「電車」の版間の差分

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== 女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴は冗談抜きで全員津波に流されて死ねやwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwv == <span style="font-size: 115%; color: #f06">マジで女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴は'''一人残らず全員津波に流されて'''倒壊したビルに押しつぶされながら'''自らの親と友達まで津波に流されて'''電柱に頭をぶつけながら犠牲になって放置されて倒壊したビルに押し潰されながら寄生虫まみれになった死んだ女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴らの身体をイスラム国に持っていかれて身体を粉砕されながら寄生虫まみれになった錆びた釘のささった子宮を自らの犠牲した親と友達の顔面に塗られながら跡形もなく友達両親ごと殺処分されて死ねwvwv
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== 女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴は冗談抜きで全員津波に流されて死ねやwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwv ==
{{Redirect|電動貨車|電動貨車の用途別の分類|貨車}}
<span style="font-size: 115%; color: #f06">マジで女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴は'''一人残らず全員津波に流されて'''倒壊したビルに押しつぶされながら'''自らの親と友達まで津波に流されて'''電柱に頭をぶつけながら犠牲になって放置されて倒壊したビルに押し潰されながら寄生虫まみれになった死んだ女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴らの身体をイスラム国に持っていかれて身体を粉砕されながら寄生虫まみれになった錆びた釘のささった子宮を自らの犠牲した親と友達の顔面に塗られながら跡形もなく友達両親ごと殺処分されて死ねwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwv</span>
{{Redirect|寝台電車|[[寝台車_(鉄道)|寝台車]]として運行する電車列車|寝台列車}}
{{出典の明記|date=2011年1月}}
[[File:JR East E231-0 Series Mitsu B11 Inage.Sta.jpg|thumb|250px|[[E231系電車]]<br />屋根上の[[集電装置|パンタグラフ]]で[[架線]]から取り入れる電気を動力とする。]]
'''電車'''(でんしゃ)とは、動力源に電力を用いる[[鉄道車両]](電気車)のうち、それ自身に旅客や貨物を載せる設備を持つ車両の総称である。電車のうち、動力を持つ車両は[[動力車|電動車]]、動力を持たず電動車と編成を組む車両は[[付随車]]と称する。


電動機を駆動する[[電力]]は、[[集電装置]]により外部から取り込む場合と、車載の[[二次電池|蓄電池]]から供給する場合の2通りがある。車上の[[内燃機関]]で[[発電機]]を稼動させ、得られた電力で電動機を駆動する車両は[[日本の電気式気動車|電気式気動車]]と呼ばれ「電車」には含まれない。
<span style="font-size: 150%; color: #f0f">'''まぁ ”<big>マジで津波が来た時に” </big>女性専用車両に乗る奴と行う奴と女子校に通ってる奴 ”<big>誰かは” </big>犠牲する上に自らの両親や友達を犠牲にするだろうからいいけどさぁwvwvwvvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwv'''</span>


もともと「電車」は、自走式の「電動機付き[[客車]](電動客車)」、および[[事業用車]]を含む「電動機付き[[貨車]](電動貨車など)」の略称だったが、現在では一般名詞となり、各省庁をはじめ、運輸事業者や車両製造会社でも正式に用いられている。<!--また、電車によって編成された[[列車]](電車列車)も「電車」と呼ばれる。:動力分散式のこと?-->
= '''<big><span style="font-size: 300%; color: #f42">ご愁傷様でーす ✌^O^✌</span></big>''' =

更に最近では、電気を動力とする列車又は鉄道を「電車」と呼んだり、気動車も含め、列車または鉄道に対する一般名詞として「電車」が用いられることも多くなっている。

英名については本文[[#「EC」と「EMU」]]で詳述する。

== 歴史 ==
{{Main2|日本における電車の沿革については、[[日本の電車史]]も}}
[[File:Liverpool Overhead Railway carriage, Museum of Liverpool-2.jpg|thumb|1893年開業の[[:en:Liverpool Overhead Railway|リヴァプール高架鉄道]]]]
世界最初の電車(電動車)は、[[ヴェルナー・フォン・ジーメンス|ジーメンス]]が[[1879年]]に[[ドイツ]]のベルリン工業博覧会において、今で言う[[電気機関車]]が人の乗った客車を牽引して披露されたのが最初とされている<ref name="densha_monogatari">{{Cite book|和書|author=福原俊一|year=2007|edition=|title=日本の電車物語 旧性能電車編|pages=35|publisher=JTBパブリッシング|isbn=978-4533068676}}</ref>。

その2年後の[[1881年]]、やはり[[ベルリン]]において世界最初の路面電車が営業運転を開始する。さらにその後[[1883年]]に[[フランス]]と[[イギリス]]で、[[1895年]]に[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で電車の営業運転が開始される<ref name="densha_monogatari"/>。

== 概要 ==
=== 日本 ===
現在の[[日本]]においては電車のほとんどが旅客用であり、貨物を積載する車両は[[事業用車]]と一部の貨物列車に限られている。事業用車については、[[自動車]]や[[モーターカー]]に転換され数が減りつつある。電動貨車は[[JR貨物M250系電車|M250系]]の一系列のみである。かつては[[荷物車]]と[[郵便車]]が存在したが、現在はすべて廃止または転用されている。<!--国鉄/JRグループ以外でもそうなのか? BS放送の「鉄道大百科」で叡山電鉄の「電動貨車デト1001形」と紹介しているが、これは事業用車の扱いか?-->

日本の旅客輸送では、電化区間では[[新幹線]]を始め、都市周辺の通勤路線や地方の[[在来線]]に至るまで電車主体の運行であり、[[非電化]]路線の[[気動車]]とともに動力分散方式が主流となっており、[[機関車]]牽引の旅客輸送列車は、全列車が機関車牽引の客車列車である[[大井川鐵道井川線]]及び[[黒部峡谷鉄道]]を除き、一部の[[ジョイフルトレイン]]及びイベント列車などの[[臨時列車]]以外にはほとんど見られない。[[寝台列車]]についても客車での定期運転は、2014年に終了している。
<!--==== 日本における名称 ====
{{独自研究|section=1|date=2011年3月}}
電化路線では、運行される列車がほとんど電車となったことから、「'''電車'''」という言葉が「'''列車'''」と同義語として用いられることが多い。しかし、後述のとおり世代や地域・年代によって、列車を'''[[汽車]]'''と呼称する例もある。--><!--り、電車の登場とともにこのような誤用が生まれた訳ではない。しかしここ数年は鉄道ブームにより、多少は是正されつつある。:鉄道ブームだから是正されるとは?本当に是正されているのか?-->
<!--
[[ファイル:Change for the Nishitetsu line.jpg|180px|right|thumb|案内に見られる「電車」の表記<br />([[西日本鉄道|西鉄]][[大牟田駅]])]]

「電車」という概念が'''気軽に乗れる便利な移動手段'''という意味合いを持つ場合もある{{要出典|date=2011年3月}}。:独自研究--><!--私鉄路線や近距離運行の列車については「[[京浜急行電鉄|京急電車]]」・「[[阪急電鉄|阪急電車]]」・「[[湘南電車]]」などのように「電車」が路線名の代わりに用いられることがある。関東地区などの場合一部の看板以外ではあまり用いられないが、関西・福岡地区では案内表示板にも「〜電車」が用いられている。首都圏・近畿圏の[[日本国有鉄道|国鉄]]/[[JR]]では、主要駅のみに停車し比較的中・長距離を走るものを「列車」、短距離を走り各駅に停車するものを「電車」と呼んで区別することがある。かつて、前者は機関車が牽引する列車で、後者は比較的早い時期から電車により運転されたことの名残であるが、現在はどちらも電車で運転される。

国鉄が運行していた都市部の[[電車線]]の列車は、古くは[[鉄道省#鉄道院|鉄道院]]時代の「院電」、[[鉄道省]]時代の「省電」を経て、「[[国電]]」の通称で親しまれており、昭和30年代ごろまでは、中・長距離用の[[列車線]]に比べ、運転本数が多く便利なことから「便電」、また、職員を中心に「国鉄においても[[下駄]]のように気軽に乗れる」ことから「'''下駄電'''」の愛称も用いられていた{{要出典|date=2013年5月}}。[[国鉄分割民営化|国鉄民営化]]に際して[[東日本旅客鉄道|JR東日本]]管内の「国電」に代わる名称として「[[E電]]」という言葉が作られたが定着せず、現在では元の「国電」という言葉も一般的にはほとんど使用されなくなっている。

