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文檔簡介
1、編組站在現(xiàn)代鐵路中扮演的角色尤為重要,主要負責貨運車輛的集散和解編。測速雷達是編組站自動化控制系統(tǒng)中的重要測量設(shè)備,傳統(tǒng)的測速雷達輸出是與溜放車輛速度成正比的方波信號,并通過電纜直接引入室內(nèi)測速計算機。隨著編組站周邊線路及編尾的電氣化改造,編尾有電力機車啟動時,瞬間電流較大,部分電流通過大地回流,引起回流方向地電位變化,對雷達設(shè)備產(chǎn)生干擾。其中電磁干擾較為嚴重,其傳播方式是以空間場的形式向外傳播,會給測速雷達以及信號的自檢通道產(chǎn)生較大的
2、干擾。導致測速不準或測速雷達不能正常工作。
在此背景下本文提出利用數(shù)字化傳輸方式來替代傳統(tǒng)的模擬信號直接傳輸,本文研究重點為多普勒雷達信號的數(shù)字化傳輸。下位機底層總線選用抗干擾能力較強的 CAN總線。利用CAN總線技術(shù)將編組站幾十臺測速雷達組成一個高可靠的測速網(wǎng)絡,拓撲結(jié)構(gòu)采取雙CAN總線型。針對編組站測速雷達的位置以及網(wǎng)絡系統(tǒng)對可靠性和安全性的要求,設(shè)計了相關(guān)的CAN應用層協(xié)議,且符合EN50159的規(guī)范,室外駝峰測速主機芯
3、片采用性能較高的STM32F105RBT6微處理器,擁有兩個CAN通路。并利用KEIL5編寫相關(guān)的下位機程序。下位機主要負責數(shù)據(jù)采集和轉(zhuǎn)換,上位機利用Labview設(shè)計相關(guān)的VI界面來控制數(shù)據(jù)的采集,在此 VI界面中能夠?qū)y速主機的主 CAN和從CAN進行切換。上位機通過虛擬儀器搭建的軟件系統(tǒng)對各個下位機的數(shù)據(jù)進行采集和分析管理,并且對下位機的工作狀態(tài)進行實時監(jiān)控。上位機界面中能夠?qū)崟r的顯示具體的速度信息和歷史曲線的顯示。整個系統(tǒng)能達到
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