Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde. SOLARIS Trollino 18 AC - BAT



Podobné dokumenty
SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Eurotrans, Brno Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Zkušenosti s provozem trolejbusu s trakčními bateriemi v městské hromadné dopravě

Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly Ing. Karel Březina

Rozvoj elektromobility ve veřejné dopravě v Praze. Ing. Jan Šurovský, Ph.D

Elektrobusy SOR SOR LIBCHAVY, s.r.o. ČR březen 2014

Čistá mobilita v Praze Testování a rozvoj elektrobusů a trolejbusů v pražské MHD. Ing. Jan Barchánek jednotka Provoz Autobusy 25.

Elektromobilita nekolejové veřejné dopravy v Praze. Michal Andelek

VOLVO 7900 ELECTRIC. Novinky 2017

Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií

Připojování dobíjení elektrobusů

Brno Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob Elektrobusy hromadné dopravní prostředky pro 21. století

ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM 2013

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

Brno Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 2: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií

EKOVA ELECTRIC: Unikátní řešení pro chytrá města

Modelování a optimalizace vozidel, linek a dopravní infrastruktury města. Zdeněk Peroutka, Jan Přikryl, Radim Dudek, Pavel Drábek

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

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

EKOVA ELECTRIC: Elektrobusy pro chytrá města

CZECHBUS Nová bezemisní vozidla pro městskou dopravu. Bc. Jiří Daňsa

Systémové řešení elektromobility ve městech

Alternativní pohony. Portfolio. Elektrický autobus Solaris Urbino electric. Plynový autobus Solaris Urbino CNG. Hybridní autobus Solaris Urbino Hybrid

Smart řešení v podmínkách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Eurotrans, Brno Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

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

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

ŠKODA E-MOBILNÍ ŘEŠENÍ

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP

Továrně vyráběná eletrokola

þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ a u t o m o b i lo M H D

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha,

Rozvoj elektromobility

Aktuální informace o rozvoji elektromobility v DPP. Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 19. září 2016

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Marketing elektromobilů ve světě: Příklad PSA C-ZERO Tomáš Studeník, TILI Czech Republic, s.r.o. Praha, ČVUT leden 2011

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná

Elektromobily EVC Přehled a zkušenosti z provozu

Elektrobusy v MHD trendy a příklady

AUTOMATICKÝ TRANSPORTNÍ SYSTÉM LEO. Radim Špidlen, Martin Hynčica

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace

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

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

29. listopad 2017 EkoLogis Elektromobilita pro moderní město. Václav Vodrážka Elektromobilita a inovační projekty PRE

Profil společnosti BredaMenarinibus S.p.A.

Čistá mobilita jako SMART řešení MHD pro Prahu. Konference SMART CITY

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

Systémové řešení elektromobility ve městech

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu. Kristýna Friedrischková Bohumil Horák

Elektrické autobusy pro město II

ACTUATE - prezentace. Další vzdělávání pro bezpečnou, hospodárnou jízdu elektricky poháněných vozidel - tramvaj -

Rozvoj elektromobility z pozice dodavatele infrastruktury Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility Siemens, s. r. o.

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ALTERNATIVNÍ POHONY VOZIDEL

Elektroskútr E.ON e-max

OBSAH PREZENTACE. 5. ročník konference čisté mobility

Elektrické dodávky EVC evan 39/51. Nabídka vozidel 1. kvartál 2017 s využitím dotačního titulu MPO NUT II EVC GROUP, Hulín

Potenciál a možnosti výroby baterií v ČR

Automobilismus a emise CO 2

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

VYUŽIJTE NABÍDKY. FAIR CREDIT s 0% poplatkem a úrokem již od 0 %

Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel

Použití zásobníků energie v městské hromadné dopravě

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

IMPULSE. Technické parametry. Karl- Heinz Lange Srpen 2012

- vůz s autonomním dobíjením jako součást řešení nízko emisní dopravy na cestě k vodíkové budoucnosti

Rozvoj elektromobility z pozice dodavatele infrastruktury Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility Siemens, s. r. o.

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda.

1/60 Fotovoltaika systémy

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

Bezemisní městská doprava zkušenosti z provozu elektrobusů

Zelenáa čistá Ostrava Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Barevný nákres lokomotivy

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

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

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

Projekty Skupiny PRE v oblasti e-mobility. Václav Vodrážka, PREměření, a. s. Skupina PRE, projekt e-mobility

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež

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

Technologické a ekonomické hledisko pronikání elektromobility do dalších oblastí dopravy

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

Technická data Platná pro modelový rok Nový Transporter

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Integrace lithiových baterií Elektropohony Z Česka. Dlouhodobé testování lithiových článků v laboratořích EVC Group - praktické zkušenosti a poznatky

Elektromobilita & e-carsharing

Elektrické pohony pro elektromobily

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

Transkript:

Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde SOLARIS Trollino 18 AC - BAT Brno, říjen 2013

