Nová technika v diagnostice Správy železniční dopravní cesty



Podobné dokumenty
Diagnostika zařízení měřicím vozem

Diagnostika na tratích SŽDC. Ing. Petr Sychrovský

Využití diagnostiky a informačních systémů pro plánování údržby u SŽDC. Jan Březina

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

Nový systém defektoskopie u SŽDC. Ing. Petr Sychrovský, SŽDC TÚDC, Praha

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

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil

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

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD

Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Praktické zkušenosti s projektováním nejnovějších technologií železničního zabezpečovacího zařízení v ČR

PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680

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

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Mechanizace pro údržbu tratí. Ing. Miroslav Hollan

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

České dráhy, a.s. ČD E 15. Předpis. pro měření parametrů trolejového vedení měřicím vozem. BDmee 87 / MVPTZ 96//3. Úroveň přístupu S, B(2)

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


Strana 1 z celkového počtu 14 stran

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

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

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

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Tato příloha obsahuje technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky v níže uvedeném členění:

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4.

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

Prostředky TÚDC pro testování ERTMS, záměry testování

Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Měřicí vůz pro měření trakčního vedení

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY U SŽDC

Interoperabilita z pohledu elektrické trakce

SŽDC PPD č.5/2016. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech příprava, realizace a provoz. Změna č. 1

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

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

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

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 2014

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Kolejový jeřáb GOTTWALD GS TR

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Implementace projektu Foster Rail

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel

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

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

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU

Měřicí, řídicí a registrační systém pro strojní čističky kolejového lože SC

Chytré měření a jeho specifikace

Pokyn generálního ředitele č. 4/2017

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/ března 2015 ISSN

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Možnosti zvyšování traťových rychlostí u SŽDC

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

Popis měřícího systému

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

PPD č. 5/2018. Účinnost od 1. října Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r. generální ředitel

Rozhodnutí generálního ředitele č. 4/2012

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

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod Elektronická řídící jednotka Cod Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

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

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Metodika testů pro zařízení LZZ

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

NOVÝ SYSTÉM DEFEKTOSKOPIE U SŽDC

Energetická účinnost elektrické trakce

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Testování elektrických komponentů

Systém diagnostiky prostorové průchodnosti tratí

Stanovení odtokových poměrů na vozovce a v jejím blízkém okolí metodou mobilního laserového skenování

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

Transkript:

Czech Raildays 2009 Ostrava Přednášející: Ing. Jiří Suchánek Správa železniční dopravní cesty, s.o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz

Úvod Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) je organizační č jednotkou,státní organizace, začleněnou v úseku náměstka pro techniku GŘ SŽDC. S celosíťovou působností zajišťuje technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu. Tato organizační jednotka byla zřízena ke dni 1.9.1993. Od 1.4. 2005 byla organizační jednotka sloučena s DOM Pardubice, SŽT Praha a Technickou inspekcí GŘ ČD a dostala nový název TÚČD, který si nesla až do 1.7. 2008, kdy byla součástí prodeje části podniku ČD a.s., V souvislosti s převodem činnosti provozovatele dráhy provozuschopnosti- k SŽDC, s.o. od 1.7. 2008 se opět vrátila k původnímu názvu TÚDC, a zároveň se zbavila některých činností, které přímo nesouvisí s provozuschopností dopravní cesty. Výkon předmětu činnosti TÚDC je zajišťován prostřednictvím čtyř úseků a detašovaných pracovišť. Všechny úseky a detašovaná pracoviště TÚČD mají společný ekonomický a hospodářský servis. Činnosti a služby, které TÚDC zajišťuje pro SŽDC, jsou v mnoha případech využitelné rovněž pro potřeby externích, mimodrážních firem a organizací, zejména při výstavbě a modernizacích železničních tratí, při výrobě, dodávkách a montáži výrobků a zařízení určených pro železniční provoz. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 2

Sídlo TÚDC : Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 Libeň Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 3

Činnosti jednotlivých odborných úseků: Výkon předmětu činnosti TÚDC je zajišťován prostřednictvím tří úseků a detašovaných pracovišť. Všechny úseky a detašovaná pracoviště TÚDC mají společný ekonomický a hospodářský servis. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 4

Úsek automatizační a telekomunikační techniky (UATT) zajišťuje servis v oblasti železniční zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniky z hlediska ověřování a zkoušek nových zařízení, diagnostiky a měření provozovaného zařízení, výkon správy telekomunikačního majetku, dokumentace, spolupráce při tvorbě norem a provozních předpisů, metodickou a technickou podporu a certifikační činnost pro provozní útvary SŽDC v oblasti metrologie. Úsek tratí a budov (UTAB) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví tratí a budov u SŽDC, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku železničního svršku a spodku, mostních objektů, na kontrolu jakosti materiálu a prací Úsek elektrotechniky t aenergetiky (UEE) zajišťuje j odborný servis aslužbypropotřeby elektrotechniky a energetiky u SŽDC v odvětví AE, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku a měření elektrických a energetických zařízení V současné době má TÚDC 250 pracovníků. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 5

Charakteristika působnosti TÚDC: celosíťová působnost - zajištění poskytovaných výkonů a možnost využití výsledků pro všechny OJ a ostatní útvary SŽDC, vysoká odbornost a profesionalita s vazbou na znalost provozních podmínek, v daných oborech činnosti úzká spolupráce s odbornými útvary Ř SŽDC, externími firmami, výzkumnými ústavy, vysokými školami, včetně č ě zahraničí, objektivnost a nezávislost, plnění nezadatelných, resp. specifických činností, které vyžaduje platná legislativa pro zajištění základního předmětu činnosti SŽDC, Základním a prioritním úkolem je komplexní diagnostika v celém oboru železniční dopravní cesty, Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 6

Diagnostika v traťovém hospodářství Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 7

Měřicí vůz pro železniční svršek Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 8

Měřicí vůz pro železniční svršek 1. Výměna měřicího systému pro měření GPK 2. Výměna systému pro měření a hodnocení příčného profilu kolejnic Přínosy: - zvýšení přesnosti měření - zlepšení podmínek pro měření a hodnocení parametrů GPK - snížení spodní hranice rychlosti pro měření od 5 km/h - odstranění poruch systému Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 9

Měřicí systém měřicího vozu pro železniční svršek Kombinace opticko-laserového a inerciálního systému měření Ukončení projektu se předpokládá v září 2009 Dodavatel systému: Tecnogamma SPA Itálie Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 10

Defektoskopická kontrola kolejnic - Defektoskopický vůz Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 11

Defektoskopický vůz Pořízení nového měřicího vozu pro defektoskopickou kontrolu kolejnic Závěrečná fáze projektu (provozní ověřování) Pokrytí defektoskopické kontroly kolejnic na cca 80% železniční sítě ČR Využití ultrazvukové metody Měřicí rychlost do 50 km/h Vyhodnocení vad v reálnem čase a jejich dohledání pracovníky TÚDC Dodavatel systému: STARMANS Praha, CIFERA Praha Ukončení projektu se předpokládá v 1.čtvrtletí roku 2010 Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 12

Ultrazvuková sonda na diagnostické soupravě NDT. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 13

Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 14

Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 15

Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 16

Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 17

Defektoskopický vůz řídící stanoviště Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 18

Defektoskopický vůz řídící jednotka Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 19

Defektoskopický vůz ovládací mechanika měřicího systému Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 20

Diagnostika prostorové průchodnosti tratí 1. Inovace vozidla FS3 2. Nasazení systému MMS Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 21

Vozidlo FS3 původní technologie Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 22

