Генеральная прокуратура российской федерации

Вид материалаДокументы
9. Телекоммуникационное помещение.
Площадь обслуживания (м
11. Требования к коммутационному оборудованию.
12. Требования к кабелепроводам
14. Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ).
Вентиляция (приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции).
Комплекс технических средств управления и диспетчеризации, применяемое оборудование.
Исполнительные механизмы
Устройства управления
Требования к составу сметной документации
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

9. Телекоммуникационное помещение.


Телекоммуникационное помещение - замкнутое помещение для установки коммутационного и кроссового оборудования Горизонтальной кабельной системы. Все Горизонтальные Кроссы на этажах должны располагаться в Телекоммуникационных помещениях, количество и расположение которых зависит от площади этажа. Промежуточный и Главный Кроссы допустимо располагать в Телекоммуникационном помещении. С целью уменьшения количества прокладываемого кабеля рекомендуется располагать Телекоммуникационное помещение в центре обслуживаемой площади. Вертикальные слаботочные стояки рекомендуется заложить рядом с Телекоммуникационными помещениями. Рекомендуется осуществить прокладку резервных кабелей, связав Телекоммуникационные помещения на этаже между собой.

Размеры Телекоммуникационного помещения зависят от площади, которое оно обслуживает:



Площадь обслуживания (м2)

Размеры Телекоммуникационного помещения (мм)

1000

3000х3400

800

3000х2800

500

3000х2200


Телекоммуникационное помещение должно удовлетворять требованиям к условиям окружающей среды и должно быть оборудовано системами:
    • охранной сигнализации;
    • пожарной сигнализации;
    • пожаротушения;
    • кондиционирования и освещения;
    • аварийного освещения;
    • защитного и телекоммуникационного заземления


10. Аппаратная.


Аппаратная - помещение для размещения телекоммуникационного оборудования, обслуживающего одно или несколько зданий. Обычно в Аппаратной размещается кроссовое, коммутационное, сетевое оборудование, УАТС.

Минимальная площадь Аппаратной должна быть не меньше 14 м2. Аппаратную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность расположения крупногабаритной аппаратуры.

Аппаратная должна удовлетворять требованиям к условиям окружающей среды, конструкции аппаратной и должна быть оборудована системами:
    • охранной сигнализации; пожарной сигнализации; пожаротушения;
    • кондиционирования и освещения; аварийного освещения;
    • защитного и телекоммуникационного заземления, должна быть обеспечена возможность подключения непосредственно к главной пластине заземления.

Стены, пол и потолок рекомендуется обработать пылезащитными средствами и применить светлую отделку помещения. Пол должен иметь антистатическое покрытие.

11. Требования к коммутационному оборудованию.


В качестве коммутационного оборудования в Телекоммуникационном помещении и Аппаратной должны использоваться оптические панели, панели коммутационные и кроссовые категории не ниже 5е, устанавливаемые в 19” конструктивы: шкафы телекоммуникационные или телекоммуникационные стойки. Для обеспечения доступа обслуживающего персонала к активному и телекоммуникационному оборудованию рекомендуется оставлять проход к телекоммуникационным стойкам и шкафам спереди и сзади, как минимум, 1 метр. В шкафу или стойке предусмотреть свободные места для размещения коммутационного оборудования при последующих расширениях СКС. Коммутация должна производиться с помощью коммутационных шнуров.

12. Требования к кабелепроводам


Кабелепровод служит для прокладки кабелей и защиты кабельных трасс от различных внешних воздействий. Заполняемость кабелепроводов не должна превышать 40%.

При наличии фальшпотолка в коридорах и помещениях рекомендуется прокладка кабеля в лотках и/или с помощью поддерживающих устройств, установленных в межпотолочном пространстве. Расстояние от плиток фальшпотолка до лотка и средств поддержки кабеля должно быть не менее 75 мм.

Кабельные трассы в помещениях могут быть проложены в коробах, установленных по стенам помещений, либо в закладных в стенах.

В открытых офисных пространствах, там где затруднено подключение пользователей, подвод кабелей к рабочим местам осуществить с помощью колонн потолочных или с помощью закладных и лючков, монтируемых в полу.

Вертикальную прокладку кабельной проводки с этажа на этаж выполнить в отдельных слаботочных стояках. Рекомендуется вертикальные слаботочные стояки организовать рядом с Телекоммуникационными помещениями и Аппаратной. Предусмотреть запас по емкости в межэтажных закладных устройствах не менее 100%.


13. Система эфирного и спутникового телевидения (ЕГСТ).

13.1. Проектом предусмотреть внутреннюю сеть системы телевидения.

13.2. При необходимости (после получения технических условий) количество принимаемых каналов в МВ и ДМВ диапазонах увеличить до числа программ, вещаемых в г. Москве.

13.3. Возможность подключения телевизионных приемников должна обеспечиваться во всех номерах и помещениях без опр. технологии, общественных помещениях и дежурных. 3.5. Уровни ТВ сигналов на отводе этажного абонентского ответвителя должны быть в пределах 72-84 дБ/мкВ.

13.4. Для комплекса проектом предусмотреть дополнительную к ЕГСТ автономную систему спутникового телевидения с установкой одной параболической антенны диаметром 1,6 - 2,1 м на кровле здания.

13.5. Проектируемая система должна обеспечить ретрансляцию не менее 30 спутниковых каналов (пакетов) по общей с ЕГСТ кабельной ТВ сети здания.


14. Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ).

Для управления инженерным оборудованием, контроля за его работой и состоянием параметров технологических процессов, а также для выявления аварийных ситуаций и их ликвидации, проведения ремонтных и профилактических мероприятий, предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию следующих систем:

■ Хозяйственных насосов;
  • Систем автоматического водяного пожаротушения;
  • Систем общеобменной вентиляции;
  • Систем оповещения о пожаре;
  • Систем дымоудаления и подпора воздуха;
  • Система электроснабжения;
  • Система электроосвещения;
  • Система холодоснабжения;
  • Лифты;

Все сигналы от блоков автоматики, входящих в комплект инженерного оборудования, должны передаваться на дисплей диспетчера.


Автоматизация и диспетчеризация системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Создаваемая автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) должна обеспечить:

• централизованный контроль и управление технологическим оборудованием;

• повышение надежности работы инженерных систем;

• уменьшение числа обслуживающего персонала и повышение комфортности работы;

• предотвращение и оперативное устранение аварийных ситуаций.

Работу АСДУ предусмотреть в двух режимах: автоматическом и диалоговом.

• В автоматическом режиме обеспечить контроль состояния оборудования и технологических параметров, выявление нештатных ситуаций. Диспетчеру автоматически выдается необходимая информация в виде аварийных сообщений на экране диспетчерской станции, а также в форме звуковой сигнализации;

• В диалоговом режиме система, по запросу диспетчера, должна обеспечивать выдачу текущей и архивной информации. Форма предоставления информации определяется при разработке системы и включает мнемосхемы, таблицы, графики, документы, расчетные данные, протокол событий, произошедших в течение смены (суток) и т.д. В диалоговом режиме система обеспечивает диспетчеру возможность непосредственного управления исполнительными механизмами и задания новых режимов работы систем и установок.

АСДУ обеспечивает с одного диспетчерского пункта (ДП) централизованный контроль и управление технологическим оборудованием.

Предусмотреть возможность наращивания количества контролируемых параметров, органов управления, введения дополнительных объектов, разработки и реализации новых задач.

Задачи, решаемые АСДУ:

Контроль состояния (вкл-откл; откр-закр; авария; неисправность) контролируемого оборудования;

Контроль параметров теплоносителя с выдачей дополнительного сообщения при отклонении от заданных значений;

Управление оборудованием (включить, отключить; перевести на дежурный режим; включить резервный агрегат);

Выдача персоналу информации в виде аварийных сообщений на экране диспетчерской станции, а также в форме звуковой сигнализации.

Предварительный состав информации, передаваемый на диспетчерский пункт (уточняется на стадии разработки рабочей документации):

Вентиляция (приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции).

Управление:

• вентиляторами общеобменной вентиляции;

• циркуляционными насосами;

• приводами заслонок наружного воздуха;

• приводами регулирующих клапанов для поддержания требуемого температурного графика.

Сигнализация:

• состояния (вкл-выкл) управляемых объектов;

• состояния циркуляционных насосов;

• состояния управляемых клапанов;

• наличие связи с контроллером;

• загрязнённости фильтров;

• срабатывания защиты от замораживания;

• режима работы приточных систем (зима, лето);

• перевод систем на местное управление;

• работы вытяжной системы.

Измерение:

• температур воздуха в приточных каналах;

• температуры наружного воздуха;

• температур обратного теплоносителя.


Комплекс технических средств управления и диспетчеризации, применяемое оборудование.

Комплекс технических средств состоит из следующих составляющих:

датчики (температуры, напряжения, положения исполнительных механизмов и т.п.);

• исполнительные механизмы инженерных систем (приводы клапанов, воздушных заслонок, пускатели и т.п.);

• устройства управления инженерными системами;

• информационная сеть;

• автоматизированное рабочее место оператора (далее АРМ).


Датчики:

Датчики инженерных систем должны удовлетворять следующим требованиям:

• датчики температуры термосопротивление со статической характеристикой Pt100 производства фирмы SIEMENS или эквивалент. Длина рабочего элемента погружных датчиков температуры не менее 100мм.;

• датчики температуры производства фирмы SIEMENS или эквивалент термосопротивление со статической характеристикой Pt100 или Ni1000 и гибким чувствительным элементом;

• датчики положения исполнительных механизмов фирмы SIEMENS или эквивалент с унифицированным выходным сигналом 0-10В (4-20мА);

• прочие дискретные датчики должны иметь напряжение логической единицы не более 24В постоянного тока и сигнал логического нуля не более 2В постоянного тока.


Исполнительные механизмы:

Исполнительные механизмы инженерных систем должны удовлетворять следующим требованиям:

• исполнительные механизмы фирмы SIEMENS или эквивалент с аналоговым управляющим сигналом должны иметь входной сигнал тока 4-20мА или
напряжения 0-10В.;

• исполнительные механизмы с дискретным управлением должны иметь входной сигнал логической единицы не более 230В переменного тока или 120В постоянного тока, сигнал логического нуля не более 5В постоянного (переменного) тока.


Устройства управления:

Устройства управления должны выполнять следующие функции:

• сбор информации с датчиков инженерных систем;

• вычисление регулирующего воздействия на исполнительные механизмы систем;

• оперативное реагирование на типовые аварийные ситуации с выдачей сигнала на АРМ;

• обеспечение оптимального режима энергопотребления;

Так как одной из целей является интеграция в уже существующую единую систему АСДУ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выполненную с применением контроллеров S7-300 SIEMENS, устройства управления выполнить на базе контроллеров типа « Siemens» Simatic S7-300.


Информационная сеть:

Информационная сеть должна удовлетворять следующим требованиям:

• соответствовать международным стандартам IEC 61158 и IEC 1131;

• иметь возможность расширения;

• иметь высокую скорость передачи данных;

• допускать подключение устройств различных производителей;

• для создания единой информационной сети здания использовать полевую шину типа PROFIBUS DP со скоростью передачи данных не менее 18,9 Кб/с. Предусмотреть возможность расширения сети до 127 устройств, а так же возможность резервирования сетевого мастер-контроллера.


Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ):

АРМ должен реализовать следующие функции:

• отображение показаний датчиков;

• отображения процентного отношения открытия клапанов (отображается задание контроллера на открытие клапана и его фактическое положение);

• управление исполнительными механизмами систем;

• архивирование значений регулируемых параметров;

• сообщение об аварийных ситуациях АСУ с выдачей звукового сигнала аварии;

• архивирование аварийных сообщений с возможностью вывода на печать;

• отображение в реальном времени графиков контролируемых параметров.


АРМ выполнить на базе открытой SCADA-системы, поддерживающей службу VEBNAVIGATOR.

Базу данных контролируемых параметров и аварийных ситуаций выполнить на базе MS SQL или эквивалент.

Архивирование переменных процесса выполнять с периодичностью 1 раз в минуту с сохранением архива за 1 год. В кадрах процесса предусмотреть сигнализацию о несанкционированном доступе к шкафам автоматики и о переводе систем в режим местного ручного управления.

АРМ должен быть установлен на персональный компьютер следующей конфигурации:

Тактовая частота процессора не менее 2,4 ГГц, объем оперативной памяти не менее 1024Мб, объем видео памяти не менее 64Мб, объем дискового пространства не менее 80Гб, ПК должен иметь CD-RW привод.

Систему диспетчеризации интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации».

Требования к программному обеспечению (ПО) используемого при создании технологического алгоритма управления:

возможность создания модульного проекта с функцией отсоединения/присоединения частей проекта;

поддержка технологий программирования: LAD, FBD, STL, SCL, CFC, SFC, согласно международному стандарту IEC 61131-3;

поддержка технологий: OPC Data Access, OPC Alarms & Events, OPC Batch, OPC Data eXchange, OPC Historical Data Access, OPC XML-DA;

поддержка протоколов связи и логических соединений: modbus, profibus, ISO-Ethernet, TCP/IP, S7- connection;

наличие технологии создания типовых программных модулей управления;

возможность автоматического экспорта структурированных информационных тэгов и сообщений в систему визуализации технологического процесса;

возможность отладки технологического алгоритма в режиме реального времени, как при наличии системы управления, так и в её отсутствие (эмуляция);

возможность создания описательной таблицы для периферийных входов/выходов системы управления;

возможность создания библиотеки с типовыми программными модулями, включая исходные коды;

возможность создания и редактирования перекрестных ссылок проекта;

возможность архивации проекта.

В составе ПО должны использоваться программы для систем управления инженерными системами здания:

Cropix «CHU control» (или эквивалент) - для управления многоконтурным центральным тепловым пунктом, включая в себя контур горячего водоснабжения, контур отопления, контур теплоснабжения вентиляции;

Cropix «Voice alert system» (или эквивалент) - для голосового озвучивания информационных сообщений, разделения сообщений по классам;


Для интеграции системы управления приточно-вытяжной вентиляцией в составе ПО должны использоваться программы для систем управления инженерными системами здания:

Cropix «EF Control» (или эквивалент) – для управления вытяжной вентиляцией;

Cropix «HV Control» (или эквивалент) – для управления приточной вентиляцией;

Cropix «Unit week scheduler» (или эквивалент) – для управления недельным расписанием на включение/отключение устройств;

Система отключения вентиляции должна быть интегрирована в систему Автоматической пожарной сигнализации.

Требования к программному обеспечению используемого при создании человеко-машинного интерфейса системы управления технологическим процессом (SCADA):

возможность установки на операционные системы: Windows XP SP3, Windows Server 2003, Windows Vista Business;

поддержка технологии клиент-сервер, до 32 клиентов на один сервер;

базирование на СУБД MS SQL 2005 или более поздней версии;

базирование на технологии OPC, с возможностью выступать одновременно в роли OPC-клиента и в роли OPC-сервера, как на локальном компьютере, так и в сети, в том числе во глобальной сети Internet;

встроенная возможность создания взаиморезервируемых серверов с переключением между ними в режиме реального времени без потери данных;

поддержка технологий ActiveX и .NET, с возможностью интеграции в графические кадры технологического процесса;

поддержка, без участия сторонних OPC серверов, протоколов связи: modbus TCP, profibus, ISO-Ethernet, TCP/IP, MPI, S5 Profibus FDL, TI Serial, S5 Serial 3964R;

поддержка технологии создания структурированных информационных тэгов с возможностью автоматической привязки к графическим объектам;

поддержка архивирования и визуализации технологических и аварийных сообщений;

поддержка архивирования и визуализации информационных тэгов;

наличие API;

возможность создания сценарных программ на языках С и VBS;

возможность создания графических кадров технологического процесса при помощи сценарного языка VBA.


Автоматизированная система противодымной защиты должна обеспечить:
  • контроль за наличием напряжения на линиях питания вентиляторов;
  • автоматический запуск по сигналу от пожарной сигнализации и от ручных извещателей на путях эвакуации;
  • автоматическое открытие клапанов подпора воздуха;
  • автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов.



Основным прибором для работы автоматики противодымной защиты  должен является пульт контроля и управления (далее ПКУ), который предназначен для приема сообщений приемно-контрольных приборов (далее ПК), выдачи команд на релейные блоки (далее РБ) для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, а также на управление клапанами дымоудаления (далее КД). Такжк ПКУ должен отображать на ЖК индикаторе происходящие в системе события, хранить архив событий в энергонезависимом буфере с возможностью просмотра и сигнализировать о тревогах со встроенного звукового сигнализатора. В качестве ПКУ использовать пульт контроля и управления С2000 НПБ «Болид» или аналог.

Сигнал на запуск системы дымоудаления на этаже должен приходить на ПК, от исполнительного устройства пожарной сигнализации или кнопок дистанционного управления системой дымоудаления, установленных на путях эвакуации. ПК должен передавать сигнал о пожаре на ПКУ. При этом ПКУ должен выдавать команду РБ на открытие клапанов дымоудаления, закрытие огнезадерживающих клапанов (далее КЛОП) и выдавать команду на запуск вентиляторов дымоудаления. В качестве ПК использовать приемно-контрольный прибор «Сигнал 20П » НПБ «Болид» или аналог. В качестве РБ использовать релейный блок «СП-1» НПБ «Болид» или аналог.

Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха использовать контрольно-пусковые шкафы (далее ШКП), которые должны обеспечивать автоматическое и ручное управление, контроль исправности напряжения на вводе электропитания (наличие и правильность последовательности фаз), обеспечивать плавный пуск и останов двигателей. В качестве ШКП использовать контрольно-пусковой шкаф ШКП НПБ «Болид» или аналог.

Вся информация об открытом и закрытом состоянии клапанов, исправности и включенном/отключенном состоянии вентиляторов должна отображаться на блоке индикации (далее БИ). В качестве БИ использовать С2000-БИ НПБ «Болид» или аналог.

Связь между приборами осуществить по интерфейсу RS-485.

Для питания приборов противодымной автоматики использовать резервированные источники питания. В качестве Источника резервированного питания использовать РИП-24 НПБ «Болид» или аналог.

Диспетчеризация электроснабжения.

Основные положения.
  • - предусмотреть систему диспетчерского контроля и управления на базе программируемых логических контроллеров фирмы SIEMENS серии Simatic S7-300 или эквивалент (устройства сбора и передачи данных) и открытой SCADA-системы (АРМ оператора).
  • система диспетчеризации электроснабжением должна быть интегрирована в единый диспетчерский пункт;
  • система должна обладать высокой надёжностью и отказоустойчивостью;
  • система должна иметь централизованно-децетрализованную структуру;

Основные требования.

Сигнализация:
  • положения (вкл-выкл) коммутирующей аппаратуры вводов;
  • положения блоков АВР.



Измерение:
  • напряжения на каждой секции вводно-распределительных устройств (ВРУ);
  • силы тока на вводах ВРУ;
  • напряжения на распределительной панели 1 категории (определяется проектом).
  • токи по фазам,
  • ток нулевой последовательности,
  • ток  нейтрали,
  • напряжение по фазам,
  • несимметрия напряжений,
  • несимметрия токов,
  • максимальный интегральный ток,
  • максимальное интегральное напряжение,
  • минимальное интегральное напряжение,
  • частота питающего напряжения,
  • активная мощность, реактивная мощность,  
  • полная мощность,
  • максимальная активная мощность,
  • максимальная реактивная мощность,
  • максимальная полная мощность,
  • минимальная активная мощность,
  • минимальная реактивная мощность,
  • минимальная полная мощность.



Диспетчеризация электроосвещения.

Основные положения.
  • Проектом предусмотреть комплекс работ по созданию системы диспетчеризации и управления электроосвещением;
  • система диспетчеризации и управления электроосвещением должна быть интегрирована в единый диспетчерский пункт;
  • система должна обладать высокой надёжностью и отказоустойчивостью;
  • система должна иметь распределённую структуру;

Основные требования.

Система должна выполнять следующие функции:

Управление:
  • автоматическое и с пульта диспетчера включение освещения лестниц, коридоров, подсветки здания, наружного освещения по заданному алгоритму или в зависимости от времени суток.

Сигнализация:
  • положения (вкл-выкл) групп освещения.

Так как одной из целей проектирования является интеграция в уже существующую единую систему АСДУ Генеральной прокуратуры Российской Федерации выполненную
с применением контроллеров S7-300 SIEMENS (или эквивалент), управление выполнить на базе контроллеров типа «Siemens» Simatic S7-300.

АРМ выполнить на базе открытой SCADA-системы, поддерживающей службу WEBNAVIGATOR.

Базу данных контролируемых параметров и аварийных ситуаций выполнить на базе MS SQL или эквивалент.

Архивирование переменных процесса выполнять с периодичностью 1 раз в минуту
с сохранением архива за 1 год. В кадрах процесса предусмотреть сигнализацию
о несанкционированном доступе к шкафам автоматики и о переводе систем в режим местного ручного управления.

АРМ должен быть установлен на персональный компьютер следующей конфигурации:

Тактовая частота процессора не менее 2,4 ГГц, объем оперативной памяти не менее 1024Мб, объем видео памяти не менее 64Мб, объем дискового пространства не менее 80Гб, ПК должен иметь CD-RW привод.

Систему диспетчеризации интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Автоматизация насосных станций

Автоматизация насосных станций

Предоставить Государственному заказчику рабочую документацию по проекту – «Автоматизация насосных станций» в составе:

- Лицензия проектной организации;

- Задание на проектирование;

- Технические параметры системы теплоснабжения;

- Пояснительная записка;

- Основной комплект рабочих чертежей;

Сроки выполнения работ – В течение 7-и дней с момента заключения государственного контракта.

Границы проектирования: в пределах помещения насосной станции
и диспетчерского пункта.

Автоматизированная система управления насосными станциями должна реализовывать следующие функции:

пуск (остановка) насосов по сигналу оператора и по сигналу «пожар»;

отслеживание и обработка типовых аварийных ситуаций;

сигнализацию критических аварийных ситуаций;

обеспечение оптимального режима энергопотребления.

Автоматизированная система управления насосными станциями должна быть реализована на программируемых логических контроллерах фирмы SIEMENS серии Simatic S7. В состав контроллеров необходимо включить центральные процессоры не ниже CPU313 с объемом памяти программ не менее 4 Мб. C целью диспетчеризации предусмотреть коммуникационные модули для сети PROFIBUS DP.

Применяемые датчики температуры производства фирмы SIEMENS термосопротивление со статической характеристикой Pt100 и длинной рабочего элемента не менее 100мм.

Датчики-реле давления и перепада давления воды с выходным сигналом «сухой контакт».

АРМ выполнить на базе открытой SCADA-системы, поддерживающей службу VEBNAVIGATOR.

Базу данных контролируемых параметров и аварийных ситуаций выполнить на базе MS SQL или эквивалент.

Архивирование переменных процесса выполнять с периодичностью 1 раз в минуту с сохранением архива за 1 год. В кадрах процесса предусмотреть сигнализацию о несанкционированном доступе к шкафам автоматики и о переводе систем в режим местного ручного управления.

АРМ должен быть установлен на персональный компьютер следующей конфигурации:

Тактовая частота процессора не менее 2,4 ГГц, объем оперативной памяти не менее 1024Мб, объем видео памяти не менее 64Мб, объем дискового пространства не менее 80Гб, ПК должен иметь CD-RW привод.

Систему диспетчеризации интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации.

Участник размещения заказа в характеристиках поставляемого товара (работ) представляет способ интеграции с указанием товарных знаков применяемого ПО в существующую Автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) Генеральной прокуратуры Российской Федерации с общим описанием системы согласно требованиям РД 50-34.698-90.

Автоматизацию насосной противопожарного водоснабжения спроектировать на базе автоматики фирмы «СВИТ» или аналога. Автоматизация насосной противопожарного водоснабжения должна соответствовать нормам и требованиям, обязательным в Российской Федерации и иметь сертификаты пожарной безопасности.


Автоматизация и диспетчеризация холодоснабжения

АСУ ХЦ должна реализовывать следующие функции:
  • пуск (остановка) холодильных машин по сигналу оператора или временному графику
  • отслеживание и обработка типовых аварийных ситуаций
  • сигнализацию критических аварийных ситуаций
  • поддержание температуры холодоносителя в заданном диапазоне
  • обеспечение оптимального режима энергопотребления

АСУ ХЦ должна быть реализована на программируемых логических контроллерах фирмы SIEMENS серии Simatic S7-200 (или эквивалент). В состав контроллеров необходимо включить центральные процессоры не ниже CPU226 с объемом памяти программ не менее 4 Мб. C целью дальнейшей диспетчеризации предусмотреть коммуникационные модули для сети PROFIBUS DP.

Применяемые датчики температуры производства фирмы SIEMENS (или эквивалент) термосопротивление со статической характеристикой Pt100 и длинной рабочего элемента не менее 100мм.

Датчики-реле давления и перепада давления воды с выходным сигналом «сухой контакт».

Исполнительные механизмы регулирующих клапанов температуры должны иметь входной сигнал напряжения 0-10В постоянного тока и выходной сигнал (обратная связь по положению клапана) постоянного тока 4-20мА или 0-10В постоянного тока.

Так как одной из целей проектирования является интеграция в уже существующую единую систему АСДУ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выполненную с применением контроллеров S7-300 SIEMENS (или эквивалент), управление выполнить на базе контроллеров типа «Siemens» Simatic S7-300.

АРМ выполнить на базе открытой SCADA-системы, поддерживающей службу WEBNAVIGATOR.

Базу данных контролируемых параметров и аварийных ситуаций выполнить на базе MS SQL или эквивалент.

Архивирование переменных процесса выполнять с периодичностью 1 раз в минуту с сохранением архива за 1 год. В кадрах процесса предусмотреть сигнализацию о несанкционированном доступе к шкафам автоматики и о переводе систем в режим местного ручного управления.

АРМ должен быть установлен на персональный компьютер следующей конфигурации:

Тактовая частота процессора не менее 2,4 ГГц, объем оперативной памяти не менее 1024Мб, объем видео памяти не менее 64Мб, объем дискового пространства не менее 80Гб, ПК должен иметь CD-RW привод.

Систему диспетчеризации интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Участник размещения заказа в характеристиках поставляемого товара (работ) представляет способ интеграции с указанием товарных знаков применяемого ПО в существующую Автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) Генеральной прокуратуры Российской Федерации с общим описанием системы согласно требованиям РД 50-34.698-90.


Диспетчеризация охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа

Система должна быть выполнена согласно действующим нормативам:

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;
  • систему выполнить на базе аппаратно-программного комплекса «Орион» с выводом на АРМ оператора пожарно-охранных систем.
  • Предусмотреть возможность подключения охранной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения к существующей системе.

Участник размещения заказа в характеристиках поставляемого товара (работ) представляет способ интеграции в существующую Автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) Генеральной прокуратуры Российской Федерации с общим описанием системы согласно требованиям РД 50-34.698-90.

Требования к составу сметной документации

Разработать локальные, объектные, сводный сметный расчеты, с соблюдением всех действующих норм и правил с применением сборников ФЕР, ФЕРр (федеральных единичных расценок сметно-нормативной базы 2001 года с применением накладных расходов и сметной прибыли согласно МДС 81-33.2004 и Письму от 18.11.2004 № АП 5536/06, включая дополнения и пояснения к нормам), с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по видам работ (использовать коэффициенты пересчета, утвержденные не ранее декабря 2010г.).