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有轨电车信号系统供应商

发布时间: 2021-11-23 19:46:13

❶ 现代有轨电车交叉口信号系统由哪个部门控制( )

现代有轨电车交叉口信号系统由哪个部门控制( )?是可以控制的

❷ 中国那些城市有有轨电车

目前保留有有轨电车的中国城市包括香港、大连,天津,上海,长春;长春的有轨电车被改造为城市轻轨线路。

1、有轨电车是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。有轨电车是一种公共交通工具,亦称路面电车或简称电车,属轻铁的一种(以电力推动的列车,亦称为电车)。 由于电车以电力推动关系,车辆不会排放废气,因而是一种无污染的环保交通工具。天津是中国最早运营有轨电车的城市。

2、1879年,德国工程师维尔纳·冯·西门子在 柏林的博览会上首先尝试使用电力带动轨道车辆。 此后俄国的圣彼得堡、加拿大的 多伦多都进行过开通有轨电车的商业尝试。 匈牙利的 布达佩斯在1887年创立了首个电动电车系统,1888年美国 弗吉尼亚州的里士满也开通了有轨电车。

3、路面电车在20世纪初的欧洲、美洲、大洋洲和亚洲的一些城市风行一时。随著私家汽车、公共汽车及其他路面交通在1950年代起的普及,不少路面电车系统于20世纪中叶陆续拆卸。路面电车网络在北美、法国、英国、西班牙等地几乎完全消失。但在 瑞士、德国、波兰、奥地利、意大利、比利时、荷兰、日本及东欧等国,路面电车网络仍然保养良好,或者被继续现代化。

4、1970年代末起,部分没有路面电车的地方政府在研究后,开始建造新的路面电车线。很多仍有路面电车的城市亦增加线路,或把原有系统现代化。

5、有轨电车(3)20世纪70年代以来,以汽车为主导的交通模式所带来的问题日显严重,能源危机、环境污染、土地紧缺、交通拥堵等问题,迫使欧洲发达国家重新将大容量的轨道交通作为发展城市公共交通的重点。由于中小城市无法负担地铁的巨额投资,于是现代有轨电车在欧洲中小城市应运而生。现代有轨电车应用以来,以其便捷性、舒适性及美观性受到市民和政府的肯定。在1978 —2005 年间,欧洲有数十座城市发展了现代有轨电车。

6、现代有轨电车运行可靠、舒适、节能、环保等特点,且其技术特性已与轻轨基本无异,如今多地方也开始在城市中改建或新增现代有轨电车线路,如法国斯特拉斯堡、瑞士日内瓦、西班牙巴塞罗那以及中国的大连、天津、上海等城市。 现代有轨电车作为城市新兴的一种先进的公交方式,已完成了从传统到现代化的转变,在世界范围被普遍推广也充满了光明的前景。

7、2012年至2020年,中国现代有轨电车规划已超过2500公里,工程总投资预计达3000亿元,车辆市场规模达600亿元,年均需求75亿元。

8、有轨电车现代有轨电车其形式的多样化,例如Metrotram (专用路权的有轨电车) 、Tramtrain (与铁路共享路权的有轨电车) 、Cargot ram(货运有轨电车) 等运营理念的实现;第三轨供电的实践;单轨导向橡胶轮胎走行的导轨电车的诞生;低地板车辆生产技术、信号与控制技术的进步,等等。现代有轨电车往往成为城市的骨干交通模式,线路几乎全部穿过市中心。如哥德堡(Gothenburg) 的有轨电车线网为明显的放射型,线路从市中心向郊区辐射。

9、现代有轨电车已成为中小城市公交的骨干模式。欧洲的城市根据自己不同的经济实力以及有轨电车的发展历史,采取了不同方式来更新、建设有轨电车线路。其主要方式有以下几种:

(1)改造原有有轨电车线或废弃铁路。

(2)新建有轨电车线路。

(3)有轨电车与干线铁路共享轨道。

纵观欧洲的现代有轨电车系统,多数城市采用了旧线改造与新建线路相结合的方式。这种方式一方面可充分利用现有资源,降低建设成本;另一方面又可按需供给,在适当的地区布设新线,提高线路或整个网络的服务水平。同时,在规划线路时就考虑到现代有轨电车与其他轨道交通(包括 干线铁路与城市地铁) 的兼容,为今后的灵活运营打下基础。 现代有轨电车与旧式有轨电车的一个重要区别就是大量采用独立路权。

