防盗报警系统常见探测器介绍
1、红外探测器
可分为主动式红外探测器和被动式红外探测器。
主动式红外探测器是由发射和接收装置两部分所组成。
主动红外探测器安装注意事项:
对射探测器的探测距离一般是在天气晴朗的情况下侧出的,要根据当地情况留有余量,以免误报。一般以80%-90%为宜。
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红外光束并非只是一条线,而是比较粗的一束,调试时一定要保证对准。否则即便当时测试正常了,也可能由于环境的稍稍变化引起误报。
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对射探测器的保护范围较窄,注意光束覆盖不到的地方的防护。
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在安装时要尽量把两个对射探测器保持水平,在两个探测器之间不可以有障碍物,因为对射探测器探测角度上下不能超过20度,左右不能超过180度,为了调试方便,保持水平很重要。
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如安装在支架上,支架长度应为1米左右,支架直径为40mm,在支架顶端以下10cm处开一直径为10mm的小孔以作穿线用。
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一对对射探测器分为发射和接收,发射端只需要连电源便可,而线径的大小要视长度而定,线路越长要求的线径就越粗,一般使用1.0mm2的电源线。
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接收端要接电源线和信号线,用一条四芯线连接,把其中二芯做电源线,另外二芯做信号线,信号线与报警主机或扩展模块连接。
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对射探测器一般都采用集中供电的办法,但要注意线路不可以太长。如果线路太长,电压就会衰减,如使用1.0mm2电源线则最长不可以超过500米。
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接线时电源线接对射探测器的POWER(+/-)端子,而信号线则连接COM端子和NC端子,这种连接方法平时状态为常闭,而当对射探测器发生报警时,会触发一个断开信号给报警主机,主机收到信号就会发生报警。
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对射探测器调试。
在调试时要用配件中的挡光板挡住上方或下方的发射和接收端,先调试好一面再调试另一面。
在红外线探头的里面有一个类似潜望镜的观察孔,首先要在观察孔中观察调试探测器的左右位置,以便用观察孔看得到另一个红外线探测器。
然后用万用表连接到接收端的一个专用测试孔上,把万用表调到DC10-20的档位,观看万用表的读数来调节发射或接收端的上下左右,当接收端接收到发射端发射的红外线光速后,接收端就会有电压输出,使用万用表测量此电压的数值,电压要为3.5V以上才算正常,达到5V以上便为最好。
当调节好上方的发射端和接收端后,便可把挡光板挡住已调节好的发射和接收端,再用同样的方法调试下方的发射和接收端,使上下方的电压都为5V或以上。
上下方都调试好后便可以把挡光板拿走,然后再观察一下读数是否为5V或以上。
调试好后可以安排调试人员在两个红外线探测器之间走动,观察万用表的电压是否有变化。正常的情况下,万用表的读数应为5V或以上,而当有人从中间走过时,光束给截断,则电压会变成0V,红外线探测器便会触发一个闭合信号给报警主机或扩展模块。
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被动式红外探测器主要是由光学系统、热传感器(或称红外传感器)组成。通过光学系统的配合作用,可以探测到某一个立体防范空间内的热辐射的变化(人体表面温度与周围环境温度的差别)。
防止被动红外探测器(PIR)产生误报的措施
A、温度补偿电路。增强对各种冷、热环境的适应能力。
B、采用多元(双元或四元)红外光敏元件,并采用“脉冲计数”方式工作。
C、防射频干扰的措施。采用表面贴片技术。
D、防白光干扰的措施。在菲涅尔透镜上采取滤白光的措施。
E、防小动物误报所采取的措施。采用四元红外光敏元件;在被动红外探测器中内置微处理器;采用防宠物的菲涅尔透镜。
F、反射镜聚焦。采用反射镜聚焦红外能量比菲涅尔镜片更有效,探测器信号放大电路的增益可以较低,避免增益太大时干扰信号同时放大而引起误报。
G、在监控区域内不应有障碍物。
H、不应将被动红外探测器探头对准任何温度会快速改变的物体,特别是发热体。
I、不要将被动红外探测器安装在某些发热源的上方或其附近。
J、尽量选择那些静止不动的、温度不易变化的物体作为探测区的背景物体。
K、应使探测器具有最大的警戒范围,使可能的入侵者都处于红外警戒的光束范围之内,并使入侵者的活动有利于横向穿越光束带区。
L、注意保护菲涅尔透镜。
被动红外探测器安装注意事项:
安装部位应避开误报源:避免直接将探测器安装在可能造成误报的物体附近,比如冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等)、荧光灯和通风口等必须尽量远离。
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探测视区内不得有障碍物:在探测范围内,应保证探测器有良好的“视线”,即应当给探测器的视区保留一定的空间,不应有任何障碍物(比如:货架、家具、隔断等)遮挡探测器的“视线”,以免影响探测性能。
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安装时应避免将带有俯视区的探测器安装在货架、家具、镜框等物体的正上方。因为老鼠有可能从这些物体上面爬过,由于距探测器过于接近,从而造成误报。
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当目标沿着横向切割红外视区的方向行走时,探测器最为灵敏;而面对或背向探测器行走时,探测器的反应最为迟钝。
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安装探测器的物体表面应牢固。避免将探测器安装在晃动(抖动)的天花板、墙面、柱子或支架上,否则有可能引起误报。
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完毕后,应将导线全部抽出探测器机壳外,以免影响视区分布。
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安装完毕后,应用硅胶密封机壳上所有的孔洞,以防昆虫进入探测器内部,造成误报或影响探测性能。
2、开关式探测器
通过各种类型开关的闭合或断开来控制电路产生通、断,从而触发报警的。
常用的开关式传感器有磁控开关、微动开关、紧急报警开关、压力垫或用金属丝、金属条、金属箔等来代用的多种类型的开关。
①磁控开关:(又称磁控管开关或磁簧开关),是由永久磁铁块及干簧管(又称磁簧管或磁控管)两部分组成(间距、表面或隐藏式安装)。其体积小、耗电少、使用方便、价格便宜,而且动作灵敏、抗腐蚀性能好。
安装注意要点:
A、干簧管和磁铁之间的距离应按产品要求正确安装。
B、经常注意检查永久磁铁的磁性是否减弱。
C、不宜在钢、铁物体上直接安装。必须安装时,应采用钢门专用型磁控开关。
D、安装位置:离门轴太近可能漏报,太远又可能误报,最好安装在门轴2/3处。
②微动开关:是一个整体部件,需要靠外部的作用力通过传动部件带动,将内部簧片的接点接通或断开。其结构简单、安装方便、价格便宜、防震性能好、触点可承受较大的电流,而且可以安装在金属物体上。缺点是抗腐蚀性及动作灵敏程度不如磁控开关。
③紧急报警开关:
安装注意要点:
A、紧急按钮药安装在容易接触到但又不容易引起误按的地方。
B、紧急按钮轻易不用,容易忽略其存在,注意安装地方不要太过潮湿,以免腐蚀其触点。
④带有开关的防抢钱夹
⑤用金属丝、金属条等导电体的断裂来代替开关
⑥压力垫:由两条平行放置的具有弹性的金属带构成,中间有几处用很薄的绝缘材料将两块金属条支撑着绝缘分开(窗户、楼梯和保险柜周围的地毯下面)。
3、振动探测器
是以探测入侵者的走动或进行各种破坏活动时所产生的振动信号来作为报警的依据(振动频率、振动周期、振动幅度)。
常用的几种振动探测器:机械式振动探测器、惯性棒电子式振动探测器、电动式振动探测器、压电晶体振动探测器、电子式全面型振动探测器。
机械式振动探测器:是一种振动型的机械开关。安装在墙壁、天花板或其他能产生振动的地方;适用于室内或室外周界。
惯性棒电子式振动探测器:是一根金属棒架在两组交叉的镀金金属架上,金属棒与金属架之间构成闭合回路。
电子式全面型振动探测器:是指可以探测到由各种入侵方式(如爆炸、焊枪、锤击、电钻、电锯、水压工具等)所引发的振动信号,但对在防区内人员的正常走动则不会引起误报。适用于金库、银行保险柜等处使用。
电动式振动探测器:由一根条形永久磁铁和一个绕有线圈的圆形筒组成,在线圈中存在由永久磁铁产生的磁通,磁通变化产生报警。适用于地面周界保护或周界的钢丝网上。
压电晶体振动探测器:
振动探测器的安装注意要点:
①安装在墙壁或天花板等处时,与这些物体必须固定牢固。用于探测地面振动时,应将传感器周围的泥土压实。不适合用于地质板结的冻土地带或土质松软的泥沙沼泽地带
②安装位置应远离振动源(如旋转的电机)。在室外应用时,埋入地下的震动探测器应与其他的物体保持一定距离(1-3cm以上)。
③需要定期检修,以确保灵敏度
4、玻璃破碎探测器
专门用来探测玻璃破碎功能的一种探测器。按照工作原理的不同,分为声控型的单技术和双技术(声控型-振动、次声波-高频声响)玻璃破碎探测器。适用于一切需要警戒玻璃防碎的场所。
次声波探测技术:次声波是低于20Hz的声波,属于不可闻声波。与探测玻璃破碎高频声响相似的原理,采用具有选频作用的声控探测技术,即可探测到次声波的存在。
次声波-高频声响玻璃破碎探测器采用了次声波探测技术(用于检测敲击玻璃时所产生的超低频次声波振动)与玻璃破碎高频声响探测技术(用于探测玻璃破碎时发出的高频声响)。
玻璃破碎探测器的安装注意要点:
①安装时应将声电传感器正对着警戒的主要方向,但前面不应有遮挡物。
②探测器的灵敏度应调整到一个合适的值,一般以能探测到距探测器最远的被保护玻璃即可。
③一般玻璃破碎除非特殊说明,都不能和被保护的玻璃位于同一面墙上。
④不同种类的玻璃破碎探测器,根据其工作原理的不同,有的需要安装在窗框旁边(一般距离框5cm左右),有的可以安装在靠近玻璃附近的墙壁或天花板上,但要求玻璃与墙壁或天花板之间的夹角不得大于90°。
⑤当用一个玻璃破碎探测器保护多面玻璃窗时,可将玻璃破碎探测器安装在房间的天花板上,并与几个被保护玻璃窗之间保持大致相同的探测距离。
⑥安装时应避免窗帘、百叶窗或其他遮盖物的影响。可以安装在窗帘背面的门窗框架上或门窗的上方。
⑦不要安装在通风口或换气扇的前面,也不要靠近门铃。
⑧大多玻璃破碎探测器依靠探测声音来判断报警,注意安装环境不能太嘈杂。
5、烟感探测器
安装注意事项:
烟感探测器探测的是烟尘离子,安装环境应该洁净,否则容易引起误报。
即使选择的探测器可以探测的范围很大,也不可能探测到其他封闭房间的烟雾,安装时要注意。
空气流通太好的房间也有可能会及时把烟雾吹走,难以在烟感探测器内积聚,可能会误报。
光电烟感一般探测的是火焰;离子式探测的是烟尘离子,所以保护的火种有区别。光电式一般用于保护燃烧迅速、火焰明显的地方;离子式一般用于保护燃烧不明显、火焰少、烟雾多的地方。
6、微波(雷达式或微波墙式)探测器
雷达式:适用于保护狭长的地点,如走廊和通道等处;
微波墙式:适用于露天仓库、施工现场、飞机场、监狱、劳改农场或博物馆等大楼墙外的室外周界场所。
A、多普勒效应:指当发射源(声源或电磁波源)与接收者之间有相对径向运动时,接收到的信号频率将发生变化。
B、雷达式微波探测器对警戒区域内活动目标的探测是有一定范围的(立体防范空间)。
C、微波探测器的探头不应对准可能会活动的物体,如门帘、窗帘、电风扇、排气扇或门、窗等可能会振动的部位。
D、在监控区域内不应有过大、过厚的物体,特别是金属物体。
E、微波探测器不应对准日光灯、水银灯等气体放电灯光源。
F、在室外环境使用时,无法保证其探测的可靠性。
G、当在同一室内需要安装两个以上的微波探测器时,它们之间的微波发射频率应当有所差异(一般相差25MHz左右)。而且不要相对放置,以防止交叉干扰。
安装注意事项:
7、声控探测器
利用由声电传感器做成的监听头对监控现场进行立体式空间警戒的探测系统。
属于空间控制型探测器,其结构简单、价格低廉、体积小巧、安装方便。适合于在环境噪声较小的仓库、博物馆。银行金库、机要室等处或夜深人静时使用。
8、视频探测器
是将电视监视技术与报警技术相结合的一种新型的安全防范报警设备。它是用电视摄像机来作为遥测传感器,通过检测被监视区域的图像变化,从而报警的一种装置。适用于博物馆、商场、宾馆、仓库、金库等。
视频探测器的安装注意要点:
安装时应避免环境光对镜头的直接照射,并尽量避免在摄像视场内出现经常开、关的照明光源。
9、其他周界防御探测器
在一些重要的区域,如机场、军事基地、武器弹药库、监狱、银行金库、博物馆、发电厂、油库、高级中外人员的住地等处,必须要增设一些可用来进行周界防范的探测器,并与电子控制电路相配合组成周界防御报警系统。用于周界防御报警的探测器有很多种,常用的有振动电缆探测器、电场式探测器、泄漏电缆探测器、光纤探测器,以及其他一些机电式探测器、压电式探测器、振动式探测器等。
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泄漏电缆探测器:由平行的两根泄漏电缆组成,一根泄漏同轴电缆与发射机相连,向外发射能量;另一根泄漏同轴电缆与接收机相连,用来接收能量。发射机发射的高频电磁能(频率约为30-300MHz左右)经发射电缆向外辐射,一部分能量耦合到接收电缆,收发电缆之间的空间形成一个椭圆形的电磁场的探测区域。适合用在隧道、地道、过道、走廊、楼梯、井、烟囱等处。
安装注意要点:
①为了消除对鸟、猫等小动物或其他小动物通过所引起的误报警,必须准确调节其灵敏度。
②当警戒周界较长时,可将几对收、发电缆和收、发机适当串联在一起,即可构成一道长长的警戒线。
③在掩埋泄漏电缆的地表面上不能放置成堆的金属物体。
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光纤探测器:①利用光纤断裂使光路中断的探测器。②利用光纤中光传输模式发生变化的探测器。③利用光纤中光路发生变化的探测器。
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振动电缆探测器:①驻极体振动电缆探测器。②电磁感应式振动电缆探测器。
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电场感应式探测器:通过检测场线和感应线之间(一对一、一对二)输出的感应电压的幅度、速率或干扰的持续时间等方面的变化来探测入侵者。
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电容变化式探测器:可通过测量敏感线和接地线之间的电容变化来探测入侵者。
10、单技术探测器的影响因素
单技术探测器结构简单,价格低廉。
①共同缺点:受到各种不同因素的影响,在不同的恶劣工作环境下,可因受到各种不同的误报源的干扰而产生误报警(参见下表)。
②解决误报:合理选用、安装和使用各种类型的探测器,不断提高探测性能和可靠性。
11、双鉴探测器
双技术探测器是将两种探测技术结合在一起,只有当两种探测技术的传感器同时或相继在短暂时间内都探测到目标时,才可发出报警信号。如超声波-微波、双被动红外、超声波-被动红外、玻璃破碎-振动、微波-被动红外等。
微波-被动红外探测器采用了微波及红外线两种探测技术,既提供了微波、被动红外探测器的优点,又克服了各自的缺点。
①采用IFT技术(双边独立浮动阀值技术)。
②微波监控功能(监控探测器是否工作正常)。当部件出现故障而不能正常工作时,能自动输出故障指示,而此时红外探测部分仍可以单技术方式工作。
③采用微处理器智能分析技术(电脑单晶片信号档案和自适应式探测门限处理技术)。通过应用微处理器的模式确认技术,可使微处理器信号分析技术达到高度的智能化。
④几种微波工作频率供选择。
⑤采用K-波段微波技术(频率更高、波段更短的微波信号)。
⑥采用双电子温度补偿措施。
⑦采用白片菲涅耳透镜片(阻止白光的干扰)。
⑧使用电子滤波器(消除日光灯对微波反射造成的干扰)。
⑨增加俯视区反射镜式光路系统。
⑩提高抗射频干扰的能力。
微波-被动红外双技术探测器的安装注意要点:
①安装时通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户,应仔细调整好探测器的指向和视场。
②对同时能引起两种探测传感器物报警的环境因素要避开或将影响减至最小。
③微波具有一定的穿透能力,注意调节探测范围,要求局限在其探测范围之内。
④安装时要考虑多个探测器之间的微波干扰问题,在多个探测器近距离安装时要特别注意。
超声波-被动红外探测器采用了超声波及红外线两种探测技术,安装时应避开同时能引起两种探测技术误报警的环境因素,例如不适合安装在通风好、空气流动大的位置。不过,因超声波不会穿过墙壁或门窗探测,所以对室外的物体不会造成误报警。这点优于前一种双技术探测器。
12、报警主机的功能
报警主机置于用户端的值班中心,是报警系统的主控部分,它可向探测器提供电源,接收探测器送出的报警信号,并对信号进行处理。同时可以发出声音、光亮等报警信号,并指示出发生报警的部位。也可以向上一级接警中心或其他部门报告警情。可以连接一个或多个键盘,用户可以在键盘上完成编程和对报警系统的各种控制操作。
①防区功能 —— 一个报警主机通常可以连接多个防区,并设定每个防区的防区类型。
②操作功能 —— 基本操作有布防、撤防、旁路、测试等。一般主机操作都是通过键盘按密码来进行的。
③输出功能 —— 现场声光报警输出,电话联网报警。
④可驱动外围设备 —— 如开启摄像机、录像机、照明设备、记录打印机等。
⑤系统自检功能 —— 可实现对整个入侵探测报警系统的自检,检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态,否则发出故障报警信号。
⑥故障报警功能 —— 是对系统中线路的短路、开路、设备外壳被非法打开等进行检测,一旦发生,发出故障报警信号。
⑦对系统的编程功能 —— 体现了报警主机的智能化水平。它可以很好地满足不同用户的防范需求。编程内容很多,如操作人员的密码、各防区的布防类型、报警的延时时间、响铃时间、事件报告、测试报告、是否自动拨号向上一级报告警情(通讯控制、通讯格式、报警中心接收机的电话号码)、遥控编程的电话号码等等。
13、报警主机的分类
根据使用要求和系统大小不同:单路报警主机(只控制一路探测器,只有一路声响报警)、小型报警主机、中型报警主机、大型报警主机。
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就防范控制功能而言:单一安全防范功能(如防盗、防入侵、防火)的报警主机、具有多重安全防范功能(防盗、防入侵、防火、电视监控、监听等)为一体的综合型的多功能报警主机。
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根据组成电路的器件不同:由晶体管或简单集成电路元器件组成的报警主机、利用单片机控制的报警主机、利用微机控制的报警主机
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按照信号的传输方式不同:有线接口的报警主机、无线接口的报警主机、有线接口和无线接口兼容的报警主机。
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依据安装方式不同:台式报警主机、柜式报警主机、壁挂式报警主机。
14、报警主机对探测器和系统工作状态的控制方式
布防状态:是指操作人员执行了布防指令后,使该系统的探测器已开始工作(俗称“开机”),并进入正常警戒状态,系统对探测器探测到的入侵行为作出报警。
撤防状态:是指操作人员执行了撤防指令后,使该系统的探测器不能进入正常警戒工作状态,或从警戒状态下退出,使探测器无效(俗称“关机”)。此时,系统对探测器探测到的动作不作反应(24小时类型防区除外)。
旁路状态:是指操作人员执行了旁路指令后,指定防区的探测器就会从整个探测器的群体中被旁路掉(失效),而不能进入工作状态。在一个报警系统中,可以将其中一个探测器单独旁路,也可以将多个探测器同时旁路掉(又称集体旁路)。
l24小时监控状态:是指某些防区的探测器处于常布防的全天时工作状态,一天24小时始终担任着正常警戒(如用于火警、匪警、医务救护用的紧急按钮、烟感火灾探测器、感温探测器等)。它不会受到布防、撤防操作的影响。
系统自检、测试状态:是在系统撤防时操作人员对报警系统进行自检或测试的工作状态。
15、NX-8和NX-8E 这两款报警主机都具有8个独立的子系统。
1、所有防区可以独立分配到各个子系统中,也可以将一个防区分配到几个子系统中,建立复合子系统;
2、每个子系统可以接8个键盘(分子系统键盘),也可以在整体系统上接键盘(隶属所有8个子系统--整体键盘),整体系统最多可以接24个键盘,可以对每个子系统进行独立布撤防,也可以对整体系统进行布撤防;
3、每个子系统的报警信息可以在每个子系统自己的键盘上显示,也可以在整体系统的键盘上显示;
4、每个子系统分别具有独立的用户码,可以将报警信号独立上报到报警中心;
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