<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Transportation Systems and Technology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Transportation Systems and Technology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сетевой электронный журнал "Транспортные системы и технологии"</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2413-9203</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">7631</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/transsyst20162370-83</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Original papers</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Auxiliary power supply systems for high speed maglev vehicles with linear synchronous traction motors</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Системы электроснабжения собственных нужд высокоскоростных магнитолевитационных экипажей с линейным синхронным тяговым приводом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gulin</surname><given-names>Sergey A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гулин</surname><given-names>Сергей Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sc. (Tech.), senior researcher, associate professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры "Электромеханические комплексы и системы"</p></bio><email>pgups.emks@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nikitin</surname><given-names>Victor V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Никитин</surname><given-names>Виктор Валерьевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sc. (Tech.), associate professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой "Электромеханические комплексы и системы"</p></bio><email>victor-nikitin@nm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sereda</surname><given-names>Gennady E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Середа</surname><given-names>Геннадий Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sc. (Tech.), associate professor, associate professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры "Электромеханические комплексы и системы"</p></bio><email>gennady.sereda@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sereda</surname><given-names>Evgeny G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Середа</surname><given-names>Евгений Геннадьевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sc. (Tech.), associate professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры "Электромеханические комплексы и системы"</p></bio><email>g-pereda@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Emperor Alexander I Petersburg State Transport University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2016</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2016)</issue-title><fpage>70</fpage><lpage>83</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-12-23"><day>23</day><month>12</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Gulin S.A., Nikitin V.V., Sereda E.G., Sereda G.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Гулин С.А., Никитин В.В., Середа Г.Е., Середа Е.Г.</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Gulin S.A., Nikitin V.V., Sereda E.G., Sereda G.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Гулин С.А., Никитин В.В., Середа Г.Е., Середа Е.Г.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/transsyst/article/view/7631">https://journals.eco-vector.com/transsyst/article/view/7631</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Introduction. </bold>In linear traction drives of high speed vehicles moving with velocities about 350 – 450 km/h it is expedient to use synchronous motors with stator winding located on track structure and constant magnetic field sources (permanent magnets, superconducting windings or bulk superconductors) located on the vehicle. Such high speed traction system does not require the moving contact for its power supply and it means a considerable advantage of system. Lack of a moving contact on the vehicle involves also the use of contactless system for auxiliary power supply.</p> <p><bold>Purpose.</bold> The purpose of the paper is to analyze the versions of contactless auxiliary energy consumers power supply of high speed maglev vehicles with synchronous traction motors.</p> <p><bold>Method.</bold> Weight, size and energy parameters of maglev vehicles power supply sources for auxiliary consumers are discussed and their areas of use are analyzed.</p> <p><bold>Results.</bold> For contactless power supply of auxiliary energy consumers of maglev vehicles with electrodynamic suspension it is expedient to use linear induction generators and rechargeable batteries. For maglev vehicles with electromagnetic suspension it is expedient to use linear generators, linear transformers and rechargeable batteries.</p> <p><bold>Practical significance.</bold> Results may be used for creation of national commercial high speed maglev transport.</p> <p><bold>Conclusion.</bold> The choice of combination of power supply sources for auxiliary consumers is determined by vehicle magnetic suspension type. For vehicles with electromagnetic suspension it is expedient to use linear transformers, linear induction generators and rechargeable batteries. For vehicles with electrodynamic suspension use superconducting magnetic systems it is expedient to use linear generators and rechargeable batteries.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение.</bold> В системе линейного тягового привода высокоскоростных экипажей, движущихся со скоростями 350-450 км/ч, целесообразно применение синхронного двигателя, обмотка статора которого располагается на путевой структуре, а источники постоянного магнитного поля (постоянные магниты, сверхпроводниковые электромагниты в режиме "замороженного потока", объемные сверхпроводники) размещаются на экипаже. Такая система высокоскоростного тягового привода не требует подвижного токосъема для питания тягового привода, что является ее весьма существенным преимуществом. Отсутствие подвижного токосъема на высокоскоростном экипаже предполагает использование бесконтактной системы питания потребителей собственных нужд.