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文檔簡介
1、受電弓受流系統(tǒng),作為現(xiàn)代高速動車組高壓牽引系統(tǒng)的重要子系統(tǒng),其性能的優(yōu)劣已經(jīng)成為制約動車組安全運行的主要瓶頸之一,研究弓網(wǎng)高速受流的穩(wěn)定性與可靠性,已經(jīng)成為高速動車組的重要研究課題。良好的弓網(wǎng)受流匹配特性,需要良好的受電弓機(jī)械結(jié)構(gòu)、電子控制,使之能在高速條件下,適應(yīng)弓網(wǎng)間的高頻動態(tài)振動,同時又能有效的進(jìn)行受流。近年的研究表明在優(yōu)化受電弓空氣動力學(xué)的同時,對受電弓的升弓力矩進(jìn)行主動控制,亦能夠顯著的改善弓網(wǎng)的受流品質(zhì)。因此,研究受電弓升弓
2、力矩開環(huán)主動控制,從而研制具有穩(wěn)定高效的高速受電弓控制系統(tǒng),對高速受電弓的發(fā)展具有重要意義。
本文以高速受電弓控制系統(tǒng)為研究對象,以提高受電弓升弓力矩的隨動性,改善控制系統(tǒng)的氣動輸出特性為出發(fā)點,在分析國內(nèi)外受電弓控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研究分析了高速受電弓控制系統(tǒng),具體包括氣動控制系統(tǒng)與電子控制系統(tǒng)。主要完成的內(nèi)容如下:
(1)遵循控制系統(tǒng)研究基本原則,論文首先分析研究了高速受電弓控制系統(tǒng)的控制機(jī)理,分析了該控制系統(tǒng)的控
3、制需求,定義了控制系統(tǒng)的輸入、輸出接口;此外還分析研究了控制系統(tǒng)的控制對象——受電弓機(jī)械結(jié)構(gòu),分析了受電弓機(jī)械機(jī)構(gòu)的運動特性。
(2)針對受電弓控制系統(tǒng)的氣動控制部分,利用氣動系統(tǒng)的基本方程,構(gòu)建了氣動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件——帶先導(dǎo)控制功能的減壓閥、自動降弓閥、高速開關(guān)閥的氣動模型,并在AMESim環(huán)境下就影響氣動部件的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了分析討論,這為提升氣動控制系統(tǒng)的控制性能,增強(qiáng)動態(tài)輸出響應(yīng)能力及系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計提供依據(jù)。
(
4、3)針對受電弓控制系統(tǒng)的電子控制部分,基于故障導(dǎo)向安全的原則,研究了電子控制系統(tǒng)的控制邏輯,并在MATLAB/Simulink環(huán)境下提出了一種可行的邏輯控制方案,該方案的仿真分析結(jié)果表明該邏輯能夠響應(yīng)控制系統(tǒng)的邏輯控制需求,系統(tǒng)在故障時能夠進(jìn)入故障模式,保證受電弓的安全運行。
(4)運用AMESim與MATLAB/Simulink綜合仿真技術(shù),并采用基于Bang-Bang控制的開環(huán)主動控制策略,仿真分析了高速受電弓控制系統(tǒng)中的
5、氣動控制與電子控制系統(tǒng);仿真結(jié)果表明在正常運用條件下,電空系統(tǒng)運行穩(wěn)定,系統(tǒng)輸出滿足要求;在氣動控制故障或者邏輯控制故障下,系統(tǒng)的氣動部分和電子控制部分都能夠做出利于安全運行的動作;氣動系統(tǒng)與電子控制系統(tǒng)匹配良好。
(5)分析研究了控制策略對系統(tǒng)控制性能的影響,主要包括Bang-Bang、PWM及模糊Bang-Bang等控制策略;仿真結(jié)果表明上述幾種控制策略均能夠滿足開環(huán)主動控制基本需求,滿足EN50367標(biāo)準(zhǔn)中對弓網(wǎng)接觸力的
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