Установка видеонаблюдения в пожарной части государственной противопожарной службы рс (я) по мо "Среднеколымский Улус"

Основные технические характеристики и методология построения систем видеонаблюдения. Анализ требований руководящих документов к системе безопасности объекта. Разработка системной концепции комплексного обеспечения системы защиты информации на объекте.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 31.01.2019
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов. [13, c.66]

2.2 Выбор системы видеонаблюдения

В большинстве случаев одной камеры недостаточно для охвата всей контролируемой территории, а управление несколькими камерами нуждается в централизации, поэтому организуются системы видеонаблюдения. Существует три варианта реализации системы видеонаблюдения:

а) система с использованием камеры видеонаблюдения, содержащая объектив типа "рыбий глаз" - позволяет вести панорамное наблюдение, однако данное решение отличается высокой стоимостью камеры (рис.1.11);

Рисунок 1.11 Рыбий глаз

б) система с применением стационарных камер видеонаблюдения, в которой камеры располагаются таким образом, чтобы полностью "покрыть" наблюдаемую территорию - имеет недостаток, связанный с уровнем детализации системы, который зависит от количества камер видеонаблюдения в системе (рис.1.12);

Рисунок 1.12 Система с применением стационарных камер видеонаблюдения

в) система с применением управляемых камер видеонаблюдения - позволяет сократить количество камер в системе, однако, при этом, возрастает сложность в управлении камерами. Особенности реализуемой системы видеонаблюдения в разрабатываемой системе было решено использовать управляемые камеры видеонаблюдения. С учётом этого, программное обеспечение должно осуществлять сбор видеоинформации со всех источников, производить её анализ, отображение на терминале и выполнять автоматическое управление камерами для осуществления непрерывного сопровождения объекта. Одним из направлений при создании систем видеонаблюдения является разработка эффективных алгоритмов выделения перемещающихся объектов. Сложность данной задачи заключается в том, что в процессе отслеживания объекта меняется как положение и геометрические характеристики самого объекта, так и окружающий его фон. Другой проблемой при выделении объектов в видеопотоке является вероятность его перекрытия (как частичного, так и полного) другими объектами, что также усложняет выделение границ перемещающегося объекта.

Описание использованных алгоритмов. Для решения описанных выше проблем был выбран алгоритм адаптивного обновления фона. Данный алгоритм позволяет поддерживать фоновое изображение актуальным на протяжении всего процесса отслеживания, а задача выделения объекта сводится, таким образом, к задаче нахождения разности между кадром видеопотока и восстановленным изображением фона. Другой проблемой в реализации автоматизированных систем видеонаблюдения является задача определения критериев перемещающихся объектов. Решение данной задачи позволяет принимать решения о том, какой из объектов видеопотока наиболее полно удовлетворяет критериям заданного для наблюдения объекта. При работе над проектом были рассмотрены критерии объектов, которые условно можно разделить на 3 класса. В основе статистических критериев объекта лежит сбор и использование информации о предыдущем состоянии объекта, геометрические критерии в большей степени учитывают форму и размеры объекта, а спектральные - его яркость и цветность. Задача принятия решения была реализована с использованием сети встречного распространения, преимуществом использования которой является её быстрое обучение, что не маловажно при обработке видеопотока в режиме реального времени, а сам процесс обучения сети протекает без использования учителя. Программная реализация таким образом, был разработан программный продукт, позволяющий отслеживать перемещение объекта при помощи управляемой камеры видеонаблюдения. В процессе функционирования системы оператор выбирает требуемый для наблюдения объект при помощи манипулятора, после чего разработанное ПО определяет его границы и критерии. Дальнейшая работа ПО сводится к покадровой обработке видеопотока, в результате которой:

а) происходит обнаружение объектов на основе разности кадра и восстановленного изображения фона;

б) определяются численные значения критериев всех обнаруженных на кадре объектов;

в) среди обнаруженных на кадре объектов определяется отслеживаемый с использованием сети встречного распространения;

г) производится переобучение сети встречного распространения для учёта изменившихся критериев отслеживаемого объекта.

