JP2011201332A - Vibration damping device for rolling stock - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vibration damping device for rolling stock, capable of suppressing the degradation of ride comfort during passage at a feeder switching section.SOLUTION: The vibration damping device 1 for rolling stock includes a cylinder device A interposed between a bogie W of a rolling stock Tr and a vehicle body B and a controller C for active-controlling the cylinder device A. A motor 15 is stopped before occurrence of power failure during passage at a feeder switching section K of the rolling stock. After restoration of power, driving of the motor 15 is restarted, and the cylinder device A is semi-active controlled during stopping of the motor 15.

Description

本発明は、鉄道車両用制振装置の改良に関する。   The present invention relates to an improvement in a railcar damping device.

従来、この種の鉄道車両用制振装置にあっては、たとえば、鉄道車両に車体の進行方向に対して左右方向の振動を抑制すべく、車体と台車との間に介装されて使用されるものが知られている。   Conventionally, in this type of railway vehicle vibration damping device, for example, a railway vehicle is used by being interposed between a vehicle body and a carriage so as to suppress left-right vibration with respect to the traveling direction of the vehicle body. Things are known.

具体的には、車体と台車との間にアクチュエータとダンパを並列させて介装して構成されており、アクティブ制御時には、制御装置でアクチュエータの推力を制御しつつダンパの減衰力を最低として、車体の振動を抑制するとともに、異状時には、アクチュエータの推力を0としつつダンパの減衰力を最大として鉄道車両用制振装置をパッシブダンパとして機能させて、車体の振動を抑制するようにしている。   Specifically, an actuator and a damper are arranged in parallel between the vehicle body and the carriage, and during active control, the damping force of the damper is minimized while controlling the thrust of the actuator with the control device. While suppressing the vibration of the vehicle body, the vibration damping of the vehicle body is suppressed by making the damping force of the damper function as a passive damper with the damping force of the damper being maximized while the thrust of the actuator is zero.

特開2009−73418号公報JP 2009-73418 A

ところで、鉄道車両はトロリ線から電力供給を受けて駆動するようになっているが、上記トロリ線へ電力供給する電源は、交流電源であって、位相が異なる電源同士をトロリ線にそのまま繋いだのでは、電源間が混触して過大電流が流れるなどの不都合が生じるため、き電の切換箇所にき電切換セクションを設けて、上記混触を防止している。   By the way, although the railway vehicle is driven by receiving power supply from the trolley line, the power source for supplying power to the trolley line is an AC power source, and power sources having different phases are directly connected to the trolley line. In this case, inconveniences such as excessive current flowing due to contact between power sources occur, and therefore, a feed switching section is provided at a feed switching point to prevent the above contact.

具体的には、き電切換セクションKでは、図3に示すように、鉄道車両Trの進行方向手前側にある電源Xに接続されるトロリ線T1と、鉄道車両Trの進行方向先側にある電源Yに接続されるトロリ線T2との間に各トロリ線T1,T2にスイッチS1,S2を介して接続される中間トロリ線T3が設けてある。   Specifically, in the feeder switching section K, as shown in FIG. 3, the trolley wire T1 connected to the power source X on the front side in the traveling direction of the railway vehicle Tr and the traveling direction ahead side of the railway vehicle Tr are provided. Between the trolley line T2 connected to the power source Y, an intermediate trolley line T3 connected to the trolley lines T1 and T2 via the switches S1 and S2 is provided.

そして、中間トロリ線T3は、基本的には、上記スイッチS1にて進行方向手前側にある電源Xに接続されていて、鉄道車両Trが中間トロリ線T3の区間に入ると、一端、双方の電源X,Yと中間トロリ線との接続を断った後、中間トロリ線T3に進行方向先側にある電源Yを接続して、き電を切換えるようにしている。   The intermediate trolley line T3 is basically connected to the power source X on the front side in the traveling direction by the switch S1, and when the railway vehicle Tr enters the section of the intermediate trolley line T3, one end of both After cutting off the connection between the power sources X and Y and the intermediate trolley wire, the power source Y on the front side in the traveling direction is connected to the intermediate trolley wire T3 to switch feeding.

すなわち、鉄道車両Trがこのき電切換セクションKを通過する際には、中間トロリ線T3は双方の電源X,Yとの接続が断たれるので、一瞬停電となって電力供給を受けることができない時間が生じる。なお、この停電時には鉄道車両は惰行(惰性走行)を行うことになる。   That is, when the railway vehicle Tr passes through the feeder switching section K, the intermediate trolley wire T3 is disconnected from both the power sources X and Y, so that power can be supplied instantaneously as a power failure. An impossible time occurs. In addition, at the time of this power failure, the railway vehicle carries out coasting (coasting).

ここで、鉄道車両にあっては、トロリ線の電圧を車内搭載の電圧変換機によって変圧して各種機器を駆動するようにしているが、鉄道車両用制振装置のアクチュエータを駆動するための電圧は比較的高圧の電圧であり、停電時にはアクチュエータの駆動を一切行えないようになっている。このような場合、ダンパは最大減衰力を発揮して、鉄道車両用制振装置はパッシブダンパとして機能するようになっている。   Here, in the railway vehicle, the voltage of the trolley wire is transformed by a voltage converter mounted in the vehicle to drive various devices, but the voltage for driving the actuator of the vibration control device for the railway vehicle Is a relatively high voltage so that the actuator cannot be driven at all in the event of a power failure. In such a case, the damper exhibits a maximum damping force, and the railcar damping device functions as a passive damper.

しかしながら、き電切換セクションKの前後では、鉄道車両用制振装置は、アクティブ制御によって車体の振動を抑制しており、き電切換セクションKを通過中には、単なるパッシブダンパとなるので、乗り心地が急激に変化して乗客に不快感を与えてしまう問題がある。   However, before and after the feeding switching section K, the railcar damping device suppresses the vibration of the vehicle body by active control and becomes a mere passive damper while passing through the feeding switching section K. There is a problem that passengers feel uncomfortable due to sudden changes in comfort.

そこで、本発明は上記不具合を改善するために創案されたものであって、その目的とするところは、き電切換セクション通過の際の乗り心地の悪化を抑制することができる鉄道車両用制振装置を提供することである。   Therefore, the present invention was devised to improve the above-mentioned problems, and the object of the present invention is to suppress vibrations in a railway vehicle that can suppress deterioration in ride comfort when passing through a feeder switching section. Is to provide a device.

上記した目的を達成するため、本発明の課題解決手段は、鉄道車両の台車と車体との間に介装されるシリンダ装置と当該シリンダ装置をアクティブ制御する制御装置とを備え、シリンダ装置は、台車と車体の一方に連結されるシリンダと、シリンダ内に摺動自在に挿入されるピストンと、シリンダ内に挿入されてピストンに連結されるとともに台車と車体の他方に連結されるロッドと、シリンダ内にピストンで区画したロッド側室とピストン側室と、タンクと、ロッド側室とピストン側室とを連通する第一通路の途中に設けた第一開閉弁と、ピストン側室とタンクとを連通する第二通路の途中に設けた第二開閉弁と、ロッド側室をタンクへ接続する排出通路と、排出通路の途中に開弁圧を変更可能な可変リリーフ弁と、ロッド側室へ液体を供給するポンプと、ポンプを駆動するモータとを備え、制御装置は、上記モータ、第一開閉弁、第二開閉弁および可変リリーフ弁を駆動してシリンダ装置をアクティブ制御して鉄道車両の振動を抑制する鉄道車両用制振装置において、シリンダ装置は、タンクからピストン側室へ向かう液体の流れのみを許容する吸込通路と、ピストン側室からロッド側室へ向かう液体の流れのみを許容する整流通路とを備え、制御装置は、鉄道車両のき電切換セクション通過の際の停電発生前にモータを停止させ電源復帰後にモータの駆動を再開させるとともに、モータ停止中にシリンダ装置をセミアクティブ制御することを特徴とする。   In order to achieve the above-described object, the problem-solving means of the present invention includes a cylinder device interposed between a bogie and a vehicle body of a railway vehicle and a control device that actively controls the cylinder device. A cylinder coupled to one of the carriage and the vehicle body, a piston slidably inserted into the cylinder, a rod inserted into the cylinder and coupled to the piston, and a rod coupled to the other of the carriage and the vehicle body, and the cylinder A rod-side chamber, piston-side chamber, a tank, a first on-off valve provided in the middle of the first passage that communicates the rod-side chamber and the piston-side chamber, and a second passage that communicates the piston-side chamber and the tank. A second on-off valve provided in the middle of the tank, a discharge passage connecting the rod side chamber to the tank, a variable relief valve capable of changing the valve opening pressure in the middle of the discharge passage, and supplying liquid to the rod side chamber. And a motor for driving the pump, and the control device drives the motor, the first on-off valve, the second on-off valve, and the variable relief valve to actively control the cylinder device to suppress vibration of the railway vehicle. In the railway vehicle vibration damping device, the cylinder device includes a suction passage that allows only a liquid flow from the tank to the piston side chamber, and a rectifying passage that allows only a liquid flow from the piston side chamber to the rod side chamber, The control device is characterized in that the motor is stopped before the occurrence of a power failure when passing through the feeding switching section of the railway vehicle, the motor driving is restarted after the power is restored, and the cylinder device is semi-actively controlled while the motor is stopped. .

