西部大风区高铁弓网电接触演化机理及行车电气量依随波动研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51767013
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0704.电力系统与综合能源
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Since the high-speed trains were put into service in the west of China, with the special environment of strong wind, the electric contact status between pantograph and catenary is becoming more and more complex. In view of this, the project proposed to carry out the research on evolution mechanism of high-speed rail pantograph-catenary (PAC) electric contact and following fluctuations of electrical traction data in western strong wind area. First, by describing the characteristics of complex airflow and the influences on the airflow caused by many viaducts alongside high-speed railway line in the western regions, the variation laws of PAC contact behaviors under the coupling effect of complex strong wind and high airflow outside the train are revealed. Next, combining monitored data and tested data, the corresponding models, including PAC electric contact model and pantograph arcing model, are built respectively. Then, considering the viaduct has a great effect on the external wind environment and ground discharging under the PAC contact conditions, the coupled and integrated system, including PAC system, high-speed train, traction power supply system and integrated viaduct grounding system, are analyzed in depth. At last, the electrical data variations of several key equipments caused by pantograph arcing are studied systemically, such as train body and traction drive system. This project is aimed at revealing the complex evolution mechanism of the electric contact between between pantograph and catenary under the special circumstances, evaluating the electrical traction data fluctuations caused by PAC contact-loss. It has important theoretical and practical value on ensuring the safety and reliable operation of high-speed train in the western strong winds and many viaducts area.
自西部地区高速列车投运以来,加上大风区的特殊环境,弓网电接触状况正变得越来越复杂。鉴于此,项目提出开展“西部大风区高铁弓网电接触演化机理及行车电气量依随波动研究”。首先,通过表征西部地区气流特性和高铁沿线高架桥分布对气流的影响规律,揭示复杂外部大风和列车运行强气流耦合作用的弓网电接触性态演变规律。其次,结合监测与检测数据,构建相应的弓网动态电接触模型和离线电弧模型。然后,考虑到行车过程中的沿线高架桥对弓网电接触系统外部大风环境和行车泄流存在影响,综合弓网系统、高速列车系统、牵引供电系统、高架桥接地系统四大系统进行关联耦合影响分析。最后,系统研究弓网电接触出现离线拉弧对高速列车车体和车内牵引传动等关键设备的电气量波动影响。项目旨在揭示西部特殊环境下弓网电接触的服役演化机理,实现对弓网离线致使的行车电气量波动的准确评估,对保障西部大风区高速列车的安全可靠运营具有重要的理论和实用价值。

结项摘要

自西部地区高速列车投运以来,加上大风区的特殊环境,弓网电接触状况正变得越来越复杂。鉴于此,2018年01月至2021年12月,团队协同开展了“西部大风区高铁弓网电接触演化机理及行车电气量依随波动研究”。为有效提高西部大风区弓网受流可靠性和高速列车运行安全可靠性,项目总体目标是研究西部大风区高速铁路弓网电接触演化机理和弓网离线致使行车电气量波动(车体回流和牵引传动)的传播和渗透问题,主要开展了四方面内容研究:(1)掌握了西部大风区弓网耦合系统的服役性态演化机理,揭示了不同因素、不同工况对其性态变化的影响规律;(2)研究了西部大风区环境下的弓网动态电接触演化模型;(3)建立了弓网离线电接触电弧模型,分析了弓网动态电接触耦合可靠和耦合离线的电气影响规律;(4)揭示了弓网离线非线性复杂电气量在动车组车体回流和牵引传动系统中的传播渗透规律,评估了车体各车厢电压波动的电气量阈值和暂态过电压影响,提出了牵引传动系统故障诊断措施。根据研究对象定位,项目了采用技术调研、理论推导、仿真分析与试验现场数据分析相结合的方法。四年经费使用合理,研究成果相对丰硕,共发表学术论文30篇,申请和授权发明专利6项,直接培养硕士研究生6名,参加国内外学术交流9人次,且在全面完成项目计划书之外的拓展性研究还在继续深入中。四年的主要研究成果为制定西部大风区高速铁路弓网电接触安全可靠服役的设计规范和行车电气量依随波动规律提供了理论支撑和工程借鉴。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
一种新型升压18脉波自耦变压整流器的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    电网技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈涛;陈小强;王英;刘炯德;赵苗苗
  • 通讯作者:
    赵苗苗
组合式同相供电系统的网侧功率因数和不平衡度分析
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20180329029
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王果;常文寰;李凯
  • 通讯作者:
    李凯
Investigation on Design of Novel Step-Up 18-Pulse Auto-Transformer Rectifier
新型升压18脉冲自耦变压器整流器设计研究
  • DOI:
    10.1109/access.2021.3103584
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IEEE ACCESS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chen Xiaoqiang;Chen Tao;Wang Ying
  • 通讯作者:
    Wang Ying
含特殊负荷的配电网故障定位与识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电力自动化设备
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高锋阳;李昭君;袁 成;齐晓东;李晓峰;庄圣贤;李浩武
  • 通讯作者:
    李浩武
Pantograph arc detection of urban rail based on photoelectric conversion mechanism
基于光电转换机构的城轨受电弓电弧检测
  • DOI:
    10.1109/access.2020.2966493
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xiaoying Yu;Hongsheng Su
  • 通讯作者:
    Hongsheng Su

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其他文献

贵州特有植物美丽红山茶水分胁迫的生理响应
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-3142.2014.05.020
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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    刘海燕
Teager-Kaiser能量算子Blackman-Harris窗三谱线插值的电压闪变参数检测
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王英
青藏高原东北部龙首山晚新生代剥露历史:来自磷灰石( U-Th) /He的证据
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0253-4967.2020.02.014
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地震地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李佳昱;郑文俊;王伟涛;王英;张培震;王洋
  • 通讯作者:
    王洋
肝脾同治方对哮喘小鼠Th17/Treg及Foxp3/RORγt的影响
  • DOI:
    10.13463/j.cnki.cczyy.2018.06.006
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    长春中医药大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐丽;郭振武;贾连群;张哲;王英;张会永;宋囡;岳志军;李然;王巍;赵娜;秦文艳;甘雨;李爽
  • 通讯作者:
    李爽
二维纳米材料MXene的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑伟;孙正明;张培根;田无边;王英;张亚梅
  • 通讯作者:
    张亚梅

其他文献

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王英的其他基金

川藏铁路长大隧道段架设高速交流刚性网的弓网动力学建模及耦合平顺性研究
  • 批准号:
    52367009
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    2023
  • 资助金额:
    31 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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