Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Системы охраны. Учебное пособие
.pdf
61
вью и жизни большого числа людей, находящихся на объекте
и вне его, привести к другим тяжким последствиям.
Обычно к таким помещениям относятся: хранилища (кладовые) ценностей, склады хранения оружия и боеприпасов,
помещения с постоянным хранением наркотических и ядовитых веществ, а также секретной документации и других особо
ценных и особо важных товарно-материальных ценностей;
вторая категория – помещения, где размещены ценные и
важные товары, предметы и изделия, утрата которых может
привести к значительному материальному и финансовому
ущербу, создать угрозу здоровью и жизни людей, находящихся на объекте.
К таким помещениям можно отнести: спецархивы и
спецбиблиотеки, сейфовые комнаты, помещения хранения табельного огнестрельного оружия, радиоизотопных веществ и
препаратов, ювелирных изделий, предметов старины, искусства и культуры, денежных средств, валюты и ценных бумаг
(главные кассы объектов);
третья категория – помещения, где размещены товары,
предметы и изделия повседневного спроса и использования.
К таким помещениям относятся: служебные, конторские
помещения, торговые залы и помещения промышленных товаров, бытовой техники, продуктов питания и т.п.;
четвертая категория – помещения, где размещены товары, предметы и изделия технологического и хозяйственного
назначения.
К таким помещениям можно отнести: подсобные и вспомогательные помещения, помещения с постоянным или временным хранением технологического и хозяйственного оборудования, технической и конструкторской документации и т.п.
Обеспечение первого рубежа защиты, как правило, всегда
связано с блокированием дверей, окон, форточек и других открывающихся конструкций, что осуществляется магнитоконтактными извещателями различных модификаций, которые
размыкают свои контакты при открывании.
Остекленные поверхности при разбитии стекла могут
быть заблокированы извещателями: линейным, поверхностным
ударноконтактным. Так, внутренние стороны наружных рам
блокируют фольгой путем наклеивания ее по периметру цельного полотна стекла. Если не представляется возможным до-

62
браться до стекол наружных рам, то допускается блокировка
внутренних рам. Для наклеивания используют самоклеющуюся фольгу или специальный клей. Полоски фольги обязательно
подлежат закрашиванию для защиты от влаги при мытье окон
и их отпотевании.
Применение фольги уходит в прошлое.
При блокировке оконных стекол с помощью извещателей
сигнал тревоги выдается при их разрушении путем регистрации упругих ультразвуковых и звуковых волн в стекле. Такие
извещатели называют акустическими.
Принцип действия акустических извещателей основан на
бесконтактной регистрации звука разбиваемого стекла, то есть
извещатели устанавливаются на стене или на потолке, а лицевая панель направляется в сторону контролируемого стеклянного полотна. Число чувствительных элементов и место их
установки определяется площадью блокируемого стекла, количеством переплетов оконных рам и их расположением.
В целях создания вторых рубежей защиты, то есть для
усиления охраны тех же оконных проемов и дверей, подходов
к отдельным предметам (сейф, шкаф, картина, выставочный
экспонат и др.) широко используются активные линейные оптико-электронные извещатели. Принцип их действия основан
на непрерывном или прерывистом с определенной частотой
излучении невидимого узконаправленного инфракрасного луча. Блоки «излучатель» и «приемник» разносятся на определенную длину и создают одно или двухлучевой линейный барьер. Прерывание луча телом человека, открывающейся дверью или клубами дыма немедленно регистрируется приемником извещателя. Блоки «излучатель» и «приемник» устанавливаются скрытно на стены или дверную коробку по обе стороны блокируемого проема или прохода. Для изменения направления луча или для создания блокировки по периметру могут
быть использованы отражатели в виде зеркал, светоотражающих пленок и т.п.
Оборудование вторых рубежей охраны путем дополнительной блокировки оконных и других проемов, металлических шкафов, сейфов и отдельных предметов в закрытых помещениях может быть осуществлено также с использованием

63
емкостных извещателей1. Принцип действия этих охранных
1
приборов, как отмечалось в предыдущей главе, основан на регистрации величины или скорости изменения емкости чувствительного элемента при подходе к нему человека или касании его. Чувствительным элементом в таких извещателях служит либо изолированный провод, расположенный в соответствии с инструкцией по эксплуатации (например, по периметру проема), либо сам металлический сейф или шкаф.
При создании вторых, а на особо важных объектах – и
третьих рубежей охраны возможно применение устройств,
позволяющих блокировать объемы закрытых помещений. Для
этих целей используются ультразвуковые, радиоволновые и
оптико-электронные извещатели (смотри материал предыдущей, а также следующей главы).
Ультразвуковые и радиоволновые извещатели излучают в
объем охраняемого помещения соответственно ультразвуковые колебания или СВЧ-радиоволны определенной частоты.
Появление в помещении движущегося человека приводит к
возникновению колебаний с частотой, отличающейся от излучаемых (эффект Доплера). Для повышения предотвращения от
проникновения используются также и комбинированные
охранные извещатели. Извещатели совмещают два канала обнаружения: инфракрасный пассивный (ИК) и радиоволновый
активный (СВЧ), выдавая сигнал тревоги при срабатывании
обоих каналов.
Среди извещателей объемного обнаружения особое место
занимают пассивные оптико-электронные приборы, которые
ничего не излучают в охраняемом помещении. В основу работы извещателей этого типа положена принципиальная возможность обнаружения инфракрасного излучения от движущегося человека.
Следует отметить, что некоторые извещатели объемного
обнаружения являются универсальными приборами, обнаруживающими не только проникновение нарушителя, но и появление очага пожара.
Для усиления охраны промышленных предприятий, крупных баз и складов, территории этих объектов блокируют по
Детальнее о данной разновидности датчиков написано в четвертой
главе.

64
периметру различными техническими средствами охранной
сигнализации, которые позволяют быстро и точно определить
место нарушения и включить оповещатели тревоги. С этой целью дополнительно к основному ограждению территорию блокируют стальными проводами электромеханической системы,
устройствами сигнального ограждения емкостных и индуктивных извещателей, лучевыми оптико-электронными линейными
и периметральными извещателями. Подобные инженернотехнические средства охраны используются не только на объектах ВСИН, но и на некоторых объектах системы МВД, в
частности, в ИТУ, СИЗО и ИВС.
Последний аспект представляется необходимым рассмотреть отдельно в следующей главе.
Вопросы для самоконтроля
1. Назначение вневедомственной охраны, подразделения
и функции ОВО.
2. Действия дежурного ПЦО при поступлении сигнала
«Тревога».
3. Действия сотрудников оперативной группы при выезде
на охраняемый объект, с которого поступил сигнал тревоги:
а) преступник застигнут на месте преступления; б) охраняемый
объект закрыт и внешне находится в нетронутом состоянии.
4. Назначение и содержание оперативной карточки, составляемой на охраняемый объект.
5. Где в ОВО хранятся и в каких случаях могут быть использованы ключи от охраняемых объектов.
6. Какую информацию и в каком виде может получить на
ПЦО следователь при расследовании кражи с охраняемого
ОВО объекта.
7. Автономный и централизованный принципы организации охраны объекта, особенности их реализации.
8. Что такое и как организуются рубежи защиты (рубежи
охраны).
9. Принцип работы наиболее часто используемых извещателей.

65
4. Технические средства,
1
используемые при решении комплексной
задачи охраны периметра1
Рассмотренные в предыдущих главах системы охраннопожарной сигнализации весьма разнообразны и в целом достаточно эффективны. Однако большинство из них имеют общий
недостаток: они не могут обеспечить раннее обнаружение
вторжения на охраняемую территорию. Такие системы, как
правило, ориентированы на обнаружение нарушителя, который уже проник на охраняемую территорию или в здание. Это
касается, в частности, систем видеонаблюдения; они зачастую
с помощью устройства видеозаписи могут лишь подтвердить
факт вторжения после того, как он уже произошел.
Квалифицированный нарушитель всегда рассчитывает на
определенное временное «окно», которое проходит от момента
проникновения на объект до момента срабатывания сигнализации. Минимизация этого интервала времени является коренным фактором, определяющим эффективность любой охранной системы, и в этом смысле привлекательность периметральной охранной сигнализации неоспорима.
Периметральная граница объекта является наилучшим
местом для раннего детектирования вторжения, если удается
зарегистрировать те воздействия на окружающую среду, которые неизбежно осуществляет любое живое существо. Если периметр представляет собой ограждение в виде металлической
решетки, то ее приходится перерезать или преодолевать сверху; если это стена или барьер, то через них нужно перелезть;
если это стена или крыша здания, то их нужно разрушить; если это открытая территория, то ее нужно пересечь.
Все эти действия вызывают физический контакт нарушителя с периметром, который предоставляет идеальную возможность для электронного обнаружения, так как он создает
определенный уровень вибраций, содержащих специфический
звуковой «образ» вторжения. При определенных условиях
нарушитель может избегнуть физического контакта с пери-
Глава подготовлена на основе серии публикаций Б.С. Введенского
в журнале «Специальная техника», №3-6 за 1999 г.

66
метром. В этом случае можно использовать «объемные» датчики вторжения, обычно играющие роль вторичной линии защиты.
Датчик любой периметральной системы реагирует на появление нарушителя в зоне охраны или определенные действия нарушителя. Сигналы датчика анализируются электронным блоком (анализатором или процессором), который, в свою
очередь, генерирует сигнал тревоги при превышении заданного порогового уровня активности в охраняемой зоне.
Остановимся на общих требованиях к периметральным
системам.
Любая периметральная система охраны должна отвечать
определенному набору критериев, некоторые из которых перечислены ниже:
возможность раннего обнаружения нарушителя – еще
до его проникновения на объект;
точное следование контурам периметра, отсутствие
«мертвых» зон;
по возможности скрытая установка датчиков системы;
независимость параметров системы от сезона (зима,
лето) и погодных условий (дождь, ветер, град и т.д.);
невосприимчивость к внешним факторам «нетревож-
ного» характера – индустриальные помехи, шум проходящего
рядом транспорта, мелкие животные и птицы;
устойчивость к электромагнитным помехам – грозовые
разряды, источники мощных электромагнитных излучений и т.п.
Очевидно, что периметральная охранная система должна
обладать максимально высокой чувствительностью, чтобы обнаружить даже опытного нарушителя. В то же время эта система должна обеспечивать по возможности низкую вероятность ложных срабатываний. Причины ложных тревог могут
быть различными. Система может, например, среагировать
при появлении в зоне охраны птиц или мелких животных.
Сигнал тревоги может появиться при сильном ветре, граде или
дожде. Кроме того, ложная тревога может возникнуть из-за
«технологических» причин: неграмотный монтаж датчиков на
ограде, неправильная настройка электронных блоков или просто неудовлетворительное инженерное состояние самой ограды, которая может, например, вибрировать при сильном ветре.

67
Сегодня рынок периметральных систем, как отечественных, так и импортных, весьма широк. Тем не менее, выбрать
наиболее эффективную систему, отвечающую специфическим
требованиям объекта, иногда бывает непросто. При выборе и
проектировании системы нужно учитывать множество факторов – тип ограды, топографию и рельеф местности, возможность выделения полосы отчуждения, наличие растительности,
соседство железных дорог, эстакад и автомагистралей, наличие линий электропередач.
Весьма важным фактором является квалификация и опыт
организации, которая проектирует и монтирует периметральную систему охраны. Опыт показывает, что зачастую эффективность системы определяется не столько ее исходными техническими параметрами, сколько правильностью выбора и
грамотностью ее монтажа.
Для оценки эффективности периметральных систем чаще
всего используют специальные испытательные полигоны.
Охранные системы там монтируют на стандартных оградах и
оценивают их по специальным методикам, имитируя различные действия нарушителя – разрушение ограды, перелезание,
подкоп и др.
Перейдем к рассмотрению специфики применения пе-
риметральных систем.
Особенность периметральных систем состоит в том, что
обычно они конструктивно интегрированы с ограждением и генерируемые охранной системой сигналы в значительной степени зависят как от физико-механических характеристик ограды
(материал, высота, жесткость и др.), так и от правильности
монтажа датчиков (выбор места крепления, метод крепления,
исключение случайных вибраций ограды и т.п.). Очень большое значение имеет правильный выбор типа охранной системы,
наиболее адекватно отвечающей данному типу ограды.
Периметральные системы используют, как правило, систему распределенных или дискретных датчиков, общая протяженность которых может составлять несколько километров.
Такая система должна обеспечивать высокую надежность при
широких вариациях окружающей температуры, при дожде,
снеге, сильном ветре. Поэтому любая система должна обеспечивать соответствующую автоматическую адаптацию к погодным условиям и возможность дистанционной диагностики.

68
Любая периметральная система должна легко интегрироваться с другими охранными системами, в частности, с системой видеонаблюдения.
Радиолучевые системы
Такие системы содержат приемник и передатчик СВЧсигналов, которые формируют зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения (рис.5). Длина отдельной зоны
охраны определяется расстоянием между приемником и передатчиком, а диаметр зоны варьируется от долей метра до нескольких метров.
Рис. 5. Принцип действия радиолучевой системы
Принцип действия таких систем основан на анализе изменений амплитуды и фазы принимаемого сигнала, возникающих при появлении в зоне постороннего предмета. Системы
применимы там, где обеспечивается прямая видимость между
приемником и передатчиком, то есть профиль поверхности
должен быть достаточно ровным и в зоне охраны должны отсутствовать кусты, крупные деревья и т.п.
Применяют радиолучевые системы как при установке
вдоль оград, так и для охраны неогражденных участков периметров. Эти системы обычно рассчитаны на обнаружение
нарушителя, который преодолевает рубеж охраны в полный
рост или согнувшись.
Общим недостатком радиолучевых систем является наличие «мертвых» зон – чувствительность системы понижена
вблизи приемника и передатчика, поэтому приемники и передатчики соседних зон должны устанавливаться с перекрытием
в несколько метров. Кроме того, радиолучевые системы недостаточно чувствительны непосредственно над поверхностью
земли (30-40 см), что может позволить нарушителю преодолеть рубеж охраны ползком.
Относительно широкая зона чувствительности системы
обуславливает ограниченность ее применения на объектах, где

69
возможно случайное попадание в зону обнаружения людей,
транспорта и т.п. В таких ситуациях для предотвращения ложных срабатываний рекомендуется с помощью дополнительной
ограды оборудовать предзонник.
Блоки радиолучевых систем устанавливают либо на грунте (с помощью специальных стоек), либо на ограде или стене
здания. При установке системы на грунте требуется подготовить охраняемую зону – спланировать территорию, удалить
кустарники, деревья и посторонние предметы. При эксплуатации необходимо периодически выкашивать траву и убирать
снег. При значительной высоте снежного покрова (более 0,5
м) необходимо изменить высоту крепления блоков на стойках
и провести их дополнительную юстировку.
Радиоволновые системы
Чувствительным элементом такой системы является пара
расположенных параллельно проводников (кабелей), к которым подключены соответственно передатчик и приемник радиосигналов. Вокруг проводящей пары («открытой антенны»)
образуется чувствительная зона, диаметр которой зависит от
взаимного расположения проводников. При появлении человека в зоне чувствительности сигнал на выходе приемника изменяется и система генерирует сигнал тревоги.
При использовании радиоволновых систем на оградах кабели устанавливают либо на специальных стойках на верхнем
торце ограды, либо непосредственно на поверхности ограды.
Выпускаются модификации радиоволновых систем также
для защиты неогражденных территорий. При этом кабели
устанавливают в грунт на глубину 15-30 см. Такая система
охраны является скрытой, но подвержена сильному влиянию
погодных условий, снижающих стабильность ее параметров.
Преимущества радиоволновых систем перед лучевыми –
независимость от профиля почвы и точное следование линии
ограды.
Принцип действия всех описанных выше охранных систем основан на использовании электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Однако для охраны периметров разработаны и успешно применяются и другие системы, работающие с детекторами различных типов: оптические инфракрасные датчики (лучевые и пассивные), сейсмические вибрацион-

70
ные датчики, микрофонные кабели, емкостные системы, волоконно-оптические кабели и др.
Перейдем к рассмотрению охранных систем, базирующихся на применении оптического (инфракрасного) излучения, а также так называемых «емкостных» систем.
Инфракрасные системы
Активные лучевые ИК системы
Лучевые инфракрасные системы (их часто называют также линейными активными оптико-электронными извещателями) состоят из передатчика и приемника, располагаемых в
зоне прямой взаимной видимости. Такой датчик формирует
сигнал тревоги при прерывании луча, попадающего на фотоприемный блок. Отличительная особенность активных лучевых систем – возможность создания очень узкой зоны обнаружения. На практике сечение чувствительной зоны определяется размером используемых в оптических блоках линз. Это
особенно важно для объектов, вокруг которых невозможно создать зону отчуждения. Однако, как и радиолучевые, ИКлучевые системы могут применяться только на прямолинейных участках периметров или оград.
Основная проблема лучевых ИК-охранных приборов –
ложные срабатывания при неблагоприятных атмосферных условиях (дождь, снегопад, туман), уменьшающих прозрачность
среды. Надежность в таких случаях обеспечивают за счет многократного превышения энергии луча над минимальным пороговым значением, необходимым для срабатывания датчика.
Источником помех может быть также прямая засветка
приемника солнечными лучами. Чаще всего это случается на
закате или рассвете, когда солнце стоит низко над горизонтом.
Согласно российским стандартам датчик должен сохранять
работоспособность при естественной освещенности не менее
10000 лк и не менее 500 лк – от электрических осветительных
приборов. Большинство современных отечественных и зарубежных лучевых датчиков имеют специальные средства фильтрации фонового излучения и отвечают указанным выше требованиям. Однако для обеспечения высокой помехозащищенности от засветки очень важно правильно юстировать датчик
при его настройке и выполнять все рекомендации изготовителя по монтажу.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
