SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE OPTIMALIZACE VÝBĚRU CÍLOVÝCH VLAKŮ V ZÁKLADNÍ SEŘAĎOVACÍ STANICI

Podobné dokumenty
Kapacitní problémy seřaďovacích stanic při časově diskrétní vlakotvorbě

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. OPTIMALIZACE VÝLUKOVÉ ČINNOSTI POMocí SIMULAČNíHO MODELU

VYUŽITÍ SIMULACE PŘI MODELOVÁNÍ PROVOZU NA SVÁŽNÉM PAHRBKU SEŘAĎOVACÍ STANICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE APRS V LABORATOŘI TELEMATIKY NA DFJP

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

Exponenciální modely hromadné obsluhy

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne (č. j. 61.

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

Metody síťové analýzy

CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN

EXPERTNí SYSTÉM PEVNÉHO PŘECHODU VOZŮ NA SíTI ČD

PROBLEMATIKA VEDENÍ TRAS LINEK LINE ROUTING PROBLEMATIC

Modelování a simulace Lukáš Otte

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

SIMULACE PROCESU ROZŘAĎOVÁNÍ NA SVÁŽNÉM PAHRBKU S VYUŽITÍM BAREVNÉ PETRIHO SÍTĚ SIMULATION OF HUMP SHUNTING PROCESS BY USING COLOURED PETRI NET

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn,

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

PŘÍSPĚVEK K PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL CONTRIBUTION TO THE MAINTENANCE PLANNING OF RAIL VEHICLES

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. MATEMATICKÝ MODEL A ZPŮSOBY ŘEŠENí ÚLOHY PŘIDĚLOVÁNí PRÁZDNÝCH VOZŮ

Centrální vozový informační systém Českých drah

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE TAKTOVÝ GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY NA RADIÁLNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TRATÍCH V MONOCENTRICKÝCH AGLOMERACÍCH

intenzitu příchodů zákazníků za čas t intenzitu obsluhy (průměrný počet obsloužených) za čas t

PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 702a

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Analýza poměrů při použití ukolejňovacího lana v železniční stanici

Výlukový jízdní řád Ersatzfahrplan

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

Simulace na modelu firmy v prostředí Witness

VLAKY pro přepravu pošty

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic

Systematická tvorba jízdního řádu 2. cvičení

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

Vícekriteriální programování příklad

AŽD Praha s.r.o. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NA ŽELEZNICI Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky safety and security

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

Věcné hodnocení. Platnost od: Verze: výzva IROP (06_16_053) Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů

Služební rukověť. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ železničních stanic

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

1 MEZILEHLÉ STANICE Zásady pro číslování traťových kolejí

5 bodů V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

POHLED NA PROBLEMATIKU VÝLUKOVÉ ČINNOSTI EXCLUSION IN RAILWAY TRANSPOORT

ROZKAZ O VÝLUCE č

VLAKY pro přepravu pošty

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:2009

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

þÿ A n a l ý z a r i z i k n a o b v o d u s p á d o v þÿ s ey a z o v a c í h o n á d r a~ í

Matematické modelování 4EK201

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín

Simulace železničních sítí

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

Časová dostupnost krajských měst České republiky

Jízdní řád 2006 / České dráhy, a.s. Jízdní řád 2006 / 2007 RCP Česká Třebová Platí od:

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

Rozvrhování výroby. František Koblasa Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

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

EROZA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace Data a Dotazy

Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy

Prováděcí nařízení pro tratě D3:

Úvod do analytické mechaniky

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

NÁVRH PARAMETRŮ KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADIŠTĚ

Zpráva o výkonu a kvalitě služeb 2015 Train Performance Management Report 2015

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ VLAKŮ DO ROČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 325/701a/703 nákladní pro tratě

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 547/548 nákladní pro tratě

Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303

KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

AVDAT Mnohorozměrné metody, metody klasifikace Shluková analýza

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Transkript:

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series B The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) OPTIMALIZACE VÝBĚRU CÍLOVÝCH VLAKŮ V ZÁKLADNÍ SEŘAĎOVACÍ STANICI Katedra technologie a řízení dopravy Při časově diskrétní vlakotvorbě je nutné v základních seřaďovacích stanicích (ZSS) zpracovat velké množství vlaků za minimum času. Jednou z možností, jak dosáhnout rychlejší obsluhy vozů a tvorbu výchozích vlaků, je volba pořadí cílových vlaků. Snahou je vybrat takové pořadí cílových vlaků, aby výchozí vlaky nejvzdálenějších relací mohly odjet ještě před ukončením zpracování posledního cílového vlaku. Samozřejmě za podmínky plného přechodu vozů v ZSS. Z uvedeného vyplývá, že je snahou, aby poslední cílové vlaky neobsahovaly zátěž pro nejvzdálenější stanici. Problém je možno hodnotit ze dvou hledisek. Jednak jej pojmout jako minimalizaci pobytu vozu v ZSS a jednak jako časově nejrychlejší zpracování nejvzdálenější relace. Z hlediska minimalizace pobytu v ZSS se za pobyt považuje doba, kterou vůz stráví ve vjezdovém systému, tedy ve vjezdovém kolejišti, na svážném pahrbku a ve směrovém kolejišti a u hlediska časově nejrychlejšího zpracování se za tento čas považuje okamžik, kdy již není v žádném z nabízených cílových vlaků pro zpracování obsažen žádný vůz pro tuto relaci. 1. Verbální popis problému Za procesy při výběru optimálního pořadí cílových vlaků v ZSS je možné chápat následující činnosti: Scientific Papers of the University of Pardubice Series B - The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) - 217 -

svoz vozů do ZSS akumulace vozů v ZSS jednotlivé odlivy relací Svoz vozů z atrakčního obvodu ZSS probíhá pomocí Pn a Mn vlaků po existující železniční síti, přičemž obsluha probíhá tak, že vozy jsou Mn vlaky svezeny do satelitních seřaďovacích stanic (SSS), popř. přímo do ZSS, a ze SSS jsou vozy svezeny pomocí Pn vlaků do ZSS. Jelikož půjde o obsluhovací síť s jednosměrnou obsluhou, je možné si tuto síť představit jako speciální druh grafu strom (obr. 1). Základní seřaďovací stanice Satelitní stanice seřaďovací Koncová stanice Obr. 1: Schéma atrakčního obvodu ZSS Z uvedeného je patrné že cílové vlaky budou dvojího druhu. Jednak to budou Mn vlaky z úseků přímo přilehlých k ZSS, jednak to budou Pn vlaky z přilehlých SSS. Z hlediska modelu je naprosto lhostejné, zda půjde o Mn nebo Pn vlak, pro výběr cílového vlaku bude rozhodující čas příjezdu a složení vlaku. Vstupy do systému za vstupy do systému je možno považovat následující údaje: složení cílových vlaků vytvářené relace časy předpokládaných příjezdů cílových vlaků normy jednotlivých relací Jiří Černý: - 218 - Optimalizace výběru cílových vlaků v základní seřaďovací stanici

čas na obsluhu cílových vlaků počet obsluhovacích čet Výstup ze systému výstupem bude navržení posloupnosti cílových vlaků při dodržení všech omezujících podmínek a minimalizaci hodnoty zvoleného kritéria. Při vlastním řešení je třeba dbát několika omezujících podmínek. V následujícím textu je uveden jejich přehled a charakteristika vlivu na řešenou problematiku. Omezující podmínky Nutnost obsluhy všech vozů v systému je nutné zpracovat všechny vozy, které přijdou v cílových vlacích a tyto vozy musí být zařazeny do relací a odvezeny ze ZSS. Tato podmínka je nutná pro správnou činnost popisovaného systému. Maximální velikost odlivu v systému jsou stanoveny normativy vytížení vlaků pro jednotlivé relace. Tento normativ nesmí být překročen. Pokud se bere v úvahu kritérium minimálního pobytu vozu v ZSS, tak se bude projevovat snaha o co nejnižší normativy výchozích vlaků a co největší množství odlivů. Ovšem z ekonomického hlediska je zde naopak snaha počet odlivů minimalizovat. Zde je možné normu velikosti odlivu stanovit následujícím způsobem: A i = počet vozů v atrakčním obvodu pro i-tou relaci B i = maximální možný počet vozů v jednom odlivu i-té relace E i = optimální velikost odlivu i-té relace C i Ai = int Bi ; A i D = franc i ; Bi jestliže D i = 0 E i = C i ; jestliže D i > 0 E i = C i+1. Maximální počet obsluhovaných cílových vlaků V kterémkoliv okamžiku obsluhy cílových vlaků v ZSS bude moci být současně obsluhováno pouze tolik cílových vlaků, kolik bude k dispozici obsluhovacích čet v ZSS. Tento počet nelze z logických důvodů překročit. Scientific Papers of the University of Pardubice Series B - The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) - 219 -

