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详细说明

系统供电


电源的供给对于保证整个闭路监控报警系统的正常运转起到至关重要的作用,一旦电源受破坏即会导致整个系统处于瘫痪状态。系统的供电可以采用集中供电和分散供电两部分,用户可以根据实际的需要进行选择。

以上仅是一个的典型安防监控系统介绍,在实际应用中会有不同种类型的方案出现,安防监控系统方案一般会根据用户的不同要求而量身订制。

7系统特点

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远程安防监控系统[4]是以数字网络为传输介质、网络视频服务器核心。综合全面的使用数字视频处理技术、自动控制、网络传输技术和人工智能等技术,不仅有普通安防监控系统的的快速视频处理能力、数字信息抗干扰能力、便于快速查询记录等优点,而且依托网络,发挥宽带网络带来的优势,通过IP网络,把监控视频中心和能够连接网络的任何一个点进行互联结合,达到理想的闭路监控系统的远程、集中、实时效果。

1、结构清晰简单:由于监控主机通过翔视网络视频集中监控系统管理软件实现了模拟系统中视频矩阵、画面分割器等设备的众多功能,并通过电脑硬盘实现录像功能,使系统结构大为简化、集成度高。

2、管理应用简便:由于数字监控系统基于计算机和网络设备,绝大部分系统控制管理功能通过电脑实现,无须模拟系统中众多繁杂的设备,减轻了操作维护人员的管理工作强度。

3、强大的操作功能:多种显示模式;多画面智能切换轮巡;多种预警模式;实时、定时、报警触发、随时启停等多种录像方式;图片抓拍打印;智能快速录像回放查询等等。

4、监控查看简便:由于全数字化网络视频集中监控模式基于网络的特性,无须增加设备投资,网络上的远程或本地监控中心均可以实时监控、录像或任意回放一个或多个监控现场画面,授权的联网电脑也可以实现监控功能,避免了地理位置间隔原因造成监督管理的不便和缺位。

5、极高的安全能力:图像掩码技术,防止非法篡改录像资料;网络上的任意授权电脑均可以进行录像备份,有效防止恶意破坏;网络故障断网缓存功能,有效保护视频数据;视频中断主机报警功能;授权分级管理功能;强大日志管理功能;

6、无限的无缝扩展能力:监控摄像机的增加主要是前端的远程监控点增加,而监控前端通过IP地址进行标识,增加设备只是意味着IP地址的扩充,简单的结构可以组成庞大的多级监控网络。

8防护概述

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现代的安防监控设备均系微电子化产品, 这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。因安防监控电子设备的精密, 耐过电压能力下降, 其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感, 使得监控系统设备极易遭雷击过电压破坏, 造成整个监控系统瘫痪。

为了能够准确、有效地提供安防监控系统的防雷解决方案, 首先应准确分析安防监控系统遭受雷击损坏的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。在此基础上, 选用合适的防雷保护装置, 研究和探讨合理的信号、电源线路布线, 明确屏蔽及接地方式, 方可给出准确的、系统的防雷解决方案。

遭受雷击损害的主要原因

直击雷


直接击中露天的摄像机, 直接损毁设备; 直接击在线缆上, 造成线缆熔断、损坏。

雷电波


安防监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的其它金属线缆遭到雷击或被雷电感应时, 雷电波沿这些金属导线、导体侵入设备, 导致高电位差使设备损坏。[5]

雷电感应


电磁感应: 当附近区域有雷击闪络时, 在雷击落地通道周围会产生强大的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势, 以致损坏、损毁设备。静电感应: 当有带电的雷云出现时, 在雷云下面的建筑物和传输线路上会感应出与雷云相反的束缚电荷。一旦雷云放电后, 束缚电荷迅速扩散, 即引起感应雷击。电磁感应和静电感应引发的雷击现象均称为感应雷, 又称二次雷, 发生的机率大, 据统计, 感应雷击事故约占雷击事故的80% 以上。

地电


直击雷防护装置在引导强大的雷电流流入大地时, 在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上产生非常高的瞬时电压, 对周围与它们靠得近却又没与它们连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差, 这个电位差引起的电击就是地电位反击。

安防监控系统防雷解决方案

4·1 直击雷防护直击雷防护, 是防雷保护不可或缺的重要基础,是整个防雷保护系统重要组成部分。

4·1·1 前端设备的直击雷防护

安防监控系统前端设备有室外和室内两种, 安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击, 可不考虑直击雷防护。而安装于室外的设备, 多数处于相对的开阔地带, 直击雷风险较大, 则必须考虑直击雷防护问题。安防监控系统前端设备, 如摄像头等, 应置于接闪器有效保护范围之内。为了防止电磁感应, 摄像机的电源线和信号线应穿金属管敷设, 金属管应可靠接地。

4·1·2 传输线路的直击雷防护

为了使传输线路免遭直击雷的侵害, 传输线路应尽量避免架空架设, 穿金属管埋地敷设, 金属管的两端应可靠接地。

4·1·3 终端设备的直击雷防护

终端设备机房(监控机房) 所在建筑物应采取防直击雷保护措施, 应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057294 (2000 年版) 要求。

4·2 防雷接地系统

所有防雷保护系统均应有可靠、有效的接地。接地系统是防雷系统必要组成部分之一。安防监控系统前端、终端设备均应有良好的防雷接地,接地系统应符合规范要求。一般独立于监控机房所在建筑物的前端设备均须设有独立接地。但在此需要特别指出的是: 若不满足独立接地要求,则应做共用接地。

4·3 布线应注意的问题

为减小雷害风险, 任何导线、金属线路均应尽可能避免与直击雷防护装置平行捆扎, 而应按照有关规范要求布线, 预留一定的安全距离。

4·4 交流电源浪涌保护器的选用

对于安防监控系统的所有交流电源进线端均作有效的防雷保护。前端设备的交流电源进线处应安装相应的电源浪涌保护器。进入到监控机房的电源线应考虑三级防护, 可在建筑物的总配电房的电源进线处安装一级电源浪涌保护器, 在监控机房所在楼层配电箱的电源进线处安装二级电源浪涌保护器, 在监控机房重要设备的电源进线处安装三级电源浪涌保护器。

4·5 传输线路的防护

最安全的布线方式, 应采取全程穿金属管埋地敷设, 同时, 金属管两端务必做有效接地。实际工程中, 很多情况下条件不允许时, 可以全程穿金属管架空走线; 或者不作全程穿金属管, 但在电缆进入监控机房和前端设备前务必穿金属管埋地敷设,埋地长度应不小于15m , 在入户端将电缆金属外皮、金属管与防雷接地有效连接。所有传输线路的两端均应安装相应的浪涌保护器。

4·6 光纤通讯线路的防护

一般来讲, 光纤线路不必作加装防雷电浪涌保护装置, 因为光纤线路本身不属于导体, 也就不会感应、传递过电压浪涌。但应注意, 光纤线缆一般有金属加强芯和金属铠层用于保护光纤线缆, 则在光纤进户端必须做好接地保护。

4·7 视频信号防雷的注意事项

视频信号防雷, 概念比较简单, 但也常常出现因工作环节上的疏忽导致防雷保护失败, 同时导致视频防雷自身遭到损坏。 市场上大部分信号防雷产品, 一般采用两级保护方式, 前一级作为粗保护, 一般采用气体放电管作为保护器件, 后一级为细保护, 一般采用TV S 作为保护器件。

4·8 直流电源防护, 控制线信号保护

直流电源防护、控制线信号保护与视频信号保护的常见问题一致, 连接方式一般为压接式。现场工程人员必须注意, 正确连接此类防雷器。

5、日常维护要则

(1) 避雷针、避雷带、支架、接地引下线、接地体、连接线等部件, 均应采用热镀锌等方法, 有效防止锈蚀, 日常使用应经常进行除锈防腐。

(2) 应定期检查避雷器的使用情况, 发现有损坏、老化的情况应及时更换。

在闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有的镜头就能满足一切需要。

摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像元件。是代替摄像管传感器的新型器件。

CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。

CCD摄像机的选择和分类 CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。 因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。

1、依成像色彩划分 彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。 黑白摄像机:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用黑白摄像机。

2、依分辨率灵敏度等划分 影像像素在38万以下的为一般型,其中尤以25万像素(512*492)、分辨率为400线的产品最普遍。 影像像素在38万以上的高分辨率型。

3、按CCD靶面大小划分 CCD芯片已经开发出多种尺寸: 采用的芯片大多数为1/3"和1/4"。在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。1英寸--靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。 2/3英寸--靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。 1/2英寸--靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。 1/3英寸--靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。 1/4英寸--靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。

4、按扫描制式划分 PAL制。 NTSC制。中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),标准为625行,50场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为NTSC制式,525行,60场(黑白为EIA)。

5、依供电电源划分 110VAC(NTSC制式多属此类), 220VAC, 24VAC。12VDC或9VDC(微型摄像机多属此类)。

6、按同步方式划分 内同步:用摄像机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。 外同步:使用一个外同步信号发生器,将同步信号送入摄像机的外同步输入端。 功率同步(线性锁定,line lock):用摄像机AC电源完成垂直推动同步。 外VD同步:将摄像机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。 多台摄像机外同步:对多台摄像机固定外同步,使每一台摄像机可以在同样的条件下作业,因各摄像机同步,这样即使其中一台摄像机转换到其他景物,同步摄像机的画面亦不会失真。

7、按照度划分,CCD又分为:

普通型 正常工作所需照度1~3LUX

月光型 正常工作所需照度0.1LUX左右

星光型 正常工作所需照度0.01LUX以下

红外型 采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像

8、按外观分:有机板型、针孔型、半球型。

CCD彩色摄像机的主要技术指标

(1)CCD尺寸,亦即摄像机靶面。原多为1/2英寸,1/3英寸的已普及化,1/4英寸和1/5英寸也已商品化。

(2)CCD像素,是CCD的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。CCD是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。市场上大多以25万和38万像素为划界,38万像素以上者为高清晰度摄像机。

(3)水平分辨率。彩色摄像机的典型分辨率是在320到500电视线之间,主要有330线、380线、420线、460线、500线等不同档次。 分辨率是用电视线(简称线TVLINES)来表示的,彩色摄像头的分辨率在330~500线之间。分辨率与CCD和镜头有关,还与摄像头电路通道的频带宽度直接相关,通常规律是1MHz的频带宽度相当于清晰度为80线。 频带越宽,图像越清晰,线数值相对越大。


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