防盗入侵报警系统设计方案内容摘要:
地面震动影响, 而发生位移引起误报,光学系统要保持清洁,注意维护保养。 因此主动式探测器所探测的是点到点,而不是一个面的范围。 其特点是探测可靠性非常高。 但若对一个空间进行布防,则需有多个主动式探测器,价格昂贵。 主动式探测器常用于博物馆中单体贵重文物展品的布防以及工厂仓库的门窗封锁、购物中心的通道封锁、停车场的出口封锁、家居的阳台封锁等等。 主动式红外探测器有单光束、双光束、四光束之分。 以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式按装方式,反射型安装方式的接收机不是直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反 射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。 当反射面的位置与方向发生变 医院防盗报警系统设计方案 14 化或红外发射光束和反射光束之一被阻挡而使接收机无法接收到红外反射光束时发出报警信号。 当使用较多的探测器进行防范布局时应该注意消除射束的交叉误射。 ( 3)被动式红外探测器 (又称热感式红外探测器 ): 在室温条件下,任何物品均有辐射。 温度越高的物体,红外辐射越强。 人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。 我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。 探测器安装后数秒种已适应环境,在 无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。 被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。 被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。 其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。 红外传感器的探测波长范围是8~ 14μm ,人体辐射的红外峰值波长约为 10μm ,正好在范围以内 被动式红外探测器( Passive Infared Detector, PIR)根据其结构不同、警戒范围及探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。 单波束 PIR 采用反射聚焦式光学系统,利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。 这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在 5176。 以下,但作用距离较远,可长达百米。 因此又称为直线远距离控制型被动红探测器,适合保护狭长的走廊、通道以及封锁门窗和围墙。 多波束型采用透镜聚焦式光学系统,目前大都采用红外塑料透镜 —— 多层光束结构的菲涅尔透镜。 这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。 警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。 菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下边较少。 因为人脸部、膝部、手臂红外辐射较强,正好对着上边的透镜。 下边透镜较少,一是因为人体下部红外辐射较弱,二是为防止地面小动物红外辐射干扰。 多波束型 PIR 的警戒视场角比单波束型大得多,水平可以大于 90176。 ,垂直视场角最大也可以达到 90176。 ,但作用距离较近。 所有透镜都向内部设置的热释电器件聚焦,因此灵敏度较高,只要有人在透镜视场内走动就会报警。 医院防盗报警系统设计方案 15 红外光穿透力差,在防范区内不应有高大物体,否 则阴影部分有人走动将不能报警,不要正对热源和强光源,特别是空调和暖气。 否则不断变化的热气流将引起误报警。 为了解决物品遮挡问题,又发明了吸顶式被动红外入侵探测器。 安装在顶棚上向下 360176。 范围内进行警戒,只要在防护范围内,无论从哪个方向入侵都会触发报警,在银行营业大厅,商场的公共活动区等空间较大的地方得到广泛使用。 被动式报警探测器由于探测性能好、易于布防、价格便宜而被广泛应用。 其缺点是相对于主动式探测误报率较高。 ( 4)玻璃破碎探测器: 利用压电陶瓷片的压电效应(压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲、变形时将会 在其表面产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。 对高频的玻璃破碎声音( 10k~ 15kHZ)进行有效检测,而对 10kHZ 以下的声音信号(如说话、走路声)有较强的抑制作用。 玻璃破碎声发射频率的高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。 玻璃破碎探测器按照工作原理的不同大致分为两大类:一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器,它实际上是一种具有选频作用(带宽 10 到 15KHz)的具有特殊用途(可将玻璃破碎时产生的高频信号驱除)的声控 报警探测器。 另一类是双技术玻璃破碎探测器,其中包括声控 震动型和次声波 玻璃破碎高频声响型。 声控 震动型是将声控与震动探测两种技术组合在一起,只有同时探测到玻璃破碎时发出的高频声音信号和敲击玻璃引起的震动,才输出报警信号。 次声波 玻璃破碎高频声响双技术探测器是将次声波探测技术和玻璃破碎高频声响探测技术组合到一起,只有同时探测敲击玻璃和玻璃破碎时发出的高频声响信号和引起的次声波信号才触发报警。 玻璃破碎探测器要尽量靠近所要保护的玻璃,尽量远离噪声干扰源,如尖锐的金属撞击声、铃声、汽笛的啸叫声等,减少误报警。 ( 5)振动探测器: 利用压电陶瓷片的压电效应(压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲 、变形时将会在其表面产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。 对高频的玻璃破碎声音( 10k~ 15kHZ)进行有效检测,而对 10kHZ 以下的声音信号(如说话、走路声)有较强的抑制作用。 玻璃破碎声发射频率的 医院防盗报警系统设计方案 16 高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。 主要应用在: ,如金库、弹药库; ; 、玻璃门窗; 安装方式有: ; ,如预制在墙体内部,对墙体进行保护; ( 6) 视频探测器 (又称为景像探测器 ): 视频探测器是将电视监视技术与报警技术相结合的一种新型的安全防范报警设备。 它是用电视摄像机来作为遥测传感器,通过检测被监视区域的图像变化,从而报警的一种装置。 由于是通过检测因移动目标闯入摄像机的监视视野所引起的电视图像的变化,所以又称为视频运动探测器或移动目标检测器。 ( 7)超声波探测器: 利用人耳听不到的超声波( 20200Hz 以上)来作为探测源的报警探测器成为超声波探测器,它是用来探测移动物体的空间探测器。 按照其结构和安装方法不同分为两种类型,一种是将两个超声波换 能器安装在同一个壳体内,即收、发合置型,其工作原理是基于声波的多普勒效应,也称为多普勒型。 其发射的超声波的能场分布具有一定的方向性,一般为面向方向区域呈椭圆形能场分布。 另一种是将两个换能器分别放置在不同的位置,即收、发分置型,称为声场型探测器,它的发射机与接收机多采用非定向型(即全向型)换能器或半向型换能器。 非定向型换能器产生半球型的能场分布模式,半向型产生锥形能场分布模式。 收、发分置的超声波探测器警戒范围大,可控制几百立方米空间,多组使用可以警戒更大的空间。 安装超声波探测器的空间密封性要求高, 不应有大容量的空气流动,不能有过多的门窗且需紧闭。 应该避开通风设备及气体的流动。 用超声波探测器保护的空间隔音性能要好,以减少外界噪声引起的误报。 超声波对物体没有穿透性,因此使用时应避免物体的遮挡,玻璃、隔板、房门等对超声波的反射能力较差,因此不应正对安装。 超声波是以空气作为传输介质的,因此空气的温度和相对湿度会影响其探测灵敏度。 当温度为 21℃ 、相对湿度 38%时,超声波的衰减最为严重,探测范围也最小。 医院防盗报警系统设计方案 17 ( 8)双技术探测器 (又称为双鉴探测器 ): 双技术报警探测器又称为双鉴器、复合式探测器或组合式探测器,是将 两种探测技术结合以 “ 相与 ” 的关系来触发报警,即只有当两种探测器同时或者相继在短暂时间内都探测到目标时才可发出报警信号。 常见的双技术报警探测器有微波 被动红外双鉴器和超声波 被动红外双鉴器,从实际的可信度和误报率来看,微波 被动红外双鉴探测器性能最佳,其误报率是单技术探测器的 421 倍,是其它双技术探测器的 270 倍,因此被广泛地应用到实际的工程项目之中。 对于不同的场所,为了达到特定报警功能的需要,必须根据具体的环境恰当地选用探测器,这是设计防盗报警系统要解决的首要问题。 同时,高可靠性、高稳定性、高安全性、高性 能/价格比也是报警系统必须妥善处理的问题。 ( 9)探测器配置表 编号 产品名称 产品型号 单位 数量 备注 区域控制器 布防与撤防: 布防 (又称设防 ),是指操作人员执行了布防指令后,例如从键盘输入 [密码 ][# ]这一码后,使该系统的探测器已开始工作 (俗称为开机 ),并进入正常警戒状态。 处于布防状态下防区,回路被实时监测,一旦回路阻值超出了报警控制器规定的范围,报警控制器将按照设定好的防区类型进行报警。 布防后的延时 如果 布防时,操作人员正好在探测区域之内,这就需要报警控制器能延时一段时间,待操作人员离开后再生效,这就是布防后的延时功能。 防破坏 如果有人对线路和设备进行破坏,报警控制器应发生报警。 常见的破坏是线路短路或断路,报警控制器在连接探测器的线路上加以一定的电流,如断线则线路上 医院防盗报警系统设计方案 18 的电流为零;如短路则电流太大超过正常值。 上述任何一种情况发生,都会引起报警器报警,从而达到防破坏的目的。 联网 作为智能系统设备,必须具有联网通信功能,以便把本区域的报警信息送到控制中心,由控制中心完成数据分析处理,以提高系统的可靠性等 指标。 特别是重点报警部位应与监视电视系统相联动,自动切换到该报警部位的图像画面,自动录像,并自动打开夜间照明,进行联动。 防盗报警系统的控制中心与监视电视等系统的控制中心相似,由微型计算机、多媒体、打印机与 UPS 电源等组成,其任务是实施整个防盗系统的监控与管理。 智能建筑的防盗报警系统应具备联动通信功能,以便与其他的安保系统或 BA 系统协调工作。 区域控制器配置表 编号 产品名称 产品型号 单位 数量 备注 报警控制中心 防盗报警系统是预 防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。 一旦发生突发事件,就能立即通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,使于迅速采取应急措施。 智能建筑的防盗报警系统负责对建筑内外各个点、线、面和区域实行巡查报警任务,它一般由探测器、区域控制器和报警控制中心三部分组成,最底层是探测器和执行设备,负责探测非法入侵人员,有异常情况时发出声光报警,同时向区域控制器发送信息。 区域控制器负责对下层探测设备的管理,同时向控制中心传送区域报警情况。 通常一个区域控制器、探测器加上声光报警设备就可以构成一个简单的报警系统,但对于智能建筑 来说,必须设置安保控制中心,能起到对整个防盗报警系统的管理和安防系统集成管理的作用。 医院防盗报警系统设计方案 19 对设防区域的非法入侵进行实时、可靠和正确无误的报警和复核。 误报警应降低到可以接受的极低限度。 漏报警是绝对不允许的, 为预防抢劫或人员受到威胁,系统应设置紧急报警装置和留有与 110 公安报警中心联网的接口。 系统应能按时间、按部位、区域任意编程、设防或撤防。 系统能显示报警部位、区域、时间,能打印记录、存档备查,并能提供与报警联动的监控电视、灯光照明等控制接口信号,最好能通过多媒体实时显示现场报警及有关联动报警 的位置图形与地图。 防盗报警系统主要用于对重要出入口的入侵警戒、周界防护及建筑物内区域/空间防护和对贵重实物目标的防护。 报警控制中心配置表 编号 产品名称 产品型号 单位 数量 备注 信号传输 信号传输主要包括线缆和信号传输设备组成,对系统信号进行转换和放大等功能。 报警信号传输 报警 信号常用编码控制,编码控制是将全部控制命令数字化 (调制 )后再传输,到控制设备后再解调,还原成直接控制量,可节约线缆。 这种方式传输距离长,目前工程中采用较多。 采用了较为可靠又廉价的线缆,即用 非 屏蔽护套软 信号 电缆传输。 管槽敷设 为防止电磁干扰和外电源及变频电梯等干扰,电缆应敷设在接地良好的金属管或金属桥架,以及 PVC 线管敷设,同时保护线缆。 信号传输配置表 编号 产品名称 产品型号 单位 数量 备注 医院防盗报警系统设计方案 20 设备清单及报。防盗入侵报警系统设计方案
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