Главная // Актуальные документы // Инструкция
СПРАВКА
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Название документа
"Инструкция по устройству, монтажу, эксплуатации системы предупреждения падения на путь посторонних предметов с объектов искусственных сооружений"
(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 11.02.2020 N 265/р)


"Инструкция по устройству, монтажу, эксплуатации системы предупреждения падения на путь посторонних предметов с объектов искусственных сооружений"
(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 11.02.2020 N 265/р)


Содержание


Утверждена
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 11 февраля 2020 г. N 265/р
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ, МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПАДЕНИЯ НА ПУТЬ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
С ОБЪЕКТОВ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. Область применения
1.1. Настоящая Инструкция по устройству, монтажу, эксплуатации системы предупреждения падения на путь посторонних предметов с объектов искусственных сооружений (далее - Инструкция) устанавливает порядок устройства, монтажа и эксплуатации системы предупреждения о падении на путь посторонних предметов (далее - СППС) с объектов искусственных сооружений (далее - ИССО). Данная инструкция распространяется только на опытные образцы системы. В Инструкции описывается устройство, порядок монтажа и эксплуатации контактной подсистемы и петлевой подсистемы с видеоподсистемой ВДАП.665236.009 (система предупреждения о падении на путь посторонних предметов с объектов ИССО без использования контактной подсистемы состоит из петлевой подсистемы с видеоподсистемой ВДАП.665236.011).
1.2. Требования Инструкции распространяются на СППС предназначенные для установки на объектах искусственных сооружений, расположенных над железнодорожными путями.
2. Нормативные документы
2.1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286;
2.2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2016 г. N 2540р;
2.3. Инструкция по содержанию искусственных сооружений, утвержденная МПС России 28 декабря 1998 г. N ЦП-628;
2.4. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 14 ноября 2016 г. N 2288р;
2.5. Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути, утвержденная МПС России 30 марта 1998 г. N ЦП-544;
2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6;
2.7. Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204;
2.8. ГОСТ 12.2.003-91 "Системы стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";
2.9. ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды";
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ 12.1.019-2017, а не ГОСТ Р 12.1.019-2017.
2.10. ГОСТ Р 12.1.019-2017 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
2.11. ГОСТ Р 51188-98 "Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство";
2.12. ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 "Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей".
Примечание. При пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который публикуется по состоянию на 1 января каждого года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Инструкцией следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Общие положения
Инструкция включает в себя сведения, необходимые для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации СППС в объеме, необходимом для ее эксплуатации и технического обслуживания.
Инструкция регламентирует устройство, порядок монтажа и эксплуатации системы предупреждения о падении на путь посторонних предметов с объектов искусственных инженерных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, виадуков и др.), расположенных над железнодорожными линиями.
Инструкция разработана для использования в производственной деятельности и содержит требования к действиям дежурного персонала.
Внедрение системы предусматривается на всей сети железных дорог ОАО "РЖД".
4. Устройство системы
4.1. Состав системы.
Электронный блок ВДАП.423133.001 (плата управления петлевой подсистемы).
Электромонтажный шкаф BW-B (с подсистемой микроклимата) - 2 шт.
Кабель П-274 - 400 м, (датчик контактной подсистемы). Длина кабеля ориентировочная, зависит от конкретной конфигурации СППС и размера объекта ИССО.
Кабель СБЗПу 3 x 0,9 - 4 отрезка по 55 м (датчик петлевой подсистемы).
Блок питания TS-3A.
Видеокамеры TSc-PL720pAHDv - 4 шт.
Модуль Jerome.
Регистратор TSr-HV0411 Forward с установленным жестким диском (1 - 4) Тб.
Маршрутизатор Zyxel Keenetic 4G III.
Модем мобильной связи - 2 шт.
Для изготовления СППС можно использовать комплектующие, не уступающие по техническим характеристикам комплектующим, приведенным в подразделе 4.2.
4.2. Основные технические характеристики системы.
4.2.1. Электронный блок ВДАП.423133.001.
Напряжение питания - 12 В +/- 20% (DC).
Потребляемый ток - 50 мА, не более.
Рабочая температура - от -45 °C до +50 °C.
Класс защиты - IP53.
Масса - 0,63 кг.
4.2.2. Электромонтажный шкаф BW-B.
Температура вкл/выкл нагревателя - 10 °C/20 °C.
Мощность нагревателя - 50 Вт.
Напряжение питания - ~220 В (AC).
Рабочая температура - от -45 °C до +50 °C.
Класс защиты - IP54.
Масса - 6,50 кг.
4.2.3. Кабель П-274.
Используется для прокладки внутри и снаружи помещений, в атмосфере, земле, кратковременно - в воде. Устойчив к атмосферным осадкам, ветру до ураганного и т.п.
Содержит медную и стальную жилы.
Усилие на разрыв - 392 Н.
Электрическое сопротивление - 65 Ом/км.
4.2.4. Блок питания TS-3A.
Входное напряжение - ~100 - 240 В (AC), 50 - 60 Гц. Переход с основного источника электроснабжения на резервное и обратно не предусмотрен.
Выходное напряжение - 12 В +/- 5% (DC).
Ток нагрузки - 3 А.
Защита от перенапряжения - 115% - 200%, автовосстановление.
Защита от короткого замыкания - автовосстановление.
Время срабатывания защиты - 20 мс, не более.
Напряжение пробоя изоляции - 1500 В, не менее.
Сопротивление изоляции (испытательное напряжение 500 В DC) - 30 МОм, не менее.
Рабочая температура - от -20 °C до +60 °C.
Масса - 0,14 кг.
4.2.5. Видеокамера TSc-PL720pAHDv.
Уличная цветная "День/Ночь".