Результаты исследования. В результате исследования влияния исходных данных на время обработки изображения и реакции системы на появление подвижного объекта удалось установить, что время обработки кадра видеопотока сильно зависит от размера исходного изображения, а время реакции системы на появление подвижного объекта остаётся неизменным. Это связано со спецификой метода классификации областей, полученных в результате вычитания фона. Область распознаётся как подвижный объект, если она наблюдается на протяжении нескольких кадров подряд, а скорость поступления кадров практически постоянна и составляет 25 кадров в секунду. Это означает, что время реакции системы определяется частотой поступления кадров. Время обработки изображения и реакции системы на появление подвижного объекта в зависимости от исходных параметров. Разработанный в рамках данной работы программный продукт удовлетворяет предъявленным к нему требованиям. Он обеспечивает возможность автоматизированного сопровождения подвижного объекта в цифровой системе видеонаблюдения, состоящей из одной камеры наблюдения, персонального компьютера, видеосервера и коммуникационного оборудования. В проекте реализованы рассмотренные алгоритмы выявления пикселей переднего и заднего плана, определения связных областей из пикселей переднего плана, сопровождения найденных областей, выделения признаков объекта, а также классификации объектов с использованием сети встречного распространения. [2, c.78]

2.2.1 SecurOS

Программное обеспечение SecurOS предназначено для построения и управления системами видеонаблюдения и видеоаналитики и позволяет организовать среду безопасности как локальных объектов, например, банков, бизнес-центров, промышленных предприятий, так и территориально-распределенных систем масштаба "Безопасный город".

SecurOS позволяет объединить тысячи камер видеонаблюдения, широкий спектр охранных систем и другие аппаратные средства в единый комплекс, обеспечивая полнофункциональное использование мультивендорного парка оборудования.

2.2.2 VOCORD Phobos Video

Это аппаратно-программный комплекс регистрации видео-, аудиоинформации.

Аппаратно-программный комплекс (АПК) Vocord Phobos Video является основным элементом при построении территориально распределенных цифровых систем безопасности.

Назначение. Круглосуточное наблюдение и запись видео - и аудиоинформации. Быстрый и удобный поиск необходимой информации, сохраненной на жестких дисках.

Преимущества. Благодаря применению уникальных технологий, разработанных специалистами мирового уровня, система обладает высокой производительностью и удовлетворяет самым жестким требованиям к качеству изображения, а также к точности синхронизации потоков видео и аудио.

АПК реализован на базе компьютера со специализированными платами обработки сигналов видео и аудио, а также со специально разработанным для него программным обеспечением. Благодаря использованию специализированных плат видеообработки Vocord, АПК обеспечивает высокое качество изображения даже при высокой скорости записи.

В зависимости от конфигурации, один АПК обеспечивает работу с высоким качеством до 96 каналов видео и до 96 каналов аудио.

Сетевая поддержка с полным набором функций предоставляет возможность строить масштабируемые территориально-распределенные системы безопасности с централизованной системой управления.

Все это в совокупности делает Vocord Phobos Video идеальным средством для создания гибких и надежных систем безопасности.

Благодаря аппаратной реализации современных алгоритмов сжатия видео JPEG2000 на базе wavelet-преобразования АПК Vocord Phobos Video обеспечивает уникальную на сегодняшний день производительность: 400 кадр/с с полным разрешением - 720x576 при 25 кадр/c, что соответствует записи с 16 цветных камер в реальном времени.

Использование покадрового сжатия позволяет восстанавливать каждый кадр записи без потери качества, что является важным преимуществом по сравнению с системами, использующими алгоритмы с межкадровым сжатием, такие как MPEG1/2/4 или H.261/263.

Добавление аппаратных временных меток позволяет обеспечить высочайшую точность синхронизации потоков видео и аудио (<20 мс) независимо от длительности записи.