本発明の鉄道車両用制振装置によれば、鉄道車両がき電切換セクションを通過する際に生じる停電前にモータの回転を停止し、モータを再度回転させる間中、セミアクティブ制御でシリンダ装置を制御するので、車体の振動を効果的に抑制することができ、き電切換セクションの通過の際の乗り心地の悪化を抑制することができる。   According to the railcar damping device of the present invention, the motor is stopped before the power failure that occurs when the railcar passes through the feeding switching section, and the cylinder device is operated by semi-active control while the motor is rotated again. Since the control is performed, the vibration of the vehicle body can be effectively suppressed, and the deterioration of the riding comfort when passing through the feeding switching section can be suppressed.

一実施の形態における鉄道車両用制振装置の詳細図である。1 is a detailed view of a railcar damping device according to an embodiment. 一実施の形態におけるシリンダ装置を鉄道車両の車体と台車との間に介装した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which interposed the cylinder apparatus in one Embodiment between the vehicle body of a railway vehicle, and the trolley | bogie. き電切換セクションにおけるき電切換の説明図である。It is explanatory drawing of the feeding switching in a feeding switching section.

以下、図に示した実施の形態に基づき、本発明を説明する。一実施の形態における鉄道車両用制振装置1は、図1に示すように、シリンダ装置Aと、シリンダ装置Aを制御する制御装置Cとを備えて構成されており、シリンダ装置Aは、図2に示すように、二本が対を成して鉄道車両の車体Bと台車Wとの間に並列して介装されている。   The present invention will be described below based on the embodiments shown in the drawings. As shown in FIG. 1, a railcar vibration damping device 1 according to an embodiment includes a cylinder device A and a control device C that controls the cylinder device A. As shown in FIG. 2, two are paired and interposed in parallel between a vehicle body B and a carriage W of the railway vehicle.

そして、この鉄道車両用制振装置1は、アクティブ制御で車体Bの車両進行方向に対して水平横方向の振動を抑制するようになっており、たとえば、スカイフック制御を行って、上記車体Bの横方向の振動を抑制するようになっている。具体的には、鉄道車両用制振装置1は、車体Bの車両進行方向に対して水平横方向の速度と、車体Bと台車Wの相対速度とからシリンダ装置Aで発生すべき推力を制御装置Cで求め、制御装置Cで上記求めた推力通りにシリンダ装置Aの推力を制御することで車体Bの上記横方向の振動を抑制する。そのため、制御装置Cは、車体Bの水平横方向の加速度を検知する加速度センサ40と、シリンダ装置Aの変位を検知するストロークセンサ41とを備えていて、加速度センサ40で検知した加速度を積分して車体Bの横方向の速度を得るとともに、ストロークセンサ41で検知したシリンダ装置Aの変位を微分して車体Bと台車Wの相対速度を得るようになっている。なお、車体Bの横方向の速度と、車体Bと台車Wの相対速度を求めるのに他のセンサ、手段を用いてもよい。   The railcar damping device 1 suppresses vibrations in the horizontal and lateral directions with respect to the vehicle traveling direction of the vehicle body B by active control. For example, the vehicle body B performs skyhook control. The vibration in the horizontal direction is suppressed. Specifically, the railcar damping device 1 controls the thrust to be generated in the cylinder device A from the horizontal and horizontal speed of the vehicle body B with respect to the vehicle traveling direction and the relative speed of the vehicle body B and the carriage W. The lateral vibration of the vehicle body B is suppressed by controlling the thrust of the cylinder device A in accordance with the thrust obtained by the device C and the thrust obtained by the control device C. Therefore, the control device C includes an acceleration sensor 40 that detects the horizontal and lateral acceleration of the vehicle body B and a stroke sensor 41 that detects the displacement of the cylinder device A, and integrates the acceleration detected by the acceleration sensor 40. Thus, the lateral speed of the vehicle body B is obtained, and the relative speed between the vehicle body B and the carriage W is obtained by differentiating the displacement of the cylinder device A detected by the stroke sensor 41. Other sensors and means may be used to obtain the lateral speed of the vehicle body B and the relative speed between the vehicle body B and the carriage W.

つづいて、シリンダ装置Aについて説明する。シリンダ装置Aは、図1に示すように、シリンダ2と、シリンダ2内に摺動自在に挿入されるピストン3と、シリンダ2内に挿入されてピストン3に連結されるロッド4と、シリンダ2内にピストン3で区画したロッド側室5とピストン側室6と、タンク7と、ロッド側室5とピストン側室6とを連通する第一通路8の途中に設けた第一開閉弁9と、ピストン側室6とタンク7とを連通する第二通路10の途中に設けた第二開閉弁11と、ロッド側室5へ液体を供給するポンプ12と、ポンプ12を駆動するモータ15と、ピストン側室6からロッド側室5へ向かう液体の流れのみを許容する整流通路18と、タンク7からピストン側室6へ向かう液体の流れのみを許容する吸込通路19とを備えており、片ロッド型のシリンダ装置として構成されている。また、上記ロッド側室5とピストン側室6には作動油等の液体が充填されるとともに、タンク7には、液体のほかに気体が充填されている。なお、タンク7内は、特に、気体を圧縮して充填することによって加圧状態とする必要は無い。   Next, the cylinder device A will be described. As shown in FIG. 1, the cylinder device A includes a cylinder 2, a piston 3 that is slidably inserted into the cylinder 2, a rod 4 that is inserted into the cylinder 2 and connected to the piston 3, and the cylinder 2. A rod-side chamber 5, a piston-side chamber 6, a tank 7, a first opening / closing valve 9 provided in the middle of a first passage 8 communicating the rod-side chamber 5 and the piston-side chamber 6, and the piston-side chamber 6. The second on-off valve 11 provided in the middle of the second passage 10 that communicates with the tank 7, the pump 12 that supplies liquid to the rod side chamber 5, the motor 15 that drives the pump 12, and the piston side chamber 6 to the rod side chamber 5 and a suction passage 19 that allows only the flow of liquid from the tank 7 to the piston side chamber 6, and is configured as a single rod type cylinder device. It is. The rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 are filled with a liquid such as hydraulic oil, and the tank 7 is filled with a gas in addition to the liquid. The inside of the tank 7 does not need to be in a pressurized state by compressing and filling the gas.

そして、基本的には、第一開閉弁9で第一通路8を連通状態とするとともに第二開閉弁11を閉じた状態でポンプ12を駆動することで、このシリンダ装置Aを伸長駆動させることができ、第二開閉弁11で第二通路10を連通状態とするとともに第一開閉弁9を閉じた状態でポンプ12を駆動することで、シリンダ装置Aを収縮駆動させることができるようになっている。   Basically, the cylinder device A is driven to extend by driving the pump 12 with the first opening / closing valve 9 in the communication state of the first passage 8 and the second opening / closing valve 11 closed. The cylinder device A can be driven to contract by driving the pump 12 with the second on-off valve 11 communicating with the second passage 10 and with the first on-off valve 9 closed. ing.

以下、各部について詳細に説明する。シリンダ2は筒状であって、その図1中右端は蓋13によって閉塞され、図1中左端には環状のロッドガイド14が取り付けられている。また、上記ロッドガイド14内には、シリンダ2内に移動自在に挿入されるロッド4が摺動自在に挿入されている。このロッド4は、一端をシリンダ2外へ突出させており、シリンダ2内の他端を同じくシリンダ2内に摺動自在に挿入されているピストン3に連結してある。   Hereinafter, each part will be described in detail. The cylinder 2 has a cylindrical shape, and the right end in FIG. 1 is closed by a lid 13, and an annular rod guide 14 is attached to the left end in FIG. A rod 4 that is movably inserted into the cylinder 2 is slidably inserted into the rod guide 14. One end of the rod 4 protrudes outside the cylinder 2, and the other end in the cylinder 2 is connected to a piston 3 that is also slidably inserted into the cylinder 2.

