Современные системы безопасности

Разработка систем автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием жилых зданий, сооружений и предприятий. Проектирование и установка охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Защита доступа к управлению аппаратурой с помощью кодов.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 24.09.2017
Размер файла 8,3 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.

Размещено на http://allbest.ru

Введение

Тенденции современного развития систем безопасности неразрывно связаны с процессами широкой автоматизации и интеграции, которые касаются не только систем безопасности, но и всех остальных систем, предназначенных для автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием жилого здания, офиса, предприятия или любого другого объекта. Логическим развитием такой интеграции явилось создание интегрированных систем безопасности (ИСБ) с широкими функциональными возможностями, позволяющими автоматизировать также управление инженерными системами здания или объекта.

Исследование вопросов эффективного обеспечения безопасности населения и объектов в современных условиях является особенно актуальным в связи с активизацией угроз международного терроризма, ростом квалифицированных преступных посягательств, экономической нестабильностью, компьютерными преступлениями.

Решение задач охраны объектов основано на применении комплекса технических средств сигнализации, которые должны зафиксировать приближение или начало действий различных угроз - от пожара и аварий до попыток проникновения на объект или в компьютерную сеть.

При выборе и установке сигнализации на объектах уделяется особое внимание достижению высокой защищенности аппаратуры от ее преодоления. Существуют различные способы реализации этой задачи:

- контроль вскрытия аппаратных блоков;

- автоматическая проверка исправности технических средств;

- защита доступа к управлению аппаратурой с помощью кодов;

- архивирование событий;

- защита информационных потоков между частями сигнализации методами маскирования и шифрования и др.

Таким образом, проектирование эффективной системы сигнализации с учетом программно-аппаратных средств ее защиты от обхода злоумышленником является сложнейшей многоплановой задачей, решение которой невозможно без глубоких и исчерпывающих знаний о структуре, функциональных возможностях и принципах работы системы.

Система безопасности интегрированная - это специализированная сложная техническая система, объединяющая на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой базой данных технические средства, предназначенные для защиты объекта от нормированной угрозы или нормированных угроз.

Интегрированная комбинационная система безопасности - это совокупность технических и программных средств подсистем обеспечения безопасности, объединенных каналами связи, решающая комплекс задач по обеспечению безопасности объекта, имеющая общие средства сбора и обработки информации и управления.

Повышение эффективности систем сигнализации на объектах невозможно без разработки и внедрения наукоемких интегрированных комплексных систем безопасности (ИКСБ). Проектирование ИКСБ основано на реализации идей системной концепции обеспечения комплексной безопасности объекта с параллельным решением задач автоматизации управления такими системами жизнеобеспечения объекта, как энергоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение, лифтовое оборудование, кондиционирование и т.д.

Таким образом, для решения прикладных проблем построения эффективных систем защиты необходимо рассмотреть следующие вопросы структурных и функциональных особенностей комплексных систем безопасности:

- общие представления об охране и защите объектов;

- термины и определения, структурные схемы и состав объединенной, комплексной, интегрированной систем безопасности;

- основы системного подхода к решению проблем защиты и охраны;

- основы систематизации и классификации объектов охраны, технических средств охраны, т.е. всего того, что нужно знать и понимать до того, как приступать к созданию систем безопасности объектов;

- принципы формирования зон обеспечения безопасности на объекте;

- принципы построения, состав и особенности проектирования систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации, телевизионных систем безопасности, систем контроля и управления доступом;

- общие вопросы процедуры проектирования систем безопасности и оценки их эффективности.

Динамика мирового развития программно-аппаратных технических средств обеспечения комплексной безопасности объектов диктует необходимость не только изучения современных средств, но и отслеживания тенденций их развития в перспективе. Такой мониторинг позволяет проводить упреждающие разработки в области охранной техники, аналоги которых ожидаются к появлению в ближайшее время.

Целью дипломной работы является анализ принципов построения систем безопасности, составляющих единый комплекс системы безопасности (КСБ) и интегрированностью используемых технологий, т.е. анализ принципов построения интегрированных комплексных системы безопасности (ИКСБ).

1. Общие принципы организации защиты объектов

1.1 Понятия и цели

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения и объектов представляет собой сложный непрерывный процесс.

Непрерывное и стабильное функционирование любого объекта невозможно без организации надежной защиты и создания системы комплексной безопасности объекта.

Безопасность защищаемого объекта - это состояние защищенности объекта от угроз причинения ущерба (вреда) жизни или здоровью людей; имуществу физических или юридических лиц; государственному имуществу; техническому состоянию, инфраструктуре жизнеобеспечения и окружающей природной среде. автоматизация сигнализация жизнеобеспечение

Безопасность объекта - это состояние защищенности объекта, которое характеризуется отсутствием недопустимого риска или угроз различного типа и обеспечивается комплексом защитных мер.

Для организации эффективной защиты необходимо разработать обобщенную системную концепцию безопасности, которая в каждом конкретном случае должна быть адаптирована к конкретному объекту, исходя из условий его функционирования, расположения, характера деятельности, географического положения, особенностей окружающей среды и прочих факторов. Концепция безопасности представляет собой общий замысел организации технических и организационных мероприятий по защите объекта от прогнозируемых угроз. Исходя из ее положений, разрабатывается проект оснащения объекта инженерно-техническими, специальными и программно-аппаратными средствами безопасности.

Концепция обеспечения комплексной безопасности объекта предназначена для решения следующих задач:

- определение целей или предметов защиты, иначе, «кого или что защищать?» (объект - квартира, офис, дом, комплекс домой);

- определение и оценка угроз, иначе, «от какого посягательства защищать?» (случайный хулиган, рецидивист или организованная группа);

- разработка и реализация адекватных мер защиты, иначе, «чем и как защищать?» (что должна сделать охранная система, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб).

Для этого проводится анализ уязвимости объекта и существующей системы защиты, т.е. степень несоответствия принятых мер по защите объекта прогнозируемым угрозам или заданным требованиям безопасности.

Целями и задачами проведения анализа уязвимости являются:

а) определение важных для жизнедеятельности объекта предметов защиты (наиболее вероятных целей злоумышленных акций нарушителей);

б) определение возможных угроз и моделей вероятных исполнителей угроз (нарушителей);

в) оценка возможного ущерба от прогнозируемых угроз безопасности;

г) оценка уязвимости объекта и существующей системы безопасности;

д) разработка общих рекомендаций по обеспечению безопасности объекта.

Рассмотрим существующие классификации объектов охраны, на которых размещаются предметы защиты, возможные угрозы и модели вероятных нарушителей.

1.2 Классификация предметов защиты и объектов охраны

Охраняемый объект - это предприятие, организация, жилище, их часть или комбинация, оборудованные действующей системой охраны и безопасности.

Предметами защиты являются:

- люди (персонал);

- имущество: технологическое оборудование, документация, материальные и финансовые ценности, интеллектуальная собственность (ноу-хау);

- информация конфиденциальная (на материальных носителях, во внутренних коммуникационных каналах связи и информации);

- другое.

Перечисленные предметы защиты размещаются на соответствующих объектах в зданиях и помещениях. Эти объекты и являются наиболее уязвимыми местами, выявление которых производится при обследовании объекта.

Таким образом, формулируется ответ на вопрос «что защищать?»: жизнь и здоровье граждан; имущество, документы, денежные средства и иные ценности лиц. Все перечисленные предметы защиты могут находиться на стационарных и подвижных объектах, что требует защиту самих собственно стационарных и подвижных объектов, к которым прежде всего необходимо отнести:

- здания, строения, сооружения, их отдельные части или помещения; территории, занимаемые ими, или прилегающие к ним, отдельные территории, отдельные предметы;

- транспортные средства - автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт.

Надежность защиты перечисленных объектов определяется наличием инженерных средств защиты на путях возможного проникновения нарушителей.

Совокупность этих средств определяет инженерно-техническую укрепленность защищаемого объекта.

В дипломной работе понятие укрепленность объекта не рассматривается совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, сооружений, помещений и защищаемых территорий.

К инженерным средствам защиты относятся различные заборы, ограждения, решетки, жалюзи, ставни, замки, засовы, специальным образом укрепленные двери, ворота, стены, полы, потолки, оконные проемы, воздуховоды и другие элементы строительных конструкций.

Таким образом, инженерно-техническая укрепленность объекта - это, совокупность мероприятий, обеспечивающих необходимое и достаточное противодействие несанкционированному проникновению в защищаемую зону.

1.3 Основы формирования комплекса технических средств обеспечения безопасности

Вопрос «чем и как защищать?» решается способностью существующей или разрабатываемой системы безопасности эффективно предупреждать, предотвращать угрозы и ликвидировать их последствия. Реализация концепции безопасности предусматривает несколько направлений обеспечения защищенности объекта - это экономическая, научно-техническая, технологическая, экологическая, информационная, инженерно-техническая безопасность и др. (рисунок 1.1). Все они являются элементами единой системы комплексной безопасности объекта.

При этом состояние защищенности объекта формируется и поддерживается набором средств (организационных, информационных, финансовых, кадровых и др.).

Одним из таких средств является комплекс технических средств обеспечения безопасности (ТСОБ). Цели, задачи, состав комплекса ТСОБ, а также характеристики и требования по эксплуатации оборудования ТСОБ формулируются при реализации комплекса инженерно-технической безопасности - главным при создании эффективной системы защиты.

Рисунок 1.1 - Инженерно-техническая безопасность в структуре концепции комплексной безопасности объекта

Рисунок 1.2 - Структура системы обеспечения комплексной безопасности объекта в рамках направления инженерно-технической безопасности

Комплексная безопасность объекта включает в себя (рисунок 1.2):

- организационные мероприятия обеспечения безопасности;

- физическую охрану;

- технические средства обеспечения безопасности (ТСОБ).

Организационные мероприятия и физическую охрану рассматривать не будем, как вопросов, неотвечающих целям дипломной работы.

В состав комплекса ТСОБ объекта входят технические подсистемы:

- охранной и тревожной сигнализации;

- пожарной сигнализации;

- контроля и управления доступом;

- охранные телевизионные;

- пожарной автоматики (пожаротушения, противодымной защиты);

- средства оперативной связи с объектом;

- защиты информации.

Состав и количество объектовых ПСБ могут варьироваться в зависимости от назначения и значимости защищаемого объекта и конкретных условий по комплексному обеспечению его безопасности.

Защита объекта осуществляться как в комплексе, так и по частям, например, созданием только системы охранной сигнализации из-за малой вероятности каких-либо угроз или низкой ценностью части объекта защиты. Системы контроля и управления доступом (СКУД), системы охранные телевизионные (СОТ) и системы оповещения могут применяться для усиления защиты объекта и оперативного реагирования.

Для защиты отдельных конструктивных элементов объекта и его уязвимых мест возможно использование только СКУД или СОТ, при наличии в них устройств, выполняющих аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации (например, контроль открывания двери, автоматическое взятие/снятие с охраны по идентификатору, применение обнаружителей движения, передача изображения в пункт централизованной охраны (ПЦО)). В подобных случаях целесообразно предусмотреть возможность дальнейшего развития системы защиты путем расширения и совершенствования отдельных элементов ее частей, а также добавлением новых подсистем.

1.4 Структура комплексной системы безопасности

Будет рассматривать задачу обеспечения защиты объекта силами четырех основных неразделимых подсистем комплекса ТСОБ, раздельно выполняющих свои функции (рисунок 1.2):

1) Системы охранной и тревожной сигнализации;

2) Системы пожарной сигнализации;

3) Системы контроля и управления доступом;

4) Системы видеонаблюдения и контроля.

Техническое средство охраны (ТСО) - аппаратура, используемую в составе комплексов ТСОБ объектов.

ТСО - это конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.

При этом структура КСБ выполняется по классической схеме и состоит из следующих элементов:

- Система сбора и обработки информации и управления центральная (ССОИУЦ) - сервер, где хранятся и обрабатываются все базы данных системы; центральный пульт наблюдения наряду с АРМ операторов, администраторов систем, постов охраны и службы безопасности;

- Система сбора и обработки информации и управления периферийная (ССОИУП) - устройства, на аппаратном уровне взаимодействующие со своими извещателями, датчиками или исполнительными устройствами, а на информационном уровне связывающие их по локальному интерфейсу (RS-485, RS-232) с рабочими станциями или с сервером;

- Средства обнаружения угроз (СОУ) - извещатели охранной, тревожной, пожарной сигнализации, видеокамеры в зависимости от назначения рассматриваемой КСБ;

- Система передачи информации (СПИ) - каналы и средства передачи визуальной и акустической информации об объекте и состоянии КСБ;

- Локальная компьютерная сеть, информационно связывающая в единый комплекс отдельные компоненты системы;

- Сетевое, системное и прикладное программное обеспечение (ПО) сервера и рабочих станций, а также микропрограммное обеспечение системных контроллеров, контрольных панелей и модулей;

- Система гарантированного бесперебойного электропитания (СБЭП).

- Вспомогательные устройства (ВУ), которые обеспечивают выполнение системой охраны ряда функций: средства оповещения (СО); средства отображения информации (СОИ); средства регистрации данных (СРД) и др.

Обобщенная структурная схема КСБ, определяющая состав ее технических средств и систем, приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Обобщенная структурная схема КСБ

Учитывая важность для КСБ каждого элемента обобщенной структурной схемы, можно выделить три основные группы ТСО, без которых невозможна реализация системы безопасности: устройства обнаружения угроз (СОУ), система сбора и обработки информации и управления ССОИУ), а также средства, связанные с тем или иным способом передачи информации о состоянии системы по каналам связи, доведения ее до потребителя (пользователей системы, специальных служб и т.д.). Перечисленные средства обеспечивают реакцию КСБ на обнаруженное событие.

Рассмотрим более детально состав и особенности некоторых элементов структурной схемы КСБ.

Средства обнаружения угроз (СОУ) - элементы аппаратуры ТСО, исполняющие функцию реагирования на внешнее воздействие: колебание (сейсмическое), движение.

Система сбора и обработки информации и управления (ССОИУ) - простейший случай ССОИУ реле, которое срабатывает от сигналов СОУ и управляет звуковыми или световыми средствами оповещения. В общем случае - совокупность аппаратно-программных средств для сбора, обработки, регистрации, передачи и представления оператору информации от СОУ, для управления дистанционно управляемыми устройствами (видеокамеры, освещение и т.п.), для контроля работоспособности СОУ.

Система передачи информации/извещения (СПИ) - передача визуальной и акустической информация по каналам связи. В качестве каналов и средств СПИ применяют специально проложенные проводные линии; выделенные и переключаемые телефонные линии ГТС и внутренних АТС объекта; радио- и видеоканалы; радиотрансляционные сети, сети электропитания, оптоволоконную и лазерную технику.

В общем случае канал СПИ - это совокупность совместно действующих устройств и технических средств связи, обеспечивающих передачу информации по последовательной цепи: «оконечное устройство СПИ» - «канал связи» - «ретранслятор» - «канал связи» - «пульт централизованного наблюдения».

СПИ в составе КСБ служит для решения следующих задач:

- передача информации о состоянии охраняемого объекта,

- передача информации о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них,

- передача служебных и контрольно-диагностических извещений,

- передача и прием команд дистанционного контроля и управления (телеуправления) при наличии обратного канала связи.

Система бесперебойного электропитания (СБЭП) - надежные источники гарантированного резервного электропитания для работы при отключении или сбоях в сети в течение определенного промежутка времени.

Средства оповещения (СО) - технические средства, светового и/или звукового оповещения: свето-, звуковой индикация (сирена, звонок), абонентская телефонная связь, радио и громкая связь, мобильные телефоны.

Средства отображения информации (СОИ) - для наблюдения за состоянием защищаемого объекта, изменения в работе ТСО, входящих в состав КСБ: от простейших средств (лампы, светодиоды) до сложных - мониторов с планом охраняемого объекта

СОИ в составе КСБ позволяют наблюдать состав и состояние:

- охраняемого объекта: план объекта, какие части объекта охраняются, где и какое произошло нарушение).

- состав и состоянии всей СБ и ее элементов: количество и состояние шлейфов сигнализации, параметры системы, неисправности, сбои по электропитанию.

Средства регистрации данных (СРД) - для фиксации информации о состоянии СБ, о текущей обстановке и изменениях на объекте и регистрации сообщений и команд управления, их хранение. В качестве СРД могут использоваться персональные компьютеры (ПК).

Средства противодействия и ликвидации угроз (СПЛУ) - для несения охранной службы, организации и поддержания заданного режима работы КСБ и объекта.

СБ по составу ТСОБ делятся на две группы:

1) Пассивные - для предупреждения о потенциальной или возникшей угрозе;

2) Активные - для противодействия возникшей угрозе и ее дальнейшему развитию.

К СПЛУ в составе активной СБ можно отнести:

- автоматизированные средства пожаротушения, дымоудаления и вентиляции для локализации пожара;

- средства блокирования действий нарушителя: устройства блокировки;

- средства противодействия утечке информации.

1.5 Общие принципы построения систем безопасности

При построении СБ объекта необходимо руководствоваться следующими принципами адекватности, зональности, равнопрочности и адаптивности.

Адекватность означает соответствие принятым моделям угроз, в т.ч., моделям нарушителей;

Зональность означает организацию и создание зон ограниченного доступа и охраняемых зон;

Равнопрочность означает обеспечение требуемого уровня эффективности в соответствии с принципом адекватности;

Адаптивность - это не что иное, как адаптированность к технологическим особенностям работы объекта, в т.ч., в чрезвычайных ситуациях.

Принципы построения СБ служат для обеспечения эффективности защиты объектов, т.е. способности технических подсистем КСБ и ИСБ противостоять нештатным ситуациям на объекте. Рассмотрим более подробно зональный принцип построения СБ, т.е. рациональность выбора и распределения технических средств подсистем для охраны объекта и его критических зон (элементов).

Критические зоны (элементы) объекта - это помещения, участки с потенциальными (возможными) существенными потерями. С этой целью определяются последовательные зоны (рубежи) обеспечения безопасности.

Функционирование ТСОБ зависит от структуры объекта защиты и охраняемой зоной может быть часть объекта, контролируемая:

- одним шлейфом охранной сигнализации;

- одним шлейфом пожарной сигнализации;

- одним шлейфом охранно-пожарной сигнализации;

- совокупностью шлейфов охранной и пожарной сигнализации.

Шлейф сигнализации - это цепь (электрическая, беспроводная, оптоволоконная) соединяющая выходные узлы извещателей, включающая в себя вспомогательные (выносные) элементы и соединительные линии и предназначенная для передачи на прибор приемно-контрольный или на устройство объектовое системы передачи извещений информации от извещателей о контролируемых ими параметрах, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на извещатели.

Рубеж охранной сигнализации - это шлейф или совокупность шлейфов, контролирующих охраняемые зоны территории, здания или помещения. Под рубежом охраны понимается совокупность охраняемых зон, контролируемых рубежом сигнализации.

При организации зонирования объекта должно обеспечиваться усиление защиты от периферии к центру, то есть к критическим элементам, определяющим категорию объекта. При недостаточной эффективности СБ организовываются дополнительные рубежи защиты внутри существующих зон. Свойство адаптивности СБ позволяет своевременно и гибко учитывать динамику потенциальных и реальных угроз и опасностей объекту.

1.6 Зоны обеспечения безопасности

Определение последовательных рубежей (зон) безопасности - это путь эффективного решения задач охраны объекта.

Принцип последовательности рубежей (зоны) - от периметра объекта до критических элементов объекта (сейфы, хранилища и т.п.), оружия (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Расположение зон обеспечения безопасности

Прилегающая территория - это начальная зона СБ и контролируется, в первую очередь, средствами СОТ (системой охранного телевидения).

Первой зоной является внешний периметр территории объекта, в которой используются средства СОТ, средства системы охранной сигнализации.

Запретная зона (зона отторжения) организуется при необходимости вдоль периметра объекта с внутренней стороны территории объекта и предназначена для размещения на ней ТСО (технических средств охраны, например, извещателей).

Вторая зона охраны включает в себя охраняемый объект, в которой используется комплекс мероприятий, состоящий из технических средств СОТ и охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Третью зону охраны составляет элементы периметра здания или помещения: все оконные и дверные проемы; места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы; выходы к пожарным лестницам; некапитальные и капитальные стены; вентиляционные короба, дымоходы.

Эта зона контролируется средствами СОТ, ОПС и физической охраны.

Четвертая зона - внутренние объемы помещений объекта, в которой используются технических средств контроля и управления доступом (СКУД) для организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах, и которая подразделяется на три основных зон доступа:

Первая зона (зона свободного доступа) - здания, территории, помещения, доступ в которые персоналу, посетителям и жильцам не ограничен;

Вторая зона (зона ограниченного по времени или уровню приоритета доступа) - помещения, доступ в которые разрешен в ограниченное время (персоналу - в соответствии с режимом работы);

Третья зона - специальные помещения, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и хранения материальных и иных ценностей.

Эти зоны контролируются техническими средствами ОПС, СКУД, СОТ совместно со средствами защиты информации (СЗИ), физической охраной.

Пятая зона - отдельные предметы, например, сейфы, картины, скульптуры и подходы к ним.

Для защиты используется технические средства охранной сигнализации и СОТ.

Шестая зона - собственно система безопасности. Включает в себя защиту технических и программных средств обеспечения безопасности. Используются всевозможные датчики, самоконтроль элементов системы и др.

При организации несколько рубежей охраны критическая зона (например, хранилищ материальных ценностей) должна находиться в центре, и для подхода к ней необходимо преодоление всех зон и рубежей охраны.

2. Интегрированные комплексные системы безопасности

2.1 Цели и функции интегрированных комплексных систем безопасности

При построении концепции безопасности необходимо использовать как функционально независимых подсистем на объекте, так и интегрированные комплексные системы безопасности (ИКСБ).

Система ИКСБ объединяет ТСОБ объекта на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой базой данных. Она обладает высокой эффективностью и надежностью за счет взаимодополнения и резервирования технических средств. В ИКСБ отсутствуют избыточные линии связи, управление оперативно и централизованно осуществляется, как правило, с помощью АРМ.

Целями интегрирования являются:

- снижение рисков принятия ошибочных решений и уменьшение времени реакции при возникновении внештатной ситуации на объекте;

- получение новых функций, связанных с возможностью обеспечения оперативного взаимодействия подсистем и компонентов СБ при сохранении в полном объеме возможностей ее составных частей;

- экономия необходимых для реализации этих функций средств;

- максимальная автоматизация по всем направлениям защиты объекта.

Среди функций ИКСБ, обязательных для исполнения в рамках ИСБ, следует считать следующие:

- контроль состояния объекта с созданием многорубежной защиты;

- иерархический доступ персонала и посетителей в помещения с четким разграничением полномочий по праву доступа;

- идентификацию и аутентификацию личности человека, пересекающего рубеж контроля;

- предупреждение утечки информации;

- документирование и архивирование информации для ее использования при расследовании происшествий и анализе действий служб охраны;

- обеспечение полной интеграции систем видеонаблюдения, сигнализации, мониторинга доступа, оповещения; связи между персоналами службы охраны, службы пожарной безопасности, служб жизнеобеспечения объекта и т.д.;

- обеспечение взаимодействия постов охраны и органов правопорядка;

- контроль исполнения персоналом охраны служебных обязанностей.

2.2 Классификация ИКСБ

Классификация ИКСБ проводится на основе способов интеграции различных подсистем системы безопасности (ПСБ) в комплекс. Именно разные способы интеграции серьезно влияют на потребительские характеристики и свойства ИКСБ. Интеграция отдельных ПСБ в состав ИКСБ объекта выполняется на проектном, аппаратном, аппаратно-программном и программном уровнях.

Как правило, в рамках одной ИКСБ реализуется несколько уровней (способов) интеграции оборудования отдельных ПСБ.

Определяющими признаками в интеграции являются:

- тип информации: сообщения, команды или простейшие аналоговые сигналы, передаваемой между различными ПСБ;

- схема передачи информации между управляющими устройствами различных подсистем: контроллерами СКУД, приемно-контрольными приборами (ППК), системами ОПС, управляющим и записывающим оборудованием СОТ;

- схема принятия решений: централизованная, иерархическая или распределенная;

- тип управляющих устройств, принимающих решение: контроллеры или компьютеры с установленным программным обеспечением.

Рассмотрим классификацию на различных уровнях (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Классификация ИКСБ

1) Интеграция на проектном уровне - предполагает объединение ПСБ на этапе проектирования системы для конкретного объекта «системными интеграторами». Взаимодействие между ПСБ осуществляется на уровне операторов подсистем, то есть без автоматизации.

2) Интеграция на аппаратном уровне - предполагает объединение всех ПСБ исключительно с помощью аппаратного обеспечения каждой из систем без использования систем управления и программного обеспечения, например, посредством релейных контактов. Достоинство: простота и надежность оборудования, невысокая стоимость и возможность объединения ПСБ различных производителей.

Недостатками данного решения являются:

- низкая устойчивость к несанкционированным действиям и подмене оборудования;

- ограниченность обратной связи и интерпретации событий;

- невозможность передачи большого количества сигналов о различных событиях между системами;

- невозможность реализации отображения информации о состоянии систем на планах объекта и управления ресурсами систем по этим планам;

- высокая трудоемкость и затратность процесса внесения изменений в релейную интеграцию на этапе эксплуатации;

- снижение надежности релейной интеграции с ростом количества связей из-за большого числа дополнительных соединений.

Данное решение может использоваться в небольших системах с простой логикой функционирования или в тех сегментах сложных систем, где отсутствуют повышенные требования устойчивости к враждебным действиям.

3) Интеграция на программном уровне - это объединение ПСБ разных производителей за счет единого ПО. Построение ИСБ данного типа выполняться двумя способами: применением специально разработанного ПО, которое объединяет все ПСБ и использованием в качестве интегрирующего ПО программную оболочку одной из систем безопасности (чаще всего СКУД).

Рассмотрим каждый и вариантов подробней:

3.1) К ИСБ со специализированным ПО относятся комплексы, в которых взаимодействие между отдельными ПСБ реализуется с помощью специально разработанного для этих целей внешнего ПО.

Сопряжение сервера ИСБ с интегрирующим ПО и ПСБ нижнего уровня реализуется с помощью программ-драйверов. Сервер с является управляющим центром ИСБ, и на нем реализованы все логические взаимосвязи между ПСБ.

Подобное построение ИСБ имеет следующие достоинства:

- глубокий обмен информацией между отдельными ПСБ;

- удобный АРМ оператора, на дисплее которого отображается состояние ПСБ с привязкой к графическим планам объекта;

- интеграция с аппаратными средствами других производителей с помощью драйвера и интерфейсов обмена данными;

- малое количество линий связи между системами - нужен один кабель.

Недостатки ИСБ со специализированным ПО:

- необходимость разработки драйверов для каждого применяемого аппаратного средства;

- сложность обеспечения оптимального сопряжения из-за ограниченных возможностей протоколов обмена данных аппаратных средств каждой ПСБ.

3.2) В ИСБ с системным ПО роль интегрирующей выполняет ПО одной из входящих в комплекс ПСБ.

Достоинством данного построения является наличие работоспособного ПО для создания ИСБ.

Недостатком - ограниченность возможности ПО одного из систем, т.к. оно изначально не разрабатывалось для создания ИСБ.

Надежность ИСБ с программной интеграцией связана с надежностью компьютеров управления и ПО. При выходе из строя любого из этих компонентов практически все взаимосвязи между ПСБ нарушаются и парализуется работа ИСБ в целом.

4) Интеграция на аппаратно-программном уровне - предполагает максимальную взаимосвязь между ПСБ за счет работы всех модулей системы по одному протоколу. Достоинство - простота и экономичность при монтаже и наладке системы. Это наиболее совершенный тип ИСБ, т.к. объединение ПСБ происходит за счет общей базы данных, ПО и протокола передачи данных.

Аппаратное объединение ПСБ реализуется интеграции систем еще на этапе разработки оборудования каждой ПСБ и/или за счет использования высокоинтеллектуального оборудования, которое может обмениваться информацией и принимать решения самостоятельно, без компьютера управления. Центральный компьютер с ПО обеспечивает дополнительный обмен информацией между ПСБ, управление ими и сервисные функции.

Достоинств - аппаратные и программные средства разрабатываются в рамках единой системы, и вся разработка сосредоточена в одного разработчика и система является законченным продуктом.

Кроме этого ИСБ с программно-аппаратной интеграцией имеет те же достоинства, что и ИСБ с программной интеграцией, но надежность данной ИСБ выше, т.к. в случае выхода из строя компьютера управления или сбоя в работе ПО комплекс не распадется на отдельные системы, и интеграция сохранится между аппаратно интегрированными ПСБ.

Благодаря высокой надежности и наличию развитых функциональных характеристик ИСБ данного вида целесообразно применять на крупных объектах и на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Недостатком здесь является то, что каждая фирма предлагает свою оригинальную систему, не совместимую, как правило, с системами других производителей.

Данный недостаток обусловлен отсутствием стандартов на сопряжение подсистем ИСБ. Определенный прогресс в этом направлении возможен по мере разработки нормативной базы.

В итоге проведенной классификации ИСБ можно отметить области применения различных типов ИСБ, обусловленные их архитектурой:

- аппаратно-реализованные ИСБ целесообразно применять на небольших объектах с невысоким бюджетом;

- программно-аппаратные ИСБ - применять на крупных и с повышенными требованиями к безопасности объектах, благодаря более высокой надежности и быстродействию.

2.3 Принципы организации ИСБ

Составы технических подсистем ИСБ на основе функциональных блоков и технических подсистем КСБ аналогичны. Конкретный состав функциональных блоков ИСБ определяют при целевой разработке. Структура ПСБ определяется уровнем интеграции, на котором происходит это взаимодействие.

По функциональному назначению выделяются следующие уровни взаимодействия элементов ПСБ (рисунок 2.2).

Высший (глобальный) уровень - это взаимодействие интегрированных СБ с другими информационными системами и представляет собой компьютерную сеть типа «клиент/сервер» на основе сети Ethernet, с протоколом обмена TCP/IP. Этот уровень обеспечивает:

- связь между сервером и рабочими станциями операторов;

- управление ИСБ с использованием ПО АРМ.

На данном уровне необходима высокая надежность и защита от несанкционированного доступа.

Рисунок 2.2 - Уровни интеграции различных элементов ИКСБ

Первый (системный) уровень - предполагает информационное взаимодействие ПСБ и подсистем противодействия и ликвидации угроз в пределах ИСБ.

На данном уровне ССОИУЦ или центральный процессор (сервер) объединяет все подсистемы ИКСБ и обеспечивает их взаимодействие.

Второй (системный) уровень - предполагает интеграцию локальных систем сбора и обработки информации отдельных ПСБ.

Интеграция может осуществляться по каналам связи ПСБ или через интерфейсы интеграции периферийных систем обработки (ИИПСО).

Здесь возможно сочетание вертикальной интеграции (связь между контроллерами и компьютерами подсистем) и горизонтальной интеграции (связь между однородными контроллерами в каждой из подсистем). В контроллерах некоторых ИКСБ возможен прямой выход на первый уровень в протоколе TCP/IP.

Третий (модульный) уровень - предполагает взаимодействие между ССОИУП и СОУ своих подсистем.

Контроллеры «местного» значения управляют небольшой группой извещателей, телевизионных камер, считывателей, исполнительных устройств и т.п. На этом уровне располагаются также средства управления оповещением, пожаротушением и противопожарной автоматикой.

Четвертый (нижний) уровень - предполагается взаимодействие СОУ различных ПСБ через обобщенные шлейфы или соответствующие интерфейсы интеграции устройств обнаружения (ИИУО).

Рассмотренное взаимодействие может быть, как аппаратным, так и программным.

Верхние уровни взаимодействуют, как правило, на программном уровне, более низкие уровни могут использовать оба вида интеграции.

2.4 Структурные схемы ИСБ

Выделяют следующие основные структурные схемы ИСБ.

1) Обобщенная структурная схема ИСБ приведена на рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 - Обобщенная структурная схема ИСБ

ИСБ включает в себя n ПСБ (охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом и т.д.). ПСБ с помощью средств интеграции (специализированных интерфейсов - СИ) через каналы связи взаимодействуют с центральной системой сбора и обработки информации и управления (ССОИУЦ).

На этой схеме указаны уровни системы и подсистем. Уровни локальных ССОИ не рассматриваются.

2) Структурные схемы ИСБ программного уровня.

2.1) Интеграция с системным ПО. Интеграция подсистем ИСБ может осуществляться по различным схемам в зависимости от конкретной задачи, угроз и т.п.

В общем случае ССОИУЦ, АРМ администратора, рабочие АРМ ИСБ и специализированные АРМ (СОТ, СКУД и т.п.) формируют пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Пример структурной схемы ИСБ с системным ПО представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Структурная схема ИСБ с системным ПО

Здесь используются специализированное программное обеспечение и универсальное аппаратное обеспечение, включая сетевые средства, например, локальные (LAN) или персональные (PAN) сети.

2.2) Интеграция со специализированным ПО. Данный вариант интеграции ПСБ является частным случаем предыдущего и представлен на рисунке 2.5.

В такой структуре функции специализированных интерфейсов выполняет специализированный контроллер (СК). Он выполняет также часть функций ССОИУЦ по выделенным каналам связи и общему каналу связан с подсистемами.

Рисунок 2.5 - Структурная схема ИСБ со специализированным контроллером

Управление ведется с АРМ. Здесь мы имеем случай специализированного как аппаратного, так и программного обеспечения. Подобные структуры используют ИСБ для небольших и средних объектов.

3) Структурная схема ИКСБ. Обобщенная структурная схема комплексной ИСБ должна быть дополнена подсистемами противодействия и ликвидации угроз (ПСПЛ) (рисунок 2.6).

ИКСБ включает в себя n подсистем безопасности и m подсистем противодействия и ликвидации угроз.

В общем случае значения порядков указанных подсистем будут различными: одна подсистема ОПС решает задачу обнаружения двух или трёх угроз (проникновения, нападения и возгорания).

Рисунок 2.6 - Обобщенная структурная схема ИКСБ

3. Системы охранной, тревожной и пожарной сигнализации

3.1 Назначение и состав систем охранной, тревожной и пожарной сигнализации

Выделяется три основных групп средств реализации СБ:

1) Обнаружения угроз;

2) Системы сбора и обработки информации;

3) Передачи информации о состоянии системы по каналам связи.

Эти три основные группы ТСО описываются следующими четырьмя техническими подсистема комплекса ТСОБ:

1) Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС);

2) Системы пожарной сигнализации (СПС);

3) Системы контроля и управления доступом (СКУД);

4) Системы охранной тепловизионной (СОТ).

Системы СОТС и СПС предназначены для определения факта проникновения на охраняемый объект или появления признаков пожара, выдачи сигнала тревоги и включения исполнительных устройств.

СОТС содержит следующие основные элементы:

- СОУ-извещатели;

- средства тревожной сигнализации: кнопки, педали, извещатели;

- средства сбора, обработки, отображения информации и управления.

СПС содержит следующие основные элементы:

- СОУ-пожарные извещатели (тепловые, дымовые, световые и т.п.);

- средства сбора, обработки, отображения информации и управления.

На рисунке 3.1 показан структурная схема и состав ОПС.

Рисунке 3.1 - Структурная схема ОПС

На рисунке 3.1: ОПП - охранно-пожарная панель; АРМ - автоматизированное рабочее место; ОТС - охранно-тревожная сигнализация; ПС - пожарная сигнализация; СОП - система охраны периметра; ИБП - источник бесперебойного питания.

3.2 Средства обнаружения угроз в составе ОПС

Технические средства обнаружения (ТСО) - это извещатели, которые формируют сигнал тревоги при изменении параметра охраняемой зоне.

По принципу формирования информационного сигнала о проникновении на объект или пожаре извещатели ОПС делятся на:

- активные, которые генерируют сигнал в охраняемой зоне;

- пассивные: реагируют только на изменение параметров охраняемой зоны.

Охранно-пожарные извещатели в настоящее время практически не выпускаются и не применяются.

Как пример рассмотрим, как один из современных, оптико-электронный охранный извещатель (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Принцип действия оптико-электронного извещателя

Оптико-электронные охранные извещатели подразделяются на активные и пассивные (инфракрасные). Активные извещатели конструктивно состоят из двух отдельных блоков - блока излучения и блока приемника, разнесенных на рабочее расстояние (дальность действия). Пассивные извещатели регистрирует разницу между интенсивностью инфракрасного излучения, исходящего от тела человека, и фоновой температурой окружающей среды.

Условно зоны обнаружения извещателей можно разделить на несколько видов: широкоугольная одноярусная типа «веер»; широкоугольная многоярусная; узконаправленная типа «занавес», узконаправленная типа «лучевой барьер»; панорамная многоярусная и др. Формирование зон обнаружения различной конфигурации объясняет универсальность применения пассивных оптико-электронных извещателей, которые могут использоваться для блокировки объемов помещений, мест сосредоточения ценностей, коридоров, внутренних периметров, проходов между стеллажами, оконных и дверных проемов, полов, потолков, помещений с наличием мелких животных, складских помещений и т.п. Извещатели тревожной сигнализации предназначены для подачи тревожного извещения на внутренний пульт охраны объекта при нарушении режима охраны объекта.

Особое место среди извещателей тревожной сигнализации занимают извещатели-ловушки. Извещатель-ловушка - это извещатель, скрытно устанавливаемый внутри охраняемого объекта, например, при попытке хищения денег: имитация пачки денег в банковской упаковке, в которую вмонтирован магнит, а в специальную подставку, на которой располагается пачка, - магнитный датчик (геркон). При изъятии имитационной пачки денег с подставки происходит размыкание контактов геркона и на пульт охраны объекта поступает тревожное извещение. Извещатель пожарный является единственным устройством обнаружения пожара.

Принцип действия пожарных извещателей различный:

- превышение определенного значения температуры (54 ч 160оС) окружающей среды;

- превышении определенного значения скорости нарастания температуры окружающей среды;

- поглощающая или рассеивающая способность излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра;

- рассеивание или отражение излучения оптического сигнала;

- снижение значения электрического тока, протекающего через ионизированный воздух, при появлении частиц дыма (аэрозоля);

- мониторинг ультрачувствительными лазерными датчиками при принудительном отборе воздуха из защищаемого объёма;

- электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага.

3.3 Средства сбора, обработки, отображения информации и управления

3.3.1 Функции и характеристики средств сбора, обработки, отображения информации и управления

Аппаратно-технические средства сбора и обработки информации и управления формируют центральную и периферийные ССОИУ, входящих в состав ИКСБ. Они предназначены для выполнения ряда основных функций:

- непрерывного сбора информации от извещателей шлейфа сигнализации;

- анализа тревожной ситуации на объекте и ее отображения;

- формирования и передачи информации на ПЦН;

- контроль исправности шлейфов сигнализации и каналов связи;

- управления местными световыми и звуковыми оповещателями, индикаторами и другими устройствами (реле, модем, передатчик и др.);

- управления постановкой под охрану и снятием объекта с охраны;

- обеспечение электропитанием извещателей по цепи шлейфа сигнализации и/или от отдельного выхода ППК при наличии встроенного блока электропитания от сети.

Средства сбора и обработки информации должны иметь следующие функциональные характеристики:

- информационная емкость: количество контролируемых зон охраны;

- информативность: количество передаваемых/принимаемых извещений на системы передачи извещений;

- время приема извещения от извещателей: максимально допустимое время контроля всех извещателей, подключенных к прибору;

- параметры контроля состояния канала связи с извещателями: время обнаружения нарушений канала связи, предельные значения параметров линии связи, при которых должен выдаваться сигнал неисправности линии;

- уровень степени защиты от несанкционированного доступа к функции управления взятием/снятием;

- параметры помехозащищенности линии (канала) связи прибора с извещателями;

- параметры и характеристики интерфейса канала связи прибора со средствами передачи тревожных извещений.

3.3.2 Системы передачи извещений/информации

Системы передачи извещений/информации (СПИ) о проникновении и пожаре представляет собой совокупность совместно действующих технических средств для контроля и управления территориально-распределенными объектами с применением специальных преобразователей сигналов. В качестве каналов СПИ используются линии городской телефонной сети или радиоканал.

СПИ классифицируются по следующим основным признакам.

По информационной емкости (количеству охраняемых объектов):

- малой информационной емкости: до 200 IP-адресов;

- средней информационной емкости: от 201 до 1000 IP-адресов;

- большой информационной емкости: свыше 1000 IP-адресов.

По информативности на:

- системы малой информативности: до 10 извещений/сообщений;

- средней информативности: от 11 до 20 извещений/сообщений;

- большой информативности: свыше 20 извещений/сообщений;

По типу используемых линий (каналов) связи на системы, использующие:

- выделенные каналы: проводные, оптоволоконные или другие;

- линии (каналы) телефонной сети общего пользования;

- радиоканалы ведомственных беспроводных сетей или сетей сотовой связи операторов;

- комбинированные каналы связи.

По способу отображения поступающей на ПЦН информации на системы в виде световых/звуковых сигналов с:

- индивидуальным отображением информации;

- групповым отображением информации;

- отображением информации на дисплеях;

Рассмотрим подробно классификацию СПИ по типу каналов связи. Различают проводные и радиоканальные СПИ. Организация проводных СПИ возможна на основе телефонных линий связи, по сети 220 В или по компьютерной сети. Проводные СПИ на базе телефонных линий реализуются c использованием одного из трех состояний канала связи:

1) Выделенные линии телефонной связи с переключением на период охраны. Недостатки: установка ретрансляторного оборудования на АТС и блокировка телефонной связи во время охраны.

2) Занятые линии телефонной связи. По одной телефонной линии на разных частотах передаются сигналы СПИ и телефонные переговоры.

3) Коммутируемые телефонные линии. С помощью модемов-коммуникаторов по протоколам: Contact ID, SIA Level 3, Fast Format и др.

Со временем реальным видится внедрение системы с передачей информации по локальным сетям связи с использованием протокола TCP/IP.

В зависимости от типа используемого радиоканала все радиосистемы передачи информации (РСПИ) делятся на три группы:

1) РСПИ, использующие передачу сигнала в общедоступных частотных диапазонах (27, 433, 868 МГц);

2) РСПИ, использующие передачу сигнала в выделенных частотных диапазонах 136 ч 174 МГц, 400 ч 512 МГц, 30 ч 52 МГц;

3) Системы мониторинга, использующие в качестве канала передачи сообщений сотовую связь стандарта GSM (GSM Voice, SMS, GPRS).

Основным преимуществом РСПИ на базе GSM является отсутствие необходимости приобретения частотного ресурса и построения сети ретрансляторов, использование существующих сетей ретрансляции, которые обеспечивают дальность действия в рамках зоны покрытия сотовой сети операторов мобильной связи.

Основными недостатками РСПИ на основе каналов сотовой связи являются неопределенное время доставки SMS-сообщений, отсутствие гарантированного оперативного соединения (особенно во время пиковых нагрузок сети в праздники), тарифицированная оплата оператору и свободная продажа недорогих устройств подавления каналов сотовой связи.

Основными достоинствами РСПИ с передачей на общедоступных или выделенных частотах являются:

- независимость от наличия телефонных линий или GSM-связи;

- оперативность и относительная простота развертывания и внедрения;

- высокая скорость передачи информации (менее секунды);

- высокая информативность сообщений, дающая полную картину о событиях на объектах;

- возможность создания системы охраны в рамках ведомства или отдельной организации.

К недостаткам указанных РСПИ можно отнести:

- необходимость получения частот и регистрация передатчиков;

- высокая стоимость базового оборудования, ПО и их обслуживания.

- необходимость ретрансляторов при обслуживания больших территорий.

- отсутствие единых стандартов передачи данных.

4. Системы контроля и управления доступом

4.1 Цели, назначение, состав и классификация системы контроля и управления доступом

Упорядоченный доступ сотрудников, жильцов и посетителей, а также транспорта в помещения и на территорию охраняемого объекта организуется контрольно-пропускным режимом. Это комплекс ограничений, правил, решений и действий, который устанавливает порядок допуска.

Управление доступом реализуется с помощью программно-технических средств и организационно-административных мероприятий, совокупность которых представляет собой систему контроля и управления доступом (СКУД).

Целями включения СКУД, как подсистемы ИКСБ объекта являются:

- предотвращение несанкционированного доступа в контрольные зоны с ограниченным доступом;

- обеспечение необходимых условий соблюдения охранного режима.

Для достижения целей СКУД ИКСБ должен решать семь задачи:

1) Защита от несанкционированного доступа на охраняемый объект (помещение, зону) в режиме снятия их с охраны:

- ограничение доступа персонала в охраняемые помещения;

- временной контроль перемещений персонала (посетителей) по объекту.

2) Контроль и учет доступа персонала, жильцов, посетителей на охраняемый объект (помещение, зону) в режиме снятия их с охраны:

- контроль действий охраны во время дежурства;

- учет рабочего времени персонала;

- фиксация времени прихода и ухода персонала, жильцов и посетителей;

- временной и персональный контроль открытия внутренних помещений.

3) Автоматизация процессов взятия/снятия охраняемого объекта (помещения, зоны) с помощью средств идентификации СКУД.

4) Регистрация и выдача информации о несанкционированном проникновении в охраняемое помещение.

5) Совместная работа с системами ОПС и СОТ: блокировка или разблокировка (при пожаре) двери охраняемого помещения.


Подобные документы

  • Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Виды первичных датчиков системы ОПС. Объемный инфракрасный датчик движения. Установка магнитно-контактного датчика и механического размыкателя. Постановка и снятие дома с охраны. Защита особо важных помещений.

    реферат [1,2 M], добавлен 13.01.2011

  • Проведение литературно-патентных исследований, исследование систем: пожарной и охранно-пожарной сигнализации, интегрированных систем пожарной безопасности. Анализ руководящих документов и другой нормативной базы по проектированию систем безопасности.

    отчет по практике [1,6 M], добавлен 12.04.2014

  • Проект установки технических средств охранно-пожарной сигнализации и системы речевого оповещения. Монтаж приборов ОПС. Оценка возможных путей проникновения нарушителей, помеховой обстановки и других особенностей объекта. Требования пожарной безопасности.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 19.06.2015

  • Описание основных систем управляющего программного комплекса предприятия. Установки автоматического водяного пожаротушения и дымоудаления. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ее интеграция с комплексными системами безопасности здания.

    дипломная работа [747,4 K], добавлен 20.01.2015

  • Конструкции системы ОПС и их характеристика. Организация охраны объектов с помощью охранной сигнализации. Расчет размещения датчиков в реальных условиях помещения. Защита периметра территории и открытых площадок. Методы монтажа и пуско-наладочных работ.

    реферат [45,9 K], добавлен 04.01.2015

  • Описание склада как объекта предприятия. Склады как пожароопасный объект. Типы пожарных извещателей, устанавливаемых в помещениях склада. Выбор пожарных извещателей для площадей защиты. Монтаж охранно-пожарной сигнализации, ручного пожарного извещателя.

    курсовая работа [96,1 K], добавлен 22.06.2015

  • Этапы развития пожара в помещении, современные способы его обнаружения. Разработка принципиальной схемы автоматической системы пожарной сигнализации. Обоснование выбора типов пожарных извещателей и особенности разработки системы их взаимодействия.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.05.2013

  • Противодымная и противовзрывная защита производственных зданий. Особые противопожарные требования при эксплуатации зданий 16 и выше этажей. Проблема оценки уровня пожарной опасности, существующие преграды и этапы спасения людей. Установка сигнализации.

    контрольная работа [1,6 M], добавлен 25.01.2014

  • Разработка проекта автоматической пожарной сигнализации. Проектирование системы аварийного эвакуационного освещения. Определение уровня обеспечения пожарной безопасности людей в производственном корпусе № 19 АО "УАПО". Монтаж и маркировка кабельных сетей.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.06.2017

  • Общая характеристика автоматических систем пожарной сигнализации, их функции и назначение. Разработка проекта установок пожарной автоматики на 2 этаже помещения физкультурно-оздоровительного комплекса. Расчет и подбор резервного источника питания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.12.2013

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.