一种轨道交通列车系统多部件动态维修策略优化方法

    公开(公告)号:CN112785010B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110012739.4

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明公开了一种基于机会相关的轨道交通列车系统多部件动态维修策略优化方法,为轨道交通列车系统可靠性分析提供了切实可行的方法。具体步骤如下:首先,基于现场提供的故障数据及维修数据,计算系统中各个部件的可靠性函数的相关参量,并划分需要不同深度维修的部分类别;其次,在系统部件最低可靠度要求的基础上,依据役龄递减故障率递增的相关原理,计算系统中各个部件的维修时间点,并判断是否需要进行机会相关的维修活动;最后,计算该段里程条件内的轨道交通列车系统部件可靠性最佳阈值及其维修成本及可用度。本发明降低轨道交通列车系统维修成本,并为提高列车在线运行的可用性的方法策略的制定提供了有效的基础支撑。

    一种轨道交通列车走行部部件状态检修策略优化方法

    公开(公告)号:CN111882078A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010595410.0

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G06Q10/00 G06Q10/06 G06Q10/04

    摘要: 本发明公开了一种轨道交通列车走行部部件状态检修策略优化方法,该方法通过马尔可夫过程来描述走行部部件健康状态的转移过程,构建部件健康状态转移过程模型;采用数组存储走行部多部件系统状态和部件状态转移概率,以部件状态作为数组单元,构建走行部多部件系统健康状态转移过程模型;建立考虑相依性的走行部多部件系统检修成本决策模型;以走行部多部件系统寿命周期内单位时间检修成本最小为目标,以可靠性、可用性和更换成本为约束,构建走行部多部件系统检修策略最优化模型;最后进行实例验证。本发明能够以较低的成本获得更优的检修效果,同时兼顾了可用性和可靠性,可辅助决策者进行检修策略的制定与改进。

    基于故障势能场的列车系统故障传播路径的生成方法

    公开(公告)号:CN109543248A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811302460.4

    申请日:2018-11-02

    IPC分类号: G06F17/50 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了基于故障势能场的列车系统故障传播路径的生成方法,包括:构建轨道列车系统复杂网络模型;根据病毒传播模型和故障势能场理论,构建轨道列车系统部件间传播概率模型;根据轨道列车系统部件间传播概率模型和轨道列车系统复杂网络模型,构建轨道列车系统故障传播模型;根据所述轨道列车系统故障传播模型进行迭代判断,得到列车系统故障传播路径。本发明从轨道列车系统网络结构以及节点的本身状态及内在机理分析列车系统故障传播过程,进而得到所有可能的传播路径及其概率,有助于更优质的进行运维工作。

    一种轨道交通列车系统多部件动态维修策略优化方法

    公开(公告)号:CN112785010A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110012739.4

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: G06Q10/00 G06Q10/06 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种基于机会相关的轨道交通列车系统多部件动态维修策略优化方法,为轨道交通列车系统可靠性分析提供了切实可行的方法。具体步骤如下:首先,基于现场提供的故障数据及维修数据,计算系统中各个部件的可靠性函数的相关参量,并划分需要不同深度维修的部分类别;其次,在系统部件最低可靠度要求的基础上,依据役龄递减故障率递增的相关原理,计算系统中各个部件的维修时间点,并判断是否需要进行机会相关的维修活动;最后,计算该段里程条件内的轨道交通列车系统部件可靠性最佳阈值及其维修成本及可用度。本发明降低轨道交通列车系统维修成本,并为提高列车在线运行的可用性的方法策略的制定提供了有效的基础支撑。

    一种轨道交通列车走行部部件状态检修策略优化方法

    公开(公告)号:CN111882078B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202010595410.0

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明公开了一种轨道交通列车走行部部件状态检修策略优化方法,该方法通过马尔可夫过程来描述走行部部件健康状态的转移过程,构建部件健康状态转移过程模型;采用数组存储走行部多部件系统状态和部件状态转移概率,以部件状态作为数组单元,构建走行部多部件系统健康状态转移过程模型;建立考虑相依性的走行部多部件系统检修成本决策模型;以走行部多部件系统寿命周期内单位时间检修成本最小为目标,以可靠性、可用性和更换成本为约束,构建走行部多部件系统检修策略最优化模型;最后进行实例验证。本发明能够以较低的成本获得更优的检修效果,同时兼顾了可用性和可靠性,可辅助决策者进行检修策略的制定与改进。