车辆有效制动距离及制动能高的计算方法和系统

    公开(公告)号:CN119037514A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411068739.6

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明涉及轨道交通技术领域,尤其涉及一种车辆有效制动距离及制动能高的计算方法和系统,所述方法包括利用驼峰控制系统实时采集减速器开口尺寸,记录减速器开口尺寸达到指定状态的时刻及雷达速度值;计算减速器对车组制动时车组的走行距离;构建车组轮对坐标序列,同时基于所述减速器对车组制动时车组的走行距离,构建全制动时刻和非全制动时刻下第i个车组轮对的坐标关系;根据所述全制动时刻和非全制动时刻下第i个车组轮对的坐标关系,计算减速器对第i个车组轮对的有效制动距离;根据所述减速器对第i个车组轮对的有效制动距离,计算减速器对车组的有效制动距离。本发明能够有效计算车组的有效制动距离和制动能高,同时还能应用于不同辆数和重量等级的车组。

    一种驼峰场作业计划自动更新方法、系统和计算机设备

    公开(公告)号:CN118665553A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410775293.4

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种驼峰场作业计划自动更新方法、系统和计算机设备,涉及铁路编组站和驼峰作业技术领域,所述方法包括以下步骤:获取当前溜放钩经过驼峰场峰顶的峰顶溜放信息,其中,所述当前溜放钩经过驼峰场峰顶的峰顶溜放信息由设置在驼峰场峰顶平台上的车号识别设备采集获得;当所述当前溜放钩的峰顶溜放信息满足预设更新条件时,更新调车作业计划。当前溜放钩通过驼峰峰顶时,将调车作业计划及时更新,使得调车作业计划更加贴合实际溜放过程,并显著提高当前溜放钩车状态的准确性,协助提钩员优化作业质量,可以有效提高驼峰的作业效率。

    一种停车器控制系统和方法

    公开(公告)号:CN114545827B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210177858.X

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种停车器控制系统和方法,停车器控制系统包括:第一上层机、第二上层机、第一下层机和第二下层机;第一上层机的第一端与第一下层机的第一端连接,第一上层机的第二端与第二下层机的第一端连接;第二上层机的第一端与第一下层机的第二端连接,第二上层机的第二端与第二下层机的第二端连接,第二上层机的第三端与第一上层机的第三端连接;第一下层机的第三端与第二下层机的第三端连接;第一上层机和第二上层机均用于采集编组信息并对编组信息进行逻辑运算生成控制信号,并将控制信号发送至第一下层机或第二下层机。本发明提供了一种停车器控制系统和方法,可以降低停车器控制系统失效的概率,还可以降低工作人员的工作压力。

    一种停车器控制系统和方法

    公开(公告)号:CN114545827A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210177858.X

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种停车器控制系统和方法,停车器控制系统包括:第一上层机、第二上层机、第一下层机和第二下层机;第一上层机的第一端与第一下层机的第一端连接,第一上层机的第二端与第二下层机的第一端连接;第二上层机的第一端与第一下层机的第二端连接,第二上层机的第二端与第二下层机的第二端连接,第二上层机的第三端与第一上层机的第三端连接;第一下层机的第三端与第二下层机的第三端连接;第一上层机和第二上层机均用于采集编组信息并对编组信息进行逻辑运算生成控制信号,并将控制信号发送至第一下层机或第二下层机。本发明提供了一种停车器控制系统和方法,可以降低停车器控制系统失效的概率,还可以降低工作人员的工作压力。

    一种动态驱动电路装置及动态驱动电路的方法

    公开(公告)号:CN112398468A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011186647.X

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供一种动态驱动电路装置,包括:电源处理电路、双机热备处理电路、动态驱动开关控制电路、电容充电电路和电容释放电路,其中,所述电源处理电路,用于接收输入信号,对所述输入信号进行稳压处理,提供负载继电器工作所需的稳压信号;所述双机热备处理电路输入端与双机热备计算机系统连接,用于根据所述双机热备计算机系统的单路动态脉冲输入条件,向所述动态驱动开关控制电路、所述电容释放电路提供通断条件。本发明的电源处理电路对AC 24V信号进行稳压处理,动态驱动开关控制电路电容充电电路采用推挽电路为核心的电容泵式充电方式,大大提高了电路的稳定性,克服继电器错误吸起的故障。

    一种TW-2驼峰系统减速器的控制电路及减速器控制盒

    公开(公告)号:CN110920666B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201911000761.6

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明属于轨道交通技术领域,特别涉及一种TW‑2驼峰系统减速器的控制电路及减速器控制盒。所述控制电路包括:第一控制电路与第二控制电路,其中,所述第一控制电路与前、后台减速器连接,用于控制前、后台减速器执行制动或缓解动作;所述第二控制电路分别与前、后台减速器、第一控制电路连接,用于作为前、后台减速器的控制回线,以实现对减速器的双控。本发明的减速器控制盒,安装在室内的继电组合上,对减速器的前台制动、后台制动、前台缓解和后台缓解等四个操作进行集中控制,同时将减速器工作的负电引入控制回线,实现控制过程中的电源双断。

    一种基于驼峰四部位减速器的车组调速控制方法和系统

    公开(公告)号:CN114454921B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210063712.2

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于驼峰四部位减速器的车组调速控制方法和系统,该方法包括以下步骤:在当前车组进入三部位减速器区段时,判断前一车组的位置以及运行状态;根据前一车组的位置以及运行状态选择对应的计算公式,计算三部位减速器对当前车组的定速;当前车组根据定速驶离三部位减速器区段并继续行驶;当布设于三部位测长区段的检测设备的检测设备检测到车组经过时,测量车组运行速度,并根据测量的车组运行速度通过四部位减速器对车组进行调速控制,其中四部位减速器设于三部位测长区段且位于检测设备远离三部位减速器的一侧。本发明可以大幅度的提高三部位减速器定速,提高驼峰的作业效率,能有效解决空车连挂率的问题。

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