Уральский Институт безопасности

УрИБ

8-922-144-33-93

8 (343) 361-44-63

время звонков с 08-00 до 17-00

(время московское)

УрИБ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Для выбора интересующего курса из списка, можете воспользоваться поиском. Если у Вас возникли сложности при выборе названия курса, обратитесь по телефону 8-922-144-33-93 либо задайте вопрос по электронной почте uralinbez@yandex.ru

Р 78.36.013-2002 «Ложные сработки ТСО и методы борьбы с ними»

Р78.36.013-2002

 

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ

 

РАЗРАБОТАНЫ сотрудниками НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России Н.Н. Котовым, Л.И. Савчук, Е.П. Тюриным, А.Г. Зайцевым под руководством Н.В. Будзинского.

УТВЕРЖДЕНЫ начальником ГУВО МВД России полковником милиции М.И. Суходольским 6 ноября 2002г.

В рекомендациях рассматриваются вопросы снижения количества ложных срабатываний технических средств охранной сигнализации. Проведен анализ имеющегося опыта повышения помехоустойчивости технических средств охранной сигнализации. Выявлены мешающие факторы и определена степень их влияния на аппаратуру в условиях эксплуатации. Разработана методология поиска и устранения причин ложных срабатываний аппаратуры охранной сигнализации на объектах.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников вневедомственной охраны и электромонтеров охранно-пожарной сигнализации.

 

ВВЕДЕНИЕ

Развитие технических средств охраны происходит исключительно быстрыми темпами. Это в основном обусловлено бурным развитием микроопто-электроники,микропроцессорной и вычислительной техники. За последнее десятилетие на базе комплекса проведенных теоретических и экспериментальных исследований создан целый ряд извещателей,приборов приемно-контрольных и систем передачи извещений с расширенными тактико-техническими характеристиками, улучшенными методами обнаружения и способами обработки информации. Несмотря на это, проблема ложных срабатываний сигнализации остается в настоящее время одной из основных причин, снижающих эффективность охраны.

Анализ причин ложных срабатываний показывает, что большинство из них происходит из-за неудовлетворительного технического состояния аппаратуры охранной сигнализации на охраняемых объектах, серьезных упущений в организации работы электромонтеров охранно-пожарной сигнализации и инженерно-технических работников подразделений вневедомственной охраны.

Опыт работы ведущих подразделений охраны свидетельствует, что при проведении целенаправленных мероприятий по улучшению технического обслуживания технических средств охранной сигнализации количество ложных срабатываний сигнализации может быть сведено к минимуму. С целью улучшения организации работы по сокращению количества ложных срабатываний на местах с учетом опыта работы подразделений вневедомственной охраны и разработаны настоящие рекомендации.

В рекомендациях рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением работы по борьбе с ложными срабатываниями; определен ряд факторов, оказывающих влияние на работоспособность аппаратуры;изложены требования к установке и оптимальной настройке на охраняемых объектах.

Рекомендации предназначены для использования в практической деятельности подразделений вневедомственной охраны, системе служебной подготовки и обучения персонала.

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ложным срабатыванием называется сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на объекте при отсутствии явных признаков, характеризующих эти события. Таким образом, под ложным срабатыванием технического средства охранной сигнализации понимается любое тревожное извещение, вызванное сбоями (отказами)аппаратуры или другими событиями, не связанными с попытками проникновения на охраняемый объект.

Уменьшение числа ложных срабатываний и, следовательно, повышение эффективности функционирования подразделений вневедомственной охраны представляет собой сложную комплексную проблему, включающую в себя вопросы повышения помехоустойчивости и надежности технических средств охранной сигнализации, как на этапе разработки и серийного производства, так и на этапе эксплуатации. Достаточно ответственным этапом по обеспечению требований помехоустойчивости и надежности является этап разработки и серийного производства. От того,насколько всесторонне учтены при проектировании условия производства и эксплуатации аппаратуры, в конечном счете зависит эффективность ее функционирования. Существующий «Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в (текущем году)» (далее — Перечень) является наилучшим барьером к появлению ненадежной и некачественной аппаратуры на охраняемых объектах.

