Разработка системы видеонаблюдения и охранного IP телевидения для обеспечения безопасности ПК "Ерболат+Д"
Визуальный контроль над обстановкой по периметру объекта и в помещениях - одна из задач камер видеонаблюдения. Основные критерии значимости охраняемых объектов. Основные преимущества оптоволоконных кабелей. Расчет протяженности кабельных линий связи.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.05.2014 |
Размер файла | 1,4 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.
Рисунок 11 - Оптоволоконные кабели и витые пары
Витая пара или UTP (от английского unshielded twisted pair). Название кабель витая пара получил за организацию проводников внутри - проводники свиты попарно и затем отдельные пары проводников перевиты вместе. Такая система уменьшает внешние и взаимные влияния. Для удобной работы с кабелем витая пара, изоляция проводков окрашена в разные яркие цвета, один из проводов в паре белого цвета. Он производится в экранированном и неэкранированном вариантах.
Данный вид кабеля связи представляет собой несколько скрученных парами проводников, с небольшим числом витков на единицу длины. Проводники помещены в масло и во влагостойкую пластиковую оболочку (ПВХ). Проводники в парах изготовляются из электролитической меди, подверженной отжигу для достижения мягкости и эластичности. В зависимости от применения, кабель, витая пара UTP может иметь разное исполнение проводников. Структура проводника витой пары может быть одно - и многожильной. Тип с одножильным проводником называется жила-монолит, а с многожильным проводником - жила-пучок. Он бывает внутренний и уличный - наружный (outdoor).
Кабель витая пара с одножильным проводником (монолит), не предполагает к прямому подключению к периферии. Следовательно, свое основное использование, кабель с одножильными проводниками (монолит), имеет в прокладке в коробах, стенах внутриблочных перекрытиях и не только. Обусловлено это тем, что медные жилы достаточно толсты и лишены эластичности, поэтому быстро ломаются в местах перегиба. Но для подключения к распределительным коробкам и панелям розеток данный кабель витая пара UTP подходит как нельзя лучше.
Витая пара UTP с многожильными проводниками не применяется для подключения к распределительным коробкам и панелям розеток. Связанно это с тем, что тонкие жилы разрезаются инструментом при монтаже, но кабель не подвержен разрушению при изгибах и скручивании. В основном он применяется в изготовлении коммутационных шнуров или патч кордов (от англ. patching cord - соединительный шнур). Еще одним преимуществом модели с многожильными проводниками, является большее затухание сигнала.
Существует несколько типов кабеля связи витая пара.
UTP неэкранированная витая пара - отсутствует защитный экран, рекомендуется использовать только в закрытых помещениях.
FTP (Foiled Twisted Pair) - с общим защитным экраном из фольги.
SFTP (shielded and foiled twisted pair) - с общим экраном в виде оплётки, каждая пара в фольгированной оплетке.
3. Разработка системы видеонаблюдения объекта
3.1 Определение поля зрения объектива
Выбор каждой конкретной ТК начинают с расчета необходимого поля зрения объектива по горизонтали (V) и вертикали (Н), а также расстояния до объекта контроля (D). По этим данным углы зрения необходимого объектива по горизонтали (aг) и вертикали (aв) определяют по формулам
,
где: V, H - поле зрения объектива по горизонтали и вертикали, м; D - расстояние до объекта контроля, м.
Исходя из расстановки телевизионных камер на объекте, рассчитаем требуемые углы обзора:
Для ТК2, ТК4, ТК8, ТК12: поле зрения по вертикали возьмем V= 4 м, а по горизонтали H= 6 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 28 м.
Согласно формулам получим:
- угол обзора по горизонтали:
,
- угол обзора по вертикали:
.
Проведем аналогичные процедуры для других телевизионных камер.
Для ТК1, ТК3, ТК9: поле зрения по вертикали возьмем V= 6 м, а по горизонтали H= 4 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 35 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Для ТК5: поле зрения по вертикали возьмем V= 8 м, а по горизонтали H= 20 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 25 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Для ТК6: поле зрения по вертикали возьмем V= 8 м, а по горизонтали H= 18 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 25 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
Для ТК7: поле зрения по вертикали возьмем V= 4 м, а по горизонтали H= 6 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 8 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Для ТК11: поле зрения по вертикали возьмем V= 4 м, а по горизонтали H= 6 м, а расстояние до объекта контроля возьмем D= 20 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Для ТК10, которая служит не только для охраны периметра объекта, но и за наблюдением подходящих людей и транспортных средств к главному входу участка, возьмем расстояние для объекта контроля несколько меньшим, чем у остальных камер расположенных по периметру внешнего ограждения (D= 17м). Но при этом будет сохраняться способность наблюдения за противоположно направленной телевизионной камерой ТК9. Аналогичную функцию наблюдения за ТК9 выполняет ТК2.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Для телевизионного камера расположенного внутри административного здания ТК13 поле зрение по горизонтали возьмем V= 4 м, по вертикали H= 3 м, расстояние до объекта контроля D= 5 м.
Угол обзора по горизонтали:
.
Угол обзора по вертикали:
.
Определим фокусное расстояние объектива (f):
,
где: V и Н - размер объекта по вертикали и горизонтали, м; f1, f2 - фокусные расстояния объектива, мм.
Для ТК2, ТК4, ТК8, ТК12, согласно формулам найдем фокусное расстояние объектива, для этого по ранее полученным данным: угол обзора по горизонтали , угол обзора по вертикали , поле зрения по горизонтали 6м, поле зрения по вертикали 4 м. Подставляя в формулу получим:
,
.
Для следующих телевизионных камер выполним аналогичные расчёты.
Для ТК1, ТК3, ТК9:
,
.
Для ТК5:
,
.
Для ТК6:
,
.
Для ТК7:
,
.
Для ТК10:
,
.
Для ТК11:
,
.
Для ТК13:
,
.
Из значений f1 и f2 выбираем меньшее для охвата всего необходимого поля зрения. Затем выбираю стандартный объектив с ближайшим меньшим фокусным расстоянием, который обеспечивает несколько большее поле зрения.
Далее определяем минимальную деталь объекта контроля, которая может распознаваться с помощью выбранных камер и объектива:
,
где: R - разрешение ТК, ТВЛ; D - расстояние до объекта контроля, м; , ? размеры МРД по горизонтали и вертикали, мм.
После этого рассчитанное значение размера МРД по горизонтали сравнивают с показателями, приведенными в таблице 4, согласно Р78.36.008-99.
