中压设备是列车上较大功率的设备,这些设备分散在列车各系统中,由辅助供电系统集中为其供电。由于电感效应,中压设备启动时的峰值电流会对辅助供电系统的安全性和稳定性产生不利影响。为保证列车辅助供电系统稳定、可靠运行,需要有效地...中压设备是列车上较大功率的设备,这些设备分散在列车各系统中,由辅助供电系统集中为其供电。由于电感效应,中压设备启动时的峰值电流会对辅助供电系统的安全性和稳定性产生不利影响。为保证列车辅助供电系统稳定、可靠运行,需要有效地控制中压设备启动时的峰值电流。基于列车控制与管理系统(TCMS,Train Control and Management System)的控制逻辑,研究列车上电自检阶段中压设备错时顺序启动控制方法,列车运行中空调压缩机错时启动控制方法,以及辅助供电系统故障工况下中压设备减载启动控制方法,避免中压负载峰值电流叠加对辅助供电系统造成的不良影响,确保在故障情况下有足够的辅助供电能力。通过实验室仿真测试和运营线上实车试验,初步验证了在辅助供电备用率和启动峰值电流的限制约束下,列车中压设备启动控制方法的有效性。展开更多
在高速铁路现有列车运行控制系统设备配置条件下,司机驾驶列车存在工作强度高、控车决策难度大、受操作经验不足导致列车运行能耗高等问题,人工驾驶难以满足高速铁路更高运营品质的需求。文章基于列车控制与管理系统(TCMS,Train Control...在高速铁路现有列车运行控制系统设备配置条件下,司机驾驶列车存在工作强度高、控车决策难度大、受操作经验不足导致列车运行能耗高等问题,人工驾驶难以满足高速铁路更高运营品质的需求。文章基于列车控制与管理系统(TCMS,Train Control and Management System)技术平台,研究开发了高速列车辅助驾驶系统,可自动采集与列车运行控制相关的信息,以安全、准点、节能为目标,建立列车运行控制与能耗优化模型,能够动态生成适合不同运行场景的最优目标速度规划曲线,可为司机提供最优驾驶指导,降低司机控车难度,有利于提升驾驶安全性和节能性;基于TCMS恒速控制功能,还实现了区间巡航功能,丰富了高速列车运行控制自动化模式,可极大地减轻司机工作负担,并保证列车启动、停止的精准度。该系统接受TCMS的管理和控制,可实现故障导向安全,保障其安全性和可维护性。通过实车试验,初步验证该系统生成的列车最优驾驶指导的有效性和较好的节能效果。展开更多
文摘中压设备是列车上较大功率的设备,这些设备分散在列车各系统中,由辅助供电系统集中为其供电。由于电感效应,中压设备启动时的峰值电流会对辅助供电系统的安全性和稳定性产生不利影响。为保证列车辅助供电系统稳定、可靠运行,需要有效地控制中压设备启动时的峰值电流。基于列车控制与管理系统(TCMS,Train Control and Management System)的控制逻辑,研究列车上电自检阶段中压设备错时顺序启动控制方法,列车运行中空调压缩机错时启动控制方法,以及辅助供电系统故障工况下中压设备减载启动控制方法,避免中压负载峰值电流叠加对辅助供电系统造成的不良影响,确保在故障情况下有足够的辅助供电能力。通过实验室仿真测试和运营线上实车试验,初步验证了在辅助供电备用率和启动峰值电流的限制约束下,列车中压设备启动控制方法的有效性。
文摘在高速铁路现有列车运行控制系统设备配置条件下,司机驾驶列车存在工作强度高、控车决策难度大、受操作经验不足导致列车运行能耗高等问题,人工驾驶难以满足高速铁路更高运营品质的需求。文章基于列车控制与管理系统(TCMS,Train Control and Management System)技术平台,研究开发了高速列车辅助驾驶系统,可自动采集与列车运行控制相关的信息,以安全、准点、节能为目标,建立列车运行控制与能耗优化模型,能够动态生成适合不同运行场景的最优目标速度规划曲线,可为司机提供最优驾驶指导,降低司机控车难度,有利于提升驾驶安全性和节能性;基于TCMS恒速控制功能,还实现了区间巡航功能,丰富了高速列车运行控制自动化模式,可极大地减轻司机工作负担,并保证列车启动、停止的精准度。该系统接受TCMS的管理和控制,可实现故障导向安全,保障其安全性和可维护性。通过实车试验,初步验证该系统生成的列车最优驾驶指导的有效性和较好的节能效果。