Трибоэлектрическая система

В основе действия системы положен трибоэлектрический эффект, который заключается в ...

Радиоволновая система

Радиоволновая система состоит из двух расположенных параллельно друг другу на определенном расстоянии фидеров. При пропускании через них тока, образуется стабильное электромагнитное поле, которое возмущается при попадании постороннего объекта внутрь контролируемой фидерами зоны, что регистрируется приемником-анализатором. Радиоволновые системы охраны периметра очень легко установить скрытно. Например, фидеры можно декоративно смонтировать на стены зданий или закапать в землю.

Лазерная система

Принцип работы лазерной сигнализации выглядит следующим. Есть специальный источник, который испускает невидимый человеку луч, который непрерывно попадает на расположенный противоположно датчик. Как только мимо этого луча пройдет грабитель, луч сразу же прервется и не поступит на датчик, поэтому датчик сразу подаст сигнал на микросхему, а та заставит сирену сработать и подаст сигнал на пульт в охрану. Но угадать с тем, куда расположить луч, очень сложно, ведь кто знает, как именно преступник попадет в дом, и как будет двигаться, поэтому один луч использует редко, а стараются провести целую систему лучей, сообщающуюся с одной микросхемой.

Устанавливать такую систему должен профессионал, так он может определить высоту, направление и протяженность луча, чтобы сигнализация срабатывала стопроцентно.

Сомневаться в надежности такой сигнализации не приходится, так как при правильной установке она не подведет. Но совсем другое дело, когда в доме есть кошка или собака, которые в ваше отсутствие могут прервать луч и вызвать наряд, поэтому приходится или отказаться от животных или просчитывать лучи так, чтобы в них попал грабитель, но не попало животное.

Инфракрасная система

Инфракрасные системы (ИК-системы охраны периметра) бывают двух классов: активные и пассивные. В первом случае инфракрасная периметральная система состоит из передатчика, излучающего импульсные ИК-лучи и приемника, падающего сигнал тревоги в случае прерывания одного или нескольких лучей. Во втором случае инфракрасная система охраны периметра регистрирует изменения уровня теплового излучения фона при движении живого объекта в зоне обнаружения линейные проводноволновые охранные извещатели. Помимо всего этого, оборудование систем охраны периметра должно обладать максимально высокой чувствительностью, чтобы обнаружить даже самого опытного нарушителя. Но в тоже время система должна обеспечивать низкую вероятность ложных срабатываний.

Аналоговое видеонаблюдение

Аналоговое видео - (английская аббревиатура CCTV - Closed Circuit TeleVision - Системы замкнутого телевидения)- это система, состоящая из одной или нескольких видео камер аналогово типа и монитора (мониторов), где отображается изображение, передаваемое с камер. Тем самым, обеспечивается непрерывный визуальный мониторинг и запись на магнитные или цифровые носители информации о ситуации, на охраняемом объекте с централизованного поста охраны. Аналоговые видео-системы используют там, где необходимо организовать видеонаблюдение в небольшом помещении, причем информацию с видеокамер записывать на видеомагнитофон. В настоящее время, аналоговое видео, является устаревшим вариантом как в техническом, так и в моральном плане.

В настоящее время, в системы для аналогового видео устанавливают, как правило, камеры видеонаблюдения, которые отличаются простотой конструкции и невысокой ценой. Они представляют собой оптические устройства, у которых ПЗС-матрицы формируют видеосигнал из светового потока, проходящего через объектив и группу линз и попадающего на эту матрицу. Также производятся модели аналогового типа, которые имеют встроенный блок преобразования аналогового видеосигнала в цифровой. Такие видео камеры аналоговые уже можно подключать в цифровые системы видеонаблюдения.

IP-видеонаблюдение

IP-видеонаблюдение одно из новых и самых перспективных направлений в системах безопасности. Сетевые камеры (ip-камеры), видеосерверы, и видеорегистраторы используют для построения систем видеонаблюдения как на территориально больших, так и на малых объектах. IP камеры незаменимы при контроле и мониторинге удаленных точек, где существует необходимость применения необслуживаемого оборудования.

Изображения могут храниться в компьютере на предприятии или на сервере поставщика интернет-сервиса (провайдера). Хранение изображений в отдаленных местоположениях устраняет риск, что злоумышленник уничтожит свидетельства преступлений. Сетевые камеры могут также посылать изображения автоматически главному компьютеру, или главный компьютер сам может отыскивать изображения с ip камер. Если на главном компьютере установлена система Windows, можно использовать специальное программное обеспечения, разработанного для ip камер и видеосерверов. Программа может отображать картинку в реальном времени или работать с архивами. Когда срок хранения видеоизображений становится, например, две недели, программа их автоматически стирает.

Помимо выполнения охранных функций, сетевая камера может пригодиться Вам и в бизнесе: теперь Вы можете организовать виртуальную выставку на Вашем сайте, проводить видео-конференцию или дистационное обучение, снимать собрания и совещания для дальнейшего разбора. Устанавливать временные ip камеры для изучения ситуации например, в проходной или столовой. И главное, что с каждым днем, сетевые ip камеры, IP-видеорегистраторы и видеосерверы становятся все популярнее и доступнее.

Пятый тип

Согласно классификации, в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009, применяются следующие типы оповещения:

  • звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
  • световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением);
  • речевой

Помимо этого применяется:

  • разделение здания на зоны пожарного оповещения
  • обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской
  • возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения
  • координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре

Четвёртый тип

Согласно классификации, в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009, применяются следующие типы оповещения:

  • звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
  • световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением);
  • речевой

Помимо этого применяется:

  • разделение здания на зоны пожарного оповещения
  • обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской
  • возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения

Третий тип

Согласно классификации, в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009, применяются следующие типы оповещения:

  • звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
  • световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения)
  • речевой

Помимо этого применяется:

  • разделение здания на зоны пожарного оповещения
  • обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской

Второй тип

Согласно классификации, в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009, применяются следующие типы оповещения:

  • звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
  • световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения)

Первый тип

Согласно классификации, в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009, применяются следующие типы оповещения:

  • звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
  • световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход»)

Здания (контактное, бесконтактное)

В настоящее время система контроля и управления доступом востребована практически на любом объекте. Даже самое минимальное ограничение доступа, основанное на электромагнитном или электромеханическом замках уже играет немалую роль в поддержании порядка и безопасности на объекте. Ограничить вход посторонним – это одна из основных задач СКУД. Рассмотрим различные варианты осуществления контроля доступа на вашу территорию.

