ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA



Podobné dokumenty
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel

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

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

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

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

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Zpravodaj klubu Dopravní historie

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY.

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

1.1.1 Rozdělení vozidel

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva

Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu

MODERNIZACE A OPRAVY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

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

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY.

Postrková služba SŽDC

Nové lokomotivy CZ LOKO

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

DVOUPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA PRO PŘÍMESTSKOU DOPRAVU SVOČ FST 2016

Obsah. Redakční sloupek

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

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

Požadavky dopravce na dopravní cestu

Velké motorové vozy M

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

ELEKTRICKÉ JEDNOTKY A SOUPRAVY PUSH-PULL

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY : 2004

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA


Galerie Tatra. Made in Czechoslovakia TATRA 57A ( ) TATRA 77 ( ) TATRA 603 ( ) TATRA 87 ( ) TATRA 97 ( )

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Geografie České republiky. Doprava

Vysokorychlostní tratě

Zástupci SVV Praha, s.r.o. na stánku DVS Zert: David Hrstka, Pavel Flégl, Ondřej Kysilka, František Zakhar

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Dopravní technika technologie

ČVUT Fakulta dopravní

PRODUKTY FIRMY SIEMENS. Soupravy M1 pro metro Praha

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

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

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

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE.

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO.

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce řídicích vozů

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan

Moderní vozidla pro rychlá železniční spojení v ČR

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

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC

Skupina Škoda Transportation

VOZIDLOVÝ PARK ČESKÝCH DRAH, A. S. A PRINCIPY JEHO OBMĚNY

MODERNIZOVANÁ A NOVÁ SPECIÁLNÍ VOZIDLA U SŽDC

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách.

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

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

SVĚT LOKOMOTIV. Parní lokomo tivy

Regionální železniční doprava

HISTORIE VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů

Energetická účinnost elektrické trakce

Obsah Redakční sloupek

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Transporter

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Hygienické parametry kolejových vozidel

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

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE S OTOČNÝMI PODVOZKY : 2004

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

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.

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

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

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Konstrukce náprav moderních kolejových vozidel

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

Transkript:

ZSDM KOLEJOVÁ VOZIDLA ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA Doc. Ing. Petr Heller, CSc. Výzkumné centrum kolejových vozidel 1

A. Úvod Informace o kolejích jsou známé jiţ z doby starého Říma Obr.1 Rozvoj kolejové dopravy v proudu času 2

Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 3

Dějiny kolejové dopravy se začínají psát na začátku 18. století 4

Rozvoj průmyslu vyţadoval dopravu velkého mnoţství uhlí z dolů do továren Stephensonova Raketa zvítězila v soutěţi lokomotiv v Rainhillu roku 1829, kdy dosáhla v té době nebývalé rychlosti 46 km/h. Tomu předcházel padesátiletý vývoj, kdy konstruktéři zdokonalovali své parní stroje na kolech. Obr.2 Historická železniční kolejová vozidla nahoře Sephensonova Raketa, dole vlak americké železnice 5

Obr.3 Koňská železnice České Budějovice Linec, roku 1825 (replika) 6

Proč byla úspěšná jízda po kolejích? Pohyb tuhého kola po tuhé podloţce má nejmenší valivý odpor Koněspřeţní ţeleznice České Budějovice Linz první na evropském kontinentu. Stavba začala r.1825. Zkušební přeprava zboţí začala 7.9.1827 Obr.4 Příčný řez kolejištěm koněspřežní železnice České Budějovice - Linec 7

Obr.5 Vůz koněspřežní železnice a jízdní profil kola 8

Ukázalo se, ţe kůň na ţelezné dráze utáhne 30x více neţ na silnici 1830 Zprovozněn první úsek koněspřeţky Praha - Lány První parní vlak přijel do Prahy v r. 1845 Ţelezniční síť nejen v Česku, ale i v celé Evropě byla dokončena na přelomu 19. a 20. století. Parní lokomotivy vládnou dopravě celé 19. století a ještě v první polovině století 20. jsou hlavním zdrojem pohybu. Silniční doprava je aţ na druhém místě. Jízda ve vlaku se stala také zdrojem inspirace pro hudební skladatele. 9

Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r. 1985 při příležitosti 150 let dráhy v Norimberku 10

Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r. 1985 11

Lokomotiva Adler z r. 1835, replika z r. 1985 12

Obr.6 Ţelezniční most z roku 1888, 13

Obr. 7 Ţelezniční budova z roku 1888 14

Obr. 8 Vývoj železniční sítě na našem území 15

Obr. 9 Lokomotivy 498 (Albatros) A 475 (Šlechtična) 16

Parní lokomotivy 486 (Horačka) 498 (Albatros) 17

Obr. Turbinová lokomotiva Turbína o výkonu 2355 kw, nejvyšší otáčky 5800 1/min. 18

