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公开(公告)号:CN110580395B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910875869.3
申请日:2019-09-17
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 西南交通大学 , 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于接触网腕臂系统的载荷计算方法,包括:构建定位线夹与定位器支座之间的定位器载荷传递模型;获取定位线夹受到的外部荷载,使用所述定位器载荷传递模型和预先获得的定位器参数,计算定位器支座的响应荷载;构建腕臂底座载荷传递模型;通过所述腕臂底座载荷传递模型,根据所述定位器支座的响应荷载,计算腕臂底座的响应载荷,通过本方法,可以实现对腕臂系统的力学模型进行全面且精确的拟合,且所建立的模型可以用于评价现有腕臂结构系统的动态特性以及腕臂设计和安装中进行结构动态特性的预估和优化设计。
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公开(公告)号:CN110580395A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910875869.3
申请日:2019-09-17
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 西南交通大学 , 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种适用于接触网腕臂系统的载荷计算方法,包括:构建定位线夹与定位器支座之间的定位器载荷传递模型;获取定位线夹受到的外部荷载,使用所述定位器载荷传递模型和预先获得的定位器参数,计算定位器支座的响应荷载;构建腕臂底座载荷传递模型;通过所述腕臂底座载荷传递模型,根据所述定位器支座的响应荷载,计算腕臂底座的响应载荷,通过本方法,可以实现对腕臂系统的力学模型进行全面且精确的拟合,且所建立的模型可以用于评价现有腕臂结构系统的动态特性以及腕臂设计和安装中进行结构动态特性的预估和优化设计。
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公开(公告)号:CN110909310A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911175952.6
申请日:2019-11-26
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于模型参数优化的光伏短期发电量预测方法及系统,包括获取光伏电站历史数据以及光伏组件信息;对光伏电站历史数据分析处理,并对光伏电站的天气类型进行分类,归于相应的典型天气类型;利用典型天气类型所对应的光伏电站历史数据对模型参数优化;基于优化后的参数分别建立预测计算模型;对需要预测的光伏电站气象数据进行典型天气类型区分,并根据预测数据通过对应计算模型预测光伏发电量。本发明优化光伏电站发电量的预测模型,使模型参数更具针对性,减少前期建模复杂性同时又能更加快速、准确地计算光伏发电量;提高了光伏电站发电量的短期预测水平,减少光伏发电并入现有电网所带来的影响,提高系统运行的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116470466A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310334961.5
申请日:2023-03-30
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
Abstract: 本发明属于轨道交通技术领域,提供一种地铁混合式直流断路器阀组及安装方法,地铁混合式直流断路器阀组包括串联式压接阀串组件、缓冲回路组件和连接件,通过连接件可以实现缓冲回路组件到串联式压接阀串组件的回路最短,降低了回路电感对器件性能的影响,提高地铁混合式直流断路器运行的稳定性,满足其长期稳定运行和高可靠性要求。在满足功能的前提下,所需结构件数量大幅减少,空间更加紧凑,适用性更高,安装便捷。
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公开(公告)号:CN113479220B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110637839.6
申请日:2021-06-08
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种站台门绝缘监测及自动接轨控制装置及控制方法,控制装置包括:电流传感器、第一接触器、第二接触器、晶闸管、继电器、降压模块、采样电阻和控制模块;钢轨顺次通过电流传感器、第一接触器、降压模块与站台门连接;钢轨通过电流传感器、第二接触器与站台门连接;钢轨通过电流传感器、晶闸管与站台门连接;钢轨顺次通过电流传感器、继电器、采样电阻与站台门连接;控制模块与电流传感器连接;控制模块与采样电阻的两端连接;控制模块分别与第一接触器、第二接触器、晶闸管、继电器连接。本发明设置了降压模块,将车体和站台门的电压差限制在人体那首安全电压下,保证乘客在上下车过程中的安全性。
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公开(公告)号:CN112464488A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011427164.4
申请日:2020-12-09
