Petr Chlum 1. Klíčová slova: zkušební centrum, napájecí stanice, trakční vedení, modernizace, výkon



Podobné dokumenty
Napájení elektrifikovaných tratí

Modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra Velim Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.

Energetický regulační

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)

Nabíječ KE R5-24V 20A

Zákaznický den 2015 Workshop úseku jaderná energetika Využití ŘS SandRA Z100 a Z200 při modernizaci SOŘ výzkumného reaktoru LVR-15 v CV Řež

Drážní úřad Rail Authority

C v celé výkonnostní třídě.

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

AEL5 Elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...

EATON TOUR Pojistkové systémy Eaton. Eaton Elektrotechnika Eaton Corporation. All rights reserved.

Zvlhčovače vzduchu řady UX

První hanácká BOW. Návod k obsluze. Hydraulická zakružovačka. profilů a trubek PRM 80 FH PRM 100 FH PRM FH PRM 80 FH

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

SERVISNÍ BULLETIN č. 02/02/2015 PRODLUŽOVÁNÍ DOBY ŽIVOTNOSTI OBALŮ PADÁKŮ S POSTROJI ZÁLOŽNÍCH PADÁKŮ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

rozvaděče BTS - skříně

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

NÁSTROJ ENERGETICKÉHO. PORSENNA o.p.s.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2.4.1 Úplná trakční charakteristika

PODVOZEK GP 200 MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Kontrolní seznam před instalací

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP 8DJH

TPU 4x.xx. Přístrojový transformátor proudu

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

Operativní plán. Operativní řízení stavby

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha III. Příloha III

Elektronické zpracování signálu

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, Brno

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Zadávací dokumentace SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ SÍTĚ

Popis připojení elektroměru k modulům SDS Micro, Macro a TTC.

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

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Novinky z TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

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

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS. D.1.4.g ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Bezpečnostní úschovné objekty

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

imedicus - internetové objednávání

N O V Ý O P A T O V. Prezentace

Žádost o přidělení značky kvality

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Google AdWords - návod

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

Praktikum II Elektřina a magnetismus

OP PIK Inovační vouchery

9xx Výdejní terminál Nero TC10

DCC-CS2,4 s88 DCC centrála 2,4A se sběrnicí S88N

1. Cizinci v České republice

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

Rozváděče pro laickou obsluhu

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

PVGIS - Fotovoltaický GIS Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

S6500 (24L) 230 V 50 Hz #CONN #DPP

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Plánované investice v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s. Lukáš Svoboda, Miroslav Točín E.ON Česká republika, s.r.o.

DIGI-CZ 203. Centra la NanoX-S

Potenciál těžeb v lesích v České republice

Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Vačkové a výkonové spínače

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele,

On-line datový list DFV60A-22PC65536 DFV60 ENKODÉR S MĚŘICÍM KOLEČKEM

Kanalizačního řádu stokové sítě Vysoký Újezd

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno

Operační program Doprava

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Financování dopravní infrastruktury v České republice. Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 3-6

Protokol o kontrolních zkouškách

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Transkript:

Petr Chlum 1 Výkonové parametry modernizované trakční napájecí stanice a trakčního vedení velkého zkušebního okruhu Zkušebního centra Velim Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. Klíčová slova: zkušební centrum, napájecí stanice, trakční vedení, modernizace, výkon 1. Úvod Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (dále VUZ), který je dceřinou společností Českých drah, a.s., je významnou institucí zabývající se zejména zkušebnictvím drážních vozidel. K tomuto účelu provozuje Zkušební Centrum Velim (dále ZCV) nacházející se cca 50 km východně od Prahy. ZCV disponuje dvěma železničními zkušebními okruhy (velkým a malým), pomocným kolejištěm a technologickým zázemím pro zkoušky. Svými technickými parametry, zejména velkého zkušebního okruhu (délka 13,2 km, max. rychlost 210 km/h a 230 km/h pro vozidla s naklápěcími skříněmi), se řadí k významným železničním zkušebním centrům v Evropě. Tomu odpovídá i jeho klientela, která představuje všechny významné evropské výrobce kolejových vozidel. Historie ZCV sahá až do roku 1962, kdy byl postaven velký zkušební okruh. 2. Vývoj napájecí stanice ZC Velim Velký zkušební okruh byl v roce 1965 elektrizován jednofázovou napájecí soustavou AC 25 kv 50 Hz. Od té doby se píše historie napájecí stanice (dále NS), která byla v roce 1971 doplněna o stejnosměrné napájecí systémy a v roce 1997 vybavena jednofázovým napájecím systémem AC 15 kv 16,7 Hz. ZCV tedy disponuje všemi základními v Evropě používanými napájecími systémy, které je navíc možno nezávisle používat na jednotlivých zkušebních tratích, což významně zvyšuje konkurenceschopnost společnosti. Vzhledem k vývoji technických parametrů elektrických hnacích vozidel docházelo v posledních několika letech k situacím, kdy parametry původní NS limitovaly možnosti provádění zkoušek. Nejsložitější byla situace u stejnosměrných napájecích systémů 1,5 kv a 3 kv DC. Ty byly v době svého vzniku velmi elegantně vyřešené - 1 Ing. Petr Chlum, (nar. 1975) vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou, obor Elektrické stroje, přístroje a pohony. V současné době pracuje jako specialista pro zkoušky ve Zkušební laboratoři Výzkumného Ústavu Železničního a.s. se zaměřením na elektrotechnické a trakční zkoušky kolejových vozidel a napájecích stanic. 1

pomocí lokomotivních transformátorů bylo možno regulovat napětí plynule od 0 do 3,9 kv, ale postupem doby již svým výkonem 4,5 MW nebyly schopny pokrýt potřeby současných vozidel. Jelikož použitá konfigurace již další zvýšení výkonu neumožňovala a vzhledem k opotřebení přistoupil VUZ v roce 2009 k zásadní modernizaci NS se zaměřením na část zabezpečující stejnosměrné napájecí systémy. 3. Modernizace napájecí stanice Obr. 1 Letecký snímek ZC Velim s vyznačením kolejiště Hlavním cílem modernizace bylo zvýšení výkonu stejnosměrného systému DC 3 kv na 10 MW a ostatních systémů (DC 1,5 kv a DC 750 V) na 5 MW při zachování možnosti regulace napětí v širokém rozsahu, modernizace a centralizace ovládání technologie všech napájecích systémů a výměny základních technologických celků rozvoden 110 kv, 25 kv a 22 kv. Důležitým požadavkem byla současně minimalizace dopadů modernizace na zkušební provoz. ZCV je velmi využíváno zákazníky a vozidla elektrické trakce z toho představují více než 90 %. Z těchto důvodů dlouhodobé napěťové výluky nepřicházely v úvahu. 2

