В результате получим обученную нейронную сеть. Проверим работу сети.
Подавая на вход изображение автомобильного номера, получим распознанное изображение символов (рис.4).
5] Figure 4 - п
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
J13di И ч \ о ® « s. ■1 a □ в do
ИЯагЛгйВ
text.txt — Блокнот _ П j , 5?
Файл Правка Формат В д Справка
|ЕК947АВ178
Рисунок 4 - Работа нейронной сети
Завершающим этапом предлагаемой системы распознавания является стадия постобработки. Она печатает соответствующие распознанные символы в структурированной текстовой форме.
Список использованной литературы:
1. Н.А. Седова, В.А.Седов. Нейросетевое решение задачи расхождения двух судов в зоне чрезмерного сближения//Перспективы развития информационных технологий: Тр. всеросс. молод. научно-практич. конф. -Кемерово, 2014. -С.278-279
2. Амаева Л.А. Использование методов интеллектуального анализа данных для моделирования пользователя// Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 1. 320-322
© Амаева Л.А., Закиров А.И., 2018
УДК 621.314.2
А.И. Жданов
Академия ФСО России, сотрудник, г. Орёл, РФ E-mail: [email protected] Е. В. Петров
Академия ФСО России, сотрудник, г. Орёл, РФ
А.Н. Головачев Академия ФСО России, сотрудник, г. Орёл, РФ
А. Н. Симаков
Академия ФСО России, сотрудник, г. Орёл, РФ E-mail: [email protected]
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ С УЧЕТОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрено влияние современных технологий и существующих стандартов на модернизацию действующих систем электроснабжения объектов телекоммуникаций с учетом импортозамещения.
Ключевые слова
Иимпортозамещение, системы электроснабжение объектов телекоммуникаций,
источники электроэнергии.
Осуществляемое в настоящее время реформирование электроэнергетики, как гражданского так и военного назначения, требует выработать основные направления развития и совершенствования систем электроснабжения объектов телекоммуникаций (СЭСОТ). При этом основными определяющими факторами являются: анализ современных технологий, существующих стандартов, опыт эксплуатации СЭСОТ объектов, характеристики источников питания и электроприемников, а также заданный уровень надежности СЭСОТ. Особое внимание должно уделяться к выполнению требований по бесперебойности снабжения электроэнергией (качество электроэнергии, допустимое время, частота и продолжительность перерывов и ограничений электроснабжения) и решению вопросов обеспечения резервирования в технологической части объектов. При этом в первую очередь должны рассматриваться следующие вопросы:
- обеспечение надежности СЭСОТ, как в различных режимах работы потребителей, так и состояния источников электроэнергии и распределительных сетей. Степень надежности электроснабжения должна увеличиваться в направлении от потребителей электроэнергии к источникам питания, в том числе с учетом внедрения современных стандартов и технологий;
- перспектива развития СЭСОТ с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых и действующих электрических сетей с опорой на уже имеющиеся в этой области достижения;
- возможность роста потребления электроэнергии объектами без коренной реконструкции СЭСОТ;
- обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей в соответствии с их категорией по надежности электроснабжения;
- ограничение токов короткого замыкания;
- снижение потерь электрической энергии;
- ориентирование на отечественную элементную базу, импортозамещение;
В имеющихся реалиях основной задачей, стоящей перед СЭСОТ, является выбор стратегически взвешенных решений по ее развитию, механизмам и структуре ее управления, обеспечивающих в условиях выстраиваемой ресурсной базы электроэнергетическую безопасность объектов телекоммуникаций, а так же устойчивое развитие и эффективное ее функционирование в условиях импортозамещения.
Разработка стратегии развития систем электроснабжения объектов телекоммуникаций в условиях импортозамещения базируется на принятых, действующих и планируемых стандартах.
В настоящее время используются следующие стандарты:
• ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
• ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
• ГОСТ 19431 Энергетика и электрификация. Термины и определения
• ГОСТ 21128-83 Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В.
• ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная.
Применение зарубежных автоматических систем регулирования, которые разработаны в соответствии с зарубежными стандартами (IEEE 421, МЭК 34-16 и др.), показывает, что они:
- не соответствуют требованиям ПТЭ, ПУЭ и ГОСТ 21558-2000
- не содержат ряд основных функций (релейная форсировка, блокировка работы системного стабилизатора при небалансах активной мощности и др.).
Неправильная работа АРВ приводит к аварийным ситуациям на объектах ЕЭС страны, а значит нельзя исключить это и на объектах телекоммуникаций.
Имеются проблемы согласования действующих и разрабатываемых стандартов в части понятийного аппарата (ГОСТ 19431-84, ГОСТ 21027-75, ГОСТ Р. 53905-2010), требований к рабочему напряжению оборудования (ГОСТ 239322-92), требований по качеству электрической энергии (ГОСТ 32144-2013) и т.д.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) №1322 от 05.09.2014 принято решение о реорганизации ряда технических комитетов (ТК) по стандартизации в области электроэнергетики и их интеграции на базе ТК 016 «Электроэнергетика».
