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

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

Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze. Michal Andelek

Čistá mobilita v Praze Testování a rozvoj elektrobusů a trolejbusů v pražské MHD. Ing. Jan Barchánek jednotka Provoz Autobusy 25.

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

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

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

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

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

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha

Národní akční plán čisté mobility aktuální stav

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

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Nástroje pro urychlení rozvoje. elektromobility v gesci MPO

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

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové

Národní akční plán čistá mobilita

KONTAKTNÍ SYSTÉMY PRO NABÍJENÍ BATERIOVÝCH VOZIDEL MHD

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

Podpora čisté mobility Litoměřice

Aktualizace NAP ČM Představení struktury dokumentu

ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC

ŠKODA E-MOBILNÍ ŘEŠENÍ

Zelená a čistá Ostrava 2025

Podpora čisté mobility ze strany státu

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Panelová diskuse Chytrý region

Čistá mobilita v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR

Vize udržitelné energetiky pro Brno

Národní akční plán čistá mobilita Strategie EK k čisté mobilitě

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE):

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

Zelenáa čistá Ostrava Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

Ověření technologií v oblasti autonomního řízení v prostředcích městské hromadné dopravy

ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 2013

Plnění NAP ČM z pohledu MMR - IROP Loučeň 6. ročník konference čisté mobility Mgr. Martin Janda

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň

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

Battery management Elektrobus ideální součást Smart grids a Smart City

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Bezpečný způsob příležitostného dobíjení

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

29. listopad 2017 EkoLogis Elektromobilita pro moderní město. Václav Vodrážka Elektromobilita a inovační projekty PRE

ELEKTROMOBILITA V ČR. 10. Pražské evropské energetické fórum dubna Tomáš Chmelík. ČEZ, a. s.

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina

Smart řešení v podmínkách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Budoucnost dispečerských řídicích systémů.

Integrované systémy HD

Připojování dobíjení elektrobusů

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Elektrické autobusy pro město II

Cvičení 3 PŘEPRAVNÍ PRŮZKUM

Brno Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Ekonometrické nástroje

EKOVA ELECTRIC: Unikátní řešení pro chytrá města

Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií

Národní akční plán čistá mobilita

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

Podpora elektromobility (včetně příslušné infrastruktury) ze strany veřejného sektoru

Národní akční plán čisté mobility NAP ČM

Seminář ČISTÁ MOBILITA. Současné trendy v kolejové MHD Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services provozovatel portálu

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Marketing elektromobilů ve světě: Příklad PSA C-ZERO Tomáš Studeník, TILI Czech Republic, s.r.o. Praha, ČVUT leden 2011

VOLVO 7900 ELECTRIC. Novinky 2017

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Rozvoj elektromobility

ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚST A OBCÍ. Pavel Cyrani člen představenstva ČEZ, a.s. ředitel divize obchod a strategie Interní

Implementace projektu Foster Rail

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

EKOVA ELECTRIC: Elektrobusy pro chytrá města

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

aktualizace dopravního plánu

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

Legislativa, technické řešení chytrého veřejného osvětlení, světelné znečištění

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

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

TIPY PRO PRŮZKUMY DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ. Petr Šenk

Dopravní technika technologie

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

ČEZ ESCO, A.S. SPOLEČNĚ MĚNÍME TVÁŘ MĚSTA. Martin Machek Manažer rozvoje ČEZ ESCO

STEMMANN-TECHNIK NIS Non-Icing-System - Preventivní systém proti namrzání troleje

Unikátní předváděcí aréna v Goteborgu

Koncept Smart Cities z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu

Postrková služba SŽDC

Technická univerzita v Liberci

Novinky z Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. Jakub Slavík

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

Bezemisní městská doprava zkušenosti z provozu elektrobusů

BMW FUTURE MOBILITY DEVELOPMENT CENTER (FMDC) Mikroregion Sokolov východ, Katharina Will, Petr Pospisil

Transkript:

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

Co a proč řešíme? Motivace a cíle Plná elektrifikace MHD optimální skladba vozového parku DP a řešení související infrastruktury. Přechod autobusové dopravy na vozidla s elektrickým pohonem. Klasické e-busy mají významná omezení (rychlonabíjení, atd.). Baterie umožňující celodenní provoz? (hmotnost, cena) Vývoj SW nástrojů umožňujících návrh optimálního provozu MHD v libovolném městě. Základní řešené úlohy Nalezení optimální konfigurace vozidel pro existující infrastrukturu (operování definovaných linek, min. úpravy infrastruktury, atd.) Optimalizace infrastruktury pro existující vozidlový park (úprava/spojování linek, doplnění zatrolejování, atd.) Současná optimalizace vozidlového parku i infrastruktury (výsledek = zajištění plně elektrické MHD s min. náklady)

Aplikace na MHD v Plzni Specifika plzeňské MHD Plzeň má rozsáhlou trolejbusovou síť. Řada autobusových linek je vedena podstatnou částí pod trolejovým vedením. Možné řešení: kombinace dobíjecích stanic a dobíjení z troleje hybridní trolejbusy s bateriemi. Výhody hybridního řešení Hybridní trolejbus nemusí zastavovat kvůli nabíjení. Není nutné budovat dobíjecí stanice, u kterých bývá problém s napojením na distribuční síť. Elektrický pohon je z hlediska provozních nákladů levnější, i se započtením nákladů na výměny baterií, než dieselový. Problémy k řešení Na kterých linkách lze tento koncept realizovat? Jak upravit infrastrukturu, případně linky s cílem rozšířit operační schopnosti pořízených vozidel?

