1 Schválené a zavedené KO s EFCP



Podobné dokumenty
1 Schválené a zavedené KO s EFCP

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

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

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

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

Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS

PODĚKOVÁNÍ 14 SHRNUTÍ 14 KLÍČOVÁ SLOVA 15 SUMMARY 15 KEYWORDS 15

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

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

Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD Václav Chudáček, VÚŽ

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

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Problematika detekce vozidel lehké stavby

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

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

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

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

AŽD Praha s.r.o. VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS06 Technické vlastnosti. Seminář ZČU Plzeň K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V.

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

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ

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

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

5. Diodové usměrňovače

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

SDĚLENÍ Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

Účinky měničů na elektrickou síť

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Postup výměny nevyhovujících kolejových obvodů

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Tel. kalibrace: Platnost: od

Strana 1 (celkem 11)

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Měření a automatizace

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE SP ATE 78515

Základy elektrotechniky

Pavel Kraják

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Spínací přístroje. Termistorové relé MMR-T1 K hlídání teploty vinutí motoru na základě měření odporu termistoru PTC, který je zabudován v motoru.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

Oddělovací moduly VariTrans

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Možnosti další postupné modernizace PZS s reléovou logikou.

Napájení elektrických drah

V4LM4S V AC/DC

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

Laboratorní cvičení č.11

674 Elektrický servomotor pákový do 35Nm ZEPAROT

Počítač náprav PNS-03

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 10 kn ZEPADYN

Pozitivní signalizace PZS s LED

Poč ítač náprav PNS-03

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

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

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

TRANSFORMÁTORY č. kapitoly: č. listu: 1 / 6. ÆVýrobce. ÆPoužití. ÆSplňuje požadavky. ÆPopis/vlastnosti. ÆPrimární kabely. ÆSekundární kabely

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

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

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

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

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

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT

Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, Karel Beneš

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

Termoelektrický pohon ABNM A5 LOG/LIN pro AB-QM, 0 10 V, proporcionální

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

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.

LBC 347x/00 Řada reproduktorů se zvukovodem a zvukovým měničem

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Energetická bilance elektrických strojů

Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem

Transkript:

1 Schválené a zavedené KO s EFCP Seznam KO s EFCP zavedených k 1. 7. 2016 typ KO aktuální RT základní charakteristika KO-3110 RT 3110, RT 3111, dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 50 / 100 Ω KO-3111 3. vydání dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 100 / 150 Ω KO-3510 RT 3510, RT 3511, dvoupásové KO 75 Hz s DT-0,2, smyčky 50 / 100 Ω KO-3511 4. vydání dvoupásové KO 75 Hz s DT-0,2, smyčky 100 / 200 Ω KO-3510x RT 3510x, 2. vydání dvoupásové KO 75 Hz s DT-0,2-1000-x, smyčky 75 / 75 Ω KO-3710 RT 3710, 2. vydání KO 75 Hz bez stykových transformátorů (jednopásové nebo částečně průtokové KO) KO-4310/P RT 4310, RT 4311, dvoupásové přímé KO 275 Hz s DT-075, smyčky 50 / KO-4311/P 2. vydání 100 Ω KO-4310/R RT 4310/R, 2. vydání dvoupásové rozvětvené KO 275 Hz s DT-0,75, smyčky 50 / 100 Ω Technické parametry KO s EFCP zavedených k 1. 7. 2016 Typ kolejového obvodu KO-3110 KO-3111 RT 3110, RT 3111, 3. vydání střídavá 25 kv/50 Hz, (včetně ústředního napájení vozů) 0,67 S/km nominální kmitočet signálního proudu a jeho tolerance 75 Hz ± 1 Hz (doporučeno) -3, +1 Hz (povoleno) napětí UK a UM 220 V, ±10% kolejové a místní fáze (od UK k UM), - 90 ± 5 Technická délka kolejového obvodu LKO 1 600 m Šuntová citlivost RMC Amplituda fritovacího napětí UF 1,3 V Maximální odpor vedení na napájecí 50 Ω 100 Ω Maximální odpor vedení na přijímací 100 Ω 150 Ω proudu (ITDS-PE) 1,27 A 1,42 A

