Üzemlátogatás a budapesti metróhálózat energiavezérlő központjában

Hasonló dokumentumok
Városi tömegközlekedés: a budapesti metró villamosenergia-ellátása

Távközlési Szolgálat

Vontatójárművek TEB összeférhetőségi vizsgálatának tapasztalatai

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

Üzemlátogatás a litéri alállomáson és gyorsindítású gázturbinánál, valamint a Nitrogénművek Zrt. pétfürdői üzemében

Biztosítóberendezés, automatikus vonatvezérlés, irányítási rendszerek

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető

Üzemlátogatás a MAVIR ZRt. Hálózati. Üzemirányító Központjában és Diszpécseri. Tréning Szimulátorában

PowerQuattro Zrt. szerepe a MÁV életében. Kabai István Vevőszolgálati vezető, főmérnök PowerQuattro Zrt.

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

ÖSSZEHASONLÍTÁSA MÁS SZÁLLÍTÁSI MÓDOKKAL

CEGLÉDI ALÁLLOMÁS, SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓ

SZÍVMŰTÉT, AVAGY ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉS AZ ALÁLLOMÁS MINIMÁLIS ZAVARTATÁSA MELLETT

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

Jó megoldások az akadálymentes közösségi közlekedési szolgáltatások tájékoztatására

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

7. rész. Menetrend. Menetdiagram. Alapfogalmak. Végállomások típusai. Fordítási technológia elmélete. Szerelvény kibocsátási terv

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása

II. Szakmai Alap- és szakismeretek 12. Villamos rendszerek, motorok, hajtások Hunyadi Sándor

METRÓSZERELVÉNYEK FEJLESZTÉSE GYAKORLATI TAPASZTALATOK

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal?

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. külső, villamos-energia fogyasztási helyeinek ismertetése

MIT KÉSZÍTETTÜNK, KÉSZÍTÜNK ELŐ BUDAPESTEN?

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR Függelék (É-D

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

A budapesti villamosbalesetek jellemzői és tapasztalatai

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság

Városi, elővárosi közlekedésben alkalmazott rendszer környezet. Városi, elővárosi közlekedésben alkalmazott vonatbefolyásolás rendszerzése

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

Energiapiacon is energiahatékonyan

ÚTFELÜLETEK FELELŐS TERVEZÉSE,

Nyári menetrendi módosítások

A vasúti pálya felújítása, karbantartása a forgalmi szakszolgálat szemszögéből

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

Héhalom Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Az átjárhatóság műszaki specifikációi. Az Energia alrendszer

Amit a Ferihegyi gyorsvasútról tudni érdemes. XVII. Városi közlekedés aktuális kérdései Budapest, szeptember 8.

M4 metróvonal állomásain rögzítő rendszer kiépítése tisztításhoz, karbantartáshoz

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32


GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

Reagálni a változásokra

FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

2017. évi energiafogyasztási riport. Veritas Dunakiliti Kft.

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Tűzátjelzés és a téves jelzések csökkentése

Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

MOZGÓLÉPCSŐK KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS

Éves energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila út 70.

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

Éves energetikai szakreferensi jelentés OEST Nemzetközi Kereskedelmi Kft. részére

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged január 23.

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS május

Éves energetikai szakreferensi jelentés Menza Co Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Axis Bentonit Kft. részére

A Társaság évi közbeszerzési terve

II. Előszó. III. A Polgármesteri Hivatal energiafelhasználása 2017-ben

A vasúti er sáramú szimuláció és szerepe a vasúti fejlesztések m szaki tartalmának meghatározásában

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

UPS Rendszer. S kva / S kva

Elővárosi vasúti szolgáltatásfejlesztés sikere. Pákozdy Réka, MÁV-START Zrt., Személyszállítási szolgáltatásértékesítési vezető

A tervek hierarchiája A méretek A tervezés folyamata Dokumentációs problémák

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Éves energetikai szakreferensi jelentés Szirák-Farm Kft részére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Üzemlátogatás a MAVIR Zrt. Központi Kezelő Központjában

Éves energetikai szakreferensi jelentés "KÁTA CNC" Kft. részére

Vágányzári információ

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

Kiserőmű igénybejelentés

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

ZÁRÓJELENTÉS Vasúti baleset Budapest, Nyugati pályaudvar július 15.

Vontatási Hálózati Tréningszimulátor (TPNTS)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 2663/2013. számú ügyben

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest

A 90 éves Lillafüredi Állami Erdei Vasút jubileumi éve 2010

MÁV 80a számú vasúti fővonal. Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése

Tanulmány avagy mire is jó egy vonaljegy?

