CN113581027A - 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法 - Google Patents

一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113581027A
CN113581027A CN202110763699.7A CN202110763699A CN113581027A CN 113581027 A CN113581027 A CN 113581027A CN 202110763699 A CN202110763699 A CN 202110763699A CN 113581027 A CN113581027 A CN 113581027A
Authority
CN
China
Prior art keywords
traction
traction motor
reactive
phase
electric train
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110763699.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113581027B (zh
Inventor
吴波
王永建
何晓燕
李毅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu Shanghua Electric Co ltd
Original Assignee
Chengdu Shanghua Electric Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu Shanghua Electric Co ltd filed Critical Chengdu Shanghua Electric Co ltd
Priority to CN202110763699.7A priority Critical patent/CN113581027B/zh
Publication of CN113581027A publication Critical patent/CN113581027A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113581027B publication Critical patent/CN113581027B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60MPOWER SUPPLY LINES, AND DEVICES ALONG RAILS, FOR ELECTRICALLY- PROPELLED VEHICLES
    • B60M3/00Feeding power to supply lines in contact with collector on vehicles; Arrangements for consuming regenerative power
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/20Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2200/00Type of vehicles
    • B60L2200/26Rail vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/427Voltage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/42Drive Train control parameters related to electric machines
    • B60L2240/429Current
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/10Flexible AC transmission systems [FACTS]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明提供一种基于地面牵引供电的电气列车,包括牵引电机和与所述牵引电机连接的无功补偿器,其中:所述牵引电机通过地面牵引变流器进行驱动控制;所述无功补偿器根据所述牵引电机的运行状态发出无功电流,为所述牵引电机提供励磁和无功补偿。本发明电气列车内的牵引电机由地面牵引变流器进行驱动控制,从而取消车载牵引变流器和车载牵引变压器,并在电气列车内设置为牵引电机提供励磁和无功补偿的无功补偿器,不仅可以有效减轻电气列车的轴重提升电气列车的有效空间,有利于提升电气列车的运行速度效率,还可以提高电气列车的功率因数和三相牵引网的输电距离。