Trolejbusový provoz v Eberswalde Současný provoz trolejbusů nepřetržitě od r. 1941 BBG (Barnimer Bus Gesellschaft s.r.o.) 240 pracovníků 116 autobusů 12 trolejbusů Solaris/Cegelec 2 trolejbusové linky: 861 (18,8 km) a 862 (18,1 km)

Elektrischer Stadtverkehr in Eberswalde

Trolejbusy Solaris/Cegelec v Eberswalde Inv. č. 051 061 APU + SCAP 2010 3 vozidel 2011 6 vozidel 2012 2 vozidla Inv. č. 063 BAT + SCAP 2012 1vozidlo

Solaris Trollino 18 Eberswalde Řešení s dieselagregátem Photo

Solaris Trollino 18 Eberswalde Řešení s dieselagregátem schéma zapojení DC DC SuperCap Traktionsantrieb Netzschütze Linienschütz Photo APU-Schütze Traktionsmotor BNU 24V, 3x400V/230V, 50Hz Warmwasserheizung

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Photo

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Řešení s bateriemi DC DC DC DC Batterie SuperCap Traktionsantrieb Netzschütze Linienschütz Traktionsmotor BNU 24V, 3x400V/230V, 50Hz Warmwasserheizung

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Řešení s bateriemi (místo dieselagregátu) Výhody: + jízda s pomocným pohonem bez emisí + tichý chod Nevýhody: - Omezená dojezdová vzdálenost - Nabíjecí časy

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Parametery systému: Počet článků 2x 108 kusů v série Kapacita 200 Ah Napětí (Minimum-/jmenovité-/nabíjecí napětí) 308 / 352 / 377 / 395 V Proud (Nabíjecí-/Vybíjecí proud) 0,5C / 2C = 100/ 400 A Celková energie 70,4 kwh Využitelná energie (SOC 25 85%) 42,2 kwh Využitý výkon 120 kw Hmotnost (jen bateriové články) 756 kg Hmotnost vč. skříně 1020 kg

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Parametery systému Doba nového nabíjení (SOC 25 85%) cca 75 minut Doba opakovaného nabíjení(po projetí trasy 5 km požadavek BBG) cca 20 minut Počet opakovaných cyklů nabíjení (SOC 25 85%) 3.000 cyklů Počet opakovaných cyklů - předpoklad (po projetí trasy 5 km požadavek BBG) cca 12.000 cyklů

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Diagram pracovního rozsahu baterie - nabíjení Trasa 5 km (požadavek BBG) mezi 70 85%, tzn. kromě další energie z troleje, nabíjení jen prostřednictvím EDB

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Rozjezd trolejbusu provoz pod trolejí

Solaris Trollino 18 Eberswalde Zero Emission Vehicle Rozjezd trolejbusu pomocný pohon (BAT + SCP)

Použití zásobníků energie energetická bilance Možnost nasazení stacionárních zásobníků průzkum v rámci EU projektu trolley Dvě studie Frauenhofen Institut: 1. Instalace SCAP v měnírně -> návratnost za 7 let Výsledek: v nejvýhodnějším případě amortizovat statický zásobník na měnírně po 7 letech. 2) Instalace SCAP v měnírně při současné instalaci SCAP v každém trolejbusu -> není nutné téměř veškerá rekuperovaná energie je kompenzovaná SCAP na vozidle Výsledek: téměř všechna rekuperační energie bude kompenzována provozem se SCAP, nasazení dodatečných statických zásobníků se nevyplatí Zdroj: Fraunhofer Institut, Dipl.-Ing.Klausner, Dr.-Ing.Knote: 1.Netzwerkberechnung und Entwurfsplanung für energieeffizienten O-Bus Betrieb der Barnimer Busgesellschaft mbh vom Juli 2011 2.Ergänzende Untersuchung über die Auswahl und den Einsatz eines Energiespeichers im Fahrleitungsnetz von Obussen vom April 2012

Nasazení Supercapů na trolejbusech Solaris/Cegelec v Eberswalde Testování v praxi: Srovnání bilance energie na dvou trolejbusech s proudovou brzdou (rekuperace) během celé denní služby (13 okruhů) Výsledek: Vozidlo 057 (11.01.2013, -7 C) Vozidlo 063 (11.01.2013, -7 C) Celková energie ze sítě: 801,86 kwh Z toho trakční energie: 486,93 kwh Vyrobená energie (rekuperace): 150,16 kwh Celková energie ze sítě: 826 kwh Z toho trakční energie: 515,44 kwh Vyrobená energie (rekuperace): 162,79 kwh Spotřeba topení: 331,11 kwh Spotřeba topení: 321,56 kwh Vlastní potřeba vozu: 61,38 kwh Vlastní potřeba vozu: 68 kwh Ujetá trasa na síti: 237 km Ujetá trasa na síti: 241 km Podíl brzdové energie na trakční energii: 30,83% Podíl brzdové energie na trakční energii: 31,58% Podíl brzdové energie na celkové energii: 18,72% Podíl brzdové energie na celkové energii: 19,71% Specifická spotřeba energie vozidla: 3,38 kwh/km Specifická spotřeba energie vozidla: 3,43 kwh/km Specifická spotřeba energie předchozích trolejbusů (ÖAF NGE152) tradiční rekuperace bez zásobníku energie dosáhla 3,34 kwh/km!!!!!

Nasazení Supercapů na trolejbusech Solaris/Cegelec Testování v praxi: Srovnání bilance energie trolejbusu s trolejbusem bez proudové brzdy (rekuperace) během celé denní služby (13 okruhů) Výsledek: Vozidlo 057 (11.01.2013, -7 C) Celková energie ze sítě: 801,86 kwh Z toho trakční energie: 486,93 kwh Vyrobená energie (rekuperace): 150,16 kwh Spotřeba topení: 331,11 kwh Vlastní potřeba vozu: 61,38 kwh Ujetá trasa na síti: 237 km Vozidlo 059 (18.01.2013, -7 C) Celková energie ze sítě: 819,75 kwh Z toho trakční energie: 441,35 kwh Vyrobená energie (rekuperace): 14,15 kwh Spotřeba topení: 319,9 kwh Vlastní potřeba vozu: 61,77 kwh Ujetá trasa na síti: 185 km Podíl brzdové energie na trakční energii: 30,83% Podíl brzdové energie na trakční energii: 0,03% Podíl brzdové energie na celkové energii: 18,72% Podíl brzdové energie na celkové energii: 0,017% Specifická spotřeba energie vozidla: 3,38 kwh/km Specifická spotřeba energie vozidla: 4,43 kwh/km

Poznámky: 1. Spotřeba energie je sledována u všech trolejbusů Solaris Trollino od prvního uvedení do provozu poslední kompletní sledování bylo provedeno v 10/2012 -> průměrná spotřeba energie ze sítě 2,361 kwh/km 2. Specifická spotřeba energie trolejbusu č. 059 18.01.2013 4,43 kwh/km při konkretních provozních podmínkách a při konkrétním počasí 3. Průměrná spotřeba energie při předchozím typu trolejbusu (ÖAFNGE152) 2,34 kwh/km

Hybridní trolejbusový systém v Eberswalde provoz s APU nebo BAT Srovnání trolejbusového dieselového hybridního provozu s trolejbusovým bateriovým hybridním provozem Srovnání provozních nákladů APU a BAT-podíl vozidla 057 dne 18.01.2013 (-2 C) 063 dne 30.01.2013 (-3 C) Jízdní vzdálenost s APU: 40,3 km Spotřeba paliva: 26 L S dieselovými náklady 1,14 /l: 0,735 /km (přitom potřeba energie pro topení: 20,89 kwh) Jízdní vzdálenost s BAT: 40,3 km Spotřeba elektric.energie: 78,28 kwh S náklady na elektro energii 0,143 /kwh: 0,278 /km (přitom potřeba energie pro topení: 27,95 kwh)

Spotřeba enegie na 1km v EUR/km Zimní podmínky včetně topení O-Bus 057 APU + SCAP O-Bus 063 BAT + SCAP 0,6 0,5 0,477 0,557 0,451 0,376 0,4 0,3 0,2 0,1 0 057 057 063 063 nur Netz Netz + APU nur Netz Netz + BAT

Spotřeba energie v kwh/km SCAP podíl O-Bus 057 APU + SCAP kwh 2,58 87,02 % 3 1,91 82,46 % 2 1 0,335 0,335 17,54 % 12,98 % 0 057 057 SCAP Anteil nur Traktionsantrieb SCAP Anteil inkl. Heizung

Spotřeba energie v kwh/km SCAP podíl O-Bus 057 APU + SCAP kwh 3 2,58 87,02 % Trolejbus od 08/2011 v provozu Celkový výkon 94 016 km do 18.01.13 2 1,91 82,46 % Spotřeba energie vč.topení Cena 242.561,28 kwh 34.686,26 EUR 1 0,335 0,335 17,54 % 12,98 % Úspora prostřednictvím SCAP Cena 31.495,36 kwh 4.503,86 EUR 0 057 057 SCAP Anteil nur Traktionsantrieb SCAP Anteil inkl. Heizung

Spotřeba energie Trolejbus 057 s APU + SCAP Trolejbus 063 s BAT + SCAP Tabulka ukazuje spotřebu energie při konkrétní klimatických podmínkách vč. topení -> daň komfortu

Děkuji Vám za pozornost Cegelec a.s. Chodovská 3/228 141 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 272 773 341 Fax: +420 272 772 472 E-mail: vytous@cegelec.cz www.cegelec.cz V prezentaci použity závěry z první části měření spotřeby el.energie v r.2013 v BBG Eberswalde