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公开(公告)号:CN113541542B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010305666.3
申请日:2020-04-17
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: H02P9/00 , H02J3/38 , H02P101/15
Abstract: 本发明提供一种用于双馈发电机的电机转速计算方法,其包含:实时检测电网电压uabc、定子电压usabc、定子电流isabc、转子电流irabc,并实时检测定子接触器反馈信号,判断反馈信号是否为真;若反馈信号为真,通过基于定子电压模型参考自适应的速度计算方法得到双馈发电机的转子位置角;若反馈信号不为真,且网压不平度小于等于第一阈值以及转差小于等于第二阈值,则通过基于转子电流模型参考自适应的速度计算方法得到双馈发电机的转子位置角,否则,通过整机齿轮箱低速轴的速度计算方法得到双馈发电机的转子位置角;将计算得到的转子位置角选择作为双馈发电机的控制变量。本发明解决了网压故障以及crowbar导通时双馈电机转速、发电机位置角估算不准的工程难题。
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公开(公告)号:CN112737421B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201910974013.1
申请日:2019-10-14
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Inventor: 何亚屏 , 张哲 , 成正林 , 张少云 , 秦灿华 , 张志 , 韩志成 , 奥恩 , 邓明 , 文亮 , 罗何 , 杨卓 , 孟文辉 , 李嘉 , 贺西 , 刘雨欣 , 李宇 , 郭世慧 , 江海啸 , 徐凤星
Abstract: 本发明公开了一种用于控制电动机减速停机的方法,包括:接收并解析停机指令;根据解析结果为当前减速控制过程配置相应的减速控制监测对象、减速控制曲线和总减速时间,基于此,根据实时采集到的待控制电动机反馈转速或变频器直流母线电压,生成在总减速时间内的每个减速控制时刻对应的针对当前单一监测对象的实时设定值,而后根据实时设定值向变频器分配相应的定子电流信号;变频器在定子电流信号的控制下,对待控制电动机进行基于当前单一监测对象的减速后停机控制,以预防直接进行停机控制时的直流母线过压故障。本发明实现变频器直流回路过压保护功能,直流电压无抬升情况出现,保护该直流回路的器件,延长变频器使用寿命。
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公开(公告)号:CN112930075B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201911376151.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Inventor: 何亚屏 , 邓明 , 胡家喜 , 罗何 , 高禄山 , 奥恩 , 马明 , 李嘉 , 黄奕智 , 文亮 , 韩志成 , 郭世慧 , 杨卓 , 刘雨欣 , 李宇 , 阳兴 , 孟文辉 , 黄启钊 , 秦灿华 , 张哲
Abstract: 本发明公开了一种变频传动冷却系统、应用有变频器的设备和冷却控制方法,其中,该系统包括:变频器冷却流路,包括第一取液流路、第一换热组件和第一回液流路,通过第一换热组件与变频器组件进行热交换;第一控制装置,设置于第一取液流路上和/或第一回液流路上;第二控制装置,设置于第一回液流路上;控制器总成,电连接于变频器组件、第一控制装置及第二控制装置。通过控制器总成控制位于第二回液流路上的第二控制装置及设置于第一取液流路上和/或第一回液流路上的第一控制装置,从而实现双级调节,从而保证变频器在适应温度下工作,而且,还可以有效调节变频器前后压差,以及解决极端工况下凝露或超温等问题。
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公开(公告)号:CN113495004A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010254386.4
申请日:2020-04-02
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01M17/007 , G01L5/13 , G01M15/00 , G01R31/34
Abstract: 本发明提供了一种车辆用永磁牵引系统试验装置及控制方法,该装置包括:至少三个试验平台,其与待试验的永磁牵引系统连接,用于配合所述永磁牵引系统模拟车辆的实际运行工况以实现所述系统的多种性能测试;其中,所述车辆的实际运行工况包括:柴油发动机组运行工况和车辆制动工况;各个试验平台均包括依次连接的电网电源、变流器、电机和扭矩仪。采用本发明的试验装置不仅能够基于地面试验条件,实现柴油发动机、永磁发电机与永磁牵引电机之间协同控制的试验,同时能够有效测试系统在各种突变工况下的稳定性与兼容性,克服了现有技术中试验项目覆盖不全面的问题,大大提升系统的可靠性,并降低了试验装置对能量的消耗,节省试验成本。
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公开(公告)号:CN112887439A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201911200060.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于空调机组变频器的CAN地址配置方法及系统,该方法包括:通过约定空调机组中一系统的第一变频器的CAN地址,使该第一变频器上电,进入工作循环,并向空调机组的主控制器发送其约定的在用CAN地址;然后使第二变频器上电,进入自检模式,接收所述主控制器发送的在用CAN地址,并将自身的初始CAN地址与接收到的在用CAN地址进行比较,进而根据比较结果执行相应处理确定自身的目标CAN地址。采用上述技术手段设置空调机组变频器的CAN地址,克服了现有技术中须依赖操作接口或人机交互界面实现的局限性,能够基于简洁的操作快速地设置空调机组各系统变频器的CAN地址,且大大节省了不必要的硬件及软件资源消耗。
