-
公开(公告)号:CN117458503A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311798037.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种城市轨道交通供电系统能量交互的方法,通过配置能量交互装置,使其形成能量交互通道;监测城市轨道交通主变电所母线的系统功率值;判断所述由城市电网供电的主变电所是否向所述城市电网返送能量;如果是,则控制所述能量交互装置将向城市电网返送的能量转移至另一座主变电所或者同一主变电所的不同中压母线的供电范围。还提供了一种城市轨道交通供电系统能量交互系统和能量交互装置。本发明使用能量交互装置建立的能量交互通道,实现再生能量在不同供电范围之间交互利用,提高了列车再生能量的利用率,减少了列车再生能量向城市电网的返送,降低了城市轨道交通运营成本。
-
公开(公告)号:CN115840086B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310122224.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种城市轨道交通钢轨绝缘性能监测系统,包括控制中心和牵引变电所级测量装置,每个牵引变电所配备一套所述牵引变电所级测量装置,所述控制中心和牵引变电所级测量装置之间通过主干网络通讯;牵引变电所级测量装置用于测量流入钢轨电流和牵引变电所的直流负母线的对地电位;所述控制中心先选择线路,再选择该线路上的两个牵引变电所之间的区域作为钢轨过渡电阻测量区间,通过牵引变电所级测量装置测量钢轨过渡电阻。本发明利用既有线网的控制中心和线路的主干通信网络,结合牵引变电所级的测量系统方案,实现由控制中心远程控制,进行线网级别的钢轨绝缘性能自动监测,测量范围覆盖城市轨道交通线路正线全线并降低测量成本。
-
公开(公告)号:CN113901655A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111168906.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了基于供电和信号系统的牵引仿真方法,包括以下步骤:输入线路参数、车辆参数、行车参数、供电参数和信号参数;依据牵引网压计算列车最大牵引电流、再生电流;计算列车运行阻力;基于信号分区通行许可、前车位置计算安全距离;依据列车运行阻力、最大牵引电流、再生电流和安全距离计算列车运行工况;根据列车运行工况计算列车电流、牵引力或制动力、速度、位置;跳到下一时间节点,更新列车信息;判断是否完成仿真:若是,输出计算结果;若否,更新供电、信号参数,再次计算。还提供了牵引仿真模型,包括线路、车辆、行车、供电和信号。本发明能够将城市轨道交通列车运行中各种因素协同考虑,仿真结果具有更高的准确性,更贴合实际。
-
公开(公告)号:CN114330037B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210249775.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种电气化轨道交通列车仿真模拟方法,包括以下步骤:获取仿真计算所需的参数和函数;建立列车等效电路模型;初始化列车等效电路模型各元件的设置状态或参数;在本次仿真步长下,获取当前列车接触网电压、当前列车直流母线电压、当前应急电源储能量、列车运行需要的电机功率、辅助设备运行需要的辅助功率,结合参数和函数计算本次仿真步长的列车等效电路模型各元件的设置状态或参数;进行下一个仿真步长直至仿真结束。本发明采用广义的列车等效电路模型,无需搭建变流器、斩波器等复杂设备的主电路和控制电路,可以准确模拟列车在接触网供电、应急电源供电、停止供电等不同工况下的复杂动态特性和状态切换。
-
公开(公告)号:CN113688541A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111244339.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/06
Abstract: 本发明提供了城市轨道交通储能式车辆的牵引供电仿真方法,包括以下步骤:输入模型参数;初始化牵引模型和供电模型;设定仿真时间及间隔;对各个车辆的运行工况、电气状态和各充电装置的负荷工况进行判断;确定各个车辆的运行工况和电气状态、各充电装置负荷工况;对各个车辆进行牵引计算和供电计算;对各个充电装置进行负荷计算;跳转时间节点;判断是否达到预设仿真时间:若是,输出计算结果;若否,更新运行参数,继续仿真。本发明同时考虑车辆运行工况、电气状态和充电装置负荷状态,计算结果包括充电装置负荷电流‑时间曲线、车辆速度、位置、剩余储存能量‑时间曲线等,能够完整、有效地进行城市轨道交通储能式车辆的牵引供电仿真。
-
公开(公告)号:CN115222160B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211125230.1
