电机与电器
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弓网滑动电接触电流稳定性研究
陈忠华, 康立乾, 石英龙, 回立川, 郭凤仪
辽宁工程技术大学电气与控制工程学院 葫芦岛 125105
Study of Current Stability in Pantograph-Catenary Sliding Electric Contact
Chen Zhonghua, Kang Liqian, Shi Yinglong, Hui Lichuan, Guo Fengyi
Liaoning Technical University Huludao 125105 China
摘要 弓网系统受流稳定性直接决定电力机车在高速、重载下能否稳定、安全地运行。而影响受流稳定性的因素主要有接触压力、滑动速度, 因此本文利用自制实验机模拟弓网系统运行状态, 分析研究了速度、压力等参数对弓网系统受流稳定性的影响, 提出了电流稳定性的评价指标。从理论上分析了接触斑点数目的改变是影响电流稳定性的主要因素, 并通过实验数据利用BP神经网络建立接触压力与电流稳定系数、滑动速度、接触电流之间的关系模型, 通过模型可以得出当前速度和电流条件下满足电流稳定性要求的最小接触压力。
关键词 :
滑动电接触 ,
电流稳定性 ,
电流稳定系数 ,
压力 ,
BP神经网络
Abstract :The current-carrying stability of the pantograph-catenary system directly determines whether the electric locomotives can run steadily and safely under high-speed and heavy-load condition. The contact pressure and sliding speed are two main factors that influence the current-carrying stability. This article simulates the operating state of the pantograph-catenary system by use of the self-made experiment machine, studies the influence of parameters such as speed, pressure on the pantograph-catenary system current stability, and puts forward the evaluation criterion of current stability. The paper theoretically analyzes that the number of the contact spots is the main factors that influence the current stabiliy. The relation model of the contact pressure, the current stability coefficient, the sliding speed and the contact current is established by use of BP neural network . the minimum contact pressure that meets the current stability requirement can be obtained through the model.
Key words :
Sliding electric contact
current stability
current stability coefficient
pressure
BP neural network
收稿日期: 2012-09-10
出版日期: 2014-03-25
基金资助: 国家自然科学基金 (50977040, 51277090)和辽宁省自然科学基金(201102086)资助项目
作者简介 : 陈忠华 男, 1965年出生, 硕士, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为电机与电器, 电接触理论及其应用。康立乾 男, 1984年出生, 硕士研究生, 从事电接触理论及其应用的研究。
引用本文:
陈忠华, 康立乾, 石英龙, 回立川, 郭凤仪. 弓网滑动电接触电流稳定性研究[J]. 电工技术学报, 2013, 28(10): 127-133.
Chen Zhonghua, Kang Liqian, Shi Yinglong, Hui Lichuan, Guo Fengyi. Study of Current Stability in Pantograph-Catenary Sliding Electric Contact. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(10): 127-133.
链接本文:
http://dgjsxb.ces-transaction.com/CN/Y2013/V28/I10/127
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