Изучение технических, организационных и правовых аспектов создания и эксплуатации информационных систем пожарно-охранной сигнализации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2014 в 15:31, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является изучение сущности и внутренней структуры такой большой подгруппы телекоммуникационных систем как, информационные системы пожарно-охранной сигнализации и наблюдения.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить, что в настоящее время принято относить к информационным системам пожарно-охранной сигнализации и наблюдения;
рассмотреть, какие функции должны выполнять охранные системы, какие разновидности систем существуют и каков их типичный состав функциональных узлов;

Содержание работы

Введение 3
1 Основные функции и разновидности систем ОПС и наблюдения 5
1.1 Дымовые пожарные извещатели 6
1.1.2 Тепловые пожарные извещатели 9
1.1.3 Пожарные извещателипламени 12
1.1.4 Разновидности приёмно - контрольных приборов фирмы «Орион» 13
1.1.5 Типы систем пожарной сигнализации 15
1.2 Основные функции и разновидности охранной сигнализации 17
1.2.1 Типы систем охранной сигнализации 17
1.2.2 Классификация датчиков ОС 23
1.3 Функции и разновидности охранного наблюдения 26
2 Организационные аспекты, правовая база и основы проектировки систем ОПС и В 32
2.1 Проектирование систем охранной сигнализации 34
2.2 Электропитание системы охранной сигнализации 38
2.3 Основные требования к установке и монтажу пожарной сигнализации 40
2.4 Типы монтажа пожарной сигнализации 42
2.5 Монтаж систем видео наблюдения 49
3 Пример эскизного проектирования системы пожарно-охранной сигнализации и наблюдения, для реального объекта 53
Заключение 60
Список литературы 62

Файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 979.67 Кб (Скачать файл)

Ручные пожарные извещатели

Необходимы для ручного  оповещения людей о возникновении  пожара.Даже, если не произошла активация автоматической сигнализации, человек, покидая помещение, где произошло возгорание, может оповести всех, нажав на кнопку ручного извещателя о пожаре. Ручной пожарный извещатель устанавливается около выхода на стене на расстоянии 1,5 м от пола. Также необходимо заметить, что установка ручного оповещателя должна быть осуществлена в хорошо освещенном месте.

Установка пожарной сигнализации должна проводиться из материалов и  приборов, прошедших проверку. Условия  хранения оборудования должны соответствовать  нормам. Нельзя проводить установку  пожарной сигнализации в помещении, где не закончен ремонт (за исключением  прокладки проводов).

Приемно-контрольные приборы

Установка системы пожарной сигнализации в большинстве случаев  начинается с выбора приемно-контрольного прибора, так как он является мозгом всей системы пожарной сигнализации. На современном рынке спектр приемно-контрольных  приборов имеет очень широкий  диапазон. Обычно пользователь старается  осуществить монтаж недорогого, но эффективного прибора, который удовлетворяет  требованиям пожарной инспекции  и нормативам пожарной безопасности РФ. Многие организации используют в основном приборы российского  производства, которые выполнены  на той же элементной базе (микросхемы, контроллеры, буферы), что и иностранные  аналоги (Китай, Корея). По качеству российские приборы не уступают зарубежным, но имеют стоимость на порядок ниже. Организации-инсталляторы используют следующие типы приборов: ВЭРС, Гранит, Сигнал, Нота и т.д. Все приборы  имеют практически одинаковую структуру  и схожий алгоритм контроля шлейфов. На микропроцессоре собрано контрольное  устройство, в которое заложен  алгоритм слежения и управления шлейфами, к которым подключены пожарные извещатели. Количество извещателей в шлейфе можно рассчитать по формулам, указанным в каждом паспорте, приложенным к прибору.

Заводы-изготовители, производящие приемно-контрольные приборы стараются  облегчить работы по подключению  и программированию устройств, когда  выполняется установка системы  пожарной сигнализации. Чаще всего  настройка ПКП сводится к подключению  шлейфов и установке перемычек на приборе.

Современный уровень интеграции электронных компонентов позволяет  минимизировать размеры устройств  одновременно с увеличением функций  и облегчением работ при монтаже  системы пожарной сигнализации. Также  постоянно улучшающееся качество изготовления электронных деталей позволяет  увеличивать безотказную наработку  прибора. В связи с этим российские приборы могут работать круглосуточно (24 ч) по 5-10 лет, не требуя замены составляющих компонентов.

ПКП бывают аналоговые и  адресные. Аналоговые ПКП контролируют шлейф, к которому подключены несколько  датчиков, расположенных в различных  помещениях. Шлейф определяет охраняемую зону. По данному шлейфу невозможно определить помещение, где произошла  тревога, если к данной зоне подключены несколько комнат. Адресные ПКП в  своих шлейфах имеют адресные датчики (каждый датчик имеет уникальный адрес), по которым можно точно  определить помещение, где сработал датчик. Однако, пожарные сигнализации на адресных приемно-контрольных приборах более дороги, но также более точны  в определения очага возгорания.