Description

一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法
技术领域
本发明涉及交流电气化铁路供电技术领域,具体涉及一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法。
背景技术
现行电气列车由工频单相交流供电系统供电,在电气列车的电力机车和动车上,电气设备占有重要地位,其中最重要的就是交直交牵引传动系统。交直交牵引传动系统由车载牵引变压器、车载牵引变流器和牵引电机串联而成,驱动牵引电机并通过调频、调压改变牵引电机转速来达到电气列车驱动和调速运行的目的,这个过程称为电气列车驾驶。通常,现实情况下,电气列车驾驶是由人工操作完成的,少数是自动驾驶的。这里存在一些问题:一是在干线铁路电力机车、动车上的电气设备中交直交牵引传动系统占有绝对分量,其重量大,体积大;二是重量大就增加轴重,轴重越大,线路造价越高,体积大就将更多占有电力机车和动车的宝贵空间,降低功率密度和效率。
发明内容
有鉴于此,本发明的第一方面在于提供一种基于地面牵引供电的电气列车,电气列车内的牵引电机由地面牵引变流器进行驱动控制,从而取消车载牵引变流器和车载牵引变压器,并在电气列车内设置为牵引电机提供励磁和无功补偿的无功补偿器,不仅可以有效减轻电气列车的轴重提升电气列车的有效空间,有利于提升电气列车的运行速度效率,还可以提高电气列车的功率因数和三相牵引网的输电距离。本方案通过以下技术手段实现:
一种基于地面牵引供电的电气列车,包括牵引电机、无功功率控制器和无功补偿器,其中:
所述牵引电机通过地面牵引变流器进行驱动控制;
所述无功功率控制器根据所述牵引电机的运行状态向所述无功补偿器发出控制信号;
所述无功补偿器根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机提供励磁和/或无功补偿。
进一步地,还包括三相受流装置,所述三相受流装置用于从三相牵引网处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机、无功功率控制器和无功补偿器。
进一步地,所述无功补偿器为所述牵引电机提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置处到所述三相牵引网的功率因数趋近于1或等于1。
进一步地,当所述三相受流装置处到所述三相牵引网的功率因数等于1,所述牵引电机不从所述三相牵引网处吸收无功功率。
本发明的第二方面在于提供一种电气列车地面牵引供电系统,包括牵引变压器、地面牵引变流器、三相牵引网和电气列车,所述电气列车内部设置有牵引电机、无功功率控制器和无功补偿器,其中:
所述牵引变压器原边连接高压电网,次边连接地面牵引变流器的输入端口;
所述地面牵引变流器的三相输出端口分别连接所述三相牵引网的对应相线;
所述电气列车通过三相受流装置从所述三相牵引网处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机、无功功率控制器和无功补偿器。
进一步地,所述电气列车内部的牵引电机由所述地面牵引变流器进行驱动控制。
进一步地,所述无功功率控制器根据所述牵引电机的运行状态向所述无功补偿器发出控制信号;所述无功补偿器根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机提供励磁和/或无功补偿。
进一步地,所述无功补偿器为所述牵引电机提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置处到所述三相牵引网的功率因数趋近于1或等于1。
进一步地,当所述三相受流装置处到所述三相牵引网的功率因数等于1,所述地面牵引变流器通过所述三相牵引网为所述牵引电机提供且只提供有功功率。
本发明的第三方面在于提供一种电气列车地面牵引供电系统控制方法,包括:
检测牵引电机的输入电压和输入电流,结合牵引电机参数计算牵引电机的转子电流向量;
根据牵引电机的转子电流向量,计算牵引电机的转子磁通向量;