Таблица 4 - Размер МРД в зависимости от целевой задачи видеоконтроля
Целевая задача видеоконтроля |
Размер МРД по горизонтали, мм |
|
Идентификация |
До 2 |
|
Различение |
До 15 |
|
Обнаружение |
Свыше 15 |
В нашем случае стоит задачи идентификации и различения нарушителя безопасности объекта контроля. Отсюда следует то, что выбранные ТК с объективом определяют целевую задачу видеоконтроля и сравнивают с задачей, определенной для данной СОТ.
Для решения задачи обнаружения, идентификации и различение рекомендуется использовать камеры высокого разрешения. В любом случае отношение сигнал/шум ТК не должно быть менее 40 дБ, а коэффициент модуляции выходного видеосигнала при максимальном разрешении - не менее 15 процентов.
Таким образом, согласно разработанным ниже тактико-техническим требованиям к разрабатываемой системе телевизионного наблюдения в состав структурной схемы должны войти тринадцать телевизионных камер. Одна телевизионная камера располагается внутри административного здания и двенадцать ТК по периметру участка.
Исходя из вышеперечисленных требований, в результате анализа типовой схемы построения ПК «Ерболат+Д» и предложения по его обеспечению безопасности с помощью системы охранного телевидения заключается в выборе достаточного количества ТВ-камер и их углов обзора для надежной охраны объекта от посягательств преступных формирований и людей угрожающих безопасности объекта.
3.2 Конструктивная схема
Целевыми задачами видеоконтроля объекта защиты является:
а) обнаружение:
1) общее наблюдение за обстановкой;
2) верификация тревоги от системы охранной сигнализации;
3) обнаружение всех перемещающихся в определенном направлении;
б) различение:
1) контроль наличия посторонних;
2) наблюдение за работой сотрудников;
3) контроль за подходом посторонних лиц к запретной зоне или чужому имуществу;
в) идентификация:
1) получение четкого изображения лица любого человека, который подходит к зоне (или находится в ней), позволяющего впоследствии узнать ранее незнакомого человека;
2) идентификация записанного изображения с хранящимся в базе данных;
3) определение номера автомобиля.
В системах видеонаблюдения объекта защиты используются следующие виды наблюдения:
а) открытое демонстративное: видеокамеры привлекают внимание, хорошо видны места их расположения, ориентация, направление и скорость сканирования. Используют, как правило, для отпугивания потенциальных преступников. С этой целью часто устанавливают дополнительные видеомониторы непосредственно в охраняемой зоне;
б) открытое малозаметное: видеокамера устанавливают в декоративных кожухах, которые не нарушают интерьер и отвечают требованиям эстетики. Используют, как правило, для того чтобы не отвлекать внимание сотрудников и посетителей, а также не привлекать внимание нарушителя;
в) скрытое: видеокамера не видны, для чего обычно применяют миниатюрные телевизионные камеры и объективы «pin-hole». Используют, как правило, для получения конфиденциальной информации или защиты от несанкционированных воздействий.
Системы видеонаблюдения должны обеспечивать устойчивость к несанкционированным воздействиям:
а) силовые воздействия;
б) электромагнитные воздействия;
в) управляющие воздействия с применением специальных устройств;
г) воздействия на программное обеспечение;
д) воздействия на архивы.
Устройства управления и коммутации должны обеспечивать приоритетнее автоматическое отображение на экране мониторов зон, откуда поступило извещение о тревоге.
Электроснабжение технических средств системы охранного телевидения от сети переменного тока должно осуществляется от отдельной группы электрощита.
Конструктивно системы охранного телевидения должны строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопригодность;
- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.
К рабочему месту оператора системы видеонаблюдения предъявляются следующие требования:
а) достаточность рабочего пространства для выполнения оператором своих функций;
б) значения факторов рабочей среды (освещенность, шум, вибрации);
в) количество видеомониторов на одного оператора.
Так как объект защиты входит в подгруппу БII, то по требованиям РД 78.36.003-2002 характеристики аппаратуры системы видеонаблюдения должны удовлетворять следующим параметрам (таблица 5).
Таблица 5 - Требования к характеристикам аппаратуры системы видеонаблюдения объекта защиты
Характеристика |
Значение параметра |
|
Телевизионные камеры |
||
Разрешение, ТЛВ, не менее |
450 |
|
Чувствительность лк, не хуже |
0,5 |
|
Отношение сигнал/шум, дБ |
50 |
|
Глубина АРУ, дБ |
26 |
|
Наличие синхронизации |
Внешняя |
|
Видеонакопители |
||
Разрешение, ТЛВ, не менее: |
||
Цветное изображение |
400 |
|
чёрно-белое изображение |
400 |
|
Отношение сигнал/шум, дБ |
47 |
|
Тип видеонакопителя |
S-VHS или цифровой |
В данном проекте будет использоваться компьютерная система видеонаблюдения на базе программного обеспечения ISS+ «Securos». Для видеонаблюдения за периметром будут использоваться 12 Kguard Secutity CD30RHS41-VF-P. Из преимуществ этой камеры можно назвать автоматическое переключение камеры с одного объектива на другой. Причем дневной объектив является цветным 3 Mpix и способен идентифицировать личность с расстояния 25 м. Камера в режиме «ночь» является монохромной 1,3 Mpix. Размеры матрицы, в точках: цветная - 2040(Н)х1530(V), монохром - 1280(Н)х1024(V). Максимальное соотношение сигнал-шум: 45db. Эти видеокамеры подключаются напрямую к компьютеру через «витую пару» и не требуют установки дополнительного оборудования. Для помещений ПК «Ерболат+Д» предусмотрено Swann SWPRO-535PK2, цветная, 480 ТВЛ, встроенное двадцатикратное увеличение, авто фокус, авто диафрагма. Расположение средств системы видеонаблюдения представлено на рисунках 15 и16. Таким образом, применение данных средств системы видеонаблюдения обеспечит круглосуточный просмотр территории охраняемого объекта, а, следовательно, усилит надежность всей комплексной системы защиты информации в целом.
Рисунок 12 - Внешняя система видеонаблюдения
Рисунок 13 - Внутренняя система видеонаблюдения
3.3 Расчет кабельных линий
Для выбора видеокабеля, а так же кабеля осуществляющего питание телевизионных камер необходимо произвести расчеты коэффициента затухания сигнала и максимального сопротивления кабеля. Для этого необходимо знать максимальную длину кабеля до телевизионной камеры, так как с увеличением длины кабеля увеличивается его сопротивление, а так же затухание сигнала при прохождении через кабель. Большое затухание сигнала сказывается на потере яркости и четкости изображения. Протяженность кабельных линий указана в таблице 6.
Таблица 6 - Протяженность кабельных линий связи
Номер ТВ- камеры |
Длина видеокабеля (м) |
|
ТК 1 |
90 |
|
ТК 2 |
90 |
|
ТК 3 |
75 |
|
ТК 4 |
75 |
|
ТК 5 |
50 |
|
ТК 6 |
45 |
|
ТК 7 |
45 |
|
ТК 8 |
43 |
|
ТК 9 |
43 |
|
ТК 10 |
35 |
|
ТК 11 |
30 |
|
ТК 12 |
38 |
|
ТК 13 |
15 |
|
Итого: |
674 |
|
Длина кабеля с запасом 10% |
741 |
Из таблицы видно, что максимальная длина видеокабеля составляет 90 метров. На основании этих данных производим выбор видеокабеля. Зная, что наибольшая длина видеокабеля составляет 90 метров, воспользуемся таблицей 6 и выберем видеокабель обеспечивающий нормальную передачу видеосигнала на соответствующие расстояния.
Вся разводка будет осуществляться четырёхпарным кабелем UTP PowerCat 5e, который предназначен для использования в высокоскоростных системах передачи данных. Требования отраслевых стандартов удовлетворяются со значительным запасом.
Таблица 7 - Характеристика UTP-кабеля
Общепринятые электрические характеристики для кабеля UTP категории 5Е |
|||
Характеристика |
Номинальное значение |
Единица измерения |
|
Волновое сопротивление @ 100 МГц |
100 ± 15 |
Щ |
|
Номинальные характеристики импеданса @ 100 МГц |
100 ± 5 |
Щ |
|
Сопротивление постоянному току петли |
? 0.188 |
Щ/м |
|
Фазовая скорость |
0.64 |
c |
|
Фазовая задержка |
4.80-5.30 |
нс/м |
|
Задержка сигнала при < 100 МГц |
< 0.20 |
нс/м |
|
Электрическая ёмкость при 800 Гц |
52 |
пФ/м |
|
Индуктивность |
525 |
нГ/м |
|
Частота среза |
? 57 |
кГц |
|
Макс. нагрузка на растяжение во время монтажа |
100 |
Н |
|
Диаметр жилы |
AWG-24 (0.51054 мм; 0.205 ммІ) |
||
Толщина изоляции |
0.245 |
мм |
|
Максимальный ток в проводнике |
0.577 |
А |
|
Рабочая температура |
-55 to +60 |
°C |
|
Максимальное рабочее напряжение (PoE использует макс. 57 V DC) |
125 |
V DC |
|
3.4 Проектирование размещения видеомониторов
В традиционных системах телевизионного наблюдения, в основном, используются телевизионные мониторы с диагональю 9,12, 14 и 15 дюймов и разрешением 500...800 твл.
Размер экрана мониторов:
- для черно-белых - 9 (23 см), 12 (31 см), 17 43 см), 19 (47 см);
- для цветных - 14 (36 см) и 21 (51 см).
Горизонтальное разрешение для мониторов может составлять:
- для черно-белых - 750, 800, 900 и 1000 линий,
- для цветных - 240, 300, 320 и 450 линий.
В системах телевизионного наблюдения наиболее широко применяются черно-белые мониторы с размером экрана 9" и 12". При использовании квадраторов и видеопроцессора предпочтительнее использование мониторов с размером экрана 12" и 17".
Видеомонитор должен обеспечивать высокую долговременную стабильность и не требовать регулярной калибровки. Надежность также зависит от того, насколько оптимальные решения для электроники, насколько прочна и удобна механическая конструкция.
Телемониторы могут быть оснащены звуковым каналом для передачи аудиоинформации. В ряде моделей совмещены функции монитора и видеосвитчера.
В соответствии с разработанными тактико-техническими требованиями к видеомонитору выбираем видеомонитор «MDM-26» компании «Microdogital» (рисунок 14).
Рисунок 14 - Общий вид монитора MDM- 26
Особенности:
- диагональ: 23 дюйма;
- входы аудио: два входа RCA;
- входы видео: BNC, VGA, S-Video;
- формат цветности: PAL/NTSC;
- максимальное разрешение: 1920x1080;
- соотношение сторон: 16:9;
- частота регенерации(Гц): от 75 до 85;
- время отклика (мс): 5;
- угол обзора по горизонтали: 178°;
- угол обзора по вертикали: 160°;
- энергопотребление (Вт): 150;
- питание: от 100 до 240 В (50/60Гц);
- габаритные размеры (мм): 850х520х110 ;
- вес (кг): 5,5.
Так как у видеорегистратора есть дополнительный (тревожный вход VGA), то для уменьшения усталости операторов видеонаблюдения, а так же для отображения полного видеосигнала, который при выдачи предупредительного сигнала или сигнала тревоги не будет перекрывать изображения с остальных телевизионных камер, принято решение оборудовать объект двумя видеомониторами (основным и тревожным видеомонитором). В качестве тревожного видеомонитора выберем монитор «G702AD» компании «BenQ»(рисунок 15).
Рисунок 15 - Общий вид монитора G702AD
Особенности:
- тип: жидкокристаллический дисплей;
- диагональ (дюйм): 23;
- видимая область (мм):33 x270;
- разрешение: до 1280x1024;
- угол обзора по горизонтали: 162°;
- угол обзора по вертикали: 160°;
- яркость (кд/м): 250;
- время отклика (мс): 5;
- контрастность:700:1;
- интерфейсы: 1 VGA;
- электропитание: встроенный блок питания 220 (В);
- потребляемая мощность (Вт): 35;
- габаритные размеры (см): 37x36.9 x13.7;
- вес (кг): 3,4.
Размещение видеомониторов:
- видеомониторы должны быть размещены в ряд;
- угол обзора между видеомониторами не более 45°;
- не допускается установка видеомониторов напротив окна;
- на окнах установить жалюзи или шторы;
- при потолочном освещении видеомонитор должен быть наклонен немного вперед;
- при оформлении дизайна помещения использовать темные тона стен и потолков.
3.5 Расчет объема жесткого диска видеорегистратора
При выборе видеорегистратора необходимо определить нужный временной интервал, в течение которого будет производиться запись.
Для определения необходимого дискового пространства, нам нужно знать:
- разрешение, с которым необходимо производить запись (например, запись с разрешением 704x576 занимает приблизительно в 4 раза больше места на диске, чем запись с разрешением 352x288);
- скорость, с которой необходимо производить запись (например, запись со скоростью 25 к/с занимает в 2 раза больше места на диске чем запись со скоростью 12,5 к/с);
- количество записываемых видеоканалов.
При необходимости, можно рассчитать его самостоятельно по формуле, зная размер кадра (параметр F), значение которого нужно уточнить у поставщика.
