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城市軌道交通線路通過能力計(jì)算方法研究

2018-04-19 01:25魏玉光賴藝歡
中國(guó)鐵道科學(xué) 2018年2期
關(guān)鍵詞:停站慢車快車

魏玉光,夏 陽(yáng),賴藝歡

(1.北京交通大學(xué) 交通運(yùn)輸學(xué)院,北京 100044;2.深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心 交通信息與交通工程重點(diǎn)研究室,廣東 深圳 518000)

引 言

城市軌道交通線路通過能力是指一定車輛類型、信號(hào)設(shè)備及行車組織條件下,單位時(shí)間內(nèi)線路通過的最大列車數(shù)。合理的通過能力計(jì)算方法對(duì)于運(yùn)營(yíng)部門制定科學(xué)的運(yùn)輸組織方案有著重要意義。

由于城市軌道交通在車站一般不設(shè)配線,列車在到達(dá)車站時(shí)需在正線上進(jìn)行停站作業(yè),且同一時(shí)間只允許一列列車進(jìn)行停站作業(yè),從而使得車站成為線路通過能力的重要限制因素。文獻(xiàn)[1]提出將車站和區(qū)間視為一個(gè)整體予以綜合分析,給定固定閉塞條件下列車追蹤間隔時(shí)間的計(jì)算公式,但本質(zhì)上仍為車站追蹤間隔的計(jì)算方法。文獻(xiàn)[2]在引入移動(dòng)閉塞概念的基礎(chǔ)上,比較移動(dòng)閉塞和準(zhǔn)移動(dòng)閉塞的技術(shù)差異,提出城市軌道交通列車安全間隔時(shí)間計(jì)算方法,推導(dǎo)出移動(dòng)閉塞和準(zhǔn)移動(dòng)閉塞列車安全間隔時(shí)間計(jì)算公式,對(duì)兩者進(jìn)行仿真計(jì)算及分析。文獻(xiàn)[3]以追蹤間隔分析為基礎(chǔ),對(duì)不同閉塞條件下城市軌道交通線路通過能力進(jìn)行計(jì)算。文獻(xiàn)[4]提出一般情況下車站是限制通過能力的主要因素,且分別計(jì)算了在固定閉塞和移動(dòng)閉塞條件下的車站間隔時(shí)間。文獻(xiàn)[5]通過計(jì)算機(jī)仿真方法對(duì)線路通過能力進(jìn)行了深入研究??偨Y(jié)上述文獻(xiàn),目前采用解析法計(jì)算線路通過能力時(shí),需分別計(jì)算列車區(qū)間追蹤間隔和車站追蹤間隔。

此外,為滿足不同旅客出行需求,我國(guó)城市軌道交通組織快慢車模式的需求也在日益增長(zhǎng)。但目前對(duì)于城市軌道交通快慢車模式下快車越行慢車以及通過能力計(jì)算的研究較少且多數(shù)為原則性研究。文獻(xiàn)[6]在分析越行點(diǎn)設(shè)置所受影響因素的基礎(chǔ)上,總結(jié)出越行點(diǎn)的設(shè)置原則。文獻(xiàn)[7]在傳統(tǒng)平行成對(duì)的運(yùn)行圖基礎(chǔ)上,提出快慢車組合運(yùn)營(yíng)對(duì)系統(tǒng)能力損失的影響公式。

本文通過將列車停站作業(yè)虛擬化處理,提出一種新的城市軌道交通線路通過能力計(jì)算方法。新方法只需要計(jì)算列車區(qū)間追蹤間隔時(shí)間來確定線路通過能力。此外,本文利用此虛擬化處理的方法,研究快慢車模式下快車越行慢車的相關(guān)問題,建立快慢車模式下線路通過能力的計(jì)算模型。

