Rekuperace elektrické energie v MHD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekuperace elektrické energie v MHD"

Transkript

1 článek a obrázky: Mikołaj Bartłomiejczyk Rekuperace elektrické energie v MHD Asynchronní pohony, motory BLDC, trakční invertory, IGBT tranzistory, rekuperace energie to jsou hesla, se kterými se můžeme často potkat, když si pročteme propagační materiály výrobců moderních tramvají a trolejbusů. Často se nám tyto prvky jeví jako indikátory hypermoderních technologií, ale ve skutečnosti se stává, že pod některými názvy se skrývá řešení známé inženýrům už dlouhá desetiletí. Tak je tomu také s rekuperací elektrické energie. Ačkoli většina lidí vnímá rekuperaci jako technickou novinku. století, ve skutečnosti je to řešení známé už téměř 00 let. v Motor dodává energii, která je převedená na kinetickou energie vozidla -> vozidlo zrychluje Rekuperace elektrické energie při brzdění vozidel se již v období mezi světovými válkami rozšířila ve velké míře na železnici ve Švýcarku a umožňovala ji také velká část trolejbusů, které vznikaly od 0. let 0. století, a to nejen v zemích západní Evropy a v USA. Rekuperací byly vybaveny například ruské trolejbusy sérií JaTB (vyráběné od 0. do 50. let), ale také československé trolejbusy Tatra. V polské Varšavě bylo ve 0. letech využíváno rekuperační brzdění u tramvají. V souvislosti s pozdějším útlumem elektrické trakce v MHD, nízkými cenami elektrické energie a technickými problémy způsobenými nevyspělou technologií ovšem začala být na přelomu 50. a 60. let rekuperace z řešení prostředků MHD vypouštěna. Bylo zapotřebí čekat dalšího zhruba čtvrtstoletí, než si inženýři na toto staré řešení vzpomněli a vývoj technologie spojený s růstem cen paliv způsobil opakovaný zájem o toto téma. Kinetická energie vozidla je odebírána -> vozidlo zpomaluje Rekuperace jak to vlastně funguje? Nejprve si jednoduše vysvětleme, co vlastně rekuperace je. Pro snazší pochopení se podívejme na obr. č., který ukazuje energetickou bilanci jízdy vozidla. Když se vozidlo rozjíždí, zvětšuje svou rychlost. Tím se zvětšuje kinetická energie vozidla, takže z energetického hlediska je energie vyrobená v motoru převedena v kinetickou energii vozidla, která závisí od hmotnosti (m) a jeho rychlosti (v) podle rovnice E = mv /. Jednoduše lze říci, že energie z motoru je akumulována v kinetické energii. Jak vyplývá z uvedeného základního vzorečku, je důležité si povšimnout, že dvakrát větší rychlost znamená čtyřikrát větší kinetickou energii vozidla. Během celého cyklu hraje samozřejmě roli také odpor (vzduchu, tření atp.), při němž se část energie ztrácí, nicméně pro snazší vysvětlení jej v tomto případě zanedbáváme. Rozjezd Jízda Brzdění t Ztráty způsobené jízdními odpory apod. Obr. č. : Energetická bilance jízdy vozidla v závislosti na čase a rychlosti. Nabízí se otázka, co udělat s kinetickou energií, když začne vozidlo brzdit. Spalovací motory nám příliš možností neposkytují. Princip spalovacího motoru, jak říká samotný název, spočívá ve spalování paliva a následné konverzi tepelné energie v mechanickou pomocí termodynamického oběhu. Nicméně druhý termodynamický zákon stanoví, že mechanickou energii nemůžeme konvertovat zpět na chemickou energii (palivo). Kinetická energie při brzdění je proto mařena v brzdách. Jinak je tomu v případě elektrických motorů. Maxwellovy elektrodynamické zákony, na nichž je založen princip elektrického motoru, jsou v čase symetrické, což znamená, že mezi elektrickou energií a mechanikou energií je možná oboustranná konverze. Během rozjezdu se elektrická energie mění na mechanickou a naopak při brzdění se mechanická kinetická energie může měnit na elektrickou a být znovu využita. Tento proces je znám jako rekuperace energie. 58

2 Tolik nám říkají fyzikální zákony. Ve skutečnosti je ale rekuperace energie komplikovanější, než se může na první pohled zdát. Hlavním problémem je nutnost kontroly úrovně napětí během brzdění, což působí problémy z důvodu nutnosti souběžného ovládání hodnot proudu motoru, úrovně excitace motorů a napětí, aby nedošlo k výraznému kolísání těchto hodnot. Takže ačkoli rozjezd i rekuperační brzdění jsou opřeny o stejné fyzikální zákony a odehrávají se na identických součástech pohonu, brzdění je vždy náročnější. V praktických podmínkách navíc není možná celková rekuperace energie, neboť se bude vždy část kinetické energie ztrácet v mechanických brzdách. Mikroprocesorové systémy nicméně otevírají široké možnosti a velkou řadu dříve se vyskytujících problémů (např. udržení hodnot proudu, proudové buzení, kontrola proudu motoru atp.) překonávají. A co s tou energií? Už víme, jak získat zpátky kinetickou energii během brzdění, nabízí se ale otázka, jak ji dále využít. V první řadě se nabízí využití pro netrakční potřeby vozidla, například topení, osvětlení, kompresor atp. Nicméně většinou lze tímto způsobem využít jen malou část rekuperované energie a zbytek se musí vracet do trakční sítě. Jen málokdy ovšem mohou trakční měnírny vrátit rekuperovanou energii do napájecí sítě vysokého napětí, takže je zapotřebí využít energii uvnitř napájecího systému (v trolejové síti) a odebrat ji ostatními vozidly, které se buďto rozjíždějí, nebo už jedou. Krátce řečeno zatímco jedno vozidlo brzdí a vrací energii do sítě, druhé ji konzumuje. Přesto se často stává, že se v síti, resp. daném napájecím úseku, nenachází žádné další vozidlo, které by bylo schopné tuto energii absorbovat. V tom případě nezbývá, než energii tratit v brzdových odpornících, kterými jsou všechna vozidla vybavena. Jedním z řešení, které se nabízí pro snížení spalování přebytečné energie v odpornících, je instalace zásobníků energie, které by byly schopny uložit ji pro další využití. Nejčastěji jsou takovými zásobníky superkondenzátory, které dokážou v krátkém čase pojmout poměrně velké množství energie. Superkondenzátory lze instalovat jak na vozidlech, tak na měnírnách. Z měníren je možné energii používat buďto pro napájení trolejové sítě, anebo pro zpětný návrat do napájecí sítě vysokého napětí, která přivádí energii do měnírny. V tuzemských podmínkách ovšem energetické podniky nemají o zpětný odkup ušetřené energie zájem, v zahraničí (např. ve Francii nebo Španělsku) se však úspěšně využívá a rekuperace odváděná do sítě vysokého napětí může činit až 0 % z celkové rekuperované energie. Tabulka č. : Přehled měníren v polské Gdyni Měnírna číslo Název měnírny Počet napájecích Počet usměrňovacích úseků jednotek Průměrný počet vozidel v Charakteristika oblasti napájené měnírnou Północna 6 4, Grabówek 4 8,6 Plac Konstytucji 7,5 4 Wendy 0, 5 Kielecka 4, 6 Redłowo 8,7 7 Sopot I,5 8 Sopot II, 9 Wielkopolska,6 0 Chwaszczyńska 5, gie poměrně slabé. Přestože se téma rekuperace řeší už dlouhou dobu, pro některé dopravní podniky v ČR a SR představuje určitý problém, neboť rekuperace zde funguje buďto špatně, nebo dokonce takřka vůbec. Český trakční průmysl byl v minulosti všeobecně synonymem technického pokroku, nicméně dnes se v DP řeší neustále témata, která jsou u našich sousedů už dávno vyřešená. Příčin tohoto počínání můžeme nalézt hned několik. Jednou z hlavních je neustálé zpochybňování významu rekuperace, kdy převládá názor, podle kterého má rekuperace smysl jen v kopcovitém terénu. Jak si však dokážeme v další části článku, není to ani zdaleka tvrzení pravdivé. Často panují také obavy z poškození součástek trakčního vedení (zejména trolejbusových křižovatek) proudem z rekuperačního brzdění. Tento problém už ale konstruktéři armatur trolejového vedení dávno vyřešili. Atypickým problémem charakteristickým prakticky výhradně pro ČR a SR jsou tyristorové měnírny ČKD Praha z 80. a 90. let. Tyto měnírny se ve své době jevily jako špičkové technické řešení, do něhož byla vkládána velká budoucnost, nicméně realita byla odlišná. Vedle velké poruchovosti se jednalo zejména o omezení rekuperace energie Kde je problém? Když je rekuperace všeobecně považována za výhodnou, nabízí se otázka, proč jsou někde naměřené výsledky ušetřené ener- Obr. č. : Schematický obrázek ukazující, že čím větší je oblast měnírny, tím větší je šance, že bude možné rekuperovanou energii předat. Modře je znázorněno rekuperující vozidlo, červeně vozidla v rámci jednoho napájecího úseku a zeleně všechna vozidla v oblastech napájených jednou měnírnou. 59