,
где: S - объем дискового пространства (ГБ); N - количество каналов, по которым ведется запись; F - размер кадра (кБ) (зависит от формата сжатия, см. технические характеристики видеорегистратора); V - скорость записи на канал (к/с); T - время, в течение которого необходимо вести запись (количество суток).
Необходимые данные можно дополнительно сохранить с помощью функции резервного копирования аудио- и видеоинформации. В современных видеорегистраторах предусматривается такая возможность архивирования на CD и DVD диски, съемные жесткие диски (MobileRack), USB flash-карты, USB/IEEE 1394 внешние жесткие диски и по сети.
Чтобы обеспечить сохранность архива, в случае повреждения жёсткого диска, необходимо, чтобы в видеорегистраторе был «зеркальный» дисковый массив Raid. Размер архива видеорегистратора определяется следующими параметрами:
- количеством жёстких дисков, которые можно установить в видеорегистратор;
- возможностью подключения внешнего дискового накопителя, в том числе и массивов Raid;
- форматом сжатия видеоинформации.
И так: количество каналов по которым ведется запись составляет 16, размер кадра в соответствии с сжатием Н.264 составляет от 3 до 15 Кб, возьмем наибольшую 15 Кб, скорость записи на канал по заданию равна 12 кадров/секунду, время, в течении которого необходимо вести запись составляет 30 суток.
Согласно формуле получаем:
S = 16Ч15Ч12Ч30Ч0,0824
S = 711 Гб.
Так как у нас в видеорегистраторе имеется возможность подключать два жестких диска по 500 Гб, то данное значение оптимальное.
3.6 Рекомендации по прокладке электропроводов
Работы по монтажу систем охранного телевидения должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования, рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий - изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами.
Отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа СОТ не допускаются без согласования с «Заказчиком», с разработчиком проекта, и с подразделениями охраны.
Монтаж кабеля должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85.
Монтаж электропроводок системы охранного телевидения должен выполняться в соответствии с проектом (актом обследования). Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или коробках способом пайки или с помощью винтов.
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
Установка телевизионных камер в административном здании, в коридорах первого и второго этажей, должна производиться на высоте 2,8 м от пола, установка телевизионных камер по периметру территории отдела осуществляется на высоте 3,5 м на железобетонных столбах с диаметром 15 см, остальные камеры крепятся к конструкции здания.
Прокладка проводов и кабелей к телевизионным камерам осуществляется путем закапывания кабеля на глубину не менее чем 70 см для северных районов.
Прокладке проводов и кабелей внутри здания, должна быть осуществлена в пластиковых коробах, маркировку кабелей вести в соответствии с кабельными журналами, маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.
При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля.
В местах прохода кабелей через стены зазоры между коробами и стенным проемом заделать легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки.
При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода должны быть защищены резиновыми или полихлорвиниловыми трубками, концы которых должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода.
При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы - не менее 100 мм.
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
Приборы системы установить в соответствии с проектом, НПБ 88-2001 и технической документацией изделия.
Крепление телевизионных камер производить только к несущим строительным конструкциям, для избегания влияния вибраций. Монтаж устройств системы охранного телевидения вести согласно их паспортам.
После приемки системы охранного телевидения в эксплуатацию необходимо опломбировать те части устройств, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.
Вывод: При разработке проекта оборудования системой охранного телевидения типового городка пограничной заставы, в результате анализа основной и вспомогательной аппаратуры и прокладке кабельных линий связи на объекте решили:
- для передачи видео будем использовать коаксиальный кабель РК-75-2-11 с общей длинной 780 метров;
- для питания ТВ-камер будем использовать провод ШВВП с сечением 2Ч0,75 с общей длиной 745 метров;
- для отображения информации от ТВ-камер использовать два монитора, основной “MDM-26” компании “Microdogital” и тревожный “G702AD” компании “BenQ”;
- для записи видеоархива приобрести два жестких диска по 500 Гб;
- по прокладке оборудования руководствоваться СНиП РК 4.02-05-2001и НПБ СНиП РК 2.02-05-2002.
3.8 Особенности электропитания СОТ
Возможность передачи видеосигнала и питания по одному кабелю. Сетевые камеры работают со стандартными IP-сетями, компьютерами и серверами, при этом многие современные модели, как и другое сетевое оборудование, поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE). При использование этой технологии электропитание на IP-камеры подается по свободным жилам той же витой пары Cat. 5, по которой транслируется и видеосигнал. Отсутствие необходимости прокладки кабеля питания не только расширяет возможности размещения камер, но и позволяет значительно снизить затраты на приобретение, установку, управление оборудованием, а также совокупную стоимость владения видеосистемой в целом.
5. Экономическая часть
5.1 Расчет финансовых затрат
Затраты на оборудование можно представить в таблице 8.
Таблица 8 - Затраты на оборудование
№ |
Наименование оборудования |
кол-во шт. |
цена тенге |
всего тенге |
|
1 |
Извещатель пассивный оптико-электронный объёмный Фотон-9 |
4 |
3450 |
13800 |
|
2 |
Извещатель акустический Стекло-3 |
4 |
3750 |
15000 |
|
3 |
Извещатель магнитоконтактный ИО 102-5 |
4 |
1000 |
4000 |
|
4 |
Тревожная кнопка Астра-321 |
1 |
800 |
800 |
|
5 |
Приемно-контрольный прибор Сигнал 20 |
2 |
25000 |
50000 |
|
6 |
Фильтр питания «ФСП-1Ф-7А» |
2 |
85000 |
170000 |
|
7 |
ИПР-3СУ |
2 |
2000 |
4000 |
|
8 |
Оповещатель световой Молния |
2 |
3000 |
6000 |
|
9 |
Оповещатель речевой, звуковой Флейта |
2 |
2500 |
5000 |
|
10 |
Камера уличная AV3130M |
2 |
88000 |
176000 |
|
11 |
Камера офисная PVCD-0121C |
3 |
30000 |
90000 |
|
12 |
ПО ISS+ “Securos” |
1 |
125000 |
125000 |
|
13 |
Плата видеозахвата TVISS 1-4 HL4 |
1 |
40000 |
40000 |
|
14 |
Пленка бронированная |
9 |
6000 |
54000 |
|
15 |
Электромагнитный замок |
2 |
4000 |
80000 |
|
ИТОГО: |
838000 |
Реализация любого проекта, связанного с защитой информации, требует определённых финансовых ресурсов. Для того, чтобы определить общую потребность в финансовых ресурсах (материальных, денежных, трудовых и др.), необходимо составить смету затрат на комплексную систему защиты объекта. В результате проведенных расчётов у собственника должна появиться возможность оценить в денежной форме затраты, связанные с обеспечением информационной безопасности объекта.
