- •Техническая безопасность объектов предпринимательства
- •Часть 1. Концептуальные вопросы обеспечения безопасности; практический опыт
- •Часть 1. 7
- •Часть 2. 30
- •Часть 1.
- •1. Концептуальные вопросы обеспечения безопасности фирмы
- •2. Продвижение интегрированных систем безопасности на рынке
- •Часть 2.
- •1. Общие положения
- •1.1. Принципы подхода
- •1.2. Основные понятия
- •1.3. Категорирование помещений
- •2. Техническая укрепленность помещений объекта
- •Стены и перекрытия
- •Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы
- •2.3. Водопропуски, подземные коллекторы
- •3. Укрепленность внешнего периметра
- •3.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории
- •3.2. Ворота, калитки
- •3.3. Контрольно-пропускной пункт
- •Характеристики ворот (Рекомендуемые)
- •4. Двери, окна, запорные устройства 4.1. Двери, исторические факты
- •4.2. Требования к дверным конструкциям
- •4.3. Классификация дверей
- •Классификация дверей.
- •4.4. Замки дверных конструкций
- •4.4.1. Сувальдные замки
- •4.4.2. Цилиндровые замки
- •4.5. Рекомендации по выбору замков для стальной двери
- •Рекомендуемые способы усиления дверных конструкций
- •Оконные конструкции
- •4.8. Окна, многообразие проблем и их решение
- •4.9. Выбор оконных решеток
- •Ъш решеток
- •Назначение решеток.
- •Технология изготовления.
- •Эстетические свойства и долговечность.
- •Способ монтажа.
- •4.10. Защитные пленки
- •5. Сейфы
- •5.1. Классификация сейфов
- •Устойчивость к взлому
- •Взломостойкие сейфы
- •5.4. Огнестойкие сейфы
- •5.5. Испытание на огнестойкость
- •5.6. Рекомендации при выборе сейфа
- •5.7. Замки для сейфов
- •6. Сейфовые комнаты, помещения для хранения ценностей 6.1. Реконструкция хранилищ ценностей
- •6.2. Критерии назначения классов устойчивости
- •6.3. Модульные хранилища ценностей
- •6.4. Монолитные хранилища ценностей
- •6.5. Депозитные ячейки
- •ХрЯНеНия (согласно данным Научно-инженерного центра испытаний изделий и материалов защиты)
- •1. Средства охранно-пожарной сигнализации 1.1. Назначение, классификация и структура сигнализации
- •1.2. Требования к техническому оснащению объектов средствами охранной сигнализации
- •1.3. Периметральная охранная сигнализация
- •1.3.1. Общие принципы обеспечения безопасности объектов
- •1.3.3. Факторы, влияющие на периметровые тсо
- •1.3.4. Тактика защиты периметра, типы тсо
- •1. Радиолучевые системы
- •2. Радиоволновые системы
- •3. Инфракрасные системы
- •4. Оптоволоконные системы.
- •5. Емкостные системы являются, по сути, антенными системами.
- •6. Вибрационные системы с сенсорными кабелями.
- •7. Вибрационно-сейсмические системы
- •8. Системы "активной" охраны периметров
- •1.3.5. Современные системы охраны периметров
- •1.4. Охранная сигнализация
- •1.4.1. Классификация охраняемых объектов
- •1.4.2. Состав системы охранной сигнализации
- •1.4.2.1. Охранные извещатели
- •1.4.2.2. Приборы приемно-контрольные и критерии их выбора
- •1.5. Пожарная сигнализация
- •1.5.1. Пожарные датчики
- •1.5.2. Автоматическая пожарная сигнализация
- •2. Системы видеонаблюдения
- •2.1. Охранное телевидение или видеонаблюдение
- •2.2. Выбор системы видеонаблюдения
- •2.3. Практические опыт создания систем видеонаблюдения
- •2.4. Принципы построения систем видеонаблюдения
- •2.5. Цифровое и аналоговое видеонаблюдение: описание устройств для видеонаблюдения
- •2.5.1. Камеры видеонаблюдения
- •2.5.2. Объективы для камер видеонаблюдения
- •63,9 63,9 99,6 113,3 Угол зрения по гориз., град.
- •0,2 0,2 0,2 0,3 Мин. Расстояние до объекта
- •034,5X33 36 031x30,5 25 Размеры Вес, гр. 034,5x35,4 43 034,5x34,7 45
- •Технические характеристики
- •2.5.3. Поворотные устройства для камер вндеонаблюдения
- •2.5.4. Устройства обработки видеосигналов
- •2.5.5. Записывающие устройства для видеонаблюдения
- •2.5.6. Видеомониторы для системы видеонаблюдения
- •2.5.7. Многофункциональные матричные коммутаторы системы видеонаблюдения
- •2.6. Инфрокрасная подсветка
- •2.7. Компьютерные системы видеонаблюдения
- •Сетевые ip системы видеонаблюдения Bosch Security Systems
- •3. Системы контроля и управления доступом (скуд)
- •3.1. Общие сведения о системах контроля доступа
- •3.2. Принцип функционирования системы контроля доступа (скд)
- •3.3. Возможности систем контроля доступа
- •3.4. Классификация систем контроля доступа
- •3.5. Элементы систем контроля доступа
- •Кодовые клавиатуры
- •Пластиковые (proxymity) карты
- •Магнитные карты
- •Карты Виганда (Wigand)
- •Штрих-код (bar-code) карты
- •3.5.6. Смарт карты
- •Электронные ключи
- •Ик брелки
- •Считыватели проксимити карт
- •3.5.10. Считыватели магнитных и штрих-код карт
- •3,5.12. Турникеты
- •3.5.13. Тамбур шлюзы
- •3.5.15. Контроллеры
- •3.6. Локальные системы контроля доступа для офисов
- •3.7. Распределенные системы контроля и управления доступом для офисов и проходных небольших предприятий
- •4. Системы промышленного озвучивания и оповещения о пожаре
- •4.1. Системы оповещения о пожаре
- •Классификация различных типов систем оповещения (со) о пожаре (согласно дбн в. 1.1-7-2002)
- •4.2. Интеграция систем оповещения
- •4.3. Световые системы оповещения о пожаре
- •5. Системы аудиорегистрации
8. Системы "активной" охраны периметров
В некоторых случаях систему периметральной сигнализации объединяют со средством активного отпугивания нарушителя с помощью короткого электрического импульса (электрошо- ка), неопасного для жизни человека. Английская компания APS в своей системе Electro-Fence предлагает использовать для этих целей барьер или козырек из нескольких параллельно натянутых проводников. Нарушитель, пытающийся перелезть через такой барьер, подвергается действию короткого (менее 1 миллисекунды) электрического импульса, который не угрожает его жизни и не приносит вреда его здоровью, но является весьма неприятным для человека и заставляет отказаться от попыток перелезть через барьер или перерезать его. При контакте нарушителя с барьером, кроме отпугивающего импульса, система генерирует также сигнал тревоги..
Такие барьеры можно устанавливать на уже существующих ограждениях или ставить отдельно от них. Стальные проводники диаметром 2,5 мм располагают на расстояниях 95 мм друг от друга и натягивают между металлическими стойками по всей высоте барьера (от 1 до 3 метров). Эти проводники одновременно выполняют роли сенсоров и электрошоковых электродов. Контроллер системы Electro-Fence может управлять одной, двумя или шестью зонами охраны. Он регистрирует попытки вторжения и генерирует сигнал тревоги, контролирует напряжение на проводниках, а также детектирует попытки обрезать или замкнуть проводники.
Около 20 лет назад в СССР успешно использовалась периметральная система активной охраны "Кактус". Сегодня также планируется применение подобной системы, но уже зарубежного производства, которая носит название GM. Между стойками на изоляторах натягиваются провода, по которым пропускается высоковольтное напряжение. Помимо этого по проводам проходит импульс с плавающей частотой, таким образом, поймать момент, когда проходит импульс, нельзя.
Последствия взаимодействия нарушителя и такой системы несмертельные, не угрожают жизни и не приносят вреда здоровью, но весьма неприятны для человека.
