Разработка регламентов технического обслуживания и рекомендаций по ремонту сигнализации для дачи на базе охранной системы /БОЛИД/.Составление структурной схемы,схемы размещения и монтажной схемы сигнализации."
Заказать уникальную дипломную работу- 62 62 страницы
- 46 + 46 источников
- Добавлена 02.07.2016
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Основные принципы построения систем охранно-пожарной сигнализации 5
1.1 Нормативные требования к системам охранно-пожарной сигнализации 5
1.2 Общая характеристика объекта проектирования 10
1.3 Техническое задание на оборудование системы охранно-пожарной сигнализации дачи 12
1.3.1 Наименование и область применения системы 12
1.3.2 Основание для разработки 12
1.3.3 Цель и назначение разработки 13
1.3.4 Режимы работы объекта 13
1.3.5 Условия эксплуатации системы 13
1.3.6 Стадии и этапы разработки 14
1.3.7 Порядок контроля и приемки 14
2. Разработка системы охранной сигнализации дачи 15
2.1 Методика выбора компонентов системы охранно-пожарной сигнализации на объекте 15
2.2 Структурная схема системы охранно-пожарной сигнализации 20
2.3 Разработка схемы электрической системы охранно-пожарной сигнализации 26
2.4 Схема подключений системы охранно-пожарной сигнализации 31
2.5 Регламенты технического обслуживания и рекомендации по ремонту системы охранно-пожарной сигнализации 33
3. Техника безопасности 44
3.1 Потенциально опасные и вредные производственные факторы 44
3.2 Организация рабочего места пользователя 46
3.3 Организационные и технические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 49
3.4 Пожарная безопасность 52
3.5 Охрана окружающей среды 52
Заключение 54
Список использованных источников 55
Приложения 60
Приложение А Классификация сигнализационных датчиков 61
Приложение Б Методика проверки работоспособности прибора Сигнал-20М 62
Наиболее опасны случаи протекания тока через голову и грудную клетку. Окружающая среда (помещение) также влияет на исход поражения.
Источником электромагнитных излучений и блесткости является экран монитора персональной ЭВМ.
При недостаточном освещении зрительная способность глаза снижается, что может привести к различным заболеваниям.
Для снижения степени воздействия на оператора ЭВМ опасных и вредных факторов, необходимо соблюдение требований безопасности, проведение защитных мероприятий, а также выполнение инструкции по работе с компьютером.
2 Психофизиологические факторы:
физические перегрузки;
статические перегрузки;
динамические перегрузки;
нервно – психологические перегрузки;
умственное перенапряжение;
монотонность труда.
Большую часть рабочего времени, инженер проводит на своем рабочем месте. Кропотливая работа, требующая повышенного внимания и высокой точности, ведет к умственным и нервно-психологическим нагрузкам. Крайне важно правильно организовать рабочее место и режим труда.
Организационные факторы определяют психологическую нагрузку на инженера, при неоправданном превышении которой отвлекают от непосредственного выполнения служебных обязанностей и могут вызвать состояние стресса.
3.2 Организация рабочего места пользователя
Организация рабочего места заключается в выполнении мероприятий, обеспечивающих безопасный и рациональный трудовой процесс и эффективное использование орудий и предметов труда, что повышает производительность труда и снижает утомляемость работника.
Организация рабочего места зависит от характера решаемых задач и особенностей предметно-пространственного окружения [26], которые определяют рабочее положение тела оператора и возможность пауз для отдыха, типы и способы средств отображения и управления, необходимость в средствах защиты, спецодежде, пространства для наладки и ремонта оборудования. На рабочем столе должны свободно помещаться монитор, клавиатура, мышь и другое компьютерное оборудование, а также документы, книги, бумаги - все необходимые для работы вещи.
Выбор рабочего положения оператора связан с величиной и характером рабочей нагрузки, объемом и темпом рабочих движений, требуемой степенью точности выполнения операций, особенностями предметно-пространственного окружения.
