Направления развития транспортных систем
Функционирование и развитие транспортных систем невозможно без решения ключевых проблем автомобильного транспорта и тем самым снижения негативных последствий его деятельности для общества. Можно выделить основные проблемы автомобильного транспорта, без решения которых невозможно его эффективное развитие.
- 1. Существенное влияние автомобильного транспорта на загрязнение окружающей среды. Это влияние ощущают на себе практически все жители крупных и малых городов и поселений, расположенных вдоль автомобильных дорог. В 2008 г. автомобильным транспортом в нашей стране в атмосферу было выброшено более 17 млн т загрязняющих веществ, что составляет 46 % в общем объеме выбросов, включая стационарные источники[1]. При этом за последние годы объем выбросов и доля автомобильного транспорта в загрязнении окружающей среды только возрастает. Основные направления в снижении экологического воздействия заключаются в совершенствовании конструкции автомобилей, особенно двигателей, ужесточении экологических норм, использовании при производстве автомобилей экологически чистых материалов, совершенствовании организации движения с целью снижения транспортных задержек и повышении плавности движения, совершенствовании процессов технического обслуживания и ремонта, утилизации выведенных из эксплуатации транспортных средств.
- 2. Возрастание потребления нефтепродуктов, запасы которых ограничены. При этом удовлетворение потребностей транспорта в нефтепродуктах во многом обусловливает развитие экологически опасных производств в нефтяной, химической промышленности и металлургии. Основным направлением работ в данном направлении является использование на транспорте возобновляемых источников энергии, технологий снижения потребления нефтяного топлива (гибридные автомобили), совершенствование конструкции и т. п.
- 3. Развитие и повышение качества дорожной сети. В России плотность автомобильных дорог составляет 0,044 км/км2, тогда как в Финляндии этот показатель достигает 1 км/км2, а в Японии - 3 км/км2. Но помимо необходимости расширения транспортной сети не менее актуальна необходимость модернизации существующей дорожной сети для повышения ее пропускной способности и повышения безопасности движения. Значительные резервы кроются в совершенствовании организации дорожного движения.
- 4. Увеличение издержек общества от ДТП. Так, в 2008 г. в нашей стране произошло более 218 тыс. ДТП, в результате которых погибло почти 30 тыс. человек и более 270 тыс. получили ранения[2]. ДТП наносят экономике нашей страны значительный ущерб, составляющий в последние годы около 2,5 % валового внутреннего продукта страны. Примеры резкого снижения аварийности демонстрируют развитые страны, используя системный подход к этой проблеме. Необходимо в первую очередь изменить технологию надзора над дорожным движением, вернуться к более жестким требованиям к подготовке профессиональных водителей, совершенствовать пассивную и активную безопасность транспортных средств, создавать систему современных автодорог с эффективной организацией дорожного движения, развивать общественный транспорт.
Для удовлетворения потребностей современной экономики и общества в снижении транспортных издержек и повышении скорости доставки грузов транспортным компаниям приходится как использовать средства современных технологий, так и модернизовать организацию своего бизнеса.
Модернизация бизнеса охватывает следующие основные тенденции, превращающие транспортные системы доставки в логистические:
- • Укрупнение бизнеса для охвата большей сферы деятельности позволяет включить в управление большее количество объектов. Объединение транспортировки с выполнением грузовых операций позволяет оптимизировать в целом цепочку поставок, снижая таким образом общие затраты на доставку. Практика показывает, что оптимизация цепочек поставок по единому критерию приводит к снижению складских затрат и повышению затрат на транспортировку. Условием такой оптимизации, естественно, является общее управление цепочкой поставок.
- • Формирование холдинга позволяет объединить отдельные участки цепочки поставок, которые обслуживают небольшие специализированные компании. По всей цепочке поставок с помощью соответствующих структур холдинга проводятся координация и согласование деятельности. Тем самым в системе достигаются показатели эффективности, сопоставимые с вариантом укрупнения бизнеса.
За последние несколько лет можно выделить три основных направления развития логистических компаний: расширение кооперации, прозрачность бизнеса и аутсорсинг. Все эти тенденции серьезно влияют на разделение задач, выполняемых в рамках доставки товаров, что в свою очередь требует развития единого информационного пространства в рамках цепочки поставок, средств обмена и распределенной обработки данных о процессах и ресурсах. В качестве примеров методов, которые получили развитие в логистике в самое последнее время, можно привести программы совместного планирования, прогнозирования и поддержания запасов - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) и управления запасами оптовых фирм - Vendor Managed Inventory (VMI). Прозрачность бизнеса в цепочке поставок означает доступность информации для всех партнеров и клиентов о продвижении грузов, наличии товарных запасов и ресурсов.
Современные достижения технологии призваны обеспечивать эффективное управление в распределенных системах, в которых зачастую выполняют доставку грузов юридически различные субъекты цепочки поставок. Из основных технологий в этой сфере выделим следующие, наиболее эффективно использующиеся в логистических системах доставки:
- • средства идентификации грузов, позволяющие автоматизировать грузовые операции по всей цепочке поставок;
- • навигационные системы слежения за транспортными средствами, обеспечивающие информацию о положении и состоянии подвижного состава в режиме реального времени;
- • средства телематики, позволяющие осуществлять обмен информацией и интегрировать ее в компьютерные системы распределенных субъектов;
- • мощные вычислительные средства, обеспечивающие транзакционную и аналитическую обработку больших массивов данных с выработкой оптимальных решений.
Таким образом, в транспортных системах со значительным количеством субъектов для повышения эффективности их работы необходимо использовать логистические принципы. Основную роль в выполнении логистических операций играет налаженное взаимодействие материальных и информационных потоков. Развитие и совершенствование этого взаимодействия соответствует современным тенденциям развития транспорта для наиболее полного удовлетворения потребностей экономики.
Транспортной стратегией РФ в области совершенствования перевозочных технологий на автомобильном транспорте предусмотрено:
- • создание системы грузовых автотранспортных терминалов и транспортно-логистических центров, в том числе в составе мультимодальных распределительных комплексов и транспортных узлов;
- • создание крупных транспортно-экспедиционных компаний, специализирующихся на доставке грузов в междугороднем сообщении на основе применения терминальных технологий;
- • создание условий для оптимального взаимодействия автомобильного с другими видами транспорта, в том числе на основе применения контейнерных и контрейлерных технологий;
- • создание информационных систем для обеспечения попутной и обратной загрузки автотранспорта;
- • реализация комплекса мер для концентрации грузовых и пассажирских потоков в пределах транспортных коридоров как необходимого условия повышения эффективности перевозок;
- • создание систем централизованного автотранспортного обслуживания крупных грузообразующих объектов;
- • совершенствование системы информационного обмена, учета и документооборота на основе использования международных стандартов и нормативов;
- • реализация комплекса мер по увеличению производства специализированного подвижного состава для перевозки контейнеров;
- • развитие информационного и телекоммуникационного обеспечения автомобильных перевозок, в том числе с использованием спутниковых систем.
Реализация этой программы невозможна без развития методологии планирования, проектирования и системного использования современных средств компьютерной техники, связи и программного обеспечения.
С точки зрения использования информационных технологий в управлении автотранспортными логистическими системами необходимо выделить ряд принципиальных особенностей, которые, в отличие от традиционного предприятия, для автотранспорта требуют особого подхода:
- • большое количество самостоятельных субъектов транспортного процесса, в то же время реализующих один технологический процесс доставки грузов или пассажиров;
- • небольшие размеры отдельного субъекта автотранспортной деятельности, которые нс позволяют использовать такие апробированные в промышленности комплексные системы автоматизации управления, как Oracle, SAP/R3 ит.п.;
- • географическая распределенность объектов управления, многие из которых могут изменять свое положение в пространстве;
- • существенная динамика условий функционирования автотранспортной системы.
Перечисленные особенности приводят к появлению большого числа разрозненных управляющих информационных систем, которые несовместимы и чаще всего решают не управленческие, а лишь учетные задачи.
Использование телематики в управлении транспортными системами позволяет кардинально повысить эффективность и качество их работы, поэтому транспортные системы с использованием автоматизированных систем управления, построенных на основе телематики, получили во всем мире специальное наименование - интеллектуальные транспортные системы (ИТС). ИТС - это система, интегрирующая современные технологии управления с телематикой и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия наиболее эффективных сценариев управления транспортной системой и ее элементами для обеспечения мобильности при установленном уровне качества обслуживания пользователей транспортной системой. Отличительный признак ИТС - автоматическое (или с минимальным участием оператора) формирование управляющих воздействий в режиме реального времени на объекты транспортной системы. Для этого в системе должна функционировать обратная связь, обеспечивающая автоматическую передачу оперативных данных о работе объектов транспортной системы в центр управления. На их основе с помощью математических моделей вырабатываются прогнозные управляющие решения, которые реализуются в средствах управления.
В мировой практике ИТС признаны как общетранспортная идеология интеграции достижений современных методов управления и телематики во все виды транспортной деятельности для решения проблем экономического и социального характера: повышения эффективности функционирования пассажирского и грузового транспорта, обеспечения транспортной безопасности и улучшения экологических показателей.
Развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя се не как отдельные функциональные блоки, а как систему. Подходы к созданию ИТС основываются на принципе модернизации, реинжиниринга действующих транспортных систем путем поэтапного развития и модульности создания ИТС.
На рис. 4.3 приведена укрупненная классификация ИТС по направлениям автоматизации транспортных систем.
Все три указанных в классификации на рис. 4.3 направления в настоящее время успешно развиваются и имеют примеры практического применения. Естественно, что разработка и внедрение ИТС сопряжены со значительными затратами, но, учитывая их стратегическую значимость для развития транспорта, крайне важно готовить элементы этих систем 202
и развивать транспорт с учетом необходимости в будущем построения комплексной ИТС. Для этого необходимо сформировать концепцию ИТС, определить ее основные функции и задачи. В соответствии с концепцией ИТС должны строиться концепции и конкретные планы развития дорожных, грузовых и пассажирских транспортных систем.

Рис. 4.3. Укрупненная классификация ИТС
В табл. 4.2 приведены основные функции ИТС, реализуемые в различных транспортных системах. Расшифровка англоязычных аббревиатур, используемых в сфере ИТС, приведена в табл. 4.3.
Наиболее наглядно возможности ИТС представлены в системах PRT - Personal Rapid Transit (PAT - Personal Automated Transport - персональный автоматический транспорт). Это системы общественного транспорта, которые обеспечивают безостановочную перевозку пассажиров по их запросу с помощью автоматических транспортных средств без водителя. Система PRT использует собственную транспортную сеть, которая может быть выполнена в виде дорожного полотна с направляющими устройствами, рельсового пути либо монорельса, а также в виде комбинации этих устройств. Пользователь на остановочном пункте выбирает пункт назначения, и система подаст свободный вагон или направляет сюда попутный. Вагон с учетом топологии сети самостоятельно выбирает кратчайший путь до пункта назначения. Вся система имеет централизованное компьютерное управление на уровне распределения вагонов и обеспечения безопасности.
Основные функции ИТС относительно объектов управления
Объект управления |
Основные функции |
Описание |
Примеры элементов ИТС |
1. Дорожное движение |
1.1. Информация об условиях дорожного движения |
Обеспечение водителя информацией об условиях движения, ДТП, ремонтных работах, погодных условиях и безопасной скорости движения на данном участке дороги |
VMS, HAR, сотовый телефон, интерактивная навигационная система автомобиля |
1.2. Информационная поддержка водителя в поездке |
Снабжение водителя инструкциями для достижения цели поездки, выбора наилучшего маршрута |
IVRG, AVL, электронные карты, оптимизация маршрута в реальном времени |
|
1.3. Управление дорожным движением |
Обеспечение интеграции и управления дорожным движением по транспортной сети для оптимизации транспортных потоков и обеспечения безопасности, приоритета общественного транспорта |
UTC, прогноз ситуации, приоритетное управление техническими средствами управления дорожным движением |
|
1.4. Управление инцидентами |
Обеспечение интеграции систем наблюдения за дорожным движением для сшгжештя негативных последствий дорожных инцидентов |
Системы видеонаблюдений, системы автоматического определения дорожных инцидентов |
|
1.5. Управление спросом |
Построение транспортной политики, стимулирующей использование общественного транспорта и других методов снижения потребности в перемещениях |
Гибкий рабочий график, системы телекоммуникаций, экономические меры воздействия на пользователей |
А. Э. Горев. Основы теории транспортных систем
Объект управления |
Основные функции |
Описание |
Примеры элементов ИТС |
1.6. Управление загрязнением воз- -^духа- |
Мониторинг загрязнения воздуха с прогнозированием критических значений, предупреждение пользователей- |
TVRG,RDS, ТСС |
|
2. Пользова- тели транс-_ портных систем |
2.1. Информация об условиях поезд- ки |
Обеспечение пользователя информацией о пла- нируемой поездке, чтобы он мог выбрать паи-_ более удобный вид транспорта, маршрут, время или отказаться от поездки, резервирование для потенциальных пользователей |
Предоставление инфор- мацин дома и на работе_ посредством Интернета, сотового телефона и т. п. |
2.2. Информаци- онное обслуживание пользователей |
Обеспечение пользователя информацией по месту нахождения, о возможных услугах, службах помощи, способах продолжения поездки и т. п.- |
IVRG, Интернет, сотовый телефон |
|
3. Обществен- ный транспорт |
3.1. Управление общественным- транспортом |
Мониторинг графика и загрузки подвижного состава для целей планирования- |
AVL, телематические системы- |
3.2. Информаци- онное обслуживание пользователей |
Обеспечение пользователя информацией в ре- жиме реального времени об изменениях графика, задержках и другой важной информацией |
Табло на остановках, терминалах и подвижном составе, объявления, со- товый телефон |
|
3.3. Заказные пе- реьозки- |
Управление заказами, маршрутизация поездок, отималыюе управление использованием под-— вижного состава |
AVL, телематические сиаемы, сиаемы авю-— матизированного транс- порта- |
Объект управления |
Основные функции |
Описание |
Примеры элементов ИТС |
3.4. Безопасность пассажиров |
Обеспечение безопасных условий для пассажи- ров в поездке, на терминалах и т. п. |
CCTV, системы автоматического предупрежде- ния- |
|
4. Процедуры ПППЯТЫ |
4.1. Безналичная оплатя угпуг |
Оплата транспортных услуг без использования наличных денег |
ЕТС, смарт-карта, сотовый тепрфон |
5. Коммерческий транс- порт |
5.1. Контроль весогабаритных or- раничений |
Обеспечение контроля соблюдения габаритных и весовых ограничений без остановки транс- портного средства |
AVL. RFID, GPS |
5.2. Контроль ре- жимов движения |
Обеспечение контроля соблюдения режима груда и отдыха водителей, соблюдения 11ДЦ без остановки транспортного средства |
AVL, RFID, GPS, кон- троль документации перевозчика, система авто- матического предупреж-— дени я водителя |
|
5.3, 11сровозка- опасных грузов |
Автоматическая передача данных в службы- спасения о характеристиках перевозимого груза в случае инцидента при его перевозке |
GPS, система автома т-— ческого оповещения |
|
6. Автомобиль |
6.1. Предотвращение попутных столкновений |
Автоматическое предотвращение попутных столкновений автомобилей между собой или наезда на препятствие перед автомобилем |
ABS. радар |
6.2. Предотвраще- ние касательных- столкновений- |
Автоматическое предупреждение водителя о возможных касательных столкновениях авю-— мобилен между собой или наезда на огражде-- ння дороги- |
Система радаров |
Объект управления |
Основные функции |
Описание |
Примеры элементов ИТС |
6.3. Предотвращение столкновений по пересекаемым траекториям |
Автоматическое предотвращение столкновения автомобилей или наезда на пешехода или велосипедиста при обнаружении опасного пересечения траектории движущегося автомобиля |
Система радаров, телематические системы обмена информацией между автомобилями |
|
6.4. Снижение тяжести аварий |
Автоматическая активация специальных систем автомобиля при неизбежности аварии и извещение службы спасения |
Система радаров |
|
6.5. Контроль состояния водителя |
Автоматическое определение отсутствия управления автомобилем, активация режима тревоги и включение автопилота и остановка автомобиля |
Система контроля состояния водителя, система контроля дорожной разметки для сохранения направления движения |
Наиболее распространенные системы, входящие в ИТС
Таблица 4.3
Аббревиатура |
Описание |
AHS |
Система автоматизированного управления дорожным движением |
APTS |
Система автоматизированных услуг пользователям общественного транспорта |
ATIS |
Система автоматизированных услуг пользователям дорог |
ATMS |
Система автоматизированных услуг маршрутизации |
AVL |
Система автоматического определения местонахождения транспортного средства |
CCTV |
Специальная закрытая телевизионная сеть |
CVO |
Система автоматизированного выполнения коммерческих операций |
DAB |
Цифровая система передачи аудиоинформации |
DSRC |
Выделенная коммуникационная система близкого радиуса действия |
EMS |
Срочная медицинская помощь |
ERP |
Система безналичной оплаты за использование платных дорог |
ETC |
Электронная система таможенного оформления |
GIS |
Геоинформационная система |
GPS |
Навигационная система |
GSM |
Система сотовой связи |
ICC (ACC) |
Система адаптивного круиз-контроля автомобиля |
IVRG |
Система интерактивной маршрутизации для водителя |
RDS |
Система передачи данных на волне радиостанции |
RFID |
Система радиочастотной идентификации |
SCOOT |
Система оптимального управления светофорной сигнализацией |
VMS |
Знак и/или табло переменной информации |
WIM |
Система весового контроля без остановки движения |
Первая система PRT эксплуатируется с 1975 г. в городе Morgantown в США, где связывает учебные здания местного университета с несколькими комплексами студенческих общежитий. Сеть общей протяженностью 13,9 км имеет 7 остановочных пунктов. В системе эксплуатируется 73 полностью автоматических вагонов. Вагоны системы вмещают 20 чел. и передвигаются по подогреваемому в зимнее время бетонному полотну с направляющими со скоростью до 30 км/ч. Стоимость системы составила более 60 млн долл. Система бесплатно обслуживает 20 тыс. студентов, а для жителей города разовая поездка стоит
50 центов. Ввиду того, что система проектировалась в начале 70-х годов прошлого века, она не имеет полного централизованного компьютерного управления, что компенсируется работой трех диспетчеров.
Наиболее современная система PRT в 2009 г. введена в строй в лондонском аэропорту Хитроу, где она связывает пятый, наиболее современный, терминал с удаленными автостоянками. Это первая полностью коммерческая система PRT в мире, и если ее эксплуатация будет успешной, она будет существенно расширена. Система протяженностью 3,9 км имеет 3 станции и обслуживается 21 вагоном; каждый вагон может развивать скорость до 40 км/ч. Среднее время ожидания вагона после вызова составляет 12 с, а максимальное для 95 % пользователей - не более 1 мин.
Таким образом, развитие транспортных систем связано с использованием самых последних достижений науки и техники, их интеграцией и предоставлением качественных услуг пользователям.
Контрольные вопросы
- 1. Обоснуйте необходимость развития систем общественного транспорта как одного из основных путей решения транспортных проблем крупных городов.
- 2. Дайте характеристику понятию «интеллектуальная транспортная система».
- 3. Приведите классификацию интеллектуальных транспортных систем.
- 4. Назовите основные функции интеллектуальных транспортных систем.
- 5. Дайте характеристику системам персонального автоматического транспорта.