なお、ロッド4の外周とシリンダ2との間は図示を省略したシール部材によってシールされており、これによりシリンダ2内は密閉状体に維持されている。そして、シリンダ2内にピストン3によって区画されるロッド側室5とピストン側室6には、上述のように液体として作動油が充填されている。   The space between the outer periphery of the rod 4 and the cylinder 2 is sealed by a seal member (not shown), whereby the inside of the cylinder 2 is maintained in a sealed state. The rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 defined by the piston 3 in the cylinder 2 are filled with hydraulic oil as a liquid as described above.

また、このシリンダ装置Aの場合、ロッド4の断面積をピストン3の断面積の二分の一にして、ピストン3のロッド側室5側の受圧面積がピストン側室6側の受圧面積の二分の一となるようになっており、伸長駆動時と収縮駆動時とでロッド側室5の圧力を同じくすると、伸縮の双方で発生される推力が等しくなるようになっており、シリンダ装置Aの変位量に対する流量も伸縮両側で同じとなる。   Further, in the case of this cylinder device A, the cross-sectional area of the rod 4 is halved of the cross-sectional area of the piston 3, and the pressure receiving area on the rod side chamber 5 side of the piston 3 is half of the pressure receiving area on the piston side chamber 6 side. If the pressure in the rod side chamber 5 is the same during the extension drive and during the contraction drive, the thrust generated in both expansion and contraction is equal, and the flow rate relative to the displacement amount of the cylinder device A Is the same on both sides.

詳しくは、シリンダ装置Aを伸長駆動させる場合、ロッド側室5とピストン側室6を連通させた状態となってロッド側室5内とピストン側室6内の圧力が等しくなって、ピストン3におけるロッド側室5側とピストン側室6側の受圧面積差に上記圧力を乗じた推力を発生し、反対に、シリンダ装置Aを収縮駆動させる場合、ロッド側室5とピストン側室6との連通が断たれてピストン側室6をタンク7に連通させた状態となるので、ロッド側室5内の圧力とピストン3におけるロッド側室5側の受圧面積を乗じた推力を発生することになり、シリンダ装置Aの発生推力は伸縮の双方でピストン3の断面積の二分の一にロッド側室5の圧力を乗じた値となるのである。したがって、このシリンダ装置Aの推力を制御する場合、伸長駆動、収縮駆動共に、ロッド側室5の圧力を制御すればよいが、ピストン3のロッド側室5側の受圧面積をピストン側室6側の受圧面積の二分の一に設定しているので、伸縮両側で同じ推力を発生する場合に伸長側と収縮側でロッド側室5の圧力が同じとなるので制御が簡素となり、加えて変位量に対する流量も同じとなるので伸縮両側で応答性が同じとなる利点がある。なお、ピストン3のロッド側室5側の受圧面積をピストン側室6側の受圧面積の二分の一に設定しない場合にあっても、ロッド側室5の圧力でシリンダ装置Aの伸縮両側の推力の制御をすることができる点は変わらない。   Specifically, when the cylinder device A is driven to extend, the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 are in communication with each other, the pressure in the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 becomes equal, and the rod 3 side in the piston 3 side When the cylinder device A is contracted and driven, the communication between the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 is cut off and the piston side chamber 6 is opened. Since the tank 7 is communicated, a thrust is generated by multiplying the pressure in the rod side chamber 5 and the pressure receiving area of the piston 3 on the rod side chamber 5 side, and the generated thrust of the cylinder device A is both expanded and contracted. This is a value obtained by multiplying one half of the cross-sectional area of the piston 3 by the pressure in the rod side chamber 5. Therefore, when the thrust of the cylinder device A is controlled, the pressure in the rod side chamber 5 may be controlled for both extension driving and contraction driving, but the pressure receiving area on the rod side chamber 5 side of the piston 3 is the pressure receiving area on the piston side chamber 6 side. Therefore, when the same thrust is generated on both sides of expansion and contraction, the pressure in the rod side chamber 5 is the same on the expansion side and the contraction side, so that the control is simplified, and the flow rate relative to the displacement is also the same. Therefore, there is an advantage that the responsivity is the same on both sides of expansion and contraction. Even when the pressure receiving area on the rod side chamber 5 side of the piston 3 is not set to half of the pressure receiving area on the piston side chamber 6 side, the thrust on both the expansion and contraction sides of the cylinder device A is controlled by the pressure of the rod side chamber 5. There is no difference in what you can do.

戻って、ロッド4の図1中左端とシリンダ2の右端を閉塞する蓋13には、図示しない取付部を備えており、このシリンダ装置Aを車両における車体と車軸との間に介装することができるようになっている。   Returning, the lid 13 that closes the left end of the rod 4 in FIG. 1 and the right end of the cylinder 2 is provided with a mounting portion (not shown), and this cylinder device A is interposed between the vehicle body and the axle of the vehicle. Can be done.

そして、ロッド側室5とピストン側室6とは、第一通路8によって連通されており、この第一通路8の途中には、第一開閉弁9が設けられている。この第一通路8は、シリンダ2外でロッド側室5とピストン側室6とを連通しているが、ピストン3に設けられてもよい。   The rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 communicate with each other by a first passage 8, and a first opening / closing valve 9 is provided in the middle of the first passage 8. The first passage 8 communicates the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 outside the cylinder 2, but may be provided in the piston 3.

第一開閉弁9は、この実施の形態の場合、電磁開閉弁とされており、第一通路8を開放してロッド側室5とピストン側室6とを連通する連通ポジション9bと、ロッド側室5とピストン側室6との連通を遮断する遮断ポジション9cとを備えたバルブ9aと、遮断ポジション9cを採るようにバルブ9aを附勢するバネ9dと、通電時にバルブ9aをバネ9dに対向して連通ポジション9bに切換えるソレノイド9eとを備えて構成されている。   In this embodiment, the first on-off valve 9 is an electromagnetic on-off valve. The first on-off valve 9 opens the first passage 8 to connect the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6, and the rod side chamber 5 A valve 9a having a blocking position 9c for blocking communication with the piston side chamber 6, a spring 9d for biasing the valve 9a so as to take the blocking position 9c, and a communication position facing the spring 9d when energized. And a solenoid 9e for switching to 9b.

つづいて、ピストン側室6とタンク7とは、第二通路10によって連通されており、この第二通路10の途中には、第二開閉弁11が設けられている。第二開閉弁11は、この実施の形態の場合、電磁開閉弁とされており、第二通路10を開放してピストン側室6とタンク7とを連通する連通ポジション11bと、ピストン側室6とタンク7との連通を遮断する遮断ポジション11cとを備えたバルブ11aと、遮断ポジション11cを採るようにバルブ11aを附勢するバネ11dと、通電時にバルブ11aをバネ11dに対向して連通ポジション11bに切換えるソレノイド11eとを備えて構成されている。   Subsequently, the piston side chamber 6 and the tank 7 are communicated with each other by a second passage 10, and a second opening / closing valve 11 is provided in the middle of the second passage 10. In the case of this embodiment, the second on-off valve 11 is an electromagnetic on-off valve. The second on-off valve 10 is opened to communicate the piston side chamber 6 and the tank 7 with each other, and the piston side chamber 6 and the tank. A valve 11a having a blocking position 11c for blocking communication with the valve 7, a spring 11d for biasing the valve 11a so as to take the blocking position 11c, and the valve 11a facing the spring 11d when energized to the communication position 11b. And a solenoid 11e for switching.

ポンプ12は、モータ15によって駆動されるようになっており、ポンプ12は、一方向のみに液体を吐出するポンプとされており、その吐出口は供給通路16によってロッド側室5へ連通され、吸込口はタンク7に通じて、モータ15によって駆動されると、タンク7から液体を吸込んでロッド側室5へ液体を供給する。モータ15は、鉄道車両内に設置された図外の変圧器によってトロリ線の電圧を減圧して得た電圧で駆動されるようになっており、このモータ15への電力供給は、鉄道車両が図3に示したき電切換セクションKにおける中間トロリ線T3の区間を走行中に、上記したようなき電切換動作によって瞬間的に断たれるようになっている。   The pump 12 is driven by a motor 15, and the pump 12 is a pump that discharges liquid in only one direction. The discharge port communicates with the rod side chamber 5 through a supply passage 16, and suction is performed. When the opening leads to the tank 7 and is driven by the motor 15, it sucks liquid from the tank 7 and supplies the liquid to the rod side chamber 5. The motor 15 is driven by a voltage obtained by reducing the voltage of the trolley wire by a transformer (not shown) installed in the railway vehicle. The power supply to the motor 15 is performed by the railway vehicle. While traveling on the section of the intermediate trolley line T3 in the feeding switching section K shown in FIG. 3, the feeding switching operation described above instantaneously cuts off.

