列车进入无电区状态的快速检测方法、系统及相关组件

    公开(公告)号:CN112744081B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110068563.4

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本申请公开了一种列车进入无电区状态的快速检测方法、系统、装置及可读存储介质,该方法包括:按照采样周期持续获取电网电压,并判断第一时间窗口内电网电压的变化率超过第一变化率的异常次数是否超过第一次数;若是,获取列车的运行功率,并根据运行功率判断列车是否处于轻载工况;若是,对列车的四象限变流器进行脉冲封锁;获取四象限变流器与接触网连接端的电气参数,以通过电气参数判断列车是否进入无电区状态。本申请利用轻载工况下四象限变流器的脉冲封锁不会对列车运行造成任何影响的特点,解决了轻载工况无电区检测耗时久的问题,确保了列车带速度通过无电区的安全性,保证了列车的制式切换,具有重要的推广价值。

    一种变流器系统及其变流器冷却水系统

    公开(公告)号:CN112533446A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011354687.0

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种变流器系统及其变流器冷却水系统,其中,变流器冷却水系统包括:冷却水管路、自动排气箱和集气管;冷却水管路位于变流器冷却水系统顶部的最高位置;集气管的集气管进口连接于冷却水管路,且集气管至少进口部分位于冷却水管路的上方,集气管的集气管出口连接于自动排气箱的排气箱进口;当自动排气箱内的气体压力值大于自动排气箱预设的临界压力值时,自动排气箱能够自动排出气体。在本方案中,将集气管连接在变流器冷却水系统顶部最高管路的上方,以便于通过气体的浮力作用,使得流速高的夹带空气能够漂浮至集气管内,以实现了对夹带空气的收集,再将其流入自动排气箱内,从而实现了对变流器冷却水系统的自动排气。

    储能式牵引系统及其控制方法和轨道交通工具

    公开(公告)号:CN113829887A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111161805.0

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种储能式牵引系统及其控制方法和轨道交通工具,包括电网电源、牵引变压器、四象限整流器、中间直流单元、辅助逆变器、牵引逆变器、储能设备、双向AC/DC变流器、第一控制开关、第二控制开关、第三控制开关和第四控制开关;将储能设备、第三控制开关、牵引变压器的次级绕组相连;将储能设备、第四控制开关、中间直流单元的输出端相连,将储能设备、第二控制开关、双向AC/DC、辅助逆变器的输出端相连,实现了正向对储能设备充电又能反向为辅助负载供电,同时储能设备与辅助逆变器连接在同一电路中,储能设备的额定绝缘电压无需依赖牵中间直流单元的电压等级,更利于储能设备的小型化与轻量化或牵引变流器的功率与电压等级提升。

    一种变流器系统及其变流器冷却水系统

    公开(公告)号:CN112533446B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011354687.0

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种变流器系统及其变流器冷却水系统,其中,变流器冷却水系统包括:冷却水管路、自动排气箱和集气管;冷却水管路位于变流器冷却水系统顶部的最高位置;集气管的集气管进口连接于冷却水管路,且集气管至少进口部分位于冷却水管路的上方,集气管的集气管出口连接于自动排气箱的排气箱进口;当自动排气箱内的气体压力值大于自动排气箱预设的临界压力值时,自动排气箱能够自动排出气体。在本方案中,将集气管连接在变流器冷却水系统顶部最高管路的上方,以便于通过气体的浮力作用,使得流速高的夹带空气能够漂浮至集气管内,以实现了对夹带空气的收集,再将其流入自动排气箱内,从而实现了对变流器冷却水系统的自动排气。

    列车进入无电区状态的快速检测方法、系统及相关组件

    公开(公告)号:CN112744081A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110068563.4

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本申请公开了一种列车进入无电区状态的快速检测方法、系统、装置及可读存储介质,该方法包括:按照采样周期持续获取电网电压,并判断第一时间窗口内电网电压的变化率超过第一变化率的异常次数是否超过第一次数;若是,获取列车的运行功率,并根据运行功率判断列车是否处于轻载工况;若是,对列车的四象限变流器进行脉冲封锁;获取四象限变流器与接触网连接端的电气参数,以通过电气参数判断列车是否进入无电区状态。本申请利用轻载工况下四象限变流器的脉冲封锁不会对列车运行造成任何影响的特点,解决了轻载工况无电区检测耗时久的问题,确保了列车带速度通过无电区的安全性,保证了列车的制式切换,具有重要的推广价值。

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