一种电动车车载磷酸铁锂电池的SOC与SOH预测方法

    公开(公告)号:CN103020445B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210524782.X

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: G06F19/00 H01M10/42

    摘要: 本发明公开了一种电动车车载磷酸铁锂电池的SOC与SOH预测方法,包括以下步骤:(a)改进戴维南电池等效模型;(b)确定系统的状态方程和输出方程;(c)电池模型参数辨识;(d)运用卡尔曼滤波算法对系统的状态变量进行迭代,从而使SOC预测值更趋近于实际值;(e)运用双通道卡尔曼滤波算法对磷酸铁锂电池的内阻与容量进行在线预测,同时根据电池当前状态与初始状态时内阻与容量值的变化预测电池的SOH。本发明采用上述方法,能够有效提高电池的SOC预测精度,较为准确地判断电池性能的下降,并且结合电池内阻与容量信息,给电池管理策略的制定以及电池的维护及更换提供依据。

    高速铁路防冰、融冰方法及实现该方法的系统

    公开(公告)号:CN102431468A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110327549.8

    申请日:2011-10-25

    IPC分类号: B60M1/12 H02G7/16

    摘要: 本发明公开了一种高速铁路防冰、融冰方法,包括:步骤一,搭建接触网防冰、融冰回路;步骤二,调整防冰、融冰回路的阻抗,控制防融冰电流,防止接触网电流过大而烧毁接触线及承力索,步骤三,实施防冰、融冰控制;本发明还包括实现上述方法的防冰、融冰系统,包括防冰、融冰回路和防冰、融冰装置(1);本发明遵循以交流在线防冰为主、离线融冰为辅的防冰与融冰相结合的原则,在变电所或分区所加接地电阻或电感,使接触网通过一定的交流电流,通过电流产生热量防止结冰,解决机械除冰方式不再适用于高速铁路的技术问题。

    一种同相供电设备继电保护系统及方法

    公开(公告)号:CN102104247A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201110009248.0

    申请日:2011-01-17

    IPC分类号: H02H7/26 H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 本发明公开了一种同相供电设备继电保护系统,主要由微机保护装置、设置在α母线和同相供电设备之间的断路器1QF和电流互感器1TA、设置在β母线和同相供电设备之间的断路器2QF和电流互感器2TA、设置在α母线上的电压互感器1TV、以及设置在β母线上的电压互感器2TV构成,所述电流互感器1TA、电流互感器2TA、电压互感器1TV、电压互感器2TV均与微机保护装置相连。本发明还公开了一种基于上述同相供电设备继电保护系统的保护方法。本发明能使同相供电设备发生故障时被迅速切除隔离,以免受到继续破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行,从而继续为电力机车安全可靠地输送电能。

    一种同相供电设备继电保护方法

    公开(公告)号:CN102104247B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110009248.0

    申请日:2011-01-17

    IPC分类号: H02H7/26 H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/725 Y04S10/20

    摘要: 本发明公开了一种同相供电设备继电保护系统,主要由微机保护装置、设置在α母线和同相供电设备之间的断路器1QF和电流互感器1TA、设置在β母线和同相供电设备之间的断路器2QF和电流互感器2TA、设置在α母线上的电压互感器1TV、以及设置在β母线上的电压互感器2TV构成,所述电流互感器1TA、电流互感器2TA、电压互感器1TV、电压互感器2TV均与微机保护装置相连。本发明还公开了一种基于上述同相供电设备继电保护系统的保护方法。本发明能使同相供电设备发生故障时被迅速切除隔离,以免受到继续破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行,从而继续为电力机车安全可靠地输送电能。

    数字化牵引变电所的集中式保护测控系统

    公开(公告)号:CN103001327A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210462826.0