戻って、上述のようにポンプ12は、一方向のみに液体を吐出するのみで回転方向の切換動作がないので、回転切換時に吐出量変化するといった問題は皆無であり、安価なギアポンプ等を使用することができる。さらに、ポンプ12の回転方向が常に同一方向であるので、ポンプ12を駆動する駆動源であるモータ15にあっても回転切換に対する高い応答性が要求されず、その分、モータ15も安価なものを使用することができる。   Returning, as described above, the pump 12 only discharges liquid in one direction and there is no rotation direction switching operation, so there is no problem of changing the discharge amount at the time of rotation switching, and an inexpensive gear pump or the like is used. can do. Further, since the rotation direction of the pump 12 is always the same direction, even the motor 15 that is a drive source for driving the pump 12 does not require high responsiveness to rotation switching, and the motor 15 is also inexpensive. Can be used.

なお、供給通路16の途中には、ロッド側室5からポンプ12への液体の逆流を阻止する逆止弁17を設けてある。   In the middle of the supply passage 16, a check valve 17 is provided to prevent the back flow of liquid from the rod side chamber 5 to the pump 12.

また、この実施の形態の場合、ロッド側室5とタンク7とが排出通路21を通じて接続されており、この排出通路21の途中に開弁圧を変更可能な可変リリーフ弁22を設けられている。   In the case of this embodiment, the rod side chamber 5 and the tank 7 are connected through a discharge passage 21, and a variable relief valve 22 capable of changing the valve opening pressure is provided in the middle of the discharge passage 21.

可変リリーフ弁22は、排出通路21の途中に設けた弁体22aと、排出通路21を遮断するように弁体22aを附勢するバネ22bと、通電時にバネ22bに対向する推力を発生する比例ソレノイド22cとを備えて構成され、比例ソレノイド22cに流れる電流量を調節することで開弁圧を調節することができるようになっている。   The variable relief valve 22 is proportional to a valve body 22a provided in the middle of the discharge passage 21, a spring 22b that biases the valve body 22a so as to block the discharge passage 21, and a thrust force that opposes the spring 22b when energized. And a solenoid 22c, and the valve opening pressure can be adjusted by adjusting the amount of current flowing through the proportional solenoid 22c.

この可変リリーフ弁22は、弁体22aに作用させる排出通路21の上流となるロッド側室5の圧力がリリーフ圧を超えると、当該排出通路21を開放させる方向に弁体22aを推す上記圧力に起因する推力と比例ソレノイド22cによる推力との合力が、排出通路21を遮断させる方向へ弁体22aを附勢するバネ22bの附勢力に打ち勝つようになって、弁体22aを後退させて排出通路21を開放するようになっている。   This variable relief valve 22 is caused by the pressure that pushes the valve body 22a in the direction of opening the discharge passage 21 when the pressure in the rod side chamber 5 upstream of the discharge passage 21 acting on the valve body 22a exceeds the relief pressure. The resultant force of the thrust generated by the proportional solenoid 22c overcomes the urging force of the spring 22b that urges the valve body 22a in the direction of blocking the discharge passage 21, and the valve body 22a is moved backward to discharge the discharge passage 21. Is to be released.

また、この可変リリーフ弁22にあっては、比例ソレノイド22cに供給する電流量を増大させると、比例ソレノイド22cが発生する推力を増大させることができるようになっており、比例ソレノイド22cに供給する電流量を最大とすると開弁圧が最小となり、反対に、比例ソレノイド22cに全く電流を供給しないと開弁圧が最大となる。   Further, in this variable relief valve 22, when the amount of current supplied to the proportional solenoid 22c is increased, the thrust generated by the proportional solenoid 22c can be increased and supplied to the proportional solenoid 22c. When the amount of current is maximized, the valve opening pressure is minimized, and conversely, when no current is supplied to the proportional solenoid 22c, the valve opening pressure is maximized.

そして、可変リリーフ弁22は、第一開閉弁9および第二開閉弁11が開閉状態に関わらず、シリンダ装置Aに伸縮方向の過大な入力があって、ロッド側室5の圧力が開弁圧を超える状態となると、排出通路21を開放してロッド側室5をタンク7へ連通し、ロッド側室5内の圧力をタンク7へ逃がして、シリンダ装置Aのシステム全体を保護するようになっている。   The variable relief valve 22 has an excessive input in the expansion / contraction direction to the cylinder device A regardless of whether the first open / close valve 9 and the second open / close valve 11 are open or closed, and the pressure in the rod side chamber 5 increases the open valve pressure. If it exceeds the state, the discharge passage 21 is opened, the rod side chamber 5 is communicated with the tank 7, and the pressure in the rod side chamber 5 is released to the tank 7 to protect the entire system of the cylinder device A.

また、ピストン側室6とロッド側室5とを連通する整流通路18が設けられており、この整流通路18の途中には逆止弁18aが設けられて、当該整流通路18は、ピストン側室6からロッド側室5へ向かう液体の流れのみを許容する一方通行の通路に設定されている。さらに、タンク7とピストン側室6とを連通する吸込通路19が設けられており、この吸込通路19の途中には逆止弁19aが設けられて、当該吸込通路19は、タンク7からピストン側室6へ向かう液体の流れのみを許容する一方通行の通路に設定されている。なお、整流通路18は、第一開閉弁9の遮断ポジション9cを逆止弁とすることで第一通路8に集約することができ、吸込通路19についても、第二開閉弁11の遮断ポジション11cを逆止弁とすることで第二通路10に集約することができる。   Further, a rectifying passage 18 that connects the piston side chamber 6 and the rod side chamber 5 is provided. A check valve 18 a is provided in the middle of the rectifying passage 18, and the rectifying passage 18 is connected to the rod side chamber 6 from the rod side chamber 6. It is set as a one-way passage that allows only the flow of liquid toward the side chamber 5. Further, a suction passage 19 that communicates between the tank 7 and the piston side chamber 6 is provided. A check valve 19 a is provided in the middle of the suction passage 19, and the suction passage 19 is connected to the piston side chamber 6 from the tank 7. It is set up as a one-way passage that allows only the liquid flow toward. The rectifying passage 18 can be integrated into the first passage 8 by using the shut-off position 9c of the first on-off valve 9 as a check valve, and the shut-off position 11c of the second on-off valve 11 is also provided for the suction passage 19. Can be integrated into the second passage 10 by using a check valve.

他方、制御装置Cは、上述のように、加速度センサ40と、ストロークセンサ41とに接続されて、これらセンサ40,41から入力される信号を処理して第一開閉弁9、第二開閉弁11、モータ15および可変リリーフ弁22に指令を与えてシリンダ装置Aの推力を制御するようになっている。   On the other hand, as described above, the control device C is connected to the acceleration sensor 40 and the stroke sensor 41, processes signals input from these sensors 40, 41, and processes the first on-off valve 9 and the second on-off valve. 11. A command is given to the motor 15 and the variable relief valve 22 to control the thrust of the cylinder device A.

具体的には、制御装置Cは、加速度センサ40と、ストロークセンサ41から車体Bの横方向の速度と、車体Bと台車Wの横方向の相対速度を求め、スカイフック制御則に則りシリンダ装置Aが発生すべき推力の大きさ、方向を求め、当該推力を発生させるべく、第一開閉弁9のソレノイド9e、第二開閉弁11のソレノイド11e、モータ15を駆動するための図示しないドライバおよび可変リリーフ弁22の比例ソレノイド22cへ制御信号を出力して、シリンダ装置Aを制御する。なお、制御装置Cは、詳しくは後述するが、鉄道車両がき電切換セクションKを通過する場合の除き、通常時には、モータ15に対して所望の回転数で回転させる制御をし、き電切換セクションKの通過時には、モータ15を停止する制御を実行する。   Specifically, the control device C obtains the lateral speed of the vehicle body B and the lateral speed of the vehicle body B and the carriage W from the acceleration sensor 40 and the stroke sensor 41, and the cylinder device in accordance with the skyhook control law. A driver 9 (not shown) for driving the solenoid 9e of the first on-off valve 9, the solenoid 11e of the second on-off valve 11, and the motor 15 to obtain the magnitude and direction of the thrust A to generate and generate the thrust, and A control signal is output to the proportional solenoid 22c of the variable relief valve 22 to control the cylinder device A. As will be described in detail later, the control device C controls the motor 15 to rotate at a desired number of revolutions at a normal time except when the railway vehicle passes the feeding switching section K, and the feeding switching section. When K passes, control to stop the motor 15 is executed.