[[島根県]][[出雲]]地域や[[札幌市]]など地方の中小[[私鉄]]や公営鉄道と国鉄/JRが並立している地方では、国鉄/JRを「汽車」・「列車」、私鉄や[[路面電車]]を「電車」として呼ぶことがある。[[東京都区部|東京]]でも古くは電車は、路面電車を指すことがあった。[[北海道]]・[[東北地方|東北]]・[[四国]]では現在でも、JRの列車については「'''汽車'''」「'''列車'''」「(単に)JR」とする呼称が一般的である{{要出典|date=2011年3月}}。JRによる通勤・通学は「汽車通」と呼ばれる。{{独自研究範囲|これらの地域でも、近年は在京テレビメディアの影響で「電車」と呼ばれる機会が増えている|date=2011年3月}}。

[[2006年]][[4月1日]]に[[一畑電気鉄道]]が鉄道事業を子会社の[[一畑電車]]に分離して、「電車」を社名に含む[[鉄道事業者]]が久々に復活した([[戦前]]には[[京阪石山坂本線|大津電車軌道]]など、「電車」を社名に含む鉄道会社がいくらか存在した)。-->

=== アジア ===
[[東アジア]]諸国に関しては、国によって実情が異なるが、高速鉄道が整備されている国のうち、[[中華民国]]([[台湾]])([[台湾高速鉄道]])と[[中華人民共和国|中国]]([[中華人民共和国の高速鉄道]])については、電車方式が採用されている。また、[[台湾鉄路管理局|台湾国鉄]]では、長距離列車も含めて電車での運行が主体となっている。

このほか、[[大韓民国|韓国]]や[[北朝鮮]]も含め、これらの国々の大都市では電車を使用した地下鉄や高架鉄道などの都市鉄道網が整備されている。

[[東南アジア]]諸国の国鉄に関しては、都市近郊線も含め主要幹線に非電化区間が多く、2つの例外を除けば電車は存在しない。その例外とは、[[マレーシア]]の[[クアラルンプール]]近郊の電化区間における[[KTMコミューター]]と、[[インドネシア]]の[[ジャカルタ]]首都圏における[[KRLジャボタベック]]である。一方で、[[タイ王国|タイ]]の[[バンコク]]、[[シンガポール]]などの大都市では、電車を使用した地下鉄や高架鉄道などの都市鉄道網が整備されている。

=== ヨーロッパ ===
[[File:Lancaster Gate tube.jpg|thumb|[[地下鉄]]の一例 ([[ロンドン地下鉄]])]]
[[File:ICE 3 Oberhaider-Wald-Tunnel.jpg|thumb|[[高速鉄道]]の一例 ([[ICE]])]]
ヨーロッパ大陸各国では、長距離や主要路線の列車は機関車の牽引する客車列車が主体だったことから電車の採用例は少なかったが、近郊輸送においては、[[パリ]]・ベルリンなどの大都市周辺で日本同様の国鉄近郊電車網が構築されていた。

フランス・ドイツを始めほとんどの国の長距離列車や国際列車は、長らくのあいだ機関車牽引列車か気動車列車が中心だったが、勾配や急カーブの多い路線を有するということで日本と共通する[[トレニタリア|イタリア国鉄]]では、[[1930年代]]半ばより高速電車列車の開発に力を注ぎ、[[1936年]]には、世界最初の本格的な長距離高速特急形電車である[[イタリア国鉄ETR200電車|ETR200形]]を製造した。この電車は流線型をした3両連接構造で、台車装荷の電動機(いわゆるカルダン駆動)を持ち、最高運転速度は160km/hだったが、[[1939年]]の高速度試験運転では203km/hの速度を出している。この電車の成功により、[[1953年]]には高名な[[イタリア国鉄ETR300電車|ETR300形]]セッテベロ、[[1960年]]には[[イタリア国鉄ETR300電車#ETR 250|ETR250形]]アレッチーノが製造された。これらの特急用高速電車は[[カルダン駆動方式|カルダン駆動]]と連接構造を基本とし、通常の電車のALeという電車形式に対し、特急電車という意味のETRという独自の形式が付けられた。イタリアの電車は、その後ETR400/[[イタリア国鉄ETR450電車|450]]ペンドリーノ、[[イタリア国鉄ETR460電車|ETR460]]/[[イタリア国鉄ETR480電車|480]]ユーロスターイタリア(イギリスのユーロスターインターナショナルより買う。)、[[チザルピーノETR470電車|ETR470]]チザルピーノなどに発展した。

また、国土が狭く路線の大半が電化されている[[ベネルクス]]の鉄道(特に、NS[[オランダ鉄道]]、SNCB/NMBS[[ベルギー国鉄]])は、電車による[[インターシティー]]網が国土中に張り巡らされており、[[九州旅客鉄道|JR九州]]や[[近畿日本鉄道|近鉄]]の特急電車網に近い姿である。ドイツやフランスでは、長らく中距離列車・地方都市圏の近郊列車では客車と機関車で固定編成を組んだ[[プッシュプルトレイン]]が主流だったが、近年はこういった列車でも急速に電車が増加している。こういった路線は、地方線向けの新型電車(中にはLRTのような電車もある)や大都市圏で使われた中古の通勤電車の転用が多い。

都市鉄道では、ホームの有効長に限りがあり高加速が必要な[[地下鉄]]、都市中心部の中量輸送手段であるピープルムーバー、近年急速に導入が進むLRTなどの例がある。LRTに関してはヨーロッパのメーカーが低床の技術に長けていることから、日本でもヨーロッパ製のLRVを購入している事業者が多い。

英国の電化区間においては、[[ヒースロー・エクスプレス]]をはじめとした短・中距離輸送において電車が積極的に用いられている。[[第三軌条方式|第三軌条]]を用いながら160km/hにも及ぶ高速運転を行うのもイギリスの電車の特徴である。

[[高速鉄道]]においては、[[ICE]]や[[TGV]]をはじめとした動力集中式が主流だったものの、ドイツでは近年の高速鉄道網拡大においては建設コストを低減するために急勾配の路線を採用する箇所があり、そのような線区では[[ICE3]]などの動力分散式車両を用いている。一方フランスでは高速試験に使用されたV150編成において機関車方式でありながら中間車にもモーターを搭載する準動力分散式を採用している。ヨーロッパでは今後の高速化・路線網の拡大につれて動力分散式の高速電車が普及していくと思われる。

=== アメリカ ===
現在の[[アムトラック]]の列車にあたる通常鉄道(ヘビーレール)の分野では、[[ニューヨーク]]・[[シカゴ]]などの大都市近郊輸送を除いて電車列車が使われてきたケースは極めて少ない(それ以前に、電化区間そのものが少ない)。[[アメリカ合衆国西海岸|西海岸]]の主要都市が集まる[[カリフォルニア州|カリフォルニア]]でも、近郊列車はディーゼル機関車牽引の客車列車である。電化区間であるニューヨーク - [[ワシントンD.C.]]間を走る特急[[メトロライナー (列車)|メトロライナー]]は、登場時日本の新幹線同様の[[メトロライナー (電車)|200km/h対応の電車]]列車だったが、故障が頻発したために程なく電気機関車牽引列車に置き換えられた。過去から現在に至るまで、アメリカの幹線鉄道路線においては電車は主要な役割を担うことはなかったのである<ref>動力集中方式を含めば、2000年に運行を開始したフランスのTGVを基にした高速列車[[アセラ・エクスプレス]]が、トラブルも発生しているものの一定の成功を収めている。</ref>。