Motorové vozy Slovenská strela, M290 (2 ks, vyrobena v r. 1936, TATRA Kopřivnice) nyní Národní kulturní památka 19

Modrý šíp (ŠKODA 1934 1936, 14 kusů, výkon 313 kw) 20

M 131 (801) TATRA Kopřivnice, Vagónka Studénka 500 ks 21

V roce 1958 byla ve Škodovce vyrobena poslední parní lokomotiva. V roce 1982 byl ukončen provoz parních lokomotiv na ČSD. Parní lokomotiva v polovině minulého století byla na vrcholu své dokonalosti, nakonec podlehla nové technice proč? Nízká účinnost v traťovém provozu do 8%, při posunu 2% Nové trakce byly provozně méně náročné neţ trakce parní Ekologické aspekty Poţárně nebezpečná 22

Obr.12 Vývoj rychlostního rekordu na železnici 23

Současný světový rekord drţí TGV Duplex dosaţený v dubnu roku 2007, má hodnotu 574,8 km/h Obr.12 Rychlostní rekord na železnici 24

Pro vytvoření světového rekordu byly vytvořeny speciální podmínky: TGV Duplex měl celkem 5 vozů Na spojích mezi vozy byly aerodynamické kryty Hlavové i vloţené vozy měly trakční podvozky. Průměr dvojkolí 920 mm Výkon soupravy byl 6,5 MW, napětí v síti bylo zvýšeno na 30,6 kv Na vozidlech bylo celkem 350 senzorů, které sledovaly různé parametry z důvodu bezpečnosti Rychlostní rekord na železnici 25

Současný světový rekord elektrické lokomotivy má hodnotu 357 km/h. Lokomotiva Siemens Rh 1216 050-5 ( S64U4) 2.9.2006 Obr.12 Rychlostní rekord el. lokomotivy na železnici 26

Vývoj kolejových vozidel a jejich komponent 27

Obr. 8 Jízdní odpory 28

Obr. 8 Jízdní odpory nákladních vozidel 29

Základní schéma kolejového vozidla 30

Základní charakteristika el. lokomotivy traťové 31

Základní charakteristika el. posunovací lokomotivy 32

Základní charakteristika de. lokomotivy 33

Základní charakteristika de. kapotové lokomotivy 34

Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní čtyřvozová jednotka (Siemens) 35

Základní charakteristika elektrické jednotky Dvoupodlažní, třívozová jednotka 471, (ŠKODA Vagonka) nahoře pro Litvu 36

Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 37

Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 38

Základní charakteristika vratné soupravy Vlevo lokomotiva Taurus 1116, dole řídící vůz soupravy Railjet Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 39

Základní charakteristika vratné soupravy Vratná souprava Viaggo Comfort (Siemens) 40

Základní charakteristika regionální jednotky 41

Základní charakteristika hlavového vozidla 42

Základní charakteristika hlavového vozidla 43

Základní charakteristiky vysokorychlostních vozidel 44

Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Siemens, vyskorychlostní jednotka Velaro-Rus 45

Základní rozměry vozidel 46

Vývoj kolejových vozidel v proudu času 47

Motorová trakce (vozidla) 1880 Stavba prvního hnacího vozidla s benzinovým spalovacím motorem firmy Hanomag 1894 Daimlerův motorový vůz z lokomotivky v Esslingenu 1925 V Československu vyrobila Vagónka Česká Lípa první motorový vůz M 210. Do r. 1938 bylo u ČSD asi 650 motorových vozidel, coţ byl největší počet motorových vozidel u jedné ţelezniční správy 48

Obr.10 Motorový vůz M 120 z roku 1930 Snaha o vyuţití spalovacích motorů se soustřeďovala na lehké motorové vozy a na lehké motorové lokomotivy. Obr. 11 Nejznámější motorový vůz M 131 s přípojnými vozy, vyráběný kolem roku 1950 TATRA Kopřivnice 49

Obr.12 Motorový vůz M 262 (830) (Vagónka Studénka) 1950-1953 Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, vyráběná v ČKD kolem r 1970. (po rekonstrukci) Obr. 14 Motorový vůz řady 810 vyráběný ve Vagónce Studénka v létech 1973 až 1984, celkem přes 600 ks 50

V současné době se v Česku nové diesel-lokomotivy nevyrábějí. Modernizací se zabývá firma CZ LOKO a.s. Česká Třebová. Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 774, modernizovaná v CZ LOKO 51

Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva, řady 740, modernizovaná v CZ LOKO 52

Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 53

Obr.13 Dieselhydraulická lokomotiva Voith MAXIMA 40 CC, strojovna Výkon 3600 kw, délka 23200mm, Max. rychlost 120 km/h Objem nádrže 9000l, tažná síla při rozjezdu 519 kn 54

Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu 55

Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva Siemens ER 20 pro Litvu Výkon 2000 kw, max. rychlost 120 km/h, hmotnost 138 t 56

Vznikají zde otázky, na které není jednoznačná odpověď: Který z uvedených přenosů je výhodný a proč? -Účinnost? -Konstrukční uspořádání? -Celková hmotnost? 57

Obr.13 Dieselelektrická lokomotiva V200- pult strojvedoucího 58

Obr.13 Elektrická lokomotiva ř. 189 DB - pult strojvedoucího 59

Elektrická trakce (vozidla) 1879 je povaţován za historický počátek elektrické trakce, kdy na průmyslové výstavě v Berlíně táhla malá elektrická lokomotiva, firmy SIEMENS-HALSKE, o výkonu 2,2 kw na napětí 150V 3 vozíky rychlostí 7,7 km/h 1891 Ing. František Křiţík u příleţitosti Jubilejní výstavy předvádí první tramvaj v Praze na Letné 1903 opět F. Křiţík zavedl elektrizaci na trati Tábor Bechyně dlouhé 24 km 60

Elektrická trakce (vozidla) První elektrická lokomotiva a její tvůrce Werner von Siemens, rok 1879 61

První elektrická lokomotiva Siemens, rok 1879 62

Třífázový elektrický vůz S od f. Siemens, (A1A)(A1A) rok 1899 63

Třífázový elektrický vůz A od f. AEG, (A1A)(A1A)rok 1899 64

Zajímavé parametry: Zkušební trať 12 km Trakční vedení 3 fázové, ve výši 5,5 až 7,5 m na dřevěných sloupech s roztečí 35m. Napětí 6000 až 14000V, frekvence 25 až 50 Hz Dvě zkušební vozidla, nápravové zatížení 16 t Rychlost ve zkouškách až 160 km/h 28.10.1903 světový rekord 210,2 km/h vytvořil vůz A, platil až do r. 1930 Vůz S: Trakční motor souosý, nasazený přímo na nápravě Vůz A: Trakční motor souosý s nápravou, bez převodovky, dutá hřídel kolem nápravy, pružná spojka po obou stranách motoru 65

Obr. 15 Křižíkův elektrický vůz M 400.0 z roku 1903 (po rekonstrukci) 1927 byla elektrifikována praţská nádraţí 1956-57 byly elektrifikovány úseky Praha Česká Třebová a Ţilina - Spišská Nová Ves 1962 byl elektrifikován celý hlavní tah Praha Košice 66

Obr. 20 Elektrifikace železniční sítě v ČR 67

0br.16 Elektrická lokomotiva ř. E 467 Obr. 17 Známé lokomotivy laminákty ř. 240 z r. 1968 (ŠKODA) 68

Obr. 18 Dvousystémová lokomotiva ř. 350 (ŠKODA) Obr.19 Dvousystémová lokomotiva ř. 363 (ŠKODA) 69

Příklady současných lokomotiv 0br. 20 Elektrické lokomotivy Siemens 70

Příklady současných lokomotiv 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens pohon s brzdovou hřídelí 71

Příklady současných lokomotiv ES64U4 platform: Rh 1216 for ÖBB Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort 6.0.. 6.4 MW 200.. 230 km/h AC 15 kv / 25 kv DC 1.5 / 3.0 kv 300 kn Continuous rating Speed Voltage systems Starting tractive effort 6.0 MW 200 km/h AC 15 kv / 25 kv DC 3.0 kv 300 kn 0br. 25 Elektrické lokomotivy Siemens 72

Příklady současných lokomotiv 0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 73

0br. 27 Elektrická lokomotiva Bombardier TRAXX F 140 MS 74

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva - strojovna 75

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier 185 podvozek 76

0br. 28 Elektrická lokomotiva Bombardier BR 185 podvozek 77

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotiva ŠKODA 109E 78

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E 79

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Skříň elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ve zkušebně 80

Příklady současných lokomotiv 0br. 28 Elektrická lokomotivy ŠKODA 109E 81

Parametry nových současných lokomotiv Současné, nově stavěné lokomotivy jsou modulární koncepce. Z jednotlivých modulů jsou složeny jedno a vícesystémové lokomotivy. To umožňuje výrobcům pružně reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků Lokomotivy mají výkon od 4 do 6 MW, rychlost 200km/h, slouží k provozu mezinárodních vlaků osobních i nákladních Lokomotivy musí splňovat Technické specifikace na interoperabilitu.(mezinárodní provozuschopnost) 82

Současné trendy v regionální dopravě Nejnovější trendy vyjadřují snahu o nabídku rychlého a pohodlného cestování. K tomu slouţí: Taktový jízdní řád Z něho vyplývají nové požadavky na vozidla kategorie Regionální vozidla Rychlý a pohodlný nástup, který umoţňuje nízká podlaha Lehká a rychlá vozidla s velkou akcelerací (zrychlení 1 aţ 1,2 m/s2) Atraktivní vzhled Plně průchozí souprava Výhled z interiéru na trať dopředu i dozadu Plně klimatizované vozidlo nebo jednotka Pro cestující zajímavé sluţby jako je přeprava bicyklů, jednoduchý nástup s kočárky, i pro invalidní cestující Nápojové automaty ve vozidle 83

Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher - foto 84

Příklady regionálních vozidel 0br. 25 Regionální jednotka INTEGRAL firmy Jenbacher typový výkres 85

Obr.26 Regionální jednotka TALENT firmy Bombardier 86

Obr. 27 Regionální jednotka DESIRO firmy SIEMENS 87

0br. 28 Regionální jednotka CORADIA LINT firmy Alstom 88

Obr. 29 Regionální jednotka Alstom LIREX 89

Obr. 30 Regionální jednotka Alstom LIREX, Interiér 90

Obr. 31 Regionální jednotka ČD řady 814 914 vzniklá rekonstrukcí motorového vozu ř. 810 (Pars nova Šumperk) 91

Vozidla městské hromadné dopravy V posledních létech zaţívají značné oţivení: -Ve městech nad 100 000 obyvatel je téměř nutností mít tramvajovou dopravu roste poptávka po nízkopodlaţních tramvajích, jejich ţ výhody jsou nepřehlédnutelné moderní asynchronní pohony s rekuperací sniţují spotřebu energie -Ve městech nad 1 mil. obyvatel je nezbytnou nutností metro k vozidlům metra obvyklé koncepce přistupuje tzv. lehké metro, které je při výstavbě méně nákladné zvyšují se poţadavky na bezpečnost cestujících Plně průchozí jednotky Instalace evakuačních dveří na čele vozidla Moderní pohony s rekuperací zajišťují úsporný energeticky provoz U obou druhů vozidel zůstává k diskuzi otázka klimatizace salonu pro cestující 92

Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Metro 2Mt Praha - rekonstrukce 93

Příklady vozidel - metro Obr. 32 ŠKODA, Vagonmaš Metro Kyjev 94

Příklady vozidel Obr. 32 SIEMENS, Metro Schanghai 95

Příklad nouzového výstupu Obr. 32 Alstom, metro Varšava 96

Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL 208 97

Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL 208 98

Lehké metro Obr. 32 SIEMENS, Metro VAL 208, detail podvozku 99

Obr. 33 Dvounápravová tramvaj 100

Obr. 34 Tramvaj T3M 101

Obr. 37 Rekonstruovaná tramvaj K3R-NT-1, Pars-nova 102

Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj tříčlánková Astra 103

Obr. 35 Alstom, Nízkopodlaţní tramvaj Citadis 104

Obr. 36 Bombardier, Nízkopodlaţní tříčlánková tramvaj NGT 6 pro Krakov 105

Obr. 37 Alstom tram-train Regio Citadis 106

Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino 107

Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, trhliny na šroubované hliníkové skříni 108

Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 109

Do roku 2003 bylo vyrobeno 475 kusů. Cena sanace 400 mil. Obr. 37 Siemens, Nízkopodlaţní tramvaj Combino, sanace šroubované hliníkové skříně 110

Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj Barborka pro Brno 111

Obr. 37 ŠKODA, Nízkopodlaţní tramvaj For City 112

Příklady příměstských jednotek 0br. 25 Elektrická jednotka 471, ČKD VAGONKA a.s., ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o. - foto 113

[kwh] Spotřeba energie Spotřeba el. vlaku s vyuţitím rekuperace 700 600 Podíl rekuperované energie 500 400 300 200 100 0 Praha - Kolín Kolín - Praha Praha - NY - Kolín Kolín - NY - Praha 0br. 25 Spotřeba energie s vyuţitím rekuperace 114

Příklad vysokorychlostních vozidel Obr. 38 Alstom, vyskorychlostní jednotka AGV 115

Příklad nekonvenčních vozidel Obr. 38 Nekonvenční doprava Schanghai Transrapid 116