Kolejové obvody - aktuální problémy a inovace. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

Podobné dokumenty
1 Schválené a zavedené KO s EFCP

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

Inovované a nové typy KO s EFCP. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

Inovace paralelních KO s izolovanými styky. Ing. Jiří Konečný, Ph.D., Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

Teorie a praxe detekce lomu kolejnice. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

Nové možnosti návrhu perspektivních kolejových obvodů. Ing. Petr Hloušek, Ph.D. KAE FEL Západočeská Univerzita v Plzni

PODĚKOVÁNÍ 14 SHRNUTÍ 14 KLÍČOVÁ SLOVA 15 SUMMARY 15 KEYWORDS 15

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

ČSN ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí

Problematika detekce vozidel lehké stavby

Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

První SaZ Plzeň, a. s Plzeň, Wenzigova 8 POKYNY PRO POUŽITÍ SÉRIOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ TYPU SKO - 05 NA SPÁDOVIŠTÍCH. T SaZ 10/

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

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

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

České dráhy, a. s. ČD T 120. Předpis. pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků. Úroveň přístupu B(2)

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

Počítač náprav PNS-03

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Implementace projektu Foster Rail

Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR

Subsystém Řízení a zabezpečení Workshop Novinky v oblasti posuzování interoperability

Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem


digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS

Napájení elektrických drah

Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

Postup výměny nevyhovujících kolejových obvodů

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

Energetická účinnost elektrické trakce

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

Nové měřicí metody ke zjištění kvality zpětné trakční cesty aplikované na koridorový ch tratích ČD

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Dopravní technika technologie

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Metody řízení moderních soustav s

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

ELOSYS Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN Ing. Roman Smékal

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID.

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strana 1 (celkem 11)

Elektronorma N-scale

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Analýza poměrů při použití ukolejňovacího lana v železniční stanici

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN

TA-Slider Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 1250 N

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Galvanické oddělovače videosignálu. BREAK-xGVS a PGS PGS-BOX* GVS + DIN35-LOCK** 2GVS-RACK. Příslušenství: ** není součástí balení. 0...

REVEX profi II. Měřené veličiny:

Specifika trakčního napájecího systému 2 AC 25 kv 50 Hz

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VII. Aktuální evropský stav a výhled v oblasti detekčních prostředků vlaku

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Detektory kovů řady Vistus

Účinky měničů na elektrickou síť

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

On-line datový list. V3S153-2BAAAABP02 Visionary-B 3D VISION

On-line datový list UE43-3MF2A2 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

Měřící technika. 5/2019 (N)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice

On-line datový list. V3S153-2BAAAAAP02 Visionary-B 3D VISION

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

Transkript:

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 - nové typy KO realizované za poslední 3 roky Další možné inovace - KO uvažované do budoucna

Aktuální provozní problémy týkající se KO Pasivně zakončené odbočné větve RKO Hoření izolovaných styků ohraničujících neutrální pole

Aktuální provozní problémy týkající se KO Pasivně zakončená odbočná větev dvoupásového RKO Je zakončena stykovým transformátorem, ale nemá vnitřní výstroj (kolejový přijímač). Umožňuje průtok zpětného trakčního proudu. Tím lze (v některých lokalitách) bránit opalování izolovaných styků. Bezpečnost detekce vlaku je zajištěna ve stejném rozsahu, jako u volné větve. Lom kolejnice v pasivní větvi není detekován (stejně jako u volné větve).

Aktuální provozní problémy týkající se KO Pasivně zakončená odbočná větev RKO Řešení u KO-4321/R:

Aktuální provozní problémy týkající se KO Hoření izolovaných styků ohraničujících neutrální pole

Aktuální provozní problémy týkající se KO Hoření LIS ohraničujících neutrální pole Příčina: Část zpětného DC proudu teče do oblasti uzemněné AC trakce, a odtud přes zem do oblasti nezemněné DC trakce. Uplatňuje se zde proudový dělič. Střídavá trakce 25kV AC Napájecí stanice Neutrální pole Stejnosměrná trakce 3kV DC el. motor Měnírna

Aktuální provozní problémy týkající se KO Hoření LIS ohraničujících neutrální pole 1. návrh řešení 25 kv, 50 Hz Neutrální pole 3 kv DC > 5 mf > 5 mf Kondenzátor snižuje strmost napětí přes LIS, a tím brání vytahování oblouků. Nevýhoda: Účinné až od určité rychlosti vlaku.