2. Hodnotící kritérium Jak již bylo naznačeno, je možno se zaměřit na dvě možná hodnotící kritéria. Tato kritéria jsou minimální pobyt vozů v ZSS a minimalizace času na obsluhu všech vozů nejvzdálenější relace. Minimální pobyt vozů v ZSS Toto kritérium vyjadřuje snahu o co nejmenší pobyt v ZSS, přičemž za dobu pobytu se považuje pouze pobyt ve vjezdovém systému a směrovém kolejišti. Snahou bude optimalizovat pořadí cílových vlaků tak, aby byly co nejrychleji naplněny normy jednotlivých odlivů. Nevýhodou tohoto kritéria je snaha naplnit některou relaci bez ohledu na vzdálenost cílové stanice. Tato nevýhoda se projeví hlavně při plnění časového harmonogramu časově diskrétní technologie. Naopak výhodou je snaha o průběžné naplňování všech relací. Minimalizace času na zpracování vozů nejvzdálenější relace Při optimalizaci podle tohoto kritéria budou mít při výběru přednost cílové vlaky, obsahující vozy určené pro nejvzdálenější relaci. Snaha je co nejrychleji obsloužit vozy nejvzdálenější relace, aby byl splněn časový plán časově diskrétní vlakotvorby. Pokud dojde k obsluze všech cílových vlaků s vozy pro nejvzdálenější relaci a bude stále možnost výběru z několika cílových vlaků, bude ze zbylých relací zvolena nová nejvzdálenější relace. 3. Matematická formulace Při matematické formulaci budou cílové vlaky představovány vektory V n, kde prvek v ni bude představovat počet vozů ve vlaku n, určených pro i-tou relaci. Dále bude vlak charakterizován dobou potřebnou na zpracování ve vjezdové soustavě Z n a časem příjezdu do ZSS Pn, kde n je označení cílového vlaku. Dále bude potřebný vektor všech vlaků S. ZSS bude naopak charakterizována počtem obsluhovacích čet O, normou jednotlivých relací N a vektorem naplnění relace R. pro zjednodušení se bude normativ vytížení udávat pouze v počtu vozů ve vlaku, bez ohledu na metry a tuny. Dále existuje vektor čekajících cílových vlaků V. Celý výpočet bude probíhat v čase. Proto bude nutné zvolit takové časové jednotky, se kterými se bud počítat. Vhodné bude počítat v půlminutách, jelikož na půlminuty se sestavují technologické grafy a časy. Na začátku výpočtu bude čas nula a O obsluhovacích čet volných. První cílový vlak bude tvořen místními vozy naloženými přímo v seřaďovací stanici s časem příjezdu P 1 =0. Pro rozhodování o přidělení obsluhovací čety cílového vlaku slouží vektor přidělení obsluhovacích čet K. v tomto vektoru bude tolik členů, kolik bude obsluhovacích čet. Jiří Černý: - 220 - Optimalizace výběru cílových vlaků v základní seřaďovací stanici

