【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及磁浮列车-桥梁耦合自激振动抑制方法,具体涉及一种基于虚拟能量俘获器的磁浮列车-桥梁自激振动抑制方法,适用于电磁型常导(Electro Magnetic Suspension,简称EMS)低速磁浮列车。
技术介绍
电磁型常导(Electro Magnetic Suspension,简称EMS)低速磁浮列车是一种依靠安装在列车上的电磁铁与轨道之间的吸引力使列车悬浮在轨道上运行的新型交通工具,以其安全、舒适、无污染等优点赢得越来越多的关注。近年来磁浮系统在全世界范围内发展迅速,然而当磁浮列车以较低的速度通过桥梁时,可能会产生磁浮列车-桥梁耦合自激振动问题。当耦合自激振动产生以后,桥梁、电磁铁以及车体均会以较大的幅值垂向振动。桥梁的垂向振动对桥梁结构产生较大的冲击,会缩短桥梁的使用寿命;电磁铁的垂向振动会降低悬浮系统的稳定性,甚至出现电磁铁与轨道磕碰的情况而导致悬浮系统失稳;车体的垂向振动对车辆的乘坐舒适性产生较大的影响,不利于提高磁浮系统的竞争力。因此,磁浮列车-桥梁耦合自激振动是当前磁浮系统商业化进程中亟待解决的一个世界性难题。如图1所示,现有技术的EMS型低速磁浮列车采用模块化转向架结构,每节车有四个转向架1,每个转向架1由左右两个悬浮模块2组成,两个悬浮模块2间通过防侧滚梁3和吊杆相连。每个悬浮模块2安装有四个悬浮电磁铁21,悬浮电磁铁21分别与轨枕上的F形的轨排3相对布置,且沿列车行进方向将四个悬浮电磁铁 ...
【技术保护点】
一种基于虚拟能量俘获器的磁浮列车‑桥梁自激振动抑制方法,其特征在于步骤包括:1)利用悬浮电磁铁的加速度、悬浮间隙估计出桥梁的振动速度;以磁浮列车的悬浮电磁铁为控制对象,将所述悬浮电磁铁作为虚拟能量俘获器的激励线圈构建虚拟能量俘获器,根据所述桥梁的振动速度估计虚拟能量俘获器对桥梁的作用力;2)在保证磁浮列车的悬浮系统自身稳定的前提下,保持磁浮列车的悬浮控制系统的控制外环采用PD控制不变,将虚拟能量俘获器对桥梁的作用力等效的控制电流叠加至悬浮控制系统的控制内环的电流反馈上,实现对磁浮列车‑桥梁自激振动的抑制。
【技术特征摘要】
1.一种基于虚拟能量俘获器的磁浮列车-桥梁自激振动抑制方法,其特征在于步骤包括:
1)利用悬浮电磁铁的加速度、悬浮间隙估计出桥梁的振动速度;以磁浮列车的悬浮电磁
铁为控制对象,将所述悬浮电磁铁作为虚拟能量俘获器的激励线圈构建虚拟能量俘获器,根
据所述桥梁的振动速度估计虚拟能量俘获器对桥梁的作用力;
2)在保证磁浮列车的悬浮系统自身稳定的前提下,保持磁浮列车的悬浮控制系统的控制
外环采用PD控制不变,将虚拟能量俘获器对桥梁的作用力等效的控制电流叠加至悬浮控制
系统的控制内环的电流反馈上,实现对磁浮列车-桥梁自激振动的抑制。
2.根据权利要求1所述的基于虚拟能量俘获器的磁浮列车-桥梁自激振动抑制方法,其特
征在于:所述步骤1)中利用悬浮电磁铁的加速度、悬浮间隙估计出桥梁的振动速度具体是
指通过式(1)所示的状态估计器估计桥梁的振动状态,得到桥梁的振动速度x·1(t)=λ1ωVib[a(t)-x1(t)]x2(t)=a(t)-x1(t)x·3(t)=-λ2ωVibx1(t)+x2(t)x4(t)=τ-1[δ(t)-δ(t-τ)]x·5(t)=λ3-1ωVib[x4(t)-x5(t)]v^0(t)=x3(t)-x5(t)---(1)]]>式(1)中,a(t)表示悬浮电磁铁的加速度,δ(t)表示悬浮电磁铁的悬浮间隙;τ表示差
分步长,δ(t-τ)表示t-τ时刻的悬浮间隙,λ1、λ2、λ3分别表示状态估计器的三个参数,ωVib表示自激振动的频率,表示桥梁的振动速度;x1(t)、x2(t)、x3(t)、x4(t)、x5(t)分别
表示状态估计器的五个状态变量。
3.根据权利要求2所述的基于虚拟能量俘获器的磁浮列车-桥梁自激振动抑制方法,其特
征在于:所述状态估计器的参数λ1的值为0.01,参数λ2的值为0.02,参数λ3的值为0.04。
4.根据权利要求3所述的基于虚拟能量俘获器的磁浮列车-桥梁自激振动抑制方法,其特
征在于:所述步骤1)中根据所述桥梁的振动速度估计虚拟能量俘获器对...
【专利技术属性】
技术研发人员:李杰,李金辉,周丹峰,张锟,崔鹏,余佩倡,王连春,
申请(专利权)人:中国人民解放军国防科学技术大学,
类型:发明
国别省市:湖南;43
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