1.3.5. Современные системы охраны периметров
Система охраны периметра всегда является первым техническим рубежом защиты объекта, надежность и эффективность этого рубежа очень важна для раннего обнаружения нарушителя. Для периметральных систем характерно разнообразие физических принципов, на которых базируется работа охранных датчиков, поэтому спектр выпускаемых охранных систем весьма широк. Принцип действия всех систем основан на том, что нарушитель, пересекающий периметр, создает возмущения определенных физических параметров среды, которые регистрируются специальными датчиками. Сигналы датчиков обрабатываются электронным блоком (анализатором или процессором), который формирует сигнал тревоги. Для разработок, появившихся в последние годы, можно отметить некоторые общие тенденции:
Внедрение цифровых методов обработки сигналов датчиков позволяет создать "интеллектуальные" системы с такими функциями, как распознавание типовых сигналов вторжения, локализация нарушителя в пределах зоны охраны, дистанционная диагностика и настройка датчиков и др.
Сетевые технологии все чаще используются для сбора и централизованной обработки сигналов сенсоров.
Снижение энергопотребления датчиков позволяет создавать системы с автономным электропитанием, датчики которых приспособлены для скрытой установки на периметре.
Миниатюрные радиопередатчики сигналов тревоги, интегрированные с охранными датчиками, служат основой для создания беспроводных систем охраны периметров.
Много внимания уделяется разработке быстроразворачиваемых систем, часто используемых для охраны периметров временных полевых объектов.
Не имея возможности дать детальный обзор всех категорий современных периметральных систем охраны, мы попытаемся дать представление о характерных особенностях новых зарубежных систем и тенденциях их развития.
Такие системы содержат приемник и передатчик СВЧ сигналов, которые формируют зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида. Длина отдельной зоны охраны определяется расстоянием между приемником и передатчиком, а поперечные размеры зоны варьируются от долей метра до нескольких метров. Принцип действия таких систем основан на анализе изменений параметров принимаемого сигнала, возникающих при появлении в зоне постороннего предмета.
Радиолучевые системы широко выпускаются в разных странах (Украина, Россия, США, Канада, Италия, Израиль и др.). Они работают на частотах от 2,4 до 26,5 ГГц и применяются как при установке вдоль оград, так и для охраны неогражденных территорий. Дальность действия двухпозицион- ных радиолучевых датчиков достигает 450 м. Примером современного радиолучевого датчика может служить система ERM0482X, выпущенная недавно итальянской фирмой C1AS.
Новые датчики отличаются от своих "аналоговых" предшественников наличием встроенных систем цифровой обработки сигналов. Система позволяет не просто регистрировать появление посторонних объектов в зоне чувствительности, а сохранять в энергонезависимой памяти характерные образы, связанные с вторжением нарушителя (идущий, бегущий или ползущий человек). Сигналы на выходе приемного блока сравниваются с хранимыми в памяти типовыми образами и при совпадении с эталоном система генерирует сигнал тревоги Датчик отслеживает параметры окружающих условий и автоматически корректирует алгоритм обработки сигналов.
Датчик работает на частотах 5,725...5,850 ГГц (50 частот модуляции). Система обработки сигналов позволяет задавать ширину чувствительной зоны (5 дискретных значений) и скорость нарушителя (от 0,1 до 112 км/час). Специальная программа ограничения длины чувствительной зоны (Range-Cut-Off) позволяет исключить влияние предметов, находящихся вне зоны охраны. Подключение датчиков серии TMPS-21000 к управляющему компьютеру осуществляется по радиоканалу с помощью встроенного передатчика сигналов тревоги.
Чувствительным элементом такой системы является два или несколько расположенных параллельно проводников (кабелей), к которым подключены передатчик и приемник радиосигналов. Вокруг проводящей такой открытой антенны образуется объемная чувствительная зона, поперечное сечение которой зависит от взаимного расположения проводников. При появлении человека в зоне чувствительности сигнал на выходе приемника изменяется, и система генерирует сигнал тревоги. В конце 1990-х годов канадская компания Senstar-Stellar выпустила систему Perimitrax, в которой в качестве активных кабелей используются специально разработанные коаксиальные кабели с продольными зазорами во внешних оплетках. Отличительная черта кабелей состоит в том, что ширина зазора оплетки увеличивается по мере удаления от при- емо-передающего блока. Этим достигается однородность чувствительности вдоль всей зоны охраны (длина зоны до 200 м). Датчики системы Perimitrax выпускаются в двух вариантах. В первом варианте сенсор представляет собой пару из коаксиальных кабелей, конструктивно объединенных в общей защитной оболочке с внешним сечением 8,5x15 мм. Во втором варианте сенсор состоит из пары отдельных кабелей, располагаемых на расстоянии 2 м друг от друга. Излучатели и приемники системы работают на двух фиксированных частотах - 40,675 и 40,685 МГц. По заявлениям изготовителей, система обеспечивает 99%-ную вероятность обнаружения нарушителя массой более 34 кг.
С 1996 г. английская компания Geoquip выпускает радиоволновую систему RAFID. Два параллельных коаксиальных кабеля выполняют роль передающей и приемной антенн. Медная оплетка кабелей имеет регулярные отверстия, обеспечивающие излучение и прием электромагнитного поля. Система RAPID устанавливается на жестких оградах (бетон, кирпич, дерево) или непосредственно в грунте. Для обработки сигналов применен цифровой процессор, обрабатывающий сигналы изменений амплитуды и фазы принимаемого сигнала. Выбор алгоритмов обработки позволяет гибко настраивать систему в зависимости окружающих условий и выбранного критерия срабатывания (приближение человека к стене, движение вдоль стены, перелезание через стену и т.п.).
Системы с волоконно-оптическими кабелями
Волоконно-оптические кабели, используемые обычно для передачи информации, можно использовать и в качестве датчиков для периметральных охранных систем. Деформация оптического кабеля, прикрепленного к эластичной ограде, изменяет его оптические параметры (показатель преломления и др.) и, как след-
ствие, характеристики прошедшего через волокно излучения.
В 2000 г. канадская компания Senstar-SteUar выпустила волоконно-оптическую охранную систему IntelliFIBER. Сенсорный кабель содержит две оптических жилы в защитной оболочке; сенсор крепится непосредственно к ограде. В качестве процессора в системе использован электронный блок ранее разработанной системы Intelli-Flex, дополненный интерфейсами для подключения оптического кабеля. Максимальная протяженность одной зоны охраны с волоконно- оптическим сенсором составляет 2 км.
Аналогичное по назначению оборудование выпускают английская компания Remsdaq (система SabreFonic), израильская фирма TRANS Security Systems and Technology (система F-7000- FODS) и др. Одним из применений волоконно-оптических систем является защита подводных рубежей - границ акваторий, морских буровых установок и т.п. Датчики таких систем выполняют в виде ячеистых сеток из оптических кабелей (системы Aquamesh фирмы Remsdaq, F-8000- Marinet фирмы TSS и др.). По всей сети распространяется импульсное И К излучение. Системы выдают сигнал тревоги при натяжении или при обрыве волокна в любой из ячеек сети.
Процессоры монтируются на ограде. До 127-ми процессоров можно включить в единую систему с помощью одного коммуникационного волоконного кабеля.
Система FD-208 предназначена для объектов с неблагоприятными условиями для работы электронной аппаратуры (электромагнитные помехи, агрессивные среды и т.п.). Все процессоры устанавливаются в стойке на посту охраны, который может быть удален от периметра на расстояние до 10 км.
Все периметральные волоконно-оптические охранные системы характеризуются невосприимчивостью сенсорных кабелей к электромагнитным и радиочастотным помехам. Они показывают достаточно высокую эффективность главным образом на легких сетчатых оградах, подвергающихся значительным деформациям при попытках их преодоления. На более тяжелых оградах требуется применение более чувствительных сенсорных кабелей, регистрирующих достаточно слабые вибрации среды.
Вибрационно-чувствительные системы с сенсорными кабелями
В начале 1970-х годов канадская компания Stellar выпустила систему Е-4 с коаксиальным вибрацибнно-чувствительным кабелем, работающим на трибоэлектрическом эффекте. При деформациях такого кабеля в диэлектрике, расположенном между центральным проводником и проводящей оплеткой, возникает электризация, регистрируемая как разность потенциалов междупроводниками кабеля. С 1995 г. фирма Senstar-Stellar выпускает комплекс Intelli-Flex с цифровым процессором сигналов. Сенсорный кабель устанавливается на сетчатые или легкие решетчатые ограды и регистрирует попытки перелезть через ограду, перекусить ее ячейки или приподнять сетку. Двухзонный процессор позволяет защитить периметр протяженностью до 2x300 м. С 1998г. процессоры системы Intelli-Flex выпускаются также в сетевой версии, что позволяет орга-
низовывать многозонные системы охраны с передачей сигналов тревоги по общему кольцевому кабелю (интерфейс RS-485).
Комплексы с коаксиальными виброчувствительными кабелями трибоэлектрического типа выпускаются и другими зарубежными фирмами: системы серии Flexiguard (Advanced Perimeter Systems, Великобритания), системы CPS и WPS (GPS Standard, Италия), системы FenceSecure и WallSecure (Harper Chalice, Великобритания), система Copperhead фирмы Fiber SenSys Inc. (США) и др. К наиболее совершенным виброчувствительным распределенным сенсорам относятся специальные электромагнитные микрофонные кабели. Для таких сенсоров характерно высокое отношение сигнал/шум, обусловленное низкоомной природой датчика. Электромагнитные сенсорные кабели впервые были выпущены в 1984 г. английской компанией Geoquip для системы Guardwire. В 1996 г. фирма Geoquip разработала более совершенный электромагнитный микрофонньй кабель серии Defensor, предназначенный как для легких, так и для тяжелых металлических оград. Сенсорный кабель содержит два подвижных проводника, расположенных между протяженными полимерными магнитами.
При вибрации кабеля проводники перемещаются в зазорах между магнитами и в них возникает электрическое напряжение, обрабатываемое анализатором. Для минимизации внешних наводок проводники сформированы в виде витой пары. Анализатор системы Defensor выполняет двухканальную обработку сигналов, необходимую для регистрации перелезания через ограду или ее разрушения.
В последние годы наблюдается тенденция к созданию вибрационно-чувствительных систем с централизованной архитектурой. На ограде монтируется только сенсорный кабель, все электронные блоки обработки сосредоточены на посту охраны. Одно из преимуществ такой системы - возможность централизованной обработки сигналов с компенсацией шумов методом сравнения фоновых сигналов от двух соседних зон охраны. Кроме того, при такой архитектуре системы на периметре объекта отсутствуют активные электронные элементы и источники питания, что снижает опасность повреждения оборудования. Примером централизованной виброчувствительной системы является комплекс CentrAlert фирмы Geoquip. Модульная конструкция блоков цифровой обработки позволяет расширять систему до 512-ти зон, оптимизируя конфигурацию под конкретный объект. Ограничением систем с централизованной архитектурой является максимальное расстояние, на которое можно передавать сигналы сенсора. Это расстояние определяется потерями в соединительных кабелях. Так, в системе CentrAlert, использующей микрофонные кабели серии Defensor, максимальная длина соединительного кабеля составляет примерно 2,5 км.
Одной из актуальных проблем в области периметральных систем с виброчувствительными кабелями является проблема локализации вторжения в пределах зоны охраны. Обычно протяженность отдельной зоны составляет несколько сот метров, и определение места вторжения с точностью до 10-30 метров существенно повысило бы возможность оперативного задержания нарушителя. Одним из примеров решения такой задачи является система Intrepid фирмы Sowthwest Microwave (США). Экранированный сенсорный кабель с парой подвижных проводников представляет собой двухпроводную линию, в которой при деформациях возникает нестационарная неоднородность. Посылаемый в двухпроводную линию зондирующий электрический импульс отражается от этой неоднородности, а время задержки регистрируется анализатором, позволяющим локализовать вторжение с точностью до 3 метров.
Пассивные ИК-датчики ОРТЕХ
Слабым местом И К-детекторов внешнего использования является большое количество ложных срабатываний из-за постоянных изменений температур и сильного видимого света. Технологии ОРТЕХ позволяют успешно справляться с этими проблемами при помощи мультифокусной оптики, сферических линз, температурной компенсации и двойного экранирования пироэлектрического элемента.
LX-40 один из наиболее популярных внешних детекторов. Помимо выше перечисленных достоинств, он имеет режим работы день/ночь, который устанавливается регулировкой фотодатчика. Возможно использование этих детекторов в системах охранного телевидения.
LX-802 - то же, что и LX-402, но с линзой 24 м "штора".
Основные технические характеристики |
||
Модель |
LX-402 |
LX-802N |
Метод детекции |
пассивный инфракрасный |
|
Объем, м |
12x15, 120 град. |
"коридор"24x2 |
Высота установки, м |
2,5 (1,2-1,5 аллея для животных) |
|
Зона детекции, зон |
40; многоуровн. |
12; многоуровн. |
Чуствительность |
3 позиции (высокая, средняя, низкая) |
|
Время тревоги, сек |
2±1 (таймер задержки) |
|
Тревожный выход |
Н.О./Н.З. 28 В, 0,2А пост, тока |
|
Тампер |
Н.З. срабатывает при вскрытии |
|
Светочуствительность |
ночной и дневной режим |
|
Питание, В |
12 |
|
Ток, макс. мА |
25 |
|
Вес, гр |
150 |
|
Рабочая температура |
-25-+50, град., С |
|
Влажность |
до 95% |
|
VX-40 построен на базе двух пироэлектрических элементов, создающих две разные области детекции, одна из которых направлена под датчик, а другая направлена параллельно земле. Срабатывание датчика происходит при перекрытии двух зон, что позволяет практически полностью исключить ложные срабатывания от мелких животных. К VX-40 можно подключить дополнительный датчик (ИК, геркон и т.п.), что расширяет возможности применения этого детектора. Если соединены два VX-40 и выбран режим "или", зона действия будет удвоена. Если же выбран режим "и" (при подключенном дополнительном датчике), и указано какой детектор активизируется первым, то VX-40 будет генерировать тревогу только при движении в определенном направлении.
Активные лучевые ИК-датчики
Практически все современные зарубежные ИК-лучевые охранные приборы объединяют в общем корпусе двухлучевую или четырехлуче- вую систему. На российском рынке широко представлены ИК-лучевые датчики фирм С&К, Visonic, Optex, Alarmcom и др.
На рисунке показаны блоки двухлучевого ИК-датчика серии АХ фирмы Optex (Япония). Блоки выполнены в корпусах из ударопрочного пластика, прозрачного для И К излучения. Чувствительность датчика изменяется регулятором допустимого времени перекрытия лучей. Он позволяет изменять время срабатывания от 500 мс (медленно идущий человек) до 50 мс (очень быстро бегущий человек). Двухлучевые датчики позволяют перекрывать зону высотой 10-20 см и применяются в основном для организации сигнальных барьеров вдоль прямолинейных участков стен или крыш. Для организации барьеров высотой более 0,5 м применяют многолучевые ИК датчики.
Фирма Radiovisor (Великобритания) выпускает многолучевые И К датчики серии Perimbar, монтируемые на грунте или на стене. Система синхронизации Synclink позволяет создать многолучевой барьер без межлучевой интерференции. Высота собираемых из модулей датчиков варьируется от полуметра до нескольких метров. Внутри объемного металлического каркаса, под акриловыми фильтрами, непрозрачными для видимого света, располагаются приемники и передатчики И К излучения, нагреватели, термостат, а также блоки питания, контроля и синхронизации. Жесткая конструкция стоек Perimbar позволяет использовать их как опоры для уличных светильников и тем самым сделать датчики практически незаметными. Датчики работают на длине волны 0,88 мкм и обеспечивают дальность действия не менее 150 метров.
Примером современной "интеллектуальной" многолучевой И К системы являются датчики серии Rayonet английской фирмы Integrated Design Ltd. В стойке высотой 1,8 м располагаются 8 или 12 оптических модулей (модели Rayonet 1000 и Rayonet 2000 соответственно), что позволяет перекрыть каждую зону охраны 4-мя или 6-ю лучами.
Многолучевой ИК-датчик Rayonet 2000 английской фирмы IDL
Сигналы всех приемных модулей обрабатываются встроенным в стойку микропроцессором. Параллельный анализ сигналов перекрытия лучей на каждом из приемных модулей позволяет
определить сигналы, характерные для различных типов вторжения (ползущий, идущий или бегущий человек), а также соответствующие геометрические параметры нарушителя (размер, форма, скорость движения). Микропроцессор хранит типовые сигналы в памяти, позволяя выделить сигнал реального вторжения на фоне помех (птицы, животные, падающие листья и т.п.). Коммуникационный порт RS485 позволяет подключить каждую стойку к управляющему компьютеру, с помощью которого проводится сбор сигналов тревоги, "обучение", а также диагностика и настройка датчиков.
Пассивные ИК-датчики
Такие "однопозиционные" системы представляют собой пассивные ИК-детекторы, которые регистрируют тепловое излучение в диапазоне длин волн примерно от 8 до 14 мкм. Уличные ИК- датчики для охраны периметров отличаются высокой помехозащищенностью к внешним воздействиям (электромагнитные поля, солнечное излучение, осадки, перепады температур и т.п.).
В качестве примера пассивные ИК-датчики серии ARK9130 фирмы Arkonia (Англия), предназначенные для эксплуатации в сложных атмосферных условиях. Датчики выполнены в жестких металлических корпусах, герметизированных по нормам IP67. Пироприемники датчиков серии ARK9130 содержат чувствительные элементы из танталата лития. Прецизионные линзы выполнены не из полимера, обычного для большинства пассивных ИК-датчиков, а из германия. Верхний из показанных на Рис. 10 датчиков позволяет обнаружить человека на расстоянии не менее 100 м; нижний, с дальностью действия 15 м, предназначен для перекрытия "мертвой зоны" верхнего датчика. Приборы серии ARK9130 разработаны в соответствии с требованиями министерства обороны Великобритании и используются, в частности, для охраны временных стоянок авиационной техники.
Пассивные ИК-датчики серии ARK9130 фирмы Arkonia (Англия)
Датчики серии ARK9130 отличаются очень низким энергопотреблением (140 мкА при напряжении 5... 16 В). Это позволяет объединить датчик с портативным радиопередатчиком сигналов тревоги и использовать его в качестве беспроводного охранного прибора, который можно при необходимости эффективно замаскировать. Специфическая особенность датчика - возможность определения направления движения нарушителя с помощью дифференциальной схемы пиропримника. Дифференциальный приемник позволяет также реализовать функцию компенсации помех от дождя, града, тумана и других неблагоприятных внешних воздействий.
Датчики серии ARK9130 выпускаются в двух модификациях -с релейными выходами и с интерфейсом RS485 В обеих версиях датчики позволяют осуществлять просмотр последних 10-ти тревожных событий, проводить тестирование, а также дистанционную регулировку чувствительности. Пассивные ИК-датчики для охраны периметров выпускают и другие зарубежные компании: Southwest Microwave (США), ALamcom (Швейцария) и др. Для всех наиболее совершенных моделей характерны автоматическая настройка параметров, встроенный нагреватель, блоки цифровой памяти, интерфейс RS485 и другие опции.
Автономные и быстроразворачиваемые системы
129
9
6-404. Т.1
метров чувствительной зоны. Выбор частоты модуляции передатчиков позволяет устранить межзонные помехи. Система питается от аккумуляторных батарей, которых хватает на 190 часов работы. Для передачи сигналов тревоги используется радиопередатчик, подключаемый к выходу приемного блока комплекта.
Английская компания Racal Defence выпускает быстроразворачиваемый охранный комплекс Classic 2000, использующий автономные датчики различных типов (геофонные, пассивные ИК, магнитометрические, пьезоэлектрические и др.). Каждый датчик снабжен встроенным источником питания и объединен с миниатюрным радиопередатчиком сигналов тревоги. Приемная станция контролирует до 99 датчиков.
Фирма Sensor Electronics (Великобритания) выпускает различные быстроразворачиваемые периметральные системы с пассивными ИК-датчиками. Система содержит в своем составе от 8- ми до 24-х беспроводных ИК-датчиков и переносную 8-зонную контрольную панель с универсальным питанием. Каждый датчик обеспечивает зону чувствительности длиной 30 м, т.о. комплект с 24-мя датчиками позволяет защитить периметр протяженностью до 720 м. В корпусе каждого датчика установлен радиопередатчик сигналов тревоги с радиусом действия не менее 300 м. Встроенная в датчик литиевая батарея обеспечивает работу датчика в течение нескольких лет.
Всем ясно, что периметральная охранная система должна быть надежной, экономичной, по- мехозащищенной и малозаметной. Специфика российских условий эксплуатации накладывает дополнительные требования, связанные с колебаниями температуры, сильными ветрами, снегопадами и метелями, градом и т.п. Если учитывать также и экономические ограничения отечественных заказчиков, то выбор периметральной системы часто становится весьма непростым делом.
Охрана периметра в стандарте ПРОМОТЕКС
Современная ситуация - угроза терроризма, рост различных проявлений криминалитета, - предъявляет все более возрастающие требования к безопасности объектов: от отдельных коттеджей и коттеджных городков до крупных коммерческих и промышленных объектов.
Главным рубежом охраны традиционно считается периметр объекта, безопасности которого справедливо уделяется повышенное внимание.
Охрана периметра предполагает контроль прилегающей территории и подходов к охраняемому объекту с целью предотвращения вторжения нарушителя. В идеальном случае система охраны периметра представляет собой сферу, в которую заключен охраняемый объект.
Эта сфера должна отвечать определенному набору критериев:
возможность раннего обнаружения нарушителя - до его проникновения на объект;
минимальный временной интервал от момента проникновения на объект до момента срабатывания сигнализации;
максимальное время преодоления нарушителем каждого из рубежей;
независимость параметров системы от сезона и погодных условий;
невосприимчивость к внешним факторам - индустриальные помехи, грозовые разряды и т. п.
Периметральное ограждение объекта является наилучшим местом для раннего обнаружения
проникновения. Нарушитель, взаимодействуя, в первую очередь, с физическим периметром, создает возмущения, которые и можно зарегистрировать специальными извещателями. Будь то ограждение в виде металлической решетки - ее надо перерезать или перелезть через нее; будь то стена или барьер - их придется преодолевать сверху; если это стена или крыша здания - их нужно разрушить; ну а если это открытая территория - ее нужно пересечь. Тем самым, вызывая физический контакт нарушителя с периметром, получаем возможность электронными средствами обнаружить это вторжение. Причем обнаружить именно на первом рубеже охраны, т.е. на периметре. Таким образом, периметральные системы охраны являются наиболее эффективными средствами защиты от несанкционированного проникновения, поскольку выдают сигнал тревоги задолго до того, как злоумышленник может проникнуть в особо важные зоны охраняемого объекта.
Большинство технических средств электронной защиты ориентированы на обнаружение нарушителя, который уже проник на охраняемую территорию или в здание. Квалифицированный нарушитель всегда рассчитывает на определенное временное "окно", которое проходит от момента вторжения на объект до момента вызова службы охраны или группы реагирования. Минимизация этого интервала времени является коренным фактором, определяющим эффективность любой охранной системы, и в этом смысле привлекательность периметральной охранной сигнализации неоспорима.
Технические средства охраны периметра решают следующие задачи:
обнаружение факта попытки вторжения на охраняемую территорию;
определение места проникновения нарушителя;
оповещение группы реагирования.
Сегодня рынок систем охраны периметра весьма широк. Тем не менее, выбрать наиболее эффективную систему, отвечающую специфическим требованиям объекта, иногда бывает непросто. Опыт показывает, что эффективность системы определяется как ее исходными техническими параметрами, так и грамотным выбором оборудования, продуманным проектированием и правильностью монтажа. Поэтому этап планирования требует тщательной проработки. При выборе и проектировании системы охраны периметра важно учитывать совокупность внешних влияющих факторов. Эти факторы можно разделить на следующие группы:
а) топографические факторы, к которым относятся:
•топография периметра в вертикальной и горизонтальной плоскости;
•тип подстилающей поверхности (характер грунта, наличие травы и пр.).
б) факторы, влияющие на сценарии преодоления зоны обнаружения и тактику службы охраны:
наличие пассивного основного ограждения;
однородность конструкции ограждения, виды и количество разрывов в нем (транспортные проезды, здания и сооружения);
наличие полосы отчуждения вдоль ограждения.
в) помеховые факторы:
•движение ж/д и автомобильного транспорта вдоль ограждения;
•электромагнитные помехи (ЛЭП, радиостанции, локаторы);
источники стационарных сейсмических и акустических помех;
•движение животных и птиц в зоне обнаружения.
г) климатические факторы:
•диапазон температуры окружающей среды;
атмосферные выпадаемые (дождь, снег) и конденсируемые (иней, роса) осадки;
грозовые разряды.
Одними из наиболее надежных и эффективных технических средств охраны периметра являются пассивные и активные инфракрасные барьеры, а также системы чувствительных кабелей. Рассмотрим подробнее принципы работы и функциональные возможности оборудования производства компании SIEMENS Switzerland Ltd., используемого для построения профессиональных систем охраны периметра.
•контроль территории вдоль ограждений, ограничивающих периметр;
контроль подходов с внешней стороны к протяженному ряду окон и дверей;
защиту различных открытых участков территории (крыши зданий, карнизы и др.);
обнаружение движения для включения систем видеонаблюдения и освещения.
Особенности IS390H и IS392H:
Глубина зоны обнаружения:
IS390 - широкоугольное зеркало -18 м;
IS392 - шторное зеркало - 50 м;
Гибкая система регулировки чувствительности;
ATD - система адаптивного порога декодирования;
Широкий диапазон рабочих температур;
Пылевлагонепроницаемый корпус;
Простота в установке и эксплуатации;
Наличие нагревательного элемента.
Извещатели IS390H и IS392H имеют встроенную зеркальную оптику, гибкую систему регулировки чувствительности и пылевлагонепроницаемый корпус. Применение зеркальной оптики позволяет сформировать чувствительные к ИК излучению зоны обнаружения с точными грани- ! цами и обеспечить одинаковую чувствительность по всей области обнаружения.
В оптической системе IS390H используется зеркало, которое формирует веерную диаграмму направленности. Дальность зоны обнаружения IS390H составляет 18 м. IS392H со шторной диаграммой направленности обеспечивает дальность зоны обнаружения 50 м. Оптимальная высота установки извещателей составляет 2,5-4 м над землей. При установке нескольких извещателей перекрывающиеся зоны обнаружения не влияют на их работу.
Извещатель имеет широкий диапазон рабочих температур: от -20°С до +60°С. При применении извещателя вне помещений рекомендуется включать функцию автоматической подстройки порога декодирования (ATD). Функция ATD обеспечивает автоматическое изменение порога j обнаружения адаптируя извещатель к изменяющимся условиям окружающей среды. Примене- ! ние ATD в IS390H и IS392H позволило исключить влияние различных помеховых факторов на работу извещателей. j
Благодаря применению встроенного универсального кронштейна извещатель легко устанав- 5 ливается как на ровную поверхность, так и на трубу
! - 1 |
|||
1М |
5м |
Юм |
15м 18м |
Высота
установки
Область обнаружения IS392
Встроенный нагревательный элемент предотвращает запотевание и образование конденсата на оптической системе извещателя. Нагревательный элемент может запитываться непосредственно от источника питания извещателя или от отдельного источника 12/24 В постоянного тока.
Нагревательный элемент должен быть подключен даже в том случае, если извещатель эксплуатируется при температурах выше 0° для исключения образования конденсата на оптической системе.
Пассивный инфракрасный извещатель типа IS404H имеет отличия от типа IS390 и IS392 следующими особенностями:
Особенности IS440H:
Глубина зоны обнаружения типа "штора" - 150 м;
Гибкая система регулировки чувствительности;
ATD - система адаптивного порога декодирования;
Широкий диапазон рабочих температур;
Пылевлагонепроницаемый корпус;
Простота в установке и эксплуатации;
Наличие нагревательного элемента.
Пассивный инфракрасный барьер IS412
Барьер IS412 устанавливается вдоль ограждений, ограничивающих периметр охраняемой территории. IS412 может применяться для защиты протяженного ряда окон и дверей с внешней стороны, а также использоваться в качестве извещателя движения для включения систем видеонаблюдения.
Особенности IS412:
Глубина зоны обнаружения типа "штора" -150 м;
Высокая чувствительность в зоне обнаружения благодаря:
- прецизионной зеркальной оптике;
- специальному многослойному пироэлектрическому дифференциальному сенсору;
ATD - система адаптивного порога декодирования;
Регулируемые усиления сигнала и время удержания сигнала тревоги;
Широкий диапазон рабочих температур;
Термостатированный подогрев предотвращает конденсацию на линзах;
Простота в установке и эксплуатации;
Зона обнаружения IS412
Пылевлагозащищенный прочный корпус.
I Г
0
8 50 100 150 м
Вид сверху
Высокоточная оптическая система фокусирует и фильтрует инфракрасное излучение, исходящее от зоны наблюдения типа "штора" на специальный ряд пироэлектрических дифференциальных сенсоров. Такая выборочная дифференциальная обработка сигнала с подсоединенной автоматической ATD обеспечивает надежное обнаружение нарушителя с минимальным риском возникновения ложных тревог. При помощи ATD процессор автоматически изменяет порог обнаружения, адаптируя его к изменению условий окружающей среды. Благодаря этому влияние таких помеховых факторов, как воздушные потоки, качающиеся ветви деревьев, излучение от солнца, прожекторов, автомобильных фар не вызывает ложных тревог.
Медленные изменения инфракрасной энергии, вызываемые, например, нагревом земли или стен, автоматически компенсируются извещателем и не приводят к выдаче сигнала тревоги.
Влияние дождя или снега на изменение инфракрасной энергии в зоне обнаружения автоматически компенсируется. В условиях очень густого тумана или снега с видимостью менее 100 м зона обнаружения остается на 50% больше, чем зона видимости человека или камеры. Контролируемый термостатом нагревательный элемент не позволяет влаге конденсироваться на оптике.
Герметичный и прочный пластиковый корпус, схема температурной компенсации, возможность настройки чувствительности позволяют применять IS412 в сложных климатических условиях (при повышенной влажности, низких температурах).
Теперь более подробно остановимся на принципе работы и особенностях системы периметральной сигнализации с использованием активных инфракрасных барьеров. Активный инфракрасный барьер состоит из передатчика и приемника. Передатчик излучает модулируемые инфракрасные (ИК) лучи, которые воспринимаются приемником через специальную оптическую систему. Принцип действия активных инфракрасных барьеров основан на прерывании нарушителем ИК-лучей, направленных от передатчика к приемнику.
Активный инфракрасный барьер IS433/IS434/IS435
Особенности IS433/IS434/IS435:
Глубина зоны обнаружения:
IS 433 - внешняя установка 20 м,
установка внутри помещений - 40 м;
IS 434 - внешняя установка 40 м,
установка внутри помещений - 80 м;
IS 435 - внешняя установка 60 м,
установка внутри помещений - 120 м;
Двухлучевая схема обнаружения;
Встроенный оптический видоискатель для оптимальной настройки;
Пыле- и влагозащищенная оптическая система;
Простота в установке и эксплуатации.
Алгоритм двухлучевого ИК-барьера построен по логической схеме "И", т.е. система выдает сигнал тревоги лишь в том случае, если оба инфракрасных луча прерываются одновременно на время, превышающее установленное. Время реагирования может быть установлено в интервале от 50 до 700 мс. Если два инфракрасных луча прерваны на более короткий период, а так же, если прерван только один луч, - сигнал тревоги не выдается. Это предотвращает ложные сработки, вызываемые помеховыми факторами.
Барьер IS433/IS434/IS435 обеспечивает автоматическую синхронизацию между передатчи-
ком и приемником по модулированному ИК-лучу. Синхронизация пар передатчика и приемника между собой гарантирует устойчивую работу барьера в случае попыток саботажа системы.
Частотная модуляция излучаемого передатчиком сигнала одной из четырех возможных частот позволяет исключить взаимовлияние соседних пар приемо-передатчиков друг на друга при организации комбинированной системы периметрального обнаружения.
С целью компенсации потерь сигнала при интенсивных осадках, тумане, пыли, задымлен- ности воздуха схема приемника оснащена автоматической регулировкой усиления. Корпуса приемника и передатчика имеют контакты вскрытия.
Передатчик и приемник устанавливаются на линии прямой видимости на стабильных опорных поверхностях, таких как стены, металлические столбы и т.п. Удобство монтажа барьера обеспечивается благодаря исключительной простоте элементов крепления. Оптимальной считается установка ИК-барьера, при которой луч находится на расстоянии 80-100 см от поверхности земли.
Схема установки активного инфракрасного барьера IS433/IS434/IS435
Регулировка оптической системы приемника и передатчика может осуществляться в пределах:
от + 90 град, до - 90 град, по горизонтали;
от + 10 град, до - 10 град, по вертикали.
Благодаря этому нет необходимости размещать приемники и передатчики строго друг напротив друга, но необходимо, чтобы они находились в зоне прямой видимости. IS433/IS434/IS435 поставляется со встроенным визиром для оптической настройки, когда противоположный прибор виден через видоискатель. IS433/IS434/IS435 имеет светодиод "ночной установки", что позволяет осуществлять установку даже в условиях плохой освещенности. Для более эффективного контроля возможно размещение нескольких барьеров.
Активный инфракрасный барьер IS443/IS444/IS445
Четырехлучевой инфракрасный интеллектуальный самосинхронизирующийся барьер предназначен для внешнего применения и обладает широким спектром регулируемых параметров, обеспечивающих оптимальную настройку системы охраны периметра.
Особенности IS443/IS444/ IS445:
Глубина зоны обнаружения:
IS 443 -50 м;
-IS 444-100 м;
IS 445 -200 м;
Четыре синхронизируемых луча;
Четыре дискретных значения частоты;
Выбор мощности ИК-луча;
•Автоматическая регулировка чувствительности;
Индикатор памяти тревоги;
Звуковой индикатор настройки.
С целью повышения помехозащищенности системы, сигнал тревоги формируется при пересечении нарушителем одновременно всех лучей. Оценка состояний четырех синхронизируемых инфракрасных лучей происходит по логической схеме "И", что позволяет исключить вероятность выдачи сигнала тревоги вследствие прерывания отдельных лучей пролетающими птицами, опадающей с деревьев листвой, мелкими животными, попадающими в зону обнаружения, и т.п. Барьер IS443/IS444/IS445 обеспечивает автоматическую синхронизацию между передатчиком и приемником по модулированному ИК-лучу. Синхронизация передатчика и приемника между собой гарантирует устойчивую работу барьера в случае попыток саботажа системы.
Высокая мощность формируемых передатчиком инфракрасных лучей позволяет обеспечить надежную работу периметральной охранной сигнализации в условиях ухудшения прямой видимости, обусловленного интенсивными атмосферными осадками, туманами, естественной запыленностью и задымленностью атмосферы и т.п. Мощность каждого передатчика в десять раз превышает минимально необходимый уровень мощности для обеспечения указанной дальности действия активных барьеров.
Возможность выбора одного из четырех дискретных значений частоты для модуляции ИК- луча позволяет исключить взаимовлияние стоящих радом пар приемо-передатчиков на протяженных комбинированных системах периметральной сигнализации. Также существует возможность выбора одного из двух возможных уровней мощности излучаемого передатчиком ИК-сиг- нала позволяет оптимизировать соотношение "мощность-дальность" для каждого участка системы периметрового обнаружения в зависимости от его протяженности.
Юстировка луча между передатчиком и приемником очень простая и не требует специального оборудования. Первый этап юстировки проводится с помощью оптических искателей, встроенных в корпуса передатчика и приемника. Более точная регулировка по вертикали и горизонтали производится с помощью встроенного индикатора тональной настройки приемника, что позволяет сократить время юстировки и настройки параметров барьера при проведении монтажных и регламентных работ.
Высокоинтеллектуальный самосинхронизирующийся инфракрасный активный барьер IS460
Представляет собой систему защиты периметра колонного типа, которая предназначена для формирования комплекса периметральной защиты на объектах особой важности.
Особенности IS460:
Дальность действия - 150м;
Минимальное расстояние между лучами - 25 см, от земли - 12,5 см; С*
Автоматическая синхронизация сигнала;
Кодированный инфракрасный луч;
Защита от вскрытия, маскирования, внешней засветки;
Однолучевая, двухлучевая и смешанная системы схем включения;
Гибкая конфигурация - установка в колонну от 2 до 8 передатчиков и приемников;
Регулировка приемников, передатчиков 20° (в вертикальной) и 90° (в горизонтальной) осях
Надежная конструкция колонн из некорродирующего материала
Максимальная защита от электромагнитных помех.
Каждый передатчик инфракрасного барьера использует специальную оптическую систему, состоящую из стеклянных линз и зеркал, для передачи кодированного, управляемого микропроцессором, инфракрасного луча на соответствующий приемник. ИК-сигнал принимается оптической системой приемника, который постоянно сообщает о своем состоянии устройству управления. Блок обработки анализирует информацию от всех приемников по специально заданному алгоритму, и в случае необходимости принимает решение о выдаче сигнала тревоги. Алгоритм обработки может быть установлен на однолучевое, двухлучевое или смешанное прерывание луча. Использование микропроцессора и системы адаптации прибора к окружающей среде позволяет исключить воздействие помеховых факторов, а также влияние самых жестких климатических условий. Барьер обеспечивает автоматическую синхронизацию сигнала между передатчиком и приемником по лучу. Сложный процесс синхронизации гарантирует надежную защиту прибора от попыток декодирования и подбора сигнала.
Рекомендованная
дистанция 150 м Рис.5.
Зона обнаружения IS460.
Стандартная высота системы может составлять 2 или 4м (самоподдерживающаяся алюминиевая колонна). Каждая пара колонн может содержать от 2 до 8 пар передатчиков и приемников (2-метровая стандартная колонна) или от 2 до 16 пар передатчиков и приемников (4-метровая стандартная колонна). Количество пар передатчиков и приемников определяется, как правило, требованиями к уровню безопасности объекта. Темное покрытие из органического стекла (плексигласа) делает невозможным определение направленности сигнала. Корпус каждой колонны имеет контакты вскрытия, установленные внутри конструкции. Любая попытка взобраться на колонну также вызывает включение сигнала тревоги.
Благодаря исключительно простой механической части системы и разъемным кабельным соединителям, IS460 может быть установлен с минимальными затратами времени и усилий. Визуальные и электронные средства обеспечивают быструю и простую настройку оптической системы. Оптическая система позволяет регулировать при необходимости направленность И К-луча на ±20 градусов по вертикали и ±90 градусов по горизонтали без соответствующей переустановки колонны. Для обеспечения устойчивости колонны на местности установка должна производиться на твердой поверхности (бетонном основании).
Система защиты периметра с использованием микрофонного кабеля Sentry Flex
Система основана на использовании высокочувствительного микрофонного кабеля, который имеет специальную пьезоэлектрическую основу и обеспечивает необходимую чувствительность системы благодаря высокому уровню полезного сигнала и оптимальному соотношению сигнал/шум. Кабель воспринимает колебания подобно распределенному линейному микрофону по всей длине зоны обнаружения.
Параметры поступающих сигналов, такие как частота, амплитуда, временная последовательность пиков и другие характеристики, обрабатываются процессором, согласно заложенным критериям оценки, и в дальнейшем классифицируются для определения: является ли источник сигнала вторжением. Однозонный процессор PU300 обеспечивает максимальную длину зоны контроля 300 метров, в то время как дуальный (двухзон- ный) процессор PU600 котролирует работу двух зон - протяженностью по 300 метров каждая.
Sentry Flex является обрабатывающей системой пассивного обнаружения и поэтому не обнаруживается оборудованием радиочастотной детекции. Тонкий и неброский чувствительный кабель производится с использованием жестких полимеров, защищен от атмосферных влияний и требует минимального обслуживания. Система обеспечивает надежную защиту периметра и высокую устойчивость к влиянию всевозможных помех и не имеет топографических ограничений при формировании зон контроля.
Представленное оборудование сертифицировано в Украине и имеет позитивный опыт использования на объектах различного назначения и категорий важности. Высокое качество технических средств периметральной системы охранной сигнализации, гибкая регулировка чувствительности, высокая помехозащищенность, широкий диапазон рабочих температур, простота в установке и удобство в эксплуатации гарантируют надежную и эффективную защиту охраняемого объекта.
Технические характеристики средств охраны периметра
Технические характеристики |
Барьеры инфракрасные пассивные |
|||
IS 390Н |
IS 392Н |
IS 412 |
IS 404Н |
|
Напряжение питания |
10,5...25 В пост.т |
10,5...28 В пост, т |
10,5...28В пост, т |
|
Потребляемый ток |
в дежурном режиме 15 мА |
в дежурном режиме 30 мА |
в дежурном режиме 20мА |
|
Глубина зоны обнаружения
|
18 м |
50 м |
150 м |
150 м |
Регулировки |
Регулировка чувствительности 100/75/40 |
Регулировка чувствительности плавная |
Регулировка чувствительности 150/110/75 м |
|
Рабочая температура |
-40...+60°С |
-40...+60°С |
-40...+60°С |
|
Относительная влажность |
<95% |
<95% |
<95% |
|
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
100x128x247 мм |
330x90 мм |
100x128x247 мм |
|
Категория защиты корпуса |
IP 64 |
IP 64 |
IP 64 |
|
Технические характеристики |
Система с использованием микрофонного кабеля |
Sentry Flex |
|
Напряжение питания |
10,5 ... 28 В пост.т |
Потребляемый ток |
100 мА |
Глубина зоны обнаружения
|
300 или 2 300м |
Регулировки |
Установка числа импульсов Уровень порога чувствительности Уровень усиления аналогового сигнала |
Рабочая температура |
-30...+80°С |
Относительная влажность |
<95% |
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
Процессор: 250x120x80мм, длина кабеля: 300 м - одна зона 600 м - две зоны |
Категория защиты корпуса |
IP61 |
Технические характеристики |
Барьеры инфракрасные активные |
||||||
IS433 |
IS434 |
IS435 |
IS443 |
IS444 |
IS445 |
IS460 |
|
Напряжение питания |
12...30 В пост.т |
9...16 В |
|||||
Потребляемый ток |
55 мА |
75 мА |
80 мА |
95 мА |
105 мА |
120 мА |
40 мА |
Глубина зоны обнаружения
|
20 м 40 м |
40 м 80 м |
60 м 120 м |
50 м 500 м |
100 м 1000 м |
200 м 2000 м |
150м |
Рабочая температура |
-25...+60 °С |
-35...+60 °С |
-30...+80°С |
||||
Относительная влажность |
<95% |
||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
73x170x71,5 мм |
104x390x98 мм |
2300x140х 200 мм |
||||
Категория защиты корпуса |
IP55 |
||||||
Система охраны периметра от Решет Коль
Решет Коль - всемирно известный производитель систем охраны периметров, сочетающих заградительные элементы (сеточные ограждения различных типов с большим сроком службы) и извеща- тели для внешней установки на ограждения. Комплексирование свойств собственно ограждения и средств периметрового обнаружения, установленных на него, позволяет использовать системы "Решет Коль" на объектах различного назначения: административных, промышленно-производственных, топливно-энергетических, транспортных терминалах и т.д.
Извещатели Multisense MDS-02
MULTISENSE MDS-02 представляет собой всенаправленные вибрационные извещатели, смонтированные на кабеле, закрепляемом на ограждении по всей длине периметра. Благодаря их особым свойствам при установке извещателей не требуется их специальная ориентация относительно ограждения. Они сохраняют чувствительность и надежно обнаруживают нарушителя при попытке преодоления или разрушении элементов конструкции ограждения. Вызванное при вторжении нарушителя изменение нормально замкнутого состояния контактов вибрационного извещателя приводит к изменению формы сигнала и возникновению пульсаций. Эти изменения анализируются процессором системы. Специальный алгоритм обработки сигнала позволяет с высокой степенью достоверности идентифицировать тревожную ситуацию. Решение о выдаче сигнала тревоги системой обнаружения принимается в зависимости от силы воздействия на ограждение и продолжительности воздействия.
MULTISENSE обладает способностью адаптации к внешним условиям, поддерживая при этом параметры обнаружения, минимизирующие вероятность ложных тревог. Благодаря этому
любая попытка преодолеть заграждение, снять с ограждения сенсорный извещатель, повредить кабель приводит к формированию сигнала тревоги.
Тревожный сигнал выдается только в случае воздействия на ограждение человека. Изменение внешних погодных условий, колебания от ветра растительности, примыкающей к ограждению, мелкие животные не вызывают сигнала тревоги. Это достигается благодаря компенсации изменяющейся помеховой обстановки метеостанцией VX-25. Метеостанция автоматически подстраивает порог чувствительности системы обнаружения при появлении дождя, изменении силы ветра или других воздействиях.
MULTISENSE обеспечивает формирование замкнутой непрерывной зоны обнаружения без наличия "мертвых зон" и теневых областей и фиксирует
попытки преодоления заграждения;
попытки разрушения элементов ограждения;
деформацию элементов ограждения;
повреждение и саботаж электронной системы обнаружения.
Система MULTISENSE надежно распознает попытку преодоления заграждения человеком, вес которого не менее 45кг за время от 0 до 60 секунд.
Испытания и статистические данные по эксплуатации системы подтверждают вероятность обнаружения нарушителя не менее 98%
Структура и принцип действия системы
Вибрационные извещатели, закрепленные на кабеле, устанавливаются на ограждении между опорных стоек.
MULTISENSE - вибрационный извещатель, резонансные характеристики которого полностью соответствуют резонансным свойствам ограждения, на которое он устанавливается.
Корпус извещателя изготовлен из высокорезистентной пластмассы, устойчивой к воздействию ультрафиолетового излучения, внешней агрессивной среды, влажности и механическим воздействиям. В процессе изготовления извещателя производится полная герметизация корпуса, препятствующая проникновению внутрь пылевых частиц и влаги.
Конструктивно извещатель состоит из двух внутренних плат:
платы формирования сигнала обнаружения;
интерфейсной платы (платы связи).
Плата формирования сигнала обнаружения содержит покрытые золотом контактные механизмы. 10 контактных механизмов расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально высокую чувствительность извещателя. Комбинационное расположение контактных площадок и резонансные свойства контактных механизмов одновременно реализует электромеханический фильтр, фильтрующий частоты ниже 1000 Гц, которые свойственны помеховым сигналам, обусловленным дождем и порывами ветра.
Любой из методов воздействия нарушителя на ограждение производит колебания и замыкание контактных механизмов в течение очень короткого времени (порядка 0,002 секунды). Эти короткие импульсы преобразуются в электрический сигнал, передаваемый далее на интерфейсную плату извещателя. Интерфейсная плата служит для согласования сигнала с кабелем, подключенным к извещателю. Конструктивные особенности извещателя обеспечивают его самонастройку, не требуя специального обслуживания и калибровки при его монтаже на ограждении.
Технические характеристики MDS-сенсора:
интервал рабочих температур: от -45°С до +70°С
материал корпуса - высокорезистентный пластический материал
габаритные размеры: 69x42x30 мм
вес извещателя: 50 грамм
интерфейсный кабель: экранированный калиброваный шестижильный AWG-кабель с установленными на нем через каждые 3 метра вибрационными извещателями
технический ресурс: 10 лет непрерывной работы с момента установки
SPU - блок обработки сигнала
Блок обработки сигнала обрабатывает сигнал, полученный от линейных сенсоров, смонтированных на ограждении, и передает его далее на центральный контроллер системы (INT5500). Блок обработки сигнала расположен в герметичном корпусе из резистентной пластмассы и состоит из платы приема, обработки и передачи сигнала SPU-503 и платы грозозащиты LP-05.
Одна плата SPU-503 рассчитана на подключение к ней 8 зон линейных вибрационных извещателей. Блок обработки сигнала размещается на ограждении в месте, удобном для его монтажа.
Центральный контроллер системы рассчитан на подключение к нему до 16 SPU-блоков обработки сигнала, обслуживая, таким образом, до 128 зон линейных вибрационных извещателей.
SPU-блок обработки сигнала осуществляет предварительную обработку тревожного сигнала и его накопление. При превышении сигналом пороговых значений параметров микропроцессор платы SPU-503 принимает решение о соответствии уровня изменений сигнала критерию состояния тревоги.
Тревожные сигналы передаются на центральный контроллер системы по линиям связи, защищенным от воздействия электромагнитных и радиочастотных помех. При передаче сигнала используется протокол связи RS-485. В системе реализован постоянный контроль целостности линий связи и правильности прохождения информации.
Каждая из 8-ми зон линейных вибрационных извещателей имеет протяженность до 100 метров. Таким образом, один SPU-блок обработки сигнала обслуживает одновременно до 800 метров охраняемого периметра.
Микропроцессор, расположенный на плате SPU-503, при изменении условий внешней среды эксплуатации может быть перепрограммирован для компенсации возникших новых помехо- вых факторов на участке периметра.
В случае охраны протяженных периметров, если помеховая обстановка участков значительно отличается, рекомендуется использовать на отдельных участках свои метеостанции, оборудованные устройством электронной адаптации к изменяющимся погодным условиям и линией связи с платой SPU-503
Технические характеристики SPU - блока обработки сигнала
состоит из двух плат: SPU-503 (плата приема, обработки и передачи сигнала) и LP-05 (плата грозозащиты);
напряжение питания: 8,5 - 32В постоянного тока;
текущее потребление: 10 - 35мА при 15В постоянного тока;
внутреннее напряжение питания платы SPU-503: 5В постоянного тока;
входное напряжение на клеммах зоны при отсутствии сигнала тревоги: 2,5В пост.тока;
входное напряжение при разомкнутой цепи тревоги: 4,5 - 5В пост, тока;
входное напряжение при замкнутой цепи тревоги: 0 - 1,5В пост, тока;
•интерфейс связи: RS-485;
Радиоканал: возможен (опция, оговаривается при заказе);
Габаритные размеры: 100x50x190мм;
Вес: 1кг
Состав пультового оборудования
контроллер системы INT-5500
персональный компьютер со стандартным SVGA-монитором
Контроллер системы INT-5500 предназначен для управления системой и передачи информации, полученной от блоков процессорной обработки сигналов для отображения на персональный компьютер.
INT-5500 содержит в своем составе
центральную плату управления;
резервную плату, дублирующую функции ПК;
карту грозозащиты;
модуль питания.
Дополнительно в блок контроллера системы могут быть включены интерфейсные карты, позволяющие объединить несколько контроллеров INT-5500 и подключить их к одному ПК для охраны протяженных периметров.
INT-5500 представляет собой полностью автоматизированный контроллер, способный осуществлять функции управления системой, документирования и отображения информации в случае отказа персонального компьютера. Конструктивно INT-5500 представляет собой два внутренних контроллера для управления системой и резервирования программы ПК и информации о конфигурации системы. Отображение информации осуществляется на жидкокристаллическом дисплее, установленном на передней панели блока. Клавиатура блока служит для ручного управления средствами системы. Модуль электропитания обеспечивает автоматический заряд аккумулятора резервного питания. Блок может быть установлен в стандартную 19" стойку.
Модуль электропитания, установленный в блоке INT-5500 обслуживает линейные блоки процессорной обработки сигнала (SPU-503). В штатном режиме работы блок контроллера ретранслирует тревожную информацию на персональный компьютер пульта. При отказе ПК блок INT-5500 автоматически берет на себя функции ПК по управлению системой, отображению и документированию информации.
GPS (Ground Perimeter System) - манометрический извещатель
GPS (Ground Perimeter System) - манометрический извещатель, является идеальным решением для защиты большинства типов периметра. Уникальность данного извещателя состоит в том, что он полностью невидим и не обнаруживается даже специальными техническими средствами.
Поскольку извещатель устанавливается под землей, асфальтом или бетоном, то он особенно подходит для объектов, где требуется определенная устойчивость к атмосферным и электромагнитным воздействиям (аэропорты, индустриальные и военные объекты), где требуется пожаро- и взрывобезопасность (нефтяные, газовые, химические предприятия), а также, где важна эстетика (памятники архитектуры, музеи, частные дома).
Принцип работы
Извещатель представляет собой чувствительный элемент (сенсор) и подключенные к нему специальные GPS шланги, заполненные жидкостью (антифриз), которые укладываются в землю на глубину 25 - 30 см на расстоянии 1-1.5 метра между собой. При прохождении чувствительной зоны нарушитель создает определенное давление на грунт. Шланги, в свою очередь, обнаруживают и измеряют дифференциальное изменение давления между ними.
Это изменение давления преобразуется в электрический сигнал сенсором, после чего подвергается сложному анализу и сравнению с заданными пороговыми значениями тревоги и образцами сигнала, характерными для прохода нарушителя. После обработки, сигнал передается на блок управления, который с помощью встроенного компьютерного интерфейса или релейных контактов может передавать сигналы тревоги в подавляющее большинство охранных систем.
GPS шланги, благодаря их гибкости, могут быть уложены в грунт произвольным способом, что делает практически невозможным определение чувствительной зоны нарушителем. Так же, благодаря этим качествам, появляется уникальная возможность установки извещателя на периметрах со сложной конфигурацией и рельефом, без специальной подготовки и обслуживания зон обнаружения.
Извещатель GPS обеспечивает надежное обнаружение нарушителей при пересечении чувствительной зоны шагом, бегом, прыжками, перекатыванием, с использованием трапов, досок или путем подкопа и является идеальным решением (в большинстве случаев) для защиты внешнего периметра.
Составные части
Сенсор
Состоит из высокочувствительных мембран и микропроцессора. Мембраны фиксируют все колебания, вызванные изменением давления в шлангах, преобразуя их в аналоговые электрические сигналы.
Микропроцессор преобразует эти сигналы в цифровые, производит обработку, сложный математический анализ и затем передает на плату анализатора. Имеет 2-х или 4-х трубное исполнение. Конструкция сенсора предусматривает его герметичность, а материал корпуса защищает против вредных воздействий химических веществ, обычно находящихся в грунте.
Компенсационный клапан
Предназначен для обеспечения компенсации (выравнивания) давления в шлангах.
Благодаря капиллярному отверстию, избыточное давление в одном из шлангов, вызванное, например, постановкой автомобиля в чувствительной зоне, постепенно сравняется с давлением в другом шланге. Также клапан используется для заполнения шлангов жидкостью и создания давления. Корпус клапана выполнен из специального пластика, способного находиться в грунте многие годы без снижения своих качеств.
Специальный кабель
Предназначен для питания и передачи информации от сенсоров (извещателей) к плате анализатора. Специальный экранированный трехжильный кабель имеет особенную ПВХ оболочку, которая позволяет ему находиться в грунте десятки лет.
•Чувствительные GPS шланги
Это армированные, многослойные шланги, изготовленные из специальных материалов, химический состав которых позволяет использовать их длительное время (более 10 лет) в различных грунтах содержащих различные химические и органические соединения. Их гибкость позволяет производить монтаж с повторением рельефа местности, сохраняя любые неровности и перепады грунта в чувствительной зоне, что существенно снижает затраты на подготовку зоны отчуждения и повышает маскируемость. Шланги заполнены антифризом, который обеспечивает нормальное функционирование извещателя при отрицательных температурах, и находятся под некоторым давлением для контроля их целостности работоспособности. Снижение давления при эксплуатации фиксируется датчиком, о чем выдается соответствующий сигнал.
Плата анализатора
Производит сбор и обработку информации от подключенных к ней сенсоров (максимум 16 шт.). Также контролирует линию питания и связи с сенсорами, управляет сигналами выходных реле и имеет RS232 выход для персонального компьютера.
Плата анализатора является универсальной и может работать одновременно с тремя типами извещателей, подключенных в любой последовательности:
GPS - манометрический подземный;
145
10
6-404. Т.1
WPS - натяжного типа.
Атмосферные воздействия
На эффективность работы извещателя GPS абсолютно не влияют погодные условия (дождь, снег, град, ветер и т.п.) или внезапное изменение температуры. Гарантируется надежное обнаружение в условиях низких температур, мерзлого грунта и снежного покрова до 1.5 метров.
Динамическая пороговая корректировка автоматически изменит пороги срабатывания в соответствии с изменением фонового шума, связанного с этими явлениями. Дифференциальный принцип обработки сигналов значительно расширяет возможность выделения полезного сигнала.
GPS Plus
GPS Plus - это следующее поколение подземного периметрального извещателя. Используя DSP метод (Digital Signal Processing), фирма GPS Standard разработала мощную систему анализа сигнала, которая проводит сравнение между подлинными сигналами тревоги и сигналами окружающей среды (фоновый шум). Высокоскоростные динамические цифровые фильтры позволяют анализировать сигналы и подвергать специальной обработке специфические частоты. Это дает возможность определять как очень медленные, так и быстрые цели, а также динамически вычитать сигналы, не созданные типичными методами проникновения. Извещатель GPS Plus идеально подходит для больших, особо важных объектов с потенциально высокими уровнями внешних (фоновых) шумов, например от железнодорожных узлов (терминалов), взлетно-посадочных полос и загруженных автомагистралей с интенсивным движением тяжелого транспорта.
