Diagnostické zařízeníasdek a novinky v informačních zařízeních pro cestující.
|
|
- Silvie Jarošová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Diagnostické zařízeníasdek a novinky v informačních zařízeních pro cestující. Ladislav KOVÁŘ Ing. Ladislav KOVÁ Ř, STARMON s.r.o., Nádražní88, Choceň, ZařízeníASDEK sloužík diagnostice nepravidelnostína povrchu železničních kol za jízdy (tzv. plochá kola) včetně horkoběžných ložisek a brzd nebo obručí (tzv. horkoběžnost). Účelem zařízeníje včas odhalovat a vyřazovat vadné vozy z železničního provozu. Informační zařízení pro cestující, budované v síti ČD pod názvem HaVIS je moderním systémem, který je určen pro rychlé a komplexní informování cestujících o vlakových spojích. 1 Diagnostika kolejový ch vozidel za jízdy - zařízeníasdek V souvislosti s výstavbou nových železničních koridorů na Českých drahách je nezbytným úkolem zajistit dlouhodobou vysokou kvalitu provedených prací na železničním svršku a to nejen využitím náročných stavebních technologiípři výstavbě, ale i následnou kvalitníúdržbou a v neposlednířadě i šetrným užíváním. Do této oblasti patří kvalita a technický stav železničních vozů, které se po koridorech pohybují. Jedním z největších nebezpečí pro bezpečnost železničního provozu jsou nehody z dů vodu ukrouceníčepu dvojkolípři poškozeníložiska a jeho přehřátí. S vyřazením vozů s kluznými ložisky z provozu se toto nebezpečí značně sníž ilo. Nebylo však odstraněno úplně, i nadále se tyto případy občas vyskytují a představují ohrožení bezpečnosti provozu. Do této oblasti železničního provozu patříi problematika přehříváníbrzdových zdrží a následně obručí ž elezničních kol, ev. kotoučových brzd, které může vést k poškozenívýstroje vozů, případně k požáru vozu nebo nákladu. Nerovnosti na pojíž d ě n é m povrchu kola, jako např. plochá místa, nápeče a v neposlední řadě i ovalita nebo nesouosost kola a nápravy, způ sobují při jízdě vlaku značné dynamické rázy, které značně poškozují nejen železniční svršek, ale i umělé stavby a samotné vozy. Za zvlášť nepříznivých okolnostímůže dojít i k lomu kolejnice a následné nehodě. Podle podkladů ČD [1] se udává, že ročně se v síti ČD vyskytne asi 1500 lomů kolejnic, částka na opravu jednoho lomu se pohybuje okolo ,- Kč. Ne všechny lomy jsou však způ sobeny plochými koly. Vliv používánívozů s plochými koly na spokojenost cestujících je rovněž nezanedbatelný. Všechny uvedené závady na železničních vozech představují váž ný problém, se kterým je nutno se zabývat. České dráhy s.o. se věnujítéto problematice intenzivně již od 70. let min. století. V tuto dobu byly zavedeny do provozu systémy pro zjišťování horkoběžnosti vozů pod názvem Servo. Během relativně krátkého období byla těmito zařízeními vybavena celá síť, což mělo za následek, že se téměř úplně vymýtily nehody z titulu ukroucených čepů. V tuto dobu byly rovněž podniknuty prvníkroky při zjišťování plochých kol. V žst. Třebovice v Č. bylo instalováno zařízení JUL 400 firmy Ericsson. Výsledky ověřovacího provozu však nebyly přesvědčivé a proto se s jeho dalším nasazováním nepokračovalo Horkoběžnost ložisek a obručí Současný stav ve sledování horkoběžných ložisek v síti ČD je řešen stávající sítí indikátorů horkoběžnosti Servo HBD. Hustota nasazení indikátorů plně vyhovovala železničnímu provozu po téměř 30 let. S postupem rekonstrukčních prací na koridorech se však tato síť narušuje, protože stávající indikátor nevyhovuje svou konstrukcí pro použití na tratích pro rychlost 160 km/h. Hlavním problémem je upevnění snímačů s tepelně citlivými čidly. Jejich umístěnípředpokládá zřízenípevného betonového základu
