Научная статья на тему 'Модели локальных автоматизированных систем газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой по радиоканалу на основе стандарта IEEE 802. 11 (Wi-Fi)'

Модели локальных автоматизированных систем газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой по радиоканалу на основе стандарта IEEE 802. 11 (Wi-Fi) Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
50
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СИСТЕМЫ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ / РАДИОКАНАЛ / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА / БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Лукьянченко А.А., Свиридок Е.В., Иордан В.В., Софьяновский К.И.

В данной статье рассмотрены вопросы о применении на объекте защиты автоматизированных систем газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой, в основе которых для передачи извещений о пожаре используется беспроводной стандарт IEEE 802.11 (WI-FI).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Лукьянченко А.А., Свиридок Е.В., Иордан В.В., Софьяновский К.И.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Модели локальных автоматизированных систем газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой по радиоканалу на основе стандарта IEEE 802. 11 (Wi-Fi)»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев В.Я., Семенов Л.И. Взрывобезопасность на предприятиях по хранению и переработке зерна. - М.: Колос, 1983.

2. Клубанъ B.C., Петров А.П., Рябиков B.C. Пожарная безопасность предприятии промышленности и агропромышленного комплекса. М.: Стройиздат, 1987.

3. Моисеев Н.Н., Акимов В.А. О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года» // Мир и безопасность. - 2000. - №5.

4. Приказ от 21 ноября 2013 года № 560 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»».

5. СП 108.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна».

6. Семенов Л.И., Теслер JJ.A. Взрывобезопасность элеваторов, мукомольных и комбикормовых заводов. - М.: Агропромиздат, 1991. - 367 с.

УДК 614.834

А.А. Лукьянченко, Е.В. Свиридок, В.В. Иордан, К.И. Софьяновский ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Академия ГПС МЧС России

МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТОЙ ПО РАДИОКАНАЛУ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEEE 802.11 (WI-FI)

В данной статье рассмотрены вопросы о применении на объекте защиты автоматизированных систем газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой, в основе которых для передачи извещений о пожаре используется беспроводной стандарт ШЕЕ 802.11 (WI-FI).

Ключевые слова: системы газоаналитического контроля, радиоканал, противопожарная защита, беспроводная сеть.

A.A. Lukyanchenko, Е. V. Sviridok, V. V. Jordan, K.I. Safyanovsky

A MODEL OF LOCAL AUTOMATED SYSTEMS OF GAS ANALYSIS CONTROL AND MANAGEMENT OF FIRE PROTECTION RADIO BASED ON THE IEEE 802.11 STANDARD (WI-FI)

In this article the questions of application of the object of protection of the automated systems of gas analysis control and management of fire protection, based on which to transmit the fire alarm using a wireless IEEE 802.11 (WI-FI).

Keywords: gas control, radio, fire protection, wireless network.

В настоящее время основным способом передачи извещений о пожаре на объектах защиты остаются проводные линии связи, однако с развитием электронной промышленности, появлением новых технологий по передаче, обработке и приему извещений, все чаще используются для передачи извещений о пожаре радиоканал.

Для передачи данных по радиоканалу в автоматизированных радиосистемах

газоаналитического контроля и управления противопожарной защитой объектов, для передачи извещений может использоваться беспроводной стандарт с диапазонами используемых частот VHF (140... 170 МГц), ISM (433,92МГц±0,2 %), UHF (430.. .450 МГц).

В России широко известны и приметаются радиосистемы передачи извещений (РСПИ) такие, как «СТРЕЛЕЦ-АРГОН», «ИРТЫШ-ЗР», «ПРОТОН», «СТРУНА-5», «АЛЬТАИР» и др. все они применяют радиоканал для передачи извещений с диапазонами используемых частот VHF (140... 170 МГц), ISM (433,92МГц±0,2 %), UHF (430.. .450 МГц).

Если проанализировать зарубежные разработки, где используется стандарт ШЕЕ 802.11 (WI-FI), например, AFC International, для построения автоматизированных систем управления на различных объектах защиты.

Применение данного беспроводного стандарта связи имеет ряд преимуществ, сейчас практически каждый компьютер имеет радиоканал связи IEEE 802.11 (WI-FI) в своем составе.

То есть в теории любой газовый извещатель, имея в своем составе радиоканал IEEE 802.11 (WI-FI) может напрямую передавать данные на автоматизированное рабочее место, при соответствующем программном обеспечении.

