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公开(公告)号:CN219927515U
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202322084278.9
申请日:2023-08-04
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 , 中国铁路北京局集团有限公司 , 中铁第六勘察设计院集团有限公司
摘要: 本实用新型提供了电气化铁路回流系统的集中回流接线结构,属于电气化铁路领域,包括汇流母线、输出侧回路和输入侧回路,所述汇流母线分别与一个输出侧回路、多个输入侧回路连接,所述输出侧回路与变电所内的回流母线连接,钢轨、回流线、贯通地线与输入侧回路连接。以及回流检测装置,包括电流监测单元和数据发送单元,与数据发送单元连接的电流监测单元分别安装于输出侧回路、输入侧回路上。本实用新型可以实现电气化铁路回流系统至各个变电所的集中回流,减少回流系统至变电所的回路数量和总导体数量,降低投资,同时避免部分回路电流过大的问题,也可以实时对各回路电流进行采集和监测,及时发现各回路电流过大、回流不通畅等问题。
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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
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 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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公开(公告)号:CN113346534B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110893725.8
申请日:2021-08-05
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 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:CN114330037B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210249775.7
申请日:2022-03-15
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 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:CN117458503A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311798037.9
申请日:2023-12-26
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 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。
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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
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 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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公开(公告)号:CN118970860A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411043165.7
申请日:2024-07-31
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种城市轨道交通交直流混合供电系统,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,主变电所接入两路外电源,一路经换流装置输出至I段直流母线,另一路经主变压器输出至Ⅱ段交流母线,通过中压网络向多个变电所供电;分散式供电系统设有至少两个设置于变电所中的开闭所,通过中压网络向临近的多个变电所供电,开闭所接入两路外电源,一路经换流装置输出至所在变电所的I段直流母线,另一路连接至所在变电所的Ⅱ段交流母线;两种系统均采用双环网中压网络;变电所设有能量路由器和变流装置,能量路由器输入端分别连接变电所I段直流中压母线,变流装置输入端连接所述变电所Ⅱ段交流中压母线。
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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
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 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:CN113850039A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110923896.0
申请日:2021-08-12
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/3308 , G06F30/32 , G06Q50/06
摘要: 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:CN113346534A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110893725.8
申请日:2021-08-05
申请人: 中铁电气化勘测设计研究院有限公司
摘要: 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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