HSRイノベーションセンター
はじめに

National High Speed Rail Corporation Limited(NHSRCL)は、高速鉄道イノベーションセンタートラスト(HSRIC)を設立し、鉄道業界が提起した問題を解決し、鉄道の安全性、信頼性、生産性、効率性を向上させるために、対象を絞った応用的な共同研究を実施しました。 顧客満足を保証する持続可能性。 トラストは2019年1月22日に登録されました。

このトラストは、インドの技術力を活用し、高速鉄道の関連分野で先住民の能力を開発して、革新的で先住民の費用効果の高いソリューション、技術ガイダンス、戦略的分析、アドバイスを提供するために、高速鉄道のあらゆる側面で専門的な専門知識を開発することを目的としています。 インドの鉄道輸送業界は重大な課題に取り組んでいます。 機会と環境にやさしい& 環境的に持続可能なソリューション。 また、インドでのHSR固有の標準の開発にも貢献しています。

HSRイノベーションセンターは、NHSRCLのマネージングディレクターが議長を務める理事会によって管理され、エグゼクティブカウンシルによってサポートされています。 アドバイザリーカウンシルは、インドおよびIIT、東京大学などの海外の産業界、学界、研究機関の著名人で構成されています。 JR東日本。 トラストは、資金提供、研究プロジェクトの実行などのために共同アプローチを採用しています。

現在、イノベーションセンタートラストは、インドの学術/研究機関と協力して、さまざまなストリームで次のプロジェクトを実施しています。

1. デザイン、土木、建物: HSRおよび鉄道用途向けの補強土(RE)擁壁およびRE橋台の開発

2. 電気: 電源システムとの設計検証のための固有のシミュレーションモデルの開発 OHE(架空設備)

3. 追跡: 高速鉄道用セメントアスファルトモルタル(CAM)に関する詳細な研究

ビジョン

インドの技術力を活用して、先住民の能力と費用対効果の高いソリューションの開発を通じて鉄道輸送、幸せな社会、自立した国家に貢献することにより、高速鉄道技術の関連分野での研究、開発を実施する。

ミッション
Six missions are :

i. 鉄道の安全性、信頼性、生産性、効率の持続可能性を高めて顧客満足を確保するために、鉄道産業の参加者または他のエンティティによって提起された問題を解決するためのターゲットを絞った応用共同研究を実施する。
ii. インドの技術的能力を活用し、高速鉄道の関連分野で先住民族の能力を開発します。
iii. 固有のソリューションを評価および検証し、倫理的に利用可能な最高の科学を使用するために必要なテストインフラストラクチャの専門知識を開発する。
iv. 高速鉄道のあらゆる面で専門的な専門知識を開発し、革新的な先住民族の費用対効果の高いソリューション、技術的ガイダンス、戦略的分析、現在および将来の重要な課題と機会に関するインドの鉄道輸送業界へのアドバイスを提供します。
v. インドでのHSR固有の標準の開発に貢献する。
vi.世代を超えた環境の公平性を促進し、環境に優しい環境的に持続可能なソリューションを提供する。

イベント
HSRIC 第 6 回諮問委員会

HSRIC の第 6 回諮問委員会は、2023 年 9 月 14 日に、ラジェンドラ・プラサド取締役社長のリーダーシップの下、NHSRCL の取締役および上級職員、鉄道技術研究所(日本)所長、東京大学の教員、IIT デリー、IIT ムンバイ、IIT カンプール、IIT ガンディーナガル、IIT マドラス、IIT ルールキー、IIT ティルパティ、IIT カラグプルの各所長とともに、進行中のプロジェクトをレビューするために開催されました。

この機会に講演した NHSRCL のラジェンドラ・プラサド取締役社長は、「IISc バンガロール、IIT ボンベイ、IIT デリーとの協力による設計および牽引と電力供給の検証のための国産ソフトウェアの開発は、『メイク・イン・インディア』の方向における重要なマイルストーンです。現在、私たちは外国製ソフトウェアに依存しているからです」と述べました。
進行中のプロジェクトは、HSR および鉄道用途向けの補強土構造物の設計、高速鉄道軌道用 CAM の詳細な研究、高速鉄道高架橋設計の最適化、電力供給および OHE 設計などの電気分野におけるシミュレーションモデリングなど、土木工学の分野に関連しています。