Одним из компонентов деятельности на рабочем месте являются рабочие движения. Их рациональная организация создает условия для снижения утомления, резервы для повышенной работоспособности. Пространственные характеристики движения оператора определяются траекториями движения и размерами моторного поля (зоны досягаемости).
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях для средних размеров тела человека приведены на рис.3.2 и 3.3.
Рисунок 3.2 – Зоны досягаемости рук человека:
При проектировании оборудования и организации рабочего места следует учитывать антропометрические показатели женщин (если работают только женщины) и мужчин (если работают только мужчины); если оборудование обслуживают женщины и мужчины - общие средние показатели женщин и мужчин.
Рисунок 3.3 – Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости
Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные факторы, возможно внести следующее предложение: для повышения продуктивности работы оператора его рабочее место должно быть в тихом, хорошо вентилируемом помещении, которое не должно быть загружено посторонней оргтехникой, предлагаемая рабочая поза оператора - в положении сидя, а само рабочее место должно позволить оператору принять следующие положения:
поставить ступни плоско на пол или на подножку;
слегка изогнуть поясницу, оперев на спинку кресла;
руки удобно расположить по сторонам;
линию плеч расположить прямо над линией бедер;
предплечья положить на мягкие подлокотники на такой высоте, чтобы запястья располагались чуть ниже, чем локти;
локти согнуть расположить примерно в 3 см от корпуса;
запястья расположить в нейтральном положении (чтобы они были ни подняты, ни опущены).
Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), ширина — соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору.
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног — не менее 650 мм.
Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали).
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю.
3.3 Организационные и технические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии
Рассмотрим меры, предотвращающие негативное влияние на здоровье оператора ПЭВМ перечисленных выше факторов.
Обеспечение санитарных норм
Работы, выполняемые при работе на ПЭВМ, относятся к категории работ легкой Iб тяжести. В соответствии с ГОСТ 12.1.005.-88 оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха приведены в табл. 3.1.
Таблица 3.1 – Нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха
Производственное помещение Категория работ Гигиенические условия труда Допустимая темп. возд. на пост. Раб. месте Оптимальная Допустимая toc возд. Отн. Влажн Скор. движ. воздуха toc возд. Отн. Влажн Скор. движен. воздуха Помещение оператора Iб 22-24 60-40 0,1 Не>25 60 0,1 25
Для поддержания оптимальных значений параметров метеорологических условий ((температура воздуха – 22-24°С, влажность воздуха: 40 – 60%, скорость движения воздуха: 0,1 м/с) в помещении оператора предусмотрена организация общеобменной вентиляции, рассчитанная на устранение избытков тепла и влаги.
Гигиенические нормы вибрации, воздействующие на оператора ПЭВМ, приводятся в табл. 3.2. по ГОСТ 12.1.012-78.
Для борьбы с шумом и вибрацией используют как общие, так и индивидуальные средства защиты. Для снижения шума применяются специальные звукопоглощающие конструкции расположенные вблизи источников шума или рабочего места.
Таблица 3.2 – Нормы вибрации, воздействующие на человека
Рабочее место Категория вибрации Допустимые значения виброскорости Допустимые значения виброускорения м/с(10-2 ДБ м/с2 ДБ Z X,Y Z X,Y Z X,Y Z X,Y Оператора ПЭВМ 3 тип "в" 0,028 75 0,014 83
Для ослабления передачи вибрации и шума по воздуховодам и трубопроводам их присоединение к вентиляторам осуществляется при помощи гибких вставок из прорезиненной ткани или резинового патрубка.
Производственное освещение. Помещение операторской ПЭВМ в соответствии с нормами освещенности рабочих мест [1], соответствует требованиям разряда зрительной работы II, подразделения В (табл. 3.3).
Таблица 3.3 – Нормированная освещенность в помещении
Производственное помещение Наименьший
объект различия, мм Размер
зрительной
работы Контраст
объекта с
различн.
фоном Подразряд зрительн. работы Характеристика
фона
Освещенность При комб.
осв. При
общ.