根据牵引电机的转子磁通向量,计算牵引电机的定子电流的励磁分量以及力矩分量;
根据牵引电机的转子磁通向量以及定子电流的力矩分量,计算牵引电机转子的转差频率;
检测牵引电机转子的旋转频率,根据牵引电机转子的旋转频率和转差频率,计算牵引电机的同步频率;
根据牵引电机的同步频率,基于同步旋转坐标控制,计算牵引电机的有功电流和无功电流;
根据牵引电机的有功电流和无功电流,控制无功补偿器对牵引电机进行无功电流补偿。
本发明的工作原理:牵引变压器将高压电网电压进行降压后经地面牵引变流器变流为电压幅值和频率可调的三相供电电压,经三相牵引网后直接驱动电气列车牵引电机;车载无功补偿器发出无功电流为牵引电机提供励磁和无功补偿电流,以保持电气列车端口功率因数为1;通过控制电气列车功率因数为1,一方面减小电气列车无功造成的三相牵引网压降,延长三相牵引网供电距离,另一方面简化地面变流器的控制复杂程度。
附图说明
图1为根据一示例性实施例提供的一种电气列车地面牵引供电系统结构图。
图2为根据一示例性实施例提供的一种电气列车地面牵引供电系统控制方法流程图。
图3为根据一示例性实施例提供的无功补偿器补偿控制方法算法框图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的描述。
实施例1
如图1所示,本实施例提供一种基于地面牵引供电的电气列车,包括牵引电机M、无功功率控制器RPC和无功补偿器SVG,其中:
所述牵引电机M通过地面牵引变流器TC进行驱动控制;
所述无功功率控制器RPC根据所述牵引电机M的运行状态向所述无功补偿器SVG发出控制信号;
所述无功补偿器SVG根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机M提供励磁和/或无功补偿。
本实施例取消车载牵引变压器和车载牵引变流器,并通过地面牵引变流器TC对牵引电机M进行驱动控制,可以有效减轻电气列车的轴重,提升电气列车的有效空间,有利于提升电气列车的运行速度效率;同时考虑到电气列车运行时,地面牵引变流器TC和电气列车内的牵引电机M之间的距离时刻发生变化,导致牵引电机M与地面牵引变流器TC之间的线路参数时刻发生变化,使地面牵引变流器TC的控制难度加大,为了对牵引电机M实现更为精确的控制,本实施例在电气列车上设置无功功率控制器RPC和无功补偿器SVG,无功功率控制器RPC根据牵引电机M的运行状态控制无功补偿器SVG直接对牵引电机M提供励磁和/或无功补偿,不但可以简化地面牵引变流器TC的控制复杂程度,还可以提高牵引电机的功率因数,从而保证在长距离输电时线路压降依然满足要求。
本实施例中,电气列车指通过电力驱动的列车,地面牵引变流器TC是指设置于电气列车外部的牵引变流器,地面牵引变流器TC可以设置于牵引变电所内或技术人员认为合理的其他地面场所,本实施例的地面牵引变流器TC可以是AC-DC-AC结构的牵引变流器;无功补偿器SVG可以是静止无功发生器;牵引电机M为三相异步电机;无功功率控制器RPC根据牵引电机M的运行状态向无功补偿器SVG发出控制信号,可以是指无功功率控制器RPC通过采集牵引电机M的输入电压、输入电流以及转子转速等参数,并将这些参数作为控制输入量来发出相应控制信号给无功补偿器SVG,从而控制无功补偿器SVG发出无功电流以对牵引电机M提供励磁和/或无功补偿。
作为优选,本实施例还可以包括三相受流装置CC,所述三相受流装置CC用于从三相牵引网UVW处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机M、无功功率控制器RPC和无功补偿器SVG。
这里,三相牵引网UVW可以为敷设在地面的三条钢轨,三相受流装置CC是指可以从三相牵引网UVW处取三相电的受电装置,如西南交通大学李群湛团队提出的列车受电犁或其他导电输电装置。
作为优选,所述无功补偿器SVG为所述牵引电机M提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置CC处到所述三相牵引网UVW的功率因数趋近于1或等于1。
这里,无功补偿器SVG的控制目标是使电气列车端口(三相受流装置CC处)的功率因数趋近于1直至等于1,一方面可以减小电气列车无功造成的牵引网压降,延长牵引网供电距离,另一方面可以简化地面牵引变流器TC的控制复杂程度。
作为优选,当所述三相受流装置CC处到所述三相牵引网UVW的功率因数等于1,所述牵引电机M不从所述三相牵引网UVW处吸收无功功率。
实施例2
如图1所示,本实施例提供一种地面牵引供电系统,包括牵引变压器TR、地面牵引变流器TC和三相牵引网UVW,其中:
所述牵引变压器TR的原边连接高压电网GRD,次边连接所述地面牵引变流器TC的输入端口;
所述地面牵引变流器TC的三相输出端口分别连接所述三相牵引网UVW的对应相线;
所述三相牵引网UVW用于为电气列车提供三相电,所述地面牵引变流器TC用于通过三相牵引网UVW对电气列车内的牵引电机M进行驱动控制。
本实施例中,牵引变压器TR、地面牵引变流器TC均设置与电机机车外部,如牵引变电所内或技术人员认为合理的其他地面场所,地面牵引变流器TC通过三相牵引网UVW与牵引电机M电连接,实现对牵引电机M的驱动控制。
作为优选,所述地面牵引变流器TC通过所述三相牵引网UVW为所述牵引电机M提供且只提供有功功率。
这里,考虑到电气列车运行时,地面牵引变流器TC和电气列车内的牵引电机M之间的距离时刻发生变化,导致牵引电机M与地面牵引变流器TC之间的线路参数时刻发生变化,为了简化地面牵引变流器TC的控制复杂程度,可以使地面牵引变流器TC只为牵引电机M提供有功功率,牵引电机M需要的无功功率由电气列车内的无功补偿器SVG来提供,从而使牵引电机M的控制更为精确。
实施例3
如图1所示,本实施例提供一种电气列车地面牵引供电系统,包括牵引变压器TR、地面牵引变流器TC、三相牵引网UVW和电气列车LM,所述电气列车LM内部设置有牵引电机M、无功功率控制器RPC和无功补偿器SVG,其中:
所述牵引变压器TR原边连接高压电网GRD,次边连接地面牵引变流器TC的输入端口;
所述地面牵引变流器TC的三相输出端口分别连接所述三相牵引网UVW的对应相线;
所述电气列车LM通过三相受流装置CC从所述三相牵引网UVW处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机M、无功功率控制器RPC和无功补偿器SVG。
作为优选,所述电气列车LM内部的牵引电机M由所述地面牵引变流器TC进行驱动控制。
作为优选,所述无功功率控制器RPC根据所述牵引电机M的运行状态向所述无功补偿器SVG发出控制信号;所述无功补偿器SVG根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机M提供励磁和/或无功补偿。
作为优选,所述无功补偿器SVG为所述牵引电机M提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置CC处到所述三相牵引网UVW的功率因数趋近于1或等于1。
作为优选,当所述三相受流装置CC处到所述三相牵引网UVW的功率因数等于1,所述地面牵引变流器TC通过所述三相牵引网UVW为所述牵引电机M提供且只提供有功功率。
实施例4
如图2所示,本实施例提供一种电气列车地面牵引供电系统控制方法,包括:
步骤1:检测牵引电机M的输入电压和输入电流,结合牵引电机M参数计算牵引电机M的转子电流向量;
步骤2:根据牵引电机M的转子电流向量,计算牵引电机M的转子磁通向量;
步骤3:根据牵引电机M的转子磁通向量,计算牵引电机M的定子电流的励磁分量以及力矩分量;
步骤4:根据牵引电机M的转子磁通向量以及定子电流的力矩分量,计算牵引电机M转子的转差频率;
步骤5:检测牵引电机M转子的旋转频率,根据牵引电机M转子的旋转频率和转差频率,计算牵引电机M的同步频率;
步骤6:根据牵引电机M的同步频率,基于同步旋转坐标控制,计算牵引电机M的有功电流和无功电流;
步骤7:根据牵引电机M的有功电流和无功电流,控制无功补偿器SVG对牵引电机M进行无功电流补偿。
本实施例提供的方法可以应用于无功功率控制器RPC。
具体地,步骤1中,根据方程式(1)得到方程式(2),根据方程式(2)计算得到牵引
电机M的转子电流向量:
