Vysokorychlostní železniční spojení v Evropě a

Podobné dokumenty
CCS - Řízení a zabezpečení pro vysokorychlostní železniční spojení Současnost a trendy budoucího rozvoje

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě

Aktuální informace z EU a Budoucí rozvoj CCS v železniční dopravě

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Možnosti zvyšování rychlostí

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Požadavky dopravce na dopravní cestu

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Současné problémy moderních elektronických zabezpečovacích zařízení, aneb Quo Vadis současná zabezpečovací technika? (2. část)

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Pracovní skupina ATO TEN-T

s tím související rušení některých nerentabilních tratí v socialistických zemích zvýhodňování železnice před silniční dopravou

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

AŽD Praha s.r.o. Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici. Ing. Zdeněk Chrdle AŽD Praha. České Budějovice 2017

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Jak pokračovat při zavádění ETCS v ČR

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, strava

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

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

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Z Prahy do Brna za hodinu aneb Rychlá Spojení jako páteř naší veřejné dopravy. Michal Drábek

Zabezpečovací zařízení z pohledu strategie rozvoje infrastruktury ČR i EU

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group

2. hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE. Datum: Místo: Mstětice. Koordinace v přístupu do programu H202O a dalších evropských projektů

Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI. Datum: Místo: ZČU Plzeň

Vysokorychlostní železnice větší kvalita života

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Národní implementační plán ERTMS

2. hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE. Datum: Místo: Mstětice. Aktuální stav realizace Programu TP k rychlým železničním spojením

Interoperabilita v podmínkách ČR

I-Železnice. Základní problematika oboru CCS. AŽD Praha. Ing. Vladimír Kampík AŽD Praha

Vznik a rozvoj koncepce vysokorychlostních tratí

Strategické úkoly SŽDC

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

Železniční síť České republiky

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT

Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Vysokorychlostní tratě

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

HISTORIE VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Regionální železniční doprava

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

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

Česká železnice na křižovatce

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Investice SŽDC Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

ITS-Railway. Poziční dokument SDT k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě

Vysokorychlostní tratě

Integrované systémy HD

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus

Zavedení palubních komponentů systému ERTMS / ETCS na železničních kolejových vozidlech ČD, a.s.

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Role IDS v období liberalizace a segmentace železnice

Vysokorychlostní železniční tratě

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

TSI CCS CR. Ing. Libor Lochman, Ph.D.

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

SPOLUPRÁCE ATP A ATO

Vysokorychlostní železnice v ČR

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno pro diskuzi se starosty , Brno

ACRI Akademie Novinky v legislativě o železniční interoperabilitě

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Časová dostupnost krajských měst České republiky

Ing. Václav Fencl, CSc.

Technické a legislativní aspekty rozvoje jednotlivých kategorií drah

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

Budování systému ETCS a jeho dopady na regionální železniční dopravu. Ing. Zdenek Chrdle, ACRI

Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha Drážďany

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Datum: Místo: Mstětice

PILOTNÍ PROJEKT A DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ETCS v ČR

Transkript:

AŽD Praha Vysokorychlostní železniční spojení v Evropě a Vladimír Kampík, AŽD Praha, European affairs director

Co je Shift2Rail (S2R) Shift2Rail vznikl jako iniciativa železničního průmyslu, zpočátku vnímaná správci sítí a provozovateli dopravy s nedůvěrou. Podařilo se přesvědčit EK, že železniční doprava si zaslouží vyšší podporu, mj. i proto, že evropský železniční průmysl je tradičním producentem, zaměstnavatelem a exportérem to se týká i ČR s tradičně silným železničním průmyslem Podpora konkurenceschopnosti tohoto odvětví slouží i rychlejšímu, bezpečnějšímu a efektivnějšímu propojení zemí, regionů, průmyslových oblastí, přístavů a letišť v Evropě opět lze plně aplikovat i na ČR 2

Shift2Rail - rozpočet Společný podnik JU S2R, včetně majákových projektů, má k dispozici 920 mil. EUR (téměř 25 mld. Kč) Rozpočet určen pro celých 8 let, předpoklad pokračování S2R míří na modernizaci evropské žel. sítě do roku 2050+ podle Bílé knihy dopravní politiky EU Celkem je v S2R soustředěno 71 evropských firem a organizací + EK Prostředky S2R jsou po dobu programu Horizont 2020 jedinými prostředky EK pro železniční výzkum a vývoj 3

