Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

·  ГИС–ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..........................................................................

·  КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ ПО ЛЭП "ТРАССА"...............

·  БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ “ДУ-4”................................

·  ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ “ДУ-А”............................

·  “ТРАССА-М”.......................................................................................................

·  СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ "СПН-1000"..................................................................................................................................

·  МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕСРКИЙ РЕГИСТРАТОР «МИРРОР» ТУ 6573–001––98, ТУ 6573–002––98...................................................

·  ЛАЗЕРНАЯ СВЕТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА «СВЕТОГРАФ» .

·  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА КУСТАХ СКВАЖИН НЕФТЕПРОМЫСЛА (АСУ КСН)...

·  АППАРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ШИРОКОПОЛОСНЫХ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛАХ..................................................................

1. Название

ГИС–ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

2. Сущность предложения

2.1. Назначение

ГИС–технологии мониторинга окружающей среды в нефтегазовой отрасли предназначена для выявления участков территории, в пределах которых уровень загрязнения среды превышает нормативные показатели, а также установления перечней загрязняющих среду химических веществ и их концентраций.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.2. Краткое описание

На основе данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и поверхностные воды с использованием математического моделирования рассеяния загрязняющих веществ определяются зоны загрязнения, отображаемые на компьютерной карте территории, и перечни наиболее опасных для природной среды и здоровья человека выбрасываемых веществ.

2.3. Технико-экономические показатели

Технология была использована для комплексной оценки состояния окружающей среды на территории деятельности Восточной нефтяной Компании (ЮКОС).

2.4. Технические характеристики

ГИС - технология реализована в виде компьютерного программного комплекса на базе персонального компьютера класса Pentium, с использованием программного продукта Arcview 3 GIS.

2.5. Рисунки, чертежи

3. Актуальность

3.1. Новизна

Используется новый подход в математическом моделировании природно-техногенных систем, основанный на методах имитационно-лингвистического моделиpования и новые методические средства для оценки воздействия нефтегазодобычи на природную среду.

3.2. Сравнение с мировым уровнем

Прелагаемая ГИС - технология выполнена на мировом уровне с использованием программных продуктов ведущих мировых фирм.

3.3. Аналоги

Аналоги в России и за рубежом не известны.

4. Защищенность разработки

5. Уровень разработки

5.1. НИР

7. Предложения по сотрудничеству

7.1. Совместное доведение разработки до промышленного уровня

8. Организация

ИНСТИТУТ ХИМИИ НЕФТИ Сибирского отделения Российской Академии наук

Россия, г. Томск, пр. Академический, 3

Тел.: (38

Факс (38

E-mail: canc@ipc.tsc.ru

1. Название:

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ ПО ЛЭП "ТРАССА"

Комплекс оборудования связи по ЛЭП предназначен для организации линейно-эксплуатационной связи по высоковольтным линиям электропередачи как в стационарных, так и в полевых условиях. Обеспечивает дальнюю связь с мобильными ремонтными бригадами в районах со слаборазвитой инфраструктурой УКВ связи.

Обеспечивает уверенную связь на расстоянии до 400 км.

Состав комплекса:

§  «Трасса-СМ» - SSB приемопередатчик диапазона 0.06 – 1 мгц, стационарный вариант в 19”-ом исполнении, мощность 35 Вт, подключение ДУ-4

§  «ДУ-4» - блок дистанционного управления по двухпроводному интерфейсу (4 переключаемых направления ВЧ-связи, подключение до 4-х «Трасса-СМ», возможность управления по телефонной линии.

§  «ДУ-А» - пульт дистанционного управления для «ДУ-4»

§  «БП-24М» - блок питания для «Трасса-СМ» в 19”-ом исполнении, 24 В, 6А, подключение резервного питания.

§  «Трасса-М» - переносной SSB приемопередатчик диапазона 0.06 – 1 мгц. Исполнение в ударопрочном, пыле - и влагозащищенном корпусе. Мощность 20 Вт.

