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解決方案 智慧交通

交通信號控制系統ETCS

ETCS交(jiao)通信號控制系統

ETCS?交通信(xin)號(hao)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)系(xi)統通過多種組網(wang)方式(shi)與信(xin)號(hao)機進行實時通信(xin),實現對路(lu)口(kou)交通態(tai)勢的(de)感知和對外(wai)場設備(bei)的(de)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)。主要的(de)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)模式(shi)為自適應(ying)優化控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、動態(tai)區(qu)域協調(diao)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、感應(ying)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、溢(yi)出控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、特勤任務控(kong)制、公交優先控(kong)制、多品牌信號機(ji)統一控(kong)制等(deng)。此外,系統能與(yu)互聯(lian)網、集成管控(kong)等(deng)平臺系統交換數(shu)據,完成協同(tong)優(you)化控(kong)制。同時系統支持車路協同,與(yu)路側物聯(lian)設(she)備進行通訊(xun) 

ETCS?交(jiao)通(tong)信號控制系(xi)統(tong)著重于提升(sheng)道路的(de)通(tong)行能力,緩解城市交(jiao)通(tong)的(de)擁堵現(xian)狀,在(zai)提倡(chang)大數據(ju)應用與智(zhi)能化控制的(de)同時,也(ye)注重系(xi)統(tong)的(de)易(yi)用性,提升(sheng)用戶體驗。

系統結構

系統支(zhi)持(chi)C/S和B/S架構,基于Windows/Linux平臺(tai)實現(xian)交通控制(zhi),結構如下圖:

1.1.1.1.png

物理結構

1.1.1.2物理結構.png

系統功能

Agect?區域綠信效率(lv)優化技術,是以(yi)虛擬檢測、邏輯運算(suan)、全(quan)物聯等為(wei)基(ji)礎,把交通信號配時人(ren)工智(zhi)能與(yu)延(yan)誤(wu)最小(xiao)化優化模型(xing)融合映射為(wei)區域綠信效率(lv)優化模型(xing),實現不同結(jie)果評價“歸一”,運用在(zai)實際控制中,可(ke)有效地降(jiang)低行車延(yan)誤(wu),提高交通服(fu)務水平。

系統特點

可完成廣域的區域間流量均衡控制及區域內的子區間、子區、路口自適應與協調控制;

可自動匹配多種(zhong)控(kong)制參數,實現后臺、路口分層協調優化控(kong)制以及多種(zhong)場景混合控(kong)制;

可通過虛擬檢測(ce)、邏(luo)輯運算、窗(chuang)口控(kong)制等功能,實現多模式混合交(jiao)叉(cha)口、多車道匯入、可變車(che)道、潮(chao)汐車(che)道、待行區等(deng)的自適應控(kong)制;

可通過HiPLC (高速電(dian)力線通信High-speed Power Line Communications,簡稱HiPLC)技術、F5G全光技術,實(shi)現外場(chang)設備的全物聯感知和智(zhi)能運維(wei)功(gong)能;

可與(yu)多(duo)品牌信號(hao)機進行對接,實現統(tong)一平(ping)臺控制;

系統適用性

-可適用于不同組團、道路情況(kuang)的城市(shi)交通;

-可適用于交通數據復(fu)雜或非(fei)精確(que)檢測的交叉路口,通過系統的高穩(wen)定(ding)及容(rong)錯性控(kong)制,能很(hen)好地實(shi)現系統控(kong)制的實(shi)時性與穩(wen)定(ding)性;

-可適(shi)用(yong)于(yu)不(bu)同操(cao)作人(ren)員的(de)快捷版(ban)(常規(gui)簡單(dan)應用(yong))和專業版(ban)(專技(ji)人(ren)員)客(ke)戶端軟件(jian);

快捷版--滿足日(ri)常簡(jian)單應用配置

1.1.1.5.png

專業版--專技人員對路口的精細(xi)化控制(zhi)和(he)管理

1.1.1.5系統適應性.1.png

  • 互聯網+信號控制
  • 溢出控制
  • 特勤預案
  • 應急管控預案
  • 車路協同應用
  • PLC智能物聯
  • F5G全光智能物聯
  • 區域控制
  • 自適應控制
  • 感應控制
  • 協調控制
  • 智能多車道匯入
  • 可變車道
  • 潮汐車道
  • 公交優先