Typ kolejového obvodu KO-3510 KO-3511 RT 3510, RT 3511, 4. vydání 1 S/km 0,67 S/km nominální kmitočet signálního 75 Hz, ±1,5 Hz proudu a jeho tolerance napětí UK a UM 220 V, ±10% kolejové a místní fáze (od UK k UM) - 45 Technická délka kolejového obvodu LKO 1 500 m 1 600 m Šuntová citlivost RMC 1,1 V Maximální odpor vedení na napájecí 50 Ω 100 Ω Maximální odpor vedení na přijímací 100 Ω 200 Ω proudu (ITDS-PE) > 0,5 A > 0,5 A Typ kolejového obvodu KO-3510x RT 3510x, 2. vydání stejnosměrná 3 kv (včetně ústř. napájení vozů) 1 S/km nominální kmitočet signálního 75 Hz, ±1,5 Hz proudu a jeho tolerance napětí UK a UM 220 V, ±10% *) kolejové a místní fáze (od UK k UM) - 45 Technická délka kolejového obvodu LKO 1 500 m Šuntová citlivost RMC Amplituda fritovacího napětí UF 1,1 V Maximální odpor vedení na napájecí 75 Ω Maximální odpor vedení na přijímací 75 Ω proudu (ITDS-PE) > 0,5 A

Typ kolejového obvodu nominální kmitočet signálního proudu, doporučená a napájecí napětí kolejové a místní fáze (UK a UM), kolejové a místní fáze (UK a UM), Technická délka kolejového obvodu LKO Jmenovitá šuntová citlivost RMC (při ohrožujícím proudu min. 1,4 A) (platí pro základní harmonickou složku signálního napětí 75 Hz) Odpor smyčky mezi napájecím transformátorem a EKÚ, Odpor smyčky mezi EKÚ a kolejovým transformátorem přijímacího konce, napájecího konce (doporučeno) Odpor kabelové smyčky přijímacího konce, Odolnost KO vůči zpětnému topnému proudu (ITDS-PE) při šuntu 0,2 Ω Odolnost KO vůči zpětnému topnému proudu (ITDS-PE) při šuntu 0,1 Ω KO-3710 RT 3710, 2. vydání (včetně centrálního napájení vozů) 1 S/km 75 Hz ± 1Hz (doporučeno) - 3 Hz, + 1 Hz (povoleno) 220 V, ± 10 % 0 ± 5 1 200 m 0,2 Ω 2,26 V amplituda, 1,6 V efektivní hodnota 1,4 Ω -5 %, +10 % 0,7 Ω -5 %, +10 % 50 Ω 200 Ω - 5 %, + 10 % 1,4 A 5,0 A

Typ kolejového obvodu KO-4310/P KO-4311/P RT 4310, RT 4311, 2. vydání střídavá 25 kv / 50 Hz, (včetně ústř. napájení vozů) měděnými přivařovanými nebo jinými 1,0 S/km 0,67 S/km nominální kmitočet signálního proudu 275 Hz napájecí napětí kolejové a místní fáze 220 V, ±10 % (UK a UM), kolejové a místní fáze (od UK k UM) - 90 Technická délka kolejového obvodu Lko 1 000 m 1 200 m Jmenovitá šuntová citlivost RMC 1,0 V napájecího konce KO 50 Ω přijímacího konce KO 100 Ω proudu (ITDS-PE) > 0,3 A > 0,4 A Typ kolejového obvodu nominální kmitočet signálního proudu napájecí napětí kolejové a místní fáze (UK a UM), kolejové a místní fáze (od UK k UM) Maximální délka hlavní větve KO - s jedním přijímačem - se dvěma nebo třemi přijímači Maximální délka volné větve Jmenovitá šuntová citlivost RMC napájecího konce KO přijímacího konce KO proudu (ITDS-PE) KO-4310/R RT 4310/R, 2. vydání střídavá 25 kv/50 Hz, (včetně ústř. napájení vozů) měděnými přivařovanými nebo jinými 1,0 S/km 275 Hz 220 V, ±10% - 90 400 m 250 m 50 m 1,0 V 50 Ω 100 Ω > 0,4 A

2 Nově navržené KO s EFCP Pro použití na celostátních drahách jsou nově navrženy kolejové obvody, které splňují požadavek na odolnost vůči rušivému zpětnému proudu min. 1,3 A v kmitočtovém pásmu 75 Hz a min. 0,65 A v kmitočtovém pásmu 275 Hz. Aktuálně se provozně ověřují dvoupásové kolejové obvody KO-4320/4321 (275 Hz, DT-075). Ostatní typy nově navržených kolejových obvodů budou provozně ověřeny, schváleny a zavedeny k použití pouze v případě zájmu SŽDC, s. o. Pro použití na tratích pražského metra se provozně ověřují dvoupásové kolejové obvody KO-M4410/P (275 Hz, STM-0,93) s odolností > 1 A při šuntu 0,2 Ω. Pro dvoupásové kolejové obvody v kmitočtovém pásmu 75 Hz se jako velmi perspektivní jeví zapojení kondenzátorů, případně RC členů, paralelně k doplňujícímu vinutí stykových transformátorů. Díky tomu lze navrhnout kolejový obvod s takovými technickými parametry, které jsou s klasickým zapojením výstroje nedosažitelné. Konkrétně lze zmínit výrazně nižší příkon (cca o 80 %), vyšší šuntovou citlivost (cca o 20 30 %), vyšší citlivost na lom kolejnice, a to se srovnatelnou nebo lepší spolehlivostí detekce volnosti. Současně odpadá nutnost sdružovat kabelové páry mezi vnitřní a venkovní výstrojí kolejového obvodu. Díky velmi nízkému příkonu těchto KO lze použít měniče malého výkonu i v rozsáhlých aplikacích, a tím lze dosáhnout výrazných investiční úspor. Nižší provozní náklady spojené s nízkým příkonem nových KO jsou samozřejmostí. Aby bylo možné výhody nízkého příkonu KO plně využít, byly teoreticky navrženy a experimentálně ověřeny také regulační tabulky pro kódování VZ na KO s DT-075, a to jak pro klasické zapojení kolejových obvodů, tak pro kolejové obvody s paralelně zapojenými kondenzátory k doplňujícímu vinutí stykových transformátorů. Výhodou nově navržených regulačních tabulek pro kódování VZ oproti dosud používaným regulačním tabulkám je výrazně nižší příkon v impulzu kódu. Provozní ověření regulačních tabulek pro kódování RT-31/K75-2016 a RT-43/K75-2016 se připravuje. Naším cílem je navrhovat takové kolejové obvody, které budou spolehlivé, bezpečné a zároveň cenově konkurenceschopné vůči počítačům náprav.

Seznam nově navržených KO s kolejovým přijímačem EFCP typ KO stav základní charakteristika KO-3120 teoretický návrh dvoupásové KO 75 Hz, DT-075 s převodem 42 a maximální odpor kabelových smyček 500 / 500 Ω yb 0,5 S/km; IR N 31 / 40 VA (volný / šuntovaný stav) KO-3121 teoretický návrh dvoupásové KO 75 Hz, DT-075 s převodem 42 a maximální odpor kabelových smyček 400 / 500 Ω N 48 / 56 VA (volný / šuntovaný stav) KO-3521 teoretický návrh dvoupásové KO 75 Hz s DT-0,2 s převodem 40 a maximální odpor kabelových smyček 500 / 500 Ω N 42 / 54 VA (volný / šuntovaný stav) KO-3611 teoretický návrh dvoupásové KO 75 Hz s DT-1-150 maximální odpor kabelových smyček 300 / 500 Ω KO-4510 teoretický návrh KO 275 Hz bez stykových transformátorů (jednopásové nebo částečně průtokové KO) yb 1,0 S/km KO-4330/P teoretický návrh dvoupásové KO 275 Hz s DT-075 s převodem 21 a maximální odpor kabelových smyček 300 / 300 Ω N 14 / 18 VA (volný / šuntovaný stav) KO-4331/P teoretický návrh dvoupásové KO 275 Hz s DT-075 s převodem 21 a maximální odpor kabelových smyček 300 / 300 Ω N 19 / 25 VA (volný / šuntovaný stav) KO-4320/4321P KO-4321/R KO-M4410/P RT 4320/4321/P, RT 4321/R, 1. vydání (ověřovací provoz) RT M4410/P (ověřovací provoz) dvoupásové KO 275 Hz s DT-075, maximální odpor kabelových smyček 50 / 100 Ω yb 0,5 / 0,67 S/km dvoupásové, přímé KO 275 Hz s STM-0,93 C / R, maximální odpor kabelových smyček 100 / 100 Ω yb 0,3 S/km