К ложным срабатываниям могут привести ошибки, внесенные при обследовании объекта, выборе необходимых технических средств охранной сигнализации, проектировании схемы защиты объекта, монтаже и сдаче в эксплуатацию технических средств охранной сигнализации по причине:

-неквалифицированного обследования объекта;

-выбора технических средств охранной сигнализации без учета влияния помех, факторов, воздействующих на их работоспособность, выхода параметров аппаратуры за пределы граничных условий применения;

-неправильного выполнения (или отсутствия) работ по инженерно-технической укрепленности объекта;

-отступления от проекта или акта обследования при проведении монтажных работ;

-некачественного проведения (или отсутствия) входного контроля технических средств охранной сигнализации;

-неправильного выбора структуры сигнализации и тактики охраны;

-несоответствия проведения монтажных работ нормативным документам;

-неполноты эксплуатационной документации или ее отсутствия;

-недостаточной требовательности к руководителю, ответственному лицу,собственнику объекта при нарушении правил сдачи (снятия) объекта под охрану, эксплуатации технических средств охранной сигнализации;

-неуведомления сотрудников вневедомственной охраны о ремонтных,строительных работах на объекте, а также работах на автоматических телефонных станциях и абонентских телефонных линиях;

-несоответствующего качества и периодичности проведения технического обслуживания или ремонта технических средств охранной сигнализации;

-неправильного анализа причин возникновения ложных срабатываний, их локализации, устранения или нейтрализации;

-отказа технических средств охранной сигнализации, шлейфов сигнализации, линий связи и электропитания;

-отсутствия измерений (выявления изменений) помеховой обстановки на объекте;

-недостаточности (или отсутствия) технического контроля (надзора)эксплуатации технических средств охранной сигнализации и технической укрепленности объекта.

Таким образом, работа по сокращению количества ложных срабатываний технических средств охранной сигнализации представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования этих средств на охраняемых объектах,автоматической телефонной станции и пункте централизованной охраны.

 

2.СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применяются следующие условные сокращения:

ЛС — ложное срабатывание;

ТС ОС — технические средства охранной сигнализации;

ПЦО — пункт централизованной охраны;

ПЦН — пульт централизованного наблюдения;

СПИ — система передачи извещений;

РСПИ — радиосистема передачи извещений;

АРМ — автоматизированное рабочее место;

УО — устройство оконечное;

УТ — устройство трансляции;

Р- ретранслятор;

АЛ — абонентская линия;

ВЛ — выделенная линия;

ППК — прибор приемно-контрольный;

ШС — шлейф сигнализации;

ДРС — датчик разбития стекла;

БОС — блок обработки сигнала;

ДСВ — датчик сигнала вибрации;

АТС — автоматическая телефонная станция;

УС — устройство соединительное;

УЦ — узел центрального ретранслятора;

БП — блок питания.

 

3.ПОМЕХИ И МЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

ТС ОС и в первую очередь извещатели в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных помех и мешающих факторов, среди которых основными являются: акустические помехи и шумы, вибрации строительных конструкций, движение воздуха, электромагнитные помехи, изменения температуры и влажности окружающей среды, помехи по сети электропитания, техническая неукрепленность объекта, халатность или ошибки собственника.

Степень воздействия помех на работу ТС ОС зависит от их мощности, принципа действия прибора,а также его схемно-технических решений.

Акустические помехи и шумы создаются промышленными установками, транспортными средствами,бытовой электро-, радиоаппаратурой, грозовыми разрядами и другими источниками. Для практической оценки в таблице 3.1 приведена сила звука различных источников акустических помех. Этот вид помех вызывает появление неоднородностей воздушной среды, колебания не жестко закрепленных остекленных конструкций и может служить причиной ложных срабатываний ультразвуковых, звуковых, ударно контактных и вибрационных извещателей. При уровне шума более 60 дБ применять данные извещатели не рекомендуется. К ложным срабатываниям ультразвуковых извещателей также могут привести и высокочастотные составляющие акустического шума.