2. Возможные области применения

·  Обслуживание высоковольтных линий электропередачи в зонах, неохваченных высокочастотной радиосвязью;

·  Дальняя связь в зонах с неразвитой структурой высокочастотной радиосвязи;

·  Передача данных и речи по силовым кабелям.

3. Технические характеристики и дополнительный сервис могут изменяться в соответствии с требованиями заказчика

«Трасса-СМ»

·  Вид модуляции: SSB;

·  Диапазон частот: 60 кгц – 1 мгц;

·  Напряжение питания 24В;

·  Мощность передатчика на нагрузке

75 Ом не менее 35 Вт;

·  Чувствительность приемника с антенного входа не хуже -60дб (относительно уровня 0,775 В);

·  COM-порт для программирования режимов работы станции;

§  Программирование выбора частоты в поддиапазонах:кГц;кГц;
кГц; кГц; кГц; кГц; 683 кгц - 1 мГц

·  Избирательность приемника по зеркальному каналу не менее 60дб;

·  Ручная и автоматическая регулировки усиления;

·  Возможность работы с тангенты и со встроенного микрофона;

·  Динамик на корпусе передатчика;

·  Встроенный индикаторный прибор, позволяющий контролировать ток выходного каскада передатчика, уровень принимаемого сигнала и индикацию разряда аккумуляторной батареи;

·  Возможность подключения внешнего динамика;

·  Автоматическая настройка согласования антенны;

·  Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +45ºС;

·  Индивидуальный номер для селективного внешнего вызова;

·  Возможность индикации не принятого внешнего вызова;

·  Передача номера станции при посылке вызова в эфир для индикации на абонентских комплектах;

·  Возможность подключения ДУ;

·  ЖКИ-дисплей;

·  Возможность включения режима «Дежурный прием» (не прослушиваются разговоры, не предназначенные для данной станции, только ожидание индивидуального вызова).

Организация:

“СИБНЕФТЕКАРТ”

Россия, , оф.106

Тел.: (38

Факс: (38

E-mail: *****@

1. Название:

БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ “ДУ-4”

Предназначен для дистанционного управления «Трасса-СМ» и переключения направления ВЧ - связи:

§  Интерфейс управления – двухпроводная линия (600 Ом, телефонный стандарт) от пульта связи либо от мини-АТС и цифровое управление по линии 1 от блока ДУ-А;

§  Расстояние до пульта управления – до 200 метров;

§  Число линий управления – 4 шт.;

§  Число коммутируемых ВЧ-линий – 4 шт.;

§  Число входов управления «Трасса-СМ» - 4 шт.;

§  Выход каскадирования (подключение еще одного блока ДУ-4);

§  Разъемы подключения ВЧ-линий : СР-75.

2. Организация

“СИБНЕФТЕКАРТ”

г.Томск, , оф.106

Тел.: (38

Факс: (38

E-mail: *****@

1. Название

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ “ДУ-А”

§  Подключение к ДУ-4 – по двупроводной линии;

§  Кнопки переключения линий ВЧ с индикацией выбранного канала – 4 шт.;

§  Управление прием/передача – система Voice Activation с выходом обычного телефонного интерфейса;

§  Управление передачей селективного вызова – DTFM от телефона с тоновым набором номера;

§  Возможно управление переключением линий и вызовом набором кода на клавиатуре телефона;

§  Приходящий вызов индицируется звонком, подаваемым на выход управления (звонит телефон);

§  Встроенный цифровой индикатор – индикация номера вызывающего абонента.

2. Организация

“СИБНЕФТЕКАРТ”

г.Томск, , оф.106

Тел.: (38

Факс: (38

E-mail: *****@

1. Название

“ТРАССА-М”

2. Технические данные

·  Диапазон используемых частот: от 0.06 до 1 мгц;

·  Вид модуляции: SSB;

·  Напряжение питания от 12 до 24В;

·  Мощность передатчика на нагрузке 75 Ом не менее 20 Вт;

·  Чувствительность приемника с антенного входа не хуже -60дб (относительно уровня 0,775 В);

·  Избирательность приемника по зеркальному каналу не менее 60дб;

·  В приемнике предусмотрены ручная и автоматическая регулировки усиления;

·  Возможна работа с тангенты и со встроенного микрофона;

·  Встроенный индикаторный прибор позволяет контролировать ток выходного каскада передатчика, уровень принимаемого сигнала и индикацию разряда аккумуляторной батареи;

·  Имеется возможность подключения внешнего динамика;

·  Диапазон рабочих температур: от -45ºС до +45ºС;

·  Индивидуальный номер для селективного внешнего вызова со стороны стационарной станции с ДУ;

·  Возможность индикации не принятого внешнего вызова;

·  Передача номера станции при посылке вызова в эфир для индикации на стационарном комплекте;

·  Возможность включения режима «Select» (не прослушиваются разговоры, не предназначенные для данной станции, только ожидание индивидуального вызова);

·  Габаритные размеры с защитной крышкой: 250 х 90 х 240 мм;

·  Масса прибора 3,5 кг.

3. Организация

“СИБНЕФТЕКАРТ”

Россия, , оф.106

Тел.: (38

Факс: (38

E-mail: *****@

1.  Наименование разработки

СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ "СПН-1000"

2.  Раздел науки и техники

Преобразовательная техника, источники питания средств связи.

3.  Назначение

Преобразование постоянного напряжения аккумуляторной батареи 60 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В и частотой 50 Гц.

4.  Рекомендуемая область применения и способы использования

Связь, информационные технологии как вторичный источник электропитания или составная часть систем гарантированного электропитания.

5.  Краткое описание

Напряжение аккумуляторной батареи преобразуется при помощи звена повышенной частоты в переменное напряжение частотой 20 кГц и напряжением 320 В. И с помощью магнито-транзисторного регулятора формируется огибающая частотой 50 Гц методом амплитудно-импульсной модуляции.

Конструкция устройства блочно-кассетная в корпусе типа "Вишня" и состоит из 5 кассет с ножевыми разъемами: блок фильтров, блок управления и три взаимозаменяемых силовых блока мощностью по 350 ВА. Нагрузка подсоединяется через разъем.

В случае выхода одного силового блока из строя загорается световая сигнализация, а два других блока переходят в форсированный режим, и мощность устройства не меняется. Время работы в форсированном режиме до 30 минут при выходной мощности 1000 ВА. В нормальном режиме непрерывный. Для охлаждения устройства применены два вентилятора типа ВН-2. Включение устройства производится тумблером на панели блока управления. Имеется световая сигнализация.

6.  Важнейшие технические параметры

Входное напряжение 54-75 В; выходное напряжение 220 В 50 Гц; коэффициент гармоник не более 5 %; выходная мощность 1000 ВА; КПД 80 %. При перегрузках переходит в режим ограничения тока на уровне 7 А.

7.  Преимущества перед существующими аналогами

Устройство работает как на активно-индуктивную, так и активно-емкостную и импульсную нагрузки без искажений формы выходного напряжения.

8.  Стадия и место освоения - внедрено в производство.

9. Результаты испытания, внедрения

Соответствует технической характеристике устройства.

10. Реальный (предполагаемый) технико-экономический эффект

Обеспечивает бесперебойную работу компьютерной техники, систем уплотнения каналов на предприятиях связи.

11. Наличие (необходимость) сертификации - Отсутствует.

12. Наличие (необходимость) государственной регистрации

Государственная регистрация отсутствует.

13. Сведения об имеющихся патентах на изобретения, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных программах, связанных с разработкой

Имеются авторские свидетельства на изобретение: АС СССР № 1 № 000.

14. Формы и условия передачи результатов для использования в России или возможность передачи за рубеж

Реализация готовой продукции, создание совместного предприятия.

15. Цена, сроки изготовления (поставки) - Требуют уточнения.

16. Сведения о подразделении – разработчике и авторах.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ.

Россия, г. Томск, 50, пр. Ленина, 40

ТУСУР, Лаборатория НИЧ "Энергетическая электроника"
Составитель: Старший научный сотрудник ,

Научный сотрудник .

1. Наименование

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ РЕГИСТРАТОР «МИРРОР»

ТУ 6573–001––98, ТУ 6573–002––98

2. Сущность предложения

2.1. Назначение новшества

Многоканальный диспетчерский регистратор «МИРРОР» предназначен для регистрации аналоговых сигналов звуковой частоты с линий связи.

2.2. Краткое описание

Результат выполнения конструкторской разработки.

Диспетчерский многоканальный регистратор «МИРРОР», предназначен для регистрации служебных переговоров с последующим поиском нужного разговора и его воспроизведения.

Регистратор предназначен для эксплуатации в помещениях при:

·  Температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С;

·  Относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25 °С;

·  Атмосферном давлении от 450 мм рт. Ст.

Регистратор обеспечивает:

·  Одновременную запись со всех 8ми - 32х подключенных линий связи;

·  Воспроизведение ранее записанных разговоров (не прерывая запись регистратора);

·  Поиск (по номеру канала, дате и времени) записанной фонограммы;

·  Прослушивание разговора любого канала при записи (сквозной канал);

·  Архивирование периода записанных разговоров на жесткий диск (HDD) и, если имеется стример — на ленту (сменный носитель);

·  Возможность защиты от несанкционированного доступа;

·  Детектирование вызывного или полезного сигнала по всем каналам;

·  Настройку каждого канала в отдельности;

§  Порог срабатывания записи;

§  Программно регулируемое усиление;

§  Использование Автоматического регулятора Уровня Записи (АРУЗ);

§  Тестирование тракта записи;

§  Время записанной паузы после разговора;

§  Отключение канала;

·  Работу при пропадании сетевого напряжения не менее 20 минут;

·  Фиксирование журнала работы регистратора (Протокол);

·  Время установления рабочего режима регистратора не более 1 мин.

Регистратор состоит из:

·  Системного блока;

·  Монитора;

·  Источника бесперебойного питания (ИБП);

·  Согласующего устройства;

·  Манипулятора типа «Мышь»;

·  Сетевого кабеля;

·  Кабеля питания системного блока;

·  Кабеля питания монитора;

·  Кабеля соединительного «системный блок – «ИБП».

2.4. Технические характеристики

Количество каналов записи: 4, 8, 16, 32

Частотный диапазон: 300¸3600 Гц

Уровень записываемых сигналов: 0.02 – 10 В

Накопители информации: магнитная лента (стример),

«винчестер» (HDD), CD-RW.

Регулировка уровня входного сигнала: +60 -40 дб

Слоговая разборчивость: на уровне 1-го класса

(ГОСТ )

3. Актуальность

3.1. Новизна: простота в управлении.

3.2. Сравнение с мировым уровнем (отличия или преимущества) на уровне мировых образцов.

3.3. Аналоги, если имеются

Имеются

4. Защищенность разработки

4.1. Патенты - в каких странах, номер, класс МКИ, время получения. Нет

4.2. Российские свидетельства - номер, класс, время получения. Нет

5. Уровень разработки

5.1 Серийное производство объем 100 шт.

6. Сертификация в стране и за рубежом

Сертификат типа № 000 от 12.04.99г., выданный комиссией Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК), и сертификат соответствия Системы сертификации «Электросвязь» № ОС/1-ТП-106 Минсвязи России, сертификат соответствия ГОСТ

№ РОСС RV. ME 06B01043 от 01.01.2001 г.).

7. Предложения по сотрудничеству

7.1. Совместное производство, продажа, эксплуатация.

7.2. Реализация готовой продукции.

8. Организация

«НИКОР»

1. Название

ЛАЗЕРНАЯ СВЕТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА «СВЕТОГРАФ»

2. Сущность предложения

2.1. Назначение

Светографическая приставка «СВЕТОГРАФ» предназначена для создания световых эффектов как в малых, так и в больших помещениях, а так же вне зданий на площадках и стадионах.

2.2. Краткое описание

С использованием установки «СВЕТОГРАФ» зрелищная эффективность зависит только от типа и мощности излучения применяемого лазера (0.3 до 20 Вт).

Устройство состоит непосредственно из оптической приставки «Светограф» и блока управления, соединённых между собой кабелем.

