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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN113850039A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110923896.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/3308 , G06F30/32 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种适用于潮流仿真计算的交直流双向变流器模拟方法,包括如下步骤:建立主电路模型,主电路模型由不相连的直流回路和交流回路组成;直流回路有两个支路,其中支路一由开关元件K1、电阻元件R、受控直流电压源Ucon串联形成,支路二由开关元件K2、受控直流电流源Icon串联形成;交流回路有三个支路,分别含有受控交流电流源Ia、受控交流电流源Ib、受控交流电流源Ic;建立控制系统计算单元,进行每个仿真步长的计算。本发明通过建立主电路模型和控制系统计算单元,来模拟交直流双向变流器复杂的电气外特性,无需搭建含有大量电力电子器件的变流器电路,既满足了工程精度需求,又保证了仿真速度。
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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。
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公开(公告)号:CN113346534A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110893725.8
申请日:2021-08-05
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储能型再生能量吸收装置模拟方法,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Usc串联形成,支路二由开关元件K2、受控电流源Isc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、直流网侧输入电流idc,以及控制系统计算单元在上一个仿真步长输出的控制信号soc,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,来模拟储能型再生能量吸收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。
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公开(公告)号:CN109130956B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201710544700.0
申请日:2017-07-06
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 , 宁波市轨道交通集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种专用轨回流供电制式下的场段正负极系统及接地系统,包括正馈线系统、负回流系统和行走轨及接地系统,所述正馈线系统包括牵引变电所、正馈线电缆、隔离开关、接触网和连接电缆;所述负回流系统包括牵引变电所、负回流电缆、专用回流轨、隔离开关和连接电缆;所述行走轨及接地系统采用走行轨作为接地系统的一部分,将其接地,将场段内的钢轨通过均流电缆连接为一体,并通过电缆接至牵引变电所的接地母排,车库内钢轨直接接地。本发明可实现专用轨回流供电制式下,正线与场段供电制式的统一,避免车辆因供电制式不同产生的切换时间,进而影响运营效率。
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公开(公告)号:CN118970921A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411042617.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了本发明提供了一种城市轨道交通全柔性直流供电系统,包括集中式供电系统和分散式供电系统,集中式供电系统包括至少两个独立的主变电所,通过中压网络向多个变电所供电,主变电所接入两路外电源经换流装置分别输出至I段中压母线、Ⅱ段中压母线;I段中压母线、Ⅱ段中压母线均与变电所的中压母线相连;分散式供电系统设有至少两个设置于变电所中的开闭所,并通过中压网络向临近的变电所供电,开闭所接入两路外电源均经换流装置输出至变电所的中压母线;两种供电系统的中压网络均采用双环网接线方案或环网接线方案;变电所设有两个互为备用的能量路由器,所述能量路由器输入端分别连接I段中压母线或/和Ⅱ段中压母线。
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公开(公告)号:CN116780465A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311062568.1
申请日:2023-08-23
Applicant: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了基于GOOSE的交流架空线缆单相断线故障的保护方法,属于电气化公路交流供电系统保护技术领域,包括以下步骤:在变电所之间搭建冗余的GOOSE网络,接入出线保护测控单元、进线保护测控单元;出线保护测控单元、进线保护测控单元实时采集母线线电压;进线保护测控单元采集的母线线电压位于线电压异常范围内时,向线路对侧的所述出线保护测控单元发送母线电压异常信号;出线保护测控单元进行跳闸逻辑判断。本发明根据架空线缆单相故障断开两端的变电所母线的线电压特征,利用GOOSE冗余网络通信,将对应的特征参数分享给对应保护测控单元,进行逻辑判断,最终确定架空线缆断开的区段,完成故障的快速、准确切除。
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公开(公告)号:CN115840086A
公开(公告)日:2023-03-24
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。
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