Таблица 3.1 — Сила звука источников акустических помех

Сила звука,дБ Примеры звуков указанной силы
0 Предел чувствительности человеческого уха
10 Шорох листьев. Слабый шепот на расстоянии 1 м
20 Тихий сад
30 Тихая комната. Средний уровень шума в зрительном зале
40 Негромкая музыка. Шум в жилом помещении
50 Слабая работа громкоговорителя. Шум в учреждении с открытыми окнами
60 Громкий радиоприемник. Шум в магазине. Средний уровень разговорной речи на расстоянии 1м
70 Шум мотора грузового автомобиля. Шум внутри трамвая
80 Шумная улица. Машинописное бюро
90 Автомобильный гудок
100 Автомобильная сирена. Отбойный молоток
120 Сильные удары грома.Реактивный двигатель
130 Болевой предел. Звук уже не слышен

Вибрацию строительных конструкций вызывают проходящие вблизи охраняемого объекта железнодорожные составы, поезда метрополитена, работа мощных компрессорных установок и т.п. Особенно чувствительны к вибрационным помехам ударноконтактные и вибрационные извещатели,поэтому на объектах, подверженных таким помехам, эти извещатели применять не рекомендуется.

Движение воздуха в охраняемой зоне вызывается в основном тепловыми потоками вблизи отопительных устройств, сквозняками, вентиляторами и т.п. Наиболее подвержены влиянию воздушных потоков ультразвуковые и пассивные оптико-электронные извещатели. При монтаже этих извещателей необходимо строго соблюдать требования по их установке.

Электромагнитные помехи создаются грозовыми разрядами, мощными радиоустановками,высоковольтными линиями электропередач, распределительными сетями электропитания, контактными сетями электротранспорта, установками для научных исследований и т.п. К данному типу помех невосприимчивы магнитоконтактные и ударноконтактные извещатели. Наиболее подвержены воздействию электромагнитных помех радиоволновые и емкостные извещатели. Причем радиоволновые извещатели в большей степени восприимчивы к радиопомехам, а емкостные — к помехам от близко расположенных (менее 10 м) к охраняемому объекту электрических установок мощностью более 15 кВА.

В процессе эксплуатации ТС ОС в сети его питания постоянно присутствуют различные электромагнитные помехи. Среди них можно выделить несколько типов:

-импульсные высоковольтные броски (пики) — броски напряжения до 3 кВ длительностью от 0,1 до 10 мс, возникающие при ударе молнии вблизи линии электропередач, переключении мощных электрических машин и аппаратов, электростатических разрядах;

-периодические выбросы (пики на максимуме синусоиды) — периодические броски напряжения, причинами которых являются работа ламп дневного света, лифтового оборудования, а также неисправности электросети;

-падение напряжения — медленное падение напряжения до 170-180 В при одновременном подключении к сети большого числа мощных потребителей(в промышленных районах — в рабочее время, в жилых кварталах -ранним утром и с наступлением сумерек);

-интерференция — (наложение) радиочастот — электрическое сложение волн, причиной которых являются мощные электропередатчики,сварочные аппараты, медицинское и офисное оборудование. Проявляется в модуляции частотой сигнала возмущающего устройства синусоиды питающего напряжения;

-спады и подъемы — понижение до 170 В или повышение до 240 В напряжения в течение нескольких периодов, возникающих при подключении к фазе мощных потребителей — тяжелого оборудования,лифтовых устройств, запуске электродвигателей;

-девиация — нестабильность частоты питающего напряжения;

-провалы — кратковременное (до половины периода) отключение энергии,выражающееся в резком падении синусоиды напряжения до нуля с последующим восстановлением;

-полное отключение энергии — исчезновение синусоиды питающего напряжения на неопределенное время.

При использовании на объекте люминесцентного освещения источником помех для радиоволновых извещателей являются мигающий с частотой 100 Гц столб ионизированного газа лампы и вибрация арматуры лампы с частотой 50Гц. Дальность обнаружения люминесцентных светильников всего в 3-5раз меньше дальности обнаружения человека, поэтому на период охраны рекомендуется выключать люминесцентные лампы, а в качестве дежурного освещения использовать лампы накаливания. Допускается применять радиоволновые извещатели, у которых в схеме обработки входного сигнала используется микропроцессор, «вырезающий»спектральные составляющие помех люминесцентного освещения.

Изменения температуры и влажности окружающей среды на охраняемом объекте могут быть как медленными (при изменении погодных условий), так и сравнительно быстрыми (при смене времени суток в неотопительный период). При этом если температура и влажность меняются в пределах, оговоренных в технических условиях, аппаратура охранной сигнализации работает устойчиво без ложных срабатываний.

