线控制有三个基本参数,即信号周期、绿信比和相位差。相位差是相邻两个交叉口信号机同方向绿灯开启时间差与周期之比。实现线控制的系统有两种:①有电缆线控制系统。系统设有主控制器。预先编好的各种控制模型贮存在主控制器内,主控制器通过传输电缆把控制指令发给各交叉口上的信号机,使其按控制模型的要求变换灯色;同时收集车辆检测器所提供的交通情报,并进行处理。②无电缆线控制系统。这种系统不设主控制器,各种控制模型分别贮存在各交叉口的信号机内。这些信号机都装有高精度的石英晶体钟,用统一的时间而相互协调一致,按预定的控制模型运行。线控制系统根据功能又可分为三种:①单时段线控制系统。整个系统只有一种周期、绿信比和相位差,只能组合成一种控制模型。系统只按一种控制模型工作,不能适应经常变化的交通流量。这是早期发展的一种简单线控制系统。②多时段线控制系统。它具有多种周期、绿信比和相位差,可组成多种控制模型,并能按时间自动变换,以适应交通流量的变化。③感应式线控制系统。具有有电缆控制系统所具有的控制功能。主控制器内贮存多种控制模型,根据车辆检测器所检测到的交通量大小,实时地改变控制模型。普遍应用的线控制模型有同时式、交变式、推进式等几种。其基本原理是在各交叉口信号周期统一的前提下,适当调整各信号机的绿信比和相互间的相位差,使被控制的干道上形成"绿波带",车辆在行驶中减少遇到红灯的次数,从而提高干道的通行能力。

交通控制系统造价信息

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-300-1-RYG Ф300组合灯,手动升降,手推车,太阳能充电. 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 YDX-D2-B Ф300四灯,电动升降,拖挂车,太阳能充电,JK-B控制机(32路输出) 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-200-2(WRYG.URYG) Ф200组合二灯,手动升降,手推车,太阳能充电. 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-D5-B Ф300四灯,手动升降,手推车,太阳能充电,JK-A6控制机(20路输出) 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-S5-A Ф200三灯,手动升降,手推车,太阳能充电,A5控制(6路输出) 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-D5-A Ф300三灯,手动升降,手推车,太阳能充电,A5控制(6路输出) 查看价格 查看价格

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太阳能移动式交通控制系统 TYDX-S5-B Ф200四灯,手动升降,手推车,太阳能充电,JK-A6控制机(20路输出) 查看价格 查看价格

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韶关市2010年6月信息价
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肇庆市2003年3季度信息价
预作用控制系统 ZSFU-100 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
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线控制系统 DQ3102 无线双路控制器|3494个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-08-17
线控制系统 DQ3101 无线单路控制器|7870个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-12-18
线控制系统 DQ3122 墙壁式双路无线遥控器|6456个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-12-16
线控制系统 DQ3124 墙壁式四路无线遥控器|7051个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-05-27
线控制系统 DQ3188 墙壁式时间无线遥控器|8381个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-03-31
线控制系统 DQ3109 无线单路外控控制器(带IB)|6294个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-12-17
线控制系统 DQ0201 SOMFY079无线接收器|8311个 1 查看价格 广东创明窗帘(遮阳科技)有限公司 广东  广州市 2015-05-18

点控制是线控制和面控制的基本单元,它通过安装在单个平交路口上的信号机控制信号周期和绿信比。信号周期是信号灯的红、黄、绿灯各显示一次的时间。绿信比是信号灯某方向的绿、黄灯显示时间之和与信号周期之比。点控制的分类如下:定周期控制是使信号灯按预先定好的周期和绿信比运转。这是最简单、应用最普遍的一种控制方式。一段定周期控制是在全控制过程中信号灯只有一种周期和绿信比;多段定周期控制是信号灯预先定有若干个周期和绿信比,在控制过程中,根据交通量的变化,自动变换周期和绿信比。感应式控制是用感应式信号机根据安置在交叉口各入口的车辆检测器所收集的交通情报,灵活地控制绿灯开放时间。全感应式控制是在交叉口各入口处都设有车辆检测器;半感应式控制只在交叉口的某两个入口设有车辆检测器,使该方向的绿灯能灵活开放。

采用与时刻变化着的交通情况相适应的设备,组成按交通规则正确指挥交通的系统。

交通控制系统线控制系统常见问题

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面控制是对城市道路网上若干个相邻交叉口的信号周期、绿信比、相位差和设在道路上的各种可变标志进行集中统一控制。面控制系统由以下几部分构成:①控制中心,在控制中心设有中心处理机及其外围设备、地图显示板、交叉口信号状态显示板、交通情况显示板、交通事故和车辆诱导显示装置、控制台等;②传输系统,由中央数传机、终端数传机和传输线组成;③信号控制系统;④交通情报收集系统,由设在道路上的各种车辆检测器组成;⑤可变标志系统;⑥通信系统,包括有线电通信和无线电通信;⑦电视监视系统;⑧控制模型和软件系统。

