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公交优先控制基于定周期协调控制为基础,可在保证公交车辆优先的同时保证协调相位的协调效果。 公交优先控制可实现: 1)公交相位的绿灯时间延长; 2)公交相位的绿灯提前启亮; 3)公交优先控制后交叉口的周期、相位差不变; 4)通过参数配置保证非公交相位的绿灯时间,限制非公交相位排队长度; 5)通过参数配置实现公交车辆不同的优先程度,灵活性高。 4.1.12 闪光控制在闪光控制方式下,各信号源对应的通道按照预先设定的闪光模式和一定的频率进行闪光。 1.启动闪光 信号机加电启动后,为了保证安全,首先进行一段时间的闪光时间。 2.时段闪光 通过在时段表中配置的闪光时段方案,达到部分地区需要夜间闪光的需求。 3.命令闪光 由中心系统、信号机维护工具、遥控器或手动面板向信号机发送闪光控制命令,无论当前系统正在运行何种低优先级控制,将立即进入闪光控制。 4.降级闪光 当系统运行过程中遇到严重故障、方案配置错误等情况时,系统自动降级为闪光控制,并立即执行。 4.1.13 全红控制在全红控制方式下,各信号源对应的通道输出红灯信号。
根据检测到的交通流数据来实时改变信号绿灯时间。相位至少运行最小绿,若有车通过,则延长一个延长绿时间,在延长绿时间内继续有车到达则继续延长绿灯时间,直至运行到最大绿。 通过感应可以实现相位驻留、行人一次过街等特殊功能。 4.1.2 自适应感应控制根据交通流的状况,实时的自动调整信号控制参数以适应交通流变化的控制方式。 4.1.3 定周期控制按照预先设定的控制方案进行相位信号输出。在方案运行期间周期长、绿信比、相序不随道路状况的变化而变化。 4.1.4 多时段控制在不同的时段,交叉口的交通状态也不相同,为了达到较好的控制效果,应设置不同的控制方案。 信号机可以将1天24小时分成若干个时段,每个时段运行相应的周期、绿信比方案。 4.1.5 动态方案选择控制动态方案选择控制是以方案选择模型为基础,根据实际的交通状况动态选择方案表中适合的方案执行。 4.1.6 单点优化控制单点优化控制是通过路口实时交通数据进行周期和绿信比优化的一种控制方法。 |