2 pod železničníplání, na kterém je připevněna plechová skříň, sloužícíjako podstavec pro snímače. Samotná skříň s namontovanými snímači je umístěna v bezprostředníblízkosti kolejnice na vnějšístraně koleje a z tohoto dů vodu musíbýt dva pražce v místě snímačů zkráceny těsně za podkladnicemi. Tím se narušuje homogenita kolejového lože, což je pro vyššírychlosti nepřípustné. Dalším důvodem k výměně stávajících indikátorů je jejich morální zastaralost, analogový způ sob přenosu informací, spotřeba tepelně citlivých papírových pásků do zapisovače apod. Nastalá situace vedla ČD v roce 1998 k vypsání soutěže na nové zařízení pro sledování horkoběžnosti vozů, které by nahradilo stávající systém a umožnilo jeho instalaci na koridorových tratích. V soutěži bylo vybráno zařízení ASDEK polské firmy TENS, Sopoty, které v sobě slučuje jednak indikátor horkoběžnosti ložisek (IHL) a indikátor horkých obručí (IHO) (brzdných špalků nebo kotoučových brzd), ale i zařízení pro zjišťováníplochých kol (IPK). Zařízeníbylo namontováno před koncem roku 1998 a počátkem roku 1999 bylo spuštěno do ověřovacího provozu. Ten byl úspěšně ukončen v březnu roku 2001 a v prů běhu roku bylo zařízeníasdek schváleno pro použitína ČD. Na polských drahách PKP je zařízeníasdek nainstalováno přibližně v 26 případech [2]. Indikátor horkoběžnosti ložisek použitý v zařízení ASDEK je americký systém CYBERSCAN 2000 vyráběný firmou Harmon Industries Ltd., nyní General Electric Harmon, která je pokračovatelem původního výrobce pod názvem Servo. V provedení nového systému však došlo k zásadním změnám: - výstupníinformace ze systému jsou digitalizovány - přenos do dopravny se uskutečň uje prostřednictvím standardních modemů - vizualizace dat u výpravčího se děje na obrazovce počítače - údaj o teplotě je ve C - snímače IHL se montujína patu kolejnice - zorné pole snímače je nasměrováno na čep kola v místě přechodu do náboje kola, viz obr systém lze doplnit snímačem IHO - systém lze budovat jako síťový. Obr. 1. Umístěnísnímače IHL Uvedené změny podstatně zvýšily užitné vlastnosti celého systému jednak z pohledu montáž e snímačů a jednak možností zpracování naměřených údajů pomocí počítače. Dů ležitou změnou je přechod z analogové prezentace zjištěných údajů na digitální. Pů vodní zápis byl prováděn zápisem na teplocitlivý papír, kde velikost výchylky byla úměrná změřené teplotě. Veškeré hraniční hodnoty, důležité pro rozhodnutí obsluhy
3 o postupu při zjištěnízávady na voze, byly udávány v milimetrech. U zařízeníasdek jsou výsledné naměřené hodnoty prezentovány ve stupních Celsia nad teplotou okolí, přičemž nelze přesně určit převod mezi oběma údaji. Důvodem je to, že u původního zařízení Servo nebyl určen vztah mezi teplotou a výchylkou v mm a dále, že místo snímání teploty u zařízení Servo je naprosto rozdílné od nového způ sobu. Umístění původních snímačů umožň ovalo snímat teplotu ze zadní strany ložiskového domku šikmo zdola směrem nahoru. Přenos tepla z ložiska na vnějšíplochu ložiskového domku a do místa přechodu čepu do náboje kole je rovněž obecně rů zný a nelze stanovit jednoznačný vztah mezi oběma hodnotami. Tento problém poněkud komplikuje přechod na nový systém hlavně z důvodu přizpů sobení předpisových ustanovení. Upevnění snímače na patě kolejnice je výhodné nejen z hlediska homogenity kolejového lože, ale i z dů vodu snadné demontáž e