方案場景

當路口或者區(qu)域(yu)內檢測(ce)設備不足,甚至無檢測(ce)設備時,采(cai)用互(hu)聯網數據(ju)作為干道或區(qu)域(yu)信號控(kong)制的檢測(ce)數據(ju)或控(kong)制策(ce)略觸發閥值來達到均(jun)衡優化控(kong)制的目(mu)的。

1.1.2.1互聯網+信號控制(地理信息打碼).jpg


解決思路

通過(guo)對互聯網大數據分析,尤其是地(di)圖實(shi)時路(lu)況(kuang)的分析,確定(ding)區域內(nei)的道路(lu)擁堵(du)程度,對區域內(nei)路(lu)口進行均衡控制。當有實(shi)體檢(jian)測器時,可以與(yu)實(shi)體檢(jian)測器相結合進行控制。


場景配置

交(jiao)通信(xin)號控制機+交(jiao)通信(xin)號燈+交(jiao)通信(xin)號控制管理(li)平臺軟件(jian)+城市道路交(jiao)通大數(shu)據融合處理(li)模塊

1.1.2.3互聯網+信號控制(地理信息打碼).jpg


方案場景

部(bu)分(fen)交叉(cha)(cha)口(kou)之間的距離較短,或(huo)(huo)者出(chu)口(kou)道變(bian)少,在信號配時不盡合理或(huo)(huo)高峰期間,容(rong)易(yi)出(chu)現(xian)排(pai)隊溢出(chu)到(dao)上(shang)游(you)(you)路(lu)口(kou)的現(xian)象(xiang),一方面造(zao)成(cheng)(cheng)綠燈(deng)時間的浪費,另一方面也造(zao)成(cheng)(cheng)了上(shang)游(you)(you)路(lu)口(kou)其他方向在綠燈(deng)時間可能無法(fa)通行的情(qing)況,從(cong)而造(zao)成(cheng)(cheng)交叉(cha)(cha)口(kou)的擁堵,導致周邊(bian)交叉(cha)(cha)口(kou)連鎖(suo)擁堵。

1.1.3.1溢出控制(車牌打碼).jpg


解決思路

(1)在易發生溢出的方向,距離(li)出口(kou)30-50米處設置檢測器。

(2)檢測(ce)器通過邏(luo)輯(ji)運算實時判斷車輛排隊是否達到檢測(ce)位(wei)置。

(3)當檢(jian)測(ce)到(dao)車輛排隊已(yi)經(jing)到(dao)達檢(jian)測(ce)位置時(shi),停(ting)止放行進入(ru)該方向的綠燈,轉(zhuan)為放行其他方向,防(fang)止車輛回(hui)溢到(dao)路口(kou)。


場景配置

交通信(xin)號控制(zhi)機(ji)+交通信(xin)號燈(deng)+地(di)磁/雷(lei)達/視頻(pin)檢測設備+交通信(xin)號控制(zhi)管理(li)平臺軟件+溢出控制(zhi)模塊

1.1.3.3溢出控制.jpg

方案場景

當需要執(zhi)行(xing)各種特(te)勤(qin)任務時,對(dui)信號燈(deng)需要進行(xing)快(kuai)速(su)、準確(que)的控制。

1.1.4.1特勤預案1.jpg


解決思路

(1)在客戶端軟(ruan)件中預先配置(zhi)好特勤線(xian)路和預案。可分(fen)為手(shou)動型和自動型。

(2)手(shou)動型在預案開(kai)始(shi)時,根據實(shi)際(ji)情況由人工控制每(mei)個(ge)路口(kou)的(de)特勤預案。

(3)自(zi)動型(xing)為預先設定好每個(ge)路(lu)口(kou)的特勤預案(an)啟(qi)動間隔(ge)時間,在人工(gong)開啟(qi)了第一個(ge)路(lu)口(kou)的特勤預案(an)之后(hou),自(zi)動在間隔(ge)時間之后(hou)啟(qi)動后(hou)續路(lu)口(kou)的特勤預案(an)。


場景配置

交(jiao)通信(xin)號(hao)控(kong)制(zhi)(zhi)機+交(jiao)通信(xin)號(hao)燈+警(jing)衛任務控(kong)制(zhi)(zhi)面板+交(jiao)通信(xin)號(hao)控(kong)制(zhi)(zhi)管理平臺(tai)軟件+特勤預案控(kong)制(zhi)(zhi)模塊

1.1.4.3特勤預案(地理信息打碼).jpg


<

方案場景

在一些大型活動,或者節假日(ri)時,會(hui)出現(xian)大量人(ren)流、車流聚集的情況,容(rong)易出現(xian)一些突發(fa)事件,需要(yao)對(dui)突發(fa)情況進行快(kuai)速響應(ying),快(kuai)速處理,比(bi)如:限流、禁止通行、引(yin)流等。

1.1.5.1應急管控預案1.jpg


解決思路

對(dui)區域內的路(lu)口設置有針對(dui)性的應(ying)急(ji)管(guan)控預(yu)案,將(jiang)預(yu)案分級(ji),用(yong)于(yu)應(ying)對(dui)不同(tong)的場景。根據現(xian)場實(shi)際情(qing)況(kuang),分級(ji)運行應(ying)急(ji)管(guan)控預(yu)案。特殊情(qing)況(kuang)時,可以一鍵(jian)運行應(ying)急(ji)管(guan)控預(yu)案。


場景配置

交通(tong)信號(hao)控(kong)(kong)(kong)制機(ji)+交通(tong)信號(hao)燈+交通(tong)信號(hao)控(kong)(kong)(kong)制管(guan)理平臺(tai)軟件+應急管(guan)控(kong)(kong)(kong)預案控(kong)(kong)(kong)制模塊

1.1.5.3應急管控預案(地理信息打碼).jpg

方案場景

車輛(liang)(liang)與信(xin)號機(ji)(ji)進行信(xin)息(xi)交互,信(xin)號機(ji)(ji)向(xiang)車輛(liang)(liang)推送(song)信(xin)號燈色狀態、倒計時(shi)(shi)、綠波建議速度(du)等(deng)信(xin)息(xi),同時(shi)(shi)車輛(liang)(liang)可將自身位置、速度(du)等(deng)信(xin)息(xi)傳(chuan)給信(xin)號機(ji)(ji),信(xin)號機(ji)(ji)進行優先(xian)控(kong)制(zhi)或配時(shi)(shi)方案優化。

1.1.6.1車路協同應用2.jpg


解決思路

在車(che)上安裝(zhuang)車(che)載(zai)(zai)單(dan)元(yuan)(yuan)(OBU),同(tong)時在路(lu)(lu)側安裝(zhuang)路(lu)(lu)側單(dan)元(yuan)(yuan)(RSU),信號(hao)機(ji)加(jia)裝(zhuang)車(che)路(lu)(lu)協同(tong)路(lu)(lu)由板與路(lu)(lu)側單(dan)元(yuan)(yuan)通(tong)信,路(lu)(lu)側單(dan)元(yuan)(yuan)與車(che)載(zai)(zai)單(dan)元(yuan)(yuan)通(tong)信,實現信號(hao)機(ji)-路(lu)(lu)側單(dan)元(yuan)(yuan)-車(che)載(zai)(zai)單(dan)元(yuan)(yuan)的消(xiao)息互通(tong)。

信(xin)號(hao)機可(ke)(ke)向車輛推送實時燈色狀態、倒計時等(deng)路口信(xin)息(xi),同時可(ke)(ke)推送經過信(xin)號(hao)機的交通(tong)信(xin)息(xi),如(ru):綠波建議(yi)速度、誘(you)導(dao)信(xin)息(xi)等(deng)。

車輛可向信號機推送實時位置信息、速度等,信號機可根據車輛位置、速度進行優先控制以及路口方案優化控制。


場景配置阿

交(jiao)通信號控制機+車路(lu)協同(tong)路(lu)由板

方案場景

當(dang)采用常規方式巡(xun)檢(jian)路口信號機、燈(deng)具、倒計時(shi)(shi)以及(ji)其它外接設備時(shi)(shi),不但耗費(fei)大量人(ren)力(li)物(wu)力(li),還時(shi)(shi)常出現處置(zhi)故障不及(ji)時(shi)(shi)的(de)情況

