一种列供系统的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109693553B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201710986227.1

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种列供系统的控制方法及系统,包括列供管理柜分别向N个列供单元发送启动信号;每个列供单元均执行以下步骤:列供单元中的现场可编程门阵列FPGA模块在接收到启动信号时开始计时;列供单元的控制模块在接收到启动信号时分别控制充电接触器和短接接触器闭合,经过第一预设时间TC后控制充电接触器断开;FPGA模块在经过第二预设时间TS后发送开关闭合命令;列供单元的DSP模块在接收到开关闭合命令后控制其所在列供单元的开关闭合;控制模块在开关的闭合时间达到第三预设时间Ti后,控制四象限整流模块启动。本发明减小了各个列供单元之间的震荡电流,避免了发生过流故障,减轻了对列车负载的冲击。

    多流制列车供电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110875681A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811009107.7

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种多流制列车供电系统及其控制方法,在该系统中,牵引变压器的原边通过交流断路器连接至少一条交流供电线,牵引变压器的副边上的第一抽头通过第一隔离切换开关连接PWM整流器的交流输入端,PWM整流器的直流输出端通过多重降压斩波器连接负载,直流输出端并联有中间支撑电容,牵引变压器的副边上的第二抽头通过第二隔离切换开关连接PWM整流器的交流输入端。第一直流断路器的第一端连接至少一条直流供电线,第一直流断路器的第二端通过第二直流断路器连接PWM整流器的直流输出端。第三隔离切换开关的第一端接地,第三隔离切换开关的第二端连接PWM整流器的直流输出端。本发明能够满足在不同供电制式下的铁路运输,从而满足不同应用条件的需要。

    一种转换鼓式三位置开关装置及其控制方法、系统

    公开(公告)号:CN112885637A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110042590.4

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本申请公开了一种转换鼓式三位置开关装置,包括:分别位于多个连接杆上的第一触头、第二触头、第三触头、第四触头、第五触头、第六触头、第七触头和第八触头;位于中间转换鼓上的第一开关和第二开关;第一开关和第二开关分别为电气隔离的两个触指,随着中间转换鼓同轴转动。本申请中在中间转换鼓上设计了同轴转动、电气隔离的第一开关和第二开关,随着中间转换鼓的状态变化,第一开关和第二开关与不同的触头连接,开关装置内部同轴转动、电气隔离的电路结构,不需要随着接线需求额外增加导线或铜排就能够满足不同的电路的接线需求,更为灵活地外接其他电路。本申请还相应公开了该转换鼓式三位置开关的控制方法及控制系统。

    一种供电主电路控制方法

    公开(公告)号:CN107786079A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610724014.7

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开一种供电主电路控制方法,包括:闭合预充电单元的充电接触器KM1,支撑电容Cd开始充电;当支撑电容Cd的电压达到预设电压值后,闭合预充电单元的短接接触器KM2,之后充电接触器KM1断开;闭合输出接触器KM4,四象限整流模块进行不可控整流,输出直流370V~400V的电压到列车负载;启动四象限整流模块,整流输出直流600V电压,完成列车负载供电过程。本发明中在未启动四象限整流模块前,进行不可控整流输出直流电压370V~400V到列车负载,启动四象限整流模块后整流输出直流600V到列车负载,相比于现有主电路控制方法,负载冲击减少了30%以上,更好的逼近铁标的电压上升率要求,避免输出过压故障的发生,提高了列供柜的可靠性。

    一种集成式高压电器设备

    公开(公告)号:CN109818500B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201711165293.9

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种集成式高压电器设备包括用于提供高压电器箱对应的操作的高压电气模块、用于提供母线断路器箱对应的操作的母线断路模块、用于提供母线隔离开关箱对应的操作的母线隔离开关模块和用于提供辅助高压箱对应的操作的辅助高压模块;其中,高压电气模块、母线断路模块、母线隔离开关模块和辅助高压模块集成于同一个箱体内,且共用同一个保护电路,通过保护电路与高压母线连接。由此可见,本设备比原来分散式的各个柜体在箱体体积方面得到大面积的压缩,在保持原来功能的同时,节省了车下设备的安装空间、安装重量。相比较原来分散式的方案,大集成式高压电器箱更适应现代城市轨道交通车辆车下设备体积小、重量轻的要求。

    一种全控型整流电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107888097A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610867784.7

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: H02M7/219

    Abstract: 本发明提供一种全控型整流电路,包括交流电源、储能及谐振电感L1、全控型整流桥,全控型整流桥包括四个IGBT,T1的发射极与T2的集电极连接并作为第一输入端,T3的发射极与T4的集电极连接并作为第二输入端,T1的集电极和T3的集电极连接并作为正极输出端,T2的发射极和T4的发射极连接并作为负极输出端;交流电源的一端、储能及谐振电感L1、全控型整流桥的第一输入端依次电连接,交流电源的另一端接全控型整流桥的第二输入端,全控型整流桥的正极输出端和负极输出端分别接负载的正极和负极。控制IGBT的驱动参数,以及利用储能及谐振电感L1能够实现交流输入端电流与电压同相位运行,提高输入端的功率因数,减小列车供电设备对电网的谐波污染。

    变流器的冷却风道结构及变流器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118843283A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202310456443.0

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明提供变流器的冷却风道结构及变流器,其中该冷却风道结构的冷却风道主体其中一侧设置有进风口,另一侧设置有出风口,进风口设置在靠近变流器模块远离风机的一侧,出风口设置在靠近电抗器远离风机的一侧,冷却风道主体底部嵌设有散热器基板,散热器基板上设置有间隔排列的散热翅片,冷却风道主体分别与进风口和出风口对应的内侧均设有旁通风道区域,旁通风道区域内不设置散热翅片。本发明在既有全部风量作用于散热器翅片的风道基础上,两侧新增了无散热器翅片的旁通风道区域,拓展了风阻差异明显的风道结构,增加冷却系统后端电抗器的风量,在保证功率模块尺寸不变的前提下能够有效提升冷却风量,使得冷却风道结构简单,成本较低。

    一种牵引变流器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113992049B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111152040.4

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提供一种牵引变流器,其中,柜体内的变流器模块腔室和电抗器腔室分别位于冷却风机的两侧,高压腔室位于冷却风机腔室和电抗器腔室的侧面,柜体上设有能够连通变流器模块腔室的进风口和能够连通电抗器腔室的出风口,变流器模块腔室和冷却风机腔室内分别设有第一通风道和第二通风道,温度检测单元分别布置在变流器模块腔室和电抗器腔室中,传动控制单元根据温度检测单元反馈的数据传输控制信号给风机控制单元,布置在高压腔室内的风机控制单元根据控制信号控制冷却风机的转速。通过合理集成预充电回路、变流器模块和风机等器件实现变流器的小型化,并通过采集重要器件的关键参数实现设备故障预警及健康管理,提高了设备的可维护性。

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