освещ. помещение оператора От 0,15
до 0,30 II большой в темный 1500 400
Помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и искусственное освещение. Природный свет должен проникать через боковые свет проемы, ориентированные, как правило, на север или северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5%.
Необходимо ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения лиц, работающих с видео материалом, при этом соотношение значений яркости рабочих поверхностей не должно превышать 3:1, а рабочих поверхностей окружающих предметов (стены, оборудование) - 5:1.
Электробезопасность при эксплуатации ПЭВМ
Зоной повышенной электроопасности являются места подключения электроприборов и установок. Для предотвращения поражений электрическим током при работе с компьютером следует установить дополнительные оградительные устройства, обеспечивающие недоступность токоведущих частей для прикосновения; с целью уменьшения опасности можно использовать разделительный трансформатор для развязки с основной сетью, и обязательным во всех случаях является наличие защитного заземления или зануления (защитного отключения) электрооборудования. Для качественной работы компьютеров создается отдельный заземляющий контур.
Все соединения ПЭВМ и внешнего оборудования, если в этом возникнет необходимость, должны производиться при отключенном электропитании только специалистами. Все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему периферийное оборудование должны питаться от одной фазы электросети. Корпуса системного блока и внешних устройств должны заземляться отдельно на внешний контур. Для отключения компьютерного оборудования должен использоваться отдельный щит с автоматами защиты и одним рубильником.
Электрооборудование должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Комплекс мер по предотвращению поражения персонала электрическим током должен включать в себя:
обеспечение недоступности токоведущих частей оборудования;
защитное заземление электрооборудования.
Соблюдение правил и требований электробезопасности позволяет максимально обеспечить защиту пользователя от поражения электрическим током.
3.4 Пожарная безопасность
Выполняющий работу должен пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности. Место работы должна очищаться от горючих отходов и мусора. Курение в помещении запрещается. Электрическая сеть должна быть создана в соответствии с «Правилами ТЭ и ТБ потребителей», которые определяют выбор сечений проводов и их изоляции, защиту предохранительными устройствами от перегрузок сети. Все токоведущие части и предохранительные устройства должны монтироваться на несгораемых основаниях. Электропроводка должна выполняться скрытым способом, а светильники и электрощиты должны быть закрытого исполнения. В помещении должен присутствовать огнетушитель, противопожарные детекторы и общий рубильник питания. В помещении необходимо иметь запасной выход, имеющий соответствующую маркировку, так же запасной выход должен быть отмечен на карте действия при пожаре, вывешенной на виду у персонала. Дверь должна легко открываться в сторону выхода из помещения и закрываться на легко поворачивающиеся запоры. Все противопожарные установки должны находиться в исправном состоянии и, по необходимости, снабжены инструкциями по использованию. Состояние системы противопожарной безопасности должно проверяться инспектором в установленные сроки.
3.5 Охрана окружающей среды
Определяются свойствами микроклимата вокруг рабочего места оператора:
параметры микроклимата и шумового фона в помещении, учитывая инфразвук, а также параметры электромагнитных полей;
отсутствие химических загрязнений воздуха;
низкий уровень ионизирующих излучений.
Экологические факторы влияют на состояние оператора и, как следствие, на время реакции. Кроме того, они влияют даже на возможность выполнения оператором своих служебных обязанностей. Поэтому рабочее место должно быть с хорошей вентиляцией. С одной стороны это важно для охлаждения разных частей компьютера, который выделяют тепло в процессе работы (системный блок, монитор, принтер и т.п.), а с другой стороны приток свежего воздуха в достаточной мере снабжает организм кислородом. Шум на рабочем месте может быть причиной стресса и вызывать лишнее напряжение мышц, что в свою очередь повышает утомляемость организма и снижает работоспособность. Поэтому необходимо выбирать по возможности тихое место (помещение) для размещения операторской.
В результате исследования вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности при эксплуатации проектируемой системы:
1. В соответствии с целью исследования проведен анализ аспектов трудовой деятельности оператора ПЭВМ, рассмотрены неблагоприятные факторы, воздействующие на оператора при эксплуатации компьютерной техники, и предложены меры по нейтрализации данных факторов.