なお、制御装置Cは、ハードウェア資源としては、図示はしないが具体的にはたとえば、加速度センサ40と、ストロークセンサ41が出力する信号を取り込むためのA/D変換器と、通常制御およびき電切換セクションKの通過時の制御に必要な処理に使用されるプログラムが格納されるROM(Read Only Memory)等の記憶装置と、上記プログラムに基づいた処理を実行するCPU(Central Processing Unit)などの演算装置と、上記CPUに記憶領域を提供するRAM(Random Access Memory)等の記憶装置とを備えて構成されればよく、CPUが上記プログラムを実行することで制御装置Cの制御動作が実現される。   Although not shown, the control device C specifically includes, for example, an acceleration sensor 40, an A / D converter for taking in a signal output from the stroke sensor 41, normal control, and a hardware resource. A storage device such as a ROM (Read Only Memory) that stores a program used for processing necessary for control when passing through the power switching section K, and a CPU (Central Processing Unit) that executes processing based on the program. And a storage device such as a RAM (Random Access Memory) that provides a storage area to the CPU, and the control operation of the control device C is realized by the CPU executing the program. Is done.

鉄道車両用制振装置1は、上述のように構成されており、続いて、この鉄道車両用制振装置1の作動について説明する。   The railcar damping device 1 is configured as described above, and the operation of the railcar damping device 1 will be described.

まず、鉄道車両がき電切換セクションK以外の区間を走行する場合について説明する。この場合、鉄道車両用制振装置1は、アクティブ制御を実施することで鉄道車両の車体Bに作用する振動を抑制するようになっている。   First, a case where the railway vehicle travels in a section other than the feeder switching section K will be described. In this case, the railcar damping device 1 is configured to suppress vibrations acting on the vehicle body B of the railcar by performing active control.

具体的には、シリンダ装置Aに所望の伸長方向の推力を発揮させる場合、制御装置Cは、第一開閉弁9を連通ポジション9bとし第二開閉弁11を遮断ポジション11cとしてモータ15を回転させつつポンプ12からシリンダ2内へ液体を供給する。このようにすることで、ロッド側室5とピストン側室6とが連通状態におかれて両者にポンプ12から液体が供給され、ピストン3が図1中左方へ押されシリンダ装置Aは伸長方向の推力を発揮する。ロッド側室5内およびピストン側室6内の圧力が可変リリーフ弁22の開弁圧を上回ると、可変リリーフ弁22が開弁して液体が排出通路21を介してタンク7へ逃げるので、ロッド側室5内およびピストン側室6内の圧力は、可変リリーフ弁22の開弁圧に等しくなる。すなわち、可変リリーフ弁22の開弁圧を調節することで、ピストン3におけるピストン側室6側とロッド側室5側の受圧面積差に可変リリーフ弁22の開弁圧を乗じた伸長方向の推力をシリンダ装置Aに発揮させることができる。   Specifically, when causing the cylinder device A to exert a desired thrust in the extending direction, the control device C rotates the motor 15 with the first on-off valve 9 as the communication position 9b and the second on-off valve 11 as the shut-off position 11c. While supplying the liquid from the pump 12 into the cylinder 2. In this way, the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 are in communication with each other, and liquid is supplied to both from the pump 12, and the piston 3 is pushed to the left in FIG. Demonstrate thrust. When the pressure in the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 exceeds the valve opening pressure of the variable relief valve 22, the variable relief valve 22 opens and the liquid escapes to the tank 7 through the discharge passage 21. The pressure in the inner and piston side chambers 6 is equal to the valve opening pressure of the variable relief valve 22. That is, by adjusting the valve opening pressure of the variable relief valve 22, the thrust in the extension direction obtained by multiplying the pressure receiving area difference between the piston side chamber 6 side and the rod side chamber 5 side of the piston 3 by the valve opening pressure of the variable relief valve 22 is It can be exhibited by apparatus A.

これに対して、シリンダ装置Aに所望の収縮方向の推力を発揮させる場合、第一開閉弁9を遮断ポジション9cとし第二開閉弁11を連通ポジション11bとし、モータ15を回転させつつポンプ12からロッド側室5内へ液体を供給する。このようにすることで、ピストン側室6とタンク7が連通状態におかれるとともにロッド側室5にポンプ12から液体が供給されるので、ピストン3が図1中右方へ押されシリンダ装置Aは収縮の推力を発揮する。上記したところと同様に、可変リリーフ弁22の開弁圧を調節することで、ピストン3におけるロッド側室5側の受圧面積と可変リリーフ弁22の開弁圧を乗じた収縮方向の推力をシリンダ装置Aに発揮させることができる。   On the other hand, when the cylinder device A exerts a thrust in a desired contraction direction, the first opening / closing valve 9 is set to the cutoff position 9c and the second opening / closing valve 11 is set to the communication position 11b. Liquid is supplied into the rod side chamber 5. By doing so, the piston side chamber 6 and the tank 7 are in communication with each other and the liquid is supplied from the pump 12 to the rod side chamber 5, so that the piston 3 is pushed rightward in FIG. The thrust of is demonstrated. Similarly to the above, by adjusting the valve opening pressure of the variable relief valve 22, the thrust in the contraction direction obtained by multiplying the pressure receiving area of the piston 3 on the rod side chamber 5 side and the valve opening pressure of the variable relief valve 22 is a cylinder device. A can be exhibited.

このように、シリンダ装置Aは、アクチュエータとしての機能を発揮する。制御装置Cは、鉄道車両がき電切換セクションKを通過する際の制御を除き、モータ15を回転させて、上記の如く、シリンダ装置Aが発生すべき推力を求め、求めた推力をシリンダ装置Aに発揮させるべく、第一開閉弁9のソレノイド9e、第二開閉弁11のソレノイド11eおよび可変リリーフ弁22の比例ソレノイド22cへ制御信号を出力して、シリンダ装置Aを制御する。これにより、鉄道車両用制振装置1は、鉄道車両の車体Bの横方向への振動をアクティブ制御によって抑制することができるのである。   Thus, the cylinder device A exhibits a function as an actuator. The control device C rotates the motor 15 except for the control when the railway vehicle passes through the feed switching section K to obtain the thrust to be generated by the cylinder device A as described above, and the obtained thrust is the cylinder device A. In order to achieve this, control signals are output to the solenoid 9e of the first on-off valve 9, the solenoid 11e of the second on-off valve 11, and the proportional solenoid 22c of the variable relief valve 22 to control the cylinder device A. Thereby, the railcar damping device 1 can suppress the lateral vibration of the vehicle body B of the railcar by active control.

他方、鉄道車両がき電切換セクションKを通過する際には、制御装置Cは、モータ15の回転を停止し、第一開閉弁9、第二開閉弁11および可変リリーフ弁22の制御を継続してセミアクティブ制御を実施する。   On the other hand, when the railway vehicle passes through the feed switching section K, the control device C stops the rotation of the motor 15 and continues to control the first on-off valve 9, the second on-off valve 11, and the variable relief valve 22. Implement semi-active control.

具体的には、制御装置Cは、き電切換セクションKの地点情報を保有しており、鉄道車両の車両モニタMから得られる現在走行地点情報を参照して、図3に示すように、鉄道車両がき電切換セクションKの中間トロリ線T3より手前の所定地点P1に到達すると、モータ15の回転を停止し、鉄道車両がき電切換セクションKの中間トロリ線T3を越えた所定地点P2に到達すると、モータ15を再度回転駆動するように制御する。   Specifically, the control device C has the point information of the feeding switching section K, and refers to the current travel point information obtained from the vehicle monitor M of the rail vehicle, as shown in FIG. When the vehicle reaches a predetermined point P1 before the intermediate trolley line T3 of the feeder switching section K, the rotation of the motor 15 is stopped, and when the railway vehicle reaches the predetermined point P2 beyond the intermediate trolley line T3 of the feeder switching section K. The motor 15 is controlled to rotate again.