snímačů při opravách a údržbě železničního svršku. Obr. 2. Snímač IHL (levá strana) Během ověřovacího provozu zařízeníasdek byly pro nastavenípoplachů použity hodnoty používané Polskými drahami PKP [3]: KONTROLA C (nad okolní teplotu), výpravčí je povinen zajistit kontrolu ložiska po zastavenívlaku ve stanici, STOP C (nad okolní teplotu), výpravčí je povinen zastavit vlak na trati a zajistit kontrolu ložiska strojvedoucím. Kromě těchto dvou hraničních hodnot reaguje zařízenípoplachem prvního stupně na následujícísituace: rozdíl teplot většíjak 48 C mezi levou a pravou stranou nápravy tzv. diferenciální poplach, rozdíl větší jak 48 C mezi teplotou čepu a prů měrem teplot z celého vlaku tzv. PTA, post train analyssis. Poslednídvě uvedené funkce zařízenípodstatně zvyšujíužitné vlastnosti zařízení, protože umožň ujíidentifikovat závadu na ložiskách vozů hned v jejich zárodku. 1.2 Indikátor horký ch obručí Zařízení pro zjišťování horkých obručí, brzdových zdržía nebo kotoučových brzd (IHO) je součástíindikátoru horkoběžnosti. Obvody zpracovánísignálu jsou umístěny na stejné desce s obvody IHL, jejich přenos a zpracování na vyhodnocovacím pracovišti u výpravčího jsou stejné. Snímač, který měříteplotu brzd je umístěn vpravo u koleje ve směru jízdy vlaku a je nasměrován asi 20 od kolmice k ose koleje ve směru jízdy, jeho zorné pole je v úrovni brzdných špalků (kotoučových brzd). Na opačné straně koleje je umístěna stínícídeska pro zabráněnípronikánícizího tepelného zdroje do optiky snímače. Nastavené hodnoty úrovnípoplachů vycházejírovněž ze zkušenostípkp [3]: KONTROLA C STOP C. Obě hodnoty jsou teploty nad teplotou okolí.
4 Obr. 3. Snímač horkoběžnosti obručí 1.3. Plochá kola Specifickým problémem je detekce plochých kol. V současnosti je v síti nainstalován jediný indikátor plochých kol, který je součástízařízeníasdek. Fyzikálnípodstatou měřenívelikosti plochy na pojíž d ě n é m povrchu kola je měření doby odskoku kola od kolejnice Obr.4. Tento projev jízdy nekruhovitého obvodu kola po kolejnici je způ soben uplatněním zákona setrvačnosti a nemá původ pouze v existenci plochého místa na obruči kola, ale může být způ soben i jinými deformacemi, např. návarky, vydrolenými místy, elipsovitostí kola, rozdílnými prů měry kol stejné nápravy atd. V každém z uvedených případů se však jedná o stejný efekt, který může mít nepříznivé důsledky na provoz. Tím je kromě již uvedených vlivů i zvýšená hlučnost projíž d ě j íc ích vlaků. Ztrá ta kontaktu Obr.4. Pohyb plochého kola po kolejnici Při jízdě kola s touto deformací po kolejnici dochází k přerušení kontaktu kola a kolejnice. Doba přerušení je úměrná velikosti plochy a je závislá i na rychlosti a kolovém tlaku. p t = K L T kde: p ekvivalentnídélka plochy L délka měřícího úseku t doba přerušeníkontaktu kola s kolejnicí T - doba prů jezdu kola měřícím úsekem K korekčníčinitel zahrnujícírychlost a kolový tlak
5 Na Obr.5. je zachycen snímač plochých kol, který se skládá ze čtyř částí. Prvnídvě zaznamenávají odskoky na celé délce obvodu kola a druhá dvojice představuje zdvojení snímačů určené pro zvýšení spolehlivosti identifikace zachycení všech závad na jízdní ploše kola. Vlastnísnímače odskoku kola jsou specielnírezonančníobvody, jejichž součástíje náprava a kolejnice. Zdrojem signálu napájejícího rezonanční obvod jsou vysílací cívky umístěné v krytu mezi kolejnicemi. Frekvence signálu je cca 250 khz. Pod snímači jsou uloženy propojky spojujícíoba kolejnicové pásy ve vzdálenosti asi 30 cm od