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基于抗差自适应滤波的高速列车融合测速算法
作者姓名:王小敏  贾钰林  张亚东  魏维伟  何静
作者单位:1.西南交通大学 信息科学与技术学院,成都 611756;2.四川省列车运行控制技术工程研究中心,成都 611756;3.中国航天科技集团有限公司 交通感知雷达研发中心,上海 201109
基金项目:中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划(P2021G053,N2021T008,N2021G045);上海航天科技创新基金(SAST2020-126)
摘    要:
针对Kalman滤波在高速列车融合测速过程中因观测粗差和动力学模型误差而引起的融合精度下降问题,提出一种基于抗差自适应滤波的高速列车融合测速算法。首先,在Kalman滤波的基础上构建异常检测函数和误差判别统计量,用于检测和区分传感器异常观测导致的观测粗差和动力学模型误差;然后,针对观测粗差和动力学模型误差,分别采用三段式函数和指数函数构造抗差因子和自适应因子,通过2种因子合理调节观测信息和模型信息在状态估计中的权重,从而降低观测粗差和动力学模型误差对融合结果的影响;最后,通过2种运行场景以及算法对比,仿真验证抗差自适应滤波算法性能。
仿真结果表明,与基于Kalman滤波的融合测速算法相比,所提出算法无论在观测粗差场景还是在动力学模型误差场景,均具有更高的精度和稳定性。


关 键 词:铁路运输  列车测速  抗差自适应滤波  高速列车  信息融合
收稿时间:2022-09-11
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