1 列車停站作業(yè)虛擬化處理

為消除列車停站作業(yè)對(duì)于列車間隔計(jì)算的影響,本文將線路上除始發(fā)終到站外的各中間站分別虛擬為不同長(zhǎng)度的閉塞分區(qū),列車的停站作業(yè)轉(zhuǎn)換成列車在此長(zhǎng)距離閉塞分區(qū)內(nèi)不間斷運(yùn)行的過程,即列車直接通過長(zhǎng)距離閉塞分區(qū),不再有制動(dòng)、停站和啟動(dòng)作業(yè)。本文將此長(zhǎng)距離閉塞分區(qū)定義為虛擬閉塞分區(qū)。

為保證列車運(yùn)行全程總時(shí)間不變,將與虛擬閉塞分區(qū)相鄰區(qū)間的啟動(dòng)時(shí)間差和制動(dòng)時(shí)間差分別納入到虛擬閉塞分區(qū)運(yùn)行時(shí)間中,則列車在虛擬閉塞分區(qū)內(nèi)的運(yùn)行時(shí)間為:

(1)

由于列車通過各虛擬閉塞分區(qū)時(shí)均以最大速度運(yùn)行,因此在獲得列車在虛擬閉塞分區(qū)內(nèi)的運(yùn)行時(shí)間后,即可求得各虛擬閉塞分區(qū)的長(zhǎng)度。

圖1 列車停站作業(yè)虛擬化處理

當(dāng)線路上有n個(gè)車站時(shí),則需建立除始發(fā)站和終點(diǎn)站外的n-2個(gè)虛擬閉塞分區(qū)。虛擬閉塞分區(qū)建立后,列車在全線路上進(jìn)行不間斷追蹤運(yùn)行,直至到達(dá)終點(diǎn)站。圖2中的(a)和(b)分別為虛擬閉塞分區(qū)建立前后的列車運(yùn)行圖,BB′和CC′為B站和C站對(duì)應(yīng)的虛擬閉塞分區(qū)。

圖2 基于虛擬閉塞分區(qū)的列車運(yùn)行圖

2 線路通過能力計(jì)算

2.1 固定閉塞條件下的列車追蹤間隔時(shí)間

虛擬閉塞分區(qū)建立后,線路上的閉塞分區(qū)包括既有的固定閉塞分區(qū)和新建立的虛擬閉塞分區(qū),列車在全線路上進(jìn)行不間斷追蹤運(yùn)行。參考鐵路追蹤列車間隔時(shí)間的計(jì)算方法[8],在使用三顯示自動(dòng)閉塞的線路區(qū)段上,追蹤列車之間的間隔需相隔三個(gè)閉塞分區(qū),如圖3所示。

在這種情況下,列車區(qū)間追蹤間隔時(shí)間為:

(2)

式中:l1,l2和l3為線路上固定閉塞分區(qū)或虛擬閉塞分區(qū)的長(zhǎng)度,m;l0為列車長(zhǎng)度,m;v為列車運(yùn)行最大速度,km·h-1。

圖3 追蹤列車運(yùn)行過程中的間隔距離

2.2 移動(dòng)閉塞條件下的列車追蹤間隔時(shí)間

移動(dòng)閉塞條件下,列車在區(qū)間進(jìn)行追蹤運(yùn)行時(shí),后車制動(dòng)目標(biāo)點(diǎn)為前行列車尾部,并留有一定安全距離??紤]虛擬閉塞分區(qū)后,當(dāng)前行列車駛?cè)胩摂M閉塞分區(qū)時(shí),由于任何時(shí)刻只允許一列列車占用虛擬閉塞分區(qū),因此后車制動(dòng)目標(biāo)點(diǎn)為前行列車所占用虛擬閉塞分區(qū)的起點(diǎn)再加上安全距離,類似于準(zhǔn)移動(dòng)閉塞的追蹤原理,如圖4所示。

圖4 移動(dòng)閉塞列車追蹤原理圖

因此,列車追蹤間隔時(shí)間為:

(3)

式中:t信號(hào)為列車動(dòng)態(tài)信息傳輸時(shí)間,s;lb為列車制動(dòng)距離,m;l0為列車長(zhǎng)度,m;ls為安全防護(hù)距離,m;lx為限制虛擬閉塞分區(qū)的長(zhǎng)度,m。