1.1.7.1 PLC智能物聯.jpg


解決思路

通過(guo)HiPLC技術將信號(hao)機及各類外設(she)實現全物(wu)聯(lian)。定時(shi)(shi)對各種設(she)備(bei)進(jin)行(xing)(xing)檢(jian)測(ce),當設(she)備(bei)出現故障(zhang)時(shi)(shi),實時(shi)(shi)報警,指揮(hui)中心(xin)可快速安排(pai)維護人員及時(shi)(shi)到現場進(jin)行(xing)(xing)故障(zhang)處置,節省了巡檢(jian)的人力物(wu)力資源(yuan),解決了發現和處置故障(zhang)不及時(shi)(shi)的痛點(dian)。


系統特點

(1)打破傳統方式,一對(dui)電(dian)力線實現供電(dian)和通信;

(2)PLC-loT解(jie)決傳統有線通(tong)信(xin)布線困難、無線通(tong)信(xin)不穩(wen)定等問(wen)題,利用已有的電力線,節省施(shi)(shi)工部署成(cheng)本,簡化工 程(cheng)流程(cheng),縮短施(shi)(shi)工部署周期;

(3)實(shi)現(xian)路口(kou)信號燈、倒計時器、行(xing)人過街按鈕等前端交通(tong)設備低成本大物聯,符合智能交通(tong)未來發展方(fang)向;

(4)設備聯網,實時(shi)感知正(zheng)常(chang)工(gong)況,自動(dong)故障(zhang)排查(cha),實現智能化運(yun)維。


場景配置

GJK-10交(jiao)通信號控制(zhi)(zhi)機+交(jiao)通信號燈等尾端設備+交(jiao)通信號控制(zhi)(zhi)管理平臺軟件+信控邊緣網關嵌入(ru)式控制(zhi)(zhi)模塊

1.1.7.4 PLC智能物聯2.jpg


方案場景

當采用常規組網方式(shi)對信號(hao)機、信號(hao)燈以及其他外部設備連接時,線路(lu)施工周期長、可靠性低、運維困難,還(huan)時常出現處置故障不及時的情況(kuang)。

1.1.8.1 F5G全光智能物聯.jpg


解決思路

通(tong)過全光(guang)、低壓(ya)技(ji)術(shu),分布式部(bu)署,一根光(guang)電復合纜,實(shi)(shi)現(xian)供電和通(tong)信,部(bu)署簡(jian)單,安全可靠。可對外(wai)接設備進行檢(jian)測,當設備出現(xian)故(gu)障時(shi),實(shi)(shi)時(shi)報警,實(shi)(shi)現(xian)精準智能(neng)運維。

(1)打(da)破(po)傳統方式,一根光電復合纜實現供電和通信;

(2)低壓(ya)、環網、分布式部(bu)署,更安全可(ke)靠;

(3)解(jie)決傳統有線通信布線困難(nan)、無線通信不穩定等(deng)問(wen)題,節(jie)省施工部署成本,簡化工程(cheng)流程(cheng),縮短施工部署周期;

(4)設備聯網,實(shi)時感(gan)知正常工(gong)況,自動故障排查(cha),實(shi)現智能(neng)化運(yun)維。


場景配置

GJK-F1交通信(xin)號控制機+分布式燈驅+全(quan)光ONU+全(quan)光OLT+交通信(xin)號控制管理(li)平臺軟件


方案場景

當區(qu)(qu)(qu)域內擁(yong)堵情況較為嚴重,無法依(yi)靠單個路口或者一條干道來緩解區(qu)(qu)(qu)域內的擁(yong)堵狀況時,采用(yong)區(qu)(qu)(qu)域控(kong)制的方式實現(xian)均衡優化(hua)控(kong)制。