Вариант 1.
Самый простой вариант системы контроля и управления доступом – контролируемый доступ для посетителей и сотрудников, имеющих идентификатор. (т.е. ключ, код, карту и т.д.). При этом не контролируется выход из помещения и время входа/выхода, проходы не регистрируются и данные не «стекаются» в центральный компьютер. Чаще это автономная малофункциональная система, выполняющая так сказать функцию замка. Ответственное лицо при помощи мастер-карты или мини-компьютер, которая позволяет ему пополнять список кодов идентификаторов сотрудников или убирать их, а также просматривать информацию из буфера системы.

Состав автономной системы – контроллер, считыватель и идентификатор (магнитная карта, проксимити карта, электронный ключ «Touch Memory»). Система рассчитана на 60 – 2800 человек, имеющих доступ. Для функционирования такой СКУД необходимо резервное питание

Читать далее...
Автотранспорт (контактное, бесконтактное, радиочастотное) - шлагбаум

Система контроля доступа в настоящее время стала просто жизненно необходимым элементом спокойного существования. Охрана личной собственности, ведение бизнеса немыслимо без средств, обеспечивающих нашу безопасность путем ограничения доступа нежелательных гостей на частную территорию. Производственные предприятия, автостоянки, коттеджные поселки - всюду есть потребность в охране и контроле. Шлагбаумы - самый оптимальный вариант ограничения проезда. Шлагбаумы CAME - популярные, надежные, качественные. Просты в установке и использовании. Имеют стильный дизайн и прочную фактуру. Шлагбаумы CAME GARD - специальная автоматика для дорожных проездов, отличное решение для организации проезда шириной в 2, 2,5 , 4, 6 и 8 метров. Стрелы шлагбаумов изготовлены из алюминиевого профиля и имеют прямоугольное или круглое сечение (в зависимости от моделей), что снижает сопротивление воздуха. Есть модели из нержавеющей стали для особых специфических условий, например в прибрежных морских районах и т.д. Широкий ассортимент автоматических шлагбаумов. Came - есть из чего выбрать!

Автотранспорт (контактное, бесконтактное, радиочастотное) - привод

Широкий ассортимент приводов для различных типов ворот
В настоящее время FAAC Group производит более 25 моделей электромеханических и электрогидравлических приводов для откатных, распашных и секционных ворот промышленного и бытового назначения. При этом для каждого типа ворот выпускается несколько моделей приводов, отличающихся мощностью, видом используемой механической передачи и интенсивностью работы. В состав конструкции каждого привода ворот входит электромотор, механический или гидравлический передаточный механизм, согласующий скорости и усилия мотора и створок ворот, а также блок настройки режимов и управления. При необходимости каждый привод можно доукомплектовать радио-брелоками и радиоприемниками для дистанционного управления.

Надежная работа приводов ворот при низких и высоких температурах
В отличие от многих аналогов гидравлические приводы компании FAAC стабильно и надежно работают в любых климатических поясах России при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия. Это обеспечивается применением в приводах гидравлической жидкости «HP OIL», которая запатентована FAAC и сохраняет свою эластичность до -50 градусов, а также использованием сальников, изготавливаемых из современных термостойких материалов. Все это позволяет FAAC Group предоставлять своим клиентам 2-х летнюю гарантию на каждый электрогидравлический привод ворот с торговой маркой FAAC. Модели электромеханических приводов компании работают при температурах от -40 до +50 градусов и имеют заводскую гарантию 1 год, как и приводы ворот многих производителей.

Приводы откатных ворот
Для автоматизации данного типа ворот FAAC выпускает электромеханические приводы промышленного и бытового назначения, которые могут приводить в движение створки ворот весом от 400 до 3500 кг при интенсивности работы от 30 до 100%. Усилие от привода к воротам во всех случаях передается посредством шестерни и зубчатой рейки, закрепленной на полотне ворот.

В механизме привода для легких и средних по весу откатных ворот используется, как правило, червячная передача с косозубым колесом и фирменная смазка «AVIO». Такая передача обеспечивает приводу ворот более высокие передаточные отношения в одной ступени, плавность и бесшумность работы, самоторможение, а смазка «AVIO» - стабильную работу привода при температурах от -40 до +50 градусов Цельсия.

В приводах для тяжелых откатных ворот применяется коническо-цилиндрический редуктор, помещенный в картер с гидравлической жидкостью «HP OIL». Эта конструкция обеспечивает высокую стойкость привода к переменным нагрузкам, частым пускам, радиальным нагрузкам на выходном валу и самосмазываемость элементов редуктора. Например, промышленный привод ворот FAAC 884 MC TRIFASE обеспечивает надежное и плавное перемещение створки откатных ворот весом более 3500 кг в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Более подробная информация на приводы ворот этой группы приведена в подразделе «приводы откатных ворот» каталога СКУД.

Приводы распашных ворот
Для автоматизации распашных ворот FAAC предлагает использовать в основном гидравлические приводы, которые обеспечивают движение створок ворот различной массы и имеют высокую интенсивность работы, что особенно актуально для охраняемых территорий с большими потоками автотранспорта. Так навесные гидравлические приводы ворот 400 серии (422 CBAC, 400 SBS, 400 CBAC, 400 CBACR) обеспечивают открытие-закрытие створок распашных ворот различной длинны и массы и могут работать с интенсивностью до 80 циклов в час.

