一种地铁列车多种受流方式供电高压切换电路及切换方法

    公开(公告)号:CN106915259A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710096328.1

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: B60L5/18 B60L5/39 B60L9/00 B60L2200/26

    Abstract: 本发明公开了一种地铁列车多种受流方式供电高压切换电路及切换方法,电路包括:受电弓模式选择支路、受流器模式选择支路、受电弓模式自锁支路和受流器模式自锁支路;受电弓模式选择支路用于在本支路导通时控制受电弓模式自锁支路导通;受电弓模式自锁支路用于在导通后自锁于导通状态,控制列车高压主电路中受电弓电路导通;受流器模式选择支路用于在本支路导通时控制受流器模式自锁支路导通;受流器模式自锁支路用于在导通后自锁于导通状态,控制列车高压主电路中受流器电路导通;受电弓模式选择支路和受流器模式选择支路通过模式选择模块并联,用于择一地选择受电弓模式选择支路或受流器模式选择支路导通。具有高效、安全、简便等优点。

    列车传动机构弛缓状态检测方法、装置及列车控制系统

    公开(公告)号:CN111086530A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201811235299.3

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种列车传动机构弛缓状态检测方法,包括:S01、在列车分别处于牵引工况、电制动工况和空气制动工况下,检测列车在同一时刻的牵引电机的转速Mn和车轮的转速Bn;S02、根据Mn和Bn在三种不同工况下的大小关系,判断是否处于弛缓状态。本发明还公开了一种列车传动机构弛缓状态检测装置,包括控制单元、第一速度检测件和第二速度检测件;第一速度检测件用于检测牵引电机的转速Mn;第二速度检测件用于检测轮对的转速Bn;控制单元分别与所述第一速度检测件和第二速度检测件相连。本发明进一步公开了一种列车控制系统,包括如上所述的检测装置。本发明的方法、装置及系统均具有及早发现弛缓状态、检测精准、结构简单且成本低等优点。

    一种轨道交通牵引制动融合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109572726A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710911529.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明涉及轨道交通列车技术领域,具体涉及一种轨道交通牵引制动融合控制系统及方法。该系统包括拖车的中央控制系统和动车的牵制融合控制系统;所述中央控制系统包括中央控制器;所述牵制融合控制系统包括集成了牵引控制模块和制动控制模块的牵制融合控制器以及与所述牵制融合控制器分别连接的制动执行装置和牵引执行装置;所述牵制融合控制器通过列车通信网络接收中央控制器发送的牵引、制动指令或从列车硬线接收司控器发送的牵引、制动级位指令,再分别控制执行装置执行牵引、制动操作。本发明通过将两个单独的牵引控制模块和制动控制模块集合成一个控制系统,避免了各个模块之间进行数据传输,提高了系统的可靠性和准确性。

    一种基于牵引制动融合控制系统的冲击率控制方法

    公开(公告)号:CN109572654A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710909790.9

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明涉及轨道交通技术领域,公开了基于牵引制动融合控制系统的冲击率控制方法,包括步骤:预先构建集成了牵引控制模块和制动控制模块的牵引制动融合控制系统;S2.司控器发出制动指令,主车计算整车所需制动力和各车辆单元的制动力请求值;S3.主车将制动指令和制动力请求值发送到各车辆单元的牵引制动融合控制系统;S4.各个车辆单元根据制动指令和制动力请求值通过各自的牵引制动融合控制系统单独控制本车的执行装置按固定斜率上升实际电制动力值,并且由牵引制动融合控制系统接受反馈的电制动力值并根据反馈的电制动力值按固定斜率补充空气制动力,使其冲击率不超过冲击率阈值。本发明提高了制动的实时性、控制精度,解决了列车冲击率过大的问题。

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