申请日:2022-09-16
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于实测大数据的轨道交通牵引负荷预测方法,包括以下步骤:利用轨道交通数据采集工具得到轨道交通运行实测大数据;对轨道交通运行实测大数据进行数据预处理、特征选择和特征提取,得到客流、运行图、以及轨道交通牵引负荷的时间序列数据;将时间序列数据输入GRU‑RT网络模型进行训练,得到一定列车特性与线路条件下,客流及运行图与牵引负荷的对应关系模型;对指定客流及运行图数据,经过数据处理,得到时间序列数据并输入到训练好的对应关系模型中,进而计算获得预测牵引负荷的时间序列数据。本发明以轨道交通运行的大数据为基础,预测未来客流与运行图下的牵引负荷,计算结果更加贴近实际情况。
-
公开(公告)号:CN114330037A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210249775.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种电气化轨道交通列车仿真模拟方法,包括以下步骤:获取仿真计算所需的参数和函数;建立列车等效电路模型;初始化列车等效电路模型各元件的设置状态或参数;在本次仿真步长下,获取当前列车接触网电压、当前列车直流母线电压、当前应急电源储能量、列车运行需要的电机功率、辅助设备运行需要的辅助功率,结合参数和函数计算本次仿真步长的列车等效电路模型各元件的设置状态或参数;进行下一个仿真步长直至仿真结束。本发明采用广义的列车等效电路模型,无需搭建变流器、斩波器等复杂设备的主电路和控制电路,可以准确模拟列车在接触网供电、应急电源供电、停止供电等不同工况下的复杂动态特性和状态切换。
-
公开(公告)号:CN113688541B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111244339.2
申请日:2021-10-26
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/06
Abstract: 本发明提供了城市轨道交通储能式车辆的牵引供电仿真方法,包括以下步骤:输入模型参数;初始化牵引模型和供电模型;设定仿真时间及间隔;对各个车辆的运行工况、电气状态和各充电装置的负荷工况进行判断;确定各个车辆的运行工况和电气状态、各充电装置负荷工况;对各个车辆进行牵引计算和供电计算;对各个充电装置进行负荷计算;跳转时间节点;判断是否达到预设仿真时间:若是,输出计算结果;若否,更新运行参数,继续仿真。本发明同时考虑车辆运行工况、电气状态和充电装置负荷状态,计算结果包括充电装置负荷电流‑时间曲线、车辆速度、位置、剩余储存能量‑时间曲线等,能够完整、有效地进行城市轨道交通储能式车辆的牵引供电仿真。
-
公开(公告)号:CN113852079A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110921805.X
申请日:2021-08-12
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了适用于潮流仿真计算的逆变回馈型再生装置模拟方法,包括以下步骤:建立主电路模型,由两个支路并联形成,其中支路一由开关元件K1、电阻元件R、受控电压源Uiv串联形成,支路二由开关元件K2、受控电流源Iiv串联形成;建立控制系统计算单元,其依据仿真前设置的恒定参数和在仿真中采集的主电路模型的直流网侧电压udc和直流网侧输入电流idc,进行每个仿真步长的计算。本发明通过建立通用性的主电路模型和控制系统计算单元,来模拟逆变回馈型再生装置复杂的电气外特性,无需搭建含有大量电力电子器件的变换器电路,既满足了工程精度需求,又保证了仿真速度。
-
公开(公告)号:CN113486541B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111046302.9
申请日:2021-09-08
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , H02J1/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了基于列车安全距离和电压的城轨直流供电系统仿真方法,包括以下步骤:步骤1:获取仿真计算所需的线路资料、车辆资料、列车发车时刻表和供电网络参数;步骤2:根据列车发车时刻表初始化所有列车的初始运行位置、初始供电电压和发车时间;步骤3:依据线路资料、车辆资料、列车发车时刻表、线路上所有列车在上一个仿真步长计算得到的运行位置和供电电压,对线路上所有列车均进行运行计算;步骤4:再结合供电网络参数,进行供电系统等效电路潮流计算求解;步骤5:仿真结束或进入步骤3。本发明对于所有列车的运行计算都实时考虑列车间安全距离和各车供电电压的影响,与实际情况相符,提高仿真结果的准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-