Так же компания выпускает приводы для распашных ворот с подземной установкой привода – FAAC 760 CABC CR, которые монтируют на ворота с длиной створки до 2 м и весом до 800 кг. Этот привод ворот имеет максимальный угол открытия 140 градусов, функцию уменьшения скорости движения створки в конечных точках и перенастройки открытия ворот внутрь или наружу. При этом все гидравлические приводы надежно работают при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.

Для приверженцев электромеханических приводов распашных ворот компания выпускает несколько моделей для промышленных и бытовых ворот. В частности модели FAAC390 и FAAC412 для бытовых ворот приводят в движение створки длинной до 1,8 м с интенсивностью 15 и 18 циклов в час, соответственно. Более подробная информация на приводы ворот этой группы приведена в подразделе «приводы распашных ворот» каталога СКУД.

Приводы секционных ворот
Эта группа приводов ворот представлена в ассортименте FAAC Group тремя моделями: FAAC541, FAAC576 и FAAC531. Все приводы являются электромеханическими и предназначены для работы с промышленными и бытовыми (гаражными) секционными воротами.

Привод FAAC541 предназначен для автоматизации промышленных секционных ворот. Он крепится непосредственно на ось ворот, имеет мощный крутящий момент и обеспечивает плавность движения ворот и безопасность их работы. Этот привод рекомендуется устанавливать на ворота с интенсивностью движения до 40% и максимальным числом непрерывных циклов работы – 5. FAAC541 комплектуется цепной шестеренчатой талью для управления приводом в случае отключения электроэнергии.

Модели FAAC576 и FAAC531 – это приводы ворот потолочного типа и предназначены для установки на секционные ворота гаражей. В состав конструкции привода входит цельная или разборная направляющая и встроенный блок управления. Эти приводы ворот устанавливаются исключительно внутри помещений и разработаны специально для установки на секционные ворота со стандартной или пониженной высотой подъема. Более подробная информация на приводы ворот этой группы приведена в подразделе «приводы секционных ворот» каталога СКУД.

Порошковая система

Порошковая система пожаротушения - это тушение пожара огнетушащим порошковым составом. В ряде случаев порошки являются единственным огнетушащим веществом, пригодным для тушения специфических типов пожаров (например, при горении щелочных металлов).

Газовая система

Газовое пожаротушение — это вид пожаротушения, при котором для тушения возгораний и пожаров применяются газовые огнетушащие составы. Автоматическая установка газового пожаротушения обычно состоит из баллонов или емкостей для хранения газового огнетушащего состава (ГОС), газа, который хранится в этих баллонах (емкостях), узлов управления, трубопроводов и насадок, обеспечивающих доставку и выпуск газа в защищаемое помещение, прибора приемно-контрольного и пожарных извещателей.

Водяная система - тонкораспылённое решение

Технология пожаротушения тонкораспылённой водой - технология, основанная на ликвидации возгорания каплями воды с эффективным диаметром не более 100 мкм.

В традиционных системах водяного пожаротушения диаметр капель, которые попадают на очаг возгорания, составляет порядка 0,4...2,0 мм. Это приводит к тому, что около 30% воды идёт, собственно, на тушение огня, а остальная часть проливается и в процессе тушения никак не участвует. Однако при уменьшении размеров водяной капли менее 100 мкм механизм тушения огня существенно меняется. Обладая высокой проникающей и охлаждающей способностью тонкораспылённая вода (водяной туман) позволяет надёжно тушить пожары при небольшом расходе огнетушащего вещества (менее 0,03 л/с•кв.м) в течении 10...60 с.

Это позволяет без каких либо негативных последствий, связанных с влиянием огнетушащего вещества, тушить пожары в архивах, библиотеках и музеях, что подтверждено специальными испытаниями. Как показывает практика, тонкораспылённая вода эффективно поглощает твёрдые частицы дыма. Имеются данные по успешному использованию тонкораспылённой воды при тушении электроустановок под напряжением 35 кВ без аварийных последствий.

Водяная система - сплинкерное решение

Спри́нклер (англ. sprinkler — ороситель, разбрызгиватель) — составляющая системы пожаротушения, оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных труб, в которых постоянно находится вода или воздух под давлением). Отверстие спринклера закрыто тепловым замком либо термочувствительной колбой, рассчитанными на температуру 57, 68, 72, 74, 79, 93, 101, 138, 141, 182, 204, 260 и даже 343°С. При достижении температуры в помещении определенной величины, замок спринклера распаивается или лопается колба, и вода начинает орошать защищаемую зону. Недостатком такой системы является сравнительно большая инерционность — головки вскрываются примерно через 2-3 минуты после повышения температуры.

Время срабатывания оросителя не должно превышать 300 секунд для низкотемпературных спринклеров (57 и 68°С) и 600 секунд для самых высокотемпературных спринклеров.

Водяная система - дренчерное решение

Дренчерный ороситель (от англ. drench — орошать) — ороситель (распылитель) с открытым выходным отверстием систем автоматического пожаротушения. Так как в оросителях дренчерных установок отсутствуют тепловые замки, такие системы срабатывают при поступлении сигнала от внешних устройств обнаружения очага возгорания — датчиков технологического оборудования, пожарных извещателей, а также от побудительных систем — трубопроводов, заполненных огнетушащим веществом или тросов с тепловыми замками, предназначенных для автоматического и дистанционного включения дренчерных установок.

