一种长定子直线电机定子段的换步控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN112849169B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201911181194.9

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种长定子直线电机定子段的换步控制方法、装置及系统。上述的长定子直线电机为磁浮列车提供牵引力,上述换步控制方法包括:响应于磁浮列车行驶在第一定子段且即将行驶至第二定子段,至少基于磁浮列车的运行速度计算触发换步距离;以及响应于磁浮列车行驶至其中心点至第一定子段与第二定子段间隙中心的距离等于上述触发换步距离时,输出换步指令,以使磁浮列车的中心点行驶至间隙中心时,由第一定子段工作切换至第二定子段工作。本发明还提供了实现上述换步控制方法的装置与系统。根据本发明所提供的长定子直线电机定子段的换步控制方法、装置及系统,通过调整触发定子段换步的时机,改善定子段换步过程中牵引力损失的问题。

    一种磁浮列车的制动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112829731B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911166611.2

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种磁浮列车的制动控制方法及装置,上述磁浮列车通过长定子同步直线电机牵引和制动,上述制动控制方法包括:确定磁浮列车的初始制动距离;根据长定子同步直线电机的定子段换步方法选择性地对初始制动距离进行补偿以确定参考制动距离;根据参考制动距离确定参考制动曲线;以及根据参考制动曲线与预设的限速曲线实时确定当前位置的参考速度,以对磁浮列车的制动进行控制。本发明还提供了用以实现上述制动控制方法的装置。根据本发明所提供的磁浮列车的制动控制方法及装置,解决了磁浮列车运行过程中由于动力变化所引发的运行控制不确定的问题,尤其是在控制列车制动的过程中,能够保证列车的精确制动,符合限速要求,实现精确停车。

    一种中高速磁悬浮列车的牵引控制系统

    公开(公告)号:CN111890945B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910368693.2

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明提出了一种中高速磁悬浮列车的牵引控制系统,牵引控制系统包括牵引管理组件、牵引轨道控制模块、牵引电流控制模块和牵引功率控制模块,牵引管理组件分别与牵引轨道控制模块和牵引电流控制模块连接,牵引电流控制模块与牵引功率控制模块连接,牵引管理组件、牵引轨道控制模块和牵引电流控制模块构成牵引控制单元,牵引轨道控制模块、牵引电流控制模块和牵引功率控制模块构成变流器控制单元,牵引控制单元通过牵引管理组件与车辆和运行控制系统中的运控分区控制计算机连接,牵引控制单元通过牵引轨道控制模块与轨旁馈线连接,轨旁馈线与多个长定子开关站及长定子段连接,每个长定子段与一套馈电电缆系统连接,变流器单元连接馈电电缆系统。

    涡流制动器、涡流制动器的控制装置及磁悬浮列车

    公开(公告)号:CN111907336A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910384738.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于磁悬浮列车的涡流制动器,涡流制动器包括涡流制动电磁铁和制动风缸,其中:涡流制动电磁铁安装至磁悬浮列车,并且在水平方向上与磁悬浮列车的导向轨道相对设置;并且制动风缸包括可动构件,可动构件由空气压力推动并且与涡流制动电磁铁刚性连接,以使得涡流制动电磁铁可控地接近导向轨道或远离导向轨道。此外,本发明还提供了用于该涡流制动器的控制装置及具有这样的涡流制动器的磁悬浮列车,实现了对高速磁悬浮列车涡流制动器的横向伸缩的控制,并针对高速磁悬浮列车涡流制动系统紧急制动的不足,提高了紧急制动的可靠性、增加了停放制动功能。本发明装置结构与控制简单可靠。

    磁悬浮列车的仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN112446086B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201910797313.7

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种磁悬浮列车的仿真方法及装置,仿真方法包括:根据接收到的列车参数、线路参数及运行参数运行仿真计算,以获取施加力;根据接收到的供电参数中预设的转换规则将施加力转换为电气量;判断电气量是否满足供电参数中预设的电气量要求,若是,将施加力作为输入再次运行仿真计算,以输出磁悬浮列车的运行信息,若否,调整施加力,并且返回执行将施加力转换为电气量的步骤。本发明将运行系统、供电系统、控制方法一并作为仿真对象,有效地建立起磁悬浮线路供电、牵引、运行之间的耦合关系,形成了迭代计算、验证的仿真方式,从而极大地提升了仿真效率及仿真准确度。

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