面控制系统的功能:①收集交通情报。设在道路上的车辆检测器随时把检测到的车辆数、车辆行驶速度、车辆阻塞度和空间占有率等情报,通过传输系统送到中心处理机处理。②控制终端信号机和可变标志。中心处理机根据交通流量的变化,实时地改变控制模型,随时发出控制指令,控制终端信号机和可变标志。③诱导车辆。中心处理机根据收集的交通情报,对于交通阻塞地点,一方面控制有关的终端信号机和可变标志以诱导车辆,另一方面通过通信系统,发布交通阻塞情报,诱导车辆避开阻塞地点。④集中监视。通过各种显示设备和电视监视系统,工作人员可了解控制区域内的交通状况,为迅速排除交通阻塞、处理异常情况、采取人工干预提供直观依据。面控制系统因有上述功能,所以对疏导交通流量,提高道路通行能力,减少交通事故和交通公害有明显的效果。

面控制模型是保证实现系统功能的软件系统。在一个区域内,把各种复杂的交通流视为一个整体,用交通流理论,确立其数学模型。

目前各国的面控制,多采用TRANSYT(Traffic Net-work Study Tool)程序和 SIGOP(Traffic Signal Optimization Program)程序实现对信号的控制。这种程序的基本原则是通过优化相位差,实现配时方案,以求全区域的最佳运行效率。

高速公路交通控制系统 对高速公路上匝道(进出口)、交汇和行驶速度进行控制的系统。在高速公路匝道上设有信号灯或可变标志。当高速公路上车辆阻塞或车流达到饱和容量时,便控制入口处的信号灯或可变标志,限制车辆驶入。在发生交通事故或遇有施工等紧急情况时,也限制车辆驶入或驶出,或完全关闭匝道。对于刚驶入高速公路匝道的车辆,靠匝道上的信号机引导进入干线,以保证交汇时的安全。设在高速公路上的各种可变标志,随时给驾驶人员提供道路上的车辆阻塞度、速度限制、路面湿度和冰冻状况、交通事故和施工等情报,保证车辆按规定速度行驶。

高速公路交通控制系统由各种检测器、信号机、可变标志、通信传输系统、设在控制中心的中心处理机及其外围设备、交通状况显示板和使上述设备协调工作的软件系统组成。控制人员为了直观了解道路上的交通状况和控制效果,还设有电视监视系统。

展望 交通控制系统今后将从被动系统向主动系统发展。所谓主动系统即是按程序行驶系统。主动系统的中心处理机可直接掌握控制区域内每辆车的出发点和要去的目的地,并为其选择最佳路径。在控制方法上,将改变定周期的系统控制,使系统内的周期可随时改变,增加系统的灵活性,以适应瞬时变化的交通流量。在控制设备上,将广泛采用大规模集成的电子化设备和微型计算机。

交通控制系统线控制系统文献

PROFIBUS总线在城市轨道交通控制系统的应用 PROFIBUS总线在城市轨道交通控制系统的应用

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PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。PROFIBUS-DP作为PROFIBUS一个兼容部分,它是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信,使用PROFIBUS-DP可取代24VDC或4~20mA信号传输。主要介绍了PROFIBUS-DP在城市轨道交通控制系统中的应用。

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基于单片机的智能交通控制系统的设计 基于单片机的智能交通控制系统的设计

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主要介绍了利用单片机的计数器来实现一种智能的交通控制系统。该系统利用外部触发的脉冲来模拟车流量,通过定时/计数器来对车的流量进行采集,从而实现车辆信息的数字化,与此同时单片机会根据历史预存数据和自动检测到的车流量信息进行对比,通过设置的控制模型算法选取适当的信号配比控制方案,实现交通信号灯的智能调控。

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以安全适用的轨道交通控制系统技术服务于国内外顾客。

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随着我国城市机动车保有量的迅猛提高,城市交通拥堵日益严重,同时伴生高能耗、高排放等多种负面影响,已引起了社会各界的广泛关注。城市交通控制系统是应对城市交通拥堵问题的有效手段之一。为了适应城市交通系统的复杂性和随机性,整合多种控制手段、实现主动和鲁棒控制的城市交通控制系统是未来发展的重要趋势。针对该要求,本项目以城市交通控制系统为研究对象,应用元胞传输模型构建网络交通流模型,应用统计分析及数学规划方法,揭示城市交通需求矩阵的随机分布特征,阐明交通信号控制和动态交通分配之间的相互作用机理,建立双层耦合优化模型和整体求解方法,并采用模型预测控制方法建立基于模型预测的城市交通鲁棒控制系统模型。在建立控制系统模型基础上,应用滚动时域法建立原型系统,并采用实际交通检测数据进行仿真分析和验证。本项目的研究将有助于建立有效的城市交通控制系统,理论和实际意义显著,应用前景广泛。

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