このモータ15の停止中の間、制御装置Cは、順次サンプリングされる車体Bの横加速度およびシリンダ装置Aの変位から、シリンダ装置Aが発生すべき推力を求め、第一開閉弁9のソレノイド9e、第二開閉弁11のソレノイド11e、および可変リリーフ弁22の比例ソレノイド22cへ制御信号を出力して、シリンダ装置Aの制御を継続する。   While the motor 15 is stopped, the control device C obtains the thrust to be generated by the cylinder device A from the lateral acceleration of the vehicle body B and the displacement of the cylinder device A that are sequentially sampled, and the solenoid 9e, Control signals are output to the solenoid 11e of the two on-off valve 11 and the proportional solenoid 22c of the variable relief valve 22, and the control of the cylinder device A is continued.

なお、制御装置C、モータ15のドライバ、第一開閉弁9のソレノイド9e、第二開閉弁11のソレノイド11eおよび可変リリーフ弁22の比例ソレノイド22cは、き電切換セクションK通過の際の停電中にあっても、鉄道車両内の蓄電器からの電力供給を受けることができるようになっていて、制御装置Cは、シリンダ装置Aのモータ15を除く機器を制御することができるようになっている。   The controller C, the driver of the motor 15, the solenoid 9e of the first on-off valve 9, the solenoid 11e of the second on-off valve 11, and the proportional solenoid 22c of the variable relief valve 22 are in a power failure when passing through the feeder switching section K. Even so, the power supply from the electric storage device in the railway vehicle can be received, and the control device C can control equipment other than the motor 15 of the cylinder device A. .

また、所定地点P1,P2は、少なくとも、鉄道車両Trのき電切換セクションKの通過の際の停電発生地点の前後に設定されており、詳しくは、車両モニタMから得られる地点情報には誤差が含まれることがあるので、この地点情報誤差、停電時間、モータMの停止時間を加味して、停電発生前にモータ15を停止でき電源復帰後にモータ15を再度回転させられるように、上記所定地点P1,P2の設定を行う。なお、所定地点P1,P2は、中間トロリ線T3内に設定することも可能である。   In addition, the predetermined points P1 and P2 are set at least before and after the power failure occurrence point when passing through the feeding switching section K of the railway vehicle Tr. Specifically, the point information obtained from the vehicle monitor M includes an error. In consideration of this point information error, power failure time, and motor M stop time, the motor 15 can be stopped before the power failure occurs, and the motor 15 can be rotated again after power is restored. The points P1 and P2 are set. The predetermined points P1 and P2 can also be set within the intermediate trolley line T3.

モータ15の停止中は、制御装置Cは、上述のように、順次サンプリングされる車体Bの横加速度およびシリンダ装置Aの変位から、シリンダ装置Aが発生すべき推力を求め、第一開閉弁9のソレノイド9e、第二開閉弁11のソレノイド11e、および可変リリーフ弁22の比例ソレノイド22cへ制御信号を出力して、シリンダ装置Aの制御を継続するが、推力の演算は、特に、モータ15が回転している通常制御時と同様の演算を行うことで得る。   While the motor 15 is stopped, the control device C obtains the thrust to be generated by the cylinder device A from the lateral acceleration of the vehicle body B and the displacement of the cylinder device A that are sequentially sampled as described above, and the first on-off valve 9 The control signal is output to the solenoid 9e, the solenoid 11e of the second on-off valve 11 and the proportional solenoid 22c of the variable relief valve 22 to continue the control of the cylinder device A. It is obtained by performing the same calculation as during normal control during rotation.

シリンダ装置Aに伸長方向の推力を発揮させる場合、第一開閉弁9を連通ポジション9bとし第二開閉弁11を遮断ポジション11cとするようになっているので、ポンプ12からの液体供給が無いき電切換セクションKの通過時には、シリンダ装置Aが収縮するときには、シリンダ2内で過剰となる液体が可変リリーフ弁22を介して排出されるので、収縮を妨げる減衰力、つまり、伸長方向の力を発揮することができ、逆に、シリンダ装置Aが伸長するときには、シリンダ2内で不足する液体が吸込通路19を介してタンク7から供給されるので、抵抗無く伸長することになる。   When the cylinder device A exerts thrust in the extending direction, the first on-off valve 9 is set to the communication position 9b and the second on-off valve 11 is set to the shut-off position 11c. When passing through the electric switching section K, when the cylinder device A contracts, excess liquid in the cylinder 2 is discharged through the variable relief valve 22, so that a damping force that prevents the contraction, that is, a force in the extending direction is applied. Conversely, when the cylinder device A is extended, the liquid that is insufficient in the cylinder 2 is supplied from the tank 7 through the suction passage 19, so that the cylinder device A extends without resistance.

反対に、シリンダ装置Aに収縮方向の推力を発揮させる場合、第一開閉弁9を遮断ポジション9cとし第二開閉弁11を連通ポジション11bとするようになっているので、ポンプ12からの液体供給が無いき電切換セクションKの通過時には、シリンダ装置Aが伸長するときには、ロッド側室5内で過剰となる液体が可変リリーフ弁22を介して排出されるので、伸長を妨げる減衰力、つまり、収縮方向の力を発揮することができ、逆に、シリンダ装置Aが収縮するときには、ロッド側室5内で不足する液体が整流通路18を介してピストン側室6から供給されるとともにシリンダ2内で過剰となる液体は開放されている第二通路10を介してタンク7へ排出されるので、抵抗無く伸長することになる。   On the contrary, when the cylinder device A exerts thrust in the contraction direction, the first on-off valve 9 is set to the shut-off position 9c and the second on-off valve 11 is set to the communication position 11b. When the cylinder device A is extended when passing through the power switching section K without any excess, the excess liquid in the rod side chamber 5 is discharged through the variable relief valve 22, so that the damping force that prevents the extension, that is, the contraction In contrast, when the cylinder device A contracts, the liquid that is insufficient in the rod side chamber 5 is supplied from the piston side chamber 6 through the rectifying passage 18 and is excessive in the cylinder 2. The resulting liquid is discharged to the tank 7 through the open second passage 10 and therefore will extend without resistance.

このように、ポンプ12からの液体供給が無いき電切換セクションKの通過時において、シリンダ装置Aに伸長方向の推力を発揮させる場合には、シリンダ装置Aに収縮するときのみ収縮を抑制する伸長方向の力を発揮させることができ、シリンダ装置Aに収縮方向の推力を発揮させる場合には、シリンダ装置Aに伸長するときのみ伸長を抑制する収縮方向の力を発揮させることができ、制御装置Cでスカイフック制御側に基づくアクティブ制御を行う際に用いる演算でシリンダ装置Aの推力を求めても、車体Bの速度の方向と、車体Bと台車Wの相対速度の方向とが一致するときには、上記演算で求めた通りにシリンダ装置Aが推力を発揮して車体Bの振動を抑制でき、車体Bの速度の方向と、車体Bと台車Wの相対速度の方向とが一致を見ないときには、シリンダ装置Aは推力を殆ど発揮しないので台車Wの振動にて車体Bを加振してしまうことが無くなるのである。   In this way, when the cylinder device A exerts a thrust in the extension direction when passing through the feed switching section K where no liquid is supplied from the pump 12, the extension that suppresses the contraction only when the cylinder device A contracts. When the cylinder device A can exert a thrust in the contraction direction, the cylinder device A can exhibit a contraction direction force that suppresses expansion only when the cylinder device A extends. Even if the thrust of the cylinder device A is obtained by calculation used when performing the active control based on the skyhook control side in C, the direction of the speed of the vehicle body B and the direction of the relative speed of the vehicle body B and the carriage W match. As described above, the cylinder device A can exert a thrust to suppress the vibration of the vehicle body B, and the direction of the speed of the vehicle body B matches the direction of the relative speed of the vehicle body B and the carriage W. When not, the cylinder device A that is the is eliminated thus vibrated the vehicle body B with a vibration of the bogie W so little exert thrust.

すなわち、制御装置Cが、鉄道車両Trがき電切換セクションKを通過中であるかないかに関わらず、一貫してスカイフック制御を継続することで、モータ15が回転中でシリンダ装置Aが自らアクチュエータとして機能する場合には、鉄道車両用制振装置1は、アクティブ制御で車体Bの振動を抑制でき、モータ15が停止中でシリンダ装置Aが自らアクチュエータとして機能できない場合には、鉄道車両用制振装置1は、セミアクティブ制御で車体Bの振動を抑制できることになる。なお、モータ15の回転を停止してから、回転を再開させる場合にあっても、制御装置Cは、スカイフック制御を継続するだけで、セミアクティブ制御から自動的にアクティブ制御を行うことができる。   That is, regardless of whether or not the railway vehicle Tr is passing through the feeder switching section K, the control device C consistently continues the skyhook control, so that the motor 15 is rotating and the cylinder device A itself acts as an actuator. When functioning, the railcar damping device 1 can suppress vibration of the vehicle body B by active control, and when the motor 15 is stopped and the cylinder device A cannot function as an actuator, the railcar damping device 1 The device 1 can suppress the vibration of the vehicle body B by semi-active control. Even when the rotation of the motor 15 is stopped and then restarted, the control device C can automatically perform the active control from the semi-active control only by continuing the skyhook control. .