    申请日:2012-11-16

    IPC分类号: H02J13/00

    CPC分类号: Y02E60/723 Y04S10/16

    摘要: 本发明公开了数字化牵引变电所的集中式保护测控系统,包括过程层设备、间隔层设备及站控层设备,其中,过程层设备包括电子式互感器、合并单元及智能断路器,电子式互感器与合并单元连接,间隔层设备包括两个互为冗余的集中式保护测控装置,合并单元和智能断路器均与两个集中式保护测控装置连接,站控层设备包括与两个集中式保护测控装置连接的工作站。本发明还公开了该系统的运行方法,本发明应用时能对变电所内的设备进行统一协调和配合,并能保证牵引变电所安全稳定运行。

    高速铁路防冰、融冰方法及实现该方法的系统

    公开(公告)号:CN102431468B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201110327549.8

    申请日:2011-10-25

    IPC分类号: B60M1/12 H02G7/16

    摘要: 本发明公开了一种高速铁路防冰、融冰方法,包括:步骤一,搭建接触网防冰、融冰回路;步骤二,调整防冰、融冰回路的阻抗,控制防融冰电流,防止接触网电流过大而烧毁接触线及承力索;步骤三,实施防冰、融冰控制;本发明还包括实现上述方法的防冰、融冰系统,包括防冰、融冰回路和防冰、融冰装置(1);本发明遵循以交流在线防冰为主、离线融冰为辅的防冰与融冰相结合的原则,在变电所或分区所加接地电阻或电感,使接触网通过一定的交流电流,通过电流产生热量防止结冰,解决机械除冰方式不再适用于高速铁路的技术问题。

    一种电动车车载磷酸铁锂电池的SOC与SOH预测方法

    公开(公告)号:CN103020445A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210524782.X

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: G06F19/00 H01M10/42

    摘要: 本发明公开了一种电动车车载磷酸铁锂电池的SOC与SOH预测方法,包括以下步骤:(a)改进戴维南电池等效模型;(b)确定系统的状态方程和输出方程;(c)电池模型参数辨识;(d)运用卡尔曼滤波算法对系统的状态变量进行迭代,从而使SOC预测值更趋近于实际值;(e)运用双通道卡尔曼滤波算法对磷酸铁锂电池的内阻与容量进行在线预测,同时根据电池当前状态与初始状态时内阻与容量值的变化预测电池的SOH。本发明采用上述方法,能够有效提高电池的SOC预测精度,较为准确地判断电池性能的下降,并且结合电池内阻与容量信息,给电池管理策略的制定以及电池的维护及更换提供依据。

    适用于客运专线的电气化铁道主变测控装置

    公开(公告)号:CN201570891U

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200920176691.5

    申请日:2009-09-10

    IPC分类号: H02J9/06 G01R19/165

    摘要: 本实用新型涉及一种适用于客运专线的电气化铁道主变测控装置,包括信号插件、接口插件、测控插件、交流插件、电源插件、传感器插件及自投插件,所述的信号插件分别与电源插件、测控插件、接口插件、传感器插件和自投插件相连,所述的接口插件还分别与测控插件、传感器插件和自投插件相连,所述的电源插件与自投插件相连,所述的交流插件与测控插件相连。它可以实现高压侧有跨条和无跨条牵引变电所备用电源的自动投入,提高设备质量,进一步保障了整个系统的稳定运行。

    高速电气化铁路全并联AT供电方式故障测距装置

    公开(公告)号:CN201327523Y

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200820141256.4

    申请日:2008-11-07

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/02

    摘要: 本实用新型公开了一种高速电气化铁路全并联AT供电方式故障测距装置,其特征在于,该故障测距装置由交流变换插件、测控CPU插件、信号插件、传感器插件、接口插件及电源插件组成,且测控CPU插件分别与信号插件、传感器插件、接口插件及交流变换插件相连,传感器插件还直接与信号插件相连,所述的电源插件还直接与接口插件相连;所述的接触网某个地点发生故障时,本故障测距装置能够自动将线路故障点的电流互感器、电压互感器所采集的数据经测控CPU插件判断计算得到相应测距原理所需要的中间结果。本实用新型能够大量地节省寻找故障点的人力物力,减轻铁路供电维护部门的劳动强度,可以尽早地排除故障恢复供电,减少由于停电造成的损失。