2. Проведен анализ и предложены мероприятия по обеспечению организации рабочего места оператора ПЭВМ с точки зрения эргономики.
3. Разработаны меры повышения эффективности работы оператора ПЭВМ на рабочем месте.
Заключение
В соответствии с заданием на дипломное проектированиерассмотрен комплекс вопросов, включающих в себя обоснование повышения безопасности объекта частной собственности путем внедрения системы охранно-пожарной сигнализации с разработкой регламентов ее технического обслуживания и ремонта.
В результате проделанной работы достигнуты следующие результаты:
1. Обоснована необходимость оборудования объекта охранно-пожарной сигнализацией.
2. Проведен информационный обзор с целью выбора необходимых технических решений и оборудования.
3. Проанализированы конструктивные и технологические особенности применяемых оборудования и систем.
4. Осуществлен выбор и описание режимов работы системы охранно-пожарной сигнализации.
6. Разработана вариант реализации системы охранно-пожарной сигнализации.
7. Разработаны предложения по охране труда и санитарной гигиены производства, рассмотрены требования экологической безопасности.
Если исходить из целевой задачи, то наиболее целесообразным решением при построении эффективной системы безопасности является использование принципов системной интеграции и создание комплексной многофункциональной технической системы, совмещающей в себе функции всех традиционных автономных систем и объединяющей различные подсистемы с общими техническими средствами, каналами связи, программным обеспечением, базами данных и пр.
Список использованных источников
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 476 с.
Васюхин М.И., Пюшки Л. Подходы к построению автоматизированной системы охраны особо важных объектов // УСиМ. – 2002. № 1. – С.88-91.
Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты пер. с англ. Воропаева В. И., Зудина Е. Е., Костылева К. А., Баяндина Н. И – М.: Мир, 2003. – 392 с.
ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры – М.: Стандартинформ, 2005 – 18 с.
ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации – М.: Госстандарт России, 1996 – 19 с
Гриненко В. А. Общий подход к описанию параметров модели нарушителя // Спецтехника и связь, 2011 № 1 – С. 22-25
Дровникова И. Г., Буцынская Т. А. Модель нарушителя в системе безопасности // Системы безопасности 2008 № 5. – с. 144-147
Жданов А.А., Зарубин В.С., Никулин С.А. Оценка качества систем охранной безопасности на этапе их проектирования // Вестник Воронежского института МВД России. – 1999.- №2. – С.102-106
Жуков В.Д. Разработка моделей и алгоритмов автоматизированного проектирования систем охранной безопасности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Воронеж / В. Д. Жуков. – Воронеж, 1998. – 115 с.
Звежинский С.С. О сигнализационной надежности периметровых средств обнаружения // Безопасность, Достоверность, Информация. 2004. № 2 (53). С. 32–38.
Кирюхина Г.Г., Членов А.Н., Буцынская Т.А. Электронные системы безопасности. Учебное пособие. – М.: НОУ "Такир", 2006. – 288 с.
Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Уч. пособ. – 2-е изд., пере-раб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 496 с.
Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями – М.: Транспорт, 1979 – 64 с.
Назаров В.И., Рыженко В.И. Охранные и пожарные системы сигнализаций. Справочник / Сост. В. И. Назаров, В. И. Рыженко. – М.: Оникс, 2007. – 32 с
Никитин В. В., Цицулин А. К. Теоретические основы параметрического синтеза систем физической защиты // Технические средства охраны, комплексы охранной сигнализации и системы управления доступом: Тез. докл. III Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза: Изд. Пенз. гос. унив., 2000. – С. 41 -43.
Никулин С.Л, Зарубин B.C. Проектирование технических комплексов охраны: Учебное пособие. – Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1997. – 220с.
Оленин Ю. А. Системы и средства управления физической защитой объектов: Монография – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 212 с.