上記したところから理解できるように、鉄道車両用制振装置1は、鉄道車両Trがき電切換セクションKを通過する際に生じる停電前にモータ15の回転を停止し、モータ15を電源復帰後に再度回転させる間中、セミアクティブ制御でシリンダ装置Aを制御するので、パッシブダンパにて車体Bの振動を抑制する場合に比較して、車体Bの振動を効果的に抑制することができ、き電切換セクションKの通過の際の乗り心地の悪化を抑制することができる。   As can be understood from the above description, the railcar damping device 1 stops the rotation of the motor 15 before the power failure that occurs when the railcar Tr passes through the feeder switching section K, and after the motor 15 is restored to the power source, Since the cylinder device A is controlled by the semi-active control during the rotation, the vibration of the vehicle body B can be effectively suppressed as compared with the case where the vibration of the vehicle body B is suppressed by the passive damper. Deterioration of riding comfort when passing through the switching section K can be suppressed.

なお、制御装置Cにおける制御は、スカイフック制御理論に基づく制御以外の制御則を用いて行うことができ、アクティブ制御時とき電切換セクションKの通過時におけるセミアクティブ制御時とで制御則を異なるものとしてもよいが、シリンダ装置Aが上記のように構成され、制御装置Cがスカイフック制御を行うようになっているので、途中で制御則を切換える必要がなく、制御装置Cにおける処理負担が軽減される。   The control in the control device C can be performed using a control law other than the control based on the skyhook control theory, and the control law is different between the active control time and the semi-active control time when passing through the power switching section K. However, since the cylinder device A is configured as described above and the control device C performs the skyhook control, there is no need to switch the control law in the middle, and the processing load on the control device C is reduced. It is reduced.

また、モータ15の回転停止と回転再開においてモータ15の回転をランプ的に変化させることで、シリンダ装置Aの推力の急峻な変化を抑制して車体Wに衝撃を与えることを防止できるので、鉄道車両Trの乗り心地を向上することができる。   In addition, by changing the rotation of the motor 15 in a ramp-like manner when the rotation of the motor 15 is stopped and restarted, it is possible to suppress a sudden change in the thrust of the cylinder device A and prevent an impact on the vehicle body W. The riding comfort of the vehicle Tr can be improved.

さらに、モータ15を駆動する回路に駆動電圧の平滑化等のためにキャパシタを組み込んでいるような場合、停電中にモータ15を駆動し続けると当該キャパシタが放電してしまい、電源が復帰した際にキャパシタに電流が突入してしまい駆動回路の素子等に過電流が流れるといった事態が生じる場合もあるが、本発明では、停電中にはモータ15は停止しておりキャパシタの電荷を消費しないのでこのような事態も回避することができる。   Furthermore, when a capacitor is incorporated in the circuit for driving the motor 15 for smoothing the drive voltage, the capacitor is discharged if the motor 15 is continuously driven during a power failure, and the power is restored. However, in the present invention, the motor 15 is stopped during a power failure and does not consume the charge of the capacitor. Such a situation can also be avoided.

なお、車両モニタMが搭載されていない車両に設置されるシリンダ装置Aの制御装置Cは、他車両に搭載されている車両モニタMから現在走行位置情報を得るようにすればよく、編成車両の長さを考慮して車両モニタMから得られる現在走行位置情報を補正して所定地点P1,P2間を走行中であるか否かを判断してもよい。また、制御装置Cは、図示したところでは、台車Wと車体Bとの間に介装される二つのシリンダ装置Aのみを制御するようにしてもよいが、一つの車両には台車Wが二つあり、シリンダ装置Aが一車両で四本あるので、四つのシリンダ装置Aを一つの制御装置Cで制御してもよく、制御装置Cは、自身が搭載される車両以外の車両のシリンダ装置Aを制御するようにしてもよい。上記したところでは、車体Bと一つの台車Wとの間にシリンダ装置Aが二本介装されているが、シリンダ装置Aを一本のみ介装するようにしてもよい。   Note that the control device C of the cylinder device A installed in a vehicle on which the vehicle monitor M is not mounted may obtain the current travel position information from the vehicle monitor M mounted on another vehicle. It may be determined whether or not the vehicle is traveling between the predetermined points P1 and P2 by correcting the current traveling position information obtained from the vehicle monitor M in consideration of the length. Further, in the illustrated example, the control device C may control only two cylinder devices A interposed between the carriage W and the vehicle body B, but there are two carriages W in one vehicle. Since there are four cylinder devices A in one vehicle, the four cylinder devices A may be controlled by one control device C. The control device C is a cylinder device for vehicles other than the vehicle on which it is mounted. A may be controlled. In the above description, two cylinder devices A are interposed between the vehicle body B and one carriage W, but only one cylinder device A may be interposed.

ところで、このシリンダ装置Aにあっては、片ロッド型に設定されているので、両ロッド型のシリンダ装置に比較してストローク長を確保しやすく、シリンダ装置の全長が短くなって、鉄道車両Trへの搭載性が向上する。   By the way, in this cylinder device A, since it is set to a single rod type, it is easy to secure a stroke length as compared with the double rod type cylinder device, and the overall length of the cylinder device is shortened. Improves mounting capability.

また、このシリンダ装置Aにおけるポンプ12からの液体供給および伸縮作動による液体の流れは、ロッド側室5、ピストン側室6を順に通過して最終的にタンク7へ還流するようになっており、ロッド側室5あるいはピストン側室6内に気体が混入しても、シリンダ装置Aの伸縮作動によって自立的にタンク7へ排出されるので、推進力発生の応答性の悪化を阻止できる。   In addition, the liquid flow from the pump 12 in the cylinder device A and the liquid flow caused by the expansion and contraction operation sequentially passes through the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 and finally returns to the tank 7. 5 or even if gas is mixed into the piston side chamber 6, since the cylinder device A is automatically discharged to the tank 7 by the expansion and contraction operation, it is possible to prevent the deterioration of the response of the generation of the propulsive force.

したがって、シリンダ装置Aの製造にあたって、面倒な液体中での組立や真空環境下での組立を強いられることが無く、液体の高度な脱気も不要となるので、生産性が向上するとともに製造コストを低減することができる。   Therefore, in manufacturing the cylinder device A, it is not forced to assemble in a complicated liquid or in a vacuum environment, and it is not necessary to highly deaerate the liquid. Can be reduced.

さらに、ロッド側室5あるいはピストン側室6内に気体が混入しても、気体は、シリンダ装置Aの伸縮作動によって自立的にタンク7へ排出されるので、性能回復のためのメンテナンスを頻繁に行う必要もなくなり、保守面における労力とコスト負担を軽減することができる。   Further, even if gas is mixed in the rod side chamber 5 or the piston side chamber 6, the gas is automatically discharged to the tank 7 by the expansion / contraction operation of the cylinder device A, so that maintenance for performance recovery must be frequently performed. Therefore, it is possible to reduce maintenance labor and cost burden.

さらに、上述のように液体の流れはロッド側室5、ピストン側室6を順に通過して最終的にタンク7へ還流するようになっているので、ロッド側室5内とピストン側室6内に圧力が籠ってしまうことがなく、推力安定のための低圧優先シャトル弁を設ける必要が無いので、低圧優先シャトル弁の打音の問題が解消され、鉄道車両用制振装置1の静粛性が向上し、車両へ搭載しても車両搭乗者に不快感や不安感を抱かせることがない。   Further, as described above, the flow of the liquid passes through the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6 in order and finally returns to the tank 7, so that the pressure is increased in the rod side chamber 5 and the piston side chamber 6. Therefore, it is not necessary to provide a low-pressure priority shuttle valve for stabilizing the thrust, so that the problem of the hitting sound of the low-pressure priority shuttle valve is solved, and the silence of the railcar damping device 1 is improved. Even if mounted on the vehicle, there will be no discomfort or anxiety for the vehicle occupant.