2.3. Технико-экономические показатели:

Ориентировочная стоимость: $1,600.

2.4. Технические характеристики

Основные технические характеристики

«СВЕТОГРАФ» может применяться с любыми лазерными излучателями мощностью от 300 мвт до 20 вт и диаметром до 20 мм пучка излучения.

Устройство имеет три динамических выхода с независимой регулировкой. Четвёртый выход, статический, при необходимости можно получить с помощью полупрозрачной пластины, устанавливаемой на входе излучения.

Блок управления включается в сеть 220 в 50 гц и потребляет не более 20 ва.

2.5. Чертежи, схемы, рисунки, фотографии

3. Актуальность

3.1. Новизна.

3.2. Сравнение с мировым уровнем (отличия или преимущества).

3.3. Аналоги, если таковые имеются.

4. Защищенность разработки

4.1. Патенты - в каких странах, номер, класс МКИ, время получения.

4.2. Российские свидетельства - номер, класс, время получения.

5. Уровень разработки

5.1. НИР, ОКР, лабораторный или промышленный образец, действующее производство и т. д.

Мелкосерийное производство

5.2. В случае серийного производства продукции - объемы

2-3 установки/год

6. Сертификация в стране и за рубежом

Если медтехника, медпрепараты и т. д. - наличие разрешения Минздрава России

7. Предложения по сотрудничеству (выбрать одно или несколько)

7.1. Продажа патентов, лицензий, техдокументации, ноу-хау.

7.2. Совместное проведение доработки до промышленного уровня.

7.3. Совместное производство, продажа и эксплуатация.

7.4. Реализация готовой продукции.

8. Организация

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

1. Название

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА КУСТАХ СКВАЖИН НЕФТЕПРОМЫСЛА (АСУ КСН)

2. Назначение

АСУ КСН предназначена для выполнения следующих основных функций:

- измерение технологических параметров процесса нефтедобычи на уровне куста скважин и сбор результатов измерения;

- обработка и анализ результатов измерения;

- представление результатов обработки и анализа оператору в удобном для него виде;

- документирование и архивация технологической информации;

- телеуправление технологическим оборудованием на кустах скважин.

2.1 Краткое описание и технико-экономические показатели

Особенность объекта - автоматизация производства, имеющие структуру с относительно большим территориальным распределением технологического оборудования (до нескольких десятков км.). При этом в процессе эксплуатации эта структура предполагает изменения как за счет ввода в эксплуатацию новых узлов (кустов скважин, оборудования для газолифтного способа добычи нефти и т. п.) и нового технологического оборудования на этих узлах (скважин, ГЗУ и т. д.), так и за счет принципиального изменения характера производственного использования этого оборудования - перевод скважин из режима фонтанной эксплуатации в режимы с ЭЦН/ШГН или нагнетательный, и т. п.. С учетом этого АСУ КСН реализована с ориентацией на принципы открытости и гибкости.

Основными функциональными элементами структуры являются узлы сбора технологической информации (УСТИ) с кустов скважин, автоматизированное рабочее место оператора нефтепромысла (АРМ ОН) и комплекс средств передачи данных.

2.2. Общесистемные технические характеристики:

Количество УСТИ кустов скважин - до 128

Канал передачи данных - радиоканал.

Расстояние до УСТИ при использовании радиостанций типа fм300 - до 40 км.

Скорость передачи данных - 1200 бод.

УСТИ кустов скважин реализуются на базе ПЛК ряда УСТИКОН.

Пакет прикладных программ АРМ оператора нефтепромысла реализован в среде Mik&Sys и обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- настройку системы в соответствии с рабочей конфигурацией технологического оборудования и используемыми техническими средствами автоматизации;

- задание режимов измерения технологических параметров, опроса УСТИ, обработки и анализа поступающих на АРМ от результатов измерения, отображения результатов обработки и анализа, документирования и архивирования этих результатов;

- функционирование системы в соответствии с заданными режимами;

- контроль функционирования элементов и узлов структуры системы и протоколирование результатов этого контроля.

2.3. Рисунок, схема, фотография

3. Актуальность

1.  Появление необходимости проведения оперативного анализа балансов технологических параметров на уровне отдельных скважин и технологических установок.

2.  Повышение требований к эффективности использования оборудования.

3.  Повышение требований к эффективности эксплуатации нефтегазосодержащих пластов.

4.  Необходимость замены устаревших технических средств телемеханических систем на более современные и с большими функциональными возможностями, позволяющими обеспечить высокую оперативность доступа к технологической информации для ведущих специалистов самого различного уровня предприятия/компании.

3.1. Новизна

Предлагается реализация систем с уже устоявшейся классической структурой и типовыми по своему функциональному назначению средствами реализации, но с комплексным использованием наиболее эффективных инженерных решений, обеспечивающих достаточное качество функционирования при самых низких затратах на реализацию и эксплуатацию.

3.2. Cравнение с мировым уровнем

По функциональным возможностям и техническим характеристикам соответствует мировому уровню при значительно более низком уровне затрат на реализацию.

3.3. Аналоги, если таковые имеются, название фирмы

(указаны только наиболее удачные из отечественных)

Системы на базе ПЛК типа ТК-84, STM-1, STM-ZK. НПО «Прорыв», г. Москва.

Системы на базе ПЛК типа ДЕП. НПО «ДЕП», г. Москва.

4. Технический, социальный и экономический эффект от реализации работы

Технический эффект от внедрения автоматизированной системы управления процессом добычи нефти на кустах скважин нефтепромысла заключается в следующем:

- обеспечение эффективного централизованного контроля технологического оборудования с целью улучшения управления производством;

- контроль состояния целостности трубопроводов и водоводов, отклонений от режимов добывающих и закачивающих скважин по непрерывно измеряемым параметрам;

- объективность получаемых данных (исключение из этого процесса «человеческого» фактора и ошибок с ним связанных);

- безбумажная технология обработки данных и хранения архивов за любые промежутки времени и возможность дистанционного доступа к технологической информации главных специалистов и соответствующих служб предприятия;

- внедрение математических методов контроля и управления технологическими процессами и объектами нефтедобычи и, в частности, решение оптимизационных задач разработки нефтяных месторождений.

Социальный эффект - обеспечение более комфортных условий труда персонала, повышение безопасности производства, улучшение экологической обстановки в нефтедобывающем регионе за счет реализации.

Экономический эффект заключается в следующем:

- увеличение продуктивности добывающих скважин за счет повышения точности и оперативности регулирования процесса нефтедобычи и поддержания пластового давления;

- совершенствование системы учета и отчетности;

- снижение затрат на эксплуатацию оборудования, на ремонтные работы и увеличение срока службы скважинного оборудования;

- сведение к минимуму простоя оборудования.

5. Уровень разработки

5.1 НИР, ОКР, лабораторный или промышленный образец, действующее производство и т. д.

В случае серийного производства продукции – объемы, цены за единицу, возможность поставки за рубеж

Действующие системы.

Мелкосерийное производство.

6. Результаты промышленных испытаний в России и за рубежом

6.1. Системы находящиеся в эксплуатации

1. Система сбора технологической информации с кустов скважин нефтепромысла (1992-98 гг., ОАО ”Томскнефть”, Лугинецкое НГДУ)

2. Система АСУ ТП “Водопровод” ( гг., 1-я очередь, совместно с НПО ”Рябина”).

Технические средства ряда УСТИКОН находятся в эксплуатации

В составе следующих систем:

1. Система АСУ ТП “Водопровод” ( гг., 1-я очередь, совместно с НПО ”Рябина”).

2. Система сбора технологической информации с кустов скважин нефтепромысла (1992-98 гг., ”, Лугинецкое НГДУ).

3 .Система автоматизированного диспетчерского управления Городских электрических сетей г. Северска ( гг., НПО “ Рябина” совместно с НИИ АЭМ).

4. Система автоматизированного диспетчерского управления Городских электрических сетей г. Томска ( гг., 1-я очередь, НПО “Рябина” совместно с НИИ АЭМ).

5. Система автоматизированного диспетчерского управления МП “Водоканал” гг. Северска, Томска ( гг., 1-я очередь, НПО “Рябина” совместно с НИИ АЭМ).

6. Система автоматизированного диспетчерского управления комплексом очистных сооружений г. Томска ( гг., 1-я очередь, НПО “Рябина” совместно с НИИ АЭМ).

7. Система управления дорожным движением г. Томска.

8. Система автоматизированного диспетчерского управления АО ”Теплосети” г. Томска ( гг., 1-я очередь, НПО “Рябина” совместно с НИИ АЭМ).

6.2. Сертификация в России и за рубежом

В настоящее время закончено формирование необходимого для сертификации комплекта документов.

7. Предложения по сотрудничеству

- Продажа патентов, лицензий, техдокументации, ноу хау;

Совместное проведение доработки до промышленного уровня;

Совместное производство, продажа и эксплуатация;

Реализация готовой продукции.

Совместное проведение доработки до промышленного уровня – необходимо финансирование сертификационных работ и модификации программного обеспечения (доработка пакета настройки и отладки ПЛК и разработки унифицированного интерфейса «оператор-система»).

Совместное производство, продажа и эксплуатация. Первый этап освоения производства и реализации с ориентацией на опытное производства НИИ АЭМ (серийность - сотни комплектов ПЛК в год, объем продаж – 150-500 тыс.$). Второй этап – по результатам анализа реализации первого этапа – или расширение производственных мощностей производства НИИ АЭМ, или привлечение производственных мощностей других предприятий г. Томска (серийность - > 1000 комплектов ПЛК, объем продаж - >1 млн. $).

8. Организация

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПРИ ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ НИИ АЭМ ПРИ ТУСУР

Госбюджетная организация

Россия, 3

Директор:

Тел.: (38

Факс: (38

Автор: , зав. отделом 18,

, зав. лаб.,

1. Название

АППАРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ШИРОКОПОЛОСНЫХ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛАХ

2. Сущность предложения

Разработка и подготовка производства перспективных средств радиосвязи.

Объекты проектирования - радиокомпоненты приемно-передающих трактов, аппаратура соединительных радиолиний, средства радиодоступа к сетям связи общего пользования.

2.1. Назначение

Область применения изделий:

-Многоцелевые системы оперативной связи;

-Терминальные сети информационных систем общего пользования;

-Ведомственные (межведомственные) информационные сети и системы;

-Телефонные сети населенных пунктов, промышленных зон, предприятий, отдельных зданий и др.

2.2. Краткое описание

Представляют собой комплексы технических средств для построения информационных систем различного назначения.

Состав продукции:

-  Приемопередающие радиомодули;

-  Соединительные радиокомплекты;

-  Радиоудлинители телефонных каналов (беcшнуровые телефоны) на транспортные средства.

2.3. Технико-экономические показатели

Планируемое время реализации проекта - 2 (два) года, в том числе:

-  Разработка базовых радиосредств, защита промышленной собственности, подготовка бизнес-планов производства – 6-9 месяцев;

-  Проектирование изделий, изготовление опытных образцов, подготовка производства – 12-15 месяцев.

Полный срок организации производства: 12 месяцев - основные радиосредства; 18 месяцев - аппаратура радиосвязи.

Рентабельность (на начальной стадии производства) - не менее 12%, по отдельным составляющим проекта - более 15%.

Общие затраты на осуществление проекта - 1000000 (один миллион) Usd.

Финансовая (гарантийная) основа проекта - промышленная собственность, активы заинтересованных предприятий.

Срок окупаемости проекта - не более 3-х лет.

2.4. Технические характеристики

Основные параметры проектируемых радиосредств:

-Полоса шумоподобных сигналов – 50-250 мГц;

-Средняя частота спектра несущих радиосигналов – 200-600 мГц; 1,5-6,0 гГц;

- скорость обмена данными (кодом hdb-3) по соединительным линиям связи – 2,048 мБит/с;

-Скорость обмена данными по телефонным каналам – до 64 кБит/c;

-Дальность связи на каждом переприемном участке радиолинии – до 30-40 км.

3. Актуальность

3.1. Новизна

Главная особенность - использование широкополосных (до 200-250 мГц и более) линий радиосвязи на шумоподобных сигналах (ШПС).

В основу применяемой здесь технологии связи положена идея передачи каждого бита информации с помощью сложного радиоимпульса, внутренняя структура которого формируется в соответствии с определенным кодом бросков фазы и/или скачков частоты. При этом спектр сигнала, несущего полезную информацию, значительно расширяется (до десятков-сотен мГц). Несущий радиосигнал становится подобным шуму с энергией, распределенной в очень широкой полосе частот так, что его мощность, приходящаяся на единицу частотного диапазона, оказывается ниже спектрального уровня других сигналов и помех. На приемном конце радиолинии для выделения поступающей информации применяются согласованные устройства, преобразующие шумоподобный сигнал так, что обеспечивается устойчивый надежный канал связи. В результате, различного рода системы могут занимать одни и те же участки радиодиапазона без заметного влияния на работу друг друга.

Принципиальной основой предлагаемых радиосредств является применение для формирования широкополосных ШПС (в передатчике) и их обработки (в приемнике) согласованных фильтров на поверхностных акустических волнах (saw), что позволяет обеспечить недостижимые другими способами технические характеристики по ширине полосы несущих сигналов и простоте реализации аппаратуры.

3.2. Сравнение с мировым уровнем

Радиоаппаратура полностью соответствует мировым тенденциям развития средств телекоммуникаций по пути повышения качества предоставляемых информационных услуг.

Необходимость ее создания вызвана рядом факторов, главные из которых - перегруженность радиодиапазона, рост потребности в мобильной связи, усложнение помеховой обстановки и др.

Основное преимущество предлагаемых радиосредств, по сравнению с существующими, заключается в значительно больших возможностях их применения, обусловленных достаточно широкой полосой используемых несущих шумоподобных радиосигналов. При этом линии на ШПС приобретают качества, позволяющие говорить о новых эффективных принципах реализации частотных (информационных) ресурсов радиодиапазона.

По сравнению с известными, данная аппаратура позволяет значительно улучшить основные показатели систем связи, в частности:

-  По пропускной способности радиолиний (эффективности) – в 3-6 раз;

-  По электромагнитной совместимости радиосредств – в 20-200 раз;

-  По защищенности – в 50-100 раз;

-  По стоимости оборудования и услуг связи – не менее чем в 2 раза.

3.3. Аналоги

Радиооборудование для цифровых линий связи (в стандартах - Gsm, Dect, Tetra, Is-95 и др.) Следующих фирм: Telesystems Slw (Канада); Lannair Ltd (Израиль); AT&T (США); Aironet (США); Cylink (США); Motorola (США); Ncr (США); Qualcomm (США) и др.

Полосы несущих радиосигналов - 1,25 мГц, 5 мГц, 20 мГц.

Защита от несанкционированного доступа в каналы связи - неудовлетворительная.

Требуют для своей работы отдельно выделенной полосы частот.

Подвержены влиянию помех, в том числе - организованных преднамеренно с целью нарушения связи.

4. Защищенность разработки

4.1. Патенты

РФ № 000 на изобретение, МКИ: h 04 b 14/00, 27.07.98 г.; международная заявка Pct/Ru/00248 от 31.07.98 г.

4.2. Свидетельства

А. C. Ссср № 000.

А. C. Ссср № 000. Опубл. 15.04.85, бюлл. № 14.

5. Уровень разработки

Технические предложения, НИОКР, экспериментальные образцы, технико-экономические обоснования составляющих проекта.

6. Сертификация в России и за рубежом

Необходима.

7. Предложения по сотрудничеству

7.1. Продажа патентов, лицензий, техдокументации, ноу-хау.

7.2. Совместное проведение доработки до промышленного уровня.

7.3. Совместное производство и реализация готовой продукции.


Основа сотрудничества - совладение и/или раздел совместно созданной промышленной собственности, раздел продукции и/или прибыли от ее продаж.

8. Организация

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)