Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle

Podobne dokumenty
Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED na zadania pn.: Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie

Ogólne specyfikacje dotyczące urządzeń oświetleniowych Budowa oświetlenia ul. Lwowska w Rzeszowie

Rzeszów, r. Specyfikacje dotyczące opraw oświetleniowych Budowa oświetlenia ul. Migdałowej, Miętowej, Tymiankowej - uzupełnienie

Podstawowe informacje:

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED

PRZEDMIOT SPOTKANIA. Sterowanie oraz monitoring oświetlania ulicznego przy użyciu zegarów CPA 6.0 oraz CPA net

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

7. zainstalowane oprogramowanie zarządzane stacje robocze

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM):

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

KONCENTRATOR MMCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

KATARZYNA BOLIMOWSKA Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium Doktoranckie

Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego. Urząd Miasta Czeladź Jacek Sternal MZGK

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

Sterowanie oświetleniem ulicznym

ActiveXperts SMS Messaging Server

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

URZĄDZENIE KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI OPRAW AUTONOMICZNYCH MPIR MPIR

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

system inteligentne sterowanie oświetleniem

Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego należących do Gminy Borne Sulinowo

System powiadamiania TS400

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

System INFIDIO. Bezprzewodowy system sterowania oświetleniem przemysłowym

DOTACJE NA INNOWACJE

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

PLATFORMA DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

I.Opis przedmiotu zamówienia: "Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia"

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

Opis przedmiotu zamówienia

Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Inteligentne Miasto Zintegrowana Platforma Zarządzania Powerline. Umpi Elettronicatuttiidirittiriservati Vietatala riproduzione non autorizzata

Oferta CyberTrick CarSharing

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH

Rejestratory Sił, Naprężeń.

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta.

Czyli generalnie ma być :

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

CENTRALNA BATERIA CB24V

Instrukcja obsługi automatu zmierzchowego ASTfoto V.1.0

Sposób funkcjonowania

Win Admin Replikator Instrukcja Obsługi

Smart external. SmartExternaljest najnowszym dodatkiem do systemów sterowaniathorluxrozszerzając zakres inteligentnego sterowania o diody LED.

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Polityka prywatności Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok

Pełna oferta produktów do synchronizacji czasu w systemach i sieciach komputerowych

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

rh-serwer 2.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

Data wydania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KARTA KATALOGOWA. - Single Wire (Jeden przewód) BUS - Bussystem. SwDigiBus.doc V 1.00 Strona 1 z 5

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów.

Instrukcja Instalacji

System Wniosków DWZ AGH

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

DOTACJE NA INNOWACJE

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

1. INSTALACJA SERWERA

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Program Rejestr zużytych materiałów. Instrukcja obsługi

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia roku

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

dlibra 3.0 Marcin Heliński

UCanlogUpdater INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista Wprowadzenie... xvii

Modernizacja oświetlenia w gminie

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Modularny system I/O IP67

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony

LONE WORKER MONITORING System monitoringu on-line pracowników

Transkrypt:

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego

Praca całkowicie autonomiczna załączanie i wyłącznie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub autonomiczny zegar astronomiczny. Przechowywanie i realizacja programu. Zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy. Utrzymywanie zegara zewnętrznego synchronizowanego z co najmniej z dwóch niezaleŝnych źródeł. Komunikacja Sterownik w/przy oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń. Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GSM Z układem zasilającym oprawy Sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy) lub sygnału analogowego 1-10V. Lokalizacja Sterownik jest wyposaŝony w lokalizator GSM umoŝlwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni. Sterownik jest synchronizowany z dwóch niezaleŝnych źródeł czasu GSM oraz GPS Kontrola parametrów Sterownik ma odczytywać następujące parametry o Czas świecenia od zabudowy oprawy o Ilość zuŝytej energii elektrycznej przez oprawę o Wartość prądu pobieranego przez oprawę o Wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę o Współczynnik mocy o Moc chwilową pobieraną przez oprawę o Częstotliwości zasilania o NatęŜenie oświetlenia (nad oprawą) o Temperaturę otoczenia o Współrzędne geograficzne opraw o Sterowniki powinny pozwalać na wykrywanie: usterek i awarii stateczników i zasilaczy, awarii lampy zbyt niskiego napięcie zasilania zbyt wysokiego napięcie zasilania zbyt niskiego pobieranego prądu zbyt wysokiego pobieranego prądu zbyt niskiego współczynnika mocy zbyt wysokiej temperatury zbyt niskiej mocy oprawy zbyt wysokiej mocy oprawy Sterownik musi być wyposaŝony w mechanizm pozwalający na wykasowanie liczonej wartości po wymianie źródła światła.

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego

Praca całkowicie autonomiczna załączanie i wyłącznie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub autonomiczny zegar astronomiczny. Przechowywanie i realizacja programu. Zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy. Utrzymywanie zegara zewnętrznego synchronizowanego z co najmniej z dwóch niezaleŝnych źródeł. Komunikacja Sterownik w/przy oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń. Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GSM Z układem zasilającym oprawy Sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy) lub sygnału analogowego 1-10V. Lokalizacja Sterownik jest wyposaŝony w lokalizator GSM umoŝlwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni. Sterownik jest synchronizowany z dwóch niezaleŝnych źródeł czasu GSM oraz GPS Kontrola parametrów Sterownik ma odczytywać następujące parametry o Czas świecenia od zabudowy oprawy o Ilość zuŝytej energii elektrycznej przez oprawę o Wartość prądu pobieranego przez oprawę o Wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę o Współczynnik mocy o Moc chwilową pobieraną przez oprawę o Częstotliwości zasilania o NatęŜenie oświetlenia (nad oprawą) o Temperaturę otoczenia o Współrzędne geograficzne opraw o Sterowniki powinny pozwalać na wykrywanie: usterek i awarii stateczników i zasilaczy, awarii lampy zbyt niskiego napięcie zasilania zbyt wysokiego napięcie zasilania zbyt niskiego pobieranego prądu zbyt wysokiego pobieranego prądu zbyt niskiego współczynnika mocy zbyt wysokiej temperatury zbyt niskiej mocy oprawy zbyt wysokiej mocy oprawy Sterownik musi być wyposaŝony w mechanizm pozwalający na wykasowanie liczonej wartości po wymianie źródła światła.

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego

Praca całkowicie autonomiczna załączanie i wyłącznie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub autonomiczny zegar astronomiczny. Przechowywanie i realizacja programu. Zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy. Utrzymywanie zegara zewnętrznego synchronizowanego z co najmniej z dwóch niezaleŝnych źródeł. Komunikacja Sterownik w/przy oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń. Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GSM Z układem zasilającym oprawy Sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy) lub sygnału analogowego 1-10V. Lokalizacja Sterownik jest wyposaŝony w lokalizator GSM umoŝlwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni. Sterownik jest synchronizowany z dwóch niezaleŝnych źródeł czasu GSM oraz GPS Kontrola parametrów Sterownik ma odczytywać następujące parametry o Czas świecenia od zabudowy oprawy o Ilość zuŝytej energii elektrycznej przez oprawę o Wartość prądu pobieranego przez oprawę o Wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę o Współczynnik mocy o Moc chwilową pobieraną przez oprawę o Częstotliwości zasilania o NatęŜenie oświetlenia (nad oprawą) o Temperaturę otoczenia o Współrzędne geograficzne opraw o Sterowniki powinny pozwalać na wykrywanie: usterek i awarii stateczników i zasilaczy, awarii lampy zbyt niskiego napięcie zasilania zbyt wysokiego napięcie zasilania zbyt niskiego pobieranego prądu zbyt wysokiego pobieranego prądu zbyt niskiego współczynnika mocy zbyt wysokiej temperatury zbyt niskiej mocy oprawy zbyt wysokiej mocy oprawy Sterownik musi być wyposaŝony w mechanizm pozwalający na wykasowanie liczonej wartości po wymianie źródła światła.

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego

Praca całkowicie autonomiczna załączanie i wyłącznie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub autonomiczny zegar astronomiczny. Przechowywanie i realizacja programu. Zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy. Utrzymywanie zegara zewnętrznego synchronizowanego z co najmniej z dwóch niezaleŝnych źródeł. Komunikacja Sterownik w/przy oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń. Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GSM Z układem zasilającym oprawy Sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy) lub sygnału analogowego 1-10V. Lokalizacja Sterownik jest wyposaŝony w lokalizator GSM umoŝlwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni. Sterownik jest synchronizowany z dwóch niezaleŝnych źródeł czasu GSM oraz GPS Kontrola parametrów Sterownik ma odczytywać następujące parametry o Czas świecenia od zabudowy oprawy o Ilość zuŝytej energii elektrycznej przez oprawę o Wartość prądu pobieranego przez oprawę o Wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę o Współczynnik mocy o Moc chwilową pobieraną przez oprawę o Częstotliwości zasilania o NatęŜenie oświetlenia (nad oprawą) o Temperaturę otoczenia o Współrzędne geograficzne opraw o Sterowniki powinny pozwalać na wykrywanie: usterek i awarii stateczników i zasilaczy, awarii lampy zbyt niskiego napięcie zasilania zbyt wysokiego napięcie zasilania zbyt niskiego pobieranego prądu zbyt wysokiego pobieranego prądu zbyt niskiego współczynnika mocy zbyt wysokiej temperatury zbyt niskiej mocy oprawy zbyt wysokiej mocy oprawy Sterownik musi być wyposaŝony w mechanizm pozwalający na wykasowanie liczonej wartości po wymianie źródła światła.

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego

Praca całkowicie autonomiczna załączanie i wyłącznie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub autonomiczny zegar astronomiczny. Przechowywanie i realizacja programu. Zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy. Utrzymywanie zegara zewnętrznego synchronizowanego z co najmniej z dwóch niezaleŝnych źródeł. Komunikacja Sterownik w/przy oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń. Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GSM Z układem zasilającym oprawy Sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy) lub sygnału analogowego 1-10V. Lokalizacja Sterownik jest wyposaŝony w lokalizator GSM umoŝlwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni. Sterownik jest synchronizowany z dwóch niezaleŝnych źródeł czasu GSM oraz GPS Kontrola parametrów Sterownik ma odczytywać następujące parametry o Czas świecenia od zabudowy oprawy o Ilość zuŝytej energii elektrycznej przez oprawę o Wartość prądu pobieranego przez oprawę o Wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę o Współczynnik mocy o Moc chwilową pobieraną przez oprawę o Częstotliwości zasilania o NatęŜenie oświetlenia (nad oprawą) o Temperaturę otoczenia o Współrzędne geograficzne opraw o Sterowniki powinny pozwalać na wykrywanie: usterek i awarii stateczników i zasilaczy, awarii lampy zbyt niskiego napięcie zasilania zbyt wysokiego napięcie zasilania zbyt niskiego pobieranego prądu zbyt wysokiego pobieranego prądu zbyt niskiego współczynnika mocy zbyt wysokiej temperatury zbyt niskiej mocy oprawy zbyt wysokiej mocy oprawy Sterownik musi być wyposaŝony w mechanizm pozwalający na wykasowanie liczonej wartości po wymianie źródła światła.

Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle System ma się składać z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzętowej. Warstwa informatyczna Platforma informatyczna aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, słuŝąca do zarządzania oświetleniem -kompleksowe rozwiązanie wspomagające słuŝby utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagające te prace w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zuŝyciem energią, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. Platforma informatyczna ma być dostępna z komputera wyposaŝonego w dostęp do internetu i przeglądarkę internetową oraz realizować następujące funkcjonalności: Ogólne Graficzną prezentację pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi pozyskanymi bezpośrednio ze sterowników w oprawach. Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa Tworzenie grup punktów świetlnych równocześnie dla przypisania ich do lokalizacji ulice jak i dla funkcji np. oświetlenie skrzyŝowań, przejść dla pieszych itp. Automatyczne dostosowanie się wyświetlanego obszaru mapy do wyboru miejsca w nawigacji. Zmianę języka interfejsu, z dostępnym językiem Polskim Wysyłanie informacji mailem o zmianach zachodzących w systemie na wskazane adresy e-mail uŝytkowników Współpraca z systemami sterowania. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy sterownikiem centralnym, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest poprzez sieć zasilającą (PLC) np. Starsense PLC. Współpracę z układami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa się na poziomie całych grup punktów świetlnych sterowanych z szafek oświetleniowych, np. AmpLIght. Współpracę z układami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatów pomiędzy Serwerem, a poszczególnymi punktami świetlnymi przekazywany jest bezpośrednio siecią GSM np. LightWave Zarządzanie alarmami BieŜący podgląd występujących w systemie nieprawidłowości i alarmów. Zgłaszanie alarmów związanych z uszkodzeniem elementów oprawy oświetleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania, Zgłaszanie problemów związanych z komunikacją z oprawą w okresie 24 godzin od ich powstania, Przeglądanie alarmów aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3 miesiącach. Wyszukiwanie alarmów po: o Nazwie elementu i/lub komponentu o Typie komponentu systemu o Modelu komponentu systemu

o Kategorii awarii o Dacie wystąpienia problemu o Opisie błędu Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel. Zarządzanie elementami systemu MoŜliwość gromadzenia informacji o majątku oświetleniowym w tym opisów komponentów: o Punktu świetlnego, jako całości o Oprawy oświetleniowej o Sterownika o Wysięgnika o Słupa o Szafki oświetleniowej SOU Swobodne definiowanie przynajmniej 30 róŝnych parametrów dla wyŝej wskazanych elementów, przy czym, opisy powinny mieć moŝliwość wpisywania parametrów opisanych przez: o Parametr daty np. data wykonania jakiejś czynności o Parametr tekstu opis czynności o Parametr cyfry podanie np. wysokość odległość Swobodne tworzenie słowników zarówno dla danych opisujących parametry jak i całe komponenty Importowanie danych opisujących majątek oświetleniowy z plików ogólnie uŝywanych programów komputerowych np. z pliku Excel MoŜliwość zmiany parametru opisującego majątek oświetleniowy pojedynczego punktu oświetleniowego lub jednocześnie całej grupy punktów np. zachowanie informacji o przeglądzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy. Wyszukiwanie w bazie poszczególnych elementów, Tworzenie indywidualnych zapytań o elementy majątku oświetleniowego, błędy i inne działania systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. MoŜliwość kontroli po realizacji czasów załączenia i wyłączenia oraz zmiany natęŝenia oświetlenia, graficzna prezentacja danych. Kontrola zuŝycia energii Kontrolę zuŝycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych jak i przez całą instalację. Prezentację graficzną i liczbową energii zuŝytej w okresie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 1 roku, 5 lat. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla kilku punktów świetlnych lub kilku obszarów w tym samym czasie. Graficzne i liczbowe porównanie zuŝycia energii dla pojedynczego punktu świetlnego, grupy punktów świetlnych w dwóch róŝnych okresach czasu np. w tym samym miesiącu róŝnych lat. Eksport tworzonych raportów do plików formatu Excel.

Regulacja strumienia świetlnego Przypisania kaŝdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy obszarowi indywidualnego kalendarza pracy. Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych. Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzień roboczy, dzień wolny od pracy, piątek, Sylwester czy Nowy Rok. Przypisanie kaŝdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu oświetleniowego uwzględniającego: o Redukcję strumienia świetlnego w udostępnianym przez punkt świetlny zakresie. o Czasu występowania redukcji o Opóźnienie/przyspieszenie załączenia systemu o określony czas względem tabeli wschodów i zachodów słońca dla lokalizacji instalacji. Ręczne załączenie/wyłączenie oraz regulację strumienia świetlnego pojedynczych punktów świetlnych oraz grup tych punktów. Kontrolowanie automatycznych akcji poszczególnych elementów jak i całego systemu Tworzenie raportów o automatycznych działaniach systemu takich jak np.: o Synchronizacja danych z serwerem o Aktualizacja oprogramowania w sterownikach o Realizacja komend ręcznego sterowania Tworzenie raportów o działaniach poszczególnych elementów systemów takich jak: o Uruchomienie o Zmiana oprogramowania wewnętrznego we współpracujących sterownikach o Aktualny status pracy systemu Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportów. Bezpieczeństwo transmisji danych i utrzymanie systemu Wszystkie interakcje uŝytkowników z platformą są zabezpieczone za pomocą 128- bitowego szyfrowania SSL Posiada system dwuczynnikowej autentykacji (2FA) zapobiegający przypadkowemu lub celowemu uŝyciu konta uŝytkownika, minimalizującemu ryzyko włamań na konta przez hakerów Będzie regularnie testowana pod względem bezpieczeństwa przez autoryzowanego zewnętrznego audytora, przed włamaniem przez strony trzecie w szczególności. Będzie utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie, co najmniej 10 lat od jego wdroŝenia Oprogramowanie platformy będzie bieŝąco aktualizowane przez dostawcę Gromadzone na platformie dane będą własnością inwestora, a jej dostawca zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania przez inwestora. Gromadzone dane będą regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy Warstwa sprzętowa Warstwa sprzętowa składa się z indywidualnych sterowników fabrycznie zintegrowanych z oprawą oświetleniową lub poza nią (na słupie) o następujących cechach. Realizowane funkcje Załączanie i wyłączanie oświetlenia Regulacja strumienia świetlnego