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公开(公告)号:CN102328601A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110268911.9
申请日:2011-09-13
Applicant: 北京千驷驭电气有限公司 , 北京交通大学
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种高功率因数高性价比能馈式牵引供电系统,涉及一种能馈式牵引供电系统。该系统包括:一个主变电站、一个中压环网、第一至第N个能馈式牵引变电所、一个直流接触网和钢轨。能馈式牵引变电所采用一套12脉波整流机组和一套PWM整流机组并联,充分利用了二者各自的优势,一方面实现了能量的双向流动,能够将列车制动能量反馈回交流电网,节约电能,另一方面结合了二极管整流机组简单可靠、价格低廉、过载能力强的优点;此外,利用PWM整流机组向中压环网注入一定感性及容性无功,还能够大大提高主变电站交流进线处功率因数。整个牵引供电系统具有较高的性价比。
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公开(公告)号:CN102074972A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010601917.9
申请日:2010-12-23
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 一种具有无功补偿功能的能馈式牵引供电装置及控制方法,该装置包括:一台双分裂变压器、两台大功率双向变流器、一个直流滤波电感和一个中央控制器。双分裂变压器每个副边绕组连接一台大功率双向变流器;两台大功率双向变流器的直流输出侧串联,直流滤波电感串接在第一台大功率双向变流器的直流正端输出与直流接触网之间;中央控制器通过CAN网络与两台大功率双向变流器互联。控制方法采用分层控制,中央控制器负责有功电流指令和无功电流指令的计算,两台大功率双向变流器根据有功电流指令和无功电流指令对其交流电流进行闭环控。本装置不仅能够满足地铁列车牵引供电和制动能量回馈的要求,还具有无功补偿功能,用以提高主变电站进线处功率因数。
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公开(公告)号:CN101877697A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910236854.9
申请日:2009-11-04
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CANopen的轨道交通车辆级网络的调度方法,设计一种调度方法,使轨道交通车辆级网络的协议公开、开发易于实现。该方法步骤为:(a)确定轨道交通车辆级网络周期参数;(b)确定数据标识符;(c)通过网络周期参数和数据标识符制定网络调度表;(d)网络各节点在接收到网络同步帧信号后,决定是否发送相应周期数据;偶发数据在数据变化时随时发送。该方法达到网络负载均衡、配置合理、可靠性高、网络性能优化好、实时性强和数据量大的目的,提供轨道交通车辆级设备生产者一个公开、可靠、易于开发的网络平台,轻松实现轨道交通车辆级设备在车辆级网络上的互联。
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公开(公告)号:CN101269661A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810104587.5
申请日:2008-04-22
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02T10/644 , Y02T10/645 , Y02T10/7241 , Y02T10/7275
Abstract: 100%低地板车独立轮牵引传动系统与控制方法,针对电机纵向布置,双端输出,驱动同侧前后车轮的100%低地板车传动方式,该装置把车辆直道对中和弯道控制由转向架的机械耦合控制转到电气耦合控制。这样100%低地板车的优势可以发挥,从电气上解决直道对中、曲线导向的问题。由于该种100%低地板车特殊的驱动方式——驱动同侧的车轮,它没有传统转向架丧失1/2动力的情况,如果出现故障则同一转向架上两个电机同时失去动力。发明了逆变器前端的滤波电路和接触器公用一套的电路。这样,当一台逆变器故障时,可以通过一个接触器断开一个转向架上的所有电路,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN117970095B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410187095.6
申请日:2024-02-20
Applicant: 彭威 , 深圳通业科技股份有限公司 , 北京交通大学
IPC: G01R31/327 , G01M13/00 , G01D21/02
Abstract: 本申请涉及熔断器检测技术领域,提供一种熔断器剩余寿命评估方法及系统,该方法包括:采集熔断器在使用过程中通过的每段实际工作电流和实际环境温度,根据熔断器寿命模型确定每段实际工作电流下熔断器的熔断器寿命;其中,熔断器寿命模型为以实际工作电流和实际环境温度为自变量,熔断器寿命为因变量的函数通过拟合得到的三维模型;采集熔断器在使用过程中通过每段实际工作电流对应的持续时间,结合熔断器寿命计算熔断器的剩余寿命。通过该方法可以简单高效的获取到熔断器的剩余寿命,避免过早的淘汰状态良好的熔断器。
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公开(公告)号:CN112260199B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011039054.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
