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公开(公告)号:CN112380796B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202011025445.7
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
Abstract: 本发明提供了一种考虑趋肤效应的钢轨等效电阻计算方法。该方法包括:采用等效截面法将钢轨的不规则截面等效为圆柱形导体截面,获取钢轨等效圆柱形导体半径;将包含多频率成分的轨道电流分解为不同频率叠加的周期性间隔的傅里叶级数形式,得到每个频率的钢轨电流;基于每一频率的钢轨电流和钢轨等效圆柱形导体半径计算出每个频率下钢轨的趋肤效应等效电阻;基于涡流损耗平衡原理将所有频率下钢轨的趋肤效应等效电阻求和,得到钢轨电流整体激励下的钢轨等效电阻。本发明的计算结果精度高,提升了钢轨电位评估结果的可靠性,对保证城市轨道交通的安全运行具有重要意义。适用于实际条件下钢轨电阻的计算,也适用于回流系统建模中钢轨参数的计算。
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公开(公告)号:CN112380796A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011025445.7
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
Abstract: 本发明提供了一种考虑趋肤效应的钢轨等效电阻计算方法。该方法包括:采用等效截面法将钢轨的不规则截面等效为圆柱形导体截面,获取钢轨等效圆柱形导体半径;将包含多频率成分的轨道电流分解为不同频率叠加的周期性间隔的傅里叶级数形式,得到每个频率的钢轨电流;基于每一频率的钢轨电流和钢轨等效圆柱形导体半径计算出每个频率下钢轨的趋肤效应等效电阻;基于涡流损耗平衡原理将所有频率下钢轨的趋肤效应等效电阻求和,得到钢轨电流整体激励下的钢轨等效电阻。本发明的计算结果精度高,提升了钢轨电位评估结果的可靠性,对保证城市轨道交通的安全运行具有重要意义。适用于实际条件下钢轨电阻的计算,也适用于回流系统建模中钢轨参数的计算。
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公开(公告)号:CN110567739B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910641600.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种散热器散热状态快速检测方法及装置,该方法包括:首先建立散热器散热状态快速检测装置,通过软件方法,实现功率器件功率损耗的实时计算;其次通过变流装置散热器温升、散热器热阻与变流装置功率器件功率损耗三者的关系,利用实时计算所得的功率器件功率损耗,计算得到散热器的第一热阻;根据散热器第一热阻变化斜率快速判断热阻稳态值,然后根据热阻稳态值与散热器散热状态之间的对应关系,得到此时的变流装置散热器散热状态。本发明通过监测变流装置散热器的热阻变化斜率,来快速判断散热器的堵塞程度,是一种在线的智能快速检测方法,仅利用变流装置现有传感器,通过软件编程实现散热器堵塞程度的快速检测。
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公开(公告)号:CN107238751B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201710536193.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京千驷驭电气有限公司 , 北京交通大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提供一种四象限变流器的电流采样电路及方法。该电路包括:第一计数器、第二计数器、比较器以及采样器,第一计数器与第二计数器皆与比较器电连接,比较器还与四象限变流器的功率开关组电连接,第二计数器还与采样器电连接,采样器与采样调理电路电连接,采样调理电路与四象限变流器的功率开关组电连接。本发明解决了低开关频率对四象限变流器电流采样频率的限制,以使交流电流的采样频率提高,并尽可能多的采样到了交流电流的基波成分,有利于四象限变流器对交流电流的控制。
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公开(公告)号:CN109624793A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811540442.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
IPC: B60M3/04
CPC classification number: B60M3/04
Abstract: 本发明属于轨道交通技术领域,涉及电力机车的过分相系统技术领域,具体涉及一种智能化自动过分相的方法,通过检测装置检测列车的位置,控制四象限变流器触发脉冲的封锁与开启,缩短无电区的距离,无需开合高压侧主断路器,使得列车在无电区速度无衰减地行驶。此方法使得整个换相过程无需额外的设备,并且控制简单,只需要控制四象限变流器的开关器件的导通与关断即可,可靠性好,而且在分相区几乎没有速度损失,是一种实用的自动过分相的方法。
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公开(公告)号:CN107204711A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710536194.0