Архитектура АПК Vocord Phobos Video позволяет создавать большие распределенные комплексы с высокой суммарной производительностью. Несколько станций записи объединяются в единую систему по сети с единым администрированием и общим распределенным архивом записей. При этом отключение любой из станций не повлияет на работоспособность остальных и на работу системы в целом. Благодаря своей архитектуре, АПК надежно функционирует в триплексном режиме, когда одновременно происходит запись, наблюдение-просмотр каналов в реальном времени и воспроизведение записей из архива.

Детектор движения АПК поддерживает 6 480 зон детекции. Настройки детектора позволяют избавиться от ложных срабатываний при наличии помех: снег, дождь, изменение освещенности и т.д.

Уникальная технология масштабирования видео потока позволяет существенно снизить нагрузку на сеть и работать с системой даже по "медленным" каналам. Например, если пользователю необходимо просмотреть сквозной канал или запись, записанную в полном разрешении (720х576), он может "заказать" ее просмотр в меньшем разрешении (например, 360х288 или 180х144), что в несколько раз уменьшает загрузку сети.

В системе предусмотрена гибкая система разграничения прав доступа, позволяющая для каждого оператора настроить внешний вид интерфейса и функциональность. Важной особенностью является разграничение прав доступа операторов к каждой конкретной записи.

Мощная система управления архивом записей. Архив построен на СУБД SQL и рассчитан на работу с миллионами записей. Удобная подсистема поиска и сортировки обеспечивает быстрый доступ к записям, их просмотр, удаление, репликацию и экспорт в файлы стандартных форматов. А наличие уникальной подсистемы расписаний позволяет выполнять эти же функции автоматически, без постоянного участия оператора. Это позволяет системе работать в необслуживаемом режиме. PHOBOS поддерживает репликацию записей на сменные носители (магнитооптические диски, стримеры, DVD и др.) или на удаленные сервера архивации через TCP/IP сеть.

2.2.3 VIDEONET

VideoNet - цифровая система безопасности, позволяющая обеспечить надежную защиту объектов любой сложности и масштаба. Согласно последним опросам среди специалистов, VideoNet является продуктом-лидером на рынке цифровых систем безопасности России и СНГ. На сегодняшний день 82% компаний, входящих в индекс ММВБ, используют VideoNet.

По результатам исследования, проведенного среди профессионалов рынка безопасности компанией "Гротек", ведущей российской компанией на рынке B2 B-publishing, система VideoNet признана наиболее популярной на рынке системой - ее выбрали 55,3% опрошенных профессионалов.

Более 100 000 пользователей в России и за ее пределами используют систему цифровой безопасности VideoNet.

VideoNet является универсальной платформой для построения комплексных систем безопасности.

2.2.4 Ewclid

Цифровая система видеонаблюдения и безопасности Ewclid - это модульная система многоканального цифрового видеонаблюдения и безопасности, предназначенная для визуального контроля охраняемых объектов, записи аудио/видео - информации и мониторинга всех изменений в охраняемом периметре. Основными компонентами системы видеонаблюдения Ewclid являются: программное обеспечение в виде CD-диска и компьютерная плата (видео, аудио, датчики - в зависимости от поставленных задач) Несмотря на визуально простую структуру и легкость использования, система Ewclid основана на принципиально новых, революционных технологиях, позволяющих получить уникальные характеристики:

1. Живое видео и многоканальность. Цифровая система видеонаблюдения и безопасности Ewclid не имеет аналогов среди конкурентов по соотношению количества обрабатываемых каналов/цене/качеству.

2. Кристально чистое изображение. Выбор комплектующих, создание возможностей обработки картинки, собственный инновационный алгоритм сжатия Ewclid Frame Compressor - все направлено на получение лучшего качества видеонаблюдения.

3. Простота и надежность. Влияние человеческого фактора на надежность и качество работы цифровой системы видеонаблюдения и безопасности Ewclid сведено к минимуму, путем упрощения операций для пользователей и инсталляторов системы.

