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公开(公告)号:CN116026881A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111256559.7
申请日:2021-10-27
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01N25/20 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于实测温度数据的试验剖面构建方法及系统,此方法包括步骤:1)获取多个周期下产品所处环境的实测温度数据;2)对温度数据进行分离与重构,得到数据周期分量和数据随机分量;3)对数据周期分量进行单周期疲劳等效分析,得到天周期温度的等效值;对数据随机分量进行疲劳损伤计算,得到单位疲劳损伤指数和等效累积损伤指数;4)基于天周期温度的等效值得到等效低温和等效高温;基于单位疲劳损伤指数和等效累积损伤指数得到等效循环次数;再根据等效循环次数、冷天和热天的比例得到实测温度数据周期内的等效温度循环剖面。本发明具有操作简便、保证试验真实性和产品可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN107656148A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610593784.2
申请日:2016-07-26
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/003 , G01R31/006
Abstract: 本发明公开一种大功率变流器低温试验方法,在环境箱低温稳定后,开启冷却塔,此时冷却塔利用环境箱内的冷空气对变流器和冷却塔中的冷却液进行冷却,通过热交换,冷却液温度可以快速降至环境箱低温环境温度,同时冷却液也将变流器中各部件迅速冷却,极大提高了热平衡速率,热平衡时间由16h~20h缩短至8h~10h,节约了大量试验时间和能耗。本方法测试了大功率变流器低温状态下全功率特性试验方法,全面考核了变流器和冷却塔低温状态下的性能,能有效验证变流器产品低温环境下的适应能力。在环境箱带热负载能力足够大的前提下,将冷却塔一起放入环境箱中进行低温试验,最真实的模拟了变流器的低温启动工况,真实有效的验证了变流器低温启动性能。
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公开(公告)号:CN106707063A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611240921.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/008
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通电子产品自动化测试台,包括:PXI系统、程控电源设备、函数发生器、信号路由及调理模块;PXI系统用于控制电源设备、函数发生器及信号路由及调理模块,根据测试序列生成测试信号,并对被测设备进行检测、分析;函数发生器用于产生函数信号;电源设备用于为被测设备提供符合测试需求的电源;信号路由及调理模块用于对测试信号、函数信号及电源进行调理、选通,并输出至被测设备。本发明提供了针对不同产品进行测试所需要的测试用设备,可满足对不同类型的轨道交通电子产品的测试需求,无需要根据被测电子产品临时搭建测试台,具有通用性好、使用方便、测试效率高、成本低、自动化程度高等优点。
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公开(公告)号:CN111504671B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201910092184.1
申请日:2019-01-30
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种变流器水冷系统的温度、气压复合环境试验装置及方法,该装置包括:环境温度调节设备,其进风口与变流器的出风口连接,用于模拟外部环境的温度变化,使变流器的出风串入到该环境温度调节设备的内循环风中;气压调节设备,其与所述变流器水冷系统的定压设备连接,用于形成负压或加压以模拟外部环境气压。根据本发明实施例,有效模拟了变流器水冷系统在不同大气压力和环境温度下的实际工况,为变流器水冷系统正常运行提供了必要的保障,能有效验证变流器水冷系统在不同海拔地区(不同气压)和不同温度条件下的可靠性。
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公开(公告)号:CN113722873A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010456090.0
申请日:2020-05-26
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/18 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于环境温度和功率损耗的芯片结温实时计算方法、系统、介质及设备,属于功率模块技术领域,用于解决目前芯片结温难于测量的技术问题,采用电学的原理来模拟解决,具体包括步骤:1)采用电路形式搭建芯片热传导模型;2)辨识热传导模型中的参数;3)计算芯片功率损耗;4)将实际环境温度值以可控电压源的形式加入到热传导模型中;5)通过热传导模型仿真计算,得到芯片实时温度。本发明具有计算过程简单、芯片结温易于得到等优点。