Матрица - 1/4" Aptina CMOS Sensor (AR0141).
Разрешение - 1 мегапиксель (1280 x 720)/(30 кадр/сек).
Чувствительность - 0,01 лк.
Объектив - вариофокальный, фокусное расстояние 8 - 12 мм.
ИК-подсветка - до 40 м.
Передача видеосигнала по коаксиальному кабелю - до 500 м.
Напряжение питания - 12 В +/- 10% (DC).
Потребляемый ток - 300 мА, не более.
Рабочая температура - от -45 °C до +60 °C.
Класс защиты - IP66.
4.2.6. Регистратор TSr-HV0411 Forward.
4-канальное видео (поддержка 4 видеокамер).
Максимальное разрешение видео - 1280 x 720 пикселей.
Жесткий диск - объем 1 Тб (40 дней архива при непрерывной записи), возможно использования диска до 4 Тб.
Сжатие видеопотока - H264.
Запись - непрерывная.
Воспроизведение - просмотр по сети одновременно с записью.
Детекция пропадания видеопотока - выдача тревожного сигнала.
Напряжение питания - 12 В +/- 10% (DC).
4.2.7. Маршрутизатор Zyxel Keenetic 4G III.
Проводное и беспроводное подключение.
4 сетевых порта.
Базовая скорость передачи данных - 100 Мбит/сек.
Напряжение питания - 12 В +/- 10% (DC).
Масса - 0,20 кг.
4.2.8. Устройства и электронные компоненты системы при производстве могут быть заменены более современными аналогичными (с лучшими техническими характеристиками) при условии обязательного выполнения функций, описанных в Инструкции. Внесение изменений в состав и компоненты СППС допускается только с обязательным внесением соответствующих изменений в конструкторскую документацию ее разработчиком или держателем.
4.2.9. Гарантийный срок на СППС - 36 месяцев.
4.3. Порядок работы системы.
СППС включает в себя контактную подсистему, петлевую подсистему с видеоподсистемой регистрации событий.
Дополнительно в систему входит автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), располагаемое в помещении дежурного уполномоченного персонала.
Общий вид СППС, расположенной на объекте ИССО, показан на рисунке 1.
Рисунок 1. Общий вид СППС, расположенной на объекте ИССО
На рисунке 1 показано размещение датчика контактной подсистемы - над путями железной дороги, "прикрывая" их с небольшим запасом в ту и другую сторону от железнодорожных путей. Такая конфигурация возможна при работе совместно с петлевой подсистемой. Если контактная подсистема используется без петлевой подсистемы, то необходимо прикрыть датчиком контактной подсистемы всю конфигурацию проезжей части объекта ИССО (путепровода) для предотвращения падения на железнодорожный путь крупного металлического предмета (автомобиля) не напрямую сверху вниз (как прикрывает в данном случае датчик контактной подсистемы), а также с "крыльев" объекта ИССО (путепровода). В данном случае, при работе совместно с петлевым датчиком СППС, такая возможность падения крупного металлического предмета (автомобиля) предупреждается датчиком петлевой подсистемы, расположенном в зоне железнодорожных путей и прикрывающем зону размером 10 x 10 метров по обеим сторонам объекта ИССО (рисунок 3).
Таким образом, реализована невозможность падения крупного металлического предмета (автомобиля) с объекта ИССО (путепровода) без сигнализации о событии.
4.3.1. Работа контактной подсистемы.
Рисунок 2. Датчик системы СППС
Работа контактной подсистемы происходит как работа электрической системы. Датчик системы (рисунок 2) - представляет собой сопротивление (провод П-274), включенное в электрическую цепь. Цепь, состоящая из сопротивления датчика, включенного последовательно с двумя параллельными токозадающими диодами, определяющими протекающий ток 10 мА.
При включении подсистемы на цепь подается напряжение 12 В и через систему протекает ток. Пока цепь датчика контактной (и последовательно с ним включенной петлевой) подсистемы цела, вырабатывается сигнал исправность. В случае обрыва цепи датчика контактной подсистемы на модуль Jerome поступает сигнал тревоги, который через маршрутизатор (при необходимости) и мобильный модем передается на АРМ дежурного персонала, который вырабатывает сигнал "Тревога".
Провод П-274, используемый в качестве датчика, предназначен для работы на открытых площадках и имеет усиление (стальные и медные жилы).
Сопротивление 1 км провода составляет 65 Ом. Длина провода, обеспечивающая стабильную работу контактной системы, составляет не более 1 км.
Нагрузка, допускаемая для работы провода П-274 без разрывов, составляет 392 Н, что позволяет ему работать в атмосферных условиях при стандартном натяжении 80 - 150 Н ("слегка натянутым") без провисаний в условиях дождя, шквального ветра и т.п. Оставшееся усилие позволяет не рваться проводу при попадании мелких предметов на "сеть" контактной подсистемы. Конструкционным способом (расстояние между линиями провода в датчике составляет 0,2 м) обеспечивается не срабатывание при падении мелкоразмерных предметов (не более 30 см). При необходимости возможно закрепление провода с интервалом между линиями 0,4 м или 0,6 м.
4.3.2. Работа петлевой подсистемы.
Рисунок 3. Петли датчика СППС
Работа петлевой подсистемы основана на изменении частоты генератора электронного блока при попадании в зону петли петлевого датчика металлического предмета. Основой петлевого датчика служит принятый приемочной комиссией ОАО "РЖД" и серийно выпускаемый АО "ВНИИЖТ" датчик петлевой бесконтактный ДПБ-01М двухпетлевой (акт приемочной комиссии ОАО "РЖД" от 16 июня 2005 г.) для определения занятости участка пути.
Петли датчика (каждый используемый датчик содержит две петли) являются катушками индуктивности генераторов электромагнитного поля электронного блока. Петли закапываются под железнодорожным путем с обеих сторон объекта ИССО и подключаются к электронному блоку, размещаемому вблизи пути в путевом ящике типа ПЯ-1 (рисунок 3).
При включении подсистемы микроконтроллер электронного блока датчика измеряет частоту генератора, составляющим элементом которого являются петли петлевого датчика, по две с каждой стороны объекта ИССО. Одновременно в течение 30 - 50 секунд микропроцессор подсистемы определяет, не произошло ли включение системы при наличии на участке петлевых датчиков поезда, и, в случае принятия такого решения, инициация подсистемы продолжается до принятия микропроцессором решения об отсутствии поезда на участке петлевых датчиков. После этого в память микропроцессора записывается измеренная частота генератора каждой петли и петлевая подсистема переходит в режим ожидания: контакты выходного реле замкнуты и включены последовательно с датчиком контактной подсистемы. Эти контакты подключаются ко входу модуля Jerome регистратора, и, пока контакты выходного реле замкнуты, система отправляет на АРМ сигнал "Исправность".
При работе в режиме ожидания микропроцессор постоянно проводит измерение частоты генератора и при отсутствии превышения порога срабатывания системы по частоте производит коррекцию опорной частоты для исключения срабатывания из-за изменения погодных и других внешних условий. Эта операция необходима, так как изменение индуктивности петлевого датчика генератора происходят не только при попадании в зону петель датчика металлических предметов, но и при любых изменениях внешних условий, только эти изменения значительно меньше сигналов срабатывания, но в течение длительного времени уход частоты из-за медленного изменения внешних условий может достигать значительных величин.
При появлении сигнала, превышающего установленный порог, микропроцессор начинает проверку на "поезд" (аналогичную проверке при включении системы): наличие более одного сигнала в петлях по обе стороны объекта ИССО. При наличии более 5 сигналов изменения частоты принимается решение о проходе поезда, при меньшем количестве сигналов анализируются совместные сигналы с обоих петлевых датчиков.
При принятии решения о наличии в зоне датчика постороннего предмета - быстрое изменение частоты генераторов датчика с одной стороны объекта ИССО, сохраняющееся более 20 секунд - контакты реле размыкаются, и на вход модуля Jerome поступает сигнал "Тревога", который передается на АРМ.
4.3.3. Работа видеоподсистемы.
Во время работы происходит запись сигнала с видеокамер на жесткий диск регистратора для создания архива. Объем жесткого диска регистратора позволяет в непрерывном режиме вести архив до одного года (при объеме жесткого диска 4 Тб).
Передача сигналов "Исправность" и "Тревога", видеоизображений на АРМ производится по сети Интернет с помощью модемов мобильной связи. Преобразование электрического сигнала на стороне напольного оборудования СППС, размещенного на объекте ИССО и на вход сетевого адаптера АРМ производится стандартной аппаратурой и программным обеспечением модемов.
Подключение к мобильному модему модуля Jerome возможно напрямую кабелем Ethernet (модуль имеет соответствующий разъем). При длине кабеля между модулем и комплектом СМК более 10 м рекомендуется включить дополнительный маршрутизатор; используемый маршрутизатор Zyxel Keenetic 4G III имеет и может использовать до 4 сетевых портов (проводных).
Размещаются электронные блоки системы во время работы в двух электромеханических шкафах BW-B (врезка в верхнем левом углу рисунка 1). Шкафы снабжены встроенным обогревателем мощностью 50 Вт, что позволяет автоматически поддерживать внутри шкафа температуру выше +10 °C при температуре окружающего воздуха до -50 °C.
4.3.4. Работа АРМ системы.
В состав СППС входит компьютер (ноутбук), размещаемый в помещении дежурного персонала и представляющий собой АРМ системы. На данном компьютере размещается входящее в состав системы программное обеспечение СППС "СПП-ИССО". Типовой АРМ имеет возможность подключения не менее 50 установочных комплектов мониторинга объектов ИССО одновременно.
Типовой АРМ запрещено подключать с СПД ОТН и СПД ОбТН ОАО "РЖД".
В целях оперативного реагирования оператора на сработку системы СППС, отключение или уменьшение громкости звука на компьютере АРМ запрещено.
Программное обеспечение АРМ состоит из двух программных модулей. Программный модуль Tantos поставляется вместе с регистратором TSr-HV0412 и служит для просмотра видеоматериала с видеокамер СППС.
Второй программный модуль - СПП-ИССО - осуществляет общее управление системой, в том числе и видео просмотром (управление вызовом и включением модуля Tantos). Программный модуль СПП-ИССО установки не требует. Папка с модулем размещается на любом диске компьютера АРМ. Наименование папки при поставке - Программа СПП-ИССО. Программный модуль совместим с 32 и 64 разрядными версиями Windows 7, 8, 10. Запуск производится запуском файла Jerome.exe. Ресурсы и библиотеки программного модуля поставляются в папке:
конфигурационный файл (configuration.txt). Работа без него невозможна;
файл шрифта (tahoma.ttf);
звуковой файл (alarm.wav);
библиотеки DLL:
libgcc_s_sjlj-1.dll;
libstdc++-6.dll;
openal32.dll;
sfml-audio-2.dll;
sfml-graphics-2.dll;
sfml-network-2.dll;
sfml-system-2.dll;
sfml-window-2.dll.
Если хотя бы одна библиотека не будет найдена, то появится сообщение Windows об ошибке, записи в лог-файле о старте программного модуля не будет, т.к. он не сможет запуститься.
При работе программного модуля используется (при наличии) или создается (при отсутствии) в папке и используется лог-файл. Название лог-файла isso.log. Расположен он может быть не обязательно в папке с программой. При работе программного модуля в лог-файл записываются все происходящие в системе события (пример лог-файла приведен на рисунке 4).
Рисунок 4. Пример лог-файла
При записи в лог-файл используются системные дата и время. Записываются в лог-файл все события, случившиеся в системе: включение, установление связи, разрыв связи, срабатывание, загрузка ресурсов и т.п. Как пример, укажем на работу программы при ее неудачном запуске. Перед открытием окна приложения производится загрузка ресурсов из папки программы. В случае неудачной загрузки, либо неудачи в поиске файла программный модуль не запустится, и причину ошибки возможно будет просмотреть в лог-файле.
Пример:
Mon May 16 15:04:13 2016
Error: sound file not found
(понедельник, 16 мая, 15 часов 4 мин 13 секунд, 2016 года
не удалось найти звуковой файл).
В папке программы присутствует файл configuration.txt - конфигурационный файл. Пример конфигурационного файла показан на Рис. 5. Данный файл служит настройкой программы, запуск без него невозможен.
Рисунок 5.
Программа считывает данные построчно, в следующем порядке:
строка 1: ip адрес модуля Jerome (192.68.0.101 - адрес по умолчанию);
строка 2: порт модуля Jerome (2424 - значение по умолчанию);
строка 3: пароль модуля Jerome ("Jerome" - значение по умолчанию);
строка 4: номер линии (ножки) для слежения;
строка 5: скорость опроса модуля и камер (раз в секунду) (испытывались значения 1 - 50, стабильное: 20);
строка 6: данная переменная (если стоит 1) позволит запустить программу без соединения с камерами (Tantos); значение по умолчанию, обеспечивающее работу с камерами Tantos - 0.
строка 7: ip адрес Tantos (192.168.1.10 по умолчанию);
строка 8: порт Tantos (34567 (стандартный мультимедийный порт) по умолчанию).
После запуска программа оказывается в основном режиме ожидания: вся система работает нормально, связь с компьютером АРМ поддерживается, срабатывания системы от падения предметов не происходит. На экране окно нормальной работы в режиме ожидания, показанное на рисунке 6.
Рисунок 6. Окно нормальной работы в режиме ожидания
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ч. 6, а не ч. 3.
Подробно работа АРМ (программного обеспечения "СПП-ИССО") описана в части третьей настоящей инструкции "Эксплуатация системы".
4.3.5. Состав информации, передаваемой АРМ.
АРМ (программное обеспечение "СПП-ИССО") в процессе работы передает кадр видеоизображения с камер по запросу оператора посредством сетевого протокола UDP (спецификация RFC 768), а также осуществляет прием и передачу информации (ДА/НЕТ) о сработке модуля Jerome в локальной сети посредством протокола TCP (спецификация RFC 793). Исходящий трафик шифруется алгоритмом RSA (RFC 3447 - Public-Key Cryptography Standards) длиной ключа 2048 бит.
4.3.6. Программные средства, используемые для защиты АРМ от вирусов.
К программным средствам, используемым для защиты АРМ от компьютерных вирусов, относится программное обеспечение ОС Windows с встроенным модулем антивирусной защиты соответствующее требованиям ГОСТ Р 51188-98 "Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов", предоставляемое АО "ВНИИЖТ" в составе лицензионного программного обеспечения ОС Windows.
При необходимости встроенный модуль антивирусной защиты ОС Windows может быть заменен на иное программное обеспечение, соответствующее требованиям ОАО "РЖД", в т.ч. на специализированное антивирусное ПО Kaspersky.
4.3.7. Требования к паролю для входа в АРМ и при подключении к удаленному компьютеру.
К паролю, предъявление которого необходимо при входе в АРМ, предъявляются требования, описанные в Политике паролей корпорации Microsoft. Основные из них:
максимальный срок действия пароля: от 30 до 90 дней;
минимальная длина пароля: 7 символов;
пароль должен состоять из прописных, строчных букв европейских языков, цифр а также символов, отличных от буквенно-цифровых (например, !, $, #, %).
На пароль, предъявление которого требуется для входа в систему удаленного компьютера накладываются требования, аналогичные требованиям к паролю для входа в АРМ.
5. Монтаж системы
5.1. Монтаж контактной подсистемы.
Монтаж датчика контактной подсистемы производится проводом П-274. Конструкция, на которой производится закрепление провода П-274, показана на рисунке 7 (одна несущая балка). Количество таких кронштейнов определяется размещением СППС и может колебаться при двухпутном участке от 4 до 10. Крепление показанной на рисунке 7 конструкции производится на перилах объекта ИССО (путепровода) без нарушения конструкции собственно объекта ИССО (нет таких операций, как сварка, сверление и т.п.). При этом обходится и такой элемент, как защита над контактным проводом (рисунок 1). Это возможно, так как провод П-274 имеет стальную жилу, которая противостоит возможным растяжениям и имеет прочность до 392 Н и позволяет проводить при монтаже датчика натяжение до состояния "слегка натянутого", что соответствует натяжению 80 - 150 Н. Наличие стального провода (жилы) в кабеле приводит к отсутствию провисания со временем.
Рисунок 7. Конструкция кронштейна
Одна сторона датчика на объекте ИССО (рисунок 1) физически представляет собой единый кусок провода П-274, который заводится в кабельный ввод шкафа BW-B (рисунок 2) и подключается (провод с каждой стороны объекта ИССО) к клеммной колодке внутри шкафа в соответствие со схемой электрической общей ВДАП.665236.009 Э6. Монтаж комплектующих самого шкафа BW-B проводится при изготовлении СППС на предприятии-изготовителе по конструкторской документации, разработчиком которой является АО "ВНИИЖТ".
Для облегчения конструкции кронштейна, показанного на рисунке 7, основные балки изготовлены из полимерного материала, совмещающего легкость и достаточную прочность, особенно при учете того, что нагрузкой на кронштейны является только натяжение провода П-274 датчика. Вес одного кронштейна (рисунок 7) равен 11 кг и не представляет нагрузки практически для любого вида перил объектов ИССО. Полимерный материал балок позволяет проводить прокладку провода датчика без специальных креплений, последовательно проводя его через отверстия в балке.
5.2. Монтаж петлевой подсистемы.
Монтаж датчиков петлевой подсистемы производится на участки пути с обеих сторон объекта ИССО (путепровода). Электронные блоки (обычно 2 штуки, по одному с каждой стороны путепровода) размещаются в одном месте, вблизи установки шкафа BW-B. Электронные блоки петлевых датчиков размещаются вблизи пути в путевом ящике типа ПЯ-1.
Петли петлевых датчиков (представляет из себя неэкранированный провод типа СБЗПУ) размещаются под железнодорожным путем. Размещение петель петлевых датчиков показано на рисунке 8. Глубина, на которой закапывается кабель петли петлевого датчика, составляет 40 см, что исключает воздействие на чувствительный элемент датчика путевых машин.
Рисунок 8. Размещение блоков датчиков вблизи пути
Петли петлевых датчиков заводятся через кабельные вводы в путевой ящик и подсоединяются к электронным блокам в соответствии со схемой электрической общей ВДАП.665236.011 Э6. Кабель, соединяющий электронные блоки датчиков и аппаратуру в электрообогреваемом шкафу BW-B заводится через кабельные вводы с одной стороны в шкаф BW-B, с другой стороны в путевой ящик и подсоединяется к соответствующим клеммным колодкам в соответствии со схемой электрической общей ВДАП.665236.009 Э6. При этом происходит объединение сигналов от петлевой и контактных систем, и срабатывание любой из них приводит к одному сигналу тревоги. Такое соединение позволяет в случае необходимости использовать только одну подсистему (петлевую или контактную), или обе при согласованном включении.
Монтаж комплектующих шкафа BW-B проводится при изготовлении СППС на предприятии-изготовителе по конструкторской документации, разработчиком которой является АО "ВНИИЖТ".
5.3. Монтаж камер видеоподсистемы
Монтаж камер подсистемы видеонаблюдения показан на рисунке 1 (врезка в левом верхнем углу) и рисунке 9.
Рисунок 9. Монтаж камер подсистемы видеонаблюдения
Установка камер и аппаратуры для них в шкафах BW-B производится на одной из опор объекта ИССО. Крепление уголками и малый вес конструкции позволяет обойтись без крепления непосредственно к материалу опоры, закрепляя аппаратуру на уголковых кронштейнах. Высота крепления аппаратуры и камер из соображений безопасности аппаратуры и антивандальности составляет 3,5 - 4,5 метра.
Камеры (их может быть до 4 штук) размещаются на уголковых кронштейнах таким образом, что одна смотрит на путь в месте размещения одного петлевого датчика с одной стороны объекта ИССО, другая смотрит на путь в месте размещения другого петлевого датчика (с другой стороны объекта ИССО), третья, при необходимости - на один датчик контактной подсистемы, четвертая, при необходимости - на другой. Эти камеры (третья и четвертая) размещаются на разных опорах объекта ИССО и на выносных кронштейнах (рисунок 9).
Кабель от камер заводится через кабельные вводы в шкаф BW-B и подсоединяется к регистратору TSr-HV0411 Forward с установленным жестким диском. Монтаж комплектующих шкафа BW-B проводится при изготовлении СППС на предприятии-изготовителе по конструкторской документации, разработчиком которой является АО "ВНИИЖТ".
5.4. Запуск программы.
Программное обеспечение "СПП-ИССО" это система со встроенной диагностикой и тестированием подключенного оборудования. Оповещение о неисправностях оборудования, в реальном времени, выводится на экран монитора. Программа использует сложную систему запуска, чтобы удостовериться, что все исправно.
Далее приведен порядок действий, каждое описывается текстом на экране (белый текст на черном фоне):
соединение с модулем;
отправка пароля модулю;
установка линии на вход (прием данных) (состояние ножки записывается в энергонезависимой памяти, поэтому данный этап выполняется один раз, и при отключении питания от модуля не придется выполнять его снова);
установка соединения с камерами (необязательный этап, если в строке 6 файла конфигурации выставить 1, то этап будет пропущен).
Обычно этап запуска занимает 50 - 100 мс, но при неполадках (неправильной настройке адреса, порта или иных проблемах) программа не зависает, а с периодичностью 20 раз в секунду пытается переподключиться или отправить/принять данные.
6. Эксплуатация системы
Персонал для работы с программным обеспечением АРМ "СПП-ИССО" должен обладать базовыми знаниями операционной системы Windows уровень: пользователь.
6.1. Включение системы.
После монтажа СППС остается включенной в работу, в том числе и программное обеспечение АРМ "СПП-ИССО". В случае необходимости (по каким-либо причинам оказалось отключенным программное обеспечение АРМ, неисправность компьютера АРМ и т.п.) после включения компьютера, с подключенным модемом, необходимо дождаться полной загрузки системы Windows и автоматического подключения интернета. В случае успеха мы увидим такое окно (рисунок 10):
Рисунок 10. Система и интернет загружены
Наличие значка в трее (красный овал в нижнем правом углу на рисунке 10 обведено) означает, что система загрузилась и интернет активирован.
Далее запускаем управляющую программу AnyDesk (свободно распространяемое программное обеспечение, выделено красным овалом на рисунке 11):
появляется окно с надписью "Разрешить внести изменения ............" -
нажимаем "Да". Далее появится надпись (рисунок 12):
нажимаем "ОК" и видим успешный запуск AnyDesk:
Рисунок 11. Запуск AnyDesk
Рисунок 12. Подключение удаленного компьютера
ID партнера введен по умолчанию и не требует ввода. Надпись (рисунок 13) в программе AnyDesk "Соединение с AnyDesk установлено" означает регистрацию в интернете и правильность запуска.
Рисунок 13. Подключение удаленного компьютера
Вводим пароль (рисунок 14) и нажимаем "ОК". После инициализации подключения должно появиться окно программы системы контроля ИССО "СПП-ИССО" (рисунок 15).
Рисунок 14. Ввод пароля
Рисунок 15. Окно программы системы контроля ИССО "СПП-ИССО"
Нажав окно "Видеокамеры", увидим видео в реальном времени с камер наблюдения (рисунок 16).
Рисунок 16. Видео с камер наблюдения
Возврат в исходное окно программы - нажимаем значок "свернуть" (обведено красным на рисунке 17).
Рисунок 17. Возврат в исходное окно программы
Возвращаемся в основное окно программы (рисунок 18).
Рисунок 18. Исходное окно программы
В таком состоянии программа функционирует круглосуточно. При сбоях интернета программа автоматически закрывается. При кратковременном сбое - подключение заново происходит автоматически.
6.2. Работа с программным обеспечением "СПП-ИССО"
После монтажа системы и включения программного обеспечения АРМ система остается постоянно включенной. СППС функционирует круглосуточно. После запуска программа оказывается в основном режиме ожидания: вся система работает нормально, связь с компьютером АРМ поддерживается, срабатывания системы от падения предметов не происходит. На экране окно нормальной работы в режиме ожидания, показанное на рисунке 18.
На экран выведен статический текст (в левой половине окна программы): "Датчик наличия посторонних предметов" и "Видеокамеры" (черный цвет), динамический текст "На связи" (этот текст изменяется при изменении состояния системы, см. далее), два индикатора - зеленые, в данном случае отсутствия неполадок, . Также присутствует экранная кнопка "Видеокамеры" (синий прямоугольник), нажатие на которую приведет к открытию окна просмотра изображения с видеокамер.
Таким образом, просмотр текущей видеоинформации возможен в любой момент по желанию оператора системы. В режиме ожидания (нормальное состояние системы, отсутствие срабатывания от падающих предметов) никаких звуковых сигналов не производится. Так как данное состояние (режим ожидания в нормальном состоянии) занимает основную долю всего времени работы программы, для нормального отображения режима работы рекомендуется отключить все функции энергосбережения Windows (отключение экрана и отключение питания не должны производиться). Дополнительно на экране присутствует в левом нижнем углу синий вращающийся квадратик. Скорость его вращения в некоторой степени символизирует качество связи в сети интернет: быстрое вращение - качественная связь, более медленное, прерывистое вращение - менее качественная связь с проблемами.
В любой момент времени по выбору оператора, возможно, просмотреть текущую картину с видеокамер, нажав на экранную кнопку "Видеокамеры" (рисунок 18). На рисунке 19 показано окно, открывающееся при нажатии на экранную кнопку "Видеокамеры".
Просмотр изображения возможен с любых камер от одной до четырех (как на рисунке 19). Выбор производится в левой части окна.
Рисунок 19.
По окончанию просмотра закрытие окна видео просмотра и возвращение в основное окно программы (рисунок 18) производится нажатием на значок "свернуть" вверху справа окна, как показано на рисунке 17.
Для просмотра архивного файла видеозаписи необходимо активировать режим воспроизведения, нажав кнопку "Воспроизведение" в правом нижнем углу программы управления регистратором (рисунок 19) и выбрав интересующий канал (или каналы), время начала и завершения записи (рисунок 20) воспроизвести интересующую видеозапись.
Рисунок 20.
Кнопки управления воспроизведением видеозаписи приведены в таблице 1.
Таблица 1
Примечание: покадровое воспроизведение возможно только в режиме паузы.
В режиме воспроизведения одного канала есть возможность масштабирования изображения. Для увеличения масштаба необходимо нажать левую кнопку мыши на интересуемом месте изображения воспроизводимого видеофайла на экране монитора. Для уменьшения и перехода к исходному масштабу - нажать правую кнопку мыши.
При срабатывании системы в окне программы появляется надпись о наличии постороннего предмета на путях, изменяется цвет индикаторного кружка на красный, раздается звуковой сигнал и появляется экранная кнопка "Подтверждение" желтого цвета (рисунок 21).
Рисунок 21.
Нажатие на экранную кнопку "Подтверждение" выключает звуковой сигнал. Вид экрана после нажатия на экранную кнопку "Подтверждение" показан на рисунке 22. Нажатие на экранную кнопку "Видеокамеры" выводит окно видео просмотра (рисунок 19), что позволяет определить наличие на пути постороннего предмета, если действительно произошло падение, или срабатывание вызвано сбоем (или неисправностью) напольного оборудования системы.
Рисунок 22.
При работе программы сигнал срабатывания имеет самый высокий приоритет: если сигнал срабатывания системы поступит даже после разрыва соединения с видеокамерами, то программа сообщит о срабатывании в первую очередь. При этом на экране будет оповещение о срабатывании системы и о разрыве связи (текстом и изменением цвета индикаторного ).
При разрыве связей, что представляет собой работу системы в ненормальном режиме, это тоже отслеживается программой и при отсутствии связи с напольным оборудованием системы появляются экраны, показанные на рисунках 23 и 24.
Рисунок 23.
Рисунок 24.
Одновременный разрыв связей с датчиками и видеоподсистемой, свидетельствует о возможном отключении электроснабжения напольного оборудования.
При любой неполадке проигрывается звук (файл alarm.wav - может быть любой предварительно записанный). Звук проигрывается до нажатия на экранную кнопку "Подтверждение".
При работе программы создается или используется имеющийся лог-файл, который может находиться в любом месте на жестком диске компьютера (не обязательно в папке программы "СПП-ИССО"). Лог-файл является дневником работы программы и оператора системы. В лог-файл пишутся события в следующих случаях:
при запуске программы;
при успешной или неудачной загрузке ресурсов;
при срабатывании;
при разрыве связи с модулем и/или камерами;
при подтверждении;
при нажатии на кнопку видеокамер при закрытой или отсутствующей программе Tantos CMS;
при завершении работы программы.
Программа после запуска может работать неопределенное время без выключения. При необходимости выключение производится нажатием на Esc или крестик в правом верхнем углу программы.
6.3. Регламент действий персонала при выявлении падения на путь посторонних предметов с объектов ИССО.
6.3.1. При нормальной работе в режиме ожидания от системы, расположенной на объекте ИССО, на компьютер АРМ и в информационный компьютер поступают сигналы проверки состояния системы программой управления системой, установленной на них (Jerome).
6.3.2. На мониторах компьютеров в нормальном режиме располагаются надписи о наличии связи с напольным оборудованием, информационные зеленого цвета, индицирующие нормальное состояние, и экранная кнопка "Видеокамеры", нажатие на которую на компьютере АРМ позволяет в произвольный момент времени увидеть сигнал с видеокамер, расположенных на объекте ИССО. Просмотр сигнала видеокамер возможен в любое время независимо от срабатывания или несрабатывания системы.
6.3.3. При срабатывании системы вырабатывается сигнал "Тревога", представляющий собой звуковой сигнал, и появляются на экране компьютеров надписи красного цвета о падении постороннего предмета на путь и соответствующие красные информационные .
6.3.4. Оператор АРМ в случае сигнала тревоги (падения постороннего предмета на путь с объекта ИССО) должен включить передачу текущего видеоизображения со всех камер СППС для подтверждения сигнала или принятия решения о ложной тревоге. Решения о подтверждении сигнала или ложной тревоге оператор АРМ принимает при полной визуальной картине зоны контроля; все камеры работают; обзор камер ни что не загораживает (дождь, снег, ветки деревьев и т.д. и т.п.), в противном случае подтверждается сигнал тревоги.
6.3.5. В случае подтверждения сигнала о падении на путь постороннего предмета необходимо принять меры для предотвращения более тяжелых последствий события: сообщить о случившемся дежурным по станциям, ограничивающим перегон и поездному диспетчеру для закрытия перегона для движения и принять меры для ликвидации последствий падения. Произвести запись о случившемся в единой корпоративной автоматизированной системе управления инфраструктуры (ЕК АСУИ).
6.3.6. При отсутствии полной визуальной картины зоны контроля, для оперативного восстановления движения поездов по перегону на место выезжает работник ПЧ по должности не ниже бригадира пути, либо локомотивная бригада, находящегося на перегоне поезда, для детального осмотра зоны контроля, прилегающей территории и принятия решения об открытии движения поездов.
6.3.7. При необходимости, возможно провести сравнение записей в журнале с событиями, отмеченными в лог-файле программы "СПП-ИССО".
6.3.8. Персонал, допущенный к работе с программным обеспечением "СПП-ИССО" должен уметь:
запустить программу AnyDesk, которая работает под ОС Windows;
в программе AnyDesk выбрать номер ID и подключиться удаленному рабочему столу;
на удаленном компьютере убедиться, что запущенно программное обеспечение "Система контроля ИССО" и изображения с камер присутствуют.
6.4. Регламент действий персонала при сдаче-приеме смены.
При сдаче-приеме смены, принимающий смену работник совместно со сдающим, в обязательном порядке, на компьютере АРМ в окне программы системы контроля ИССО "СПП-ИССО", проверяют:
текущее состояние системы (дежурный режим или режим сработки при падении постороннего предмета с объекта ИССО);
наличие связи с напольным оборудованием (датчиками и видеоподсистемой);
состояние и качество связи интернет соединения (по синему вращающемуся квадратику в левом нижнем углу окна программы).
При выявлении нарушений в работе системы в момент сдачи-приемки и/или в течение смены, дежурным работником делается соответствующая запись в ЕК АСУИ и сообщается об этом непосредственному руководителю для принятия мер и оперативного восстановления нормальной работоспособности.
6.5. Регламент технического обслуживания системы.
6.5.1. Плановое техническое обслуживание системы проводится один раз в год.
6.5.2. Техническое обслуживание системы может проводиться работниками ПЧ имеющими соответствующую квалификацию, по договорам с производителем или специализированной обслуживающей организацией.
6.5.3. Необходимые ремонтные работы при выявлении неисправностей эксплуатирующей организацией могут входить в состав работ по плановому техническому обслуживанию системы.
6.5.4. В случае обнаружения неисправности системы, эксплуатирующая организация должна оповестить обслуживающую организацию (при наличии). Обслуживающая организация должна выдать уведомление о принятии заявки на ремонтное обслуживание. Уведомление будет содержать информацию о начале ремонтных работ, дату или сроки окончания, которые зависят от характера неисправности и удаленности места расположения объекта.
6.5.5. При проведении работ по плановому обслуживанию проверяется:
6.5.5.1. Включение программного комплекса при включении системы с "нуля".
6.5.5.2. Проверка записи лог-файла.
6.5.5.3. Проверка записи видеоматериала на жесткий диск.
6.5.5.4. Проверка работы видеосистемы в нормальном режиме.
6.5.5.5. Проверка работы контактной системы проводится согласно утвержденной программе и методике приемочных испытаний ВДАП.665236.009 ПМ1. Проверяется срабатывание системы и появление соответствующих тревожных сигналов на экране ноутбука АРМ.
6.5.5.6. Проверка работы петлевой системы проводится согласно утвержденной программе и методике приемочных испытаний ВДАП.665236.009 ПМ1. Проверяется срабатывание системы и появление соответствующих тревожных сигналов на экране ноутбука АРМ.
6.6. Периодичность проверки знаний дежурного персонала.
Проверка знаний дежурным персоналом Инструкции в части глав 4 и 6 проводится согласно порядку, установленному нормативными документами ОАО "РЖД", но не реже 1 раза в два года.
6.7. Организация удаленного доступа.
Шкаф с аппаратурой управления, каждой из работающих систем СППС (одновременно может работать до 50 систем) через сеть ИНТЕРНЕТ постоянно связан с АРМ. При возникновении события (срабатывания системы) сигнал автоматически поступает в АРМ. Оператор может оценить произошедшее событие по информации с видео камер и принять необходимые решения: сообщить ответственному исполнителю (ДС, ПЧ, ДНЦ).
Пользователь, имеющий доступ также может в онлайн режиме включить камеры наблюдения и оценить ситуацию для принятия решения в любое время (не обязательно при срабатывании системы).
Программное обеспечение "СПП-ИССО" может быть при желании установлено в центрах ЦУСИ или у любого пользователя, имеющего доступ в ИНТЕРНЕТ, и которому передано право (логин, пароль) для получения информации от системы СППС при условии применения комплекса организационных и технических мер по защите информации, в соответствие с действующими нормативными документами ОАО "РЖД" в области информационной безопасности. Информация о произошедших срабатываниях системы, дата, время, изображения с видео камер хранятся в памяти системы в течение текущего года. Схема организации удаленного доступа представлена на рисунке 25.
Рисунок 25.
Права удаленного доступа (логин, пароль) передаются производителем балансодержателю системы. Допустимое количество подключенных к системе СППС АРМ ограничивается пропускной способностью канала передачи данных, но не менее трех.
7. Требования к энергоснабжению
Система СППС относится к классу систем обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте. Система СППС относится к электроприемникам I категории.
Для энергоснабжения системы СППС должны быть обеспечены следующие требования:
мощность напольного оборудования
- не более 0,3 кВт;
мощность оборудования АРМ
- не более 0,2 кВт;
число фаз ввода
- одна;
напряжение сети
- 220 В;
частота
- 50 Гц;
Подключение электропитания и энергоснабжение осуществляется силами организации, эксплуатирующей оборудование СППС.
Допускается до принятия решения о тиражировании опытные образцы системы СППС относить к электроприемникам III категории. При этом функциональность системы ограничивается только информационной составляющей, без отнесения к классу систем обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте.
При эксплуатации, контроль наличия электропитания и исправность системы производится диспетчером (оператором АРМ) в соответствии с разделом 6 Инструкции.
8. Требования безопасности
8.1. Для системы должны быть обеспечены все условия пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды при производстве, эксплуатации, транспортировании, хранении и утилизации, а также выполнены все требования, необходимые для дальнейшей сертификации системы.
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ 12.1.019-2017, а не ГОСТ Р 12.1.019-2017.
8.2. Электрооборудование системы должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204, ГОСТ Р 12.1.019-2017. "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 12.2.003-91. "Системы стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".
8.3. Система не создает опасных факторов для обслуживающего персонала и вредного влияния на окружающую среду и не имеет источников вредных загрязнений.
9. Требования к информационной безопасности
9.1. При взаимодействии участников работы системы информация ограниченного доступа не обрабатывается.
9.2. Требования по обеспечению целостности передаваемых данных реализовываются встроенными механизмами безопасности прикладного ПО, доступность информации обеспечивается встроенными механизмами безопасности прикладного ПО.
9.3. Обеспечение информационной безопасности осуществляется за счет следующих организационных и технических мер:
на всех рабочих местах установлен встроенный модуль антивирусной защиты ОС Windows (при необходимости встроенный модуль антивирусной защиты ОС Windows может быть заменен на иное программное обеспечение, соответствующее требованиям ОАО "РЖД", в том числе на специализированное антивирусное ПО Kaspersky);
на всех рабочих местах установлена парольная защита; к паролю, предъявляются требования, описанные в Политике паролей корпорации Microsoft, основные из них:
максимальный срок действия пароля: от 30 до 90 дней;
минимальная длина пароля: 7 символов;
пароль должен состоять из прописных, строчных букв европейских языков, цифр а также символов, отличных от буквенно-цифровых (например, !, $, #, %).
взаимодействие компьютеров системы СППС и АРМ оператора в режиме реального времени осуществляется под техническим пользователем с ограниченными правами без возможности диалогового режима;
на центральном компьютере системы СППС организована подсистема регистрации и учета входа (выхода) субъектов доступа в (из) систему(ы), а также подсистема обеспечения целостности программных средств и обрабатываемой информации;
рабочие места запрещено подключать к СПД ОТН и СПД ОбТН ОАО "РЖД".
9.4. Информация, используемая СППС для реализации функций управления и контроля передается через стандарт TCP/IP (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, спецификация RFC 1180), а также информация, необходимая для реализации функций удаленного доступа и опроса модуля Jerome передается через протоколы TCP (спецификация RFC 793) и UDP (спецификация RFC 768), исходящий трафик шифруется алгоритмом RSA (RFC 3447 - Public-Key Cryptography Standards) длиной ключа 2048 бит.