se překrývají. Obr. 2 Stavba nové měnírny Aby toto bylo možno realizovat, bylo nutno zadat realizaci atypického trojfázového olejového řiditelného transformátoru T5 12,5 MVA, 23/23 kv s regulací +5, -10 odboček po 5 %, pro který bylo nutno vybudovat kryté venkovní stání. Dále byl nahrazen regulační transformátor pro systém 25 kv 50 Hz rovněž atypickým jednofázovým olejovým řiditelným transformátorem T2 12,5 MVA, 110/27 kv s regulací +3, -13 odboček po 3 %, jelikož původní transformátor neměl požadovanou hloubku regulace a pro snížené napětí byly využívány transformátory stejnosměrné Modernizace byla zahájena jako novostavba stejnosměrné měnírny, jejíž součástí je velín i pro ostatní napájecí systémy a která je situována na volném prostranství před původní stejnosměrnou měnírnou, která zůstala do poslední chvíle v provozu. Vzhledem k požadovaným výkonovým parametrům a k hloubce regulace jsou nově rozděleny stejnosměrné napěťové systémy do dvou skupin a to samostatně 3 kv a 1,5 kv s možností přepnutí na 750 V, přičemž jejich regulační pásma Obr. 3 Přeprava nového regulačního transformátoru měnírny, což omezovalo výstupní výkon. Oba atypické transformátory vyrobila firma ETD Plzeň. Dále byly modernizovány přepojovací portály a ovládání veškeré technologie NS bylo centralizováno a přemístěno do nového velínu. Modernizováno bylo také napájení elektrických předtápěcích stojanů pro napájení vozů vysokým napětím situovaných v pomocném kolejišti, které byly původně napájeny přímo z trakčního vedení pomocného kolejiště. Nově jsou napájeny přímo z NS nezávisle na napětí v trakčním vedení na pomocném kolejišti. To si vynutilo mimo jiné i instalaci nového transformátoru 25 kv 50 Hz / 3 kv, 1,5 kv a 1 kv 50 Hz. Ve stávající rozvodně 22 kv byl instalován nový dobíječ staniční baterie pro záložní napájení 110 V a realizována hrazená kompenzace nízkého napětí. Součástí stavby byla také stavba dvou osvětlovacích věží, sanace ekologické zátěže původní NS, terénní úpravy okolo nového objektu a demolice původní stejnosměrné měnírny. 4. Modernizace trakčního vedení velkého zkušebního okruhu V návaznosti na modernizaci napájecí stanice přistoupil VUZ v roce 2010 k celkové rekonstrukci trakčního vedení velkého zkušebního okruhu (dále VZO). Původní 3

trakční vedení z roku 1965 již bylo na hranici své životnosti a nebylo optimalizováno pro vyšší rychlosti dle nejnovějších požadavků TSI. Hlavní slabinou, která se naplno projevila po rekonstrukci NS, byla jeho nízká proudová zatížitelnost, čímž se trakční vedení stalo omezujícím prvkem přenášeného výkonu na stejnosměrných soustavách a de facto tak degradovalo užitné vlastnosti nové NS. Modernizace byla pojata jako kompletní novostavba, přičemž realizátor stavby Elektrizace železnic Praha, namontoval na VZO trolejové vedení stejnosměrného vysokorychlostního typu J250 s izolační hladinou zvýšenou na soustavu AC 25 kv 50 Hz. Dále pro zlepšení přenosu výkonu na stejnosměrných soustavách bylo trakční vedení doplněno zesilovacím vedením o průřezu 2 x 240 mm 2 Cu. I zde byl kladen velký důraz na minimalizaci vlivu stavby na běžný provoz okruhu. Celková doba výstavby byla ze strany VUZ požadována pouhé tři měsíce. Splnění tohoto termínu bylo možné jen díky nasazení nebývalých montážních kapacit, např. 2 pojízdných betonáren a 6 montážních vlaků trakčního vedení. V červnu a červenci 2010 byly v denních výlukách prováděny výkopy a betonáže základů a stavění stožárů, přičemž v nočních hodinách bylo trolejové vedení zapnuto a VZO byl běžně využíván. Srpen byl vyhrazen nepřetržité výluce, v níž bylo demontováno staré vedení, stožáry i základy a byla provedena montáž a regulace vedení nového. Dne 25. 8. 2010 bylo trolejové vedení uvedeno pod napětí a proběhlo měření jeho geometrické polohy při rychlosti 50 a následně 160 km/h měřicím vozem TÚDC Bohumín. Následující den bylo provedeno dynamické měření interakce sběrače a trolejového vedení pomocí zapůjčené jednotky ř. 680, jejíž sběrač byl za tímto účelem vybaven měřícím zařízením. Obr. 4 Montáž trakčního vedení na VZO Obr. 5 Dokončené trakční vedení VZO 4

