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公开(公告)号:CN113932748A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010604905.5
申请日:2020-06-29
申请人: 株洲中车时代电气股份有限公司 , 广州地铁集团有限公司
摘要: 本发明提供一种基于大数据的列车闸瓦磨耗评估方法及相关设备。所述方法包括:采集列车制动缸压力、列车综合速度和列车运行时间,根据列车制动缸压力、列车综合速度和列车运行时间与闸瓦磨耗之间的对应关系计算闸瓦磨耗理论值;根据所述闸瓦磨耗理论值以及预设的关联关系获得闸瓦磨耗厚度计算值;其中,所述关联关系为根据多组闸瓦磨耗理论值的历史数据以及与其对应的闸瓦实际磨耗厚度获得;判断所述闸瓦磨耗厚度计算值是否大于预设的闸瓦磨耗厚度阈值;若是,则提示用户更换闸瓦。本发明能够实现闸瓦的高效率、低成本检测。
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公开(公告)号:CN113933001B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202010605880.0
申请日:2020-06-29
申请人: 广州地铁集团有限公司 , 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC分类号: G01M3/28
摘要: 本发明提供一种基于大数据的主风管压力泄漏评估方法、装置及电子设备。所述方法包括:获取主风管压力数据,所述主风管压力数据为在预设时间段内所述主风管的压力不受列车状态影响时的压力数据;根据所述主风管压力数据计算所述预设时间段的开始时刻和结束时刻之间的主风管压力差值;判断所述主风管压力差值与阈值的关系;其中,所述阈值为根据多个主风管压力差值的历史数据构建正态分布函数并计算满足所述正态分布函数的小概率事件时的主风管压力差值;若所述主风管压力差值大于所述阈值,则判定主风管压力泄露,并向用户发送提醒信息。本发明能够解决人工检测主风管压力泄露造成的工作效率低下以及问题发现不及时的问题。
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公开(公告)号:CN113932748B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010604905.5
申请日:2020-06-29
申请人: 株洲中车时代电气股份有限公司 , 广州地铁集团有限公司
摘要: 本发明提供一种基于大数据的列车闸瓦磨耗评估方法及相关设备。所述方法包括:采集列车制动缸压力、列车综合速度和列车运行时间,根据列车制动缸压力、列车综合速度和列车运行时间与闸瓦磨耗之间的对应关系计算闸瓦磨耗理论值;根据所述闸瓦磨耗理论值以及预设的关联关系获得闸瓦磨耗厚度计算值;其中,所述关联关系为根据多组闸瓦磨耗理论值的历史数据以及与其对应的闸瓦实际磨耗厚度获得;判断所述闸瓦磨耗厚度计算值是否大于预设的闸瓦磨耗厚度阈值;若是,则提示用户更换闸瓦。本发明能够实现闸瓦的高效率、低成本检测。
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公开(公告)号:CN113933001A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010605880.0
申请日:2020-06-29
申请人: 广州地铁集团有限公司 , 株洲中车时代电气股份有限公司
IPC分类号: G01M3/28
摘要: 本发明提供一种基于大数据的主风管压力泄露评估方法、装置及电子设备。所述方法包括:获取主风管压力数据,所述主风管压力数据为在预设时间段内所述主风管的压力不受列车状态影响时的压力数据;根据所述主风管压力数据计算所述预设时间段的开始时刻和结束时刻之间的主风管压力差值;判断所述主风管压力差值与阈值的关系;其中,所述阈值为根据多个主风管压力差值的历史数据构建正态分布函数并计算满足所述正态分布函数的小概率事件时的主风管压力差值;若所述主风管压力差值大于所述阈值,则判定主风管压力泄露,并向用户发送提醒信息。本发明能够解决人工检测主风管压力泄露造成的工作效率低下以及问题发现不及时的问题。
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公开(公告)号:CN109783929B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910023389.4
申请日:2019-01-10
申请人: 北京交通大学 , 广州地铁集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供了一种地铁车辆受电弓碳滑板磨耗估算方法及寿命预测方法,用于解决现有技术中无法对碳滑板磨耗进行准确估算的问题。所述磨耗估算方法及寿命预测方法,结合碳滑板磨耗率曲线和接触线的布置方式,计算出碳滑板在一定的运行里程内不同位置的磨耗量,得到沿碳滑板横向分布的磨耗轮廓,将碳滑板磨耗外形分布计算出来并可视化,并进一步对碳滑板的使用寿命进行预测。本发明对碳滑板的磨耗程度做出预判,为维修部门提供有针对性的碳滑板打磨或更换建议,降低了时间、经济成本,同时得到碳滑板磨耗较严重的区域,通过致因分析来进行相应的技术调整,避免在碳滑板上形成凹槽,从而提升弓网运行的安全性,具有一定的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113212253A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110583141.0