[[File:Pacific Electric "Red Car" 1216 to Santa Ana, 1940s.jpg|thumb|かつて[[ロサンゼルス]]近郊地域に大規模な路線ネットワークを有していたインターアーバンである[[パシフィック電鉄]]の電車(1940年代に撮影)]]
[[File:07 21 09 006xRP - Flickr - drewj1946.jpg|thumb|現存するインターアーバン路線の1つであるサウスショアー線]]
アメリカの電車で特筆すべきは、[[インターアーバン]](都市間電気鉄道)の存在である。これは[[20世紀]]初頭のアメリカの至る所で敷設された高速運転を特徴とする都市間電気鉄道群である。インターアーバンは市街地中心部に[[併用軌道]]区間を設けて乗り入れるなど通常鉄道(ヘビーレール)とは独立した存在であり、アメリカの電車はこのインターアーバンで発達した。1930年代以降の急激なモータリゼーションの発展により、インターアーバンは激減し、アメリカでは現在わずか2本しか路線が残っていない<ref>[[シカゴ]]と[[インディアナ州]][[サウスベンド (インディアナ州)|サウスベンド]]を結ぶ[[サウスショアー線]]と、[[フィラデルフィア]]と[[ノリスタウン (ペンシルベニア州)|ノリスタウン]]を結ぶ[[南東ペンシルベニア交通局|SEPTA]]の{{仮リンク|ノリスタウン高速線|en|Norristown High Speed Line}}。後者は1990年代に車両が小型の電車に置き換わっており、今日では[[ライトレール]]としても扱われている。</ref>。インターアーバンは現在のアメリカの鉄道界からはほぼ消え去った存在であるが、草創期の日本の電気鉄道の手本となった存在であった。また、[[第二次大戦]]にて技術導入が途絶えたものの、戦後の1950年代後半まで日本の電車の近代化は多くがアメリカのインターアーバンで採用された技術に基づいており、歴史上極めて重要な存在である。特に[[1941年]]に[[ウェスティングハウス・エレクトリック|WH社]]の技術で開発された[[WN平行カルダン駆動方式|WN駆動装置]]を搭載して登場した、[[シカゴ・ノースショアー・アンド・ミルウォーキー鉄道|シカゴ・ノースショアー線]]の[[エレクトロライナー]]型高速急行電車は、初の本格的な高性能高速電車として、アメリカ電車史上最高の傑作車両として現在でも高く評価されている。

地下鉄や路面電車/LRTの分野ではもちろん電車が主力である。LRTに関しては、インターアーバン激減期からあまりにも製造が途絶えたためにアメリカの電車製造技術が大幅に停滞し、これに伴い鉄道車両メーカーの解散や事業譲渡が相次ぎもはや電車を手掛ける国内メーカー自体皆無に等しいため、日本やドイツの技術を用いて作られた電車も多い。

=== 中南米 ===
中南米では、旅客鉄道は衰退傾向にあり、国鉄ではあまり電車は使われていない。各国の首都など人口規模の多い大都市が多いため、中南米には[[地下鉄]]が多い。フランス製のゴムタイヤ地下鉄の採用例が多い。[[アルゼンチン]]の[[ブエノスアイレス地下鉄|ブエノスアイレスの地下鉄]]は、日本の地下鉄と同じ規格だったことから、営団地下鉄(現・[[東京地下鉄|東京メトロ]])[[東京メトロ丸ノ内線|丸ノ内線]]や[[名古屋市営地下鉄]]の中古電車が輸出されて使われている。

== 「EC」と「EMU」 ==
電車は、2通りの英訳がなされる。

#'''Electric Car''' 略称:'''EC'''
#'''Electric Multiple-Unit''' 略称:'''EMU'''

「Electric Car」は、通常、[[路面電車]]等で用いられる単行、もしくは2、3両程度の、軽便な軌道用の車両を指す。しかし、日本ではその導入の由来、発展の経緯から、すべての電車を「Electric Car」としている。

一方、「Electric Multiple-Unit」は、主に[[英語圏]]で使用される言葉である。「Multiple-Unit」は、[[動力分散方式]]と訳されることが多いが[[総括制御]]方式というような意味もあり、[[TGV]]とその派生車両や、[[ICE#ICE 1(BR401)|ICE 1、2]]のように、無動力の[[客車]]を編成両端の[[機関車]]とも言える[[動力車]]ではさんだもの、また[[スイス連邦鉄道|スイス国鉄]]のRAe1050TEEⅡ型電車のように、逆に中央にのみ集中型の動力車を置くもの、さらには[[スイス]]や[[オランダ国鉄]]のように、客車列車の一端の[[電気機関車]]にも若干の客席を設けたものなど、日本の電車の概念には当てはめ難いものも多く含む。

TGVやICE 1・2の中間車は、通常の機関車による牽引、推進運転には対応しておらず、必ず専用の動力車との固定編成が組まれるが、日本では通常、この形態は「電気機関車 + 客車」の、[[動力集中方式]]として認識される場合が多い。<ref>[[:en:Push-pull train|ウィキペディア英語版等]]、英語圏ではこの種類の列車は"Push-pull Train"と認識される。</ref><ref>専用機関車と言う考え方は日本でもAREBブレーキ化後の[[国鉄20系客車]]のような例があるため、むしろそのように取られる。</ref>

なお、[[新幹線]]用電車は「'''Trunc line Electric Car'''」(略称:'''TEC''')である。

== 構造 ==
{{Main2|ここでは、電車に共通的な内容についてのみ述べる。下記[[#電車の分類]]に掲載されている各記事も}}
=== 走り装置 ===
[[File:4trams vienna.jpg|thumb|[[路面電車]]の一例 ([[ウィーン市電]])]]
黎明期の小型車や[[路面電車]]では、[[単車]]とも呼ばれる[[二軸車 (鉄道)|二軸式]]が普及したが、現在の高速電車では、[[連接台車|連接式]]を含め、ほとんどが二軸の[[ボギー台車|ボギー式]]である。

[[バリアフリー]]化を目的とした[[超低床電車]]では、通しの[[軸 (機械要素)|車軸]]を持たない左右独立[[車輪]]で首を振らない台車や、[[一軸台車]]なども使われる。

直流電動機の直並列制御を用いるのが一般的な電車においては、電動機が偶数個である必要があり、動軸も偶数である。また駆動システムでモノモーター方式を採用する場合にも、[[空転]]を防ぐため二軸駆動とすることが求められる。このため、[[軽便鉄道]]の気動車などに見られる[[片ボギー]]式の採用例は、過去に栃尾電鉄で見られたように、[[気動車]]の[[機関 (機械)|エンジン]]を撤去し、そこに電動機を装架する、といった特殊なケースを除くと事実上皆無である。

=== 動力 ===
[[ファイル:515-rot.jpg|thumb|西ドイツ国鉄(当時)の蓄電池電車[[:en:DB Class ETA 150|ETA150]]]]
線路上空に設けられた[[架線]]、または線路脇に設けられた[[第三軌条方式|第三軌条]]に接した[[集電装置]](架線の場合は大半がパンタグラフで、ごくまれにトロリーポールまたはビューゲル、第三軌条方式の場合は集電靴)から、また、蓄電池式のものは蓄電池から電流を車両内の回路へと取り入れる。取り入れられた電流はまず断流器を通り、[[主制御器]]へと流れる。[[交直流型電車]]で[[交流]]電流を使用する場合は、主制御器に入る前に[[変圧器]]で[[特別高圧]]から[[高圧]]に電圧降下された後、[[整流器]]で交流を直流に整流する。[[交流型電車]]では、[[変圧器]]で[[特別高圧]]から[[高圧]]に電圧降下された後、主制御器である[[主変換装置|VVVF制御]]や[[サイリスタ位相制御]]に送られる。半導体制御を用いない交流電車では[[電気車の速度制御#タップ制御|タップ制御]]のように降圧・整流の機構が主制御器と一体化している場合もある。

電流は続いて主制御器で電圧を制御した上で駆動系へと流れ、[[鉄道車両の台車|動力台車]]に装荷されている[[主電動機]]を駆動する。主電動機は、回転運動を[[歯車]]により車軸へ伝達し、車軸が回転する。地下鉄などの車上一次式[[リニアモーター]]を用いた電車は、動力台車内の[[電磁石]]と線路上の固定電磁石(リアクションプレート)の間に生じる力によって走行する。

=== 制御 ===
複数車両が連結された場合、[[総括制御]]が行われる。すなわち、先頭車両の運転席に設けられた[[マスター・コントローラー]](マスコン)を操作することにより、2両目以降の車両にも指令が電気信号によって送られ、編成中のすべての車両の電動機の駆動や[[電気ブレーキ]]を操作する。[[直接制御方式]]の場合は2両目以降の車両にも運転士が乗り、先頭車の運転士からの指示に従い、協調運転を行う必要がある。

