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公开(公告)号:CN111231913A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010097627.9
申请日:2020-02-17
Applicant: 中南大学
IPC: B60T8/17
Abstract: 本发明公开了一种地铁主动防滑控制方法、控制器及控制装置,其中方法为:步骤S1,计算地铁在当前轮轨关系下运行时的若干个滑移速度,并利用地铁列车的运动方程计算与每个滑移速度对应的粘着系数;步骤S2,利用步骤S1得到的若干组滑移速度与粘着系数,采用最小二乘法计算轮轨关系数学模型中的待估计参数,可得到确定的地铁当前轮轨关系数学表达式;步骤S3,根据步骤S2得到的当前轮轨关系数学表达式,获取最大粘着系数对应的最佳滑移速度;步骤S4,根据地铁在当前轮轨关系下的最佳滑移速度,确定地铁的实时控制输出。本发明的控制瞬态响应好,抗干扰能力强,避免稳态出现抖震现象。
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公开(公告)号:CN109895754B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910164540.6
申请日:2019-03-05
Applicant: 中南大学
IPC: B60T8/17 , B60T8/172 , B60T8/174 , B60T8/1755 , B61H11/06
Abstract: 本发明公开了一种基于最优滑移率的列车防滑控制方法及其控制装置,该方法首先根据制动缸压力计算出机车制动力;其次根据轮对速度和机车制动力估计出黏着力和黏着系数,并根据黏着力求出机车速度,再次根据黏着系数和滑移率之间的非线性关系,通过极值搜索算法计算出最优滑移率;然后根据实际滑移率和最优滑移率差值,防滑阀控制板通过运行PID控制算法,求解得到制动力矩;基于制动力矩控制防滑阀开关来对制动缸进行排风或再充风,调节制动缸压力直到达到求解出的制动力矩。本发明的防滑控制方法以实现滑移率最优为控制目标,通过调整控制器参数,使车轮滑移率控制在最优滑移率附近,保证在不同轨道环境下行驶时都具有良好的防滑控制效果。
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公开(公告)号:CN110281895A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910620251.2
申请日:2019-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: B60T13/68
Abstract: 本发明公开了一种均衡风缸压力的控制方法及其控制系统,该控制方法获取均衡风缸的压力目标值以及采集当前时刻均衡风缸的压力实测值;利用混合逻辑动态模型获得未来有限时间内的压力预测值;再根据均衡风缸的预测压力与目标压力之间的差值,优化均衡风缸压力跟踪和充风阀、排风阀的开关次数的性能指标使得该性能指标最小化,得到输出控制量包括当前时刻充风阀以及排风阀的开闭状态变化量,开闭状态变化量表示充风阀以及排风阀在当前时刻相较于前一时刻的开关变化;最后根据输出控制量控制均衡风缸的充风阀及排风阀的开闭,调节均衡风缸的压力,本发明在有效实现均衡风缸压力的精确控制的同时降低充风阀和排风阀的开关次数,延长电磁阀的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109981753A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910172114.7
申请日:2019-03-07
Applicant: 中南大学
IPC: H04L29/08 , H04L12/24 , H04L12/715 , H04W28/16
Abstract: 本发明公开了一种面向物联网的软件定义的边缘计算的系统及资源分配方法,包括呈蜂窝状部署的多接入基站设备,在每一个基站处部署具备数据处理与计算功能的边缘节点EN,同时EN通过高速光纤连接到集中式计算资源池。引入软件定义网络与网络功能虚拟化的理念,分离数据层面与控制层面,将网络功能从硬件设备解耦。采用OpenFlow控制器实现集中控制,向上通过可编程的应用程序接口执行移动性管理,数据处理,资源分配功能,向下通过OpenFlow接口与转发器通信,实现用户数据的转发。考虑物联网终端用户的不同特性,将斯坦柯尔伯格博弈应用到物联网终端用户计算资源的分配过程中,在保障用户服务质量前提下,最大限度地提高资源利用率,满足更多不同类型用户的需求。
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公开(公告)号:CN109905335A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910167306.9
申请日:2019-03-06
Applicant: 中南大学
IPC: H04L12/927 , H04L29/08 , H04W4/42 , H04W4/44
Abstract: 本发明公开了一种面向高速列车的云无线接入网络资源分配方法及系统,当地面控制中心接收到服务请求时,采用马尔可夫决策过程,对服务请求及当前系统状态进行建模;地面控制中心根据当前系统状态,建立对应所有可能的决策集合,并针对该集合中的每个决策,求解对应的状态值函数;根据求解的状态值函数,采取使状态值函数最大的相应决策,作为地面控制中心对该服务请求的最终资源分配决策。通过本发明所述方法减少了高速列车的通信切换频率,提高了资源利用效率,降低了服务拒绝率,提高了系统服务质量和总的系统效益。