4. Масштабируемость. Cистема видеонаблюдения Ewclid позволяет построить охранный комплекс видеонаблюдения максимально гибко, с учетом всех пожеланий заказчика.

2.2.5 Интеллект

"Интеллект" - многофункциональная открытая программная платформа, предназначенная для создания комплексных систем безопасности любого масштаба.

Система безопасности на базе программного комплекса "Интеллект" способна объединить видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему охраны периметра, систему контроля и управления доступом (СКУД), аудиоконтроль в согласованно работающую инфраструктуру.

Благодаря "Интеллекту" комплекс различных систем безопасности превращается в единую информационную среду, в которой реализованы функции обработки и интеллектуального анализа информации, обладающую способностью гибко реагировать на различные события. А благодаря модульной архитектуре заказчик может выбирать именно те функции, которые нужны для построения эффективной системы безопасности конкретного объекта - таким образом, получая систему с оптимальным набором функций и минимальными издержками.

Одно из ключевых достоинств "Интеллекта" - специализированные отраслевые решения, предназначенные для конкретных направлений экономики и бизнеса, а также для защиты государственных и инфраструктурных объектов:

"POS-Интеллект" - решение для защиты объектов розничной торговли, которое объединяет видеонаблюдение за территорией магазина и контроль кассовых операций, а также способно определять "горячие зоны" розничной точки - места наибольшего скопления покупателей, что незаменимо для решения маркетинговых задач.

"ACFA-Интеллект" - решение для построения систем контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и периметральных систем защиты (ПСЗ) на базе программной платформы "Интеллект".

"Авто-Интеллект" - решение для обеспечения безопасности дорожного движения и контроля доступа, которое позволяет распознавать номера автомобилей, а также автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и собирать информацию для анализа транспортных потоков и борьбы с пробками.

"Face-Интеллект" - решение для мест массового скопления людей, важных инфраструктурных объектов, контроля доступа и т.д., которое позволяет распознавать лица по видеоизображению и производить поиск похожих лиц в видеоархиве.

"АТМ-Интеллект" - решение для финансовых организаций с распределенной сетью устройств для самообслуживания и множеством офисов. Обеспечивает защиту сети банкоматов, терминалов и банковских помещений, видеоконтроль финансовых операций с возможностью удаленных запросов к видеоархивам по данным транзакций, а также централизованный мониторинг технического состояния и тревожных событий на объектах контроля.

Решения, созданные на основе системы безопасности "Интеллект", позволяют тысячам предприятий различной отраслевой принадлежности во всем мире снижать издержки и поддерживать высочайший уровень безопасности. [19, c.85]

2.3 Планирование и организация проектирования системы видеонаблюдения

В пожарной части располагается следующее оборудование:

Видеорегистратор

2 телефона

2 телевизора

принтер

ксерокс

Персональные компьютеры (3шт)

Камеры устанавливаются в углах здания. Это необходимо для полного обзора кабинета.

Видеорегистратор располагается в диспетчерской, устанавливается на полке и находится под обзором камеры.

Провода по подключению видеокамер проводятся вдоль потолка в кабель-канале и подключаются к видеорегистратору.

Главный компьютер подключается к видеорегистратору.

Расположение системы видеонаблюдения изображены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

В данном случае, в пожарной части будут установлены камеры видеонаблюдения более низкой ценовой категории из представленных в данном сегменте рынка видов продукции. Целесообразность выбора камеры AKS-1901 V AHD-H обуславливается ее экономическим аспектом, а также техническими характеристиками. Данная камера устанавливается непосредственно на объекте наблюдения и, в случае попытки проникновения, камера может зафиксировать злоумышленника (рис.1.13).

