Testy pociągu AGV. Marek Graff, Jan Raczyński

Podobne dokumenty
Rynek bardzo dużych prędkości

Spis treści. Przedmowa 11

3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

TRAMWAJ. Spis treści. Nevelo. Charakterystyka Eksploatacja Przestrzeń pasażerska Kabina motorniczego Cechy użytkowe.

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

3RS SZYNOWO-DROGOWY WÓZEK MANEWROWY

Rodzaje trakcji w Europie Żółty: 25kV, 50Hz

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE

Impuls Kolei Mazowieckich pojechał 225 km/h [1]

Tabor dla Kolei Dużych Prędkości

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

PL B1. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski, PL INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL

PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109

PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2012

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Platforma lokomotyw BAZA PLATFORMY. Modułowa konstrukcja układu napędowego zapewnia 82% wspólnych podzespołów dla lokomotyw elektrycznych platformy

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Dz.U Nr 12 poz. 110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Spalinowe zespoły trakcyjne

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

Spis treści. Dragon. Griffin. O firmie Newag

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

IMPULS 99 % 226 km/h 45 WE 35 WE 31 WE 36 WE 37 WE. niezawodności po roku eksploatacji. polski rekord. w pełni zgodny

Pociągi dużych prędkości kierunki rozwoju

Trakcje w Kolejach DuŜych Prędkości

Marek Graff. we współpracy ze stylistami rozpoczęli prace nad ostateczną

PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY 2011

Adam Szeląg Electric Traction Division Institute of Electrical Machines Warsaw University of Technology

ZAKŁÓCENIA GENEROWANE DO SIECI TRAKCYJNEJ PRZEZ NOWOCZESNY ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY 22 WE ELF

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A.

Konsekwencje TSI NOI: Wymagania TSI NOI dotyczące hałasu kolejowego oraz możliwości badawcze polskich podmiotów w tym zakresie

Pomiary pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne instalowane w taborze kolejowym

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Oferta autobusu elektrycznego K-Bus E-Solar City Na bazie Nissan e-nv200

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż uszkodzonych lokomotyw spalinowych typu M 62, TEM-2 i SM 42

Tabor do przewozów międzyregionalnych (1). Pociągi dużych prędkości do 250 km/h

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Spis treści. 6Dg 15D 16D. O firmie Newag

NPR85 P Série Bleu

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

PL B1. SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, PL BUP 21/15. DARIUSZ ANDRZEJ MICHALAK, Puszczykowo, PL

Infrastruktura transportu

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W KOLEJOWYM TABORZE PASAŻERSKIM

Badania spiekanych okładzin hamulcowych do pociągów dużych prędkości

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Specyfikacja TSI-CR LOC&PAS wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład taboru

Certyfikacja taboru jako podsystemu. Stanisław Opaliński

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Elektryczne pociągi zespołowe ETR610 serii ED250 dla PKP Intercity S.A.

Elektryczne zespoły trakcyjne

OFERTA W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA, OPRACOWANIA, WYKONANIA ORAZ BADAŃ NAPĘDÓW ELEKTYRYCZNYCH DO WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL

Wielkopolska coraz nowocześniejsza

LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNE

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów

Nowe pasażerskie jednostki elektryczne z bydgoskiej PESY dla trakcji 3 kv

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25.

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Elektryczne zespoły trakcyjne

Opis wyników projektu

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) /...

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Trilogiq Poland Sp. z o.o. tel. (0) kom: (0) Faks: (0) info@trilogiq.pl

Załącznik nr 2 do OPZ ELEKTROBUSY

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejowego

Hamulce szynowe magnetyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczne zespoły trakcyjne

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Opis oferowanego Pojazdu

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Moc w ciągłej dyspozycji. Technika produkcji lokomotyw

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r.

Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego

Kolej miejska w Kopenhadze

DYREKTYWA KOMISJI 2012/36/UE

Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

Transkrypt:

Marek Graff, Jan Raczyński Testy pociągu AGV W maju 2008 r. na torze doświadczalnym w Velimiu w Czechach rozpoczęły się testy pociągu AGV, które będą trwać do sierpnia 2008 r. W ich trakcie podczas jazd z prędkościami do 200 km/h mają zostać przetestowane podstawowe podzespoły pociągu. Testy z dużymi prędkościami odbędą się we Francji i we Włoszech. Przekazanie pociągu do eksploatacji jest przewidziane w 2010 r. Ogólne założenia techniczne projektu pociągu, ostatecznie na zwanego AGV (Automotrice Grande Vites se jednostka dużych prędkości) pojawiły się w 2001 r. i dotyczyły kształtu pudła, sposo bu chłodzenia silników, czy koncepcji urządze nia części pasażerskiej. Następnie zbudowano dwa prototypy wagonów AGV wyposażone w wózki silnikowe i wózki toczne. Jeden wagon miał kabinę maszyni sty, zaś drugi był wagonem środkowym. Zosta ły one połączone z pozostałymi czterema wa gonami TGV Reseau. W latach 2001 2002 przeprowadzono jazdy próbne, które miały na celu przetestowanie niektórych elementów wyposażenia. Dwa lata później opracowano szczegółowe za łożenia techniczne nowe go pociągu AGV. Nad projektem, który przyjęto w lipcu 2004 r., pracowało 160 specjalistów. Pierwsza publiczna prezentacja makiety pociągu AGV odbyła się w listopadzie 2005 r. podczas wystawy Eurarail speed w Me diolanie we Włoszech. Pod koniec 2006 r. rozpoczęto przygoto wywania się do ustanowienia światowego rekordu prędkości, opracowując projekt V150 (150 m/s czyli 540 km/h). 3.04.2007 r. pociąg V150, zbudowany na bazie TGV POS, ustanowił nowy rekord prędkości klasycznego pojazdu szynowego 574,8 km/h. W trakcie jazd testowych dokonano między innymi weryfikacji podstawowych podzespołów przyszłego pociągu AGV wózków, silników i przekształtników. Wózki AGV były zamontowane pod wagonami piętrowymi, zestawionymi między lokomotywami czo łowymi eksperymentalnego pociągu V150. W połowie stycznia 2008 r. prywatny przewoźnik z Włoch za interesował się pociągiem AGV zgłosił chęć zakupu 25 zespo łów. Na początku lutego 2008 r. miała miejsce oficjalna prezen tacja pociągu AGV [1]. Zespół prototypowy AGV nazwany Pegaz (Pégase) został zbudowany w ramach pro gramu za 100 mln euro i z założenia jest to pociąg mogący poruszać się z prędkością eksploa tacyjną do 360 km/h pod czterema systemami zasila nia (25 kv 50 Hz, 15 kv 16,7 Hz oraz 3 kv DC i 1,5 kv DC). Rozmieszczenie zespo łów na pędowych pociągu w większej liczbie wagonów, a nie jak dotychczas tylko w czołowych jednostkach napędowych, jak rów nież stosowanie sprawdzonych wózków Jacobsa podobnie jak we wcześniejszych pociągach TGV powoduje, że koszty utrzy mania są o 15% mniejsze niż klasycznego składu TGV, natomiast mniejsza masa (o 70 t) sprawia, że zużycie jednostkowe energii jest mniejsze o 15%. Pociąg AGV może być zestawiany w wa riantach od 7 do 14 wagonów (rys. 1). Testowany w Velimiu pociąg składa z 7 wago nów. Aparatura i wózki napędne są rozmieszczone w układzie, jak na rysunku 2. Konfiguracja pociągu: układ osi 2 Bo 2 Bo Bo 2 Bo 2, wagony nr 1, 3, 5 i 7 zawierają apa raturę sterowniczą (w tym prze kształtniki główne), wagony nr 2 i 6 zawierają transfor matory, wagon nr 4 zawiera przekształtniki pomocnicze. Na czas testów w czterech wagonach pociągu zamontowano aparaturę pomiarową. Rys. 1. Możliwe konfiguracje pociągu AGV 67

Triplet Triplet Rys. 2. Konfiguracja pociągu Fot. 1. AGV na torach do świadczalnych w Velimiu Fot. 3. Wózek napędny Fot. 4. Zawieszenie zestawu kołowego wózka napędnego Fot. 2. Wózek toczny na połączeniu przegubowym wagonów 68 Fot. 5. Zawieszenie zestawu kołowego wózka tocznego

Fot. 6. Przedział 2. klasy Fot. 8. Odchylane stoliki w 2. klasie Fot. 7. Fotele w 2. klasie Fot. 9. Fotel pojedynczy w 1. klasie 69