sebe. Každá propojka je opatřena kondenzátorem pro oddělenísignálů kolejových obvodů. Obr.5. Snímače plochých kol V případě prů jezdu kola s plochým místem nad snímačem dojde nejprve ke změně impedance rezonančního obvodu odpovídajícípropojeným kolejnicovým pasů m. Při ztrátě kontaktu kola s kolejnicí se tato impedance skokem změní na hodnotu odpovídající základnímu stavu obvodu, tj. neobsazenému úseku. Doba trvání změny impedance je následně vyhodnocena, korigována zjištěnou rychlostí a kolovým tlakem snímané nápravy a prezentována jako ekvivalentnídélka plochy. Napájení snímačů, řízení snímání pomocí kolejnicových doteků a vyhodnocení naměřených údajů je prováděno na deskách plošných spojů ve stojanu zařízeníasdek. V tomto stojanu Obr. 6. se nacházíi prů myslový počítač, který shromažďuje data z obou systémů indikátor plochých kol a Cyberscan2000, zpracovává je a ukládá do paměti. Pro potřebu údržby je počítač vybaven černobílým monitorem pro sledování výstupních protokolů z měření. Současně je vytvořen komunikační protokol, kterým jsou všechna data přenesena do vyhodnocovacího počítače umístěného v dopravníkanceláři. Obr.6. Stojan ASDE Na obrazovce vyhodnocovacího počítače Obr.7. jsou zobrazována hlášení o prů jezdech vlaků. V případě, že není zjištěna závada v podobě horkoběžného ložiska, obruče nebo plochého kola je hlášenízobrazeno v podobě protokolu uvedeného na Obr.
6 8. Jakmile je jedna z uvedených závad zjištěna, je zobrazen protokol o závadě, který se zároveň vytiskne na připojené tiskárně. Obr. 7. Vyhodnocovacípočítač Nastavené limity pro indikaci poplachu je možno nastavovat rovněž ve dvou stupních KONTROLA a STOP, přičemž po dobu ověřovacího provozu byly nastaveny hodnoty [3]: KONTROLA mm ekv. délka plochy STOP mm ekv. délky plochy. Tyto úrovně lze měnit na základě požadavku uživatele, tak aby byly zachyceny nebezpečné stavy a přitom nebyl neúměrně omezován provoz. Poplachové úrovně pro plochá kola je dále možné automaticky korigovat v závislosti na rychlosti vlaku (osobní/ nákladní) a zatížení vozu (prázdný / ložený). Tato možnost vyplynula ze zkušeností z používání zařízení ASDEK u Polských drah, kde bylo třeba zpřísnit kriteria pro vyhodnocení plochých kol pro osobní vozy a nákladní ložené a naopak zmírnit pro prázdné nákladnívozy :46: ASDEK/PMZ/GM/GH SD SRUBY W S V= Km/h POČ ET OS=20 L[m]=110,25 m diagnostika IHL: nezjisteno diagnostika IHO: nezjisteno diagnostika IPK: nezjisteno Obr. 8. Vzor hlášenísystému ASDEK 2 Informačnízařízenípro cestující Dů ležitou součástíkaždé železničnístanice, orientované na komplexníodbavování cestujících, je informační systém pro poskytování informací o vlakové dopravě cestující veřejnosti. Jedním z těchto systémů je hlasový a vizuálníinformačnísystém HaVIS [4]. Tento systém je tvořen souborem technických a programových prostředků, které zajišťují automatické generování modifikovatelných zvukových hlášení pro cestující podle platného grafikonu vlakové dopravy a současně poskytují tyto informace ve vizuální formě na panelech umístěných v prostorách železniční stanice. Uvedený systém umožň uje automatický provoz, při čemž funkce operátorky je minimalizována na kontrolu činnosti systému a modifikaci údajů v neobvyklých situacích. V případě potřeby je možné systém provozovat i v poloautomatickém nebo manuálním režimu. Informačnísystém HaVIS se skládá z těchto částí: řídícíjednotka kontrolnímonitory soubor programových prostředků informačního systému informačnípanely vazba na ozvučovacísystém (rozhlasová ústředna a reproduktory) kabelové rozvody napájecía datové