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06Q50/30 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种地铁牵引供电系统可靠性评估方法、装置、设备和介质,该方法包括步骤:建立地铁牵引供电系统的故障树模型;计算地铁牵引供电设备故障的分布参数;基于所述故障树模型和所述分布参数,采用序贯蒙特卡洛方法模拟牵引供电设备及系统状态转移过程,计算得到故障间隔时间、修复时间、修复次数和故障次数;根据所述故障间隔时间、所述修复时间、所述修复次数和所述故障次数计算地铁牵引供电系统的可靠性指标。本发明通过建立故障树模型,采用序贯蒙特卡洛方法模拟服从不同故障分布类型的设备运行状态,适用性强,还可以计算系统故障平均修复时间及系统故障平均间隔时间可靠性评估时间指标,获取的可靠性信息更加丰富适用。
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公开(公告)号:CN109873417A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201811391237.1
申请日:2018-11-21
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种地铁牵引供电系统的可靠性评估方法,包括如下步骤:按照供电结构的串联关系将地铁牵引供电系统分为中压母线区、降压整流区、直流母线区、左线馈出线区、右线馈出线区和钢轨回流区;设定地铁牵引供电系统无法向所述左线接触网和所述右线接触网供电为顶事件、各个区中关键设备发生故障为底事件;根据各个区中关键设备的串联关系和并联关系,将各个中间事件与直接导致对应中间事件发生的底事件连接起来,建立地铁牵引供电系统的故障树模型;采用蒙特卡洛法求解故障树模型的可靠性指标,以评估地铁牵引供电系统的可靠性。该方法可对地铁牵引供电系统进行区块化划分,量化地铁牵引供电系统的可靠性评估指标,提高可靠性评估的准确性。
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公开(公告)号:CN118837666A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410828441.4
申请日:2024-06-25
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑继电保护动作范围的供电系统故障定位方法,包括:S1、将供电系统划分为不同的区域;S2、分析每个区域与继电保护的关联度,得到故障特征矩阵Aλ,并计算每个区域的继电保护动作特征向量,构成继电保护动作矩阵Ar;S3、获取供电系统内所有继电保护的实际动作情况,确定对应继电保护的数值,并将继电保护的数值代入继电保护动作矩阵中,得到实际的动作值;S4、对Ar和Aλ进行相似度计算,得到每个区域的故障向量与Aλ的相似度,进而得到供电系统所有区域的相似度矩阵;S5、在相似度矩阵中,相似度最接近1的对应区域为最可能发生故障的区域。本发明定位判断准确,计算速度快,适合在嵌入式系统中使用。
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公开(公告)号:CN118039346A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410145929.7
申请日:2024-02-01
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 悉瑞绿色电气(苏州)有限公司
Inventor: 李鲲鹏 , 吴济安 , 林珊 , 高杰 , 赵云云 , 赵霖 , 刘良峰 , 李瀚林 , 李坚生 , 侯峰 , 冯超 , 张晔 , 周丹 , 王哲元 , 吴继珍 , 刘自铭 , 范建伟 , 任智星
IPC: H01F41/12
Abstract: 本发明公开了一种绕组出线接头的全绝缘处理方法及其装置,其中的方法包括以下步骤:S1、确认变压器质量合格后,将防松动板安装到出线端子端部处的固定螺丝上;S2、安装可供液体绝缘材料浇注的模具;S3、浇注与固化绝缘材料;S4、拆除模具;S5、检查绝缘包裹体与端子绝缘层和连接铜杆上绝缘管的包裹密封性,根据实际情况确定是否需要进行补充密封处理;S6、完成绕组出线接头的全绝缘处理工作。本发明的绕组出线接头的全绝缘处理方法,可以解决以往干式变压器高压绕组底部受导电粉尘污染容易发生爬电的弊端,可以有效避免干式变压器绕组底部发生接地故障,可以降低维护和维修成本,提高干式变压器的安全可靠性能。
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公开(公告)号:CN115719254A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211479821.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 广州地铁设计研究院股份有限公司
IPC: G06Q30/0283 , H02J3/00 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于全生命周期费用计算的变压器选型方法、介质及设备,所述方法包括如下步骤:确定备选变压器;计算备选变压器的初始投资费用;计算备选变压器的运行维护费用;基于备选变压器家族的故障历史预测备选变压器的故障费用;计算备选变压器的报废费用;根据初始投资费用、运行维护费用、故障费用及报废费用,计算备选变压器的全生命周期费用;对备选变压器的全生命周期费用进行修正,获得备选变压器修正后的全生命周期费用;根据各备选变压器修正后的全生命周期费用,确定最优的备选变压器。本发明将全生命周期理论应用到轨道交通应用场景下的变压器选型,克服了传统变压器选型方案的缺点,从全局的角度降低设备成本。
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