Информационно-измерительная автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием

  • Александр Николаевич Новик Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь; Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь
  • Петр Васильевич Кучинский Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь
  • Геннадий Иосифович Хилько Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь
  • Валерий Александрович Кожемякин Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь
  • Евгений Вадимович Быстров Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Для автоматизации процесса мониторинга радиационной и пожарной обстановки территории разработана и запущена в опытную эксплуатацию автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием. Сиcтема состоит из двух независимых и взаимодополняющих подсистем (подсистемы радиационно-метеорологического контроля и подсистемы пожарного и видеоконтроля) и представляет собой иерархическую информационную сеть с территориально разнесенными постами радиационно-метеорологического и видеоконтроля на базе 31 пожарно-наблюдательной вышки. Все посты имеют в своем составе программно-аппаратные средства, обеспечивающие функционирование системы по заданным алгоритмам сбора, обработки, хранения и отображения информации. Кроме того, каждый пост поддерживает коммуникационные связи для обеспечения передачи информации в пределах информационной сети. В состав системы входит центр реагирования, который оснащен программно-аппаратными средствами для приема, обработки, хранения и отображения информации с постов радиационно-метеорологического и видеоконтроля. Коммуникация между постами радиационно-метеорологического и видеоконтроля и центром реагирования осуществляется через интернет. Такая конфигурация системы обеспечивает территориальную гибкость при выборе места размещения центра реагирования и простую интеграцию элементов системы различных уровней. Особенностью системы является оснащение постов, не имеющих промышленной питающей сети, фотоэлектрическими станциями. Назначение системы – надежный, достоверный, непрерывный автоматизированный контроль радиационной и пожарной обстановки для раннего обнаружения пожаров и оперативного принятия решения при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Биографии авторов

Александр Николаевич Новик, Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь; Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь

ведущий инженер отдела метрологии и стандартизации Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ведущий инженер лаборатории систем радиационного контроля Атомтеха

Петр Васильевич Кучинский, Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь

доктор физико-математических наук, профессор; директор

Геннадий Иосифович Хилько, Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220045, г. Минск, Беларусь

старший научный сотрудник лаборатории полупроводниковой электроники, исполняющий обязанности заведующего лабораторией полупроводниковой электроники

Валерий Александрович Кожемякин, Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь

кандидат технических наук; директор

Евгений Вадимович Быстров, Атомтех, ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Беларусь

начальник лаборатории программного обеспечения

Литература

  1. Kosov AD, Orekhov AA, Illarionenkova DV, Smirnov IV. Radiation monitoring strategy for personnel and population protection in case of accident. Apparatura i novosti radiatsionnykh izmerenii. 2022;2:3–13. Russian. DOI: 10.37414/2075-1338-2022-109-2-3-13.
  2. Novik AN, Kuchinski PV, Belii IV, Tamashevich SG. Automated radiation control system environmental construction with open architecture. Doklady BGUIR. 2015;2:131–134. Russian.
  3. Bely IV, Kuchinsky PV, Novik AN, Tamashevich SG. [Software and hardware for an automated system for monitoring the radiation situation of the environment in the NPP observation zone using spectrometric gamma radiation detection units]. In: Gusev OK, Enin YuI, Zhagora NA, Zuikov IE, Kiselev MG, Knyazev MA, et al., editors. Priborostroenie-2014. Materialy 7-i Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii; 19–21 noyabrya 2014 g.; Minsk, Belarus’ [Instrumentation-2014. Proceedings of the 7th International scientific and technical conference; 2014 November 19–21; Minsk, Belarus]. Minsk: Belarusian National Technical University; 2014. p. 106–108. Russian.
  4. Kuchinsky PV, Novik AN, Bely IV, Tamashevich SG. [Software and hardware of an automatic measurement point for ARMS of NPP using spectrometric units for detecting gamma radiation]. In: National Academy of Sciences of Belarus, Joint Institute for Power and Nuclear Research – Sosny. IV Mezhdunarodnaya konferentsiya «Yadernye tekhnologii XXI veka». Respublikanskii nauchnyi seminar «Atomnaya energetika, yadernye i radiatsionnye tekhnologii»: programma, tezisy dokladov; 21–23 oktyabrya 2014 g.; Minsk, Belarus’ [4th International conference «Nuclear technologies of the 21st century». Republican scientific seminar «Nuclear energy, nuclear and radiation technologies»: programme, abstracts of reports; 2014 October 21–23; Minsk, Belarus]. Minsk: Pravo i ekonomika; 2014. p. 59. Russian.
  5. Novik AN, Bely IV, Bystrov EV, Kozhemyakin VA, Kuchinsky PV. [Automated system for monitoring the radiation situation in the zone of influence of the Belarusian NPP]. In: Kuz’min AV, Kuvshinov VI, Korbut TN, Trifonov AG, editors. Yadernye tekhnologii XXI veka. Doklady VI Mezhdunarodnoi konferentsii; 25–27 oktyabrya 2016 g.; Minsk, Belarus’ [Nuclear technologies of the 21st century. Reports of the 6th International conference; 2016 October 25–27; Minsk, Belarus]. Minsk: Pravo i ekonomika; 2016. p. 36–40. Russian.
  6. Kozhemyakin VA. [A line of intelligent units for detecting gamma radiation for use as part of robotic and other systems]. In: Problemy prikladnoi spektrometrii i radiometrii. Tezisy dokladov XIII Mezhdunarodnogo soveshchaniya; 5–8 oktyabrya 2015 g.; Sankt-Peterburg, Rossiya [Problems of applied spectrometry and radiometry. Abstracts of reports of the 13th International meeting; 2015 October 5–8; Saint Petersburg, Russia]. Saint Petersburg: [s. n.]; 2015. p. 101–105. Russian.
Опубликован
2023-10-28
Ключевые слова: автоматизированная система, ионизирующее излучение, радиационно-метеорологический мониторинг, видеоконтроль, солнечная электростанция
Как цитировать
Новик, А. Н., Кучинский, П. В., Хилько, Г. И., Кожемякин, В. А., & Быстров, Е. В. (2023). Информационно-измерительная автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием. Журнал Белорусского государственного университета. Физика, 3, 75-86. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/physics/article/view/5562