Система видеонаблюдения торгового центра

Выбор системы видеоохраны. Разработка структурной схемы системы охранного видеонаблюдения на основе сетевых технологий и схемы расположения оборудования. Линии передачи информации. Расчет зон обзора видеокамер для IP-камер, потребляемой мощности.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.09.2018
Размер файла 2,0 M

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

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

Так как в торговом зале используется IP-камеры DS-2CD732F-E имеющие варифокальнный объектив, с помощью которого в ручную можно установить фокусное расстояние от 3,5 до 8 мм. То для решения задачи идентификации незнакомого человека необходимо определить фокусное расстояние объектива.

Анализируя рисунок 3.1 можно сделать вывод, что ?АВО ~?СDO.

Из теоремы подобия треугольников:

(3.3)

(3.4)

Пусть CD = 3 м и ОЕ = 6 м, тогда:

Имея полученное значение фокусного расстояния объектива и в соответствии с [25] положением: чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. А это значит, что процесс идентификации незнакомых лиц будет проще и в связи с этим, считаю, что полученное фокусное расстояние необходимо округлить до целого, т.е. установить фокусное расстояние F = 7.

Имея фокусное расстояние F = 7, задаваясь сторонами CD = 3, ОЕ = 6 и С1D1= 1,6 м можно осуществить моделирование в компьютерной программе ViewDesigner в результате которого имеем два вида: горизонтальный и вертикальный (см. рисунок 3.7 и 3.8). Как и в ранее рассмотренном случае установим высоту подвески камеры 2,4 м.

Зная необходимые размеры определим площадь трапеции CDGK, которая определяет площадь зоны обзора камеры:

где сторона IO и GK - определяется из рисунка 3.7:

Необходимо осуществить идентификацию человека возле касс.

Рисунок 3.7 - Горизонтальная зона обзора

Рисунок 3.8 - Вертикальная зона обзора

Исходя из рекомендации Британского МВД для идентификации знакомого человека камерами расположенными возле касс, его рост должен быть не менее 50% от высоты экрана, горизонтальное поле CD при этом должно составлять не более 5 м, а максимально удалённость этого объекта должна быть не более 10 м. [26]

Так как в торговом зале используется IP-камеры DS-2CD732F-E имеющие варифокальнный объектив, с помощью которого в ручную можно установить фокусное расстояние от 3,5 до 8 мм. То для решения задачи идентификации знакомого человека необходимо определить фокусное расстояние объектива.

Пусть CD = 5 м и ОЕ = 5 м, тогда:

В соответствии с имеющимися рекомендациями [27], считаю, что фокусное расстояние необходимо установить равным F = 3,6 мм, задаваясь сторонами CD = 5 м, ОЕ = 5 м и С1D1 = 1,6 м можно осуществить моделирование в компьютерной программе ViewDesigner в результате которого имеем два вида: горизонтальный и вертикальный (см. рисунок 3.9 и 3.10). Как и в ранее рассмотренном случае установим высоту подвески камеры 2,4 м.

Рисунок 3.9 - Горизонтальная зона обзора

Рисунок 3.10 - Вертикальная зона обзора

Зная необходимые размеры определим площадь трапеции CDGK, которая определяет площадь зоны обзора камеры:

где сторона IO и GK - определяется из рисунка 3.7:

Необходимо осуществить обнаружение человека возле стеллажей торгового зала.

Исходя из рекомендации Британского МВД для обнаружения человека он должен занимать не менее 10% высоты экрана, т.е. поле зрения по горизонтали CD, должно составлять 20 м, а максимально удалённость этого объекта должна быть не более 50-100 м. [26]

Так как в торговом зале используется IP-камеры DS-2CD732F-E имеющие варифокальнный объективом, с помощью которого в ручную можно установить фокусное расстояние от 3,5 до 8 мм. То для решения задачи обнаружения человека возле стеллажей торгового зала необходимо определить фокусное расстояние объектива.

Пусть CD = 20 м и ОЕ = 20 м, тогда:

В соответствии с имеющимися рекомендациями [27], считаю, что это число необходимо установить равным F = 3,6 мм, задаваясь сторонами CD =20 м, ОЕ = 20 м и С1D1 = 1,6 м можно осуществить моделирование в компьютерной программе ViewDesigner в результате которого имеем два вида: горизонтальный и вертикальный (см. рисунок 3.11 и 3.12). Как и в ранее рассмотренном случае установим высоту подвески камеры 2,4 м.

Рисунок 3.11 - Горизонтальная зона обзора

Рисунок 3.12 - Вертикальная зона обзора

Зная необходимые размеры определим площадь трапеции CDGK, которая определяет площадь зоны обзора камеры:

где сторона IO и GK - определяется из рисунка 3.7:

Необходимо осуществить видеофиксацию объекта в складских помещениях, где хранится товары, которые в дальнейшее подлежат продаже.

Исходя из рекомендации Британского МВД для обнаружения человека он должен занимать не менее 10% высоты экрана, т.е. поле зрения по горизонтали CD, должно составлять 20 м, а максимально удалённость этого объекта должна быть не более 50 - 100 м. [26]

Так как в продуктовых складах используется IP-камеры DS-2CD732F-E имеющие варифокальнный объективом, с помощью которого в ручную можно установить фокусное расстояние от 3,5 до 8 мм. То для решения задачи обнаружения человека возле стеллажей продуктовых складов необходимо определить фокусное расстояние объектива.

Пусть CD = 8 м и ОЕ = 13 м, тогда:

В соответствии с имеющимися рекомендациями [27], считаю, что это число необходимо установить равным F = 6 мм, задаваясь сторонами CD = 8 м, ОЕ = 13 м и С1D1 = 1,6 м можно осуществить моделирование в компьютерной программе ViewDesigner в результате которого имеем два вида: горизонтальный и вертикальный (см. рисунок 3.13 и 3.14). Как и в ранее рассмотренном случае установим высоту подвески камеры 2,4 м.

Рисунок 3.13 - Горизонтальная зона обзора

Рисунок 3.14 - Вертикальная зона обзора

Зная необходимые размеры определим площадь трапеции CDGK, которая определяет площадь зоны обзора камеры:

где сторона IO и GK - определяется из рисунка 3.7:

Для остальных помещений где используется IP-камеры DS-2CD732F-E, считаю, что необходимо в ручную установить фокусное расстояние объектива 3,6 мм. Данное фокусное расстояние позволит обеспечить наименьшую мёртвую зону в которой невозможно осуществить видеофиксацию движущихся объектов. В этих помещениях необходимо сосредоточить горизонтальное и вертикальное поле зрения видеокамер в той области, откуда возможны различного рода действия персонала и посторонних лиц, которые могут нанести материальный и моральный ущерб.

3.2 Расчёт потребляемой мощности

Используя стандартную методику, зная технические характеристики используемого оборудования, определим потребляемую системой мощность из электрической сети. В таблице 3.1 и 3.2 приведены результаты расчёта потребляемой мощности элементов системы видеоохраны.

Таблица 3.1 - Элементы системы видео охраны потребляющее переменное однофазное напряжение 220 В, 50 Гц.

№ п/п

Элемент системы видоохраны

Кол-во

Потребляемая мощность, Вт

1

Коммутатор D-Link "DES-1016D" 16 портов

8

5,68

2

Коммутатор D-Link "DES-1024D" 24 порта

4

28,5

3

Автономный цифровой видеорегистратор TRASSIR QuattroStation Pro (видео-сервер)

1

620

4

Автономный цифровой видеорегистратор TRASSIR QuattroStation (видео-сервер)

1

500

5

Монитор SMT-190(P)

16

42

6

Автономный цифровые видеорегистратор TRASSIR DuoStation (рабочая станция)

6

500

7

4х-канальный цифровой видеорегистратор DS-7004HI-S

2

70

8

Колонки Speakers Genius SP-S200 silver (комплект состоящий из: двух динамиков, встроенного усилителя и регулятора громкости)

2

200

9

Адаптеры питания PoE DWL-P200

4

100

Итого:

44

5891,44

Таблица 3.2 - Элементы системы видееохраны потребляющее постоянное напряжение потенциалом 12 В.

№ п/п

Элемент системы видоохраны

Кол-во

Потребляемая мощность (Вт)

1

Купольные IP-камер DS-2CD732F-E

110

3

2

Уличные IP-камер DS-2CD802/812/892P(N)-IR3

28

7

3

Детектор движения SIMT

28

1

4

Микрофон МИК-15

6

1

Итого:

172

560

4. Экономическое обоснование системы

4.1 Обоснование необходимости и актуальности работ

В настоящее время большое место в сфере систем охраны уделяется системам видеонаблюдения. В результате процесса конвергенции, происходит объединение IT-структур и системами видеонаблюдения, что порождает появление новых технологий, построенных на отношении клиент/сервер, это IP- видеонаблюдение. В настоящее время почти каждая компания, ранее разрабатывающая лишь аналоговое оборудование, не желая отставать от прогресса, переходит к цифровым технологиям, что уже сейчас порождает достаточно конкурентоспособный рынок IP-видеооборудования. Подобные системы легко адаптируются к различным видам объектов, исходя из критериев предъявляемых к их охране.

Вначале, нужно определить необходимую степень защиты объекта, проанализировать возможные действия потенциального нарушителя и возможность тех или иных угроз.

Необходимо до начала проектирования изучить охраняемый объект обойти местность, или площадь помещения, учесть особенности архитектуры зданий, обратить внимание на достаточную или недостаточную освещенность, выявить особо важные зоны, требующие повышенной степени охраны.

Рассмотренная нами система, по качеству принимаемой видеоинформации и удобству её хранения, на порядок выше существующих систем видеонаблюдения, хотя ее стоимость довольно высока.

В качестве метода оценки качества того или иного прибора, рекомендуют сравнение его характеристик с соответствующими характеристиками аналога. Оценка зависит от правильности выбора аналога. Прежде всего следует выбрать аналог, наиболее близкий по функциональному назначению, присутствующий на рынке сбыта с устойчивой рыночной ценой. [28]

4.2 Актуальность выбора аналога

В нашем случае, при многоуровневом объекте человеку сложно осуществлять непрерывный анализ происходящих событий с помощью системы видеонаблюдения и если в ней не будет предусмотрен видеоархив, то очень сложно привлечь к ответственности нарушителей.

В связи с тем, что в настоящее время очень сложно найти в продаже видеокассеты на которых можно сохранить видеоархив, а это затрудняет реализацию аналоговых систем видеонаблюдения. По этому целесообразней реализовать систему в которой видеоархив сохраняется либо на жёстких дисках или CD/DVD дисках, а также на флешкартах. Их намного проще найти в продаже и в отличии от видеокассет на них можно сохранить гораздо больше информации. Они также позволяют производить просмотр видеоархива на любых персональных компьютерах. Современные видеорегистраторы TRASSIR имеют открытую архитектуру, что позволяет расширить не только видеоархив, но и функциональность всей системы видеоохраны за счёт подключения дополнительных устройств (платы видеозахвата: до 32 каналов TRASSIR Silen, DV-H, DV-M или Basic, Optima; модули интеграции с ОПС и СКД, POS и AutoTRASSIR4; конвертер RS-485 для подключения скоростных поворотных видеокамер SpeedDome).

В предполагаемой системе с использованием аналоговых камер фирмы Hikvision имеется устройства цифровой регистрации, которые в зависимости от количества подключаемых камер, аудиоканалов и выводов для подключения детекторов движения имеют различные ценовые пределы. Например согласно характеристикам приведённым в прайс-листе фирмы Hikvision [24], максимальное количество аналоговых камер, которые можно подключить к цифровому регистратору соответствует 16 и его цена с учётом желательных требований (наличием аудиоканалов и выводов для подключения детекторов движения) составляет от 1094 до 5674 $. Черно-белые и цветные аналоговые камеры, которые обладают схожими с выбранными IP-камерами характеристиками соответствуют ценовым пределам от 58 до 439 $ [24].

Аналоговые камеры не имеют встроенный детектор движения, и только некоторые из них имеют аудиоканал. То стоимость системы видеоохраны в которой используется 100 аналоговых камер и 7 цифровых регистраторов будет соответствовать от 13500 до 83618 $. Эта цена не включает линии передачи данных, сервер, рабочие станции, детекторы движения, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы IP-сервер и другое оборудование необходимое для работы этой системы.

В связи с вышесказанным, можно предположить, что между системами где есть IP-камеры и аналоговые камеры будет определённая ценовая разница. Системы с применением цветных IP-камер будут дороже чем с применением аналоговых камер. Но при нормальном функционировании и правильной настройке качество видеосигнала полученное с цветных IP-камер будет намного выше, чем с аналоговых камер.

4.3 Расчет затрат на разработку и реализацию системы видеоохраны для торгового центра на основе IP-технологий

Под разработкой будем понимать совокупность работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы установить систему наблюдения на объекте.

Для расчета затрат на этапе проектирования определим продолжительность каждой работы (начиная с составления технического задания и до оформления документации включительно).

Ожидаемая продолжительность работ на этапе проектирования приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Ожидаемая продолжительность работ на этапе проектирования

Наименование работ

Длительность работ (дней)

минимум

максимум

средняя

Разработка технического задания

3

9

6

Анализ технического задания и сбор необходимой информации, разработка проекта

30

50

40

Монтажные работы

40

60

50

Пуско-наладочные работы

20

40

30

Сумма

93

159

126

Таким образом, всего необходимо затратить 126 дней.

Суммарные затраты на разработку и установку системы вычисляются так:

, (4.1)

где Тi - затраты времени на разработку и установку системы работником i-ой категории, дн;

Lдн.i - средняя дневная заработная плата работника i-ой категории, руб/дн;

Wi - количество работников i-ой категории;

KД - коэффициент дополнительной заработной платы, КД=0.1-0.2;

КН - коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату,

КНР - коэффициент затрат на накладные расходы, КНР = 0,5 - 0,8;

q - коэффициент рентабельности, учитывающий прибыль предприятия, разрабатывающего данную систему;

ТСО - время работы системы, необходимое для отладки данной системы;

е - эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 ч времени работы системы.

Значение времени работы системы определяется по формуле 4.2:

ТСО=N•0,5; (4.2)

где N - общее число камер.

Основные параметры, использующиеся при вычислении суммарных затрат на разработку и установку системы, в нашем случае принимают следующие значения:

Тi = 126 дней; Wi =6; КД = (0,1+0,2)/2 = 0,15; КН = 30,2%; Lдн.i= 300 руб/день; КНР = (0,5+0,8)/2 = 0,65; е = 200 руб/ч; q = 0,1.

Таким образом, суммарные затраты на разработку и установку составят:

Средства, необходимые для разработки и реализации системы видеонаблюдения на основе IP-технологий представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.2 - Основные средства

Наименование

Цена за 1 шт/1м руб

кол-во, шт/м

Итого, руб

Уличная IP-камера DS-2CD802/812/892P(N)-IR3

15480

28

433440

Купольная IP-камера день/ночь, DS-2CD732F-E

9570

10

1052700

Коммутатор D-Link "DES-1016D" 16 портов

1860

8

14880

Коммутатор D-Link "DES-1024D" 24 порта

2450

4

9800

Интернет-маршрутизатор D-LINK DIR-130 8 портов

3728

4

14912

Программное обеспечение D-View 5.1

26101,78

1

26101,78

Автономный цифровой видеорегистратор TRASSIR QuattroStation Pro (видео-сервер)

74250

1

74250

Автономный цифровой видеорегистратор TRASSIR QuattroStation (видео-сервер)

51000

1

51000

Мониторы SMT-190(P)

29100

16

465600

Автономные цифровые видеорегистраторы TRASSIR DuoStation (рабочая станция)

47400

6

284400

Детектор движения SIMT

16000

28

448000

4х-канальный цифровой видеорегистратор DS-7004HI-S.

23490

2

46980

Микрофоны МИК-15

780

6

4680

Колонки Speakers Genius SP-S200 silver

1820

2

3640

Адаптеры питания PoE DWL-P200

1820

4

7280

Акустический кабель C102-2,55 (Tasker) для подключения акустических систем 1 упаковка - 100 м

56

6

3,36

Кабельный разъем для подключения микрофона NP2X (Neutrik) [29]

135

6

810

Переходник джек-мини джек [30]

25

2

50

Электростанция с автозапуском (бензогенератор 6 кВт (6,4 кВт) - 220В, ёмкость бака - 18 л, топливо - бензин АИ-92, автономия (при 75% нагрузке) - 8 ч) [31]

87856

1

87856

Источник бесперебойного питания SKAT -V.12DC-18 исп. 5000 12В, 18А [32]

13776

3

41328

Разъем питания 12в [33]

21

150

3150

Провод ШВВП 2х0,75 мм2 [34]

9,69

6000

58140

Провод ПВ4 0,75 мм2 [35]

4,25

4000

17000

Коннектор RJ-45 под многожильный UTP кабель, кат.5e, 50m" gold [16]

4,03

400

1612

Кабель витая пара для помещений UTP4 Mediaflex Cat5e, 24 AWG, 4pair, Solid, серый (упаковка 305м) [16]

1997,75

17

33961,75

TWT-5EUTP-OUT-TR Кабель UTP, 4 пары, Кат.5e, д / внешн. прокладки, до -40С, с троcом, бухта 305м [17]

5913,52

9

53221,68

Металлорукав 20мм Dвнешн 24,0 мм 1 упаковка - 50 м

22,39 за м.

8000

179120

Металлорукав 32мм Dвнешн 38,0мм 1 упаковка - 25 м

40,95 за м.

4000

163800

Металлорукав 12мм Dвнешн 15,9 мм 1 упаковка - 100 м [36]

13,49 за м.

5500

74195

Дюбель для крепления кабельных хомутов 6*35 упаковка 500 шт [37]

350

71

24850

Хомут (стяжка) NYLON 3,6*200 мм упаковка 20 шт [38]

39

1800

70200

Щит навесной, с цельно-металлической дверкой и монтажной панелью ЩРНМ2-2-IP54 (вес - 4,7 кг; номин. ток аппарата при вводе до 100 А; распреде-ления - 380/220 В; габаритные размеры 260х350х162 мм; уст. размеры 220х300х6,5мм; степень защиты IP54) [39]

761,74

25

19043,5

Автоматический выключатель АП50Б 2МТ 10КР от 1,6 до 25А [40]

340

2

680

Автоматический выключатель ВА 47-63 1р 4А [41]

55,29

25

1382,25

Кронштейнов DS-1212ZJ для крепления уличных камер [14]

300

28

8400

Болт М6 6х60 DIN 933 для фиксации кронштейна DS-1212ZJ [42]

1,50

60

90

Гайка ГМ6 OSTEC

0,33

60

19,8

Шайба плоская DIN125 М 6

0,98

120

117,6

Шайба гроверная DIN127 М 6 [43]

0,83

60

49,8

Труба профильная 40*40 [44]

56,10п/м

14 п/м

506,4

Бетон [45]

3000 1м3

0,4 м3

1200

Уголок металлический 25х4, для прокладки металлорукова во дворе торгового центра [46]

36,25 п/м

100 п/м

3625

Арматура 8 мм [47]

11,63 п/м

10п/м

116,3

Итого:

3782192,22

Исходя из этих и других данных, можно произвести расчет себестоимости, который приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Расчет себестоимости

Статьи затрат

Сумма в руб.

Условно-переменные издержки (в комплексе) (103% от затрат на разработку и установку)

416933,7

Затраты на электроэнергию (4,16 руб./кВт.ч) [48]

5,89144*42*4,16= 882,12

Затраты на разработку и установку (учитывая з/п)

404790

Бензин АИ-92 - 11 л (1л - 38,0р) [49]

391

Буры для перфоратора 6х110 (8 шт) (1 шт - 26,01 р)

208,08

Буры для перфоратора 32х500 (2 шт) (1 шт - 351 р) [50]

702

Набор сверл по металлу 5-10 мм, 4 шт. Р6М5 (2 набора) (1 набор - 228,3 р) [51]

456,6

Алмазный диск для угловой шлифовальной машины Husqvarna GALAXY BLADE CONT RIM:GS2C 180-25.4x1.6x7.0 мм (4 шт) (1 шт - 1092 р) [52]

4368

Проволока оцинкованная d 4мм 45 руб/кг (15 кг) [53]

640

Электроды 3мм 5 кг [54]

431,50

Основные средства

3782192,22

Реклама

5000

Условно-постоянные издержки (103% от основных средств)

3895667,98

Общепроизводственная себестоимость

4200068,32

Непредвиденные расходы (1% от основных средств)

37821,92

Полная себестоимость

4237890,24

Продажная цена установленной системы составит:

Znpoдажи = 1,25 4237890,24= 529736,8 py6.

Тогда план доходов и расходов можно представить в виде таблицы 4.4.

Таблица 4.4 - План доходов и расходов

Показатель

Значение

Объем реализации

1

Цена единицы

5297362,8

Выручка

5297362,8

Основные средства

4237890,24

Валовая прибыль

1059472,56

4.4 Расчет и сопоставление эксплуатационных расходов

Подсчитаем расходы, связанные с эксплуатацией (функционированием) системы, определяются по формуле 4.3:

(4.3)

где ТС срок службы данной системы, ТС 10 лет;

ТСВ системное время, используемое потребителем для охраны объекта с помощью разработанной системы видеонаблюдения, Тсв = 8760ч/год;

ZП цена системы (вместе с установкой), которую планирует приобрести потребитель, Zn = руб.

е эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 ч. времени работы системы (е = 200 руб/ч ).

Величина ZП/TС представляет собой амортизационные отчисления с этой системы (руб/год).

Расходы, связанные с эксплуатацией системы, равны:

Экономия эксплуатационных расходов ДRЭ, получаемая у потребителя данной системы составит:

ДRЭ = (ТСВ e + Zr / ТC) R, (4.4)

где Zr стоимость аналогичной системы. Так как аналогичная система от производителя AXIS стоит порядка 5500000 руб [24], то Zr =.5500000.

Подставим соответствующие значения:

ДRЭ = (8760?200+5500000/10)-1804973,68 = 497026,32 руб/год.

Общие расходы с учетом прочих расходов составят (2 % от суммы всех эксплуатационных расходов):

RОБ = 1,02497026,32= 506966,84 руб.

Критерием эффективности создания и использования систем IP-видеонаблюдения является ожидаемый годовой экономический эффект, получаемый потребителем системы, который определяется по формуле 4.5:

(4.5)

где ДRЭ годовая экономия, которая складывается из экономии эксплуатационных расходов;

ДКД дополнительные капитальные вложения;

= 506966,84 3782192,22/10 = 128747,62 руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка подобной системы экономически обоснована, поскольку продажная цена системы составит 5297362,8 рубля при себестоимости 4237890,24 рублей. Экономия эксплуатационных расходов в этом случае составит 497026,32 рублей ежегодно. В то время как прибыль от одного заказа системы IP-видеонаблюдения составит 1059472,56 рубля.

Таблица 4.5 - Сводная таблица

Себестоимость

4200068,32 руб

Расходы

3782192,22 руб

Цена

5297362,8 руб

Объем выпуска

1

Прибыль

1059472,56 руб

Годовой экономический эффект

128727,21 руб

5. Безопасность и экологичность системы

5.1 Системный анализ событий при эксплуатации системы видео охраны

Целью данного раздела является выявление причин, влияющих на появление нежелательных событий (аварий, катастроф, и т. д.) и разработать мероприятия, уменьшающие их появление (снижающие риск нежелательного события). Построение, на основе проведенного синтеза и анализа, дерева отказа.

Определяем все события, являющиеся нежелательными при эксплуатации системы видеонаблюдения. В качестве головного события возьмем отсутствия изображения на мониторе. события возьмем головному событию можна разделить на три группы:

Все нежелательные события, ведущие к головному событию можно разделить на три группы:

· неисправность видеокамеры;

· неисправность сетевого коммутаторного оборудования;

· неисправный монитор;

· неисправен видео регистратор.

К неисправностям видеокамеры могут привести: отсутствие питания на видеокамере, видеокамера не подключена, отсутствие видеокамеры, отсутствие информационного сигнала, производственный брак и неправильное подключение камеры. Отсутствие питания видеокамеры может быть вызвано: обрывом кабеля питания, пробоем изоляции, неисправностью блока питания. Отсутствие информационного сигнала может быть вызвано обрывом информационного кабеля.

К неисправностям сетевого коммутаторного оборудования могут привести: отсутствие информационного сигнала, отсутствие питания на сетевом коммутаторном оборудовании, сетевое коммутаторное оборудование не подключено, производственный брак, неправильное подключение коммутаторного оборудования, отсутствие коммутаторного оборудования. Отсутствие питания на сетевом коммутаторном оборудовании может быть вызвано: обрывом кабеля питания, пробоем изоляции, неисправностью блока питания. Отсутствие информационного сигнала может быть вызвано обрывом информационного кабеля.

К неисправности видео регистратора может привести: сбой операционной системы, сбои программного обеспечения, отсутствие питания, отсутствие информационного сигнала, ошибки оператора, производственный брак, отсутствие видео регистратора, видео регистратор не подключён. Отсутствие питания на видео регистраторе может быть вызвано: обрывом кабеля питания, пробоем изоляции. Отсутствие информационного сигнала может быть вызвано обрывом информационного кабеля.

В соответствии с рассмотренными причинами отказов построено дерево отказов системы видео-охраны, которое показано на рисунке 5.1

5.2 Мероприятия по повышению и надёжности и безопасности

Для устранения причин отказов оборудования системы видео-охраны при ее эксплуатации следует принять следующие организационные меры на производстве:

· прием на работу только квалифицированного инженерно-технического персонала, проведение вступительного квалификационного тестирования;

· организацию дополнительного образования для персонала занятого разработкой технической документации;

· проведение периодических проверок персонала на соответствие квалификации занимаемой должности;

· заключение контрактов на поставку оборудования и материалов только с крупными мировыми поставщиками, гарантирующими качество своей продукции и надлежащие ее тестирование;

· организацию линии обратной связи для клиентов с целью получения информации о функционировании систем видео охраны на реальных объектах, выявленных ошибках и желаемых модификациях системы;

· проведение консультаций для пользователей систем видео-охраны с целью сокращения случаев неправильной эксплуатации и повышения общей надежности системы.

Перечисленные мероприятия позволят существенно уменьшить предпосылки к возникновению схемотехнических и других возможных технических ошибок при разработке и эксплуатации системы, а также уменьшить вероятность производственного брака.

Кроме перечисленных организационных мер, для устранения причин отказов видеокамеры следует принять ряд организационно-технических мер:

· закупку по возможности самого современного производственного оборудования инструмента и материала (в соответствии с бюджетом);

· проведение статистического анализа выявленных при работе в реальных условиях ошибок и дефектов с целью своевременного их устранения или принятия мер по уменьшению вероятности их появления;

· проведение контроля качества выполненных работ;

· проведение тестирования системы после завершения монтажных работ;

· проведение анализа выявленных в результате контроля качества и тестирования дефектов и принятие мер по их устранению;

· своевременная замена отработавшей срок эксплуатации оборудования системы на новое.

Перечисленные организационно-технические меры позволяют свести возможные причины отказов системы к минимуму, так как клиенту поставляется всесторонне протестированный продукт и обеспечивается его поддержка и сопровождение.

Выше перечисленные меры позволяют практически полностью исключить вероятность отказа оборудования системы видеохраны, из анализа дерева отказов следует ряд технических мер по повышению надежности:

· применение защиты от повышенного напряжения, и короткого замыкания;

· использование качественных материалов в процессе сборки.

Для предотвращения несчастных случаев на производстве к монтажно-наладочным работам допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование (и не имеющие медицинских противопоказаний), вводный инструктаж по технике безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте с присвоением 1 группы по электробезопасности.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Работники должны соблюдать требования пожарной безопасности.

Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья.

Работник должен практически уметь оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь согласно инструкции по охране труда. Работник несет ответственность за неисполнение требований инструкции по охране труда.

Контур защитного заземления должен быть автономным, то есть не связанным гальваническим соединением с контурами заземления каких-либо помещений. Контур заземления должен обеспечивать подсоединение к нему при помощи болтового соединения заземляющих проводников от специальных розеток и сопротивление между корпусом любого электронного прибора и землей (грунтом) не более 4 Ом в любое время года. Заземляющие проводники должны быть защищены от механических воздействий.

Опасные для человека вещества следует хранить в герметичных сосудах вне рабочей зоны. Тару из-под легко воспламенимых и взрывоопасных веществ следует освобождать от остатков соответствующего вещества перед утилизацией.

Технические средства системы видео охраны допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемым заказчиком, произведён привлекаемыми специалистами организации.

Монтажно-наладочные работы начались после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно требований СНиП 3-4-80. Работа с техническими средствами сигнализации проводилась с соблюдением ПУЭ. [55]

Монтаж технических средств необходимо выполнять с использованием: электрифицированного инструмента, набором ручных инструментов и средств индивидуальной защиты.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки, не допускается применять подручные средства.

Не допускается производить замену одних технических средств другими, имеющими аналогичные технические и эксплуатационные характеристики. В случае нарушения пломбы предприятия изготовителя технические средства системы видео охраны пломбируются организацией, производящей его поверку. При пользовании приставной лестницы необходимо соблюдено обязательное условие присутствия второго человека.

Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде резиновых наконечников. При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств необходимо соблюдать также разделы по технике безопасности технической документации объекта на котором ведутся данные работы.

Рисунок 5.1 Дерево отказов

Монтаж электропроводки технических средств необходимо выполнять в соответствии с проектом и с учётом требований СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-84, ПУЭ, ВСН-600-81. Соединения и ответвления силовых кабелей необходимо производить в универсальных распределительных коробках с помощью винтов. Согласно ПУЭ распределительные коробки, применяемые в электропроводке должны иметь степень защиты оболочки IP43. Кабели, проведённые через помещения, проложены скрытым способом в тонкостенных трубах или лотках и тем самым защищены от механических повреждений. В местах поворота под углом радиус изгиба кабелей должен составлять более семи диаметров кабеля. Прокладка кабеля в тонкостенных трубах и лотках должна быть выполнена в помещении при температуре окружающей среды +20 С. Применяемые для защиты от механических повреждений трубы, и лотки должны быть изготовлены из негорючего материала с нагревостойкостью не менее 105 с° (ГОСТ 8865-87). Кабели в трубах и лотках должны лежать свободно без натяжения. Не допустима совместная прокладка силовых кабелей и шлейфа системы видео охраны. Для прохода кабелей сквозь стены из одного помещения в другое необходимо сверлить сквозные технологические отверстия. По стенам внутри охраняемых зданий кабели должны быть проложены на расстоянии более 0,1 м от потолка и на высоте более 2,2 м от уровня пола. Расстояние между параллельно проложенными кабелями должно составлять более 20 мм., при длине параллельной прокладки до 20 м.

При размещении оборудования системы видео охраны необходимо соблюдать требования СНиП 2.04.09-84. Установка сетевого коммутаторного оборудования должна быть произведена на высоте удобной, для обслуживания, при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте более 2,2 м от уровня пола.

Технические средства системы видео охраны, необходимо устанавливать вне пожарных зон. При этом расстояние от осветительных ламп и оконной рамы было более 50 мм. Расстояние от открыто смонтируемых технических средств системы видео охраны, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов являлось более 600 мм. [56]

5.3 Пожарная безопасность

Причины возникновения пожара в помещениях, где выполняются монтажные и наладочные работы могут быть связаны с производством или не связаны с ним.

К причинам не связанным с производством можно отнести:

· неосторожное обращение с огнем;

· короткие замыкания и перегрузки в подводящих электрических сетях;

· неправильная установка или эксплуатация отопительного оборудования;

· атмосферное электричество.

К причинам связанным с производством относятся:

· неисправность оборудования;

· самовозгорание легко воспламенимых веществ;

· возгорание, вызванное контактом с источником высокой температуры, которым может быть используемое оборудование;

· перегрузки при тестировании оборудования системы видео охраны.

Помещения, в которых планируется проводить монтажные и наладочные работы, должно быть несущим и иметь ограждающие конструкции из естественных или искусственных материалов с применением листовых и плитных негорючих материалов. Предел огнестойкости несущих стен должен быть не менее 2,5 часов.

Противопожарный режим включает разработку эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров, выработку мероприятий, предотвращающих возникновение пожара и мер его ликвидации.

В каждом помещении должны быть противопожарные инструкции. В них предусматриваются: специальные мероприятия для отдельных процессов, которые могут вызвать пожар, порядок и нормы хранения пожаро и взрывоопасных веществ и материалов, обязанности работников, при возникновении пожара, правило вызова пожарной команды, порядок отключения электрооборудования и вентиляции, правила применения средств пожаротушения, порядок эвакуации людей, материалов и материальных ценностей, последовательность осмотра и приведения в безопасное состояние конкретного помещения. Инструкция вывешивается на видном месте. В помещении должны быть также таблички с фамилиями лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Все работники должны знать инструкции и неуклонно выполнять их требования.

Ответственность за противопожарное состояние помещений, а также за своевременное выполнение в них противопожарного режима возлагается приказом директора предприятия на руководящий состав.

Мебель и оборудование в помещениях должны быть установлены так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимальных проходов предусматривается не менее 1 м.

В случае пожара в первую очередь эвакуации подлежит документация. После неё следует эвакуировать материалы могущие привести к взрыву или распространению огня.

При возникновении пожара в качестве первичных средств пожаротушения следует применять ручные углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) или другие с активным веществом, которым можно тушить установки под напряжением.

Для своевременного подавления огня следует применять автоматическую систему пожаротушения, которая может быть интегрирована с системой безопасности применяемой на производстве. В этом случае при возникновении пожара кроме автоматических установок пожаротушения сработает система оповещения о пожаре, что способствует своевременной эвакуации людей, оборудования и материалов. [55]

5.4 Защита окружающей среды

В настоящее время можно видеть стремительный рост числа торговых и производственных комплексов во всем мире. При этом критически возрастает количество выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу, что в целом ухудшает экологическую обстановку на планете и крайне неблагоприятно сказывается на здоровье человека.

В таких условиях необходимо проводить планирование различного рода мероприятий с учетом их влияния на окружающую среду с целью минимизации количества вредных и опасных выбросов и отходов производства.

Можно выделить два направления по обеспечению экологичности различного рода мероприятий: пассивная защита окружающей среды, при которой отходы очищаются и утилизируются, и активная защита окружающей среды, при которой используются малоотходные или безотходные виды деятельности. Активной форме защиты окружающей среды следует отдать предпочтение - она не только более эффективна по сравнению с пассивной, но и при правильной организации различного рода действий экономически более выгодна. [55]

Заключение

Проблемы обеспечения безопасности объектов постоянно возникают в наше неспокойное время, когда объекты постоянно усложняются, насыщаются сложной техникой, инженерными системами. Вместе с тем, к сожалению, продолжается рост криминализации общества, становится глобальной проблема терроризма. Все это и в последующем приводить к необходимости совершенствования систем интегрированной безопасности. Будут продолжать совершенствоваться системы, обеспечивающие безопасность объектов, в том числе развиваться цифровое охранное телевидение.

В настоящее время стоит вопрос о создании нового уровня интеграции ранее созданных на объектах систем безопасности, в том числе создание информационных центров. Это требует объединения в некоторых случаях, систем безопасности различных объектов.

Рассмотренные в данной работе системы цифрового IP-видеонаблюдения и средства обработки и передачи информации уже сейчас позволяет наращивать систему, интегрировать ее в общие информационные системы, в том числе и с аналоговыми системами, обрабатывать и передавать сигнал на любые расстояния и использовать эту информацию в интеллектуальных системах, которые способны самостоятельно принимать оптимальные решения по обеспечению безопасности объектов.

В результате выполнения данной работы, была спроектирована система IP-видеонаблюдения для торгового центра достигнуты поставленные цели и задачи. В настоящее время система IP-видеонаблюдения является наиболее развевающейся и перспективной. Проведено экономическое обоснование, которое показало, что цена системы будет стоить дешевле, чем аналог, в котором помимо самих купольных IP-камер необходимы детекторы движения. В завершении можно отменить, что разработанная ВКР отвечает всем требованиям, изложенным в техническом задании.

Список использованных источников

1. Червяков Г.Г. Технические средства охраны и безопасности: методическое пособие/Г.Г.Червяков. - М., 2007. 537с. 262 ил.

2. Журнал безопасность NEWS №12 стр 3

3. Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. - 736 с

4. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализаци: Учебн. Для нач. проф. Образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. - 352 с.

Размещено на Allbest.ru


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 06.06.2016

  • Обзор 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 07.01.2016

  • Принципы осуществления процесса видеоконтроля на предприятии. Выбор оборудования, структурной схемы и класса защищенности. Разработка кабельных трасс и монтажных схем. Расчет зон перекрытия и размещения видеокамер. Подготовка инструкции для пользователей.

    курсовая работа [526,3 K], добавлен 22.03.2018

  • Функции 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 03.05.2018

  • Обзор 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 20.09.2016

  • Электронные 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 05.09.2016

  • Функции, 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 26.05.2015

  • Установление мест, подлежащих блокированию и контролю доступа. Определение требуемого класса системы контроля доступа и системы видеонаблюдения. Разработка структуры сетей системы, подбор необходимого оборудования. Расчет затрат для реализации проекта.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 08.06.2013

  • Основные 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 08.07.2015

  • Анализ 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 24.10.2010

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.