Регистрация | Вход

Форум -> Серверная -> ТЗ на проектирование серверной

ТЗ на проектирование серверной

Света Дата: 13.03.2016, в 16:05 | Сообщение №1
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Кто-нибудь, поделитесь пожалуйста хорошим, исчерпывающим ТЗ на проектирование серверной.
Engineer Дата: 13.03.2016, в 16:06 | Сообщение №2
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Краткая характеристика серверной

Общая площадь серверной (м2) – 80 м2.
Категория электроснабжения – I.
Степень огнестойкости здания – II.
Наличие фальшпола – есть
Наличие системы вентиляции – есть
Мощность электропотребления серверного оборудования – 140 (кВт)
Холодильная мощность чиллеров серверной – 2х150 (кВт)
Количество внешних чиллеров серверной – 2
Наличие главного распредщита в серверной с АВР – есть
Наличие системы заземления – Есть (4 Ома)
Наличие системы охлаждения с внешними чиллерами – есть

Помещение Серверной оборудовать:
Вводом питающих кабельных линий (Ввод №1 и Ввод №2);
Питающий кабель внешних чиллеров (Ввод №3);
Щитом для временного подключения кабельных вводов на время отделки.
Вводом труб холодоснабжения (4 трубы макс. диаметром 100мм);
Шаровыми вентилями труб системы холодоснабжения;

Решения по серверной.

Обеспечение функционирования серверной.
Для обеспечения функционирования технологической составляющей серверной реализовано следующее:
- Фальшпол и монтажные конструктивы;
- Система общеобменной приточно-вытяжной и аварийной вентиляции;
- Система кондиционирования;
- Система водоснабжения и канализации;
- Система электроснабжения и заземления;
- Автоматизированная система мониторинга.
- Автоматическая установка пожарной сигнализации;
- Автоматическая установка газового пожаротушения;
- Система оповещения и управления эвакуацией;
- Система охранно-тревожной сигнализации;
- Система видеонаблюдения;

Архитектурно-планировочные решения.

Серверная представляет собой комплекс телекоммуникационного и вычислительного оборудования, размещаемый в стандартизованных стойках различных размеров и конструктивов.
Серверная размещается в выделенном помещении, площадью 45-50 кв.м.

Архитектурно-строительные решения серверной:
- оборудование размещается на съемных фальшполах;
- конструкция съемного фальшпола рассчитана на номинально равномерно распределенную нормативную нагрузку 1200 кг/кв.м;
- финишное покрытие плит фальшпола – гомогенный антистатический линолеум, который является гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку;
- плиты съемного фальшпола выполнены несгораемыми. Опоры и стойки съемных фальшполов металлические;
- дверь металлическая, противопожарная, с открыванием наружу;
- конструкция стен помещений является герметичной;
- для чистовой отделки применяются материалы, не выделяющие пыль;
- оборудование, размещаемое вне пределов серверной, имеет защищенное исполнение и устанавливается в охраняемых местах, исключающих доступ посторонних лиц.

Фальшпол и монтажные конструктивы серверной.

Фальшпол состоит из квадратных панелей высокой точности изготовления для обеспечения полной их взаимозаменяемости, а также опорной конструкции, на которую эти панели устанавливаются. Классический вариант реализации фальшпола – панели с ПВХ гомогенным покрытием, установленные на винтовые опоры регулируемой высоты. Плиты фальшпола изготовлены из кальциево-сульфатной основы и усилены специальными волокнами, размером 600х600 мм и толщиной 38 мм с облицовкой алюминиевой фольгой на дне плиты, с различными видами финишного покрытия и без него, являются оптимальными в соотношении цена/качество/нагрузки, и идеальны для применения в серверных. Они гарантируют высокую прочность пола, хорошую звукоизоляцию. Данная конструкция предназначена специально для использования в помещениях с высокой проходимостью и высокой нагрузкой в виде особо тяжелого оборудования, а также перекатываемых тележек с максимальным грузом.
Высота технического пространства под фальшполом в серверной составляет 400 мм.
Для обеспечения дополнительной несущей способности и геометрической стабильности применены стрингеры с креплением на защелках. Стрингеры изготовлены из П-образного металлического профиля, имеющего выступы на концах для крепления в отверстиях верхних частей опор - усиленные на болтах: имеют замкнутый контур квадратного сечения из металла толщиной 2 мм, крепление к опорам осуществляется через отверстия в опорах посредством винтов.
Типовое решение по устройству фальшпола включает в себя:
- Панель фальшпола;
- Стрингер;
- Накладка на стойку;
- Стойка фальшпола (тип конструкции зависит от высоты пола);
- Основание стойки, приклеиваемое к черному полу и дополнительно закрепляемое винтами.
К монтажным конструктивам относятся кабельные конструкции и стойки для размещения ИТ-оборудования.
В серверной предусматривается устройство кабельных каналов (металлических лотков) для прокладки коммуникаций инженерных систем. Кабельные конструкции обеспечивают подвод к каждому месту установки оборудования информационных слаботочных кабелей, кабелей 380/220В и проводов заземления, а также подвод кабелей и прочих коммуникаций к вспомогательному оборудованию (электрощиты, кондиционеры и пр.). В качестве основного элемента конструкции используются проволочные и оцинкованные лотки. Запас емкости лотка не менее 30%.
Кабельные конструкции серверной для силовых кабелей и проводов, а также для труб системы кондиционирования прокладываются под фальшполом. Кабельные конструкции для слаботочных кабелей и проводов прокладываются под потолком. Лотки, расположенные над стойками, закрепляются непосредственно к стойкам с помощью опор для кабельной трассы.
Все элементы конструкций гальванически связаны между собой и заземлены согласно требованиям ПУЭ. Также учтены требования электромагнитной совместимости при совместной прокладке кабелей различного назначения. Кабельные конструкции жестко закреплены на полу и потолке.
В помещении серверной предусмотрены кабельные трассы для обеспечения подвода к ГРЩ силовых питающих кабелей от ВРУ здания.
Для прокладки кабелей открыто по стене над фальшполом используются пластиковые короба.
Для размещения технологического оборудования здания использованы 19″ стойки 800х1000мм напольного исполнения, высотой 42U, каркас сварной, двухсторонний доступ к оборудованию через обзорные)двери. Нагрузочная способность не более 1000 кг. Имеется возможность объединения нескольких стоек в «линейку».

Система общеобменной приточно-вытяжной и аварийной вентиляции.

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в серверной (зал и пространство под фальшполом), предусматриваются системы приточной и вытяжной вентиляции.
Климатические данные приняты в соответствии со СНиП 41-01-2003.
Система вентиляции предусматривается с механическим побуждением.
Кратность воздухообмена принимается согласно действующим нормам.
Избыточное давление в серверной составляет 15 Па.
В целях предотвращения распространения пожара, в местах ввода в серверную, в воздуховодах систем приточной и вытяжной вентиляции устанавливаются нормально-открытые огнезадерживающие клапаны (ОЗК) с электроприводом, которые закрываются в случае пожара, либо автоматически по сигналу, либо по обрыву питания.
Для удаления продуктов горения и газового пожаротушения из серверной (зал, пространство под фальшполом, герметичный объем стоек), предусматривается система аварийной вентиляции. В целях предотвращения распространения пожара, в местах ввода в серверную, в воздуховоде системы аварийной вентиляции устанавливаются нормально-закрытые ОЗК с электроприводом, которые открываются с кнопки, по окончании осмотра серверной на предмет прекращения тления и горения после отработки АУГПТ.
При необходимости, в серверной предусматривается установка клапана сброса избыточного давления (КСИД) с подключением к системе аварийной вентиляции.
Система приточной вентиляции также оборудуется байпасным клапаном с механическим приводом, который открывается вручную, сразу после запуска системы аварийной вентиляции, для компенсации потерь воздуха.
Все установки общеобменной вентиляции отключаются при пожаре.
Система общеобменной приточно-вытяжной и аварийной вентиляции подключается к соответствующим системам объекта.

Система кондиционирования (СК).

Система технологического кондиционирования на базе прецизионных кондиционеров предназначена для удаления теплоизбытков от ИТ-оборудования и элементов инженерной инфраструктуры серверной.
Отвод тепловыделений от технологического оборудования, установленного в помещении серверной, осуществляется системой кондиционирования построенной на базе рядных кондиционеров, устанавливаемых между стойками. Внутрирядное размещение обеспечивает увеличение энергетической эффективности и охлаждающей способности прецизионных кондиционеров.
Кондиционер представляет собой воздушно-водяной теплообменник, разработанный для равномерного и эффективного охлаждения стоек с технологическим оборудованием.
СК является замкнутой, со стороны подачи воздуха, охладительной системой, которая не предъявляет никаких требований к температуре воздуха в помещении. Теплый воздух из серверов всасывается в задней области шкафа, по всей высоте, высокопроизводительным вентилятором, охлаждается в теплообменнике и равномерно нагнетается в переднюю область шкафа.
Кондиционер имеет модульную конструкцию, состоящую из 3 модулей, в каждом модуле имеется один охлаждающий теплообменник и два вентиляторов.
В межрядном кондиционере применены высокоэффективные радиальные вентиляторы, расположенные по высоте шкафа, с возможностью «горячей» замены, с энергосберегающими ЕС моторами. Резервирование вентиляторов выполнено по схеме N+1 для каждого модуля.
В качестве теплоносителя, использован 40% этиленгликолевый раствор с температурой на входе в кондиционер +15ºС.
В СК предусмотрено автоматическое изменение мощности в диапазоне от 0 до 100% в зависимости от изменения тепловой нагрузки от технологического оборудования.
Регулирование холодопроизводительности СК осуществляется путем изменения расхода теплоносителя через встроенный теплообменник с двухходовым клапаном. Вторым условием регулирования является изменение расхода воздуха через теплообменное устройство путем изменения скорости вращения осевых вентиляторов.
Резерв мощности кондиционеров предусмотрен по схеме 2N в каждом ряду. В нормальном режиме работы основные и резервные кондиционеры работают одновременно в режиме неполной нагрузки. В случае аварии одного из кондиционеров в ряду, работоспособные кондиционеры принимают всю тепловую нагрузку.
Основными достоинствами данного решения являются:
- отсутствие перемешивания холодного и нагретого воздуха, исключение перетоков, как следствие – работа кондиционеров проходит в зоне максимальной эффективности;
- охлажденный воздух подается непосредственно к потребителям и не рассеивается в объеме помещения;
- гарантированное охлаждение оборудования в рамках расчетных мощностей с минимальными затратами на конструктив изоляции коридоров.
Поддержание температурного режима в объеме серверной осуществляется с использованием прецизионных шкафных кондиционеров фронтальной подачей воздуха. Резервирование оборудования построено по схеме N+1, с автоматической ротацией для сохранения моторесурса.
Принцип работы кондиционеров построен на заборе нагретого воздуха из верхней части помещения, его охлаждения и подачи охлажденного воздуха в нижнюю часть помещения.
В качестве теплоносителя, использован 40% этиленгликолевый раствор с температурой на входе в кондиционер +15ºС.
В кондиционерах предусмотрено автоматическое изменение мощности системы кондиционирования в диапазоне от 0 до 100% в зависимости от изменения тепловой нагрузки от оборудования, размещенного в помещении.
Регулирование холодопроизводительности кондиционеров осуществляется путем изменения расхода теплоносителя через встроенный теплообменник с трехходовым клапаном.
Для поддержания требуемой влажности в серверной, шкафные кондиционеры оснащены пароувлажнителями.
В качестве источников холодоснабжения систем кондиционирования предусмотрена установка моноблочных охладителей жидкости (чиллеров) наружной установки с функцией фрикулинга.
Расчетная температура входящего теплоносителя +15ºС, температура теплоносителя на выходе из водоохлаждающей машины +10ºС.
Теплоноситель – 40% этиленгликолевый раствор.
Резервирование чиллеров реализуется по схеме N+1 с автоматической ротации для сохранения моторесурса.
В составе запорной арматуры предусмотрены отсечные задвижки с электроприводом, перекрывающие подачу теплоносителя при обнаружении протечек.

Система водоснабжения и канализации.

Источником воды для снабжения пароувлажнителей в серверной является существующая магистральная сеть центрального водоснабжения.
Подводки выполняются из стальных водогазопроводных труб.
Трубопроводы изолированы от конденсата теплоизоляцией.
В качестве запорной арматуры используются шаровые краны.
Установка запорной арматуры производится у основания водоразборных стояков и на ответвлениях к потребителям. Каждый подвод к потребителю в нижней части оборудуется спускным устройством.
В составе запорной арматуры предусмотрены отсечные задвижки с электроприводом, перекрывающие подачу при обнаружении протечек.
Для отвода конденсата от систем кондиционирования используется сеть самотечной дренажной канализации здания.

Система электроснабжения и заземления.

Электроснабжение потребителей серверной предусмотрено по I категории надежности электроснабжения по классификации ПУЭ.
Электрическая нагрузка серверной, с учетом резерва, составляет порядка 200 кВт:
- стойки с активным оборудованием (8х10кВт) – 80кВт,
- стойки с пассивным оборудованием (2х5кВт) – 10кВт,
- инженерное оборудование – 10 кВт,
- система охлаждения (2х50кВт) – 100кВт,
- система электроснабжения – 10кВт,
- резерв (20%) – 40кВт.
Система электроснабжения строится от двух взаиморезервируемых вводов напряжения. Отходящие ячейки на центре питания принадлежат к разным секциям распределительного устройства. Каждая кабельная линия состоит из необходимого количества кабелей и способна нести полную электрическую нагрузку объекта.
Для организации бесперебойного питания, предусмотрен ИБП с временем автономной работы от АКБ не менее 30 минут (для корректного закрытия сервисов) и резервированием внутренних компонентов по схеме N+1. Через ИБП запитаны все потребители серверной, кроме кондиционеров.
Запитка каждой технологической стойки организована от двух шин PSM. Каждая PSM подключается по индивидуальному кабелю и автомату. Каждая PSM рассчитана на работу под 100% нагрузкой стойки.
Для приема и распределения электроэнергии предусмотрена установка главного распределительного щита и локальных распределительных щитов.
Питание ГРЩ предусматривается по двум взаиморезервируемым вводам с устройством централизованного автоматического включения резерва (АВР). АВР предусматривается на три ввода, для возможности подключения третьего, независимого источника питания (в этом случае категория электроснабжения объекта будет повышена до особой группы 1категории).
В ГРЩ реализован модульный принцип со сборкой отдельных модулей и установкой в них оборудования в заводских условиях и полной сборкой щита на месте установки.
Все автоматические выключатели укомплектованы блоками максимальной токовой защиты с выдержкой времени и токовой отсечкой без выдержки времени. Распределительные сети выполнены шинопроводами и кабелями с медными жилами.
Кабельные линии электроприемников выполнены кабелями, не распространяющими горение с низкимдымо-газовыделением (нг-LS), кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами (нг-HFFR).
В серверной предусмотрено освещение.
Заземление выполнено в соответствии со схемой TN-С-S.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено заземление всех токопроводящих элементов, которые могут оказаться под напряжением.
Для обеспечения заземления стоек с ИТ-оборудованием, фальшполов, кабельных конструкций и других металлоконструкций, в машзалах предусмотрен контур заземления.
Контур заземления выполнен в виде стальной полосы 40х4 мм, установленной по периметру помещения серверной. Контур заземления подключен самостоятельной магистралью к главной заземляющей шине (ГЗШ). В качестве ГЗШ конструктивно используется шина PE, которая заземлена на очаг заземления здания.

Автоматизирования система мониторинга (АСМ).

Для дистанционного контроля параметров инженерного оборудования серверной предусматривается автоматизированная система мониторинга.
АСМ имеет распределенную двухуровневую структуру: уровень СКАДА-системы (первый уровень) и технологический уровень (второй уровень).
К первому уровню относится сервер, оснащенный СКАДА-системой и необходимыми интерфейсами, а также рабочие станции дежурного персонала.
Ко второму уровню системы автоматизации относится непосредственно оборудование, позволяющее осуществлять мониторинг и управление инженерной инфраструктурой.
АСМ имеет распределенную топологию. В серверной размещается шкаф системы контроля АСМ. Информация со шкафа АСМ и контролируемых устройств поступает в центральный сервер, обрабатывается приложениями СКАДА-системы и в необходимом формате выдается на экран дежурной смены. Для информационного обмена используются следующие протоколы и физические среды передачи информации: TCP/IP, SNMP, сухой контакт.
СКАДА-система работающая на сервере, представляет из себя программное обеспечение для сбора данных и оперативного диспетчерского управления.
Возможности программного обеспечения:
- централизованный контроль и управление широким спектром устройств;
- создание, сохранение и планирование выполнения определяемых пользователем отчетов в формате EXCEL;
- доступ к информации о событиях, зарегистрированных несколькими устройствами, обеспечивается через единую центральную базу данных типа Microsoft SQL DB;
- поддержка удаленного контроля за оборудованием 24 часа в сутки через веб-службу;
поддержка устройств различных производителей;
- возможность предоставления полномочий доступа и просмотра различным группам пользователей. Управление доступом к устройствам путем ограничения числа пользователей;
- уведомление о возникновении неисправности (вывод информации на контроль, оповещение по электронной почте или SNMP);
- автоматическое обнаружение управляемых устройств в сети;
- контроль функционирования в реальном масштабе времени;
- наличие бесплатной лицензии на 25 устройств;
- возможность расширения контролируемых устройств до 1000 IP-адресов;
- возможность одновременной работы нескольких консольных администраторов с различными привилегиями;
- мультиплатформенная реализация в виде виртуальной машины;
- возможность интеграции с системой Microsoft SCOM для автоматического управления серверами, в зависимости от вычислительной нагрузки.

АСМ интегрирует следующие системы:
- Электропитания (вводы, АВР, ИБП);
- Водоснабжения (гидролок);
- Вентиляции (ОЗК);
- Кондиционирования (кондиционеры, ротация, гидролоки);
- СОТС (состояние);
- СКУД (состояние);
- АУПС (состояние, работа инженерных и слаботочных систем при пожаре);
АУГПТ (состояние).
В основу системы положен принцип оснащения объекта локальными контроллерами в составе щитов автоматики и управления, объединенными в единую информационную сеть.
Для предотвращения ситуации, когда обрыв (повреждение и т.п.) магистральных или иных кабельных трасс может привести кпотери связи с группой инженерных систем или со зданиями в целом, предусмотрено 100% резервирование и кольцевая схема.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС.)

Для предупреждения, обнаружения, оповещения о пожаре в серверной (в трех объемах - стойки, зал, фальшпол) используется автоматическая установка пожарной сигнализации.
В дежурном режиме работы АУПС, панель пожарной сигнализации осуществляет постоянный контроль появления факторов пожара в защищаемом помещении и исправности шлейфов с пожарными извещателями.
При срабатывании одного дымового пожарного извещателя станция АУПС выполняет следующие информационные и управляющие функции:
- выдает на дисплее сигнал «ВНИМАНИЕ», номер шлейфа (зоны), номер извещателя и номер помещения, где он установлен;
- выдает сигнал «ВНИМАНИЕ» на АРМ оператора АУПС;
- направляет сигнал на отключение вентиляторов систем общеобменной вентиляции;
- выдает сигнал на одновременное закрытие заслонок огнезадерживающих клапанов воздуховодов, пересекающих противопожарные преграды;
- выдает информацию о полном закрытии клапанов с выдачей адреса месторасположения группы клапанов для конкретной противопожарной преграды.

При срабатывании двух дымовых в одном шлейфе АУПС или ручного пожарного извещателя станция АУПС выполняет следующие информационные и управляющие функции:
- выдает на дисплее сигнал «ПОЖАР», номер шлейфа (зоны), номер извещателя и номер помещения, где он установлен;
- направляет сигнал на отключение вентиляторов систем общеобменной вентиляции;
- выдает сигнал на одновременное закрытие заслонок огнезадерживающих клапанов воздуховодов, пересекающих противопожарные преграды;
- выдает информацию о полном закрытии клапанов с выдачей адреса месторасположения группы клапанов для конкретной противопожарной преграды;
- выдает сигнал «ПОЖАР» на АРМ оператора АУПС;
- выдает сигнал на включение системы оповещения в соответствующей зоне оповещения;
- выдает сигнал на перемещение лифтов на первый посадочный этаж с блокировкой дверей в открытом положении;
- выдает сигнал на разблокирование дверей на путях эвакуации в СКУД.

При обрыве шлейфов сигнализации на станции АУПС и в помещении пожарного поста включается светозвуковая сигнализация о неисправности.
АУПС серверной интегрируется с существующую АУПС объекта.

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ).

Для тушения пожара всерверной (в трех объемах - стойки, зал, фальшпол) используется автоматическая установка газового пожаротушения.
Газ выбран в качестве огнетушащего вещества, т.к. в отличие от порошка, он не наносит вреда оборудованию серверной в процессе тушения.
Основным видом пожарной нагрузки являются ИТ-аппаратура и кабели.
В защищаемых помещениях постоянно открытых проемов нет.
В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещениях принят газовый огнетушащий состав Novec. В установках с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Novec реализован объемный способ тушения пожаров, основанный на эффекте охлаждения.
При подаче огнетушащего вещества предусмотрены следующие способы пуска установки:
- автоматический – от автоматических пожарных извещателей;
- дистанционный – от извещателя пожарного ручного, устанавливаемого у входа в защищаемое помещение.

Предусмотрен запас ГОТВ по каждому типу модулей с максимальной заправкой, который используется в случае возгорания в защищаемом помещении в период перезарядки модулей с основным запасом и хранится рядом с модулями с основным запасом.
Запас предусмотрен в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.
В состав установки входит следующее оборудование:
- модуль газового пожаротушения, предназначенный для хранения и выпуска огнетушащего вещества. Модуль поставляется заполненным огнетушащим веществом;
- реле давления, предназначенное для выдачи сигнала о срабатывании установки, установлено непосредственно на запорно-пусковом устройстве модуля;
- модуль, с помощью рукава высокого давления соединенный с трубопроводом, с насадками, которые используются для равномерного рассеивания ГОТВ в защищаемом помещении.

Для оперативного удаления газового огнетушащего вещества (ГОТВ) и продуктов горения после тушения пожара в защищаемых помещениях используется система аварийной вентиляции.

Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного оповещения людей о пожаре, трансляции информационных, служебных и экстренных сообщений.
Данная система отвечает следующим техническим требованиям:
- включается от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;
- функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из серверной;
- звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке серверной;
- звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в серверной;
- речевые оповещатели системы воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц.

Система оповещения и управления эвакуацией имеет следующие функциональные особенности:
- полный и максимально равномерный охват звуком всей серверной;
- максимально возможная разборчивость речи;
- зонная конфигурация (система имеет определенное количество зон с независимым вещанием, имеющих возможность объединяться);
- высокая степень надежности;
- интеграция с системой автоматической пожарной сигнализации.

СОУЭ серверной интегрируется с существующую СОУЭ объекта.

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для обнаружения попыток и (или) фактов совершения несанкционированных действий и информирования о данных событиях персонала службы безопасности объекта или персонала подразделений вневедомственной охраны для принятия ими соответствующих адекватных действий, а также для автоматической подачи необходимых команд управления на исполнительные устройства.

Система охранно-тревожной сигнализации обеспечивает:
- обнаружение несанкционированного доступа в серверную;
- своевременную выдачу на центральный пост безопасности светозвукового сигнала тревоги о срабатывании средств обнаружения или при нажатии кнопок тревоги и протоколирование этого события;
- ведение архива событий, происходящих в системе с фиксацией всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации (тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления и т.п.);
- исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны или постановки под охрану;
- отображение контролируемых зон и их текущего состояния на мониторе рабочей станции на центральном посту безопасности и пожарной безопасности;
- возможность индивидуальной постановки серверной на охрану вручную.
СОТС серверной интегрируется с существующую СОТС объекта.

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля и обеспечения санкционированного доступа людей в помещение серверной в соответствии с установленным режимом и в зависимости от уровня доступа проходящих.
Система контроля и управления доступом обеспечивает:
- санкционированный проход через дверь серверной, оборудованную считывателем;
- ручную, автоматическую и полуавтоматическую разблокировку двери для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
- доступ сотрудников в серверную согласно разграничению прав доступа;
- ведение и просмотр архива и оперативной информации;
- возможность выдачи отчетов по времени прохода сотрудников для учета рабочего времени;
- интеграцию с системой охранной сигнализации и видеонаблюдения на аппаратном и программном уровне;
- регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установке режимов и информации;
- возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением основных необходимых функций при отказе связи с пунктом централизованного управления;
- возможность изготовления пропусков, как для постоянных сотрудников, так и для посетителей, при этом должен вестись полный архив, изготовляемых и выдаваемых пропусков;
- возможность подключения дополнительных средств специального контроля и средств досмотра.

Пропуск людей в серверную через пункты контроля доступа осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом:
- по одному признаку идентификации (карта-пропуск);
- по двум признакам идентификации (карта-пропуск и личный код).

Конструкция исполнительных пропускных устройств системы контроля и управления доступом обеспечивает возможность их аварийного ручного открывания.
СКУД серверной интегрируется с существующую СКУД объекта.

Система видеонаблюдения (СВН).

Система видеонаблюдения предназначена для дистанционного наблюдения за ситуацией в серверной с целью оценки текущей обстановки, наблюдения за состоянием оборудования и действиями персонала, координации действий сотрудников службы безопасности.
Система видеонаблюдения обеспечивает:
- обзор всех охраняемых зон, с целью определения текущей ситуации в серверной;
- контроль оперативной обстановки с фиксацией несанкционированных действий и попыток проникновения в серверную;
- контроль действий персонала охраны с возможностью последующего анализа;
- контроль наличия неисправностей (пропадание видеосигнала, вскрытие оборудования, попытки доступа к линиям связи и т.п.), информирование об этом оператора и архивирование данной информации;
- непрерывную, мультиплексированную запись видеоинформации на жесткие диски по обнаружению и по расписанию;
- создание видеоархива и его просмотр.

Система видеонаблюдения в процессе своего функционирования обеспечивает следующие режимы:
- возможность включения видеокамер как вручную с пульта управления, так и автоматически при срабатывании средств обнаружения;
- мониторинг (оперативную видеосъемку с места события) объекта защиты в реальном масштабе времени;
- видеосъемку с места события по ранее установленной программе или по разовой команде.
При построении СВН используются цифровые 1Мп видеокамеры. Архивирование осуществляется в круглосуточном режиме. Запись ведется со следующими параметрами:
- Размер кадра: 1280х720 (HD);
- Формат сжатия: Н.264;
- Скорость записи: 25 к/с;
- Время записи: 24 ч/с;
- Срок хранения: 30 суток.
СВН серверной интегрируется с существующую СВН объекта.

Принципиальные решения по электроснабжению серверной

Основными потребителями электроэнергии серверной являются:
- Оборудование серверной;
- Чиллера (2шт) системы холодоснабжения серверной;
В соответствии с ПУЭ, СП 31-110 и МГСН 4.04-94 (п.2.46) по степени обеспечения надежности электроснабжения оборудование серверной относятся к I категории электроснабжения, согласно ПУЭ.
Для обеспечения 1 категории организовывается 2 ввода от независимых источников электроэнергии.
Вводы в дальнейшем будут подключены к главному распределительному щиту серверной (ГРЩ-С) с установкой автоматического ввода резерва (АВР).
ГРЩ-С будет проектировать и монтировать подрядная организация.
Электроснабжение чиллеров будет осуществляться по отдельной линии от ГРЩ (ВРУ) здания до уличного щита электроснабжения чиллеров (ЩР-Ч).
Ввод №1 (Электроснабжение серверной) будет подключаться к автомату №QF17 400 Ампер (Панель №1), Трансформатор 4а, фидер 23 в помещении ТП здания.
Ввод №2 (Электроснабжение серверной) будет подключаться к автомату №QF24, 400 Ампер (Панель №5), Трансформатор 4б, фидер 3 помещении ТП здания.
Ввод №3 (Электроснабжение чиллеров) будет подключаться к автомату №QF18, 400 Ампер (Панель №5), Трансформатор 5б, фидер 23 в помещении ТП здания.
Фидер №23 (10 кВ) подключен к ТЭЦ 16
Фидер №5 (10 кВ) подключен к ПС №831
Прокладку всех вводов запроектировать в отдельных лотках по подвалам здания, а при прокладке на улице – в земляной траншее.
Для соединения 2-х кабелей для наружной прокладки с кабелями для внутренней прокладки запроектировать соединительные щиты со степенью защиты не ниже(IP55)
Для подключения кабелей питания 2-х чиллеров к Вводу №3 запроектировать распределительный щит уличного исполнения со степенью защиты не ниже (IP 67)
Для дополнительной защиты ввода №3 (система холодоснабжения) запроектировать отдельный щит (ЩХС-ТП) с установкой в него дополнительного автомата защиты с с расчетным током от 200 до 250 Ампер.
При выполнении всех подключений к действующей ТП (ВРУ) здания все работы согласовать со службой эксплуатации зданий и автомобильного транспорта.
Предусмотреть проектом возможное увеличение мощности серверной в два раза.
Проект прокладки инженерных коммуникаций согласовывается со службой эксплуатации здания, а также с городскими инстанциями такими как:
- Служба кабельных трасс (СКТ фил-ла МОЭСК)
- Балансодержатель территории
- Владелец здания
- ОПС ГУП «Мосгоргеотрест»
- Все необходимые инстанции для получения положительного заключения ОПС ГУП «Мосгорегеотрест» и др. ( п. 11 Технического задания)

Распределительный щит ЩХС-ТП.

Запроектировать Распределительный Щит ЩХС-ТП (Щит с дополнительным автоматом защиты системы холодоснабжения серверной) на базе оборудования концерна АВВ
Корпус щита ЩХС-ТП запроектировать металлическим со степенью защиты не менее IP 55.
Месторасположение ЩХС-ТП – встроенная трансформаторная подстанция здания.
В щите ЩХС-ТП запроектировать автомат защиты концерна АВВ (Тмакс) с термомагнитным расцепителем, с учетом износостойкости автомата защиты по току 3-хфазного короткого замыкания.
Ударный ток 3-х фазного короткого замыкания определить расчетом.
Предусмотреть проектом медные шины для надежного присоединения водного и отходящего кабелей.
Запроектировать ввод и вывод кабелей снизу.
Предусмотреть индикацию для проверки включения и выключения напряжения.
Предусмотреть проектом комплектацию щита принципиальной схемой с обратной стороны дверцы и паспортом на автомат.

Соединительные щиты (ЩС).

Запроектировать соединительный щит ЩС для соединения кабельных линий разных типов (наружного и внутреннего использования) на базе оборудования концерна АВВ.
Корпус щита запроектировать металлическим со степенью защиты не менее IP 55.
Месторасположение ЩС – подвал и гараж зданий. Точное месторасположение определить проектом и согласовать с службой эксплуатации зданий и автомобильного транспорта и инженерным отделом.
В щите ЩС запроектировать Рубильник концерна АВВ (400 А).
Предусмотреть медные шины для надежного присоединения водного и отходящего кабелей.
Запроектировать ввод и вывод кабелей сверху.
Предусмотреть индикацию для проверки включения и выключения напряжения.
Предусмотреть проектом комплектацию щита принципиальной схемой с обратной стороны дверцы и паспортом на рубильник.

Распределительный щит ШР-Ч.

Запроектировать распределительный щит ЩР-Ч на базе оборудования концерна АВВ
Корпус щита ЩР-Ч запроектировать металлическим со степенью защиты не менее IP 67.
Месторасположение ЩР-Ч определить проектом в непосредственной близости к чиллерам на улице.
В щите ЩХС-ТП установить 3 автомата защиты концерна АВВ (Тмакс, 100А) с термомагнитным расцепителем с учетом износостойкости автомата защиты по току 3-хфазного короткого замыкания.
Ударный ток 3-х фазного короткого замыкания определить расчетом.
Предусмотреть медные шины для надежного присоединения водного и отходящего кабелей.
Запроектировать ввод и вывод кабелей снизу.
Предусмотреть индикацию для проверки включения и выключения напряжения.
Предусмотреть проектом комплектацию щита принципиальной схемой с обратной стороны дверцы и паспортом на автомат.

Система кабельных разводок внутри здания.

Всю систему распределения электроэнергии от вводного распределительного щита здания запроектировать по системе TN - S - 380/220В, 3 фазы, нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники.
Распределительные сети запроектировать кабелями с медными жилами типа ВВГнг-frls 1х185 мм2, которые проложить в лотках из оцинкованной стали.
В стояках и на лотках необходимо предусмотреть проектом резерв не менее 25% свободного пространства для перспективного развития.
В качестве лотков запроектировать лотки из оцинкованной стали типа VERGAKAN или аналогичные.
Проектом разработать консольные конструкции крепления лотков к потолку и стенам с учетом повышенной прочности.
Консоли расположить не дальше 1 метра друг от друга.
Предусмотреть проектом покраску металлических конструкций противокоррозионной краской.
Трассу прокладки кабельных линий внутри помещения согласовать с службой эксплуатации зданий и автомобильного транспорта.
При прокладке кабельных линий через перекрытия здания запроектировать отверстие диаметром 110-150 мм под каждый кабельный ввод.
Произвести маркировку кабелей Место прокладки вертикальных стояков согласовать с службой эксплуатации зданий и автомобильного транспорта.
вдоль всей трассы прокладки. Отразить в проекте.

Система кабельных разводок на улице.

Распределительные сети на улице запроектировать с использованием кабеля ВБбШв 5х185 мм2.
Кабель запроектировать в земляной траншее в пластиковых или ас/цем. трубах.
Трассу прокладки кабельных линий на улице согласовать с службой эксплуатации зданий и автомобильного, с учетом существующих подземных коммуникаций.
При прохождение кабельных линий через наружные стены запроектировать отверстие диаметром 110-150 мм под каждый кабельный ввод.
Разработать в проекте узлы по герметизации прохождения коммуникаций через наружные стены в грунте.
Все трубы в земле заключить в ж/б обойму.
Обратную засыпку производить песком. (Проект ППР)
После окончания земляных работ произвести восстановление ас/бетонных покрытий и брусчатых покрытий. (Проект ППР)

Сети холодоснабжения серверной.

Разработать проект по прокладке системы трубопроводов холодоснабжения серверной.
Чиллера будут установлены на улице. Более точную привязку чиллеров по отношению к зданию определить в проекте с учетом требований службы эксплуатации зданий и автомобильного транспорта, а также с учетом существующих инженерных подземных коммуникаций.
В проекте разработать установку монолитной плиты под 2 чиллера.
Тип чиллеров, марку, производительность и всю необходимую техническую информацию запросить у Заказчика при выполнении проектных работ.
Запроектировать 4 трубопровода холодоснабжения серверной от 2-х чиллеров (на улице) до серверной.
В начале и конце каждой трубы запроектировать шаровые краны типа NAVAl или аналогичные.
На трассе холодоснабжения предусмотреть спускные краны и воздухоотводчики.
В качестве спускных кранов запроектировать шаровые краны «Bugatti» с быстросъемным соединением «типа американка» для подсоединения удлинительного шланга.
В качестве труб холодоснабжения запроектировать бесшовные горячекатанные трубы (ГОСТ 8732) с толщиной стенки не менее 5 мм, диаметром 80..100 мм.
Все трубопроводы холодоснабжения теплоизолировать.
В качестве теплоизоляционного материала запроектировать изоляцию толщиной не менее 20 мм из вспененного полиэтилена (Energoflex) или аналогичная.
Крепление трубопроводов к монолитным перекрытиям и стенам запроектировать с помощью круглых стяжных креплений с резиновой вставкой между трубой и самим креплением.
Окраску труб запроектировать противо-коррозионной краской в 2 слоя.
При прокладке трубопроводов на улице запроектировать прокладку труб в земляной траншее.
Глубину залегания трубопровода в земле принять проектом не менее 0,5 метров.
Все трубопроводы в земле – теплоизолировать и заключить в ж/б обойму.
Произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением сжатого воздуха не менее 12 атм. (Проект ППР)
Предусмотреть проектом обратную засыпку песком.
После окончания земляных работ произвести восстановление ас/бетонных покрытий и брусчатых покрытий. (Проект ППР)

Утверждение проектной документации

Сводный план инженерных коммуникаций c нанесением проектируемых сетей, до передачи Заказчику согласовать в установленном порядке с:
Служба кабельных трасс (СКТ филиал МОЭСК)
Государственное Унитарное Предприятие «Мосгоргеотрест»
Государственное Унитарное Предприятие «Мосводосток»
Управлением улично-дорожной сети Москоархитектуры
Комитете архитектуры и градостроительства города Москвы
Акционерное общество «Мосводоканал»
Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"

На время проведения строительно-монтажных работ разработать и согласовать ПОДД и согласовать в установленном порядке с Государственным Казенным Учреждением города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы
Согласование проектной документации в полном объеме с:
Согласование проектной документации с балансодержателем территории.
Engineer Дата: 31.03.2016, в 16:58 | Сообщение №3
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Требования к техническим решениям по подготовке аппаратных помещений, для размещения технологического оборудования.

Размещение аппаратных помещений определяются для каждого объекта индивидуально на этапе предпроектного обследования, совместно с представителями заказчика, с учетом архитектурных особенностей объекта и возможностей заказчика по выделению требуемой площади для организации помещений. В общем случае, желательно размещение таких помещений в геометрических центрах зданий и (или) этажей. При определении площадей технологических помещений следует руководствоваться требованиями стандарта ANSI/EIA/TIA–569 А (разделы 7 и 8).

Высота потолка в технологических помещениях соответствии с п. 7.2.4 стандарта ANSI/EIA/TIA–569 А должна составлять не менее 2,44 м.

Технологические помещения должны быть оборудованы:
- отдельным электрическим щитком, расположенным в технологическом помещении;
- рабочим освещением - освещенность в рабочей зоне не менее 500 лк, общая освещенность помещения 300 лк;
- аварийным освещением - согласно действующим нормам;
- фальш-полами с антистатическим покрытием;
- металлическими дверями с замками повышенной секретности, ширина дверей должна быть не менее 900 мм, высота не менее 2000 мм., двери должны открываться в коридор, огнестойкость дверей должна быть не менее 30 мин;
- системами охранной и пожарной сигнализации;
- системой контроля доступа.

В аппаратных помещениях должны быть обеспечены следующие климатические условия:
- температура окружающей среды - от 18 до 24 град. С;
- влажность воздуха - от 30 до 50%, при отсутствии конденсата;
- запыленность не более 0,75 мГ/куб. м.

Не допускается прокладка коммуникаций отопления, водоснабжения, канализации над аппаратными помещениями и внутри их.
Через аппаратные помещения не должны прокладываться транзитом трубопроводы инженерных систем здания.
Не допускается размещение аппаратных помещений на этажах здания, расположенных ниже уровня земли.

Оконные проемы должны быть оборудованы:
- металлическими решетками на окнах при расположении помещений на 1 этаже;
- жалюзи, не допускающими проникновения прямых солнечных лучей в аппаратные помещения.

Все проектируемые или реконструируемые перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 1 часа.

Требования к электроснабжению

Выполнить в соответствии с полученными техническими условиями на технологическое присоединение от существующего вводного распределительного устройства.

Подключение остальных потребителей выполнить на основании заданий от смежных разделов.
Предусмотреть установку источника бесперебойного питания с резервом по схеме N+1, обеспечивающим работу технологического оборудования связи, не менее 1 часа, при пропадании основного электроснабжения.
Проектирование внутренних инженерных сетей выполнить в соответствии с требованиями:
- ПУЭ (издание 6,7) «Правила устройства электроустановок»
- СНиП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» Заземление оборудования предусмотреть от системы защитного заземления здания.
Предусмотреть отдельный контур технологического заземления в соответствии с требованиями TIA/EIA 607.

Требования к кондиционированию и вентиляции помещений

Проектирование инженерных сетей выполнить в соответствии с требованиями:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Система кондиционирования должна строиться на базе автономных кондиционеров с резервом по схеме «N+1». Точное количество, тип и холодопроизводительность используемых кондиционеров определяется на этапе технического проектирования, исходя из:
- возможность отвода тепла согласно технологическому заданию от смежных разделов и на основании расчетных данных;
- особенностей архитектуры зданий;
- особенности климатической зоны соответствующего региона строительства.

В аппаратном помещении, необходим приток свежего воздуха с обеспечением фильтрации и подогревом поступающего воздуха (в зимний период). Причем давление в помещении должно быть положительным, относительно давления в остальных помещениях здания, также в система должна обеспечивать функцию дымоудаления, в случае возникновения пожара и в последствии удаление продуктов тушения/горения. Предусмотреть возможность удаленной индикации состояния микроклимата в оснащаемых помещениях, управление системой кондиционирования и мониторинг кондиционеров в т.ч. по протоколу TCP-IP.

Мероприятия по пожарной безопасности

Выполнить, согласно федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода правил по пожарной безопасности.
Оснащение помещений системами автоматического пожаротушения произвести в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 для помещений связи согласно п. 18.1.

При возникновении пожара в защищаемом помещении система должна осуществить:
- автоматическое отключение кондиционеров;
- автоматическое разблокирование входной двери при наличии системы контроля и управления доступом;

В качестве резервного источника питания, должны применяться блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 3 часов в режиме тревоги и 24 часа в дежурном режиме.

Требования к охранной сигнализации

При отсутствии в помещение системы охранной сигнализации, необходимо выполнить дооснащение помещения.

При создании системы охранной сигнализации (СОС) необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:
- РД 78.36.003-2002 – «Инженерно- техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;
- СНиП-2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;
- Нарушение рубежа охранной сигнализации является:
- проникновение нарушителя на охраняемую территорию объекта путем открывания дверей;
- перемещение нарушителя в зоне действия приборов объемного обнаружения.

СОС должна обеспечивать защиту:
- входных дверей на открывание;
- оконных проемов на открывание и пролом;
- внутренних объемов помещений.

Приемно-контрольные приборы и устройства вывода тревожных сигналов необходимо
разместить в помещении центрального поста Объекта.

Приемно-контрольное оборудование системы должно иметь интерфейсы для подключения к сети Ethernet как универсальной транспортной среде.

Требования к системе контроля и управления доступом

При оснащении помещения системой контроля и управления доступом (СКУД) необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:
- РД 78.36.003-2002 – «Инженерно- техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;
- ГОСТ Р 51241-2008 – «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

Входы и выходы в помещения серверной и архива зала должны осуществляться только по карте-пропуску. Вход в другие помещения должен осуществляется по карте-пропуску, а выход – по нажатию кнопки.

СКУД должна обеспечивать:
- доступ в помещения по электронной карте-пропуску;
- беспрепятственный выход из защищаемого помещения после нажатия кнопки разблокирования замка или по электронной карте-пропуску;
- возможность работы в автономном режиме с сохранением всех вышеуказанных функций в случае нарушения связи с управляющим устройством;
- дистанционное управление с центрального поста;
- выдачу сигнала тревоги на центральный пост в случае несанкционированного проникновения в защищаемые помещения (взлом, не закрытие двери);
- создание и ведение базы данных на все карты-пропуска, действующие на объекте, с возможностью присвоения и изменения уровня доступа для каждой карты;
- дверь в аппаратное помещение должна быть оборудована доводчиком.

В качестве резервного источника питания средств СКУД, должны применяться блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 3 часов в режиме тревоги и 24 часа в дежурном режиме.

Требования к структурированной кабельной сети

В состав структурированной кабельной системы входят:
- подсистема внутренних магистралей для ЛВС и телефонии – кабельные соединения между аппаратными помещениями, находящимися на разных этажах одного здания;
- горизонтальная подсистема - кабельные соединения между кроссовым оборудованием, информационными розетками на рабочих местах;
- подсистема рабочего места – кабели и адаптеры, обеспечивающие соединение информационной розетки (телекоммуникационного разъема) и активного устройства (компьютер/телефон и т.п.);
- специальная правительственная связь, в соответствии с техническими условиями ФСО России.

Подсистема внутренних магистралей для ЛВС должна состоять из:
- волоконно-оптических кабельных соединений, выполненных с использованием многожильных многомодовых кабелей отвечающих требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA– 568 В.3 (разделы 4, 5, 6);
- медных кабельных соединений выполненных с использованием UTP– кабелей категории 5, отвечающих требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA– 568–В2-1.

Общее количество волоконно-оптических и медных линий определяется структурной схемой ЛВС здания.
Подсистема внутренних магистралей для телефонии должна выполняться с использованием многопарных UTP–кабелей «витая пара», отвечающих требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA–568–В2-1 Category 5 (раздел 4.4).

Горизонтальная подсистема должна выполняться с использованием экранированного четырехпарного кабеля UTP Category 5 для рабочих мест ЛВС и неэкранированного кабеля Category 5 для телефонных розеток.

В горизонтальной подсистеме должны быть использованы следующие типы кроссового оборудования (панелей):
- панели RJ45 для разделки кабельных соединений оборудования интеллектуальных цифровых систем;
- панели KRONE для разделки кабельных соединений телефонного оборудования.

На каждом рабочем месте должно быть установлено:
- 2 универсальных информационных розеток RJ-45, для включения в кабельную коммуникационную систему оборудования ЛВС или для включения в телефонную кабельную систему;
- 2 телефонных розетки RJ-11, для включения в ведомственную телефонную сеть и в телефонную сеть общего пользования;
В кабинетах руководителей количество розеток RJ-45 и RJ-11, определяется по индивидуальной схеме.

Требования к системе мониторинга аппаратных помещений и управления микроклиматом.

Система мониторинга аппаратных помещений, должна обеспечить следующие условия эксплуатации оборудования системы кондиционирования:
- Попеременно включать кондиционеры для равномерности их износа в любой временной интервал с использованием средств администрирования;
- Запускать кондиционер, находящийся в ждущем режиме, если с работающий по каким либо причинам останавливается (например, находится в состоянии аварии);
- Запускать дублирующий кондиционер, если теплопритоки в помещении увеличиваются и один кондиционер не может с ними справиться, и удержать температуру в помещении в заданных параметрах;
Обеспечивать включение приточно- вытяжной вентиляции (при наличии), в зимний период, вместо кондиционеров, и регулировании вывода теплоизбытков с помощью данной системы;
- Оперировать значением внешней температуры в непосредственной близости от технологического оборудования (за счёт выносного датчика температуры), что позволяет автоматике оперативно отзываться на повышение температуры и запускать второй кондиционер.
- Необходимо предусмотреть отключение систем кондиционирования и приточно- вытяжной вентиляции при срабатывании сигнала пожарной сигнализации и/или системы пожаротушения.
- Необходимо предусмотреть измерение температуры в телекоммуникационных шкафах, не менее 4 точек контроля на помещение.
- Необходимо предусмотреть совместное измерение температуры и относительной влажности окружающего воздуха, не менее 2 точек контроля на помещение.

Система мониторинга аппаратных помещений должна обеспечить контроль параметров работы ИБП: статус работы ИБП, наличие ошибок работы ИБП, входное, выходное напряжение, ток, номинальное, текущее напряжение на батареях, уровень заряда батарей в процентах, время до выключения ИБП.

Система мониторинга аппаратных помещений должна обеспечить контроль параметров работы охранной и пожарной сигнализации: статус работы системы, наличие неисправностей и «сработки» системы.

Система мониторинга аппаратных помещений должна выполнять сбор и выдачу статистических данных по следующей схеме:
- архивацию полученной информации в базе данных, предоставление WEB-интерфейса для отображения текущей и архивной информации о состоянии контролируемых параметров в помещениях серверных,
- построение графиков контролируемых параметров,
- предоставление возможности разграничения прав доступа к системе,
- организацию рассылки посредством SMS и электронной почты с целью оповещения о возникновении предаварийных и аварийных ситуациях в серверных помещениях,
формирование отчётов по различным параметрам состояния серверных помещений.
Moscow Дата: 05.12.2016, в 11:27 | Сообщение №4
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Добрый день!

Есть опыт проектирования систем автоматического пожаротушения в серверных и ЦОД.
Выполнил более 40 проектов газового пожаротушения в серверных, помещения АТС, коммутационных и т.д.

При необходимости обращайтесь - markov.81@list.ru

Проектирование систем противопожарной защиты
TheBest Дата: 09.02.2017, в 13:46 | Сообщение №5
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники.

Согласно СП 5.13130.2009 предел огнестойкости серверной должен быть следующим:
перегородки - не менее EI 45,
стены и перекрытия - не менее REI 45.
Т.е. в условиях пожара помещение должно оставаться герметичным в течение 45 минут, препятствуя дальнейшему распространению огня.

Помещение серверной должно быть отдельным помещением, функционально не совмещенным с другими помещениями. К примеру, не допускается в помещении серверной организовывать мини-склад IT-оборудования или канцелярских товаров.
Дверь в помещение серверной также должна обеспечивать требования по огнестойкости (не менее EI 45). Необходимо использовать противопожарную дверь.

При разработке проекта серверной необходимо учесть, что автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) должна быть обеспечена электропитаниемпо первой категории (п. 15.1 СП 5.13130.2009). При невозможности организовать два независимых ввода электропитания допускается использовать резервные источники электропитания, которые должны обеспечить 24 часа работы в дежурном режиме + 1 час в тревожном режиме. Но при этом проектная организация должна обосновать выбор резервного источника питания, подтвердив вышеуказанные временные характеристики расчетами. В электрощитовой должен быть предусмотрен отдельный автомат для АУГПТ.

Согласно СП 5.13130.2009 в системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Из всех видов огнезадерживающих клапанов (ОЗК) целесообразней устанавливать клапана с приводом «BELIMO». Данный вид ОЗК позволяет контролировать открытие/закрытие клапана при помощи электрических сигналов без непосредственного доступа к клапану.



Общие технические требования к зданиям и помещениям для установки оборудования информационных технологий
TheBest Дата: 09.02.2017, в 13:47 | Сообщение №6
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

6. Специальные требования по пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности следует выполнять нормативные документы, утвержденные ГУ Государственной противопожарной службы МВД России.

Нормы пожарной безопасности НПБ 110-99 сдержат перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, которые защищаются автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС) и проектируются в соответствии со СНиП 2.04.09-84. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с НПБ 105-95.

Противопожарная защита устанавливается обязательно и независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и площади помещений. Согласно “Перечню” НПБ 110-99 помещения связи (таблица 3, п. 4.16-4.20) и помещения общественного назначения для размещения ЭВМ (таблица 3, п. 4.38), которые, с учетом современных технологий, имеют в своем составе ОИТ, также подлежат защите. Исключение составляют ОИТ, размещенные на рабочих местах пользователей и не требующих выделения зон обслуживания.

Помещения для ОИТ относятся в соответствии гл. 7.4 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) к классу пожаробезопасности П-IIа (степень огнестойкости).

Помещения, где установлены ОИТ (серверная и т.п.), от помещений другого назначения отделяются несгораемыми стенами (перегородками) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Двери в этих стенах и перегородках должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Зону серверной (вычислительный центр) рекомендуется оборудовать как наиболее защищаемую. Основная и резервная серверные располагаются на разных этажах здания, для сложных объектов рекомендуется размещение в удаленных друг от друга зданиях. Для хранения магнитных носителей (резервных копий) используется только сертифицированный сейф (см.п.3.7).

Противодымную защиту следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Серверная (основная и резервная) и телекоммуникационная оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП), согласно требованиям по проектированию зданий и помещений для ЭВМ (раздел 3, СН-512-78). АУГП предусматривается для помещений, где располагается оборудование управления ИВС (серверная, центр управления, процессинговый центр).

Огнегасящим веществом должен быть газ, имеющий российский сертификат: газ “игмер” (октафторциклобутан, хладон 318Ц, ТУ 2412-001-13181581-96, код К-ОКП 241249, сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02. Н00073 от 10.04.96, одобренный НИИ медицины труда РАМН) или двуокись углерода.Газ содержится в модулях высокого давления типа МГП.

Использование фреона 114В2 (тетрафтордибромэтан) и порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено.

Станция, модуль газового пожаротушения (МГП, ТУ4854- 001-33075088-96, код К-ОКП 485487) системы АУГП размещается непосредственно в помещении серверной (или вблизи ее) в специально оборудованном для этого шкафу. Количество баллонов с газом зависит от объема защищаемого помещения.

Включение системы АУГП производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма.

В помещениях, оборудованных системой АУГП, должно предусматриваться:
∙ отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков;
∙ установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на воздуховодах;
∙ удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения;
∙ вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.

Помещения с критичным ОИТ (кроме серверной и телекоммутационных) вместо АУГП могут оборудоваться только АУПС и первичными средствами пожаротушения (переносными или перевозными газовыми модулями) из расчета два огнетушителя на 20 м2 площади помещений.

Рекомендуется помещения с критичным ОИТ оборудовать полноценной системой АУГП.
Так, протокол испытаний от 6.12.99 г., проводимых совместно специалистами ВНИИПО МВД РФ, ГУГПС МВД РФ, УГПС г. Москвы, ЗАО “АРТСОК”, ОАО “Ростелеком”, Минатома РФ, ЦБ РФ, РАО “Газпром” и т. д., подтверждает, что при выпуске двуокиси углерода из модулей типа МГП защищаемое ОИТ (процессор Р166, монитор, видеокамера, связное и измерительное оборудование) сохранили свою работоспособность после тушения очага пожара и через 40 суток после испытаний. Использовать порошковые средства в помещениях с ОИТ категорически запрещено.

Специальные стеллажи и шкафы в серверной должны быть из несгораемых материалов. Акустическая отделка выполняется из несгораемых (трудносгораемых) материалов.

В серверной предел огнестойкости, по желанию Заказчика, может быть доведен до 1,5 часа для обеспечения более высокой степени защиты от пожара.

Помещения Заказчика от помещений других организаций рекомендуется отделять глухими противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа по СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы”.
Engineer Дата: 31.07.2017, в 12:13 | Сообщение №7
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

У кого-нибудь есть хороший пример выполнения антистатического покрытия в серверной на примере технологи укладки антистатического линолеума?
Строитель Дата: 31.07.2017, в 12:14 | Сообщение №8
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Есть:

В помещении кроссовой (серверной) должно быть выполнено антистатическое напольное покрытие.

Одним из вариантов выполнения данного покрытия является укладка антистатического линолеума.

Укладка антистатического линолеума должна выполняться с соблюдением следующей технологии:

- Подготовленное для укладки основание должно быть прочным и ровным, на нем не должно быть отслаивающихся материалов, краски, жирных пятен и пыли;

- Обработать основание, на которое будет уложен линолеум, специальной токопроводящей грунтовкой;

- Для обеспечения связи с заземленными элементами на подготовленное основание необходимо уложить и приклеить специальным токопроводящим клеем медные полосы;

- Укладку медных полос производить в параллельном направление под каждым поперечным стыком на расстоянии в 200 мм от края, а также поперек листов на обоих концах помещения на расстоянии 200 мм, от стен. Все уложенные медные полосы должны быть электрически связаны между собой.

- Полученный в результате укладки медных полос контур присоединить к ШУП (шине функционального уравнивания потенциалов) не менее чем в 2-х точках;

- Перед приклеиванием, линолеуму дать отлежаться;

- Линолеум приклеить с соблюдением зазоров в стыках между листами и стенами поверх полученного контура при помощи специального токопроводящего клея;

- После приклеивания линолеума, стыки проварить, швы выровнять.
Engineer Дата: 16.01.2018, в 09:33 | Сообщение №9
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для создания центра обработки данных (ЦОД)

Назначение объекта.

Центра обработки данных (ЦОД) для размещения серверного и центрального оборудования систем безопасности.
Проектирование ЦОД выполнить в соответствии со стандартом: TIA/EIA-942. Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers.
Надёжность систем инженерной инфраструктуры должна в основном соответствовать уровню (Tier) 3 по TIA/EIA-942.
Отдельные отступления от требований стандарта должны оговариваться в проектной документации.
Учитывать также требования Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (с изменениями 1989 и 2000гг.) - СН 512-78, в части, не противоречащей TIA/EIA-942.

Основные требования к архитектурно – планировочным решениям

Архитектурно-планировочные решения для проектирования:
ЦОД - должны предусматривать возможность расстановки технологического оборудования (ЦОД), помещение для источников бесперебойного электропитания (ИБП), помещение для автоматической установки газового пожаротушения (АУГП);
Ситуационного центра предусмотреть помещение дежурной смены (СЦ) для 7 человек дежурного состава и руководителя группы, помещение для источников бесперебойного электропитания (ИБП).
Для транспортировки тяжелого (1000 кг) и габаритного оборудования (высота 2300 мм, ширина 1100 мм) к месту установки предусмотреть удобные проходы (без порогов, крутых лестниц, узких мест и т.п.).

Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций

Класс ответственности – II.
Степень огнестойкости – II.
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3.
Класс по конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
- Колонны - кирпичные.
- Наружные ограждающие конструкции стен - кирпич, толщиной 200 мм, оштукатуренный.
Внутренние стены и перегородки – кирпичные.
Несущие конструкции здания имеют предел огнестойкости не менее R 90, а наружные ограждающие конструкции не менее E 60.
При необходимости выполнить окраску несущих металлических конструкций здания и элементов покрытия огнезащитным составом.
Помещение ЦОД выполнена - гидроизоляция.
Противопожарные стены и перегородки – согласно CНиП и ФЗ № 123 от 22.07.2008 года.
Противопожарные двери – распашные металлические в соответствии с противопожарными нормами.
Наружные двери – распашные металлические, высоту дверей принять 2,4 м.
Двери в разгрузочной зоне – металлические распашные с габаритами не менее 2,5х1,5 м.
Двери в помещениях ЦОД, а также в помещении СЦ, ИБП, выполнить металлическими с притвором, габаритами – 2,2 х 1,1м.
Дополнительные требования по отделке и конструктиву для помещения СЦ, ИБП, ЦОД и АУГП представляются строительными заданиями при разработке технологических решений.

Требования к помещению центра обработки данных (ЦОД), включая требования к архитектурно-конструктив-ным решениям.

Центр обработки данных (ЦОД – помещение для размещения компьютерного и телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего информационные потребности Ситуационного центра.)
Площадь помещения не менее 120 м2.
1. Требования к помещению ЦОД согласно стандарту ТIА/EIA -942.
2. В помещениях ЦОД не должно быть окон, либо закрываться специальными жалюзи.
3. При необходимости при входе в помещения ЦОД должна быть предусмотрена установка пандуса с уклоном не более 1:10 для безопасного ввоза и вывоза тяжёлого оборудования.
4. Должна быть исключена возможность проникновения ливневых, дождевых и талых сточных вод в помещения ЦОД.
5. Отдельные устройства системы создают нагрузку на фальшпол около 1500 кг/м2 (уточнить в проектной документации).
6. Помещения ЦОД отделять от помещений другого назначения противопожарными перегородками 1-го типа. Высота перегородок - от уровня пола до потолка. Места примыкания перегородок к полу и потолку должны быть заполнены негорючими материалами.
7. В связи с применением в помещениях ЦОД системы газового пожаротушения, а также для поддержания заданных параметров микроклимата предусмотреть герметизацию (уплотнение проемов и швов) данных помещений по всему объему.
8. Конструкция стен и перегородок помещений ЦОД должна быть герметичной. При необходимости выполнить дополнительную гидроизоляцию.
10. В помещениях ЦОД не применять подвесных потолков. Перегородки и потолки должны быть окрашены краской светлого тона, загерметизированы для предотвращения отслаивания и выделения пыли от штукатурки и бетона, а также обработаны специальными негорючими составами.
10. Ширина дверей в помещениях ЦОД должна быть не менее 1100 мм, высота - не менее 2200 мм в свету с углом раскрытия 120. Двери в помещениях ЦОД должны быть оборудованы доводчиком в соответствии с типом двери, открываться наружу, изготавливаться из трудносгораемого материала (предел огнестойкости EI60) и иметь уплотняющую прокладку для обеспечения пылезащиты.
11. Для блокирования доступа в помещения ЦОД применять механические замки и электромеханические замки (или электромагнитные замки с усилием на открывание в зависимости от типа двери, но не менее 300 кг).
12. Помещения ЦОД необходимо оборудовать фальшполом (производства «Lindner», «Jansen» или аналог) стрингерного типа со стандартными плитками размером 0,6 м x 0,6 м со свободной глубиной подфальшпольного пространства не менее 0,3 м.
Применяемый фальшпол должен выдерживать динамическую нагрузку не менее 1000-1500 кг/м2 (уточнить в проектной документации). Для нестандартных монтажных шкафов нагрузку определить на основании технических характеристик применяемого оборудования. Для установки отдельных устройств усилить конструкцию дополнительными стрингерами или использовать монтажные рамы.
Фальшпол должен иметь антистатическое покрытие и быть заземлен.
Для распределения потоков воздуха внутри помещения применить регулируемые вентиляционные панели типа «Ventec S 38» (или аналог).
Бетонный пол под фальшполом должен быть ровным и покрыт обеспыливающей мастикой.

При проектировании учесть выравнивающую бетонную стяжку под установку фальшпола. Бетонная стяжка (цемент М400-500) должна быть:
- толщиной не менее 30 мм;
- основание для установки фальшпола должно иметь перепад высоты не более 1 мм на 1 м и не более 5 мм по всей длине;
- не иметь бетонной крошки и пыли;
- сходимость углов в плане 90+3гр;
- обеспылена специальным раствором, предотвращающим скопление пыли

Конструкция фальшпола должна обеспечивать возможность создания кабельных вводов с уплотнителями под каждым из шкафов с оборудованием и установки перфорированных плит в холодных коридорах для подачи воздуха.
В пространстве фальшпола предусмотреть размещение оборудования подсистем кондиционирования, газового пожаротушения, установку каналов для прокладки силовых кабелей, а также слаботочных и волоконно-оптических кабелей в зонах размещения нестандартных монтажных шкафов, предусматривающих подведение коммуникационных кабелей снизу через пазы в основании шкафов.
Расстояние между фальшполом и потолком не менее 2,4 м по всей площади помещения ЦОД.
13. Для электроснабжения систем ЦОД предусмотреть трассу и отверстия в перегородках для прокладки магистральных кабельных линий от помещений ЦОД до помещений ИБП.
14. Для магистралей передачи данных предусмотреть отдельные трассы и отверстия в перегородках для прокладки магистральных кабельных линий от помещений ЦОД до помещения ИБП.
15. Прокладку трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещений ЦОД выполнять в гильзах из негорючих материалов с герметизацией зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Тип и количество кабельных линий уточняются на этапе проектирования.
16. Не допускается транзитная прокладка через помещение ЦОД трубопроводов систем водоснабжения, канализации, отопления, а также вентиляционных и других коробов, силовых и слаботочных кабелей, не относящихся к системам ЦОД.
17. Не допускается объединение системы кондиционирования помещений ЦОД и ИБП с другими климатическими системами здания.
18. Для размещения внешних блоков климатических систем должно быть предусмотрено место снаружи здания. Расстояние между внешним и внутренним блоками климатических систем не должно превышать расстояний, определённой в тех.документации производителя.
19. Для обеспечения постоянства заданной температуры в помещении ЦОД обеспечить питание систем кондиционирования от отдельного ИБП.
20. Здание, в котором находятся помещения ЦОД, должно оборудоваться устройствами молниезащиты II категории с зоной защиты от поражения “Б” (при использовании стержневых и тросовых молниеотводов) в соответствии с “Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122-87.
21. Помещения ЦОД и ИБП должны быть удалены от источников электромагнитных излучений, таких как силовые трансформаторы, электромоторы, индукционные обогреватели и т.п. на расстояние не ближе 3 м и до уровня излучений не более 3 В/м, измеренных во всём частотном спектре.
22. Полные требования к архитектурно-конструктивным решениям оформляются строительным заданием по окончанию проектирования технологической части ЦОД. Архитектурно-конструктивные решения в объем проектирования не входят.

Требования к помещению ситуационного центра (СЦ), включая требования к архитектурно-конструктивным решениям.

Ситуационный центр (СЦ) – помещение с площадью не менее 60 м2 для размещения оборудования, обеспечивающего информационные потребности персонала.
Расстояние между полом и потолком не менее 2,6 м.
1. В помещении СЦ должны иметь окна защищенные специальными жалюзи.
2. Предусмотреть установку фальшпола с прокладкой коммуникаций под ним. Пол должен быть ровным и иметь антистатическое, электробезопасное покрытие (линолеум антистатический).
3. Помещение СЦ отделять от помещений другого назначения противопожарными перегородками 1-го типа. Высота перегородок - от уровня пола до потолка.
4. Конструкция перекрытия и перегородок помещения СЦ должна быть герметичной. При необходимости выполнить дополнительную гидроизоляцию.
5. В помещении СЦ возможно применение подвесных потолков. Перегородки и потолки должны быть окрашены краской светлого тона, загерметизированы для предотвращения отслаивания и выделения пыли от штукатурки или бетона.
6. Ширина дверей в помещении СЦ должна быть не менее 1100 мм, высота - не менее 2200 мм в свету с углом раскрытия не менее 120. Двери должны быть оборудованы доводчиком в соответствии с типом двери, открываться наружу, изготавливаться из трудносгораемого материала (предел огнестойкости EI60) и иметь уплотняющую прокладку для обеспечения пылезащиты.
7. Для блокирования доступа в помещение СЦ применять механические замки и электромеханические замки (или электромагнитные замки с усилием на открывание в зависимости от типа двери, но не менее 300 кг), двери оборудовать доводчиками.
8. Для электроснабжения систем СЦ предусмотреть трассы и отверстия в стенах и перегородках для прокладки магистральных кабельных линий от помещения ИБП до помещения СЦ.
9. Для магистралей передачи данных между зданием, где расположен ЦОД и зданием где расположен СЦ предусмотреть прокладку трасс внешних кабелей связи в кабельной канализации (кабельная канализация в объемы проектирования не входит).
10. В зданиях предусмотреть отдельные трассы и отверстия в перегородках для прокладки магистральных кабельных линий от места внешнего ввода линий телекоммуникаций до помещения ЦОД и СЦ.
11. Прокладку трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения СЦ выполнять в гильзах из негорючих материалов с герметизацией зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Тип и количество кабельных линий уточняются на этапе проектирования.
12. Не допускается транзитная прокладка через помещение СЦ трубопроводов систем водоснабжения, канализации, отопления, силовых кабелей, не относящихся к системам СЦ.
13. Для протягивания, монтажа, проверок, ремонта и эксплуатационного обслуживания внешних кабелей связи СЦ и ЦОД использовать колодцы кабельной канализации.
14. Помещение СЦ должно быть удалено от источников электромагнитных излучений, таких как силовые трансформаторы, электромоторы, индукционные обогреватели и т.п. на расстояние не ближе 3 м.
15. Для обеспечения постоянства заданной температуры в помещении СЦ обеспечить питание систем кондиционирования от ИБП.
16. Предусмотреть оснащение помещения СЦ видеостеной, построенной на LCD панелях.
17. Полные требования к архитектурно-конструктивным решениям оформляются строительным заданием по окончанию проектирования технологической части СЦ. Архитектурно-конструктивные решенияв объем проектирования не входят.

Требования к помещениям ИБП, включая требования к архитектурно-конструктивным решениям.

Помещения источников бесперебойного питания (ИБП) предназначены для размещения источников питания, аккумуляторных батарей и распределительных щитов электропитания, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение и распределение электропитания для оборудования и систем помещений.
1. В зданиях должно быть отдельное помещение ИБП для оборудования. Помещение электрощитовой допустимо использовать для размещения ИБП для инженерных систем. В каждом помещении должно быть достаточно места для размещения шкафов ИБП и аккумуляторных батарей, щитов электропитания и систем кондиционирования с учетом необходимого места для обслуживания всего оборудования и соблюдения условий эксплуатации, но не менее 20 м2 для ЦОД и не менее 15-20 м2 для СЦ (уточнить проектом). Расстояние между полом и потолком не менее 2,6 м.
2. В помещениях ИБП не должно быть окон, либо закрываться специальными жалюзи.
3. Помещения ИБП должны примыкать к помещению ЦОД и к помещению СЦ.
4. Должна быть исключена возможность проникновения ливневых, дождевых и талых сточных вод в помещения ИБП.
5. В помещениях ИБП распределенная вертикальная нагрузка на пол может составлять от 1500 до 2400кг/м2 и уточняется при проектировании по данным производителя в зависимости от выбранного оборудования. Расчетные нагрузки на пол помещений ИБП должны определяться в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздействиям. Помещения ИБП отделять от помещений другого назначения противопожарными перегородками 1-го типа. Высота перегородок - от уровня пола до потолка. Места примыкания перегородок помещения ИБП к полу и потолку должны быть заполнены негорючими материалами. В связи с размещением в помещении ИБП для ЦОД системы газового пожаротушения, предусмотреть герметизацию данного помещения.
6. Конструкция перекрытий и перегородок помещения ИБП должна быть герметичной. При необходимости выполнить дополнительную гидроизоляцию.
7. Конструкция перегородок в помещениях ИБП должна обеспечить крепление настенных внутренних блоков системы кондиционирования (количество блоков, их масса и габаритные размеры уточняются на этапе проектирования климатической системы).
8. В помещениях ИБП не применять подвесных потолков. Перегородки и потолки окрасить негорючей краской светлого тона.
9. Ширина дверей в помещения ИБП должна быть не менее 1100 мм, высота - не менее 2200 мм в свету с углом раскрытия 180º. Двери в помещении ИБП должны быть оборудованы доводчиком в соответствии с типом двери, открываться наружу, изготавливаться из трудносгораемого материала (предел огнестойкости EI60) и иметь уплотняющую прокладку для обеспечения пылезащиты.
10. На всем пути транспортировки тяжёлого оборудования до помещения ИБП обеспечить отсутствие порогов и узких проходов.
11. Для блокирования доступа в помещение ИБП применять механические замки и электромеханические замки (или электромагнитные замки с усилием на открывание в зависимости от типа двери, но не менее 300 кг).
12. Пол в помещения ИБП и электрощитовой должен быть ровным и иметь покрытие, исключающее накопление статического заряда.
13. В помещениях ИБП и электрощитовой предусмотреть фальшпол для прохода питающих и распределительных сетей в строительном исполнении.
14. Для прокладки силовых кабельных линий от помещений ИБП до помещений ЦОД и СЦ предусмотреть трассу (каналы) и отверстия в стенах.
15. Для магистрали передачи данных предусмотреть отдельную трассу и отверстия в перегородках для прокладки слаботочных кабельных линий от помещения ИБП до помещений ЦОД и СЦ.
Прокладку трубопроводов, кабелей в местах пересечения стен помещения ИБП выполнять в гильзах из негорючих материалов с герметизацией зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Тип и количество кабельных линий уточняются на этапе проектирования.
16. Не допускается транзитная прокладка через помещения ИБП и электрощитовой трубопроводов систем водоснабжения, канализации, отопления, силовых, слаботочных и оптических кабелей, не относящихся к системам ЦОД.
17. Для размещения внешних блоков климатических систем должно быть предусмотрено место снаружи здания. Расстояние между внешним и внутренним блоками климатических систем не должно превышать расстояний, определённой в тех. документации производителя.

Требования к помещению АУГП

Помещение станции автоматической установки газового пожаротушения (АУГП) предназначено для размещения оборудования установки газового пожаротушения и хранения 100% запаса ОТВ.
1. Площадь помещения АУГП не менее 20м2 (уточняется в проектной документации).
2. В помещении станции АУГП не должно быть окон, либо должны закрываться специальными жалюзи.
3. Ширина дверей в помещениях АУГП должна быть не менее 1000 мм, высота - не менее 2200 мм в свету. Дверь в помещение АУГП должна открываться наружу.
4. Для блокирования доступа в помещение АУГП применять механические замки.
5. В помещении АУГП не применять подвесных потолков. Перегородки и потолки окрасить краской светлого тона.
6. Расчетные нагрузки на пол помещения станции должны определяться в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздействиям.
Возможен вариант установки оборудования в помещении ЦОД и ИБП. Согласовывается при разработке Проектной документации.

Основные требования по технологическим решениям.
Режим работы и штат ЦОД и СЦ

Надёжность систем инженерной инфраструктуры объекта должна в основном соответствовать уровню (Tier) 3 по TIA/EIA-942.
Отдельные отступления от требований стандарта должны оговариваться в проектной документации.

В помещениях ЦОД, СЦ, ИБП должны быть выполнены все инженерные коммуникации, предусмотренные нормами на проектирование, и привязаны к сетям здания.
Перечень инженерных сетей, не входящих в объем проектирования по данному ТЗ:
- отопление, вентиляция и кондиционирование;
- система водоснабжения и канализации;
- система защитного и рабочего заземления;
- система распределения электропитания до щитов ИБП;
- система освещения.

Перечень систем для помещений ЦОД, СЦ, ИБП и АУГТ, входящих в объем проектирования по данному ТЗ:
- структурированная кабельная система и система кабелепроводов ЦОД и СЦ;
- система газового пожаротушения для помещений ЦОД и ИБП;
- система пожарной сигнализации;
- система противопожарной автоматики;
- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, трансляции сигналов ГО и ЧС
- система охранно-тревожной сигнализации;
- система контроля доступа;
- система видеонаблюдения;
- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;
- оборудование ИБП.

Требования к системе вентиляции и кондиционирования

Общие требования к системам вентиляции и кондиционирования.

Требования к системам кондиционирования и вентиляции во всех помещениях определяются СНиП, СП и рекомендованных документов к ним, действующих на территории Российской Федерации, а также стандартом TIA-942 «Телекоммуникационная инфраструктура Центров Обработки Данных»
Подготовить задание разработчикам раздела автоматизации для систем вентиляции, кондиционирования воздуха.
Выполнить дистанционный контроль приточными и вытяжными вентиляционными установками, установками дымоудаления и подпора воздуха, системами кондиционирования воздуха и отопления. Сигналы контроля выдать на щиты управления, размещаемые в помещении охраны (диспетчерского поста) с круглосуточным пребыванием персонала. Предусмотреть на щите управления светозвуковую сигнализацию аварийных режимов оборудования. Предварительно согласовать с Заказчиком перечень сигналов контроля. Представить в Пояснительной записке в табличном виде полный перечень сигналов сигнализации.

Дополнительные требования к системам вентиляции и кондиционирования помещений ЦОД и СЦ.

Каждое помещение должно оборудоваться климатическими системами, обеспечивающими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году следующие климатические условия:
- температура воздуха в помещениях: 20-25°С, скорость изменения не более 5°С /ч (контролируется датчиками температуры кондиционеров);
- относительная влажность воздуха: 40-55% при измерениях на высоте 1,5 метра от уровня пола, скорость изменения не более 6 %/ч;
- избыточное воздушное давление (превышение притока над вытяжкой), величина избыточного давления составляет 100м3/час на дверной проём;
- оснастить прецизионные кондиционеры воздушными фильтрам класса не ниже G4;
- конденсация влаги должна быть исключена при любых условиях.

Помещение ИБП должно оборудоваться климатическими системами, обеспечивающими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году следующие климатические условия (независимо для каждого помещения ИБП):
- температуру воздуха 18-25°С;
- максимальную относительную влажность воздуха не более 95% без конденсации влаги (уточнить по характеристикам оборудования ИБП).
Условия вентиляции воздуха в помещениях ИБП должны определяться на основании требований производителя этого оборудования, рассчитанных при максимальных нагрузках ИБП.
Требования к климатическим условиям в помещении АУГП должны определяться на основании требований производителя этой установки.
Все наружные блоки климатических систем должны быть адаптированы для работы при минимальных наружных температурах до 42°C.
В помещениях ЦОД оборудование монтируется в напольных монтажных шкафах. Мощность электропотребления размещенного в шкафах активного оборудования для ЦОД уточняется в процессе проектирования. Суммарная мощность электропотребления размещенного в монтажных шкафах оборудования для ЦОД не менее 200-240кВт. Расположение шкафов и распределение мощностей уточняется в процессе проектирования.
Фактическая холодильная мощность климатической системы должна превышать суммарное тепловыделение всего оборудования и систем, размещенных во всех помещениях.
Суммарная мощность электропотребления размещенного в шкафах оборудования составляет не менее 8 кВт (уточняется в проектной документации).
Для улучшения температурного режима размещение шкафов в помещении ЦОД организуют рядами, с образованием «горячих» и «холодных» коридоров.
Для мониторинга температуры в шкафах с оборудованием установить датчики температуры либо применить устройства мониторинга параметров шкафа типа RMS с возможностью передачи информации по Ethernet (температура, дым, влажность, сигнализация открытия дверей, вибрации, пофазное напряжение). Целесообразность использования RMS определить на этапе разработке рабочей документации по согласованию с Заказчиком.

В помещении ЦОД для организации охлаждения оборудования выполнить подачу кондиционированного воздуха из-под фальшпольногопространства. В фальшполе установить вентиляционные решетки с проходным сечением по расчету. Общая величина потока рассчитывается на максимальное тепловыделение и регулируется прецизионными кондиционерами.
Распределение приточного воздуха системы приточной вентиляции запроектировать в верхнюю зону по сети воздуховодов с последующей раздачей через воздухораспределители. Система приточной вентиляции должна осуществлять очистку воздуха от пыли, при необходимости нагрев его до требуемой температуры и содержать противопожарный клапан, с возможностью контроля состояния открытия или закрытия данного клапана. Место расположения противопожарного клапана определить в проектной документации и согласовать с Заказчиком.
В помещение ЦОД воздух подается для вентиляции в объеме минимального подпора и создания избыточного давления. Циркулирующий и отработанный воздух для ЦОД не требуется.
В помещении ИБП для организации охлаждения оборудования выполнить подачу кондиционированного воздуха сверху. Воздуховоды системы охлаждения расположить на высоте не менее 2,3 м (уточнить при проектировании) от уровня пола (фальшпола). Так как тепловыделение оборудования в разных шкафах может быть различным, то требуется рассмотреть установку регуляторов интенсивности и направления воздушного потока.
Слив конденсата от кондиционеров шкафного типа, а также слив воды от пароувлажнителей запроектировать в существующую систему канализации через гидрозатвор. Точку подвода и трассу прокладки дренажа определить в проектной документации и согласовать с Заказчиком.
Подвод воды к пароувлажнителям презиционных кондиционеров запроектировать от системы водоснабжения соответствующей питьевой воде стандартной жесткости, с давлением в сети не менее 0.6 бар (уточнить, согласно характеристикам оборудования). Точку подвода определить в проектной документации и согласовать с Заказчиком.
Конструкция внутренних блоков системы кондиционирования должна предусматривать фронтальное обслуживание для оптимизации их расстановки внутри помещения.
Рамы-основания внутренних блоков запроектировать на основной пол через специальные виброгасящие вставки, снижающие влияние вибраций, возникающих при пуске кондиционера.
Не допускается объединение климатических систем помещений ЦОД, СЦ и ИБП с другими климатическими системами здания.
При переключении источников электроснабжения с одного на другой или при полном отключении внешнего электроснабжения, допускается повышение температуры помещений ЦОД, СЦ и ИБП до 30 ˚С на период не более 30 минут.
Климатические системы должны иметь способность автоматического запуска с возможностью восстановления заданного ранее режима работы при подаче электропитания.
В случае отключения общего электроснабжения электропитание климатических систем должно осуществляться от системы бесперебойного электропитания в течении 30 минут.
В помещениях ЦОД, СЦ и ИБП должно применяться резервирование мощности и элементов климатической системы по принципу N+1, нагрузка распределяется по отдельным внутренним блокам равномерно. Предусмотреть возможность ротации работающих агрегатов для обеспечения равномерности износа и возможности технического обслуживания.
На воздуховодах приточной вентиляции необходимо устанавливать защитные клапаны, управляемые автоматикой установки газового пожаротушения.
Необходимую мощность электроснабжения климатических систем (включая резервные агрегаты) всех помещений учесть при выборе параметров системы электроснабжения.

Требования к оборудованию

Места установки внешних и внутренних блоков систем вентиляции и кондиционирования определить в проектной документации и согласовать с Заказчиком.
Трассу дренажных трубопроводов запроектировать под фальшполом.
Для удаления дыма в случае пожара и механического удаления остатков огенетушащего вещества из помещений оборудованных системой газового пожаротушения должны быть установлены вытяжные шахты с принудительным открыванием.

Предусмотреть:
- дистанционный контроль работоспособности приточных и вытяжных вентиляционных установок;
- управление установками дымоудаления и подпора воздуха в соответствии с заданным алгоритмом в случае возникновения пожара.
- закрытие огнезадерживающих клапанов.

Сигналы контроля выдать на пульт, находящийся в помещение СЦ. Управление осуществить от автоматической установки пожарной сигнализации.
Предусмотреть на щите управления светозвуковую сигнализацию срабатывания системы и аварийных режимов оборудования.

Требования к системе отопления и теплоснабжения

Проектную документацию разработать на основании архитектурно-строительной части, технологического и технического заданий и в соответствии с требованиями СНиП, СП и рекомендованных документов к ним, действующих на территории Российской Федерации а также на основании стандарта TIA-942 «Телекоммуникационная инфраструктура Центров Обработки Данных»
Документацию оформить согласно ГОСТ 21.602-2003, кроме этого:
- Выполнить чертежи распределительных гребенок со всеми привязками оборудования и трубопроводов;
- указать настройки запорно-регулирующей арматуры;
- выполнить чертежи обвязок систем теплоснабжения приточных установок вентиляции, воздушно-тепловых завес, рециркуляционных агрегатов со всеми привязками оборудования и трубопроводов между собой и к осям здания.
- указать привязки оборудования, трубопроводов между собой;
- выполнить разрезы сложных развязок.
Система отопления помещений в холодный период времени должна обеспечивать минимальную температуру 18С в технических помещениях и 22-24 С в помещениях с персоналом, в том числе при аварийном отключении электроснабжения здания.
Предусмотреть тепловую изоляцию для магистральных трубопроводов отопления, теплоснабжения, наружных трубопроводов.
Разработать раздел автоматизации для систем отопления и теплоснабжения.
При переключении источников элекроснабжения с одного на другой или при полном отключении внешнего электроснабжения, требуется обеспечение климатических условий помещений ЦОД, СЦ и ИБП.
Engineer Дата: 16.01.2018, в 09:35 | Сообщение №10
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Требования к внутренним кабельным системам магистрали передачи данных и коммутационному оборудованию.

Для магистралей передачи данных предусмотреть отдельные трассы и проходы в перегородках для прокладки магистральных кабельных линий. Прокладку трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещений выполнять в гильзах из негорючих материалов с герметизацией зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Прокладка кабелей по зданию должна производиться с использованием закладных конструкций в пластиковых кабель-каналах необходимого сечения, для обеспечения надежной защиты кабелей от механических повреждений.
Соединение секций электротехнических лотков, том числе в местах поворота и разветвлений трасс кабелепроводов выполнить с применением типовых элементов соединения секций, производимых и поставляемых изготовителем лотков. Выбор типовых элементов для соединения секций лотков выполнить с учетом требований к минимально допустимым радиусам изгиба кабелей и проводов.
Горизонтальную кабельную систему строить на основе кабеля и коммутационных элементов категории 6.
При реализации СКС должны быть использованы патч-панели модульных разъемов RJ-45 и монтажной частью тип 110 и кросс-панели тип 110. Всё оборудование должно быть предназначено для монтажа в шкафы 19" (rackmount).

СКС в ЦОД

В помещении ЦОД организовать зону с двумя-тремя рядами монтажных шкафов 37-40U 800 х 1000 мм. Отдельно предусмотреть возможность установки нестандартных шкафов и прокладки коммуникаций. Схему предполагаемого размещения шкафов предоставляет Заказчик на основании данных проектирования инженерных систем помещений. Средний шкаф каждого ряда в помещениях ЦОД представляет собой локальный коммутационный узел (ЛКУ). В среднем ряде шкафов ЦОД выделить шкафы, которые обеспечивают функционал центрального коммутационного узла (ЦКУ) ЦОД.

В помещении ЦОД слаботочные кабельные трассы запроектировать в лотках под потолком на высоте 2,3 м от уровня фальшпола, оптические кабельные трассы - в лотках под потолком на высоте 2,5 м от уровня фальшпола. Для оборудования, размещаемого в нестандартных шкафах, предусмотреть магистрали между отдельными шкафами в пространстве фальшпола.
Для кабелепровода использовать металлический сетчатый или лестничный лоток. Коэффициент заполнения кабелепровода после прокладки всех коммуникаций не должен превышать 0,4.
Каждый шкаф одного ряда в помещении ЦОД (кроме нестандартных шкафов) объединить со шкафом ЛКУ этого же ряда медными 4-ех парными AWG24 кабелями UTP категории 6 по 24 кабеля на каждый шкаф. Кабели UTP разделать на патч-панели с 24 портами RJ45 категории 6 с двух сторон.
Все шкафы ЛКУ объединить со шкафом ЦКУ медными 4-ех парными AWG24 кабелями UTP категории 6 и разделать на патч-панели с 24 портами RJ45 категории 6 с двух сторон.
Все шкафы ЦКУ объединить с каждым шкафом ЛКУ оптическим 24-ех жильным ВО-кабелем и разварить на оптические кроссы 19” 1U с двух сторон.
Все шкафы ЦКУ в помещении объединить между собой (каждый с каждым) оптическим 24-х жильным ВО-кабелем и разварить на оптические кроссы 19” 1U с двух сторон.
Серверные шкафы объединить со шкафами ЦКУ двумя оптическими 24-х жильными ВО-кабелями и разварить каждый кабель на оптические кроссы 19” 1U с двух сторон.
Все шкафы ЦКУ в ЦОД объединить между собой (каждый с каждым) оптическим 24-х жильным ВО-кабелем и разварить на оптические кроссы 19” 1U с двух сторон.

СКС в СЦ

В СЦ разместить в шкаф 42U 800 х 1000 мм, установку еще одного шкафа предусмотреть в перспективе. Всё активное и пассивное оборудование, устанавливаемое в СЦ должно быть предназначено для монтажа в стойку 19” (rackmount).

В СЦ размещаются:
− оптический кросс 19” 24 ВОК;
− станционный кросс 19” 100х110, куда расшивается входящие кабели UTP;
− патч-панели RJ45/24 cat.6, куда расшиваются кабели UTP cat. 6 4x2 от рабочих мест и оборудования;
− коммутаторы LAN и другое активное оборудование.

Горизонтальная кабельная подсистема для рабочих мест.
Горизонтальная кабельная система в помещениях начинается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте и заканчивается горизонтальным кроссом в монтажном шкафу СЦ. Она включает в себя розетку, горизонтальный кабель, точки терминирования (патч-панели/кроссы) и коммутационные шнуры (патч-корды).
Горизонтальная кабельная система должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90 м.
Горизонтальная кабельная подсистема должна быть выполнена неэкранированным 4-х парным кабелем UTP категории 6 с обязательным использованием всех четырех пар по два кабеля UTP на каждое рабочее место. Каждый сегмент кабеля UTP между горизонтальной частью кросса в монтажном шкафу и информационной розеткой не должен содержать муфт, "скруток" или любых других видов соединений.
Прокладка информационных кабелей горизонтальной кабельной подсистемы СКС от монтажных шкафов, далее по коридору до входа в рабочие помещения, должна быть произведена в оцинкованном перфорированном лотке необходимого сечения отдельно от силовой проводки.
Прокладка информационного кабеля внутри рабочих помещений до места вертикального спуска кабеля к информационным розеткам осуществляется в гофрированной трубе необходимого сечения.
Прокладка вертикальных спусков кабелей горизонтальной подсистемы осуществляется в кабельных каналах (коробах) необходимого сечения, которые должны быть снабжены перегородками для разделения силовых и слаботочных кабелей.

Подсистема рабочего места.

Для монтажа на рабочих местах в помещениях использовать три сдвоенные розеточные модули с двумя разъемами RJ-45. Монтаж розеточных модулей осуществляется по схеме T568B.
Каждый розеточный модуль должен быть промаркирован постоянной, хорошо заметной для пользователя этикеткой. Маркировка каждого розеточного модуля должна быть уникальна в пределах всего комплекса и должна соответствовать маркировке на коммутационном оборудовании в СЦ.
Розетки должны быть установлены согласно планировкам помещений из расчета два разъема на одно рабочее место.
Все архитектурные решения (емкость кабельных коробов, количество и габариты стояков, емкость магистральных подсистем и т. д.) должны быть спроектированы на полную емкость кабельной систем по схеме с равномерным распределением информационных розеток по площади.
Электроснабжение рабочего места осуществляется от распределительных щитов компьютерного и бытового питания. Каждая группа рабочих мест защищается автоматическим выключателем с номинальным током 16А.
Одно стандартное рабочее место состоит из:
- блока, составленного из четырех электрических розеток Евро с заземляющим контактом, для питания рабочих станций (компьютерные розетки АРМ);
- одной электрической розетки для питания вспомогательного оборудования (бытовая розетка АРМ).

Для подключения бытовых приборов (например, пылесосов) в помещениях запланирована установка дополнительных бытовых электрических розеток. Бытовые электрические розетки запитать от распределительных щитов бытового питания. Блоки бытовых электрических розеток защитить автоматическими выключателями с номинальным током 16А.
Каждая электрическая розетка должна быть промаркирована постоянной, хорошо заметной для пользователя этикеткой. Маркировка каждой электрической розетки должна быть уникальна в пределах всего комплекса и должна соответствовать маркировке на распределительном щите.
В зоне рабочего места проводка выполняется в горизонтальных кабельных каналах (коробах), которые должны быть снабжены перегородками для разделения силовых и слаботочных кабелей. Компьютерные и бытовые розетки рабочего места должны быть рассчитаны на установку в одном коробе совместно с информационными розетками для компьютеров и телефонии.

Требования к кабельпроводам, местам и способам прокладки кабелей и проводов СКС, АСПС, СОТС, СОУЭ, СОТ, СКУД

Организация кабельных трасс.
В ЦОД, СЦ и ИБП должны быть организованы следующие кабельные трассы:
- ввода магистральных кабелей энергоснабжения;
- кабелепроводы источников бесперебойного питания;
- кабелепровод информационного магистрального кабеля;
- внутренние кабельные системы магистрали передачи данных;
- СКС подсистемы рабочих мест и телефонизация;
- кабельные трассы инженерных систем обеспечения - АУПТ, СОТ, СКУД, СОУЭ, СОТС, ОВиК, ДУ, диспетчеризация и мониторинг параметров сети.

Кабельные трассы для энергоснабжения от освещения, подключения ИБП, бытового энергоснабжение и энергоснабжения других систем не требующих подключение через источник бесперебойного питания выполняются согласно п. 2.14 раздела «Требование к электроснабжению».

Кабелепроводы источника бесперебойного питания

1. В пространстве фальшпола и при необходимости в специально организованных каналах предусмотреть кабелепроводы для прокладки силовых коммуникаций.
2. Для электроснабжения систем ЦОД, СЦ предусмотреть трассы и проходы в перегородках для прокладки магистральных кабельных линий энергоснабжения от помещений ИБП к помещениям ЦОД и СЦ.
3. Не допускается транзитная прокладка через помещение ЦОД силовых кабелей не относящихся к системам ЦОД.
4. Для прокладки силовых кабельных линий от помещений ИБП до помещений ЦОД, СЦ и источников внешнего и резервного электроснабжения предусмотреть трассы и отверстия в стенах.
5. Сеть электропитания от места подключения к сети энергоснабжения до распределительных щитов помещения ИБП должна выполняться только в стальных трубах или закрытых металлических лотках.
6. Кабелепровод для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей во всех помещениях организуется кабельными лотками, разнесенными между собой. Для прокладки силовых кабелей в помещениях ЦОД использовать пространство фальшпола.
7. Групповую прокладку кабелей и проводов предусмотреть по кабельным конструкциям – в глухих электротехнических коробах с крышкой, по перфорированным электротехническим лоткам в коридорах административно-бытовой части здания. Соединение секций электротехнических лотков, соединения в местах поворота и разветвлений трасс кабелепроводов выполнить с применением типовых элементов, производимых и поставляемых изготовителем лотков. Выбор типовых элементов для соединения секций лотков выполнить с учетом требований к минимально допустимым радиусам изгиба кабелей и проводов.
8. Типоразмер секций лотков и коробов на отдельных участках кабелепроводов выбрать с учетом коэффициента заполнения кабельных конструкций не более 0,5.

Кабелепровод информационного магистрального кабеля.
Организовать кабелепровод
- между помещением ЦОД и помещением ввода;
- между помещением ЦОД и помещением серверной.

Кабельные трассы инженерных систем обеспечения - АУПТ, СОТ, СКУД, СОУЭ, СОТС, ОВиК, ДУ, диспетчеризация и мониторинга параметров сети.

Предусмотреть в коридорах кабелепроводы для совместной прокладки кабелей и проводов СОТ, СКУД, СОТС и др. слаботочных сетей и систем. Типоразмер секций лотков кабелепроводов выбрать с учетом коэффициента заполнения 0,6.
Прокладку электротехнических лотков вдоль стен в помещение выполнить по консолям изготавливаемым и поставляемым производителем лотков.
Соединение секций электротехнических лотков, том числе в местах поворота и разветвлений трасс кабелепроводов выполнить с применением типовых элементов соединения секций, производимых и поставляемых изготовителем лотков. Выбор типовых элементов для соединения секций лотков выполнить с учетом требований к минимально допустимым радиусам изгиба кабелей и проводов.

Одиночные кабели и провода проложить:
− в помещениях с подвесным потолком - по перекрытию или участку стены расположенному за подвесным потолком открыто в трубе гофрированной ПВХ;
− в помещениях без подвесного потолка с чистовой отделкой - открыто по перекрытию или по стене в коробе ПВХ;
− по фасаду здания в трубе гладкостенной ПВХ.

Соединение труб гофрированных и гладкостенных ПВХ, в том числе в местах поворота и ответвления, выполнить с применением типовых элементов соединения.
Участки кабельных линий, прокладываемые по фасаду здания, должны быть минимальной длинны. Коммутационные коробки, короба ПВХ, трубы гладкостенные ПВХ прокладываемые по фасаду здания, должны быть того же цвета (окрашены в тот же цвет), что и материал отделки фасада.
Прокладку кабелей через стены и перекрытия с нормируемой огнестойкость выполнить в стальных гильзах с условным диаметром 50 мм. Принять для определения требуемого количества гильз коэффициент заполнения 0,6. Гильзы выполнить из стальных ВГП труб. После прокладки кабелей и проводов через стены, перегородки и перекрытия предусмотреть герметичное заполнение огнезадерживающим составом свободного пространства в гильзах.

Функциональные требования к система сбора и обработки данных, на базе оборудования ЦОД.

Системы охранного телевидения и телевизионного наблюдения
Общее описание системы ВДНХ.
Система охранного телевидения (СОТ) и телевизионного наблюдения (СТН) должны обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта по локально-вычислительной сети на оборудование установленное в ЦОД с дальнейшей обработкой и возможностью визуального контроля на автоматизированных рабочих местах СЦ.

СОТ и СТН ВДНХ являются составной частью комплекса технических средств охраны (ТСО) и предназначены для наблюдения за обстановкой на территории объекта в наиболее опасных зонах, а также для визуального подтверждения факта несанкционированного вторжения, оперативной и достоверной оценки ситуации и идентификации нарушителей.

СОТ предназначена для работы в автоматизированном режиме и применяется в составе интегрированной системы безопасности (ИСБ). Видеоизображение в СОТ выводится на видеомонитор оператора только в случае возникновения тревоги (по сигналу тревоги, получаемому от извещателя охранной сигнализации, который логически связан с данной камерой видеонаблюдения). Задача СОТ в данном случае предоставить оператору дополнительную информацию о состоянии охраняемой зоны.

СТН предназначена для работы в неавтоматизированном режиме и применяется для реального видеонаблюдения за обстановкой на объекте (помещении, зоне). Для работы СТН организуется пост оператора (операторов) видеонаблюдения.

СОТ и СТН должны обеспечивать возможность выполнения следующих функций:
- визуального контроля секторов, проходов, площадок;
- контроль входов в здания и сооружения;
- Контроль зон безопасности объекта с прилегающей территорией (досмотровые площадки, кассы, помещения для размещения камер хранения личных вещей посетителей, стоянки для автотранспорта, периметральное ограждение);
- оперативного контроля действий персонала службы безопасности (подразделения охраны) и предоставления необходимой информации для координации этих действий;
- архивирования видеоинформации для последующего анализа событий;
- программирования режимов работы;
- функционирование под управлением системы управления доступом и охранной сигнализации.

СОТ и СТН должны обеспечивать:
- автоматический вывод изображений с телекамер, установленных на участке периметра, по сигналу срабатывания средств обнаружения, установленных на этом участке;
- видеодокументирование происходящих событий в автоматическом режиме или по команде оператора;
- достоверную передачу видеоинформации;
- связь с системой охранной сигнализации.

Основные требования к оборудованию для построения ЦОД.
Система ЦОД должна использовать цифровым технологиям (цифровые видеосистемы) на базе компьютерной техники и специализированных цифровых устройств обработки видеоинформации, имеют преимущества перед аналоговыми системами, позволяют организовать более эффективную систему охраны объекта.

При построении системы необходимо предусмотреть:
- конструктивную, информационную и эксплуатационную совместимость технических средств, предназначенных для построения СОТ и СТН;
- предоставление наглядного отображения состояний и управление элементами СОТ на компьютерном мониторе с использованием графических планов объекта разных уровней детализации;
- разграничение полномочий операторов, администратора и инсталлятора системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления;
- настройку нескольких зон контроля для каждой телекамеры, что позволяет обнаруживать движение в определенных частях кадра, оставления предметов, а также например их возгорания, что может привести к панике и беспорядкам;
- цифровое увеличение для детального анализа событий и идентификации лиц, предметов, номерных знаков автомобилей и т.п.;
- круглосуточную запись видеоинформации со всех телевизионных камер и ее хранение не менее 30 дней;
- воспроизведение видеозаписи с использованием любого режима отображения на экране монитора;
- запись видеоинформации на внутренние носители по принципу ленты, замкнутой в кольцо;
- использование индивидуальной для каждой телекамеры настройки условий и продолжительности записи во время регистрации тревожных ситуаций;
- осуществление цифровой мультиплексной записи одновременно по всем телекамерам;
- программирование приоритета при записи первых мгновений тревожных событий (повышенная частота записи видеоинформации по тревожному каналу при сохранении обычного режима для остальных телекамер);
- программирование времени и скорости записи предтревожной ситуации и автоматическое отображение ее при появлении тревоги;
- программирование режимов записи в зависимости от приходящих внешних сигналов тревоги и наличия движений в кадре. Запись событий может включаться по сигналу тревоги на заданное время, сохранять одиночный кадр или вестись непрерывно;
- оперативный доступ к любому записанному кадру или последовательности кадров путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры;
- распечатку любого экранного изображения на подключенном к системе принтере и/или экспорт его на сменный носитель для последующего изучения или распечатки на другом компьютере и др.

Программное обеспечение должно обеспечивать мониторинг видео- и аудиоинформации, поступающей с сетевых камер видеонаблюдения (удаленное видеонаблюдение и синхронизированное аудиопрослушивание в режиме реального времени).
Видеодетекция движения позволяет привлечь внимание оператора к перемещениям в охраняемой зоне. Задаются различные зоны видеодетекции и параметры чувствительности (настройки на размер и контрастность объектов, продолжительность и направление движения и т.д.). При обнаружении движения в охраняемой зоне система выводит оператору изображение с камеры в зоне срабатывания, выделяет камеру на плане объекта и выдает звуковое сообщение.

Устройства управления и коммутации должны обеспечивать приоритетное автоматическое отображение на экране мониторов зон, откуда поступило извещение о тревоге.

Система должна обеспечивать:
- осуществление непрерывного, круглосуточного контроля границ зон доступа и территории объекта с фиксированием лиц, пересекающих зоны и транспортных средств;
- постоянное наблюдение за критически важными элементами, служебными и техническими помещениями, а также прилегающей территорией объекта и подъездными путями с целью раннего обнаружения противоправных действий и координации сил обеспечения безопасности;
- выделение из общей видеокартины и фиксирование лиц нарушителей с целью предоставления доказательств для последующих следственных мероприятий и судебных разбирательств;
- использование сертифицированной электронной цифровой подписи, удостоверяющей подлинность данных видеоархива.

Система должна сопрягаться с системой пожарной безопасности, системой контроля и управления доступом и системой охранно-тревожной сигнализации.

Выдаваемые на экраны мониторов видеоизображения, в зависимости от режима работы, должны сопровождаться следующей информацией:
- в режиме наблюдения: текущее время, текущая дата, номер и индекс видеокамеры, режим записи;
- в режиме охраны: время и дата поступления сигнала от системы охранной сигнализации, условные сообщения и др.

Получаемая СОТ видеоинформация анализируется операторами. В случае обнаружения признаков совершения правонарушений видеоинформация представляется руководителю службы безопасности объекта и/или передается иным центрам управления, в соответствии с разработанными регламентами передачи информации.
Мониторы СОТ должны быть выведены в помещения СЦ.

Размещения периферийного оборудования (не входит в объем проектирования).
Телекамеры, предназначенные для контроля территории объекта или ее периметра, должны работать при температуре окружающего воздуха от (-40°С) до (+50°С) и размещаться в герметичных термокожухах, имеющих солнцезащитный козырек, обеспечивать круглосуточную запись информации с частотой не менее 25 кадров в секунду.

Телекамеры должны быть ориентированы на местности под углом к линии горизонта (лучи восходящего и заходящего солнца не должны попадать в объектив). Следует учитывать направление света фар транспорта, движущегося вблизи зоны просмотра во избежание «засветок» телекамеры.
Размещение телекамер должно препятствовать их умышленному повреждению или краже. При необходимости возможна установка дополнительной защиты телекамер и применение автоматических устройств контроля наличия видеосигнала.
В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер. Для цветных видеокамер, не имеющих черно-белого режима, допустимо применение подсветки только видимого диапазона.
Для детального наблюдения обстановки на больших территориях использовать телекамеры, оснащенные поворотными устройствами и трансфокаторами.
Для наблюдения с помощью одной телекамеры больших территорий объекта должны применяться объективы с переменным фокусным расстоянием и поворотные устройства с дистанционным управлением. Телеметрическая аппаратура управляемых телекамер должна интегрироваться в общий комплекс безопасности и обеспечивать по возможности автоматическое наведение на зону, в которой зарегистрирована тревога. Предпочтительно использование моноблочных, в том числе купольных роботизированных поворотных камер цветного изображения. Скорость позиционирования телекамеры в зону наблюдения не должна превышать единицы секунд (разворот в сторону объекта наблюдения и автофокусировка на объект наблюдения не должен превышать 10 секунд).
В помещениях объекта следует использовать телекамеры с электронным затвором, укомплектованные объективом с ручной регулировкой диафрагмы (в случаях отсутствия резкого изменения освещенности). При установке телекамеры против мощного источника света (окно, лампа, и др.) следует применять телекамеры со встроенной автоматической компенсацией засветки.

Конструктивно СОТ должны строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания, ремонта и эксплуатации;
- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

Наибольшая эффективность применения СОТ достигается интеграцией СОТ в составе ИСБ.
Это достигается:
- применением средств связи, отвечающих требованиям системы управления силами и средствами охраны объекта;
- наличием резервной аппаратуры, обходных и резервных каналов;
- применением средств связи в соответствии с их назначением и требованиями к эксплуатации.

На объекте под контролем видеокамер СОТ должны находиться:
- ограждение территории;
- въездные ворота (с возможностью фиксации государственных номерных знаков въезжающего автотранспорта);
- вход на территорию объекта через стационарное ограждение или входы непосредственно на объект (входы должны быть оборудованы цветными видеокамерами, позволяющими зафиксировать с хорошим фотографическим качеством лица каждого из входящих в анфас с записью на цифровой носитель (в архив);
- оны проведения мероприятий;
- помещения расчетных касс, мест хранения денежных средств и иных ценностей;
- вход в помещения для хранения материальных ценностей (склады);
- подвальные помещения;
- трибуны для зрителей;
- непосредственное место проведения мероприятий;
- чердачные помещения и крыш;
- все КПП и площадка отстоя транспортных средств;
- территория автостоянки (поворотные цветные камеры).
TheBest Дата: 25.03.2018, в 11:14 | Сообщение №11
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Настройка серверного оборудования (сервера)

Выполним настройку серверного оборудования любой сложности под любые задачи.
Windows Server
Linux
Mac
Виртуализация.
Оптимизация и модернизация существующих систем.
Аудит информационной безопасности на предприятиях.
Настройка серверов для 1С. Оптимизация работы 1С.
Опыт работы с Blade-системами, системами хранения данных.

Василий
lot62@list.ru
Тел. 8-930-783-07-45
г. Рязань
Engineer Дата: 25.03.2018, в 11:15 | Сообщение №12
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Настройка сетевого и серверного оборудования

Не доверяйте настройку своего оборудования самоучкам и дилетантам!
Наши сертифицированные специалисты быстро и качественно произведут консультацию, настройку, дадут гарантию.

Компетенции:
- Настройка коммутаторов и маршрутизаторов Cisco, D-Link, Mikrotik, HP и других (L2/L3, VPN, VLAN, IPSEC).
- Настройка систем виртуализации VMWare
- Настройка серверных ОС Windows и Linux
- Настройка и развертывание систем мониторинга (Zabbix, The Dude)
- Аутсорсинг
- Айти-консалтинг
- Проектирование корпоративных сетей
- Проектирование домашних сетей
- Типовые проекты и проекты под ключ.

Денис
Тел. 8-917-344-91-09
denis.home@gmail.com
г. Уфа
Moscow Дата: 25.03.2018, в 11:24 | Сообщение №13
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Проектирование газового пожаротушения в серверных и ЦОД

Выполню проекты:
- Автоматического газового пожаротушения;
- Противопожарной автоматики любой сложности;
- Системы автоматической пожарной сигнализации;
- Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Есть опыт проектирования систем автоматического пожаротушения в серверных и ЦОД.
Выполнил более 40 проектов газового пожаротушения в серверных, помещения АТС, коммутационных и т.д.

При необходимости обращайтесь - markov.81@list.ru

Проектирование систем противопожарной защиты
Proffi Дата: 26.03.2018, в 08:20 | Сообщение №14
Proffi

Участник
Пользователь №: 3857
Сообщений: 70

Настройка серверов, кластеров, серверного ПО

Если у вас постоянные сбои в работе, и Вам нужно повысить надёжность в вашей IT-инфраструктуре;
Если Вас не устраивает скорость работы серверного и сетевого оборудования;
Если у Вас сделано "кустарно" и "на коленке", и Вы хотите перейти на новый уровень в IT-обеспечении бизнес-процессов;
Если Вам нужен аудит и совет относительно дальнейшего развития IT
- я постараюсь Вам с этим помочь.

Предлагаю квалифицированно оказать услуги:
- Установка и настройка серверного ПО Windows Server 2003-2016
- Установка гипервизоров (систем виртуализации) на базе MS Hyper-V, VMware ESXi
- Перенос физических серверов в виртуальную среду для оптимизации использования оборудования
- Перенос виртуальных серверов с Hyper-V на VMware и наоборот
- Построение кластеров высокой доступности
- Подключение систем хранения данных (СХД), настройка дисков и массивов

Опыт работы в ИТ более 20 лет, с серверными системами - более 15 лет, в основном - HP.
Все вышеуказанные услуги выполнял неоднократно. Также могу помочь с настройкой сетевого оборудования, рабочих станций, планированием и построением сетевой и серверной инфраструктуры с нуля или модернизацией имеющейся, другими работами - сталкиваться приходилось много с чем.
Предпочтительный вид проведения работ - удаленно (RDP, iLO)

Оплата по факту выполненных работ.

Денис
dq@mail.ru
Тел. 8-931-209-16-89
г. Санкт-Петербург
Master01 Дата: 27.03.2018, в 13:22 | Сообщение №15
Master01

Новичок
Пользователь №: 3858
Сообщений: 14

Обслуживание серверного и сетевого оборудования

Продажа, обслуживание и подбор серверного и сетевого оборудования.
Работаем по наличному и безналичному расчёту, гарантия.
Предлагаем заключение договор на сервисное обслуживание для частных и бюджетных организаций, также возможен разовый выезд.
Все вопросы по телефону.

Владимир
helpit35@mail.ru
Тел. 8-911-446-76-06
Вологодская область, Вологда, ул.Машиностроительная 19, оф. 14
TheBest Дата: 19.04.2018, в 15:48 | Сообщение №16
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Кто-нибудь,
поделитесь пожалуйста методикой испытания установки газового пожаротушения в серверной!!!
Engineer Дата: 19.04.2018, в 15:49 | Сообщение №17
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Вот, как пример:

Системы автоматического газового пожаротушения

Программа и методика
Пусконаладочных работ
Помещение серверной

Назначение
Установка автоматического газового пожаротушения предназначена для тушения пожара в помещении серверной.

Предусматривается передача сигналов о состоянии и работе установки пожаротушения на существующий пульт сигнализации в помещение поста охраны, расположенное на отметке 1-го этажа, обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала.

Программа проведения пусконаладочных работ
Проверка сопротивления шлейфов и установка согласующих резисторов
Проверка работы аккумулятора
Ввод электронных ключей
Ввод времени задержки пуска
Ввод количества пультов дистанционного пуска (ПДП)
Проверка работы пульта дистанционного пуска (ПДП)
Программирование прибора приемно-контрольного пускового «РОСА-2SL»
Программирование пульта сигнализации ПС-8

Методика проведения пусконаладочных работ
Проверка сопротивления шлейфов и установка согласующих резисторов
Проверить сопротивление пожарного и сигнальных шлейфов.
Если сопротивление пусковой цепи меньше 6 Ом при напряжении пуска 24В или меньше 3 Ом при напряжении пуска 12В, то необходимо последовательно с пусковым устройством включить дополнительный резистор мощностью 2Вт и номиналом:
- для напряжения пуска 24В - 4 – Rпц;
- для напряжения пуска 12В - 2 - Rпц, где Rпц - сопротивление пусковой цепи.

Сопротивления резисторов, включаемых в пожарный шлейф ППКОПП «Роса-2SL» допускается изменять в следующих пределах:
R1 - от 10к до 13к;
R2 - 1,5к;
R3 - от 4,3к до 5,1к;
R4 - 820 Ом.

Типовые значения: R1 - 11к, R2 - 1,5к, R3 - 4,3к, R4 - 820 Ом, при сопротивлении соединительных проводов пожарного шлейфа - не более 150 Ом.

Суммарное сопротивление каждого сигнального шлейфа (сопротивление соединительных проводов + сопротивление оконечного резистора) должно находится в пределах от 1,2 кОм до 1,6 кОм.

Проверка работы аккумулятора

Подключить ППКОПП к сети ~220В. Затем перевести правый тумблер в отсеке коммутации в положение СЕТЬ ВКЛ. На передней панели засветятся индикаторы ПИТАНИЕ ОСН и РЕЗ.

Подключить аккумулятор тумблером АКК в отсеке коммутации ППКОПП. Через 1 минуту после включения питания и далее через каждые 2 часа ППКОПП производит тестирование и контроль аккумулятора путём подключения дополнительной нагрузки. В случае его отключения, разряда или неисправности на момент контроля ППКОПП регистрирует НЕИСПРАВ¬НОСТЬ АККУМУЛЯТОРА. При этом включается прерывистый звуковой сигнал, начинает мигать зелёным цветом индикатор СОСТОЯНИЕ и на цифровом индикаторе появляется цифра «8».

Для сброса состояния НЕИСПРАВНОСТЬ необходимо нажать кнопку СБРОС/ВВОД на лицевой панели ППКОПП.
Если через 24 часа непрерывной работы в дежурном режиме при наличии сети ~220В и включённых тумблерах СЕТЬ и АКК цифра «8» не погаснет, то необходимо сменить аккумулятор на исправный. При этом необходимо учитывать, что полную ёмкость разряженный аккумулятор набирает через 78 часов непрерывной работы ППКОПП в дежурном режиме.

Подключить пульт сигнализации (ПС4 или ПС8) к сети ~220В, а затем перевести в верхнее положение тумблеры СЕТЬ и АКК внутри его отсека коммутации. На передней панели засветится индикатор ПИТАНИЕ.

ВНИМАНИЕ! Включение пульта сигнализации возможно только при наличии сети ~220В.

Закрыть отсек коммутации ППКОПП и пульта сигнализации.

Ввод электронных ключей

Перейти в режим установки.

Переход в режим установки осуществляется нажатием кнопки УСТ на лицевой панели ППКОПП, при этом на цифровом индикаторе появляется цифра «0». В этом режиме производится ввод и замена электронных ключей «Touch memory» в ПДП, ввод адреса на магистрали пульта сигнализации, ввод количества подключенных ПДП и ввод времени задержки пуска между включением внешних звуковых и световых оповещателей и выдачей сигнала пуска пожаротушения для каждого направления. Время задержки пуска устанавливается раздельно для ручного и для автоматического запуска пожаротушения.

Команда на ввод состоит из последовательности цифр. Ввод каждой цифры происходит следующем образом:
- последовательным нажатием кнопки СБ ЗВ/ИНКР на цифровом индикаторе ППКОПП устанавливается необходимая цифра;
- нажатием кнопки СБРОС/ВВОД установленная цифра вводится в память ППКОПП, а на цифровом индикаторе вновь появляется цифра «0», после чего ППКОПП готов к приёму следующей цифры команды.

Ввод и замена электронных ключей происходит следующим образом:
- ввести последовательно четыре цифры кода доступа, указанные в паспорте ППКОПП;
- ввести цифру «1» для ввода ключей в ПДП.
При этом индикатор ПОЖАР на соответствующем ПДП будет подмигивать;
- ввести ключи, для чего прикоснуться соответствующим электронным ключом к ответной части на ПДП, при этом если мигает индикатор ПОЖАР на ПДП, то вводится ключ контроля оповещателей (№№1,3), а если мигает индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ, то вводится ключ постановки в автоматику (№№2,4).
После считывания ключа и записи его во внутреннюю память индикатор включается, а затем, когда ключ убран, гаснет.
После ввода четырех ключей ПДП перейдет в дежурный режим работы.

Ввод времени задержки пуска
Ввод времени задержки пуска происходит следующим образом:
- ввести последовательно четыре цифры кода доступа, указанные в паспорте ППКОПП;
- ввести цифру «5»;
- ввести цифру «1»;
- ввести цифру «1» для ввода времени задержки пуска при автоматическом запуске пожаротушения от двух пожарных извещателей, либо цифру «2» для ввода времени задержки пуска при ручном запуске пожаротушения. При этом индикатор над кнопкой УСТ на передней панели ППКОПП засветится;
- ввести цифру десятков секунд;
- ввести цифру единиц секунд, при этом индикатор над кнопкой УСТ погаснет и ППКОПП перейдёт в дежурный режим.

Примечание: на предприятии-изготовителе время задержки пуска для автоматического и ручного режима устанавливается равным 30 с.
Ввод количества пультов дистанционного пуска (ПДП)

Ввод количества ПДП происходит следующим образом:
- ввести последовательно четыре цифры кода доступа, указанные в паспорте ППКОПП;
- ввести цифру «7»;
- ввести цифру «1», при этом индикатор над кнопкой УСТ на передней панели ППКОПП засветится;
- ввести количество ПДП – «0»  «4», при этом индикатор над кнопкой

УСТ погаснет и ППКОПП перейдёт в дежурный режим.
Проверка работы пульта дистанционного пуска (ПДП)

Если после включения ППКОПП выдает сигнал «Неисправность ПДП» (цифра 5), то для определения неисправного ПДП необходимо провести контроль оповещателей с помощью соответствующего ключа «Touch Memory» ЭК №1, №3 - при прикосновении этим ключом к ответной части происходит включение всех внешних световых и звуковых оповещателей на 5 секунд, затем - восстановление их прежнего состояния.

Если оповещатели не включаются, то данный ПДП неисправен, либо его подключение к ППКОПП выполнено неправильно. При этом следует помнить, что в ППКОПП должно быть введено правильное количество ПДП в направлении (п. 3.5).

Программирование пульта сигнализации

Пульт сигнализации позволяет указать наличие ППКОПП «Роса-2SL» по какому-либо направлению. В этом случае при выходе этого ППКОПП из строя, а также при обрыве или коротком замыкании магистрали ПС выдаст прерывистый звуковой сигнал и включает индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ по соответствующему направлению.

Ввод признака наличия ППКОПП для ПС4 или ПС8 осуществляется следующим образом:

Нажать кнопку ДАТА на лицевой панели ПС и, удерживая её, нажать кнопку УСТ. На цифровом индикаторе появится, либо 1-on либо 1-oF, где 1 - номер направления, on/oF - наличие/отсутствие на данном направлении ППКОПП «Роса-2SL» (вводится оператором).
Далее последовательным нажатием кнопки УСТ выбирается номер направления, а нажатием кнопки ИНКР переключается состояние выбранного направления.
Пульт сигнализации (ПС4 или ПС8) имеет цифровой индикатор ВРЕМЯ/ДАТА. В нормальном режиме работы он отображает текущее время. Для отображения даты необходимо нажать и удерживать кнопку ДАТА.

Корректировка текущего времени и даты осуществляется следующим образом:
- нажать кнопку УСТ на панели управления ПС, после чего нажатием кнопки ИНКР установить нужный час;
- Далее, последовательно нажимая кнопку УСТ, кнопкой ИНКР установить аналогично минуты, номер месяца и день месяца. Очередное нажатие кнопки УСТ переведёт ПС в нормальный режим работы, т.е. индикатор будет показывать текущее время.

В течение работы пульт сигнализации (ПС4 и ПС8) фиксирует во внутренней энергонезависимой памяти до 80 последних происшедших событий и действий оператора с регистрацией времени. Для вывода архива на печать необходимо подключить принтер и нажать кнопку ПЕЧАТЬ.
Пульт сигнализации (ПС4 или ПС8) имеет возможность контроля исправности световых индикаторов. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку ИНДИК, при этом все индикаторы включатся.
TheBest Дата: 19.04.2018, в 15:54 | Сообщение №18
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Кто-нибудь,
поделитесь пожалуйста методикой испытания ИБП на комплексное время работы аккумуляторных батарей на текущую установленную мощность.
Engineer Дата: 19.04.2018, в 15:56 | Сообщение №19
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Вот, как пример:

Испытание ИБП на комплексное время работы аккумуляторных батарей на текущую установленную мощность.

Объектом испытаний является источник бесперебойного питания (ИБП) типа SymmetraPX-160 с максимальной мощностью 144 кВт. Это модульный ИБП с резервированием N+1 основных узлов, как-то: силовые модули и модули управления RIM.

При проведении испытаний ИБП руководствоваться следующими нормативными документами:
ГОСТ 12.2.006-87. (МЭК 65-85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения. Общие требования и методы испытаний.
ПУЭ 7 издания.
Правила эксплуатации электроустановок потребителя.
Комплекс ГОСТ-Р 50571. Электроустановки зданий.
ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы, заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

Алгоритм работы ИБП.
При наличии напряжения на входе шкафа распределения питания (PDU) и включённых автоматических выключателях ИБП включает для нагрузки режим обходной цепи (Bypass) и переходит в режим самотестирования. Проходят проверку оба модуля управления, все установленные силовые модули и аккумуляторные батареи.

Аварии ИБП делятся на предупреждения и критические. Предупреждение информирует обслуживающий персонал о происшествии, не влияющем на работоспособность ИБП, а критическая авария, как правило, требует выключения системы и замены частей. В случае нормального завершения всех тестов ИБП подключает нагрузку к своему выходу. В противном случае нагрузка получает питание через обходную ветвь.

ИБП переходит на батареи в следующих случаях:
1. Входное напряжение просело ниже 323 вольт;
2. Входное напряжение возросло выше 432 вольт,
3. Входная частота упала ниже 47 герц,
4. Входная частота возросла выше 52 герц;
5. Входное напряжение полностью отсутствует.

При наступлении любого из этих событий ИБП автоматически переключится на питание от батарей, а на индикаторах и дисплее будут видны сообщения. Переход на батареи, кроме того, сопровождается звуковым сигналом. Как только входное напряжение примет нормальное значение произойдёт обратный автоматический переход ИБП с батарей на электросеть. Одновременно с питанием нагрузки начнется заряд аккумуляторной батареи.

Методика испытаний ИБП

Включить текущую установленную по проекту нагрузку ЦОД. Имитируется полная нагрузка серверов (ПО для имитации нагрузки должно обеспечивать загрузку всех ядер серверов и дисковой подсистемы);
Проверить на дисплее состояние заряда батарей всех ИБП 100%;
Отключить все ИБП от сети;
Дождаться показаний заряда батарей в 10% на любом из 3х ИБП;
Зафиксировать время разряда батарей и состояние остальных ИБП, не разрядивших батареи до 10%;
Проверить сообщения систем мониторинга (переход на батареи, загрузка серверов, оповещение об отключении питания)
Закончить испытания.

Стресс-тест дискового хранилища

На каждый из серверов ставится ПО эмулирующее нагрузку на дисковую подсистему (чтение-запись) Желательно обеспечить характер нагрузки соответствующий назначению сервера – например на SQL имитируется работа SQL сервера и т. д.
Операции чтения-записи производятся на диски VMAX подключенные к серверам
По одному включаются тесты на всех серверах с задержкой в 10 мин
Измеряется производительность ввода-вывода каждого сервера на каждом шаге
Результаты измерения занести в таблицу

Тестирование кластера Hyper-V

Перемещение виртуальной машины между всеми узлами и общими дисками кластера с использованием Quick Storage Migration

Тестирование работоспособности системы резервного копирования Symantec BACK UP EXEC

Тестирование в рамках одного хоста Hyper-V

Система должна корректно выполнить задания по резервному копированию 4 виртуальных машин и данных Hyper-V без исключений с возможностью восстановления отдельных файлов виртуальной машины. Необходимо выполнить резервное копирование файлов .vhd с возможностью восстановления.

Необходимо восстановить эти машины, одновременно, на тот же хост Hyper-V с автоматической регистрацией на этом хосте и запуском.

Необходимо восстановить эти машины на другой хост Hyper-V c регистрацией и запуском.
Восстановление машин на любое дисковое пространство с возможность последующего использования файла .vhd без использования конфигурации виртуальной машины.

Тестирование в рамках использования кластера Hyper-V

Необходимо выполнить резервное копирование минимум 6 виртуальных машин со всех нод кластера. Машины должны находиться на всех нодах.

Необходимо выполнить восстановление машин в кластер с регистрацией и запуском.

Выполнить тестовое резервное копирование базы данных SQL с последующим восстановление и проверкой работоспособности базы.

Уточнить работу технологии DDBOOST c Symantec Back Up EXEC и проверить скорость копирования и время, за которое проходит это копирование.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 174
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.