開発とは別に、IITD および IISc & IITB チームは HSRIC の後援の下、電気電子学会 (IEEE) の会議および 2022 年から 2023 年にかけて開催された機械振動工学技術会議 (VETOMAC) の議事録において、牽引電力供給システムならびにパンタグラフとカテナリーの動的相互作用の分野でいくつかの技術論文を発表しました。



HSRイノベーションセンタートラストの第4回諮問委員会

トラストの第4回諮問委員会は2022年6月28日にビデオ会議を通じて開催されました。熊谷典巻博士、日本鉄道技術研究所(RTRI)フェロー、K。E. Seetharam教授、空間情報科学センター客員教授、東京大学日本教授AjitKumarChaturvediディレクター、IIT Roorkee、Prof。K N Satyanarayanaディレクター、IIT Tirupati、Prof。Subhasis Chaudhuri、ディレクター、IIT Bombay、Prof。K V Krishna Rao、Professor、IIT Bombay、Prof。Partha Pratim Chakravarti 、IIT Kharagpur教授、David Koilpillai教授、IIT Madras教授、Amit Prashant教授、事務局長&土木工学科教授、IIT Gandhi Nagar、Sukumar Mishra教授、副学部長、研究および開発、教授、IITデリー、Shri Satish Agnihotri、NHSRCLのマネージングディレクター、およびNHSRCLの高官は、インドのHSR構築に関連する、ターゲットを絞った革新的で先住民族の費用効果の高いソリューションのプロジェクト提案とロードマップについて審議しました。

Shri Satish Agnihotri、MD、NHSRCL、& 日本の鉄道総合技術研究所の熊谷典町博士が委員会で演説し、インドの初のHSRプロジェクトとその技術的側面について話し合った。 会議中、諮問委員会はHSRICが実施中のプロジェクトをレビューしました。 協力機関、すなわちAMTDC(Advanced Manufacturing Technology Development Centre)、IIT Madras、IIT Kharagpur、IIT Gandhi Nagar、IIT Tirupati、IIT Delhi、IIT Bombay、IISc Bangaloreのプロジェクトコンビナーが、研究とIIScの進捗状況を発表しました。 アドバイザリーカウンシルメンバーへの開発プロジェクト。


インドで新しいHSR /セミHSR回廊を選択するための科学モデルの開発に関するワークショップ

高速鉄道イノベーションセンター(HSRIC)は、潜在的な回廊を特定するための手段となる可能性のある、HSRICの信頼を特定したプロジェクト「インドで新しいHSR /半HSR回廊を選択するための科学モデルの開発」に関して19.01.2022にワークショップを実施しました。 将来的にはインドのHSR /セミHSRシステム向け。

このイベントには、IITデリー、IITボンベイ、IITルールキー、日本中部大学、東京大学、ADBI研究所、NHSRCLの高官など、さまざまな専門家が参加し、このトピックについて審議しました。



HSRICの研究論文
01
Research Papers 2026

2×25 kVき電システムにおける信頼性計画:故障の重大度および不測事態解析

クリティカ・バルマン、アルチタ・ヴィジャイヴァルギア、およびアビジット・R・アビヤンカーによる、電気工学科、Indian Institute of Technology Delhi、デリー、インド。
Abstract

2x25kVの牽引システムにおいてオートトランスフォーマーが使用されると、故障の深刻度が増大します。放置された故障はコンポーネントの故障につながるため、システムの信頼性計画は不可欠です。本論文では、ノードアドミタンス行列に基づくアプローチを用いて、故障位置による故障電流の変化を推定する方法を提案します。さらに、堅牢な設計を確保するために、様々な事象発生時におけるシステムの解析を行い、静止型無効電力補償装置(SVC)を用いてシステムの性能を向上させます。あらゆる停電発生時に作動する最適な電圧補償アルゴリズムを提案します。変電所と区分け地点にSVCを設置した30kmのサンプル給電区間について、比較分析を行います。