Петров Н. В. Проектирование и оценка систем физической защиты // Защита информации. Инсайд, 2006, №4,. – С. 54-57
Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь; Под ред. академика М.М. Любимова. – 4-е изд., с изм. – М.: ПожКнига, 2014. – 256 с.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104065-20-1 "Сигнал-20М". Руководство по эксплуатации – Касли, АООТ "Радий", 2011 – 44 с.
Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов /ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана". – М., 1999. – 40 с.
РД 78.36.002 – 2010 - Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана" 2010. – 47 с.
РД 78.36.003-2002 - Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана" 2002. – 47 с.
РД 78.36.006-2005 - Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана". – М., 2005. – 58 с.
Рогожин, А. А. Техническое обслуживание и текущий ремонт средств и систем охранной безопасности: учебное пособие / А. А. Рогожин, М. В. Таравков. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 93 с
Рыкунов В.А. Охранные системы и технические средства физической защиты объектов – М.: Security Focus, 2011 – 288 с.
Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования / В. Г. Синилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 512 с.
Смирнова, Г. Н. Проектирование экономических информационных систем [Текст]: учебник / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С. 146 – 157.
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Введ. 01.01.98. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 28 с.
СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования – М.: Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 – 104 с.
Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и системам мониторинга подвижных объектов, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны». Рекомендован заседанием научно-практической секции Совета МВД России по науке и передовому опыту ДГЗИ МВД России от 31.03.2010 №1 – М.: НИЦ "Охрана", 2010 – 60 с.
Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа. Рекомендации. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004 – 64 с
Сумин В.И. Дурденко В.Л. Основы проектирования систем управления охранной деятельностью субъекта федерации. – Воронеж: ВГУ, ВВШ МВД РФ, 1998. – 321 с.
Теребнёв В. В., Артемьев Н. С., Думилин А. И. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 1: Жилые и общественные здания и сооружения. – М.: Пожнаука, 2006. – 314 с.
Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации – М.: Гелиос-АРВ, 2005. – 960 с.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) // «Российская газета» от 31 июля 2008 г.
Червяков Г.Г. Технические системы охраны периметров и объемов. Мет. пособие Изд.4-е. – М.: ВНИИПО МВД России, 2005г. – 138 с
Сайт ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России. Режим доступа http://nicohrana.ru/
Сайт "ТД Системы комплексной безопасности" Режим доступа http://www.td-skb.ru/
Сайт "Polyset системы безопасности" Режим доступа http://www.polyset.ru
Сайт "Аброн-холдинг" Режим доступа http://www.visionpro.ru
Сайт "ЗАО ТЕХНОБАЗИС Системы безопасности" Режим доступа http://tbazis.ru/price_video.html/
Сайт "Компания ВИДЕОСПЕЦМОНТАЖ" Режим доступа http://www.videomodul.ru/htm/o-nas.htm
Сайт "ООО "Сервис Систем Безопасности"" Режим доступа http://tdssb.ru/
Сайт "Dahua Technology Co., Ltd." Режим доступа http://www.dahuasecurity.com/
Сайт Научно-внедренческое предприятие «Болид» Режим доступа http://bolid.ru
Приложения
Приложение А
Классификация сигнализационных датчиков
Приложение Б
Методика проверки работоспособности прибора Сигнал-20М
1. Настоящая методика предназначена для проверки работоспособности изделия при входном контроле и при эксплуатации на охраняемом объекте. Проверку проводит эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора.
2. Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:
– температура окружающего воздуха – (25 ±10) °С;
– относительная влажность воздуха – (45 - 80) %;
– атмосферное давление – (630 - 800) мм рт. ст., (84 - 106,7) кПа.
3. Схема подключения при проведении общей проверки прибора приведена на рис.А.1.
Время проверки технического состояния одного прибора не более 10 мин. Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании прибора.
Проверку общего функционирования прибора проводить в следующей последовательности:
а) подать питание на прибор;
б) внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал "Включение";
в) проконтролировать ток потребления прибора, он не должен превышать значений, указанных в п. 2.8;
г) проконтролировать отображение пультом "С2000" событий об обнаружении прибора, "Сбросе" прибора и вскрытии корпуса прибора.
