Demo

Записаться на установку

Чтобы записаться на установку Глонасс/GPS мониторинга, заполните форму ниже, или просто позвоните по бесплатной линии 8 800 500 21 14.
Наш менеджер поможет решить все вопросы.

Отдел продаж

Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39

8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ликбез по тахографам

  1. Исторические факты развития тахографов
  2. Тахограф в России
  3. Когда надо устанавливать тахограф
  4. Преимущества использования тахографов
  5. Принцип работы тахографа
  6. Экономическая эффективность использования тахографов
  7. Как вручную заполнять тахограмму/тахокарту
  8. Что такое калибровка (проверка/юстировка/тарировка/настройка)
  9. Регламент работ при калибровке
  10. Перечень нормативных документов
  11. Режим труда и отдаха водителей на международных перевозках
  12. Регламент ЕСТР по соблюдению режимов труда и отдыха водителей
  13. Таблица режимов труда и отдыха водителей регламентированных ЕСТР и Правилами (ЕС)
  14. Пиктограммы цифрового тахографа согласно правилам ЕСТР 3821/85 с учетом поправок.
  15. Ограничители скорости для грузового транспорта

 

 

Исторические факты развития тахографов

3

 

7

 

9

Первое упоминание о тахографе (в Великобритании) появилось в 1911 году, когда английская компания Markt & Co. London Ltd выпустила модель под названием Jones Recorder (самописец Джонса). Этот прибор регистрировал движение и пройденный путь в реальном масштабе времени за период в одни сутки.

Более чем через 10 лет в Германии был представлен прибор, который прочерчивал линию движения транспортного средства на диаграмме в виде графика. В конце 30-х, начале 40-х годов аналогичные приборы стали использоваться собственниками транспортных средств в качестве приборов контроля расхода топлива во время движения транспортных средств.

Исторически, идея применения тахографа возникла в Европе в момент бурного развития автомобильных грузоперевозок. Законным желанием владельцев предприятий является осуществлять контроль за принадлежащими им орудиями труда и наёмными работниками. На стационарных рабочих местах это сделать легко, а как быть владельцам автопредприятий, когда водитель и автомобиль находятся вне территории предприятия в течение длительного периода времени, контролёра в каждый автомобиль не посадишь. Для этих целей и были разработаны первые тахографы. К ним предъявлялись следующие требования: независимо от водителя регистрировать скорость и пройденный путь, относительно реального времени. Поэтому первыми производителями тахографов были часовые фирмы, так как в основе прибора был часовой механизм.

Со временем во всех странах ЕСТР Тахографы были унифицированы, получили единые конструктивные и функциональные стандарты. Все европейские тахографы имеют сертификат типа средств измерений вида «e__», они внесены в общеевропейский реестр. И отсутствие на приборе маркировки типа: «e__», означает, что данный прибор не может быть признан тахографом.

 

Тахограф в России

 2

В Россие c тахографами начали работать согласно постановления правительства РФ № 922 от 03.08.1996 г. (постановление очень устарело, и на текущий момент противоречит требованиям законодательства) все автобусы и грузовые транспортные средства, осуществляющие междугородние перевозки, должны быть оборудованы тахографами, с целью обеспечения безопасных условий перевозок, путем соблюдения водителем режимов труда и отдыха. Согласно международному договору ЕСТР оснащению тахографами подлежали все автобусы и грузовые транспортные средства, осуществляющие междугородние перевозки с той же целью.

 

Принцип работы тахографа

В настоящее время эксплуатируются 4 типа тахографов: 

  • аналоговые (механические и электронные ЕСТР)
  • цифровые (ЕСТР)
  • цифровые (РФ)
  • цифровые (РФ СКЗИ)

Они отличаются по способу записи информации и степени ее защищенности. Принцип работы любого тахографа базируется на обработке электрических импульсов от датчика скорости на коробке передач и фиксации времени, проведенного транспортным средством в движении.

 

4

 

Аналоговый тахограф (ЕСТР) внешне похож на спидометр или радиомагнитолу, он регистрирует данные на персональном диаграммном диске водителя, вставляемом под переднюю крышку тахографа лицевой стороной вверх. Один диск рассчитан на сутки работы. Перед поездкой водитель от руки вписывает в центральной части диска свои данные, пункт отправления, дату установки диска, показания счетчика пробега.

 

6 40

 

Сам диск – бумажный, с покрытием черной краской, слоем прозрачного пластика и слоем оксида цинка. Сверху он расчерчен шкалами и знаками. В процессе работы тахографа игла самописца движется по поверхности диска, оставляя след, свидетельствующий о пробеге или простое автомобиля.

8 10

 

Цифровой тахограф (ЕСТР) внешне похож на радиомагнитолу. Информация в тахограф поступает с кодированного датчика скорости установленного на коробке передач. При повороте ключа зажигания тахограф активируется. После установки карты водителя в картоприемник тахограф начинает регистрировать данные о режимах труда и отдыха водителя. При движении транспортного средства – регистрировать скоростные режимы и пробег. Данные поступающие с датчика скорости (при необходимости) транслируются на спидометр или в контроллер управления транспортного средства.

Запись всей информации идет в память тахографа и на цифровую карту водителя, напоминающую банковскую. В дальнейшем данные выгружаются с карточки водителя (каждые 28 дней) и с тахографа (каждые 90 дней). Выгрузка данных происходит с помощь загружиков. Данные должны храниться у перевозчика в течении 1 года.

Контроль данных так же можно осуществить по средствам распечатки отчетов (чековой ленты) из памяти тахографа и карты водителя.

12

 

Принцип работы Российского тахографа

Основанием для создания Российского тахографа стало  Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".    Российский цифровой тахограф идентичен по своему исполнению и функциям европейским цифровым тахографам.

Отличительной особенностью Российских тахографов является расширенная возможность регистрации движения транспортного средства. Кроме данных с датчика скорости тахограф получает (и передает) данные с встроенного модуля ГЛОНАСС/GPS, встроенного акселерометра и датчика ABS (при необходимости). Запись всей информации идет в память тахографа и на карту воителя только Российского образца.

14

 

 

Российский тахограф с модулем СКЗИ (Средством Криптографической Защиты Информации)

Основанием для создания тахографа с модулем СКЗИ стал приказ Министерства транспорта №36 от 7 марта 2013. Приложение к Приказу № 36 от 7.01.2012 (требования к тахографам).

Идеология тахографа осталась прежней, изменилась аппаратная часть устройства. Вместо модуля ГЛОНАСС отвечающего за мониторинг, появился модуль СКЗИ с встроенным ГЛОНАСС. Назначение модуля СКЗИ предполагает сохранение данных получаемых от тахографа в зашифрованном виде. Эксплуатация модуля СКЗИ рассчитана на 3 года с последующей его заменой на новый. 

 

Подключение тахографа с СКЗИ осуществляется в соответствии с имеющимися требованиями. Питание  24 или 12 вольт от постоянного и появляющегося источника тока, получение данных о движении или стоянке ТС от датчика скорости и с ГЛНАСС, трансляция данных о движении или стоянке ТС на исполнительные устройства осуществляется через тахограф. 

ВНИМАНИЕ!!! Для выполнения работ по активации, калибровке и замене модулей СКЗИ "Сервисная мастерская по установке тахогафов" должна.

 

Первые рекомендации Перевозчику

  • Тахограф на транспортное средство необходимо устанавливать в соответствии с требованиями Законодательства РФ (подключен к постоянному питанию 12/24 вольта, подключен к датчику скорости, спидометру, к появляющемуся питанию ключа зажигания);
  • Все сопрягаемые узлы тахографа должны быть опломбированы (разъемы тахографа, датчика скорости, спидометра);
  • Тахограф должен быть активирован под данное транспортное средство и иметь действующую калибровку;
  • Во время движения транспортного средства в тахографе должна быть вставлена карта водителя;
  • Во время рейса водителю необходимо соблюдать режиму труда и отдыха;)
  • По истечению 28 рабочих дней перевозчику необходимо выгружать данные с карты водителя.

Первые рекомендации Водителю

  • Водитель должен иметь карту водителя под каждый тип тахографа (если у Вас ТС с разными тахографами ЕСТР или РФ с СКЗИ);
  • Водитель должен обязательно прочитать инструкцию пользователя тахографа;
  • В начале рейса необходимо проверить работоспособность тахографа и наличие бумаги в принтере;
  • Вставляя карту водителя в тахограф указать, что в предшествующий период Вы отдыхали (иначе тахограф может регистрировать предшествующий период как "работа" и в последствии Вам запишет нарушение);
  • После установки карты у Вас на экране должен быть выставлен "режим труда и отдыха" - "РАБОТА". Во время движения режим "РАБОТА" автоматически меняется на "ВОЖДЕНИЕ";
  • Во время перерыва между вождениями необходимо сменить режим труда и отдыха с "РАБОТА" на "ОТДЫХ" (иначе тахограф будет регистрировать режим "РАБОТА" и в последствии Вам запишет нарушение;
  • После окончания рейса Вам необходимо вытащить карту водителя из тахографа. Если Вы ее не хотите вытаскивать, то Вам необходимо сменить режим труда и отдыха на "ОТДЫХ".

Когда надо устанавливать тахограф

 

 

Что такое активация тахографа с СКЗИ

Современный цифровой тахограф после установки на автомобиль требует активации (активизации) блока СКЗИ. Специальный блок устройства СКЗИ активируется с помощью карты мастерской. Процедура производится по запросу организации-владельца ТС.

Только после этой процедуры тахограф готов к выполнению своих функций. После активации мастер не только запускает работу всех систем, включая программное обеспечение, но и калибрует прибор, настраивает его на считывание информации и систематизацию полученных данных.

Активация тахографа выполняется сразу после установки прибора на транспортное средство. Перед непосредственной активацией требуется регистрация данных тахографа и получение сертификата в Росавтотранс.

Этапы активации тахографа

I. Организация формирует запрос установленной формы на получение сертификата государственного образца. Дополнительно данные о ТС и владельце записываются на карту мастерской. В результате создается карта с шаблоном данных, которые будут внесены на контрольное устройство тахографа.

II. Данные переносят на тахограф с помощью карты и переводят прибор в режим ожидания до получения сертификата от УЦ. В результате формируется карта с полными данными о тахографе, а устройство остается в режиме ожидания.

II. Данные распечатывают и удостоверяют их правильность подписью руководителя организации-владельца или его полномочного представителя.

IV. Запрос направляют в Росавтотранс. Федеральное управление проверяет достоверность сведений и правильность заполнения запроса. В результате собственнику ТС выдается разрешение либо отказ в предоставлении сертификата.

V. В случае удовлетворения запроса собственнику направляется записанный на карту мастерской сертификат.

VI. Последний этап — запись сертификата на тахограф с помощью карты мастерской.

Для активации оборудования собственник ТС должен обратиться в лицензируемые организации, предоставляющие соответствующие услуги. 

После отправки первоначального запроса ожидание ответа может занимать от 15 минут до четырех часов. Полученные данные о сертификате записывают на флеш-карту мастера. Для их внесения на тахограф не требуется специальных навыков. Карта просто вставляется в устройство, и последнее автоматически начинает обработку. Обычно сам процесс активации занимает около минуты. Далее прибору требуется калибровка.

 

Что такое калибровка (проверка/юстировка/тарировка/настройка)

Что такое калибровка (проверка/юстировка/тарировка/настройка) – это процесс измерения характеристических параметров транспортного средства и настройка тахографа на измеренные величины. А так же определение соответствия параметров настройки, установки, пломбировки и маркировки контрольного устройства (тахографа) требованиям ЕСТР.

На тахографах осуществляющих регистрацию движения ТС по ГЛОНАСС калибровка проводиться не может. Так как расстояние и скорость транспортного средства рассчитывается математичиски по данным с ГЛОНАСС. 

Калибровка контрольного устройства должна быть проведена при наступлении любого из ниже перечисленных событий:

  1. Первоначальная установка после получения регистрационного номера (для цифровых тахографов);
  2. После установки тахографа в другом транспортном средстве;
  3. При изменение регистрационного номера транспортного средства (для цифровых тахографов);
  4. После ремонта тахографа, кабельного соединения и датчика;
  5. При отсутствии пломб и бирок;
  6. После изменения значения характеристического коэффициента транспортного средства – w);
  7. После изменение значения эффективной длины окружности ведущих колес транспортного средства – l или замена шин;
  8. Если время UTC спешит или отстает на 20 минут;
  9. После прохождения 2 лет с момента прошлого осмотра (24 месяца, 104 недели).

 

 

Регламент работ при калибровке

Калибровка тахографов осуществляется в два этапа: стендовая и дорожная проверка.

Стендовая проверка

Операции проверки подразделяются на визуальные и функциональные.

Визуальная проверка или осмотр позволяет убедиться в легальности использования контрольного устройства на транспортном средстве и подразделяется на следующие операции:

  1. Проверка соответствия внешних условий для возможности дальнейшего проведения настройки контрольного устройства (в случае совместного выполнения операций по проверке и настройке);
  2. Проверка наличия и целостности таблички с нанесенным знаком официального утверждения типа устройства;
  3. Проверка наличия и целостности таблички изготовителя устройства на каждом отдельном компоненте контрольного устройства с указанием данных: название и адрес изготовителя устройства, номер детали, присвоенный изготовителем, и год изготовления устройства, серийный номер устройства. Если места для указания вышеупомянутых данных на табличке недостаточно, на ней следует, как минимум, проставить название или логотип изготовителя и номер компонента устройства;
    41 16
  4. Проверка наличия и целостности таблички мастерской с данными по настройке контрольного устройства и данными о мастерской, производившей эту настройку (за исключением установки и первичной настройки контрольного устройства);
  5. Проверка наличия и целостности заводских пломб на контрольном устройстве, препятствующих вскрытию корпуса);
  6. Проверка наличия и целостности пломб мастерской на всех компонентах, влияющих на правильность регистрации параметров движения контрольным устройством (за исключением установки и первичной настройки контрольного устройства);
  7. Проверка целостности корпуса датчика движения и контрольного устройства, соединительных кабелей и разъемов в пределах визуального доступа (за исключением установки и первичной настройки контрольного устройства).
  8. Функциональная проверка позволяет убедиться в правильности функционирования контрольного устройства и подразделяется на ряд операций:
  9. Считывание и перенос данных из памяти контрольного устройства в архив мастерской (в случае применимости),
  10. Определение погрешностей измерения скорости, времени и пройденного пути (в случае необходимости проведения данной проверки отдельно от настройки),
  11. Определение соответствия допустимой погрешности между заявленной и измеренной эффективной длиной окружности ведущих колес транспортного средства (в случае выполнения проверки без последующей настройки),
  12. Проверка правильности переключения режимов труда и отдыха водителей,
  13. Проверка работоспособности устройств считывания карточек контрольного устройства (в случае применимости),
  14. Проверка работоспособности кнопок управления контрольного устройства,
  15. Проверка работоспособности печатающего устройства (в случае применимости),
  16. Проверка работоспособности экрана контрольного устройства (в случае применимости).
  17. Занесение данных о результатах проведенной проверки в отчетную документацию мастерской.

Проверка может проводиться мастерской в качестве самостоятельной процедуры по требованию заказчика либо в составе процедур настройки контрольного устройства.

Дорожная проверка

Дорожная проверка включает в себя процедуру технического осмотра транспортного средства.

Технический осмотр транспортных средств проводят только при наличии действующего сертификата о прохождении техосмотра.

В ходе технического осмотра необходимо убедиться, что соблюдаются "стандартные" условия, приведенные в рекомендации МОЗМ Р 55-1981 для определения коэффициента транспортного средства W, а именно:

18 20 22

 

для оценки технического состояния транспортного средства проводят осмотр коробки передач, адаптера, датчика импульсов, при необходимости проводят их техническое обслуживание;

давление в шинах измеряют с помощью шинного манометра; измеренные значения в шинах должны соответствовать требованиям изготовителям;  

проверить на шинах отсутствие трещин, повреждений и местных отслоений протектора, высота рисунка протектора шин для грузовых автомобилей должна быть не менее 1,0 мм; измерение глубины протектора шин осуществляется глубиномером штангенциркуля в случае явного износа протектора шин.

В случае наличия трещин либо повреждений шин, а также несоответствия рисунка протектора и давления в шинах установленным требованиям, необходимо провести их техническое обслуживание.

Также проводится ряд операций:

  1. Считывание и перенос данных из памяти контрольного устройства в архив мастерской (в случае применимости),
  2. Автоматическое согласование датчика движения и контрольного устройства (в случае применимости),
  3. Определение и запись в память контрольного устройства постоянной контрольного устройства (k), соответствующей измеренному характеристическому коэффициенту транспортного средства (w),
  4. Корректировка (без ограничения) текущего времени UTC и установка поправки на местное время (при необходимости),
  5. Корректировка текущего показания счетчика пробега,
  6. Обновление или подтверждение других параметров, заложенных в контрольном устройстве: идентификация транспортного средства, показатели w и l, размер шин и регулировка устройства ограничения скорости (в случае применимости),
  7. Определение погрешностей измерения скорости, времени и пройденного пути,
  8. Установка таблички настройки параметров контрольного устройства,
  9. Пломбировка значимых компонентов датчика движения и контрольного устройства.

Автоматическое согласование датчика движения и контрольного устройства происходит в режиме настройки автоматически и заключается, как минимум в:

  1. Обновлении данных установки счетчика движения, содержащихся в памяти датчика движения (при необходимости),
  2. Копировании необходимых идентификационных данных датчика движения и блока памяти датчика движения в блок памяти контрольного устройства (в случае применимости).

После проведения согласования шифрованного датчика движения и контрольного устройства любая попытка модификации сигнала с датчика движения будет фиксироваться контрольным устройством в памяти.

Определение и запись в память контрольного устройства постоянной контрольного устройства - k производится мастером в следующем порядке:

- измерение характеристического коэффициента транспортного средства – w, одним из доступных мастеру способов;

- запись в память (или соответствующая настройка) контрольного устройства постоянной контрольного устройства – k, соответствующей значению измеренного характеристического коэффициента транспортного средства – w.

Измерение характеристического коэффициента транспортного средства – w мастер производит с использованием линейного участка по методу фиксированной дистанции.

По результатам произведенных замеров эффективной длины окружности ведущих колес транспортного средства, с использованием допущенного оборудования, а также определении других параметров, которые требуются для правильной настройки контрольного устройства (марка шин, ограничение скоростного режима движения, регистрационный и идентификационный номера транспортного средства и прочие параметры настройки, указанные производителем контрольного устройства), производится запись параметров настройки в память контрольного устройства (в случае применимости).

После завершения настройки установленного контрольного устройства на него или на иное место ТС, должна устанавливаться четко видимая и легко доступная табличка с параметрами настройки. После каждой настройки, проведенной авторизованным мастером, на месте прежней таблички устанавливается новая.

На табличке должны содержаться, как минимум, следующие данные:

- название, адрес или фирменный знак мастера или мастерской (который содержит название и адрес),

- характеристический коэффициент транспортного средства в форме "w = imp/km"… ("w = … имп./км"),

- постоянная контрольного устройства в форме

"k = … imp/km" ("k = имп./км")

эффективная окружность шин ведущих колес в форме

"l = … mm" ("l = мм"),

- типоразмер шин (маркировка) (в случае аналогового КУ не является обязательным параметром),

- дата определения характеристического коэффициента транспортного средства и измерение эффективной окружности шин колес,

- идентификационный номер транспортного средства (в случае аналогового КУ не является обязательным параметром).

Пломбирование контрольного устройства    

Завершение настройки сопровождается обязательным наложением пломб мастера или мастерской. Пломбы накладываются на следующие детали:

- любое соединение, которое в случае его нарушения приведет к не обнаруживаемым изменениям или к не обнаруживаемой потере данных;

- табличку с параметрами настройки, если только она не прикреплена таким образом, что ее нельзя снять, не повредив нанесенную на ней маркировку.

Указанные выше пломбы могут быть сняты:

- в случае аварийной ситуации,

- в целях установки, регулировки или ремонта устройства ограничения скорости или любого иного устройства обеспечения безопасности дорожного движения, при условии, что контрольное устройство продолжает функционировать надежно и правильно и пломбируется авторизованным мастером или мастерской сразу же после установки устройства ограничения скорости или любого иного устройства обеспечения безопасности дорожного движения или в течение семи дней в других случаях.

Каждый случай нарушения этих пломб должен быть предметом письменного уведомления с указанием причин, по которым были произведены такие действия. В случае обнаружения мастером факта нарушения пломб, мастер заполняет форму и передает один экземпляр владельцу ТС, один оставляет в мастерской.

Оформление результатов поверки

Результаты поверки заносят в протокол.

Результаты поверки считают положительными и тахограф признают пригодным к применению, если он соответствует требованиям настоящей методики. Положительные результаты поверки оформляют путем выдачи свидетельства о поверке и наносят оттиски поверительного клейма в соответствии со схемой пломбировки.

При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности с указанием причин непригодности. Тахограф, не прошедший поверку, к применению не допускается. Предыдущее свидетельство аннулируют, а клейма гасятся. В паспорте тахографа делается отметка о прохождении поверки.

Условия поверки

При проведении стендовой поверки тахографа должны быть соблюдены следующие условия:

  1. Температура окружающего воздуха, оС - (20 ± 5);
  2. Относительная влажность окружающего воздуха, % - (30- 80);
  3. Атмосферное давление, кПа   - (84 -106);
  4. При проведении дорожной поверки тахографа должны быть соблюдены следующие условия, рассматриваемые в МОЗМ Р55-81 как “стандартные” условия:
  5. Транспортное средство находится в рабочем ненагруженном состоянии;
  6. Давление шин соответствует требованиям руководства по эксплуатации конкретного
  7. Транспортного средства (рекомендациям изготовителя);    
  8. Износ шин находится в пределах, установленных ГОСТ 25478-91, т.е. отсутствие
  9. Трещин, повреждений и местных отслоений протектора, высота рисунка протектора
  10. Шин для грузовых автомобилей должна быть не менее 1,0 мм.

 

 

Как вручную заполнять тахограмму/тахокарту

(Регистрация данных в ручную допустима в случае возникновения неисправности тахографа в рейсе. Выезд в рейс с неисправным тахографом ЗАПРЕЩЕН!)