1.1.9.1區域控制1.jpg


解決思路

在(zai)區域(yu)內關鍵節點,和(he)主要(yao)車(che)流進(jin)出點設置檢測。為不同的(de)檢測條件制定不同的(de)控(kong)制策(ce)略,當檢測到區域(yu)內的(de)交通達(da)到設定的(de)條件時,則區域(yu)內路口運行相應控(kong)制策(ce)略下的(de)控(kong)制方(fang)案。


場景配置

交通(tong)信號控(kong)制(zhi)(zhi)機(ji)+交通(tong)信號燈+RFID/地(di)磁/雷達/視頻檢測設備+交通(tong)信號控(kong)制(zhi)(zhi)管理平臺軟件+區域控(kong)制(zhi)(zhi)模(mo)塊

1.1.9.3區域控制2.jpg

方案場景

當路口(kou)比較孤立,與上下游(you)路口(kou)關(guan)聯性較小,車輛數據特(te)征曲線相對固(gu)定(ding),固(gu)定(ding)配時無(wu)法完全滿(man)足交通需求時,可采用(yong)自(zi)適應控制的(de)方(fang)式實現信號燈配時的(de)自(zi)動變化。

1.1.10.1自適應控制(地理信息打碼).jpg


解決思路

在路口停車(che)線設置檢測(ce)器,檢測(ce)綠燈時(shi)間車(che)輛飽和(he)度,根據各個方向車(che)輛飽和(he)度情況,增加和(he)減(jian)少各方向綠燈時(shi)間。


場景配置

交通信(xin)號(hao)控制機(ji)+交通信(xin)號(hao)燈+地(di)磁/雷(lei)達/視頻(pin)檢(jian)測設備(bei)+交通信(xin)號(hao)控制管理平(ping)臺軟件(jian)+交通信(xin)號(hao)自適應協調控制模塊

1.1.10.3自適應控制.jpg


方案場景

當路口(kou)比較(jiao)孤立,與上下游路口(kou)關聯性較(jiao)小,車輛數據特征曲(qu)線相對不(bu)一,固定配時(shi)無法完(wan)全適應(ying)變(bian)化較(jiao)快的(de)需(xu)求時(shi),可(ke)采用感(gan)應(ying)控制的(de)方式實(shi)現(xian)信(xin)號燈配時(shi)的(de)自動變(bian)化。

1.1.11.1(地理信息打碼).jpg


解決思路

在路口距離停車線(xian)15-30米處設(she)置檢測(ce)器,當最小時間內有車輛通過(guo)時,增加(jia)綠燈(deng)時間,無車輛通過(guo)時,則(ze)變(bian)為紅燈(deng)。


場景配置

交通信號控制機+交通信號燈+地磁/雷達/視頻檢測設備+交通信號控制管理平臺軟件(監測

1.1.11.3感應控制.jpg


方案場景

當主干(gan)道上多個路口距離較近時,對路口進行協調(diao)聯(lian)動控(kong)制(zhi),以減少車輛在道路上的停車次數,提高駕駛的舒適度。

1.1.12.1協調控制1.jpg


解決思路

在區(qu)域內(nei)(nei)關鍵(jian)節點,和主要車流進出點設(she)置(zhi)檢測。為不(bu)同(tong)的檢測條(tiao)件制(zhi)定(ding)不(bu)同(tong)的控(kong)制(zhi)策略(lve),當檢測到區(qu)域內(nei)(nei)的交通達(da)到設(she)定(ding)的條(tiao)件時(shi),則區(qu)域內(nei)(nei)路口(kou)運行(xing)相應控(kong)制(zhi)策略(lve)下的控(kong)制(zhi)方案。

(1)協(xie)調(diao)控(kong)制(zhi)分為靜態協(xie)調(diao)控(kong)制(zhi)和(he)動(dong)態協(xie)調(diao)控(kong)制(zhi)。

(2)靜(jing)態(tai)協(xie)調控(kong)制(zhi),通過經驗或者歷史(shi)車(che)流量數據,對協(xie)調線(xian)路進行多時段(duan)協(xie)調控(kong)制(zhi)。保證線(xian)路中路口周期一致,通過調整(zheng)相位差來實現“一路綠燈”。

(3)動態協(xie)調控(kong)制,通過檢測主干道中各(ge)路口的(de)車輛數量,動態調整干線的(de)公共周(zhou)期以及協(xie)調相位差來實現(xian)“一路綠燈”。