4. Проверка работы в режиме "Диагностика".
Перед проведением "Диагностики" необходимо отключить от реле прибора исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо!
А1 – магазин сопротивлений; А2 – пульт контроля и управления "С2000"; A3 – источник питания 12 В, 2 А; А4 – прибор "Сигнал-20М"; HL1…HL5 – индикатор единичный АЛ307К или аналогичный; РА1 – амперметр; R1...R5 – резистор 0,25 Вт - 2 кОм ±10%;
VD1, VD2 – диоды 1N4148
Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20М" при общей проверке
Включение режима "Диагностика" осуществляется в следующей последовательности:
1) Дважды нажать клавишу ВЗ или CH;
2) Ввести пароль оператора (6 цифр);
3) Нажать клавишу 12.
Прибор должен проиграть первую часть мелодии "Чижик-пыжик", а индикатор "Работа" должен перейти в режим прерывистого свечения красным цветом.
Затем выключатся и начнут поочерёдно включаться все реле прибора с интервалом времени в 1 с.
Одновременно с включением 1-го реле индикаторы ШС1 – ШС10 включатся зелёным цветом, индикаторы ШС11 – ШС20 выключатся.
Одновременно с включением 2-го реле выключится реле 1, а индикаторы ШС11 – ШС20 включатся зелёным цветом.
Одновременно с включением 3-го реле выключится реле 2, а индикаторы ШС1 – ШС10 включатся красным цветом.
Одновременно с включением 4-го реле выключится реле 3, а индикаторы ШС11 – ШС20 также включатся красным цветом.
Одновременно с включением 5-го реле выключится реле 4, включатся индикаторы "Тревога", "Пожар", "Неисправность".
Через 3 с после включения реле 5 прибор проиграет окончание мелодии "Чижик-пыжик" и автоматически выйдет из режима "Диагностика".
5. Проверка ШС:
1) При отключенном шлейфе (отключенном оконечном резисторе) измерить напряжение на первом ШС. Напряжение должно быть в диапазоне от 26,5 до 27,5 В;
2) Подключить к ШС1 оконечный резистор 4,7 кОм и считать значение АЦП по ШС1 с помощью пульта "С2000", для чего:
− в меню управления пульта выбрать пункт "ЧИТАТЬ АЦП";
− ввести адрес прибора (заводское значение адреса – 127) или выбрать прибор в списке подключенных с помощью кнопок "t" и "u" пульта;
− ввести номер ШС – "1".
Значение, выдаваемое пультом, должно быть в пределах 46…50.
3) Повторить действия по п. 2) для ШС2 – ШС20.
Лит
Лист
Листов
2
63
Разработка регламентов технического обслуживания и рекомендаций по ремонту сигнализации для дачи на базе охранной системы /БОЛИД/
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
Разраб.
Пров.
Н. контр.
Утв.
Лист
43
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
2. Васюхин М.И., Пюшки Л. Подходы к построению автоматизированной системы охраны особо важных объектов // УСиМ. – 2002. № 1. – С.88-91.
3. Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты пер. с англ. Воропаева В. И., Зудина Е. Е., Костылева К. А., Баяндина Н. И – М.: Мир, 2003. – 392 с.
4. ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры – М.: Стандартинформ, 2005 – 18 с.
5. ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации – М.: Госстандарт России, 1996 – 19 с
6. Гриненко В. А. Общий подход к описанию параметров модели нарушителя // Спецтехника и связь, 2011 № 1 – С. 22-25
7. Дровникова И. Г., Буцынская Т. А. Модель нарушителя в системе безопасности // Системы безопасности 2008 № 5. – с. 144-147
8. Жданов А.А., Зарубин В.С., Никулин С.А. Оценка качества систем охранной безопасности на этапе их проектирования // Вестник Воронежского института МВД России. – 1999.- №2. – С.102-106
9. Жуков В.Д. Разработка моделей и алгоритмов автоматизированного проектирования систем охранной безопасности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Воронеж / В. Д. Жуков. – Воронеж, 1998. – 115 с.
