一种轨道交通变流器噪声的预测方法

    公开(公告)号:CN110875031B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201811006655.4

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种轨道交通变流器噪声的预测方法,包括:获取变流器内部各噪声源位置和性能、变流器进出风口位置以及变流器内部结构;确定噪声源产生的噪声在变流器进出风口方向上辐射的噪声各频段声功率值;确定噪声传递路径;对噪声传递路径进行区间划分;确定在每个区间产生和/或损耗的噪声各频段声功率值;针对每条噪声传递路径,将噪声源辐射的噪声各频段声功率值与在各区间产生的噪声各频段声功率值对应相加,并将相加的结果与在各区间损耗的噪声各频段声功率值对应相减,得到该噪声源的噪声辐射到进风口或出风口外部的噪声各频段声功率值;确定各噪声源传递到变流器外部的总噪声声功率值。本发明能够快速预测评估轨道交通变流器噪声性能。

    一种带有散热消声风道的变流器

    公开(公告)号:CN112351637B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910736131.9

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明公开一种带有散热消声风道的变流器,包括柜体,柜体内部设置有分隔板,分隔板将柜体内部分割为第一腔体和第二腔体;第二腔体中设置有风机和电抗器,电抗器靠近第二腔体的一端的设置,分隔板与风机对应的位置上设置有连通第一腔体和第二腔体的连通口;在第二腔体中设置有整流罩,整流罩围绕风机出口设置于分隔板上,并与分隔板形成散热消声风道,散热消声风道出风口朝向电抗器设置。本发明中的带有散热消声风道的变流器减小了风道的阻力损失,提高了通风效率,有利于强迫风冷地铁牵引变流器柜体散热冷却与噪声的控制。

    进风滤网堵塞故障诊断方法和系统

    公开(公告)号:CN110907148B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811084378.9

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种进风滤网堵塞故障诊断方法,包括以下步骤:S1:采集滤网进风口一侧的风压信号;S2:采集滤网出风口一侧的风压信号;S3:将进风口风压信号和出风口风压信号进行比较,得到压差值;S4:控制单元将压差值与预设的压力差阈值进行比较,得到比较结果;S5:基于比较结果判断进风滤网是否堵塞。本发明能够确定滤网的清理周期,既降低清理频繁而造成的成本高,又避免清理不及时而影响车辆的转运。

    进风滤网堵塞故障诊断方法和系统

    公开(公告)号:CN110907148A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201811084378.9

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种进风滤网堵塞故障诊断方法,包括以下步骤:S1:采集滤网进风口一侧的风压信号;S2:采集滤网出风口一侧的风压信号;S3:将进风口风压信号和出风口风压信号进行比较,得到压差值;S4:控制单元将压差值与预设的压力差阈值进行比较,得到比较结果;S5:基于比较结果判断进风滤网是否堵塞。本发明能够确定滤网的清理周期,既降低清理频繁而造成的成本高,又避免清理不及时而影响车辆的转运。

    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。

    一种确定轨道交通变流器转动惯量的方法及系统

    公开(公告)号:CN111209643B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201811303094.4

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本申请提供了用于确定轨道交通变流器转动惯量的方法及系统,该方法包括以下步骤:步骤1、通过刚体模态测试确定该变流器的加速度响应值集合,并确定该变流器的质量;步骤2、根据该加速度响应值集合和该质量确定该变流器的转动惯量。通过本申请提供的确定轨道交通变流器的转动惯量的方法以及系统,能够利用相对简单的采集仪器和试验分析方法,解决了现有的基于三线悬吊法测量法试验难度较大的难题。通过上述方法可方便获得变流器柜体的结构参数,测试过程更为简单,为变流器与车体的动力学仿真分析提供了准确的现场实测数据,对于提高仿真准确度具备实际的应用价值。

    一种带有通风消声风道的变流器

    公开(公告)号:CN111628626B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910141043.4

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明公开一种带有通风消声风道的变流器,包括柜体和电路器件,电路器件设置于柜体内,柜体的体壁上设置有进风口和出风口,柜体内部还设置有引流板,引流板设置于柜体和电路器件之间,引流板与柜体的部分体壁形成的空腔为通风消声风道,引流板的部分结构与进风口相对设置,引流板阻挡柜体内部产生的噪声直接通过进风口传播到柜体外。本发明中的带有通风消声风道的变流器在实现良好的通风散热的同时,可以很好地控制对于变流器产生的噪音。

    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。

    列车轮对监测系统及列车轮对监测方法

    公开(公告)号:CN111071291A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811223033.7

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种列车轮对监测系统及列车轮对监测方法,列车轮对监测系统包括:故障特征模拟模块,其配置为在列车大系统动力学模型中模拟故障对应的振动数据;校核模块,其配置为对故障对应于测量点的振动数据进行校核;故障特征数据库模块,其配置为构建故障特征数据库;故障及振动特征参量映射数据库模块,其配置为对故障特征数据库中的振动数据提取振动特征参量并形成映射数据库;故障逆推模型模块,其配置为对映射数据库建立故障和特征的映射函数模型;监测模块,其配置为根据映射函数模型对故障程度进行监测。本发明实施例的列车轮对监测系统及列车轮对监测方法,可以利用映射函数模型得到故障程度,实时监测故障程度的详细信息。

    一种变流器消声风道系统及降低低频噪声的方法

    公开(公告)号:CN111022373A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201811178818.7

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种变流器消声风道系统及降低低频噪声的方法,变流器消声风道系统包括风道、滤网、散热器、导流消声结构和风机,所述滤网安装在风道的进气口处,所述散热器安装在风道内,所述风机的进风口与所述风道相连通,所述导流消声结构安装在所述风道内并与所述风机的进风口相对设置,在风机的进风口处形成通风弯道,风机两侧有出风排风道。在风道结构中运用了一种声学喉部结构,最大限度地改变气流和声传播的方向,减少噪声随气流的传播,同时喉部结构位置设置了大厚度的多孔吸音材料,保证声波尽可能垂直入射至该多孔吸声材料内,最大限度的消耗噪声能量,降低噪声。除此之外增强降噪效果解决低频噪声难以抑制的难题。

Patent Agency Ranking