3 Obr. č. : Výsledky rekuperace v jednotlivých oblastech v Gdyni. Modře jsou značeny pracovní dny, červeně soboty a zeleně neděle. blokováním přelévání energie mezi jednotlivými napájecími úseky, které tyristorová měnírna svou konstrukcí vůbec neumožňuje. V neposlední řadě můžeme zmínit chybějící tradici rekuperace na území České republiky. Českoslovenští technici byli v 70. a 80. letech pionýry v zavádění tyristorové elektroenergetiky, avšak pohlíženo bylo jen na úsporu vozidla při rozjezdu a jízdě, nikoli při brzdění a rekuperaci. Například na svou dobu naprosto špičková elektrická tyristorová výzbroj trolejbusů Škoda 4 Tr nebyla poněkud překvapivě možností rekuperace vybavena. Naopak v sousedním Polsku, v němž elektrotechnický průmysl dlouhá léta zaostával, už během prvních projektových prací na nové elektrické výzbroji v 80. letech bylo s rekuperací počítáno. Výsledkem bylo, že polské trolejbusy Jelcz PR0T, jakkoli je jen těžko možné vnímat je celkově za podařenou konstrukci, byly již v polovině 80. let vybaveny alespoň částečnou rekuperací, kdy část energie putovala do sítě a část byla vždy mařena v odpornících, což ve svém důsledku usnadňovalo ovládání trakčního měniče. Samozřejmě nelze říci, že by všude v České republice a na Slovensku představovala rekuperace problém a v některých městech je dobře využívána, nicméně podrobnější měření a studie nejsou v českých provozech k dispozici, a tak se podíváme v dalších odstavcích na zkušenosti od našich severních sousedů. Měření efektivnosti rekuperace v Gdyni Obr. č. 4: Plánek gdyňské trolejbusové sítě, na němž jsou dle intenzity barvy vyobrazeny úseky dle míry rekuperace vozidel. Čím tmavší odstín a tloušťka čáry, tím je rekuperace méně účinná a zapojuje se brzdový odporník. 60 Gdyně je polské město na pobřeží Baltského moře, které je jedním ze tří polských sídel, kde je možné setkat se s trolejbusovou dopravou. Zdejší systém je poměrně rozsáhlý síť měří okolo 50 kilometrů a dopravce má pro provoz na ni k dispozici 85 vozidel. Gdyňská trolejbusová síť je taky předmětem četných analýz a publikací Ing. Mikołaje BartŁomiejczyka, Ph.D., který kromě práce na gdaňské polytechnice plní také úlohu hlavního energetika v trolejbusovém dopravním podniku v Gdyni. Záměrně přitom hovoříme o trolejbusovém podniku, neboť město prostřednictvím své společnosti PKT Gdynia (Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej) provozuje pouze trolejbusovou dopravu, zatímco autobusové linky spočívají na bedrech soukromníků. Trolejbusový systém v Gdyni je velmi zajímavý jako předmět vědeckého výzkumu, neboť ačkoli město leží u moře, má jeho část kopcovitý charakter, takže lze provádět měření na různých topografiích tras. Navíc v posledním období prošel rozsáhlou modernizací napájecí systém gdyňských trolejbusů, když došlo k výstavbě 4 nových kontejnerových měníren. Většinu vozového parku (přes 60 %) navíc tvoří vozi-