10. Звежинский С.С. О сигнализационной надежности периметровых средств обнаружения // Безопасность, Достоверность, Информация. 2004. № 2 (53). С. 32–38.
11. Кирюхина Г.Г., Членов А.Н., Буцынская Т.А. Электронные системы безопасности. Учебное пособие. – М.: НОУ "Такир", 2006. – 288 с.
12. Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Уч. пособ. – 2-е изд., пере-раб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 496 с.
13. Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями – М.: Транспорт, 1979 – 64 с.
14. Назаров В.И., Рыженко В.И. Охранные и пожарные системы сигнализаций. Справочник / Сост. В. И. Назаров, В. И. Рыженко. – М.: Оникс, 2007. – 32 с
15. Никитин В. В., Цицулин А. К. Теоретические основы параметрического синтеза систем физической защиты // Технические средства охраны, комплексы охранной сигнализации и системы управления доступом: Тез. докл. III Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза: Изд. Пенз. гос. унив., 2000. – С. 41 -43.
16. Никулин С.Л, Зарубин B.C. Проектирование технических комплексов охраны: Учебное пособие. – Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1997. – 220с.
17. Оленин Ю. А. Системы и средства управления физической защитой объектов: Монография – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 212 с.
18. Петров Н. В. Проектирование и оценка систем физической защиты // Защита информации. Инсайд, 2006, №4,. – С. 54-57
19. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь; Под ред. академика М.М. Любимова. – 4-е изд., с изм. – М.: ПожКнига, 2014. – 256 с.
20. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП0104065-20-1 "Сигнал-20М". Руководство по эксплуатации – Касли, АООТ "Радий", 2011 – 44 с.
21. Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов /ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана". – М., 1999. – 40 с.
22. РД 78.36.002 – 2010 - Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения. – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана" 2010. – 47 с.
23. РД 78.36.003-2002 - Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана" 2002. – 47 с.
24. РД 78.36.006-2005 - Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов – М.: ВНИИПО МВД России, НИЦ "Охрана". – М., 2005. – 58 с.
25. Рогожин, А. А. Техническое обслуживание и текущий ремонт средств и систем охранной безопасности: учебное пособие / А. А. Рогожин, М. В. Таравков. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 93 с
26. Рыкунов В.А. Охранные системы и технические средства физической защиты объектов – М.: Security Focus, 2011 – 288 с.
27. Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования / В. Г. Синилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 512 с.
28. Смирнова, Г. Н. Проектирование экономических информационных систем [Текст]: учебник / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С. 146 – 157.
29. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Введ. 01.01.98. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 28 с.
30. СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования – М.: Типография ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 – 104 с.
31. Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и системам мониторинга подвижных объектов, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны». Рекомендован заседанием научно-практической секции Совета МВД России по науке и передовому опыту ДГЗИ МВД России от 31.03.2010 №1 – М.: НИЦ "Охрана", 2010 – 60 с.
32. Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа. Рекомендации. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004 – 64 с
33. Сумин В.И. Дурденко В.Л. Основы проектирования систем управления охранной деятельностью субъекта федерации. – Воронеж: ВГУ, ВВШ МВД РФ, 1998. – 321 с.
34. Теребнёв В. В., Артемьев Н. С., Думилин А. И. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 1: Жилые и общественные здания и сооружения. – М.: Пожнаука, 2006. – 314 с.
35. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации – М.: Гелиос-АРВ, 2005. – 960 с.
36. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) // «Российская газета» от 31 июля 2008 г.