02
Research Papers 2026

2×25kV牽引システムにおける変電所の最適配置間隔

ニシャ・グプタ、アルチタ・ヴィジャイヴァルギア、およびアビジット・R・アビヤンカーによる、電気工学科、Indian Institute of Technology Delhi、デリー、インド。
Abstract

本論文では、2x25kV牽引電力供給システム(TPSS)における最適な変電所配置間隔を決定するための、簡潔な手法を提示する。TPSSの重要な設計パラメータの一つである経済性は、牽引変電所(TSS)の設置数、あるいは変電所間の距離によって左右される。したがって本論文では、エネルギー損失および構成機器の設置に伴いTPSS全体で発生する総コストが、変電所配置間隔にいかなる影響を及ぼすかに焦点を当てる。変電所間の最適間隔を決定するにあたり、粒子群最適化(PSO)手法および解析的手法が用いられる。2x25kV TPSSを構成する個々の機器をモデル化し、電流注入アルゴリズムを用いた潮流計算を実行する。また、潮流シミュレーションを行い、最適な変電所配置間隔を決定するためのPythonコードを開発した。本提案手法によって得られた結果は、TPSSの総コストを最小化しつつ変電所間の最適間隔を決定するという本研究の目的と、極めて良好に合致するものであった。

03
Research Papers 2026

2レベル電圧源インバータにおける電圧高調波振幅の解析的閉形式表現

ウップルリ・スーリャヴァリ、ヴァイバブ・ヴィヴェーク・デシュムク、および V. S. S. パヴァン・クマール・ハリ 著、エネルギー科学・工学科、Indian Institute of Technology Bombay、ムンバイ、インド。
Abstract

パルス幅変調(PWM)電圧波形に関連する高調波スペクトルの解析的評価を二重フーリエ級数を用いて行うことは、計算負荷の極めて高い作業である。本論文では、規則的な対称サンプリング正弦波・三角波PWM制御により動作する2レベル電圧形インバータの出力電圧について、そのフーリエ係数を表す簡潔な閉形式表現を提示する。提案手法は「不連続点のフーリエ理論」に基づいており、積分計算を一切必要としない。提案する解析手法の妥当性を検証するため、シミュレーションおよび実験による結果を示す。

04
Research Papers 2026

牽引基準の検討および牽引電力供給システムのシミュレーション

ヒマンシュ・ミシュラ、R. グナナヴィグネシュ、および G. ナラヤナン 著、電気工学科、Indian Institute of Science、バンガロール(ベンガルール)、インド。
Abstract

鉄道システムの電化、列車の運行速度の向上、および高速列車の導入に伴い、き電電力供給システムに関する詳細な検討の必要性が改めて高まっています。本稿では、き電供給システムに関する2つの技術規格、すなわちEN50163およびEN50388について概説します。これらの規格は、システム全体の安全かつ信頼性が高く、効率的で経済的な運用を実現するための、システム電圧レベルおよび力率条件に関連するものです。さらに本稿では、2×25kVき電システムの電気的セクション(区間)の一つを対象とした、詳細なシミュレーション解析の結果を提示します。当該セクション内に列車が位置し、一定量の電力を消費している状態における、架線およびき電線の電圧プロファイルが算出されています。架線電圧プロファイルに対する様々なシステムパラメータの相対的な影響度は、各シミュレーション実行ごとに異なるパラメータ設定を適用し、複数回にわたるシミュレーション解析を通じて評価されました。一連のシミュレーション解析の結果、き電変圧器の漏れリアクタンス、架線およびレールのインピーダンス、ならびに架線・レール・き電線間の相互インピーダンスが、その他のパラメータに比べてより大きな影響を及ぼすことが明らかになりました。また、列車の位置、消費電力、および運転力率の変化に伴う電圧プロファイルの変動についても、シミュレーション解析を通じて具体的に示されています。さらに、架線電圧の降下(電圧ディップ)という観点から見て、列車にとって最も厳しい運転条件となる位置(ワーストケース)が特定されました。最終的に、これらのシミュレーション解析の結果を活用し、関連するき電規格を遵守した上で、当該セクションを走行する単一の列車が取り込み可能な最大電力の許容範囲を、P-Q平面上に導出しています。

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