電気信号は、車両の連結面の下部に設けられている[[ジャンパ連結器|ジャンパ栓]]や連結器下部に備わる[[連結器#電気連結器|電気連結器]](電連)を介して送られる。

=== ブレーキ ===
日本の鉄道車両は法規上、2系統以上のブレーキを装備することが義務付けられており、電車には鉄道車両で一般的な留置用の機械ブレーキと、制動用の[[空気ブレーキ]]が備えられている。[[超低床電車]]の一部では、圧縮空気を利用した機構を一切用いないエアレス式のものがあり、その場合は[[電気ブレーキ]]のみを常用して停車直前に機械式ブレーキを用いる(他に、例外的なものとして、動態保存された明治期の電車が手動の機械式ブレーキを常用している)。

電車の空気ブレーキは、単行電車では[[直通ブレーキ]]、連結運転では[[自動空気ブレーキ|自動ブレーキ]]が用いられる。大都市近郊の通勤電車などでは長編成で高密度運転をするために、一部では電磁自動ブレーキも用いられた。いわゆる[[新性能電車|高性能電車・新性能電車]]では[[電磁直通ブレーキ]]が一般化し(日本では1950年代から)、その後[[電気指令式ブレーキ]]に移行した。現役車両では主に後2者が用いられている。現在では、これらの常用ブレーキのほか、常用ブレーキの異常に備え、別系統の空気ブレーキである、直通予備ブレーキが設置されている。これは事業者によっては保安ブレーキなどの名称で呼ぶ場合がある。

その他に、走行用電動機を利用した電気ブレーキを持つものが多く、電動機の発生電流を車上の抵抗器で熱に換える「[[発電ブレーキ]]」と、架線や第三軌条に返す「[[電力回生ブレーキ]]」に大別できる。このほかの電気ブレーキには、[[電磁誘導]]を利用した「[[渦電流式ディスクブレーキ|渦電流ブレーキ]]」、[[電磁石]]を[[レール]]に吸い付ける「[[電磁吸着ブレーキ]]」などがある。

電車には2通りの止まり方ある。高い段階のブレーキをかけて徐々に緩めて、低い段階のブレーキをかけた状態で止まる方法と(関東地方の私鉄に多く見られる止まり方なので通称「関東式」)と、高い段階のブレーキをかけてから中段階のブレーキを一定にかけて、停車寸前でブレーキを解放して止まる方法(近畿地方(関西)の私鉄の多く見られる止まり方なので通称「関西式」、または「余圧止め」)の2つである。

=== 動力以外の電源 ===
制御系機器の電源として、また室内灯や冷暖房などのサービス電源用として、架線から取り入れた電力により[[電動発電機]]または[[静止形インバータ]]装置を作動させる。

== 長所・短所 ==
[[機関車]]が[[客車]]を牽引する列車の方式([[動力集中方式]])に比較して、以下のような特徴が挙げられる。

=== 主な長所 ===
*動輪など走行装置を多数分散させていることからのメリット。
**重量あたりの牽引力を大きくでき、加速性能が良い。
**[[MT比]]にもよるが、両数の増減による編成としての出力特性の変化が少ない。
**一部の電動車が故障しても、運転が続けられるため冗長性が高い。
**動力車の重量が分散するため、[[線路 (鉄道)|線路]]に掛かる軸重が抑えられ、軌道破壊力が低い。線路敷設や保線のメンテナンスコストが低減できる(新幹線が欧米の主流である機関車牽引の客車方式ではなく、電車方式で計画されたのは[[島秀雄]]がこの点を推したためといわれている)。
*[[電動機]]を制動用発電機として使えるため、ブレーキシューやパッドの交換周期が延長でき、ブレーキダストも低減できる。また、[[回生ブレーキ]]とすることで、運動エネルギーの一部を回収できるため[[省エネルギー|省エネ]]効果が高い。
*自走でき、始発駅や終着駅で方向転換(折り返し)の際に[[機回し]]が不要なため、運行効率が高い<ref>但しこの長所は、動力集中方式であってもプッシュプル方式を採用することで得ることができる。</ref>。

=== 主な短所 ===
*動力を客車の床下に搭載しているため騒音や振動が客車に比べ多い。
*機器類の分散配置は、特に長大編成の場合、動力集中方式に比してイニシャルコスト、メンテナンスコストともに大幅に増大する。
<!-- *機器搭載のために構造に制約を受け、客室の居住性が犠牲になる場合がある。 客室優先の設計をするのでは? 床置きクーラー? それとも二階建て車両? -->
*車両ごとに役割と搭載機器が決められたユニット方式の場合、需要に応じての増車、減車が難しい。
*現役の電車の空気ブレーキは、ほとんどが[[電気指令式ブレーキ|電気指令式]]か[[電磁直通ブレーキ]]であるが、両者が混在する場合には読み替え装置が必要である。また、電車以外では現在も一般的な[[自動空気ブレーキ]]の鉄道車両と電車([[国鉄203系電車|203系]]以前の国鉄型電車などを除く)とを連結する際も、読み替え装置を用いるか電車側に自動ブレーキ機器を仮設する必要がある。
*ブレーキ系以外に、制御回路やサービス系機器の引き通し線の規格が違っていると相互の連結が出来ないので、営業列車の分割・併合を頻繁に行なう事業者では、異系列の電車の間でこれらの規格を統一するか読み替え装置を搭載しておかないと、車両運用に大きな制約を受ける。
*電化されている必要があり、基本的には同一の電気方式による電化区間しか走行できない。多種の電源を使用可能にする車両もあるが、単一のものに比べてコストが高い。また、電車による直通運転を行う場合、コスト回収の期待が出来ない末端閑散線区まで電化されている必要がある。