Виды дренчерных оросителей:

  • специальные оросители для дренчерных завес в проемах;
  • специальные оросители для дренчерных завес на причальных комплексах;
  • обычные дренчерные оросители

Аналоговая система

На первый взгляд использовать традиционные системы пожарной сигнализации целесообразно на малых и средних объектах, когда одним из главных критериев выбора является относительно низкая стоимость системы. А стоимость системы по большей части определяется стоимостью извещателя. На сегодняшний день обычные неадресные извещатели относительно дёшевы. Несмотря на то, что использование современных алгоритмов цифровой обработки сигналов в приемно-контрольных приборах позволяет существенно повысить надежность детектирования сигнала от извещателей, и как следствие – снизить вероятность ложных тревог, всё-таки нужно учесть, что зачастую такие извещатели не обеспечивают достаточного уровня надёжности. И – как следствие данного факта – необходимость установки в одном помещении как минимум двух или даже трёх извещателей. Традиционные системы не обеспечивают удобства и в монтаже – шлейфы в таких системах могут быть только радиальными. Соответственно, чем система больше – тем больше линий связи нужно смонтировать и тем больше извещателей установить.

Адресно-аналоговая система

Принцип принятия решений в адресно-аналоговых системах выглядит следующим образом. На приемно-контрольное оборудование передается значение контролируемого извещателем параметра (температура, задымленность в помещении). Головное оборудование постоянно отслеживает состояние окружающей среды во всех помещениях здания и отслеживает динамику изменения указанных параметров. И уже на основании этих данных принимает решение не только о формировании сигнала «Пожар», но и сигнала «Предупреждение». То есть адресно-аналоговая система пожарной сигнализации построена на принятии решения о тревоге не отдельными пожарными датчиками, а приемно-контрольным оборудованием на основе динамики изменения данных, поступающих с извещателей.

Адресно-аналоговые системы, постоянно контролируя состояние среды в помещении, немедленно выявляют начавшееся изменение температуры или задымленности и выдают дежурному предупреждающий сигнал.

Раннее обнаружение возгорания позволяет своевременно эвакуировать людей еще на начальной стадии пожара и произвести запуск автоматической установки пожаротушения. Попутно решается так же ряд важных задач, например контроль работоспособности извещателей. Так, в адресно-аналоговой системе в принципе не может быть неисправного извещателя, не выявленного приемно-контрольным прибором, так как все время извещатель должен передавать определенный сигнал. Если к этому добавить мощную самодиагностику самих извещателей, автоматическую компенсацию запыленности и выявление запыленных дымовых извещателей, то становится очевидным, что эти факторы только повышают эффективность адресно-аналоговых систем.

Электроосвещение

Электроосвещение помещений жилых, общественных и производственных зданий – это сложная и ответственная задача, так как оно призвано обеспечивать людям комфортные условия жизни, труда и отдыха.

Виды электроосвещения:

  • электроосвещение фасадов зданий;
  • декоративная подсветка интерьера;
  • местное электроосвещение;
  • аварийное электроосвещение;
  • уличное и ландшафтное электроосвещение.

Освещение зданий применяется для украшения фасадов, либо только определенной части здания и воплощения в реальность неожиданных световых дизайнерских решений. Также электроосвещение зданий используют в особо торжественных случаях, либо на период праздников, ведь она помогает отобразить архитектурный стиль здания и окружающий ландшафт с дополнительными спецэффектами.

Декоративная подсветка в дизайне - важный элемент электроосвещения, она выполняет множество полезных функций. Декоративную подсветку используют для корректировки основного освещения, такой корректировкой добиваются идеального визуального восприятие помещения.

Местное электроосвещение применяется для создания необходимого уровня освещенности на рабочих местах, либо используется в качестве подсветки. Следует учитывать множество факторов, касающихся зрительного восприятия — пространственное распределение яркости, выбор правильного цвета и его воздействие на зрение, возможность ослепления, устранение бликов, контроль эффектов светотени.

Аварийное электроосвещение в обязательном порядке устанавливается:

  • в зонах повышенного риска;
  • по маршрутам эвакуации для предотвращения возникновения паники в случае экстренной эвакуации;
  • на входных дверях, лестницах и при изменениях уровня пола;
  • в местах оказания первой медицинской помощи;
  • в местах нахождения противопожарного оборудования и кнопок оповещения тревоги.

Уличное и ландшафтное электроосвещение. Не секрет, что внешний облик города, района или отдельного двора складывается из нескольких деталей. Но главный показатель опрятности и ухоженности – это уличное электроосвещение. Установка наружного освещения дорожек и аллей носит не столько декоративный характер, сколько функциональный. Чтобы по дорожкам было безопасно ходить, необходимо через каждые три-четыре метра расположить осветительные столбики или болларды.

Системы бесперебойного электроснабжения

Системы бесперебойного питания - это источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого - обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.

ГОСТ 13109-97 (взамен ГОСТ 13109-87) определяет следующие нормы в электропитающей сети: напряжение 220 В ± 5% (предельные значения ± 10%); частота 50 Гц ± 0,2 Гц (предельные значения ± 0,4 Гц); коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8 % (длительно) и менее 12 % (кратковременно).

Неполадками в питающей сети считаются:

  • авария сетевого напряжения (напряжение в питающей сети полностью пропало);
  • высоковольтные импульсные помехи (резкое увеличение напряжения до 6 кВ продолжительностью от 10 до 100 мс);
  • долговременные и кратковременные подсадки и всплески напряжения;
  • высокочастотный шум (высокочастотные помехи, передаваемые по электросети);
  • побег частоты (отклонение частоты более чем на 3 Гц).

Массовое использование СБП связано с обеспечением бесперебойной работы компьютеров, позволяющее подключенному к СБП оборудованию при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы, некоторое непродолжительное (как правило — до 10-15 минут) время продолжить работу. Кроме компьютеров, СБП обеспечивают питанием и другую электрическую нагрузку, критичную к наличию питания с нормальными параметрами электропитающей сети, например схемы управления отопительными котлами. СБП способен корректировать параметры (напряжение, частоту) выходной сети.Крайне редкие экземпляры могут совмещаться с различными видами генераторов электроэнергии (например, дизель-генератором).

