Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

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

Problematika EMC kolových čidel počítačů náprav z hlediska měření jejich odolnosti vůči rušivým elektromagnetickým polím. Ing. Karel Peška, VÚŽ Praha

Řízení asynchronních motorů

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

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

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Problematika detekce vozidel lehké stavby

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

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

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití

Energetická účinnost elektrické trakce

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

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

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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

PODĚKOVÁNÍ 14 SHRNUTÍ 14 KLÍČOVÁ SLOVA 15 SUMMARY 15 KEYWORDS 15

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

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

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

Využiti tam, kde je potřeba střídavého napětí o proměnné frekvenci nebo jiné než síťový kmitočet přímé (cyklokonvertory) konverze AC / AC velké výkony

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Měření a automatizace

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

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

Název: Autor: Číslo: Květen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Seznam elektromateriálu

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID.

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

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Inovované a nové typy KO s EFCP. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Petr Hloušek, Ph.D., ZČU

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

XU1-E - Napěťové relé zemního spojení

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

Časová relé pro drážní vozidla A

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Měřicí přístroje a měřicí metody

Účinky měničů na elektrickou síť

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí

SINEAX TV 809, 1-kanálový Programovatelný oddělovací zesilovač

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Měřící přístroje a měření veličin

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

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

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Základy elektrotechniky

A/D převodníky - parametry

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

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG)

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Identifikace zkušebního postupu/metody

V4LM4S V AC/DC

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

DOHNÁLEK, Úpská 132, Mladé Buky, Czech Republic tel.: fax:

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Transkript:

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Karel Peška, VÚŽ peskak@cdvuz.cz

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení ovlivněné části systému rozhraní člověk/stroj vstup zpracování akční člen tech. prostředky (detektory) výstup

Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Možná nápravná opatření vlivy systematické nahodilé - měřitelné - při znalosti účinků možná regulace - jen prevence Elektromagnetické vlivy - elektrické pole EN 50121-3-1 - magnetické pole - galvanické vazby

Kvalifikace zdrojů a cílů nekompatibilit Zdroje ovlivnění: vysokoenergetické periodické přechodové jevy blízkostní jevy detektory -- kolejové obvody počítače náprav detekční smyčky přenosová zařízení vodivé proudy vliv (fyz. fenomén) mg. pole (tlumené kmity)

Kolejová vozidla Regulace pohonu : odporová řízenými usměrňovači pulsně šířkovou modulací asynchronní pohony s čtyřkvadrantovými usměrňovači/měniči CZE vstupní filtr fitr meziobvodu trakční měnič vstupní měnič/usměrňovač

CZE 3

Kolejová vozidla Trendy obvodového řešení Stejná topologie pro AC i DC Chování určuje způsob řízení spínacích prvků Způsob řízení zásadně ovlivňuje chování v oblasti i Vliv způsobu řízení PWM na generované spektrum EMC t n t n+1 t n+2 T T i t t n t n+1 t n+2 T T t

Zdroj ovlivnění obecně generátorem výkonu zájmovou složkou proud obecně mění svoje projevy v závislosti na kmitočtu v čase poloze pracovního bodu I f frekvenční oblast časová oblast Hodnocení v časové oblasti (time domain) kmitočtové oblasti 0 t

Pracovní bod předmětu zkoušky F[N] Fmax Pmax C ZE relativní stabilita pracovního bodu spojité řízení nabíječů klimatizace nemožnost uvést předmět zkoušky do libovolného pracovního bodu vmax v[m/s]

Požadavky na zpracování dat Dynamika: Selektivita I[A] Narrow Band Pass Filtr A[dB] 80 10 3 300A 60 10 2-60dB 40 20 10 1 10 0 70 db 0 10-1 100mA -20 10-2 -26 db -40 10-3 5mA -3dB 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 f o 1,0 1,28 1,36 1,5 25 (18/14) Hz f[hz] f 10 f