Figure BDA0003149994420000061
Figure BDA0003149994420000062
步骤2中,根据方程式(3)得到方程式(4),根据方程式(4)计算得到牵引电机M转子磁通向量:
Figure BDA0003149994420000063
Figure BDA0003149994420000064
Figure BDA0003149994420000065
步骤3中,根据方程式(5)计算得到牵引电机M的定子电流的励磁分量以及力矩分量:
Figure BDA0003149994420000066
步骤4中,根据方程式(6)计算得到牵引电机M转子的转差频率:
Figure BDA0003149994420000067
步骤5中,根据方程式(7)计算得到牵引电机M的同步频率:
Figure BDA0003149994420000071
其中,uαs指定子电压α分量,uβs指定子电压β分量,iαs指定子电流α分量,iβs指定子电流β分量,Rs指定子电阻参数,Ls指定子电感参数,Lm指电机励磁电感参数,iαr指转子电流α分量,iβr指转子电流β分量ψαγ指转子磁场α分量,ψβγ指转子磁场β分量,ims指定子电流励磁分量,its指定子电流功率分量,Rr指转子电阻参数,Lr指转子电感参数,ωe指转子转差频率,ωγ指转子机械转速,ω指同步转速。
进行步骤6时,如图3所示,以步骤5算出的同步频率ω为基础,分别对牵引电机定子电压
Figure BDA0003149994420000072
定子电流
Figure BDA0003149994420000073
和无功补偿器端口电流[iα,iβ]进行同步旋转坐标变换,分别得到定子电压直流量
Figure BDA0003149994420000074
定子电流直流量
Figure BDA0003149994420000075
和无功补偿器端口电流直流量
Figure BDA0003149994420000076
然后通过定子电压直流量
Figure BDA0003149994420000077
和定子电流直流量
Figure BDA0003149994420000078
计算得到牵引电机的输入有功功率和无功功率[P,Q]。无功补偿器的控制在旋转坐标系下分别对无功补偿器端口电流直流量
Figure BDA0003149994420000079
的d分量和q分量实行闭环控制,同时增加无功补偿器直流母线外环控制,以稳定其直流侧电压。无功补偿器电流给定
Figure BDA00031499944200000710
由目标功率[P*,Q*]计算得到,其中目标有功功率目标为母线电压环调节出的有功指令,无功功率目标为电机输入无功的负值,即Q*=Q。电流内环引入并网电抗感应电压[Uid_FF,Uiq_FF]以及交流电压前馈[Ud_FF,Uq_FF]以加快电流调节速度,旋转坐标下的调节信号[Md,Mq]经反变换得到三相调制信号[Ma,Mb,Mc],三相调制信号采用空间矢量调制(SVPWM)方式产生PWM信号进行无功补偿器逆变桥的控制。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种基于地面牵引供电的电气列车,其特征在于,包括牵引电机(M)、无功功率控制器(RPC)和无功补偿器(SVG),其中:
所述牵引电机(M)通过地面牵引变流器(TC)进行驱动控制;
所述无功功率控制器(RPC)根据所述牵引电机(M)的运行状态向所述无功补偿器(SVG)发出控制信号;
所述无功补偿器(SVG)根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机(M)提供励磁和/或无功补偿。
2.根据权利要求1所述的一种基于地面牵引供电的电气列车,其特征在于,还包括三相受流装置(CC),所述三相受流装置(CC)用于从三相牵引网(UVW)处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机(M)、无功功率控制器(RPC)和无功补偿器(SVG)。
