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

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

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

Aktuální informace z EU a Budoucí rozvoj CCS v železniční dopravě

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

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

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

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

Vysokorychlostní železniční spojení v Evropě a

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Pracovní skupina ATO TEN-T

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

Bezpečnost v kolejové dopravě Přednáška pro U3V. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Tomáš Michálek, Ph.D

SPOLUPRÁCE ATP A ATO

Interoperabilita v podmínkách ČR

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

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Vysokorychlostní železnice v ČR - subsystém řízení a zabezpečení

Vize dopravy ČR s akcentem na železniční dopravu. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie Ministerstvo dopravy

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel na energeticky úsporné řízení AŽD Praha, s.r.o. MSV elektronika s.r.o., Studénka

AŽD Praha. AŽD Praha s.r.o. VyužitíAVV. v rychlíkové a nákladní dopravě. Dr. Ing. Ivo Myslivec Dr. Ing. Aleš Lieskovský. AŽD Praha s.r.o.

ETCS a AVV - spolupráce, nikoliv konkurence

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY Praha

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

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

Využití GNSS na vedlejších železničních tratích

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

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

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR

Koncept provozu elektrických dvouzdrojových vozidel v regionální železniční dopravě v Kraji Vysočina

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

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

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

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky dopravce na dopravní cestu

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

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Česká železnice na křižovatce

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

ETCS A JEHO VAZBY NA INFRASTRUKTURU

Vize ERRAC do roku 2050 Rail 2050 Vision Ing. Jaroslav Vašátko

AŽD Praha s.r.o. ETCS a jeho vazby na infrastrukturu

Vliv interoperability na českou dálkovou a regionální železniční dopravu. Konference Czech Raildays 2010 Ing. Pavel Kodym

Implementace projektu Foster Rail

GSM-R A ZABEZPEČENÍ DRÁŽNÍHO PROVOZU Jaroslav Vorlíček

Automatické stavění vlakových cest Příležitost, zkušenost a další rozvoj

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Modernizace železniční sítě a její kapacita

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

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

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Národní implementační plán ERTMS

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích

Příloha č. 1 Výpočet měrných provozních nákladů

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

APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS

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

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Blok Možnosti zvyšování rychlosti na železniční síti Zavádění systému ETCS na tratích v ČR

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

Zabezpečovací systém LOCOPROL

Radioblok úrovně RB1

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

Integrované dopravní systémy-m

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína

Simulace železničních sítí

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

Možnosti zvyšování rychlostí

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY.

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

VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Aplikace systémů pro sběr a přenos dat

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Technické a legislativní aspekty rozvoje jednotlivých kategorií drah

Systém ERTMS z pohledu interoperability evropského železničního systému

Problematika dojezdu vlaku ke konci oprávnění k jízdě v ETCS z pohledu SŽDC

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

8. České dopravní fórum

Prioritní výzkumný cíl - název. Tvůrce cíle (resort) Přiřazení k cíli VaVaI NPOV. Vazba na strategické dokumenty. Popis prioritního výzkumného cíle

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

AŽD Praha s.r.o. Procesy a důsledky certifikace prvků a subsystémů interoperability

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Zabezpečovací zařízení z pohledu strategie rozvoje infrastruktury ČR i EU

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Automatizace řízení železniční dopravy

Transkript:

AŽD Praha Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě Konference Smart city Brno Brno 16.února 2017 Vladimír KAMPÍK AŽD Praha

Co říká Bílá kniha dopravní politiky do 2050 Plán jednotného evropského dopravního prostoru 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 % Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici Propojit do 2050 všechna letiště na hlavní síti na železniční síť, pokud možno vysokorychlostní Naplnění cíle: vývojem a zavedením pokročilé automatizace a technologie do řízení dopravy

ZVÝŠENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU

Systémy řízení (veřejné) dopravy

Eliminace úzkých míst infrastruktury Inovace a nové technologie pro řízení dopravy Běžící vývojové projekty: zvýšení efektivity a kapacity železniční osobní dopravy i nákladní přepravy zvýšení provozuschopnosti zrychlení výstavby nových tratí/renovace existujících tratí zvýšení bezpečnosti (Cyber Security)

Nové technologie a vylepšení pro železniční dopravu Zvýšení efektivity a kapacity osobní dopravy i nákladní přepravy díky technologiím: Automatické vedení vlaků (ATO Automatic Train Operation) vedoucí k úspoře energií pro pohon, zvýšení propustnosti tratí i úspoře námahy strojvedoucích ČR je zde na absolutní špičce, přes 20 let v běžném provozu Automatické stavění jízdních cest Standardizace pohyblivého bloku - Moving Block nejpřesnější způsob kontroly bezpečné vzdálenosti mezi vlaky Zavedení ETCS Level 3 Zavedení bezdrátových komunikací pro řídící technologie