一般新建线路的独立路权区段占50 %以上,从而保证了现代有轨电车的旅行速度在一个较高的水平。独立路权的形式又有很多种:

(1)原有市郊铁路或工业铁路改造的线路,保留有碴轨道,因此线路与其他交通方式完全隔离。

(2)采用草坪绿化带作为隔离物的专用路权。

有轨电车(3)轨道两侧铺设路缘石,高度适宜,平时起到提供独立路权的作用;当发生机动车严重堵塞或其他意外事故时,机动车又能够驶过路缘石,运行在有轨电车的线路上。现代有轨电车的另一个特点是对行人非常“友好”。

现代有轨电车与其它机动车相比,有固定的轨道,对于行人更加安全;且尾气排放少,噪声低,行人的步行环境更佳。因此商业街区常采用机动车禁行,而只允许“行人+有轨电车”的模式。此外,还有一些城市(如阿姆斯特丹) 将有轨电车与公交车的路权共享。这种方式是一种新的尝试。尽管其维护费用比单纯运行有轨电车时高,但较好地保障了同一通道上公交车的优先权,使得原本是有轨电车专用的道路空间利用率大大提高。

德国工程师 维尔纳·冯·西门子1881年在 柏林近郊铺设的第一条电车轨道,靠一条铁轨通电,另一条铁轨作回路。但这 种线路对街上的交通太危险了,西门子于是采用将输电线路架高的方式解决了供电和安全问题。

1884年,美国人C·J·范德波尔在 多伦多农业展览会上试用电车运载乘客。他试用的电车用一根带触轮的 集电杆和一条架空触线输电并以钢轨为另一回路的供电方法。1888年美国人斯波拉格在 里士满用上述方法在几条马拉轨道车路线上改用 电力牵引车行驶,并对车辆的集电装置,控制系统、电动机的悬挂方法及驱动方式作了改进,于是出现了现代有轨电车。

1890~1920年是有轨电车在世界范围大发展的时期,在第一次世界大战之前,世界上几乎每一个大城市都有有轨电车。虽然这种电车的路轨是固定的,不能让路,在交通拥挤的街上造成诸多不便,巴黎、伦敦和纽约很快废弃了这样的电车,但是,还有许多欧洲大陆上的城市保留了这种有轨式电车。

墨尔本拥有全球最大的有轨电车网络。

有轨电车有轨电车曾是很多城市交通工具,上世纪60-70年代,很多城市都摒弃了它 ,现在,全球数十个城市又开始扩建和新建有轨电车。墨尔本不仅保留了它还加以利用。殖民地电车餐厅(The Colonial Tramcar Restaurant)始于1983年,是全球第一家,也是唯一开设在有轨电车上的高级餐厅。

墨尔本的电车餐厅之所以被称为浪漫的旅游节目,那是因为整个过程是动态的,这在行进中的有轨电车上享用美食而完成的浏览街景的游玩项目。这要归功于墨尔本市完整的,现代化的,有轨电车交通体系,难能可贵。公共交通优先,在墨尔本的交通体系中得到了充分的体现和淋漓精 致的发挥。马路中间来回双向的两道有轨电车道路是有轨电车的专用通道,任何时候都有优先权,汽车只能在道路旁单道行驶。这个电车餐厅的旅游项目是在正常电车体系中运行的,上车地点是平时有轨电车的上下客站点,不少有轨电车站点上都有车辆欲达可视屏幕,运行操作井然有序。电车餐厅行进的路线并非一成不变,而是根据墨尔本当时的交通状况随时做些调整。所以,每辆有轨电车除了有专职司机之外,还有一名扳道岔的工人随车而行,有轨电车上还和调度中心保持联系,随机处置突发状况。沿途风光,秀色可餐。

