EP4253187B1 - Feu de signalisation, système, et procédé de commande - Google Patents
Feu de signalisation, système, et procédé de commandeInfo
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- EP4253187B1 EP4253187B1 EP23715410.9A EP23715410A EP4253187B1 EP 4253187 B1 EP4253187 B1 EP 4253187B1 EP 23715410 A EP23715410 A EP 23715410A EP 4253187 B1 EP4253187 B1 EP 4253187B1
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- B61L5/00—Local operating mechanisms for points or track-mounted scotch-blocks; Visible or audible signals; Local operating mechanisms for visible or audible signals
- B61L5/12—Visible signals
- B61L5/18—Light signals; Mechanisms associated therewith, e.g. blinders
- B61L5/1809—Daylight signals
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61L—GUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
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- B61L5/12—Visible signals
- B61L5/18—Light signals; Mechanisms associated therewith, e.g. blinders
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- B61L5/1881—Wiring diagrams for power supply, control or testing
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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- B61L2207/00—Features of light signals
- B61L2207/02—Features of light signals using light-emitting diodes [LEDs]
Definitions
- the present invention belongs to the technical field of railway signal display (as shown e.g. in documents US 7 696 698 B2 and CN 114 590 286 A ), and particularly relates to a signal light, a system, and a control method.
- FIG. 1 is an existing railway signal display system, including an indoor power supply, a relay lighting circuit, a lightning protection element, an outdoor lighting unit, and a signal light.
- the relay lighting circuit includes a filament relay, a lighting relay, and a lighting control wiring.
- a railway signal trackside color light display system includes an indoor power supply, a lighting control circuit, an outdoor lighting unit, and a signal light.
- a lighting supervision relay (JZXC-H18 or JZXC-16/16) contact is connected in series in the lighting control circuit, to determine a turn-on status of the controlled signal light, so that logic control of the signal light is implemented.
- the present invention discloses a signal light, including a lighting circuit and a light-emitting mechanism, according to claim 1.
- control unit includes a central processing unit (CPU) power supply module, a CPU1, a CPU2, a voltage acquisition module, a light intensity sensor, and a temperature sensor;
- CPU central processing unit
- the light intensity sensor is configured to detect and acquire the light intensity of the LED light panels
- the temperature sensor is configured to acquire an operating temperature and an ambient temperature of the LED light panels.
- the code sending switch module includes a normally closed switch circuit, a first isolation circuit, a timing control circuit, a zero-crossing acquisition and comparison circuit, a second isolation circuit, and a safety power supply circuit;
- the safety AND module includes a transformer, a switch, a power supply circuit, a first isolation and acquisition power supply circuit, a second isolation and acquisition power supply circuit, a first isolation drive circuit, a second isolation drive circuit, a third isolation drive circuit, an isolation control circuit, and a feedback isolation circuit;
- the present invention further provides a signal light system, including the signal light, where the signal light system further includes a lighting control circuit and a power supply;
- the present invention further provides a control method for a signal light, which implements, based on the signal light system, lighting control of the signal light, where the control method includes:
- the method further includes:
- the method further includes the following steps: if the current signal and the voltage signal do not meet the preset condition, switching off the lighting circuit, sending, by the lighting circuit, a turn-off status signal to the lighting control circuit, and guiding the lighting circuit to a safe side.
- the method further includes the following steps:
- the method further includes the following steps:
- control method further includes: if the data analysis results of the CPU1 and the CPU2 are inconsistent, switching off the lighting circuit, sending, by the lighting circuit, a turn-off status signal to the lighting control circuit, and guiding the lighting circuit to a safe side.
- control method further includes: if the acquired voltage signal and current signal do not meet the working ranges, switching off the lighting circuit, sending, by the lighting circuit, the turn-off status signal to the lighting control circuit, and guiding the lighting circuit to the safe side.
- the evaluating a status of LED light panels specifically includes the following steps:
- the present invention provides a signal light used in the field of railway signal display, namely, a signal light located in a dashed line of a railway signal display system as shown in FIG. 1 .
- the signal light includes a lighting circuit and a light-emitting mechanism, where the light-emitting mechanism includes a plurality of groups of LED light panels connected in parallel, and the lighting circuit is as shown in FIG. 2 and includes an alternating-current side main circuit, a direct-current side main circuit, and a control unit;
- the alternating-current side main circuit includes a transformer, a protective filter module, a current acquisition module, a rectifier bridge, and a code sending switch module sequentially connected in series; and an input end of the transformer is coupled to an output end of the power supply, and the transformer is configured to convert an alternating current transmitted by the power supply into a safety voltage, where the safety voltage is a voltage required for the signal light.
- a pressure range of the safety voltage is determined according to a light source of the signal light, and a staff may perform custom setting on the safety voltage according to the light source during installation, so as to protect the light source and prolong the service life of the signal light.
- the protective filter module is configured to perform safety protection on electric energy in the alternating-current side main circuit, prevent the signal light from being damaged by external factors such as lightning strikes, and filter out a high-frequency harmonic in the electric energy, and a 50 Hz sinusoidal wave is retained only.
- the current acquisition module is configured to acquire current signals of L and N lines of an input end, respectively, and to transmit the current signals to the control unit for determination.
- the rectifier bridge is configured to convert an alternating current in the alternating-current side main circuit into a direct current, and to supply energy to electrical equipment behind the circuit.
- the code sending switch module is controlled by the control unit, and sends low-frequency power carrier signals with different duty cycles to an indoor space in a manner of performing on-off operation in the main circuit.
- FIG. 3 is a circuit block diagram of the code sending switch module.
- the code sending switch module includes a normally closed switch circuit, a first isolation circuit, a timing control circuit, a zero-crossing acquisition and comparison circuit, a second isolation circuit, and a safety power supply circuit;
- the normally closed switch circuit includes the control end, the input end, and the output end. When the control end is powered on and a control low level is given, the normally closed switch circuit is cut off; and when the control end is powered off or a control high level is given, the normally closed switch circuit is connected.
- the zero-crossing acquisition and comparison circuit is configured to acquire an input waveform of the alternating-current side main circuit, and to output a 50 Hz square wave with a same phase.
- the timing control circuit is configured to perform zero-crossing trigger on a control signal of the CPU1 by using the zero-crossing acquisition and comparison circuit as a clock. Consequently, it is ensured that on-off time of the normally closed switch circuit is alternating current zero-crossing time, and a resulting indoor communication signal contains an integral number of 50 Hz sinusoidal waves.
- the duty cycle of the low-frequency control signal sent by the CPU1 ranges from 10% to 90%.
- the isolation circuits include the first isolation circuit and the second isolation circuit. Since a control signal sent by the control unit and a signal of a drive switch that is generated by the timing control circuit do not have common ground, the isolation circuits including the first isolation circuit and the second isolation circuit are arranged to isolate the control signal and the drive switch signal from each other.
- a control signal of the CPU2 and the safety power supply circuit generate a direct-current level that may be safely cut off by the CPU2, to supply power to the timing control circuit and the zero-crossing acquisition and comparison circuit.
- the safety power supply circuit When the control signal of the CPU2 is a pulse with a certain frequency, the safety power supply circuit has normal output; and when the control signal of the CPU2 is constantly high or low, or when the control signal of the CPU2 is constantly high or low due to failure, the safety power supply circuit has no output, so that it may be ensured that in fault and abnormal statuses, the timing control circuit does not work, and the circuit is guided to a safe side.
- An output end of the code sending switch module is coupled to the direct-current side main circuit.
- the direct-current side main circuit includes a PFC module, a safety AND module, a constant current source module, and the LED light panels;
- the PFC module is a power factor correction circuit, and a duty cycle is controlled by comparing a product of an output feedback voltage and an input voltage with an input current to adjust a ratio of active power and apparent power of the circuit.
- the input voltage and current of the circuit have a same frequency and phase.
- a signal sent by the code sending switch module is easier to recognize, and the impact of harmonics generated by high-frequency switch-on/off of the internal circuit of the module on a power grid and equipment is suppressed.
- the safety AND module includes a transformer, a switch, a power supply circuit, a first isolation and acquisition power supply circuit, a second isolation and acquisition power supply circuit, a first isolation drive circuit, a second isolation drive circuit, a third isolation drive circuit, an isolation control circuit, and a feedback isolation circuit;
- the safety AND module mainly includes the transformer and the switch, and are jointly controlled by the CPU1 and the CPU2.
- a secondary side of the transformer outputs a level that may be independently safely cut off by the CPU1 or the CPU2, to supply power to the subsequent circuit.