7 DRUH VLAKU ČÍSLO VLAKU SMĚR JÍZDY CÍLOVÁ STANICE PŘ ESNÝ Č AS NÁ ST./ KOLEJ PRAVIDELN Ý ODJEZD ZPOŽ DĚNÍ DRUH VLAKU ČÍSLO VLAKU SMĚR JÍZDY CÍLOVÁ STANICE PŘ ESNÝ Č AS NÁ ST./ PRAVIDELN Ý KOLEJ ODJEZD ZPOŽ DĚNÍ ODJEZDY PŘÍJEZDY Obr. 9. Blokové schéma informačního zařízeníhavis Informační systém je ovládaný řídící jednotkou, která poskytuje přehled o zobrazovaných informacích v libovolné části systému. Řídící jednotku tvoří osobní počítač se zabudovanou zvukovou kartou a odposlechovým kontrolním reproduktorem. S rozhlasovou ústřednou železniční stanice je propojený nízkofrekvenčním linkovým výstupem. Ke zvukové kartě řídící jednotky může být připojený i mikrofon k alternativnímu živému vstupu operátorky do staničního rozhlasu. V řídící jednotce je nainstalované programové vybavení pro řízení informačního systému. Řídící program generuje aktuální hlášení o vlakovém spoji s využitím alternativních segmentů hlášení ve formě kódovaných digitálních údajů, které jsou vytvořené ve více jazykových mutacích. Aktuální hlášení o vlakovém spoji je připravované podle grafikonu vlakových spojů v závislosti na reálném čase. Kromě rozsáhlé banky zvukových segmentů a údajů o grafikonu vlakové dopravy jsou v řídicí jednotce uložené i databáze s popisem vlaků, tras, řízení vlaků, banky stanic, názvů vlaků, skripty hlášení, textové reprezentace, atd. Informace ze systému je možné sledovat na kontrolních monitorech na dalších pracovištích železniční stanice, např. v informační kanceláři, v pokladně apod. Řídící jednotka umožň uje také vyhlášení dopředu připravených informačních, varovných
8 a dalších obvyklých hlášení. V rámci vizuálního systému je na informačních panelech možné také zobrazování mimořádných aktuálních informací. Takové zprávy, připravené operátorkou, mohou být okamžitě odeslány do informačního systému. Informační panely jsou velkoplošné programovatelné zobrazovací zařízení, které jsou určené na zobrazovaníaktuálních informacípro cestující. Jsou umístěné v prostorách železniční stanice na místech podle největší hustoty pohybu cestujících, např. v hale (odjezdový panel a příjezdový panel), na nástupištích (nástupištnípanel), v podchodech (podchodové panely), atd. Tyto panely mohou být doplněné o hodiny na zobrazování přesného času v digitální nebo analogové formě. Na informačních panelech mohou být v případě potřeby zobrazené i mimořádné informace anebo jiné zprávy. Řídící jednotka, informačnípanely, kontrolnímonitory a rozhlasová ústředna jsou připojeny k napájecím rozvodů m a navzájem spojené datovými rozvody. Obr. 10. Odjezdový panel Obr. 11. Pracoviště operátork Tab. 1. Tabulka informací Druh informace Druh informačního panelu odjezdový příjezdový Nástupištní podchodový druh vlaku / / / / číslo vlaku / / / / cílová stanice / - / / výchozístanice - / - - směr cesty / / / - pravidelný odjezd / - / /* pravidelný příjezd - / - - nástupiště / / - / kolej / / /* - zpoždění / / / - přesný čas /(digit.) /(digit.) /(analog.) - *V trvalém popise Systém umožň uje rovněž napojení do sítě Ethernet provozované v rámci ČD a dodávat do nídata o aktuálním stavu odjezdů a příjezdů v dané železniční stanici. Součástí systému je i časová synchronizace pomocí signálu DCF, která zajišťuje shodu časových údajů v samotném systému a v rozvodu podružných hodin ve stanici. Zařízení HAVIS tak přispívá ke komplexnímu řešení problematiky informování cestujících v železničních stanicích.
