ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA NA ZKUŠEBNÍM CENTRU VUZ VE VELIMI
|
|
- Kamila Štěpánková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA NA ZKUŠEBNÍM CENTRU VUZ VE VELIMI Ing. Jaroslav GRIM Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Praha Abstrakt Příspěvek obsahuje základní informace o železniční infrastruktuře Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., ve Velimi. Svým technickým vybavením a parametry představuje unikátní kompaktní celek s technologickým zázemím pro realizaci celé řady, jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a technologie, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek. Článek se zabývá především technickým popisem, charakteristikou, zajištěním provozu a hodnocením významu dvou železničních zkušebních okruhů, které se řadí k významným a uznávaným zkušebním zařízením v Evropě. Jsou v něm uvedena historická fakta, údaje o současném stavu a předpokládané záměry modernizace zkušebních tratí, trakčního vedení a technologie napájecí stanice ve Zkušebním centru. klíčová slova: zkušebnictví, zkušební železniční okruhy, drážní zařízení, kolejová vozidla 1 Úvod Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je od dceřinou společností Českých drah, a.s. V současné době představuje společnost specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Ve své činnosti úspěšně navázal na více než padesátiletou historii a zkušeností ve výzkumu, vývoji, ověřování a uvádění do provozu nových systémů, zařízení, konstrukcí, technologií a materiálů ve všech specializacích drážní dopravy. Dnešnímu poslání a zaměření odpovídá i organizační struktura v podobě tří základních odborných útvarů VUZ: Kancelář autorizované osoby zajišťuje zejména činnost notifikované osoby, certifikačního orgánu pro výrobky a certifikačního orgánu pro systémy jakosti, akreditovaná Zkušební laboratoř - s oprávněním ke zkouškám kolejových vozidel a jejich komponent, drážních zařízení a materiálů, držitelem osvědčení o akreditaci vydaného ČIA v souladu s ČSN EN ISO/IEC , Zkušební centrum VUZ ve Velimi unikátní zkušební a technologické zázemí VUZ zahrnující dva zkušební železniční okruhy, halu pro přípravu zkoušek, halu dynamického zkušebního stavu a odpovídající železniční a další nezbytnou infrastrukturu. (obr. č. 1 a č. 2 na konci textu). S ohledem na zaměření semináře je další náplň příspěvku zaměřena především na zkušební železniční tratě, resp. železniční zkušební okruhy (ŽZO) ve Zkušebním centru VUZ. 2 Vznik železničních zkušebních okruhů Vznik železničních zkušebních okruhů je orientován již do druhé poloviny padesátých let. Historicky rozhodujícím okamžikem byla zřejmě šestá konference ministrů železnic a dopravy států dřívějšího východního bloku (tehdy RVHP), která se konala v roce 1959 a zabývala se potřebou výstavby vhodné experimentální základny pro zkoušení kolejových vozidel a železniční výzkum. Výstavbu experimentálního zařízení - Železničního zkušebního okruhu na sebe převzaly tehdejší Československé státní dráhy (ČSD). Jedním z nejdůležitějších úkolů před zahájením výstavby se stal výběr lokality pro umístění zkušebního okruhu. Nejprve však bylo nutno stanovit základní rozměry, konfigurace tratí a parametry projektovaného zkušebního okruhu. Určujícím parametrem bylo
2 perspektivní dosažení zkušební rychlosti až 200 km/hod. Celkem bylo prověřováno šest vybraných lokalit: Vrútky, Velim, Jíkev, Vraňany, Nýřany a Diviaky. Zvítězila alternativa v katastru obcí Velim, Sokoleč, Vrbová Lhota a Ratenice - severně od hlavní tratě Praha - Kolín. Trať je umístěna v území rovinného charakteru s minimálními terénními výstupky, křižuje málo frekventované silniční komunikace Sokoleč - Kluk, Sokoleč - Předhradí, Sokoleč - Velim a Sokoleč - Cerhenice. Tato volba představovala minimální nároky na zemní práce a dávala výhodu možnosti dalšího rozšíření zkušebních tratí a dostavby kvalitního infrastrukturního zázemí. Na přípravě podkladů, a to jak ve formě studií, projektů a návrhů technických parametrů i prověření lokalit se podílela celá řada vysoce kvalifikovaných odborníků tehdejšího Výzkumného ústavu dopravního, později transformovaného do nynějšího Výzkumného ústavu železničního. Pro zpracování této kapitoly byly využité informace uvedené v článku [1], který byl uveřejněn ve Vědeckotechnickém sborníku č. 9/2000, spolu s dalšími příspěvky zaměstnanců VUZ k padesátiletému výročí vzniku společnosti, zřízením tehdejšího Výzkumného a zkušebního ústavu ČSD. 2.1 Výstavba ŽZO V prosinci 1960 bylo tehdejším ministerstvem dopravy a spojů ČSR rozhodnuto o zahájení dvou vzájemně na sebe navazujících staveb experimentální základny: Stavba 1 zahrnovala výstavbu velkého zkušebního okruhu (VZO) pro zkoušení vozidel a zařízení nezávislých na elektrizaci okruhu. V této etapě byla vybudována zkušební trať VZO v délce 13,275 km, pomocné kolejiště s vlečkou do žst. Velim, silniční nadjezdy, lávka pro pěší, osvětlení pomocného a manipulačního kolejiště, reléové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a malá provozní budova. Zkušební trať VZO byla uvedena do provozu v červenci Stavba 2 zahrnovala elektrizaci VZO pro stejnosměrnou a střídavou proudovou napájecí soustavu. Bylo vybudováno trolejové vedení speciální konstrukce, které umožňuje napájení buď střídavou (25 kv, 50 Hz) nebo stejnosměrnou proudovou soustavou (3 kv). Stavby druhé etapy byly dokončeny a od byl zahájen zkušební provoz na elektrizované trati VZO. Dodatečně pak byla schválena další investiční akce označená jako: Stavba 3, jejíž součástí byla výstavba kratší zkušební trati malého zkušebního okruhu (MZO) a dalších objektů doplňujících první a druhou stavbu. Tato stavba byla zaměřena především na vybudování trati MZO včetně její elektrizace. Výstavba byla zahájena v květnu 1969 a zkušební trať v celkové délce 3,951 km byla uvedena do provozu v červnu V rámci této etapy bylo rozšířeno pomocné kolejiště o 850 m a 650 m, byla vybudována nová, velká správní budova včetně odpočinkových a kancelářských místností pro personál zkušebních týmů, napájecí stanice, triangl pro otáčení vozidel a zkušebních souprav, montážní laminátová hala s průjezdnou kolejí, patkovými zvedáky a prohlížecí lávkou. Rovněž byly uvedeny do provozu dva portálové jeřáby o nosnosti 3 t a 5 t. V roce 1986 pak začala realizace další významné etapy investiční výstavby zahrnující vybudování Dynamického zkušebního stavu (DZS) a celé řady dalších objektů, mj. také vstupní energetické rozvodny 22 kv. DZS byl uveden do provozu v prosinci 1991 a tvoří neoddělitelnou část zkušebního centra. V novější historii byla realizována řada dalších drobných i významnějších investičních akcí. Pro zvýšení komfortu personálu podílejícího se na zkouškách, rozšíření technologických možností a realizaci řady stacionárních zkoušek byla v roce 2002 ukončena rovněž výstavba nové haly pro přípravu zkoušek (HPZ). Dvě kryté koleje doplněné prohlížecím-montážním kanálem a vysutou lávkou, umožňují snadný přístup k agregátům pod vozidlem i ke střešní výbavě vozidel, bez ohledu na povětrnostní podmínky. Obnova výhybek a železničního svršku v prostoru před dopravní kanceláři s přilehlým úsekem přímé koleje v délce dvou km byla provedena v roce V loňském roce bylo rozhodnuto o rekonstrukci více než 5 km tratě VZO, tzv. pražského oblouku. V říjnu 2006 byla provedena kompletní výměna železničního svršku, tj. pražců, kolejnic a jejich upevnění. Stavba byla zakončena měřením geometrických parametrů kolejí a trakčního vedení, které potvrdily kvalitní provedení všech prací i splnění požadovaných parametrů. Bylo dosaženo vyšších užitných vlastností, především pak zvýšení maximální možné rychlosti z 200 km/h na 210 km/h a
3 230 km/h pro vozidla s naklápěcími skříněmi (po úpravě trakčního vedení). Tyto parametry již umožní tzv. technickobezpečnostní zkoušky kolejových vozidel v souladu s příslušnými technickými normami. 2.2 Zkušební tratě Zkušební tratě jsou základem všech jízdních zkoušek kolejových vozidel, testování jejich parametrů a vlastností, ověřování a hodnocení interakce kolejového vozidla a infrastruktury (kolo kolejnice, sběrač trakční vedení, elektromagnetická kompatibilita atd.)., ve standardních i specifických podmínkách Stejně tak tvoří základ pro množství dalších zkoušek na železniční infrastruktuře měření a ověřování součástí, technologií i celého subsystému železničního svršku, železničního spodku, trakčního vedení, zabezpečovacího a telekomunikačního zařízení, a to opět při možné simulaci mimořádných technických, resp. provozních parametrů a poruchových stavů. K dispozici jsou dvě zkušební tratě (viz obr. č. 3) s normálním rozchodem 1435 mm a to velký zkušební okruh - VZO a malý zkušební okruh - MZO. Pro zkoušky jsou rovněž využitelné i manipulační a odstavné staniční koleje a triangl na MZO pro otáčení vozidel. Obr. č.3: Schéma ŽZO Trať VZO o délce 13,276 km je složena ze dvou oblouků s poloměrem 1400 m a dvou přímých úseků, z nichž každý má délku 2 km. Trať byla postavena jako bezstyková (svařovaná) kolej v celé délce s kolejnicemi R 65 na betonových pražcích a v úseku 0,0 km - 1,45 km na dřevěných pražcích. Příčný sklon kolejnic na betonových pražcích byl 1: 20, na dřevěných 1: 40. Křížení trati VZO s pozemními komunikacemi je řešeno pomocí čtyř nadjezdů, takže nedochází k omezování zkušebních jízd silniční dopravou. Z hlediska konstrukce umožňovala trať VZO zkušební jízdy rychlosti do 180 km/h. Železniční svršek VZO byl v průběhu svého provozu postupně rekonstruován a obnovován. V současné době je železniční svršek na přímém úseku s výhybkami před dopravní budovou tvaru UIC60/B91 s pružným upevněním, rozdělení pražců u (rekonstrukce 2005). V navazujícím pražském oblouku je po rekonstrukci v loňském roce svršek tvaru UIC 60 na betonových pražcích
4 B91, rozdělení u, s pružným upevněním typu Vossloh Skl 14. Na zbývající části VZO je svršek tvaru R65/SB8 z roku Na rekonstruované části VZO je dovolená zkušební rychlost 210 km/hod, pro vozidla s naklápěcími skříněmi bude po rekonstrukci trolejového vedení až 230 km/hod. Na celém VZO je dovolená rychlost 200 km/hod. Trať MZO má celkovou délku 3,95 km s proměnlivou směrovou polohou trati se zkušebními úseky od přímé po oblouky s poloměry 300 m, 450 m, 600 m a 800 m. Z pohledu konstrukce je trať v současné době postavena jako kombinovaná, tj. se zkušebními úseky s bezstykovou kolejí (svařovaná) a s úseky s kolejovými styky. Rovněž použité kolejnice jsou různého typu, a to R 65, UIC 60 a S 49 a jsou uloženy jak na dřevěných, tak i na betonových pražcích různé konstrukce. Proměnlivá směrová poloha trati ovlivňuje i povolené rychlosti zkušebních jízd v různých úsecích, které se pohybují od 85 km/h do 120 km/h. Dříve byl MZO využíván převážně k provádění dlouhodobých vytrvalostních, pevnostních a únavových zkoušek vozidel a jejich částí, ale také se zkoušely vlastnosti různých typů konstrukcí trati přejezdem zátěžovými vlaky. Zkoušky zátěžovými vlaky probíhaly zejména v 70. letech. Do první obnovy trati MZO v roce 1985 byla najeta zkušebními soupravami zátěž 925 mil. hrtun, což představuje najetí km s průměrnou zátěží 2865 tun na vlak. Při některých zkušebních jízdách dosahovaly zkušební soupravy hmotnosti až 4000 tun. MZO je i nadále je využíván zejména pro dlouhodobé zkoušky, ověřování vlastností různých typů konstrukcí železničního svršku, ale také pro vykrytí kapacity na jízdní zkoušky při souběhu většího počtu klientů. Celková délka kolejí zkušebních tratí je 28,218 km a lze na nich zkoušet vozidla s nápravovým tlakem do 22,5 t bez omezení a za zvláštních podmínek technického dozoru až do 25 t. Všechny zkušební koleje jsou zatrolejovány s možností napájení ze tří, resp. čtyř proudových soustav. Přípojná kolej do žst. Velim není zatrolejována, ale je využitelná za zvláštních podmínek rovněž jako zkušební trať. Obsluha přípojné koleje do žst. Velim se provádí pomocí motorových lokomotiv. 2.3 Proudové napájecí soustavy zkušebního centra Rozhodnutí elektrizovat tratě železničního zkušebního okruhu přišlo v době, kdy na začátku šedesátých let bylo již zřejmé, že budou vedle sebe existovat i u tehdejších ČSD dva trakční napájecí systémy, stejnosměrný 3 kv a střídavý 25 kv, 50Hz. Bylo proto rozhodnuto, že okruh bude mít napájecí stanice obou systémů. Jelikož se jednalo o zkušební trať, jejímž účelem byly komplexní zkoušky vozidel i z hlediska jejich vnitřní elektrické výbavy, bylo zřejmé, že standardní napájecí stanice, určená pro elektrizaci hlavních tratí, nesplní všechny požadavky na zkoušky a bylo proto nutno zvolit i nestandardní podmínky napájení. Základním trakční systém je 3 kv stejnosměrný. Stejnosměrná měnírna 3 kv byla doplněna trojicí jednofázových regulačních autotransformátorů, určených pro střídavé lokomotivy. Specifické řešení umožňuje regulaci stejnosměrného trakčního napětí od nuly až po maximální hodnotu, blížící se 4 kv, s trvalým výkonem 6 MVA, krátkodobě až 10 MVA. Zařízení umožňuje napájení i stejnosměrným napětím 1,5 kv, resp. 750 V. Dalším napájecím systémem zkušebních tratí VÚŽ je jednofázový střídavý systém 25kV, 50 Hz. Transformátor 110/27 kv, který tvoří jádro trakční transformovny, umožňuje sám regulaci výstupního trolejového napětí v rozsahu 23 kv až 30 kv, při výkonu 11 MVA. Pro některé zkoušky bývá ale požadováno napětí ještě nižší. Využitím regulačních transformátorů je možná regulace napětí v rozsahu 7,5 kv až 25 kv. V roce 1998 byla napájecí soustava zkušebních okruhů doplněna systémem 15 kv, 16 2/3 Hz, který je v ČR unikátním. Je to však významný evropský systém, používaný u německých drah a dalších sousedících a navazujících na DB. Rovněž technické řešení napájecího systému je unikátní. Srdcem měnírny je rotační měnič frekvence, který se podařilo získat při jejich rušení u DB. Jedná se o soustrojí trojfázového synchronního motoru, napájeného ze sítě 50 Hz a jednofázového synchronního generátoru, který je na společném hřídeli a jehož výstupní napětí 15 kv má frekvenci 16 2/3 Hz. Soustrojí je uchyceno na speciálním železničním podvozku a umístěno v samostatné hale na koleji umožňující eventuální výjezd měniče. Rozběh i fázování jsou hladké bez jakýchkoliv rázů v síti. Více než osmiletý provoz plně prokázal funkčnost i spolehlivost tohoto nestandardního řešení.
5 Trakční vedení nad kolejemi obou zkušebních okruhů a nad staničními kolejemi jsou navzájem oddělitelná. To umožňuje, díky rozsáhlému poli napáječových odpojovačů, připojit na různé části trakčního vedení různé napájecí systémy. Staniční koleje, jejichž součástí je i prohlížecí kanál, mohou být samostatně odpojeny a uzemněny. Mohou proto současně probíhat na různých místech zkoušky na odlišných napájecích systémech. 3 Další technická podpora a vybavení zkušebního centra Mezi významné předností zkušebních tratí zkušebního centra patří i postupné rozšiřování nabídky ověřování a zkoušení technologií a systémů, mezi které patří i systém ERTMS (European Rail Traffic Management System) evropský systém řízení železničního provozu. Součástí ERTMS jsou subsystémy GSM-R (Global Systém for Mobile Communication) globální systém mobilní komunikace pro železniční aplikace a ETCS (European Train Control Systém) evropský vlakový zabezpečovač. Do pilotního projektu výstavby systému GSM-R v úseku Děčín Praha Kolín bylo zahrnuto i pokrytí prostoru zkušebního centra a obou zkušebních tratí signálem GSM-R. Systém byl zprovozněn v roce 2005 a umožňuje tak nejen provozní využití a zkoušení palubních zařízení zkoušených vozidel, ale i další možnosti zkoušek a ověřování aplikací s využitím technologie GSM-R. Je rovněž nezbytnou podmínkou pro ověřování systému ETCS. VZO je již vybaven od roku 2004 zkušebním zařízením traťové části ETCS - 1 (první úrovně) palubní části na lokomotivě VUZ, řady Traťová část sestává ze sedmi párů balíz. Datový obsah balíz je řízen traťovými elektronickými jednotkami LEU (Lineside Electronic Unit), umístěnými v blízkosti balíz; LEU snímají proud návěstních žárovek fiktivních návěstidel, umístěných ve skříních návěstidel skutečných. Fiktivní návěstidla jsou ovládána ze simulátoru ve stavědlové ústředně ŽZO, což umožňuje testovat širokou škálu stavů traťové části ETCS. Palubní část ETCS je představována kompletním systémem ETCS 1. úrovně s rozhraním ke strojvedoucímu DMI (Driver Maschine Interface) v obou kabinách strojvedoucího lokomotivy. Pro spolupráci brzdové soustavy lokomotivy s ETCS bylo nutno instalovat elektrický brzdič DAKO a byly provedeny i další dílčí úpravy pro osazení rychloměru, antény ETCS, Dopplerova radaru a dalších nutných periferií. V rámci pilotního projektu ETCS 2 v úseku Poříčany Kolín se předpokládá řízení systému ze zkušebního centra VUZ. Montáž technologie centrály řízení RBC (Radio Block Centre) se připravuje v letošním roce, následně až do roku 2009 bude probíhat testování a ověřování systému. Kromě těchto základních technologií interoperabilního evropského železničního systému umožňuje vybavenost zkušebního centra a tratí testování a ověřování dalších prvků a zařízení. V dané etapě je to především testovací úsek na VZO pro hlukové zkoušky kolejových vozidel, splňující parametry a podmínky technických specifikací pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla hluk. V rámci rekonstrukce železničního svršku byl rovněž zřízen zkušební testovací kolejový obvod s možností výměny výstroje napájecího i snímacího konce. S využitím možností značné variability napájení trakčního vedení, vyloučením elektrických vlivů okolního prostředí a simulace poruch na hnacím vozidle lze vytvořit celou škálu zkoušek pro zjišťování negativních vlivů zpětných trakčních proudů na vybrané typy kolejového obvodu. Tyto zkoušky se připravují např. v mezinárodním projektu Railcom, ve kterém se mj. řeší stanovení limitních hodnot rušivých vlivů na traťové zabezpečovací zařízení, které by se měly stát závaznými uvedením v technických specifikacích pro interoperabilitu. Kromě těchto specifických případů měření elektromagnetické kompatibility (EMC) umožňuje zkušební centrum další zkoušky a měření EMC, která jsou vyžadována evropskou, resp. národní specifikací. Na trati VZO proběhly v loňském roce v rámci mezinárodního projektu Europac rovněž významné zkoušky a měření interakce sběrače a trakčního vedení při simulace různých poruch a závad na trakčním vedení
6 4 Provoz, význam a přínosy zkušebních tratí Dosavadní poznatky a zkušenosti z dlouholetého provozu železničních zkušebních okruhů s příslušnou infrastrukturou jednoznačně prokázaly významnou podporu železničnímu výzkumu zejména v jeho experimentální části. Bez kvalitního technického zázemí s uzavřenými zkušebními tratěmi pro jízdní zkoušky, soustředěnými v tzv. zkušebních centrech, by celá řada zkoušek na vozidlech a drážních zařízení nemohla být realizována. Významnou a časově velmi rozsáhlou etapou vývoje a ověřování drážního vozidla je Optimalizace vozidla. Tato optimalizace představuje soubor zkoušek a testů s cílem nastavení parametrů a funkcí vozidla s ohledem na jeho budoucí spolehlivý provoz v konkrétních podmínkách provozního nasazení. Právě k dlouhodobému bezkoliznímu modelování podmínek provozního nasazení vozidla slouží uzavřené zkušební tratě. Na nich je možné simulovat nejen provoz srovnatelný se standardními železničními tratěmi, ale i celou řadu technických i provozních mimořádností. Vedle zkoušek vývojového charakteru jsou mimořádně významné zkoušky typové. Takovéto zkoušky, nezbytné pro schválení typu vozidla oficiálním schvalovacím orgánem jako je Drážní úřad, jsou prováděny za přesně stanovených podmínek akreditovanými laboratořemi, mezi které VÚŽ patří. Na zkušebních tratích, resp. ve zkušebním centru, lze realizovat všechny zkoušky potřebné pro typové schválení drážního vozidla, ale také další zkoušky podle požadavků a specifikace zákazníka. Jsou to především: zkoušky jízdní bezpečnosti a chodových vlastností - zjištění bezpečnosti proti vykolejení, chodových vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy, trakční a brzdové zkoušky - zjištění trakčních charakteristik hnacích kolejových vozidel, měření jízdního odporu, stacionární a jízdní zkoušky brzd, zkoušky protismykového a protiskluzového zařízení kolejových vozidel, hlukové a hygienické zkoušky - měření akustických parametrů (hluku) a vibrací působících