Spektrální hustota Ir[-] 3 3,0 2 1,5 1 1,0 0,27 25Hz 50Hz 75Hz 275Hz f[hz]

Magnetická pole z 30 mm V současnosti není prováděna systematická rutinní ochrana proti účinkům mg. mole U hnacích vozidel s asynchronními pohony je nově vyšetřována kompatibilita s LS B max Počítače náprav bez ochrany y 0 Metodika měření je známa x y z Nejsou ustáleny dynamické limity S54 UIC60 83,5 86,0 75,0 90,0

Rozptylová pole asynchronních motorů a LS Fenomén 471

Měření Na KO Na vozidle Rec1 Rec2 3000V ss 25kV 50Hz U I U I A v Ptrac 3 kvss, 25 kv/50 Hz, 15 kv/16 Hz měřící řetězec M 1 kv ss / 16 Hz 1,5 kv/50 Hz 3 kv ss/50 Hz L>0 Z <1500m Rec3 podvozek I podvozek II

Měřicí řetězec HP 3581C Rogovského potenciometr + Integrátor HDD D A A D SW SW y x

Charakteristiky měřicího řetězce Filtr šířka propustného pásma zvlnění v propustném pásmu potlačení nepropustného pásma Integrátor časová konstanta Řetězec jako celek přesnost odstup S/N Detektor efektivní hodnota

Možnosti VÚŽ Odezva naprázdno, 20mA/div, f o =75Hz/3Hz Odezva na signál I2=300A/50Hz, 20mA/div, fo=75hz/3hz Odezva na signál I 1 =100mA/75Hz, 20mA/div, f o =75Hz/3Hz Odezva na signál I2=300A/50Hz + I1=100mA/75Hz, 20mA/div, fo=75hz/3hz

Ukázka záznamu I r [ma] 200 133 v [kmh -1 ] 67 0 I r 162 108 v 54 0 obr. č. A185: Měření č. 11., část a, rozjezd 80% rel. tahu, 3 kv DC, f o =50 Hz, f=3hz

Vliv počtu asynchronních hnacích jednotek na výsledný produkt Histogram proudových maxim DC 3 kv rušivý proud [ma] 6 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 5 4 50 Hz 3 četnost 2 1 4TU 3 TU 2 TU 0-1 -2 75 Hz -3

Závislosti velikosti rušivých proudů Režim EDB stejné chování (při zvládnutém návrhu mírně lepší) motor buzen stejně, pouze záporný skluz přibuzení na týlové hraně - spojitý proud? Zanedbatelná napěťová závislost (proudové buzení) Značná závislost na způsobu spoluchodu vícečetných měničů Nepředpověditelná výkonová závislost menší měniče CZE často nejhorší chování při chodu naprázdno často lokální maximum v rozmezí 10-20% jmenovitého výkonu (bod nasazení přibuzování řízeného usměrňovače??) Výrazný vliv čtyřkvadrantového usměrňovače/vstupního měniče

Zkušebnictví Zkoušky v ČR výhradně na referenční trati (i metro) Výhody: výhradní napájení stejné podmínky Nevýhody: nevíme nic o sacích efektech

Hodnocení naměřených hodnot TSI EN 50121-3-1 jen vozidla 6.1 - národní standardy 6.2.1(2) - národní standardy 6.3. - nahrazení ČSN 342885 ČSN 342600 nezná nic jiného než KO a konduktivní proudy nezná časové charakteristiky ČSN 342613 zná jen kolejová vozidla (jedno) chráněná pásma se neshodují s normou základní UIC 550 - jen pro ústřední napájení vlaku limity hrubě překračují české standardy odlišná metodika měření 2+16 (14+1) + 0 2+0 + 1 Elektromagnetický profil stacionární zařízení na úkor rezerv profilu zavést členění (trakční skupina) hnací (funkční) jednotka ovlivňující díl