Важными показателями, обуславливающими выбор схемы построения ИБП, являются время переключения нагрузки на питание от аккумуляторных батарей и время работы от аккумуляторной батареи. Ноутбукам и прочим устройствам, имеющим встроенную аккумуляторную батарею, ИБП не нужен — аккумулятор со встроенными схемами переключения сам является таковым.

Силовое электрооборудование

Силовое электрооборудование – это устройства, которые предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии, оборудование, обеспечивающее управления электроэнергией и контроль над ней.

Учет электроэнергии может происходить разными способами – все зависит от конкретных пожеланий заказчика и нужд организации, которой необходимо силовое оборудование. Самый простой способ учета электроэнергии – это монтаж традиционного, всем известного счетчика. В более сложных ситуациях управление и учет происходит при использовании интеллектуального оборудования.

Не только учет электроэнергии, но и контроль над ней, и управление важны для всех и каждого, так как необходимо не просто рассчитать потребление энергии, но и обеспечить безопасное и эффективное ее использование. Защита электрических цепей должна соответствовать установленным стандартам, оборудование при правильном использовании должно быть полностью безопасно для обслуживающего персонала в частности и людей вообще. Кроме того, задача тех, кто обеспечивает электроэнергией дома, производственные здания и иные объекты, подавать энергию высокого качества и контролировать напряжения, силу тока и прочие параметры, так как некорректная подача электроэнергии может привести к поломкам дорогостоящего оборудования и техники.

Наружные и внутренние электрические сети

Наружные электрические сети используются для приема электроэнергии близкорасположенных зданий от внутрицеховых подстанций, где находятся электрические приемники маленькой суммарной мощности, для них строительство ТП не выгодно по технико-экономическим показателям. Такая схема электроснабжения распространенна в небольших городах и селах.

Внутренние электрические сети включают в себя силовые и осветительные проводки и распределительные устройства, в качестве которых используют силовые шкафы и пункты, обеспечивающие защиту участков сетей, групп или отдельных токоприемников.

В шкафах устанавливают предохранители или автоматические выключатели для линий силовой распределительной сети и вводные аппараты, при помощи которых аппаратуру шкафа присоединяют к питающей сети, идущей от подстанции или ввода в помещение.

Декоративная подсветка зданий и сооружений

Художественная подсветка — это современный и эффективный метод декорирования зданий. Он позволяет подчеркнуть достоинства объекта, придать ему эстетичный внешний вид и выделить его на фоне других сооружений в темное время суток. Декоративная подсветка обеспечивает и определенные маркетинговые преимущества. За счет интересных световых решений и композиций она привлекает дополнительное внимание к зданию.

Организация художественного освещения – еще и сложная инженерная задача, которая требует профессионального подхода, определенного опыта в реализации подобных проектов и, конечно, применения современного светотехнического оборудования.

Системы видео-конференц связи

Видеоконференцсвязь (сокращенное название ВКС) — это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени с учётом передачи управляющих данных.

Видеоконференцсвязь подразделяется на следующие категории / подсистемы:

  • Персональные системы — эти системы обеспечивают возможность индивидуального видеообщения пользователя в режиме реального времени, не покидая своего рабочего места. Конструктивно индивидуальные системы обычно выполняются в виде настольных терминалов либо в виде программных решений.
  • Групповые системы — эти системы предназначены для проведения групповых сеансов видеоконференцсвязи в переговорных (совещательных) комнатах. Групповая система способна превратить помещение любого размера в видеоконференц-студию для проведения интерактивных совещаний. К групповым системам относятся приставки видеоконференцсвязи (set-top) стандартного разрешения и с поддержкой высокой чёткости (High Definition). К этой же категории относятся и системы класса TelePresence (телеприсутствие), которые предоставляют собой комплекс средств, обеспечивающий максимальный эффект присутствия удалённых собеседников в одной комнате.
  • Отраслевые системы — это системы, которые применяются непосредственно в определенной отрасли. Например, в медицинской отрасли очень часто применяют системы для проведения операций (телемедицина), в судебной системе — для проведения дистанционных кассационных и надзорных судебных процессов, в нефтегазовой, энергетической, строительной области для оперативности представления информации.
  • Мобильные системы — это компактные переносные системы видеоконференцсвязи для использования в удалённых районах и экстремальных условиях. Мобильные системы позволяют за короткое время организовать сеанс видеоконференцсвязи в нестандартных условиях. Данные системы обычно используются государственными органами, принимающими оперативные решения (военные, спасатели, врачи, службы экстренного реагирования). Типичный пример использования мобильных систем — организация ситуационного центра.

Сети голосовой и телефонной связи (цифровое, IP, аналоговое)

IP-телефония (произносится «айпи-телефония») — голосовая связь по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих двустороннее голосовое общение (в том числе при видеообщении) по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыток информации.

Цифровая телефония тоже базируется на SDH-сети, но схема организации канала немного другая. В качестве основы используется уже оптоволокно, а для формирования 2-х мегабитного канала ставится модем. Весь канал бьется на слоты кратностью 64 Кб/сек, которые можно использовать для передачи любых данных. Грубо говоря, один телефонный разговор занимает 64 Кб/сек. Можно сделать какое-то количество телефонных номеров, а оставшуюся часть занять под Интернет. Абонентская плата начисляется только за количество телефонных номеров и полосу, выделенную на Интернет. Поэтому изначально цифровую телефонию предоставляли крупным компаниям, которым нужно было 100 и более телефонных номеров. Но ситуация на рынке идет к тому, что стоимость этого канала резко понижается, и операторы способны отдать 2-х мегабитный канал на 5-10 телефонных номеров, работая на перспективу. То есть компания ставит себе канал, оплатив прокладку оптики, и выделяет на нем, к примеру, 15 телефонных номеров и 64 Кб под Интернет, а по мере роста компании включаются дополнительные слоты по 64 Кб под другие услуги. Получается более универсальное и перспективное решение, близкое по цене к VoIP. При этом за телефонией и Интернетом закрепляются жесткие полосы (благодаря делению на слоты по 64Кб/сек), благодаря чему занятость телефонных номеров не сказывается на скорости Интернет-соединения. А спектр услуг цифровой телефонии очень широкий:

В основе же аналоговой телефонии положен следующий принцип. Голосовая мембрана телефонной трубки Вашего аппарата воспринимает звуковую волну, затем происходит преобразование звуковой волны в электромагнитную и волна далее течет по медным проводам, как электромагнитная. Электромагнитная волна, полученная по медным проводам телефонным аппаратом Вашего собеседника, переносится на слуховую мембрану телефонной трубки его аппарата, рождая звуковые колебания. Мы передали информацию все той же волной с помощью сигнала, который называют «аналоговый». Конечно в телефонном аппарате есть «штучки» (а именно электромагнитные катушки), которые переводят звуковую волну в электромагнитную и наоборот, но мы не будем усложнять ими простое описание аналоговой телефонии.

Радиофикация и домофония (аудио, видео)

Радиофикация представляет собой особую систему звукового вещания, в которой звук от передатчика, при помощи стационарных проводных сетей, передаётся огромному числу абонентов. Звуковой сигнал (речь или музыка) через станцию междугородной телефонной связи поступает на центральную усилительную станцию. Радиофикация применяется для трансляции трёх программ московской городской радиотрансляционной сети и передачи информационных сообщений ГО и МЧС. Для передачи программ МГРС используются следующие частоты:

  • 1-я программа от 50 Гц до 10 кГц;
  • 2-я программа от 72 до 84 кГц;
  • 3-я программа от 114 до 126 кГц.

Важные преимущества радиофикации – высокая надёжность, отличное качество радиопередачи, возможность эксплуатации при отсутствии электроэнергии в зданиях, простота в использовании и обслуживании. Посредством радиофикации можно передавать новости, радиопередачи, специальные информационные сообщения, сигналы тревоги и раннего предупреждения. Для радиофикации в основном применяются проводные сети воздушного типа. В исключительных случаях используют подземные кабели.

Видеодомофония – это технологическое решение, обеспечивающее большое количество функций и передаваемой информации.

Система видеодомофонии позволяет передавать аудио- и телефонные сигналы, сигналы с вызывной панели, а также видеосигнал с максимальным качеством параллельно с различными контрольными сигналами: открытия замка, освещения лестничной клетки, дополнительных устройств, таймера звонка, автосоединения и последующего переключения между абонентским устройством и вызывной панелью. Это является эффективным решением для коммуникации и автоматизации во всем доме.

Локальные системы оповещения зданий и сооружений, территорий организаций

Система оповещения устанавливается с целью своевременного предупреждения людей, находящихся в здании, о чрезвычайных ситуациях. С ее помощью сигнал быстро достигает всех помещений, расположенных в зоне опасного воздействия. Соответственно, от качества и работоспособности системы громкого оповещения зависят жизни людей, поэтому они должны устанавливаться профессионалами.

Основная цель системы громкого оповещения — это сигнализирование о чрезвычайной ситуации, требующей эвакуации. Но, помимо этого, ее используют для передачи срочных сообщений или доведения до находящихся внутри объекта людей каких-либо речевых объявлений. Иногда она применяется для трансляции музыки или радиовещания.

Локальные вычислительные сети (топологии)

Лока́льная вычисли́тельная сеть (ЛВС, локальная сеть; англ. Local Area Network, LAN) — компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт).

На настоящий момент существует несколько наиболее распространённых топологий:

  • Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно коммутатор), образуя физический сегмент сети.
  • Кольцо́ — это топология, в которой каждый компьютер соединён линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает информацию, а другому только передаёт. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приёмник.
  • Топология типа общая ши́на, представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала.

Волоконно-оптические линии связи (одномодовые, многомодовые)

Волоко́нно-опти́ческая ли́ния переда́чи (ВОЛП), Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи (ВОЛС) — волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило — ближнем инфракрасном) диапазоне.

Волоконно-оптические линии обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) и радиорелейными системами связи:

  • Малое затухание сигнала (0,15 дБ/км в третьем окне прозрачности) позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей. Усилители в ВОЛП могут ставиться через 40, 80 и 120 километров, в зависимости от класса оконечного оборудования.
  • Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи.
  • Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию.
  • Информационная безопасность — информация по оптическому волокну передаётся «из точки в точку».
  • Высокая защищённость от межволоконных влияний — уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне.
  • Пожаро- и взрывобезопасность при изменении физических и химических параметров
  • Малые габариты и масса

Тем не менее, имеются и недостатки, такие как:

  • Относительная хрупкость оптического волокна. При сильном изгибании кабеля (особенно, если в качестве силового элемента используется стеклопластиковый пруток) возможна поломка волокон или их замутнение из-за возникновения микротрещин.
  • Сложность соединения в случае разрыва.
  • Сложная технология изготовления как самого волокна, так и компонентов ВОЛП.
  • Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании).
  • Относительная дороговизна оптического оконечного оборудования. Однако, оборудование является дорогим в абсолютных цифрах. Соотношение цены и пропускной способности для ВОЛП лучше, чем для других систем.
  • Замутнение волокна с течением времени вследствие старения.

Тепловые пункты

Тепловой пункт — это комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления.

Основными задачами ТП являются:

  • Преобразование вида теплоносителя;
  • Контроль и регулирование параметров теплоносителя;
  • Распределение теплоносителя по системам теплопотребления;
  • Отключение систем теплопотребления;
  • Защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя;
  • Учет расходов теплоносителя и тепла

Системы отопления

Система отопления — это совокупность технических элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи во все обогреваемые помещения количества теплоты, необходимого для поддержания температуры на заданном уровне.