9 Literatura: [1] Ing. Kopsa L. : Plochá kola na dopravní cestě, přednáška na semináři Plochá kola v železničním provozu, 2001, Česká Třebová [2] Firemnídokumentace TENS Spolka z o.o., Sopot, Polsko [3] Pokyny pro obsluhu zařízeníasdek, STARMON s.r.o., Choceň, 1999 [4] Popis zařízeníhavis, Starmon s.r.o., 2002
þÿ D i a g n o s t i k a z á v a d j e d o u c í c h d r vozidel systémem ASDEK
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2014 þÿ D i a g n o s
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN
LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Č. j. změny Datum schválení Změna se týká ustanovení a příloh: Datum účinnosti změny Změnu provedl příjmení a jméno / podpis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2/12 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení
Diagnostika zařízení měřicím vozem
7. konference ČB N Diagnostika zařízení měřicím vozem Ing. Vladimír Říha, TÚDC MV ERTMS České Budějovice, 12. 11. 2015 MV ERTMS Základní popis 2 MV ERTMS Základní popis Pohon vozidla: motor Caterpillar
Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače
VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Pavel Štolcbart Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače Klíčová slova: vlakový zabezpečovač (VZ), mobilní část vlakového zabezpečovače, traťová část vlakového
VYUŽITÍ DAT ZE SÍTĚ DIAGNOSTIKY ZÁVAD JEDOUCÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL
VYUŽITÍ DAT ZE SÍTĚ DIAGNOSTIKY ZÁVAD JEDOUCÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL Ing. Ondřej Kovář STARMON s.r.o. Choceň 1. ÚVOD V uplynulých letech dochází k nárůstu počtu dopravců, kteří využívají železniční síť
České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel
České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele
Elektrická informační zařízení pro cestující
Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň
Informační systém ViSl
Informační systém ViSl Matěj Pavlík kontakt: matej.pavlik@outlook.cz Úvod Program má dva základní funkční režimy: Editace grafikonu v tomto režimu se tvoří grafikon, který se dále použije v režimu řízení
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována
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
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň V/2017 Použité zkratky o o o o o o o o o o o o TP, OCcpu technologický
SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla
SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí
Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ
Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:
CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System
CAMEA Technologie pro rozpoznávání čísel jedoucích vagónů a kontejnerů (UIC)» Záštita projektu evropským programem aplikovaného výzkumu a vývoje EUREKA» LF12007 - Automatická identifikace železničních
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
Využití dat z diagnostiky jedoucích vozidel
Ladislav Kovář 1, Josef Koukol 2 Využití dat z diagnostiky jedoucích vozidel Klíčová slova: diagnostika, horkoběžnost, indikátor, nekorektnost jízdy, vozidlo Úvod Současný trend volného přístupu dopravců
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění
Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Ing. Smolka, M. Doc. Ing. Krejčiříková, H., CSc. Prof. Ing. Smutný, J., Ph.D. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov www.dtvm.cz Konference
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ
Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI
Teorie a praxe detekce lomu kolejnice. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.
Teorie a praxe detekce lomu kolejnice Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o. Detekce lomu kolejnice V zásadě jsou známy a v praxi se používají 3 způsoby: 1) Snímání a vyhodnocení
Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4
ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel
ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost
Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel
Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu
VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 18. - 20. dubna 2016 2016 VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty,
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
ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003
SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE
Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace
Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité
Diagnostika na tratích SŽDC. Ing. Petr Sychrovský
Diagnostika na tratích SŽDC Ing. Petr Sychrovský Způsoby pořizování, záznamu a zpracování dat z infrastruktury Způsob pořizování dat: Ruční sběr dat (vizuální, měření, kontrola stavu zařízení) Sběr s využitím
Simulace železničních sítí
začal vznikat v polovině 9. let 2. století jako výzkumný projekt v Institutu pro dopravní systémy a plánování (IVT) na Švýcarském spolkovém technickém institutu (ETH) v Curychu. Cílem projektu objektově
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,
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
ZABABOV TT ČSD. Elektrické zapojení modulů a vlastnosti vozidel. 30. června 2009, verze 2.0
ZABABOV Elektrické zapojení modulů a vlastnosti vozidel TT ČSD 30. června 2009, verze 2.0 1. Úvod Tento text je souhrnem závazných požadavků kladených na elektrické zapojení modulů a na vozidla. Vychází
Příloha č. 3 Technická specifikace
Příloha č. 3 Technická specifikace 1. Popis systému Smyslem projektu je vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město Hradec nad Moravicí. Vyrozumívací systém rozšíří
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
Počítač náprav FRAUSCHER AMC
Počítač náprav FRAUSCHER AMC Petr KOLÁŘ Petr KOLÁ ŘTechnická ú středna dopravní cesty, Divize dopravní cesty o. z., Č eské dráhy s. o., Bělehradská 22, 12000 Praha 2, Diagnostická laboratoř zabezpečovací
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
B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.