Расчёт затрат целесообразно разделить на два этапа:
- затраты на разработку комплексной системы защиты объекта;
- затраты на эксплуатацию данной системы.
В соответствии с вышеперечисленными этапами должны формироваться и расходы, т.е. отдельно должны быть выделены затраты, связанные с разработкой комплексной системы защиты объекта и эксплуатацией системы.
Для формирования структуры затрат необходимо использовать следующую группировку статей расходов:
- прямые материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- амортизационные отчисления;
- прочие расходы;
- накладные расходы.
Таким образом, затраты на проведение комплексной системы защиты объекта - С, составят:
С=З1 + З2,
где З1 - затраты на этапе проектирования системы информационной безопасности объекта.
З1 =ЗМ1 - ЗАМ1 + ЗОТ1 + ЗПР1 + ЗН1,
где З2 - Суммарные ежегодные затраты на этапе эксплуатации системы.
З2 =ЗМ2 - ЗАМ2 +ЗОТ2 +ЗПР2 + ЗН2 +Зк2,
где ЗМ - материальные расходы; ЗАМ - амортизация; ЗОТ - расходы на оплату труда; ЗПР - прочие расходы; ЗН - накладные расходы; Зк - косвенные расходы.
К прямым материальным затратам относится те затраты, которые непосредственно связаны с использованием товароматериальных ценностей на этапе проектирования комплексной системы защиты объекта. Как правило, на данном этапе необходимо учесть фактические целевые расходы на канцелярские принадлежности и расходные материалы, а также на потребляемую техническими средствами электроэнергию.
Затраты на потребляемую энергию техническими средствами равны
Зэл = Wу Ч Тд Ч Sэл,
где Зэл - затраты на потребляемую электроэнергию в сутки; Wу - установленная мощность, кВт; Тд - время работы оборудования, час; Sэл - тариф на электроэнергию, тенге.
Подставив соответствующие значения в формулу, получим:
Зэл =0,064 Ч 24 Ч 9,9 = 15.
Издержки на канцелярские товары и расходные материалы Зр учитываются по фактическим затратам.
Таким образом:
ЗМ =Зэл+Зр.
Расходы на оплату труда включают любые начисления работникам в денежной форме, стимулирующие начисления, надбавки, премии. При расчёте расходов на оплату труда в заработной плате работников выделяют основную и дополнительную части. Для определения основной заработной платы используются фиксированные оклады. При этом для определения затрат на оплату труда специалистов, занятых разработкой проекта, необходимо использовать данные о должностных окладах исполнителей. Дневная ставка исполнителя определяется по формуле:
Здн = Змес/Фмес,
где Змес - месячный оклад исполнителя (тенге); Фмес - месячный фонд времени (дней).
Размер дополнительной заработной платы определяется на каждом предприятии коллективным договором и состоит, как правило, из повышающих коэффициентов, районных коэффициентов, доплат за профессиональное мастерство, ежемесячного премиального вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год, принятым в проектной организации в соответствии с Положением о премировании.
Результаты расчётов затрат на оплату работы исполнителей сведены в таблицу 9.
Таблица 9 -Результаты расчётов затрат на оплату работы исполнителей
Должность |
Трудоёмкость, дней |
Месячный оклад, тенге |
|
Начальник тех. отдела |
22 |
145000 |
|
Глав. спец. ТО |
22 |
125000 |
|
Техник |
22 |
95000 |
|
Итого |
22 |
365000 |
В соответствии с Налоговым Кодексом РК любое предприятие обязано производить отчисления от заработной платы по единому социальному налогу, размер которого составляет 11 % от суммы основной и дополнительной заработной платы.
Зотч = 0,11 Ч 0,9 Ч (ЗПосн + ЗПдоп),
где ЗПосн - основная заработная плата, тенге; ЗПдоп - дополнительная заработная плата, тенге.
Тогда общий фонд заработной платы рассчитывается по формуле:
Зот = Зотч + (ЗПосн+ЗПдоп),
ЗПосн = 365000Ч22/24 = 334583.
,
где Ндоп - норматив дополнительной заработной платы (=15-20%).
.
Зотч = 0,099Ч(334583+66917) = 39749.
В нашем случае отчисления от заработной платы составят:
Зотч = 0,099Ч(334583+66917) = 39749.
Общий фонд заработной платы:
ЗОТ = 39749+334583+66917=441249 тенге.
К прочим расходам относятся не учтённые в предыдущих статьях фактические расходы, непосредственно связанные с разработкой проекта в течение всего периода его реализации, и включают, как правило, платежи по аренде помещений, транспортных средств, линий связи, по поиску информации, по оплате за объекты интеллектуальной собственности и т.д.
ЗПР = ЗМЧКПР,
где КПР - коэффициент прочих расходов, КПР = 7%.
ЗПР = 838000Ч0,07 = 58660
Величина накладных расходов определяется исходя из принятой в проектной организации политики ценообразования и может составлять до 30 % от прямых затрат. В прямые затраты входят расходы по статьям 1-4.
Величина накладных расходов вычисляется по формуле:
Зн = (ЗМ - ЗАМ + ЗОТ + ЗПР) Ч КНР,
где КНР - коэффициент накладных расходов (КНР=30%)
Расчет накладных расходов:
Зн = (838000 - 39749 + 441249 +58660) Ч 0,3 = 1 298 160 тенге
Сведём результаты расчётов затрат на этапе проектирования системы защиты информации в таблицу 10.
Таблица 10 - Затраты на этапе проектирования системы
№ п/п |
Статья расходов |
Сумма, тенге |
|
1 |
Прямые материальные затраты |
838000 |
|
2 |
Расходы на оплату труда |
441249 |
|
3 |
Прочие расходы |
58 660 |
|
4 |
Накладные расходы |
1 298 160 |
|
Итого, тенге: |
2 636 069 |
Затраты на эксплуатацию системы защиты информации складываются из ежегодных прямых и косвенных затрат и представляют собой совокупную стоимость владения системой. При этом под косвенными затратами понимаются возможные потери от сбоев и зависаний системы, а также дополнительных расходы по её поддержке, не предусмотренные бюджетом организации. Очевидно, что на этапе проектирования системы невозможно с высокой степенью точности учесть величину косвенных затрат. Амортизируемое имущество, это имущество которое используется предприятием (учреждением) и его стоимость погашается путем начисления амортизации. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов, связанных с его приобретением. Остаточная стоимость основного средства определяется как разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
В рамках статьи «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» необходимо учесть затраты на амортизацию технических средств защиты.