- the safety AND module Only when the control signals of the CPU1 and the CPU2 are pulse signals with a certain frequency, the safety AND module has normal output.
- FIG. 4 is a circuit block diagram of the safety AND module.
- the transformer is configured to isolate the input end and the output end of the direct-current side main circuit from each other.
- the switch is configured to implement DC-DC conversion of the input end and the output end through high-frequency on-off;
- the power supply circuit is configured to provide electric energy for the circuit of the safety AND module, and the power supply circuit is grounded.
- the isolation and acquisition circuits include the first isolation and acquisition power supply circuit and the second isolation and acquisition power supply circuit. Since the control signal of the control unit and the signal of the drive switch do not have common ground, the safety AND module requires the isolation and acquisition circuits to isolate the signals from each other. In addition, the safety AND module will generate a feedback signal similar to the control signal of the control unit, and the isolation and acquisition circuits will acquire and output the feedback signal, which is determined by the control unit.
- the isolation drive circuits include the first isolation drive circuit, the second isolation drive circuit, and the third isolation drive circuit. Since the control signal of the control unit and the signal of the drive switch do not have common ground, the safety AND module requires the isolation drive circuits to isolate the signals from each other.
- the feedback isolation circuit is configured to acquire a voltage signal at the output end of the safety AND module, and to isolate and send the voltage signal to the isolation control circuit.
- the isolation control circuit is configured to perform voltage stabilization control on the output end of the safety AND module according to the voltage signal sent by the feedback isolation circuit.
- the constant current source module is configured to convert the electrical energy output by the safety AND module into a constant current source from a constant voltage source to supply power to each string of light beads on the LED light panels.
- the input end of the constant current source module further receives the control signal from the CPU1.
- the LED light panels as load equipment of the signal light, perform lighting according to an output signal of the main circuit.
- the voltage acquisition module is configured to acquire an output voltage of the safety AND module and a voltage at two ends of each string of LED light panels, and to transmit an acquired voltage signal to the control unit for determination.
- the voltage acquisition module is further configured to acquire an output voltage of the PFC module. According to the voltage, the control circuit determines whether safety AND and constant current source output is enabled. If the voltage is lower than a set threshold, the output of the safety AND module and the constant current source module is not enabled. The LED light panels are in the turn-off status.
- the signal light mainly implements the control and detection of the light-emitting mechanism, and is turned on according to the input voltage, as shown in FIG. 1 .
- the lighting circuit of the signal light is a two-out-of-two safety control module, meets a fail-safe principle, and implements drive control of the signal light, safety detection, and feedback of lighting current waveforms in different statuses to the indoor space; the light panels are of a disk type structure, so that the equipment availability is improved; and a resistive load will not be additionally arranged at the end of the signal light.
- the present invention provides a signal light system, including the signal light, a lighting control circuit, and a power supply;
- Secure transmission of indoor and outdoor lighting statuses mainly implements the function of outdoor and indoor communication.
- outdoor lighting is abnormal, an indoor unit is informed through the secure transmission, and enables/disables "filament relay" contact conditions provided externally according to this status.
- 1 is an AC 110 V voltage waveform
- 2 is a current waveform transmitted indoors and outdoors in the normal turn-on status of the signal light, and N1 50 Hz sinusoidal current waveforms and M1 null waveforms constitute one waveform group, which represents that the signal light is normally turned on
- 3 is a current waveform transmitted indoors and outdoors in the alarm status of the signal light, and N2 50 Hz sinusoidal current waveforms and M2 null waveforms constitute one waveform group, which represents that the signal light is turned on in the alarm status; and other current waveforms represent that the signal light is turned off.
- the signal light in the present invention has two lighting statuses 2 and 3, so that no current, fully-on current (such as the voltage waveform in 1), and other waveforms may be determined to be in the abnormal status through the indoor unit. Therefore, it is determined that no current, fully-on current, and other waveforms are guided to the safe side from the waveforms in 2 and 3. It is determined that the waveforms in 2 and 3 are guided to the dangerous side from no current, fully-on current, and other waveforms.
- no current, fully-on current such as the voltage waveform in 1
- other waveforms may be determined to be in the abnormal status through the indoor unit. Therefore, it is determined that no current, fully-on current, and other waveforms are guided to the safe side from the waveforms in 2 and 3. It is determined that the waveforms in 2 and 3 are guided to the dangerous side from no current, fully-on current, and other waveforms.
