Введение
Никакой Торонто метро использует различные системы сигнализации на своих линиях, состоящих из комбинации фиксированных блоков сигнализации и движущихся блоков сигнализации технологий. Самая старая система сигнализации известна как автоматическая блок-сигнализация и была разработана для тяжелых железнодорожных линий системы: линия 1 YongeUniversity, линия 2 BloorDanforth и линия 4 Sheppard. С 2022 года линия 1 полностью переведена на автоматическое управление поездами (ATC). Остальные линии используют ATC: линия 3 Скарборо использует раннюю форму ATC, известную как управление поездами на основе передачи (TBTC), в то время как линия 1 вместе с линией 5 Eglinton, строящейся линией легкой железной дороги, используют современную форму ATC, называемую управлением поездами на основе связи (CBTC).
The Toronto subway uses a variety of signalling systems on its lines, consisting of a combination of fixed block signalling and moving block signalling technologies. The oldest signalling system is known as automatic block signalling and was designed for the system's heavy rail lines: Line 1 Yonge–University, Line 2 Bloor–Danforth and Line 4 Sheppard. Since 2022, Line 1 had been fully converted to automatic train control (ATC). The remaining lines use ATC: Line 3 Scarborough uses an early form of ATC known as transmission based train control (TBTC), while Line 1 along with Line 5 Eglinton, a light rail line under construction, use a modern form of ATC called communications based train control (CBTC).
Управление поездом на основе трансмиссии (линия 3)
Линия 3 в Скарборо использовала SelTrac IS, систему управления поездами на основе передачи, первоначально разработанную Alcatel Lucent (ныне входит в группу Thales) в рамках технологии системы транзита промежуточной пропускной способности (ICTS), используемой линией 3, которая идентична SkyTrain в Ванкувере и People Mover в Детройте. Система была разработана для того, чтобы поезда линии 3 могли быть беспилотными; однако из-за проблем безопасности оператор был размещен в передней части каждого поезда в кабине, оборудованной дисплеем сигнальных указаний; не было канатных сигналов. Чтобы контролировать работу поезда, каждая пара в двух вагонах имела несколько бортовых компьютеров, которые связывались с центральным компьютером на станции Кеннеди. У Транзитного управления в Хиллкрестском комплексе был терминал, подключенный к компьютеру станции Кеннеди.
Управление поездами на основе связи (линии 1 и 5)
TTC использовала "Urbalis 400", систему управления поездами на основе связи, созданную Alstom, на линии 1 YongeUniversity. Он занимается поэтапным внедрением CBTC для замены фиксированной системы сигналов на всей линии. CBTC впервые начал работать на линии 1 в декабре 2017 года на недавно открытом расширении между станцией Ваган Метрополитен Центр и станцией Шеппард-Уэст. С тех пор CBTC была расширена до станции Эглинтон. С 24 сентября 2022 года линия 1 была полностью переведена на автоматическое управление поездами (ATC). С помощью старой фиксированной блок-сигнальной системы TTC может планировать 25,5 поездов в час на линии 1, иногда работающих до 29 в час. С CBTC TTC может эксплуатировать от 30 до 32 поездов в час с более последовательной частотой. Однако эта цель зависит от того, насколько хорошо ТТК может управлять временем пребывания на станциях, сменой экипажа и оборотом на терминалах. В разделенном отрезке линии 5 Эглинтон, между станцией Маунт-Дэннис и станцией Научный центр, также будет использоваться CBTC. В отличие от линии 1, система на линии 5 будет поставляться Bombardier Transportation с использованием технологии Cityflo 650.
Фиксированная сигнализация блока (линии 2 и 4)
С 2022 года фиксированная блок-сигнализация используется на линии 2 Блур-Данфорт и 4 Шеппард, а до 24 сентября 2022 года она использовалась на линии 1 Йонге-Университет. Он использует знаки на обочине пути для передачи инструкций операторам поездов, которые могут быть автоматическими сигналами блокировки или сигналами блокировки. Эта система, также называемая системой сигнализации NX / UR, также используется в Нью-Йоркском метро, Чикагском "L" и метро MBTA в Бостоне.
