Диплом готовый (1221599), страница 6
Текст из файла (страница 6)
В ОАО ДРСК подобных приборов нет, поэтому данное технологическое внедрение считаю целесообразным. Использование автоматизированных систем дистанционного учета потребления электроэнергии сократит риски возникновения несчастных случаев на производстве. Кроме того, очевиден экономический эффект от данного внедрения.
Рассмотрим эффект от внедрения автоматизированной системы дистанционного учета потребления электроэнергии на примере одного поселка. Один из филиалов ОАО ДРСК находится в селе Некрасовка.
Как видно из схемы показанной в приложении Б, большую часть села составляют частные дома. Данный фактор существенно увеличивает время снятия показаний с электросчетчиков: заборы, домашнее животные – все это также может послужить причиной травматизма сотрудников.
В случае же установки автоматизированной системы дистанционного учета потребления электроэнергии, данные с электроприборов, с помощью антенны сотовой связи, будут поступать на сервер [9]. После этого полученные показания обрабатываются и потребителям рассылаются счета за электроэнергию. Кроме того, внедрение данной системы предоставит возможность удаленно выявлять неисправные электросчетчики, что позволит электромонтерам оперативно устранить поломку.
Для внедрения данной автоматизированной системы необходимо установить в с. Некрасовка антенну для передачи данных, с помощью которой показания электросчетчиков будут переданы на сервер.
Исходя из опыта электромонтеров ,можно сделать вывод что в преобладающем большинстве случаев лучшая антенна это стандартная. Стационарная направленная антенна монтируется на улице так же, как телевизионная антенна , и направляется на близлежащую базовую станцию. Такие антенны используют для повышения качества связи в зданиях и подземных помещениях, а также для обеспечения связью в пригороде. Обычно используют ограничение дальности работы устройств от базовой станции до 35 км, что объясняется особенностями стандарта. На дальность радиосвязи, влияют такие факторы: месторасположение антенны, рельеф местности, время года и погодные условия.
Все стационарные антенны можно разделить на два типа: ориентированные и неориентированные. В качестве ориентируемых стационарных антенн в большинстве случаев используются полуволновые, коллинеарные и солинейные антенны. Неориентированные антенны по сравнению с ориентированными антеннами имеют, как правило, меньшие усиление и используются в большинстве случаев там, где возможен прием сигнала от нескольких базовых станций.
Существует много видов ориентированных антенн, которые различаются только внешним видом. В основном применяют ориентированные антенны типа волновой канал, логопериодические и плоские печатные, Антенна типа волновой канал обладает большим коэффициентом усиления и проста в изготовлении. Логопериодическая антенна обладает более сложной конструкцией при тех же габаритах, что и антенна типа "волновой канал".
После того как определились с выбором внешней антенны следующим шагом является ее правильный монтаж. Проще всего антенну закрепить на вертикальной трубе высотой несколько метров и диаметром 30...50 мм, находящейся на крыше дома или холме. Антенна крепится кронштейнами, скобами, болтами с гайками и другими деталями для крепежа. При этом нужно не забывать, что антенну нужно направить в сторону ближайшей базовой станции, а ее штыри должны располагаться вертикально.
Монтаж неориентированной антенны намного проще. Штырь антенны монтируют в вертикальном положении, как можно выше. Длина соединительного антенного кабеля должна быть как можно короче. Используемый обычно для этих целей кабель типа RG-58 длиной 5 м ухудшает сигнал почти в два раза[9]. При длине соединительного кабеля до 10 м лучше всего использовать кабель типа RG-59, имеющий низкие потери. При большей длине лучше взять кабель типа RG-213, его диаметр примерно 10 мм.
Для установки в с. Некрасовка подойдет антенна AP-900-12. Изображенная на рисунке 2.2
Рисунок 2.2 Антенна AP-900-12
Данная антенна представляет собой направленную антенну, тип: панельная, усиление 12 дБ, герметичный корпус[9]. Используется для покрытия сигналом больших открытых площадей: Характеристики антенны указаны в таблице 2.1
Таблица 2.1
Характеристики антенны AP-900-12
| Модель AP-900-12 | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 868-960 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |
| Усиление (дБ) | 12 |
| Отношение вперед/назад (дБ) | 25 |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в вертикальной | 310 |
| Сектор излучения в горизонтальной | 1200 |
| Входное сопротивление (Ом) | 50 |
| Допустимая мощность (Вт) | 100 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 55 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 ... +50 |
| Разъем | N-female |
| Вес (кг) | 4,5 |
| Габариты (мм) | 500x285x135 |
Данную антенну следует установить на административное здание, расположенное по адресу с. Некрасовка, ул. Солнечная 2.
Так как показания с электросчетчиков поступают на WEB-Сервер, то в отделении ОАО ДРСК в с. Некрасовка должен присутствовать компьютер достаточной мощности для сбора и анализа данных.
В качестве примера технологического решения можно использовать ПК DEXP Mars E108[11]. Его характеристики показанные в таблице 2.2 позволят справиться с достаточно ресурсоемкой задачей по анализу данных с электросчетчиков всего села.
Таблица 2.2
Характеристика ПК DEXP Mars E108
| Общие параметры | |
| Модель | DEXP Mars E108 |
| Игровой компьютер | есть |
| Форм-фактор | Midi-Tower |
| Позиционирование | Middle-End |
| Цвет | чёрный |
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | без ОС |
| Дополнительное ПО | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Core i5 4460 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 3200 МГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 3400 МГц |
| Объем кэша L2 | 1024 Кб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DIMM DDR3 |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
| Накопители данных | |
| Суммарный объем жестких дисков (HDD) | 1 Тб |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | нет |
| Интерфейс накопителей | SATA III |
| Видеокарта | |
| Вид графического контроллера | дискретный |
| Производитель видеочипа | Nvidia |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 750 |
| Модель интегрированной видеокарты | Intel HD Graphics 4600 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| CrossFire/SLI-массив | нет |
| Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark | 4750 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Интерфейсы периферии | USB 2.0 x2 |
| Интернет/передача данных | |
| Вид доступа в Интернет | Ethernet |
| Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Дополнительная информация | |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Дополнительное встроенное оборудование | нет |
| Габариты | |
| Длина | 430 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 360 мм |
Кроме того, ПК DEXP Mars E108 представляет собой сбалансированные конфигурации – универсальный компьютер, предлагающие оптимальный баланс производительности и цены [11].
3 Технико-экономическое обоснование расчетов
Особенностью современных бизнес-процессов в любой отрасли общественной деятельности является автоматизация сбора и обработки информации для принятия решений. Вместе с тем автоматизация невозможна без использования программных продуктов. Решение любой информационной задачи связано с применением не только системного программного обеспечения (ПО), но и разнообразных программных средств - приложений.
Внедрение нового технологического решения связано со значительными затратами ресурсов (трудовых, материальных, финансовых). В связи с этим создание и реализация каждого подобного проекта нуждается в соответствующем технико-экономическом обосновании (ТЭО) [12, 13].
Следует подчеркнуть, что ТЭО связано с оценкой как технических, так и экономических параметров будущего продукта. Необходимо начинать с технической оценки проектов и на основании перебора нескольких альтернативных технических вариантов выделять лучшие, которые должны быть подтверждены экономичекими расчетами.
На современном рынке технических средств имеются разнообразные аппаратные решения. Специалист должен уметь из множества вариантов технических средств выбрать такие, которые позволят создать надежную и высокопроизводительную систему, соответствующую требованием пользователя, но при этом обладающую более низкой стоимостью по сравнению с другими возможными решениями.
Проведем сравнение технических и экономических параметров.
3.1 Затраты предприятия
Затраты — размер ресурсов, измеренных в денежной форме, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток. Существует обширная классификация затрат.
По функциям деятельности предприятия в системе управления производством затраты подразделяются на:
-
снабженческо-заготовительные;
-
производственные;
-
коммерческо-сбытовые;
-
организационно-управленческие.
Деление затрат по функциям деятельности позволяет в планировании и учете определять величину затрат в разрезе подразделений каждой сферы, что является одним из важных условий организации внутрихозяйственного расчета. Непосредственное управление и контроль за хозрасчетной деятельностью этих подразделений осуществляется путем учета и обобщения затрат по местам их возникновения (центрам затрат) и центрам ответственности.
По экономической роли в процессе производства продукции затраты подразделяются на основные и накладные. Основными называются затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом. Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из комплексных общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
На практике затраты предприятия традиционно группируются и учитываются по составу и видам, местам возникновения и носителям.
По составу затраты подразделяются на одноэлементные и комплексные. Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента,- материалы, заработная плата, амортизация и др. Эти затраты независимо от их места возникновения и целевого назначения не делятся на различные компоненты. Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов, например, цеховые и общезаводские расходы, в состав которых входит заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные затраты.