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公开(公告)号:CN112311293A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910697250.8
申请日:2019-07-30
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: H02P23/28
Abstract: 本发明提供一种用于变频传动系统的效率最优控制方法,其包含:步骤一、基于构建的变频器开关损耗模型,结合当前工况下的变频器运行参数,得到变频传动系统的变频器效率;步骤二、基于构建的电机谐波损耗模型,结合当前工况下的电机运行参数,得到变频传动系统的电机谐波损耗;步骤三、基于构建的电机理论损耗模型,结合电机理论运行曲线,得到变频传动系统的理论损耗;步骤四、基于构建的变频传动系统效率模型,输入变频器效率、电机谐波损耗以及理论损耗,得到变频传动系统的整体最优效率。本发明置基于构建的变频器开关损耗模型、电机谐波损耗模型、电机理论损耗模型以及变频传动系统效率模型,能够得到变频传动系统的整体最优效率。
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公开(公告)号:CN112311246A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910697259.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Abstract: 一种用于中央空调的永磁变频传动系统,其包括变频器,该变频器包括:移相变压器,其包括一次侧绕组和多组二次侧绕组,一次侧绕组用于与交流电网连接,多组二次侧绕组相互之间形成固定相位差;多个功率模块,各个功率模块的输入端与对应的二次侧绕组连接,输出端与高压永磁同步电机连接。本系统并不需要像现有技术那样利用电力变压器来将交流电网所提供的高压电降为低压电来提供给低压变频器,变频器可以由交流电网所提供的高压电直接驱动,这样也就省去了传统方案的降压电力变压器,从而省去了变压器采购成本。通过试验发现,该结构能够降低电力变压器所导致的损耗,整个传动系统效率更高,同时也省去了现场工程中变压器的安装空间。
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公开(公告)号:CN109327179B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201710635780.0
申请日:2017-07-31
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Abstract: 一种变频器功率控制方法及变频器控制装置,其中,该方法包括:步骤一、获取变频器的当前输入功率;步骤二、根据当前输入功率以及预设功率阈值,判断是否需要采用预设功率限制模式来控制变频器的输出频率,其中,如果不需要,根据上位机传输来的电机目标转速来控制变频器的输出频率;如果需要,则启动预设功率限制模式,通过调节变频器的输出频率来调节其输出功率,并使得其输出功率与预设功率阈值的比值处于预设波动区间内。本方法能够平稳、快速、有效地对变频器的输出功率进行限制,并且在对变频器的输出功率进行限制的过程中并不会影响对电机的控制。
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公开(公告)号:CN117129194A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210547158.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电驱动系统总成高加速应力试验方法,包括步骤:获取电驱动系统总成的应力;所述应力包括温度应力、工况应力和机械应力;确认各试验项目和各试验项目对应的试验条件;所述试验项目包括转矩冲击与低温步进综合应力试验、峰值转矩与高温步进综合应力试验、温度循环与综合工况应力试验和温度循环与振动步进试验中的一种或多种;通过各试验项目对电驱动系统总成进行试验,获取电驱动系统总成的运行数据,得到电驱动系统总成试验报告。本发明的试验方法具有快速激发电驱动总成潜在缺陷等优点。
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公开(公告)号:CN113765058B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010495769.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: H02H7/00 , H02H5/04 , H03K19/003
Abstract: 本发明公开了一种斩波电路保护方法,包括:对斩波电路的输入端电压进行实时采样,基于此,结合斩波电路的开通电压和关断电压,计算斩波电路内的IGBT在预设时间段内的损耗功率;获得IGBT在稳态壳温环境下的热阻抗参数,根据热阻抗参数和损耗功率,利用预设的IGBT热阻抗等效模型,计算IGBT的瞬态温升,而后根据瞬态温升和壳温,得到IGBT的当前结温;将当前结温与预设的温度阈值进行对比,以利用对比结果判断是否需要对斩波电路进行保护。本发明能快速得到IGBT准确结温,对斩波电路的保护动作更加及时。
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