 

42 43

 

1. Берем тахокарту и ручку
2. В поле с мужчиной в кепке пишем фамилию и инициалы водителя. Заполняться может на английском языке либо на родном для водителя языке. Про язык это всех полей касается.
3. Смотрим на стрелочки: от домика – пункт отправления, к домику – пункт прибытия. Если домика нет, то знайте, что пункт прибытия всегда жирная стрелка. Вписываем в отправление город отправления, в прибытие город прибытия, ничего сложного.
4. Дальше идет номер транспортного средства. На него отводится две маленькие строки
5. Дата отправления – ставим дату отправления(не время)
6. Дата прибытия – заполняем когда извлекаем тахокарту
7. Значение с одометра по прибытию. Заполняем когда извлекаем тахокарту
8. Значение с одометра по отправлению. Вписываем значение пробега с одометра тахографа автомобиля.
9. Пройденное расстояние. Вычисляется и записывается в конце рабочего дня

Обратная сторона:

Если так случилось, что самописцы тахографа вышли из строя, шайбочки необходимо заполнять вручную. На изображении показана тахокарта Veeder Root, но принцип у всех одинаков. Рисуются линии ручкой по шайбе в соответствии со временем. На примере показан режим труда и отдыха водителя за сутки:

с 0-00 до 6-00 водитель отдыхал

с 6-00 до 8-00 водитель занимался работой, не связанной с вождением. Т.е. проходил медкомиссию, подкачивал колеса, протирал левый задний габарит и т.д.

с 8-00 до 12-30 происходила работа за баранкой.

с 12-30 до 13-30 отдых

с 13-30 до 15-30 работа

с 15-30 до 16-00 отдых

с 16-00 до 19-00 работа

Дальше отдых. Таким образом, общее рабочее время составило 11 часов, время вождения 9 часов, что допустимо. По большому счету, правильная транспортная компания, а точнее ее логисты, должны сразу до рейса подсказывать водителю возможные варианты отдыха. Это их НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ работа.

 

 

Режим труда и отдаха водителей на международных перевозках

На территории многих стран ко всем международным автомобильным перевозкам, совершаемым автотранспортными средствами, разрешенный максимальный вес которых превышает 3,5 тонны, применяется "Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки" (ЕСТР). Основные положения ЕСТР:

1. Продолжительность управления. Ежедневная продолжительность управления автотранспортным средством не должна превышать 9 часов. Она может быть увеличена дважды в течение любой одной недели до 10 часов.

Общая продолжительность управления автотранспортным средством в течение любых двух недель не должна превышать 90 часов.

2. Перерывы. После непрерывного управления автотранспортным средством в течение 4,5 часов водитель должен сделать перерыв не менее, чем на 45 минут, если не наступает период отдыха.

Этот перерыв может быть заменен перерывами продолжительностью не менее 15 минут каждый, распределяемыми в течение периода управления так, чтобы в сумме они составляли не менее 45 минут.

В течение этих перерывов водитель не должен выполнять никакой другой работы

3. Продолжительность отдыха. В течение каждых 24 часов водитель должен иметь непрерывный ежедневный отдых продолжительностью не менее 11 часов. Этот отдых может быть сокращен до 9 часов не более трех раз в течение одной недели при условии, что до конца следующей недели ему представляется соответствующий отдых в качестве компенсации.

В те дни, когда продолжительность отдыха не сокращается, он может быть разбит на два или три отдельных периода в течение 24 часов, один из которых должен составлять не менее 8 часов подряд.

В этом случае продолжительность отдыха увеличивается не мене, чем до 12 часов.

Если в течение каждых 30 часов автотранспортным средствомуправляли два водителя, каждый водитель должен иметь период отдыха продолжительностью не менее 8 часов подряд.

Ежедневный период отдыыха можеет использоваться на автотранспортном средстве, если на нем имеется спальное место и это автотранспортное средство находится на стоянке.

В тех случаях, когда водитель на участке маршрута сопровождает автотранспортное средство, перевозимое на пароме, он должен располагать спальным местом и его ежедневный отдых может прерываться не более одного раза. Этот перерыв не должен превышать 1 часа до погрузки или после выгрузки. При этом таможенные формальности включаются вв операции по погрузке или выгрузке, а прерываемый ежедневный период отдыха увеличивается на 2 часа.

В течение каждой рабочей недели (с 00.00 часов понедельника до 24.00 часов воскресенья) водитель должен иметь еженедельный отдых, который должен составлять 45 последовательных часов. Этот период отдыха может быть сокращен до 36 часов, если он используется в месте прописки транспортного средства или в месте прописки водителя или до 24 часов, если он используется в любом другом месте. Любое сокращение продолжительности отдыха должно быть компенсировано предоставлением соответствующего времени отдыха в течение трех недель.

Еженедельный отдых может быть отложен до конца шестого дня после шести ежедневных периодов управления автотранспортным средством, если общая продолжительность управления в течение этих дней не превышает максимального времени, соответствующего шести ежедневным периодам управления.

4. Устройства контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей - тахографы. С 24 апреля 1995 года международные перевозки грузов на автотранспортных средствах, зарегистрированных в странах-участницах ЕСТР, должны быть оборудованы тахографами - оборудованием, предназначенным для записи в автоматическом или полуавтоматическом режиме на специальных регистрационных листках (диаграммных дисках) данных о движении автотранспортного средства и об определенных периодах работы и отдыха водителей.

В случае поломки или неисправности тахографа каждый член экипажа автотранспортного средства должен вносить от руки в регистрационный листок, с использованием соответствующих графических обозначений, сведения о его производственной деятельности и периодах отдыха.

В том случае, когда члены экипажа находятся вне автотранспортного средства и не могут использовать тахограф, они должны вносить от руки в регистрационный листок сведения об их деятельности и отдыхе.

Члены экипажа должны всегда иметь при себе регистрационные листки за текущую неделю и за последний день предыдущей недели, во время которого они управляли автотранспортным средством и предъявлять их для проверки контролерам.

5. Требования к конструкции тахографа. Тахограф должен включать в себя:
а) Приборы, показывающие пройденное расстояние (счетчик пробега), скорость (спидометр), время (часы):
- Счетчик пробега: минимальная цена деления шкалы счетчика пробега должна составлять 0,1 км, цифры на шкале счетчика пробега должны быть четко различными и их размер по высоте должен составлять не менее 4 мм.
- Указатель скорости: в пределах диапазона измерения шкала скорости должна быть равномерно градуирована на деления по 1,2,5 и 10 километров в час. Цена деления шкалы скорости (расстояние между двумя соседними делениями) не должна превышать 10% от максимальной скорости, указанной на шкале; длина каждого промежутка шкалы, соответствующего разнице в 10 км/час, должна быть не менее 10 миллиметров.
б) Приборы, записывающие пробег, скорость, периоды времени. - Запись пробега: каждый километр пробега должен быть отражен на записи в виде отклонения линий по крайней мере на 1 миллиметр.
- Запись скорости: каждое изменение скорости на 10 км/час должно отражаться на записи в виде отклонения линии не менее чем на 1,5 миллиметра.
- Запись периодов времени: разные периоды времени должны отличаться друг от друга толщиной соответствующих следов записи.
Механизм часов должен быть расположен внутри корпуса, содержащего регистрационный листок. Каждое вскрытие этого корпуса должно автоматически отмечаться на регистрационном листке.
в) Закрывающее устройство. Корпус, в котором расположены регистрационные листки, должен быть оборудован замком. Для отпирания-запирания замка каждое контрольное устройство комплектуется двумя ключами для его водителей.
г) Устройство, записывающее на регистрационном листке каждое вскрытие корпуса, в котором находится листок.

Пломбировке подлежат следующие элементы: табличка с данными об установке, электрические соединения между тахографом и автотранспортным средством, датчик пути/скорости и его подключение, части корпуса тахографа. В чрезвычайных случаях могут быть сняты некоторые пломбы. В каждом отдельном случае нарушения этих пломб должно составляться письменное заявление, в котором указываются причины снятия пломб.

Периодические инспекции тахографов должны проводиться не реже одного раза в два года, а также при замене колес.

6. Порядок эксплуатации тахографа.
- Перед началом работы водитель должен проверить соответствие используемых диаграмных дисков модели тахографа.
- Предварительно заполнить от руки внутреннюю часть нового регистрационного листка (диаграммного диска).

Фамилия, имя
Пункт отправления
Дата установки листка (над чертой)
Регистрационный номер автомобиля
Начальное показание счетчика пробега

В случае участия в рейсе двух водителей диаграммные диски заполняются на каждого водителя персонально.
- Произвести установку диаграммных дисков.
- Сверить соответствие показания часов тахографа фактическому значению текущего времени. При необходимости установить точное время.
- Установить на тахографе предписанное граничное значение предупредительного сигнала превышения скорости движения. При изменении требований к скоростному режиму движения произвести корректировку граничного значения скорости.
- При смене водителя, сидящего за рулем (первого), на сидящего рядом (второго) необходимо открыть тахограф и поменять местами их диаграммные диски.
- Во время езды ручки переключателя групп времени первого и второго водителя должны быть установлены в положение "время присутствия на рабочем месте"
- При выполнении работ вне кабины автомобиля, и в периоды перерывов в работе и отдыха, водитель обязан устанавливать ручки переключения групп времени соответственно в положении "прочей работы"
- После окончания работы и отдыха, перед началом нового рабочего дня, водитель обязан снять с тахографа свой диаграммный диск, дополнить его внутреннее поле от руки и положить на хранение. Минимальная возможная продолжительность записи на листках должна составлять 24 часа.

Пункт прибытия
Дата снятия листка (под чертой)
Конечное показание счетчика пробега
Вычислить пробег за поездку

Регистрационный листок тахографа

Лицевая сторона Оборотная сторона

 

 

Регламент ЕСТР по соблюдению режимов труда и отдыха водителей



Продолжительность управления между любыми двумя периодами ежедневного отдыха или между ежедневным периодом отдыха и еженедельным периодом отдыха, именуемая ниже "ежедневная продолжительность управления", не должна превышать 9-ти часов.

(ЕСТР ст.6.1)

После управления в течение четырех с половиной часов водитель должен сделать перерыв по крайней мере на сорок пять минут, если не наступает период отдыха.

(ЕСТР ст.7.1)

Продолжительность управления может быть увеличена дважды в течение любой одной недели до 10 часов.

(ЕСТР ст.6.1)

Перерыв в сорок пять минут может быть заменен перерывами продолжительностью не менее пятнадцати минут каждый, распределенными на протяжении периода управления или сразу после этого периода.

В течение этих перерывов водитель не должен выполнять никакой другой работы. Время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде, не рассматривается в качестве "другой работы".

Эти перерывы не могут рассматриваться в качестве ежедневных периодов отдыха.

(ЕСТР ст.7)

После максимум шести ежедневных периодов управления водитель должен получить еженедельный период отдыха в соответствии с пунктом 3 статьи 8 ЕСТР.

Еженедельный период отдыха может быть отложен до конца шестого дня, если общая продолжительность управления на протяжении шести дней не превышает максимального времени, соответствующего шести ежедневным периодам управления транспортным средством.

В случае международных пассажирских перевозок, за исключением перевозок на регулярных линиях, вместо термина "шести" и "шестого" в первом и во втором абзацах используются соответственно термины "двенадцати" и "двенадцатого".

Общая продолжительность управления на протяжении любых двух недель не должна превышать девяносто часов.

(ЕСТР ст.6.2)

В течение каждых двадцати четырех часов водитель должен иметь непрерывный ежедневный отдых продолжительностью не менее одиннадцати часов, который может быть сокращен до минимум девяти часов непрерывного отдыха не более трех раз в течение любой одной недели при условии, что до конца следующей недели в качестве компенсации водителю предоставляется отдых эквивалентной продолжительности.

(ЕСТР ст.8.1)

Продолжительность отдыха может быть разбита на два или три отдельных периода в течение двадцати четырех часов, один из которых должен составлять не менее восьми последовательных часов. В этом случае минимальная продолжительность отдыха увеличивается до двенадцати часов.

(ЕСТР ст.8.1)

В течение каждой недели один из периодов отдыха должен составлять в качестве еженедельного отдыха в общей сложности сорок пять последовательных часов. Этот период отдыха может быть сокращен до минимум тридцати шести последовательных часов, если он используется в обычном месте приписки транспортного средства или в месте приписки водителя, или до минимум двадцати четырех последовательных часов, если он используется в любом другом месте.

(ЕСТР ст.8.3)

Любое сокращение продолжительности отдыха должно быть компенсировано эквивалентным временем отдыха, если оно используется целиком до конца третьей недели, которая следует за данной неделей.

(ЕСТР ст.8.3)

(график иллюстрирует обязательность компенсации недостатка отдыха до окончания третьей недели для случая (а) и возможность компенсации недостатка отдыха для случаев (б) и (с))

Еженедельный период отдыха, который начинается в течение одной недели и продолжается в течение следующей недели, может быть присоединен к одной из этих недель

(ЕСТР ст.8.4)

Любой отдых, который используется в качестве компенсации за сокращение ежедневного и/или еженедельного периода отдыха должен присоединяться к другому периоду отдыха продолжительностью не менее восьми часов и предоставляться по просьбе заинтересованного лица в месте стоянки транспортного средства или приписки водителя.

(ЕСТР ст. 8.6)

Если в течение каждых тридцати часов транспортным средством управляли по крайней мере два водителя, каждый водитель должен иметь период отдыха, продолжительностью не менее восьми последовательных часов.

(ЕСТР ст.8.2)

где: t1 - время отдыха до погрузки на паром (поезд)

t2 - например, время доставки автотранспорта к точке погрузки не более 1 часа

t3 - время погрузки на паром (поезд) включая таможенное формальности

t4 - время отдыха на пароме (поезде)

где: t4 - время отдыха на пароме (поезде)

t5 - время выгрузки с парома (поезда) включая таможенные формальности

t6 - например, время выезда с территории порта (ж/д станции) не более 1 часа

t7 - время отдыха после выезда с территории порта (ж/д станции)

Если водитель, осуществляющей перевозку грузов или пассажиров, сопровождает транспортное средство, которое перевозится на пароме или поезде, ежедневный период отдыха может прерываться не более одного раза, если соблюдены следующие условия:

та часть ежедневного периода отдыха, которая проводится на суше, должна использоваться до или после той части ежедневного периода отдыха, которая проводится на борту парома или в поезде;

период между двумя промежутками ежедневного отдыха должен быть, по возможности, короче и ни в коем случае не может превышать одного часа до погрузки или после выгрузки, причем таможенные формальности должны быть включены в операции по погрузке или выгрузке;

в течение обоих промежутков отдыха водитель должен располагать спальным местом.

Ежедневный период отдыха, прерываемый, таким образом, должен увеличиваться на два часа.

(ЕСТР ст.8.8)

По данным АСМАП

 

Таблица режимов труда и отдыха водителей регламентированных ЕСТР и Правилами (ЕС)

 

  Количество Водителей в экипаже
1 водитель 2 и более
Норма Допускается
Макс. время непрерывного управления 4,5 часа   4,5 часа
Мин. время перерыва 45 минут разделение на интервалы не короче 15 минут 45 минут
Макс. время управления в сутки 9 часов по 10 часов х 2 дня в неделю >9 часов
Макс. время управления в неделю 56 часов 90 часов в течение любых 2-х недель 56 часов
Мин. время ежедневного отдыха 11 часов по 9 часов
3 дня в неделю, по 12 час в 2 интервала, один из которых не короче 9 часов
в течение 30 час работы каждый водитель должен иметь отдых не менее 9 часов непрерывно
Мин. время еженедельного отдыха 45 часов не менее 24 час 45 часов

На территории многих стран ко всем международным автомобильным перевозкам, совершаемым автотранспортными средствами, разрешенный максимальный вес которых превышает 3,5 тонны, применяется "Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки" (ЕСТР). Основные положения ЕСТР:

1. Продолжительность управления. Ежедневная продолжительность управления автотранспортным средством не должна превышать 9 часов. Она может быть увеличена дважды в течение любой одной недели до 10 часов.

Общая продолжительность управления автотранспортным средством в течение любых двух недель не должна превышать 90 часов.

2. Перерывы. После непрерывного управления автотранспортным средством в течение 4,5 часов водитель должен сделать перерыв не менее, чем на 45 минут, если не наступает период отдыха.

Этот перерыв может быть заменен перерывами продолжительностью не менее 15 минут каждый, распределяемыми в течение периода управления так, чтобы в сумме они составляли не менее 45 минут.

В течение этих перерывов водитель не должен выполнять никакой другой работы

3. Продолжительность отдыха. В течение каждых 24 часов водитель должен иметь непрерывный ежедневный отдых продолжительностью не менее 11 часов. Этот отдых может быть сокращен до 9 часов не более трех раз в течение одной недели при условии, что до конца следующей недели ему представляется соответствующий отдых в качестве компенсации.

В те дни, когда продолжительность отдыха не сокращается, он может быть разбит на два или три отдельных периода в течение 24 часов, один из которых должен составлять не менее 8 часов подряд.

В этом случае продолжительность отдыха увеличивается не мене, чем до 12 часов.

Если в течение каждых 30 часов автотранспортным средствомуправляли два водителя, каждый водитель должен иметь период отдыха продолжительностью не менее 8 часов подряд.

Ежедневный период отдыыха можеет использоваться на автотранспортном средстве, если на нем имеется спальное место и это автотранспортное средство находится на стоянке.

В тех случаях, когда водитель на участке маршрута сопровождает автотранспортное средство, перевозимое на пароме, он должен располагать спальным местом и его ежедневный отдых может прерываться не более одного раза. Этот перерыв не должен превышать 1 часа до погрузки или после выгрузки. При этом таможенные формальности включаются вв операции по погрузке или выгрузке, а прерываемый ежедневный период отдыха увеличивается на 2 часа.

В течение каждой рабочей недели (с 00.00 часов понедельника до 24.00 часов воскресенья) водитель должен иметь еженедельный отдых, который должен составлять 45 последовательных часов. Этот период отдыха может быть сокращен до 36 часов, если он используется в месте прописки транспортного средства или в месте прописки водителя или до 24 часов, если он используется в любом другом месте. Любое сокращение продолжительности отдыха должно быть компенсировано предоставлением соответствующего времени отдыха в течение трех недель.

Еженедельный отдых может быть отложен до конца шестого дня после шести ежедневных периодов управления автотранспортным средством, если общая продолжительность управления в течение этих дней не превышает максимального времени, соответствующего шести ежедневным периодам управления.

4. Устройства контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей - тахографы. С 24 апреля 1995 года международные перевозки грузов на автотранспортных средствах, зарегистрированных в странах-участницах ЕСТР, должны быть оборудованы тахографами - оборудованием, предназначенным для записи в автоматическом или полуавтоматическом режиме на специальных регистрационных листках (диаграммных дисках) данных о движении автотранспортного средства и об определенных периодах работы и отдыха водителей.

В случае поломки или неисправности тахографа каждый член экипажа автотранспортного средства должен вносить от руки в регистрационный листок, с использованием соответствующих графических обозначений, сведения о его производственной деятельности и периодах отдыха.

В том случае, когда члены экипажа находятся вне автотранспортного средства и не могут использовать тахограф, они должны вносить от руки в регистрационный листок сведения об их деятельности и отдыхе.

Члены экипажа должны всегда иметь при себе регистрационные листки за текущую неделю и за последний день предыдущей недели, во время которого они управляли автотранспортным средством и предъявлять их для проверки контролерам.

5. Требования к конструкции тахографа. Тахограф должен включать в себя:
а) Приборы, показывающие пройденное расстояние (счетчик пробега), скорость (спидометр), время (часы):
- Счетчик пробега: минимальная цена деления шкалы счетчика пробега должна составлять 0,1 км, цифры на шкале счетчика пробега должны быть четко различными и их размер по высоте должен составлять не менее 4 мм.
- Указатель скорости: в пределах диапазона измерения шкала скорости должна быть равномерно градуирована на деления по 1,2,5 и 10 километров в час. Цена деления шкалы скорости (расстояние между двумя соседними делениями) не должна превышать 10% от максимальной скорости, указанной на шкале; длина каждого промежутка шкалы, соответствующего разнице в 10 км/час, должна быть не менее 10 миллиметров.
б) Приборы, записывающие пробег, скорость, периоды времени. - Запись пробега: каждый километр пробега должен быть отражен на записи в виде отклонения линий по крайней мере на 1 миллиметр.
- Запись скорости: каждое изменение скорости на 10 км/час должно отражаться на записи в виде отклонения линии не менее чем на 1,5 миллиметра.
- Запись периодов времени: разные периоды времени должны отличаться друг от друга толщиной соответствующих следов записи.
Механизм часов должен быть расположен внутри корпуса, содержащего регистрационный листок. Каждое вскрытие этого корпуса должно автоматически отмечаться на регистрационном листке.
в) Закрывающее устройство. Корпус, в котором расположены регистрационные листки, должен быть оборудован замком. Для отпирания-запирания замка каждое контрольное устройство комплектуется двумя ключами для его водителей.
г) Устройство, записывающее на регистрационном листке каждое вскрытие корпуса, в котором находится листок.

Пломбировке подлежат следующие элементы: табличка с данными об установке, электрические соединения между тахографом и автотранспортным средством, датчик пути/скорости и его подключение, части корпуса тахографа. В чрезвычайных случаях могут быть сняты некоторые пломбы. В каждом отдельном случае нарушения этих пломб должно составляться письменное заявление, в котором указываются причины снятия пломб.

Периодические инспекции тахографов должны проводиться не реже одного раза в два года, а также при замене колес.

6. Порядок эксплуатации тахографа.
- Перед началом работы водитель должен проверить соответствие используемых диаграмных дисков модели тахографа.
- Предварительно заполнить от руки внутреннюю часть нового регистрационного листка (диаграммного диска).

Фамилия, имя
Пункт отправления
Дата установки листка (над чертой)
Регистрационный номер автомобиля
Начальное показание счетчика пробега

В случае участия в рейсе двух водителей диаграммные диски заполняются на каждого водителя персонально.
- Произвести установку диаграммных дисков.
- Сверить соответствие показания часов тахографа фактическому значению текущего времени. При необходимости установить точное время.
- Установить на тахографе предписанное граничное значение предупредительного сигнала превышения скорости движения. При изменении требований к скоростному режиму движения произвести корректировку граничного значения скорости.
- При смене водителя, сидящего за рулем (первого), на сидящего рядом (второго) необходимо открыть тахограф и поменять местами их диаграммные диски.
- Во время езды ручки переключателя групп времени первого и второго водителя должны быть установлены в положение "время присутствия на рабочем месте"
- При выполнении работ вне кабины автомобиля, и в периоды перерывов в работе и отдыха, водитель обязан устанавливать ручки переключения групп времени соответственно в положении "прочей работы"
- После окончания работы и отдыха, перед началом нового рабочего дня, водитель обязан снять с тахографа свой диаграммный диск, дополнить его внутреннее поле от руки и положить на хранение. Минимальная возможная продолжительность записи на листках должна составлять 24 часа.

Пункт прибытия
Дата снятия листка (под чертой)
Конечное показание счетчика пробега
Вычислить пробег за поездку
Регистрационный листок тахографа

Лицевая сторона

Оборотная сторона
    

Регламент ЕСТР по соблюдению режимов труда и отдыха водителей

Продолжительность управления между любыми двумя периодами ежедневного отдыха или между ежедневным периодом отдыха и еженедельным периодом отдыха, именуемая ниже "ежедневная продолжительность управления", не должна превышать 9-ти часов.

(ЕСТР ст.6.1)

После управления в течение четырех с половиной часов водитель должен сделать перерыв по крайней мере на сорок пять минут, если не наступает период отдыха.

(ЕСТР ст.7.1)

Продолжительность управления может быть увеличена дважды в течение любой одной недели до 10 часов.

(ЕСТР ст.6.1)

Перерыв в сорок пять минут может быть заменен перерывами продолжительностью не менее пятнадцати минут каждый, распределенными на протяжении периода управления или сразу после этого периода.

В течение этих перерывов водитель не должен выполнять никакой другой работы. Время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде, не рассматривается в качестве "другой работы".

Эти перерывы не могут рассматриваться в качестве ежедневных периодов отдыха.

(ЕСТР ст.7)

После максимум шести ежедневных периодов управления водитель должен получить еженедельный период отдыха в соответствии с пунктом 3 статьи 8 ЕСТР.

Еженедельный период отдыха может быть отложен до конца шестого дня, если общая продолжительность управления на протяжении шести дней не превышает максимального времени, соответствующего шести ежедневным периодам управления транспортным средством.

В случае международных пассажирских перевозок, за исключением перевозок на регулярных линиях, вместо термина "шести" и "шестого" в первом и во втором абзацах используются соответственно термины "двенадцати" и "двенадцатого".

Общая продолжительность управления на протяжении любых двух недель не должна превышать девяносто часов.

(ЕСТР ст.6.2)

В течение каждых двадцати четырех часов водитель должен иметь непрерывный ежедневный отдых продолжительностью не менее одиннадцати часов, который может быть сокращен до минимум девяти часов непрерывного отдыха не более трех раз в течение любой одной недели при условии, что до конца следующей недели в качестве компенсации водителю предоставляется отдых эквивалентной продолжительности.

(ЕСТР ст.8.1)

Продолжительность отдыха может быть разбита на два или три отдельных периода в течение двадцати четырех часов, один из которых должен составлять не менее восьми последовательных часов. В этом случае минимальная продолжительность отдыха увеличивается до двенадцати часов.

(ЕСТР ст.8.1)

В течение каждой недели один из периодов отдыха должен составлять в качестве еженедельного отдыха в общей сложности сорок пять последовательных часов. Этот период отдыха может быть сокращен до минимум тридцати шести последовательных часов, если он используется в обычном месте приписки транспортного средства или в месте приписки водителя, или до минимум двадцати четырех последовательных часов, если он используется в любом другом месте.

(ЕСТР ст.8.3)

Любое сокращение продолжительности отдыха должно быть компенсировано эквивалентным временем отдыха, если оно используется целиком до конца третьей недели, которая следует за данной неделей.

(ЕСТР ст.8.3)

(график иллюстрирует обязательность компенсации недостатка отдыха до окончания третьей недели для случая (а) и возможность компенсации недостатка отдыха для случаев (б) и (с))

Еженедельный период отдыха, который начинается в течение одной недели и продолжается в течение следующей недели, может быть присоединен к одной из этих недель

(ЕСТР ст.8.4)

Любой отдых, который используется в качестве компенсации за сокращение ежедневного и/или еженедельного периода отдыха должен присоединяться к другому периоду отдыха продолжительностью не менее восьми часов и предоставляться по просьбе заинтересованного лица в месте стоянки транспортного средства или приписки водителя.

(ЕСТР ст. 8.6)

Если в течение каждых тридцати часов транспортным средством управляли по крайней мере два водителя, каждый водитель должен иметь период отдыха, продолжительностью не менее восьми последовательных часов.

(ЕСТР ст.8.2)

где: t1 - время отдыха до погрузки на паром (поезд)

t2 - например, время доставки автотранспорта к точке погрузки не более 1 часа

t3 - время погрузки на паром (поезд) включая таможенное формальности

t4 - время отдыха на пароме (поезде)

где: t4 - время отдыха на пароме (поезде)

t5 - время выгрузки с парома (поезда) включая таможенные формальности

t6 - например, время выезда с территории порта (ж/д станции) не более 1 часа

t7 - время отдыха после выезда с территории порта (ж/д станции)

Если водитель, осуществляющей перевозку грузов или пассажиров, сопровождает транспортное средство, которое перевозится на пароме или поезде, ежедневный период отдыха может прерываться не более одного раза, если соблюдены следующие условия:

та часть ежедневного периода отдыха, которая проводится на суше, должна использоваться до или после той части ежедневного периода отдыха, которая проводится на борту парома или в поезде;

период между двумя промежутками ежедневного отдыха должен быть, по возможности, короче и ни в коем случае не может превышать одного часа до погрузки или после выгрузки, причем таможенные формальности должны быть включены в операции по погрузке или выгрузке;

в течение обоих промежутков отдыха водитель должен располагать спальным местом.

Ежедневный период отдыха, прерываемый, таким образом, должен увеличиваться на два часа.

(ЕСТР ст.8.8)

По данным АСМАП

Таблица режимов труда и отдыха водителей регламентированных ЕСТР и Правилами (ЕС)

    

Количество Водителей в экипаже

1 водитель
    

2 и более

Норма
    

Допускается

Макс. время непрерывного управления
    

4,5 часа
    

    

4,5 часа

Мин. время перерыва
    

45 минут
    

разделение на интервалы не короче 15 минут
    

45 минут

Макс. время управления в сутки
    

9 часов
    

по 10 часов х 2 дня в неделю
    

>9 часов

Макс. время управления в неделю
    

56 часов
    

90 часов в течение любых 2-х недель
    

56 часов

Мин. время ежедневного отдыха
    

11 часов
    

по 9 часов
3 дня в неделю, по 12 час в 2 интервала, один из которых не короче 9 часов
    

в течение 30 час работы каждый водитель должен иметь отдых не менее 9 часов непрерывно

Мин. время еженедельного отдыха
    

45 часов
    

не менее 24 час
    

45 часов

 

 

Пиктограммы цифрового тахографа согласно правилам ЕСТР 3821/85 с учетом поправок.

 

 

 

Ограничитель скорости для грузового транспорта

Законодательство по ограничителям скорости

Транспортные средства на жесткой раме и тягачи для полуприцепов, перевозящие опасные грузы, максимальной массой более 3,5 тонн должны быть оборудованы устройством ограничения скорости в соответствии с техническими требованиями Правил № 89 ЕЭК ООН. Это устройство должно быть отрегулировано таким образом, чтобы скорость не могла превышать 90 км/час, с учетом технического допуска устройства. (ДОПОГ пункт 9.2.5)

Транспортные средства, предназначенные для перевозки детей, и максимальная конструктивная скорость которых превышает 60 км/час, должны быть оборудованы устройством ограничения скорости, отвечающим требованиям Правил № 89 ЕЭК ООН. (Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств п. 1.16.1.2.)

Устройство ограничения скорости и его составляющие, установленное на автомобиле, должно быть защищено от любых несанкционированных регулировок или от прекращения подачи энергии посредством установки пломбированных устройств и/или необходимостью использования специальных инструментов. (Правило ЕЭК ООН №89)

 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения и установки комплекта ограничителя скорости Romatic System 80 производства компании "Autokontrol limited", Великобритания, на колесные транспортные средства, имеющие дизельные и бензиновые двигатели с топливной системой инжекторного типа. Это устройство ограничения скорости удовлетворяет всем требованиям ДОПОГа и Технического регламента и имеет сертификат соответствия (РФ) и официальное одобрение типа.

Описание системы ограничения скорости

Электронный блок управления (ЭБУ), установленный в кабине водителя, получает сигнал скорости от электронного тахографа/спидометра или от датчика механической КПП, в зависимости от автомобиля. ЭБУ контролирует этот сигнал скорости до тех пор, пока автомобиль достигнет калиброванной скорости. ЭБУ посылает сигнал на электромагнитный клапан управления подачей топлива, установленный в топливопровод автомобиля, управляющий потоком топлива. После достижения калиброванной скорости клапан закрывается, ограничивая подачу топлива, которое отводится через встроенную регулируемую отводную трубку, управляемую игольчатым клапаном. Этот игольчатый клапан отрегулирован на подачу в двигатель только такого количества топлива, которого достаточно для поддержания автомобилем ограниченной скорости.

 

 

Схема компонентов системы

Электромагнитный клапан управления подачей топлива

Электромагнитный клапан управления подачей топлива вставлен в магистральный топливопровод между топливным фильтром и инжекторным насосом. Он ограничивает поток топлива, тем самым ограничивая скорость автомобиля.

Электронный блок управления

Электронный блок управления представляет собой черную коробку из АБС-пластика с высокой противоударной прочностью, в котором установлена печатная плата. ЭБУ контролирует скорость автомобиля через электромагнитный клапан управления подачей топлива. ЭБУ начинает осуществлять контроль как только включается зажигание автомобиля

Подсоединение ЭБУ к датчику КПП или преобразователю

Если автомобиль имеет механическую головку спидометра, она соединяется с КПП через трос привода спидометра. Так как при этом нет электронного импульса скорости, Вам необходимо установить датчик механической КПП. Он обычно устанавливается на выходной вал КПП. Тем не менее, в немногочисленных случаях он может быть подсоединен к задней части головки спидометра.

Если автомобиль имеет импульсный датчик, а соответственно и электронный спидометр, то блок подключается через сигнальный выход электронного спидометра или тахографа. 

Электропитание ограничителя скорости

Подключение питания осуществляется непосредственно на АКБ (Не рекомндуется его подсоединяй больше ни к чему, так как контактное сопротивление в автомобиле может вызвать разность напряжений. В результате этого ограничитель скорости может работать плохо или вообще не работать).

Калибровка ограничителя скорости

Есть несколько способов калибровки ЭБУ. Они зависят от имеющегося оборудования и/или любой соответствующей известной информации по импульсам скорости, т.е. коэффициентах K или W.

Калибровка во время движения автомобиля

Самый простой способ калибровки ЭБУ – вести автомобиль на требуемой максимальной скорости с подстройкой ЭБУ до эталонного значения. (но не самый безопасный способ!!!)

Калибровка c использованием К фактора

Коэффициент К – это количество импульсов на километр, получаемое тахографом от датчика скорости на КПП. Эта цифра обычно пишется на внутренней части головки тахографа, когда выполняется его калибровка.

Данные К фактора берутся с тахографа, выставляются на диагностическом оборудовании и подаются на ЭБУ с последующей его подстройкой. 

Опломбирование

Во избежании вредительства со строны “несознательных элементов” все сопрягаемые элементы системы опломбируються.

Нецелесообразность установки одного ограничителя скорости!!!

В настоящий момент основной потребитель ограничителей скорости являются транспортные средства отечественного производства перевозящие опасные грузы. За частую эти транспортные средства оборудованы механическим спидометром с тросиковым приводом. При монтаже таких автомобилей приходиться демонтировать механический спидометр с тросиковым приводом. А на их место устанавливать электронный спидометр с индукционным датчиком. Кроме этого на данные автомобили также необходимо устанавливать тахографы.

Технологические операции при установке тахографа и ограничителя скорости во многом схожи. В связи с чем настоятельно рекомендуем Вам совместить установку этих устройств.

Это позволит Вам подобрать оптимальное техническое решение при выборе тахографа, уменьшить количество технологических операций при монтаже данных устройств и как следствие сократить время простоя Вашего транспортного средства.

 

Статья создана при информационной поддержке нашего партнера ООО «Надежный Контакт», с использованием технической документации и собственных наблюдений. декабрь 2013 год, ООО НПЦ Сигнал Сервис, автор Логушкин Т.В. (При размещении данной статьи на других сайтах просьба указывать с какого сайта взят материал)

 

 

Преимущества использования тахографов

ДТП, связанные с нарушением режимов труда и отдыха водителей

Статистика показывает, что максимальный ущерб приносят аварии с участием коммерческого транспорта, а основными причинами таких аварий является усталость водителя или превышение максимальной скорости движения, допустимой для данного типа транспортного средства.

11

Применение тахографов решают следующие задачи

  1. Повышают безопасность дорожного движения путем соблюдения режимов труда и отдыха водителей.

    17

     

  2. Увеличивает ресурс двигателя, шин, тормозных механизмов и автомобиля в целом.
    19 21

    23

     

  3. Исключает несанкционированные поездки т.к. Весь маршрут (скорость-пробег-время) непосредственно фиксируется на тахограмме или карточке водителя
    24 25

    26

     

  4. Объективная оценка профессиональных качеств водителя.Чем кривая ровнее тем меньше водитель разгоняется и тормозит, реже переключает передачи. т.е. едет равномерно, меньше расходует топливо и экономит ресурс втомобиля.
    27
  5. Беспрепятственное участие в перевозках по территории зарубежных государств
    31
  6. Обеспечение социальной и правовой защиты водителей. Тахограмма является документом и может служить доказательством вины или не виновности в суде.
    32 33
  7. Введение на своем автопредприятии объективной системы подсчета заработной платы по фактическому объему выполненных работ, что достигается документированием на тахограмных дисках и картах водителей всего объема выполненных работ.
    35 36
  8. Объективный расчет с заказчиком за фактически выполненную работу по перевозке грузов и простоев по различным причинам.
    37

 

 

 

Экономическая эффективность использования тахографов

Результаты Стран Евросоюза за 10 лет использования тахографов

  1. Количество ДТП с участием транспорта оснащенных тахографами снизилось на 22%;
  2. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 55%;
  3. Межаварийный пробег вырос в 2,5 раза;
  4. Затраты на ГСМ снизились на 15%;

Результаты некоторых европейских исследований эффективности использования бортовых регистраторов

Исследование

Уменьшение количества ДТП, %

Сокращение расходов на техническое обслуживание, %

Проект Samovar(Великобритания, Нидерланды, Бельгия)

-28

-40

WKD Security GmbH(частная транспортная компания, Германия)

-30

-60

Полиция Вены (Австрия)

-18

-40

Suedbaden Bus Co. (частная автобусная компания, Германия)

-18

-59

Taxi Hatscher (частная компания, Германия)

-66

Н. д.

Полиция Берлина (Германия)

-20

-25

Пограничная служба (Германия)

-9

-34

Полиция Лондона (Великобритания)

-25

Н. д.

Экономическая эффективность от использования бортовых регистраторов

 

Экономический эффект за год, млн евро

Экономия средств в результате предотвращения ДТП, в том числе:

38,472

- сохранение человеческих жизней

26,996

- тяжкие увечья

42,936

- легкие увечья

68,540

Расходы на установку бортовых регистраторов

-19,429

Чистая экономия

119,43

Коэффициент экономической эффективности

7:1

 

 

 

Что нужно знать для установки тахографа на транспорт 

1. Где будет ездить Ваше транспортное средство?

1.1. Если перевозки международные, то необходимо устанавливать тахограф в соответствии ЕСТР.

Обращаем Ваше внимание в 2011 и 2015 году появились изменения в ЕСТР, в связи с чем установка тахографов должна быть определенных типов и с подключением 2-го сигнала движения. 

1.2 Если перевозки внутри РФ, то необходимо устанавливать тахограф в соответствии с 36 приказом Минтранса.

Обращаем Ваше внимание, что установка тахографов бывших в употреблении ЕСТР образца или тахографов РФ без СКЗИ на сегодняшний днень приведет к их скорой замене.

2. Кокое напряжение в бортовой сети транспортного средства.

Некоторые модели тахографов сделаны только на 24 или 12 Вольт постоянного тока

3. Наличие на транспортном средстве электронного или механического спидометра.

3.1. Если спидометр механический (с тросиковым приводом от коробки передач) или электрический (с датчиком скорости формирующим сигнал изменением уровня напряжения), их необходимо заменить. Так как все тахографы получают с датчика скорости только импульсные сигналы, а данные типы спидометров это не позволяют делать.

Некоторые "Кулибины" подключают такие спидометры к тахографу, но в последующей эксплуатации ТС у Вас появятся расхождения в показаниях скорости и одометров Спидометра и Тахографа. "Предприимчивый инспектор" может Вас за это наказать!

Либо срок жизни "тросика" с коробки передач будет напоминать о себе каждые 6-12 месяцев. С последующей его заменой и переопломбировкой проходного датчика скорости. 

3.2. Если спидометр электронный с электронным датчиком скорости, то Вам не потребуется тратится на них.

3.3. Если все же требуется замена спидометра 

- необходимо знать его посадочное место 110 или 150 мм. (посадочное место - это отверстие в приборной панели Вашего автомобиля).

- необходимо для себя уточнить какой спидометр ставить!

а) Можно установить самый дешевый спидометр без настройки К-фактора (у которого в процессе эксплуатации возникнут огромные расхождения одометров спидометра и тахографа);

б) Можно установить спидометр с настройкой К-фактора (у которого в процессе эксплуатации возникнут небольшие расхождения одометров спидометра и тахографа);

с) Нужно установить спидометр с передачей данных по CAN шине. В таком варианте все данные будут синхронны.

разница в деньгах этих трех вариантов около 1000 рублей.

4. Заполненное собственноручно заявление от владельца автомобиля.

 

 

 

 

Намотка тахографа

  • Что будет, если я включу намотку тахографа?
  • Можно ли намотать пробег на тахографе?
  • Смогу ли я после установки цифрового тахографа наматывать пробег на спидометре?

И так разберем этот наверное самый актуальный вопрос среди водителей, который мы каждый раз слышим при проведении работ.

Как работает спидометр: при движении транспортного средства с датчика скорости выходят
импульсы, далее эти импульсы поступают в спидометр в котором уже с помощью внутренних алгоритмов идет пересчет количества импульсов на километр.

Как работает спидометр?


Как работает намотка спидометра
: намотка это электронное устройство имитирующее сигналы с датчика скорости (генератор импульсов). Данное устройство подключается непосредственно на сигнальный провод спидометра и при включении выдает импульсы которые в свою очередь спидометр принимает за импульсы движения датчика скорости.

Как работает намотка спидометра?

Обратите внимание намотка выдает импульсы одной характеристики и как правило с превышенной скоростью для того, что бы побыстрее и по больше намотать.


Как работает цифровой тахограф
: алгоритм пересчета скорости в цифровом тахографе схож с алгоритмами спидометра, так что при подключении намотки цифровой тахограф так же будет наматывать пробег.  Единственным и очень значимым отличием цифрового тахографа от спидометра является постоянная запись параметров и не возможность корректировки данных.

Обратите внимание, при установки цифрового тахографа сигнал с датчика скорости в первую очередь поступает в тахограф а затем из тахографа в спидометр. При этом происходит постоянная регистрация характеристик сигнала, а конкретно скоростная характеристика относительно времени.

Как работает цифровой тахограф?

При использовании цифрового тахографа  манипуляции с намоткой пробега со стороны водителя можно отследить. Для проведения контроля достаточно сделать распечатку скоростных параметров цифрового тахографа. При более подробном изучении можно выявить манипуляции. 

На рисунке представлены распечатки скорости тс относительно времени и распечатка превышения скорости, с зафиксированной манипуляцией (подключенной намоткой).

Распечатка фиксации манипуляции

По распечатке видно тс начало движение в 10ч15мин, движение отображено ввиде ломанной линии, это связанно с равномерным набором скорости и дальнейшему движению, затем в 10ч 23мин тс остановилось. Далее в 10ч 26мин снова зафиксировано движение. 
А теперь самое интересное: в 10ч. 35мин водитель включил намотку, показателем этого является ровная прямая под 160 км/час, поработав некоторое время, в 10ч 47мин намотка была выключена и отображение скорости выставилось в 0 км/час.

Так же произошла фиксация превышения скорости которую вы видите и отображена на распечатке. Сопоставив эти две распечатки сразу же все встает на свои места.

Многие сейчас скажут «А я отключу тахограф и буду мотать спидометр!!!»

Отвечаем: При отключении тахографа, произойдет фиксация отключения электропитания а так же будет разность показаний пройденного пути со спидометром, допустимая разность со спидометром 1-2%, при подключении намотки только на спидометр сразу же будет ясно что Вы мотаете спидометр)

  • Внимание: при нарушении каких либо соединений, пломб, обнаружении намоток и других сторонних приборов, мастерская полностью снимает тахограф с гарантии и более не проводит с ним ни каких работ, так же при обнаружении мастерской каких либо нарушений, средств манипуляции составляется акт о манипуляции, который направляется в местный орган Ространснадзора. 

Подведем итог:

Намотка тахографа возможна, но так же легко и выявить эту намотку.

При более качественном контроле автопарка на моменты манипуляции можно в разы уменьшить затраты транспортной компании а так же выявить не добросовестных водителей.

 

Установка системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS и контроля расхода топлива

В этой статье расскажем об установки системы спутникового мониторинга транспорта. Речь пойдет не о внедрении системы в производство в целом, а о самом главном процессе – установке необходимого оборудования на транспортное средство.

Как правило, для того, чтобы осуществлять контроль пробега и расхода топлива, достаточно, установить на транспортное средство автомобильный GPS трекер и ДУТ (датчик уровня топлива). «Сердцем» системы спутникового мониторинга, конечно же, является GPS трекер.

Где происходит установка оборудования?

установка оборудования

Установка оборудования производится с выездом на территорию заказчика в пределах г.Красноярска и Красноярского края. В зимнее время — в закрытых помещениях, в летнее время — на площадках предприятия или специально организованых местах.
Выезжаем в другие регионы России согласно договора обслуживания и установки.

1. Монтаж терминала



Установка трекера
Установка трекера


ГЛОНАСС/GPS антенна
ГЛОНАСС/GPS антенна


GSM антенна
GSM антенна


Монтаж GPS трекера, занимает не очень много времени, но требует внимательности установщика, ведь приходится работать с электрической цепью автомобиля. Место установки трекера определяет установщик уже непосредственно после начала работы, оценив все плюсы и минусы монтажа трекера в том или ином месте. В основном, местом установки является пространство под передней панелью автомобиля, как правило, недалеко от блока предохранителей или же, вблизи электрической цепи автомобиля.

2. Монтаж датчика уровня топлива

Прежде чем установить ДУТ, необходимо определиться с местом сверления отверстия в баке. Как правило, выбирается место, располагающееся как можно ближе к центру бака, для того, чтобы обеспечить наибольшую точность показаний датчика.

После этого, сверлится небольшое отверстие. Для сверления используется угловая дрель, позволяющая делать отверстия в труднодоступных местах, не снимая бака. При помощи магнита или масла, тщательно собирается вся стружка.

В отверстие погружается тонкий щуп, для исследования пространства бака на наличие препятствий установки в это место ДУТа. Если обнаружено, что в баке что-то помешает ДУТу, то это отверстие закрывается винтом с прокладкой. Если же препятствий нет, то сверлится большое отверстие. Процесс сверления большого отверстия наиболее трудоемкий, и требует наибольшей внимательности, так как, во-первых, образуется много стружки, во-вторых, бак нагревается, а допускать возникновения искры нельзя.

Важно отметить, что баки с дизельным топливом сверлятся при полном баке ДТ, а бензиновые баки перед сверлением заполняются водой, затем опустошаются и сушатся.
После того, как отверстие готово, в него устанавливается ДУТ. Между баком и ДУТом кладется прокладка, промазанная бензо-маслостойким герметиком, во избежание протекания топлива.

3. Тарировка бака

Для тарировки необходимо специальное метрологическое оборудование.

При помощи УНУ делаем необходимые настройки ДУТа, а затем калибруем насос мерником. Калибровка насоса делается каждый раз, для повышения точности тарировки.

Сам процесс тарировки заключается в том, что заливая определенное количество топлива в бак, мы снимаем показания датчика. Эти показания записываются в калибровочный график, который впоследствии будет использовать программой спутникового мониторинга для определения уровня топлива в баке.


По завершению тарировки для проверки правильности работы ДУТ, осуществляются контрольные заправки и сливы. Объем заправки/слива должен быть не менее 20% от объема бака. А погрешность, полученная при расчетах, не должна превышать 2%.
Теперь, когда бак оттарирован, и ДУТ проверен, остается соединить ДУТ с шиной, идущей от трекера, установленного в кабине. Место соединения также пломбируется.

Гарантия

На монтаж оборудования существует гарантия. Распространяется она на такие расходные материалы как: провода, колодки питания, колодки предохранителей, коннекторы GPS и GSM антенн.

Гарантия на монтаж

Места подсоединения антенн, колодка питания, а также колодка предохранителя опломбированы. Пломбирование осуществляется как раз таки для того, чтобы, в случае отказа оборудования можно было определить причину поломки.

К примеру, блок перестал работать из-за того, что есть нарушения в цепи питания блока (оторван провод питания). Если пломбы не нарушены, то поломка устраняется монтажником оборудования. Иначе, причиной явились какие-то внешние воздействия со стороны другого лица или же самого автомобиля. А значит, гарантия на этот случай не распространяется. Также пломбы являются антивандальным средством. При наличии пломб в местах подсоединения антенн, колодок питания, есть большая вероятность сохранить работоспособность блока, ведь не каждый станет резать провода.

Гарантия на оборудование

Кроме гарантии на монтаж, существует гарантия на оборудование. На датчики уровня топлива гарантия зависит от производителя ДУТ, но в основном это ДУТы компании Omnicomm. У этих датчиков пожизненная гарантия. На GPS трекер гарантия 1 год.

 

 

 

 

Пример установок 

 

 

КАМАЗ - старого образца

 

Регистратор устанавливается непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

(тахометр «-»)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация

(желтый провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация

(темно-синий провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Спидометр

(синий/голубой провод)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Тахометр

(вход сигнала обороты двигателя   )

Синий

Датчик уровня топлива

Указатель уровня топлива

( синий/голубой провод)

 

КАМАЗ - нового образца

 

Регистратор устанавливается непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля  (тахометр «-»)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация  (8 выход)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация  (2 выход)

Оранжевый

Датчик скорости

Спидометр   (синий/голубой провод)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Тахометр

(вход сигнала обороты двигателя   )

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов /белая колодка/

( синий / голубой провод)

 

КАМАЗ - нового образца с тахографом

Регистратор устанавливается непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля   (тахометр «-»)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация  (8 выход)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация  (2 выход)

Оранжевый

Датчик скорости

Жгут проводов тахографа  (синий провод)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Тахометр (вход сигнала обороты двигателя   )

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов /белая колодка/

( синий/голубой провод)

 

 

 

ГАЗ – 3110, 3102, 31105  "ВОЛГА"

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов.

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля. Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 2 или 4 контакт (Рис.1)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация (черный провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация  (белый провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 11 контакт  (Рис.1)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 6 контакт  (Рис.1)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов,

 разъем ХР 1, 6 контакт  (Рис.1)

 

Рис 1.

ГАЗель

 

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов.

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

Комбинация приборов,

 разъем ХР3, 2 или 4 контакт (Рис.2)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация

(красный провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация

(сиреневый / фиолетовый провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 11 контакт  (Рис.2)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 6 контакт  (Рис.2)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов,

 разъем ХР 1, 6 контакт  (Рис.2)

 

Рис 2.

 

 

 

ГАЗ-3307 ("ГАЗОН")

 

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

 

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация    (красный провод)

Желтый

+12/+24В  Зажигание

Аварийная сигнализация  (желтый провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Датчик скорости автомобиля 2109-3843010

6 имп./об. 301.3843     (синий провод)

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Распределитель зажигания

(тонкий провод)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов,

 Указатель уровня топлива

 (желтый провод)

 

 

  ГАЗ 3309 (дизель)

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

 

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация

(красный провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация

(желтый провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Датчик скорости автомобиля 2109-3843010

6 имп./об. 301.3843  (синий провод)

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Тахометр

Вход сигнала обороты двигателя   

 тахометра (Рис. 3)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов,  Указатель уровня топлива

 (желтый провод)

 

Рис.3

 

 

 

ВАЗ 2110

 

Регистратор устанавливается в отсек консоли возле левой ноги переднего пассажира.  Для установки необходимо отвернуть 2 самореза крепления пластмассовой заглушки и снять ее. Далее,  найти в нише 9-контактный разъем-лодочку для бортового компьютера и подключить к нему провода из монтажного комплекта регистратора в соответствии с рисунком:

 

ЦОКОЛЁВКА РАЗЪЁМА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

(вид со стороны проводов, разъем на жгуте)

                                                                

                                     1 –

                                     2 –

                                     3 - + 12В через замок зажигания (желтый провод ASK)

                                     4 –

                                     5 - + 12В от АКБ                (красный провод ASK)

                                     6 –

                                     7 – Корпус                      (черный провод ASK)

                                     8 – Выходной сигнал ДУТ         (синий провод ASK)

                                     9 – Выходной сигнал ДСА         (оранжевый провод ASK)

 

  

 

  

 

 

 

 ВАЗ – 2107

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов.

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный 

Корпус (- АКБ)

Комбинация приборов, Красная колодка

(черный провод)  (Рис.4)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация (оранжевый провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация

(красный с черной полосой провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Датчик скорости автомобиля 2109-3843010

6 имп./об. 301.3843  (синий провод)

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Комбинация приборов, Красная колодка

(коричневый с синей полосой провод)  (Рис.4)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов, Белая колодка

(розовый с красной полосой провод)  (Рис.4)

 

 

Рис.4

 

 

  VOLVO   FH-12

 

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Комбинированный щиток приборов

Разъем LX, 10 выход

(красный провод)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Комбинированный щиток приборов

Разъем RX, 18 выход

(зеленый с красной полосой провод)

Оранжевый

Датчик скорости

Комбинированный щиток приборов

Разъем Е,   2 выход

(Если данный провод отсутствует то необходимо подключаться к синему проводу, колодка которого находится под пломбой)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Комбинированный щиток приборов

Разъем D,   6 выход

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинированный щиток приборов

Разъем RX, 4 выход

(синий с красной полосой провод)

 

 

 

 

 

 

Scania  340, 380, 400

Регистратор устанавливается непосредственно за панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Комбинированный щиток приборов

Черная  колодка   (Рис.5)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)

Оранжевый

Датчик скорости

Подсоединяется к отдельному проводу, проходящему рядом с жестким жгутом проводов, подходящих к спидометру автомобиля

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Комбинированный щиток приборов

Черная  колодка   (Рис.5)

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)

 

Рис. 5

 

 

 

 

МАЗ

 

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов,

ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

 

Цвет провода жгута Регистратора

Наименование цепи

Место подключения на автомобиле

Черный            

Корпус (- АКБ)

Масса автомобиля

(тахометр «-»)

Красный

+12/+24 В  (+АКБ)

Аварийная сигнализация

(8 выход)

Желтый

+12/+24 В  Зажигание

Аварийная сигнализация

(2 выход)

Оранжевый

Датчик скорости

Спидометр

(синий/голубой провод)

Белый

Тахометр

(обороты двигателя)

Тахометр

(вход сигнала обороты двигателя   )

Синий

Датчик уровня топлива

Комбинация приборов

 белая колодка

( синий/голубой провод)

 

 

 

ЭРА-ГЛОНАСС


ЭРА-ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Система использует современные информационные, навигационные (ГЛОНАСС, GPS) и телекоммуникационные технологии для сокращения времени доставки информации о ДТП и других нештатных ситуациях на дорогах до экстренных оперативных служб.

Разработка системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществлялась в рамках проекта, одобренного Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (пункт 1 протокола заседания Комиссии от 28 октября 2009 г. № 5).


риановости ЭРА-ГЛОНАСС О системе
«ЭРА-ГЛОНАСС» представляет собой систему автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях, которая позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах. Инициатором создания системы был Александр Гурко.[источник не указан 57 дней] Единая распределенная инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть связи (по принципу MVNO[1][2]). Для обеспечения надежности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрено резервирование работы всех элементов системы.

В ходе реализации проекта развернута инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 83 субъектах РФ, выполнено сопряжение с системами-112 и экстренными оперативными службами, а также рядом других государственных систем, утвержден комплекс национальных технических стандартов, принят Федеральный закон "О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»[3], который вступил в силу с 01 января 2014 года.

«ЭРА-ГЛОНАСС» полностью совместима с европейской системой eCall/E112 и основана на соответствующих технических стандартах ETSI и 3GPP[4][5]. Взаимозаменяемость оборудования российских и европейских производителей была подтверждена в серии полевых тестов[5][6]. Планируется также совместимость с аналогичными службами, которые будут созданы в странах Евразийского экономического союза[7].

Рассматривается возможность объединения «ЭРА-ГЛОНАСС» с действующей системой спасения КОСПАС-САРСАТ[8].

На территории РФ зарезервированы телефонные коды 941—949 и выделена первая серия номеров (941-111-1ххх) для связи с экстренными центрами приема информации.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»[9] (изменения приняты 30 января 2013 года) установлены сроки оснащения соответствующих категорий транспортных средств автомобильными терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС»:
с 1 января 2015 года — транспортные средства, впервые проходящие процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента;
с 1 января 2016 года — транспортные средства, используемые для коммерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза;
с 1 января 2017 года — все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза.
Объявленная стоимость бортового оборудования в 2013 году — 3000 рублей, абонентская плата за пользование системой взиматься не будет[10]. За отдельную плату будет предусмотрена возможность предоставления дополнительных сервисов: функции тахографа, удалённая диагностика состояния транспортного средства, система организации движения транспорта, охранно-поисковые системы.

В июле 2013 года система была запущена в опытную эксплуатацию в 15 регионах России, комплексные испытания проведены в 63 российских регионах в октябре того же года[11]. В декабре 2013 года система была развернута в полном составе на всей территории России. 1 января 2015 года система была введена в промышленную эксплуатацию[12].

Единственным исполнителем проекта создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Распоряжением Правительства РФ № 1732-р[13] 18 сентября 2012 года определено Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» - "НП ГЛОНАСС" (федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности).

Первым серийным автомобилем, оборудованным системой «ЭРА-ГЛОНАСС», стала Lada Vesta[14], производство которой началось 25 сентября 2015 года, старт продаж намечен на 25 ноября 2015 года.
3 июля 2015 года по указу президента Российской Федерации было создано Акционерное Общество «ГЛОНАСС», 100 % акций которого принадлежит государству, в качестве единственного оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС»[15].

Принцип действия системы
При тяжёлой аварии, например, сопровождающейся срабатыванием подушек безопасности, терминал автоматически определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы ГЛОНАСС, устанавливает связь с фильтрующим контакт-центром «ЭРА-ГЛОНАСС» и передаёт данные об аварии по беспроводным каналам связи — координаты и время ДТП, VIN транспортного средства.

 нажатием специальной кнопки SOS
Совершить вызов можно и вручную — нажатием специальной кнопки SOS. В этом случае оператор контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС» голосом уточняет детали происшествия и в случае подтверждения информации или при отсутствии ответа направляет службы экстренного реагирования, например, спасателей МЧС, Скорую помощь, ГИБДД. Водитель или пассажиры могут также вручную включить устройство, передать данные и связаться с оператором. Деятельность фильтрующего контакт-центра «ЭРА-ГЛОНАСС» организована силами дочерней компании ОАО «Ростелеком» «Ростелеком Контакт-центр» (ЗАО МЦ НТТ)[16]

Сигнал о бедствии имеет приоритетный статус и будет передан через любого сотового оператора, чей сигнал в данном месте будет самый сильный. Если сеть будет перегружена множеством телефонных звонков, то их можно прервать для передачи экстренной информации[17].

На удалённых территориях, не охваченных сотовой связью, в перспективе предполагается осуществлять контакт с системой с использованием спутниковой группировки «Гонец»[8].

Технические требования
Согласно приказу № 285 Минтранса РФ от 31.06.2012 года абонентские терминалы должны соответствовать следующим требованиям: работа в сетях сотовой связи GSM900/1800 и UMTS, определение местоположения транспортного средства с точностью 15 м с вероятностью 95 %, возможность установления двусторонней голосовой связи с диспетчером, возможность автономной работы от аккумулятора в течение часа, рабочий диапазон температур от −40 до +85 С°[18].

Цели создания системы
Снижение последствий травматизма и смертности на дорогах, повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок. Коммерциализация ГЛОНАСС — создание массового навигационного рынка услуг и оборудования, что способствует развитию отечественного производства.

Зарубежные аналоги

Япония
С середины 1980-х годов на всех дорогах страны была запущена интеллектуальная транспортная система, призванная осуществлять полную автоматизацию управления дорожным движением. На все автомобили стали устанавливать специальное бортовое навигационно-коммуникационное оборудование, с помощью которого обеспечивается контроль местоположения и состояния транспортного средства. Передача информации и управляющих сигналов, а также дуплексная связь с водителем осуществляется диспетчерской службой быстрого реагирования под названием ECall. В результате успешной деятельности системы смертность на дорогах Японии значительно снизилась, в 2009 году составила 5 тыс. чел. Власти страны планируют сократить число погибших до нуля[19].

США
С 2001 года властями страны был реализован проект E911, при помощи которого происходит автоматическая передача данных о местоположении телефона при звонках на службу спасения 911. Продолжением развития проекта стало внедрение с 2006 года программы NG9-1-1, согласно которой каждый пострадавший имеет возможность использовать любое средство связи для соединения с оператором службы спасения, который в свою очередь может принимать данные о местоположении со стационарных и мобильных телефонов, а также автоматических датчиков, срабатывающих при авариях. В 2010 году система была протестирована и стала повсеместно внедряться[19].

Евросоюз
С 2001 года странами Евросоюза разрабатывается программа eCall, согласно которой в 2015 году весь автотранспорт, продаваемый на территории содружества, должен быть укомплектован навигационно-коммуникационными средствами, срабатывающими при аварии, после чего на номер 112 по каналам GSM-связи передаётся информация о местонахождении автомобиля на ближайший диспетчерский пункт. В таких странах, как Германия, такими приборами уже с 2005 года стали оснащаться фуры грузоподъёмностью свыше 12 т, в Швеции — грузовики массой свыше 3,5 тонны[19].
Для дальнейшего продвижения программы eCall Европейская комиссия создала в 2004 году координационный совет EeIP (European eCall Implementation Platform)[20], в задачи которого также входит взаимодействия с ЭРА-ГЛОНАСС. Для тестирования инфраструктуры eCall в рамках Европейского Союза и России в 2011 году был создан консорциум представителей промышленности HeERO (Harmonized eCall European Pilot)[21].

Казахстан
В Казахстане разрабатывается аналог системы ЭРА-ГЛОНАСС под названием «ЭВАК» — экстренный вызов при авариях и катастрофах. Она будет действовать с использованием сигналов навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Предполагается с 2016 года оснастить бортовой системой легковые автомобили массой свыше 2,5 тонны, автобусы, грузовики и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, а с 2017 года — все остальные транспортные средства[22].

Бразилия
В Бразилии реализуется государственный проект SIMRAV — комплексная система мониторинга и регистрации транспортных средств. Изначально служба создавалась как противоугонная система, так как страна находится на первом месте в мире по кражам автотранспорта. Планировалось с 2013 года оснастить абонентскими терминалами все собираемые в Бразилии и импортируемые автомобили, при этом запуск системы до этого откладывался 8 раз[18].

Топливные баки



Что представляют собой топливные баки для грузовиков? Это сложные, высокотехнологичные узлы, обеспечивающие максимальную надежность работы всей системы. Они уже давно перестали быть простым хранилищем топлива. Современные баки состоят из множества компонентов и частей, имеют вместимость в несколько сотен литров.

Грузовые перевозки являются востребованной областью деятельности, обладающей огромным спросом среди различного рода заказчиков. Нередко бывает так, что доставка предполагает проделывание огромного расстояния в максимально сжатые сроки. Остановка на дозаправку это лишнее потраченное время, не говоря уже о сопутствующем с этим риске, в виде возможной кражи или повреждений на стоянке. Резервуар на 400 или даже на 800 литров может полностью избавить от такой необходимости.



Долгое время баки увеличенного объема изготавливались самостоятельно. Но времена эти давно прошли. Производители грузовых автомобилей нашли способ увеличения габаритов. В чем причина? Больший бак переносит большую нагрузку. Помимо жесткости, коррозии нужно было решить еще много вопросов. Современные аналоги не только объемнее, но и надежнее. Размер одного из самых популярных вариантов 800 литров, и это далеко не предел. Особенно важными пунктами можно назвать соблюдение экологических норм и пожарную безопасность узла. Вредность испарений с каждым годом уменьшается. На этом делают акцент многие производители грузовых автомобилей и баков в частности.

Форма

Всемирно принятым стандартом на сегодняшний день считается кубическая форма. Такие параметры, как длина, ширина и высота по-прежнему остаются плавающими. Можно встретить такие формы:
- куб;
- цилиндр;
- D-образный куб;
- овальный цилиндр.

Одной из самых последних фирм, отказавшихся от своей оригинальной разработки бака, была фирма Volvo. Цилиндрическую форму можно наблюдать на ее грузовиках, вплоть до 2002 года.

Конструкция

Любые топливные баки для грузовиков современной версии имеют ряд схожих составляющих элементов конструкции. Это:
- перегородки с отверстиями;
- наличие отстойника;
- топливный датчик;
- клапан для понижения давления;
- набор фильтров.

Топливо заливается через специальный шланг, встроенный в горловину. На его конце располагается фильтр, чаще всего обычный сетчатый. Избытки всасываемого горючего возвращаются топливной системой в бак, образуя некий круговорот.
Перегородки играют роль ребра жесткости. Они также препятствуют вспениванию и гасят колебания во время движения. С помощью отстойника можно проводить слив и промывку системы – здесь накапливаются мелкие частицы и вода.
Специальный клапан снижает давление при образовании большого количества паров. Ну а датчик отображает уровень заполнения.

Материал

Изготовление стенок и перегородок это фирменный конек каждого завода. Наиболее часто встречаются железные и алюминиевые варианты. Каждый из них хорош по-своему. Железные баки более стойки к физическим повреждениям. Они имеют большую жесткость. Однако не это самое главное в долговечности. Коррозия способна разрушить любой металл в течение первых же лет после установки. Алюминиевые модели обладают большей защитой от окружающей среды и служат дольше.
Толщина стенок колеблется от 2 до 3,5 мм. Нередко они имеют несколько слоев, спрессованных или сваренных между собой.





Штатный топливный бак Камаз тип 1

Штатный топливный бак Камаз тип 2

Штатный топливный бак МАЗ

Штатный топливный бак Урал

Штатный топливный бак Зил

Штатный топливный бак MAN

Штатный топливный бак Scania

Штатный топливный бак Daf

Штатный топливный бак mercedes

Штатный топливный бак Нефаз

Штатный топливный бак Кавз

Штатный топливный бак ПАЗ

Штатный топливный бак Газ Газель

Штатный топливный бак Газель

Штатный топливный бак Уаз

Штатный топливный бак Isuzu

Штатный топливный бак Baw

Штатный топливный бак Faton

Штатный топливный бак Fuso

Штатный топливный бак подогревателя


Тарировка топливных баков грузовых автомобилей (1л = 1см).

Как известно, самый простой способ узнать сколько топлива в баке, это померить его обыкновенной палкой, которую просто опускают в горловину, измеряют значение...
Если судить по указателю топлива на приборной панели, то бак может быть пустой, наполовину заполненный или полный. Так что этот прибор может только сказать хватит ли топлива до ближайшей заправки, но, как известно, самый простой способ узнать сколько топлива в баке, это померить его обыкновенной линейкой ,или палкой, которую просто опускают в горловину, измеряют значение и затем, по градуировочной таблице, определяют остаток топлива. В данной статье мы будем предоставлять информацию по разным авто производителям.




Тарировка топливных баков автомобилей DAF:


  400л 430л 500л 560л 600л 620л 690л 750л 850л 870л 995л
10см 70л 70л 70л 100л 120л 100л 120л 120л 140л 140л 140л
20см 130л 140л 140л 190л 240л 200л 240л 240л 270л 280л 280л
30см 200л 210л 210л 290л 350л 300л 350л 360л 410л 420л 430л
40см 270л 280л 280л 380л 470л 400л 470л 480л 540л 560л 570л
50см 330л 340л 350л 480л 590л 500л 590л 600л 680л 700л 710л
60см 400л 410л 420л     600л 660л 720л 820л 840л 850л

Таблица тарировки топливных баков автомобилей Renault Magnum & Premium:


Сантиметры Бак 555л. Бак 410л. Бак 275л.
(литр. в см.)   (литр. в см.)   (литр. в см.)  
1 8 7 4
2 16 14 8
3 25 21 12,5
4 33 28 16,5
5 42 35 21
6 51 42 25,5
7 60 49 30
8 69 56 34,5
9 78 63 39
10 88 70 44
11 97 77 48,5
12 107 84 53,5
13 117 91 58,5
14 127 98 63,5
15 137 105 68,5
16 147 112 73,5
17 157 119 78,5
18 167 126 83,5
19 177 134 88,5
20 187 140 93,5
21 197 147 98,5
22 207 154 103,5
23 217 161 108,5
24 227 168 113,5
25 237 175 118,5
26 247 182 123,5
27 257 189 128,5
28 267 196 133,5
29 277 203 138,5
30 287 210 143,5
31 297 217 148,5
32 307 224 153,5
33 317 231 158,5
34 327 238 163,5
35 337 245 168,5
36 347 252 173,5
37 357 259 175,5
38 367 266 183,5
39 377 273 188,5
40 387 280 193,5
41 397 287 198,5
42 407 294 203,5
43 417 301 208,5
44 427 308 213,5
45 437 315 218,5
46 447 322 223,5
47 457 329 228,5
48 467 336 233,5
49 477 343 236,5
50 485 350 243,5
51 493 357 246,5
52 501 364 250,5
53 509 371 254,5
54 518 378 259,5
55 526 385 263
56 534 392 267
57 542 399 271
58 550 406 275

Топливные D - образные баки VOLVO:


Диаметр бака 710

Объем бака (л) Длина бака (мм) Высота мерки (мм)
33 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
170 430 4 7 18 30 43 56 70 84 98 111 125 138 150 160
210 530 5 9 22 37 53 69 86 103 121 138 154 170 185 199
330 830 8 14 35 58 83 109 136 163 190 217 243 268 292 313
410 1030 10 17 43 72 103 136 169 203 237 270 303 334 363 389
450 1130 11 19 47 79 113 149 186 223 260 297 332 367 399 428
480 1220 12 21 51 86 123 161 201 241 281 320 359 396 431 462
490 1230 12 21 52 86 124 162 202 243 283 323 362 399 434 466
530 1330 13 22 56 93 134 176 219 263 306 350 392 432 470 504
570 1430 14 24 60 100 144 189 235 282 329 376 421 465 506 542
610 1530 15 26 64 107 154 202 252 302 353 402 451 497 541 580
650 1630 16 28 69 115 164 216 269 322 376 429 481 530 577 618
690 1730 17 29 73 122 174 229 285 342 399 455 510 563 612 657
710 1800 18 30 76 127 181 238 297 356 415 474 531 586 637 683
730 1830 18 31 77 129 184 242 302 362 422 482 540 596 648 695
730 1850 19 31 78 130 186 245 305 366 427 487 546 602 655 702
750 1900 19 32 80 134 191 252 313 376 439 500 561 619 673 721
770 1950 20 33 82 137 197 258 322 386 450 514 576 635 691 741
810 2030 21 34 86 143 205 269 335 402 469 535 599 661 719 771
870 2196 22 37 93 155 221 291 362 435 507 579 648 715 778 834

Диаметр бака 710

Объем бака (л) Длина бака (мм) Высота мерки (мм)
35 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
160 530 6 9 23 39 55 72 89 106 122 138 152
255 830 9 14 36 61 87 113 140 167 193 217 240
320 1030 11 18 45 76 108 141 174 207 240 270 299
380 1230 13 21 54 91 129 169 208 248 287 323 357
415 1330 14 23 59 98 140 182 226 268 310 350 386
445 1430 15 25 63 106 150 196 243 289 333 376 416
505 1630 17 28 72 121 172 224 277 329 380 429 474
540 1730 19 30 77 128 182 238 294 350 404 456 503
570 1850 20 32 82 137 195 254 314 374 432 488 538
600 1950 21 34 86 144 205 268 331 394 456 514 568
630 2030 22 35 90 150 214 279 345 410 474 535 591

Техподдержка

Наймушин Андрей Александрович
+7 (908) 219-63-79

Офис

+7 (391) 2-811-810
8 (800) 500-21-14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сертификаты

Тарифы

ТАРИФЫ НА МОНИТОРИНГ

Параметр / Тариф Тест Мониторинг Мониторинг + топливо Мониторинг + ДУТ
Установка 0 8000 за единицу 12000 за единицу 18500 за единицу
Абонентская плата 0 500 за единицу 500 за единицу 700 за единицу
Наблюдение за перемещением
Контроль расхода топлива
Доступ через Web интерфейс
Использование штатного датчика (по CAN-шине)
Установка датчика уровня топлива
Техподдержка в будни
Консультации по телефону
Бесплатная СИМ карта (без роуминга)
Бесплатная регистрация ТС в системе


- не предоставляется на тарифном плане.
- предоставляется на тарифном плане и входит в абонентское обслуживание.



Отдел продаж

Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39

8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Акция "Бесплатная установка + 30 дней бесплатного обслуживания"

Уважаемые коллеги!

Мы предалагем всем попробовать в деле Глонасс-Мониторинг! Мы бесплатно установим оборудование для мониторинга на ваши автомобили и в течение 30 дней вы сможете наблюдать за вашим автопарком с компьютера, планшета или смартфона без абонентской платы. Звоните в отдел продаж, предложение ограничено.

Предложение включает:

  • Комплект оборудования GPS/Глонасс мониторинга
  • Монтаж оборудование на автотранспорте заказчика
  • 30 дней полноценной работы системы мониторинга
  • Онлайн доступ в личный кабинет для контроля движения транспорта

Есть вопрос? Позвоните сейчас!



Отдел продаж

Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39

8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.











Стандартные решения

  Мониторинг транспорта

Установка навигационного оборудования на все виды техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "Мониторинг транспорта" по управлению рабочим местом диспетчерской службы

Система мониторинга подвижных объектов «Мониторинг транспорта» предназначена для автоматизация рабочих мест диспетчерской службы позволяет сделать работу таксопарков более эффективной, уменьшить простои машин Система позволяет дисциплинировать водителей, ускорить обработку заявок клиентов, дает возможность анализа работы и эффективности за любой период времени, что в свою очередь повышает качество и скорость обслуживание клиентов.

>Система мониторинга подвижных объектов по управлению рабочим местом диспетчерской службы

Основные задачи

  1. Автоматизация управления автопарком и работы диспетчеров/операторов.
  2. Мониторинг транспорта и контроль работы автопарка в режиме реального времени.
  3. Контроль работы водителей и диспетчеров.
  4. Контроль качества транспортного обслуживания клиентов.
  5. Обеспечение безопасности пассажиров и водителей.
  6. Возможность проведения анализа эффективности работы автопарка.
Функциональные возможности "Мониторинг транспорта""
  • мониторинг местоположения, скорости, направления движения и технического состояния транспортных средств в режиме реального времени;
  • мониторинг и контроль находящегося «на линии» транспорта с сохранением в базу данных необходимых параметров: эффективный (с заказом) и «холостой» (без заказа) пробег транспортного средства, техническое состояние автомобиля и так далее.;
  • автоматический поиск ближайших к адресу вызова транспортных средств и оптимальное распределение заказов по водителям с учетом статуса автомобиля;
  • двухсторонний обмен стандартными статусными сообщениями между водителем и диспетчером с целью контроля текущего состояния выполнения заказа («по адресу», «опаздываю», «поехали»);
  • двухсторонняя голосовая связь водитель-диспетчер.
  • частично/полностью автоматизированное назначение машины для выполнения заказа;
  • передача на машину, подтвердившую заказ, полного формуляра заказа;
  • управление статусами заказов и статусами водителей;
  • закрытие заказа в формате, обеспечивающем получение всей необходимой для базы данных информации;
  • контроль входа машины в зону заказа;
  • контроль всех стадий выполнения заказа с помощью обмена сообщениями между водителем и диспетчером;
  • тотальный контроль графика работы водителя;
  • сбор, анализ и хранение информации в базе данных системы;
  • ведение различных справочников (транспортных средств, персонала, автомобильных навигаторов и мн.др.);
  • возможность разделять отчеты на произвольные периоды (смены, рабочие дни и т.д.).
Технические возможности "Мониторинг транспорта"

1. Контролируемые зоны

  • пассажиропоток,
  • контроль оплаты проезда,
  • видеонаблюдение,
  • моточасы,
  • контроль расхода топлива,
  • тревожная кнопка,
  • голосовая связь с диспетчером,
  • запись разговоров (записанные разговоры хранятся по каждому заказу в отдельности),
  • контроль показателей телефонии (количество потерянных вызовов, хватает ли телефонных линий, все ли операторы своевременно поднимали трубки и т.д.),
  • возможность идентификации клиента при звонке на основе автоматического определения номера,
  • контроль работы операторов в гарнитурах, подключенных к компьютерам.

2. Аналитика:

  • учет скоростного режима,
  • учет работы и отдыха водителя,
  • учет расхода топлива.

3. Формы отчетов:

  • контроль выполнения графиков движения,
  • нарушения скоростного режима
  • пробег и выполнение планового задания,
  • контроль расхода топлива,
  • контроль срабатывания датчиков (в/вне зоны),
  • выгрузка в 1С приложения,
  • формирование путевого листа,
  • обработка снимков видеонаблюдения.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

   Грузоперевозки

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и уровень расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" для управления грузовыми перевозками.

Комплексная автоматизированная система делает возможным автоматизировать процесс управления грузовыми перевозками различного назначения от перевозки мусора до перевозки опасных грузов.

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и с различным набором оборудования, с учётом требований Заказчика. Так же в системе предусмотрено подключение дополнительных программных модулей вплоть до разработки индивидуальных модулей по техническому заданию Заказчика.

Техника: автопоезда, будки, большегрузные фуры, бетоновозы, бензовозы, газовозы, мусоровозы, погрузчики, тягачи, вездеходы, самосвалы, лесовозы, автоцистерны и другая техника.

Спутниковый мониторинг грузового автотранспорта, контроль топлива

Основные задачи
1. Формирование маршрутов с наглядным отображением графиков движения, зон работы техники, зон стоянок и контроля.
2. Долгосрочное и оперативное планирование перевозочного процесса: выбор оптимального маршрута, рассчет времени следования, наилучшего времени пребывания в узловых точках маршрута, интерполированный рассчет затрат для различных маршрутов и последовательностей работы, учет трафика на дорогах и многое другое.
3. Автоматизация диспетчерского управления движением:
  • Возможность создавать маршруты и задания, закрепление ТС за маршрутами
  • закрепление водителей за ТС;
  • наглядное отображение движения ТС в режиме реального времени с указанием стоянок и технологических процессов;
  • постоянный контроль выполнения графика и незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении ТС от маршрута посредством системного сообщиния или смс уведомления;
  • тревожная кнопка - оперативное реагирование на возникновение внештатной; ситуации (авария, сход, необходимость вызова экстренных служб);
  • возможность голосовой связи с водителем и вывода текстового сообщения на графический монитор в режиме реального времени;
  • ведение журналов работы диспетчера.
4. Анализ выполнения плановых заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • широкий набор различных форм статистических отчётов и формируемых документов;
  • возможность гибкой настройки новых форм любой сложности и содержания.
Эффективность внедрения
1. Экономический эффект:
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации;
  • снижение выпадающих доходов;
  • компенсация потерь.
2. Управленческий эффект:
  • контроль качества и объёма предоставляемых услуг;
  • повышение качества планирования и по выполнению договоров со службой Заказчика;
  • создание целостной системы централизованного управления организацией грузоперевозок;
  • оптимизация структуры предприятия;
  • возможность решения спорных ситуаций с ГИБДД, судом, службой Заказчика, и работниками предприятия.
3. Безопасность:
  • Обеспечение безопасности перевозок за счет контроля скоростных режимов,
  • соблюдения персоналом норм труда,
  • возможности экстренного информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации,
  • обеспечение экологической безопасности населения за счёт снижения расхода топлива и оптимизации графиков движения.

  Пассажироперевозки

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, учет количества пассажиров, уровень расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS:Транспорт" для управления пассажирским транспортом.

Автоматизированная система "ГЛОНАСС/GPS: Транспорт" позволяет организовать процесс управления передвижением пассажирского транспорта, включающий в себя следующие аспекты: 

  • Учет количества пассажиров.
  • Контроль местонахождения и передвижения пассажирского автотранпорта.
  • Автоматическое объявление остановок маршрута.
  • Существенное сокращение затрат на топливо, путем установки специальных датчиков расхода.
  • Точное следование графику маршрута.
  • Контроль скорости движения транпорта.
  • Назначение ограничительных зон и получение сообщений при выезде за их пределы.
  • Видео регистрация внутри и снаруже салона.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу, что  делает возможным ее реализацию в различной комплектации и сразличным набором оборудования  в соответсвии с требованиями Заказчика. Помимо этого, предусмотрено подключение дополнительных программных модулей вплоть до разработки индивидуальных модулей по техническому заданию.

   Спецтехника

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и уровень расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" для управления спец. траспортом.

Система спутникового мониторинга "ГЛОНАСС/GPS", с помощью GPS и ГЛОНАСС для управления траспортом помимо основных задач контроля расхода топлива и мониторинга передвижения транспорта, решают и ряд специфичных для отрасли задач и проблем:

  • Контроль местонахождения автомобиля и груза.
  • Выявление «левых» рейсов, «приписок» в путевых листах, несанкционированные простои транспорта.
  • Снижение расхода пескосоляной смеси.
  • Контроль вывоза мусора, контроль посещения всех обозначенных точек для вывоза бытового мусора.
  • Факт выгрузки мусора вне специально отведённых площадок.
  • Контроль навесного оборудования.
  • Повышение эффективности использования спецтехники.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

  Карьерная техника

Установка навигационного оборудования на карьерную технику. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и уровень расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" для управления транспортом карьерной техники.

Применение системы спутникового мониторинга "ГЛОНАСС/GPS", помимо основных задач контроля расхода топлива и мониторинга передвижения транспорта, позволит решить и ряд специфичных для отрасли задач и проблем:

  • Мониторинг работы транспорта, перевозящего сырье и материалы в режиме реального времени.
  • Мониторинг работы навесного оборудования специальной техники.
  • Учёт и контроль расхода топлива (ГСМ).
  • Контроль режима времени и места работ строительной техники.
  • Контроль нагрузки на ось.
  • Выявление несанкционированных рейсов, «приписок» в путевых листах, простоев транспорта.
  • Учет рабочего времени и реальных моточасов спецтехники.

 

Карьерная техника очень сложно для задачи мониторига транспорта т.к. техника работает на одном месте но задача контроля уровня топлива решается давольно просто.

   Сельское хозяйство

Установка навигационного оборудования на все виды сельскохозяйственной техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и уровня-расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS: Сельское хозяйство" по управлению сельскохозяйственной техникой

Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления и мониторинга агропромышленного Комплекса «Глонасс\GPS:Сельское хозяйство» позволяет осуществлять автоматизацию процессов управления сельскохозяйственной техникой с применением оборудования ГЛОНАСС и ГЛОНАСC/GPS.

Система ориентирована для использования в сельскохозяйственных предприятиях, службами ответственными за проведение сельскохозяйственных работ, заинтересованных в повышении эффективности использовании техники, и повышении рентабельности своего бизнеса.

Система построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и набором оборудования, с учётом требований Пользователя.

 

 


Основные задачи

1. Контроль подвижного состава агропредприятия:
  • определение географического местоположения, направление и скорость движения с/х транспортных средств;
  • контроль погрузки, транспортировки, разгрузки с/х грузов
  • контроль работы навесного оборудования, агрегатов и механизмов;
  • контроль времени начала и окончания выполнения сельскохозяйственных работ;
  • контроль соблюдение скоростного режима при выполнении сельскохозяйственных работ;
  • контроль движения техники по полю (качество обработки краев при посеве, обработке гербицидами);
  • контролировать нахождения объекта в пределах обозначенного участка (поля) с контролем времени входа/выхода объекта;
2. Формирование маршрутов с наглядным отображением, графиков движения:
  • планирование полей, сбор информации для составления паспорта поля, определение точных границ полей, измерение площади сельхозугодий, картирование урожайности (плотность урожая и др.);
  • возможность измерения площади сельхозугодий
3. Полная автоматизация диспетчерского управления движением:
  • закрепление ТС за маршрутами, а водителей за ТС;
  • наглядное оперативное отображение движения ТС в  графическом формате;
  • постоянный контроль выполнения планового задания и незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении ТС от маршрута или выхода из зоны проведения работ;
  • оперативное реагирование на возникновение внештатной; ситуации (авария,  необходимость  вызова экстренных служб);
  • возможность голосовой связи с водителем и вывода текстового сообщения  на графический монитор;
  • фиксирование манипуляций Диспетчера.
4. Анализ выполнения плановых заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных угодий;
  • широкий набор различных форм  статистических отчётов и  формируемых документов;
  • возможность гибкой настройки новых форм любой сложности и содержания.
5. Связь с основной информационной системой предприятия (1С,) для организации эффективного планирования и учёта реальной нагрузки транспорта и водительского состава.


Эффективность внедрения

1. Экономический эффект:
  • уменьшение себестоимости сельскохозяйственной продукции
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • увеличение оборачиваемости транспорта;
  • контроль расхода топлива, а также несанкционированных сливов;
  • сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации.
2.  Управленческий эффект:
  • повышение качества выполнения сельскохозяйственных работ;
  • своевременное выполнение сельскохозяйственных работ (вспахивание, посев и уборка урожая);
  • контроль соблюдения маршрута, вскрытие фактов его нарушения и необоснованных остановок.
3. Безопасность:
  • обеспечение сохранности перевозимых грузов;
  • соблюдения персоналом норм труда;
  • возможности экстренного  информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации;
  • обеспечение экологической безопасности населения  за счёт снижения расхода топлива и оптимизации маршрутов движения.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

 

  УБОРКА УЛИЦ, ЖКХ

Установка навигационного оборудования на все виды техники жилищного хозяйства. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "Мониторинг ЖКХ" по управлению рабочим местом диспетчерской службы

Система мониторинга подвижных объектов «Мониторинг транспорта» предназначена для автоматизация рабочих мест диспетчерской службы позволяет сделать работу более эффективной, уменьшить простои машин Система позволяет дисциплинировать водителей, ускорить обработку заявок клиентов, дает возможность анализа работы и эффективности за любой период времени, что в свою очередь повышает качество и скорость обслуживание клиентов.

Основные задачи

  1. Автоматизация управления автопарком и работы диспетчеров/операторов.
  2. Мониторинг транспорта и контроль работы автопарка в режиме реального времени.
  3. Контроль работы водителей и диспетчеров.
  4. Контроль качества транспортного обслуживания клиентов.
  5. Возможность проведения анализа эффективности работы автопарка.
Функциональные возможности "Мониторинг транспорта""
  • мониторинг местоположения, скорости, направления движения и технического состояния транспортных средств в режиме реального времени;
  • мониторинг и контроль находящегося «на линии» транспорта с сохранением в базу данных необходимых параметров: эффективный (с заказом) и «холостой» (без заказа) пробег транспортного средства, техническое состояние автомобиля и так далее.;
  • автоматический поиск ближайших к адресу вызова транспортных средств и оптимальное распределение заказов по водителям с учетом статуса автомобиля;
  • двухсторонний обмен стандартными статусными сообщениями между водителем и диспетчером с целью контроля текущего состояния выполнения заказа;
  • двухсторонняя голосовая связь водитель-диспетчер.
  • частично/полностью автоматизированное назначение машины для выполнения заказа;
  • закрытие заказа в формате, обеспечивающем получение всей необходимой для базы данных информации;
  • контроль входа машины в зону заказа;
  • контроль всех стадий выполнения заказа с помощью обмена сообщениями между водителем и диспетчером;
  • тотальный контроль графика работы водителя;
  • сбор, анализ и хранение информации в базе данных системы;
  • ведение различных справочников (транспортных средств, персонала, автомобильных навигаторов и мн.др.);
  • возможность разделять отчеты на произвольные периоды (смены, рабочие дни и т.д.).
Технические возможности "Мониторинг транспорта"

1. Контролируемые зоны

  • контроль оплаты проезда,
  • видеонаблюдение,
  • моточасы,
  • контроль расхода топлива,
  • тревожная кнопка,
  • голосовая связь с диспетчером,
  • запись разговоров (записанные разговоры хранятся по каждому заказу в отдельности),
  • контроль показателей телефонии (количество потерянных вызовов, хватает ли телефонных линий, все ли операторы своевременно поднимали трубки и т.д.),
  • возможность идентификации клиента при звонке на основе автоматического определения номера,
  • контроль работы операторов в гарнитурах, подключенных к компьютерам.

2. Аналитика:

  • учет скоростного режима,
  • учет работы и отдыха водителя,
  • учет расхода топлива.

3. Формы отчетов:

  • контроль выполнения графиков движения,
  • нарушения скоростного режима
  • контроль расхода топлива,
  • формирование путевого листа,
  • обработка снимков видеонаблюдения.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

   ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

Установка навигационного оборудования на топливо заправщик. Контроль местоположения, скорости, оъема заправок и сливов топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" для управления грузовыми перевозками.

Комплексная автоматизированная система делает возможным автоматизировать процесс управления грузовыми перевозками различного назначения от перевозки мусора до перевозки опасных грузов.

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и с различным набором оборудования, с учётом требований Заказчика. Так же в системе предусмотрено подключение дополнительных программных модулей вплоть до разработки индивидуальных модулей по техническому заданию Заказчика.

Техника: автопоезда, будки, большегрузные фуры, бетоновозы, бензовозы, газовозы, мусоровозы, погрузчики, тягачи, вездеходы, самосвалы, лесовозы, автоцистерны и другая техника.

Спутниковый мониторинг грузового автотранспорта, контроль топлива

Основные задачи
1. Формирование маршрутов с наглядным отображением графиков движения, зон работы техники, зон стоянок и контроля.
2. Долгосрочное и оперативное планирование перевозочного процесса: выбор оптимального маршрута, рассчет времени следования, наилучшего времени пребывания в узловых точках маршрута, интерполированный рассчет затрат для различных маршрутов и последовательностей работы, учет трафика на дорогах и многое другое.
3. Автоматизация диспетчерского управления движением:
  • Возможность создавать маршруты и задания, закрепление ТС за маршрутами
  • закрепление водителей за ТС;
  • наглядное отображение движения ТС в режиме реального времени с указанием стоянок и технологических процессов;
  • постоянный контроль выполнения графика и незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении ТС от маршрута посредством системного сообщиния или смс уведомления;
  • тревожная кнопка - оперативное реагирование на возникновение внештатной; ситуации (авария, сход, необходимость вызова экстренных служб);
  • возможность голосовой связи с водителем и вывода текстового сообщения на графический монитор в режиме реального времени;
  • ведение журналов работы диспетчера.
4. Анализ выполнения плановых заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • широкий набор различных форм статистических отчётов и формируемых документов;
  • возможность гибкой настройки новых форм любой сложности и содержания.
Эффективность внедрения
1. Экономический эффект:
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации;
  • снижение выпадающих доходов;
  • компенсация потерь.
2. Управленческий эффект:
  • контроль качества и объёма предоставляемых услуг;
  • повышение качества планирования и по выполнению договоров со службой Заказчика;
  • создание целостной системы централизованного управления организацией грузоперевозок;
  • оптимизация структуры предприятия;
  • возможность решения спорных ситуаций с ГИБДД, судом, службой Заказчика, и работниками предприятия.
3. Безопасность:
  • Обеспечение безопасности перевозок за счет контроля скоростных режимов,
  • соблюдения персоналом норм труда,
  • возможности экстренного информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации,
  • обеспечение экологической безопасности населения за счёт снижения расхода топлива и оптимизации графиков движения.

  МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "Мониторинг транспорта" по управлению рабочим местом диспетчерской службы

Система мониторинга подвижных объектов «Мониторинг транспорта» предназначена для автоматизация рабочих мест диспетчерской службы позволяет сделать работу таксопарков более эффективной, уменьшить простои машин Система позволяет дисциплинировать водителей, ускорить обработку заявок клиентов, дает возможность анализа работы и эффективности за любой период времени, что в свою очередь повышает качество и скорость обслуживание клиентов.

Спутниковый мониторинг транспорта такси

Основные задачи

  1. Автоматизация управления автопарком и работы диспетчеров/операторов.
  2. Мониторинг транспорта и контроль работы автопарка в режиме реального времени.
  3. Контроль работы водителей и диспетчеров.
  4. Контроль качества транспортного обслуживания клиентов.
  5. Обеспечение безопасности пассажиров и водителей.
  6. Возможность проведения анализа эффективности работы автопарка.
Функциональные возможности "Мониторинг транспорта""
  • мониторинг местоположения, скорости, направления движения и технического состояния транспортных средств в режиме реального времени;
  • мониторинг и контроль находящегося «на линии» транспорта с сохранением в базу данных необходимых параметров: эффективный (с заказом) и «холостой» (без заказа) пробег транспортного средства, техническое состояние автомобиля и так далее.;
  • автоматический поиск ближайших к адресу вызова транспортных средств и оптимальное распределение заказов по водителям с учетом статуса автомобиля;
  • двухсторонний обмен стандартными статусными сообщениями между водителем и диспетчером с целью контроля текущего состояния выполнения заказа («по адресу», «опаздываю», «поехали»);
  • двухсторонняя голосовая связь водитель-диспетчер.
  • частично/полностью автоматизированное назначение машины для выполнения заказа;
  • передача на машину, подтвердившую заказ, полного формуляра заказа;
  • управление статусами заказов и статусами водителей;
  • закрытие заказа в формате, обеспечивающем получение всей необходимой для базы данных информации;
  • контроль входа машины в зону заказа;
  • контроль всех стадий выполнения заказа с помощью обмена сообщениями между водителем и диспетчером;
  • тотальный контроль графика работы водителя;
  • сбор, анализ и хранение информации в базе данных системы;
  • ведение различных справочников (транспортных средств, персонала, автомобильных навигаторов и мн.др.);
  • возможность разделять отчеты на произвольные периоды (смены, рабочие дни и т.д.).
Технические возможности "Мониторинг транспорта"

1. Контролируемые зоны

  • пассажиропоток,
  • контроль оплаты проезда,
  • видеонаблюдение,
  • моточасы,
  • контроль расхода топлива,
  • тревожная кнопка,
  • голосовая связь с диспетчером,
  • запись разговоров (записанные разговоры хранятся по каждому заказу в отдельности),
  • контроль показателей телефонии (количество потерянных вызовов, хватает ли телефонных линий, все ли операторы своевременно поднимали трубки и т.д.),
  • возможность идентификации клиента при звонке на основе автоматического определения номера,
  • контроль работы операторов в гарнитурах, подключенных к компьютерам.

2. Аналитика:

  • учет скоростного режима,
  • учет работы и отдыха водителя,
  • учет расхода топлива.

3. Формы отчетов:

  • контроль выполнения графиков движения,
  • нарушения скоростного режима
  • пробег и выполнение планового задания,
  • контроль расхода топлива,
  • контроль срабатывания датчиков (в/вне зоны),
  • выгрузка в 1С приложения,
  • формирование путевого листа,
  • обработка снимков видеонаблюдения.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

   НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИВОТНЫМИ

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" для управления грузовыми перевозками.

Комплексная автоматизированная система делает возможным автоматизировать процесс управления грузовыми перевозками различного назначения от перевозки мусора до перевозки опасных грузов.

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и с различным набором оборудования, с учётом требований Заказчика. Так же в системе предусмотрено подключение дополнительных программных модулей вплоть до разработки индивидуальных модулей по техническому заданию Заказчика.

Техника: автопоезда, будки, большегрузные фуры, бетоновозы, бензовозы, газовозы, мусоровозы, погрузчики, тягачи, вездеходы, самосвалы, лесовозы, автоцистерны и другая техника.

Спутниковый мониторинг грузового автотранспорта, контроль топлива

Основные задачи
1. Формирование маршрутов с наглядным отображением графиков движения, зон работы техники, зон стоянок и контроля.
2. Долгосрочное и оперативное планирование перевозочного процесса: выбор оптимального маршрута, рассчет времени следования, наилучшего времени пребывания в узловых точках маршрута, интерполированный рассчет затрат для различных маршрутов и последовательностей работы, учет трафика на дорогах и многое другое.
3. Автоматизация диспетчерского управления движением:
  • Возможность создавать маршруты и задания, закрепление ТС за маршрутами
  • закрепление водителей за ТС;
  • наглядное отображение движения ТС в режиме реального времени с указанием стоянок и технологических процессов;
  • постоянный контроль выполнения графика и незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении ТС от маршрута посредством системного сообщиния или смс уведомления;
  • тревожная кнопка - оперативное реагирование на возникновение внештатной; ситуации (авария, сход, необходимость вызова экстренных служб);
  • возможность голосовой связи с водителем и вывода текстового сообщения на графический монитор в режиме реального времени;
  • ведение журналов работы диспетчера.
4. Анализ выполнения плановых заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • широкий набор различных форм статистических отчётов и формируемых документов;
  • возможность гибкой настройки новых форм любой сложности и содержания.
Эффективность внедрения
1. Экономический эффект:
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации;
  • снижение выпадающих доходов;
  • компенсация потерь.
2. Управленческий эффект:
  • контроль качества и объёма предоставляемых услуг;
  • повышение качества планирования и по выполнению договоров со службой Заказчика;
  • создание целостной системы централизованного управления организацией грузоперевозок;
  • оптимизация структуры предприятия;
  • возможность решения спорных ситуаций с ГИБДД, судом, службой Заказчика, и работниками предприятия.
3. Безопасность:
  • Обеспечение безопасности перевозок за счет контроля скоростных режимов,
  • соблюдения персоналом норм труда,
  • возможности экстренного информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации,
  • обеспечение экологической безопасности населения за счёт снижения расхода топлива и оптимизации графиков движения.

  OХРАНА АВТОМОБИЛЯ

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS: Охрана" для диспетчерского управления подвижными объектами

Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления и мониторинга подвижных объектов «Глонасс\GPS: Охрана» с применением оборудования ГЛОНАСС и ГЛОНАСC/GPS построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и набором оборудования, с учётом требований Заказчика. Данное решение позволяет с очень высокой степенью вероятности противостоять различным видам противоправного завладения вашим автомобилем, от простого угона до разбойного нападения. Кроме того, система позволяет обеспечить безопасность пассажиров  и водителя автомобиля, так как в салоне устанавливаются «тревожные» кнопки.

Основные задачи

1. Защита автомобиля и его владельца, а также пассажиров находящихся в салоне автомобиля, местоположения автомобиля от:
  • угона с несанкционированным проникновением в автомобиль,
  • увоза, буксировки автомобиля (в том числе и на эвакуаторе),
  • насильственного угона,
  • угона с разбойным нападением,
  • угона с использованием ранее похищенных ключей,
  • угона при попытке демонтажа системы, отключения питания автомобиля и системы,
  • угона с применением средств подавления радиосигналов («глушилок»).
2. Возможность экстренного реагирования служб охраны правопорядка при срабатывании тревожных кнопок.
3. Возможность непрерывного on-line мониторинга.
4. Архивирование всей поступающей информации (трасс), расчёт пробега и расхода топлива за указанный период.
5. Возможность получения скидок при страховании автомобиля.

Функциональные возможности

Система позволяет реализовать все функции присущие современным спутниковым противоугонным системам, а так же противостоять всем известным способам нейтрализации противоугонных систем.

  • дистанционное управление узлами автомобиля,
  • блокировка двигателя,
  • постановка/снятие автомобиля с охраны голосовая связь водителя с диспетчерским центром при возникновении нештатных ситуаций,
  • возможность установки камер внутри салона автомобиля.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

   ЖД ТРАНСПОРТ

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" для управления грузовыми перевозками.

Комплексная автоматизированная система делает возможным автоматизировать процесс управления грузовыми перевозками различного назначения от перевозки мусора до перевозки опасных грузов.

Система мониторинга подвижных объектов "Грузовые перевозки" построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и с различным набором оборудования, с учётом требований Заказчика. Так же в системе предусмотрено подключение дополнительных программных модулей вплоть до разработки индивидуальных модулей по техническому заданию Заказчика.

Техника: автопоезда, будки, большегрузные фуры, бетоновозы, бензовозы, газовозы, мусоровозы, погрузчики, тягачи, вездеходы, самосвалы, лесовозы, автоцистерны и другая техника.

Спутниковый мониторинг грузового автотранспорта, контроль топлива

Основные задачи
1. Формирование маршрутов с наглядным отображением графиков движения, зон работы техники, зон стоянок и контроля.
2. Долгосрочное и оперативное планирование перевозочного процесса: выбор оптимального маршрута, рассчет времени следования, наилучшего времени пребывания в узловых точках маршрута, интерполированный рассчет затрат для различных маршрутов и последовательностей работы, учет трафика на дорогах и многое другое.
3. Автоматизация диспетчерского управления движением:
  • Возможность создавать маршруты и задания, закрепление ТС за маршрутами
  • закрепление водителей за ТС;
  • наглядное отображение движения ТС в режиме реального времени с указанием стоянок и технологических процессов;
  • постоянный контроль выполнения графика и незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении ТС от маршрута посредством системного сообщиния или смс уведомления;
  • тревожная кнопка - оперативное реагирование на возникновение внештатной; ситуации (авария, сход, необходимость вызова экстренных служб);
  • возможность голосовой связи с водителем и вывода текстового сообщения на графический монитор в режиме реального времени;
  • ведение журналов работы диспетчера.
4. Анализ выполнения плановых заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • широкий набор различных форм статистических отчётов и формируемых документов;
  • возможность гибкой настройки новых форм любой сложности и содержания.
Эффективность внедрения
1. Экономический эффект:
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации;
  • снижение выпадающих доходов;
  • компенсация потерь.
2. Управленческий эффект:
  • контроль качества и объёма предоставляемых услуг;
  • повышение качества планирования и по выполнению договоров со службой Заказчика;
  • создание целостной системы централизованного управления организацией грузоперевозок;
  • оптимизация структуры предприятия;
  • возможность решения спорных ситуаций с ГИБДД, судом, службой Заказчика, и работниками предприятия.
3. Безопасность:
  • Обеспечение безопасности перевозок за счет контроля скоростных режимов,
  • соблюдения персоналом норм труда,
  • возможности экстренного информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации,
  • обеспечение экологической безопасности населения за счёт снижения расхода топлива и оптимизации графиков движения.

  Стационарные объекты

Установка навигационного оборудования на все виды стационарных объектов. Контроль работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

  

Система мониторинга стационарных объектов "ГЛОНАСС/GPS: Стационарные объекты"  позволяет управлять спутниковым мониторингом стационарных объектов.

Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления и мониторинга организаций «Глонасс\GPS: Стационарные объекты» позволяет осуществлять автоматизацию процессов управления состоянием стационарных объектов с применением оборудования ГЛОНАСС и ГЛОНАСC/GPS.

Система может быть использована повсеместно для реализации самого разного круга задач: от удаленной охраны объекта до удаленного мониторинга состояния объекта посредством системы датчиков и сенсоров.

Система мониторинга построена по модульному принципу. Она может быть реализована в различной комплектации и при помощи различных видов оборудования, с учётом требований Пользователя.

Основные задачи

1. Контроль стационарного объекта:

мониторинг состояния объекта посредством датчиков: движения, температуры, давления, удара, ускорения, задымленности, расхода жидких и сыпучих тел, уровня жидкости, массы, концентрации веществ в воздухе и т.д.;

контроль загрузки производственной линии;

контроль работы элементов оборудования, агрегатов и механизмов;

предупреждение о запрограммированных событиях (срабатывание датчиков, аварийное состояние, сбои в производственной линии и т.д.);

контроль перемещения персонала по территории объекта мониторинга;

контроль состояния объекта посредством получения фото\видео\аудиоданных;

контроль перемещения грузов и т.д.

2. Информирование лиц, находящихся в непосредственной близости от объекта мониторинга:

информирование о состоянии объекта мониторинга;

доведение до лиц, находящихся в непосредственной близости от объекта мониторинга информации в оперативном режиме

3. Автоматизация диспетчерского управления:

перемещение персонала по территории объекта мониторинга;

наглядное оперативное отображение процессов, происходящих в объекте мониторинга в  графическом формате;

незамедлительное уведомление Диспетчера об отклонении контролируемых параметров от заданных;

оперативное реагирование на возникновение внештатной ситуации (авария,  необходимость  вызова экстренных служб);

возможность голосовой связи с персоналом, находящимся в непосредственной близости от объекта мониторинга, а также вывода текстового\графического сообщения  на графический монитор;

фиксирование манипуляций Диспетчера.

Эффективность внедрения

1. Экономический эффект:

снижение прямых затрат на содержание охраны;

контроль расхода топлива агрегатами и машинами, а также несанкционированных сливов;

контроль хищений и злоупотреблений;

контроль соблюдение режима работы оборудования и машин;

контроль за перемещениями по территории стационарного объекта, контроль посещения зон и помещений;

повышение эффективности эксплуатации производственных комплексов и объектов;

сокращение неэффективно работающих производственных структур за счёт автоматизации.

2.  Управленческий эффект:

повышение качества выполнения работ, качества производственного процесса;

своевременное получение достоверной информации о состоянии объекта мониторинга;

контроль соблюдения режимов работы, вскрытие фактов их нарушения.

3. Безопасность:

повышение безопасности работы станков, оборудования, производственных комплексов;

обеспечение сохранности грузов, товаров, материалов, топлива;

соблюдения персоналом правил доступа и перемещения по объекту;

возможности экстренного  информирования оперативных служб при возникновении внештатной или аварийной ситуации;

обеспечение экологической безопасности населения за счёт повышения безопасности объектов мониторинга.

 


   Оперативные службы

Установка навигационного оборудования на все виды спец. техники. Контроль местоположения, скорости, работы механизмов, моточасов и расхода топлива в режиме реального времени.

   

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS: Спецтранспорт" для управления рабочим местом диспетчерской службы спецтранспорта.

Комплексная автоматизированная система диспетчерского управленияи контроля «Глонасс\GPS:Спецтранспорт» позволяет осуществлять автоматизацию оперативных и специальных службами с применением оборудования ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. Система построена по модульному принципу. Может быть реализована в различной комплектации и набором оборудования, с учётом требований Заказчика.

Области применения: службы скорой медицинской помощи, полиции, ДПС, подразделения МЧС и др.



Основные задачи

1. Оперативность реагирования служб на вызов:
  • минимизация времени приезда бригады на место (не позднее 15 мин);
  • оперативный выезд ближайшей машины на вызов;
  • оперативное прибытие на объект и оказание помощи;
  • своевременная доставка пострадавших в специализированные лечебные центры.
2. Создание информационно-аналитического центра с функцией диспетчерской службы:
  • установка системы мониторинга транспорта в центре приёма и обработки заказов;
  • возможность перераспределения заказов «on-line»;
  • возможность идентифицировать ближайший к объекту автомобиль, выявить расчётное время прибытия;
  • передача информации о заказе (адрес, контактное лицо, телефон и т.п.) на цифровую АТ-панель в кабине водителя;
  • громкая связь диспетчера с водителем: не отвлекает водителя от дороги, возможность передать срочную информацию.
3. Анализ выполнения служебных заданий за любой период времени (ежедневный/еженедельный/ежемесячный):
  • автоматическое создание маршрутных заданий с множеством контрольных зон для бригады при назначении на вызов,
  • автоматический контроль выполнения маршрутных заданий с выдачей информации диспетчеру,
  • формирование базы статистической информации о выездах,
  • учёт рабочего времени водителей, докторов, сотрудников милиции и пожарных на выезде;
  • формирование табеля учёта рабочего времени.
4. Связь с основной информационной системой служб (1С) для организации эффективного планирования и учёта реальной нагрузки транспорта и личного состава.

Эффективность внедрения

1. Социальный Эффект
  • сокращение сроков прибытия на объект для оказания помощи;
  • повышение качества работы оперативных и специализированных служб;
  • увеличение количества успешных реанимаций
2. Экономический эффект:
  • снижение прямых затрат на содержание парка ТС;
  • увеличение оборачиваемости транспорта;
  • сокращение расходов на ГСМ и оплату труда;
  • ликвидация нецелевого использования транспорта.
3. Управленческий эффект:
  • контроль качества и объёма предоставляемых услуг;
  • создание целостной системы централизованного управления оперативных и специализированных служб;
  • повышение дисциплины сотрудников;
  • оптимизация структуры предприятия.
4. Безопасность
  • повышение уровня безопасности граждан;
  • противодействие участившимся случаям телефонного хулиганства;
  • обеспечение экологической безопасности населения  за счёт снижения расхода топлива и оптимизации графиков движения.

Система мониторинга подвижных объектов "ГЛОНАСС/GPS" построена по модульному принципу и может быть реализована с различным набором оборудования с учетом требований и задач заказчика.

О мониторинге

 

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА

ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СИГНАЛ ГЛОНАСС ПРИЕМНИКА

ПОГРЕШНОСТЬ ПРОБЕГА

 

GPS МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА






С каждым годом GPS мониторинг автотранспорта получает все большее распространение в мире. Во многих развитых странах, включая государства Евросоюза, США, Канаду, Японию, его внедрение входит в перечень обязательных требований к компаниям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, железнодорожных и грузопассажирских перевозок. Но также GPS GSM мониторинг широко востребован и в других областях, таких как строительный бизнес, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Чем это обусловлено?

Современные системы GPS мониторинга транспорта позволяют в режиме реального времени отслеживать местонахождение транспортного средства, на борту которого установлен навигационный модуль. Благодаря этому, диспетчер может контролировать маршрут его движения, следить за пробегом, скоростным режимом, остановками и стоянками.
Таким образом, GPS мониторинг автомобилей обеспечивает:

* Повышение уровня безопасности в дороге – система позволяет выявлять факты превышения скорости, любые отклонения от заданного маршрута, контролировать соблюдение режима работы и отдыха. Это способствует улучшению дисциплины водителей. Кроме того, навигационный блок позволяет легко найти автомобиль в случае угона, а тревожная кнопка – сообщить диспетчеру об экстренной ситуации.

* Снижение эксплуатационных затрат – система GPS мониторинга транспорта исключает использование транспортного средства для нужд водителя. Также она делает бесполезной скрутку пробега и другие махинаций, которые приносят постоянные убытки компании-владельцу техники. С другой стороны, благодаря снижению среднего пробега и более аккуратной эксплуатации, увеличивается ресурс ТС.

* Экономию на топливе – в рамках GPS мониторинга контроль топлива позволяет полностью пресечь хищение и скорректировать принятые на предприятии нормы расхода ГСМ. Наилучшие результаты дает контроль с установкой дополнительного высокоточного датчика уровня топлива, позволяющий выявить абсолютно любые виды махинаций – от слива до предоставления фиктивных чеков с АЗС.

* Улучшение транспортной логистики – GPS мониторинг транспорта предоставляет все необходимые данные для оптимизации маршрутов, корректировки расписания и ликвидации простоев транспорта. В дополнение к этому он позволяет сократить время на дорогу, число опозданий и создать все условия для более эффективного использования техники.

* Повышение качества управления автопарком – GPS мониторинг автомобилей значительно упрощает стратегическое и тактическое управление, позволяет быстрее реагировать на нештатные ситуации и облегчает процесс контроля и учета. Как результат, качество растет на фоне сокращения трудозатрат управляющего персонала и учетчиков.


ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

GPS GSM мониторинг осуществляется при помощи системы глобального позиционирования GPS. Она дает возможность бортовому навигационному блоку определить точные координаты текущего местоположения ТС. Вместе с данными, полученными от систем автомобиля и внешних устройств, они передаются на сервер по каналам GSM, а затем по сети Интернет на терминалы диспетчеров.
Таким образом, современная система GPS мониторинга транспорта обеспечивает практически мгновенную передачу данных и позволяет осуществлять непрерывный контроль за каждой единицей автопарка. Также ее возможности могут расширяться за счет таких устройств, как коммуникационная панель, обеспечивающая связь с водителем, “тревожная кнопка”, подключение к CAN-шине, а также различных внешних датчиков. В этом случае все зависит от потребностей заказчика и специфики использования корпоративного автопарка.

СПУТНИКОВЫЙ GPS МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА: РАБОТА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ




Современные системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга активно используют GSM-сети для передачи данных о текущем местоположении автомобиля, скорости движения, остановках и стоянках, параметрах работы ТС и показаний внешних датчиков. Это дает возможность осуществлять мониторинг в режиме реального времени, практически без задержек. Но что делать в районах, где отсутствует покрытие GSM-сетей? Ведь такие “белые пятна” встречаются даже в окрестностях крупных городов, не говоря уже об отдаленных регионах.

“ЧЕРНЫЙ ЯЩИК”

Если обратиться к истории развития спутникового мониторинга, можно узнать, что первое поколение систем не оснащались GSM-модулями и фактически работали по принципу “черного ящика”. То есть они принимали сигналы со спутников, контролировали параметры работы единицы техники, считывали показания внешних датчиков и сохраняли все полученные данные во встроенную память.
Ее объема было вполне достаточно, чтобы вместить данные мониторинга за несколько недель эксплуатации автомобиля или техники. В дальнейшем, после нескольких рейсов или в установленные интервалы времени, информация передавалась на сервер при подключении блока или с применением беспроводного интерфейса, наличие которого облегчало эту задачу.

Таким образом, первые системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга были полностью автономными. Конечно, они позволяли контролировать маршрут и другие параметры только после прибытия автотранспорта на базу. Это существенно ограничивало возможности для слежения за ТС, и в дальнейшем развитие систем спутникового мониторинга пошло по пути внедрения в бортовые блоки GSM-модулей.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Несмотря на это, современные бортовые навигационные блоки сохранили возможность автономной работы, которая необходима в районах, где отсутствует сотовая связь. Она реализуется, благодаря энергонезависимой памяти, встроенной в бортовой блок, емкость которой позволяет записать вплоть до нескольких сотен тысяч маршрутных точек или записей.
В качестве примера можно привести блок Скаут МТ-600 Pro Open, память которого может вмещать до 350 тысяч записей. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить его работу вне зоны покрытия GSM на срок до 3 месяцев, по итогам которых вы сможете получить все данные мониторинга за прошедший период. Если этого недостаточно, то некоторые модели навигационных блоков, например, Galileo 2.2.8, поддерживают microSD карты. Их использование позволяет хранить до 5 млн. записей, а это больше 1 года работы в режиме “черного ящика”.
На практике такой объем памяти требуется достаточно редко. Исключением может стать спутниковый GPS мониторинг грузового автотранспорта и спецтехники, постоянно работающей в труднодоступных районах. В большинстве случаев автономная работа требуется на небольшие промежутки времени – от 20-30 минут до нескольких часов, пока автомобиль находится вне зоны покрытия сетей GSM.
В отличие от ранних систем GPS мониторинга, после того, как связь возобновляется, современный бортовой блок сразу передает все записанные в память данные на телематический сервер. После этого он продолжает работать в обычном режиме. В результате обеспечивается непрерывное слежение за ТС, а диспетчер может просмотреть полный маршрут его следования с остановками и пробег за все время отсутствия прямой связи с GPS-трекером.

КОНТРОЛЬ РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ ПОМОЩИ GPS МОНИТОРИНГА




Эксперты отмечают, что большинство предприятий, которые не позаботились об организации эффективного контроля топлива, несут значительные убытки из-за его нецелевого расхода и хищения. И если для компаний с небольшим автопарком из легковых автомобилей ущерб может измеряться несколькими тысячами рублей в год, то крупные предприятия теряют вплоть до нескольких миллионов. Оптимизировать эту статью расходов поможет система GPS мониторинга.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ

Согласно статистике, наибольшие убытки приходятся на компании, оперирующие в области строительства и ЖКХ (перерасход достигает 25%), в добывающей промышленности и сельском хозяйстве (до 35%), а также железнодорожные предприятия (до 40%). Для остальных отраслей этот показатель остается на более низком уровне, но фактически издержки несут все предприятия – в особенности те, чей автопарк состоит из грузовых автомобилей и спецтехники.
Основной причиной расходов являются действия недобросовестных водителей. В частности, использование транспорта в личных целях, для совершения “левых рейсов” и различных подработок, а также махинаций с топливом. Спектр последних очень широк: это может быть обычный слив топлива, указание вымышленного пробега в путевых листах и даже покупка поддельных чеков на АЗС. Как система GPS мониторинга поможет в борьбе с нецелевым расходом топлива и хищениями?

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА

Во-первых, при внедрении на предприятии системы GPS мониторинга транспорта появляется возможность отслеживать все передвижения и текущее местоположения каждой единицы транспорта. При этом водитель не сможет отклониться от маршрута или поехать по своим делам – это будет сразу же зафиксировано. В итоге мониторинг позволит исключить нецелевое использование ТС, сократить средний пробег, а вместе с ним и расход топлива. Это первый фактор экономии.
Вторым является возможность осуществлять в рамках GPS мониторинга контроль расхода топлива. Для этого достаточно подключить к бортовому блоку штатный датчик уровня топлива, и его показания будут доступны наблюдателю вместе с другими данными мониторинга. Основным достоинством этого решения является простота, а основным недостатком – высокая погрешность штатного ДУТ. Поэтому оно больше подходит для легковых авто и малого коммерческого транспорта с небольшим расходом топлива и баками малого объема.
В случае с грузовым транспортом и спецтехникой оптимальным вариантом будет установка внешних ДУТ, отличающихся высокой точностью – при правильной установке и татировке бака погрешность не превышает 1%. Наиболее хорошо зарекомендовали себя датчики емкостного типа. Они устанавливаются в топливный бак и, в отличие от проточных, не способны повлиять на работу системы подачи топлива и не подвержены поломкам.
Качественные датчики уровня топлива имеют вандалоустойчивое исполнение и подходят для эксплуатации даже в самых сложных условиях, благодаря стойкости к агрессивным веществам, температурным перепадам и пылевлагонепроницаемым разъемам. Также их очень сложно вывести из строя и практически невозможно обмануть.
Поэтому при наличии подключении внешних ДУТ система GPS мониторинга позволит получать предельно достоверные данные по расходу топлива каждой единицей автопарка. Кроме того, любые попытки слива или махинации с ГСМ будут заметны сразу же, их можно будет легко предотвратить, а водителей – привести к ответственности или уволить. Таким образом, снижение издержек предприятия на топливо будет заметно уже по итогам первого месяца с момента внедрения системы.

GPS МОНИТОРИНГ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗА



Залогом сохранности груза является соблюдение правильных условий его транспортировки: сроков доставки, скоростного режима, температуры воздуха, уровня влажности в контейнере и других факторов. Полагаться исключительно на мастерство и ответственность водителя слишком рискованно, тем более что даже профессионал может оказаться бессильным перед дорожными заторами, поломками, погодными условиями и преступниками. Решение?

GPS МОНИТОРИНГ ГРУЗОВ

Система спутникового слежения позволит вам всегда быть в курсе месторасположения ценного груза, контролировать условия его транспортировки и оперативно решать возникшие трудности. Так, получив информацию о дорожных пробках или опасных участках пути, вы сможете вычислить ближайший объездной маршрут, при поломках авто – незамедлительно вызвать к нему подмогу, а при попытке взлома грузового отсека – наряд полиции.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для этого используется компактный GPS-трекер, который устанавливается в салоне автомобиля, в грузовом отсеке, в контейнере, рефрижераторе или даже на упаковке самого груза. Он является полностью автономным и практически незаметным, а заряда аккумулятора достаточно для работы в течение нескольких недель и даже месяцев. Различают 2 вида GPS-трекеров:

1. Со встроенным GSM модулем (онлайн-мониторинг)

Такое устройство позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль над перемещением груза, получая точные координаты его местоположения, маршрута,
времени в пути, скорости и других действий (например, вскрытия упаковки, проникновения в салон или повышения температуры в рефрижераторе). Существует два режима работы GPS-трекера – непрерывный и интервальный. В первом случае устройство всегда остается включенным, и информация передается по запросу. Во втором случае данные передаются с заданным интервалом, например, каждые 5 минут, полчаса или час. Это экономит заряд аккумулятора, что очень важно при длительной транспортировке.

2. Без встроенного GSM-модуля или вне доступа GSM(“черный ящик”)

GPS-трекер без встроенного GSM-модуля работает по принципу “черного ящика”, то есть во время движения он записывает все данные на карту памяти, и получить к ним доступ можно только после получения груза. Это самое простое и доступное решение, актуальное для тех, кому важен скорее факт соблюдения маршрута, а не оперативное получение сведений о состоянии груза.
Для получения расширенной информации GPS-трекер можно оснастить различными датчиками, например, скорости, открытия контейнера или грузового отсека или температуры в рефрижераторе. Кроме того, можно оснастить его встроенным микрофоном, чтобы при необходимости послушать, что твориться в салоне или грузовом отсеке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ГРУЗА

* Защита от кражи. При попытке проникновения в грузовой отсек, контейнер или вскрытия упаковки отправляется срочный сигнал тревоги на компьютер или мобильный телефон доверенных лиц. Более того, в случае кражи, GPS-трекер передаст координаты нахождения груза с точностью до 1-5 м.

* Скрытая установка. Некоторые модели GPS-трекеров оснащены мощным магнитом для надежного и незаметного крепленая к контейнеру или любым другим металлическим поверхностям. Другие же имеют настолько компактные размеры, что остаются незаметными при транспортировке даже самых мелких грузов.

* Соблюдение сроков. Наблюдая за движение груза, вы всегда сможете оперативно корректировать его маршрут, для объезда пробок, участков с дорожными работами или чрезмерно загруженных дорог.

GPS МОНИТОРИНГ: ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ




Специалисты отмечают, что огромный процент аварийных ситуаций на дорогах возникает по вине банальной усталости водителей. После нескольких часов за рулем, ослабевает внимание и замедляется скорость реакции – в результате человек уже не может должным образом следить за дорогой. Сложнее всего многим водителям приходится в утренние часы, когда, как показывает практика, особенно велик риск заснуть за рулем. Можно ли предотвращать подобные ситуации и контролировать состояние водителей?

ВОЗМОЖНОСТИ GPS МОНИТОРИНГА

Такую возможность дает современная система GPS мониторинга транспорта. Главной причиной повышенной усталости за рулем является несоблюдение водителем графика движения. В большинстве случаев он стремится добраться до назначенной точки как можно быстрее и уделяет минимум времени на сон и отдых. В результате время, проведенное в дороге, значительно превышает допустимое.
Если рейс длится несколько дней, возникает накопленная усталость, которая неминуемо ведет к повышенной утомляемости. В этом случае человеку гораздо чаще требуется отдых, а риск попасть в ДТП увеличивается в геометрической прогрессии. Такое отношение к работе свойственно подавляющему большинству водителей грузового транспорта – как начинающим, так и опытным, вне зависимости от возраста.
Добиться соблюдения графика движения можно только при внедрении системы GPS мониторинга, которая будет сдерживающим фактором для наиболее злостных нарушителей. В этом случае появляется возможность не только контролировать местоположение автомобиля и следование заранее проложенному маршруту, но и время в пути, пройденное расстояние, время каждой остановки и стоянки.
При учете, что мониторинг осуществляется в круглосуточном режиме, а его данные сохраняются, у водителя не останется никаких шансов нарушить график. Проще говоря, он будет находиться за рулем ровно столько, чтобы успеть нормально отдохнуть к началу следующего этапа пути. При этом отклонения от графика легко вычислить, а затем – поговорить с водителем или привлечь его к дисциплинарной ответственности.

АГРЕССИВНАЯ ЕЗДА

Однако среди основных факторов аварийности на дорогах числится не только усталость, но агрессивная езда, в частности, нарушения скоростного режима. Возможности современных грузовых автомобилей позволяют двигаться с существенным превышением скорости и совершать рискованные обгоны, которые увеличивают шанс попасть в ДТП.
Система GPS мониторинга транспорта позволяет контролировать скорость движения автомобиля в режиме реального времени. Это означает, что диспетчер моментально получит информацию о превышении и сможет повлиять на водителя. Например, связавшись с ним по телефону или отправив соответствующее сообщение через коммуникационную панель.
Обычно одного разговора с водителем вполне достаточно, чтобы в дальнейшем он придерживался правил. Но при систематических нарушениях его легко привлечь к ответственности, опираясь на данные мониторинга. Таким образом, система GPS мониторинга транспорта обеспечивает эффективные инструменты для контроля состояния водителя и манеры его езды. Благодаря этому она существенно повышает безопасность перевозок, снижает риск возникновения ДТП и обеспечивает сохранность груза, а, значит, сокращает риски компании-владельца автопарка.

ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА




В последние годы в нашей стране стремительно набирает обороты ГЛОНАСС мониторинг транспорта на базе российской глобальной спутниковой навигационной системы, которая является альтернативой американской системе GPS. И если раньше она преимущественно использовалась для государственных нужд, то сегодня ее применение стало возможным в других сферах, в числе которых мониторинг автотранспорта и спецтехники. Чем это обусловлено?

НОВАЯ ЭРА РАЗВИТИЯ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

Еще несколько лет назад ГЛОНАСС мониторинг был бы невозможен по простой причине – из-за отсутствия на орбите необходимого количества спутников. Несмотря на то, что программа по созданию отечественной системы спутниковой навигации была запущена в 1982 году, а к 1995 году количество спутников достигло 21, постперестроечный период привел практически к полной ее остановке к 2001 году. В результате из числа запущенных ранее орбитальных объектов осталось всего 6.
По состоянию на 5 марта 2013 года на орбите была развернута полная группировка из 24 спутников, и с этого момента система ГЛОНАСС мониторинга транспорта может работать на полную мощность. При этом ранее из-за недостаточного покрытия система ГЛОНАСС не могла выступать полноценной альтернативой GPS, а была лишь ее дополнением. Однако ее роль в мониторинге все равно оставалась достаточно весомой.
В основном ГЛОНАСС мониторинг давал возможность определить местоположение транспортного средства, находящегося вне зоны полного покрытия спутников GPS. Например, в условиях плотной застройки. Кроме того, он существенно повышал точность определения координат объекта, особенно в северных широтах, где система глобального позиционирования GPS дает большую погрешность при вычислениях.

ДОСТОИНСТВА “ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ”

Как минимум по причине того, что система ГЛОНАСС мониторинга транспорта не могла функционировать отдельно, повсеместное распространение в России получили комплексы, использующие как ГЛОНАСС, так и GPS. В качестве примера можно привести разработанную нашими специалистами систему мониторинга, одним из ключевых элементов которой являются бортовые навигационные блоки GPS/ГЛОНАСС, что гарантирует 100% контроль за перемещениями объекта как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
Учитывая, что система ГЛОНАСС мониторинга транспорта постоянно развивается, уже десятки российских компаний успели в полной мере ощутить все ее преимущества. И в первую очередь – снижение затрат на содержание и эксплуатацию автопарка. Ведь контроль каждой единицы автотранспорта в режиме реального времени открывает множество путей сокращения издержек, в числе которых:

* экономия топлива;

* снижение среднего пробега транспортных средств;

* ликвидация простоев и более эффективное использование каждой единицы автопарка;

* обеспечения сохранности перевозимых грузов;

* уменьшение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

* увеличение срока службы техники;

* прокладка оптимальных маршрутов.

Таким образом, система ГЛОНАСС мониторинга обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества для предприятий с любым профилем деятельности, которые располагают собственным автопарком. При этом ограничений для ее внедрения не существует: система одинаково хорошо зарекомендовала себя и в крупных компаниях, парк которых насчитывает десятки единиц техники, и в небольших службах доставки, и даже при использовании для частных нужд. Вы можете убедиться в этом сами, воспользовавшись калькулятором для расчета экономии и срока окупаемости системы.

ПРОБЛЕМЫ ГЛОНАСС МОНИТОРИНГА



Запущенный в далеком 1976 году проект системы спутниковой навигации ГЛОНАСС не раз оказывался под угрозой срыва. Особенно серьезным испытанием стали для него постперестроечные годы, когда орбитальная группировка потеряла ¾ своих спутников, и программа откатилась к середине 80-х годов прошлого века. Но и сегодня, когда на орбите присутствуют все 24 необходимых спутника, остается еще множество проблем, ограничивающих использование системы ГЛОНАСС в полную силу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из существенных недостатков ГЛОНАСС всегда был малый ресурс и низкая надежность орбитальных аппаратов, по сравнению со спутниками системы GPS. В частности, всплеск неполадок пришелся на период с 2006 по 2009 год, когда по причине различных неисправностей спутники неоднократно выводились на тех. обслуживание. В результате развертывание полной группировки и переход системы в штатный режим работы постоянно откладывалось.
Это удалось сделать в 2011 году, однако уже в 2012 группировка вновь сократилась до 23 аппаратов. В таких условиях система ГЛОНАСС демонстрирует нестабильную работу, а, наравне со сбоями, не обеспечивается полное покрытие территории Земли. В марте 2013 года ситуация была исправлена вводом в эксплуатацию еще одного спутника, и численность орбитальной группировки снова возросла до 24.
К другим техническим проблемам относится более низкая точность позиционирования. Несмотря на то, что, согласно официальным данным, за последние годы погрешность удалось уменьшить с 35 до 2,8 м, по этому показателю отечественная система уступает американской, которая допускает отклонения до 1,8 м. Кроме того, эксперты отмечают, что при определении географических координат ГЛОНАСС не всегда укладывается в указанное значение.
В частности, неточность определения местоположения объекта возникает при смене эфемерид: в этом случае погрешность может достигать 30 м. Следующим недостатком является влияние рельефа местности на точность геопозиционирования. И, наконец, последняя глобальная проблема системы – это периодическое нестабильность сигнала, в результате чего происходит потеря связи со спутниками.

ФИНАНСОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Нередко в процессе своего развития система спутниковой навигации ГЛОНАСС испытывала затруднения с финансированием. Например, с целью экономии средств
летом 2012 года был отложен на неопределенный срок плановый запуск ракетоносителя, несущего на борту сразу 3 спутника “ГЛОНАСС-М”. В результате не удалось заменить внезапно вышедший из строя орбитальный аппарат №729. Это стало причиной сокращения орбитальной группировки до 23 рабочих спутников.
В целом же задержки и сбои в графике запуска резервных аппаратов возникали постоянно, что тормозило развитие ГЛОНАСС. Одним из актуальных примеров является перенос старта ракетоносителя со спутником нового поколения “ГЛОНАСС-К2” с 2012 на 2013 год. Кроме того, в 2011 году после падения в Тихий океан ракеты с 3 аппаратами, произошли кадровые изменения в Роскосмосе, что также способствовало перерыву в реализации проекта.
Подводя итоги, необходимо отметить, что мониторинг с использованием возможностей системы ГЛОНАСС осложняет множество факторов. В числе основных – ее относительная ненадежность и, до самого последнего времени, неполная орбитальная группировка. Однако применение навигационных бортовых блоков, которые оснащены ГЛОНАСС и GPS-приемниками, позволяет решить возникающие проблемы, обеспечить высокую точность определения местоположения объекта и непрерывный контроль за ним.

РАЗВИТИЕ ГЛОНАСС СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ В РОССИИ



Официальный старт созданию отечественной навигационной системы ГЛОНАСС был дан в 1976 году: этому предшествовало принятие на вооружение первой низкоорбитальной системы “Циклон-Цикада”, включавшей всего 6 спутников, запущенных на околополярные орбиты. Парадоксально, но процесс развития спутниковой группировки из 24 действующих орбитальных объектов занял долгих 37 лет. И лишь весной 2013 года стало возможно говорить о выходе ГЛОНАСС на расчетные мощности. Как это было?

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В октябре 1982 на орбиту был выведен первый спутник “Космос-1413”. Он положил начало серии запусков, и следующие годы группировка регулярно пополнялась новыми орбитальными объектами. При этом, наравне с основными, осуществлялся запуск массово-габаритных моделей и геодезических спутников, предназначенных для корректировки орбит и учета влияния гравитационного поля Земли.
В результате к 1991 году группировка достигла 12 спутников, и в этом же году были официально завершены государственные испытания навигационной системы. Следующей важной датой стало принятие ГЛОНАСС на вооружение Министерством обороны, состоявшееся 24 сентября 1993 года. На тот момент число рабочих орбитальных объектов составляло 8 – ровно треть от необходимого числа.
Однако уже 2 года спустя, к 14 декабря 1995 года, благодаря большому числу запусков, группировку удалось развернуть полностью. Фактически 24 спутников, находившихся на расчетных орбитах, было достаточно для покрытия всей территории земного шара. Однако в постперестроечный период вектор развития кардинально изменился. Низкий ресурс, отсутствие резервных спутников и прекращение финансирование привели к тому, что в 2001 году в строю осталось всего 6 орбитальных объектов.

НОВЫЙ ВИТОК СТАНОВЛЕНИЯ

Ситуацию необходимо было менять, и первой попыткой стала федеральная целевая программа “Глобальная навигационная система”. Одно из ее ключевых положений предусматривало вывод на орбиту достаточного числа спутников для того, чтобы уже к началу 2008 годы покрыть 100% территории России, а к 2010 году – обеспечить работу системы ГЛОНАСС во всем мире. Но достичь этого не удалось.
Несмотря на то, что все запланированные на тот период запуски прошли успешно, из строя вышло несколько старых спутников. В результате к марту 2008 года орбитальная группировка включала в себя всего лишь 16 работоспособных объектов, вместо 18, необходимых для покрытия территории нашей страны.
Начиная с 2001 года, наравне с аппаратами первого поколения, начался запуск спутников “ГЛОНАСС-М”. По сравнению с предшественниками, они обеспечивают более высокую точность позиционирования и обладают увеличенным ресурсом. Срок эксплуатации, гарантированный для “ГЛОНАСС-М”, составляет 7 лет.
Возможность использовать систему на территории России удалось реализовать к марту 2010 года, когда общее количество работающих КА на орбите достигло 21. С этого же года было решено приступить к постепенному вводу в эксплуатацию орбитальных объектов третьего поколения – “ГЛОНАСС-К”, которые должны обеспечить еще более точное определение географических координат объекта.
5 марта 2013 года ознаменовалось завершением технического обслуживания и вводом в систему спутника “ГЛОНАСС-М” №743 (8 рабочей точки). Таким образом, орбитальная группировка была вновь развернута полностью, что обеспечивает покрытие всей территории Земли. По состоянию на март 2013 года наравне с 24 спутниками, которые используются по целевому назначению, на орбите присутствуют 2 резервных КА, еще 2 аппарата находятся на техническом обслуживании, а 1 – на стадии летных испытаний.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ГЛОНАСС МОНИТОРИНГА НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ



Одним из ответственных этапов внедрения системы мониторинга ГЛОНАСС является монтаж оборудования: бортовых навигационных блоков, датчиков и других устройств, расширяющих возможности системы. И хотя в случае с грузовым транспортом и легковыми автомобилями принципиальных отличий при установке нет, существует множество нюансов. Они влияют как на время, необходимое для установки компонентов системы на одну единицу техники, так и на трудоемкость работ.

ЛЕГКОВЫЕ АВТО

Для легковых автомобилей процесс установки системы ГЛОНАСС мониторинга обычно сводится к монтажу бортового навигационного блока. Даже при выборе базового пакета внедрения в подавляющем большинстве случаев его возможностей достаточного для того, чтобы контролировать автомобиль, отслеживая все его перемещения, маршрут и пробег.
По возможности монтаж GPS/ГЛОНАСС трекера осуществляется в скрытом месте. Как правило, это свободное пространство под передней панелью автомобиля, в непосредственной близости от блока предохранителей. В зависимости от модели, точки крепления могут быть разными, но важно обеспечить удобство подключения навигационного блока к бортовой электросети, а также уверенный прием спутниковых сигналов.
После монтажа и подключения трекера важно опломбировать колодки питания и корпус, чтобы исключить несанкционированное вмешательство в его работу со стороны недобросовестных водителей. Кстати, наличие в современных навигационных бортовых блоках встроенной GSM антенны и GPS/ГЛОНАСС-приемников снижает риски вывода блока из строя.
Весь процесс установки системы ГЛОНАСС мониторинга на легковой автомобиль занимает от 40 минут до 1,5 часов. Увеличение времени может быть обусловлено конструктивными особенностями и необходимостью подключения датчика уровня топлива – штатного или внешнего, доступного в качестве опции для базового пакета внедрения.

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Установка системы ГЛОНАСС мониторинга на грузовые автомобили часто требует больше времени. Прежде всего, это связано с необходимостью монтажа ряда дополнительных устройств – коммуникационной панели, тревожной кнопки, внешнего высокоточного ДУТ, датчика температуры в кузове и других. Как и в случае с легковыми авто, все начинается с монтажа и подключения бортового навигационного блока.
Для некоторых грузовиков, преимущественно старых моделей отечественного производства, определенную сложность может представлять выбор места для размещения трекера. Это как с наличием экранирующих металлических элементов каркаса передней панели, так и с тем, что она целиком изготовлена из металла. Однако даже в этом случае можно найти подходящее место для скрытой установки.
Подключение остальных компонентов системы, включая, тревожную кнопку, датчик температуры или коммуникационную панель требует минимум времени. Более сложным является монтаж внешнего датчика уровня топлива, который часто дополняет систему мониторинга ГЛОНАСС на грузовых автомобилях.
Дело в том, что для установки ДУТ топливный бак необходимо просверлить. Чаще всего это делается без его демонтажа – прямо на автомобиле. При этом бензиновый бак следует опустошить, а в процессе – следить, чтобы он не нагревался, и не возникала искра. Кроме того, в процессе сверления любого топливного бака важно не допустить попадания внутрь металлической стружки.
Не меньшего внимания требует выбор места для установки ДУТ. С учетом различной конфигурации баков это может занять определенное время. И, наконец, достаточно трудоемкой является тарировка бака – калибровка для обеспечения точности измерения уровни топлива в рамках минимальной погрешности в 1%, которую дает датчик.
В целом же, в зависимости от ситуации, установка системы ГЛОНАСС мониторинга на грузовой автомобиль может занять от 1,5 до 6 часов.

УСТАНОВКА CAN МОДУЛЯ
Устройство, позволяющее считывать с CAN шины данные о работе узлов и агрегатов автомобилей в формате CAN FMS стандарт j1939.
Физически CAN реализован в двухпроводной шине, это разъемное ответвление от двигательной части шины CAN. Модуль CAN адаптер может применяться в системах мониторинга грузовых автомобилей, оборудованных шиной CAN (аппаратная часть), работающей в стандарте FMS. Стандарт CAN FMS принят для европейских производителей коммерческого автотранспорта для стандартизации информации, поступающей от грузовиков и автобусов. Он применяется на грузовых автомобилях MercedesBenz, MAN, Scania, Volvo, Iveco, DAF и мн.др. CAN-адаптер выдаёт информацию по 10 параметрам в специальном протоколе в символьной строке.
Время установки системы ГЛОНАСС мониторинга на грузовой автомобиль сокращается и составляет 0,5-2 часов в зависимости от квалификации установщика.


ЧТО ВЛИЯЕТ НА СИГНАЛ ГЛОНАСС ПРИЕМНИКА



На сегодняшний день совокупное количество спутников ГЛОНАСС составляет 29 штук: 24 основных и 5 резервных. Этого вполне достаточно для обеспечения устойчивого сигнала на всей территории страны и точного геопозиционирования объектов. Однако пользователи ГЛОНАСС мониторинга по-прежнему отмечают нестабильность работы системы, периодическую утрату связи со спутниками и значительные погрешности в определении местоположения. Попробуем разобраться, что влияет на сигнал ГЛОНАСС приемника и как повысить его устойчивость?

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ

В зависимости от рельефа местности погрешность геопозиционирования может составлять от 5 до 10 м и более. Горы, овраги, густая крона деревьев, резкие перепады высот – все это в той или иной степени влияет на устойчивость сигнала и точность определения координат.
Повышению точности ГЛОНАСС приемника способствует использование навигационного ПО последнего поколения, которое отсекает резкие кратковременные скачки координат и корректирует расположение объекта на местности. Еще одним решением проблемы будет использование двухстандартного оборудования, оснащенного одновременно ГЛОНАСС и GPS приемником. Последний, как известно, менее чувствителен к изменениям рельефа.

ПЛОТНАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАСТРОЙКА

В крупных магаполисах с плотной городской застройкой смещение координат может превышать сотни метров. Причина – множество высотных зданий и радиоволн, переотраженные сигналы со спутников и естественные барьеры. Самый слабый сигнал со спутником наблюдается в тоннелях, во дворах многоэтажек, особенно в так называемых “колодцах” и подземных парковках. С введением новых спутников ситуация будет выправляться и точность геопозиционирования достигнет 1,5-3 м. Пока же для мониторинга транспорта, большую часть времени проводящего в черте города, можно порекомендовать только более высокочувствитеьные трекеры на базе ГЛОНАСС и GPS приемников.

КАЧЕСТВО САМОГО ПРИЕМНИКА

Источник www.yaplakal.com

Качество приема приемником очень сильно зависит от монтажа непосредственно в трекере при производстве.
Стоимость автомобильных ГЛОНАСС/GPS трекеров различается в разы. И это неспроста, ведь от цены зависит надежность, функциональность и чувствительность прибора. Последний показатель как раз и влияет на устойчивость спутникового сигнала и точность определения координат. Для городских условий требуются самые мощнее устройства, с чувствительностью от -165 dBm и выше, способные обеспечить стабильную связь даже в самом оживленном районе города.


Не стоит пренебрегать внешней антенной. Некоторые компании отказываются от нее в пользу внутренней, потому как большинство попыток заглушить сигнал со стороны работников связано как раз с манипуляцией над ней. Однако внешняя антенна значительно повышает чувствительность устройства, обеспечивая более стабильную и устойчивую связь со спутниками, чем любая встроенная антенна.
Также на качество сигнала могут повлиять неблагоприятные погодные условия или погрешности при смене эфемерид, однако потому как большинство современных трекеров работают на базе сразу 2 платформ – ГЛОНАСС и GPS – большинство сбоев и ошибок в первом из них компенсируется устойчивой работой второго. И, наоборот.

Погрешность пробега






Рано или поздно у наших клиентов возникает вопрос о расхождении пробега по штатному одометру и системе GPS/ГЛОНАСС мониторинга. Цифры в путевых листах, заполняемых водителем, всегда превышают те, которые даёт отчёт мониторинга.

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.


Рассмотрим факторы, влияющие как на погрешность механического спидометра, так и системы GPS/ГЛОНАСС.
Штатный одометр автомобиля считает пробег, умножая количество оборотов колеса на длину его окружности. Диаметр этой окружности закладывается на стадии проектирования автомобиля и одометра, но не является постоянной величиной. Он зависит от многих факторов:
- температура; (когда воздух расширяется, диаметр колеса увеличивается и наоборот)
- износ покрышки;
- давление в шинах;
- нестандартная покрышка;
- несовместимость самого одометра с автомобилем (например, если была заменена панель приборов).
Разницу в пробеге несложно подсчитать. Например, разница в высоте протектора всего в 1 см, даст на 60 км разницу в пробеге в 1177 м, что составляет примерно 2%.

На точность измерения пробега системой GPS/ГЛОНАСС влияют:
- Погрешность самого GPS/ГЛОНАСС приёмника (точность определения координат);
- Алгоритмы работы терминального оборудования и программного обеспечения;
- Частота остановок транспортного средства;
- Система GPS/ГЛОНАСС не учитывает рельеф местности.

Рассмотрим подробно каждый из факторов.
Погрешность при определении координат в условиях городской застройки всегда выше, чем на трассе, и может сопоставлять до 10-15 метров. С другой стороны, в большинстве случаев точности определения хватает, даже чтобы вычислить ряд, по которому двигался автомобиль:
Рассмотрим, как наше оборудование считает пробег.
Если заказчику не требуется высокая дискретность передачи информации (например, для контроля уборки развязок коммунальной техники), то мы используем следующую настройку - точка ставится через каждые 500 метров пройдённого расстояния и при повороте на угол более 30 градусов. То есть, развязки могут прорисовываться таким образом:
Но в данном случае снижение точности измерения пробега не произошло, так как в отчёте используются данные, которые можно посмотреть в окне состояния (Путь (км)):
Также система игнорирует расстояние, "пройденное" автомобилем на стоянке.
Рельеф местности также не оказывает сильного влияния на погрешность измерения пробега. Например, при уклоне по знаку в 15...20% - угол наклона дороги составит 8.53...11.31°, а погрешность измерения пробега составит около 1.5%. И даже при очень крутом уклоне в 40% по знаку (угол наклона дороги составит 21.8°), погрешность измерения пробега составит всего около 6%.
Проведём простой эксперимент. Длинна трека на картинке (от Воскресенска до МКАД, по данным программы) - 81,8 км:
Построим тот же маршрут на Яндекс Картах:
Таким образом, на трассе погрешностью GPS можно практически пренебречь, в городе результат зависит от режима движения автомобиля. Мы обычно советуем нашим клиентам сравнить заведомо верные данные от водителей с показаниями системы и понять, на сколько в среднем штатный одометр завышает показания. Как правило, пробег водителями завышается в разы, или приписываются рейсы, которых просто не было, а эти факты сразу видны даже при погрешности штатного одометра в 20%.

Почему показания GPS/ГЛОНАСС мониторинга отличаются от данных одометров


Любая система мониторинга транспорта показывает пробег меньше, чем показания одометра. Различные пробеги, списанные со штатных одометров, установленных на автомобилях, и данные о пробегах полученные с помощью спутникового мониторинга транспорта могут стать причиной служебных проверок, перерасчётов и конфликтных ситуаций в организации. Разберёмся в погрешностях установленных одометров и GPS/ГЛОНАСС-трекеров.

Конструкция одометров и их погрешности



Для измерения пройденного пути на транспортном средстве используют специальный прибор — одометр. Бортовые одометры всех видов не относятся к классу точных приборов. Для каждого вида данных устройств установлены допустимые погрешности. Для полного понимания приведённых сведений и цифр, нужно иметь ввиду:
1. Данные погрешности установлены только для самих приборов. Все конструктивные изменения, а так же физический износ колес, некоторых узлов и агрегатов автомобиля в эту погрешность не включены.
2. По техническим требованиям ЕЭК ООН №39 спидометры не могут занижать показания. Средняя погрешность спидометра по этим правилам (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, так же даёт завышенные показания.
По нашему опыту, заводы-изготовители завышают показания скорости и пробега на 5-10%. Об этом ведётся множество разговоров и бурные обсуждения на форумах автолюбителей. Возможно, что автопроизводители заботятся не только о безопасности водителей, но и вполне законно (опираясь на правила ЕЭК ООН №39) уменьшают реальный гарантийный пробег на неизвестную величину, потому что отсутствуют требования к точности измерения пробега.
Одометры бывают различных конструкций: механические, электромеханические или электронные
Механический одометр — весьма оценочное устройство, имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации, износа деталей и агрегатов и использовании неоригинальных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 15%.



Электромеханические одометры — основаны на показаниях электронного измерителя числа импульсов от датчика скорости, расположенного обычно на коробке передач. Эти приборы несколько точней механических, ведь они избавились лишь от нескольких слабых мест механической части. Погрешность большинства из них находится в пределах 5-7%.
Электронные одометры — дальнейшее эволюционное развитие. Избавились от механического индикатора, который заменили жидкокристаллическим экраном. В тоже время сам принцип контроля пройденного пути (обороты колеса) остается неизменным, и даже точная электроника находится в зависимости от технического состояния ходовой части автомобиля. Если провести дополнительную калибровку на тестовом участке пути (на заводе-изготовителе эта процедура не происходит), погрешность данных устройств редко превышает 5%.




Существенный минус электронных одометров — возможность изменения его микропрограммы. Для популярных автомобилей существует услуга по «модификации» бортового одометра, для завышения его показаний на любую величину (например: +20% к пробегу). Для выявления подобного вмешательства нужен контрольный заезд или обращение в службу ремонта.
Общие факторы, влияющие на любые одометры:
• Радиус колеса может внести существенную погрешность в показания одометра. Разница в высоте протектора в 1 см, например, даст на 100 км пробега автомобиля разницу в пробеге в 1955 м: диаметр одного колеса 1 м, второго — 1.02 м. Первое совершит 31 830 оборотов, второе — 31 206. Каждый оборот — 3.1416 м, разница — 1955 м. И эту разницу мы получаем только при одном сантиметре! К примеру, разные шины 325/70 и 325/75 дадут сразу разницу в диаметре в 3.2 см. Поэтому одометр на автомобиле со стёртым протектором покажет большее значение по сравнению с таким же автомобилем, но на новых шинах. Ещё важно знать, на какой радиус колёс рассчитан одометр: если поставить другой размер колёс, то будут совсем другие данные по скорости и пройденному пути.
• Вес груза — при полной или чрезмерной загрузке автомобиля, шина проминается по-разному, поэтому изменяется диаметр колеса. • Давление в шинах — шина проминается по-разному при штатном и нештатном давлении. На давление влияет температура, при прогретых или перегретых шинах оно выше.
• Скольжение колес — при пробуксовках, скольжениях, или же наоборот — торможении на льду, автомобиль или находится на месте при вращении колес, либо наоборот — движется при блокировке колес.




НЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА УАЗ ХАНТЕР ЕГО СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА.

 

Измерение пробега системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга


Система мониторинга транспорта на основе спутниковой навигации может определять пройденное расстояние тремя основными способами: • Подключение к штатному датчику: данные о пробеге рассчитываются на основе данных получаемых с датчика скорости, установленного в автомобиле. Данный способ позволяет добиться полного соответствия данных измерений с одометром или тахографом. Иногда такой способ более предпочтителен даже более высокоточного навигационного способа, когда необходимо бухгалтерское соответствие путевых листов, являющихся первичным документом, и программы мониторинга.
• По координатам точек маршрута: данные о пробеге рассчитываются как расстояние по прямой между координатами точек (долгота и широта), которые присылает прибор. Причем временной интервал между присланными точками может быть разный. Обычный интервал: 10-30 сек. Также для повышения точности многие регистраторы присылают точки в случае изменения угла движения. Использование данного способа в современных системах мониторинга не рекомендуется из-за ограниченной точности.
• Рассчитывается «Вояджером»: данные о пробеге рассчитываются на основе дополнительной информации получаемой с GPS-приемника. В данном способе терминал сам определяет моментальное значение скорости каждую секунду. Данный способ является максимально точным по отношению к двум предыдущим.
Общим недостатком использования любой навигационной системы является то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Например, практически невозможно определить своё точное местонахождение в подвале или в тоннеле. Хотя есть разработки, использующие акселерометры, которые позволяет весьма точно определить траекторию, скорость и пробег без доступных спутников, остаётся ждать их внедрения в автомобильные трекеры.
По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2-5 метров (это порядка 1.5% в определении пробегов). Модуль ГЛОНАСС/GPS ГЕОС-1 (используется в нашем бортовом терминале «Вояджер-2») обладает обязательным сертификатом как средство измерения. В настоящее время точность определения координат системой ГЛОНАСС несколько отстаёт от аналогичных показателей для GPS. Согласно данным СДКМ на 22 июля 2011 года ошибки навигационных определений ГЛОНАСС по долготе и широте составляли 4,46-7,38 м при использовании в среднем 7-8 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). В то же время ошибки GPS составляли 2,00—8,76 м при использовании в среднем 6—11 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). Рельеф местности также не оказывает сильного влияния на погрешность измерения пробега. Например, при уклоне по знаку в 15-20% — угол наклона дороги составит 8.53-11.31°, а погрешность измерения пробега составит около 1.5%. И даже при очень крутом уклоне в 40% по знаку (угол наклона дороги составит 21.8°), погрешности измерения пробега составит всего около 6%. Но все современные трекеры умеют определять высоту и делать соответствующие поправки при вычислении пробега. Таким образом, общая погрешность систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS, при нормальных условиях, составляет менее 3,5%.

Неполадки и саботаж



Возможны и другие ситуации, когда пробег в системе будет посчитан неправильно. Начиная с неграмотной работы специалиста-установщика и заканчивая банальным вредительством водителя или обслуживающего персонала.
Неправильная установка блока мониторинга (если антенны встроенные) или GSP/ГЛОНАСС-антенны может привести к тому, что приём сигналов от спутников будет неуверенным, сигнал будет пропадать, что приведёт к «выпадению» точек или даже участков маршрута. Соответственно, пробег будет рассчитан неправильно.
Если мастер ошибся при определении сигнала «зажигание» или электрик при установке дополнительного оборудования нарушил используемые цепи (возможно, намеренно), перестанет работать алгоритм в программе, который отсеивает «дрейф» (небольшие ошибки при определении координат статичного объекта) машины, остановившейся на стоянку. Это даст небольшое увеличение значений пробега в отчётах, и множественные точки маршрута в местах стоянок.

На рынке, в свободной продаже, можно найти устройства-глушики сигналов GPS/ГЛОНАСС. Их использование выглядит как неполадки с антенной, но выявляется это очень просто — контрольный маршрут, когда за рулём доверенное лицо.
Эти причины приводят к ошибкам при расчётах в отчётах по пробегу. Это особенно плохо потому, что будет посчитан неправильно средний расход топлива, привязанный к пробегу (литров/100 км).
Возможно, существуют еще методы искажения реального пробега транспорта, но наши специалисты всегда найдут и устранят причину нештатного поведения системы.

 

Законы

О нас

ООО «КИЦ» является владельцем торговой марки SibSensor - Сибсенсор. Основной деятельностью ООО «КИЦ» является разработка технологических решений по оптимизации расходов по содержанию транспортных парков и автоматизация систем управления коммерческим транспортом.
Отличительной особенностью компании является опыт собственных разработок и производства оборудования для систем мониторинга транспорта: ДУТ «Такмак».
Система спутникового мониторинга построена на базе ГЛОНАСС/GPS технологий и является универсальной платформой, которая позволяет соответствующим образом учесть потребности клиента, специфику его бизнеса.
Сегодня мы представляем собой серьезную организацию с большим опытом и четко отлаженными механизмами работы. При этом мы постоянно стремимся к развитию и улучшению качества обслуживания. В числе наших клиентов находятся как небольшие предприятия так и крупные известные компании.
Мы готовы предложить как готовые решения простых задач, так и с помощью передовых технологий разработать систему удовлетворяющие именно ваши потребности.
Свою миссию мы видим в формировании системы безупречного обслуживания наших клиентов.
Мы нацелены на создание длительных, прочных, взаимовыгодных, основанных на доверии отношений с клиентами и поставщиками. Сформировать такие отношения можно лишь в случае применения системного подхода. Наличие системы позволяет оптимально использовать финансовые, материальные и кадровые ресурсы, обеспечивать нормальное и стабильное развитие любого предприятия. Уже сегодня мы готовы предложить нашим постоянным клиентам программу долгосрочных партнерских отношений. Главная задача программы – формирование благоприятных условий решения повседневных задач и ритмичности работы всех партнеров. Огромное значение для нас имеют вопросы качества поставляемой продукции и услуг.
Благодаря высокой квалификации сотрудников, в общении с клиентами не допускаются случаи некомпетентности, а консультации проводятся на отличном техническом уровне. Специалисты компании ООО «КИЦ» помогут выбрать оптимальную для Вашего предприятия конфигурацию оборудования, определиться с необходимым набором услуг и подобрать самую удобную форму расчета. Система контроля качества дает возможность своевременно выявлять и устранять отрицательные моменты при организации работы.


Главные принципы нашей работы:


• Профессионализм;
• Доступные и полные сведения о продукции и ценах;
• Соблюдение сроков и ответственность за качество предоставляемых услуг;
• Конкурентоспособность цен;
• Партнерские отношения с постоянными покупателями;
• Высокое качество обслуживания.


Наши преимущества:


Оборудование
Высококачественное оборудование, соответствующее требованиям российского законодательства;
Технологические решения
Наличие уникальных технологических решений;
Специалисты
Высококвалифицированные технические специалисты, прошедшие соответствующие курсы обучения и имеющие большой практический опыт внедрения контрольных устройств на транспорте;
Гибкий подход
Гибкий подход к каждому клиенту: выработка индивидуальной схемы взаимодействия;
Техническая поддержка
Компания ООО «КИЦ» осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, техническую поддержку абонентов.
Программное обеспечение
Широкая продуктовая линейка программного обеспечения позволяет подобрать под специфику бизнес – задач наших клиентов законченное и наиболее функциональное решение.

Slideset

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

  • Clean and very lightweight code
  • Eye-catching transition effects
  • Fully responsive including all effects
  • Support of named custom sets
  • Swipe navigation on mobile phones
  • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

  • Icon 01
    Radio
  • Icon 02
    Camera
  • Icon 03
    Calendar
  • Icon 04
    Volume
  • Icon 05
    Chat
  • Icon 06
    Tunes
  • Icon 07
    E-Mail
  • Icon 08
    Google+
  • Icon 09
    Player
  • Icon 10
    Like
  • Icon 11
    Twitter
  • Icon 12
    Weather

Zoom Example

The sets are arranged manually, sets names are used as a navigation and it uses the zoom effect.

  • Icon 01
  • Icon 02
  • Icon 03
  • Icon 04
  • Icon 05
  • Icon 06
  • Icon 07
  • Icon 08
  • Icon 09
  • Icon 10
  • Icon 11
  • Icon 12
  • Icon 13

Drops Example

The sets show the item names and it uses the drops effect and navigation buttons.

  • Icon 01
    Album 1
  • Icon 02
    Album 2
  • Icon 03
    Album 3
  • Icon 04
    Album 4
  • Icon 05
    Album 5
  • Icon 06
    Album 6
  • Icon 07
    Album 7
  • Icon 08
    Album 8
  • Icon 09
    Album 9
  • Icon 10
    Album 10
  • Icon 11
    Album 11
  • Icon 12
    Album 12

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as a navigation and the deck effect.

  • Icon 01
  • Icon 02
  • Icon 03
  • Icon 04
  • Icon 05
  • Icon 06
  • Icon 07
  • Icon 08
  • Icon 09
  • Icon 10
  • Icon 11
  • Icon 12

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration interface. You can create and manage all slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Датчики топлива

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space. When clicking on each item's header, it expands or collapses its content section.

Features

  • Clean and very lightweight code
  • Responsive design to fit all device resolutions
  • Smooth transitions on content section toggle
  • Option to automatically match the height of varying content
  • Option to auto collapse or allow multiple opened items
  • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

Контакты

Режим работы 08:00–17:00, сб.,вс.-выходной

Адрес для почтовых отправлений: 660028, г. Красноярск, а/я 11989

Офис

Адрес: г. Красноярск,
ул. Телевизорная,
д. 1, стр. 60
+7 (391) 2-811-810
8 (800) 500 21 14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ермолаев Сергей Вячеславович
+7 (953) 582-06-79

Компания

ООО "КИЦ"
ИНН 2465111821
КПП 246501001
ОГРН 1072465005821
Реквизиты

Бухгалтерия
+7 (950) 411-51-17

Техподдержка

Мониторинг, датчики, тахографы:
Наймушин Андрей Александрович
+7 (908) 219-63-79

Отдел продаж

Кармадонов Владимир Георгиевич
+7 (923) 363-48-33
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Посмотреть на карте Красноярска

Программное обеспечение тахографы










Отдел продаж

Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39

8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spotlight

The Widgetkit Spotlight allows you to add an overlay to your images, which fades or moves in on mouse hover. The overlay can be an image or HTML content. The default magnifier spotlight is a perfect match for the Widgetkit lightbox.

Features

  • Create nicely animated image overlays
  • Supports custom image or HTML content overlays
  • 5 different animation modes
  • Responsive design to fit all device resolutions
  • Built with the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

Examples

If no custom overlay is set, the default spotlight fades in an overlay with a magnifier image. If you define a custom overlay, you can choose between different animations - fade, bottom, top, right and left.

How To Use

Use the HTML5 custom data attribute data-spotlight to activate the spotlight.

<a data-spotlight="on" href="/mypage.html">
  <img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
</a>

To create a custom overlay, use a div element with the CSS class overlay. You can set the effect parameter to the data attribute. For example:

<a data-spotlight="effect:bottom;" href="/mypage.html">
  <img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
  <div class="overlay">Custom Overlay</div>
</a>

You can set the effect parameter to fade, bottom, top, right and left.

More Articles ...