na člověka, elektrotechnické zkoušky silnoproud - zkoušky elektrických a napájecích systémů kolejových vozidel, elektrické výzbroje, pantografů a rozvodného systému elektrifikovaných tratí elektrotechnické zkoušky slaboproud - elektrické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) drážních vozidel, pevnostní, únavové a materiálové zkoušky kolejových vozidel a jejich součástí. Základní výhody, které poskytují železniční zkušební okruhy, jakožto uzavřené zkušební tratě, lze shrnout do několika následujících bodů : vyloučení všech negativních vlivů v běžném režimu na provozovaných tratích (zejména omezení vlivem grafikonu drážního provozu, možnost ovlivnění dalšími vozidly a zařízeními, omezené možností rozsahu zkoušek z titulu technických parametrů běžných tratí) vysoká bezpečnost proti kolizi s jinými vozidly, možnost opakovat režim zkušební jízdy bez časových ztrát, tj. možnost opakovat zkušební, jízdy za stejných podmínek bezprostředně za sebou, možnost realizace různých typů zkoušek v optimálně řazeném sledu, tj. např. zkoušky mechanické části vozidla vázané na definované traťové podmínky, nebo zkoušky elektrické vázané na spolupráci s napájecí stanicí atp., možnost provedení nestandardních úprav železniční infrastruktury pro zkoušky, včetně simulace poruch, vyšší produktivita zkoušek, tj. možnost významného časového zkrácení celkové doby zkoušek, ochrana před konkurenčním prostředím (veřejnosti), možnost využití dalších služeb a zázemí zkušebního centra. 5 Modernizace infrastruktury zkušebních železničních okruhů Vznikem akciové společnosti se stal VUZ vlastníkem Zkušebního centra a tedy i vlastníkem dráhy (zkušebních tratí) ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.. V uplynulém roce se stal na základě Úředního povolení rovněž provozovatelem dráhy a na základě udělené Licence i provozovatelem drážní dopravy.
7 Zkušební okruhy umožňují provádění nejen všech druhů jízdních zkoušek, ale také speciální zkoušky hlukové, zkoušky evropských zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, možnost simulace změn a poruch elektrického napájení včetně simulace možných poruch trakčního vedení, měření elektromagnetické kompatibility a mnoho dalších zkoušek a ověřování prvků železniční infrastruktury. Zákazníky jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Zkušební okruhy patří mezi významná a uznávaná zkušební centra pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Je tedy samozřejmostí, že snahou VUZ je dosáhnout a trvale udržovat technické parametry, kvalitativní ukazatele i celkové zvýšení užitných vlastností železniční infrastruktury odpovídající evropskému standardu. Jak již bylo uvedeno, v uplynulém roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce přes 6 km železničního svršku VZO. Pro další roky byl zpracován projekt (koncepce) další modernizace a rozvoje infrastruktury zkušebních železničních okruhů, který si klade za cíl: zajištění podstatně vyšší spolehlivosti provozuschopnosti infrastruktury zkušebního centra, především VZO a napájecího systému, dosažení kvalitativně vyšších parametrů a užitných vlastností zejména zvýšení rychlosti, výkonu, účinnosti, pohotovosti odpovídající požadavkům na zkoušení nových moderních kolejových vozidel, snížení nákladů na elektrickou energii, především výrazným snížením jalového příkonu, dosažení souladu s TSI HS pro subsystémy INS, ENE, popř. CCS (řízení a zabezpečení) a RST (kolejová vozidla) evropského železničního systému, dosažení podmínek pro vyšší bezpečnost obsluhujícího a provozního personálu včetně personálu klientů. Projekt předpokládá modernizaci a inovaci ve třech základních etapách. 5.1 Modernizace a inovace trolejového vedení v celém obvodu VZO včetně zvýšení trakčního výkonu pro nová hnací vozidla Nové trolejové vedení musí: být konstruováno pro maximální zkušební rychlost 230 km/hod., umožnit napájení ze všech čtyř základních proudových soustav, poskytovat trakční výkon 12 MW, splňovat podmínky a parametry Technických specifikací pro interoperabilitu subsystému Energy pro vysokorychlostní tratě Evropského železničního systému (TSI ENE HS). 5.2 Dokončení modernizace železničního svršku v celém obvodu VZO Projekt předpokládá dokončení modernizace zbývající části železničního svršku a zvýšení zkušební rychlosti na 210 km/h pro klasická vozidla, resp. 230 km/h pro vozidla s naklápěcími skříněmi, v celém obvodu VZO. Železniční svršek UIC 60 s úklonem kolejnic 1:20. Ostatní podmínky a parametry musí splňovat Technické specifikace pro interoperabilitu subsystému Infrastruktura pro vysokorychlostní tratě Evropského železničního systému (TSI INS HS). 5.3 Modernizace a inovace napájecího systému Zkušebního centra Předpokládá se modernizace a inovace technického zařízení a technologie v prostoru napájecí stanice, zvýšení výkonu všech tří základních trakčních soustav, dosažení vyšší energetické účinností a tím i snížení spotřeby, resp. ztrát elektrické energie. Modernizace představuje obnovu napájecích systémů a náhradu měnírny pro 3 kv. Základní body a parametry modernizace a inovace napájecího systému: doplnění nové trakční soustavy 1,5 kv stejnosměrných s výkonem 5 MW zvýšení max. výkonu: 3 kv stejnosměrných na 10 MW, 25 kv/ 50 Hz na 12 MW, 15 kv/ 16 2/3 Hz na 10 MW, zvýšení účinností zařízení a kvality odebíraného proudu (snížení nákladů na elektrickou energii v důsledku snížení jalového odběru), zvýšení bezpečnosti obsluhujících zaměstnanců, vyloučení, resp. snížení rizika chybné manipulace, snížení nákladů na provoz a údržbu, včetně nároků na obsluhující personál, zvýšení kvalitativních ukazatelů napájecího systému pohotovost, prodloužení střední doby mezi poruchami, instalaci zařízení pro akumulaci elektrické energie,
8 oddělení napájení trakčního vedení jednotlivých kolejí pomocného kolejiště, zvýšení příkonu předtápěcích stojanů, umožnění rekuperace elektrické energie zpět do sítě na využívaných střídavých napájecích systémech. 6 Závěr K nejúčinnějším moderním zkušebním metodám patří praktické ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na trati. VUZ disponuje rozsáhlým zkušebním a technologickým zázemím ve Zkušebním centru Velim, kde rovněž provozuje dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním zařízením pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Komplexnost servisu, který zákazníkům poskytuje, odpovídá evropským standardům. Literatura [1] NOVÁK, E., SKALA, J. Přínos železničních zkušebních okruhů k železničnímu výzkumu:. Vědeckotechnický sborník č. 9/2000, VÚŽ Praha, 2000 (také: - nabídky a služby veděckotechnický sborník) Railway Infrastructure of VUZ Test Centre in Velim. The article contains the essential information concerning railway infrastructure of VUZ (Railway Research Institute, j.s.c.) Test Centre in Velim. By its technical equipment presents unique compact unit with the technological background for realization of wide range both railway vehicles, railway establishment and technology running tests, and even another experiments and laboratory tests. The paper deals especially about technical description, specification, operation guarantee and importance evaluation of two railway test circuits. These circuits belong to important and accredited test establishment in Europe. There are stated the historical facts, data about contemporary situation and supposed intentions of railway lines and contact line modernization and substation technology at the test centre. Key words: testing, railway test circuits, railway establishments, railway vehicles
9 Obr. č. 1: Zkušební centrum VUZ ve Velimi. Obr. č. 2: Zkušební železniční okruhy.
Přínos železničních zkušebních okruhů k železničnímu výzkumu
Eduard Novák, Jaroslav Skala Přínos železničních zkušebních okruhů k železničnímu výzkumu Klíčová slova: experimentální základna, železniční zkušební okruhy, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ,, a.s. www.cdvuz.cz VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Česká železnice v roce 2030 Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability
EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ
EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ ZÁMĚRY VÝSTAVBY A VYUŽÍVÁNÍ RYCHLÝCH ŽELEZNIČNÍCH SPOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA, HOTEL OLŠANKA,
SOUČASNÁ POZICE VUZ V OBLASTI ZKUŠEBNICTVÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY V RÁMCI ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU
SOUČASNÁ POZICE VUZ V OBLASTI ZKUŠEBNICTVÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY V RÁMCI ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU Jaroslav Grim *) 1 ÚVOD Základním posláním Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) v jeho novodobé historii
Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR
Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR ÚVOD Operační program Doprava 1 Velké množství příležitostí pro projekty Modernizace železniční
Vybavení zkušebního centra VUZ Velim technologií pro testování ETCS
AŽD Praha s.r.o. Vybavení zkušebního centra VUZ Velim technologií pro testování ETCS Ing. Jan Patrovský AŽD Praha, ZTE 20. května 2015, ZČU v Plzni Charakteristika stavby Stavba se skládala z pěti základních
ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)
ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v
Výzkumný. Ústav. Železniční, a.s. Interoperabilita evropského železničního systému. Ing. Jaroslav GRIM
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Interoperabilita evropského železničního systému Ing. Jaroslav GRIM Interoperabilita Schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících
TSI CCS CR. Ing. Libor Lochman, Ph.D.
TSI CCS CR Ing. Libor Lochman, Ph.D. Výzkumný Ústav Železnicní www.cdvuz.cz TSI CCS CR (HS)??? TSI: : Technical Specification for Interoperability Technické specifikace pro interoperabilitu CCS: : Control-Command
Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary
Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční
Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518
VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Antonín Vaněček Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518 Klíčová slova: Vyhláška
Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR
Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR Ing Lapáček Petr Ing Boček Václav podklady Sudop Brno, Sudop Praha, EŽ Praha, ČD Je potřebné přejít na tratích
V Principy interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému
V Principy interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému Cílem požadavků Rady evropské unie je stanovit podmínky, které je třeba splňovat v zájmu dosažení interoperability transevropského
Systém ERTMS z pohledu interoperability evropského železničního systému
Jaroslav Grim Systém ERTMS z pohledu interoperability evropského železničního systému Klíčová slova:, interoperabilita, technické specifikace pro interoperabilitu, posuzování shody, systém ERTMS (European
CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje
Záměry výstavby a využívání Rychlých železničních spojení v České republice, Praha 7.11.2016 AŽD Praha CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje
Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)
Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 666/2017 ze dne:
Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 - Braník 1 *) Evropský železniční systém - subsystém Infrastruktura Certifikační schéma ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 60) Schéma 1a Schéma 5 Specifikace norem (normativních
Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules
INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ
INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených
DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED
Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš
K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, 20.5.2015 Karel Beneš Kompatibilita mezi KO a drážními
Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.
Připravenost TP a jejích členů řešit VaV projekty a připravovat podmínky pro aplikaci jejich výsledků při výstavbě tratí RS i jejich navazujícího provozování Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Technologická platforma
Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ
IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ
Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci
se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního
Strana 3954 Sbírka zákonů č. 326 / 2011 Částka 114 326 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve
I-Železnice. Základní problematika oboru CCS. AŽD Praha. Ing. Vladimír Kampík AŽD Praha
AŽD Praha I-Železnice Základní problematika oboru CCS Ing. Vladimír Kampík AŽD Praha 06. 02. 2018 Mstětice, Interní konference, Interoperabilita železniční infrastruktury Co se událo v oblasti CCS v EU?
ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.
ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických
VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ
VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu
TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ
HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009
ETCS A JEHO VAZBY NA INFRASTRUKTURU
ETCS A JEHO VAZBY NA INFRASTRUKTURU Ing. Karel Višnovský AŽD Praha s.r.o., Závod Technika 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Systém ETCS (European Train Control System) je jednou 1 ze dvou základních součástí systému
VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY František FRÝBORT, Karel VIŠNOVSKÝ Ing. František FRÝBORT, AŽD Praha s.r.o, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 Ing. Karel VIŠNOVSKÝ, AŽD Praha s.r.o.,
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
Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém řízení a zabezpečení
Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém řízení a zabezpečení Petr Varadinov Czech Raildays 2013 Česká železnice v roce 2030 Ostrava 18. a 19.6.2013 Železnice jako dopravní systém Železniční doprava:
Národní implementační plán ERTMS 2014 2020
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní
Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava
Vysokorychlostní železnice včr subsystém energie Vladimír Kudyn Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní tratě v rámci Evropy Cílem budování vysokorychlostních tratí v Evropě
Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy
Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti
Palubní část systému ETCS - bezpečná instalace a integrace na vozidla
Palubní část systému ETCS - bezpečná instalace a integrace na vozidla 8. konference - Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici, Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky, safety
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
AŽD Praha s.r.o. Zkušenosti z přípravy zástavby mobilní části ETCS. Jan Švíka ZTE/VP16
AŽD Praha s.r.o. Zkušenosti z přípravy zástavby mobilní části ETCS Jan Švíka ZTE/VP16 29. květen 2019, K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIV Agenda Veřejné zakázky - České Dráhy a.s.
Provoz sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a jeho uvádění do provozu pro činnost návěstní spojový dozorce 3
Návěstní spojový (kód: 37-069-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Návěstní spojový Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost
2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku
PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU PARDUBICE UHERSKO PRO RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY JEDNOTKY 680 Jaroslav GRIM Ing., České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah, Bělehradská 22, Praha 2 1 Úvod Na základě vyhodnocení
INTEROPERABILITA Z POHLEDU TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
INTEROPERABILITA Z POHLEDU TRAŤOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Mojmír NEJEZCHLEB Ing. Mojmír NEJEZCHLEB, České dráhy, a.s., Generální ředitelství, odbor stavební 1 Úvod Dnem 1.5.2004 dochází ke vstupu České republiky
AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security
AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security České Budějovice 2017 Spolupráce ATP a ATO Ing. Libor Šimek
2. hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE. Datum: Místo: Mstětice. Aktuální stav realizace Programu TP k rychlým železničním spojením
2. hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE Aktuální stav realizace Programu TP k rychlým železničním spojením Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. Datum: 6. 2. 2018 tratí RS Hlavní cíle a zaměření činnosti TP v
Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí
Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí APMS seminář Mobilní služby pro českou železnici 2.5.2017 Pavel Novák, Vodafone Czech Republic, a.s. Technické možnosti I. Vlakový opakovač signálu
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5
List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných
Možnosti zvyšování rychlostí
Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.
ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU
ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU Ing. Radovan KOVAŘÍK, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín Z důvodů stanovení
Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na
DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD
DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD Jiří ŠUSTR Ing. Jiří ŠUSTR, ČD TÚČD Cílem tohoto příspěvku je v krátkosti seznámit přítomné s novým prostředkem diagnostiky u TÚČD měřícím vozem ERTMS,
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 2. Pracoviště Cerhenice Cerhenice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha 2. Pracoviště Cerhenice 281 02 Cerhenice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup
Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025
Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025
PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680
PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680 Jaroslav GRIM Ing. Jaroslav GRIM, České dráhy, a.s., Technická ústředna dopravní cesty Abstrakt Příspěvek obsahuje základní
6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 Květen 2010 ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček Railway applications The catenary
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5
List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k
SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází
European Rail Traffic Management System na síti SŽDC
European Rail Traffic Management System na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice ERTMS, historie ERTMS European Rail Traffic Management System (ERTMS) se skládá
Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.
Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti
Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle
Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi
Pavel Janoušek 1 Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Klíčová slova: zkušební centrum, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh, dynamický zkušební stav, hala na přípravu zkoušek, akreditovaná
PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.
PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62
ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation
ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA
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
PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR
PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie 1. ÚVOD Se sjednocováním Evropy, odstraňováním hranic mezi jednotlivými státy se neustále zvyšují nároky
VUZ zkušenosti po roce působení jako notifikovaná osoba
Antonín Blažek 1 VUZ zkušenosti po roce působení jako notifikovaná osoba Klíčová slova: autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, evropský železniční systém, interoperabilita, technické specifikace pro interoperabilitu,
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází
Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení
Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele
Zkušenosti z aplikace prováděcího nařízení o CSM z pohledu NoBo
Zkušenosti z aplikace prováděcího nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 04.11.2014 Místo: Praha ACRI Obsah Názvosloví Uvádění strukturálních subsystémů do provozu TSI Doporučení (RFU)
Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL
a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří
Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC
Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD
Hodnoticí standard. Návěstní technik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)
Návěstní technik (kód: 37-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Návěstní technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost
Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.
Nápravová ložiska - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Legislativa EN 12080:2007 (ČSN EN 12080, 2008_10) Železniční ložiska Nápravová
Implementace projektu Foster Rail
Implementace projektu Foster Rail Implementace oblasti - Energie & životní prostředí Ing. Lenka Linhartová Výstupy z projektu Foster Rail Energie & životní prostředí Evropské železnice hrají významnou
Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry
Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází
Koncepce modernizace železniční sítě v ČR
Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální
ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA
ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL V RÁMCI EU, INTEROPERABILITA Marie VOPÁLENSKÁ, Libor LOCHMAN Ing. Marie VOPÁLENSKÁ, ACRI, Asociace podniků českého železničního průmyslu, Novodvorská 1698, Praha 4 Ing. Libor LOCHMAN,
Hygienické parametry kolejových vozidel
Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových
Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC
Metodický pokyn Úroveň přístupu A MP Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC Účinnost od 1. srpna 2018 Schváleno pod čj. S 26499/2018-SŽDC-GŘ-O24 dne 9. července
Vize dopravy ČR s akcentem na železniční dopravu. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie Ministerstvo dopravy
Vize dopravy ČR s akcentem na železniční dopravu Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie Ministerstvo dopravy Politika TEN-T Transevropská dopravní síť (TEN-T) vymezena nařízením Evropského parlamentu
Jak pokračovat při zavádění ETCS v ČR
K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIV Jak pokračovat při zavádění ETCS v ČR Tomáš Konopáč SŽDC, s.o., Generální ředitelství odbor strategie ZČU Plzeň, 29. 5. 2019 4. železniční balíček
(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ
14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského
ITS-Railway. Poziční dokument SDT k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě
ITS-Railway Poziční dokument SDT k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě Sdružení pro dopravní telematiku navrhuje spojit tři dosud vzájemně oddělené světy na železnici: svět zabezpečení pohybu
TSI pro subsystém energie
Ivan Dobeš 1 TSI pro subsystém energie Klíčová slova: interoperabilita, technická specifikace, subsystém energie 1. Úvod Evropský železniční systém, tak jak ho známe v dnešní době, se začal vyvíjet v devatenáctém
INTEROPERABILITA SUBSYSTÉMU INFRASTRUKTURA Z POHLEDU PROVOZOVATELE DRÁHY. Konference: Železniční dopravní cesta 2007
INTEROPERABILITA SUBSYSTÉMU INFRASTRUKTURA Z POHLEDU PROVOZOVATELE DRÁHY Konference: Železniční dopravní cesta 2007 Přednášející: Bohuslav Stečínský České dráhy, a.s., www.cd.cz Obsah Úvod Pojem interoperabilita?
Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo
Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů
Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS
Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS Ivan Konečný, ZČU Plzeň 1. Úvod. S poklesem intenzity železniční dopravy na vedlejších tratích a s tím souvisejícím zvýšení znečištění
TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ
Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4
"Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice"
18. KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014 "Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice" Ing. Stanislav Vávra Úvod V roce 2013 vypracovala naše společnost
TRAKČNÍ VEDENÍ TYPU J a S. Elektrizace železnic Praha a. s.
Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž
AŽD Praha s.r.o. VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS06 Technické vlastnosti. Seminář ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V.
AŽD Praha s.r.o. VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS06 Technické vlastnosti Seminář ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V. Ing. Pavel Horák Závod Technika, Výzkum a vývoj 25. května 2010,
Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ
Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení
Alternativní odborná metoda dle č. B části II bodu 2 Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury
Alternativní odborná metoda dle č. B části II bodu 2 Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro
Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice
Úvod Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie Mezi základní cíle Evropského společenství (dále jen ES) patří zajistit volný pohyb osob, zboží
Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, Karel Beneš
K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, 25.5.2016 Karel Beneš Evropa Legislativa Interoperabilita - TSI CCS (Rozhodnutí
Vysokorychlostní tratě
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Vysokorychlostní tratě seminární práce David Pöschl Praha 2007/2008 Železniční doprava Nizozemska Železniční síť v Nizozemsku je relativně rozsáhlá,
Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla
Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův
Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému
Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve
Jednotná trakční soustava na síti SŽDC. Bc. Marek Binko ředitel Odboru strategie
Jednotná trakční soustava na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel Odboru strategie 20. října 2014 Proč elektrická trakce? elektrická trakce je šetrnější k životnímu prostředí než motorová v ČR pouze 34 %