❸ 上海张江有轨电车的技术

与传统的双轨电车 “铛铛车”相比较,张江有轨电车采用单轨导向技术,不像传统有轨电车或地铁有两根钢轨。选用目前世界上先进的法国劳尔有轨电车系统,为低地板、轨道导向、胶轮承重和驱动,3节车厢编组,总载客量约167人/列,最高时速可达70公里。法国劳尔电车流线型的车身非常时尚,双开拉门方便携带行李的乘客乘车,地板面高仅为26厘米。车厢内上、中、下区都设置了扶手,让包括儿童在内的乘客都能拉住扶手站稳,辅助扶手牢固地安装在车体结构上,紧急制动时也可承受住乘客的推力。入门处,电车还设计了轮椅预留区,方便残疾人、老人搭乘。劳尔电车系统可靠安全,车辆采用“橡胶轮胎车辆+导向轨道”技术,电车的风挡玻璃和侧向玻璃都由3层安全玻璃组成,绝对抗压。劳尔电车系统噪声低,据测量,在车辆7.5米处的噪声为71分贝,大大低于普通公交车80分贝的声控要求。有轨电车还配备了综合监控系统,保证行驶的安全。为减小线路的影响范围,最终的实行方案将采用有轨电车和社会车辆混行的方式,以合理使用道路空间资源。道路中央双车道独立运行,右侧行车。 整条有轨电车线路周边并没有用护栏或围墙与道路隔离开。 为配合有轨电车开行,张江功能区域的信号灯也会进行改造,让有轨电车优先行驶,当有轨电车行驶至十字路口时,信号灯转换为绿灯,尽量保证通行无阻。考虑到轨道穿行于路中央,上下客在马路中间,因此车站全设置在十字路口,有轨电车停下后,跟有轨电车行驶路线同方向的十字路口信号灯转换为红灯,而交叉的路口则为绿灯,这样,行人能安全地由马路中央走上两侧的上街沿,而不必躲闪两旁的车辆。