AŽD Praha v JU Shift2Rail AŽD se podílí na rozpočtu S2R téměř 1 % (>220 mil.kč). 11/27 členů jsou obrovské firmy a mnoho dalších členů je tvořeno konsorcii sestávajícími z 5 až 10 firem Více než polovinu těchto prostředků vkládá AŽD do rozpočtu S2R z vlastních zdrojů bez jakýchkoliv dotací AŽD se zavázala k dalším (dodatečným) výzkumněvývojovým aktivitám v objemu dalších nejméně 100 mil. Kč AŽD zvolena jako člen Správní rady (Governing Board) JU S2R! AŽD je současně v řídicím výboru v IP2 pro řízení a zabezpečení AŽD jako jediná firma z nových členských zemí přímým členem S2R. Pouze Tatravagonka-SK a PKP-PL jako součást konsorcií 4

Rozvoj inovačních schopností a konkurenceschopnosti Shift2Rail nelze ignorovat, protože má zásadní vliv na rozvoj inovačních schopností a konkurenceschopnosti evropského železničního odvětví na velmi dlouhou dobu Zapojení AŽD Praha tím značně podpoří vlastní exportní schopnosti i schopnost udržet a zvýšit zaměstnanost a rozvoj českého know-how, českého high tech Prostřednictvím na AŽD navázaných subjektů (ZČU, ČVUT, UPce, VUZ, Eurosignal, Radom, Dcom, ) 5

Shift2Rail a dopravní technologie na železnici Zásadní vliv ERTMS/ETCS od evropské interoperability ke světovému standardu S2R usiluje o jeho další rozvoj a schopnost dalšího prosazení vůči konkurenčním systémům americkým (GPS lokalizace), čínským či korejským (zjednodušené odvozeniny ERTMS) Nové verze systému ERTMS, jako výsledek S2R, se mj. uplatní na nových VRT v Evropě a ve světě mnohé evropské žel. správy již nerozlišují konvenční hlavní a vysokorychlostní tratě. VRT je integrální součást hlavních tratí a v>200 km/h je standard pro spojení mezi většími městy Ostatní spojení jsou již mnohdy považována za regionální 6

Technologické standardy pro VRT Cab signalling s plnou kontrolou rychlosti jízdy u nových tratí výlučně s ERTMS/ETCS Automatické stavění jízdních cest a obslužná telematika Mimoúrovňové křížení se silniční sítí Desítky kilometrů dlouhé tunely jak ve volném terénu, tak uvnitř a na okrajích městských aglomerací Krátké intervaly mezi spoji Přesun cestujících z letecké a silniční dopravy díky kratším výsledným transportním časům a díky vyššímu komfortu 7

Shift2Rail - nové technologie a vylepšení pro VR a konvenční tratě zvýšení efektivity a kapacity osobní dopravy i nákladní přepravy zvýšení provozuschopnosti zrychlení výstavby nových tratí a renovací existujících tratí zvýšení bezpečnosti (Cyber Security) 8

Shift2Rail nové technologie a vylepšení pro VR a konvenční tratě zvýšení efektivity a kapacity osobní dopravy i nákladní přepravy díky technologiím Automatického vedení vlaků (ATO Automatic Train Control), vedoucí k úspoře energií pro pohon i úspoře pracovních sil strojvedoucích - ČR je zde na absolutní špičce Standardizace pohyblivého bloku (Moving Block nejpřesnější způsob kontroly bezpečné vzdálenosti mezi vlaky) Zavedení ETCS Level 3 Zavedení měření spotřeby energie pro jednotlivé vlaky ETCS Level 3 9

Shift2Rail nové technologie a vylepšení pro VR a konvenční tratě zvýšení provozuschopnosti propojitelným a inteligentnějším systémům řízení dopravy (TMS) propojitelným systémům sledování pohybu nákladu v síti propojitelným intermodálním systémům vydávání a kontroly jízdenek a komplexním pasažérským informačním systémům efektivnějším systémům návrhu, výstavby a provozu nádraží účinnějším systémům elektrického trakčního napájení vč. rekuperace a optimalizace spotřeby efektivnějším a propojitelným systémům diagnostiky a údržby 10