- the present invention provides a control method for a signal light. As shown in FIG. 7 , the control method includes:
- the implementation of the above method may always keep the monitoring of a working status of the lighting circuit by the lighting circuit in operation, thus effectively improving the safety performance of the signal light.
- the method further includes:
- the method further includes:
- the Step 3 further includes the following steps: Step 3-1-1: if the current signal and the voltage signal do not meet the preset condition, switching off the lighting circuit, and after repair, guiding the lighting circuit to the safe side from the dangerous side.
- the method further includes:
- the Step 5 -1 specifically includes the following steps:
- the method further includes:
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Claims (13)
- Feu de signalisation, comprenant un circuit d'éclairage et un mécanisme d'émission de lumière, le mécanisme d'émission de lumière comprenant une pluralité de groupes de panneaux lumineux à diodes électroluminescentes (LED) connectés en parallèle, dans lequel le circuit d'éclairage comprend un circuit principal côté courant alternatif, un circuit principal côté courant continu et une unité de commande ;une extrémité d'entrée du circuit principal côté courant alternatif reçoit une entrée d'énergie électrique d'une alimentation électrique, et une extrémité de sortie du circuit principal côté courant alternatif est couplée à une extrémité d'entrée du circuit principal côté courant continu et entre un premier signal de commande dans le circuit principal côté courant continu ;une extrémité d'entrée de l'unité de commande est couplée à l'extrémité de sortie du circuit principal côté courant alternatif et à une extrémité de sortie du circuit principal côté courant continu ; une extrémité de sortie de l'unité de commande est couplée à l'extrémité d'entrée du circuit principal côté courant alternatif et à l'extrémité d'entrée du circuit principal côté courant continu ;l'unité de commande est configurée pour recevoir un signal de courant du circuit principal côté courant alternatif et un signal de tension du circuit principal côté courant continu, et pour renvoyer un deuxième signal de commande et un troisième signal de commande au circuit principal côté courant alternatif et au circuit principal côté courant continu, respectivement ; etl'extrémité d'entrée du circuit principal côté courant continu est configurée pour recevoir le premier signal de commande et le troisième signal de commande, des extrémités d'entrée de la pluralité de groupes de panneaux lumineux LED sont couplées à l'extrémité de sortie du circuit principal côté courant continu, le circuit principal côté courant continu délivre en sortie un signal d'éclairage selon le premier signal de commande et le troisième signal de commande, et les panneaux lumineux LED s'allument selon le signal d'éclairage ;caractérisé en ce que le circuit principal côté courant alternatif comprend un transformateur, un module de filtre de protection, un module d'acquisition de courant, un pont redresseur et un module de commutation d'envoi de code connectés séquentiellement en série ;une extrémité d'entrée du transformateur est couplée à une extrémité de sortie de l'alimentation électrique ; etune extrémité de sortie du module de commutation d'envoi de code est couplée au circuit principal côté courant continu ;et caractérisé en ce que le circuit principal côté courant continu comprend un module de correction de facteur de puissance (PFC), un module AND de sécurité et un module de source de courant constant ;une extrémité d'entrée du module PFC reçoit le premier signal de commande qui comprend un signal porteur de puissance à basse fréquence, et une extrémité de sortie du module PFC est couplée à une extrémité d'entrée du module AND de sécurité ;une extrémité de sortie du module AND de sécurité est couplée à une extrémité d'entrée du module de source de courant constant ;une extrémité de sortie du module de source de courant constant est couplée aux extrémités d'entrée des panneaux lumineux LED ; etle module PFC est mis à la terre ;et caractérisé en ce que le module AND de sécurité est commandé conjointement par la CPU1 et la CPU2 dans l'unité de commande.
- Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'unité de commande comprend un module d'alimentation électrique d'unité centrale de traitement (CPU), une CPU1, une CPU2, un module d'acquisition de tension, un capteur d'intensité lumineuse et un capteur de température ;une extrémité d'entrée du module d'alimentation électrique de CPU est couplée à l'extrémité de sortie du module PFC, et une extrémité de sortie du module d'alimentation électrique de CPU est couplée à la CPU1 et à la CPU2 ;une extrémité d'entrée de la CPU1 et une extrémité d'entrée de la CPU2 sont couplées à une extrémité de sortie du module d'acquisition de courant, respectivement, et une extrémité de sortie de la CPU1 et une extrémité de sortie de la CPU2 sont couplées à une extrémité d'entrée du module de commutation d'envoi de code, respectivement ;l'extrémité d'entrée de la CPU1 et l'extrémité d'entrée de la CPU2 sont couplées à l'extrémité de sortie du module AND de sécurité, respectivement, et l'extrémité de sortie de la CPU1 et l'extrémité de sortie du CPU2 sont couplées à l'extrémité d'entrée du module AND de sécurité, respectivement ;l'extrémité d'entrée de la CPU1 est en outre couplée à une extrémité de sortie du capteur d'intensité lumineuse et à une extrémité de sortie du capteur de température, respectivement ;l'extrémité d'entrée de la CPU2 est en outre couplée à l'extrémité de sortie du capteur d'intensité lumineuse et à l'extrémité de sortie du capteur de température, respectivement ;l'extrémité d'entrée de la CPU1 et l'extrémité d'entrée de la CPU2 sont en outre couplées à une extrémité de sortie du module d'acquisition de tension ; une extrémité d'entrée du module d'acquisition de tension est couplée à l'extrémité de sortie du module AND de sécurité et aux extrémités d'entrée et aux extrémités de sortie des panneaux lumineux LED ; etl'extrémité de sortie du module de source de courant constant est en outre couplée à l'extrémité d'entrée de la CPU1 et à l'extrémité d'entrée de la CPU2, respectivement, et l'extrémité d'entrée du module de source de courant constant est en outre couplée à l'extrémité de sortie de la CPU1.
- Feu de signalisation selon la revendication 2, caractérisé en ce que le module de commutation d'envoi de code comprend un circuit de commutation normalement fermé, un premier circuit d'isolation, un circuit de commande de synchronisation, un circuit d'acquisition et de comparaison de passage par zéro, un deuxième circuit d'isolation et un circuit d'alimentation électrique de sécurité ;une extrémité d'entrée du circuit de commutation normalement fermé est couplée à une extrémité de sortie du pont redresseur, et une extrémité de sortie du circuit de commutation normalement fermé est couplée à l'extrémité d'entrée du module PFC ;une extrémité d'entrée du circuit de commande de synchronisation est couplée à une extrémité de sortie du premier circuit d'isolation, à une extrémité de sortie du circuit d'acquisition et de comparaison de passage par zéro, et à une extrémité de sortie du circuit d'alimentation électrique de sécurité, respectivement, et une extrémité de sortie du circuit de commande de synchronisation est couplée à une extrémité de commande du circuit de commutation normalement fermé ;une extrémité d'entrée du premier circuit d'isolation est couplée à l'extrémité de sortie de la CPU1 ;une extrémité d'entrée du circuit d'alimentation électrique de sécurité est couplée à une extrémité de sortie du deuxième circuit d'isolation, et une extrémité d'entrée du deuxième circuit d'isolation est couplée à l'extrémité de sortie de la CPU2 ; etune extrémité d'entrée du circuit d'acquisition et de comparaison de passage par zéro est couplée au circuit principal côté courant alternatif.
