一种高功率因数高性价比能馈式牵引供电系统

    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

    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。

    轨道交通交流在线融冰系统及方法

    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

    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。

    一种城轨供电系统数字孪生的多物理域仿真设计方法

    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

    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。

    城轨供电系统的数字孪生仿真的数据计算方法、系统

    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

    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。

    一种基于数字孪生技术的钢轨电位限制方法和装置

    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

    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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