90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. /fax. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU CZĘŚĆ B NAZWA INWESTYCJI : BRANŻA : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADAPTACJA NIERUCHOMOŚCI NA DOCELOWĄ SIEDZIBĘ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INSTALACJE TELETECHNICZNE 97-300 Piotrków Tryb. ul. M.C.Skłodowskiej 1 (nr ewid dz. 106/8 obręb 21) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi 95-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : KOWALCZYK ARCHITEKCI 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 Autorzy opracowania: Branża Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis INSTALACJE TELETECHNICZNE Mgr inż. Mariusz Sawko Powyższe opracowanie jest chronione prawnie. Powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 01. kwietnia 2004r. z zm.) Wrzesień 2013 2
SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 1. USTALENIA OGÓLNE... 4 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 4 1.2. Normy i przepisy prawne... 4 2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SSWiN i KD... 5 2.1. Rozmieszczenie elementów... 5 2.2. Sygnalizacja alarmów... 6 2.3. Podział na strefy dozoru... 6 2.4. Obsługa systemu... 6 2.5. Zasilanie systemu... 8 2.6. Przewody... 8 2.7. Urządzenia... 9 3. INSTALOWANIE... 10 4. WYKAZ URZĄDZEŃ...11 5. SPECYFIKACJA UŻYTYCH MATERIAŁÓW....12 6. GWARANCJE...18 7. WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO SYSTEMU... 19 8. RYSUNKI TECHNICZNE... 20 8.1 B-1 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD piwnica... 21 8.2 B-2 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD parter... 22 8.3 B-3 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD piętro... 23 3
1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu w budynku Placówki Terenowe KRUS w Piotrkowie Trybunalskim. Wykonanie projektów zostało zlecone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 1.2. Normy i przepisy prawne - Zestaw norm PN-93/E-08390 Systemy Alarmowe 4
2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SSWiN i KD System sygnalizacji włamania i napadu zbudowany jest w oparciu o centralę alarmową wyposażoną w 16 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 128. System umożliwia podzielenie go na 32 obszary i standardowo wyposażony jest w dialer telefoniczny oraz obudowę z zasilaczem. Systemem SSWiN objęte zostaną pomieszczenia administracyjne i komunikacyjne do których istnieje dostęp z zewnątrz np. poprzez okna lub drzwi. Pomieszczenia i korytarze chronione są za pomocą pasywnych czujek PIR. W pomieszczeniu ochrony zamontowany zostanie manipulator LCD, za pomocą którego będzie można zarządzać całym systemem. System Kontroli Dostępu zbudowany jest w oparciu o moduły sterujące pracujące samodzielnie lub w sieci po jednym na każde z przejść. Czytniki systemu są urządzeniami umożliwiającymi dostęp do chronionej strefy za pomocą kodu lub transpondera w postaci karty lub breloka. Systemem objęte zostaną pomieszczenia zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora. System zbudowany zostanie w sposób umożliwiający ewakuację z chronionych pomieszczeń w przypadku wystąpienia pożaru. 2.1. Rozmieszczenie elementów Usytuowanie elementów systemu. piwnica: 1 Ekspander wejść z własnym zasilaniem oraz 7 czujników PIR i 1 sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny, elementy należy zamontować zgodnie z rysunkiem technicznym. Ponadto 1 kompletny kontroler przejścia. Parter: 1 Manipulator LCD, 1 sygnalizator optyczno akustyczne wewnętrzny, 2 sygnalizatory optyczno akustyczne zewnętrzne oraz 10 czujników PIR i centrala alarmowa, elementy należy zamontować zgodnie z rysunkiem technicznym. Ponadto 3 kompletne kontrolery przejścia. Piętro: 1 Manipulator LCD, 1 sygnalizator optyczno akustyczne wewnętrzny, oraz 10 czujników PIR i 1 ekspander wejść z własnym zasilaniem oraz 1 ekspander wejść bez zasilania, elementy należy zamontować zgodnie z rysunkiem technicznym. Ponadto 1 kompletny kontroler przejścia. 5
2.2. Sygnalizacja alarmów Sygnalizacja alarmów odbywa się poprzez: sygnalizator wewnętrzny zainstalowany w budynku na parterze. manipulator LCD (klawiatura kodowa) sygnał akustyczny. 2.3. Podział na strefy dozoru W systemie należy wyodrębnić oddzielne strefy dozorowe: ciągi korytarzowe, pomieszczenia specjalne. Podział na strefy oraz opis elementów systemu należy uzgodnić z użytkownikiem i pracownikiem ochrony oraz inspektorem nadzorującym instalację systemu. 2.4. Obsługa systemu Obsługa systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (uzbrajanie i rozbrajanie stref dozorowych) odbywać się będzie za pomocą manipulatora LCD znajdującego się w portierni przez osoby do tego upoważnione. System Kontroli dostępu będzie obsługiwany przez upoważnione do tego osoby za pomocą kodów dostępu lub transponderów zbliżeniowych. 2.5. Wymagania systemu Kontroli Dostępu Aby system kontroli dostępu działał prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem należy spełnić następujące warunki: Wszystkie drzwi w chronionych strefach muszą spełniać następujące warunki: o Muszą być wyposażone w elektrozaczepy, samodomykacz oraz czujniki magnetyczne w sposób fabryczny, na etapie produkcji drzwi, nie powodujący utraty gwarancji. o Od strony chronionej należy wyposażyć je w gałki stałe lub pochwyty. 6
o Od strony nie chronionej należy wyposażyć drzwi w elementy umożliwiające otwarcie ich w sposób mechaniczny w celu opuszczenia chronionej strefy np. klamkę lub dźwignię antypaniczną w przypadku drzwi ewakuacyjnych. 7
2.5. Zasilanie systemu Urządzenia systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zasilane są z zasilaczy sieciowych 12V, w które wyposażona jest centrala systemu oraz ekspander z własnym zasilaniem. Zasilanie awaryjne stanowi akumulator montowany w centrali systemu lub ekspanderze. Podtrzymanie zasilania w przypadku braku napięcia sieci ma wystarczyć na 36 godzin pracy w trybie czuwania. W centrali należy zastosować akumulator o odpowiednio dobranych parametrach. Cały system zasilany będzie z jednego wydzielonego obwodu elektrycznego 230V zabezpieczonego poprzez bezpiecznik 10A. Niniejsze opracowanie zakłada, że do centrali alarmowej zostanie doprowadzone zasilanie zaprojektowane w ramach projektu instalacji elektrycznej. Urządzenia systemu Kontroli Dostępu zasilane są z zasilaczy sieciowych 12V, w które wyposażone są moduły. Zasilanie awaryjne stanowią akumulatory montowane dla każdego zasilacza. Podtrzymanie zasilania w przypadku braku napięcia sieci ma wystarczyć na 36 godzin pracy systemu. W obudowach kontrolerów przejść należy zastosować akumulatory o odpowiednio dobranych parametrach. Cały system zasilany będzie z jednego wydzielonego obwodu elektrycznego 230V zabezpieczonego poprzez bezpiecznik 10A. Niniejsze opracowanie zakłada, że do centrali alarmowej zostanie doprowadzone zasilanie zaprojektowane w ramach projektu instalacji elektrycznej. 2.6. Przewody Podłączenie czujek PIR, manipulatora oraz sygnalizatora wykonać przewodem YTDY 3x2x0,5 Połączenie pomiędzy centralą alarmową a ekspanderami wykonać przewodem YTDY 5x2x0,5 Podłączenie czytników kontroli dostępu wykonać przewodem UTP Kat. 5e Podłączenie czujników magnetycznych wykonać przewodem YTDY 3x2x0,5 Podłączenie elektrozaczepów wykonać kablem elektrycznym, linką 2x1. Okablowanie prowadzić w przestrzeni zabudowy sufitu w korytach stalowych wspólnych z innymi instalacjami niskoprądowymi. W ścianach ceramicznych kable prowadzić metodą podtynkową, w razie potrzeby wykonać odpowiedniej głębokości kanał tak, aby kable nie wystawały ponad tynk. W ścianach G/K kable prowadzić w rurach osłonowych o średnicy wystarczającej do umieszczenia w nich żądnej ilości kabli. 8
2.7. Urządzenia czujki PIR montować na ścianie na wysokości 250 cm od posadzki, w uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć lub zwiększyć wysokość montażu o 20 cm. Manipulator LCD należy zamontować na wysokości umożliwiającej komfortową obsługę, zwykle jest to 130 cm od posadzki. Sygnalizator wewnętrzne należy zainstalować na ścianie, tuż pod sufitem. Czytniki kontroli dostępu montować na ścianie na wysokości umożliwiającej komfortową obsługę, zwykle jest to 130 cm od posadzki. 9
3. INSTALOWANIE Montaż systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z sporządzoną dokumentacją. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu projekt w czasie montażu okaże się nieodpowiedni, to wszystkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z projektantem a uzgodnione poprawki łącznie z deklaracją zgodności wprowadzone do dokumentacji powykonawczej. Rozmieszczenie Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją i wytycznymi producenta. Wszystkie niezgodności powinny być usunięte w trybie nadzoru autorskiego. Prowadzenie kabli Kable zasilające i sygnałowe instalacji powinny być tak prowadzone, aby unikać niekorzystnych wpływów na instalacje. Czynniki jakie należy wziąć pod uwagę, to: zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawna prace; możliwość uszkodzenia przez pożar; możliwość uszkodzenia mechanicznego; uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. Wszystkie kable i inne części metalowe systemu powinny być skutecznie oddzielone od metalowych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami powinny być zgodne z postawieniami krajowymi. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń, kable powinny być oddzielone od kabli innych instalacji. oddzielenie od innych kabli za pomocą mechanicznych, mocnych, sztywnych i ciągłych przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania; instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniej niż 0,1m) od kabli innych instalacji; stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie. Kable instalacji powinny być: odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2m. 1
4. WYKAZ URZĄDZEŃ L.p. Typ Opis Ilość j.m. 1. Czujnik ruchu Czujka PIR, pasywna czujka podczerwieni, minimalny 27 szt. kat widzenia 110 st, cyfrowa obróbka sygnału, zasięg detekcji min 12m, wraz z uchwytem 2. Centrala alarmowa Centrala alarmowa o wartościach minimalnych 16 linii 1 szt. dozorowych (do 128), 32 obszary, dialer. 3. Manipulator Manipulator LCD 2 szt. 4. Obudowa Obudowa z zasilaczem do centrali alarmowej i 2 szt. ekspanderów, możliwość zainstalowania akumulatora 17Ah. 5. Akumulator Akumulator 17Ah 2 szt. 6. Sygnalizator Sygnalizator wewnętrzny optyczno - akustyczny 2 szt. 7. Sygnalizator Sygnalizator zewnętrzny optyczno - akustyczny 2 szt. 8. Ekspander Ekspander wejść z własnym zasilaniem 1 szt. 9. Ekspander Ekspander wejść bez własnego zasilania 1 szt. 10. Kontroler przejścia Moduł kontrolera przejścia z zasilaniem obsługujący 5 szt. jedną śluzę 11. Czytnik Czytnik kontroli dostępu wyposażony w system 5 szt. bezstykowy oraz klawiaturę kodową 12. Obudowa Obudowa do modułu kontrolera sterującego 5 szt. wyposażona w zasilacz oraz miejsce na akumulator 7 Ah 13. Akumulator Akumulator 12V/7Ah 5 szt. 14. Kabel sygnałowy UTP kat. 5e 50 m/b 15. Kabel sygnałowy YTDY 5x2x0,5 10 m/b 16. Kabel zasilający 2x1 30 m/b 17. Kabel sygnałowy YTDY 3x2x0,5 mm 960 m/b 1
5. SPECYFIKACJA UŻYTYCH MATERIAŁÓW. 1. Centrala alarmowa o następujących parametrach: a. obsługa do 128 wejść b. możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji c. rozbudowa do 128 programowalnych wyjść d. magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń e. wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania f. obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego g. 64 niezależne timery do automatycznego sterowania h. funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej i. pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku j. obsługa do 240+8+1 użytkowników k. możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera l. wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki m. Napięcie zasilania płyty głównej (±10%) 20 V AC 50 60 Hz n. Pobór prądu przez płytę główną w stanie gotowości 149 ma o. Maksymalny pobór prądu przez płytę główną 337 ma p. Typ zasilacza centrali A q. Nominalne napięcie zasilacza centrali (±10%) 13,8 V DC r. Zakres napięć wyjściowych 10,5 V 14 V s. Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%) 11 V t. Napięcie odcięcia akumulatora (±10%) 10,5 V u. Wydajność zasilacza 3 A v. Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) 3 A w. Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych 50 ma x. Obciążalność wyjścia +KPD (±10%) 2,5 A y. Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2 2,5 A z. Prąd ładowania akumulatora (±20%) 500/1000 ma aa. Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II bb. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C cc. Maksymalna wilgotność 93±3% dd. Wymiary płytki elektroniki (szerokość x wysokość) 264 x 134 mm ee.masa 341 g 2. Manipulator kodowy o następujących parametrach: a. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza b. diody LED informujące o stanie systemu c. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury d. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie e. 2 wejścia f. sygnalizacja utraty łączności z centralą g. łącze RS-232 h. Napięcie zasilania 12 V DC ±15% i. Pobór prądu w stanie gotowości 17 ma j. Maksymalny pobór prądu 101 ma 1
k. Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II l. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C m. Maksymalna wilgotność 93 ±3% n. Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość) 140 x 126 x 26 mm o. Masa 231 g 3. Czujnik ruchu o następujących parametrach: a. poczwórny pyroelement b. cyfrowy algorytm detekcji c. wymienne soczewki Fresnela d. funkcja prealarmu e. Napięcie zasilania 12 V DC ±15% f. Pobór prądu w stanie gotowości 10 ma g. Maksymalny pobór prądu 12 ma h. Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) 40 ma / 16 V DC i. Czas sygnalizacji alarmu 2 s j. Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s k. Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2 l. Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II m. Zakres temperatur pracy -30 C...+55 C n. Spełniane normy EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5 o. Wymiary 63 x 96 x 49 mm p. Zalecana wysokość montażu 2,4 m q. Masa 90 g 4. Sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny o następujących parametrach: a. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny b. sygnalizacja optyczna: diody LED c. zabezpieczenie sabotażowe przed: i. oderwaniem od podłoża ii. otwarciem d. Znamionowe napięcie zasilania 12 V DC ±15% e. Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej 200 ma f. Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej 90 ma g. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C h. Wymiary obudowy 87 x 134 x 37 mm i. Masa 199 g 5. Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny o następujących parametrach: a. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny b. sygnalizacja optyczna: diody LED c. wewnętrzna osłona metalowa d. zabezpieczenie sabotażowe przed: i. oderwaniem od podłoża ii. otwarciem e. Napięcie zasilania 12 V DC ±15% f. Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej 40 ma g. Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej 230 ma h. Maksymalny pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej i akustycznej 270 ma i. Natężenie dźwięku (z odległości 1 m) do 120 db j. Klasa środowiskowa III (EN50130-5) 1
k. Zakres temperatur pracy -35...+55 C l. Wymiary obudowy 148 x 254 x 64 mm m. Masa 805 g 6. Akumulator o następujących parametrach: a. Bezobsługowy b. Technologia ołowiowo-kwasowa c. Waga 6,2 Kg d. Wymiary 166x181x76 e. Napięcie znamionowe 12V f. Pojemność nominalna 17 Ah 7. Obudowa centrali alarmowej o następujących parametrach: a. Wymiary W=320, H=395, D=98, W1=325, H1=400, D1=90mm, D2=2 [mm, +/-2] b. Waga netto/brutto: 4,0 / 4,2 [kg] c. Miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) d. Transformator: TRZ 50VA/16V/18V/20V e. Zasilania: 230V/AC (-15%/+10%), 50 60Hz, 295mA (max.) f. Wyjście zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC U3=20V/AC (-5%, +15%), I1=3,0A I2=2,8A I3=2,5A (max.) g. Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10 C 40 C h. Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte i. Zamykanie: skręcana 4x j. Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, k. Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 8. Moduł rozszerzeń wejść o następujących parametrach: a. rozbudowa systemu o 8 wejść b. obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC c. programowanie wartości rezystancji parametrycznej d. obsługa czujek wibracyjnych i roletowych e. zasilacz impulsowy f. Napięcie zasilania 18 V AC ±10%, 50 60 Hz g. Liczba wejść programowalnych 8 h. Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza 13,6 V...13,8 V DC i. Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora 11 V ±10% j. Napięcie odcięcia akumulatora 9,5 V ±10% k. Wydajność prądowa 1,2 A l. Prąd ładowania akumulatora (przełączany) 350 ma / 700 ma m. Maksymalny pobór prądu 91 ma n. Wymiary płytki elektroniki 140 x 68 mm o. Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II p. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C q. Masa 131 g 9. Moduł rozszerzeń wejść o następujących parametrach: a. rozbudowa systemu o 8 wejść b. obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC c. programowanie wartości rezystancji parametrycznej 1
d. obsługa czujek wibracyjnych i roletowych e. Napięcie zasilania 12 V DC ±15% f. Liczba wejść programowalnych 8 g. Pobór prądu w stanie gotowości 70 ma h. Maksymalny pobór prądu 70 ma i. Wymiary płytki elektroniki 57 x 80 mm j. Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II k. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C l. Masa 47 g 10. Moduł kontrolera przejścia o następujących parametrach: a. obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia b. praca autonomiczna lub w systemie c. 1024 użytkowników d. definiowanie uprawnień użytkowników e. realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu f. 256 harmonogramów czasowych g. świąteczne schematy dostępu h. pamięć 24 576 zdarzeń i. rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy j. funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) k. pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania l. możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu m. przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu n. limitowanie wejść o. wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC 1,2 A p. Napięcie zasilania 18 V AC ±10% q. Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza 12 V DC ±15% r. Wydajność prądowa zasilacza 1,2 A s. Maksymalny pobór prądu 110 ma t. Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik 250 V AC u. Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik 8 A v. Obciążalność prądowa wyjść typu OC 50 ma w. Prąd ładowania akumulatora 350 ma x. Zalecany akumulator 12 V / 7Ah y. Zakres temperatur pracy -10 C +55 C z. Wymiary płytki elektroniki 151 x 70 mm aa.waga 113 g 11. Czytniki kontroli dostępu o następujących parametrach: a. identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu b. obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 khz c. diody LED informujące o stanie przejścia i modułu d. sygnalizacja dźwiękowa e. podświetlenie klawiszy f. optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany g. przycisk dzwonka h. konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz i. Znamionowe napięcie zasilania 12 V DC ±15% 1
j. Maksymalny pobór prądu 110 ma k. Wymiary obudowy (mm) 47 x 158 x 24 l. Zakres temperatur pracy -20 C +55 C m. Możliwość pracy na zewnątrz tak n. Przycisk dzwonka tak o. Autoryzacja na podstawie kodu tak p. Autoryzacja na podstawie karty tak 12. Obudowa modułu kontrolera o następujących parametrach: a. Dedykowana do kontrolera b. Wyposażona w zasilacz c. Umożliwiająca montaż modułu kontrolera przejścia oraz akumulatora 7Ah/12V d. Materiał: plastik 13. Akumulator 12V/7Ah o następujących parametrach: a. Napięcie znamionowe 12V b. Pojemność nominalna 7Ah c. Bezobsługowy d. Waga 2,64 kg e. Wymiary 97,5x151x65mm 14. Kabel UTP o następujących parametrach: a. IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; b. IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM c. Normy standaryzujące: d. EIA/TIA 568A; e. ISO/IEC 11801 2nd ed.; f. IEC 61156-5 g. EN 50173-1; EN 50288-3-1 h. Normy testów nie palności: i. PVC: IEC 60332-1 j. FRNC: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 k. Konstrukcja: l. Średnica żył miedzianych Ø 0,57mm (AWG 23). m. Izolacja zewnętrzna Polyethylenowa Ø 1,0mm. n. Pokrycie FRNC lub PVC o. Rodzaj i ilość wiązek-4x2 żyły skręcane wg standardu- pełen kolor + biała żyła z pierścieniem koloru. Pary żył oddzielone od siebie plastikowym krzyżykiem. p. Duplex budowa: 2 kable pojedyncze połączone ze sobą. q. Dane mechaniczne: r. Instalacyjny promień zgięcia - 4xDmm s. Roboczy promień zgięcia - 8xDmm t. Temperatury pracy - od -20 C do +60 C u. Temperatury instalacji - od 0 C do +50 C v. Własności elektryczne (testowane w zakresie temperatur od 20 C ± 5 C): w. Oporność - 175Ω/km x. Oporność nieustabilizowana - 2% y. Izolacyjność napięciowa - 5000Ω *km z. Charakterystyka impedancji (1-100MHz)-(100±15)Ω oraz (100-250MHz)- (100±22)Ω aa.test napięciowy - (DC, 1min) - 1000V bb.nvp - do 67% 1
cc. Opóźnienie propagacji - 535ns/100m 1
6. GWARANCJE Wymaga się udzielenia przez Wykonawcę następujących gwarancji na wykonywaną instalację: Nie mniej niż 2 lata gwarancji na elementy użyte do budowy instalacji, Nie mniej niż 2 lata gwarancji na wykonywane przez niego prace. 1
7. WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO SYSTEMU Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadawalający, czy metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z zaleceniami producentów elementów systemu, dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją. Uruchomienie Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności powinien sprawdzić, czy: wszystkie elementy detekcyjne i sygnalizacyjne są sprawne; wszystkie połączenia są wykonane w sposób należyty, oraz czy komunikaty na wyświetlaczach są zrozumiałe i prawidłowe; wszystkie funkcje mogą być uaktywnione; dokumenty i instrukcje użytkownika i administratora systemu zostały dostarczone. Próby odbiorcze Próby odbiorcze i odbiór instalacji będą przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela. W trakcie prób odbiorczych należy: sprawdzić, czy wyszczególnione dokumenty zostały dostarczone; sprawdzić wzrokowo czy instalacja jest zgodna z dokumentacją: sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie parametry które przez oględziny da się skontrolować; przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby detektorów i sygnalizatorów. Dokumentacja Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymać odpowiednie instrukcje dotyczące pracy, prostej obsługi technicznej i kontroli instalacji. Wskazówki obsługi technicznej. Uruchamiający powinien dostarczyć nabywcy podpisany protokół uruchomienia z wyszczególnieniem wszystkich sprawdzonych elementów Po zakończeni prac nabywca powinien podpisać protokół odbioru. 1
8. RYSUNKI TECHNICZNE 2
8.1 B-1 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD piwnica 2
8.2 B-2 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD parter 2
8.3 B-3 Rozmieszczenie elementów SSWiN i KD piętro 2