一种电力机车牵引力多轴协同分配的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117622235A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210959164.1

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: B61C15/14

    摘要: 本申请公开了一种电力机车牵引力多轴协同分配的控制方法和系统,用于合理分配目标电力机车中各个轮对的牵引力。该方法实时计算目标电力机车中各个轮对的蠕滑率,基于该蠕滑率判断目标电力机车处于高粘或低粘运行状态,据此动态调整目标电力机车的各个轮对的电气补偿系数,根据电气补偿系数实时地分配各个轮对的牵引力。由于蠕滑率是机车的轴重转移、轨面粘着、线路激励等综合影响后的结果,因此本申请所公开的牵引力控制方法基于轨面蠕滑进行牵引力分配,摒弃了以往仅通过轴重转移量计算电气补偿的牵引力分配方案,能充分挖掘各个轮对的粘着潜力,更加有效地减少了同一机车中特定轮对的打滑或空转频次。

    一种轮轨粘着特性的辨识方法以及系统

    公开(公告)号:CN110895631A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201811068071.X

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种轮轨粘着特性的辨识方法,包括:确定用于进行轮轨粘着特性辨识的蠕滑模型;采集多个粘着系数;根据采集的多个粘着系数,通过群体智能优化算法确定出蠕滑模型的粘着特征参数;基于确定出粘着特征参数的蠕滑模型进行轮轨粘着特性的辨识。应用本申请的技术方案,可以快速地对蠕滑模型的粘着特征参数进行确定,也就可以基于确定出粘着特征参数的蠕滑模型进行轮轨粘着特性的辨识。本申请还公开了一种轮轨粘着特性的辨识系统,具有相应技术效果。

    一种列车动力分配方法及装置

    公开(公告)号:CN112249043B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011179889.6

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: B61C15/14

    摘要: 本发明涉及一种列车动力分配方法及装置,以及一种计算机可读存储介质。该方法包括:根据所述列车的行驶规划曲线、行驶线路信息及各所述动车的车辆状态,以最小纵向冲击为目标,将列车总动力分配到各所述动车;根据各所述动车的多个动力单元的状态,以最佳变流器系统状态为目标,将分配到本动车的给定动力进一步分配到本动车的各所述动力单元;以及根据各所述动力单元的轮轨粘着状态,最大化地执行分配到本动力单元的给定动力。本发明能够根据列车各编组的动力学状态对各编组车辆的动力分配进行异步协同优化,从而实现列车的最大牵引发挥、最小纵向冲击、最佳变流器系统状态等多目标的牵引优化控制。

    自动驾驶列车的控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113911179A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111349238.1

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: B61L27/00 B61L27/04

    摘要: 本申请提供的一种自动驾驶列车的控制方法、装置、电子设备及存储介质,获取前次列车在目标区域行驶的第一给定动力信息和轮轨间的第一粘着信息;基于所述第一粘着信息,确定目标粘着预警等级;基于所述目标粘着预警等级与预先存储的对应关系表,确定目标调整比例;基于所述调整比例和所述第一给定动力信息,确定后次列车在所述目标区域行驶的第二给定动力信息;基于所述第二给定动力信息生成第一控制指令,并发送所述第一控制指令给所述后次列车,以使所述后次列车进入所述目标区域的情况下,基于所述第一控制指令运行,其中,所述前次列车和所述后次列车在所述目标区域内以雨雪模式行驶。

    一种列车动力分配方法及装置

    公开(公告)号:CN112249043A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011179889.6

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: B61C15/14

    摘要: 本发明涉及一种列车动力分配方法及装置,以及一种计算机可读存储介质。该方法包括:根据所述列车的行驶规划曲线、行驶线路信息及各所述动车的车辆状态,以最小纵向冲击为目标,将列车总动力分配到各所述动车;根据各所述动车的多个动力单元的状态,以最佳变流器系统状态为目标,将分配到本动车的给定动力进一步分配到本动车的各所述动力单元;以及根据各所述动力单元的轮轨粘着状态,最大化地执行分配到本动力单元的给定动力。本发明能够根据列车各编组的动力学状态对各编组车辆的动力分配进行异步协同优化,从而实现列车的最大牵引发挥、最小纵向冲击、最佳变流器系统状态等多目标的牵引优化控制。

    加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速方法及装置

    公开(公告)号:CN109131342B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810989669.6

    申请日:2018-08-28

    摘要: 本发明公开了一种加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速方法,可以根据加速度传感器采集的车辆的纵向加速度和轮轴速度传感器采集的各轮轴的线速度确定出车辆空转滑行的三个量化指标,即各轮轴的蠕滑速度指标、加速度指标以及加速度微分指标,然后根据得出的三个量化指标得出轮轴的总修正线速度,进而根据总修正线速度和纵向加速度确定出当前车辆的行驶速度,因此,应用本融合测速方法,可将加速度传感器和轮轴速度传感器测量的数据进行充分融合,与现有技术中只选取加速度传感器测得的数据作为判断依据与补偿增量相比,进而提高了车辆速度的测量准确性。另外,本发明还公开了一种加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速装置,效果如上。

    一种粘着控制方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN109143845A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810960775.1

    申请日:2018-08-22

    IPC分类号: G05B13/02

    CPC分类号: G05B13/02

    摘要: 本发明公开了一种粘着控制方法、系统、设备及可读存储介质,包括:获取轮对状态,判断轮对状态是否为非稳定状态,若是,当轮对发生空转现象时,控制电机转矩减小,直至消除空转现象,然后控制电机转矩增大,以便轮对再次发生空转现象时,重复本步骤,直至重复次数达到第一预设值,获取此时的参考蠕滑率;根据参考蠕滑率进行粘着控制。本发明首先对轮对状态进行识别,然后分析得到在不同轮对状态下,与当前轨面粘着条件对应的参考蠕滑率,并以此作为粘着控制的控制指标,指导粘着控制过程,本发明获取参考蠕滑率的时间短,精度高,可以适用于复杂多变的轨面条件,实现自适应的粘着控制。

    加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速方法及装置

    公开(公告)号:CN109131342A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810989669.6

    申请日:2018-08-28

    摘要: 本发明公开了一种加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速方法,可以根据加速度传感器采集的车辆的纵向加速度和轮轴速度传感器采集的各轮轴的线速度确定出车辆空转滑行的三个量化指标,即各轮轴的蠕滑速度指标、加速度指标以及加速度微分指标,然后根据得出的三个量化指标得出轮轴的总修正线速度,进而根据总修正线速度和纵向加速度确定出当前车辆的行驶速度,因此,应用本融合测速方法,可将加速度传感器和轮轴速度传感器测量的数据进行充分融合,与现有技术中只选取加速度传感器测得的数据作为判断依据与补偿增量相比,进而提高了车辆速度的测量准确性。另外,本发明还公开了一种加速度传感器和轮轴速度传感器的融合测速装置,效果如上。

    列车的控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115892077A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111164217.2

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: B61C15/14 B61C17/00

    摘要: 本申请提供的一种列车的控制方法、装置、电子设备及存储介质,在获取到第i动车的粘着预警信息情况下,至少基于所述第i动车的粘着转矩确定第i动车的第一给定转矩的调整量,并基于所述调整量调整所述第一给定转矩得到第二给定转矩;将所述调整量确定为待分配转矩;基于所述待分配转矩确定各个目标动车的分配转矩,其中,各个目标动车为第i+1动车至第N动车;至少基于各个目标动车的分配转矩生成各个目标动车的第一控制指令,以基于所述第一控制指令控制各个目标动车运行,并基于所述第二给定转矩生成第二控制指令,以控制第i动车运行。