Aktuální provozní problémy týkající se KO Hoření LIS ohraničujících neutrální pole 2. návrh řešení 25 kv, 50 Hz Neutrální pole 3 kv DC 16 mf Kondenzátorová baterie umožňuje průtok AC proudu a současně brání průtoku zpětného DC proudu, a tím i hoření LIS. Problém: Vznik nebezpečného dotykového DC napětí při a po překlenutí neutrálního pole vlakem.

Aktuální provozní problémy týkající se KO Hoření LIS ohraničujících neutrální pole Optimální řešení? Zřizovat neutrální pole na trati, v bezprostřední blízkosti měnírny. Důvody: 1) Neutrální pole na trati nebývá dlouhodobě překlenuto stojícím vlakem. 2) V blízkosti měnírny by byla účinně potlačena obchozí cesta přes zem nebudou hořet izolované styky (hypotéza).

KO realizované za poslední 3 roky KO-6402P-M (metro, KOA1M 275 Hz, STM-0,93R/C) KO-M4410/P (metro, KO 275 Hz s EFCP, STM-0,93R/C) KO-6305 (dráha, KOA1 75 Hz, bez stykových traf) KO-4320/4321 (dráha, KO 275 Hz s EFCP, DT-075)

Kolejové obvody bez stykových transformátorů, s izolovanými styky - mýty a fakta bezprůtokové jednopásové částečně průtokové Mýtus č. 1: Jednopásové KO nedetekují lom kolejnice. Skutečnost: Toto tvrzení platí pouze pro jednopásové KO na tratích elektrické trakce, kde mezikolejová propojení trakčních kolejnic vytváří obchozí cesty. Jednopásové KO na tratích nezávislé trakce umožňují bezpečně detekovat lom obou kolejnic! Podmínky pro detekci lomu (obchozí cesty) jsou zde podobné, jako u dvoupásových KO.

Kolejové obvody bez stykových transformátorů, s izolovanými styky - mýty a fakta Mýtus č. 2: Částečně průtokové KO nejsou spolehlivé, protože se vzájemně ovlivňují. Skutečnost: Částečně průtokové KO fungují spolehlivě a bezpečně, přestože se vzájemně ovlivňují. Pro spolehlivou funkci staničních KO je třeba účinně potlačit obchozí cestu signálního proudu přes mezikolejová propojení (např. ukolejňovací tlumivkou). U ostatních KO je vhodné situovat napájecí konce k sobě, přijímací konce k sobě a sousední KO nastavit do protifáze.

Kolejové obvody bez stykových transformátorů, s izolovanými styky - mýty a fakta Mýtus č. 3: Přenos kódu LVZ je možný pouze u dvoupásových KO. Skutečnost: Částečně průtokové, jednopásové i bezprůtokové KO na tratích nezávislé trakce umožňují spolehlivě a bezpečně přenášet kód LVZ. U částečně průtokových a jednopásových KO na nezávislé trakci platí, že vozidlový zpětný proud teče pouze (převážně) mezi první a poslední nápravou vlaku.

KO-6305 - KOA1 75 Hz bez stykových transformátorů, s izolovanými styky Výsledek spolupráce firem AŽD Praha s.r.o. a STARMON s.r.o. Aktuálně ověřovány jako částečně průtokové, ale mohou být zapojeny také jako jednopásové nebo bezprůtokové. Bezpečně detekují lom obou kolejnic. Jednofázové nebo dvoufázové napájení. Umožňují přenos kódu LVZ. Nízký příkon (KO dlouhý 1,6 km, se svodovou admitancí 1,0 S/km, maximálně 43 VA při volnosti a 67 VA při šuntu). Značné investiční úspory oproti stávajícím, dvoupásovým KOA1 odpor kabelových smyček max. 250 / 250 Ω; absence stykových transformátorů

KO-6305 - KOA1 75 Hz bez stykových transformátorů, s izolovanými styky schéma zapojení přímého KO R-N F3 KSS1 R-P F4 KSS1 HV-1 25:1 KT-N 1:25 DV-30 DV-5 F2 HV-1 DV-30 DV-5 KT-P venkovní část vnitřní část F5 R N R P TYS-4 TYS-5 S4 S3 S2 S2 S4 F5 S1 R Z1 - R Z4 R NT NT PT 0,15 : 1 Trp 1 : 1 R TRR TRR GND TCR F1 F6 F7 PK1 ZK1 PM ZM PK2 ZK2