❹ 有轨电车信号系统的组成和功能

有轨电车信号系统有两种:一种传统的,一种现代的。传统包括信号灯、继电器系统、联锁闭塞装置、道岔系统等。现代包括信号灯、轨旁设备、计算机自动联锁闭塞系统、道岔等。

❺ 有轨电车信号专业在车辆段需要多少建筑面积

控制中心布设大屏需200㎡,另需70-80㎡的机房

❻ 有轨电车的历史

1879年,德国工程师维尔纳·冯·西门子在柏林的博览会上首先尝试使用电力带动轨道车辆。此后俄国的圣彼得堡、加拿大的多伦多都进行过开通有轨电车的商业尝试。匈牙利的布达佩斯在1887年创立了首个电动电车系统,1888年美国弗吉尼亚州的里士满也开通了有轨电车。
路面电车在20世纪初的欧洲、美洲、大洋洲和亚洲的一些城市风行一时。随着私家汽车、公共汽车及其他路面交通在1950年代起的普及,不少路面电车系统于20世纪中叶陆续拆卸。路面电车网络在北美、法国、英国、西班牙等地几乎完全消失。但在瑞士、德国、波兰、奥地利、意大利、比利时、荷兰、日本及东欧等国,路面电车网络仍然保养良好,或者被继续现代化。
1970年代末起,部分没有路面电车的地方政府在研究后,开始建造新的路面电车线。很多仍有路面电车的城市亦增加线路,或把原有系统现代化。
20世纪70年代以来,以汽车为主导的交通模式所带来的问题日显严重,能源危机、环境污染、土地紧缺、交通拥堵等问题,迫使欧洲发达国家重新将大容量的轨道交通作为发展城市公共交通的重点。由于中小城市无法负担地铁的巨额投资,于是现代有轨电车在欧洲中小城市应运而生。现代有轨电车应用以来,以其便捷性、舒适性及美观性受到市民和政府的肯定。在1978 —2005 年间,欧洲有数十座城市发展了现代有轨电车。
现代有轨电车运行可靠、舒适、节能、环保等特点,且其技术特性已与轻轨基本无异,如今多地方也开始在城市中改建或新增现代有轨电车线路,如法国斯特拉斯堡、瑞士日内瓦、西班牙巴塞罗那以及我国的大连、天津、上海等城市。现代有轨电车作为城市新兴的一种先进的公交方式,已完成了从传统到现代化的转变,在世界范围被普遍推广也充满了光明的前景。
2012年至2020年,我国现代有轨电车规划已超过2500公里,工程总投资预计达3000亿元,车辆市场规模达600亿元,年均需求75亿元。
现代有轨电车其形式的多样化,例如Metrotram (专用路权的有轨电车) 、Tramtrain (与铁路共享路权的有轨电车) 、Cargot ram(货运有轨电车) 等运营理念的实现;第三轨供电的实践;单轨导向橡胶轮胎走行的导轨电车的诞生;低地板车辆生产技术、信号与控制技术的进步,等等。现代有轨电车往往成为城市的骨干交通模式,线路几乎全部穿过市中心。如哥德堡(Gothenburg) 的有轨电车线网为明显的放射型,线路从市中心向郊区辐射。
现代有轨电车已成为中小城市公交的骨干模式。欧洲的城市根据自己不同的经济实力以及有轨电车的发展历史,采取了不同方式来更新、建设有轨电车线路。其主要方式有以下几种:
(1)改造原有有轨电车线或废弃铁路。
(2)新建有轨电车线路。
(3)有轨电车与干线铁路共享轨道。
纵观欧洲的现代有轨电车系统,多数城市采用了旧线改造与新建线路相结合的方式。这种方式一方面可充分利用现有资源,降低建设成本;另一方面又可按需供给,在适当的地区布设新线,提高线路或整个网络的服务水平。同时,在规划线路时就考虑到现代有轨电车与其他轨道交通(包括干线铁路与城市地铁) 的兼容,为今后的灵活运营打下基础。 现代有轨电车与旧式有轨电车的一个重要区别就是大量采用独立路权。
一般新建线路的独立路权区段占50 %以上,从而保证了现代有轨电车的旅行速度在一个较高的水平。独立路权的形式又有很多种:
(1)原有市郊铁路或工业铁路改造的线路,保留有碴轨道,因此线路与其他交通方式完全隔离。
(2)采用草坪绿化带作为隔离物的专用路权。
(3)轨道两侧铺设路缘石,高度适宜,平时起到提供独立路权的作用;当发生机动车严重堵塞或其他意外事故时,机动车又能够驶过路缘石,运行在有轨电车的线路上。现代有轨电车的另一个特点是对行人非常“友好”。
现代有轨电车与其它机动车相比,有固定的轨道,对于行人更加安全;且尾气排放少,噪声低,行人的步行环境更佳。因此商业街区常采用机动车禁行,而只允许“行人+有轨电车”的模式。此外,还有一些城市(如阿姆斯特丹) 将有轨电车与公交车的路权共享。这种方式是一种新的尝试。尽管其维护费用比单纯运行有轨电车时高,但较好地保障了同一通道上公交车的优先权,使得原本是有轨电车专用的道路空间利用率大大提高。
德国工程师维尔纳·冯·西门子1881年在柏林近郊铺设的第一条电车轨道,靠一条铁轨通电,另一条铁轨作回路。但这种线路对街上的交通太危险了,西门子于是采用将输电线路架高的方式解决了供电和安全问题。
1884年,美国人C·J·范德波尔在多伦多农业展览会上试用电车运载乘客。他试用的电车用一根带触轮的集电杆和一条架空触线输电并以钢轨为另一回路的供电方法。1888年美国人斯波拉格在里士满用上述方法在几条马拉轨道车路线上改用电力牵引车行驶,并对车辆的集电装置, 控制系统、电动机的悬挂方法及驱动方式作了改进,于是出现了现代有轨电车。
1890~1920年是有轨电车在世界范围大发展的时期,在第一次世界大战之前,世界上几乎每一个大城市都有有轨电车。虽然这种电车的路轨是固定的,不能让路,在交通拥挤的街上造成诸多不便,巴黎、伦敦和纽约很快废弃了这样的电车,但是,还有许多欧洲大陆上的城市保留了这种有轨式电车。
墨尔本拥有全球最大的有轨电车网络。
有轨电车曾是很多城市交通工具,上世纪60-70年代,很多城市都摒弃了它,现在,全球数十个城市又开始扩建和新建有轨电车。墨尔本不仅保留了它还加以利用。殖民地电车餐厅(The Colonial Tramcar Restaurant)始于1983年,是全球第一家,也是唯一开设在有轨电车上的高级餐厅。
墨尔本的电车餐厅之所以被称为浪漫的旅游节目,那是因为整个过程是动态的,这在行进中的有轨电车上享用美食而完成的浏览街景的游玩项目。这要归功于墨尔本市完整的,现代化的,有轨电车交通体系,难能可贵。公共交通优先,在墨尔本的交通体系中得到了充分的体现和淋漓精致的发挥。马路中间来回双向的两道有轨电车道路是有轨电车的专用通道,任何时候都有优先权,汽车只能在道路旁单道行驶。这个电车餐厅的旅游项目是在正常电车体系中运行的,上车地点是平时有轨电车的上下客站点,不少有轨电车站点上都有车辆欲达可视屏幕,运行操作井然有序。电车餐厅行进的路线并非一成不变,而是根据墨尔本当时的交通状况随时做些调整。所以,每辆有轨电车除了有专职司机之外,还有一名扳道岔的工人随车而行,有轨电车上还和调度中心保持联系,随机处置突发状况。沿途风光,秀色可餐。

