Мероприятия по повышению эффективности деятельности ТУЭС Ханты-Мансийского филиала ОАО "Ростелеком"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2013 в 12:52, дипломная работа

Описание работы

Целью настоящего дипломного проекта является: совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Центр Управления Проектами» посредством разработки инновационного проекта.
В связи с поставленной целью в работе поставлены следующие задачи:
изучить характеристику деятельности;
....
расчет экономической эффективности мероприятий по совершенствованию финансово-экономической деятельности.

Файлы: 1 файл

Диплом.doc

— 1.11 Мб (Скачать файл)

Текст документа состоит из семи частей:

  - часть 1: Основные  термины и понятия; 

  - часть 2: Техническое  обеспечение; 

  - часть 3: Функции; 

  - часть 4: Применение;

  - часть 5: Протокол  передачи данных;

  - часть 6: Аттестационные  испытания процесса передачи  данных;

  - часть 7:Исполнение проектов.

Часть 1: Основные термины и понятия

Излагаются задачи и  взаимосвязь между всеми частями  текста стандарта. Описанные термины  и определения улучшают понимание  нормативной части документа.

Часть 2: Техническое обеспечение

Часть 2 определяет требования к оборудованию по выполнению задач ВАСS. Данные требования относятся только к физическим устройствам. В разделе описывается модель системы с использованием различных типов систем управления.

В приложениях к разделу  указаны требования местных органов стандартизации к физическим и электрическим характеристикам, способам контроля устройств и оборудования BACS.

Часть 3: Функции

Третья часть определяет функциональные требования и характеристические критерии инженерных систем и их программного обеспечение с целью создания единой системы управления здания. Функциональные требования подразделяются по категориям:

  1. управление системой и применение программного обеспечения:

а) системы диагностики, безопасности, резервирования, хранения времени, контроля доступа, протокол обмена данными;

б) опознавание, передача сообщений о сети событий, управление печатью;

в) базы данных, статистика, архивы данных, дистанционный доступ.

  1. интерфейс системы, представление информации, сигнализация, календарный план;
  2. технологический процесс и параметры программного обеспечения;
  3. применение системы обработки данных BACS и промышленное применение определенных функций:

а) функции ввода и  выхода данных;

б) функции контроля;

в) функции управления.

В данном разделе приводятся характеристики оборудования, способы тестирования и контроля с учетом региональных стандартов, необходимых для функционирования BACS.

Часть 4: Применение

Часть 4 описывает требования к сообщающимся прикладным системам и устройствам, а именно:

  1. комплексная оптимизация контроля;
  2. отопление;
  3. кондиционирование;
  4. локальная автоматизация.

Часть 5: Протокол передачи данных

Часть 5 описывает обеспечение  передачи данных и протоколы для  компьютерного оборудования и контроллеров, которые используются в мониторинге и контроле систем отопления, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения здания.

Протокол передачи данных обеспечивает транспортировку сообщений  кодированных бинарных, аналоговых и  буквенно-цифровых данных.

Цель протокола –  моделировать систему управления и диспетчеризации здания как набор структуры данных (объектов), свойства которых отображают различные аспекты оборудования, программного обеспечения и его функционирования. Объекты дают возможность обнаружить и получить доступ к информации об оборудовании, не имея информации о его внешней конфигурации. Это позволяет интегрировать отдельные системы здания (пожаротушение, сигнализация, контроль доступа и т.д.) в единую автоматическую систему управления (BACS).

Общий протокол коммуникаций позволяет устройствам разного типа и разных производителей обмениваться информацией и командами посредством кабельных сетей.

Часть 6: Аттестационные испытания передачи данных

Данный раздел посвящен техническим требованиям для  проведения сертификационных испытаний оборудования или системы на предмет возможности применение их в BACS. Описываются методические требования к исследованиям, процесс, обеспечивающий прямую или косвенную проверку выполнения релевантных требований. Таким образом, устанавливаются требования к испытаниям, необходимым для проведения процесса сертификации системы управления и диспетчеризации BACS.

Часть 7: Исполнение проектов

Описывает методы исполнения проектов и интеграции автоматики зданий и систем контроля BACS.

Система исполнения проектов состоит из двух частей: реализация системы и системная интеграция, если необходимо.

Система исполнения проектов:

  1. подготовка проекта;
  2. технические нормы;
  3. разработка системы проекта (инжиниринг);
  4. строительство;
  5. ввод в действие, пуск системы;
  6. освидетельствование;
  7. подготовка документации;
  8. руководство по эксплуатации;
  9. обучение персонала;
  10. оптимизация;
  11. передача полномочий по контролю над системой.

Система исполнения проектов также состоит из структурно-адресной схемы точечного распознавания  данных для разного типа помещений, например, частный дом, промышленный объект, офисное помещение.

Системная интеграция. Эта  часть документа описывает специальные  требования процедуры для интеграции подсистемы коммуникаций в системный  процесс с целью объединения  остальных устройств и узлов единым пользовательским интерфейсом.

 

 

 

2.3.2 Разработка  типовых решений для офиса

 

 

Индивидуальность заказчика (объекта) диктует главенство и значимость трех составляющих: комфорта, безопасности и ресурсосбережения. Техническое  задание на такой проект формируется не сразу. Как правило требуется несколько раз в спокойной обстановке обсудить все варианты, рассказать о возможностях системы, узнать больше об архитектурной концепции здания и предполагаемом уровне инженерных систем.

Подобное предпроектное исследование имеет смысл вести либо в самом начале строительства, либо еще раньше, когда только сформирован архитектурный проект здания (или жилого дома). Только в этом случае можно говорить о хорошей проработке проекта и сознательном выборе варианта его реализации. По сути дела, разрабатывается несколько концепций: 
  - управление инженерным оборудованием дома;

- комплексная безопасность (включая информационную и экологическую);  
  - аудио- и видеосистемы в доме;

- телекоммуникации (телефония, ТВ, Интернет).    

Не следует думать, что «Интеллектуальный дом» —  это только удел элитного жилья. Любой  среднебюджетный загородный дом  постоянного проживания может быть оснащен такими системами без  «неподъемных» капитальных затрат. В перспективе нескольких лет его хозяин неоднократно убедится, что все эти затраты были ненапрасными.

Современное строительство  невозможно без новых технологий и инженерных инноваций.

В конце марта 2004 г. во Франфуркте (Германия) проходила выставка ISH-2003, посвященная системам водоснабжения и отопления. Это событие общеевропейского масштаба случается раз в два года. Примечательно, что впервые в рамках этой выставки подводились итоги конкурса «Архитектура + Технологии». Его лауреатами стали проекты зданий, в которых наиболее полно выразился союз инженера и архитектора. В этих проектах на первый план выходит концепция энергосбережения, комфортности и многофункциональности внутреннего пространства здания, дерзкие (но оправданные) архитектурные решения. Авторами этих проектов на равных правах являются и архитектор, и главный инженер.

Здесь уместно заметить, что для правильного развития современной концепции «Интеллектуального здания» в этот процесс должны быть вовлечены и архитекторы, и  строители, и дизайнеры, и инженеры. Только тогда можно добиваться существенных результатов. И этот результат определяется не в размерах выделенного бюджета, а в разумности и продуманности предложенных решений.

Проектируем офис XXI века.

Мы решили привести расчет комплектации оборудования различных фирм, которые занимаются проектированием систем комплексной автоматизации зданий.

Для рассмотрения был  взят некий «виртуальный офис» (рис. 3). Общая площадь офиса составляет 120 кв.м. Офис рассчитан на 20 рабочих мест.

К проекту нами были выставлены следующие требования.

Отопление — центральное, под каждым окном — отдельный радиатор.

Освещение:

- в помещении 1 —  лампа накаливания 40 Вт;

- в помещении 2 —  две группы люминесцентных ламп  по 200 Вт каждая;

- в помещении 3 —  одна группа люминесцентных ламп 300 Вт;

- в помещении 4 —  одна группа люминесцентных ламп 100 Вт;

- в помещении 5 —  одна группа люминесцентных ламп 150 Вт;

- в помещении 6 —  одна группа люминесцентных ламп 400 Вт.

Вентиляция — в помещении 6, однофазный асинхронный двигатель 250 Вт.

Необходимые функции:

1) для помещения 1 —  включение света по сигналу датчика присутствия;

2) для помещения 2 —  режимы работы отопления «рабочий», «перерыв», «ночной», «проветривание»; освещение с поддержанием постоянного уровня освещенности по зонам 1 и 2; поддержание «ориентационного» освещения в зоне 1 в рабочем режиме офиса; включение и выключение вентилятора в помещении 6;

3) для помещений 3, 4 и 5 — режимы работы отопления  «рабочий», «перерыв», «ночной», «проветривание»; освещение с поддержанием постоянного уровня освещенности;

4) для помещения 6 —  освещение с включением и выключением  по сигналу датчика присутствия.

Режимы работы освещения:

- «рабочий»  режим предусматривает поддержание постоянного освещения на рабочих местах на уровне 500 Люкс;

-  «ориентационный» (при отсутствии людей) — на  уровне 100 Люкс.

Режимы работы отопления:

- «рабочий» — поддержание  установленной на термостате температуры;

- «перерыв» — снижение  температуры на 3 градуса;

- «ночной» — снижение  температуры на 6 градусов;

- «проветривание» —  отключение радиаторов.

Перевод в ночной режим производится вручную центральным выключателем. При этом:

- свет в офисе отключается;

- отопление переводится  в режим «ночной»;

- отключается все электропитание, кроме холодильника (помещение 2) и факса (п. 4);

- отключается вентилятор  в п. 6.

Перевод в рабочий  режим происходит автоматически, когда приходит первый сотрудник (по сигналу датчика присутствия в помещении 1).

Мы составили спецификацию оборудования различных производителей и на разной шинной топологии. Сравнивать оборудование разных производителей — занятие бессмысленное. Во-первых, устройства с одинаковым названием могут существенно отличаться по выполняемым функциям и, соответственно, по цене. Во-вторых, стоимость системы во многом определяется ценой командных устройств — сенсорных панелей и прочего, а их выбор — вопрос не технический, а, скорее, эстетический.

Мы стремились выяснить примерный диапазон цен, чтобы ответить на вопрос — сколько, все-таки, стоит комфорт и какие факторы являются определяющими при установке подобного оборудования.

Результаты расчетов приведены в таблицах 2.9–2.11.

В сравнительной таблице  представлено оборудование трех производителей: Jung и Merten (Германия) — на основе инсталляционной шины EIB и фирмы Lexel (Schnеider Electric) — на основе системы IHC (Intelligent House Control). EIB — Европейская инсталляционная шина; она учреждена как промышленный стандарт ведущими производителями электрооборудования (ABB, GIRA, Siemens). Система IHC, в отличие от технологии EIB, является централизованной — все управление оборудованием производится центральным контроллером. Применяется для автоматизации небольших (до 500 кв. м) зданий, преимущественно частных домов. Рассчитаем стоимость интеллектуального здания  на основе производителя оборудования Jung (шина EIB) (2.9)

 

Таблица 2.9 - Спецификация проекта «офиса XXI века» на оборудовании Jung (шина EIB)

Наименование

Тип

Стоимость,

руб.

Кол-во, шт.

Сумма,

руб.

1

2

3

4

5

Общее оборудование

Блок питания

2005REG

9625,0

1

9625,0

Интерфейс RS-2321)

2130REG

8772,1

1

8772,1

Активатор жалюзи (4 канала)

2204REG

11987,5

1

11987,5

Управление люм. лампами (3 канала)

2093REG

12931,8

2

25863,6

Таймер

2152REG

7520,8

1

7520,8

Помещение 1 (тамбур)

Датчик движения

3180

3075,1

1

3075,1

Шинное сопряжение (коплер)

2070U

2830,8

1

2830,8

Центральный выключатель

2071.02LED

2358,3

1

2358,3

Клавиша

LS990WW

75,3

1

75,3

Помещение 2 (центральная  комната)

Датчик присутствия

3360-1

4418,8

2

8837,6

Шинное сопряжение (коплер)

2070U

2830,8

2

5661,6

Датчик открытия окна

 

347,9

2

695,8

Сенсорная панель

RCD2024WW

16493,8

1

16493,8

Термостат

Сервопривод

2176SV4)

7932,1

2

15864,2

Помещение 3 (рабочая комната)

Датчик присутствия

3360-1

4418,8

2

8837,6

Датчик освещенности

Шинное сопряжение (коплер)

2070U

2830,8

2

5661,6

Датчик открытия окна

 

347,9

1

347,9

Сенсорная панель

RCD2022WW

12775,0

1

12775,0

Термостат

Сервопривод

2176SV

7932,1

2

15864,2

Помещение 4 (кабинет 2)

Датчик присутствия

3360-1

4418,8

1

4418,8

Шинное сопряжение (коплер)

2070U

2830,8

1

2830,8

Датчик открытия окна

 

347,9

1

347,9

Сенсорная панель

RCD2022WW

12775,0

1

12775,0

Сервопривод

2176SV

7932,1

1

7932,1

Информация о работе Мероприятия по повышению эффективности деятельности ТУЭС Ханты-Мансийского филиала ОАО "Ростелеком"