Autopilot AVV - Automatické vedení vlaku AVV ATO systém automatického řízení jedoucího vlaku navržený jak pro železnici, tak pro Metro Ovládá trakční motory a brzdy (trakční, dynamickou i pneumatickou) podle dané traťové mapy a jízdního řádu Přebírá informace o povolení k jízdě z vlakového zabezpečovače a pro orientaci vlaku na trati využívá ATO balízy typu MIB / ETCS balízy / GPS virtuální balízy Provádí cílové brždění s přesností ±0,5m Řídí vlak tak, aby dosáhl následující stanici právě včas (just in time) s minimální spotřebou energie (elektrické/nafty) o přesnost příjezdu just-in-time ±5 sec o úspora energie 10-30% a tím i redukce CO 2

Ekologie 2 přesun cestujících z auta do vlaku úspora CO2 díky technologiím Malý výpočet pro flotilu příměstských elektrických jednotek řady 471 City Elefant a jejich úspora emisí CO 2 Řada 471 = 83 vlakových souprav s provozní dostupností 85 % Flotila najezdí 13 mil km ročně Tratě vybaveny ATO AVV Váha vlaku s cestujícími 200 tun Průměrná spotřeba 35 Watt*hod/ t*km Emise CO 2 na 1 MWh= 1,2 tuny Uvažujme pouze 15% úsporu energie z (30% možných) díky AVV Pouze flotila jednotek řady 471 ušetří ročně cca. 14.000 tun CO 2

ATO Další rozvoj pro bezpečný, efektivní, přesný a komfortní řízení jízd vlaků ATO je na naší síti SŽDC a ČD zavedeno a je standardem u nových/rekonstruovaných vozidel. Další kroky: Zavést na vozidla evropský zabezpečovací systém ETCS Přepojit autopilota AVV z národního na evropský zabezpečovací systém Doručovat dynamické informace pro AVV ETCS RBC CTC control centres ATO track side 3 2 ETCS on-board ATO on-board 1 3

Dynamické informace pro AVV (ATO) Jako součást dalšího rozvoje Umožní navádět vlak do nekonfliktních časových poloh Dynamické informace = aktualizovaná aktuální dopravní informace + aktuální mapa tratě zaslaná přímo na vozidlo za jeho jízdy Očekává se evropská standardizace Standardizované rozhraní pro ATO trackside interoperabilní ATO možnost plně využít výhod ATO i pro nepravidelně zajíždějící vozidla Dynamické ATO zvyšuje propustnost tratí

Automatické stavění vlakových cest Automatické vedení vlaku Information systems of infrastructure manager ATO track side ATO on-board data distribution server ATO communication ETCS communication GSM-R RBC Radio Block Center CTC control centres ASVC Automatické stavění vlakových cest

Moving blok (pohyblivý blok)+ ETCS Level 3 Řešení ETCS Level 2 Poloha vlaku udávána z Kolejového obvodu/počítače náprav RBC posílá povolení k jízdě dle prostorového oddílu ETCS Level 2 ETCS Level 3 + moving block Vlak udává svojí polohu a informaci o své integritě do RBC ETCS Level 3 RBC posílá povolení k jízdě k místu poslední hlášené pozici předchozího vlaku ETCS Level 3 INTEGRITA VLAKU

Virtuálně spojené vlaky - Moving blok 2 ETCS Level 3 ETCS Level 3 ETCS Level 3 virtuálně spojené vlaky Komunikace mezi vlaky (Vlak2Vlak), znají svoji aktuální rychlost i pozici na trati lze posunout povolení k jízdě až pod předchozí vlak protože i okamžité brždění 1. vlaku uvolní místo pro vlak druhý ETCS Level 3 + virtuálně spojené vlaky INTEGRITA VLAKU+Vlak2Vlak SPOJENÍ

Trendy v budoucnosti řídících systémů NUTNO MÍT NÁKLADOVĚ A ČASOVĚ EFEKTIVNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU Obecně dojde k přesunu inteligence na jedoucí vlak Tlak na vznik centralizovaných řídících systémů Nové senzory pro předvídání poruch na infrastruktuře i vozidlech = vyšší provozní dostupnost zpracovávání big data Využívání družicových a bezdrátových technologií Standardizované technologie, nikoliv proprietární AŽD Praha vyvinulo a tyto technologie a provádí široký výzkum a vývoj v této oblasti pro jejich další rozvoj.

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