B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový
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
ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro hradlo V L K O V nad Lužnicí. Účinnost od
ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro hradlo V L K O V nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo : 4 Schválil č.j.: 15/2005 VE
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
Počítač náprav PNS-03
Počítač náprav PNS-03 Úvod -v průběhu návrhu ES K-2002 vznikla myšlenka využít navržené kazety i pro funkci počítače náprav -ZTP Počítače náprav (1999) a Integrace počítače náprav do stavědla (2000) -
ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující
5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná
Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1
Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí
Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti
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
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a
Vizualizace v provozech povrchových úprav
Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení
SPOLUPRÁCE ATP A ATO
SPOLUPRÁCE ATP A ATO Ing. Libor Šimek AŽD Praha s.r.o. 1. AKTUÁLNÍ STAV BEZPEČ NOSTI 1.1 Drážní inspekce: Výroční zprávy Ve výročních zprávách Drážní inspekce od roku 2009 lze sledovat statistiky pro mimořádné
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT
Elektronorma N-scale
Strana: 1 z 5 1. Úvod Tato norma řeší základní požadavky na moduly z hlediska jejich elektrického zapojení a požadavky kladené na vozidla. Dodržováním těchto požadavků je nezbytným předpokladem pro bezproblémové
Infrastruktura kolejové dopravy
Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové
SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
Nabídka spolupráce propagace bezpečného provozu v ČR. MOBILNÍ TESTOVACÍ STOLICE AREX WINDOWS GC SYSTEM
Nabídka spolupráce propagace bezpečného provozu v ČR. MOBILNÍ TESTOVACÍ STOLICE AREX WINDOWS GC SYSTEM 1 1 Popis modulárního systému AREX Modulární systém AREX obsahuje mnoho částí. Tyto části lze rozdělit
Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01
Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body
Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura
Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura 2.1. Konstrukce železničních vozidel Dvojkolí. U železničních vozidel jsou běžně kola pevně nalisována na nápravách a vytvářejí tak dvojkolí, která
AŽD Praha s.r.o. Zabezpečení tunelu Ejpovice
AŽD Praha s.r.o. Zabezpečení tunelu Ejpovice Ing. Zdeněk KRŮTA Plzeň 29.05.2019 Základní informace Tunel Ejpovice Mezistaniční úsek Ejpovice Plzeň, dva jednokolejné tunelové tubusy vzájemně propojené bezpečnostními
Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy
F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní
Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy
Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy Dispečerské nástroje pro IDS Ing. Milan Sliacky, Bc. Karolína Pecinová ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova prezentace Dispečerské nástroje pro IDS: Co to je
Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy
VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému
Detektory kovů řady Vistus
Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory
1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362
2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční
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
Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1
Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída
NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20
NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení
Opatření pro náhradní autobusovou dopravu k výluce dle ROV v úseku (Hradec Králové hl.n.) Jaroměř Stará Paka.
Regionální obchodní centrum Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 500 02 Příloha č.1 v Hradci Králové dne 26.9.2016 vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 fialat@gr.cd.cz Opatření pro náhradní autobusovou dopravu
Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd
Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění
1. Popis navrhovaných technologií
Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii
Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC
Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité
Seminář Dopravní obslužnost 2011 Ústí nad Labem Ing. Marcela Benediktová POVED s. r. o.
