城市轨道交通接触式供电牵引装置

    公开(公告)号:CN117799443A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410217195.9

    申请日:2024-02-28

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L5/39

    摘要: 本发明公开了城市轨道交通接触式供电牵引装置,涉及轨道交通技术领域,其技术方案要点是:包括第一防抖装置、第二防抖装置、绝缘臂以及集电靴,第一防抖装置的顶部设于列车转向架的底部,第一防抖装置与绝缘臂的一端活动连接。在本发明中,通过在列车与集电靴之间设置第一防抖装置以及第二防抖装置,使集电靴获得两级防抖的效果,能够更好的防止集电靴在列车高速行驶过程中所产生的抖动,能够始终与第三轨的底部保持接触式供电,达到集电靴动态平衡的目的;通过第一防抖装置以及第二防抖装置的具体结构,有效的化解了列车在高速运行中所产生的横向或纵向的震动,有效的防止了集电靴与第三轨之间由于列车摆动所产生的对接触式电流传输性能的影响。

    一种基于车轨状态监测的悬浮冗余控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113561786B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110987666.0

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: B60L13/06 G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种基于车轨状态监测的悬浮冗余控制系统及方法,该系统用于在控制列车稳定悬浮的同时对车轨状态进行检测,并通过对悬浮间隙和电磁铁振动情况的分类和学习确定状态类型,所述的系统包括相互连接的电磁铁驱动主电路模块、用于正常情况悬浮控制的第一控制板和用于正常情况下车轨状态监测诊断和异常情况下替代第一控制板进行悬浮冗余控制的第二控制板;所述电磁铁驱动主电路模块包括用于控制切换第一控制板和第二控制板的第三FPGA模块和用于悬浮控制的驱动模块,所述的第三FPGA模块和驱动模块相互连接。与现有技术相比,本发明具有实时性好、容错性高等优点。

    一种基于数字孪生技术的磁浮列车悬浮系统调试方法

    公开(公告)号:CN111332130B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010119806.8

    申请日:2020-02-26

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L13/06 G06F30/20 G06F30/15

    摘要: 本发明涉及一种基于数字孪生技术的磁浮列车悬浮系统调试方法,包括以下步骤:数字孪生构建步骤:构建磁浮列车悬浮系统的数字孪生体,该数字孪生体与所述磁浮列车悬浮系统间进行通信连接;悬浮数据采集与感知步骤:所述磁浮列车悬浮系统通过传感器采集和感知悬浮数据,并将所述悬浮数据实时传送到所述数字孪生体中;悬浮系统调试步骤:通过可视化手段实时观测和调试所述数字孪生体的悬浮状态,从而反作用于所述磁浮列车悬浮系统。与现有技术相比,本发明有效验证了在列车运行工况有显著变化时参数调试的有效性,基于数字孪生体虚拟模型进一步提高了调试精确度,并且改善了调试人员的工作环境,降低了人力时间成本和经济成本。

    一种基于车轨状态监测的悬浮冗余控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113561786A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110987666.0

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: B60L13/06 G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种基于车轨状态监测的悬浮冗余控制系统及方法,该系统用于在控制列车稳定悬浮的同时对车轨状态进行检测,并通过对悬浮间隙和电磁铁振动情况的分类和学习确定状态类型,所述的系统包括相互连接的电磁铁驱动主电路模块、用于正常情况悬浮控制的第一控制板和用于正常情况下车轨状态监测诊断和异常情况下替代第一控制板进行悬浮冗余控制的第二控制板;所述电磁铁驱动主电路模块包括用于控制切换第一控制板和第二控制板的第三FPGA模块和用于悬浮控制的驱动模块,所述的第三FPGA模块和驱动模块相互连接。与现有技术相比,本发明具有实时性好、容错性高等优点。

    一种用于磁浮列车的悬浮控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN111806245B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010561018.4

    申请日:2020-06-18

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L13/06 G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种用于磁浮列车的悬浮控制系统和控制方法。磁浮列车上的每个悬浮架上设有一个总控制器和多个悬浮点单元,所述的总控制器同时获取每个悬浮点单元采集的车辆和轨道数据,通过交叉耦合算法进行数据融合,输出脉冲信号控制每个悬浮点单元进行自适应悬浮。与现有技术相比,本发明能够实现同一悬浮架上的多个悬浮点单元协同自适应智能控制,避免了悬浮点掉点或者砸轨现象的发生,提高了磁浮列车运行时的可靠性和稳定性。

    一种结合振动辨识的磁浮列车动态悬浮控制方法

    公开(公告)号:CN113263921A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110588424.4

    申请日:2021-05-28

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L13/06

    摘要: 本发明涉及一种结合振动辨识的磁浮列车动态悬浮控制方法,包括:获取悬浮状态信号,通过误差比较器得到悬浮状态信号和期望状态信号的间隙误差,将间隙误差传输至悬浮控制器;获取振动信号,通过振动辨识器得到振动信号的振幅和频率传输至陷波滤波器,陷波滤波器输出过滤后的振幅和频率传输至悬浮控制器;在悬浮控制器中,间隙误差通过悬浮控制算法得到第一控制信号,陷波信号通过振动控制算法得到第二控制信号,第一控制信号和第二控制信号的叠加值即为悬浮控制器的输出控制信号。与现有技术相比,本发明具有解决振动问题所导致的舒适性差,有效提高列车的悬浮性能等优点。

    抑制磁浮列车悬浮系统横向冲击干扰的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN112078375A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010987187.4

    申请日:2020-09-18

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L13/04 B60L13/06

    摘要: 本发明涉及一种抑制磁浮列车悬浮系统横向冲击干扰的控制方法和系统,方法包括以下步骤:获取当前时刻的垂向加速度和横向加速度的采样信息;对采样信息进行高速滤波处理得到垂向加速度变化值和横向加速度变化值;判断横向加速度变化值是否大于设定阈值,若是,则中止当前步骤,重新获取采样信息;若否,则将垂向加速度变化值和横向加速度变化值作为变化参量参与悬浮控制算法。与现有技术相比,本发明通过获取列车运行过程中的横向加速度信息,能够有效地分辨和选择出加速度变化是由横向冲击还是电磁铁垂向运动引起的,通过有选择地对垂向加速度变化进行响应,避免由于错误控制引起系统失稳。

    一种二乘二取二冗余磁浮列车悬浮传感器及控制方法

    公开(公告)号:CN109774489B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910043906.4

    申请日:2019-01-17

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B60L13/06

    摘要: 本发明涉及一种二乘二取二冗余磁浮列车悬浮传感器及控制方法,其中悬浮传感器包括热备控制模块和两个检测电路,热备控制模块分别与两个检测电路连接并输出间隙检测结果,检测电路包括二取二表决模块和两个检测分路,检测分路包括依次连接的感应线圈、线圈激励调理电路和运算处理电路,运算处理电路与二取二表决模块连接;任一检测电路的两个检测分路的检测结果进行二取二表决,当两者输出的差异小于阈值时,向热备控制模块输出,反之不输出结果并报警。与现有技术相比,本发明采用二乘二取二的悬浮传感器,一来可以解决采用两个传感器时制造成本过高、占用安装空间交大的问题,二来在保持冗余热备效果的同时可以提升输出准确度。

    一种用于高速和中低速磁悬浮列车的悬浮控制仿真平台

    公开(公告)号:CN111103809A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911261415.3

    申请日:2019-12-10

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明涉及一种用于高速和中低速磁悬浮列车的悬浮控制仿真平台,包括高速磁浮列车车轨磁力耦合试验台、中低速磁浮列车单点悬浮试验台和DSPACE半实物仿真平台,高速磁浮列车车轨磁力耦合试验台用于模拟轨道发生故障以及轨道的激振情况;中低速磁浮列车单点悬浮试验台用于模拟中低速磁浮列车运行过程中上下客造成的列车负载变化情况;DSPACE半实物仿真平台中运行程序,用于切换两个试验台中的悬浮算法和控制参数。与现有技术相比,本发明更加贴合两种列车在运行过程中实际应用情况,使得基于该平台研究和设计的磁悬浮控制算法更加精确。