Az Észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése projekt bemutatása

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

A BKV Zrt. közúti vasúti járműállományát érintő fejlesztések, az ezekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok

Az átviteli hálózat távkezelése

Miskolci közösségi közlekedés fejlesztési stratégiája Jövő útja a jelenben

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

Átírás:

Üzemlátogatás a budapesti metróhálózat energiavezérlő központjában 2016. március 18-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Verebélÿ László emlékfélévének első üzemlátogatása, amely során a budapesti metróhálózat energiavezérlő központját tekintettük meg. A látogatásra a VIII. kerületi BKK Futár központban került sor. Miután Darai László úr fogadott minket, elvezetett a diszpécserszobába, ahol előadónk, Sós András várt ránk. Sós úr körülbelül két órás előadása keretében bepillantást engedett a budapesti metróhálózat irányításának működésébe, kiemelvén az energetikai vonatkozásokat. A metróhálózat a BKK által üzemeltetett vonalak hosszának körülbelül 4%-át adja, mégis az utasforgalom 25%-át bonyolítja le, így a főváros legfontosabb közlekedési eszközévé teszi. Jelenleg Budapesten négy metróvonal üzemel, melyek együttes hossza, csaknem 40 km. A VIII. kerületi energiavezérlő központban a 2- es, a 3-as, illetve a 4-es metró energiaellátását irányítják, az 1-es metró villamos energia ellátásáért a Mexikói úti központ felel. A diszpécserház energetikailag egy állomásként szerepel a rendszerben, melynek az energiaellátását ugyanúgy az irányító központból felügyelik. Mielőtt még részletesebben belemerültünk volna az energiaellátás kérdésébe, előadónk ismertette a BKV Zrt. műszaki struktúráját. Felelősségkör szerint három főmérnökség különül el a vállalaton belül. Az első a karbantartásért, a második az utasforgalomért, a vonatvezetésért és a biztosításért, valamint a harmadik a metró infrastruktúrájáért felelős. Az utóbbi részleg feladata a pálya és az alagút fenntartása, a metró sebességének, illetve a mozgólépcsőknek a vezérlése, továbbá a megfelelő hírközlésnek és a biztonságos közlekedés biztosítása. A megfelelő működéshez nem engedhető meg a kiesés, ezért ahol lehet, redundáns rendszereket alkalmaznak, azaz több rendszer működik egy időben, így az egyik kiesése esetén is üzemképes marad a rendszer. Ennek következtében

kevés áramellátási hiba lép fel. Alkalmazottak egy egész sora igyekszik a munkájával biztosítani azt, hogy minden megfelelően működjön. A karbantartók a metró karbantartására ügyelnek, az elektrikusok pedig a különböző villamos berendezések időnkénti ellenőrzésével próbálják a hibákat kiszűrni és elhárítani. Az éjjel-nappali felügyeleti üzem igyekszik ellenőrizni az előbbiek megfelelő munkavégzését, illetve üzemzavar esetén az ő feladatuk a hibaelhárítás megkezdése. A diszpécserszolgálat is számos feladatkörrel rendelkezik. Az energetikai diszpécser az áramellátásért felelős, ezáltal az elektrikusok felettesének is tekinthető. A központi diszpécser fő feladata az utasforgalom lebonyolítása. A központi forgalmi és menetirányító (KFM) a vonatforgalomért felelős, ő tartja a kapcsolatot a vonatvezetőkkel, illetve ő adja a parancsokat a 4-es metró szerelvényeinek, melyek automatikusan, vezető nélkül működnek. A legnagyobb felelősség a biztonság felügyeletét illeti, ezért a KFM elsőbbséget élvez a többi diszpécserrel szemben. A műszaki diszpécser, aki az állomási gondnokok vezetésével foglalkozik. Az előadónk bemutatja a budapesti metróhálózatot A metróhálózat az ELMŰ-től kapja a villamos energia ellátást, melyért nagyságrendileg 100 millió forintot fizet havonta a BKK. Az ELMŰ által szolgáltatott 10 kv-os feszültséget a többnyire az aluljárókban elhelyezett fogadóállomásokban lévő áramátalakítók váltják a megfelelő feszültségszintekre. A metróhálózatban körülbelül 50-60 áramalakító van. A 10 kv mellett a hálózatban megjelenik a 0,8 kv, 0,4 kv, illetve a 48 V is. A pontosabban 825 V-os egyenfeszültséget a vontatásra használják, ahol is a pályán 750 V van jelen. A 0,4 kv-ot a segédüzemek ellátására használják. A segédüzemek közé tartozik például a mozgólépcső, a tűzvédelem, a szellőzés, vagy a biztonsági alapvilágítás. Ezek váltakozófeszültségek és a biztonsági berendezések szünetmentesen kell, hogy működjenek. A 48 V-os feszültséget az utasvédelmi automatika használja. Ha ez kiesik, nem üzemel a közlekedés.