37. Червяков Г.Г. Технические системы охраны периметров и объемов. Мет. пособие Изд.4-е. – М.: ВНИИПО МВД России, 2005г. – 138 с
38. Сайт ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России. Режим доступа http://nicohrana.ru/
39. Сайт "ТД Системы комплексной безопасности" Режим доступа http://www.td-skb.ru/
40. Сайт "Polyset системы безопасности" Режим доступа http://www.polyset.ru
41. Сайт "Аброн-холдинг" Режим доступа http://www.visionpro.ru
42. Сайт "ЗАО ТЕХНОБАЗИС Системы безопасности" Режим доступа http://tbazis.ru/price_video.html/
43. Сайт "Компания ВИДЕОСПЕЦМОНТАЖ" Режим доступа http://www.videomodul.ru/htm/o-nas.htm
44. Сайт "ООО "Сервис Систем Безопасности"" Режим доступа http://tdssb.ru/
45. Сайт "Dahua Technology Co., Ltd." Режим доступа http://www.dahuasecurity.com/
46. Сайт Научно-внедренческое предприятие «Болид» Режим доступа http://bolid.ru
Вопрос-ответ:
Как составить структурную схему размещения и монтажную схему сигнализации для дачи на базе охранной системы БОЛИД?
Для составления структурной схемы размещения и монтажной схемы сигнализации для дачи на базе охранной системы БОЛИД, необходимо учесть особенности объекта и его инфраструктуры. На структурной схеме следует отобразить расположение датчиков, контрольных панелей, зон охвата и коммуникаций. Монтажная схема показывает подключение и размещение каждого элемента системы со сложной системой маркировки, указывая тип устройств и их характеристики. Рекомендуется обратиться к специалисту, который имеет опыт в разработке таких схем и знание оборудования БОЛИД.
Какие основные принципы использования систем охранно-пожарной сигнализации?
Основные принципы использования систем охранно-пожарной сигнализации включают обеспечение безопасности и защиты объекта, своевременное обнаружение пожара или вторжения на объект, предотвращение несанкционированного доступа и своевременное информирование ответственных лиц о возможной угрозе.
Какие нормативные требования должны соблюдаться при разработке систем охранно-пожарной сигнализации?
При разработке систем охранно-пожарной сигнализации необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 12.2.053-2012 "Системы пожарной сигнализации. Требования общие" и ГОСТ Р 50571.20-2014 "Защита от пожара. Системы оповещения и управления эвакуацией". Эти нормативы регламентируют требования к компонентам системы, ее монтажу, эксплуатации и испытаниям.
Какова характеристика объекта проектирования системы охранно-пожарной сигнализации?
Характеристика объекта проектирования системы охранно-пожарной сигнализации включает описание типа объекта (например, дача), его площадь, количество этажей, количество помещений и их назначение, наличие особых условий и требований для системы. Это позволяет определить необходимое количество и расположение датчиков, пультов управления и других компонентов системы.
Что включает в себя техническое задание на оборудование системы охранно-пожарной сигнализации для дачи?
Техническое задание на оборудование системы охранно-пожарной сигнализации для дачи включает описание необходимых компонентов системы, их технические характеристики, требования к их монтажу и подключению, требования к документации, процедурам наладки и проверки системы, а также сроки выполнения работ.
Каковы особенности разработки структурной схемы и монтажной схемы размещения сигнализации для дачи?
Разработка структурной схемы и монтажной схемы размещения сигнализации для дачи включает определение количества и расположения датчиков, пультов управления и других компонентов системы, а также маркировку помещений и элементов системы на схеме. Схемы должны быть четкими и понятными для операторов и специалистов, выполняющих монтаж и обслуживание системы.
Какие основные принципы при построении системы охранно-пожарной сигнализации?
Основными принципами при построении системы охранно-пожарной сигнализации являются: соответствие нормативным требованиям, комплексность и интеграция системы, надежность и эффективность работы, адаптация к конкретному объекту и его особенностям, удобство управления и обслуживания. Все эти принципы позволяют создать современную и надежную систему сигнализации для дачи на базе охранной системы БОЛИД.
Какие нормативные требования существуют для систем охранно-пожарной сигнализации?
Для систем охранно-пожарной сигнализации существуют ряд нормативных требований, которые регулируют их проектирование, установку и эксплуатацию. Например, для дачных объектов используются нормы СНиП 2.04.05-91 "Здания и сооружения для дачного строительства", ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования", ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Эти требования касаются как общих принципов построения систем, так и специфических требований к оборудованию и монтажу.