申请日:2021-05-27
申请人: 广州地铁集团有限公司
发明人: 靳守杰 , 丁建隆 , 李鲲鹏 , 邹东 , 金辉 , 何治新 , 赵云云 , 马坚生 , 黄德亮 , 王平 , 何晔 , 欧阳开 , 刘兰 , 何江海 , 林珊 , 宁穗智 , 侯峰 , 冯超 , 高劲 , 李立颖 , 周丹 , 高杰
摘要: 本发明提供了一种贯通式牵引供电系统,包括:第一牵引变压器、第二牵引变压器、同相供电装置、电子开关过分相装置、主变电站母线和分区所;第一牵引变压器的输入端与系统三相电网连接,第一牵引变压器的第一输出端与主变电站母线连接,第一牵引变压器的第二输出端通过同相供电装置与主变电站母线连接;第二牵引变压器的输入端与系统三相电网连接,第二牵引变压器的第一输出端与主变电站母线连接,第二牵引变压器的第二输出端通过同相供电装置与主变电站母线连接;主变电站母线与牵引网连接;在连接第一牵引变压器与第二牵引变压器的牵引网上,设置有分区所,分区所设置有与牵引网连接的电子开关过分相装置。本发明能实现主变电站母线的连通。
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公开(公告)号:CN110556806A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910878804.4
申请日:2019-09-18
申请人: 西南交通大学 , 广州地铁集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种抑制开关电弧的旁路电容数值选取方法,包括以下步骤:步骤1:构建由地铁换流站、直流馈线和回流线构成的地铁整流系统的模型;步骤2:构建串联接在直流馈线首端的地铁牵引供电系统中的直流断路器模型;步骤3:沿牵引供电系统中直流电流的方向在直流断路器模型的末端串联接入地铁接触网模型,并在接触网模型与回流线间设置地铁机车模型;步骤4:根据构建的模型通过仿真实验选取旁路电容C的取值;本发明能够选取有效抑制地铁直流短路器开断过程中产生的直流电弧,减轻直流电弧对地铁直流断路器的烧蚀,同时也能够在直流电弧熄灭后成功开断电路的旁路电容数值。
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公开(公告)号:CN109783928B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910023386.0
申请日:2019-01-10
申请人: 北京交通大学 , 广州地铁集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明提供了一种地铁接触线磨耗分布预测方法及维保方法,用以解决现有技术中无法对地铁接触线磨耗分布进行准确预测的问题。所述接触线磨耗分布预测方法及维保方法,建立接触线磨耗率计算简化模型,根据所述简化模型对接触线磨耗分布进行预测,并在预测的基础上有针对性的制定维保策略。本发明通过磨耗机理分析,从磨耗机制的角度建立接触线磨耗率计算模型,并结合实际弓网电流和行车速度、接触力等对接触线的磨耗分布作出计算分析,直观地反映出不同位置接触线的磨耗程度,并提出了对接触线磨耗的提前预估和差异化维保方法,对减少维修成本和提高刚性接触网接触线的安全性能具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112164044A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011010912.9
申请日:2020-09-23
申请人: 北京交通大学 , 广州地铁集团有限公司
发明人: 蔡昌俊 , 魏秀琨 , 王海 , 江思阳 , 何江海 , 贾利民 , 高劲 , 尹贤贤 , 刘兰 , 闫雅斌 , 魏德华 , 孟鸿飞 , 李赛 , 杨子明 , 滕延芹 , 潘潼 , 翟小婕 , 所达 , 管青鸾
摘要: 本发明提供了一种基于双目视觉的刚性接触网的磨耗分析方法。该方法包括:通过两个相机采集列车顶部与隧道顶部的刚性接触网的接触线图像;对两个相机采集到的接触线图像对进行校正,利用立体匹配算法获取校正后的图像对的视差图;根据双目视觉立体成像原理将视差图转换为深度图,提取深度图中的接触线部分,对接触线部分进行三维重建可视化,得到刚性接触网的磨耗特征及分布。本发明利用接触网表面三维图以及各类别磨耗病害曲线图,能够较好地描述接触线表面磨耗情况,实现对刚性接触网的自动化、智能化检测。
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公开(公告)号:CN111562076A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010571663.4
申请日:2020-06-22
申请人: 西南交通大学 , 广州地铁集团有限公司
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开一种刚性接触网支持装置振动试验方法及装置,包括将门型支持装置安装在横梁上,将腕臂支持装置通过吊柱安装在立柱上;根据试验要求将旋转工作台安装在底座平台的相应位置;通过旋转旋转工作台,将汇流排一下方夹持的接触线直接与振动托板接触,或将汇流排二下方夹持接触线直接与振动托板接触;通过计算获得振动波形,将振动波形输入控制器从而控制线性电机工作,控制线性电机按振动波形周期反复运作;从而使所述线性电机驱动振动托板,模拟支持装置受到的振动情况。本发明能够模拟实际工况下刚性接触网支持装置的振动试验;能够满足不同支持装置的测试需要,切换测试对象方便快速,提高了测试效率,结构简单,可操控性高。
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