Vozidlo FS3 inovace měřicího systému Osazení laserového rotačního scanneru Hlavní charakteristika systému: Frekvence rotace scanneru:100 Hz Úhel záběru: 310 Frekvence měření: 500 000 bodů za sekundu Přesnost měření za pohybu: cca ±15 mm Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 23

Vozidlo FS3 inovace měřicího systému Laserový rotační scanner na čele vozidla Zvýšení přesnosti měření Vyhodnocení výsledků měření v reálném čase Zvýšení kapacity měření (bez nutnosti zastavení u překážky) Možnost vyhodnocení pro různé profily (obálky), včetně tunelů Výrobce systému f. AMBERG (Švýcarsko), dodavatel aplikace na vozidlo f. Clarystone Brno Ukončení ověřovacího provozu a nasazení na měření se předpokládá v závěru roku 2009 Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 24

Příklad vyhodnocení měření Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 25

Malý měřicí systém pro měření a hodnocení parametrů prostorové průchodnosti tratí (MMS) Měřicí technologie využívá 2 ks rotační laserových scannerů na měřicím vozíku, při současném měření parametrů GPK (převýšení koleje, rozchod koleje) Ukončení provozního ověřování a nasazení do rutinního provozu se předpokládá ř v průběhu roku 2009 MMS doplňující systém pro operativní měření krátkých úseků a tunelů k vozidlu FS3 (pravidelná měření) Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 26

Měřicí systém MMS Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 27

Cílový stav v oblasti diagnostiky PPT: pořízení měřicího vozu pro diagnostiku PPT v celé železniční síti (zahájení projektu se předpokládá v roce 2009) Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 28

Diagnostika v železniční zabezpečovací technice a v radiových sítí Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 29

Nová technika v diagnostice Měřící systém pokrytí CMS (Coverage Measurement System) spol. Kapsch umožňující provádět přesná měření, záznam a vyhodnocení úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového rozhraní systému GSM-R GSM R dle kritérií a specifikací EIRENE až do rychlosti 500 km/h (MV TÚDC do 160 km/h). Použitá metodika měření a integrované prostředky a nástroje pro vyhodnocení usnadňují a zrychlují proces: měření vyhodnocení analýza - protokol. CMS - nový ý prostředek tř d k diagnostiky di tik rádiového ádi éh rozhraní h í GSM-R Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 30

Nová technika v diagnostice CMS představuje komplexní systém diagnostiky úrovně pokrytí tratí signálem GSM-R v kompaktním provedení využívající výhod modulární koncepce umožňující snadnou přizpůsobivost potřebám uživatele a nabízející potřebnou konektivitu na systémy a vybavení měřícího vozu. Měření úrovňových parametrů zajišťují 4 nezávislé měřící přijímače, měření kvalitativních parametrů pak 8W GSM-R terminál. Kompaktnost, modularita a konektivita Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 31

Nová technika v diagnostice Všechna systémem pořízená měřící data jsou jednoznačně přiřazeny k danému místu na trati pomocí odometrického systému měřícího vozu a polohového systému GPS. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 32

Nová technika v diagnostice Prezentace výsledků v grafické, mapové i tabelární podobě Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 33

MĚŘÍCÍ VŮZ GSM-R A ETCS Hnací vozidlo Základem je vyřazený motorový vůz řady 851, který byl rekonstruován pro rychlost 100km/h. Na voze je nový motor, pojezd, interiér je upraven pro zřízení čtyř samostatných měřících pracovišt pro umístění měřící a výpočetní techniky. Vlastní zdroj elektrické energie pokrývá spotřebu měřící a výpočetní techniky. Měření radiových sítí Měřící pracoviště umožní měřit pokrytí tratí radiovým signálem jak analogovým, tak GSM-R i veřejných operátorů. Instalací přesného satelitního lokátoru polohy se přesně přiřadí danému místu naměřená úroveň radiového signálu. Instalací na hnací vozidlo se sníží náklady na měření (odpadá manipulace s taženým měřícím vozem), zvýší se operativnost měření (lze jednoduše měnit směr jízdy). Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 34