Рисунок 1.13 видеокамера AKS-1901 V AHD-H

В рассматриваемом случае, в системе видеонаблюдения используется 5 камер AKS-1901 V AHD-H и 1 Уличная 1МП TVI видеокамера в компактном кожухе AC-TA261IR2, что позволяет ответственному лицу за пожарную часть распознавать изображение с камер, не переключаясь на отдельную камеру. Камеры обладают вариофокальным объективом f=2,8-12мм и ИК-подсветкой до 25м, построенные на базе новейшей технологии AHD с матрицей Sony Exmor и обладающей разрешением 1920x1080 (2Мп), с OSD меню. Диапазон рабочих температур: - 10°C+60°C и - 40°C+60°C. Так же для хранения видеоинформации на продолжительный срок установлен жесткий диск объемом 1 терабайт.

Для установки был выбран видеорегистратор St DVR-1604 (Light). Данный видеорегистратор выбран исходя из предъявляемых требований к оборудованию и соотношению цена/качество. Видеорегистратор имеет видео/аудио входы: 16BNC/1RCA, а/выход - 1 RCA, видео выход: VGA выход на монитор (разрешение 1920x1080) HDMI (1080P), компересс. ауд. /вид.: ADPCM/H.264, отображение: мультикартинка, 705х576 25 к/сек (D1) каждый канал. Скорость записи: D1-6 к/сек на каждый канал, 1 SATA 3.0 диск (до 3Тб) /1 E-SATA диск. Сетевой интерфейс: RJ45.10М/100М. Протоколы: ONVIF, RTSP, HTTPS. Напряжение питания внешнего штатного источника: 12В/2А, температура работы от 0…+50°С. А также видеорегистратор обладает дополнительными возможностями и функциями, которые являются преимуществом в сравнении с другими аналогами. Так, например, это функция удаленного просмотра через смартфон, пользуясь которой, ответственный за кабинетом может наблюдать за сохранностью материальных ценностей и обстановкой на объекте находясь в различных частях учебного корпуса [14, c.79].

2.4 Установка видеонаблюдения

В первую очередь определяется, где будут располагаться камеры и видеорегистратор, на котором будет скапливаться вся поступающая информация.

После того как было определено расположение видеокамер и видеорегистратора, начинается установка видеокамер в углах здания, как показано в ПРИЛОЖЕНИИ 1, а также установка видеорегистратора, видеорегистратор будет располагаться в диспетчерской. Для установки видеокамер использовались электроинструменты, такие как: дрель и шуруповерт. Для начала сверлим отверстия в бетонной стене, после чего вставляем дюбеля, а затем прикручиваем видеокамеры на саморезы, то же самое было сделано с кабельканалами. На концах коаксиального кабеля были использованы BNC разъемы под винт с пружиной (рис.1.14).

После установки видеокамер были проложены комбинированные коаксиальные кабеля (рис.1.15). Затем, когда все установлено и проложено, подключаем коаксиальный кабель к видеорегистратору и к видеокамере, подключаем питание, подключаем HDMI кабель к видеорегистратору и к монитору, запускаем видеорегистратор и проверяем работу.

Рисунок 1.14 BNC разъем под винт

Рисунок 1.15 Комбинированный коаксиальный кабель

3. Технико-экономическое обоснование

3.1 Расчет затрат на разработку проекта системы видеонаблюдения

Оценим экономические затраты при внедрении и установке системы видеонаблюдения в Пожарной части Государственной противопожарной службы РС (Я) по МО “Среднеколымский улус”".

Общая совокупность затрат формируется как сумма издержек на оплату труда и на приобретение необходимых материалов и оборудования.

Исходя из разработанного плана внедрения, основная нагрузка по его реализации была возложена на инженера.

3.1.1 Основная заработная плата исполнителей

По календарному плану внедрения такие этапы, как: сбор и анализ информации, оформление технического задания, работы по настройке и установке, тестирование и отладка были отнесены к обязанностям инженера, таким образом, количество рабочих дней, затраченное им на установку и внедрение, в общей сложности составило 15 рабочих дней.

