一种牵引变流装置
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113381583B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010157562.2

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本申请提供一种牵引变流装置,在箱体内风机的两侧分别设置发热部件变流模块和电抗器,并且在距离变流模块近的箱体侧壁上设置冷却风道入口,在距离电抗器近的箱体侧壁上设置冷却风道出口,使得冷却空气从冷却风道入口进入,依次流经变流模块、风机和电抗器后从冷却风道出口流出;其中,冷却空气的流向与安装该牵引变流装置的车辆的运行方向垂直。由于本申请采用流向与车辆运行方向垂直的冷却空气代替走行风对牵引变流装置进行散热,因此解决了受限于车速导致不能满足牵引变流装置的散热需求的问题。同时,还充分利用车辆宽度方向的空间,而减少对车辆长度方向空间的占用。

    变流器轻量化方法、系统、服务器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN113361038B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110668795.3

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本申请公开了变流器轻量化方法、系统、服务器及计算机可读存储介质,用于实现变流器的轻量化设计,促进整车的轻量化。方法包括:获取变流器的初始柜体结构设计方案;对初始柜体结构设计方案进行有限元强度仿真分析,得到初始仿真分析结果;基于初始柜体结构设计方案的有限元模型确定设计变量组合;根据设计变量组合对初始柜体结构设计方案进行局部优化和/或整体优化,得到优化柜体结构设计方案;对优化柜体结构设计方案进行有限元强度仿真分析,得到优化仿真分析结果;当优化仿真分析结果不满足预设设计要求时,对优化柜体结构设计方案继续进行优化,直到最终优化仿真分析结果满足预设设计要求,且最终优化柜体结构的重量小于初始柜体结构的重量。

    一种车载设备多点随机振动分析方法

    公开(公告)号:CN114201810A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010982613.5

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明涉及轨道交通仿真分析领域,更具体的说,涉及一种车载设备多点随机振动分析方法。本发明包括以下步骤:S1、对实测路谱数据进行分析,结合相关模型计算得到载荷相关函数矩阵;S2、将载荷相关函数矩阵,与随机载荷模型结合计算得到多点输入载荷矩阵;S3、将多点输入载荷矩阵进行Cholesky分解,得到确定性频谱载荷矩阵;S4、将确定性频谱载荷矩阵进行有限元频响分析,计算得到确定性频谱载荷矩阵的应力结果S5、对应力结果进行李代数变换,得到应力响应的功率谱密度函数和和均方根函数;S6、基于Miner线性累积损伤准则,对应力响应的均方根函数进行疲劳损伤分析。本发明使用基于实测路谱的多点输入载荷模型,提高分析精度,与实际工况更加匹配。

    混合制式列车牵引系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113548067A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010326281.5

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种混合制式列车牵引系统及其控制方法,包括:受电弓、牵引变压器、网络控制系统、动力电池、牵引发电机;与所述牵引变压器和所述网络控制系统相连的牵引变流器;连接受电弓用于接通交流供电网、连接所述牵引变压器以及连接所述网络控制系统的第一断路器;连接受电弓用于接通直流供电网、连接所述牵引变流器以及连接所述网络控制系统的第二断路器;与所述牵引变流器相连的电机。本发明提供了一种混合制式列车牵引系统可用于四种动力供电制式:交流供电制式、直流供电制式、动力电池供电制式和牵引发电机供电制式,可以于适用于复杂供电环境下的多种供电制式,提升列车牵引系统的适用率,扩大列车的应用场景,避免乘客中途换乘车辆。

    变流器轻量化方法、系统、服务器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN113361038A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110668795.3

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本申请公开了变流器轻量化方法、系统、服务器及计算机可读存储介质,用于实现变流器的轻量化设计,促进整车的轻量化。方法包括:获取变流器的初始柜体结构设计方案;对初始柜体结构设计方案进行有限元强度仿真分析,得到初始仿真分析结果;基于初始柜体结构设计方案的有限元模型确定设计变量组合;根据设计变量组合对初始柜体结构设计方案进行局部优化和/或整体优化,得到优化柜体结构设计方案;对优化柜体结构设计方案进行有限元强度仿真分析,得到优化仿真分析结果;当优化仿真分析结果不满足预设设计要求时,对优化柜体结构设计方案继续进行优化,直到最终优化仿真分析结果满足预设设计要求,且最终优化柜体结构的重量小于初始柜体结构的重量。

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