</p> <p><bold>Цель.</bold> Целью работы является анализ вариантов организации системы бесконтактного электроснабжения потребителей собственных нужд высокоскоростных магнитолевитационных экипажей с линейным синхронным тяговым приводом.</p> <p><bold>Метод.</bold> Рассматриваются массогабаритные и энергетические параметры источников питания собственных нужд магнитолевитационных экипажей, анализируются области применения источников питания.</p> <p><bold>Результаты.</bold> Для бесконтактного питания потребителей собственных нужд магнитолевитационных экипажей с электродинамическим подвесом целесообразно использование линейных индукторных генераторов и аккумуляторных батарей. Для магнитолевитационных экипажей с электромагнитным подвесом целесообразно использовать линейный генератор, линейный трансформатор и аккумуляторные батареи.</p> <p><bold>Практическая значимость.</bold> Результаты могут быть использованы при создании отечественного коммерческого высокоскоростного пассажирского транспорта на магнитном подвесе.</p> <p><bold>Заключение. </bold>Выбор сочетания источников питания потребителей собственных нужд (ПСН) определяется типом магнитного подвеса экипажа. При электромагнитном подвесе целесообразно использование линейного трансформатора, линейного генератора индукторного типа и аккумуляторных батарей. При электродинамическом подвесе с использованием сверхпроводниковых магнитных систем целесообразно применение линейного генератора и аккумуляторных батарей.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>high speed transport</kwd><kwd>magnetic suspension</kwd><kwd>linear generator</kwd><kwd>linear tranformer</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>высокоскоростной наземный транспорт</kwd><kwd>магнитный подвес</kwd><kwd>линейный генератор</kwd><kwd>линейный трансформатор</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Антонов Ю. Ф., Зайцев А. А. Магнитолевитационная транспортная технология; под ред. В. А. Гапановича. - М.: Физматлит, 2014. - 476 с</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Магнитолевитационный транспорт: научные проблемы и технические решения / под ред. Ю. Ф. Антонова, А. А. Зайцева. - М.: Физматлит, 2015. - 612 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Зайцев А. А. Транспорт на магнитном подвесе / А. А. Зайцев, Г. Н. Талашкин, Я. В. Соколова; под ред. А. А. Зайцева. - СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. - 160 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Зайцев А. А. Магнитолевитационные транспортные системы и технологии // Железнодорожный транспорт, 2014. - № 5. - С. 69-73.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Антонов Ю. Ф. Технология HSST в проектах LINIMO и ROTEM / Ю. Ф. Антонов, В. В. Никитин, А. И. Хожаинов // Магнитолевитационные транспортные системы и технологии: труды I Междунар. научн. конф., Санкт-Петербург, 29-31 октября 2013 г. - СПб: ООО PUDRA, 2013. - С.133-137.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Gieras J. &amp; Piech Z. Linear Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems. CRC Press, Boca Ration, London, New York, Washington DC, 2000. - 271 p.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Зайцев А. А. Контейнерный мост Санкт-Петербург - Москва на основе магнитной левитации / А. А. Зайцев // Магнитолевитационные транспортные системы и технологии: труды 2-й Междунар. научн. конф., Санкт-Петербург, 17-20 июня 2014 г. - Киров: МЦНИП, 2014. - С. 8-21.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Антонов Ю. Ф. Магнитолевитационная технология как транспортная стратегия грузовых и пассажирских перевозок / Ю. Ф. Антонов, А. А. Зайцев, А. Д. Корчагин, В. Ф. Юдкин // Магнитолевитационные транспортные системы и технологии: труды 2-й Междунар. научн. конф. Санкт-Петербург, 17-20 июня 2014 г. - Киров: МЦНИП, 2014. - С. 22-49.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Andriollo M., Martinelli G., Morini A. &amp; Tortella A. Optimization of the On-Board Linear Generator in EMS-MAGLEV Trains (Periodical Style), IEEE Transactions on Magnetics, 1997. - vol. 33, no.5, pp.4224-4226.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Guo Liang, Lu Qinfen &amp; Ye Yunyue. FEM Analysis of the Linear Generator EMF in Maglev. International Conference on Electrical Machines and Systems. Nanjing, China, 27-29 Sept., - 2005. - Volume 3, pp. 2112-2115.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Yamamoto T., Murai T., Hasegawa H., Yoshioka H., Fujiwara S. &amp; Hatsukade S. Development of the Distributed-type Linear Generator with Damping Control. Quaterly Reports of RTRI, June, 2000. - Vol. 41, No 2, pp. 83-88.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Hasegawa H. &amp; Matsue H. Development of a Linear Generator Integrated into an Existing Superconducting Magnet of Yamanashi Maglev Vehicle. Quaterly Reports of RTRI, Feb., 2004. - vol. 45, No 1, pp. 21-25.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Sakamoto Y., Kashiwagi T., Suzuki E., Yamamoto K. &amp; Murai T. Development of Linear Generator Combined with Magnetic Damping Function. Quaterly Reports of RTRI, Feb., 2006. - vol. 47. - No 1. - pp. 18-23.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Bauer M., Becker P. &amp; Zheng Q. Inductive Power Supply (IPS®) for the Transrapid. Magnetically Levitated Systems and Linear Drives. Proc. 19th Intern. Conf., Dresden, 13-15 October 2006. - pp. 227-232.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Diekmann A., Hahn W., Kunze K. &amp; Hufenbach W. The Support Magnet Cladding with Integrated IPS® Pick-up Coil of Transrapid Vehicles. Magnetically Levitated Systems and Linear Drives. Proc. 19th Intern. Conf., Dresden, 13-15 October, 2006. - pp. 233-237.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