4 dla umožňující rekuperaci brzdné energie. Díky tomu můžeme prezentovat základní výsledky provedeného výzkumu. Trolejbusová síť v Gdyni je napájena z deseti měníren. Pět měníren můžeme všeobecně označit jako tzv. velké. Jde o měnírny, které napájejí několik vzájemně izolovaných napájecích úseků. Dalších pět měníren je tzv. malých. Jedná se o měnírny, které vyrostly převážně v poslední vlně modernizace systému a napájejí menší oblasti v síti, nicméně většina z nich rovněž napájí více úseků. Konkrétní přehled měníren přináší tabulka č.. Trakční pohon Vozidlo Breaking vehicle Zásobník E zásobník E rekuperace E netrakční E siť Netrakční odběry Druha vozidla Obr. č. 5: Schematický rozptyl rekuperované energie. V tabulce zaujme předposlední sloupec, který uvádí parametr Průměrný počet vozidel v oblasti napájené měnírnou. V případě klasických diodových měníren a jednostranného napájení úseků se může energie vznikající při rekuperaci přelévat v rámci jednotlivých napájecích úseků, které dané měnírna pokrývá, nikoli ovšem mezi úseky, které napájí dvě různé měnírny. Z toho vyplývá, že čím větší je oblast měnírny, tím je větší šance na rekuperaci energie mezi vozidly. Schematicky si můžeme tuto situaci ukázat na obrázku č.. Na daném obrázku je modrou barvou vyznačeno vozidlo, které právě rekuperuje (brzdí). Vezmeme-li v úvahu menší napájecí oblast měnírny (jeden napájecí úsek), která je na plánku označena červeně, vidíme, že max. počet vozidel, kterým lze předat energii, činí vozy. Když však oblast zvětšíme o všechny napájecí úseky dané oblasti (zelenou barvou), vzrůstá počet potenciálních příjemců energie už na 9 vozů, čili trojnásobně se zvedá pravděpodobnost nalezení odběru pro rekuperující vozidlo. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím rekuperaci je proto struktura systému napájení, což se bohužel často zanedbává. Na základě naměřených výsledků je možné obecně říci, že rekuperace v podmínkách trolejbusového provozu v Gdyni funguje velmi dobře, a to i přesto, že většina tratí je rovinatých. Ve většině napájecích oblastí se daří rekuperovat až cca 5 % energie. Výrazně slabší hodnoty vykazují jen měnírny čísel 7 a 8, které napájejí krátké úseky s malým provozem (dle tabulky č. jde pouze o,5 a, vozu). V důsledku toho je velmi malá pravděpodobnost, že se v momentě brzdění jednoho vozidla bude v úseku nacházet další, které by bylo schopné tuto energii převzít. Je zapotřebí říct, že nejlevnější forma energie je uspořená energie. Další část výzkumu se věnovala otázce míst, ve kterých se s rekuperací vyskytovaly problémy. Měřítkem pro tento parametr byla četnost zapojování brzdového odporníku, který se zapíná, jak již víme, ve chvíli, kdy nelze energii použít jinak. Logicky lze tedy odvodit, že čím častěji se brzdový odporník zapíná, tím hůře vůz rekuperuje. Obrázek číslo 4 nám přináší mapu gdyňské trolejbusové sítě, na níž jsou dle intenzity barvy vyobrazeny úseky dle míry rekuperace. Také tento obrázek potvrzuje, že míra rekuperace v Gdyni je velmi dobrá i přesto, že měnírny nejsou vybaveny stacionárními boxy se superkondenzátory a většina města má rovinatý charakter. V podstatné části sítě k zapojení brzdového odporníku prakticky nedochází (nejsvětlejší a nejužší linky v plánku). Problémy se vyskytují jen na třech malých kontejnerových měnírnách čísel 7, 8 a 9. O měnírnách čísel 7 a 8 byla řeč již výše, oblast měnírny č. 9 se nám oproti tomu objevuje poprvé. Důvodem častého zapojení brzdového odporníku je skutečnost, že měnírna zajišťuje napájení trati v kopcovité části města, takže trolejbusy zde sice často brzdí, ale samotný napájecí úsek nemá dostatečnou délku na to, aby bylo možné takové množství generované energie užít. Testování superkondzátorového zásobníku v Gdyni Kromě měření v běžném (pravidelném) provozu probíhaly v Gdyni také zkoušky superkondenzátorového zásobníku energie, jenž byl nainstalován dočasně na měnírně číslo. Zásobník měl následující parametry: - maximální výkon 00 kw; Výsledky měření Prvním předmětem výzkumu bylo hledání odpovědi na otázku, kolik energie je ve vozidlech gdyňské trolejbusové dopravy rekuperováno. Gdyňské měnírny nejsou vybaveny superkondenzátory ani měniči, takže rekuperace je možná jen mezi brzdícím vozidlem a netrakčním, pomineme-li tedy vlastní netrakční spotřebu vozidla. V takovém případě závisí efektivnost rekuperace hlavně na charakteru napájecí oblasti měnírny. Podstatná část vozidel PKT Gdynia je vybavena měřiči energie a polohy GPS. Na základě toho je možné určit, kolik energie bylo rekuperováno ve vozidlech v jednotlivých napájecích oblastech. Výsledky přináší obr. č., kde jsou hodnoty děleny i podle dní v týdnu Section I (0,47) Section II Section III Section IV Section V Section VI Section VII Section VIII Section IX Section X (0,6) (0,6) (0,8) (,) (,) Obr. č. 6: Poměr rozptylu rekuperované energie v době instalace superkondenzátorového zásobníku v Gdyni. (,) () (,4) (,) Netrakční Ostatní vozidla Zásobník 6

