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公开(公告)号:CN101249801A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810103058.3
申请日:2008-03-31
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02T10/7241
Abstract: 本发明涉及的车辆辅助变流器,包括:网侧滤波部分(3),直流变换部分(14)和交流变换部分(21)。网侧滤波部分中二极管(6)和网侧功率开关管(7)的集电极连接,网侧功率开关管(7)的发射极与滤波电容(9)的正极连接形成直流母线的正极,软启动电阻(8)的两端分别与网侧功率开关管(7)的集电极和网侧功率开关管(7)的发射极连接。DC/DC斩波器(10、15)中的功率开关管工作在软开关状态。交流、直流变换部分的DC/DC斩波器(10)为零电压软开关谐振变换器。采用无触点的功率开关管代替接触器减少了开关噪声;功率开关管工作在软开关状态减少了开关损耗;采用高频变压器隔离使之轻量化。
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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:CN110794234B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201911051648.0
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R31/00 , G01R27/26 , G01R27/02 , G01R23/165
Abstract: 本发明涉及一种PWM变流器直流支撑电容剩余寿命在线监测系统及方法。该系统包含控制硬件框架和软件框架,其中硬件系统框架主要功能包括:电压电流信号采集,控制系统PWM输出,系统保护动作,核心算法运算等;软件架构包括程序计算流程、电容参数核心算法和上位机通信界面设计。该在线监测系统适用于绝大多数的交直交变流器系统中间直流侧支撑电容的剩余寿命监测,且无需新增传感器,不改变系统正常运行状态,实测精度误差小于5%。
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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:CN116707388A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310582147.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京交通大学 , 中车长春轨道客车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于电流反馈频率补偿的无拍频方法,包括如下步骤:配置AD采样模块,用于对动车组牵引变流器主拓扑中的电机的三相电流ia、ib、ic进行采集;配置低通滤波器,用于滤除所述三相电流的高频谐波分量,以获取频率为ωe和2ωg-ωe的电流分量;配置带通滤波器,用于对所述电流分量进行带通滤波,以得到频率为ωe的基波电流分量;将所述电流分量和所述基波电流分量进行第一处理以获取低频电流谐波分量;将所述低频电流谐波分量与所述基波电流分量进行第二处理以获取处理结果;配置谐振控制器,用于对所述处理结果进行闭环处理以获取补偿频率,其中,所述补偿频率用于在调制阶段对调制波进行修正以抑制拍频现象。
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公开(公告)号:CN116488540A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310132363.X
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京交通大学 , 中车长春轨道客车股份有限公司
IPC: H02P27/12 , H02P21/14 , H02P21/05 , H02M7/5395 , H02M1/12
Abstract: 本发明涉及动车组牵引电机应用领域,具体涉及一种频率补偿式无拍频调制方法及系统;该方法中,首先由电机控制器矢量控制输出调制深度,电压传感器采样直流母线电压,并计算得到直流母线电压信息,根据直流母线电压信息,计算出需要补偿的频率并施加PWM波,通过对带通滤波器进行修正从而对直流母线电压进行相位补偿;在本方案中,通过检测直流电压并对其进行延时补偿,结合电机输出的基波分量计算得到需要补偿的双频率分量,然后将其补偿到调制波的频率中,实现逆变器的输出电压谐波向高频转移,为幅值补偿和单频率补偿两种无拍频算法提供过渡,从而在全速度范围内最大程度地减小电机的转矩脉动。
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公开(公告)号:CN112865528B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011637115.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 北京交通大学 , 中车长春轨道客车股份有限公司
Abstract: 本发明属于轨道交通技术领域,涉及动车组的能量存储装置技术领域,具体涉及一种基于直流母线电压检测的二次脉动功率解耦方法。本发明基于Buck型双向DC/DC变流器取代无源LC谐振滤波器拓扑,通过检测直流母线电压,计算得到实际二次脉动功率,由此给出解耦电容目标电压指令值,通过电压电流PI双闭环控制实现有源功率解耦。此方法通过双向DC/DC变流器实现有源功率解耦,保证了直流母线电压的稳定,进而提升了牵引变流器的整体功率密度,有利于动车组轻量化运行;并且本发明不需要增加传感器,易于系统改造,是一种实用的二次脉动功率解耦方法。
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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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