== 電車の分類 ==

[[File:東京モノレール10000形.jpg|thumb|[[モノレール]]の一例 ([[東京モノレール]])]]
*サービス形態による分類
**[[旅客列車]]を参照
*備えている機能によるもの
**[[制御車]]
**[[動力車|電動車]]
**[[制御車|制御電動車]]
**[[付随車]]
*事業形態による特別な区分
**[[新幹線]]
**[[路面電車]]([[市電]]など)
**LRT([[ライトレール]]、Light Rail Transit)
**[[新交通システム]]車両
**[[モノレール]]車両
**[[トロリーバス]]車両(無軌条電車)
*駆動系による分類
**[[吊り掛け駆動方式]]
**[[カルダン駆動方式]]
***[[中空軸平行カルダン駆動方式]]
***[[WN駆動方式]]
***[[TD平行カルダン駆動方式]]
***[[直角カルダン駆動方式]]
**[[リニアモーターカー|リニアモーター駆動]]
***[[磁気浮上式鉄道|磁気浮上式]]([[HSST]]、[[トランスラピッド]]) - なお、[[超電導リニア]]は車両側に浮上用・走行用の電力を必要としない
***鉄輪式([[ミニ地下鉄]]、リニアメトロ) - [[都営地下鉄大江戸線|都営大江戸線]]、[[Osaka Metro長堀鶴見緑地線|大阪メトロ長堀鶴見緑地線]]、[[Osaka Metro今里筋線|大阪メトロ今里筋線]]などが採用
*制御系による分類([[電気車の速度制御]])
{| class="wikitable" style="font-size: 80%; margin-left: 2em;"
|- style="text-align: center;"
!rowspan="2" style="width: 10em;"|制御方式
!rowspan="2" style="width: 8em;"|電化方式
!rowspan="2" style="width: 6em;"|電動機
!colspan="2"|速度制御の方法
!rowspan="2" style="width: 8em;"|[[回生ブレーキ]]
!rowspan="2" style="width: 12em;"|摘要
|-
!style="width: 10em;"|定トルク制御域
!style="width: 10em;"|定出力制御域
|- style="text-align: center;"
![[電気車の速度制御#抵抗制御|抵抗制御]]
|rowspan="4"|[[直流電化|直流]]・(交流)*
|rowspan="2"|[[直巻整流子電動機|直巻]]
|抵抗制御<br />(+組合せ制御)
|rowspan="2"|分流回路による<br />[[電気車の速度制御#弱め界磁|弱め界磁]]
|style="background: #ccc;"|一般に不可
|rowspan="3"|
|- style="text-align: center;"
![[電機子チョッパ制御|チョッパ制御]]<br />(電機子チョッパ)
|チョッパ装置による<br />電圧制御
|可
|- style="text-align: center;"
![[界磁位相制御]]<br />[[界磁チョッパ制御]]
|[[複巻整流子電動機|複巻]]
|rowspan="2"|抵抗制御<br />(+組合せ制御)
|分巻界磁の制御<br />による弱め界磁
|可
|- style="text-align: center;"
![[界磁位相制御|直巻他励界磁制御]]<br />[[界磁添加励磁制御]]
|直巻
|界磁接触端子を用いた回路形成による<br />電流の添加による弱め界磁(※)
|可
|style="text-align: left; width: 12em;"|※界磁の位相制御に別途交流電源が必要<ref>戦後の日本では電力用の低圧三相交流電源を使用しているが、原理上は単相交流でも問題ない。</ref>。
|- style="text-align: center;"
![[電気車の速度制御#タップ制御|タップ制御]]
|rowspan="2"|[[交流電化|交流]]
|rowspan="2"|直巻
|変圧器のタップ切換<br />による電圧制御
|rowspan="2"|分流回路による<br />弱め界磁(※)
|style="background: #ccc;"|不可
|rowspan="2" style="text-align: left; width: 12em;"|※定トルク制御のみとする場合もあり。
|- style="text-align: center;"
![[電気車の速度制御#サイリスタによる連続位相制御|サイリスタ位相制御]]
|位相制御による<br />電圧制御
|可<br />(要サイリスタ<br />インバータ)
|- style="text-align: center;"
![[可変電圧可変周波数制御|インバータ制御]]
|直流・(交流)
|[[かご形三相誘導電動機|かご形誘導]]
|可変電圧<br />可変周波数制御
|すべり周波数制御
|可
|
|}
*電力(電化方式)による分類
**直流型電車
**[[交流型電車]]
**[[交直流電車]]
*電源による分類
**[[集電装置#架空電車線方式|架空電車線方式]]
**[[集電装置#第三軌条集電方式|第三軌条]]・[[集電装置#四軌条方式|第四軌条方式]]
**[[二次電池|蓄電池]]式
**[[非接触電力伝送|非接触式]]

== 非電化の都道府県 ==
日本の都道府県では唯一[[徳島県]]のみ電車列車([[電気機関車]]含む)が過去を遡っても存在しない(かつて「[[阿波電気軌道]]」という会社が存在したが、非電化のまま国有化されている)。ただし、同県では発電用ディーゼルエンジンと走行用電動機を使用するハイブリッド式試験車両が走行した実績がある([[Smart BEST]])。

== 「電車」の表記について ==
日本では[[人口集中地区|人口集中地域]]における鉄道車両がほぼ電車であることから、鉄道車両全般を電車と総称する[[誤用]]が見られる。一例として、電化されていない路線の[[鉄道駅|駅]]で、[[駅員]]に列車や鉄道車両を「電車」と問い合わせることが該当する<ref>ただし、例外としては電車でも非電化区間が運行可能な[[JR東日本EV-E301系電車|EV-E301系]]・[[JR東日本EV-E801系電車|EV-E801系]]・[[JR九州BEC819系電車|BEC819系]]の[[二次電池|蓄電池]]電車を運行する路線では誤用とはいえない。[[TRAIN SUITE 四季島]](E001形電車)においても電車定義で非電化区間を走行可能なので同様である。</ref>。他にも滑稽な例として「[[蒸気機関車|SL]]電車」とテレビ番組で表現していることもある<ref name="chuplus_omment_id=6799&comment_sub_id=0&category_id=264">{{Cite web |work=[[中日新聞]]プラス |website=伊藤博康のテツな“ひろやす”の鉄道小咄 |date=2017年8月15日 |url=http://chuplus.jp/blog/article/detail.php?comment_id=6799&comment_sub_id=0&category_id=264 |title=鉄道“超”基礎知識(1)「汽車」「電車」「列車」の違いとは? |publisher=[[中日新聞社]] |accessdate=2018年8月26日|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180128204240/http://chuplus.jp/blog/article/detail.php?comment_id=6799&comment_sub_id=0&category_id=264 |archivedate=2018年1月28日}}</ref>。また、高齢者においては[[蒸気機関車]]運行([[日本国有鉄道]]時代以前)からの名残で[[JR]]の[[鉄道路線|路線]]、列車、鉄道車両を「[[汽車]]」と呼ぶ人もあり、[[踏切]]の[[踏切#道路標識|道路標識]]でも汽車および一般的な鉄道車両マークで定義している<ref>{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf 道路標識一覧]}}、国土交通省。</ref>{{Refnest|[[出雲市駅]]付近の踏切で[[一畑電車]]を「電車」とし、[[山陰本線]]を「汽車」としている表現している例がある<ref name="chuplus_omment_id=6799&comment_sub_id=0&category_id=264" />。}}。

鉄道車両の種別が混同する事情もあるため鉄道事業者としては、電車以外で車両種別の運行がある[[JR]]グループ・[[第三セクター鉄道]]事業者・[[私鉄]]では'''「列車」'''と表現することが多く、駅ホームにおける鉄道車両が接近の際に「列車が到着します」等の表示設備のある[[鉄道駅]]や、[[列車種別]]によって[[駅自動放送]]・[[発車標|電光掲示板の発車標]]で使い分けている所もある。ただし、人口集中地域や後述の[[私鉄]]でも主に「電車」「電気鉄道」「電鉄」と公式通称も含めて末尾表記されている鉄道事業者において、電車運行しかない鉄道駅の場合は「電車」を普遍的に駅放送や発車時刻表示の接近表示としている駅・事業者も存在する。他には[[電車線・列車線]]での区別もある。
<gallery>
File:トワイライトエクスプレスにおける大阪駅ホーム電光掲示板での接近表示.jpg|「列車」での列車接近表示例([[寝台列車|寝台特急]])<ref>当該列車は行き先が「札幌」とある様に[[トワイライトエクスプレス]](「客車」列車)の接近表示である。</ref><br>([[大阪駅]]・2008年11月)
File:長浜駅ホーム電光掲示板における列車接近表示.jpg|「電車」での列車接近表示例([[新快速]]列車)<br>([[長浜駅]]・2016年5月)
File:近鉄京都駅・列車時刻表示(列車接近表示あり).jpg|「電車」での列車接近表示例(近鉄[[特別急行列車|特急]])<br>([[京都駅#近畿日本鉄道|近鉄京都駅]]・2017年4月)
File:多治見駅・列車入線時.jpg|「列車」での列車接近表示例([[快速列車]])<br>([[多治見駅]]・2018年7月)
</gallery>

[[File:東武浅草駅 - panoramio.jpg|180px|right|thumb|駅舎改装まで[[東武鉄道]][[浅草駅]]入口に掲げられていた「東武電車」表記のネオン看板(2008年撮影)]]
自社の鉄道事業およびその路線について、公式で「○○電車」と称する鉄道事業者がある。例として[[静岡鉄道]](静鉄電車)、[[遠州鉄道]](遠鉄電車)、[[阪神電気鉄道]](阪神電車)、[[京阪電気鉄道]](京阪電車)、[[山陽電気鉄道]](山陽電車)など。かつては[[京成電鉄]]・[[東武鉄道]]・[[京王電鉄]]などもこの呼称を使用していた。また近年では[[一畑電車]]([[一畑電気鉄道]])や[[岳南電車]]([[岳南鉄道]])のように、鉄道部門を運営する子会社名に「電車」を用いる事業者も現れている。

日本国外においては、[[高速鉄道]]や[[先進国]]の人口集中地域以外においての鉄道路線の電化が日本の次元で普及していない事情もある。また、外国語でも「列車」に当たる表現を英語を例に挙げると"train"が鉄道車両の意味に相当するため、鉄道車両を「電車」という表現で示すことは稀である。([[#「EC」と「EMU」|「EC」と「EMU」]]も参照。)
{{-}}

