Апробация методики назначения электробусов на муниципальные маршруты регулярных перевозок
https://doi.org/10.30932/1992-3252-2024-22-5-10
Аннотация
Статья посвящена вопросу поиска оптимального назначения электробусов на заданный набор маршрутов.
По результатам выполненного анализа научных исследований определены четыре ключевых технико-эксплуатационных параметра, определяющих эффективность использования электробусов: длина маршрута (Lm), эксплуатационная скорость (Vэ ), количество остановочных пунктов (Nост) и суточный объем перевозок (Q).
В качестве объекта исследования выбраны маршруты, обслуживаемые ГУП «Мосгортранс» – оператором, управляющим крупнейшим парком электробусов в Европе.
Проведен статистический и кластерный анализ автобусных и электробусных маршрутов ГУП «Мосгортранс» по выбранным параметрам. Применение кластерного анализа позволило классифицировать маршруты по схожести техникоэксплуатационных параметров. Выполнена оценка соответствия автобусных маршрутов электробусным путем сопоставления средних значений нормированных показателей в каждом из кластеров. Определены приоритетный кластер маршрутов для эксплуатации электробусов, основные статистические параметры технико-эксплуатационных показателей маршрутов, входящих в его состав.
Для апробации предложенной методики и решения технологических задач организации работы подвижного состава, с учетом однородности параметров маршрутов в кластере, выбран типовой автобусный маршрут и решены основные технологические задачи организации работы электробуса на выбранном маршруте.
Об авторах
М. А. КудряшовРоссия
Кудряшов Максим Александрович – старший преподаватель базовой кафедры «Городской пассажирский транспорт» на базе ГУП «Мосгортранс»
РИНЦ Author ID: 890537.
Москва
М. В. Скоркин
Россия
Скоркин Максим Валерьевич – бакалавр кафедры автомобильных перевозок
Москва
Список литературы
1. Borghetti, F., Longo, M., Bonera, M., Libretti, M., Somaschini, C., Martinelli, V., Medeghini, M., Mazzoncini, R. Battery Electric Buses or Fuel Cell Electric Buses? A Decarbonization Case Study in the City of Brescia, Italy. Infrastructures, 2023, 8 (12), 178. DOI: 10.3390/infrastructures8120178.
2. Szumska, E. M, Pawełczyk, M., Jurecki, R. Total Cost of Ownership analysis and energy efficiency of electric, hybrid and conventional urban buses. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 2022, Vol. 24, Iss. 1, pp. 7–14. DOI: 10.17531/ein.2022.1.2.
3. Осипов А. Г., Лебедева М. Е., Зенин К. П. Перспективы применения транспортных средств с водородными энергоустановками и электрической тягой // Молодежный вестник ИРГТУ. – 2022. – № 2 (12). – С. 252–259. Электронный ресурс: http://мвестник.рф/journals/2022/02/articles/03?view=0. Доступ 17.01.2024.
4. Muhith, T., Behara, S., Reddy, M. A. An Investigation into the Viability of Battery Technologies for Electric Buses in the UK. Batteries, 2024, 10 (3), 91. DOI: 10.3390/batteries10030091.
5. Айриев Р. С., Кудряшов М. А. Перспективы экологической транспортной системы в мегаполисе // Мир транспорта. – 2018. – Т. 16. – № 2 (75). – С. 220–232. EDN: XSMVXN.
6. Самарец А. В., Егоров В. А., Максимов В. А. Опыт анализа работы зарядных станций электробусов на маршрутной сети города Москвы // Актуальные вопросы технической эксплуатации и автосервиса подвижного состава автомобильного транспорта (МАДИ 2024). – 2024. – С. 28–33. [Электронный ресурс]: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_61881700_95276925.pdf [полный текст выпуска]. Доступ 10.03.2024.
7. Коротков В. С., Лежнев Л. Ю., Папкин Б. А., Шустров Ф. А. Анализ способов электроснабжения транспортных средств на базе тягового электропривода // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 16–24. EDN: RVCNYH.
8. Жевак А. С., Курбанов Х. Х., Жевак С. В. Сравнительный анализ энергетической эффективности различных способов зарядки электробусов // Актуальные проблемы современного транспорта. – 2023. – № 4 (14). – С. 6–11. EDN: FMOZZC.
9. Розин Б. М., Шатерник И. А. Об оптимизации смешанной зарядной инфраструктуры электробусов для городских маршрутов // Информатика. – 2022. – Т. 19. – № 2. – С. 68–84. DOI: 10.37661/1816-0301-2022-19-2-6884.
10. Голубчик Т. В. Определение характеристик зарядных станций для электротранспорта // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 86. EDN: TGQCND.
11. Jing, Wang; Heqi, Wang; Chunguang, Wang. Optimal Charging Pile Configuration and Charging Scheduling for Electric Bus Routes Considering the Impact of Ambient Temperature on Charging Power. Sustainability, 2023, Iss. 15 (9), pp. 7375. DOI: 10.3390/su15097375.
12. Bhandari, A. M., Neupane, S., Adhikari, U., Risal, S. Finite element analysis of Epoxy/E-Glass composite material based mono leaf spring for light weight vehicle. Journal of Innovations in Engineering Education, 2021, Vol. 4, Iss. 2, pp. 138–145. DOI: 10.3126/jiee.v4i2.39627.
13. Феофанов С. А., Лайко Е. М., Феофанова Л. С. Электробусы и зарядная инфраструктура в условиях мегаполисов // Автомобильная промышленность. – 2019. – Т. 19. – № 2. – С. 31–35. DOI: 10.37661/1816-03012022-19-2-68-84.
14. Olsen, N., Kliewer, N. Location Planning of Charging Stations for Electric Buses in Public Transport Considering Vehicle Scheduling: AVariable Neighborhood Search Based Approach. Applied Sciences, 2022, 12 (8), 3855. DOI:10.3390/app12083855.
15. Xiaomei, Wu; Qijin, Feng; Chenchen, Bai; Chun, Sing Lai; Youwei, Jia; Loi Lei Lai. A novel fast-charging stations locational planning model for electric bus transit system. Energy, 2021, Vol. 224 (1), 120106. DOI:10.1016/j.energy.2021.120106.
16. Чикишев Е. М., Капский Д. В., Семченков С. С. Оценка влияния транспортных и природно-климатических факторов на уровень расхода электроэнергии электробусов в условиях городской среды // Наука и техника. – 2023. – Т. 22. – № 1. – С. 48–59. DOI: 10.21122/2227-1031-2023-23-1-48-59.
17. Горбунова A. Д., Смирнова O. Ю. Модель влияния скорости сообщения и температуры окружающего воздуха на расход электроэнергии электробусом // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 84–92. DOI: 10.25198/2077-7175-2022-1-84.
18. Андрусенко С. I., Будниченко В. Б., Подпіснов В. С. Методика оцінки споживання енергії електробусом та параметрів тягової акумуляторної батареї в умовах експлуатації. Vehicle and Electronics Innovative Technologies. – 2022. – № 22. – С. 64–71. DOI: 10.30977/VEIT.2022.22.0.8.
19. Алгин В. Б., Гоман А. М., Скороходов А. С. Основные оперативные факторы, определяющие энергопотребление городского электробуса: схематизация и моделирование // Актуальные вопросы машиноведения. – 2019. – № 8. – С. 185–194. [Электронный ресурс]: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801775. EDN: SGBPAK. Доступ 14.03.2024.
20. Ekici, Y. E., Akdağ, O., Aydin, A. A., Karadağ, A. T. A Novel Energy Consumption Prediction Model of Electric Buses Using Real-Time Big Data From Route, Environment, and Vehicle Parameters. IEEE Access, 2023, Iss. 11, pp. 104305–104322. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3316362.
21. Yan Xing, Yachao Li, Weidong Liu, Wenqing Li, Lingxuan Meng. Operation Energy Consumption Estimation Method of Electric Bus Based on CNN Time Series Prediction. Mathematical Problems in Engineering, 2022, Iss. 01. DOI: 10.1155/2022/6904387.
22. Войтків С. В. Методика оптимізації основних технічних параметрів перспективних міських електробусів типу ONC. Vehicle and electronics. Innovative technologies. – 2021. – Вип. 20. – С. 6–16. DOI: 10.30977/VEIT.2021.20.0.01.
23. Wenz, K.-Р., Serrano-Guerrero, X., Barragán-Escandón, A., González, L. G., Clairand, J.-M. Route prioritization of urban public transportation from conventional to electric buses: A new methodology and a study of case in an intermediate city of Ecuador. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, Vol. 148 (3), 111215. DOI: 10.1016/j.rser.2021.111215.
24. Горбунова А. Д., Смирнова О. Ю. Разработка алгоритма выбора рационального регулярного городского маршрута для эксплуатации электробуса // Транспорт. – 2021. – Т. 18. – № 4 (80). – С. 378–389. DOI:10.26518/2071-7296-2021-18-4-378-389.
25. Горбунова А. Д. Анализ факторов, влияющих на выбор городского регулярного маршрута для ввода электробуса // Вестник гражданских инженеров. – 2021. – № 4 (87). – С. 127–133. DOI: 10.23968/1999-5571-2021-18-4127-133.
26. Кудряшов М. А., Прокопенков А. В., Айриев Р. С. Методический подход к организации перевозок на электробусных маршрутах // Мир транспорта. – 2020. – Т. 18. – № 5 (90). – С. 152–170. DOI: 10.30932/1992-32522020-18-152-170.
27. Еварестов В. М., Максимов В. А., Поживилов Н. В. Исследование данных по изменению степени заряженности тяговых аккумуляторных батарей электробусов на маршрутах города Москвы // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. – 2021. – № 2 (58). – С. 31–36. EDN: TDOLKA.
28. Кудряшов М. А., Айриев Р. С., Овнанян Г. М. Кластерный анализ маршрутов новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом общего пользования // Мир транспорта. – 2019. – Т. 17. – № 4 (83). – С. 182–195. DOI: 10.30932/1992-3252-2019-17-4-182-195.
29. Moroz, D. G., Zhukov, A. I., Makurina, V. M., Akopov, Ph. V., Kudryshov, M. A. Methodology for Determining the Minimum Capacity of Traction Batteries of Electric Buses Based on the Operational Characteristics of Routes Using Artificial Intelligence Tools. 2023 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, Moscow, Russian Federation, 2023, pp. 1-6. DOI: 10.1109/IEEECONF56737.2023.10092121. [Ограниченный доступ].
Рецензия
Для цитирования:
Кудряшов М.А., Скоркин М.В. Апробация методики назначения электробусов на муниципальные маршруты регулярных перевозок. Мир транспорта. 2024;22(5):79-87. https://doi.org/10.30932/1992-3252-2024-22-5-10
For citation:
Kudryashov M.A., Skorkin M.V. Testing the Methodology for Assigning Electric Buses to Municipal Regular Transportation Routes. World of Transport and Transportation. 2024;22(5):79-87. https://doi.org/10.30932/1992-3252-2024-22-5-10
JATS XML





