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公开(公告)号:CN114384339A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011110264.4
申请日:2020-10-16
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种基于路谱功率数据模拟电阻工况的电阻试验方法及系统,该方法基于各测试电阻的电阻属性匹配对应的随车工作类型,并选取适用于该电阻的多种功率路谱工况,然后根据对应的电阻运行状态数据生成各测试电阻的试验功率用例,进而确定与试验功率用例数据匹配的斩波试验程序;有试验需求时,根据待试验电阻的电阻属性选取对应的斩波试验程序,并基于电阻试验设备进行试验。采用本发明的试验方案预先记录并计算各测试电阻用于试验的斩波试验程序,能显著提升试验时的执行速度,且本发明中的试验程序数据能够全面覆盖电阻所有可能的工况,并从电阻施加功率及风机状态多方面精确模拟电阻的真实工况,有效提升电阻试验结果的精确性和实用性。
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公开(公告)号:CN113533873A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010314988.4
申请日:2020-04-21
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电缆温升试验装置技术领域,公开了一种用于电缆温升试验的试验装置及方法,以实现一次性对多根电缆进行试验且提高试验的安全性,该试验装置包括直流输出模块,用于输出直流作用于电缆;三相交流输出模块,用于输出三相交流作用于电缆;单相交流输出模块,用于输出单相交流作用于电缆;切换单元,分别与直流输出模块、三相交流输出模块和单相交流输出模块连接,用于进行模块切换;铜牌,用于串接每根电缆。
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公开(公告)号:CN111504671A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910092184.1
申请日:2019-01-30
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种变流器水冷系统的温度、气压复合环境试验装置及方法,该装置包括:环境温度调节设备,其进风口与变流器的出风口连接,用于模拟外部环境的温度变化,使变流器的出风串入到该环境温度调节设备的内循环风中;气压调节设备,其与所述变流器水冷系统的定压设备连接,用于形成负压或加压以模拟外部环境气压。根据本发明实施例,有效模拟了变流器水冷系统在不同大气压力和环境温度下的实际工况,为变流器水冷系统正常运行提供了必要的保障,能有效验证变流器水冷系统在不同海拔地区(不同气压)和不同温度条件下的可靠性。
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公开(公告)号:CN107656148B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610593784.2
申请日:2016-07-26
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种大功率变流器低温试验方法,在环境箱低温稳定后,开启冷却塔,此时冷却塔利用环境箱内的冷空气对变流器和冷却塔中的冷却液进行冷却,通过热交换,冷却液温度可以快速降至环境箱低温环境温度,同时冷却液也将变流器中各部件迅速冷却,极大提高了热平衡速率,热平衡时间由16h~20h缩短至8h~10h,节约了大量试验时间和能耗。本方法测试了大功率变流器低温状态下全功率特性试验方法,全面考核了变流器和冷却塔低温状态下的性能,能有效验证变流器产品低温环境下的适应能力。在环境箱带热负载能力足够大的前提下,将冷却塔一起放入环境箱中进行低温试验,最真实的模拟了变流器的低温启动工况,真实有效的验证了变流器低温启动性能。
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公开(公告)号:CN107796847A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610801750.8
申请日:2016-09-05
Applicant: 株洲中车时代电气股份有限公司
CPC classification number: G01N25/20 , G01M99/002
Abstract: 本发明公开一种热管散热器低温启动性能分析试验方法,包括S1:在散热器基板上布置若干个不同发热功率的发热模块;S2:在每个热管散热器上安装若干热电偶,将热电偶连接到温度采集仪;S3:将散热器基板置于高低温环境箱中,调节环境箱的温度至预设的初始温度;S4:开启加热模块,通过调节变频器的频率来调节风速,测试在不同风速下热管散热器的热管性能;S5:改变调节环境箱的温度,在不同的温度下测试在不同风速下热管散热器的热管性能。本发明利用不同功率的发热模块模拟热管散热器所处不同的发热工况,试验模拟包括多种发热功率、环境温度和冷却风风速的复合工况,分析温度数据可得到各工况下热管工作状态及热管失效情况下散热器是否会超温。
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