Обзор
При фиксированной блок-сигнализации линия подразделяется на блоки - участок пути, который может быть занят поездом. Каждый блок защищен сигналом в начале блока, который должны соблюдать операторы поездов, а сигнальные аспекты указывают, безопасно ли для поезда перейти в следующий блок. Эти сигналы соединены с подъемным механизмом, который может остановить поезд, если он нарушает сигнал (проходит на красный свет), запуская аварийный тормоз. Этот метод безопасности идентичен методу метро Нью-Йорка. Если поезд занимает блок, два или более сигнала за поездом будут красными, а стрелки в опасном положении, чтобы другой поезд не мог двигаться в область. Расстояние между сигналами (и число сигналов, которые красными, когда конкретный блок занят) устанавливается в соответствии с требуемым для поездов расстоянием стоянки. Если поезд нарушает сигнал, то отбойный механизм запускает аварийный тормоз, чтобы остановить поезд до того, как он достигнет следующего поезда. Другими словами, для того, чтобы определенный сигнал был очищен, системе требуется два или более полных блока впереди этого сигнала, который должен быть свободным. Это требование сокращает количество поездов, которые могут работать на линии по сравнению с использованием автоматического управления поездом. Такой сигнал становится красным, когда поезд проходит мимо него, и остается красным в течение переменного периода времени. Это время зависит от расстояния между последним поездом, прошедшим сигнал, и поездом, следующим за следующим поездом. Эта система компьютеризирована и может точно рассчитать относительные расстояния между поездами. Если следующий поезд ближе к поезду, который идет перед ним, чем к поезду, который идет после него, то сигнал будет удерживать поезд на станции. Если следующий поезд ближе к следующему поезду, чем к предыдущему, то сигнал будет снят. Существует несколько ограничений в этой сигнальной системе, которые могут привести к "проблемам с сигналом" и "задержкам с сигналом". Одна из самых распространенных проблем - это отслеживание. Снижение скорости происходит, когда блок получает ложное значение и помещает сигналы в опасное положение, даже когда в блоке нет поезда. Это может произойти, если обломки прерывают блок, заземляя цепь рельсов, имитируя электрическую цепь, вызванную фактическим поездом в этом районе. Когда сигнал не удается очистить, в зависимости от области, есть три различных способа исправить ситуацию. При некоторых сигналах, транзитный контроль может выполнять "призыв", где оранжевый аспект мигает и рука поездки освобождается, даже когда отображаемый аспект красный. Второй вариант - "заказ на ключ". Некоторые сигналы имеют поршень, который оператор может остановить, вытянуть руку из окна, включить поршень, опустив ручку, а затем управлять поездом с менее ограничительным сигналом. Там, где ни один из этих вариантов не существует, единственный способ пройти мимо неисправного сигнала - это "проехать". Оператор на медленной скорости должен запустить сигнал (который, в свою очередь, запускает поезд и помещает его в аварийный режим). Затем экипаж должен перезапустить аварийный клапан перед тем, как продолжить работу.
Сигналы блокировки
Блокированные сигналы - наиболее часто используемые сигналы в метро Торонто. Они используются для правильного расстояния между поездами и автоматически управляются самими поездами на основе их расстояния относительно других поездов, определяемого по загруженности сигнального блока. Следующие блокирующие сигналы используются TTC.
Сроки запуска (GT)
Грейдинговое регулирование времени (GT) используется для защиты участков, где резкий поворот требует ограничения скорости или где в спусках поезд может ускориться до небезопасной скорости, если водитель будет неосторожен. При входе в блок сигналов, подлежащий ГТ, одна из двух вещей контролирует сигнал: расстояние до поезда впереди или время поезда. Если текущее состояние сигнала обусловлено близостью поезда впереди, он ведет себя как стандартный блокирующий сигнал. Однако, когда поезд впереди проехал достаточно далеко, чтобы этот сигнал прояснился, аспект не меняется сразу, а остается на красном. Когда поезд входит в блок до сигнала GT, запускается таймер, и красный аспект на сигнале GT начинает мигать. Когда таймер достигает заранее установленного времени, сигнал затем очищается как обычно, и рука трип опускается. Если поезд движется слишком быстро, он достигнет сигнала GT до истечения таймера, и стрелка заставляет поезд остановиться. Сигнал в начале блока перед сигналом GT имеет дополнительный белый свет (называемый "лунным аспектом" TTC) ниже других аспектов, который освещается, когда следующий сигнал GT красный только из-за синхронизации. Если есть несколько последовательных сигналов GT, лунный аспект будет присутствовать на сигнале в начале каждого блока времени. В конце последнего блока участка ГТ будет использоваться вспышка красного цвета без лунного аспекта (не включенная в изображения выше). В дополнение к лунным белым сигналам, отрезки, отсчитанные по времени, иногда обозначаются знаком с буквами "GT" или просто "T" белым цветом.
Время работы станции (ST)
Станционное время используется для уменьшения расстояния между поездами, которые курсируют на более медленных скоростях. Он обычно используется на платформе и вокруг нее, позволяя второму поезду безопасно приблизиться к уже занятой платформе, чем это было бы возможно в противном случае. Как и при сигналах GT, таймер запускается, когда поезд входит в блок, предшествующий сигналу ST. Если таймер истекает до того, как поезд достигнет сигнала ST (т.е. поезд движется медленнее, чем определенная скорость), количество блоков перед сигналами ST, которые должны быть свободными для того, чтобы сигнал был очищен, уменьшается. Это отражает меньшее тормозное расстояние поезда, движущегося медленнее, чем максимально допустимая скорость.
Сигналы блокировки
Сигналы блокировки обычно используются в блокировках, которые являются любыми областями, где движение поездов может противоречить друг другу. Они управляются либо человеком, либо компьютером, а не автоматически движением поездов. Сигналы переключения также сообщают операторам поездов, в какую сторону установлены точки. На ТТК используются следующие сигналы блокировки. Сигналы блокировки могут также включать в себя синхронное и станционное синхронное регулирование, которое функционирует так же, как и для блочных сигналов. Для сигналов блокировки GT только верхний красный аспект будет мигать, пока работает таймер, нижний красный аспект остается постоянно включенным.
Временные сигналы
В рабочих зонах персонал размещает желтые маяки на полосе между рельсами, чтобы информировать операторов поездов о том, что действует "заказ о замедлении"; первый маяк обычно сопровождается знаком ограничения скорости, указывающим ограничение скорости для затронутой области. Зеленый маяк указывает на конец рабочей зоны и позволяет операторам возобновить нормальную работу. В открытых зонах желтые и зеленые флаги также используются для той же цели. Синий свет на уровне рельсов указывает на присутствие работников, операторы метро должны прозвучать в трубе и следовать сигналам работников, когда они приближаются и проходят мимо них.