БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА, вторичное (производное) значение слова.
ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО, анахоретcтво, отказ из религ. побуждений от общения с людьми.
ОПЕРАТОРЫ в квантовой теории, математич. понятие.
ЛИМОННИК (Schizandra), род растений сем. схизандровых.
ОБРАТНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ, ретроградная конденсация.
НИТРОГЛИКОЛЬ, гликольдинитрат, O2NOCH2- CH2ONO2.
НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ судна, способность судна оставаться на плаву.
НАЧЁТ ДЕНЕЖНЫЙ, по сов. трудовому праву одна из форм возмещения имуществ ущерба.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОПТИКА, раздел оптики.
ПИРЕЙ (Peiraieus), город в Греции, на сев.-вост. берегу Саронического зал. Эгейского м..


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

116520781228830549481обработки технич. средствами (напр., вычислит. машинами) или уже обработанной ими; сам процесс передачи этой информации. Такую информацию наз. данными. Гл. отличие П. д. от телеграфной, телефонной и др. видов связи заключается в том, что получателем или отправителем информации (данных) является машина, а не человек (при П. д. от ЭВМ к ЭВМ человек отсутствует на обоих концах линии связи). П. д. нередко требует более высокой надёжности, большей скорости и верности передачи, что, как правило, обусловлено большей важностью передаваемой информации и невозможностью логич. контроля её человеком в процессе передачи и приёма. Вместе с вычислительной техникой П. д. служит технич. базой информационно-вычислит. систем, в т. ч. автоматизированных систем управления (АСУ) различного уровня. Применение средств П. д. ускоряет сбор и распределение информации, позволяет абонентам, имеющим недорогое оконечное оборудование, пользоваться услугами мощных вычислит. центров.

П. д. зародилась в США в нач. 50-х гг. 20 в., а с нач. 60-х гг. стала интенсивно развиваться и во мн. других странах. В СССР с нач. 60-х гг. работают системы П. д., обслуживающие космич. полёты. В 1965 была введена в действие система П. д. в АСУ контроля денежных переводов "Онега"; в ней П. д. осуществляется по телеграфным и телефонным каналам со скоростями соответственно 50 и 600 бит в сек. Позже П. д. стали пользоваться в системе сбора метеорологич. данных "Погода" и во мн. отраслевых и ведомственных АСУ. С 1972 начала создаваться Общегос. система передачи данных (ОГСПД), призванная предоставлять услуги по П. д. всем мин-вам и ведомствам; в качестве 1-го этапа ОГСПД создаётся сеть П. д. телеграфного типа со скоростью передачи информации по ней до 200 бит в сек. П. д.- одно из наиболее бурно развивающихся (сер. 70-х гг.) направлений технич. прогресса. Если в 1955 во всём мире количество единиц оконечной аппаратуры П. д. не превышало 1 тыс., то к 1965 оно возросло до 35 тыс., к 1970-до 150 тыс., а к 1975 их ожидалось св. 1 млн. (ежегодный прирост во мн. странах составлял 70-100% ).

Во многих странах П. д. осуществляется гл. обр. по коммутируемым телеграфным сетям или телефонным сетям связи. Ввиду того, что эти сети предназначены в основном для передачи телеграмм или телефонных разговоров, при П. д. добавляют спец. оконечные устройства. У абонента, кроме обычного телеграфного или телефонного аппарата (ТА) (рис. 1, а), устанавливается аппаратура П. д. (АПД), согласующая средства вычислит. техники с каналом связи, и переключатель канала связи (П.). Установление коммутируемого соединения производится "вручную", с помощью ТА. В конце телефонных (или телеграфных) переговоров участники договариваются перейти в режим П. д. и подключают канал связи к АПД; после окончания П. д. они вновь переходят к переговорам; отбой производится обычным способом, с помощью ТА. Применяется также автоматич. способ установления соединения, с управлением от ЭВМ. Включение АПД в коммутируемую телеграфную или телефонную сеть целесообразно при небольших объёмах передаваемых данных, когда суммарное время занятия абонентской линии для переговоров и П. д. не превышает 6-12 мин в часы наибольшей нагрузки (см. Абонентское телеграфирование). Телефонная сеть используется не только для передачи цифровых данных, но начинает применяться также для передачи аналоговых данных (представляющих собой непрерывные функции), напр. кардиограмм. Для передачи больших объёмов данных, напр. между двумя вычислит. центрами, используют некоммутируемые (прямые, арендованные) каналы связи; по некоммутируемым телефонным каналам информацию передают со скоростью до 2400 бит в сек и более.