場景配置

交通信號控制(zhi)(zhi)機+交通信號燈+地磁/雷(lei)達(da)/視頻(pin)檢測設(she)備(bei)+交通信號控制(zhi)(zhi)管理平臺(tai)軟件+交通信號自適(shi)應協調控制(zhi)(zhi)模塊(kuai)

1.1.12.3協調控制(地理信息打碼).jpg

方案場景

多條(tiao)道(dao)路(lu)匯(hui)聚(ju)為一(yi)條(tiao)道(dao)路(lu)時(shi),入(ru)口車(che)(che)道(dao)數大(da)于出(chu)口車(che)(che)道(dao)數,出(chu)口易(yi)飽和,易(yi)產生交織,車(che)(che)輛(liang)爭道(dao)搶行(xing)、變(bian)道(dao)加塞、違規變(bian)道(dao)等交通(tong)違法行(xing)為進一(yi)步加劇擁堵,極(ji)易(yi)引發交通(tong)事故。

1.1.13.1智能多車道匯入(車牌打碼).jpg


解決思路

(1)進(jin)口道路分(fen)車道安裝(zhuang)信(xin)(xin)號燈,安裝(zhuang)車道信(xin)(xin)息標(biao)志。

(2)針對交(jiao)織區(qu)混亂的(de)交(jiao)通(tong)秩序,使用信號燈控制(zhi),把車流阻攔在交(jiao)織區(qu)以外(wai),先規范交(jiao)織區(qu)的(de)通(tong)行秩序。

(3)根據下游出口的(de)“容量”大(da)小(車道(dao)數)來確定上游各個進口的(de)放行方式。

(4)合理分配上(shang)游各個進口的(de)(de)放(fang)行量(綠燈(deng)時(shi)間),達(da)到(dao)交通流均衡(heng)疏導的(de)(de)目的(de)(de)。

(5)在出(chu)(chu)口(kou)布設檢測設備,檢測出(chu)(chu)口(kou)擁堵情況,當出(chu)(chu)口(kou)緩(huan)行(xing)或者擁堵時,調(diao)整放行(xing)方案,減少各車道放行(xing)時間。

(6)在(zai)布設了(le)排隊(dui)檢測設備的(de)情況下,根據(ju)各車(che)道排隊(dui)情況,控制各車(che)道放行綠(lv)信比,達到用戶(hu)需要的(de)管(guan)控目(mu)的(de)。


場景配置

交(jiao)(jiao)通(tong)信號(hao)(hao)控制機+交(jiao)(jiao)通(tong)信號(hao)(hao)燈+地(di)磁/雷達/視頻檢測設備+交(jiao)(jiao)通(tong)信號(hao)(hao)控制管理平(ping)臺軟(ruan)件+智能多車(che)道匯入控制模(mo)塊

1.1.13.3智能多車道匯入2.jpg


方案場景

直行和(he)左轉的(de)車(che)(che)流(liu)量在早晚高峰有不均衡的(de)現(xian)象時。將一個車(che)(che)道(dao)設置(zhi)為(wei)可(ke)變車(che)(che)道(dao),根據直行和(he)左轉的(de)車(che)(che)流(liu)情況,變換車(che)(che)道(dao)屬性。

1.1.14.1可變車道1.jpg


解決思路

(1)在距離停車線(xian)30-80米處設置可變車道顯(xian)示(shi)屏,提(ti)示(shi)當前車道屬(shu)性。

(2)在路口設(she)置可變(bian)車道專用信號燈,根據當前車道屬性,顯示直行或者左轉。

(3)在無檢(jian)測器(qi)時,根據經驗(yan)分時段配置方案(an)。

(4)在有(you)檢(jian)測(ce)(ce)器時,進行智能可變車道(dao)控制。對直行和左轉(zhuan)進行排隊檢(jian)測(ce)(ce),根據排隊情況(kuang),確定可變車道(dao)屬性。


場景配置

交通信號(hao)控(kong)制(zhi)機+交通信號(hao)燈+地(di)磁/雷(lei)達/視頻檢測設(she)備+可變車道屏(ping)+交通信號(hao)控(kong)制(zhi)管理平(ping)臺軟件+可變車道控(kong)制(zhi)模塊(kuai)