Затухание ультразвуковых колебаний в воздухе зависит от его температуры и влажности.Например, при повышении температуры среды от +10 ° до +30 °С коэффициент затухания возрастает в 2,5-3 раза, а при повышении влажности от (20-30) до 98% и понижении ее до 10% коэффициент затухания изменяется в 3-4 раза. Уменьшение температуры на объекте в ночное время по сравнению с дневным приводит к уменьшению коэффициента поглощения ультразвуковых колебаний и, как следствие, к увеличению чувствительности извещателя (увеличению дальности обнаружения). При наличии ЛС рекомендуется дополнительно провести регулировку извещателя в ночное время.

Техническая неукрепленность объектов оказывает значительное влияние на устойчивость работы магнитоконтактных извещателей, применяемых для блокировки на «открывание» элементов строительных конструкций(дверей, окон, фрамуг и т.п.). Кроме того, плохая техническая укрепленность может служить причиной ЛС других извещателей из-за возникновения сквозняков, вибраций остекленных конструкций и т.п.

Движение мелких животных и насекомых в ближней зоне может восприниматься извещателями, принцип действия которых основан на эффекте Доплера, как движение нарушителя. К таким извещателям относятся ультразвуковые и радиоволновые. Кроме того выявлено, что движение насекомых (тараканов, мух и т.п.) непосредственно по поверхности линзы пассивных оптико-электронных извещателей может вызвать ЛС.

Радиопроницаемость элементов строительных конструкций может стать причиной ЛС радиоволнового извещателя, если стены имеют малую толщину или в них имеются значительные по размерам тонкостенные проемы, окна, двери.Энергия, излучаемая извещателем, может выходить за пределы помещения, при этом извещатель обнаруживает проходящих вне объекта людей или проезжающий транспорт.

Крупные металлические конструкции, находящиеся в зоне обнаружения, могут переотражать СВЧ энергию за пределы объекта, а при установке извещателя в узких коридорах шириной менее 3 м дальность обнаружения может увеличиваться в 1,5-2 раза, что может привести к ЛС.

Излучение осветительных приборов транспортных средств может служить причиной ЛС оптикоэлектронных извещателей. Сигналы, вызываемые этим излучением,по мощности соизмеримы с тепловым излучением человека и могут служить причиной их срабатывания.

В таблице 3.2 приведены возможные помехи и мешающие факторы, влияющие на устойчивость работы извещателей, способы повышения их помехоустойчивости.

Таблица 3.2 — Помехи и способы их локализации

Извещатели
Виды и источники помех ударно-контак-
тные, маг-
нито- контак-
тные
ультразву-ковые пассив-
ные звуко-
вые
радиовол-новые оптико-электронные емкостные вибраци-онные комбини-рованные
ИК+СВЧ
пассивные активные
Внешние
акустические
помехи и шумы,
создаваемые вблизи объекта транспортными средствами, строительными машинами и агрегатами, летательными аппаратами, погрузочными и разгрузочными работами и т.п.
Не
влияют
Применятьпри уровне шума в помещении до 60 дБ Не влияют Применять
при уровне шума в помещении до 60 дБ
Не влияют
Внутренние
акустические
помехи и шумы, создаваемые на объекте: холодильными установками,вентиляторами, телефонными и электрическими звонками, дросселями люминесцентных ламп, гидравлическими шумами в трубах
Не влияют устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещатель Не влияют Правильно
установить

и

настроить извещательНе влияютСовместная
работа в одном помещении
извещателей
одного
принципа
действияНе влияетПравильно установить и настроить извещательНе влияетПравильно установить извещатель. Применять извещатели с разными литерамиНе влияетПравильно установить и настроить извещатели
Не влияет
Вибрация
конструкцийПри наличии постоянных вибраций большой амплитуды применять не рекомендуетсяДвижение воздуха:сквозняки,
тепловые потоки от батарей отопленияНе влияетПравильно установить и настроить нзвещательНе влияетПравильно установить и настроить извещатель

Не влияет

Правильно установить

и настроить извещатель

Движущиеся
предметы и люди за некапиталь
стенами, деревянными дверямиНе влияютПравильно установить и настроить извещательНе влияютПравильно установить
и настроить извещательНе влияют

Правильно установить

и настроить извещатель

Движущиеся
предметы в охраняемой зоне: качание штор, растений,
вращение
лопастей вентиляторовНе влияютНе устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещательНе
влияютПравильно установить и настроить извещательНе влияютПравильно установить и настроить извещательНе влияют