Телефонные и телеграфные сети не могут удовлетворять наиболее высоким из требований, предъявляемых к П. д. Поэтому начинают применяться (с кон. 60-х гг.) спец. коммутируемые сети, т. н. сети П. д., к-рые могут обеспечить более высокое качество обслуживания абонентов (верность и скорость передачи, возможность выбора категории срочности и скорости работы, возможность многоадресной связи) и оказание дополнит. услуг. При этом используются как принцип коммутации каналов, при к-ром на время связи организуется сквозной канал от абонента до абонента, так и принцип коммутации сообщений, при к-ром сообщение полностью передаётся от абонента-отправителя на ближайшую коммутационную станцию, где оно временно хранится, а после освобождения канала в необходимом (заданном) направлении передаётся поэтапно дальше, от одной станции к другой, до тех пор пока не будет принято абонентом-получателем. Для управления коммутацией на станциях всё чаще применяют ЭВМ.

Размещаемая у абонентов АПД (рис. 1, а) преобразует сигналы данных таким образом, чтобы они стали пригодны для передачи по каналу связи, напр. при работе по телефонным каналам применяют частотную, фазовую и более сложные виды модуляции, а также различные виды кодирования и перекодирования сигналов. При необходимости в состав АПД включают устройство для защиты данных от ошибок, возникающих в канале связи из-за помех (с нач. 70-х гг. каналы обеспечивают П. д. с вероятностью ошибки 10-3-10-5; применение устройств защиты от ошибок позволяет снизить эту вероятность до 10-6 -10-8). Применение корректирующих кодов позволяет обнаружить большую часть ошибок, исправление к-рых обычно производится путём автоматич. повторной передачи. Обнаружение ошибок может производиться также некодовыми способами- с помощью т. н. детектора качества, анализирующего известные параметры сигнала (амплитуду, частоту, длительность и т.д.). Если абоненту достаточно защиты от ошибок, имеющейся в его устройствах вычислит. техники, то в АПД она не предусматривается. АПД может содержать также вспомогат. устройства, такие, как переговорно-вызывные, контрольно-измерительные и т. п. Сопряжение АПД с устройствами вычислит. техники осуществляется либо через промежуточный носитель информации (обычно перфорационную ленту) (рис. 1, а), либо элект-рич. цепями (рис. 1,б). Последний вид АПД позволяет абонентам "общаться" непосредственно с ЭВМ, в математическом обеспечении к-рой выделяется часть программ, осуществляющих управление системой телеобработки данных (обменом с абонентскими пунктами и с др. ЭВМ). В составе такой АПД отсутствуют вводно-выводные устройства. Примером АПД первого вида могут служить применяемая в СССР унифицированная АПД типа "Аккорд-50" для работы по телеграфным каналам со скоростью до 50 бит в сек и АПД типа "Аккорд-1200" (рис. 2) для работы по телефонным каналам со скоростью 600 или 1200 бит в сек. Пример АПД второго вида - универсальная аппаратура Единой системы ЭВМ социалистич. стран.

[1926-23.jpg]

Рис. 1. Схемы каналов передачи данных: а - с вводом-выводом информации посредством промежуточного носителя; б - с электрическим вводом-выводом информации: ВВУ - ввод-но-выводные устройства; П/л - перфолента; УЗО- устройство защиты от ошибок; УПС - устройство преобразования сигналов; ТА - телеграфный или телефонный аппарат; Пи - переключатель; Аб. л.- абонентская линия; СК - станция коммутации: МПД - мультиплексор передачи данных; УУ - устройство управления; АПД - аппаратура передачи данных.

Находясь в процессе становления, П. д. развивается в следующих осн. направлениях: создание спец. сетей П. д., в г. ч. разработка коммутац. станций, обеспечивающих улучшенное обслуживание абонентов, и внедрение цифровых каналов связи, образуемых системами с временным уплотнением линий (см. Линии связи уплотнение); оптимальное сочетание развития новых сетей с использованием существующих телефонно-телеграфных сетей; повышение эффективности использования каналов для связи с большими нагрузками, в т. ч. освоение скоростей передачи по телефонным каналам до 4800 бит в сек и более; упрощение АПД для связи с малыми нагрузками; повышение верности и надёжности связи.


Рис. 2. Внешний вид аппаратуры передачи данных типа "Аккорд-1200". Слева-шкаф устройства защиты от ошибок, на столе-перфоленточные устройства ввода-вывода; справа-шкаф устройства преобразования сигналов (модема) и блоков сопряжения с устройствами ввода-вывода, сверху (на шкафу) -телефонный аппарат.


Лит.: Передача данных. Информационный сборник, М., 1969; Псурцев Н. Д., Обеспечение АСУ средствами связи, в кн.: Автоматизированные системы управления, М., 1972; Системы передачи данных и сети ЭВМ, пер. с англ., М., 1972 (Труды Ин-та инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, т. 60, № 11); Емельянов Г. А., Шварцман В. О., Передача дискретной информации и основы телеграфин, М., 1973; Етрухин n. n., Малишевская Т. М., Средства связи Единой системы ЭВМ "Ряд", "Электросвязь", 1974, № 3; Bennett W. R., Dакеу J. R., Data transmission, - [а. о.], 1965; Luckу R. W., Salz J., WeldОn e. J., Principles of data communications, N. Y.- [a. o.], 1968. Н. Н. Етрухин.

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ от электростанции к потребителям - одна из важнейших задач энергетики. Электроэнергия передаётся преим. по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более широкому применению кабельных линий и линий постоянного тока. Необходимость П. э. на расстояние обусловлена тем, что электроэнергия вырабатывается крупными электростанциями с мощными агрегатами, а потребляется сравнительно маломощными электроприёмниками, распределёнными на значит. территории. Тенденция к концентрации мощностей объясняется тем, что с их ростом снижаются относительные затраты на сооружение электростанций и уменьшается стоимость вырабатываемой электроэнергии. Размещение мощных электростанций производится с учётом целого ряда факторов, таких, напр., как наличие энергоресурсов, их вид, запасы и возможности транспортировки, природные условия, возможность работы в составе единой энергосистемы и т. п. Часто такие электростанции оказываются существенно удалёнными от осн. центров потребления электроэнергии. От эффективности П. э. на расстояние зависит работа единых электроэнергетических систем, охватывающих обширные территории.

Одной из осн. характеристик электропередачи является её пропускная способность, т. е. та наибольшая мощность, к-рую можно передать по ЛЭП с учётом ограничивающих факторов: предельной мощности по условиям устойчивости, потерь на корону, нагрева проводников и т. д. Мощность, передаваемая по ЛЭП переменного тока, связана с её протяжённостью и напряжениями зависимостью
[1926-25.jpg]

где U1 и U2 - напряжения в начале и в конце ЛЭП, Zc - волновое сопротивление ЛЭП, a - коэфф. изменения фазы, характеризующий поворот вектора напряжения вдоль линии на единицу её длины (обусловленный волновым характером распространения электромагнитного поля), l - протяжённость ЛЭП, б - угол между векторами напряжения в начале и в конце линии, характеризующий режим электропередачи и её устойчивость. Предельная передаваемая мощность достигается при б = 90°, когда sin б = 1. Для воздушных ЛЭП переменного тока можно приближённо считать, что макс. передаваемая мощность примерно пропорциональна квадрату напряжения, а стоимость сооружения ЛЭП пропорциональна напряжению. Поэтому в развитии электропередач наблюдается тенденция к увеличению напряжения как к гл. средству повышения пропускной способности ЛЭП. Предельные значения напряжений ЛЭП, связанные с возможными перенапряжениями, ограничиваются изоляцией ЛЭП и электрич. прочностью воздуха (см. Высоких напряжений техника). Повышение пропускной способности ЛЭП переменного тока возможно и путём усовершенствования конструкции линии, а также посредством включения различных компенсирующих устройств. Так, напр., на ЛЭП напряжением 330 кв и выше используется "расщепление" проводов в каждой фазе на неск. электрически связанных между собой проводников; при этом индуктивное сопротивление линии уменьшается, а ёмкостная проводимость увеличивается, что ведёт к снижению Zc и уменьшению а. Одним из способов повышения пропускной способности ЛЭП является сооружение "разомкнутых" линий, у к-рых на опорах подвешиваются провода двух цепей т. о., что провода разных фаз оказываются сближенными между собой.

В электропередачах постоянного тока отсутствуют мн. факторы, свойственные электропередачам переменного тока и ограничивающие их пропускную способность. Предельная мощно