KO-6305 - KOA1 75 Hz bez stykových transformátorů, s izolovanými styky schéma izolace příklad zapojení ukolejňovacích tlumivek mezi sousedními KO-6305 ve stanici

KO-6305 - KOA1 75 Hz bez stykových transformátorů, s izolovanými styky Kolejová skříňka KSS1 (s jednoduchou nebo dvojitou výstrojí)

Kolejové obvody uvažované do budoucna Dvoupásový PKO s inovovaným zapojením detekční části (s kondenzátory ve stykových transformátorech) Kolejové obvody napájené uprostřed úspora až poloviny všech LIS oproti jednostranně napájeným KO Jednopásové KO bez kosé propojky úspora až poloviny všech LIS oproti klasickým, jednopásovým KO Jednopásové KO bez kosé propojky, napájené uprostřed úspora až ¾ všech LIS oproti klasickým, jednopásovým nebo dvoupásovým KO Detektor primárních parametrů a volnosti EKÚ ( sérioparalelní kolejový obvod) DFCP digitální fázově citlivý přijímač Bezstykové kolejové obvody

Kolejové obvody uvažované do budoucna Dvoupásový PKO s kondenzátory ve stykových transformátorech C N2 C P venkovní část vnitřní část R N R P1 C N1 PT U NA R P2 U D Kolejový přijímač U PK/ZK U PM/ZM

Kolejové obvody uvažované do budoucna Dvoupásové PKO s kondenzátory ve stykových transformátorech Oproti klasickým, dvoupásovým KO: Mají o 60 85 % nižší příkon Pro napájení KO lze použít napájecí zdroje malého výkonu i pro velké ŽST postačí výkon do 600 VA (!) Příkon jednoho KO je srovnatelný s počítači náprav. V naprosté většině případů není nutné sdružovat kabelové páry nízké investiční náklady na kabelizaci zejména traťových KO. Mají přibližně o 30 % vyšší citlivost na lom kolejnice a o 30 % vyšší šuntovou citlivost. Jsou lepší prostě ve všem! ALE nikdo o ně nestojí

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku - princip I 1 I 2 U 1 U 2 venkovní výstroj KO I 1* I 2* vnitřní výstroj KO snímač 1 U/I U 1* U 2* snímač 2 U/I vyhodnocovací jednotka vnitřní výstroj napájecího konce vnitřní výstroj přijímacího konce

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku Diagnostické veličiny EKÚ: U 1, I 1, U 2, I 2 Diagnostické ukazatele EKÚ: A I, A U, Z IN, z R, y B Možnosti použití detektoru: 1) Pokročilá diagnostika EKÚ 2) Spolehlivá nadstavba klasických KO 3) Sérioparalelní KO bezpečný při poruše. nebo kombinace výše uvedených variant

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku jako sérioparalelní kolejový obvod Šuntová citlivost KO-M4410/P délky 500 m s využitím diagnostického ukazatele y B vzdálenost šuntu od napájecího konce [m]

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku jako sérioparalelní kolejový obvod Šuntová citlivost KO-M4410/P délky 10 m s využitím diagnostického ukazatele y B vzdálenost šuntu od napájecího konce [m]

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku jako sérioparalelní kolejový obvod Šuntová citlivost KO-3110 délky 24 m s využitím diagnostického ukazatele y B vzdálenost šuntu od napájecího konce [m]

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku jako diagnostika a nadstavba KO Snímání 2 napětí a 2 proudů ve vnitřní výstroji KO lze realizovat zařízením MONIS (monitor sítí). Blokové schéma: Ethernet RS-485 24 V DC 3 x měření napětí SMPS 4 kv bariéra 3 x optický zesilovač MONIS Grafický display Napájení +12V -12V 3 x proudový sensor 4 kv bariéra

Kolejové obvody uvažované do budoucna Detektor primárních parametrů a volnosti elektrického kolejového úseku jako diagnostika a nadstavba KO Fyzické provedení zařízení MONIS

Děkuji vám za pozornost. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o. e-mail: konecny@starmon.cz