1.1.14.3可變車道2.jpg

方案場景

某(mou)段時間內,道路雙向(xiang)(xiang)交通(tong)流量相差較大,其(qi)中(zhong)一個(ge)方(fang)向(xiang)(xiang)擁堵,而另(ling)一個(ge)方(fang)向(xiang)(xiang)車(che)(che)輛較少,車(che)(che)道利(li)用率較低。將車(che)(che)輛較少方(fang)向(xiang)(xiang)的車(che)(che)道設置(zhi)為潮汐車(che)(che)道,根據車(che)(che)流情況改變車(che)(che)道通(tong)行方(fang)向(xiang)(xiang)。

1.1.15.1潮汐車道(車牌打碼).jpg


解決思路

(1)在(zai)潮汐車道起(qi)止點安裝雙(shuang)面車道指(zhi)示(shi)燈,施(shi)劃相應的車道標線,安裝交通標識和信(xin)息提示(shi)屏。

(2)潮(chao)(chao)(chao)汐(xi)(xi)車道控(kong)制(zhi)與(yu)上(shang)下游(you)路(lu)口進行聯動控(kong)制(zhi)。在(zai)潮(chao)(chao)(chao)汐(xi)(xi)車道轉換時(shi)(shi),預留足夠的清空時(shi)(shi)間。清空時(shi)(shi)間內,雙向(xiang)禁止車輛駛入潮(chao)(chao)(chao)汐(xi)(xi)車道,只允許已經在(zai)潮(chao)(chao)(chao)汐(xi)(xi)車道內的車輛駛出(chu)。清空時(shi)(shi)間長短與(yu)潮(chao)(chao)(chao)汐(xi)(xi)車道長度以及上(shang)下游(you)路(lu)口該方(fang)向(xiang)綠信比關聯。


場景配置

交通信(xin)號控(kong)制機+潮汐(xi)(xi)車道燈+地磁/雷達/視(shi)頻(pin)檢(jian)測設備+交通信(xin)號控(kong)制管理平臺軟(ruan)件+潮汐(xi)(xi)車道模塊

1.1.15.3潮汐車道2.jpg


方案場景

公交(jiao)車(che)(che)(che)或者特(te)(te)殊車(che)(che)(che)輛(liang)到(dao)達路(lu)口時,需要(yao)優(you)先通(tong)行(xing),讓公交(jiao)車(che)(che)(che)或特(te)(te)殊車(che)(che)(che)輛(liang)不停車(che)(che)(che)、少停車(che)(che)(che)通(tong)過(guo)路(lu)口。

1.1.16.1公交優先1.jpg


解決思路

(1)施劃公交專用(yong)車道標線,安裝(zhuang)公交優先專用(yong)標志和(he)信(xin)號(hao)燈(deng)。

(2)在距離(li)停車(che)線100-200米處設(she)(she)置一(yi)組(zu)RFID/其他檢測設(she)(she)備,用于檢測車(che)輛已(yi)進(jin)入檢測區域;在距離(li)停車(che)線20-30米處設(she)(she)置一(yi)組(zu)RFID/其他檢測設(she)(she)備,用于檢測車(che)輛已(yi)經接近路口。

(3)在公交車到(dao)達(da)遠(yuan)檢測點時(shi),計(ji)算車輛到(dao)達(da)路口(kou)的時(shi)間,采用(yong)延長綠(lv)燈,縮短紅燈,插入相位(wei)等方式來實現公交車優先通行(xing)。近檢測點用(yong)于(yu)檢測車輛是(shi)否已經(jing)到(dao)達(da)路口(kou),對控制方案進(jin)行(xing)微調。


場景配置

交通(tong)信號控(kong)制(zhi)機+交通(tong)信號燈+RFID/地磁/雷(lei)達(da)/視頻檢測設(she)備+交通(tong)信號控(kong)制(zhi)管(guan)理平臺軟件(jian)+城市(shi)公交信號優先控(kong)制(zhi)模塊

1.1.16.3公交優先2.jpg