Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Системы охраны. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]