A betápláláshoz redundáns lánckábeleket használnak. A 2-es és a 3-as metrónál két darab, a 4-es metrónál viszont csak egy darab lánckábel van. A vontatást az állomásokon hajtják végre, a 2-es és 3-as metrónál csak minden második megállónál, a végállomáson és a nagy magasságkülönbségek helyén lévő megállóknál. A kijelzőkön megtekinthettük ezeket az állomásokat, illetve a betáplálási irányokat is. Példaként kiemelte Sós úr, hogy a Kossuth téri megálló csak segédüzemű állomás, nem táplál a vontatási rendszerbe. A metró szerelvény mindig arról az állomásról fogyaszt, amelyhez közelebb van. Két fél gyűjtősín van, amely akár dupla betáplálásra is képes. A diszpécserszobában található kijelzők Az esetleges zárlatokat a zárlatvédő automatika figyeli. A 3-as metrónál csak a központban van, a 2-es és 4-es metróknál viszont állomásonként van ilyen rendszer. Két fajta zárlatot lehet megkülönböztetni, melyek során más reakció várható. Mindkét esetben az árammeredekséget vizsgálja. Távoli zárlat esetén egy bizonyos értéknél kapcsol le a rendszer. Közeli zárlat esetén, viszont gyorsan reagál, több 100 A/ms-os értéknél pár ms alatt megtörténik a lekapcsolás. Zárlat esetén, ha a transzformátor túlmelegedik, illetve dióda hiba lép fel vagy a nagy áram érték tartósan fenn áll, akkor a zárlatvédő automatika működésbe lép, megszűnteti a zárlatot. A védelemre leginkább a berendezések megóvása érdekében van szükség. Minden zárlatvédelmi eszköz működése után kötelező a karbantartás. A berendezések mellett az emberi élet a legfontosabb, ezért fektetnek nagy hangsúlyt az érintésvédelemre is. Ezt természetesen mind a személyzet, mind az utasok számára biztosítják. Abban az esetben, ha az utas beesne a pályára, szakaszolókkal azonnal leválasztják a pályaszakaszt, majd földelik. A biztosító berendezések pedig figyelmeztetik a közelgő vonatot is. A hálózatban jelen van a kóboráram, amelyet kóboráram figyelő rendszerrel próbálnak kiszűrni.

Az energia minősége a metróhálózatnál is kiemelten fontos. A minőség megtartása érdekében a zavarszűrés és a teljesítménytényező (cos ) megfelelő értéken tartása kulcsfontosságú. A 4-es metró jellemzően kapacitív, a 2-es és 3-as metró pedig induktív jellegű. Ezek kompenzálása szükséges. Az energiahatékonyság az egyik legfontosabb szempont egy rendszer energiaellátásánál. A kedvező helyzet eléréséhez a cél az energia megtakarítás. Ehhez a vállalat több megoldást is bevezetett az utóbbi időben. A 4-es metró vezetésének az automatizálásával 7%-ot spóroltak az energiafogyasztáson. Ezt a metróvezetők vezetési stílusának tudható be. A másik hasznos megoldás a fékezési energia rekuperációja. Az ALSTOM által gyártott, újabb típusú szerelvények a fékezési energia egy részét visszatáplálják az egyenáramú hálózatba. Ez csak a 2-es és a 4-es metrónál van jelenleg, de a 3-as metró is ilyen lesz a felújítás után. A rekuperáció hatásfoka 20-25%. A visszatáplálás 900 V-on történik. Ezt az energiát valós időben az éppen induló vonatoknál lehet leginkább hasznosítani. Ha nincs olyan vonat, amely éppen abban a pillanatban indulna, az energia eldisszipálódik. A legjobb rekuperációs hatásfokot a csúcsidőben lehet elérni, ugyanis a hatásfokot a komplex rendszerre kell nézni, nem szerelvényekre. Ebben az időszakban az Észak-déli irányban 29, a Kelet-nyugati irányban 18 vonat közlekedik. A rekuperációval nyert energiát nem kifizetődő az ELMŰ részére visszatáplálni, ugyanis azt csak egy alacsonyabb áron veszi át. A látogatócsoport A jövőbeli tervekkel kapcsolatban eddig csak elméleti úton foglalkoztak. Az egyik terv az úgynevezett menetrend tervezés, melyben az érkezés és indulás a rekuperációnak megfelelően össze van hangolva. Ennek kivitelezése nem egyszerű, hiszen a valós menetrendet leginkább az utasforgalom határozza meg. További ötletek az energiatárolást tekintik megoldásnak. Jelenleg ez nincs a magyarországi metróhálózaton, viszont külföldön már találunk rá példát. Ennek a megvalósítását több Farados szuperkondenzátorokkal lehetne megoldani, melyek rövid idő alatt fel tudnák venni az energiát és ezt koncentráltan szintén gyorsan át tudnák adni az induló vonatoknak, melyek indulásához körülbelül 4000 A szükséges.

További érdekességként az előadó megemlítette, hogy a metróhálózatnak óvóhelyi funkciót is el kell látnia a polgári védelem miatt. Ehhez megfelelően kiépített rendszert kellett megvalósítani. Jelen vannak hermetikusan elzáró kapuk, vegyi anyagok ellen védő szűrt szellőzők, illetve a szigetüzemű energiaellátáshoz szükséges diesel aggregátorok. Ezek egyébként sosincsenek bekapcsolva, még üzemzavar esetén se. Az üzemlátogatás során a látogató csapat közelebbről is megismerhette a budapesti metróhálózat működését, irányítását és az energiaellátásának vezérlését. Az előadás során a publikum számos érdekes információt hallhatott, mely gazdagította mind a közlekedésről, mind az energetikáról való ismereteit. Kerekes Rudolf Az Energetikai Szakkollégium tagja