- •8.1 Общие положения…………………………………………………….
- •1.1 Общее понятие о витой паре
- •1.2. Параметры, определяющие электрические свойства витой пары
- •1.3. Задание к практической работе №1.
- •1.4 Справочные данные к практической работе № 1
- •2.1 Общие положения
- •2.2 Алгоритм расчёта характеристик системы оперативной связи
- •2.3 Расчет характеристик устойчивости системы оперативной связи
- •3.1 Расчёт дальности зоны обслуживания радиостанции
- •3.2 Проверка электромагнитной совместимости сетей радиосвязи
- •4.1. Проектирование телекоммуникационных ячеек
- •4.2 Расчёт ёмкости систем сотовой связи
- •5.1. Методика ограничений
- •6.2 Задание к практическому занятию 6,7
- •7.2 Пример расчета основных характеристик асоупо
- •7.3 Разработка структурной схемы асоупо
- •7. 4.1 Табло наличия и состояния техники
- •7.4.2 Расчет характеристик пропускной способности асоупо
- •8.1. Общие положения
- •8.3 Упрощенный расчет числа громкоговорителей в системах оповещения
- •8.4 Расчет мощности громкоговорителей для сосредоточенных систем
- •9. Практическое занятие № 10. Разработка структурной
- •9.1 Разработка структурной схемы радиосвязи гарнизона пожарной охраны
7.2 Пример расчета основных характеристик асоупо
Задано:
- гарнизон пожарной охраны имеет ЦУС (ЦППС) и NПЧ = 12 пожарных частей;
- интенсивность входного потока вызовов = 0,4 выз./мин.;
- среднее время обслуживания диспетчером одного вызова (время переговоров)– П = 0,5 мин.;
- коэффициент занятости диспетчера КД = 0,5;
- максимальная нагрузка за смену на одного диспетчера У1макс = 12 ч-зан. (для всех вариантов);
- время от начала возникновения пожара до момента его обнаружения 01 = 10 мин (без АСОУПО) и 02 = 6 мин (с применением АСОУПО: на объекте загорания установлены дымовые извещатели);
- время обработки сообщения (заявки) с учетом выработки управленческого решения на выезд техники для тушения пожара вур1 = 3 мин (без АСОУПО) и вур2 = 1,5 мин (с применением АСОУПО: за это время диспетчер анализирует принятый вызов, определяет номер выезда пожарной техники, вводит эти данные в ЭВМ, ЭВМ осуществляет выбор пожарной техники и диспетчер анализирует предложенное ЭВМ решение);
- время передачи приказа пожарным частям ПП1 = 5 мин (без АСОУПО) и ПП2 = 1,3 мин (с применением АСОУПО);
- время от момента выезда пожарных автомобилей до начала тушения тр1 = 12 мин (без АСОУПО) и тр2 = 8 мин (с применением АСОУПО);
- линейная скорость
распространения пламени – VЛ
=
м/с (горит бумага в рулонах);
- вероятность безотказной работы технических средств АСОУПО Ртс = 0,9;
вероятность безотказной работы диспетчера Рд = 0,7.
Требуется:
- разработать структурную схему автоматизированной системы связи и оперативного управления силами и средствами пожарной охраны (табл.7.2);
- пункт 4 задания ознакомится. Знать состав технических средств для организации АСОУПО;
- рассчитать характеристики пропускной способности АСОУПО (табл.7.2);
- сделать выводы.
7.3 Разработка структурной схемы асоупо
Структура АСОУПО определяется количеством и сложностью решаемых ею задач, а ее эффективность определяется степенью автоматизации решения этих задач и оптимальным составом технических средств. Поэтому при выборе структуры АСОУПО применительно к заданному гарнизону пожарной охраны должны быть строго сформулированы задачи.
АСОУПО предназначена для:
хранения информации о состоянии пожарной техники в гарнизоне;
хранения информации по расписанию выездов пожарных подразделений;
приема и автоматической регистрации всех видов поступающей информации;
автоматизированного анализа поступающей информации и выработки оптимального управленческого решения;
автоматической передачи распоряжений пожарным частям;
автоматизированного контроля исполнения распоряжений;
автоматического отображения оперативной обстановки в городе на электрифицированном светоплане города;
автоматического отображения информации о наличии пожарной техники в частях применительно к реальному масштабу времени, а также для выполнения ряда других функций.
С учетом сформулированных задач структурная схема АСОУПО, приведенная на рис. 7.1. включает в себя совокупность взаимосвязанных технических подсистем. При поступлении сообщения о пожаре оно автоматически принимается и регистрируется подсистемой приема и автоматической регистрации информации (ПАРИ), анализируется подсистемой анализа информации (АИ), которая с помощью имеющихся сведений в подсистеме информационно-справочного фонда (ИСФ) и типовых программ расписаний (ПР) выездов пожарных подразделений выдает соответствующие возникшей оперативной ситуации данные подсистеме выработки управленческого решения (ВУР) для принятия управленческого решения по тушению пожара.
Рис. 7.1. Структурная схема АСОУПО
Управленческое решение – это приказ на выезд соответствующим пожарным подразделениям, который передается автоматически подсистемой передачи приказов (ПП) во все пожарные части (ПЧ) по команде диспетчера. Исполнение приказа – выезд пожарных автомобилей автоматически контролируется на диспетчерском пункте подсистемой контроля исполнения приказа (КИП) за счет поступления сигналов от датчиков, установленных в местах стоянок автомобилей в пожарных частях. При наличии подсистемы прогнозирования развития пожара (ПРП) и выработки упреждающих решений формирование приказов осуществляется с учетом выданных указанной подсистемой прогнозов.
Подсистема оптимизации маршрута следования (ОМС) на основании полученного адреса пожара выдает оптимальный маршрут следования техники из каждой пожарной части с целью сокращения времени ее прибытия на место пожара, а подсистема слежения по маршруту (СМ) обеспечивает автоматическое слежение за движением пожарных автомобилей по городу с выдачей подтверждающего сигнала на диспетчерский пункт о времени прибытия каждой машины на место пожара.
Вся информация о наличии техники в пожарных частях гарнизона, ее убытии и прибытии отображается на световом табло с указанием текущего времени. С помощью подсистемы отображения наличия техники (ОНТ) диспетчер в любой момент времени имеет точные сведения о наличии техники в боевой готовности по всем пожарным частям. Оперативная обстановка в городе отображается на электрифицированном светоплане города с помощью подсистемы отображения информации об изменении оперативной обстановки в гарнизоне.
На рис. 7.2. приведена упрощенная структурная схема АСОУПО, которая может быть реализована для практической деятельности гарнизона пожарной охраны. Эта система включает: устройство распределения поступающих по линиям специальной связи 01 вызовов сообщений между тремя диспетчерами; устройство предварительного анализа и фильтрации вызовов, которые поступают на пульт связи диспетчера (ПСД); устройство определения номера (УОН), служащего для контроля номера телефона вызывающего абонента; устройства ввода информации (УВИ) в ПЭВМ; электронную вычислительную машину; электрифицированный светоплан города; табло наличия и состояния техники; аппаратуру передачи данных (АПД) для передачи приказа на выезд техники из пожарных частей; аппаратуру контроля исполнения приказов, сигналы которой поступают на ЦУС от пожарных частей. Кроме того, для поддержания устойчивости радиосвязи диспетчера с пожарными автомобилями и пожарными частями используется стационарная радиостанция (РС).
Рис. 7.2. Схема технической реализации АСОУПО
7.4 Выбор перечня технических средств для организации АСОУПО. Спецификация технических средств
Одним из основных устройств АСОУПО является электронная вычислительная машина, предназначенная для управления работой АСОУПО. Конкретный тип ПЭВМ зависит от требований, предъявляемых к АСОУПО, и определяется быстродействием вычислительного комплекса, его функциональными возможностями, емкостью памяти, возможностью обеспечения работы разветвленной системы периферийного оборудования, стоимостью вычислительного комплекса и его надежностью. Для АСОУПО в крупных и средних городах в настоящее время рекомендуется применение персональных компьютеров.
Аппаратура передачи данных представляет собой сложный комплекс технических устройств, предназначенных для организации обмена информацией между основной ПК и большим количеством внешних устройств, расположенных на удалении от ПЭВМ.
Устройства сопряжения обеспечивают обмен информацией между ПЭВМ и нестандартным периферийным оборудованием.
Принцип автоматического приема и предварительного анализа вызовов основан на рациональном распределении функций между диспетчером и автоматическим устройством, которое может с высокой скоростью и точностью различать отдельные виды вызовов. Работа устройства автоматического приема и предварительного анализа вызовов (УАП) заключается в следующем.
При вызове срабатывает реле и к спецлинии «01» подключается дроссель, обеспечивающий удержание абонента и автоответчика, который за время около 2с автоматически выдает абоненту информацию в виде слов «Пожарная охрана» и затем отключается. В зависимости от вида вызова после начала его обслуживания сигналы речевого спектра могут не поступить (вызов-помеха), могут поступить сигналы «занято» (вызов-помеха) и могут поступить сигналы речевого спектра (вызов-соообщение).
Если сигналы речевого спектра не поступают (абонент молчит), то через время «прослушивания» абонент автоматически отключается. Если появились сигналы «занято», то абонент также автоматически отключается. Если появились сигналы речевого спектра (абонент говорит), то телефонный аппарат диспетчера подключается к линии спецсвязи 01 и автоматически включается магнитофон для регистрации сообщения.
Применение УАП на практике показывает высокую эффективность обслуживания вызовов. При его совместной работе с пультом диспетчера по приему вызовов 01 достигается значительное сокращение (примерно в три раза) числа вызовов, поступающих на обслуживание непосредственно диспетчеру, а вызовы-помехи к диспетчеру при этом не поступают. Кроме того, все операции, связанные с обслуживанием вызовов, в этом случае удается полностью автоматизировать.
Процесс функционирования системы в целом может быть проиллюстрирован на примере обработки заявки о пожаре, поступающей на ЦУС (ЦППС). Заявка о пожаре по городской телефонной сети поступает на пульт связи, установленной в диспетчерском зале. Диспетчер, принимающий заявку, уточняет у заявителя адрес места пожара, что горит и вводит эти данные в систему с помощью устройства ввода информации УВИ (клавиатуры ПК), установленного на его рабочем месте. Информация с места пожара поступает в устройство управления и обработки информации, т.е. в ПК, укомплектованный соответствующим периферийным и сопрягающим оборудованием. ПК в соответствии с заложенной в него программой, по введенному адресу определяет, какую технику и из каких пожарных частей необходимо выслать на тушение пожара. Перечень техники и список пожарных частей выводится на экран дисплей. Оператор просматривает этот список и принимает решение на его утверждение или коррекцию. Коррекция заключается в том, что оператор, пользуясь клавиатурой ПК, может сократить или, наоборот, увеличить предлагаемый список техники. После этого оператор утверждает приказ о выезде, нажав соответствующие кнопки на пульте дисплея. Приказ о выезде поступает в ПЧ.
В диспетчерском пункте ПЧ приказ автоматически распечатывается. Одновременно осуществляется контроль выезда техники из депо ПЧ. На каждой стоянке установлен датчик, контролирующий наличие или отсутствие техники. Эта информация постоянно поступает на табло наличия и состояния пожарной техники и далее по линиям связи в ПК. Когда вся техника, перечисленная в приказе о выезде, уходит из депо ПЧ, принтер в соответствии с программой печатает путевку на выезд, в которой указывается адрес места и номер пожара, время выдачи приказа и время получения путевки. После этого на электронном светоплане города отображается информация о месте пожара и всех пожарных частях, задействованных на его тушении, а на табло наличия и состояния техники подсвечиваются красными лампочками единицы техники, выехавшей на пожар. Диспетчер ЦУС (ЦППС) помимо выработки управленческих решений (формирования приказов) с помощью ПК может работать в справочно-информационном режиме. Вводя соответствующие команды, он может получить на экране монитора информацию о пожаре (адрес, номер пожара, необходимая техника, номера ПЧ). Кроме того, он может получить справочную информацию о наличии техники в гарнизоне по состояниям: боевой расчет, резерв, ремонт, на учениях. Эта информация может быть отражена на экране дисплея или табло наличия и состояния техники.