- Feu de signalisation selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le module AND de sécurité comprend un transformateur, un commutateur, un circuit d'alimentation électrique, un premier circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition, un deuxième circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition, un premier circuit d'entraînement d'isolation, un deuxième circuit d'entraînement d'isolation, un troisième circuit d'entraînement d'isolation, un circuit de commande d'isolation et un circuit d'isolation de rétroaction ;un enroulement primaire du transformateur est couplé à l'extrémité de sortie du module PFC, et un enroulement secondaire du transformateur est couplé au module de source de courant constant ;une extrémité d'entrée du circuit d'alimentation électrique est couplée à l'extrémité de sortie du module PFC, et une extrémité de sortie du circuit d'alimentation électrique est couplée à une extrémité d'entrée du circuit de commande d'isolation et à une extrémité d'entrée du deuxième circuit d'entraînement d'isolation, respectivement ;l'extrémité d'entrée du deuxième circuit d'entraînement d'isolation est en outre couplée à une extrémité de sortie du premier circuit d'entraînement d'isolation, une extrémité de sortie du deuxième circuit d'entraînement d'isolation est couplée à un côté du commutateur, l'autre côté du commutateur est couplé à l'enroulement primaire du transformateur, et le commutateur est mis à la terre ;une extrémité d'entrée du premier circuit d'entraînement d'isolation est couplée à une extrémité de sortie du premier circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition et à une extrémité de sortie du troisième circuit d'entraînement d'isolation, respectivement ;l'extrémité de sortie du premier circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition est en outre couplée à l'extrémité d'entrée de la CPU1, et une extrémité d'entrée du premier circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition est couplée à l'extrémité de sortie de la CPU1 ;une extrémité d'entrée du troisième circuit d'entraînement d'isolation est couplée à une extrémité de sortie du deuxième circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition et à une extrémité de sortie du circuit de commande d'isolation, respectivement ;l'extrémité de sortie du deuxième circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition est en outre couplée à l'extrémité d'entrée de la CPU2, et une extrémité d'entrée du deuxième circuit d'alimentation électrique d'isolation et d'acquisition est couplée à l'extrémité de sortie de la CPU2 ;une extrémité d'entrée du circuit de commande d'isolation est en outre couplée à une extrémité de sortie du circuit d'isolation à rétroaction ; etle circuit d'isolation à rétroaction est couplé à l'enroulement secondaire du transformateur.
- Système de feu de signalisation, comprenant le feu de signalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le système de feu de signalisation comprend en outre un circuit de commande d'éclairage et une alimentation électrique ;l'alimentation électrique est configurée pour fournir de l'énergie électrique pour le système de feu de signalisation ;l'alimentation électrique, le circuit de commande d'éclairage et le feu de signalisation sont connectés en série ; le circuit de commande d'éclairage reçoit un signal de rétroaction du feu de signalisation et commande un état d'éclairage du feu de signalisation selon le signal de rétroaction ;l'état d'éclairage du feu de signalisation comprend l'allumage du feu de signalisation et l'extinction du feu de signalisation ;un signal de rétroaction correspondant à l'allumage de feu de signalisation est une combinaison d'une forme d'onde de courant sinusoïdale périodique à fréquence nominale et d'une forme d'onde nulle, et est défini comme côté sûr, et le signal de rétroaction du côté sûr comprend un signal normal et un signal de défaut ; etun signal de rétroaction correspondant à l'extinction de feu de signalisation est une forme d'onde autre qu'un signal d'éclairage, et est défini comme côté dangereux.
- Procédé de commande pour un feu de signalisation, qui met en œuvre, sur la base du système de feu de signalisation selon la revendication 5, une commande d'éclairage du feu de signalisation, caractérisé en ce que le procédé de commande comprend :l'alimentation, par une alimentation électrique, du système de feu de signalisation, et le démarrage du système de feu de signalisation ;l'acquisition, par une unité de commande, de données de circuit des circuits principaux qui comprennent un signal de courant d'un circuit principal côté courant alternatif et un signal de tension d'un circuit principal côté courant continu, et la transmission du signal de courant du circuit principal côté courant alternatif et du signal de tension du circuit principal côté courant continu à l'unité de commande ;le fait de déterminer, par l'unité de commande, si le signal de courant et le signal de tension satisfont une condition prédéfinie ;si le signal de courant et le signal de tension satisfont la condition prédéfinie, l'activation d'un circuit d'éclairage ;l'obtention, à la fois par une CPU1 et une CPU2 de l'unité de commande, du signal de courant du circuit principal côté courant alternatif et du signal de tension du circuit principal côté courant continu, et le fait de déterminer en outre si des résultats d'analyse de données de la CPU1 et de la CPU2 sont cohérents ;si les résultats d'analyse de données de la CPU1 et de la CPU2 sont cohérents, la détermination du signal de tension et du signal de courant obtenus ; etla définition préalable de plages de fonctionnement du signal de tension et du signal de courant, et si le signal de tension et le signal de courant satisfont les plages de fonctionnement, l'indication que les circuits principaux fonctionnent normalement et l'envoi d'un signal normal à un circuit de commande d'éclairage.
- Procédé de commande selon la revendication 6, caractérisé en ce que, après l'étape consistant à obtenir, à la fois par une CPU1 et une CPU2 de l'unité de commande, le signal de courant du circuit principal côté courant alternatif et le signal de tension du circuit principal côté courant continu, et à déterminer en outre si les résultats d'analyse de données de la CPU1 et de la CPU2 sont cohérents, le procédé comprend en outre :l'évaluation supplémentaire d'un état de panneaux lumineux LED ;si l'état des panneaux lumineux LED est normal, l'indication que les circuits principaux fonctionnent normalement et l'envoi du signal normal ou d'un signal de défaut au circuit de commande d'éclairage ; etsi l'état des panneaux lumineux LED est anormal, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, d'un signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers un côté sûr.
- Procédé de commande selon la revendication 6, caractérisé en ce que, après l'étape consistant à déterminer, par l'unité de commande, si le signal de courant et le signal de tension satisfont une condition prédéfinie, le procédé comprend en outre les étapes suivantes :
si le signal de courant et le signal de tension ne satisfont pas la condition prédéfinie, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, d'un signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers un côté sûr. - Procédé de commande selon la revendication 6, caractérisé en ce que, après l'étape consistant à alimenter, par une alimentation électrique, le système de feu de signalisation et à démarrer le système de feu de signalisation, le procédé comprend en outre les étapes suivantes :l'obtention de données d'intensité lumineuse acquises par un capteur d'intensité lumineuse en temps réel, et le fait de déterminer si l'intensité lumineuse satisfait un seuil prédéfini, dans lequel le seuil prédéfini est une plage d'intensité lumineuse correspondant à une distance de visibilité des panneaux lumineux LED pendant la journée ;si l'intensité lumineuse satisfait le seuil prédéfini, l'activation du circuit d'éclairage ; etsi l'intensité lumineuse ne satisfait pas le seuil prédéfini, l'augmentation de la luminosité d'entraînement des panneaux lumineux LED et, jusqu'à ce que le seuil prédéfini soit satisfait, l'activation du circuit d'éclairage.
- Procédé de commande selon la revendication 6, caractérisé en ce que, après l'étape consistant à alimenter, par une alimentation électrique, le système de feu de signalisation et à démarrer le système de feu de signalisation, le procédé comprend en outre les étapes suivantes :l'obtention de données de température en temps réel acquises par un capteur de température et le fait de déterminer si les données de température satisfont une plage de température prédéfinie ;si les données de température satisfont la plage de température prédéfinie, l'activation du circuit d'éclairage ; etsi les données de température ne satisfont pas la plage de température prédéfinie, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, d'un signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers un côté sûr.
- Procédé de commande selon la revendication 6, comprenant en outre :
si les résultats d'analyse de données de la CPU1 et de la CPU2 sont incohérents, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, d'un signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers un côté sûr. - Procédé de commande selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, comprenant en outre :
si le signal de tension et le signal de courant acquis ne satisfont pas les plages de fonctionnement, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, du signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers le côté sûr. - Procédé de commande selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'évaluation d'un état des panneaux lumineux LED comprend spécifiquement les étapes suivantes :le fait de déterminer si une tension des panneaux lumineux LED est normale ;si la tension des panneaux lumineux LED est anormale, le fait de déterminer en outre si les panneaux lumineux LED sont endommagés à plus de 30 % ;si les panneaux lumineux LED sont endommagés à plus de 30 %, le fait de déterminer en outre si les panneaux lumineux LED sont endommagés à plus de 50 % ;si les panneaux lumineux LED sont endommagés à plus de 50 %, la désactivation du circuit d'éclairage, l'envoi, par le circuit d'éclairage, du signal d'état d'extinction au circuit de commande d'éclairage et le guidage du circuit d'éclairage vers le côté sûr ; et si les panneaux lumineux LED sont endommagés à pas plus de 50 %, l'indication que les circuits principaux fonctionnent normalement et l'envoi du signal de défaut au circuit de commande d'éclairage ;dans lequel, après l'étape consistant à déterminer si une tension des panneaux lumineux LED est normale, le procédé comprend en outre :si la tension des panneaux lumineux LED est normale, l'indication que les circuits principaux fonctionnent normalement et l'envoi du signal normal au circuit de commande d'éclairage ; etdans lequel, après l'étape consistant à déterminer si les panneaux lumineux LED sont endommagés à plus de 30 %, le procédé comprend en outre :
si les panneaux lumineux LED sont endommagés à pas plus de 30 %, l'indication que les circuits principaux fonctionnent normalement et l'envoi du signal normal au circuit de commande d'éclairage.
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