TA的每日心情 | 奋斗 2016-5-30 08:36 |
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高速动车组辅助供电系统的研究.rar
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随着高速铁路技术在我国的迅速发展,高速铁路动车组技术的消化吸收是
9 ?4 \2 j9 [. G我国铁路建设急需要解决的问题。而高速铁路动车的辅助供电系统作为其重要
9 H0 U5 c7 M- ~* d$ r" n组成部分,除了像传统机车那样担负牵引电机的辅助作用,还担负起了车内乘
^* b4 n1 P+ P7 j$ `0 M, a* `6 ? X# F客安全和乘坐环境维持系统的用电,其作用更加重要。本文针对高速铁路辅助
* m6 Z' i* H0 ]( K变流系统进行了研究,所做的主要工作如下:
0 v6 ]% \9 s, e1 D) i! K+ W1)本文从辅助供电系统的主要部分入手,分析研究了变流器的主要性能。
* F- D# I$ I$ |6 T7 }对辅助供电系统常用变流器的拓扑情况作了基本的阐述,在此基础上详细分析
1 c: Q0 l6 m, e& G6 y% a1 Y了几种整流器和逆变器的输入输出相应、逆变器的不同调制方法,以及相应的
& q" m* S% p) W: A控制方法。此后,通过采用模拟仿真的方法研究了在负载变化时输入输出波形- C0 r: u6 e; H1 q' i' ]
变化情况下,几种拓扑的输出相应并对输出波形的频谱进行了分析。$ R( y/ R0 j+ `8 }* I
2)本文介绍了目前我国引进的四种动车组的辅助供电系统,分析了其工- Z! ?7 t: {) Q
作模式,并对负载情况进行了仿真研究。值得注意的是:在以往的情况下,辅 B5 M6 D7 v& ^. |2 U
助供电系统的主要负载往往是单一的几个大功率电机,但在高速列车供电系统
7 X, k$ }, r7 D9 z i5 A中辅助供电系统的负载将扩大到整个旅客供电系统(辅助列车运行的牵引电! V& O3 o, A9 `+ Y& Q4 \, {
机、变压器的强迫风冷风机、维持车厢内乘车环境的客车供电系统中的生活用) D/ Y# S: w( m2 T+ q( m; s& ?
电设备等),考虑到这将对今后列车辅助系统的供电的设计产生较大影响,本/ O* q% E/ T' B; t
文针对这种变化提出了在高速列车辅助变流器设计时的几点建议。 m& S' J9 f$ j! F) O7 g
3)在深入分析了解这几种辅助供电系统的基础上,从运行效率,输出电; S6 L; e; W/ k2 ^
压制式,正常和非正常运行模式及故障情况对其进行了详细的比较和分析。分1 M0 X7 v! I+ H! Y E" e
析结果表明,综合来看,采取直一交式变流形式,从主整流侧中间直流处取电,
6 S* V( y8 E3 h" Z% b1 R多逆变器并联向交流母线供电的方案是一个较优方案。
8 r P* C, G3 Q; L5 s4)针对以上结论,着重研究了多逆变器并联运行的情况。通过对其等效, w2 I7 _5 b# t# _* q* d w
拓扑的研究,导出了逆变器并联中的关键因素一一环流的表达式,并从表达式
8 x! ^ z3 I6 f- @中分析了影响环流的几个关键因素:各逆变器输出电压的幅值、频率和相位的4 |" F+ z. S: }' F; B5 E
差异,并用仿真验证。1 N( A# s% Q; N0 n; E. f
5)针对解决逆变器并联的四种常用控制策略进行了介绍和仿真分析,根
/ k9 L/ S$ W" W- o. H4 T/ n/ c据仿真结果,提出了改进型的主从式控制策略较为适合应用于动车辅助供电系# g6 m" E5 ^0 q9 X
统的结论。 |
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