3.根据权利要求2所述的一种基于地面牵引供电的电气列车,其特征在于,所述无功补偿器(SVG)为所述牵引电机(M)提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置(CC)处到所述三相牵引网(UVW)的功率因数趋近于1或等于1。
4.根据权利要求3所述的一种基于地面牵引供电的电气列车,其特征在于,当所述三相受流装置(CC)处到所述三相牵引网(UVW)的功率因数等于1,所述牵引电机(M)不从所述三相牵引网(UVW)处吸收无功功率。
5.一种电气列车地面牵引供电系统,其特征在于,包括牵引变压器(TR)、地面牵引变流器(TC)、三相牵引网(UVW)和电气列车(LM),所述电气列车(LM)内部设置有牵引电机(M)、无功功率控制器(RPC)和无功补偿器(SVG),其中:
所述牵引变压器(TR)原边连接高压电网(GRD),次边连接地面牵引变流器(TC)的输入端口;
所述地面牵引变流器(TC)的三相输出端口分别连接所述三相牵引网(UVW)的对应相线;
所述电气列车(LM)通过三相受流装置(CC)从所述三相牵引网(UVW)处取三相电,并将三相电提供给所述牵引电机(M)、无功功率控制器(RPC)和无功补偿器(SVG)。
6.根据权利要求5所述的一种电气列车地面牵引供电系统,其特征在于,所述电气列车(LM)内部的牵引电机(M)由所述地面牵引变流器(TC)进行驱动控制。
7.根据权利要求5所述的一种电气列车地面牵引供电系统,其特征在于,所述无功功率控制器(RPC)根据所述牵引电机(M)的运行状态向所述无功补偿器(SVG)发出控制信号;所述无功补偿器(SVG)根据接收到的所述控制信号发出无功电流,为所述牵引电机(M)提供励磁和/或无功补偿。
8.根据权利要求7所述的一种电气列车地面牵引供电系统,其特征在于,所述无功补偿器(SVG)为所述牵引电机(M)提供励磁和/或无功补偿后,所述三相受流装置(CC)处到所述三相牵引网(UVW)的功率因数趋近于1或等于1。
9.根据权利要求8所述的一种电气列车地面牵引供电系统,其特征在于,当所述三相受流装置(CC)处到所述三相牵引网(UVW)的功率因数等于1,所述地面牵引变流器(TC)通过所述三相牵引网(UVW)为所述牵引电机(M)提供且只提供有功功率。
10.一种电气列车地面牵引供电系统控制方法,其特征在于,包括:
检测牵引电机(M)的输入电压和输入电流,结合牵引电机(M)参数计算牵引电机(M)的转子电流向量;
根据牵引电机(M)的转子电流向量,计算牵引电机(M)的转子磁通向量;
根据牵引电机(M)的转子磁通向量,计算牵引电机(M)的定子电流的励磁分量以及力矩分量;
根据牵引电机(M)的转子磁通向量以及定子电流的力矩分量,计算牵引电机(M)转子的转差频率;
检测牵引电机(M)转子的旋转频率,根据牵引电机(M)转子的旋转频率和转差频率,计算牵引电机(M)的同步频率;
根据牵引电机(M)的同步频率,基于同步旋转坐标控制,计算牵引电机(M)的有功电流和无功电流;
根据牵引电机(M)的有功电流和无功电流,控制无功补偿器(SVG)对牵引电机(M)进行无功电流补偿。
CN202110763699.7A 2021-07-06 2021-07-06 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法 Active CN113581027B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110763699.7A CN113581027B (zh) 2021-07-06 2021-07-06 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110763699.7A CN113581027B (zh) 2021-07-06 2021-07-06 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113581027A true CN113581027A (zh) 2021-11-02
CN113581027B CN113581027B (zh) 2023-05-26