Основные конструктивные элементы системы отопления:

  • теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты;
  • теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам;
  • отопительные приборы - элемент для передачи теплоты в помещение.

Перенос по теплопроводам может осуществляться с помощью жидкой или газообразной рабочей среды. Жидкая (вода или специальная незамерзающая жидкость - антифриз) или газообразная (пар, воздух, продукты сгорания топлива) среда, перемещающаяся в системе отопления, называется теплоносителем.

Современные системы отопления имеют принципиально иной подход к регулированию в сравнении с «классическими» — это не процесс наладки перед пуском, с последующей работой в постоянном гидравлическом режиме — это системы с постоянно изменяющимся тепловым и гидравлическим режимами в процессе эксплуатации, что соответственно требует автоматизации систем для отслеживания этих изменений и реагирования на них.

К примеру, изменение теплового режима зависит от способности терморегулятора изменять расход тепловой энергии на нагревательные приборы в системе отопления путем изменения гидравлического режима, что вызывает цепную реакцию других систем (либо терморегуляторов, что может вызвать как разрегулировку системы, так и выход из строя циркуляционного насоса, либо перегрузку системы электроснабжения).

Также, изменилась классификация систем отопления. Во всяком случае, представляется логичным введение новых признаков систем, отличающих системы с терморегулирующим оборудованием от классических.

Внутренние сети водоснабжения и водоотведения

Водоснабжéние — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.

Водоотведение (канализация) - это составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. Необходимый элемент современного городского и сельского хозяйства. Нарушение его работы может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в местности.

Внутренние пожарные водопроводы

Внутренний пожарный водопровод представляет собой систему труб и запорной арматуры позволяющую получить доступ к воде для тушения пожара практически в любой точке внутри здания. Он может быть подключен к бытовой системе водоснабжения или к выделенному пожарному водопроводу.

Основное предназначение внутреннего пожарного водопровода – это борьба с очагами возгорания на начальной стадии, до прибытия машин пожарной службы. Это позволит локализовать очаги возгорания, и не даст им перерасти в масштабный пожар. При наиболее благоприятном исходе очаг возгорания может быть полностью потушен.

Электроснабжение

Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех отраслей хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, городского хозяйства и т.д. В систему электроснабжения входят источники питания, повышающие и понижающие подстанции электрические, питающие распределительные электрические сети, различные вспомогательные устройства и сооружения. Основная часть вырабатываемой электроэнергии потребляется промышленностью, например в СССР — около 70% (1977). Структура электроснабжения определяется исторически сложившимися особенностями производства и распределения электроэнергии в отдельных странах. Принципы построения систем электроснабжения в промышленно развитых странах являются общими. Некоторая специфика и местные различия в схемах электроснабжения зависят от размеров территории страны, её климатических условий, уровня экономического развития, объёма промышленного производства и плотности размещения электрифицированных объектов и их энергоёмкости.

Теплоснабжение, водоснабжение и отопление

Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.

Система теплоснабжения состоит из следующих функциональных частей:

  • источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ);
  • транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети);
  • теплопотребляющие приборы, которые передают тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы).

Водоснабжéние — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.

Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. Однако подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным категориям:

  • расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание чистоты жилищ и т. д.),
  • расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.),
  • расход для пожаротушения.

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и системы, выполняющие эту функцию.

Кондиционирование

Кондиционирование - это автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.

Кондиционирование воздуха в помещениях предусматривается для создания и поддержания в них:

  • установленных нормами допускаемых условий воздушной среды, если они не могут быть обеспечены более простыми средствами;
  • искусственных климатических условий в соответствии с технологическими требованиями внутри помещения или части их круглогодично или в течение теплого либо холодного периода года;
  • оптимальных (или близких к ним) гигиенических условий воздушной среды в производственных помещениях, если это экономически оправдано увеличением производительности труда;
  • оптимальных условий воздушной среды в помещениях общественных и жилых зданий, административных и многофункциональных, а также вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Кондиционирование воздуха, осуществляемое для создания и поддержания допускаемых или оптимальных условий воздушной среды, носит название комфортного, а искусственных климатических условий в соответствии с технологическими требованиями — технологического. Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических решений, именуемых системой кондиционирования воздуха (СКВ). В состав СКВ входят технические средства приготовления, перемешивания и распределения воздуха, приготовления холода, а также технические средства холодо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и контроля.

Канализация

Канализация - это составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. Необходимый элемент современного городского и сельского хозяйства. Нарушение его работы может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в местности.

Внутреннее и наружное освещение

Внутреннее освещение

Правильно подобранное освещение внутренних помещений – залог уюта, психологического комфорта и работоспособности. Освещением можно подкорректировать пространство, выделить необходимые элементы интерьера, создать нужное настроение, подчеркнуть индивидуальность помещения. Правильно рассчитанное и размещенное освещение в офисах помогает улучшить концентрацию внимания, снимает напряжение при работе за компьютером, выделяет рабочее место, помогает разграничить пространство.

Наружное освещение

Освещение любого города условно можно разделить на две группы: функциональное (наружное освещение) - освещение улиц, дворов, туннелей и декоративное освещение - архитектурное освещение зданий и сооружений, декоративная подсветка, ландшафтное освещение.

При освещении улиц или иных территорий, бывает необходимо, чтоб светильники для наружного освещения обладали антивандальной защитой и были устойчивы к внешним воздействиям.

Вентиляция и водоснабжение

Вентиля́ция — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воздуха, фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, ионизация и т.д. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чистоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья и самочувствия человека, отвечающие требованиям санитарных норм, технологических процессов, строительных конструкций зданий, технологий хранения и т.д.

Также под этим термином в технике часто имеются в виду системы оборудования, устройств и приборов для этих целей.

Водоснабжéние — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом

Противоаварийная защита

Система противоаварийной защиты должна являться подсистемой общей автоматизированной системы управления производством и защитой, ее действия должны быть приоритетными и иметь равные показатели надежности и живучести функционирования.

Системы противоаварийной защиты, как правило, включаются в общую систему управления технологическим процессом. Формирование сигналов для ее срабатывания должно базироваться на регламентированных предельно допустимых значениях параметров, определяемых свойствами обращающихся веществ и характером процесса.

Системы противоаварийной защиты, как правило, включаются в общую систему управления технологическим процессом.

Система противоаварийной защиты должна строиться на автономно функционирующих средствах микропроцессорной техники, измерительных датчиках и исполнительных механизмах, и обеспечивать гарантированную реализацию алгоритмов защиты технологического процесса в предаварийных ситуациях.

Системы противоаварийной защиты, как правило, включаются в общую систему управления технологическим процессом. Формирование сигналов для ее срабатывания должно базироваться на регламентированных предельно допустимых значениях параметров, определяемых свойствами обращающихся веществ и характером процесса.

Системы противоаварийной защиты предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов путем воздействия на технологический процесс без вмешательства оператора в момент опасного отклонения от технологического регламента с целью предотвращения развития аварийной ситуации.

Системы противоаварийной защиты взрывоопасных технологических процессов должны обеспечить предупреждение образования взрывоопасной среды в технологическом оборудовании при всех возможных режимах его работы, а также безопасную остановку производства при возможных аварийных ситуациях.

Электроснабжение систем противоаварийной защиты ( включая аварийную вентиляцию и систему отсоса паров СУГ с площадки для АЦ) должно соответствовать первой категории надежности по ПУЭ.

Для систем противоаварийной защиты объектов I категории взрывоопасное предусматривается применение электронной или микропроцессорной техники, объектов II и III категорий - применение средств автоматизации.

Для систем противоаварийной защиты объектов I категории взрывоопасности предусматривается применение электронной или микропроцессорной техники, объектов II и III категорий - применение средств автоматизации.

Контрольно-измерительные приборы (КиП)

Контрольно-измерительные приборы можно классифицировать по следующим основным признакам: по роду измеряемой величины, способу получения информации, метрологическому назначению, расположению.

По роду измеряемой величины различают приборы для измерения температуры, давления, количества и расхода, уровня, состава, состояния вещества.

По способу получения информации приборы подразделяются на показывающие, регистрирующие, сигнализирующие, компарирующие, регулирующие.

Показывающие приборы дают возможность наблюдателю получать значение измеряемой величины в момент измерения на отсчетном устройстве (шкале с цифровым указателем, пере с диаграммой). Значительное распространение получили шкаловые отсчетные устройства, основными элементами которых являются шкала и указатель. На шкалу наносятся вдоль прямой линии или по дуге окружности отметки с цифрами, соответствующими значениям измеряемой величины. Отметка наименьшего значения величины является началом шкалы, наибольшего - концом шкалы. Разность между началом и концом называется диапазоном шкалы. Расстояние между двумя отметками называется делением шкалы, а значение одного деления - ценой. Шкалы, у которых длина и цена деления не изменяются на всем диапазоне, называются равномерными, а шкалы с различными длиной и ценой делений - неравномерными.

Шкалы делятся на одно- и двусторонние. В первых нулевая отметка совпадает с началом или концом шкалы, во вторых отметки расположены по обе стороны от нуля.

Наряду со шкаловыми отсчетными устройствами применяются цифровые отсчетные устройства, позволяющие получать результат измерений в виде числового значения измеряемой величины. Они значительно снижают количество грубых ошибок при считывании и ускоряют отсчет показаний приборов.

Показывающие приборы составляют наиболее многочисленную группу приборов, получивших широкое распространение в технологических измерениях параметров процессов пищевых производств.

Регистрирующие приборы служат для автоматической записи результатов измерения на специальной бумажной ленте или диске (диаграммах). Запись на диаграмме производится пером в виде непрерывной линии или периодически печатающим механизмом и показывает изменение контролируемой величины во времени. По записи показаний можно провести последующий анализ результатов измерений за некоторый промежуток времени. Они позволяют контролировать работу персонала, управляющего технологическими процессами, помогают производить настройку регуляторов.

Регистрирующие приборы имеют особо важное значение для таких измерений, где необходимо знать изменение контролируемого параметра в течение всего процесса, например температуру теплоносителя при дистилляции.

Сигнализирующие приборы имеют специальные устройства для включения звуковой или световой сигнализации, когда измеряемая величина достигает значения, вызывающего нарушение заданных технологических параметров.

Суммирующие приборы показывают суммарное значение величины за весь промежуток времени. В этих приборах счетчики встраиваются в один корпус с показывающим или самопишущим прибором и имеют с ним одну общую измерительную систему.

Компарирующие приборы служат для сравнения измеряемой величины с соответствующими мерами. Примером могут служить рычажные весы с гирями.

Регулирующие приборы снабжены устройствами для автоматического регулирования по значениям измеряемой величины.

По метрологическому назначению приборы делятся на рабочие, образцовые и эталонные.

Рабочие приборы подразделяются на технические и лабораторные. Первые предназначены для практических целей измерения, при этом определенная их точность гарантируется заводом-изготовителем. Поправки в их показания обычно не вносятся. Лабораторные отличаются большей точностью, так как в них учитываются ошибки измерения. Они более совершенны по конструкции. Лабораторные приборы используются для поверки технических приборов и контроля продукции.

Образцовые приборы служат для поверки рабочих приборов.

Эталонные приборы предназначены для воспроизведения единицы измерения с наивысшей достижимой точностью.

По расположению различают приборы местные и дистанционные.

Местные приборы устанавливаются непосредственно на объекте или вблизи него (например, стеклянные термометры, ареометры).

Дистанционные приборы служат для передачи измеряемого параметра на расстояние. Они состоят из первичного и вторичного приборов.


Решения 1 - 45 из 45
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.