Zkoušení ETSC úroveň 2 Nová technika v diagnostice Přenos informací z balíz na hnací vozidlo jak při pohybu tak při stání vozidla. Využitím satelitního lokátoru lze přesně lokalizovat její polohu. Jednoduchou změnou směru jízdy zkušebního vozidla bude možné provést i negativní zkoušky. Vysláním správných i nesprávných odezev do radiové centrály ze zkušebních pracovišť a nasimulováním různé rychlosti vozidla lze provést komplexní vyzkoušení systému ETCS i jeho vazby na národní zabezpečovací systém. Indikátor horkoběžnosti Vsoučasné době jsou zkoušky indikátorů horkoběžnosti problematické amáločetné. Namontováním tepelných zdrojů s regulací teploty na zkušební vůz bude možné častější přezkušování indikátorů horkoběžnosti nastavením různé teplotní úrovně jejich aktivace a zvýší se i četnost a racionalizace kontrol jejich správného nastavení. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 35

Diagnostika v elektrotechnice a energetice Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 36

EMC a EMI Oddělení EMC se zaměřuje ve své činnosti na dva hlavní obory. Je to kvalita elektrické energie a elektromagnetické rušení. Pro svoji práci je průběžně vybavováno dostupnou technikou na špičkové úrovni. Kvalita elektrické energie V oblasti kvality elektrické energie provádí měření a hodnocení jednotlivých parametrůů elektrické ké energie. Současněč ě provádí hodnocení jednotlivých odběrných míst i z hlediska energetiky, tedy vyhodnocuje energetické parametry. Jako hlavní měřicí přístroje používá síťové analyzátory. Tyto síťové analyzátory umožňují měření i takzvaných přechodových jevů, jako jsou různé poruchy vsíti například zkraty. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 37

Síťový analyzátor ENA 500 Osazení měřicí techniky na trakční napájecí stanici Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 38

Příklad z energetického měření na napájecí stanici (horní graf je činný výkon na první harmonické a dolní část je jalový výkon na první harmonické). Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 39

Příklad zkratu na trakčním vedení, horní část udává průběh napětí při zkratu, dolní část pak průběh zkratového proudu. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 40

Elektromagnetické rušení (EMI) V rámci elektromagnetického rušení je hlavní oblastí měření rušení způsobované drážním elektrotechnickým zařízením podle ČSN EN 50 121-2. Měří se rušení magnetickým a elektrickým polem v rozsahu 9 khz do 1 GHz. K tomuto měření je oddělení EMC vybaveno příslušnou technikou včetně přijímacích antén. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 41

Příklad z měření vysokofrekvenčního rušení Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 42

Oddělení EMC se účastnilo mezinárodní mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oblasti rušivého vyzařování podle harmonizované ČSN EN 50 011 na výrobku s reprodukovatelnými parametry. Jako jediná laboratoř neprováděla měření v bezodrazové hale, ale v normálním prostředí (podobně jako při všech svých měřeních). V testu oddělení EMC jako jediná neakreditovaná laboratoř mezi všemi akreditovanými laboratořemi obstála. Oddělení EMC je pod číslem 31 Oddělení EMC je pod číslem 28 Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 43

Diagnostika trakčního vedení Technický popis měřicí soupravy pro měření výšky trakčního vedení a interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením Kluzné lišty měřeného sběrače jsou osazeny snímači sil a snímači zrychlení (obr. 1). Snímače sil pracují na tenzometrickém principu a byly vyrobeny na zakázku z duralové slitiny. Snímače zrychlení jsou dvouosé a používají polovodičová mikromechanická čidla. Zrychlení je měřeno v horizontálním směru podélně se směrem jízdy a ve vertikálním směru kolmo na směr jízdy. Ve spodním kloubu sběrače jeumístěn absolutní rotační snímač určený k měření výšky trolejového dá drátu. Na rámu sběrače č je připevněna ě přístrojová skříň a napájecí akumulátor. V přístrojové skříni jsou na konektorech zakončeny kabely všech snímačů. Zařízení přístrojové skříně zajišťuje napájení snímačů, napěťové zesílení, frekvenční úpravu a vzorkování dat. Tato část měřicího systému pracuje na napěťovém potenciálu sběrače. Přenos měřených dat ze sběrače na měřicí stanoviště je řešen pomocí dvou optických kabelů, čímž je zajištěno elektrické oddělení této části zařízení. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 44