Nutnou podmínkou pro provoz hybridního trolejbusu na lince je pozitivní energetická bilance: přijatá energie při průjezdu linky vydaná energie na lince Energetická bilance Jaké linky lze provozovat v hybridním režimu? Potřebujeme odhadnout příjem energie (z trolejí) i spotřebu energie na každém mezizastávkovém úseku trasy. Problém max. proud odebíraný z troleje?

Popis problému Max. proud z troleje: styk botky a troleje Max. odběr ~ konstantní odběr proudu problém s nastavením ochran trolejového vedení proti vzdálenému zkratu. Maximální projektovaný proud trolejí a nastavení ochran počítá s faktorem souběhu (koeficient soudobosti). U vozidel s nabíjením baterií se musí počítat s max. odběrem VŠECH vozidel. Omezující podmínky: 1. Maximální proudové omezení botky = spotřeba vozidla + nabíjení baterie. Při jízdě vozidla a požadavku na tažnou sílu se omezí nabíjení baterií. 2. Při stání vozidla a pomalé jízdě je nutné omezit proud trolejí kvůli přehřátí trolejového vodiče a následnému protažení a přetržení. Okolní teplota 25 C, proud 100A, Ustálený stav po 1hod.

Nutnou podmínkou pro provoz hybridního trolejbusu na lince je pozitivní energetická bilance: přijatá energie při průjezdu linky vydaná energie na lince Energetická bilance Jaké linky lze provozovat v hybridním režimu? Potřebujeme odhadnout příjem energie (z trolejí) i spotřebu energie na každém mezizastávkovém úseku trasy. Kvůli ohřevu styku botky s trolejí uvažujeme se dvěma proudovými limity: maximální proud z troleje za jízdy (vyšší), maximální proud z troleje při stání (nižší). Power management vozidla podle aktuální rychlosti reguluje odběr z troleje s ohledem na výše uvedené limity. Celkovou spotřebu energie ve vozidle dělíme na dvě části: spotřebu pohonu (závisí na délce trasy, výškovém profilu, hmotnosti vozidla, stavu dopravy, návycích řidiče, atd.), spotřebu ostatních systémů (klimatizace, topení, osvětlení,...).

Model spotřeby na lince Předpověď spotřeby na základě historických dat Nejlepší odhady výdeje energie v mezizastávkovém úseku poskytuje lineární model závislý na vzdálenosti (d), celkovém stoupání (h), celkovém klesání (l). E pohon = β 1 d + β 2 h + β 3 l + ε Modelujeme pesimistický scénář s vyšší odhadovanou potřebou, 99% spolehlivost odhadu.

Varianty modelu testované alternativy Ověřovali jsme statistické regresní modely založené na telemetrických datech z testovacího vozidla: Celkem 37 měřených parametrů (vč. netypických parametrů jako teplota, odometr, nadmořská výška). Nejlepší výsledky měla lineární regrese, neprokázala se nutnost volit složitější model. Lineární regresní model zanedbává parametry, které mohou dále zlepšit odhad spotřeby, ale které na vozidle obvykle neměříme: pohotovostní hmotnost vozidla, osobní preference řidiče, okolní provoz. Odhad hmotnosti vozidla z průběhu rozjezdu nepřesné výškové údaje z GPS, začlenění do modelu zhoršovalo přesnost. Sezónnost vliv topení + klimatizace, ukazuje se nezanedbatelný vliv zimního provozu (topení), t = 0,1 další možný regresor E úsek = E pohon + E stacio = β 0 + β 1 d + β 2 h + β 3 l + β 4 t + ε

Aplikace Údaje o lince

Aplikace Mapa mezizastávkových úseků

Aplikace Doplnění údajů o zatrolejování a jízdních dobách

Aplikace Předpověď energetické bilance pro novou linku

Výsledky Linka 22

Výsledky Kombinace 17 (trolejbus) a 27 (autobus)

Problém rozšiřování infrastruktury Elektrifikace provozu vyžaduje nová trolejová vedení kde? Náhrada autobusů přinese dopady do infrastruktury Na řadě současných autobusových linek PMDP není možné účinně provozovat hybridní trolejbusy. Které úseky by bylo vhodné zatrolejovat při současném požadavku na minimální náklady? Optimalizace infrastruktury v Plzni - omezující podmínky: 1. Očekávaná energetická bilance e-busu na všech zadaných linkách bude i ve spodním odhadu kladná. 2. Lze pouze souvisle rozšiřovat stávající sít trolejí. 3. Postupovat lze pouze po celých mezizastávkových úsecích.

Závěr Cíl plně elektrifikovaná MHD. Plzeň má PŘÍLEŽITOST být vzorem moderní MHD, být v oblasti dopravy SMART CITY. Možnost rozsáhlých optimalizací MHD v libovolném městě. Řešení jak flotily vozidel, tak možnost optimalizace linek i dopravní infrastruktury. Komplexní optimalizace městské dopravy, kde kritériem optimality jsou minimální náklady na přechod k plně elektrifikované MHD. Využitelnost výsledků cíloví zákazníci/partneři: výrobci vozidel (výroba vozidla na míru), města/dopravní podniky.

FEL/RICE na webu Website: www.rice.zcu.cz FACEBOOK: facebook.com/ricepage LINKEDIN: linkedin.com/company/regionalinnovation-centre-for-electricalengineering-rice- YOUTUBE: RICECzechRepublic

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. proděkan pro vědu a strategii a ředitel RICE Adresa: Tel: +420 377 634 101 Email: rice@rice.zcu.cz Univerzitní 26 Fax: +420 377 634 002 306 14 Plzeň Česká republika