5. Měření úbytků napětí na výstupu NS a na trakčním vedení V závěru roku 2010 pak bylo zkušební laboratoří VUZ prováděno měření pro ověření parametrů napájecí stanice a trakčního vedení z hlediska úbytků napětí vlivem zatížení na výstupu z napájecí stanice a na odlehlém konci velkého zkušebního okruhu. Detailní měření bylo prováděno na systému DC 3 kv, kontrolní měření bylo provedeno též na systému AC 25 kv 50 Hz. Jako zátěž posloužily tři lokomotivy ŠKODA 109E. Obr. 6 Schéma NS s vyznačením měřících míst 5.1 Měření na systému DC 3 kv Na systému DC 3 kv bylo měřeno napětí a proud v každém stupni přeměny energie ze soustavy 110 kv. Cílem bylo zjištění nejen celkového úbytku na výstupu NS, ale i zjištění příspěvku jednotlivých stupňů NS. Zároveň bylo prováděno měření napětí a proudu na sběrači zátěžové lokomotivy. Pro vybrané (nejvíce používané) odbočky regulačního transformátoru bylo prováděno zatěžování proměnlivým výkonem tak, aby bylo možné ověřit co největší část voltampérové charakteristiky NS. Dále byl pro všechny odbočky ověřen regulační rozsah napětí naprázdno. 5

Výsledky těchto měření jsou následující: 5.1.1. Ověření regulačního rozsahu Naměřené hodnoty napětí naprázdno na jednotlivých odbočkách regulačního transformátoru T5 jsou uvedeny v následující tabulce: Odbočka č. U 0 [V] 1 1621 2 1786 3 1942 4 2106 5 2267 6 2429 7 2589 8 2748 9 2904 10 3070 11 3233 12 3398 13 3552 14 3709 15 3867 16 4031 17 N/A Při navolení odbočky č. 17 došlo vlivem napětícca 4100 V k zaúčinkování ochrany proti vysokému napětí. 5.1.2. Voltampérové charakteristiky NS a struktura úbytků napětí Naměřené V-A charakteristiky napájecí stanice při použití odboček regulačního transformátoru T5 č. 9 14, které zahrnují nejčastěji používané napěťové hladiny a jejich porovnání s charakteristikami původní měnírny jsou uvedeny v následujícím grafu. U [V] 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 V-A charakteristika napájecí stanice Systém: DC 3kV Odbočka regulačního transformátoru 10 9 11 12 13 14 24 26 28 30 32 Stav po rekonstrukci před rekonstrukcí 1250 1000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 I [A] 6

Strukturu naměřených úbytků napětí na jednotlivých stupních NS ukazuje následující tabulka: odbočka č. U 0 [V] I [A] ΔU 110 [%] ΔU SS1 [%] ΔU SS2 [%] ΔU [%] 9 2904 10 3070 11 3233 12 3398 13 3552 14 3709 868 0,14 0,56 1,05 6,57 1909 0,52 2,61 3,46 10,82 979 0,03 1,28 1,97 6,63 1833 0,22 2,56 3,69 10,58 1018 0,46 1,19 1,65 7,67 1982 0,71 1,76 2,98 11,75 2609 0,45 4,79 6,19 13,41 1025 0,32 1,83 3,07 7,25 2006 0,31 4,48 5,81 11,40 2595 0,50 5,72 7,17 13,61 1001 0,41 2,66 3,88 7,72 2011 0,86 4,32 5,35 12,83 2671 0,88 5,83 7,64 14,96 1013 0,55 1,53 2,74 7,37 2038 0,85 3,40 4,25 12,80 2620 0,73 5,18 7,70 14,45 5.2 Měření na systému AC 25 kv 50 Hz Na tomto sytému bylo provedeno kontrolní měření, při kterém byl ověřen rozsah výstupního napětí a rovněž změřena V-A charakteristika při jmenovitém napětí. Výsledky těchto měření jsou následující: 5.2.1. Ověření regulačního rozsahu Naměřené hodnoty napětí naprázdno na jednotlivých odbočkách regulačního transformátoru T2 jsou uvedeny v následující tabulce: Odbočka č. U 0 [V] 1 16953 2 17817 3 18650 4 19463 5 20255 6 21073 7 21898 8 22709 9 23506 10 24359 11 25175 12 25977 13 26777 14 27584 15 28415 16 29234 17 30115 7

5.2.2. Voltampérové charakteristiky NS Naměřené V-A charakteristiky napájecí stanice při nastavení jmenovitého napětí regulačním transformátorem T2 je uvedena v následujícím grafu. 27000 V-A charakteristika napájecí stanice Systém: AC 25kV 50HZ, odbočka regulačního transformátoru č: 10 26000 25000 24000 U [V] 23000 22000 21000 20000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 I [A] 5.3 Měření úbytků na trakčním vedení Během výše uvedených měření bylo také provedeno měření hodnoty napětí na sběrači lokomotivy v různých místech VZO. Na systému DC 3 kv bylo měření prováděno pokud možno při konstantním odběru po celém VZO a to jak v režimu oboustranného, tak v režimu jednostranného napájení. U režimu jednostranného napájení bylo dosažení maximálního odebíraného proudu na odlehlém konci trakčního vedení limitováno vlastnostmi lokomotivy, která při snižování napětí na sběrači začne automaticky omezovat odebíraný proud. 8

Na následujícím grafu jsou znázorněny úbytky na trakčním vedení na napájecím systému DC 3 kv v režimu oboustranného napájení. 3500 Měření úbytků na trakčním vedení VZO Systém: 3 kv DC - Oboustranné napájení U0 U U1 I1 3000 3100V 2825V 2650V 2500 U [V], I [A] 2000 1500 1410A 1000 500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 L [km] 5.4 Technické parametry NS Napájecí systém DC 3 kv rozsah regulace napětí výstupní výkon trvalý proud Max. přetížení možnost rekuperace vozidlem DC 1,5 kv a DC 750 V rozsah regulace napětí výstupní výkon trvalý proud Max. přetížení možnost rekuperace vozidlem AC 25 kv 50 Hz rozsah regulace napětí výstupní výkon možnost rekuperace vozidlem AC 15 kv 16,7 Hz rozsah regulace napětí výstupní výkon možnost rekuperace vozidlem 1,7-4,0 kv 10 MW 3300 A 150 % po dobu 2 hodin ANO do odporníků NS na vyžádání 0,4-1,8 kv 5MW limitován trakčním vedením 150 % po dobu 2 hodin ANO do odporníků NS na vyžádání 17-30 kv 10 MW ANO do sítě 2,0-17,5 kv 9 MW ANO do sítě 9

6. Závěr Více než rok zkušebního provozu NS a provedená měření prokázaly, že parametry NS v kombinaci s novým trakčním vedením na VZO splňují požadavky na ně kladené a úbytky napětí se pohybují v očekávaných hodnotách. Použitý způsob regulace výstupního napětí pomocí regulačního transformátoru, který byl zvolen především kvůli čistotě výstupního napětí pro zkoušky EMC, nemá zásadní vliv na velikost úbytků napětí vlivem zatížení. Modernizací získal VUZ ve svém ZCV moderní napájecí stanici a trakční vedení plně vyhovující požadavkům na zkoušky současných i budoucích elektrických drážních vozidel podle evropských norem i směrnic TSI. Literatura: [1] Projekt modernizace trakční napájecí stanice, Elpring Praha a.s., 06/2008 [2] Technická zpráva VUZ TZ 001/2011 Ověření parametrů napájecí stanice ZC Velim, 6. 1. 2011 [3] ČSN EN 50163 Drážní zařízení Napájecí napětí trakčních soustav, 07/2005 [4] TSI HS Energy, 03/2008 [5] Návrh TSI CR Energy, 11/2009 Praha, duben 2011 Lektoroval: Ing. Vladivoj Výkruta VUZ, a.s. 10