Это значительно упрощает построение автоматизированной системы управления противопожарной защиты на объекте, также добавляет возможность удаленной настройки и мониторинга ситуации на объекте посредством радиоканала IEEE 802.11 (WI-FI) и Ethernet.

В России радиоканал IEEE 802.11 (WI-FI) не находит широкого применения в автоматизированных системах управления в силу ряда причин, основной из которых является меньшая по сравнению с проводными линиями связи надежность радиоканала, необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением его помехозащищенности в сложной электромагнитной обстановке, особенно в условиях энерго-насыщенных производств, торговых комплексов и большего энергопотребления, в отличие от радиоканала ISM (433,92МГц±0,2 %) и ему подобных [1].

Вместе с тем целесообразность использования радиоканала IEEE 802.11 (WI-FI) в автоматизированных системах управления противопожарной защитой объясняется простотой организации, меньшими затратами на монтажные работы, возможностью применения при отсутствии проводных линий связи в чрезвычайных ситуациях, возможностью оперативного изменения структуры и параметров систем, или просто обновление программного обеспечения [2].

Также, следует отметить, что количество публикаций в этой области очень мало, применение радиоканала IEEE 802.11 (WI-FI) в России для построения автоматизированных систем управления противопожарной защитой практически не используется.

Разработка моделей и алгоритмов в автоматизированных системах управления противопожарной защитой по радиоканалу IEEE 802.11 (WI-FI) может быть перспективной разработкой.

Новизна данного направлении обусловлена отсутствием подобных моделей и алгоритмов построения автоматизированных систем на базе радиоканала IEEE 802.11 (WI-FI) и Ethernet.

Однако вопросы построения беспроводных систем безопасности с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечение их надежного и качественного функционирования в автоматизированных системах управления противопожарной защитой в условиях загруженности радиочастотного спектра, метающейся электромагнитной обстановки требуют дальнейшего исследования радиоканала и обуславливают актуальность решения научной задачи моделирования радиоканала и построения новых алгоритмов для обеспечение его надежности и помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации [3].

В статье сформулирован принцип применения газовых извещателей для раннего обнаружения пожара на основе контроля газовых компонентов и передачи сигналов по беспроводному принципу с использованием сети Wi-Fi.

Предлагаемый принцип может быть использован для построения автоматизированной системы управления противопожарной защитой объектов различного назначения и повышения уровня пожаро-взрывобезопасности объекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коростелев A.A. Структурная схема системы связи. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Новосибирск - 2007 (https://mipt.ru/upload/6b4/f_g7c9-arphcxlltgs.pdf).

2. Лукъянченко A.A. О новом поколении приборов раннего обнаружения пожара [Текст] / A.A. Лукьянченко, A.B. Федоров, A.B. Соколов, A.M. Алешков // Матер. 19-й науч,-техн. конф. "Системы безопасности - 2010". - М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. - С. 178.

3. Лукъянченко A.A. Обеспечение пожарной безопасности. Автоматизированные системы управления противопожарной защитой объектов с массовым пребыванием людей [Текст] / А. А. Лукьянченко // Строительная безопасность. - 2010. - С. 102.

УДК 614.8.067

H.H. Макарова, Г.И. Сметанкина, О.В. Дорохова

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматривается программа проведения экспертизы промышленной безопасности, перечислены основания проведения экспертизы промышленной безопасности, обозначена цель проведения экспертизы промышленной безопасности.

Ключевые слова: промышленная безопасность, эксперт, эксплуатация, техническая документация.

N. V. Makarova, G.I. Smetankina, О. V. Dorokhova

PECULIARITIES OF CONDUCTING EXPERTISE OF INDUSTRIAL SAFETY

Examines the program of industrial safety examination, lists the grounds for carrying out an industrial safety assessment, and outlines the purpose of an industrial safety assessment. Keywords: industrial safety, expert, operation, technical documentation.

В настоящее время трудно переоценить значение экспертизы промышленной безопасности - оценки технического состояния опасных производственных объектов. Экспертиза промышленной безопасности устанавливает соответствие технического устройства требованиям норм и правил, действующих в области промышленной безопасности, с последующим рассмотрением, составлением заключения о соответствии и возможности применения данного технического устройства на опасном производстве.

На сегодняшний день в России большая часть технических устройств и оборудования выработала свой нормативный ресурс. Дальнейшая эксплуатация такого оборудования возможна только после проведения экспертизы промышленной

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.