2.3 線路通過能力計(jì)算

在求得列車追蹤間隔時(shí)間后,需要將其與折返間隔時(shí)間進(jìn)行比較,選取較大值作為列車間隔時(shí)間I,進(jìn)而求得線路的小時(shí)通過能力為:

(4)

折返間隔時(shí)間的計(jì)算方法見文獻(xiàn)[4],本文在此不做敘述。

與城市軌道交通線路通過能力現(xiàn)有計(jì)算方法相比,新方法仍需按照固定閉塞和移動(dòng)閉塞條件分別計(jì)算線路通過能力。但新方法通過建立虛擬閉塞分區(qū),使得不論在何種閉塞條件下都不需要考慮車站追蹤間隔,一定程度上簡(jiǎn)化了計(jì)算思路。

此外,通過建立虛擬閉塞分區(qū)可以實(shí)現(xiàn)列車在停車站的運(yùn)行圖“拉直”效果,對(duì)于研究快慢車模式下列車越行問題具有簡(jiǎn)化作用。

3 快慢車模式系統(tǒng)能力分析

快慢車模式下,慢車為站站停列車,而快車僅在客流量大的車站設(shè)置停車站,如圖5所示,其中實(shí)心圈表示列車在該站停車。因此,快慢車在運(yùn)行過程中平均速度不同,從而使得線路通過能力受到部分損失。本文基于虛擬閉塞分區(qū),計(jì)算快慢車模式下線路的通過能力。

圖5 快慢車模式示意圖

設(shè)圖6為某條城市軌道交通線路,用N表示車站集合,n表示車站數(shù)量。該線各站從左至右依次編號(hào)為1,2,…,i,…,n。其中,車站1為起始站,車站n為終點(diǎn)站,用i對(duì)車站進(jìn)行索引。為后文計(jì)算需要,設(shè)車站按終點(diǎn)站至始發(fā)站的順序進(jìn)行排列時(shí),車站編號(hào)為1,2,…,j,…,n,即編號(hào)1代表終點(diǎn)站,并用j對(duì)車站進(jìn)行索引。

圖6線路示意圖

需要說明的是,在開行快慢車的城市軌道交通線路上,車站有多條配線,列車采用到達(dá)、到通、出發(fā)、發(fā)通間隔,此類間隔的組成與追蹤間隔不同,因此列車發(fā)車間隔I需按照傳統(tǒng)計(jì)算方法進(jìn)行確定,計(jì)算方法參考文獻(xiàn)[9]。本文主要利用虛擬閉塞分區(qū)建立后對(duì)列車運(yùn)行圖的改變研究快慢車模式下快慢車之間的越行問題,并在此基礎(chǔ)上分析系統(tǒng)通過能力。

圖7 快慢車運(yùn)行示意圖

在圖7中,快車在運(yùn)行過程中不越行慢車,此方案下慢快車發(fā)車間隔增大為I+T,線路通過能力受影響較大。針對(duì)此問題,通常采取快車越行慢車的方法來提高線路通過能力。快車越行慢車應(yīng)遵循以下原則:(1)快車不在其停車站進(jìn)行越行;(2)快車在一個(gè)車站最多只能越行一列慢車,被越行慢車在該越行站所對(duì)應(yīng)的虛擬閉塞分區(qū)內(nèi)的運(yùn)行時(shí)間被動(dòng)延長(zhǎng)為2I。圖8為3號(hào)快車越行2號(hào)慢車時(shí)的運(yùn)行線變化示意圖。

因此,快慢車模式下的系統(tǒng)通過能力應(yīng)按快慢車之間的具體越行情況進(jìn)行分類討論。

H=(p+1)I+T(s)

(5)

此時(shí)線路小時(shí)通過能力為

(6)

圖8 快車越行慢車運(yùn)行圖

(2)為提高線路通過能力,將快車運(yùn)行線向右平移I-T,使快車在第一個(gè)非停車中間站y1越行慢車,如圖9所示。

圖9 快車在首個(gè)非停車站中間站越行慢車

設(shè)1個(gè)周期內(nèi)開行不被越行的慢車p列,則快慢車開行比例為1∶(1+p),此時(shí)運(yùn)行圖的周期為:

(7)

此時(shí)線路小時(shí)通過能力為:

(8)

為計(jì)算線路通過能力,需確定各越行站的位置。具體步驟如下。

同樣設(shè)一個(gè)周期內(nèi)開行不被越行的慢車p列,則快慢車開行比例為1∶(p+z),則可計(jì)算得到運(yùn)行圖周期為:

(9)

因此,線路小時(shí)通過能力為:

(10)

圖10 快慢車越行示意圖

4 案例分析

4.1 線路通過能力計(jì)算

北京市城市軌道交通5號(hào)線共設(shè)有23個(gè)車站,線路采用移動(dòng)閉塞方式。相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1,上下行方向上各車站的停站時(shí)間見表2。

利用上述參數(shù)求得列車啟動(dòng)時(shí)間差為12 s,制動(dòng)時(shí)間差14 s,制動(dòng)距離為268.8 m。另,上下行方向列車最大的停站時(shí)間均為50 s,可得列車在虛擬閉塞分區(qū)內(nèi)最大的運(yùn)行時(shí)間為76 s。將結(jié)果代入公式(3)中,得到列車追蹤間隔時(shí)間為102 s。而目前北京市城市軌道交通5號(hào)線采用站后折返的方式,折返出發(fā)間隔時(shí)間為99 s,因此以102 s作為列車間隔時(shí)間。將其代入公式(4)中,得到線路單向理論通過能力為35列·h-1。在目前的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中,5號(hào)線早高峰列車運(yùn)行間隔為2 min,單向通過能力為30列·h-1。

表1 技術(shù)參數(shù)

表2 上下行方向列車在各站的停站時(shí)間

4.2 快慢車模式下線路通過能力計(jì)算

現(xiàn)假設(shè)5號(hào)線將采取快慢車運(yùn)輸組織模式(設(shè)滿足工程可行性),同種列車間最小發(fā)車間隔為2分鐘。以上行方向?yàn)槔M(jìn)行計(jì)算,慢車在虛擬閉塞分區(qū)內(nèi)的運(yùn)行時(shí)間集合為Tx={0,71,71,56,71,76,76,56,71,56,56,76,56,56,76,58,76,56,56,76,61,64,0}。根據(jù)客流情況,設(shè)快車計(jì)劃在第3,6,7,12,15,17,20站停車,則快車行駛完全程較慢車節(jié)省時(shí)間T為844 s。因此,應(yīng)按情形(3)確定越行站位置及系統(tǒng)通過能力。

設(shè)1個(gè)周期內(nèi)開行不被越行的慢車1列,則快慢車開行比例為1∶7,則快慢車模式下運(yùn)行圖周期H為967 s,系統(tǒng)通過能力29列·h-1,較目前線路通過能力僅損失1列·h-1。

5 結(jié) 論

本文通過將城市軌道列車停站作業(yè)虛擬化處理,提出了虛擬閉塞分區(qū)的概念,并基于此概念建立了城市軌道交通線路通過能力計(jì)算的新方法,研究了快慢車模式下越行站位置的確定方法。新計(jì)算方法屬于解析法范疇,在保持了計(jì)算思路完整性的同時(shí),消除了既有方法需分別計(jì)算區(qū)間追蹤間隔和車站追蹤間隔的弊端,更為簡(jiǎn)便。在計(jì)算開慢車模式下系統(tǒng)通過能力時(shí),本文基于采用規(guī)格化列車運(yùn)行圖的假設(shè)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明可以實(shí)現(xiàn)在損失較小系統(tǒng)通過能力的前提下,開行適當(dāng)列數(shù)的快車,以提高乘客旅行速度,滿足乘客不同出行的需求。

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