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<references />

== 関連項目 ==
{{Commonscat|Electric multiple units}}
*[[機関車]]
*[[気動車]]
*[[客車]]
*[[貨車]]
*[[鉄道の電化]]
*[[電気鉄道]]
*[[遮光幕]]
*[[前照灯]]
*[[尾灯]]
*[[ドラムスイッチ]]
*[[電車唱歌]]
*[[寝台列車]]
*[[電車線・列車線]]
*[[電気車の速度制御]]

{{DEFAULTSORT:てんしや}}
[[Category:電車|*]]

2020年5月20日 (水) 20:08時点における版

E231系電車
屋根上のパンタグラフ架線から取り入れる電気を動力とする。

電車(でんしゃ)とは、動力源に電力を用いる鉄道車両(電気車)のうち、それ自身に旅客や貨物を載せる設備を持つ車両の総称である。電車のうち、動力を持つ車両は電動車、動力を持たず電動車と編成を組む車両は付随車と称する。

電動機を駆動する電力は、集電装置により外部から取り込む場合と、車載の蓄電池から供給する場合の2通りがある。車上の内燃機関発電機を稼動させ、得られた電力で電動機を駆動する車両は電気式気動車と呼ばれ「電車」には含まれない。

もともと「電車」は、自走式の「電動機付き客車(電動客車)」、および事業用車を含む「電動機付き貨車(電動貨車など)」の略称だったが、現在では一般名詞となり、各省庁をはじめ、運輸事業者や車両製造会社でも正式に用いられている。

更に最近では、電気を動力とする列車又は鉄道を「電車」と呼んだり、気動車も含め、列車または鉄道に対する一般名詞として「電車」が用いられることも多くなっている。

英名については本文#「EC」と「EMU」で詳述する。

歴史

1893年開業のリヴァプール高架鉄道

世界最初の電車(電動車)は、ジーメンス1879年ドイツのベルリン工業博覧会において、今で言う電気機関車が人の乗った客車を牽引して披露されたのが最初とされている[1]

その2年後の1881年、やはりベルリンにおいて世界最初の路面電車が営業運転を開始する。さらにその後1883年フランスイギリスで、1895年アメリカで電車の営業運転が開始される[1]

概要

日本

現在の日本においては電車のほとんどが旅客用であり、貨物を積載する車両は事業用車と一部の貨物列車に限られている。事業用車については、自動車モーターカーに転換され数が減りつつある。電動貨車はM250系の一系列のみである。かつては荷物車郵便車が存在したが、現在はすべて廃止または転用されている。

日本の旅客輸送では、電化区間では新幹線を始め、都市周辺の通勤路線や地方の在来線に至るまで電車主体の運行であり、非電化路線の気動車とともに動力分散方式が主流となっており、機関車牽引の旅客輸送列車は、全列車が機関車牽引の客車列車である大井川鐵道井川線及び黒部峡谷鉄道を除き、一部のジョイフルトレイン及びイベント列車などの臨時列車以外にはほとんど見られない。寝台列車についても客車での定期運転は、2014年に終了している。

アジア

東アジア諸国に関しては、国によって実情が異なるが、高速鉄道が整備されている国のうち、中華民国(台湾)(台湾高速鉄道)と中国(中華人民共和国の高速鉄道)については、電車方式が採用されている。また、台湾国鉄では、長距離列車も含めて電車での運行が主体となっている。

このほか、韓国北朝鮮も含め、これらの国々の大都市では電車を使用した地下鉄や高架鉄道などの都市鉄道網が整備されている。

東南アジア諸国の国鉄に関しては、都市近郊線も含め主要幹線に非電化区間が多く、2つの例外を除けば電車は存在しない。その例外とは、マレーシアクアラルンプール近郊の電化区間におけるKTMコミューターと、インドネシアジャカルタ首都圏におけるKRLジャボタベックである。一方で、タイバンコクシンガポールなどの大都市では、電車を使用した地下鉄や高架鉄道などの都市鉄道網が整備されている。

ヨーロッパ

地下鉄の一例 (ロンドン地下鉄)
高速鉄道の一例 (ICE)

ヨーロッパ大陸各国では、長距離や主要路線の列車は機関車の牽引する客車列車が主体だったことから電車の採用例は少なかったが、近郊輸送においては、パリ・ベルリンなどの大都市周辺で日本同様の国鉄近郊電車網が構築されていた。

フランス・ドイツを始めほとんどの国の長距離列車や国際列車は、長らくのあいだ機関車牽引列車か気動車列車が中心だったが、勾配や急カーブの多い路線を有するということで日本と共通するイタリア国鉄では、1930年代半ばより高速電車列車の開発に力を注ぎ、1936年には、世界最初の本格的な長距離高速特急形電車であるETR200形を製造した。この電車は流線型をした3両連接構造で、台車装荷の電動機(いわゆるカルダン駆動)を持ち、最高運転速度は160km/hだったが、1939年の高速度試験運転では203km/hの速度を出している。この電車の成功により、1953年には高名なETR300形セッテベロ、1960年にはETR250形アレッチーノが製造された。これらの特急用高速電車はカルダン駆動と連接構造を基本とし、通常の電車のALeという電車形式に対し、特急電車という意味のETRという独自の形式が付けられた。イタリアの電車は、その後ETR400/450ペンドリーノ、ETR460/480ユーロスターイタリア(イギリスのユーロスターインターナショナルより買う。)、ETR470チザルピーノなどに発展した。

また、国土が狭く路線の大半が電化されているベネルクスの鉄道(特に、NSオランダ鉄道、SNCB/NMBSベルギー国鉄)は、電車によるインターシティー網が国土中に張り巡らされており、JR九州近鉄の特急電車網に近い姿である。ドイツやフランスでは、長らく中距離列車・地方都市圏の近郊列車では客車と機関車で固定編成を組んだプッシュプルトレインが主流だったが、近年はこういった列車でも急速に電車が増加している。こういった路線は、地方線向けの新型電車(中にはLRTのような電車もある)や大都市圏で使われた中古の通勤電車の転用が多い。

都市鉄道では、ホームの有効長に限りがあり高加速が必要な地下鉄、都市中心部の中量輸送手段であるピープルムーバー、近年急速に導入が進むLRTなどの例がある。LRTに関してはヨーロッパのメーカーが低床の技術に長けていることから、日本でもヨーロッパ製のLRVを購入している事業者が多い。

英国の電化区間においては、ヒースロー・エクスプレスをはじめとした短・中距離輸送において電車が積極的に用いられている。第三軌条を用いながら160km/hにも及ぶ高速運転を行うのもイギリスの電車の特徴である。

高速鉄道においては、ICETGVをはじめとした動力集中式が主流だったものの、ドイツでは近年の高速鉄道網拡大においては建設コストを低減するために急勾配の路線を採用する箇所があり、そのような線区ではICE3などの動力分散式車両を用いている。一方フランスでは高速試験に使用されたV150編成において機関車方式でありながら中間車にもモーターを搭載する準動力分散式を採用している。ヨーロッパでは今後の高速化・路線網の拡大につれて動力分散式の高速電車が普及していくと思われる。

アメリカ

現在のアムトラックの列車にあたる通常鉄道(ヘビーレール)の分野では、ニューヨークシカゴなどの大都市近郊輸送を除いて電車列車が使われてきたケースは極めて少ない(それ以前に、電化区間そのものが少ない)。西海岸の主要都市が集まるカリフォルニアでも、近郊列車はディーゼル機関車牽引の客車列車である。電化区間であるニューヨーク - ワシントンD.C.間を走る特急メトロライナーは、登場時日本の新幹線同様の200km/h対応の電車列車だったが、故障が頻発したために程なく電気機関車牽引列車に置き換えられた。過去から現在に至るまで、アメリカの幹線鉄道路線においては電車は主要な役割を担うことはなかったのである[2]

かつてロサンゼルス近郊地域に大規模な路線ネットワークを有していたインターアーバンであるパシフィック電鉄の電車(1940年代に撮影)
現存するインターアーバン路線の1つであるサウスショアー線

アメリカの電車で特筆すべきは、インターアーバン(都市間電気鉄道)の存在である。これは20世紀初頭のアメリカの至る所で敷設された高速運転を特徴とする都市間電気鉄道群である。インターアーバンは市街地中心部に併用軌道区間を設けて乗り入れるなど通常鉄道(ヘビーレール)とは独立した存在であり、アメリカの電車はこのインターアーバンで発達した。1930年代以降の急激なモータリゼーションの発展により、インターアーバンは激減し、アメリカでは現在わずか2本しか路線が残っていない[3]。インターアーバンは現在のアメリカの鉄道界からはほぼ消え去った存在であるが、草創期の日本の電気鉄道の手本となった存在であった。また、第二次大戦にて技術導入が途絶えたものの、戦後の1950年代後半まで日本の電車の近代化は多くがアメリカのインターアーバンで採用された技術に基づいており、歴史上極めて重要な存在である。特に1941年WH社の技術で開発されたWN駆動装置を搭載して登場した、シカゴ・ノースショアー線エレクトロライナー型高速急行電車は、初の本格的な高性能高速電車として、アメリカ電車史上最高の傑作車両として現在でも高く評価されている。

地下鉄や路面電車/LRTの分野ではもちろん電車が主力である。LRTに関しては、インターアーバン激減期からあまりにも製造が途絶えたためにアメリカの電車製造技術が大幅に停滞し、これに伴い鉄道車両メーカーの解散や事業譲渡が相次ぎもはや電車を手掛ける国内メーカー自体皆無に等しいため、日本やドイツの技術を用いて作られた電車も多い。

中南米

中南米では、旅客鉄道は衰退傾向にあり、国鉄ではあまり電車は使われていない。各国の首都など人口規模の多い大都市が多いため、中南米には地下鉄が多い。フランス製のゴムタイヤ地下鉄の採用例が多い。アルゼンチンブエノスアイレスの地下鉄は、日本の地下鉄と同じ規格だったことから、営団地下鉄(現・東京メトロ丸ノ内線名古屋市営地下鉄の中古電車が輸出されて使われている。

「EC」と「EMU」

電車は、2通りの英訳がなされる。

  1. Electric Car 略称:EC
  2. Electric Multiple-Unit 略称:EMU

「Electric Car」は、通常、路面電車等で用いられる単行、もしくは2、3両程度の、軽便な軌道用の車両を指す。しかし、日本ではその導入の由来、発展の経緯から、すべての電車を「Electric Car」としている。

一方、「Electric Multiple-Unit」は、主に英語圏で使用される言葉である。「Multiple-Unit」は、動力分散方式と訳されることが多いが総括制御方式というような意味もあり、TGVとその派生車両や、ICE 1、2のように、無動力の客車を編成両端の機関車とも言える動力車ではさんだもの、またスイス国鉄のRAe1050TEEⅡ型電車のように、逆に中央にのみ集中型の動力車を置くもの、さらにはスイスオランダ国鉄のように、客車列車の一端の電気機関車にも若干の客席を設けたものなど、日本の電車の概念には当てはめ難いものも多く含む。

TGVやICE 1・2の中間車は、通常の機関車による牽引、推進運転には対応しておらず、必ず専用の動力車との固定編成が組まれるが、日本では通常、この形態は「電気機関車 + 客車」の、動力集中方式として認識される場合が多い。[4][5]

なお、新幹線用電車は「Trunc line Electric Car」(略称:TEC)である。

構造

走り装置

路面電車の一例 (ウィーン市電)

黎明期の小型車や路面電車では、単車とも呼ばれる二軸式が普及したが、現在の高速電車では、連接式を含め、ほとんどが二軸のボギー式である。

バリアフリー化を目的とした超低床電車では、通しの車軸を持たない左右独立車輪で首を振らない台車や、一軸台車なども使われる。

直流電動機の直並列制御を用いるのが一般的な電車においては、電動機が偶数個である必要があり、動軸も偶数である。また駆動システムでモノモーター方式を採用する場合にも、空転を防ぐため二軸駆動とすることが求められる。このため、軽便鉄道の気動車などに見られる片ボギー式の採用例は、過去に栃尾電鉄で見られたように、気動車エンジンを撤去し、そこに電動機を装架する、といった特殊なケースを除くと事実上皆無である。

動力

西ドイツ国鉄(当時)の蓄電池電車ETA150

線路上空に設けられた架線、または線路脇に設けられた第三軌条に接した集電装置(架線の場合は大半がパンタグラフで、ごくまれにトロリーポールまたはビューゲル、第三軌条方式の場合は集電靴)から、また、蓄電池式のものは蓄電池から電流を車両内の回路へと取り入れる。取り入れられた電流はまず断流器を通り、主制御器へと流れる。交直流型電車交流電流を使用する場合は、主制御器に入る前に変圧器特別高圧から高圧に電圧降下された後、整流器で交流を直流に整流する。交流型電車では、変圧器特別高圧から高圧に電圧降下された後、主制御器であるVVVF制御サイリスタ位相制御に送られる。半導体制御を用いない交流電車ではタップ制御のように降圧・整流の機構が主制御器と一体化している場合もある。

電流は続いて主制御器で電圧を制御した上で駆動系へと流れ、動力台車に装荷されている主電動機を駆動する。主電動機は、回転運動を歯車により車軸へ伝達し、車軸が回転する。地下鉄などの車上一次式リニアモーターを用いた電車は、動力台車内の電磁石と線路上の固定電磁石(リアクションプレート)の間に生じる力によって走行する。

制御

複数車両が連結された場合、総括制御が行われる。すなわち、先頭車両の運転席に設けられたマスター・コントローラー(マスコン)を操作することにより、2両目以降の車両にも指令が電気信号によって送られ、編成中のすべての車両の電動機の駆動や電気ブレーキを操作する。直接制御方式の場合は2両目以降の車両にも運転士が乗り、先頭車の運転士からの指示に従い、協調運転を行う必要がある。

電気信号は、車両の連結面の下部に設けられているジャンパ栓や連結器下部に備わる電気連結器(電連)を介して送られる。

ブレーキ

日本の鉄道車両は法規上、2系統以上のブレーキを装備することが義務付けられており、電車には鉄道車両で一般的な留置用の機械ブレーキと、制動用の空気ブレーキが備えられている。超低床電車の一部では、圧縮空気を利用した機構を一切用いないエアレス式のものがあり、その場合は電気ブレーキのみを常用して停車直前に機械式ブレーキを用いる(他に、例外的なものとして、動態保存された明治期の電車が手動の機械式ブレーキを常用している)。

電車の空気ブレーキは、単行電車では直通ブレーキ、連結運転では自動ブレーキが用いられる。大都市近郊の通勤電車などでは長編成で高密度運転をするために、一部では電磁自動ブレーキも用いられた。いわゆる高性能電車・新性能電車では電磁直通ブレーキが一般化し(日本では1950年代から)、その後電気指令式ブレーキに移行した。現役車両では主に後2者が用いられている。現在では、これらの常用ブレーキのほか、常用ブレーキの異常に備え、別系統の空気ブレーキである、直通予備ブレーキが設置されている。これは事業者によっては保安ブレーキなどの名称で呼ぶ場合がある。

その他に、走行用電動機を利用した電気ブレーキを持つものが多く、電動機の発生電流を車上の抵抗器で熱に換える「発電ブレーキ」と、架線や第三軌条に返す「電力回生ブレーキ」に大別できる。このほかの電気ブレーキには、電磁誘導を利用した「渦電流ブレーキ」、電磁石レールに吸い付ける「電磁吸着ブレーキ」などがある。

電車には2通りの止まり方ある。高い段階のブレーキをかけて徐々に緩めて、低い段階のブレーキをかけた状態で止まる方法と(関東地方の私鉄に多く見られる止まり方なので通称「関東式」)と、高い段階のブレーキをかけてから中段階のブレーキを一定にかけて、停車寸前でブレーキを解放して止まる方法(近畿地方(関西)の私鉄の多く見られる止まり方なので通称「関西式」、または「余圧止め」)の2つである。

