Archi

Содержание:

Зона — нечувствительность — регулятор

Сигнал рассогласования в этом случае уменьшается до зоны нечувствительности регулятора РУ и процесс ректификации будет протекать в режиме, установленном управляющей вычислительной машиной УВМ.

Статическая характеристика регулятора скорости.

Весьма существенное влияние на процесс регулирования оказывает зона нечувствительности регулятора скорости, которая необходима для отстройки от флуктуационных колебаний нагрузки в системе. Как известно, диапазон неопределенных значений нагрузок при параллельной работе агрегатов с регуляторами, имеющими зону нечувствительности, прямо пропорционален величине зоны нечувствительности регулятора и обратно пропорционален коэффициенту статизма, и поэтому уменьшение последнего существенно влияет на увеличение указанного диапазона.

Статическая характеристика АРЧВ.

Весьма существенное влияние на процесс регулирования оказывает зона нечувствительности регулятора частоты вращения, которая необходима для отстройки от флуктуа-ционных колебаний нагрузки в системе. Как известно, диапазон неопределенных значений нагрузок при параллельной работе агрегатов с регуляторами, имеющими зону нечувствительности, прямо пропорционален зоне нечувствительности регулятора и обратно пропорционален коэффициенту статизма, и поэтому уменьшение последнего существенно влияет на увеличение указанного диапазона.

Рассмотрим такой случай приближенным способом, считая зону нечувствительности регулятора пренебрежимо малой.

Наличие обратной связи по току позволяет уменьшить зону нечувствительности регулятора, так как ток в обмотках двигателя дополнительно увеличивается. Кроме того, при торможении двигателя дополнительной нагрузкой на валу ток в его обмотках возрастает. Благодаря действию положительной обратной связи это возрастание становится еще больше, что позволяет преодолеть сопротивление на валу исполнительного механизма. Таким образом, суммарное действие обратных связей по току и по напряжению позволяет уменьшить зону нечувствительности и получить более пологие зависимости скорости двигателя от входного сигнала и от нагрузки на его валу.

Вследствие незначительного изменения вращающегося момента дизеля в зоне нечувствительности регулятора его обычно принимают постоянным. Это обстоятельство значительно упрощает решение и во многих случаях аналитического задания функции нагрузки позволяет вести расчет относительно самой переменной величины, а не ее среднего квадрата отклонения. Переменной величиной на выходе системы является только скорость вращения коленчатого вала.

Неравномерность регулирования в этом случае также не превышает зоны нечувствительности регулятора.

В приведенных выше рассуждениях предполагалось, чго ширина зоны нечувствительности регулятора равна нулю, чего практически не бывает. При наличии же известной зоны нечувствительности, а также и при искусственном ее расширении, можно, очевидно, избежать перерегулирования и при постоянной скорости закрытия, если только это перерегулирование незначительно.

При достижении частотой значения, выходящего за пределы зоны нечувствительности регуляторов частоты вращения ( первичные регуляторы), последние вступают в действие, перераспределяя дополнительную нагрузку в соответствии с величинами, обратными статизму регуляторов. В зависимости от возмущения регуляторы вступают в работу через 0 3 — 2 g после наброса мощности.

Почему колебания температуры при позиционном регулировании часто превышают зону нечувствительности регулятора.

Таким образом, за счет повышения коэффициента усиления уменьшается зона нечувствительности регулятора, в результате чего сокращается диапазон колебаний регулируемой величины. Однако следует отметить, что при наличии запаздывания в системе только за счет увеличения коэффициента передачи регулятора не всегда возможно уменьшить диапазон колебаний регулируемой величины до необходимого значения.

При этом амплитуда колебаний увеличивается как раз на величину зоны нечувствительности регулятора. Построение процесса сделано для наиболее простого случая — постоянной при всех нагрузках чувствительности регулируемого участка.

При снижении частоты на величину, выходящую за пределы зоны нечувствительности регуляторов скорости ( первичные регуляторы), последние вступают в действие, перераспределяя дополнительную нагрузку в соответствии с величинами, обратными статизму регуляторов. В зависимости от величины возмущения регуляторы вступают в работу через 0 3 — 2 с после наброса мощности.

Первичное регулирование частоты

Первичное регулирование частоты осуществляется автоматическими регуляторами частоты вращения (АРЧВ) турбин (в некоторых источниках используется термин «автоматический регулятор скорости» (АРС)). При изменении частоты вращения турбины такие регуляторы осуществляют воздействие на регулирующие органы турбины (регулирующие клапаны у паровой турбины или направляющий аппарат у гидротурбины), изменяя подачу энергоносителя. При повышении частоты вращения регулятор уменьшает впуск энергоносителя в турбину, а при снижении частоты — увеличивает.

Назначение первичного регулирования заключается в удержании частоты в допустимых пределах при нарушении баланса активной мощности. При этом частота до номинального значения не восстанавливается, что обусловлено статизмом регуляторов.

Общее первичное регулирование частоты

Общее первичное регулирование частоты должно осуществляться всеми электростанциями в меру имеющихся возможностей. В настоящее время в России некоторые генераторы ТЭЦ, работающие по теплофикационному режиму, в ОПРЧ не участвуют. На АЭС ОПРЧ реализовано на втором блоке Ростовской АЭС, готовится реализация ОПРЧ на четвертом блоке Калининской АЭС.

Нормированное первичное регулирование частоты

Нормированное первичное регулирование частоты — организованная часть первичного регулирования, осуществляемая выделенными для этих целей электростанциями, на которых размещены первичные резервы и обеспечено их эффективное использование.

Дополнительно:

  • расширение диапазона рабочих частот поста пеленгования (1,5 – 8000 МГц);
  • расширение диапазона рабочих частот поста измерений до 8000 МГц;
  • БВДП –блок выносного датчика поля (всенаправленная измерительная антенна);
  • АРК-КНВ4 – выносной дистанционно управляемый конвертор для измерительных средств (3-18 ГГц);
  • расширение диапазона рабочих температур оборудования для установки вне помещений: дополнительная теплоизоляция (до -55°С), кондиционер (до +55°С);
  • возможность размещения измерительного приемника
    АРГАМАК-ИС на мачте (при отсутствии
    АРК-УП1М и комплекта измерительных антенн);
  • навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения, а также синхронизации станций при совместной работе;
  • оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
  • СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных систем связи и передачи данных: БС 3GPP (GSM, UMTS, LTE), БС CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), БС TETRA, БС DECT, БС TRUNK (DMR, APCO P25);
  • СМО-ЦТ – программный пакет анализа сигналов цифрового телевидения DVB-T/H/T2;
  • СМО-ПВП – программный пакет поиска взаимных помех.

Вариант структурной схемы станции АРЧА-ИН

Вторичное регулирование частоты

Вторичное регулирование частоты — процесс восстановления планового баланса мощности путём использования вторичной регулирующей мощности для компенсации возникшего небаланса, ликвидации перегрузки транзитных связей, восстановления частоты и использованных при первичном регулировании резервов первичной регулирующей мощности. Вторичное регулирование может осуществляться автоматически или по командам диспетчера.

Вторичное регулирование начинается после действия первичного и предназначено для восстановления номинальной частоты и плановых перетоков мощности между энергосистемами в энергообъединении.

Станция обеспечивает:

  • панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление ее изменений;
  • поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных оператором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в режиме ППРЧ;
  • построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых диапазонов частот;
  • измерение параметров сигналов;
  • автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуляции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;
  • формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот со скоростью до 2500 МГц/с;
  • отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спектров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
  • определение местоположения ИРИ по результатам пеленгования в движении;
  • запись спектров радиоизлучений;
  • запись временных выборок сигналов в полосе до 40 МГц;
  • технический анализ с определением основных частотных и временных параметров радиоизлучений;
  • детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
  • контроль частотных, временных параметров и служебной информации базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи данных GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, Wi-Fi, DMR, APCO P25;
  • контроль и измерение параметров сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H;
  • выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с заданным расписанием или под управлением оператора;
  • автоматический контроль исправности аппаратуры;
  • дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием проводных и беспроводных каналов связи;
  • просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
  • отображение данных БД на электронной карте местности;
  • формирование отчетов по результатам радиоконтроля в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При совместной работе станции дополнительно обеспечивают:

  • взаимодействие по высокоскоростным (при размещении в пределах прямой видимости) или низкоскоростным (при отсутствии прямой видимости) каналам связи;
  • постановку заданий на поиск, сканирование (наблюдение) и пеленгование с ведущей на ведомые станции системы;
  • передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для их последующего анализа и обработки;
  • синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
  • синхронное пеленгование ИРИ;
  • расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
  • расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования).

Типовой состав:

Пост пеленгования:

  • АРТИКУЛ-С – стационарный пеленгатор (максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц, диапазон рабочих частот 20 – 3000 МГц);
  • мачтовое устройство;
  • контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
  • термостатированный, влагозащищенный шкаф для размещения оборудования (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);
  • автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с программными пакетами
    СМО-ППК, СМО-СТА,
    СМО-АСПД.

Пост измерения:

  • АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный (максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц, высокостабильный встроенный генератор опорной частоты, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 47238, аттестованные методики измерений);
  • АРК-УП1М – дистанционно управляемое устройство поворота антенн для установки на мачте;
  • комплект измерительных антенн;
  • мачтовое устройство;
  • контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
  • термостатированный, влагозащищенный шкаф для размещения оборудования (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);
  • АРМ оператора с программными пакетами СМО-ПАИ,
    СМО-СТА, СМО-АСПД.

Пост технического анализа:

  • АРГАМАК-ЦС – цифровое панорамное радиоприемное устройство (максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц, диапазон рабочих частот 20-3000 МГц);
  • комплект антенн;
  • контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
  • АРМ оператора с программными пакетами СМО-ПА,
    СМО-СТА, СМО-АСПД.

Общесистемное оборудование:

  • оборудование связи и передачи данных;
  • система резервного электропитания с дистанционным управлением (время автономной работы радиоконтрольного оборудования станции не менее 2 часов).

Оборудование станции АРЧА-ИН

Вторичное регулирование частоты (АВРЧМ)

Вторичное регулирование частоты — процесс восстановления планового баланса мощности путём использования вторичной регулирующей мощности для компенсации возникшего небаланса, ликвидации перегрузки транзитных связей, восстановления частоты и использованных при первичном регулировании резервов первичной регулирующей мощности. Вторичное регулирование осуществляется автоматически под воздействием центрального регулятора.

Вторичное регулирование начинается после действия первичного и предназначено для восстановления номинальной частоты и плановых перетоков мощности между энергосистемами в энергообъединении.

В основном во вторичном регулировании участвуют гидроэлектростанции (ГЭС) в связи с их маневренностью. Все крупные ГЭС России подключены к системе АВРЧМ для участия во вторичном регулировании и получают в режиме реального времени (характерный цикл информационного обмена — 1 сек) задание вторичной мощности, которое через групповой регулятор активной мощности (ГРАМ) поступает непосредственно на исполнение системами управления гидроагрегатами.

В период паводка для наиболее экономичного срабатывания паводковой воды в гидротурбинах к АВРЧМ привлекаются и электростанции других типов (ТЭС, ПГУ). Участие ТЭС, ПГУ в АВРЧМ осуществляется в рамках работы рынка системных услуг.

Особенности станции:

  • соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039,
    SM 1880;
  • удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требований к переносным комплексам радиоконтроля;
  • работа в качестве пеленгационной (с антенной системой АС-НП5) или измерительной (с БВДП) станции;
  • измерительный приемник АРГАМАК-ИС находится в непосредственной близости от АС, что исключает антенный эффект, обеспечивает высокую чувствительность и точность измерений и пеленгования;
  • для устранения перегрузки цифрового тракта и повышения точности измерений изделия
    АРГАМАК-ИС в условиях сложной электромагнитной обстановки может использоваться дополнительный встроенный аналоговый приемный тракт с полосой 500 кГц;
  • автономная работа на стоянках и в движении (при размещении на транспортной базе);
  • совместная работа нескольких станций, в том числе в составе автоматизированных систем радиоконтроля (АРМАДА,
    АРЕАЛ и т.п.) – при наличии в составе оборудования связи и передачи данных;
  • вынос антенной системы на удаление до 80 м от места размещения оператора;
  • электропитание от портативной электростанции, внешней электрической сети переменного тока, бортовой сети транспортного средства.

Welsh[edit]

Etymology 1edit

Borrowed from Latin .

Nounedit

arch f (plural )

  1. () chest, coffer
  2. coffin (box for the dead)
  3. ark (large boat with a flat bottom)
Derived termsedit
  • arch Noa (“Noah’s Ark”)
  • arch y Cyfamod (“Ark of the Covenant”)
  • bwa’r arch (“rainbow”)

Etymology 2edit

Back-formation from (“to seek, to ask for”).