5 odlišný graf (obr. č. 7) nám pak ukazuje, jaký je rozptyl rekuperované energie mezi superkondenzátorem a ostatními vozidly, a slouží k potvrzení výše uvedeného tvrzení, že čím větší počet vozidel je momentálně v provozu, tím efektivnější se stává využití energie mezi nimi. Závěr energie v době instalace superkondenzátorového zásobníku, čili jaké množství energie se spotřebovalo v samotném vozidle (netrakční), kolik pojala ostatní vozidla a kolik zásobník na měnírně. Nejdůležitějším závěrem výzkumu bylo jednoznačné tvrzení, že rekuperace funguje velmi dobře, a to i v podmínkách rovinatého města. Velmi uspokojivé výsledky přitom dává i samotné rekuperační brzdění bez využití jakýchkoli dalších elementů, jakými jsou například superkondenzátory. Ty lze použít pro zvětšení efektivnosti rekuperace, avšak v mnoha případech je instalace superkondenzátorových zásobníků zbytečná a dopravce by měl jejich případný nákup velmi dobře zvážit na základě konkrétních parametrů svého provozu. Také v Gdyni bylo nakonec rozhodnuto, že bude uvedeno do praxe namísto instalace stacionárních zásobníků dvoustranné napájení (tedy možnost přelévání nadbytečné energie mezi úseky zásobovanými dvěma měnírnami). Jak je z obrázku zřejmé, v případě velké hustoty provozu (v pravé části grafu) byla většina energie bez problému konzumována ostatními vozidly a zásobník pojímal jen minimum. Přesně naopak tomu bylo v časech s malou hustotou provozu, kdy byla malá pravděpodobnost, že dojde k rekuperaci mezi dvěma vozidly. Nezanedbatelnou složkou ovšem není ani spotřeba samotného vozidla na netrakční obvody, která činí cca 0 % z celkové rekuperované energie. Poněkud Jak již bylo řečeno, velmi důležitým faktorem je samotná struktura systému napájení. Často lze zvětšit rekuperaci pomoci jednoduchých a levných prostředků, jakými je například propojení napájecích úseků nebo posunutí děličů. Na to se mnohdy zapomíná a hledána jsou neefektivní a drahá řešení. Na závěr je zapotřebí říct, že nejlevnější forma energie je uspořená energie. A právě rekuperace je jednou z cest k dosažení tohoto cíle. Obr. č. 7: Rozptyl rekuperované energie mezi superkondenzátorem a ostatními vozidly. Čím větší počet vozidel je, tím efektivnější se stává využití energie mezi nimi. - energetická kapacita 0,7 kwh, což odpovídá plnému brzdění dvou trolejbusů; - 4 moduly superkondenzátorů LS Mtron, každý o kapacitě 4 F a jmenovitém napětí 0,6 V. Zásobník byl během zkoušek připojován k jednotlivým napájecím úsekům (z tabulky č. můžeme vyčíst, že jich daná měnírna napájí celkem 6), přičemž byla záměrně blokována možnost rekuperace dalších úseků. Hlavním cílem bylo určit, jak souvisí intenzita provozu s efektivnosti úspory elektrické energie. Schematický rozptyl rekuperované energie přináší obrázek č. 5. Zajímavější je však obrázek číslo 6, který ukazuje, jaký byl poměr rozptylu rekuperované Rekuperace je dnes běžnou součástí moderních elektrických výzbrojí. Svou významnou roli v úsporách hraje i v rovinatých provozech, jako je např. Gdyně. Marcin Połom 0 6

Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií

Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií Fakulta elektrotechniky a informatiky Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií Ing. Mikołaj BARTŁOMIEJCZYK, PhD. Katedra elektrotechniky Obsah prezentace Úvod Význam rekuperace

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde. SOLARIS Trollino 18 AC - BAT

Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde. SOLARIS Trollino 18 AC - BAT Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde SOLARIS Trollino 18 AC - BAT Brno, říjen 2013 Trolejbusový provoz v Eberswalde Současný provoz trolejbusů nepřetržitě od r.

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou II Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 V první části článku jsme skončili u realizací oscilátoru s reálným spínačem. Nyní se opět vrátíme k základní idealizované

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici U3V DFJP Pardubice 14. 11. 2017 Ing. Tomáš Lelek, Ph.D. Obsah 1) Úvod 2) Popis dvouzdrojového vozidla s akumulátorem a jeho význam 3) Historický vývoj provozu

Více

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení Ladislav Sobotka Kolová vozidla ŠKODA ELECTRIC se zásobníky elektrické

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě Perspektivy veřejné hromadné dopravy a pěší dopravy ve Zlíně 19. dubna 2017 Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě Ing. Ivana Hurtová Dopravní společnost Zlín-Otrokovice,

Více

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - ACTUATE - prezentace Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj - zavedení Komu prospívá eco driving? Úsporný styl jízdy znamená nejen skutečné energetické

Více

Historie a současnost teplických trolejbusů

Historie a současnost teplických trolejbusů Historie a současnost teplických trolejbusů HISTORIE V roce 1950 bylo rozhodnuto dát lázeňskému městu Teplicím již třetí dopravní prostředek, který tehdy s oblibou zaváděla některá větší či lázeňská města

Více

Modelování a optimalizace vozidel, linek a dopravní infrastruktury města. Zdeněk Peroutka, Jan Přikryl, Radim Dudek, Pavel Drábek

Modelování a optimalizace vozidel, linek a dopravní infrastruktury města. Zdeněk Peroutka, Jan Přikryl, Radim Dudek, Pavel Drábek Modelování a optimalizace vozidel, linek a dopravní infrastruktury města Zdeněk Peroutka, Jan Přikryl, Radim Dudek, Pavel Drábek Co a proč řešíme? Motivace a cíle Plná elektrifikace MHD optimální skladba

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014 Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina 15.9.2014 Doprava v Praze Vozový park DPP Metro Tramvaje Autobusy Obsah prezentace Plnění emisních limitů Aktuální vozový park Alternativní paliva

Více

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2 Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Měření a simulace zatížení trakčních měníren a vyhodnocení jejich činnosti

Měření a simulace zatížení trakčních měníren a vyhodnocení jejich činnosti Měření a simulace zatížení trakčních měníren a vyhodnocení jejich činnosti Václav Kolář 1 1 Katedra obecné elektrotechniky, FEI, VŠB Technická Univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba

Více

Rozvoj elektromobility ve veřejné dopravě v Praze. Ing. Jan Šurovský, Ph.D

Rozvoj elektromobility ve veřejné dopravě v Praze. Ing. Jan Šurovský, Ph.D Rozvoj elektromobility ve veřejné dopravě v Praze Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 14. 5. 2018 Elektromobilita v pražské MHD Tramvaje od roku 1891 Modernizace infrastruktury Rozvoj sítě Metro od roku 1974 Modernizace

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Ing. Jan Barchánek 19. září 2017 Elektromobilita v pražské MHD od 1891 tramvaje rozvoj sítě, modernizace infrastruktury 1936 1972 trolejbusy

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Připojování dobíjení elektrobusů

Připojování dobíjení elektrobusů ČEZ ESCO, A.S. Připojování dobíjení elektrobusů Konference Elektrické autobusy pro město 2018 21.11.2018 MARTIN MACHEK, MANAŽER ROZVOJE JSME VÝZNAMNÝM HRÁČEM NA TRHU ENERGETICKÝCH ÚSPOR 15 dceřiných společností