Заработная плата инженера определена штатным расписанием организации и установлена на уровне 25000 рублей. Исходя из размера заработной платы указанного сотрудника, и величины страховых взносов, рассчитаем затраты на оплату труда по настройке и установке, тестирование и отладке оборудования.

Оценку расходов на оплату труда в стоимостном выражении определим по формуле:

Зпл. =О/n*Тпр, где

О - должностной оклад;

N - Количество рабочих дней;

Тпр - период проектирования.

Подставив имеющиеся данные в формулу определим заработную плату инженера:

25000/22*15=17045.45 рубля.

Таким образом, фонд оплаты труда сотрудника определяется в сумме 17045.45 рубля.

Рассчитаем сумму страховых взносов от фонда оплаты труда. Процент отчислений на социальные нужды равен 30,4. В том числе отчисления в пенсионный фонд 22%, фонд обязательного медицинского страхования 5,1%, фонд социального страхования 2,9%, фонд страхования от несчастных случаев 0,4%. Расчёт производится в процентном соотношении от фонда оплаты труда:

17045.45*30,4%=5181,81 рубля.

Определив все необходимые показатели, оценим затраты на оплату труда исполнителей следующим образом:

17045,45+5181,81=22227,26 рублей.

Итак, стоимость расходов на оплату труда и социальное страхование составит 22227,26 рублей.

Данный расчет производился исходя из величины средней заработной платы, согласно, штатного расписания каждого из сотрудников, умноженной на количество дней, в соответствии с календарным планом внедрения, а также с учетом величины страховых взносов, в размере 30,4 % от фонда оплаты труда.

3.1.2 Расчет расходов на материалы и оборудование

Произведем расчет затрат на приобретение материалов и оборудования. Стоимость необходимых материалов и оборудования представлена в таблице 3.1.

Рисунок 3.1 - Затраты на приобретение материалов и оборудования

Наименование

Количество

Цена за штуку, руб.

Стоимость всего, руб.

Кабель Видеонаблюдения D=5мм +2*0.5мм (ККСВ) REXANT

(бухта 100м)

192.5 (с запасом 200) метров

1 бухта = 1447р

2894

Разъем BNC St-BNC-PV

15

30

450

Разъем питания

7

50

350

Камера AKS-1901 V AHD-H

5

4699

23495

Видеорегистратор St DVR-1604 (Light)

1

9800

9800

Уличная 1МП TVI видеокамера в компактном кожухе AC-TA261IR2

1

3000

3000

ИТОГО

39989

Таким образом, из данных приведенных в таблице следует, что общая стоимость затрат на приобретение материалов и оборудования составит 39989 руб.

А общая сумма издержек на установку и внедрения системы видеонаблюдения в Пожарной части Государственной противопожарной службы РС (Я) по МО “Среднеколымский улус”"

39989+17045=57034 руб.

Проведенный расчет затрат по внедрению и установке системы видеонаблюдения в Пожарной части Государственной противопожарной службы РС (Я) по МО “Среднеколымский улус”" позволяет сделать вывод, что данный уровень затрат вполне приемлемый для финансового бюджета пожарной части. Таким образом, обоснованность этих расходов очевидна.

4. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности

4.1 Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации вычислительной сети

При установке системы видеонаблюдения в пожарной части будут проводиться электромонтажные, слесарно-монтажные, пробивные работы и работы на высоте. Будут использоваться электроинструмент - дрель, перфоратор, шуруповерт, а также слесарно-монтажный инструмент.

При этом а нас могут повлиять негативные факторы, которые приведут к ухудшению здоровья или травмам.

К таким факторам относятся:

- Электрический ток;

- Высота

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов

- запыленность рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура в помещении;

- Физические перегрузки

- Шум и вибрация

Эти негативные факторы могут вызвать последствия:

• поражение электрическим током.

Поражение электрическим током может произойти если неисправна электропроводка, неисправны сами электроприборы или электрические приборы эксплуатируются без соблюдения техники безопасности

• падение с высоты

Падение с высоты может произойти при не устойчивой лестнице, скользких ступенек, плохо закрепленной страховки, неправильного распределения веса.

