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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:CN101249801B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200810103058.3
申请日:2008-03-31
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
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:CN101249806B
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200810103934.2
申请日:2008-04-14
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模块化的能量回馈式牵引供电装置及控制方法,该装置包括:一台多绕组变压器、多个PWM整流器单元和一个中央控制器。多绕组变压器有一个原边绕组,多个副边绕组,且所有副边绕组连接方式相同;变压器的每个副边绕组连接一个PWM整流器单元;所有PWM整流器单元的直流输出都并联到整个供电装置的直流母线上。控制上采用电压电流双闭环控制,直流电压外环设置在中央控制器上,基于同步旋转坐标系的电流内环设置在各PWM整流器单元上。本供电装置具有易于模块化、容量大、能量双向传输、功率因数高、电流谐波小和直流电压稳定之显著优点。
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公开(公告)号:CN101362444A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200810103678.7
申请日:2008-04-10
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
Abstract: 能够提高整个供电装置性能、降低成本的混合式的牵引供电装置。技术方案是:包括二极管整流机组(1),其特征在于:还设置有PWM整流机组(5)和中央控制器,二极管整流机组和PWM整流机组在交流侧和直流侧相连,构成并联关系,中央控制器通过对二极管整流器机组的两相交流电压、两相交流电流、以及直流输出电压的检测,计算出PWM整流机组中各PWM整流器单元的d轴和q轴电流给定值,并通过CAN网络传输到PWM整流机组中各PWM整流器单元,实现对二极管整流器机组和PWM整流器机组进行协调控制。本发明还公开了该装置的控制方法。
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公开(公告)号:CN101259829A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810104697.1
申请日:2008-04-23
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02T10/7241
Abstract: 本发明公开了一种轻轨车辅助逆变电源并联装置及控制方法,具有给轻轨车提供不间断供电可靠供电的功能,进行并联的两套辅助逆变电源直接通过导线相连实现并联,这种实现并联的方法,取代了传统轻轨车辅助逆变电源并联装置通过接触器连接进行并联的方法,对负载进行供电,当一个辅助逆变电源装置故障时,控制电路根据预先编入的控制信息,封锁故障逆变电源装置的驱动脉冲,停止故障逆变电源的运行,但负载仍然可通过正常的辅助逆变电源供电,从而实现了不间断供电,整个系统的可靠性得以提高。
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公开(公告)号:CN101249806A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810103934.2
申请日:2008-04-14
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模块化的能量回馈式牵引供电装置及控制方法,该装置包括:一台多绕组变压器、多个PWM整流器单元和一个中央控制器。多绕组变压器有一个原边绕组,多个副边绕组,且所有副边绕组连接方式相同;变压器的每个副边绕组连接一个PWM整流器单元;所有PWM整流器单元的直流输出都并联到整个供电装置的直流母线上。控制上采用电压电流双闭环控制,直流电压外环设置在中央控制器上,基于同步旋转坐标系的电流内环设置在各PWM整流器单元上。本供电装置具有易于模块化、容量大、能量双向传输、功率因数高、电流谐波小和直流电压稳定之显著优点。
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公开(公告)号:CN205787052U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201620520597.7
申请日:2016-06-01
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司 , 中车长春轨道客车股份有限公司
Inventor: 刁利军 , 刘志刚 , 邱瑞昌 , 李军 , 赵明花 , 于青松 , 吕海臣 , 王成涛 , 汪忠海 , 路亮 , 刘翔鹏 , 张钢 , 牟富强 , 李雪飞 , 韩伟 , 况阳 , 李焱
IPC: G01R31/40
Abstract: 本实用新型涉及适用于多制式的轨道交通变流器测试平台,包括:试验电源,对外提供单相AC 25kV工频交流电和DC1500V/750V直流电,电源控制台,用于控制试验电源的通断,通过调节变压器变比来调节输出电压的大小;无功补偿装置,根据负载功率来改变投切电容电抗的大小,用于在开关柜输出的三相电间投切电容电抗,经扭矩仪进行同轴连接的两台牵引电机,试验时通过控制策略,使一台牵引电机处于电动状态,另一台牵引电机处于发电状态。本实用新型,采用能量互馈式的方案,能够对铁路电力机车需要交流供电的牵引变流器和城轨列车需要不同电压等级直流供电的牵引变流器进行试验,提高了试验效率,节约了电能。
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公开(公告)号:CN205670237U
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201620526987.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司 , 中车长春轨道客车股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种轨道交通车辆牵引变流器监控系统,包括监控系统上位机和监控系统下位机。监控系统下位机包括:监控核心控制模块、牵引变流器控制模块、牵引变流器、数据采集模块、信号调理模块、故障存储模块和以太网控制器;监控系统上位机包括监控界面和虚拟示波器。监控系统上位机与监控系统下位机之间通过工业以太网传输线连接。数据采集模块和信号调理模块将牵引变流器的参数量转化成监控核心控制模块识别的电信号,获得牵引变流器的信息,在发生故障时监控核心控制模块保存故障信息。故障历史为牵引变流器的故障诊断提供了可靠快捷的依据;通过监控界面下发控制参数,可以快速地调节和观测牵引变流器的运行与停止。
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公开(公告)号:CN201220609Y
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200820079919.4
申请日:2008-04-14
Applicant: 北京交通大学 , 北京链奕通易轨道交通科技有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种模块化的能量回馈式牵引供电装置,该装置包括:一台多绕组变压器、多个PWM整流器单元和一个中央控制器。多绕组变压器有一个原边绕组,多个副边绕组,且所有副边绕组连接方式相同;变压器的每个副边绕组连接一个PWM整流器单元;所有PWM整流器单元的直流输出都并联到整个供电装置的直流母线上。控制采用电压电流双闭环控制,直流电压外环设置在中央控制器上,基于同步旋转坐标系的电流内环设置在各PWM整流器单元上。本供电装置具有易于模块化、容量大、能量双向传输、功率因数高、电流谐波小和直流电压稳定之显著优点。
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公开(公告)号:CN201211845Y
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200820080141.9
申请日:2008-04-23
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: Y02T10/7241
Abstract: 本实用新型公开了一种轻轨车辅助逆变电源并联装置及控制方法,具有给轻轨车提供不间断供电可靠供电的功能,进行并联的两套辅助逆变电源直接通过导线相连实现并联,这种实现并联的方法,取代了传统轻轨车辅助逆变电源并联装置通过接触器连接进行并联的方法,对负载进行供电,当一个辅助逆变电源装置故障时,控制电路根据预先编入的控制信息,封锁故障逆变电源装置的驱动脉冲,停止故障逆变电源的运行,但负载仍然可通过正常的辅助逆变电源供电,从而实现了不间断供电,整个系统的可靠性得以提高。
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