Více

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow Next steps Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow 28. 11. 2017 Jiří Kohout, Ph.D., MBA Východiska / Starting points 64 % výkonů MHD jezdíme již dnes elektricky! 64

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

EKOVA ELECTRIC: Unikátní řešení pro chytrá města

EKOVA ELECTRIC: Unikátní řešení pro chytrá města EKOVA ELECTRIC: Unikátní řešení pro chytrá města Konference Elektrické autobusy pro město VII, CZECHBUS 2018 Ing. Eva Pražáková, oddělení marketingu a obchodu 21. listopadu 2018 EKOVA ELECTRIC a.s. Dceřiná

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov. Statistika

Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov. Statistika Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov Statistika Fakulta dopravní ČVUT Jméno: David Vodák, Michal Koubek Skupina: 2 32 Obsah 1. Úvod... 3 a) Linka 143... 3

Více

Office Centre Fenix. Porovnání spotřeby energie na vytápění v otopných obdobích říjen 2016 únor Miroslav Urban

Office Centre Fenix. Porovnání spotřeby energie na vytápění v otopných obdobích říjen 2016 únor Miroslav Urban Office Centre Fenix Porovnání spotřeby energie na vytápění v otopných obdobích říjen 2016 únor 2019 Miroslav Urban 22.3.2019 POROVNÁNÍ OTOPNÉHO OBDOBÍ 1 OBSAH 1 POROVNÁNÍ OTOPNÉHO OBDOBÍ... 3 2 KLIMATICKÉ

Více

þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ a u t o m o b i lo M H D

þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ a u t o m o b i lo M H D Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) 2009 þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH

Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

Bezpečná funkce pevných trakčních zařízení při rekuperaci elektrických hnacích vozidel

Bezpečná funkce pevných trakčních zařízení při rekuperaci elektrických hnacích vozidel Jiří Šimánek 1, Vladimír Kudyn 2, Luboš Krátký 3 Bezpečná funkce pevných trakčních zařízení při rekuperaci elektrických hnacích vozidel Klíčová slova: rekuperace, koordinace ochran, trakční vedení, elektrická

Více

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah. a.) podle druhu el. vozby - hlavní dálkové dráhy - městské dráhy - podzemní dráhy (metro) - důlní dráhy - průmyslové dráhy - silniční trolejové

Více

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina Jaroslav Novák UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra elektrotechniky, elektroniky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systém akumulace energie pro vozidla lehké trakce Zuzana Kýrová 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Zahájení měření 28. července 2015 Ukončení měření 25. Srpna 2015 Měření provedl: Antonín Londa Zadavatel: Sportovní s. r. o. Praha Analýza z měření

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2013 ING. LUBOŠ STREIT

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2013 ING. LUBOŠ STREIT AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2013 ING. LUBOŠ STREIT AKUMULAČNÍ SYSTÉM DRÁŽNÍCH VOZIDEL ZVYŠUJÍCÍ ENERGETICKOU ÚČINNOST Autoreferát disertační práce k získání akademického titulu doktor v oboru Elektronika

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

EKOVA ELECTRIC: Elektrobusy pro chytrá města

EKOVA ELECTRIC: Elektrobusy pro chytrá města EKOVA ELECTRIC: Elektrobusy pro chytrá města Konference Elektrické autobusy pre mesto, Nitra Ing. Eva Pražáková, oddělení marketingu a obchodu 5. června 2018 EKOVA ELECTRIC a.s. Dceřiná společnost Dopravního

Více

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY ALFA. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY ALFA. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY ALFA EN 14001 : 2004 ISO 100% NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup a výstup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY ENERGETICKÉ POŽADAVKY NA GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY Jindřich SADIL Konviktská 20, 110 00 Praha1, Czech Republic, sadil@fd.cvut.cz Abstrakt: České dráhy, a.s. (ČD) uzavírají s regionálními rozvodnými společnostmi

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná Návrh trasy nové trolejbusové linky Návrh trasy trolejbusovélinky č.4 Stávající linkové vedení Uvedené lokality jsou obsluhovány linkami

Více

Elektrické pohony pro elektromobily

Elektrické pohony pro elektromobily ČVUT FEL Katedra elektrických pohonů a trakce Elektrické pohony pro elektromobily Ing. Petr SÝKORA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Technická