動力以外の電源

制御系機器の電源として、また室内灯や冷暖房などのサービス電源用として、架線から取り入れた電力により電動発電機または静止形インバータ装置を作動させる。

長所・短所

機関車客車を牽引する列車の方式(動力集中方式)に比較して、以下のような特徴が挙げられる。

主な長所

  • 動輪など走行装置を多数分散させていることからのメリット。
    • 重量あたりの牽引力を大きくでき、加速性能が良い。
    • MT比にもよるが、両数の増減による編成としての出力特性の変化が少ない。
    • 一部の電動車が故障しても、運転が続けられるため冗長性が高い。
    • 動力車の重量が分散するため、線路に掛かる軸重が抑えられ、軌道破壊力が低い。線路敷設や保線のメンテナンスコストが低減できる(新幹線が欧米の主流である機関車牽引の客車方式ではなく、電車方式で計画されたのは島秀雄がこの点を推したためといわれている)。
  • 電動機を制動用発電機として使えるため、ブレーキシューやパッドの交換周期が延長でき、ブレーキダストも低減できる。また、回生ブレーキとすることで、運動エネルギーの一部を回収できるため省エネ効果が高い。
  • 自走でき、始発駅や終着駅で方向転換(折り返し)の際に機回しが不要なため、運行効率が高い[6]

主な短所

  • 動力を客車の床下に搭載しているため騒音や振動が客車に比べ多い。
  • 機器類の分散配置は、特に長大編成の場合、動力集中方式に比してイニシャルコスト、メンテナンスコストともに大幅に増大する。
  • 車両ごとに役割と搭載機器が決められたユニット方式の場合、需要に応じての増車、減車が難しい。
  • 現役の電車の空気ブレーキは、ほとんどが電気指令式電磁直通ブレーキであるが、両者が混在する場合には読み替え装置が必要である。また、電車以外では現在も一般的な自動空気ブレーキの鉄道車両と電車(203系以前の国鉄型電車などを除く)とを連結する際も、読み替え装置を用いるか電車側に自動ブレーキ機器を仮設する必要がある。
  • ブレーキ系以外に、制御回路やサービス系機器の引き通し線の規格が違っていると相互の連結が出来ないので、営業列車の分割・併合を頻繁に行なう事業者では、異系列の電車の間でこれらの規格を統一するか読み替え装置を搭載しておかないと、車両運用に大きな制約を受ける。
  • 電化されている必要があり、基本的には同一の電気方式による電化区間しか走行できない。多種の電源を使用可能にする車両もあるが、単一のものに比べてコストが高い。また、電車による直通運転を行う場合、コスト回収の期待が出来ない末端閑散線区まで電化されている必要がある。

電車の分類

モノレールの一例 (東京モノレール)
制御方式 電化方式 電動機 速度制御の方法 回生ブレーキ 摘要
定トルク制御域 定出力制御域
抵抗制御 直流・(交流)* 直巻 抵抗制御
(+組合せ制御)
分流回路による
弱め界磁
一般に不可
チョッパ制御
(電機子チョッパ)
チョッパ装置による
電圧制御
界磁位相制御
界磁チョッパ制御
複巻 抵抗制御
(+組合せ制御)
分巻界磁の制御
による弱め界磁
直巻他励界磁制御
界磁添加励磁制御
直巻 界磁接触端子を用いた回路形成による
電流の添加による弱め界磁(※)
※界磁の位相制御に別途交流電源が必要[7]
タップ制御 交流 直巻 変圧器のタップ切換
による電圧制御
分流回路による
弱め界磁(※)
不可 ※定トルク制御のみとする場合もあり。
サイリスタ位相制御 位相制御による
電圧制御

(要サイリスタ
インバータ)
インバータ制御 直流・(交流) かご形誘導 可変電圧
可変周波数制御
すべり周波数制御

非電化の都道府県

日本の都道府県では唯一徳島県のみ電車列車(電気機関車含む)が過去を遡っても存在しない(かつて「阿波電気軌道」という会社が存在したが、非電化のまま国有化されている)。ただし、同県では発電用ディーゼルエンジンと走行用電動機を使用するハイブリッド式試験車両が走行した実績がある(Smart BEST)。

「電車」の表記について

日本では人口集中地域における鉄道車両がほぼ電車であることから、鉄道車両全般を電車と総称する誤用が見られる。一例として、電化されていない路線ので、駅員に列車や鉄道車両を「電車」と問い合わせることが該当する[8]。他にも滑稽な例として「SL電車」とテレビ番組で表現していることもある[9]。また、高齢者においては蒸気機関車運行(日本国有鉄道時代以前)からの名残でJR路線、列車、鉄道車両を「汽車」と呼ぶ人もあり、踏切道路標識でも汽車および一般的な鉄道車両マークで定義している[10][11]

鉄道車両の種別が混同する事情もあるため鉄道事業者としては、電車以外で車両種別の運行があるJRグループ・第三セクター鉄道事業者・私鉄では「列車」と表現することが多く、駅ホームにおける鉄道車両が接近の際に「列車が到着します」等の表示設備のある鉄道駅や、列車種別によって駅自動放送電光掲示板の発車標で使い分けている所もある。ただし、人口集中地域や後述の私鉄でも主に「電車」「電気鉄道」「電鉄」と公式通称も含めて末尾表記されている鉄道事業者において、電車運行しかない鉄道駅の場合は「電車」を普遍的に駅放送や発車時刻表示の接近表示としている駅・事業者も存在する。他には電車線・列車線での区別もある。

駅舎改装まで東武鉄道浅草駅入口に掲げられていた「東武電車」表記のネオン看板(2008年撮影)

自社の鉄道事業およびその路線について、公式で「○○電車」と称する鉄道事業者がある。例として静岡鉄道(静鉄電車)、遠州鉄道(遠鉄電車)、阪神電気鉄道(阪神電車)、京阪電気鉄道(京阪電車)、山陽電気鉄道(山陽電車)など。かつては京成電鉄東武鉄道京王電鉄などもこの呼称を使用していた。また近年では一畑電車一畑電気鉄道)や岳南電車岳南鉄道)のように、鉄道部門を運営する子会社名に「電車」を用いる事業者も現れている。

日本国外においては、高速鉄道先進国の人口集中地域以外においての鉄道路線の電化が日本の次元で普及していない事情もある。また、外国語でも「列車」に当たる表現を英語を例に挙げると"train"が鉄道車両の意味に相当するため、鉄道車両を「電車」という表現で示すことは稀である。(「EC」と「EMU」も参照。)

脚注

  1. ^ a b 福原俊一『日本の電車物語 旧性能電車編』JTBパブリッシング、2007年、35頁。ISBN 978-4533068676 
  2. ^ 動力集中方式を含めば、2000年に運行を開始したフランスのTGVを基にした高速列車アセラ・エクスプレスが、トラブルも発生しているものの一定の成功を収めている。
  3. ^ シカゴインディアナ州サウスベンドを結ぶサウスショアー線と、フィラデルフィアノリスタウンを結ぶSEPTAノリスタウン高速線英語版。後者は1990年代に車両が小型の電車に置き換わっており、今日ではライトレールとしても扱われている。
  4. ^ ウィキペディア英語版等、英語圏ではこの種類の列車は"Push-pull Train"と認識される。
  5. ^ 専用機関車と言う考え方は日本でもAREBブレーキ化後の国鉄20系客車のような例があるため、むしろそのように取られる。
  6. ^ 但しこの長所は、動力集中方式であってもプッシュプル方式を採用することで得ることができる。
  7. ^ 戦後の日本では電力用の低圧三相交流電源を使用しているが、原理上は単相交流でも問題ない。
  8. ^ ただし、例外としては電車でも非電化区間が運行可能なEV-E301系EV-E801系BEC819系蓄電池電車を運行する路線では誤用とはいえない。TRAIN SUITE 四季島(E001形電車)においても電車定義で非電化区間を走行可能なので同様である。
  9. ^ a b 鉄道“超”基礎知識(1)「汽車」「電車」「列車」の違いとは?”. 伊藤博康のテツな“ひろやす”の鉄道小咄. 中日新聞プラス. 中日新聞社 (2017年8月15日). 2018年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月26日閲覧。
  10. ^ 道路標識一覧 (PDF) 、国土交通省。
  11. ^ 出雲市駅付近の踏切で一畑電車を「電車」とし、山陰本線を「汽車」としている表現している例がある[9]
  12. ^ 当該列車は行き先が「札幌」とある様にトワイライトエクスプレス(「客車」列車)の接近表示である。

関連項目