Nounedit

arch f (plural )

  1. request, command
Derived termsedit

archeb (“order”)

Inflected form of (“to seek, to ask for”).

Verbedit

arch

Mutationedit

Welsh mutation
radical soft nasal h-prothesis
arch unchanged unchanged
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not everypossible mutated form of every word actually occurs.

Станция обеспечивает:

  • панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление ее изменений;
  • поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных оператором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в режиме ППРЧ;
  • построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых диапазонов частот;
  • измерение параметров сигналов;
  • измерение напряженности электромагнитного поля;
  • автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуляции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;
  • формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
  • отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спектров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
  • запись спектров радиоизлучений;
  • запись временных выборок сигналов в полосе до 40 МГц;
  • технический анализ с определением центральной частоты, вида сигнала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
  • детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
  • контроль частотных, временных параметров и служебной информации базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи данных (GSM,
    IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, DMR, APCO P25);
  • измерение и контроль параметров сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H;
  • выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с заданным расписанием или под управлением оператора;
  • автоматический контроль исправности аппаратуры;
  • дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием проводных и беспроводных каналов связи;
  • просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
  • отображение данных БД на электронной карте местности;
  • формирование отчетов по результатам радиоконтроля и технического анализа в форматах
    Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При совместной работе станции дополнительно обеспечивают:

  • взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи;
  • постановку заданий на поиск, контроль и пеленгование с ведущего на ведомые станции системы;
  • передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для их последующего анализа и обработки;
  • синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
  • синхронное пеленгование ИРИ;
  • расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
  • расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования).

Типовой состав:

  • АРГАМАК-ИС — измеритель напряженности поля панорамный с дополнительным когерентным каналом приема (полоса одновременного анализа до 22 МГц, диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, высокостабильный встроенный генератор опорной частоты, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 47238, аттестованные методики измерений), размещен в блоке приема и обработки (БПО);
  • АС-НП5 — антенная система для автоматического пеленгования в диапазоне частот 20-3000 МГц, со встроенной аппаратурой навигации;
  • блок выносного датчика поля (БВДП) – всенаправленная измерительная антенна, диапазон рабочих частот 20-3000 МГц;
  • блок электропитания и связи;
  • устройство управления и отображения с программными пакетами
    СМО-ПАИ, СМО-СТА,
    СМО-АСПД.

БПО с антенной системой АС-НП5 в развернутом состоянии

Основная информация

ID

416285419

Можно редактировать:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Уникальный идентификатор пользователя, определяется при регистрации ВКонтакте.

Домен

id416285419

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Домен служит для установки красивой запоминающейся ссылки на страницу пользователя ВКонтакте.

Имя

Арчв

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Фамилия

Ву

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Отчество

не указано

Можно редактировать:
нет

Обязательно к заполнению:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

ВКонтакте больше нельзя редактировать отчество для пользователей, у которых оно не было указано ранее.

Пол

женский

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Дата рождения

1 января 1994

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
да

ВКонтакте присутсвует возможность скрыть дату рождения полностью или частично (при этом будут отображены только день и месяц рождения).

Приказы по противодействию коррупции

72-ОД от 23 июля 2018 г. О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 54-ОД «Об утверждении порядка уведомления работниками АНО «АРЧК ДВ» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей»
350.28 кб

71-ОД от 23 июля 2018 г. О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 53-ОД «Об утверждении порядка уведомления о фактах обращения к работникам в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»
2.11 мб

70-ОД от 23.07.2018 г. О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 51-ОД «Об утверждении порядка уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения»
2.21 мб

69-ОД от 23 июля 2018 г. О назначении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
808.62 кб

54-ОД от 29.12.2016 г. Об утверждении порядка уведомления работниками АРЧК о получении подарка
2.92 мб

53-ОД от 29.12. 2016 г. Об утверждении порядка уведомления о фактах обращения к работникам в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1.89 мб

52-ОД от 29.12.2016 г. Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами работников Агентства
1003.41 кб

51-ОД от 29.12.2016 г. Об утверждении порядка уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов
2.00 мб

50-ОД от 29.12.2016 г. О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
644.68 кб

48-ОД от 29.12.2016 г. О мерах по реализации постановления Правительства РФ №568
1.27 мб

Станция обеспечивает:

  • панорамный спектральный анализ во всем диапазоне рабочих частот или на отдельных участках в условиях сложной электромагнитной обстановки, адаптацию к окружающей радиообстановке и выявление ее изменений;
  • поиск сигналов источников радиоизлучений (ИРИ) в заданных оператором диапазонах частот, в том числе сигналов ИРИ, работающих в режиме ППРЧ;
  • построение частотно-временной диаграммы загрузки анализируемых диапазонов частот;
  • измерение параметров сигналов и напряженности электромагнитного поля;
  • автоматическое пеленгование ИРИ с произвольными видами модуляции и шириной спектра в одноканальном и многоканальном режимах;
  • формирование панорамы пеленгов в рабочем диапазоне частот;
  • отображение в реальном масштабе времени пеленгов, панорамы спектров, истории пеленгов, истории амплитуд сигналов;
  • запись спектров радиоизлучений;
  • технический анализ с определением центральной частоты, вида сигнала, вида модуляции, ширины полосы сигналов;
  • детальный технический анализ сигналов (разбор сложных сигнально-кодовых конструкций, анализ битовых потоков передаваемых данных);
  • контроль частотных, временных параметров и служебной информации базовых станций в современных сетях сотовой связи и передачи данных (GSM, IS-95, cdma2000, EV-DO, UMTS, TETRA, DECT, LTE, DMR, APCO P25);
  • измерение и контроль параметров сигналов цифрового телевидения DVB-T/T2/H;
  • автоматизированное амплитудное пеленгование (при наличии АРК-УП1М и направленных антенн);
  • выполнение задач радиоконтроля автоматически в соответствии с заданным расписанием или под управлением оператора;
  • автоматический контроль исправности аппаратуры;
  • дистанционное управление по протоколу TCP/IP с использованием проводных и беспроводных каналов связи;
  • просмотр и обработку данных, содержащихся в БД;
  • отображение данных БД на электронной карте местности;
  • формирование отчетов по результатам радиоконтроля и технического анализа в форматах Microsoft Office, OpenOffice, HTML и PDF.

При совместной работе станции дополнительно обеспечивают:

  • взаимодействие по проводным и беспроводным каналам связи;
  • постановку заданий на поиск, контроль и пеленгование с ведущего на ведомые станции системы;
  • передачу данных радиоконтроля с ведомых станций на ведущую для их последующего анализа и обработки;
  • синхронизацию всех станций системы по сигналам ГЛОНАСС/GPS (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования);
  • синхронное пеленгование ИРИ;
  • расчет местоположения ИРИ по данным пеленгования;
  • расчет местоположения ИРИ разностно-дальномерным методом (при наличии в составе навигационного таймингового оборудования).

Дополнительно:

  • расширение диапазона рабочих частот при измерении до 8000 МГц;
  • расширение диапазона рабочих частот пеленгования (1,5-3000 МГц);
  • расширение диапазона рабочих температур оборудования для эксплуатации в уличных условиях: дополнительная теплоизоляция (до -55°С), кондиционер (до +55°С);
  • АРК-КНВ4 – выносной дистанционно управляемый конвертор для измерительных средств (3-18 ГГц);
  • навигационное тайминговое оборудование ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения, а также синхронизации станций при совместной работе;
  • оборудование резервного канала связи (2G/3G/4G модем);
  • СМО-БС – программные пакеты анализа сигналов беспроводных систем связи и передачи данных: БС 3GPP (GSM, UMTS, LTE) , БС CDMA (IS-95, cdma2000, EV-DO), БС TETRA, БС DECT, БС TRUNK (DMR, APCO P25);
  • СМО-ЦТ – программный пакет анализа сигналов цифрового телевидения;
  • СМО-ПВП – программный пакет для поиска взаимных помех.

Типовой состав:

  • пеленгационная антенная система со встроенным двухканальным ЦРПУ (диапазон рабочих частот 20-3000 МГц, максимальная полоса одновременного анализа 24 МГц);
  • АРГАМАК-ИС – измеритель напряженности поля панорамный (максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц, диапазон рабочих частот 0,009-3000 МГц, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 47238, аттестованные методики измерений) в корпусе для размещения на мачте;
  • дополнительный когерентный тракт приёма и обработки сигналов, обеспечивающий возможность пеленгования сигналов корреляционно-интерферометрическим методом;
  • БВДП – блок выносного датчика поля (всенаправленная измерительная антенна);
  • мачтовое устройство;
  • контроллер с программным обеспечением для удаленного управления;
  • термостатированный, влагозащищенный шкаф для размещения оборудования (диапазон внешних температур -20°С…+30°С);
  • автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с программными пакетами
    СМО-ПАИ, СМО-СТА,
    СМО-АСПД;
  • АРК-ГИС – сервер геоинформационного обеспечения;
  • система резервного электропитания с дистанционным управлением (время автономной работы радиоконтрольного оборудования станции не менее 2 часов);
  • оборудование связи и передачи данных.

Структурная схема станции АРЧА-ИНМ

Основные технические характеристики станции в максимальной конфигурации

Диапазон рабочих частот 20 – 8000 МГц
Максимальная полоса одновременного анализа 22 МГц
Динамический диапазон по интермодуляции 3 и 2 порядка не менее 75 дБ
Скорость панорамного спектрального анализа до 20 ГГц/с
Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала 1 мкс
Пределы измерения уровня входного радиосигнала 0 … +140 дБмкВ
Погрешность измерения уровня входного радиосигнала не более ±1 дБ
Погрешность измерения напряженности поля не более ±3 дБ
Погрешность измерения частоты синусоидального сигнала не более ±1×10-9
Погрешность измерения полосы не более ±5%
Относительная погрешность измерений занятости не более ±1%
Метод пеленгования корреляционно-интерферометрический
Рабочий сектор углов 0° — 360°
Диапазон рабочих частот 1,5 – 3000 МГц
Максимальная полоса одновременного пеленгования источников радиоизлучений 22 МГц
Минимальная длительность пеленгуемого сигнала 10 мс
Ширина спектра пеленгуемого сигнала произвольная
Скорость многоканального пеленгования:
в диапазоне 1,5-20 МГц до 10 МГц/с
в диапазоне 20-3000 МГц до 2500 МГц/с
Чувствительность пеленгования по полю, не более:
в диапазоне 1,5-20 МГц 15 мкВ/м (тип 10 мкВ/м)
в диапазоне 20-3000 МГц 6 мкВ/м (тип 2 мкВ/м)
Инструментальная точность (СКО), не более:
в диапазоне 1,5-20 МГц
в диапазоне 20-3000 МГц
Максимальная полоса записываемого радиосигнала до 40 МГц
Длительность непрерывной записи радиосигналов определяется объемом накопителя
Потребляемая мощность не более 1000 Вт
Габаритные размеры блока гарантийного питания (ШхГхВ) не более 600×600×1500 мм
Масса блока гарантированного питания не более 80 кг
Габаритные размеры антенной системы (диаметр х высота) не более 2005×2505 мм
Масса антенной системы не более 40 кг
Диапазон рабочих температур -55° … +55 °С

Типовая зависимость СКО пеленга от частоты (МГц)

Типовая зависимость чувствительности пеленгования (мкВ/м) от частоты (МГц)

Особенности станции:

  • соответствует рекомендациям ITU-R: SM.328, SM.377, SM.378, SM.443, SM 1047, SM 1050, SM.1139, SM 1268, SM 1370, SM 1392, SM 1537, SM 1600, SM 1682, SM 1836, SM 1837, SM 1838, SM 1840, SM 2039,
    SM 1880;
  • удовлетворяет требованиям ЕТП Роскомнадзора РФ в части требований к стационарным комплексам радиоконтроля;
  • оборудование станции находится в термостатированных и влагозащищённых корпусах, обеспечивающих возможность размещения вне помещений;
  • независимые тракты пеленгования и измерений;
  • антенные системы постов пеленгования и измерений размещаются на мачтах, установка которых возможна на кровлях высотных жилых и административных зданий, вышках операторов сотовых станций и т.д.;
  • вынос пеленгаторной антенной системы на расстояние до 100 м от места размещения контроллера управления;
  • для устранения перегрузки цифрового тракта изделий с полосой одновременного анализа 20 МГц (АРТИКУЛ-С,
    АРГАМАК-ИС, АРГАМАК-ЦС) в условиях сложной электромагнитной обстановки может использоваться встроенный в ЦРПУ дополнительный аналоговый тракт с полосой 500 кГц;
  • вынос АРГАМАК-ИС с БВДП на расстояние до 100 м от места размещения контроллера управления (в случае их размещения на мачте);
  • совместная работа нескольких станций, в том числе в составе АСР (АРМАДА,
    АРЕАЛ и т.п.).
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *