
Когда говорят про светофор для пешеходных переходов, многие, даже в отрасли, сразу думают про стандартную двухсекционную стойку с ?красным человечком? и ?зеленым?. На деле же — это целый комплекс решений, где технические нормы, антропометрия, городская среда и, что часто упускают, надежность компонентов сходятся в одной точке. Работая с уличным освещением и дорожной инфраструктурой, постоянно сталкиваешься с тем, что заказчики хотят ?просто поставить светофор?, а потом оказывается, что нужно учитывать и высоту расположения сигналов относительно тротуара, и угол обзора для детей и людей в колясках, и как эта конструкция поведет себя при сильном ветре или в условиях российской зимы. Вот тут и начинается настоящая работа.
Беру в пример типовой проект благоустройства. Архитекторы красиво рисуют пешеходный переход, а на плане стоит значок ?светофор?. Но когда дело доходит до монтажа, выясняется, что фундамент под опору не рассчитан на вес кронштейна с двумя оптическими модулями, кабельный ввод не соответствует требованиям к герметичности, а сам светофор для пешеходных переходов выбран без учета фоновой засветки от рекламных щитов. Результат — пешеход просто не видит сигнал в сумерках. Приходится импровизировать на месте: усиливать крепление, менять угол наклона, иногда даже переносить точку установки на пару метров, что, конечно, согласовывать — отдельная история.
Еще один момент — это совместимость. Часто закупка идет по разным лотам: опоры — одни подрядчики, светотехника — другие. И тогда может оказаться, что посадочные места на стойке не подходят к кронштейнам от светофор для пешеходных переходов. Вспоминается случай на одном из объектов в спальном районе, где мы как раз поставляли опоры и сопутствующее оборудование. Привезли стойки, а монтажники от другой фирмы не могут установить светофорные головки — диаметры не совпадают. Пришлось срочно искать переходные кольца, которых не было в спецификации. Простой, нервотрепка, лишние расходы. Теперь всегда при составлении технического задания для комплексных поставок, как, например, у нас в ООО ?Цзянсу Солнце, Луна и Звезды Оптоэлектронные Технологии?, настоятельно рекомендуем клиентам рассматривать системы целиком: опора, кронштейн, сигнальный модуль, кабельная разводка. Это избавляет от множества проблем на этапе монтажа.
И да, про ?сопутствующее электрооборудование? из нашего профиля — это не для галочки. Блоки управления, датчики кнопки вызова, резервные источники питания для светофоров — все это требует правильного размещения в тех же опорах или рядом в грунте. Недооцениваешь это — получишь мерцающий сигнал или отказ системы при первом же скачке напряжения.
Корпус, линзы, светодиоды — кажется, все просто. Но в условиях перепадов температур от +35 летом до -40 зимой материалы ведут себя по-разному. Пластик линз должен быть устойчив к ультрафиолету, иначе он помутнеет за пару сезонов, и сила света упадет. Алюминиевый корпус должен иметь правильное порошковое покрытие, защищающее не столько от дождя, сколько от реагентов, которые щедро сыпят на дороги. Мы в своем производстве дорожных светофоров и фонарей на это обращаем первостепенное внимание, потому что видели, как дешевые аналоги буквально рассыпаются через три-четыре года.
Особый разговор — про энергопотребление и яркость. Современные светодиодные модули для пешеходных светофоров экономичны, но тут есть тонкость: яркость должна быть адаптивной. Слишком яркий зеленый сигнал ночью в темном переулке может ослепить, а днем на солнечной площади — быть barely visible. Хорошие системы имеют датчик внешней освещенности или программируемые режимы. Но часто в целях экономии ставят модули с фиксированной яркостью, и тогда либо пешеходы ночью щурятся, либо днем рискуют, не разобрав сигнал. Это не техническая проблема, это вопрос грамотного проектирования и выбора продукта.
И конечно, вандалоустойчивость. Стекло или поликарбонат должны выдерживать удар. Крепление к кронштейну — такое, чтобы нельзя было просто открутить гайку и унести головку. Казалось бы, мелочь, но в некоторых районах это становится определяющим фактором при выборе модели.
Сегодня светофор для пешеходных переходов редко работает сам по себе. Он часть интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Это значит, что он может быть связан с датчиками трафика на дороге, с общим контроллером перекрестка, передавать данные о нажатиях кнопки вызова для оптимизации потоков. Вот тут возникает сложность технологического стыка. Оборудование разных поколений и разных производителей может ?не дружить? между собой. Приходится использовать шлюзы, конвертеры протоколов.
На одном из проектов мы сталкивались с задачей интегрировать новые светофоры пешеходные с устаревшей системой управления дорожным движением района. Стандартные протоколы не подходили. Решение нашли, по сути, кастомное, разработав промежуточный блок согласования. Это увеличило сроки и стоимость, но зато система заработала корректно. Опыт показал, что при модернизации точечных объектов, таких как переходы, нужно с самого начала проводить аудит существующей инфраструктуры управления, а не надеяться на ?воткнем — заработает?.
Также важно расположение относительно других объектов. Светофорная стойка не должна закрывать обзор водителям, не должна мешать пешеходам, особенно маломобильным группам. А еще рядом могут быть те же фонари освещения от нашей же компании. Нужно, чтобы свет от уличного фонаря не создавал бликов на линзе светофора. Такие нюансы просчитываются на этапе расстановки оборудования, и часто для этого нужен выезд на место, а не только работа с картой.
В последнее время много запросов на автономные светофоры пешеходные с солнечными панелями. Особенно для переходов в удаленных от центра местах, где подвод электричества сложен и дорог. Мы как производитель, в ассортименте которого есть и солнечные уличные фонари, активно смотрим в эту тему. Но здесь профессиональный скепсис необходим.
Теоретически все прекрасно: есть солнце — батарея заряжается, энергия запасается в аккумуляторе, светодиоды работают. На практике в средней полосе России, а особенно на севере, зимой количество солнечных дней критически мало. Панель может быть покрыта снегом, инеем. В результате аккумулятор садится, и светофор либо отключается, либо переходит в аварийный режим с минимальной яркостью. Для ответственного перехода рядом со школой, например, это недопустимо.
Поэтому мы рассматриваем солнечные решения не как основу, а как гибридный или резервный вариант. Либо устанавливаем их только там, где гарантированно есть достаточная инсоляция и есть возможность регулярного обслуживания (очистка панели). Либо комбинируем: основное питание — от сети, солнечная панель — для подзарядки резервного аккумулятора на случай отключения. Это надежнее, но, разумеется, дороже. Продавать просто ?солнечный светофор? как универсальное решение — нечестно по отношению к заказчику и, в конечном счете, к пешеходу.
Установить — это полдела. Любой, даже самый качественный светофор для пешеходных переходов требует обслуживания. И это не только замена перегоревших светодиодов (которые, кстати, в хороших модулях служат десятки тысяч часов). Это регулярная проверка целостности корпуса, чистка линз от грязи и пыли (которая может снизить светоотдачу на 30-40%!), диагностика блока управления, проверка работы кнопки вызова.
Частая ошибка муниципалитетов — закупить и установить оборудование, но не заложить в бюджет адекватные средства на его содержание. В итоге через пару лет система де-факто неработоспособна. Мы всегда акцентируем внимание на этом при заключении контрактов на поставку, предлагая, например, типовые графики техобслуживания или поставку запасных частей на первые несколько лет.
Еще один аспект — диагностика. Современные светофоры могут иметь встроенную систему самодиагностики, передающую сигнал о неисправности в диспетчерский центр. Это идеальный вариант, но опять же, требует соответствующей инфраструктуры приема данных. Более распространенный пока вариант — визуальный объезд сотрудниками. Но в любом случае, без продуманной системы обслуживания вся первоначальная затея теряет смысл. Безопасность пешехода на переходе должна обеспечиваться постоянно, а не только в день сдачи объекта.