Abstract: 本发明提供了一种轨道交通交流在线融冰系统及方法。该系统包括交流在线融冰装置,该装置安装在需要融冰线路的中间位置车站,中间位置车站包括降压变电所,需要融冰线路首末站为牵引变电所,交流在线融冰装置的交流输入连接三相交流电网,交流在线融冰装置的输出的一端接在需要融冰线路上行接触网的中点处,另一端接在需要融冰线路下行接触网的中点处,交流在线融冰装置与需要融冰的线路的上下行接触网一起构成融冰通路。当需要融冰时,交流在线融冰装置提供的电压为融冰电压并形成通路,融冰电流流过融冰通路,实现交流在线融冰。本发明在不影响接触网供电的情况下实现接触网融冰,避免了传统融冰方法所需的复杂倒闸操作;能够预防接触网覆冰。
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公开(公告)号:CN113805492B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111004117.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 北京市地铁运营有限公司供电分公司 , 北京交通大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明提供了一种城轨供电系统数字孪生的多物理域仿真设计方法。该方法包括:根据城轨供电系统各组成层级和各关键设备所涉及的物理域,分析设备的各物理域之间、组成层级的各物理域之间以及设备、层级之间的物理域的耦合特性,依据城轨供电系统多物理域建模的需求构建城轨供电系统多物理域的多层级模型;确定多层级模型的多物理域耦合仿真的输入和输出参数,利用输入和输出参数在各层级的仿真模型中分别进行多物理域耦合仿真,实现系统级的多物理域求解。本发明的方法能够统一描述系统在多个物理域下的不同时间尺度及结构尺度特性,全面、充分地表征系统运行的实际物理过程,为推动城轨牵引供电系统数字孪生的建设发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN113792419B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111006052.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 北京市地铁运营有限公司供电分公司 , 北京交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/02
Abstract: 本发明提供了一种城轨供电系统数字孪生的多尺度仿真设计方法。该方法包括:按照器件级、设备级、站所级和系统级的顺序,从低到高逐层组建城轨供电系统数字孪生的多尺度仿真模型;对城轨供电系统数字孪生的多尺度仿真模型进行不同模式尺度自适应的并行交互仿真计算。本发明实施例提出的基于城轨供电系统数字孪生的多尺度仿真设计方法,一方面提供了系统多尺度模型的层级化、组件化、融合化构建思想,有助于提升系统模型的构建与管理效率,增强多尺度仿真;另一方面提出了基于并行协同交互策略的自适应的多尺度仿真方法,能够减小模型的冗余计算,提升仿真效率。
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公开(公告)号:CN112906299B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110167112.6
申请日:2021-02-05
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/27 , G06Q50/06 , G05B19/418
Abstract: 本发明实施例提供了一种城市轨道交通供电系统数字孪生仿真的数据计算方法、系统。所述方法包括:步骤1,采集牵引供电系统的负荷及潮流状态的真实数据;步骤2,采用数据驱动与模型驱动的混合驱动方式,根据所述负荷和所述真实数据,对牵引供电系统模型进行潮流仿真,生成潮流状态的仿真结果;步骤3,根据所述潮流状态的仿真结果和所述真实数据,生成模型的误差指标ModelError;步骤4,判断所述误差指标ModelError是否大于预设阈值,生成比较结果;步骤5,当所述比较结果为是时,输出所述牵引供电系统模型;步骤6,否则,对所述牵引供电系统模型进行参数自动校正,生成更新的所述牵引供电系统模型,转到所述步骤1。本发明能够提高模型的精度。
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公开(公告)号:CN112960015A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110159371.4
申请日:2021-02-05
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于数字孪生技术的钢轨电位限制方法和装置。所述方法,包括:步骤1,采集城市轨道交通真实回流系统的运行状态数据,并建立所述真实回流系统的机理模型;步骤2,基于所述机理模型,生成所述真实回流系统的数字孪生模型;所述机理模型为所述真实回流系统的电网络及微分等效模型;步骤3,计算全线各位置的钢轨电位的分布情况;步骤4,根据所述钢轨电位的分布情况,模拟不同OVPD动作时带来的后果,确定以OVPD动作数量最少、轨道电压限制后下降最明显为目标的最优OVPD动作策略;步骤5,将制定的所述最优OVPD动作策略作用于城市轨道交通的真实线路,以控制所述真实线路中的各牵引所OVPD的动作。
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