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京千驷驭电气有限公司 , 北京交通大学
IPC: H02M5/293
Abstract: 本发明提供一种基于扩展z变换的电流预测方法及装置。该方法包括:对调制波加载的第一时刻对应的四象限变流器的第一电流进行z变换和扩展z变换,得到z变换结果和扩展z变换结果;建立z变换结果与扩展z变换结果的关联关系,并根据关联关系得到差分方程,差分方程用于指示第一时刻对应的第一电流、第二时刻对应的第二电流以及中间时刻对应的中间电流的关联关系;根据差分方程、第一电流和中间电流,预测第二电流,并根据第二电流计算调制波加载的第二时刻对应的调制波的幅值和相位,以控制四象限变流器的交流侧的电流输出。本发明解决了传统控制方法中由于开关频率降低带来的控制延时过长的问题,实现了对下一次调制波加载时刻对应电流的预测。
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公开(公告)号:CN102647098A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210097994.4
申请日:2012-04-05
Applicant: 北京千驷驭电气有限公司 , 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例涉及一种共用变压器的牵引供电装置及控制方法,其中方法包括:检测原边绕组的电动势、两个副边绕组的各输出端子的交流电流、两个变流单元的输出电流和输出电压;根据设定的直流电压和两个变流单元中PWM整流器的总无功指令电流,以及检测到的原边绕组的电动势、两个副边绕组的各输出端子的交流电流、两个变流单元的输出电流和输出电压,得到两组驱动脉冲;将所述两组驱动脉冲分别发送到两个变流单元中的PWM整流器的驱动端。本发明实施例实现了二极管整流器与PWM整流器共用一台变压器,降低了设备成本,同时减小了体积,增加了实际工程应用的灵活性。
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公开(公告)号:CN101364732B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200810115163.9
申请日:2008-06-18
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: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种大功率模块化直流供电装置及其控制方法,由双向功率单元和曲折连接的变压器组成。有三个双向功率单元,每个双向功率单元包括十二只逆导型管IGBT,形成六个桥臂,每桥臂接入了曲折连接的变压器的初级绕组Tx1、Tx2、Tx3。并接有电压和电流的传感器,双向功率单元的交流侧电压由曲折连接的15个次级绕组相位叠加,在每两相间接有滤波电容,产生三相对称的18阶梯波交流线电压,各双向功率单元的直流侧并联工作。该供电装置及其控制方法直流输出电压稳定、系统响应快、可控性好、交流侧谐波污染小,特别是实现直流侧能量能够向交流侧回馈、交直流两侧的能量能够双向传输,对于节能减排可以起到十分积极的作用。
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公开(公告)号:CN119561381A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411522511.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 北京交通大学 , 北京北交新能科技有限公司
IPC: H02M3/158 , H02M1/00 , H02M1/14 , H02M1/088 , H02H7/12 , H02H3/087 , H02H3/20 , H02H5/04 , H02J13/00 , G06F30/30 , G06F111/04
Abstract: 本发明提出一种低压大电流多路交错并联直流变换器设计。利用列车蓄电池实现高电压输出,通过采用了多路交错并联,有效减小了输出电流纹波和功率损耗,实现大电流输出和功率密度提升,减少各功率器件所受的电气应力,降低了器件损耗,提高了器件寿命,支路电感电流纹波在输入端相互抑制,有效地减小输入电流纹波。并且通过软件控制实现电压控制模式自动切换,对轻载、正常等不同工况的电压调节适应性明显改善,满足多种情况下的输出电压要求。本发明同时能够实现发生支路故障时,将故障支路退出运行,并组织其他支路继续运行,提高了设备运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112260199B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011039054.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京交通大学 , 北京千驷驭电气有限公司
Abstract: 本发明提供了一种轨道交通交流在线融冰系统及方法。该系统包括交流在线融冰装置,该装置安装在需要融冰线路的中间位置车站,中间位置车站包括降压变电所,需要融冰线路首末站为牵引变电所,交流在线融冰装置的交流输入连接三相交流电网,交流在线融冰装置的输出的一端接在需要融冰线路上行接触网的中点处,另一端接在需要融冰线路下行接触网的中点处,交流在线融冰装置与需要融冰的线路的上下行接触网一起构成融冰通路。当需要融冰时,交流在线融冰装置提供的电压为融冰电压并形成通路,融冰电流流过融冰通路,实现交流在线融冰。本发明在不影响接触网供电的情况下实现接触网融冰,避免了传统融冰方法所需的复杂倒闸操作;能够预防接触网覆冰。
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