• Перегрев оборудования может произойти из-за использования инструмента не по назначению, чрезмерное надавливание на инструмент, отклонения от нормы показателей электропитания, слишком длительное использование.

• Запыленность рабочей зоны может произойти из-за сверления стен, пыль с улицы, распилки дерева, выхлопные газы.

• Повышенная или пониженная температура в помещение зависит от того как утеплено здание, от отопления, включены или выключены кондиционеры, или обогреватели, закрытые или открытые уличные двери.

• Физические перегрузки происходят при длительной работе без отдыха, а также зависит от сложности работы.

• Шум и вибрация могут проявляться от работающих инструментов, заведенных автомобилей в пожарном депо.

Для предотвращения травматизма мы соблюдаем правила охраны труда при монтажных работах и работе на высоте.

4.2 Инструкция по охране труда при монтаже видеонаблюдения

Перед началом работы:

Чтобы избежать вышеперечисленные последствия проводим следующие действия:

Надеваем спецодежду и средства индивидуальной защиты перед началом работы;

Внимательно осматриваем рабочее место, располагаем инструменты с максимальным удобством для пользования.

проверяем исправность механизмов, необходимых для подъема, спуска и страховки;

убеждаемся в наличии индивидуальных средств для защиты;

подготавливаем средства первой помощи при падении и оговорить метод связи со страхующим.

Обо всех недостатках и неисправностях инструментов, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, докладываем руководителю работ для принятия мер к их устранению.

Во время выполнения работ:

Электрооборудование может стать источником пожара или удара током при неисправностях токоведущих частей.

Наиболее частые причины:

- перегрев проводов;

- короткое замыкание;

- большие переходные сопротивления в электрических сетях;

- электрическая дуга или искрение.

Перед монтажом системы видеонаблюдения удостоверяемся в качестве оборудования.

Выполняем работы в пределах полученного задания

Для установки системы видеонаблюдения соблюдаем правила монтажа.

используем страховку;

перемещаем только стандартными способами;

не приближаемся к опасным объектам (находящимся под напряжением, острым или другим);

не применяем неоговоренных инструкцией способов работы;

Для монтажа привлекаем обученных специалистов в области кабельных и электроустановок, компьютерных и видеосистем.

В начале составляем подробный план установки камер, где учитываем не только желательную территорию для видеоконтроля, но и возможности электрических мощностей.

В качестве дополнительного источника питания устанавливаем отдельный блок питания непосредственно для камер видеонаблюдения.

После монтажа видеооборудования проводим полную проверку.

При аварийных ситуациях:

1) При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, выполняем следующие действия:

Немедленно прекращаем работы и извещаем руководителя работ.

Под руководством руководителя работ, оперативно принимаем меры по устранению причин аварий, которые могут привести нас несчастным случаям или авариям

2) При возникновении пожара, задымлении:

Немедленно сообщаем по телефону "01" в пожарную охрану, оповещаем работающих, ставим в известность руководителя подразделения, сообщаем о возгорании на пост охраны.

Открываем запасные выходы из здания, обесточиваем электропитание, закрываем окна и прикрываем двери.

Приступаем к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

Организовываем встречу пожарной команды.

Покидаем здание и находимся в зоне эвакуации.

3) При несчастном случае:

Немедленно организовываем первую помощь пострадавшему и при необходимости доставляем его в медицинскую организацию.

Принимаем неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

Сохраняем до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия.

При работах на высоте.

1) Перед началом работы получаем целевой инструктаж.

При работе на высоте:

Правильно применяем средства индивидуальной и коллективной защиты.

Соблюдаем требования охраны труда.

Выполняем только ту работу, которая определена рабочей или должностной инструкцией.

Немедленно извещаем своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

Проходим обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

Обучаемся оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

Обучаемся применять первичные средства пожаротушения.

В случаях травмирования или недомогания прекращаем работу, извещаем об этом руководителя работ и обращаемся в медицинское учреждение.

При установке системы видеонаблюдения соблюдаем указанные правила безопасности, чтобы обеспечить сохранение здоровья и исправность оборудования.

Заключение

В ходе выполнения работы были рассмотрены основные аспекты разработки и установки систем видеонаблюдения; разработан и внедрен проект комплексной системы видеонаблюдения в Пожарной части Государственной противопожарной службы РС (Я) по МО “Среднеколымский улус”.

Внедренная комплексная система видеонаблюдения объекта значительно повышает уровень его безопасности и отвечает нормативным требованиям к системам безопасности противопожарной службы. Система позволяет вести постоянное видеонаблюдение за объектом, выявлять нарушителей и внештатные ситуации.

Список использованных источников

1. ГОСТ 7845-92. Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерения.

2. ГОСТ Р 51558-2000. Сверхширокополосная связь. Теория и применение.

3. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

4. Алтуев, М. Перспективы развития цифрового CCTV. Мнения специалистов / М. Алтуев, - М.: Алгоритм Безопасности. - 2013. - № 4.195с

5. Бутусов, М. М, Волоконно-оптические системы / М.М. Бутусов. - М.: "Радио и связь", 2012. - 240 с.;

6. Васин, В. А, Радиосистемы передачи информации / В.А. Васин. - М.: 2015. - 280 с.;

7. Винокуров, С. И, Видеокамеры систем видеонаблюдения: выбор объективов / С.И. Винокуров, - БДИ. - №4.2012. - 259с

8. Владо Дамьяновски, CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии/ Владо Дамьяновски. - Пер. с англ. - М.: ООО "Ай-Эс-Эс Пресс", 2015. - 480 с.;

9. Гедзберг, Ю.М. Выбор видеосистем: видеокоммутаторы / М.Ю. Гедзберг. - БДИ", - 1997. - №6.2015. - 215с

10. Гедзберг, Ю.М. Системы видеонаблюдения: выбор видеокамер / М.Ю. Гедзберг. - БДИ-1997. - №5.2016. - 201с.

11. Горлов, Н. И, Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП / Н.И. Горлов, - Новосибирск: "СибГУТИ", 2012. - 230 с.;

12. Дамьяновски Владо, CCTV. Библия охранного телевидения / Дамьяновски Владо, - М.: ООО "ИСС", 2014. - 157с

13. Дементьев, А.Н. Технические средства охраны: учеб. пособие / А.Н. Дементьев, Г.В. Дементьева. - Томск: ТУСУР, 2016. - 119 с.

14. Никулин, О.Ю., Системы телевизионного наблюдения: Учебно-справочное пособие. / О.Ю. Никулин. - М.: Оберег-РБ, 2015. - 233с

15. Новиков, С.Д. Передача видео в распределенных цифровых системах видеонаблюдения по протоколу TCP/IP / С.Д. Новиков. - М.: Открытые системы. - 2013. - №9.170с

16. Олифер, В. А, Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы/ В.А. Олифер, - СПб.: "ПИТЕР", 2014. - 210 с.;

17. Омельянчук, А.М. Проектирование системы видеонаблюдения/ А.М. Омельянчук. ДМК Пресс, 10.03.2012.

18. Рыжова, В.А. Проектирование и исследование комплексных систем безопасности. учеб. пособие / В.А. Рыжова - СПб.: НИУ ИТМО, 2016. - 156 с.

19. Скрипкин, К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипкин. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 256 с.

20. Уваров, К.Н. Практические советы по фокусировке телевизионных камер / К.Н. Уваров. - Резонанс. - 2012. - № 1.256с.

21. Феер, К. М, Беспроводная цифровая связь/ Феер, К. М.; пер.В.И. Журавлева. - М.: "Радио и связь", 2013. - 300 с.;

Приложение А

Схема пожарной части

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.