Shift2Rail nové technologie a vylepšení pro VR a konvenční tratě zrychlení výstavby nových tratí a renovací existujících tratí díky podstatně efektivnějším systémům návrhu, přezkoušení a aktivace zabezpečovacích systémů nasazení technologií bezdrátového propojení prvků jak pozemních radiových komunikací, tak satelitních komunikací a navigace/lokalizace není třeba kopat výkopy pro kabeláž v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti (Cyber Security) díky vyšší úrovni šifrování datové komunikace, zvýšené kontrole a řízení přístupu personálu 11

Evropská síť VRT

Evropská a světová síť VRT EVROPA SVĚT celkem V provozu 7 351 km 22 954 km Ve výstavbě 2 929 km 12 754 km Plánováno 3 200 km 4 459 km Dlouhodobé plány 7 615 km 14 382 km Celkem do roku 2025 21 095 km 54 550 km

Porovnání zemí a jejich VRT Délka sítě VRT HDP (EU) Vzdálenost zastávek Rychlost Francie 2024 km 107% 80 km 300-320 Španělsko 2700 km 91% 75 km 300-310 Německo 1352 km 124% 85 km 250-300 Belgie 200 km 119% 105 km 300 ČR 0 85% * * větší země = delší síť vysokorychlostních tratí <> vyšší rychlosti v provozu, vyspělejší země <> velká délka sítě (aktuální či plánované) Velmi rozsáhlou a komfortní síť VRT má Španělsko s HDP na osobu jen o málo větším nežli ČR

Objemy přeprav cestujících na vybraných VRT Rychlost Počet cestujících za den (ČR) Praha Brno * 20.000 (Španělsko-Francie) Figuras Perpignan 300 km 2.800 (Německo) Frankfurt Kolín Hamburk-Hannover 300 km 300 km 53.000 32.000 (Francie) TGV Est 320 km 35.000 (Španělsko) Madrid-Barcelona 310 km 7.000 Vysokorychlostní tratě jsou sice stavěny primárně pro velké objemy dopravy na nejzatíženějších úsecích v zemi, ale rozdíly v absolutních hodnotách vytížení jsou poměrně velké Není závislost čistě na velikosti země nebo velikosti měst, které trať spojuje

Inspirace pro ČR v zahraniční Téměř všechny země začaly s výstavbou VRT pro smíšený provoz Nikdo kromě Rakouska a část Německa je tak ale neprovozuje Vzdálenosti zastávek, které vysokorychlostní vlaky obsluhují, jsou ve všech zemích podobné V zahraničí není neobvyklé, že vysokorychlostní vlaky pro rychlost 250 300 km/h obsluhují zastávky vzdálené okolo 80 km Při úvahách o budoucím technickém řešení vysokorychlostních tratí v ČR tak nelze hledat řešení na základě podobnosti zemí

Železniční stanice společné s konvenční železnicí vs. samostatné pro VRT Železniční stanice jsou ve všech zemích převážně společné s konvenční železnicí, a to minimálně ve větších městech V závislosti na způsobu odbavení jsou vlaky dálkové dopravy přistavovány k běžným kolejím (D, A, I, F) nebo ke kolejím vyčleněným pro dálkovou dopravu (E, doprava do UK většinou z bezpečnostních důvodů)

Železniční stanice společné s konvenční železnicí vs. samostatné pro VRT Někdy je výhodné vybudovat novou železniční stanici na trase VRT mimo stávající stanice nebo dokonce i mimo stávající osídlení Nácestné stanice v regionech pro přivedení vlaků do center menších měst. Urychlí se doprava pro většinu tranzitujících cestujících Itálie, Německo nebo Rakousko jen velmi ojediněle Typicky využíváno ve Španělsku a Francii

Příklady VRT u členů JU Shift2Rail DB správce infrastruktury a provozovatel VR vlaků Průměrná rychlost 250km/h V provozu 1352 km tratí Ve výstavbě 466 km v dalším plánu 2142 km tratí Prorail správce infrastruktury Průměrná rychlost 300km/h V provozu 120 km tratí Zdroj dat High Speed lines in the World UIC High Speed Department

Příklady VRT u členů JU Shift2Rail SNCF provozovatel VR vlaků na síti RFF Průměrná rychlost 300km/h V provozu 2024 km Výstavba 807 km, plán 2357 km Roční náklady na údržbu a rozvoj 6,4 mld.eur NetworkRail správce infrastruktury Průměrná rychlost 300km/h V provozu 113 km tratí v dalším plánu 543 km tratí

VRT jako výsledek dlouhodobého plánování Rozvoj VRT je v každé zemi rozdílný (tempo, stupeň rozvoje). Jedno je společné: Prvotní pochyby o smyslu budování VRT výstavba prvního/pilotního úseku velký zájem cestujících rapidní růst objemu přepravy plány celkové koncepce VRT Poznámka autora: ČR je stále ve fázi pochyb!!!

VR tratě a vozidla jako impuls rozvoje národní železniční techniky Příklady: 1. Francie: Systém trakčního vedení vývoj SNCF, licenční výroba dodavatelem 2. Španělsko: Štěrk pro kolejové lože nakupován ADIF a prodáván dodavatelům stavby tratě 3. Itálie: Projektování VRT zajišťuje společnost z holdingu FS (Italských drah) 4. Německo: Sedačky do VR vlaku - vývoj dle požadavku DB a dodáván do všech objednaných vozidel pro DB

VR tratě a vozidla jako impuls rozvoje národní železniční techniky Spolupráce provozovatel vlaků + správce infra + výrobce vozidel + výrobce komponent = vývozní artikl 1. ADIF exportuje VRT Saudská Arábie 2. SNCF + Alstom exportuje VRT Maroko, Korea Obecně platí Výstavba infrastruktury a vozidel roste know-how zapojených subjektů další export ( pokud je subjekt domácí růst know-how a příjmy státu)

Technologie pro VRT v ČR Infrastruktura Technologie pro projektování i výstavbu již plně dostupné v ČR Technologie pro řízení a zabezpečení dopravy plně dostupné v ČR Vozidla Dostupná ze zahraničí Shift2Rail Přináší vylepšení těchto technologií a vyšší efektivitu VRT lze stavět okamžitě 24

Technologie na křídlech bezpečnosti AŽD Praha, česká firma s tradicí a společenskou zodpovědností, zaměstnavatel a exportér, součást českého železničního průmyslu Ing. Vladimír KAMPÍK, kampik.vladimir@azd.cz

Na úplný závěr jedno upozornění!!! i z negativních případů si musíme umět vzít ponaučení

Toto video si všichni pamatujeme 3. října 2016 27

3. října 2016 28

Nehoda Nehoda: vykolejení vlaku jedoucí trasu Madrid Chamartín Ferrol A Coruña dne 24. července 2013 Příčina: rychlovlak Alvia třídy 730, projel km 87.5 na VRT Ourense Santiago rychlostí 180 km/h namísto 80km/h 79 mrtvých, přes 100 zraněných 3. října 2016 29

Oficiální příčina nehody není jejím původcem Zavinění: Španělská drážní inspekce CIAF označila za příčinu nehody vysokou rychlost způsobená nepozorností strojvedoucího?? P R O Č?? Proč je na VRT takový oblouk s V=80km/h? Proč nebyla trať Ourense-Santiago pokryta ETCS i na 1.km a posledních 5 km před stanicí, když celá zbytek ano? Proč bylo na vlaku zapnuto pouze národní zastaralý systém ASFA a ETCS bylo vypnuto a na trati ETCS bylo instalováno? Jak se tomu mohlo zabránit?

Jak se tomu mohlo zabránit? Dobudováním řádné VRT tratě a nikoliv polovičaté řešení nouzovým napojením na stávající infrastrukturu Z důvodu ekonomické krize stavba pozastavena, ale chceme jezdit i po nedokončené VRT- uděláme spojku na konvenční trať u Santiaga Pokud chci jezdit, tak řádně zabezpečím i dočasnou stavbu - NESTALO SE (čerpání/nečerpání evropských fondů na stavbu a stavba mimo původní plán nebyla financovaná EU) Plně selhal management řízení bezpečnosti pro VRT Naštěstí v ČR se plánuje VRT zaúsťovat do konvenčních tratí již pokrytých systémem ETCS

Bezpečnost pro vysokorychlostní tratě a VR vlaky Zabezpečovací zařízení - úroveň bezpečnosti a technologie shodné jako u konvenčních tratí a s rychlostí do 200 km/h Z důvodu vysoké rychlosti a změně kinetické energie JE NUTNÉ mít úroveň bezpečnosti KONSTANTNÍ bez jakýchkoliv propadů

Technologie na křídlech bezpečnosti AŽD Praha, česká firma s tradicí a společenskou zodpovědností, zaměstnavatel a exportér, součást českého železničního průmyslu Ing. Vladimír KAMPÍK, kampik.vladimir@azd.cz