Одной из главных задач ТК 016 является повышение эффективности использования потенциала национальной стандартизации для проведения единой технической политики в электроэнергетике, достижения технологической совместимости оборудования и в целом обеспечения надежного функционирования и развития, как в общем ЕЭС, так и СЭСОТ в частности.
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации.
В настоящее время в соответствии с действующими стандартами используются следующие современные технологии развития СЭСОТ:
• Автоматизированная система управления качеством электроэнергии (АСУКЭ).
Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) осуществляется в соответствии с ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", причем измеряются одновременно и непрерывно все ПКЭ в трех фазах. Система ориентирована на проведение длительного непрерывного контроля, что особенно важно для коммерческих расчетов стоимости проектов новых СЭСОТ, а также для организации оперативного контроля ПКЭ в действующих системах.
• Функция оперативного управления (автоматизированная система диспетчерского управления -АСДУ).
Настоящий стандарт ГОСТ 32144-2013 предназначен для применения при установлении и нормировании показателей качества энергии, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения. Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени. Данная технология позволяет оперативно реагировать на изменения, обусловленные изменениями размера и характера нагрузки на ОТ, так как в последнее возрастает необходимость в обеспечении климатических условий функционирования сложных коммутационных и аналитических комплексов.
• Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Нормы КЭ, устанавливаемые настоящим стандартом, являются уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в системах система коммерческого учета электроэнергии. При соблюдении указанных норм обеспечивается электромагнитная совместимость электрических сетей систем система коммерческого учета электроэнергии (приемников электрической энергии). Нормы, установленные настоящим стандартом, являются обязательными, особенно в условиях энергосбережения.
• Автоматизированная система управления техническими службами (АСУТС).
Настоящий стандарт ГОСТ 21128-83 распространяется на системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и непосредственно присоединяемые к ним приемники электрической энергии и устанавливает для них ряды номинальных значений постоянных и переменных напряжений.
Современные перспективы развития имеют разнонаправленный, всесторонний характер. Основными из них можно выделить:
- совершенствование нормативной и правовой базы в области электроснабжения объектов
телекоммуникаций;
- применение научно-обоснованного подхода к выполнению работ и мероприятий по совершенствованию и развитию как существующих, так и проектируемых СЭСОТ;
Есть возможность использования подсистем как по отдельности так и в виде единого комплекс. Имеется возможность расширения функционала модулей, увязка их с другими внешними устройствами, базами данных и т.д.
На основе использования единых технических средств нового поколения, единых каналов связи и единого программного обеспечения технические средства представляют собой трехуровневую систему. Кроме того, она имеет отличительную функцию, отсутствующую почти во всех существующих системах -анализ и управление качеством электроэнергии.
За последнее время в данной области проведено множество исследований, и авторы принимают в них самое активное участие. Для более качественного и эффективного решения задач сертификации и поверки приборов измерения ПКЭ создан специализированный генератор калиброванных сигналов (калибратор),который позволяет автоматизировать и значительно упростить метрологическую аттестацию любых анализаторов ПКЭ.
Непосредственную роль в данном вопросе играет острая необходимость импортозамещения, так как внедрение отечественной электронной базы позволит снизить расходы на закупку оборудования, снизит сроки ремонта и обслуживания.
Организацией эксплуатации СЭСОТ занимаются, как правило, инженеры по электросвязи, инженеры-механики и другие специалисты. Специалисты электротехнических специальностей со среднетехническим образованием на большинстве объектов имеются.
По мере проведения модернизации (реконструкции) СЭСОТ и внедрения новых электротехнических технологий, автоматизированных систем диспетчерского управления, укомплектования СЭСОТ оборудованием нового поколения, возрастает потребность в специалистах электротехнических специальностей. В первую очередь требуется принятие ряда мер по укомплектованию руководящего звена, диспетчерских, ремонтных и других подразделений СЭСОТ объектов телекоммуникаций инженерами-электромеханиками.
Неотъемлемыми плюсами импортозамещения при проведении модернизации (реконструкции) СЭСОТ являются:
• Увеличение объема выпускаемой продукции отечественных производителей.
• Создание новых рабочих мест.
• Уменьшение вывода денежных средств из страны.
• Совершенствование уровня технического развития в различных сферах.
• Улучшение качества и удешевление оборудования отечественного производства.
На данный момент отечественные специалисты оказывают помощь в подборе и замене оборудования в условиях импортозамещения.
Становится ясно, что импортозамещение необходимо для нормализации внутреннего рынка нашей страны, а проработка и внедрение современных стандартов и технологий систем электроснабжения объектов телекоммуникации являются неотъемлемой частью для развития отечественных объектов телекоммуникаций.
Список использованной литературы:
1. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) №1322 от 05.09.2014
2. Гужов Н. П., Ольховский В. Я., Павлюченко Д. А. Системы электроснабжения. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. - 258 с.
3. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. - М.: Форум: Инфра-М, 2006. - 137 с.
© Петров Е.В., Жданов А.И., Головачев А.Н., Симаков А.Н., 2018.