交通信号线控制是指把一条干道上一批相邻的交通信号连接起来,加以协调控制,出现的干线交通信号的协调控制系统。其控制方式有定时线控制系统,感应线控制系统,计算机线控制系统三种。仿真模型采用细胞传输模型。
简介在城市道路网中,交叉口相距很近,各交叉口分别设置单点信号控制时,车辆经常遇到红灯,时停时开,行车不畅。为减少车辆在各个交叉口的停车时间,特别是使干道上的车辆能够畅通,于是人们研究把一条干道上一批相邻的交通信号连接起来,加以协调控制,就出现了干线交通信号的协调控制系统(简称线控制,也称绿波系统)。1
控制分类及仿真模型分类第一类:针对未饱和的交通流进行研究。
第二类:针对过于拥挤和饱和的交通流进行研究。
仿真模型细胞传输模型(celltransmissionmodel,CTM)能够覆盖流量-密度-速度基本关系的整个范围并且可以把上述两类方法有机地结合起来。基于CTM建立的交通动力学模型能应用于多种交通状况的交通信号控制。
控制优化对于交通干线信号控制而言,通常选择周期、绿信比及初始相位差作为决策变量。对这些决策变量的优化方法有很多种,如混沌优化方法2、人工智能方法3、模糊控制方法4等。离散时间滚动区域法在优化交通信号方面有其固有的优点,自1974年被提出已有30多年的历史,但该领域的研究及发展,大多仍在欧洲国家。
交通信号优化过程中,干道模型中各路口各相位处于排队状态的车辆数目随着时间的推移在不断变化。细胞模型为计算排队车辆数提供了一种简单的方法,即排队车辆数等于相应细胞内车辆数目的总和。
近年来,离散时间、滚动区域法已在包括交通信号优化在内的众多领域得到了应用,并取得了较好的效果。离散时间、滚动区域法把时间细分成小的时间段,每个时间段称为一个滚动区域。由于在细胞传输模型中,时间也被分成相同的间隔,因此把二者结合起来是完全可行的。离散时间、滚动区域法把每个滚动区域分成两个部分,在前一部分时间执行的是上一个滚动区域的优化方案,后一部分时间则在本滚动区域干道模型排队车辆数目条件下,对目标函数进行验证。如果干道内车辆总延误仍取得最小值,则继续执行该方案,否则重新优化。
仿真实例
为验证细胞传输模型及离散时间、滚动区域优化方法,以两个交叉口构成的干道模型为例,编写了一个名为Simulation-Ⅱ的仿真程序,以此程序对轻度交通流、中度交通流、重度交通流三种交通状况进行了仿真,并与Head的方法作了比较。干道中各交叉口直行和左转各为一个车道。轻度交通流、中度交通流、重度交通流的交通需求分别为:720辆/小时/车道、1080辆/小时/车道、1800辆/小时/车道。三种交通流状况下仿真程序的参数见图1。
三种交通流状况的仿真结果及其与Head的方法比较见图2。
从仿真结果可以看出,与Head的方法相比,上述优化方法可使三种交通流状况平均延误减小14%~26%;对于轻度和中度交通流,不管是主干延误还是次干道延误都有不同程度的减小;对于重度交通流,次干道车辆延误有所增加,但是主干道车辆延误却减小了37%。
本词条内容贡献者为:
宋春霖 - 副教授 - 江南大学交通信号线控制
图文简介
交通信号线控制是指把一条干道上一批相邻的交通信号连接起来,加以协调控制,出现的干线交通信号的协调控制系统。其控制方式有定时线控制系统,感应线控制系统,计算机线控制系统三种。仿真模型采用细胞传输模型。
- 来源: 科普中国科学百科
- 上传时间:2018-06-13
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