Seminář Dopravní obslužnost 2011 Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Zkušenosti se změnou provozního řešení regionální trati Rokycany Nezvěstice a další aktuality z Plzeňského kraje Ing. Marcela Benediktová POVED
Měřič reziduální kapacity HomeGuard
HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard Měřič reziduální kapacity HomeGuard je zařízení primárně určené k regulaci dobíjecího proudu nabíjecí stanice pro elektromobily. Měřič je určen pro přímé zapojení
Informační a řídící systémy v IDS
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci
AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:
AŽD Praha s.r.o. Výstražné zařízení pro zabezpečení centrálních přechodů na platformě stavědla ESA 44
AŽD Praha s.r.o. Výstražné zařízení pro zabezpečení centrálních přechodů na platformě stavědla ESA 44 Ing. Zdeněk KRŮTA, Ing. Lubomír MACHÁČEK České Budějovice, 2017 VZPK VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHOD
Nové senzory jsou automaticky. Kontrolér SC 100 pro maximálně dva senzory.
Nové senzory jsou automaticky identifikovány. Kontrolér SC 100 pro maximálně dva senzory. Kontrolér SC 1000 komunikuje až s osmi senzory najednou. HACH LANGE www.hach-lange.com Spolehlivý přenos dat i
Optika v počítačovém vidění MPOV
Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. A/D převod 2. zpracování obrazu 3. rozhraní kamer 4. další související zařízení 5. motivace - aplikace Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi
digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA
Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka
Kolejové obvody - aktuální problémy a inovace. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.
Kolejové obvody - aktuální problémy a inovace Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o. Obsah prezentace: Aktuální provozní problémy týkající se kolejových obvodů Dosažené výsledky
Online monitorovací systémy. Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Tel.
Online monitorovací systémy Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Email: luk.heisig@gmail.com Tel.: +420 724 555 179 Online systém monitorování vibrací Vzdálená diagnostika je určena
3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
Experimentální metody přednáška 3 Měřicí a ové zařízení 3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 3.1. Komponenty měřicího řetězce 3.2. Mechanický měřicířetězec 3.3. Elektrický měřicířetězec 3.4. Varianty realizace
AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1
AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově
MAD S. Místní a dálkové ovládání STARMON. Ing. Ondřej Grbavčic, Ing. Tomáš Kouba, Ing. Jiří Holinger, Ing. Ján Kandrik STARMON s.r.o.
MAD S Místní a dálkové ovládání STARMON Ing. Ondřej Grbavčic, Ing. Tomáš Kouba, Ing. Jiří Holinger, Ing. Ján Kandrik STARMON s.r.o. Choceň Plzeň 25.05.2016 Co je MaDOS? Ovládací systém pro stavědla K-2002
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie Předmět: Databázové systémy Forma: praktická 1. Datový model. 2. Dotazovací jazyk SQL. 3. Aplikační logika v PL/SQL. 4. Webová aplikace. Obor vzdělání: 18-20-M/01
NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň
SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň V/2017 Použité zkratky o o o o o o o o o o o o TP, OCcpu technologický počítač KP
ELVAC systémy pro energetiku
ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický
ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od
ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor
Problematika detekce vozidel lehké stavby
Problematika detekce vozidel lehké stavby Ing. Rudolf Půlpán rudolf.pulpan@tudc.cz Seminář Czech Raildays 19. 6. 2013 Detekční systémy v železniční zabezpečovací technice Informace o poloze kolejových
Učební texty Diagnostika snímače 4.
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič
Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva
Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva Jaroslav Hauser, Milan Pecka 1. Úvod Vlakový zabezpečovač je technické zařízení, jehož úlohou je přispívat ke zvýšení
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:
OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210
OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních
obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1
Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis
NÁVOD K OBSLUZE ENLINK 2RS PLUS
NÁVOD K OBSLUZE ENLINK 2RS PLUS Vydal JETI model s.r.o 15. 7. 2014 OBSAH 1. POPIS... 3 2. ZAPOJENÍ... 3 3. VERZE SE SERVO FIRMWAREM... 4 3.1 NASTAVENÍ ENLINK 2RS PLUS JETIBOXEM... 6 4. VERZE S PPM FIRMWAREM...
Technická diagnostika, chyby měření
Technická diagnostika, chyby měření Obsah přednášky Technická diagnostika Měřicí řetězec Typy chyb měření Příklad diagnostiky: termovize ložisko 95 C měření 2/21 Co to je? Technická diagnostika Obdoba
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název
BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy
BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají
ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy
1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové
ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017
ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi
ve znění změn č. 1, 2 a 3 (účinnost od )
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2010 ve znění změn č. 1, 2 a 3 (účinnost