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更新時間:2017-06-14 瀏覽次數:
地鐵具有高效、節能、安全、舒適等優點,大大改善了城市交通狀況與城市布局。與此同時為滿足上述功能,對車輛的可靠性、乘客舒適度及其它性能要求越來越高,而作為車輛的核心牽引系統在其中的作用就顯得尤為重要,中創試驗機廠在這里詳細的闡述。
牽引逆變器的發展:
1、車輛用 IGBT逆變器的應用
隨著功率電力電子器件的更新與發展,GTO開關元件逐步退出了在軌道交通的舞臺,絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)逐步崛起,尤其是進入21世紀以來,絕緣柵雙極型晶體管模塊獲得迅速發展。
輔助逆變器的發展:
城市軌道車輛上的輔助逆變器早期采用笨重的旋轉式電動機—發電機變流機組,隨著電力電子器件的發展,現均已采用了電力電子器件構成的靜止式變流機組,其構成的方案有: 1)斬波穩壓再逆變,加變壓器降壓隔離;
3)電容分壓兩路逆變,加隔離變壓器構成12脈沖方案;
4)兩點式逆變器加濾波器與變壓器降壓隔離;
5)直—直變換與高頻變壓器隔離加逆變的方案等輔助逆變器輸出完全一致,這對輔助逆變器軟硬件設計提出了較高的要求,目前此技術已在國內不少項目得到了應用。
列車控制系統的發展:
傳統的列車控制系統僅僅是將車輛的各個系統的狀態及故障信息進行搜集,將這些信息進行處理后在車輛顯示屏和事件記錄儀進行顯示和記錄,并不起控制車輛作用,因而稱為Train Management System ,簡稱TMS系統。而隨著相關技術發展 ,列車控制系統的可靠性、響應時間等大幅提高 ,列車控制系統逐步突破“監而不控”的局面 ,逐步參與到車輛的控制 ,甚至是參與到車輛控制核心:牽引制動相關計算。因而目前已改稱為Train Control And Management System ,簡為TCMS系統。在歐洲列車控制系統已開始采用以太網(Ethernet)的方式組網,目前國內地鐵建設者也在積極關注,有望成為下一個趨勢。
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