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / /Praha Konference Čistá mobilita velkoměst Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce

Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce Stanislav Gregora, Jaroslav Novák Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce Klíčová slova: bezkomutátorové trakční motory, střídač, asynchronní motor, synchronní motor s permanentními magnety,

Více

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600 Projektový příklad PP1 Pomocí postupů početní metody stanovení parametrů jízdy vlaku s rychlostním krokem stanovte průběhy rychlosti na dráze (tachogram jízdy), doby jízdy a spotřeby elektrické energie

Více

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Květen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektrokola a elektroskútry

Více

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed 1 Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2017 V článku Ecklinův generátor a spínaný reluktanční motor jsem popsal techniku, jak v jednofázovém reluktančním motoru

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) Ústav elektroenergetiky Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED) LCS01 CVVOZE č. 25094 Dne 20.1.2011 Vypracoval: Ing.Michal Krbal 1 Požadavky na proudový zdroj a jeho

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2013-2014 3D LED Cube Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 4. Obor: IT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 1 Konstrukce Obr. 1.: Výsledná LED kostka.

Více

Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze. Michal Andelek

Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze. Michal Andelek Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze Michal Andelek 17. 9. 2019 Elektromobilita v Praze 178 mil. vozokm / rok 1,3 mld. cestujících / rok METRO 33% BUS 35% TRAM 32% METRO 48% TRAM 27% BUS

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

Výroba elektrické energie (BVEE)

Výroba elektrické energie (BVEE) Přednášející: doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. mastny@feec.vutbr.cz Základní pojmy z výroby elektrické energie Výroba elektrické energie (BVEE) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky

Více

Energetická účinnost elektrické trakce

Energetická účinnost elektrické trakce Energetická účinnost elektrické trakce Energetická účinnost v dopravě je podle [Jansa, 976] poměr vykonané trakční práce k vynaložené energii získané od nositele energie a přivedené do hnacího vozidla.

Více

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu Konference SMART CITY 23. 3. 2017 Doprava v Praze - východiska Dělba přepravy: 57% veřejná doprava, 43% individuální automobilová doprava Stupeň motorizace:

Více

Powerchiptuning box zvyšuje výkon motoru až do 30kw. Snížení paliva je v rozmezí od 0,5l do 1l na 100km.

Powerchiptuning box zvyšuje výkon motoru až do 30kw. Snížení paliva je v rozmezí od 0,5l do 1l na 100km. Naše externí zařízení "Powerchiptuning". Toto zařízení využívá stejného chipu jako při chipování vozu. U naší varianty Vám chip seřídíme přímo na Váš vůz na nejlepší požadavky pro chování vozu. Nicméně,

Více

Rezonanční řízení s regulací proudu

Rezonanční řízení s regulací proudu 1 Rezonanční řízení s regulací proudu Ing. Ladislav Kopecký, 15.12. 2013 Provozování střídavého motoru v režimu sériové rezonance vyžaduje nižší napětí než napájení stejného motoru ze sítě 230V/50Hz. To

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů

Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů Josef Ďuriš Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 06 1 Kompresní poměr H.Ú. D.Ú. V k V z ε horní úvrať pístu dolní úvrať

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Energetické úspory v dopravě

Energetické úspory v dopravě Energetické úspory v dopravě Jan Antoš i Astrakt: Jednou z hlavních možností, jak dosáhnout energetických úspor v dopravě, a s tím spojených úspor finančních, je v současné doě znovu-využití energie získané

Více

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) BIOMECHANIKA 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující:

Více

POTENCIÁL ÚSPOR KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE V OBDOBÍ DLE CÍLŮ EU

POTENCIÁL ÚSPOR KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE V OBDOBÍ DLE CÍLŮ EU POTENCIÁL ÚSPOR KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE V OBDOBÍ 2021-2030 DLE CÍLŮ EU Ing. Jan Harnych Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11 20.11.2017 Potenciál úspor KSE v období 2021-2030 dle cílů EU 2 Cíle

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva MEDLOV TESPO engineering s.r.o.

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva MEDLOV TESPO engineering s.r.o. 21. Ročník konference: Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva MEDLOV 2018 TESPO engineering s.r.o. Mgr. Petr Nováček Vliv frekvenčních měničů na napájecí síť Přerovská společnost vyrábějící

Více