V prohlížecí kopuli měřicího vozu je umístěna videokamera pro vizuální záznam spolupráce sběrače s trakčním vedením. Vlastní systém pro měření a záznam dat je sestaven z počítačů průmyslového provedení a jejích úkolem je sběr dat, jejich vizualizace a záznam pro další zpracování. Chování sběrače a trolejového drátu je snímáno kamerou. Napájení systému je zabezpečeno z palubní sítě 24 V a ze střídače 24 V DC / 230 V AC. Nedílnou součástí počítačů je soubor počítačových programů, které zajišťují interpretaci měřených dat, jejich j vizualizaci během měření a také možnost následného prohlížení a zpracování. Technické specifikace Rozsah měřených sil : Rozsah měřených zrychlení : Výška trolejového drátu : Vzorkovací interval : 0 až 600 N 0 až 10 g do 6,3 m 0,45 m Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 45

Výstupy a vyhodnocení Základními měřenými veličinami jsou síly FL1, FL2 (levá strana ližiny sběrače), FP1, FP2 (pravá strana ližiny sběrače). Z hodnot vypočíst okamžitá poloha sil se dá trolejového drátu (klikatost) podle vztahu: kde l je vzdálenost mezi snímači sil levé a pravé strany ližiny Celková síla: F = F + F + F + F L1 L2 P1 P 2 Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 46

Pro vyhodnocení kvality spolupráce sběrače s trakčním vedením je použito statistické zpracování naměřených dat. V každém kotevním úseku je vypočtena střední hodnota celkové síly Fm a standardní odchylka s viz příloha číslo 1, stožáry číslo 61 37 a 31-7. Pro účely individuálního id posouzení vlastností tí výměnného ě pole jsou statistické ti ti hodnoty navíc vypočítány i pro okolí výměnného pole, v příloze číslo 1 je to mezi stožáry číslo 67 61, 37-31 a 7-1. Grafický záznam průběhu měřených hodnot je v příloze číslo 2. Je zde zobrazen průběh rychlosti, výšky, celkové přítlačné síly, průběhu zrychlení a klikatosti vypočtené z průběhu sil. Čára žluté barvy v grafu průběhu celkové síly je střední hodnota síly a čáry zelené barvy vymezují oblast pásma 3, což je hodnota Fm ± 3s. Střední hodnota síly je kontrolována dle vztahu uvedeném v TSI, tj. pro střídavý systém: Fm =0,00097*v2+70 a pro stejnosměrný systém 3 kv: Fm =0,00097*v2+110 Měřená data jsou dále zpracovávána a ukládána na pevný disk k pozdějšímu zpracování a analýze. a Měření interakce mezi pantografovým sběračem a trakčním vedením se provádí na úsecích trati s rychlostí od 120 km/hod. Pro tratě s rychlostí nižší jak 120 km/hod nemá toto měření smysl. Tato popisovaná souprava byla vyvinuta pro verifikaci trati pro jednotky řady 680. Podobné měřicí zařízení je pevně zabudované na měřicím voze pevných trakčních zařízení. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 47

Obr. 1 Pohled na sběrač Schunk typu WBL-85, pro 25 kv/50 Hz, vybavený měřicím zařízením TÚDC, na rámu sběrače je upevněna přístrojová skříň pro elektroniku snímačů a přenosu dat optickými kabely, skříň s akumulátorem, snímač pro měření výšky zvednutí sběrače Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 48

Obr. 2 Umístění snímačů síly a zrychlení na měřicím sběrači Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 49

Příloha číslo 1 Příklad protokolu s vypočtenými statistickými hodnotami : Kolín os. n. Pardubice, 1. kolej INTERAKCE MEZI PANTOGRAFOVÝM SBĚRAČEM A TROLEJOVÝM VEDENÍM typ sběrače: WBL 85 statický přítlak: 100 N datum měření: 22.11.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------ TP střední maximální poloha minimální poloha standardní poměr pásmo 3 průměrná od - do hodnota hodnota hodnota odchylka s/fm rychlost síly [N] síly [N] [km] síly [N] [km] síly [N] [-] [%] km/h ========================================================================================== ZaborinLabem-1k-smer-Kolinsern-RecanynLabem ----------------------------------------------------------------------------------------- 0061 0037 148.0 239.0 337.253 78.0 337.168 24.5 0.166 99.9 160 ----------------------------------------------------------------------------------------- 0037 0031 144.2 216.0 336.822 94.0 336.873 22.3 0.154 99.4 160 ------------------------------------------------------------------------------------------ 0031 0007 145.6 233.0 336.432 80.0 336.278 23.3 0.160 99.4 159 ------------------------------------------------------------------------------------------ 0007 0001 145.9 229.0 336.092 102.00 336.128 23.4 0.160 99.4 159 Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 50

Příloha číslo 2 Příklad grafického průběhu měřených hodnot v kotevním úseku od stožáru číslo 31 až 7, v předchozím protokolu je řádek zvýrazněn tučně Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 51

Termografická diagnostika v oblasti trakčního vedení a elektroenergetiky SŽDC V současnosti se v rámci SŽDC v oblasti elektroenergetiky neprovádějí pravidelná termografická měření, kontinuální termografická diagnostika trakčního vedení se neprovádí vůbec. Termografické pracoviště TÚDC vybavené přenosnou kamerou AGA 782 ukončilo svou činnost před více než 10 lety, především z důvodu zastaralosti této techniky a cenové nedostupnosti nových termografických kamer. SDC dávají mnoho podnětů ke znovuzavedení termografické diagnostiky v elektroenergetice SŽDC a to především na základě analýzy závad v napájecí soustavě a trakčním vedení. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 52

Termografická technika, která je v současnosti na trhu, je již schopna vreálném čase snímat a analyzovat obraz dle zadaných parametrů. ů TÚDC se proto rozhodla zavést termografickou diagnostiku trakčního vedení s využitím pravidelných jízd měřicího vozu pevných trakčních zařízení. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 53

Termovizní technika, myšleno termovizní kamera, objektivy a příslušenství, byla pořízena jako hlavní součást Diagnostického termografického systému napájecích vedení. Ten se skládá dále zpočítače sběru termografických dat a lokalizace dat na bázi inerciální navigace. Kamera bude při měřeních umístěna v krytu na střeše měřicího vozu za speciálním germaniovým oknem. Prvky na objektech trakčního vedení, které budou vykazovat nadměrné oteplení oproti jiným prvkům stejné funkce, bude třeba označit a navrhnout k dalšímu sledování, konzultovat se správci anebo doporučit místní prohlídku s termovizní technikou v delším časovémé úseku aseznámými průběhy proudů, při kterých toto oteplení vzniká. Také chceme obnovit termografickou diagnostiku na napájecích a spínacích stanicích SŽDC, která bude prováděna dle požadavků SDC a doplní ostatní diagnostické metody na napájecích stanicích. Úkolem systému je odhalovat specifické závady na napájecích vedeních, které nelze zjistit jinými metodami a předejít tak jejich poškození s následky na plynulosti dopravy. Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 54

Děkuji Vám za pozornost Přednášející: Ing. Jiří Suchánek 55