Family

ID=78246163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110763699.7A Active CN113581027B (zh) 2021-07-06 2021-07-06 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113581027B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003061250A (ja) * 2001-08-10 2003-02-28 Mitsubishi Electric Corp 電圧変動補償装置
US20090001942A1 (en) * 2007-06-27 2009-01-01 Mitsubishi Electric Corporation Reactive power compensator and control device therefor
CN103532153A (zh) * 2013-10-28 2014-01-22 湖南大学 一种mmcc式直接铁路功率补偿器及其控制方法
US20140160811A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-12 University Of Macau Railway power conditioner for co-phase traction supply system
CN109591613A (zh) * 2017-09-28 2019-04-09 株洲中车时代电气股份有限公司 一种城轨列车牵引力控制方法和系统
CN209056937U (zh) * 2018-12-29 2019-07-02 北京铁路信号有限公司 功率平衡系统
CN109987002A (zh) * 2019-03-18 2019-07-09 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 一种有轨电车的供电控制方法、牵引变流器及有轨电车
CN110116634A (zh) * 2018-02-05 2019-08-13 中车株洲电力机车研究所有限公司 用于地面自动过分相的列车控制方法及装置
CN209344790U (zh) * 2018-11-20 2019-09-03 成都尚华电气有限公司 基于牵引-补偿变压器的同相供电综合补偿装置
CN209344791U (zh) * 2018-11-20 2019-09-03 成都尚华电气有限公司 一种基于同相牵引变压器的牵引变电所综合补偿装置
CN111806235A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 西南交通大学 一种车地一体多功能应急储能供电系统及其控制方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003061250A (ja) * 2001-08-10 2003-02-28 Mitsubishi Electric Corp 電圧変動補償装置
US20090001942A1 (en) * 2007-06-27 2009-01-01 Mitsubishi Electric Corporation Reactive power compensator and control device therefor
US20140160811A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-12 University Of Macau Railway power conditioner for co-phase traction supply system
CN103532153A (zh) * 2013-10-28 2014-01-22 湖南大学 一种mmcc式直接铁路功率补偿器及其控制方法
CN109591613A (zh) * 2017-09-28 2019-04-09 株洲中车时代电气股份有限公司 一种城轨列车牵引力控制方法和系统
CN110116634A (zh) * 2018-02-05 2019-08-13 中车株洲电力机车研究所有限公司 用于地面自动过分相的列车控制方法及装置
CN209344790U (zh) * 2018-11-20 2019-09-03 成都尚华电气有限公司 基于牵引-补偿变压器的同相供电综合补偿装置
CN209344791U (zh) * 2018-11-20 2019-09-03 成都尚华电气有限公司 一种基于同相牵引变压器的牵引变电所综合补偿装置
CN209056937U (zh) * 2018-12-29 2019-07-02 北京铁路信号有限公司 功率平衡系统
CN109987002A (zh) * 2019-03-18 2019-07-09 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 一种有轨电车的供电控制方法、牵引变流器及有轨电车
CN111806235A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 西南交通大学 一种车地一体多功能应急储能供电系统及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113581027B (zh) 2023-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101540018B1 (ko) 비상용 보조 부하들을 파워링하는 방법, 보조 컨버터 및 그방법에 의한 철도 차량
CN101958674B (zh) 绕组开路型永磁电机车载起动发电系统及控制方法
EP0566320A2 (en) Reconfigurable AC induction motor drive for battery-powered vehicle
CN110834550B (zh) 车辆交流电传动系统
EP3682527A1 (en) On-board bidirectional ac fast charger for electric vehicles
CN107985083A (zh) 使用绕线转子同步电动机的充电系统
CN105235546B (zh) 一种1000kW功率等级纯电动交流传动调车机车电气主传动系统
CN103259476B (zh) 具有电压谐波抑制功能的变频交流发电系统控制方法
CN106671796A (zh) 机车牵引系统
CN103107757A (zh) 一种利用全功率变流器对风力发电机加热的方法
CN113517696A (zh) 孤岛模式开绕组双馈风力发电微电网系统的谐波消除设备
CN110089022A (zh) 马达控制装置以及电动车辆
CN113581027B (zh) 一种基于地面牵引供电的电气列车、供电系统及控制方法
RU2612075C1 (ru) Преобразователь тяговый локомотива
CN207426788U (zh) 一种用于油--电混合动力机车车载动力电池的充电系统
CN205468584U (zh) 一种电机全电子再生制动能量回收系统
CN112737457B (zh) 一种永磁辅助同步磁阻电机的稳定性控制方法
Brenneisen et al. A new converter drive system for a diesel electric locomotive with asynchronous traction motors
CN113852318A (zh) 新能源发电直驱系统
Sato et al. Feasible Power Control Method with a Low Sampling Frequency for Bidirectional Wireless Power Transfer in Battery-Powered Railway Vehicle Systems
Nagamani et al. Design and Analysis of Traction Drive System for Hybrid Locomotives using 5-phase Permanent Magnet Synchronous Motors as Traction Motors
RU2612066C1 (ru) Преобразователь тяговый тепловоза
CN221162253U (zh) 一种轨道交通工程车用供电系统
Wall Vector control: a practical approach to electric vehicles
CN114448316B (zh) 长定子双馈直线电机恒电功率准同步运行控制方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wu Bo

Inventor after: Li Qunzhan

Inventor after: Wang Yongjian

Inventor after: He Xiaoyan

Inventor after: Li Yi

Inventor before: Wu Bo

Inventor before: Wang Yongjian

Inventor before: He Xiaoyan

Inventor before: Li Yi

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant