Выбор стиральной машины. Категории и классы приложений

Сегодня покупателю предлагается огромный выбор различных моделей стиральных машин, которые отличаются друг от друга ценой и функциональными возможностями. Более дорогие модели обычно предлагают большое количество функций, многие из которых могут оказаться невостребованными. Однако некоторые из опций, отсутствующих в более дешевых моделях, например функция быстрой стирки или половинной загрузки, позволяют обеспечить существенную экономию электроэнергии и воды. Попробует разобраться в том, стоит ли экономить при покупке стиральной машины, выбирая самую дешевую модель.

В настоящее время одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на выбор стиральной машины, оказывается экономичность в потреблении воды и электроэнергии, а также качество отжима. Что касается экономичности, то оспаривать значимость этого фактора при постоянном повышении тарифов на воду и электричество сложно. В то же время, немаловажным оказывается и высокое качество отжима, которое позволяет значительно сократить время сушки белья. В том случае, если вы используете электрическую сушилку, экономический эффект очевиден. Таким образом, самая дешевая модель стиральной машины окажется в конечном итоге далеко не самой экономичной, поскольку она будет потреблять большое количество воды и электроэнергии - как известно, скупой платит дважды!

Попробуем определить, сколько может стоить стиральная машина, обладающая оптимальным набором функций . Сегодня на рынке можно увидеть большой разброс цен на данный вид бытовой техники. Покупка может обойтись вам как в 200, так и в 1000 долларов. Вы уже знаете, какие подводные камни могут ожидать вас при выборе дешевых моделей, однако это не означает, что покупать нужно непременно самую дорогую машину. Выбирая стиральную машину, не стоит забывать о многих немаловажных факторах, одним из которых является численность вашей семьи. Человек, живущий один, вряд ли будет использовать стиральную машину чаще одного раза в неделю, а потому вполне может остановить свой выбор на недорогой модели, содержащей минимальный набор самых необходимых программ. Иное дело - стиральная машина, предназначенная для семьи из 5 человек, в которой подрастают трое юных футболистов. Скорее всего, в этой ситуации машина будет использоваться намного чаще, и при этом ей придется справляться с большим объемом белья. В данном случае лучше предпочесть более дорогую модель, которая рассчитана на более интенсивное использование и прослужит вам намного дольше.

Срок службы стиральной машины.

Следует отметить, что срок службы стиральной машины, при условии эксплуатации ее с полной загрузкой в среднем дважды в неделю (один раз в высокотемпературном режиме и второй раз - при средней температуре), может составлять от 2 до 8 лет в зависимости от стоимости машины. Исходя из этого, вы можете сделать несложные подсчеты, определив, что более интенсивное использование приведет к соответственному сокращению срока эксплуатации стиральной машины, а следовательно к ремонту стиральной машины . Так, машина, которая будет использоваться 4 раза в неделю, прослужит в два раза меньше заявленного срока.

Таким образом, становится очевидным, что если вы собираетесь использовать машину чаще трех-четырех раз в неделю, особенно для стирки объемных или сильно загрязненных вещей, то вам стоит потратиться на более дорогую модель. Впрочем, вы вполне можете настоять на покупке самой дешевой, однако при этом вам придется смириться с необходимость менять ее каждый год.

Нужно принять во внимание и тот факт, что более дорогие машины предлагают более длительный срок гарантии. Пятилетняя гарантия позволят сэкономить вам в среднем от 100 до 200 долларов, которые вы можете смело вычесть из стоимости более дорогой модели, или прибавить к цене более дешевой.

Дизайн стиральной машины.

Стоит сказать несколько слов о дизайне машины. Вы не поверите, какое огромное количество людей при выборе стиральной машины руководствуются исключительно ее внешним видом. Безусловно, дизайн стиральной машины, которая поселится в вашем доме на долгие годы и будет ежедневно попадаться вам на глаза, имеет значение, однако намного более важными факторами являются ее надежность, функциональность и экономичность. К тому же для тех, кто особенно озабочен тем, что стиральная машина плохо вписывается в продуманный до мелочей дизайн кухни, существует возможность выбора полностью встроенной модели, которая может быть скрыта от посторонних глаз декоративной дверью. Если вы готовы выложить дополнительные деньги ради сохранения безупречного стиля вашей кухни, такой вариант решения проблемы может оказаться оптимальным, однако никаких функциональных преимуществ он не несет.

Итоги выбора.

Итак - подведем итоги. Прежде всего, при выборе стиральной машины следует отдавать предпочтение моделям с хорошими техническими и экономическими характеристиками. Они позволят вам экономить на оплате счетов за воду и электроэнергию, а также внесут посильный вклад в благородное дело защиты окружающей среды.

Далее. При выборе стиральной машины руководствуйтесь тем, насколько интенсивно вы планируете ее использовать, не забывая при этом, что более дорогие модели рассчитаны на более долгий срок эксплуатации. Не забудьте обратить внимание на сроки гарантии различных моделей, сопоставляя их с ценой.

Определите для себя, насколько важен для вас внешний вид стиральной машины и готовы ли вы платить дороже за модный дизайн .

Обращайтесь за советом к продавцу только после того, как вы определите несколько наиболее подходящих с учетом всего вышеизложенного моделей. Можно предположить, что ему будет намного проще пояснить вам различия между конкретными двумя-тремя моделями стиральных машин, чем до хрипоты расписывать достоинства всех представленных в торговом зале изделий. Кстати, для того, чтобы получить подобную консультацию, вам не обязательно отправляться в магазин лично, вы вполне можете воспользоваться для этого электронной почтой.

И напоследок стоит упомянуть о том, что результаты исследования качества ремонта, проводимого независимыми ремонтными службами и изготовителями, свидетельствуют не в пользу изготовителей. Практика показывает, что лучшее качество обслуживания обеспечивают независимые ремонтные службы.


Непременным условием правильной эксплуатации европейских газовых котлов марок «Аристон», «Бакси», «Беретта» «Будерус», «Висман» – является поддержание стабильного напряжения, в пределах 210-230В, для чего потребуется приобретение стабилизатора.

Сервисный центр, обслуживающий отопительное оборудование по гарантии, обычно отказывает в бесплатном ремонте, если не обеспечить соблюдения этого условия. Поэтому важно разобраться, как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла.

Нужен ли стабилизатор напряжения для котла на газе

Современные котлы отопления снабжены чувствительной автоматикой, являющейся «сердцем» котла. Блок управления регулирует работу горелки, интенсивность циркуляции теплоносителя, при необходимости меняет рабочий режим, считывая температуру в помещении, а также выполняет другие функции.

Автоматика чувствительна к перепадам напряжения. При очередном «скачке» напряжения в сети, плата блока управления может попросту сгореть. После этого потребуется заменить весь блок управления. Ремонт, в зависимости от модели, обойдется в 30-50% от стоимости котла.

Производители энергозависимого отопительного оборудования рекомендуют подключить котел к электросети через стабилизатор. Без подключения электростабилизатора, компания, продающая отопительное оборудование, вправе отказать в проведении гарантийного обслуживания. По этой причине включать газовый котел без стабилизатора напряжения, даже для проверки работоспособности системы отопления, не рекомендуется.

Типы стабилизаторов для газовых котлов

Потребителю предлагается большой ассортимент стабилизаторов, использующих различный принцип работы и с разной степенью эффективности обеспечивающих безопасность автоматики котла. При выборе подходящего оборудования потребуется учитывать несколько важных аспектов:
  1. Стоимость.
  2. Быстродействие.
  3. Длительность эксплуатации.
  4. Диапазон входного и выходного напряжения.
  5. Принцип работы.

Симисторные (тиристорные) стабилизаторы

На сегодняшний день симисторные стабилизаторы считаются лучше остальных аналогов, благодаря следующим техническим характеристикам:
  • Быстродействие не более 10-20 мс., в зависимости от модели.
  • Точность выходного напряжения 1-2,5%.
  • Диапазон входного напряжения от 120 до 280 В.
  • Точность контроля входного выходного напряжения с максимальной погрешностью 0,5%.
  • Абсолютная бесшумность в работе.
  • Длительный срок эксплуатации.
Принцип работы симисторного оборудования основан на использовании коммутации трансформатора с помощью электронных ключей. В результате, обеспечивается быстрое срабатывание устройства на любые изменения во входном напряжении.

Единственным недостатком моделей является относительно высокая стоимость, по сравнению с аналогами. При желании можно подобрать тиристорный стабилизатор с оптимальным соотношением цены и качества.

Одной из основных функций ступенчатого стабилизатора является поддержание работы устройства при выходе из строя одного из симисторов. В случае межобмоточного замыкания, автоматика котла сохранит свою работоспособность.

Симисторный преобразователь подойдет для сетей с постоянными скачками и перепадами напряжения.

Релейные (электронные) стабилизаторы

Релейный (электронный) стабилизатор стоит дешевле, чем предыдущая модель. Его применение ограничено подключением к электрическим сетям с незначительными скачкообразными изменениями. Релейные устройства имеют следующие характеристики:
  • Быстродействие 100 мс.
  • Точность выходного напряжения 7,5%.
  • Диапазон 135-315 В.
В качестве преимуществ можно отметить, что электронный стабилизатор напряжения на 220В не искажает после преобразования сетевую синусоиду. Шум во время работы незначительный или полностью отсутствует. Используется микропроцессорное управление.

Недостатком релейных моделей является сравнительно небольшой срок службы и низкое качество. Чтобы увеличить длительность эксплуатации, сравнительно недавно стали выпускать гибридные станции с использованием защитных резисторов.

Сервоприводные (электромеханические) стабилизаторы

Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы работают с использованием специального ползунка, передвигающего щетки по контуру с помощью электродвигателя. Благодаря этому, поочередно переключаются витки вторичной обмотки.

Преимуществами данного типа преобразователей является:

  • Высокая точность и плавная регулировка выходного напряжения.
  • Способность выдерживать длительные предельные нагрузки и сохранять стабильность работы при перегрузках.
  • Низкая стоимость стабилизатора.
Популярность электромеханических станций ограничивает небольшой срок эксплуатации устройства – 1 год. После этого потребуется провести сервисное обслуживание и заменить износившиеся щетки, и другие механические части конструкции. Станция «шумит» во время работы, нагревается и может стать причиной пожара.

Стабилизаторы двойного преобразования

Инверторный стабилизатор является практически идеальным. Недостатки (помимо высокой стоимости) отсутствуют. Инверторное стабилизирующее устройство очень точно и быстро реагирует на скачкообразные явления в сети. Обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения.

Принцип работы основан на использовании двойного преобразования. Переменный ток трансформируют в постоянный. После этого происходит преобразование обратно в переменный ток, но уже со стабильной частотой. На выходе получается напряжение с устойчивой синусоидой, что благоприятно влияет на автоматику и процессор котла.

Во время подбора подходящей модели, необходимо принять во внимание следующие особенности стабилизатора двойного преобразования:

  • Отсутствие электромеханических помех.
  • Долговечность.
  • Рабочий диапазон входного напряжения 120-300 В.
  • Быстродействие – прибор без задержек реагирует на любой всплеск или падение напряжения и выравнивает его.
  • Дороговизна – стоимость устройства от 15 до 60 тыс. руб. Некоторые хозяева газовых котлов принимают решение, о том, что целесообразнее будет приобрести ИБП, чем покупать стабилизатор.
  • Низкий КПД – составляет всего 90%, что по сравнению с остальными моделями достаточно мало.

Стабилизаторы с ШИМ

Принцип работы стабилизатора с широтно-импульсной модуляцией основан на применении специального генератора импульсов. Параметры волн напряжения постоянно меняются, в зависимости от разницы между входным и выходным напряжением. В результате обеспечивается стабильность частоты тока на выходе.

Главным преимуществом ШИМ станции считается возможность полной синхронизации с потребляющей электричество техникой. ШИМ стабилизатор напряжения, применяемый для газовых котлов, выполняет защитные функции, а также создает условия для максимальной работоспособности процессора. Данный тип преобразователя наиболее востребован в условиях подключения котла к электросети с низким напряжением.

Феррорезонансные стабилизаторы

Феррорезонансные модули используют принцип насыщения магнитных трансформаторных сердечников. В начале 60-х годов прошлого века, устройства устанавливались для стабилизации работы бытовой техники.

Феррорезонансный стабилизатор напряжения для работы с газовым котлом в бытовых целях практически не используется. Станции ставят в котельные большой мощности.

В качестве преимуществ преобразователей можно выделить:

  • Высокая точность выходного напряжения, погрешность не более 1-3%.
  • Скорость реагирования.
В качестве недостатков: высокая стоимость устройства. За стоимость феррорезонансного стабилизатора можно приобрести ИБП с равными показателями мощности.

Сколько фаз должно быть у стабилизатора

Выбор одно- или трехфазного стабилизатора напряжения для газового котла, в первую очередь зависит от параметров электрической проводки, подведенной к жилому дому. Если питание сети однофазное, потребуется соответствующий преобразователь.

При трехфазной электросети потребуется поставить либо один стабилизатор, предназначенный для подключения трех фаз, либо три однофазных, что обеспечит более стабильное выходное напряжение.

Однофазные стабилизаторы

Однофазные стабилизаторы в основном используются в бытовых целях. Устанавливаются в квартирах и частных домах. Допускается подключение к электросети с номинальным напряжением в 220 В. Бытовые приборы предназначены для выпрямления полной максимальной мощности до 135 кВа.

Допускается использование однофазных преобразователей и в промышленных целях. В таком случае на трехфазную сеть потребуется одновременное подключение сразу трех выпрямителей. Такое решение может быть оправданным, если учесть, что однофазные устройства выдают ток с более устойчивой частотой и синусоидой.

Трехфазные стабилизаторы

Трехфазные стабилизаторы в основном используют в промышленных целях. Допускается подключение выпрямителя к котлам с большой производственной мощностью. Условия эксплуатации рекомендуют применение трехфазных модулей для электросети с номинальной мощностью 380 и 400 В.

Подключить трехфазное устройство можно и в бытовых целях, при условии, что к частному дому подведена сеть с напряжением в 380В. Но в целом, для газового котла небольшой мощности, необходимость в установке трехфазной модели отсутствует.

Какой стабилизатор нужен для газового котла

Для газового котла лучше стабилизатор напряжения, соответствующий нескольким основным критериям:
  • Время отклика – этот параметр указывается в технической документации и измеряется в мс (миллисекундах). Чем меньше коэффициент, тем лучше это для автоматики котла. По сути, время отклика означает то, за какой промежуток, стабилизатор, при очередном скачке, сможет откорректировать напряжение.
  • Диапазон напряжения на входе – параметр, указывающий границы, в пределах которых выпрямитель сможет работать. По достижении предельных значений, прибор попросту отключит газовый котел. Частые отключения в период отопления могут привести к размерзанию труб. Поэтому, лучший стабилизатор напряжения для газового котла, должен иметь разбежку, в приблизительно 140-260 В.
  • Уровни коррекции – от этого коэффициента зависит точность поддержания и стабильность напряжения на выходе. Чем больше уровней коррекции имеет прибор, тем лучше он справляется с поставленными задачами.
  • Диапазон рабочих температур – требованием к стабилизатору является сохранение работоспособности при температуре окружающей среды от +5 до +40°С. Для промышленных устройств предусмотрено наличие специального кожуха, делающего возможным эксплуатацию даже при минусовых значениях.

Еще одним важным критерием является тип установки. Для газовых котлов в основном используются навесные модели, имеющие небольшой вес. Напольные (полочные) устройства предназначены для трехфазных котлов большой мощности. Оптимальным решением будет приобрести модуль с универсальными креплениями.

Если учесть все вышеуказанные требования, становится очевидным, для газового котла нужен электронный или релейный, или как вариант инверторный тип стабилизатора. Только такие модели могут полностью справиться с нагрузкой и скачками напряжения в сети, а также обеспечить работоспособность автоматики.

Как рассчитать мощность стабилизатора напряжения

Необходимая минимальная мощность стабилизатора на 220В рассчитывается следующим образом:
  • Необходимо узнать электрическую мощность автоматики котла и циркуляционного насоса. Коэффициент приводится в технической документации.
  • Получить суммарную мощность всех подключаемых к станции точек электропотребления.
  • Умножить полученную сумму на 1,3 – это позволит учесть пусковой ток. При включении циркуляционного насоса, фактическое потребление электричества может возрасти в три раза.
Как показывает практика, правильно самостоятельно рассчитать фактическую мощность, потребителю удается достаточно редко. Поэтому, с вопросом, как рассчитать электрическую мощность стабилизатора напряжения для подключения газового котла, можно обратиться к консультанту при приобретении станции, либо воспользоваться специальным онлайн калькулятором.

Как правильно подключить стабилизатор к газовому котлу

Существуют правила установки стабилизатора, выполнение которых необходимо для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации устройства. Подробные требования описаны в технической документации.

Основные правила следующие:

  • Стабилизатор напряжения должен располагаться в сухом месте. Категорически запрещается монтаж устройства в комнатах с повышенной сыростью: гаражах, ванных комнатах и т.д.
  • Модуль нельзя располагать в непосредственной близости от горючих и легковоспламеняющихся веществ.
  • Обязателен свободный доступ свежего воздуха к корпусу устройства. По этой причине устанавливать модуль в шкаф запрещается.
Подключение к электросети осуществляется через обычную бытовую розетку с заземлением. Бытовые настенные стабилизаторы напряжения для газовых отопительных котлов крепят в непосредственной близости от отопительного оборудования. Подключение к котлу выполняется через специальную розетку на корпусе.

Одно из самых распространенных заблуждений применительно к СКС заключается в том, что длина линий и каналов не должна превышать ограничений, определяемых стандартами. Строго говоря, это не совсем так. Стандарты ISO/IEC 11801 и EN 50173 допускают наличие в СКС линий увеличенной длины . Такие линии рекомендуется тестировать на соответствие параметров, определенных для стандартных линий. Кроме того, стандарты определяют предельные длины каналов для различных категорий среды передачи и классов приложений. Например канал категории 5 ограничен длиной 100 метров для приложений класса D и 3000 метров - для для приложений класса А.

Другими словами, чем лучше среда передачи и ниже требования приложений, тем на большее расстояние можно передать сигнал. С этой точки зрения увеличение длины каналов более 100 метров для сетевых протоколов своего класса свидетельствует о качестве СКС и может обеспечить пользователям технические, эксплуатационные и инвестиционные преимущества.

Потребности в резерве

Кабельные системы являются частью инфраструктуры зданий. Стандарты предусматривают возможность эксплуатации структурированных кабельных систем (СКС) в течение десяти и более лет без замены. Развитие информационных технологий, приводящее к экспоненциальному росту трафика в локальных сетях, что сокращает срок службы кабельных систем.

Объем данных в локальных сетях удваивается каждые два года. Протоколы, увеличивающие скорость передачи данных в десять раз, появляются через четыре-пять лет. В ближайшие годы ожидается принятие стандартов структурированных кабельных систем (СКС) категории 6 и 7 с полосой 200 и 600 МГц.

В результате системы без резерва функциональных параметров могут морально устареть так же быстро как, например, сетевые и периферийные устройства. Однако замена кабельных систем, интегрированных в инфраструктуру зданий, это более дорогое и трудоемкое занятие, чем модернизация компьютеров.

Заказчики, которые выбирают СКС категории 5 , получают многолетние гарантии. Для систем, исчерпавших свои возможности, смысл таких гарантий ставится под сомнение простыми вопросами. Что представляют собой системы, установленные десять лет назад? Обеспечивают ли они реальные потребности реальных предприятий? Сколько раз за десять лет заказчикам приходилось менять кабельную проводку?

Все эти вопросы сводятся к проблеме срока службы современных кабельных систем. Не телефонной проводки, требования к которой не меняются десятилетиями, а универсальной кабельной инфраструктуры для передачи всех типов сигналов, создаваемой в соответствии с общепризнанными стандартами.

Эту проблему необходимо решать с учетом тенденций разработки новых стандартов и технологий. Анализ истории предприятия и прогноз увеличения нагрузки в сетях позволит спрогнозировать во многих случаях требуемый запас прочности кабельной системы. Для его оценки следует внимательно рассмотреть резерв функциональных параметров СКС.

Использование резерва

Кабельные системы призваны обеспечить работу протоколов, которые появятся в обозримом будущем, благодаря резерву параметров. Если резерв существует, его можно использовать одним из двух способов:

  • через несколько лет при переходе на новые приложения;
  • с начала эксплуатации.

Преимущество выбора избыточных систем заключается в возможности избежать замены разъемов, кабелей или системы в целом. Такая замена даже через три-пять лет будет свидетельством грубого просчета при выборе СКС и потребует непредвиденных и неоправданных расходов.

Дальновидные заказчики могут избежать этого, установив, например, систему категории 6. Однако при этом часть инвестиций в кабельную инфраструктуру оказывается замороженной на несколько лет. Кроме того, пока не решены проблемы совместимости , что также может потребовать дополнительных расходов заказчиков.

Существует и другой вариант - использование всех возможностей среды передачи с первого дня эксплуатации. Решение - увеличение длины каналов для действующих приложений. Избыточные характеристики базовых линий и каналов обеспечивают максимум преимуществ заказчикам, а не производителям. При этом СКС полностью соответствует стандартам, что гарантирует работу более скоростных приложений в будущем.

Проектирование систем с учетом возможностей среды передачи позволяет сократить число сетевых устройств и уменьшить инвестиции в активное оборудование. Кроме того, требуется меньшее число / размер коммутационных шкафов, меньшая площадь телекоммуникационных помещений.

Дополнительная экономия в процессе эксплуатации достигается применением принципов построения централизованных систем. Сетевая аппаратура и серверы устанавливаются в одном месте - центре сети, имеющей физическую топологию типа «звезда». Остальные распределительные пункты являются пассивными, не требуют кондиционирования и обслуживания.

Переконфигурации рабочих мест выполняются в одном месте. Упрощается и удешевляется создание рабочих групп, особенно в случаях, когда участники групп работают на разных этажах. Снижаются расходы на администрирование. Эксплуатация таких систем требует меньше материальных и финансовых ресурсов.

Категории и классы приложений

Стандарты ограничивают длину канала для приложений соответствующего класса величиной 100 метров. Среда передачи категории 5 (100 МГц) предназначена для работы приложений класса D, категории 3 (16 МГц) - для класса С. В современных стандартах нет спецификаций кабельных систем низших категорий, однако приложения, для которых необходим меньший диапазон частот, существуют.

Низкоскоростные протоколы передачи данных, требующие полосу частот до 1 МГц относятся к классу В, а речевые приложения, например цифровые и аналоговые абонентские телефонные каналы - к классу А (0,1 МГц). В международном стандарте ISO / IEC 11801 приводится таблица максимально допустимой длины каналов в зависимости от категорий и классов приложений.

В примечаниях к таблице говорится о том, что длина канала 100 метров включает базовую линию длиной 90 метров и 10 метров соединительных кабелей. Если длина канала превышает 100 метров, необходимо учитывать ограничения сетевых протоколов.

В канале допускается не более трех разъемов. Установка дополнительного разъема в виде точки перехода возможна только за счет бюджета базовой линии. Иными словами, если производитель элементов СКС гарантирует резерв параметров, допускается дополнительное разъемное соединение.

Такие оговорки не случайны. Именно кабельные разъемы создают максимум проблем и ограничений и не позволяют в полной мере использовать возможности увеличения длины каналов.

Фактически категория 5 не обеспечивает требуемых параметров для работы современных протоколов - Fast Ethernet, АТМ 155. Реальная длина канала категории 5, при которой проблемы не проявляются - около 60 метров.

Базовая линия категории 5, на которую чаще всего распространяются гарантии, имеет всего два разъема. При этом базовая линия также имеет недостаточное отношение сигнал / шум даже при передаче сигналов на расстояние 90 метров.

Увеличение длины каналов

Отказ от традиционных коннекторов и разработка принципиально новой технологии производства и монтажа разъемов, позволило компании ITT NS&S , Великобритания, увеличить длину каналов, число разъемов и гарантировать при этом работу всех действующих протоколов.

На рисунке 1 показан вариант увеличения длины канала для экранированной системы ISCS компании ITT NS&S. Такое решение ни в чем не противоречит стандартам. Длина базовых линий (кабели с черными разъемами на обоих концах) не превышает 90 метров. Переход к традиционным каналам не требует изменений кабельной инфраструктуры, к которой относятся только фиксированные и коммутационные кабели.

Рис. 1. Стандартная СКС. Модель увеличения длины канала

Централизованная архитектура дает существенную экономию начальных инвестиций, благодаря возможности исключения ряда промежуточных сетевых устройств. Вместо трех портов сетевого оборудования можно ограничиться одним. Для ста каналов потребуется на девять 24-портовых сетевых устройств меньше. Экономия на сетевом оборудовании для протокола Fast Ethernet составит до десяти тысяч долларов и более. Для ATM 155 - гораздо больше.

Это весьма эффективное решение для кабельной системы небольших офисных помещений, позволяющее обеспечить все коммутации из одного распределительного пункта. При этом каждый пользователь фактически имеет магистральное подключение к ресурсам сети. В дополнение к перечисленным выше преимуществам централизованных систем абонентская магистраль предлагает следующие возможности:

  • широкополосные сигналы могут быть доставлены любому пользователю непосредственно из единого коммутационного центра - распределительного пункта здания;
  • установка резервных источников питания и дополнительных каналов ввода повышает надежность системы;
  • гибкость выбора местоположения пассивных коммутационных пунктов.

В СКС, насчитывающих тысячи портов, увеличение длины каналов позволяет устанавливать сетевое оборудование не на каждом, а на отдельных этажах, сделав часть распределительных пунктов пассивными и необслуживаемыми. При этом СКС разбивают на централизованные подсистемы, включающие несколько этажей.

Уделяя особое внимание параметрам и характеристикам, мы порой забываем о главном. Все эти возможности являются результатом снижения уровня собственных излучений систем. Одно из важнейших преимуществ - это здоровые условия работы для пользователей. Выбор качественных продуктов и услуг обеспечивает повышение качества жизни.

Расширенные системные гарантии

Гарантируя обеспечение и стабильность рабочих параметров системы, ITT NS&S снимает с пользователя груз проблем, связанных с поисками и устранением неисправностей, и обеспечивает ему экономию и преимущества, благодаря:

  • пожизненной системной гарантии;
  • гарантии на канал, что более ценно для заказчика, чем гарантия на базовую линию, являющуюся частью канала;
  • уникальной гарантии на работу всех существующих протоколов;
  • полной преемственности гарантий, что защищает капитальные вложения в телекоммуникационную инфраструктуру зданий;
  • открытой топологии систем, обеспечивающей свободу выбора технологий.

ITT NS&S является единственной компанией, распространяющей гарантии работы протоколов на каналы большей длины и большим числом разъемных соединений, чем допускается стандартами. Системные гарантии дополняются 20– 25-летней гарантией на элементы системы. Гарантированная длина каналов экранированных систем ISCS для основных приложений приведена в таблице.

Протокол Класс приложения Длина канала, метров
Gigabit Ethernet 1000 Base T DE 100
Fast Ethernet (100 Base TX) D 140
TP-PMD 11 (ANSI X3t9. 5) D 140
ATM OC-3, 155 Мбит/с D 145
Fast Ethernet (100 Base T4) C 160
100 Base VG Any LAN (IEEE 802.12)) C 160
Ethernet (10 Base T) C 177

Гарантии компании ITT NS&S являются прямым контрактом между производителем и заказчиком, что может сыграть важную роль в случае, если системный партнер уйдет с рынка или сменит профиль деятельности.

Длительный срок эксплуатации

Предложенные в качестве стандартных, «избыточные» рабочие характеристики по существу надежно сохраняют капиталовложения заказчиков в выбранную кабельную инфраструктуру. Отпадает необходимости проводить постоянную техническую переоценку требуемого уровня инвестиций в кабельную систему, сделанных в прошлом.

Обеспечение длительных сроков эксплуатации достигается за счет:

  • резерва параметров систем, превышающих требования стандартов на один-два порядка;
  • участия компании ITT NS&S в органах стандартизации;
  • исследований различных аспектов электромагнитной совместимости;
  • совершенствования методов монтажа и испытаний;
  • оптимизации совместимости элементов и интеграции систем;
  • всестороннего испытания взаимодействия систем.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Рост скоростей передачи данных делает особенно актуальной проблему электромагнитной совместимости систем. Это происходит как в результате увеличения уровня собственных излучений кабельных каналов, так и большей уязвимости высокоскоростных протоколов к внешним шумам.

Снижение уровня собственных шумов системы попутно решает проблемы электромагнитной совместимости . Меньший уровень шумов достигается лучшей балансировкой витых пар. Балансировка обеспечивает повышение устойчивости к воздействию внешних помех.

Дополнительная защита от внешних помех обеспечивается экранированием. Преимущества решений ITT NS&S - в индивидуальном экранировании каждого канала, хорошем соединении экрана кабеля с экраном разъемов, конструкции экрана кабельных разъемов , пайке экрана соединительных кабелей и всесторонних измерениях и испытаниях на электромагнитную совместимость.

Экранирование обычно рассматривается только с точки зрения улучшения электромагнитной совместимости. Однако не менее важным является то, что экранированные кабели обладают лучшими характеристиками на высоких частотах за счет оптимизации волнового сопротивления среды передачи.

Дело в том, что на распространение электромагнитных волн влияют любые предметы, особенно массивные металлические. Приемник, настроенный на частотах в пределах 100 МГц начинает работать с помехами, если близко подойти к антенне. Аналогичные явления происходят и в кабелях, работающих в режиме «бегущей волны». Экранирование среды распространения волн повышает ее однородность и, следовательно, улучшает параметры волнового сопротивления, что снижает уровень шумов.

Будучи хорошо сбалансированной и в дополнение к этому полностью экранированной, структурированная кабельная система ISCS повышает устойчивость системы от внешних источников радиопомех / электромагнитного излучения. Это обеспечивает:

  • работу высокоскоростных протоколов, таких как 1000 Base T Gigabit Ethernet, ATM 155, 100 Base TX Fast Ethernet, с нулевым коэффициентом ошибок;
  • уменьшение воздействия излучения оборудования локальной сети на внешнее оборудование;
  • лучшую защиту данных;
  • более здоровые и безопасные условия для пользователей и операторов по сравнению с неэкранированными и большинством экранированных систем категории 5.

Неэкранированные системы компании ITT NSS - LAN Connect 200 - имеют практически такие же параметры, как и экранированные. Коннекторы обеих систем идентичны, что дает возможность установки до семи разъемных соединений и в канале. Гарантии также распространяются на работу всех сетевых протоколов.

Однако уровень внешних электромагнитных излучений в местах установки СКС является неизвестной заранее и переменной величиной. Отсутствие экрана, позволяющего исключить этот фактор, ограничивает возможности увеличения длины каналов для неэкранированных систем.

Идентичная конструкция разъемов и модульность элементов обеспечивают монтаж в одной системе и даже на одной панели экранированных и неэкранированных линий. Такая гибкость построения систем приводит к снижению инвестиций. Гарантии в таком случае распространяются на каждую линию / канал.

Защита инвестиций

Защита инвестиций современных систем обеспечивается резервом параметров. Системы компании ITT NS&S имеют лучшие характеристики линий и каналов по наводкам, затуханию и возвратным потерям по сравнению с пределами систем 5-й категории, установленными организациями стандартизации.

Соотношение наводок между парами оптимизировано таким образом, чтобы обеспечить наилучшую работу всех протоколов. Общий экран экранированных систем, предназначенный для уменьшения излучений и повышения устойчивости к внешним шумам, позволяет получить максимальное значение сигнал / шум и гарантировать увеличение длины каналов.

Указанные меры привели также к улучшению рабочих характеристик систем по суммарным наводкам, которые начали учитывать в последние годы. Минимальная разбалансировка на разъемах явилась ключом для достижения баланса однонаправленных и двунаправленных наводок и решения проблем совместимости . В ближайшие годы на обеспечение совместимости категорий и элементов будут потрачены немалые средства, в том числе, и заказчиков.

Этот уровень рабочих характеристик системы был в распоряжении клиентов компании ITT NS&S с 1991 года, когда скорости передачи данных были в десятки раз ниже, а стандарты пятой категории не существовали. Восемь лет спустя системы все еще имеют существенный запас по требуемому сегодня качеству передачи сигналов на один - два порядка. Для сравнения можно отметить, что проект категории 6 допускает увеличение длины канала для приложений класса D на 15%, а системы ISCS - на 40–45%%.

Каналы увеличенной длины работают, принося экономию сил и средств. Время подтверждает, что кабельные системы компании ITT NS&S не требуют последующих модернизаций.

Суммируя сказанное выше, можно отметить, что с точки зрения защиты инвестиций, заказчики, устанавливающие системы с резервом параметров, делают правильный выбор. Фактический, а не декларируемый резерв, можно оценить по гарантиям.

Типичные и наиболее распространенные гарантии соответствия базовой линии параметрам категории 5 свидетельствуют только о соответствии стандартам открытых кабельных систем. Они не означают работу приложений с требуемым качеством на каналах максимальной длины. Если приложения не работают или не обеспечивают заданную производительность, гарантии категории 5 оказываются бесполезными.

Гарантии на работу протоколов - это полезные и ответственные гарантии. Увеличение длины каналов обеспечивает заказчикам минимальную стоимость владения структурированных систем.

Александр Воловодов