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公开(公告)号:CN109888904A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910199052.9
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车载超级电容的异步电补偿均压装置和控制方法,该装置包括:DC/AC单元、同步整流单元,超级电容块单元,电压电流采集单元和控制单元。控制方法包括以下步骤:控制单元建立超级电容单元的状态空间模型以及相应的滑模观测器模型,基于离线测得的数据和电压电流采集单元实时采集的数据,采用滑模观测器,估计出各超级电容单元的内部电压值;控制单元根据各个超级电容的内部电压值和电压阈值判断是否需要进行电压均衡,输出相应的控制量给同步整流单元,通过控制同步整流单元中驱动开关的状态来控制相应的超级电容单元充放电,实现电压均衡。本发明电压均衡效果好,效率高。
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公开(公告)号:CN109849693A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910180965.6
申请日:2019-03-11
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应小波转换的电动汽车混合能源管理系统及其控制方法,系统包括:超级电容、锂电池、两个DC\DC转换器、驱动模块、采集电路和控制模块。控制方法为,先通过电压环控制得到负载需求的总参考电流;再利用自适应小波转换算法对负载需求的总参考电流进行小波变换,得到高频电流分量和低频电流分量,并将其中的低频电流分量作为锂电池的参考电流,高频电流分量作为超级电容的参考电流;然后通过控制模块的电流环实时跟踪锂电池和超级电容的参考电流,实现负载需求功率的实时分配。本发明充分利用了超级电容,并有效地保护了锂电池。
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公开(公告)号:CN109842193A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910160626.1
申请日:2019-03-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于串级控制的超级电容充电方法及其充电装置,方法包括:步骤1,在直流电源与超级电容模组之间并联设置若干个子充电模块作为充电装置;步骤2,采集充电装置的输出电压实际值,并计算输出电压实际值与电压参考值之间的差值,从而由电压环补偿器计算各子充电模块的电流参考值,作为外环电压环的输出数据;步骤3,从外环电压环获取电流参考值,并获取本地及各邻居子充电模块的输出电流实际值;然后由协同控制模块根据获取的电流数据计算电流误差信号;再由电流环补偿器计算PWM信号占空比,并生成PWM信号,以控制本地子充电模块的输出电压和输出电流。本发明使各子充电模块电流均衡,且超级电容模组的充电效率显著提高。
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公开(公告)号:CN109795467A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910189255.X
申请日:2019-03-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于地铁车辆制动系统的CAN通信方法及装置,其中装置包括双路CAN总线、若干个电制动通信单元和与电制动通信单元数量相同的驱动电路单元;方法为:从所有电制动通信单元中,取其中1个作为主节点电制动通信单元,其余均作为从节点电制动通信单元;主节点电制动通信单元,在主控周期内按顺序将所有轮询帧发送给所有从节点电制动通信单元;从节点电制动通信单元在接收到针对自身的轮询帧后,将与轮询帧相应的状态帧反馈给主节点电制动通信单元。本发明装置和方法,有效降低了CAN总线的占用率和通信负荷,从而增强了通信可靠性和地铁制动安全性。
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公开(公告)号:CN106891876B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710112440.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 中南大学
IPC: B60T8/17 , B61L15/00 , H04L12/40 , H04L12/407
Abstract: 本发明公开了一种基于CANopen协议的分布式机车制动控制装置及方法,装置包括分布式制动处理模块和四个制动控制子模块;分布式制动处理模块采用CAN双绞线与四个制动控制子模块相连,构成总线式通信拓扑结构的内部CAN网络;四个制动控制子模块分别为均衡控制模块、电子分配阀控制模块、列车控制模块、补机控制模块,用于完成各自负责的传感器状态信息采集和执行机构控制;分布式制动处理模块与制动控制子模块及机车其它设备通信,用于完成自身信号采集与输出、监控并记录内部CAN网络通信数据和各制动控制子模块状态信息;当某个模块负责的传感器和执行机构出现故障时,由其它模块协同制动。本发明能够有效提高系统的可靠性和安全性。
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