Fot. 10. Przedział 1. klasy Fot. 11. Oświetlenie miejscowe w 1. klasie Tabela 1 Dane techniczne testowanego pociągu AGV Długość całkowita [m] 132 Długość wagonów skrajnych [m] 17,1 Długość wagonów środkowych [m] 17,3 Baza wózka [mm] 3000 Szerokość maksymalna [mm] 2900 Prędkość maksymalna [km/h] 360 [t] 272 [kw] 5760 Masa całkowita Moc ciągła Zespół AGV napędzany jest nowej generacji silnikami syn chronicznymi z magnesami trwałymi, o wskaźniku mocy do masy 70 Fot. 12. Fotele podwójne w 1. klasie Fot. 13. Gniazda do podłączenia komputera Fot. M. Gra wynoszą cym około 1 kw/kg. Silniki te przeszły pozytywie testy podczas ustanawiania rekordu prędkości w 2007 r. [2]. Testy AGV Pierwsze jazdy próbne w La Rochelle przepro wadzono z prędko ścią maksymalną 40 km/h (testowano baterie oraz część elek tryczną przy dodatkowej aparaturze). W maju 2008 r rozpo częto testy AGV na torze doświadczal nym w czeskim Velimiu, położonym w pobliżu Cehre nic. Ośrodek badawczy w Velimiu ma dwa okręgi torowe (o obwodzie odpo wiednio 13,272 km i 3,951 km), oba zelektryfikowane, przy czym istnieje możliwość niezależnego zasilania obu torów napięciem 25 kv 50 Hz, 15 kv 16,7 Hz lub 3 kv DC. Prędkość maksymalna

aff Fot. 17. Technicy Alstom podczas wykonywania badań AGV Fot. 14. Szerokie przejście międzywagonowe Fot. 15. Kabina maszynisty Fot. 18. Laboratorium pokładowe Fot. 16. Pantograf AGV Faiveley Cx25 na okręgu zewnętrznym wynosi 210 km/h, zaś na we wnętrznym 40 90 km/h. Jest to najszybszy tor doświad czalny w Europie, na którym można testować pojazdy o maksymalnym nacisku na oś wynoszącym 25 t (na obu okręgach). Badane były następujące podzespoły pociągu AGV: testy dynamiczne kół, między innymi współ praca układów koło wózek i koło szyna, z użyciem sen sorów (reje stratorów); badania poprzedziły wcześniej wykonane symulacje komputerowe (bardzo trudne w re alizacji); współpraca pantografu z siecią trak cyjną pantograf; docisk panto grafu do sieci jest nadzorowany przez osobny system elektroniczny; synchroniczne silniki trakcyjne na magnesy stałe; 71

Fot. 19. Czoło pociągu Fot. 21. Xavier Allard, główny projektant designu pociągu AGV, Velim, 25.06.2008 r. Fot. 22. François Lacôte, główny inżynier koncernu Alstom, współautor rekordów prędko ści pociągów TGV: 515,3 km/h (1990 r.) i 574,8 km/h (2007 r.), Velim, 25.06.2008 r. Fot. 20. Sprzęg czołowy działanie innych elementów, takich jak zewnętrzne i zewnętrz ne oświe tlenie pociągu, klimatyzacja czy wy łącznik napięcia; zachowanie tarcz hamulcowych podczas włączenia hamo wania oraz potencjalnych możliwości (niepożą danych) blokowania się kół (nadzór nad tym spełnia osobny system elektroniczny); testom poddano sys tem hamulcowy, w różnych warun kach: przy zmniejszonej przyczep ności (np. na powierzchni szyn zwil żonej wodą z mydłem), trawa na torach, w trybie nor malnym czy awaryjnym, w zakresie prędkości od 30 km/h do 200 km/h. Plan zakłada, że pociąg będzie testowany do końca sierpnia 2008 r. z prędkością maksymalną 200 km/h, po czym AGV zosta nie przewieziony do Francji, do fabryki Alstoma w La Rochelle. 72 Tam zostanie poddany modyfikacjom zgodnie z wynikami uzyska nymi podczas testów. Po ich ukończeniu pociąg przejdzie testy na francu skich liniach dużych prędkości, a także na sieci kolejo wej FS, co powinno zakończyć się do grudnia 2010 r. Podczas prób w Velimiu pociąg AGV pokona około 60 tys. km, zaś odpowied nie parametry będą mierzone przez około 2000 senso rów. Obecnie testowany AGV, zestawio ny z siedmiu wagonów, ma następującą konfigurację: dwa pierwsze wagony mają prze działy pasażerskie (1 kl. i 2 kl.), w dwóch kolejnych wagonach znajdują się labo ratoria pomiarowe, w kolejnych: spalinowy ge nerator prądu produkujący elektryczność dla testowanych urzą dzeń, części zapasowe, zaś ostatni wagon stanowi część miesz kalną. q Literatura: [1] Graff M.: AGV nowy pociąg dużej prędkości. Technika Transportu Szynowego 4/2008. [2] Pochanke A.: Silniki bezzestykowe wzbudzane magnesem trwałym w zastosowaniu do napędu pojazdów szynowych.