またさらに、ポンプ12は一方向のみに吐出するので、回転切換時の容量変動の心配が無く安価なポンプ12を使用でき、ポンプ12の駆動源であるモータ15にあっても回転方向切換において高い応答性が要求されることもないのでモータ15をも安価なものを使用でき、シリンダ装置Aの全体としても安価となり経済性が向上する。   Furthermore, since the pump 12 discharges in only one direction, there is no fear of capacity fluctuation at the time of rotation switching, and an inexpensive pump 12 can be used. Since the responsiveness is not required, an inexpensive motor 15 can be used, and the cylinder device A as a whole is inexpensive and economical.

なお、このシリンダ装置Aにあっては、第一開閉弁9と第二開閉弁11がともに遮断ポジション9c,11cを採ると、整流通路18および吸込通路19と排出通路21で、ロッド側室5、ピストン側室6およびタンク7が数珠繋ぎに連通されるのでユニフロー型のダンパとして機能することになる。したがって、シリンダ装置Aの各機器への通電が不能となるようなフェール時には、第一開閉弁9と第二開閉弁11のバルブ9a,11aがバネ9d,11dに押圧されて、それぞれ遮断ポジション9c,11cを採り、可変リリーフ弁22は、開弁圧が最大に固定された圧力制御弁として機能するので、シリンダ装置Aは、自動的に、パッシブダンパとして機能することができる。   In the cylinder device A, when both the first on-off valve 9 and the second on-off valve 11 take the shut-off positions 9c, 11c, the rod side chamber 5, the rectifying passage 18, the suction passage 19, and the discharge passage 21, respectively. Since the piston side chamber 6 and the tank 7 are connected in a daisy chain, the piston side chamber 6 and the tank 7 function as a uniflow type damper. Accordingly, at the time of failure in which energization of each device of the cylinder device A is impossible, the valves 9a and 11a of the first on-off valve 9 and the second on-off valve 11 are pressed by the springs 9d and 11d, respectively, and the cutoff positions 9c. 11c, and the variable relief valve 22 functions as a pressure control valve with the valve opening pressure fixed to the maximum, so that the cylinder device A can automatically function as a passive damper.

以上で、本発明の実施の形態についての説明を終えるが、本発明の範囲は図示されまたは説明された詳細そのものには限定されないことは勿論である。   This is the end of the description of the embodiment of the present invention, but the scope of the present invention is of course not limited to the details shown or described.

本発明は、鉄道車両の車体振動の制振に利用可能である。   The present invention can be used for damping the vehicle body vibration of a railway vehicle.

1 鉄道車両用制振装置
2 シリンダ
3 ピストン
4 ロッド
5 ロッド側室
6 ピストン側室
7 タンク
8 第一通路
9 第一開閉弁
9a 第一開閉弁におけるバルブ
9b 第一開閉弁における連通ポジション
9c 第一開閉弁における遮断ポジション
9d 第一開閉弁におけるバネ
9e 第一開閉弁におけるソレノイド
10 第二通路
11 第二開閉弁
11a 第二開閉弁におけるバルブ
11b 第二開閉弁における連通ポジション
11c 第二開閉弁における遮断ポジション
11d 第二開閉弁におけるバネ
11e 第二開閉弁におけるソレノイド
12 ポンプ
13 蓋
14 ロッドガイド
15 モータ
16 供給通路
17 逆止弁
18 整流通路
18a 整流通路における逆止弁
19 吸込通路
19a 吸込通路における逆止弁
19b リリーフ弁におけるバネ
21 排出通路
22 可変リリーフ弁
22a 可変リリーフ弁における弁体
22b 可変リリーフ弁におけるバネ
22c 可変リリーフ弁における比例ソレノイド
40 加速度センサ
41 ストロークセンサ
A シリンダ装置
B 車体
C 制御装置
M 車両モニタ
K き電切換セクション
P1,P2 所定地点
S1,S2 スイッチ
Tr 鉄道車両
T1,T2 トロリ線
T3 中間トロリ線
W 台車
X,Y 電源
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rail vehicle damping device 2 Cylinder 3 Piston 4 Rod 5 Rod side chamber 6 Piston side chamber 7 Tank 8 First passage 9 First on-off valve 9a Valve 9b in the first on-off valve Communication position 9c in the first on-off valve First on-off valve Shut-off position 9d Spring 9e at the first on-off valve Solenoid 10 at the first on-off valve Second passage 11 Second on-off valve 11a Valve 11b at the second on-off valve Communication position 11c at the second on-off valve Shut off position 11d at the second on-off valve Spring 11e in the second on-off valve Solenoid 12 in the second on-off valve Pump 13 Lid 14 Rod guide 15 Motor 16 Supply passage 17 Check valve 18 Rectification passage 18a Check valve 19 in the rectification passage 19 Suction passage 19a Check valve 19b in the suction passage Spring 21 in relief valve Discharge passage 22 Variable Relief Valve 22a Valve Body 22b in Variable Relief Valve Spring 22c in Variable Relief Valve Proportional Solenoid 40 in Variable Relief Valve 40 Acceleration Sensor 41 Stroke Sensor A Cylinder Device B Car Body C Controller M Vehicle Monitor K Feeder Switching Section P1, P2 Predetermined Point S1, S2 Switch Tr Railway vehicle T1, T2 Trolley line T3 Intermediate trolley line W Bogie X, Y Power supply

Claims (2)

鉄道車両の台車と車体との間に介装されるシリンダ装置と当該シリンダ装置をアクティブ制御する制御装置とを備え、
シリンダ装置は、台車と車体の一方に連結されるシリンダと、シリンダ内に摺動自在に挿入されるピストンと、シリンダ内に挿入されてピストンに連結されるとともに台車と車体の他方に連結されるロッドと、シリンダ内にピストンで区画したロッド側室とピストン側室と、タンクと、ロッド側室とピストン側室とを連通する第一通路の途中に設けた第一開閉弁と、ピストン側室とタンクとを連通する第二通路の途中に設けた第二開閉弁と、ロッド側室をタンクへ接続する排出通路と、排出通路の途中に開弁圧を変更可能な可変リリーフ弁と、ロッド側室へ液体を供給するポンプと、ポンプを駆動するモータとを備え、
制御装置は、上記モータ、第一開閉弁、第二開閉弁および可変リリーフ弁を駆動してシリンダ装置をアクティブ制御して鉄道車両の振動を抑制する鉄道車両用制振装置において、
シリンダ装置は、タンクからピストン側室へ向かう液体の流れのみを許容する吸込通路と、ピストン側室からロッド側室へ向かう液体の流れのみを許容する整流通路とを備え、
制御装置は、鉄道車両のき電切換セクション通過の際の停電発生前にモータを停止させ電源復帰後にモータの駆動を再開させるとともに、モータ停止中にシリンダ装置をセミアクティブ制御することを特徴とする鉄道車両用制振装置。
A cylinder device interposed between a bogie and a vehicle body of a railway vehicle, and a control device that actively controls the cylinder device;
The cylinder device includes a cylinder connected to one of the carriage and the vehicle body, a piston that is slidably inserted into the cylinder, and is inserted into the cylinder and connected to the piston, and is connected to the other of the carriage and the vehicle body. The rod, the rod side chamber and the piston side chamber partitioned by the piston in the cylinder, the tank, the first on-off valve provided in the middle of the first passage communicating the rod side chamber and the piston side chamber, and the piston side chamber and the tank communicate with each other. A second opening / closing valve provided in the middle of the second passage, a discharge passage connecting the rod side chamber to the tank, a variable relief valve capable of changing the valve opening pressure in the middle of the discharge passage, and supplying liquid to the rod side chamber A pump and a motor for driving the pump;
In the railway vehicle damping device for controlling the vibration of the railway vehicle by actively controlling the cylinder device by driving the motor, the first on-off valve, the second on-off valve, and the variable relief valve,
The cylinder device includes a suction passage that allows only a liquid flow from the tank to the piston side chamber, and a rectifying passage that allows only a liquid flow from the piston side chamber to the rod side chamber,
The control device is characterized in that the motor is stopped before the occurrence of a power failure when passing through the feeding switching section of the railway vehicle, the motor driving is restarted after the power is restored, and the cylinder device is semi-actively controlled while the motor is stopped. Railway vehicle vibration control device.
制御装置は、モータの回転をランプ的に変化させてモータの停止と再開を行うことを特徴とする請求項1に記載の鉄道車両用制振装置。 The railcar damping device according to claim 1, wherein the control device changes the rotation of the motor in a ramp manner to stop and restart the motor.
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