❼ 珠海有轨电车的有轨电车概况

珠海有轨电车是指位于珠海市的有轨电车系统 ,是珠海市第一个城市轨道交通系统,由珠海城建现代交通有限公司运营。 目前,官方公布的规划线路两条(1号线、2号线),试运行的线路一条(1号线)。吉祥物为“珠珠、娇娇、星星、童童、海海,意为”珠海新交通”。
2013年7月24日,珠海市交通局召开相关会议,宣布于2013年9月建设珠海现代有轨电车1号线项目。一号线总长度8.9公里,总投资26亿。全线设14座车站。此外,首期工程设1处车辆基地,占地面积7.5公顷。同步改造沿线道路的总长度约10公里。同时,1号线工程在我国率先应用国外的无辫地面供电技术。另外,车型采用低地板钢轮钢轨车辆,无接触网地面供电系统等先进技术,相比国内其他城市的有轨电车工程,该工程建设内容复杂,但工程造价属于中等水平。 珠海有轨电车车辆采用100%低地板钢轮钢轨现代有轨电车,车辆长32米、宽2.65米、最高运行速度70公里/小时、定员300人/辆(按6人/平面的站立标准)。
轨道全线采用整体道床、埋入式轨道结构、槽型钢轨;以草坪绿化铺装为主,局部地段采用砖石铺装。车站采用开放式站台,站台设自动售票机、乘客信息系统等服务设施;车站利用地下人行通道和交叉口人行横道线解决行人过街及出入站台。全线供电采用意大利安萨尔多地面供电系统专利技术,除车辆基地外全线不设架空接触网。
运营控制管理系统,采用道岔控制系统、车辆自动定位系统、信号优先系统、监控系统、无线通信系统等技术控制和管理车辆尽量按照时刻表运行,保证准点要求。在有轨电车沿线的道路实现基于绿波+主动请求相结合的有轨电车信号优先控制。
全线设车辆基地1处,为翠屏路西侧的上冲车辆段,占地面积约7.5公顷,设控制中心一处,位于上冲车辆段内,车辆基地为主城区有轨电车网络共享。为充分利用车辆基地土地资源,通过有轨电车带动周边城市发展,车辆基地进行上盖开发,建设集商业、住宅、办公、交通于一体的城市综合体。

❽ 中国哪些城市有有轨电车

目前保留有有轨电车的中国城市包括香港、大连,天津,上海,长春

有轨电车是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。有轨电车是一种公共交通工具,亦称路面电车或简称电车,属轻铁的一种(以电力推动的列车,亦称为电车)。 由于电车以电力推动关系,车辆不会排放废气,因而是一种无污染的环保交通工具。天津是中国最早运营有轨电车的城市。

❾ 地铁信号系统的发展趋势是什么样的

第一个是通过CBTC移动闭塞化。CBTC是目前信号领域比较成熟的移动闭塞解决思路,(移动闭塞的实现并不一定需要依靠CBTC), 目前世界上大多数新建地铁线路的信号系统采用的都是CBTC思路。然而世界上还有很多建成的既有地铁线路并没有实现移动闭塞,而因为运量饱和的原因,这些线路的信号系统?57f6??新是迟早的事情,CBTC一般是首选。

第二是CBTC的标准化。目前世界上的主要信号出口商为法国和德国,很不幸的是,由于地铁系统拓扑结构的简单性,封闭性和人类的惰性,每一个工程,具体到一条线,甚至一条线的某一区段(延长),都是专案。也就是说系统是根据线路量身定做的。这种专案的设计导致同一公司之间的列车甚至在不同的线路上无法互通。所以CBTC技术的标准化的需求目前也日益变得突出。目前世界上只有纽约地铁在自己内部路网上实现了CBTC标准化。

第三是完全不同的方法,即无人驾驶。这项技术经过30多年的发展,已经接近成熟。无人驾驶是结果,但无人驾驶技术很大程度上依赖于信号技术的发展。

第四是和其他铁路系统互通。目前在欧洲很多城市已经出现了有轨电车和地铁以及大铁的互通,很多人不知道的事情是,有轨电车在公共路面采用的信号系统的背后逻辑和地铁、大铁是不一样的,所以当互通需求出现的时候,必然会导致一种通用完善的信号系统解决方案的需求。

最后一个稍微离题一下,基于LTE网络,列车和地面之间的大规模实时数据传输成为可能,这会导致列车向智能物件的方向发展,目前在西欧国家的一些大铁上已经出现这样的列车,即厂商和车辆段实时监控列车各种数据参数,这个东西目前在地铁上还没见到,不过我估计很快就会有。

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