Автоматизированная система управления наружным освещением должна решать конкретные эксплуатационные задачи объекта. Для одной территории достаточно дистанционно контролировать несколько шкафов и автоматически включать линии по астрономическому расписанию. Для другой требуется индивидуальное управление световыми точками, диммирование, получение информации о состоянии светильников, контроль электрических параметров и передача аварийных сообщений в диспетчерский центр. Поэтому проект АСУНО начинается не с выбора программного обеспечения или контроллера, а с анализа существующей сети наружного освещения и определения необходимой глубины автоматизации.
При проектировании мы связываем систему управления со светильниками, шкафами наружного освещения, линиями электроснабжения и реальными режимами эксплуатации территории. Если предусматривается регулирование светового потока, проверяется совместимость драйверов и управляющих устройств. Если требуется индивидуальный мониторинг светильников, проектируется соответствующий нижний уровень системы и канал связи. Если объект уже эксплуатируется, отдельно анализируется возможность модернизации без полной перестройки существующей электрической инфраструктуры.
В результате заказчик получает не набор разрозненных контроллеров, модемов и программных компонентов, а технически определённую АСУНО: с понятной структурой управления, составом оборудования, каналами связи, алгоритмами, перечнем контролируемых параметров и документацией, по которой систему можно комплектовать, монтировать, программировать и вводить в эксплуатацию.

Что входит в проектирование АСУНО
Основная задача АСУНО — обеспечить управляемость наружной осветительной инфраструктуры. В традиционной системе эксплуатационная служба фактически управляет группой светильников через коммутационный аппарат и получает ограниченную информацию о состоянии сети. Автоматизация позволяет перенести часть операций на программно-аппаратный уровень: включать и отключать освещение по расписанию, управлять отдельными территориями независимо друг от друга, изменять мощность совместимых светильников, контролировать состояние шкафов и получать необходимые данные удалённо.
Однако глубина автоматизации должна соответствовать масштабу объекта. Если на территории установлено несколько десятков светильников, индивидуальное адресное управление каждой точкой может оказаться избыточным. Для городской сети или крупного промышленного комплекса с сотнями и тысячами приборов возможность видеть состояние отдельных участков и быстро локализовать неисправность приобретает другое значение. Поэтому при проектировании мы сначала определяем, на каком уровне требуется управление: линиями, группами, шкафами или отдельными светильниками.
Одновременно формируется логика работы при отсутствии диспетчерской связи. Базовая эксплуатация наружного освещения не должна полностью зависеть от постоянного соединения с удалённым сервером. Расписания и необходимые локальные алгоритмы могут выполняться контроллерами непосредственно на объекте, а диспетчерский уровень используется для контроля, изменения настроек, получения событий и аналитики. Конкретная структура определяется требованиями заказчика и принятой архитектурой системы.
Отдельное значение имеет ручное управление. Автоматика должна помогать эксплуатации, а не создавать ситуацию, когда при отказе одного программного компонента персонал теряет возможность управлять освещением. При разработке проекта предусматриваются необходимые локальные и дистанционные режимы, приоритеты команд и поведение оборудования в различных состояниях системы.
Таблица 1. Основные задачи при проектировании АСУНО
| Задача | Что предусматриваем в проекте | Практический результат |
| Автоматическое управление наружным освещением | Расписания, астрономические алгоритмы и управляющие команды | Система работает по заданному режиму |
| Дистанционное управление | Связь шкафов и световых точек с диспетчерским уровнем | Персоналу не требуется выезжать на объект для каждой операции |
| Разделение сети на зоны | Формируем управляемые группы и участки | Разные территории могут работать независимо |
| Диммирование | Определяем регулируемые светильники и уровни мощности | Можно использовать несколько эксплуатационных режимов |
| Мониторинг | Определяем контролируемые состояния и параметры | Диспетчер получает данные о работе системы |
| Диагностика | Формируем перечень аварийных и информационных событий | Упрощается локализация неисправностей |
| Контроль шкафов | Определяем необходимые сигналы и электрические параметры | Эксплуатационная служба получает информацию о пунктах питания |
| Индивидуальное управление светильниками | Проектируем нижний уровень управления при необходимости | Возможна адресная работа со световыми точками |
| Интеграция | Определяем интерфейсы с внешними системами | АСУНО может работать в общей инфраструктуре объекта |
| Локальная автономность | Определяем алгоритмы при потере внешней связи | Сохраняются предусмотренные базовые режимы |
Таким образом, проектирование АСУНО — это прежде всего разработка структуры и логики системы. Конкретные контроллеры, модемы, шлюзы и программные компоненты выбираются уже после того, как понятно, какие задачи необходимо решать и сколько уровней управления действительно требуется объекту.
Исходные данные и обследование существующей сети освещения
Для нового объекта проект АСУНО может разрабатываться одновременно с проектированием наружного освещения и электроснабжения. В этом случае заранее известны количество световых точек, схема линий, места расположения пунктов питания, характеристики светильников и предполагаемые режимы работы. Это позволяет сразу заложить совместимые драйверы, управляющие интерфейсы, контроллеры и необходимые каналы связи.
При модернизации действующей сети исходная ситуация обычно сложнее. Необходимо определить фактическое количество шкафов и линий, состояние кабельной инфраструктуры, способы коммутации, типы светильников, характеристики драйверов и существующие устройства управления. Документация старого объекта может не полностью соответствовать фактическому состоянию, поэтому для сложной реконструкции может потребоваться обследование.
Особенно важно определить, какую часть существующей инфраструктуры можно сохранить. Для группового управления иногда достаточно модернизации шкафов наружного освещения. Для индивидуального управления светильниками необходимо проверить электрическую архитектуру, наличие постоянного питания управляющих устройств и совместимость самих светильников. При использовании передачи данных по силовой линии дополнительно имеет значение структура кабельной сети и характер электрических помех, а для радиоканала — условия распространения сигнала на территории.
Заказчику также необходимо сформулировать эксплуатационную задачу. Требуется ли только включение по расписанию или полный мониторинг? Нужно ли управление отдельными светильниками? Требуется ли диммирование? Какие сотрудники будут работать с системой? Нужна ли интеграция с существующим диспетчерским центром? Ответы на эти вопросы непосредственно влияют на архитектуру и стоимость АСУНО.
Таблица 2. Основные исходные данные для проектирования АСУНО
| Исходные данные | Для чего используются |
| Генеральный план | Определяем географию наружной сети |
| Схема электроснабжения | Анализируем структуру линий и пунктов питания |
| Расположение шкафов управления | Формируем средний уровень АСУНО |
| Количество светильников | Определяем масштаб системы |
| Типы светильников и драйверов | Проверяем возможности управления и диммирования |
| Распределение по линиям | Формируем управляемые группы |
| Существующие контроллеры | Анализируем возможность использования при реконструкции |
| Электрические параметры | Определяем перечень контролируемых величин |
| Доступные каналы связи | Используем при выборе коммуникационной архитектуры |
| Режим эксплуатации | Формируем расписания и алгоритмы |
| Требования к диспетчеризации | Определяем состав верхнего уровня |
| Требования к интеграции | Прорабатываем обмен с внешними системами |
После сбора исходных данных формируется функциональная схема. Она показывает, какие уровни управления необходимы объекту, откуда поступают команды, где они обрабатываются, каким образом достигают исполнительного оборудования и какие данные возвращаются в диспетчерскую.
Это позволяет ещё до выбора конкретного производителя оборудования понять масштаб системы и избежать двух противоположных ошибок: недостаточной функциональности, которую впоследствии приходится достраивать, и неоправданно сложной автоматизации, значительная часть возможностей которой фактически не используется.
Архитектура АСУНО: от диспетчерского уровня до светильника
АСУНО может иметь несколько уровней. Верхний уровень отвечает за диспетчерское управление, визуализацию, хранение данных и работу пользователей. Средний уровень формируют шкафы управления наружным освещением и установленные в них контроллеры. Нижний уровень может ограничиваться групповыми линиями либо включать индивидуальные контроллеры светильников, если проект предусматривает адресное управление.
На уровне диспетчеризации оператор получает предусмотренную проектом информацию о состоянии системы. Это могут быть положение коммутационных аппаратов, связь со шкафами, состояние линий, электрические параметры, аварийные события и данные отдельных световых точек. Через этот же уровень выполняется изменение расписаний, отправка команд и управление разрешёнными сценариями.
Контроллер шкафа должен сохранять необходимую локальную логику. Например, астрономическое расписание может продолжать работать независимо от доступности центрального сервера. Это повышает устойчивость системы и исключает ненужную зависимость базового освещения от постоянного внешнего соединения. При восстановлении связи контроллер снова обменивается информацией с верхним уровнем.
Индивидуальный уровень используется там, где требуется управление конкретным светильником. Контроллер может передавать команды драйверу, изменять мощность и возвращать доступную телеметрию. Но установка индивидуального контроллера в каждую опору или светильник имеет смысл только тогда, когда заказчику действительно необходима такая детализация.
Таблица 3. Основные уровни АСУНО
| Уровень | Основное оборудование | Назначение |
| Диспетчерский | Сервер, программное обеспечение, АРМ | Управление, мониторинг, события и аналитика |
| Коммуникационный | Серверы связи, шлюзы, базовые станции, модемы | Передача данных между уровнями |
| Шкаф управления | ШУНО, контроллер, измерительное и коммутационное оборудование | Управление линиями и локальная автоматика |
| Групповой | Исполнительные устройства и регуляторы | Управление отдельными линиями или группами |
| Индивидуальный | Контроллеры светильников | Адресное управление отдельными световыми точками |
| Исполнительный | Светильники и совместимые драйверы | Выполнение команд включения и регулирования |
| Сенсорный | Датчики и измерительные устройства | Получение дополнительных данных для алгоритмов |
Архитектура может быть проще или сложнее этой структуры. На небольшом объекте диспетчерская непосредственно взаимодействует с несколькими шкафами. На крупной территории появляется промежуточный коммуникационный уровень, а отдельные светильники получают собственные контроллеры. Проект должен определить рациональное количество уровней именно для конкретной сети.
При этом АСУНО необходимо увязать с электрической частью. Если логика предусматривает индивидуальное управление светильником, а его линия каждую ночь полностью отключается контактором, индивидуальный контроллер после снятия питания также перестаёт быть доступным. Такие противоречия должны устраняться на стадии проектирования, а не во время программирования системы.
Каналы связи и управление отдельными световыми точками
Выбор канала связи — один из наиболее важных вопросов при проектировании распределённой АСУНО. На практике используются сотовая связь, LoRaWAN, NB-IoT, PLC и другие проводные или беспроводные решения. Выбор зависит от количества точек, площади территории, существующей кабельной инфраструктуры, требований к скорости обмена, стоимости эксплуатации и допустимой зависимости от сторонних операторов.
Для связи удалённого шкафа с диспетчерской часто рационально использовать мобильный канал. Это позволяет подключить территориально разнесённые пункты без прокладки информационного кабеля. Однако использование отдельной SIM-карты для каждого светильника при большом количестве точек может усложнить эксплуатацию и увеличить регулярные расходы. В таких случаях внешний мобильный канал может использоваться только до шкафа или базовой станции, а внутри объекта применяется другая технология.
LoRaWAN позволяет создать собственную беспроводную сеть для большого количества контроллеров. Такая архитектура интересна для городских территорий, жилых кварталов, парковок и крупных предприятий, но требует оценки реального радиопокрытия. Здания, рельеф, металлические конструкции и расположение антенн непосредственно влияют на работу сети, поэтому расчёт по паспортной дальности оборудования не заменяет проверку конкретного объекта.
PLC передаёт данные по существующей электрической сети и может быть полезен при реконструкции, когда силовые кабели уже проложены. При этом качество связи зависит от структуры линий, коммутационных аппаратов и электрических помех. NB-IoT, напротив, использует инфраструктуру сотового оператора и может быть рациональным для распределённых удалённых точек, если на объекте подтверждены покрытие и условия эксплуатации такой связи.
Таблица 4. Основные варианты связи в АСУНО
| Технология | Где рационально применять | Что необходимо проверить |
| Мобильная связь | Связь шкафов с диспетчерским центром, удалённые объекты | Покрытие, оборудование и эксплуатационные расходы |
| LoRaWAN | Большое количество световых точек на ограниченной территории | Радиопокрытие, положение шлюзов и антенн |
| NB-IoT | Отдельные удалённые шкафы или контроллеры | Доступность сети оператора и качество сигнала |
| PLC | Существующие сети наружного освещения | Состояние кабелей, схема линий и уровень помех |
| Проводная сеть | Компактные объекты с подготовленной инфраструктурой | Кабельные маршруты и интерфейсы |
| Гибридная схема | Крупные и неоднородные объекты | Совместимость нескольких уровней и технологий |
На практике гибридная архитектура часто оказывается рациональнее попытки построить всю АСУНО на одной технологии. Например, шкафы могут связываться с сервером через мобильную сеть, а отдельные светильники — со шкафом или шлюзом по LoRaWAN или PLC. В таком случае каждый канал решает задачу своего уровня.
Канал связи при этом не следует путать со способом управления драйвером светильника. Для регулирования могут использоваться DALI, 0/1–10 В или другие совместимые интерфейсы, тогда как LoRaWAN или PLC обеспечивают передачу данных между элементами АСУНО. В проекте обе части должны быть согласованы.
Алгоритмы работы, диммирование и диспетчеризация наружного освещения
АСУНО приобретает практическую ценность только после определения алгоритмов. Сам по себе установленный контроллер не уменьшает потребление электроэнергии и не делает освещение более удобным для эксплуатации. Необходимо задать, когда свет включается, при каких условиях изменяется мощность, какие зоны работают независимо и каким образом система реагирует на команды диспетчера или внешние события.
Базовым сценарием для наружного освещения является работа по астрономическому календарю. Контроллер рассчитывает необходимые моменты включения и отключения с учётом координат и времени года, а при необходимости применяются корректирующие временные смещения. Это позволяет отказаться от постоянной ручной корректировки сезонных расписаний.
Если светильники и проектная светотехническая схема допускают регулирование, можно предусмотреть несколько уровней мощности. Например, основной режим используется в периоды активного движения, а в предусмотренное ночное время мощность отдельных зон снижается. Величина снижения не должна назначаться произвольно: необходимо учитывать требования к освещению конкретного участка и возможности установленного оборудования.
Дополнительно могут использоваться датчики освещённости, движения, трафика или другие источники данных, если они действительно требуются объекту. АСУНО также может передавать информацию в сторонние диспетчерские и информационные системы. Для этого ещё на проектной стадии определяется перечень данных, интерфейс обмена и ответственность каждой системы за выполнение команд.
Таблица 5. Возможные функции и сценарии АСУНО
| Функция | Как используется |
| Астрономическое расписание | Автоматическое включение и отключение наружного света |
| Временные программы | Работа отдельных зон по установленному графику |
| Групповое управление | Независимое управление линиями или территориями |
| Индивидуальное управление | Работа с конкретными световыми точками |
| Диммирование | Изменение мощности совместимых светильников |
| Ручное дистанционное управление | Оперативные команды диспетчера |
| Локальное управление | Возможность управления непосредственно на объекте |
| Мониторинг шкафов | Контроль предусмотренных состояний и параметров |
| Контроль световых точек | Получение информации от индивидуальных контроллеров |
| Аварийные сообщения | Информирование о заданных неисправностях и событиях |
| Учёт электроэнергии | Получение данных при наличии соответствующих приборов |
| Интеграция | Обмен данными с внешними системами |
При разработке алгоритмов также определяются приоритеты. Ручная команда диспетчера, локальное управление, автоматическое расписание и внешние сигналы не должны конфликтовать. В документации фиксируется, какое воздействие имеет больший приоритет и каким образом система возвращается в штатный режим.
Отдельно описывается поведение при отказах. Потеря соединения с диспетчерским сервером, недоступность внешнего канала или неисправность отдельного узла не должны приводить к неопределённому состоянию всей сети. Необходимые локальные алгоритмы закладываются в проект с учётом архитектуры конкретного объекта.
Шкафы управления наружным освещением и состав оборудования АСУНО
Шкаф управления является одним из центральных элементов АСУНО, поскольку именно через него во многих проектах связаны силовая и информационная части системы. В шкафу могут размещаться контроллер, коммутационные аппараты, устройства защиты, измерительные приборы, модемы, блоки питания и другое оборудование. Конкретный состав определяется функциями, которые должен выполнять данный пункт управления.
При реконструкции существующих шкафов сначала проверяется возможность их модернизации. Не всегда требуется полная замена корпуса и всей силовой части. Если состояние оборудования позволяет, может быть рационально добавить контроллер, устройства связи, необходимые датчики и средства контроля. Но если существующая схема не соответствует новой логике управления или оборудование физически изношено, проект предусматривает более глубокую реконструкцию.
Шкаф должен работать и как локальный узел. В зависимости от проекта он выполняет расписания, управляет коммутационными аппаратами, собирает измерения, передаёт информацию и обеспечивает предусмотренные возможности местного управления. При этом его электрическая схема должна быть согласована с количеством отходящих линий и выбранной структурой АСУНО.
При индивидуальном управлении светильниками к шкафу или коммуникационному шлюзу добавляется нижний уровень контроллеров. В таком случае особенно важна совместимость оборудования различных производителей. Светильник, драйвер, контроллер, шлюз и программное обеспечение должны корректно обмениваться командами и данными в рамках принятой архитектуры.
Таблица 6. Основные компоненты АСУНО
| Компонент | Назначение |
| Шкаф управления наружным освещением | Коммутация, защита, локальная автоматика и контроль линий |
| Контроллер шкафа | Выполнение алгоритмов и обмен с диспетчерской |
| Коммуникационный модем | Передача данных через выбранный внешний канал |
| Шлюз | Связь между различными сетями и уровнями системы |
| Контроллер светильника | Индивидуальное управление световой точкой |
| Управляемый драйвер | Изменение режима светильника по командам |
| Измерительное оборудование | Получение предусмотренных электрических параметров |
| Датчики | Дополнительные входные данные для алгоритмов |
| Серверное ПО | Обработка, хранение и отображение информации |
| АРМ диспетчера | Работа оператора с системой |
| Сетевое оборудование | Обеспечение необходимой коммуникационной инфраструктуры |
Проектирование оборудования выполняется как единого комплекса. Нельзя независимо выбрать программное обеспечение, шкаф, индивидуальные контроллеры и светильники, а затем рассчитывать, что совместимость будет решена на пусконаладке. Интерфейсы и состав системы должны быть определены до закупки.
Что входит в проект АСУНО
Готовый проект АСУНО должен позволять перейти к комплектации, монтажу и настройке без повторного формирования архитектуры непосредственно на объекте. Из документации должно быть понятно, какие элементы входят в систему, где они устанавливаются, каким образом связаны друг с другом, какие сигналы передают и какую функциональность необходимо реализовать при программировании.
Особенно важным документом является описание алгоритмов. Формулировки «включать вечером» или «снижать мощность ночью» недостаточны. Для реализации необходимо определить условия и время переключения, уровни диммирования, приоритеты команд, реакцию на потерю связи и порядок ручного управления. Чем точнее эта часть сформирована на стадии проекта, тем меньше решений приходится принимать непосредственно во время пусконаладочных работ.
Таблица 7. Возможный состав проекта АСУНО
| Документ или раздел | Что содержит |
| Пояснительная часть | Назначение системы и основные технические решения |
| Функциональная схема | Уровни АСУНО и взаимодействие элементов |
| План расположения оборудования | Шкафы, шлюзы, базовые станции и другие устройства |
| Схемы шкафов управления | Электрическая и управляющая часть в согласованном объёме |
| Топология сети связи | Принцип передачи данных между элементами |
| Таблица контролируемых сигналов | Параметры и состояния, поступающие в систему |
| Таблица управляющих команд | Предусмотренные воздействия АСУНО |
| Матрица алгоритмов | Расписания, сценарии и приоритеты |
| Решения по индивидуальному управлению | Контроллеры и интерфейсы световых точек |
| Требования к диспетчеризации | Структура АРМ и необходимая функциональность |
| Интеграционные решения | Обмен данными с внешними системами |
| Спецификация оборудования | Состав контроллеров, шкафов, модемов, шлюзов и компонентов |
| Требования к пусконаладке | Настройки и проверки, необходимые при вводе системы |
Фактический комплект определяется техническим заданием. Для небольшого объекта может потребоваться только проект управления несколькими шкафами. Для городской сети или промышленной территории разрабатывается многоуровневая архитектура с индивидуальными контроллерами, диспетчеризацией, каналами связи и интеграционными интерфейсами.
При разработке учитываются применимые требования к наружному освещению, электроустановкам, централизованному и местному управлению, электрической защите и эксплуатации оборудования. Конкретный перечень нормативных документов определяется назначением объекта и составом проектируемой системы.
Этапы проектирования и последующая реализация АСУНО
Работа может начинаться как с нового объекта, так и с действующей сети наружного освещения. На первом этапе мы изучаем исходную электрическую и светотехническую инфраструктуру и определяем функциональные требования. Затем сеть разделяется на управляемые участки, выбирается глубина автоматизации и формируется архитектура верхнего, среднего и при необходимости индивидуального уровней.
После определения структуры выбираются каналы связи и совместимое оборудование. Если рассматривается несколько технологий, они сравниваются с учётом фактических условий объекта. Для радиосистем может потребоваться дополнительная проверка покрытия, для PLC — оценка электрической инфраструктуры. Для реконструкции отдельно проверяется возможность использования существующих шкафов и светильников.
Далее разрабатываются алгоритмы, схемы и спецификация. После выпуска документации проект может использоваться для закупки и монтажа оборудования. На стадии реализации особенно важно не заменять контроллеры, драйверы и коммуникационные устройства без проверки совместимости, поскольку изменение одного элемента способно повлиять сразу на несколько уровней системы.
Таблица 8. Этапы проектирования АСУНО
| Этап | Что выполняем | Результат |
| 1. Анализ объекта | Изучаем наружное освещение, шкафы и электроснабжение | Определяем исходную структуру |
| 2. Формирование требований | Уточняем управление, мониторинг и диспетчеризацию | Получаем функциональное задание |
| 3. Разработка архитектуры | Определяем уровни и управляемые зоны | Формируем принцип АСУНО |
| 4. Выбор каналов связи | Сравниваем доступные коммуникационные технологии | Получаем структуру передачи данных |
| 5. Подбор оборудования | Определяем шкафы, контроллеры, шлюзы и устройства | Формируем аппаратную часть |
| 6. Разработка алгоритмов | Описываем расписания, команды и аварийные режимы | Получаем логику работы |
| 7. Подготовка документации | Выпускаем схемы, таблицы и спецификации | Проект готов к реализации |
| 8. Комплектация | Формируем поставку совместимого оборудования | Компоненты соответствуют проекту |
| 9. Сопровождение реализации | Проверяем изменения и технические замены | Сохраняем принятую архитектуру |
ТК «ЭЛЬБРУС» рассматривает АСУНО вместе с остальной инфраструктурой наружного освещения. При необходимости проект может быть связан с подбором светильников, шкафов управления, опор, электротехнического оборудования и последующей комплектацией. Такой подход особенно важен при модернизации, когда новая автоматизация должна работать с уже существующей сетью.
Стоимость проектирования АСУНО
Стоимость проектирования АСУНО определяется не только количеством светильников. Небольшая система с индивидуальным управлением каждой точкой может требовать более глубокой проработки, чем крупная сеть, где управление выполняется только на уровне шкафов и групповых линий. Поэтому сначала необходимо определить функциональность и архитектуру, а уже затем оценивать трудоёмкость проектирования.
Существенное влияние оказывает состояние существующей инфраструктуры. Для нового объекта исходные данные обычно формируются одновременно с проектом наружного освещения. При реконструкции может потребоваться обследование шкафов, линий, светильников и действующей автоматики. Если старая документация не соответствует фактическому объекту, объём подготовительных работ увеличивается.
На стоимость также влияет выбранный уровень диспетчеризации. Отображение нескольких шкафов с базовыми состояниями и система с индивидуальными светильниками, журналом событий, множеством телеметрических параметров и интеграцией со сторонними платформами требуют разного состава документации и программно-аппаратной архитектуры.
Таблица 9. Факторы, влияющие на стоимость проектирования АСУНО
| Фактор | Как влияет на объём работ |
| Количество шкафов | Определяет масштаб среднего уровня системы |
| Количество световых точек | Влияет на объём индивидуального управления |
| Количество управляемых линий | Определяет структуру группового управления |
| Глубина автоматизации | Влияет на состав оборудования и алгоритмов |
| Диммирование | Требует проверки драйверов и дополнительных режимов |
| Диспетчеризация | Расширяет верхний уровень системы |
| Каналы связи | Требуют проработки коммуникационной инфраструктуры |
| Индивидуальный мониторинг | Увеличивает объём адресации и данных |
| Реконструкция | Требует анализа существующего оборудования |
| Интеграция | Добавляет обмен данными со сторонними системами |
| Количество алгоритмов | Влияет на объём функционального проектирования |
| Состав документации | Определяет глубину итоговой разработки |
Для предварительной оценки направьте генеральный план или схему сети наружного освещения, информацию о количестве светильников и шкафов, электрические схемы при их наличии и краткое описание требуемой автоматизации. Если объект действующий, полезно также указать типы установленных светильников, существующие способы управления и задачи, которые необходимо решить при модернизации.
Если техническое задание ещё не сформировано, мы можем определить необходимый уровень автоматизации по исходной инфраструктуре и эксплуатационным задачам объекта. После анализа материалов формируется состав проектирования и коммерческое предложение. Проект может выполняться как самостоятельная услуга либо продолжаться комплектацией оборудования и инженерным сопровождением реализации.
Результатом проектирования АСУНО становится технически определённая автоматизированная система управления наружным освещением: с разработанной архитектурой, шкафами и контроллерами, каналами связи, алгоритмами, диспетчеризацией, управляемыми световыми точками и комплектом документации, необходимым для последующего монтажа, настройки и эксплуатации.

