ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

электрической энергии в качестве сис- темы обнаружения несанкционирован- ных подключений к линиям электроос- вещения», № 2269788 «Система контро- ля целостности силовых линий элек- тропитания распределённой нагрузки», № 2261455 «Способ контроля целостно- сти силовых линий электропитания распределённой нагрузки». Данные ре- шения позволяют отслеживать измене- ния в энергопотреблении, возникаю- щие в сетях НО, в реальном масштабе времени. В перспективе точность контроля энергопотребления может быть доведе- на при необходимости до определения количества горящих светильников с по- грешностью, не превышающей одну единицу. В последнее время уделяется повы- шенное внимание вопросам энергосбе- режения в области наружного освеще- ния. Основными считаются организа- ционные мероприятия, направленные на контроль потребления электроэнер- гии и планомерное внедрение совре- менных энергосберегающих техноло- гий. Надёжность аппаратуры ПВ Одним из центральных вопросов оценки качества АСУНО является во- прос надёжности. Для сравнительной оценки надёжности различных вариан- тов аппаратуры удобно использовать критерий времени наработки на отказ, так как этот показатель легко связать с числом комплектов аппаратуры, кото- рые приходится ремонтировать или за- менять вследствие отказов за опре- делённый промежуток времени, напри- мер за месяц. Стремление эксплуати- рующих организаций минимизировать эксплуатационные расходы на ремонт аппаратуры приводит к очень высоким требованиям ко времени наработки на отказ. При этом, очевидно, исключено применение резервирования и других способов повышения надёжности, рез- ко увеличивающих стоимость системы. Применение стандартных решений в области автоматизации зачастую быва- ет затруднено ввиду перечисленных ра- нее специфических требований к АСУ- НО. Приемлемая в настоящее время ве- личина наработки на отказ не должна быть менее 50 тысяч часов на один ПВ, что примерно соответствует одному от- казу в месяц при 100 комплектах аппа- ратуры. Таким образом, полный контроль се- тей НО, включающий в себя адресное управление и диагностику каждого ПВ, централизованный учёт электроэнер- гии и высокая надёжность аппарату- ры — основные свойства современной АСУ наружного освещения. На рис. 1 представлена структурная схема одной из реализаций АСУНО с управлением головными ПВ по выде- ленным телефонным парам (в принци- пе здесь могут быть использованы лю- бые доступные в конкретных городских условиях проводные и беспроводные каналы связи). Компьютер основного автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера управляет системой через контроллер связи. Из соображе- ния повышения надёжности системы управления в её состав входит резервное АРМ; при отказе основного АРМ систе- ма не нуждается в мгновенном пере- ключении на резерв, поэтому резервное АРМ, как правило, находится в «холод- 22 СТА 1/2008 СИС Т ЕМНА Я ИН Т Е Г РАЦИ Я / КОММУ НАЛ Ь НО Е ХОЗ Я ЙС Т ВО www.cta.ru Условные обозначения: НО — наружное освещение; СКО — силовое коммутационное оборудование; СКО ШУНО — силовое коммутационное оборудование шкафа управления наружным освещением; ПВ — пункт включения; КПВ — каскадный пункт включения; ГПВ — головной пункт включения. Рис. 1. Структурная схема АСУНО с управлением головными ПВ по выделенным телефонным парам

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy