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

Техническое обеспечение безопасности бизнеса (2-е издание)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
прокладкой отдельных шлейфов, объединяющих некоторое количество датчиков (извещателей). При срабатывании любого датчика подается сигнал тревоги по всему шлейфу. Решение о возникновении события тут «принимает» только извещатель, работоспособность которого можно проверить только во время технического обслуживания ОПС. Также недостатками таких систем являются высокая вероятность ложных срабатываний, локализация сигнала с точностью до шлейфа, ограничение конт ролируемой зоны. Стоимость такой системы относительно низ кая, хотя и необходимо прокладывать большое количество шлейфов. Задачи централизованного управления выполняет охраннопожарная панель. Применение аналоговых систем возможно на всех типах объектов. Но при большом количестве областей тревоги возникает необходимость большого объема работ по монтажу проводных коммуникаций.
2. Адресные системы предполагают монтаж на одном шлей
фе сигнализации адресных датчиков. Такие системы позволя ют заменить многожильные кабели, соединяющие извещатели с приемноконтрольным прибором (ПКП) на одну пару прово дов шины данных.
3. Адресные неопросные системы являются, по сути, по роговыми, дополненными лишь возможностью передачи кода адреса сработавшего извещателя. Этим системам присущи все недостатки аналоговых — невозможность автоматического контроля работоспособности пожарных извещателей (при любом отказе электроники связь извещателя с ПКП прекра щается).
4. Адресные опросные системы осуществляют периоди ческий опрос извещателей, обеспечивают контроль их рабо тоспособности при любом виде отказа, что позволяет устанав ливать по одному извещателю в каждом помещении вместо двух. В адресных опросных ОПС могут быть реализованы сложные алгоритмы обработки информации, например, авто компенсация изменения чувствительности извещателей с те чением времени. Снижается вероятность ложных срабатыва ний. Например, адресный датчик разбития стекла, в отличие
может оказаться самым важным фактором, влияющим на вы бор типа извещателя.
Извещатели (датчики) ОПС действуют по принципу ре
гистрации изменений окружающей среды. Это устройства, предназначенные для определения наличия угрозы безопасно сти охраняемого объекта и передачи тревожного сообщения для своевременного реагирования. Условно их можно подраз делить на объемные (позволяющие контролировать простран ство), линейные, или поверхностные, — для контроля перимет ров территорий и зданий, локальные, или точечные, — для контроля отдельных предметов.
Извещатели могут классифицироваться по типу контро лируемого физического параметра, принципу действия чув ствительного элемента, способу передачи информации на цент ральный пульт управления сигнализацией.
По принципу формирования информационного сигнала о проникновении на объект или пожаре извещатели охранно пожарной сигнализации подразделяются на активные (сигна лизация генерирует в охраняемой зоне сигнал и реагирует на изменение его параметров) и пассивные (реагируют на измене ние параметров окружающей среды). Широко используются такие типы охранных извещателей, как инфракрасные пассив ные, магнитоконтактные извещатели разбития стекла, пери метральные активные извещатели, комбинированные активные извещатели. В системах пожарной сигнализации применяются тепловые, дымовые, световые, ионизационные, комбинирован ные и ручные извещатели.
Тип датчиков системы сигнализации определяется физи ческим принципом действия. В зависимости от типа датчиков системы охранной сигнализации могут быть емкостными, ра диолучевыми, сейсмическими, реагирующими на замыкание или размыкание электрической цепи и т. д.
Возможности установки систем охраны в зависимости от применяемых датчиков, их достоинства и недостатки приведе ны в табл. 2.
2.3. “ЛФ˚ Уı‡ММ˚ı ЛБ‚В˘‡ЪВОВИ
Контактные извещатели служат для обнаружения несан кционированного открытия дверей, окон, ворот и т. д. Магнит# ные извещатели состоят из магнитоуправляемого герконового датчика, устанавливаемого на неподвижную часть, и задающе го элемента (магнита), устанавливаемого на открывающийся модуль. Когда магнит находится вблизи геркона, его контакты оказываются в замкнутом состоянии. Эти извещатели отлича ются друг от друга по виду установки и материалу, из которого они изготовлены. Недостатком является возможность их нейт рализации мощным внешним магнитом. Герконовые экраниро ванные датчики защищены от постороннего магнитного поля специальными пластинами и снабжены сигнальными герконо выми контактами, срабатывающими в присутствии посторон него поля и предупреждающими о нем. При установке магнит ных контактов в металлических дверях очень важно экраниро вать поле основного магнита от наведенного поля всей двери.
Электроконтактные устройства — датчики, резко меняю щие напряжение тока в цепи при определенном воздействии на них. Они могут быть либо однозначно «открыты» (через них идет ток), либо «закрыты» (ток не идет). Самым простым спосо бом построения такой сигнализации являются тонкие провода или полоски фольги, подсоединенные к двери или окну. Прово лока, фольга или токопроводящий состав «Паста» соединяются с сигнализацией через дверные петли, затворы, а также по средством специальных контактных блоков. При попытке про никновения они легко разрушаются и формируют тревожный сигнал. Электроконтактные устройства обеспечивают надеж ную защиту от ложных тревог.
В механических дверных электроконтактных устрой! ствах подвижный контакт выступает из корпуса датчика и за мыкает цепь при нажатии (закрытии двери). Место установки таких механических устройств трудно скрыть, их легко вывес ти из строя, закрепив рычажок в закрытой позиции (например, жевательной резинкой).
ся по яркости и действует на расстоянии до 125 м и позволяет сформировать невидимый глазом рубеж охраны. Эти излуча тели бывают как однолучевыми, так и многолучевыми. При ко личестве лучей более двух уменьшается возможность ложного срабатывания, т.к. формирование сигнала тревоги происходит только при одновременном пересечении всех лучей. Конфигу рация зон бывает различной — «штора» (пересечение поверх ности), «луч» (линейное движение), «объем» (перемещение в пространстве). Извещатели могут не работать в дождь и сильный туман.
Радиоволновые объемные извещатели служат для вы явления проникновения на защищаемый объект за счет ре гистрации доплеровского сдвига частоты отраженного сверх высокочастотного (СВЧ) сигнала, возникающего при движении злоумышленника в электромагнитном поле, создаваемым СВЧ модулем. Возможна их скрытная установка на объекте за мате риалами, пропускающими радиоволны (ткани, древесные пли ты и т.п.). Линейные радиоволновые извещатели состоят из передающего и приемного блока. Они формируют тревожное извещение при пересечении человеком зоны их действия. Пе редающий блок излучает электромагнитные колебания, при емный блок принимает эти колебания, анализирует амплитуд ные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия заложенной в алгоритме обработки модели «нарушителя» формирует тревожное извещение.
Микроволновые датчики утратили былую популярность, хотя еще пользуются спросом. В сравнительно новых разра ботках достигнуто существенное снижение их габаритов и энергопотребления.
Объемные ультразвуковые извещатели служат для вы явления движения в охраняемом объеме. Ультразвуковые дат чики предназначены для защиты помещений по объему и вы дают сигнал тревоги как при появлении нарушителя, так и при возникновении пожара. Излучающий элемент извещателя представляет собой пьезоэлектрический ультразвуковой пре образователь, выдающий акустические колебания воздуха
ных строительных конструкций, а также защиты сейфов, бан коматов и т.п. Принцип действия вибрационных датчиков осно ван на пьезоэлектрическом эффекте (пьезоэлектрики выраба тывают электрический ток при нажатии или отпускании крис талла), который состоит в изменении электрического сигнала при вибрации пьезоэлемента. Электрический сигнал, пропор циональный уровню вибрации, усиливается и обрабатывается схемой извещателя по специальному алгоритму, чтобы отде лить разрушающее воздействие от сигнала помехи. Принцип действия вибрационных систем с сенсорными кабелями осно ван на трибоэлектрическом эффекте. При деформациях такого кабеля в диэлектрике, расположенном между центральным проводником и проводящей оплеткой, возникает электризация, регистрируемая как разность потенциалов между проводника ми кабеля. Чувствительным элементом является сенсорный ка бель, преобразующий механические вибрации в электрический сигнал. Существуют и более совершенные электромагнитные микрофонные кабели.
Относительно новый принцип защиты помещений состоит в использовании изменения давления воздуха при вскрытии замкнутого помещения (барометрические датчики) до сих пор не оправдал возлагавшихся на него ожиданий и почти не ис пользуется при оборудовании многофункциональных и круп ных объектов. Эти датчики имеют высокую частоту ложных срабатываний и довольно жесткие ограничения по примене нию.
Необходимо отдельно остановиться на распределенных волоконно#оптических системах для охраны периметра. Со временные волоконнооптические датчики могут производить измерения давления, температуры, расстояния, положения в пространстве, ускорений, колебаний, массы звуковых волн, уровня жидкости, деформации, коэффициента преломления, электрического поля, электрического тока, магнитного поля, концентрации газа, дозы радиационного излучения и т.д. Оптическое волокно одновременно является линией связи и чувствительным элементом. В оптическое волокно подается
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]