Jednotlivé prvky budou vyjadřovat čas, kdy bude četa schopna začít obsluhu dalšího cílového vlaku. Na začátku budou všechny prvky nulové, což vyjadřuje skutečnost, že všechny čety mohou začít s obsluhou v čase nula. Pokud bude cílový vlak i přidělen l-té obsluhovací četě, bude prvek K l zvětšen o prvek Z i. Při volbě, který cílový vlak se přidělí volné obsluhovací četě se bude vybírat pouze z cílových vlaků ve stanici, čili z vlaků, které mají čas příjezdu menší než aktuální čas a dosud nebyly zpracovány a ani nejsou obsluhovány. Při vlastním výpočtu může v daný časový okamžik nastat pět druhů událostí: příjezd cílového vlaku do ZSS započetí obsluhy cílového vlaku ukončení obsluhy cílového vlaku odliv ze směrové skupiny kombinace předešlých událostí. Úkolem bude v okamžiku z vybrat z množiny cílových vlaků V takový vlak V k, jehož složení naplní nejvíce relací z množiny R, popř. nejvíce přispěje k jejich naplnění, což je možno vyjádřit: Jestliže z min (K) je volná alespoň jedna obsluhovací četa potom vybrat z V k ; P k z množiny cílových vlaků nacházejících se v daný časový okamžik v ZSS takové V s cílový vlak m r i aby bylo maximální maximálně se naplnily relace i = 1 přičemž R = R+V k vektor naplnění relací se bere po připočtení vozů z vybraného cílového vlaku. Jestliže byl vybrán vlak V k a byl přidělen četě i, potom R = R+V k a k i = k i +z k a postup se opakuje bez připočtení času. Čas se nepřipočítává z důvodu možnosti více změn v jeden časový okamžik (viz výše). Pokud dojde k situaci, kdy dojde k naplnění relace (r j >n j ) nastane odliv a položka r j = r j -n j, což vyjadřuje skutečnost, že byla naplněna norma pro výchozí vlak a vozy byly staženy ze směrové koleje. Pokud v okamžiku z není volná obsluhovací četa, čili min (K) z, a nastane situace, kdy P k = z, což znamená, že když přijede cílový vlak V k, bude množina všech vlaků S snížena o tento vlak. Tento postup se opakuje, dokud množina všech vlaků S a množina vlaků čekajících na obsluhu V není prázdná. Po ukončení celého procesu je výsledkem optimální pořadí cílových vlaků na zpracování. Scientific Papers of the University of Pardubice Series B - The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) - 221 -

Lektoroval: Doc.Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. Předloženo: v únoru 2000. Literatura: [1] Černý, J. Volek, J.: Optimální organizace vozových proudů v síti, Diplomová práce, Pardubice, 1998. [2] Černý, J.: Kapacitní problémy seřaďovacích stanic při časově diskrétní vlakotvorbě, Vědeckotechnický sborník ČD, v tisku. [3] Janošek, R.: Časově diskrétní síťová technologie železniční nákladní dopravy, Disertační práce, Pardubice, 1998. [4] Mojžíš, V.: Změny v technologii nákladní dopravy, Vědeckotechnický sborník ČD, GŘ ČD Praha 1996. Resumé OPTIMALIZACE VÝBĚRU CÍLOVÝCH VLAKŮ V ZÁKLADNÍ SEŘAĎOVACÍ STANICI Článek popisuje jednu z možností zrychlení obsluhy vozů v základní seřaďovací stanici při časvě diskrétní vlakotvorbě. Je zde navržen způsob výběru cílových vlaků pro obsluhu tak, aby byly nejdříve zpracovány vozy určené vybrané relace a tím se přispělo k dodržení časového plánu. Summary OPTIMIZATION OF CHOICE OF TERMINATE TRAINS IN BASIC SHUNTING STATION This paper is describe one of possibility of manipulation acceleration of rolling stock in a shunting station in time discreet train formation. Here is designed one way of selection of terminate trains for processing that way rolling stock with destiny in choice relation were processed earliest and thereby with contribute to compliance time plan. Zusammenfassung OPTIMALISATION DER AUSWAHL DER ENDIGE ZÜGEN IM GRUNDE RANGIERBAHNHOF Der Beitrag beschrift eine aus den Möglichkeiten des Wagenbedienungbeschleunigens im grunde Rangierbahnhof mit der zeitdiskrete Zugbildung. Da wird es die Weise der Auswahl der endige Zügen für die Bedienung mit den am schnellsten verarbeitene Wagen der auswahlene Relation und für di Einhaltung des Zeitplans entworfen. Jiří Černý: - 222 - Optimalizace výběru cílových vlaků v základní seřaďovací stanici