С учётом принятых в организации тарифных ставок, должностных окладов руководителей и специалистов службы информационной безопасности, действующего положения о премировании и других нормативных документов
Основная и дополнительная заработная плата в первый год эксплуатации составит
ЗПг = (ЗПосн + ЗПдоп) Ч 12,
где ЗПосн - основная заработная плата в месяц, тенге; ЗПдоп - дополнительная заработная плата в месяц, тенге.
ЗПг = (334583 + 66917) Ч 12 = 4 818 000.
Отчисления в единый социальный налог:
Зотч = 0,11 Ч 0,9 Ч (ЗПосн+ЗПдоп) Ч 12 (19)
Зотч = 0,11 Ч 0,9 Ч (334583 + 66917) Ч12 = 476 982
Фонд заработной платы в первый год эксплуатации рассчитывается по формуле:
ЗОТ = ЗПг + Зотч,
Итак, годовая заработная плата специалистов по эксплуатации системы составят:
ЗПг = 4 818 000 тенге.
Отчисления от заработной платы в виде единого социального налога:
Зотч = 476 982 тенге.
Затраты на оплату труда за первый год эксплуатации составят:
ЗОТ =5 294 982 тенге.
Сложив затраты на оплату труда специалистам по защите информации за год, затраты на электроэнергию, прочие расходы, накладные расходы и стоимость оборудования для обеспечения комплексной защиты информации мы получим экономическую стоимость внедрения системы защиты информации, которая будет равна 8957945,8 тенге. Исходя из того, что чистая прибыль за год составляет приблизительно 85 млн. тенге. можно посчитать экономическую эффективность внедрения системы защиты информации.
Исходя из этих данных, мы видим, что данные затраты составляют менее 30 % от прибыли приемлемых для защиты информации. Что указывает на то, что внедрение данной системы является актуальным.
5.2 Расчет эффекта от снижения ущерба
Эффект от снижения ущерба от хищений составит 150000 тенге - разовая сумма мелкого хищения недобросовестными посетителями (мелкие предметы оргтехники: телефон, ноутбук).
Расчет эффекта от снижения затрат на устранение последствий вандализма
Эффект от снижения затрат на устранение последствий вандализма составит 50000 тенге.
Расчет вероятных затрат на устранение последствий пожара.
Затраты на восстановление имущества и отделки бизнес центра - 250000 тенге.
Расчет затрат простоя в результате пожаре:
- средняя чистая прибыль аналогичного бизнес центра за месяц - 7 000 000тенге;
- фонд оплаты труда за месяц - 441 249 тенге;
- срок простоя после пожара - 3 месяца;
Итого ущерб за период ремонта -22573000 тенге.
Итого экономический эффект:
- Эффект от снижения ущерба от хищений составит - 150000 тенге.
- Эффект от снижения затрат на устранение последствий вандализма - 50000 тенге.
- Затраты на устранение последствий пожара -22573000 тенге.
Итого экономический эффект составит - 22773000 тенге.
Капитальные затраты на оборудование и кабельные линии и сооружения составляет: 838000 тенге.
Затраты на обслуживание составляет: 2448424 тенге.
Отсюда можно сделать вывод срок окупаемости будет равен 9 месяцев.
6. Охрана труда и техника безопасности
6.1 Общие правила техники безопасности
При современных условиях производства электромонтажных и наладочных работ опасные и вредные факторы отрицательно влияют на психику, нервную, сердечно - сосудистую и другие системы работающих.
Рассеянность, утомленность, нервное расстройство, эмоциональная напряженность, нервозность, неуравновешенность - все это ближайшие спутники аварий и травм. Иногда несчастные случаи происходят вследствие проявления чувства страха, который часто возникает из-за неуверенности в своих действиях, знаниях, в самом себе.
Неизбежно приводит к авариям и несчастным случаям алкогольное или наркотическое опьянение. Необходимость соблюдения правил и законов, регламентирующих безопасность труда, - главная задача в воспитании трудящихся. Незнание правил и законов не освобождает рабочих, ИТР и служащих, допустивших их нарушения, от юридической ответственности.
Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств, может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств, к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.
Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.
Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от рода и величины напряжения и тока, частоты и пути тока через тело человека, продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на организм человека, условий внешней среды. Человек не может почувствовать наличие напряжения на данной части электроустановки. Электричество не воздействует на органы чувств до момента соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, поэтому человек не может предвидеть грозящей ему опасности.
Электротравму можно получить не только при прикосновении или
недопустимом приближении к металлическим частям электроустановки. но и при перемещении по земле вблизи мест повреждения изоляции или замыкания токоведущих частей на землю. Кроме того, опасно воздействие электромагнитных колебаний, а также статического электричества.
Наибольшую опасность для человека представляет переменный ток частотой 50 Гц. Опасность его воздействия сохраняется до частоты 1 кГц.
Одновременное прикосновение человека к нулевому (не токоведущему) проводу и к земле безопасно, так как через тело человека ток не пройдет- нулевой провод заземлен или занулен. Однофазное включение человека в сеть происходит при одновременном прикосновении к одному из фазных и нулевому проводу. Ток, возникающий при этом, зависит от суммарного электрического сопротивления образовавшейся цепи (ноги, обувь, корпус человека, руки, нулевая точка, проводники, силовой трансформатор и т.д.) и длины пути тока. Чем короче путь тока и меньше суммарное электрическое сопротивление цепи, тем больший ток будет проходить через человека. Для уменьшения тока, проходящего через тело человека, необходимо искусственно увеличивать суммарное сопротивление Rчел за счет применения защитных средств при прикосновении к токоведущим частям электроустановки. В особо опасных и опасных помещениях уменьшение тока достигается за счет снижения напряжения в сети до 42 или 12 В с одновременным применением защитных средств. Важно, чтобы через тело человека совсем не проходил электрический ток.
В трехпроводных электрических сетях с изолированной нейтралью (нулевой точкой) наиболее опасно двухфазное включение, так как человек оказывается под действием наибольшего напряжения, а изоляция нейтрали не оказывает защитного действия.
При пробое изоляции на землю в электрической установке или при падении на землю случайно оборванного электрического провода (это часто случается на строительных площадках при эксплуатации временных воздушных линий) земля может оказаться под электрическим напряжением. При этом образуется опасная зона -- зона растекания электрического тока в радиусе 20 м от места пробоя или соприкосновения провода с землей. По мере растекания тока напряжение будет уменьшаться и на расстоянии 20 м и более от места замыкания будет иметь нулевое значение. Если человек окажется в такой зоне и сделает шаг при удалении от места замыкания или наоборот, то напряжение между двумя точками поверхности земли, отстоящими друг от друга на расстояние этого шага (0,8 м), будет зависеть от разности потенциалов в этих точках. Это напряжение называется шаговым напряжением, и следовательно, ток, проходящий через тело человека, в этом случае, будет зависеть от ширины шага и расстояния до места замыкания. Поэтому выходить из зоны растекания тока рекомендуется мелкими шагами (не более 10 см). К известным техническим способам и средствам обеспечения электробезопасности относятся:
а) защитное заземление;
б) зануление;
в) выравнивание потенциалов;
г) малое напряжение;
д) электрическое разделение сетей;
е) защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); компенсация токов замыкания на землю; оградительные устройства. Предупредительная сигнализация; блокировка; знаки безопасности; средства защиты предохранительные приспособления.
Наибольшее распространение получило защитное заземление, используемое в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ и в сетях напряжением выше 1 кВ независимо от режима работы нейтрали источника питания. Заземление состоит из зарытых в землю металлических электродов, называемых заземлителями, и проводников, соединяющих заземлители с заземляемыми частями электроустановки. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
- водопроводные и другие металлические трубы, проложенные в земле, за исключением труб, покрытых изоляцией для защиты от коррозии, и трубопроводов нефти, газа, горючих и взрывоопасных жидкостей;
- обсадные трубы скважин;
- металлические конструкции и арматура железобетонных конструкций здании и сооружений, имеющих металлическое соединение с землей; металлические шпунты гидротехнических сооружений;
- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле.
6.2 Вентиляция на производстве
Под вентиляционной системой понимают совокупность различных по своему назначению вентиляционных установок, способных обслуживать отдельное помещение или корпус. В зависимости от способа перемещения воздуха в рабочих помещениях вентиляция делится на искусственную (механическую), естественную и комбинированную. При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется двумя способами: неорганизованно, посредством проветривания (через окна и двери в помещении) и инфильтрации (поступление воздуха через поры и щели в окнах и дверных проемах), и организованно, посредством аэрации и с помощью дефлекторов.
Аэрацией является организованный естественный воздухообмен, осуществляемый за счет ветрового давления и регулируемый в соответствии с внешними метеорологическими условиями (рисунок 17).
Аэрация осуществляется следующим образом. В производственном здании, оборудованном тремя оконными проемами (1-3), в летнее время открываются проемы 1 и 3. Свежий воздух поступает в помещение через нижние проемы 1, располагаемые на высоте 1…1,5 м от пола, а удаляется через проемы 3 в аэрационном фонаре здания.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Рисунок 16 - Схема аэрации зданий за счет разной плотности воздуха
Поступление наружного воздуха в зимнее время осуществляется через проемы, расположенные на высоте 4-7 м от пола, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения.
Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха (до нескольких миллионов кубических метров в час) подаются и удаляются без применения вентиляторов. Кроме того, система аэрации является мощным средством для борьбы с избытком выделения теплоты в производственных помещениях.
Недостатком аэрации является снижение эффективности в летнее время вследствие повышения температуры наружного воздуха, особенно в безветренную погоду. Кроме того, поступающий воздух в помещение не очищается и не охлаждается.
Вентиляция с помощью дефлекторов применяется в том случае, если неорганизованного воздухообмена (проветривание или инфильтрация) для удаления вредных выделений из помещения бывает недостаточно.
В системах искусственной, механической вентиляции движение воздуха осуществляется вентиляторами, а в некоторых случаях эжекторами. На схеме приведена классификация механической вентиляции. По месту расположения механическая вентиляция бывает общеообменная (схема воздуха происходит во всем объеме помещения), местная (локальная), когда обмен воздуха происходит в местах образования вредных выбросов, и комбинированная (наряду с общим воздухообменом локально удаляется загрязненный воздух от источника выделения).
По способу подачи воздуха механическая вентиляция бывает: приточной, вытяжной и приточно-вытяжной.
Местная приточная вентиляция осуществляется устройством воздушных душей, воздушных завесы, оазисов.
Воздушный душ представляет собой поток воздуха определенных параметров, направленный на человека. Воздушная завеса позволяет предотвратить проникновение холодного воздуха в помещение. Воздушные оазисы улучшают метеоусловия на ограниченной площади помещения, отделенной со всех сторон перегородками.
6.3 Требования безопасности перед началом работы
Перед началом работ монтажник связи обязан получить оформленный наряд-допуск на проведение:
- работ в подземных смотровых устройствах (кабельных колодцах, коллекторах);
- огневых работ;
- работ на кабелях с напряжением дистанционного питания;
- работ на опорах при нахождении на высоте более 5 м;
- работ на кабельных линиях передачи, подверженных влиянию электрифицированных железных дорог;
- надеть специальную одежду, подготовить средства индивидуальной защиты; проверить исправность инструмента, приспособлений и средств защиты, необходимых для выполнения данной работы;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
- поставить необходимые защитные ограждения и вывесить предупреждающие плакаты.
Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и защитных средств, обнаруженных при осмотре, необходимо доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению или замене.
При проведении работ на проезжей части дороги защитные ограждения устанавливают навстречу движению транспорта на расстоянии 2 м от люка колодца и на расстоянии 10-15 м от этого ограждения - предупреждающие знаки. При плохой видимости дополнительно должна быть установлена световая сигнализация.
Открывать люк колодца следует с помощью неискрообразующего инструмента (ломик с медным наконечником), не допуская ударов о горловину люка. В зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, допускается применение кипятка, горячего песка. В случае применения инструмента из черного металла его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.
До начала работ в подземных сооружениях воздух в них должен быть проверен на присутствие опасных газов (метан, углекислый газ) с помощью газоанализатора.
Крышки колодцев, находящихся на расстоянии до 15 м от газопроводов, должны иметь отверстия диаметром до 20 мм для проверки наличия газов.
Наличие газа необходимо проверять в колодцах, где будет производиться работа, и в близлежащих смежных колодцах.
До тех пор, пока не будет установлено, что в колодце нет газа, не допускается приближаться к нему с открытым огнем.
До начала работы необходимо провентилировать колодец, в котором будут вестись работы, и соседние с ним колодцы (по одному с каждой стороны). Надо открыть свободные (верхние) каналы с каждой стороны рабочего колодца и смежных с ним. С окончанием вентилирования каналы в колодце, где будут вестись работы, должны быть закрыты. Люки соседних колодцев на время производства работ должны быть открыты. В них устанавливаются специальные решетчатые крышки.
6.4 Требования безопасности при выполнении работ
При выполнении работ с применением ручного инструмента необходимо соблюдать следующие требования:
- убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды и тому подобном;
- инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения;
- при работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках;
- при переноске или перевозке инструмента его острые части необходимо закрывать чехлами или иным способом, исключающим возможность травмирования работников;
- для переноски рабочего инструмента к месту работы подготовить специальную сумку или ящик с несколькими отделениями. Не допускается переносить инструмент в карманах спецодежды;
- при пользовании инструментом с изолирующими рукоятками не допускается держать его за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям;
- при выполнении работ с использованием инструментов ударного действия необходимо пользоваться рукавицами и для защиты глаз работников от отлетающих осколков применять защитные очки;
- гаечные ключи выбирать в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей должны быть параллельными. При отвертывании и завертывании гаек и болтов не допускается удлинять гаечные ключи вторыми ключами, трубами и другими дополнительными рычагами. При необходимости применяют ключи с длинными рукоятками;
- отвертки выбирать в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа;
- ломы должны быть прямыми с оттянутыми и заостренными концами.
При выполнении работ с применением электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников необходимо соблюдать следующие требования:
- электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и ручные электрические светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпус...
Подобные документы
Разработка структуры системы видеонаблюдения. Расчет характеристик видеокамер. Разработка схемы расположения видеокамер с зонами обзора. Проектирование системы видеозаписи и линий связи системы видеонаблюдения. Средства защиты системы видеонаблюдения.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 06.06.2016Электронные системы видеонаблюдения, их технические возможности. Разработка систем безопасности. Современные архитектуры и аппаратура видеонаблюдения. Программное и техническое обеспечение системы видеонаблюдения на предприятии, экономическое обоснование.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 05.09.2016Функции и возможности наблюдения. Аналоговые и цифровые системы. Разнообразие камер видеонаблюдения. Выбор активного оборудования и источника бесперебойного питания. Расчет длины и прокладка кабеля. Размещение камер на объекте. Схема организации связи.
дипломная работа [8,0 M], добавлен 03.05.2018Обзор существующих технологий систем видеонаблюдения (аналоговых, IP, смешанных), принцип их работы, преимущества и недостатки. Анализ основных критериев выбора технологии системы видеонаблюдения. Стандартный расчёт проекта системы IP-видеонаблюдения.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.09.2016Описание структуры и изучение устройства элементов аналоговых и IP-систем видеонаблюдения. Параметры камер видеонаблюдения и анализ форматов видеозаписи. Характеристика устройств обработки видеосигналов и обзор программного обеспечения видеонаблюдения.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.09.2013Обзор современных средств видеонаблюдения. Анализ охраняемого объекта и подбор оборудования. Выбор видеокамер и видеорегистратора. Разработка проекта, монтаж и установка оборудования. Экономическое обоснование объекта видеонаблюдения, структурная схема.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.01.2016Стремление повысить уровень безопасности и защищенности людей и объектов частной собственности как главная причина использования систем видеонаблюдения. Знакомство с основными задачами систем современного видеонаблюдения, применяемых в банковском секторе.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.05.2014Структура оптического волокна. Виды оптоволоконных кабелей. Преимущества и недостатки волоконно-оптической линии связи. Области ее применения. Компоненты тракта передачи видеонаблюдения. Мультиплексирование видеосигналов. Инфраструктура кабельной сети.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.06.2014Роль и место системы видеонаблюдения в системе комплексной безопасности типового магазина. Анализ угроз безопасности. Человеческий фактор как антропогенный источник угроз. Последствия воздействия угроз. Размещение средств видеонаблюдения на объекте.
дипломная работа [442,2 K], добавлен 09.11.2016Анализ действующей системы видеонаблюдения коммерческого банка. Замена камер наблюдения на камеры повышенного разрешения, принцип их работы. Монтирование видеоглазков для идентификации клиентов в кассовом окне. Организация видеонаблюдения для банкоматов.
дипломная работа [106,2 K], добавлен 24.10.2010Разработка и установка системы видеонаблюдения на предприятии с целью обеспечения безопасности и контроля за персоналом. Требования к локальной сети, ее аппаратное обеспечение (камеры, регистрирующее устройство, ПК) и технологический процесс проводки.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 22.02.2013Общие сведения о предприятии. Анализ угроз безопасности. Обзор сети ОАО "ППГХО". Обзор систем видеонаблюдения. Выбор технологии доступа к видеокамерам. Разработка мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий труда оператора видеонаблюдения.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.11.2014Краткая история видеокамеры. Цифровые и аналоговые системы видеонаблюдения. Основные устройства обработки видеосигналов. Обслуживание системы видеонаблюдения. Трансляция видеоизображения как одна из основных возможностей современных цифровых систем.
реферат [28,2 K], добавлен 03.12.2009Основные технические параметры камер видеонаблюдения. Структурная схема цифровой видеокамеры. Прокладка электропроводок в винипластовых трубах, герметизация места соединения раструба с трубой. Охрана труда и безопасность при работе с электроустановками.
курсовая работа [356,3 K], добавлен 13.06.2015Основные технические параметры камер видеонаблюдения. Структурная схема цифровой видеокамеры. Регулирующие элементы в камерах. Процессор обработки видеосигнала. Использование пластмассовых труб при выполнении электромонтажных работ и в эксплуатации.
курсовая работа [630,0 K], добавлен 08.07.2015Решение задачи ограничения перемещения людей по территории объекта с помощью систем контроля и управления доступом. Принцип работы, функции и основные составляющие данного средства безопасности. Преимущества применения видеонаблюдения. Схема сетевых СКУД.
презентация [546,3 K], добавлен 22.03.2017Функции, комплектация и характеристики системы видеонаблюдения. Сетевой коммутатор, его функции. Маршрутизатор - специализированный сетевой компьютер, имеющий два или более сетевых интерфейса и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети.
контрольная работа [674,3 K], добавлен 26.05.2015Классификация и возможности систем видеонаблюдения, типовые объекты, на которых они устанавливаются. Принципы монтажа и настройки данных систем, их проектирование и возможные неисправности, правила устранения. Описание систем скрытого видеонаблюдения.
учебное пособие [1,4 M], добавлен 07.07.2013Обзор внутреннего устройства и назначения замкнутой системы жизнеобеспечения БИОС-3. Характеристика существующего видеонаблюдения, его технические параметры и структурная схема сети. Разработка программного обеспечения для IP системы видеонаблюдения.
дипломная работа [1023,6 K], добавлен 19.12.2011Характеристики объекта защиты, прилегающей территории, каналов утечки информации, путей проникновения на объект. Описание мер, направленных на реализацию системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения. Расчет стоимости спроектированной системы.
курсовая работа [155,2 K], добавлен 29.11.2015