Из вышесказанного следует, что установка пожарной сигнализации просто необходима и оправданна. Лучше  потратить относительно небольшие  денежные средства на монтаж пожарной сигнализации, чем потерять все, вплоть до потери самого дорогого - жизни.

2.5 Монтаж систем видео наблюдения

Начнём с источника видеоизображения – камеры. Если её выходной каскад рассчитан на работу с кабелем волновым сопротивлением 75 Ом, и имеет сигнал амплитудой 1 В.Данное правило распространяется как на простые камеры, так и на большие поворотные с управляемым интерфейсом. Т.е. нужно понимать, что от размеров и специфики камеры никак не зависит уровень сигнала и его помехоустойчивость.

Протяженность сигнальной линии в среднем равна 100 м. При хорошей помехоустойчивой обстановке и использовании хорошего кабеля, без последствий можно построить линию на 200 м. но дальнейшее увеличение так или иначе грозит неприятностями.

Значительную проблему для получения идеального сигнала  создают силовые линии, так или  иначе присутствующие по соседству. На улице это освещение, ЛЭП и  др., в помещениях - преимущественно  оборудование силовых установок, лампы  дневного света, офисная техника. Повсеместно  присутствует несоблюдение требований безопасности и отсутствие технически правильных решений. Поэтому не стоит  удивляться, что одна и та же камера выходит из строя именно по понедельникам в 8 ч утра. Виной всему может оказаться мощный компрессор, трехфазное питание которого проходит вплотную к вашему РК. И при низком давлении в системе кондиционирования, именно в понедельник, когда все приходят в офисы, пусковой ток в десятки ампер по трехфазной линии наводит губительный импульс для слаботочных цепей. Таких загадочных примеров большое множество, и разобраться в причинах бывает достаточно трудно.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: в сигнальных линиях надо использовать кабель самого высокого качества с минимальным  сопротивлением по меди, хорошим экраном, и конструкции исключающей накопления или проникновения статических  зарядов и помехи извне. Желательно использование медных проводников  центральной жилы и оплетки. Материал диэлектрика следует выбирать в  зависимости от условий эксплуатации. Чем длиннее линия и чем  напряженнее электромагнитная обстановка, тем сознательнее нужно подходить  к выбору сигнальных линий.

Второй очень важный нюанс - это электропитание системы  видеонаблюдения.

Существуют два основных вида источников питания - линейные и импульсные. Любые из них должны обеспечивать требуемые нам напряжение и ток потребления. Если разобрать любой БП и посмотреть на схемотехнику, то выясняется, что данное техническое решение стабилизатора, например на КР142ЕН12, не предназначено для работы с линиями длиной более 1 метра. Мало того, подобные источники питания являются линейными, и работают по принципу ограничения входного напряжения до нужного уровня на выходе. Т.е на входе присутствует около 20 В, а на выходе – 12 В.

Хорошим вариантом использования  в системе видеонаблюдения являются специализированные импульсные источники  питания. Они менее чувствительны  ко всем сопутствующим длинным трасам, наводкам и резонансным явлениям. Принцип работы импульсных БП полностью  исключает превышение выходного  напряжения выше заданного. Перегрузочная  способность и режим "самовосстановления" является для них обычным параметром. Работа в большом интервале сетевого напряжения и 100% защита по току делает такие БП неотъемлемой частью профессиональной системы видеонаблюдения.

При разработке системы видеонаблюдения многие негативные факторы можно предвидеть или избежать теми или иными способами. Но предотвратить возникновение помехи или нежелательной разности потенциалов между оборудованием в системе бывает практически невозможно. Иногда бывают неприятные случаи, которые исправляются исключительно перетяжкой сигнальных и питающих линий другими путями. Виной всему помеха или разность потенциалов. Как первая, так и вторая неприятности устраняются очень тяжело и с большими затратами. Поэтому при разработке системы нужно обязательно иметь от заказчика проект заземления объекта и схему сильноточных линий

Основные факторы монтажа систем видеонаблюдения выглядят следующим образом:

  • необходимо учитывать и использовать цепи заземления и зануления;
  • необходимо учитывать сильноточные и реактивные нагрузки вблизи линий видеонаблюдения;
  • не нужно экономить на пайке, качественных разъемах и других соединительных точках;
  • важно проверять разность потенциалов по всем цепям при подключении к сильноточным (питающим) и к сигнальным цепям. Иногда напряжение в цепи достигает 150 В, и ток в такой цепи способен вывести из строя защиту записывающих устройств или выходных каскадов камер;
  • не стоит прокладывать сигнальные трассы параллельно силовым. В ряде случаев маршрут трасс совпадает с силовыми высоковольтными трассами,;
  • нужно предусмотреть общую защиту комнаты регистрации, используя проверенные стабилизаторы и подавители помех сетевого напряжения;
  • следует отметить самый важный фактор –правильное проектирование системы видеонаблюдения при грамотном использованиивсех доступных данных об объекте.

Вот один из вариантов установленной  системы видеонаблюдения:

Рис.24 – Пример установки системы охранного видеонаблюдения

3 Пример эскизного проектирования системы пожарно-охранной сигнализации и наблюдения, для реального объекта

Произведём проектирование систем безопасности для помещения указанного на рис.25.Данное помещение – это офис состоящий из четырёх комнат, проходной и комнаты охраны, так же перед главным входом имеется парковка. Система безопасности для данного помещения должна выполнять следующие функции:

  • оповещать о задымлении помещений;
  • решать комплекс задач по охране объекта от вторжения;
  • постоянное наблюдение за периметром объекта.

Рис.25 – Эскиз помещения с размещением спроектированной системы комплексной безопасности

Обозначения на эскизе:

- видеокамера с поворотным устройством;

- видеоквадратор;

- видеонакопитель;

- источник бесперебойного электропитания (220 В);

- Видеомонитор;

- звуковой оповещатель;

- Блок обработки сигнала;

- акустический датчик разбития  стекла;

- электрически-контактный датчик проникновения;

- дымовой,автоматический извещатель.

Для построения системы  пожарной сигнализации данного помещения  я использовал адресно-аналоговую систему пожарной сигнализации на базе оборудования фирмы «Орион», в неё  входят:

  • приёмно-контрольный прибор «Сигнал -10» с адресно-пороговым режимом шлейфов;
  • 12 дымовых автоматических извещателей;
  • ручной извещатель «ИПР 513-3ПА»;
  • 8 электрически-контактных датчиков проникновения;
  • 8 акустических датчиков разбития стекла;
  • блок обработки сигнала;
  • звуковой оповещатель;
  • видеомонитор;
  • 8 источников бесперебойного питания;
  • видеонакопитель;
  • видеоквадратор;
  • 2 видеокамеры с поворотным устройством;
  • Ручной пожарный извещатель.

При подключении указанных  извещателей к прибору «Сигнал-10» шлейфам прибора необходимо присвоить тип – «адресно-пороговый». Каждый из извещателей способен сообщать по запросу прибора своё текущее состояние. Прибор производит периодический опрос адресных извещателей, обеспечивая контроль их работоспособности и идентификации неисправного или тревожного извещателя. «Сигнал-10» воспринимает следующие типы извещений от адресных извещателей: «Норма», «Запылён, требуется обслуживание», «Неисправность», «Пожар», «Ручной пожар», «Тест», «Отключение». Каждый адресный извещатель рассматривается как дополнительная адресная зона прибора. При работе прибора совместно с сетевым контроллером каждую адресную зону можно снять с охраны и взять на охрану. При взятии на охрану или снятии с охраны порогово-адресного шлейфа автоматически снимаются или берутся те адресные зоны, которые принадлежат шлейфу. При этом адресные зоны, не имеющие привязки к шлейфу, при взятии или снятии порогово-адресного шлейфа не изменяют своего состояния.

При настройке прибора  «Сигнал-10» существует возможность  заранее указать адреса тех извещателей, которые будут включены в порогово-адресный шлейф. Адресно-пороговый шлейф может находиться в следующих состояниях (состояния приведены в порядке приоритета):

  • «Пожар» - две или более адресных зоны находятся в состоянии «Пожар», либо истекла задержка перехода в тревогу/пожар;
  • «Внимание» - хотя бы одна адресная зона находится в состоянии «Пожар»;
  • «Неисправность» - одна из адресных зон находится в состоянии «Неисправность»;
  • «Отключен» - одна из адресных зон находится в состоянии «Отключен»;
  • «Невзятие» - в момент взятия на охрану адресная зона находится в состоянии, отличном от состояния «Норма»;
  • «Запылён, требуется обслуживание» - одна из адресных зон находится в состоянии «Запылён»;
  • «Снят с охраны» («Снят») – одна из адресных зон снята с охраны;
  • «На охране» («Взят») – все адресные зоны в норме и на охране.

 Если в адресно-пороговом  шлейфе зафиксировано состояние  «Пожар» одной адресной зоны, шлейф переходит в состояние «Внимание». Если зафиксировано состояние «Пожар» у двух адресных зон, шлейф переходит в режим «Пожар». Переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» возможен и по тайм-ауту, равному значению параметра «Задержкаперехода в пожар» Если значение параметра «Задержка перехода в пожар» равно нулю, шлейф переходит в режим «Пожар» по срабатыванию одного автоматического адресного извещателя. Если значение «Задержка перехода в пожар» равно 255 (бесконечная задержка), шлейф переходит в режим «Пожар» только по срабатыванию двух автоматических адресных извещателей или одного ручного.

Информация о работе Изучение технических, организационных и правовых аспектов создания и эксплуатации информационных систем пожарно-охранной сигнализации