Правильно установить

и настроить извещатель

Мелкие животные
(мыши, крысы)Не влияютПравильно установить и настроить извещательНе влияютПравильно установить и настроить извещательНе влияютДвижение воды в пластмассовых
трубахНе влияетНе устанавливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещательЗаэкрани-
ровать трубыНе влияетНе устана- вливать вблизи источника помех. Правильно настроить извещательПравильно настроить извещательИзменение
свободного пространства охраняемой зоны
за счет внесения, вынесения крупногабаритных предметов, -обладающих повышенной способностью поглощения или отраженияНе влияетПеренастроить извещательНе влияетПере-
настроить извещательКолебания
напряжения в сети переменного тока.Использовать источник резервного питания постоянного токаЭлектромагнитные помехи,
создаваемые: транспортными средствами с
элекродвигателями, мощными радио- передатчиками, электросварочными аппаратами,
линиями
электропередач, электроустановками мощностью
более 15 кВАНе влияютПри напряженности поля более 10 В/м и УКВ излучения более 40 Вт на расстоянии менее 3 м от извещателя применять нельзяЛюминесцентное освещениеНе влияетОтключать освещение на период охраныИсключить прямые засветки. Правильно установить
извещательНе влияетЗасветка светом
солнца, фар транспортных средствНе влияетПравильно установить
извещательНе влияетИзменение
температуры
фонаНе влияетСкорость изменения температуры фона
не более
1 °С/минНе влияетНе влияет

Из таблицы 3.2 видно, что уменьшение влияния мешающих факторов, а, следовательно, и снижение количества ЛС извещателей в основном достигается соблюдением требований к размещению извещателей и их оптимальной настройкой по месту установки.

 

4.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Одним из условий устойчивой работы охранной сигнализации на объектах является правильный подбор для этих целей технических средств с необходимыми тактико-техническими характеристиками. Основные тактико-технические характеристики и условия эксплуатации ТС ОС на объектах приведены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 -Тактико-технические характеристики извещателей

Наиме-
нование
Назначение,размещение, особенности Зона
обнаружения
Электропитание Диапазон темпе-
ратур, °С
Магнитоконтактные
ИО 102-2 Защита дверей(кроме стальных), оконных рам. Установка открытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…10 мм -40…+50
ИО 102-4 Малогабаритный. Защита дверей (кроме стальных), оконных рам.Установка открытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…10 мм -50…+50,-50…+75 (исполнение 02, 03)
ИО 102-5 Защита дверей(кроме стальных), оконных рам. Установка скрытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…10 мм -50…+50,
-50…+75 (исполнение 02,03)
ИО 102-6 Для стальных конструкций. Установка скрытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…7 мм -50…+50
ИО 102-15/1 Малогабаритный. Защита дверей (кроме стальных), оконных рам.Установка скрытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…10 мм -50…+50
ИО 102-16/1 Малогабаритный. Защита дверей (кроме стальных), оконных рам.Установка открытая Допустимый зазор между магнитом и датчиком 1…10 мм -50…+50
Оптико-электронные
Вектор-8/25 Активный.Защита внутреннего периметра помещений. Защита от вскрытия. Однолучевой барьер.
Дальность до 25 м
10-15 В,
не более
40 мА
-30…+50
Вектор-СПЭК Активный.Блокировка внешнего периметра объекта. Изменение чувствительности.Дистанционный контроль функционирования Однолучевой барьер. Дальность до 75 м для исполнения — «75». Дальность до 150 м для исполнения — «150» 10-30 В,
не более
70 мА
-40…+55
СПЭК-7 Активный.Блокировка внешнего периметра объекта. Дистанционный контроль функционирования. Защита от вскрытия Двух- или шестилучевой барьер. Дальность 8 м на открытых площадках
и 30 м в помещении
10-30 В,
не более
60 мА
-40…+55
СПЭК-8 Активный.Блокировка внешнего периметра объекта. Изменение чувствительности.Дистанционный контроль функционирования. Микропроцессорная обработка сигнала. Автоматическое включение подогрева. Защита от вскрытия Однолучевой барьер. Дальность до 300 м 18-30 В,
не более
500 мА
-55…+75
Фотон-6 Пассивный.Защита объема закрытых помещений. Контроль напряжения питания Дальность 12м, объемная зона обнаружения, размером 12х17 м 10…15 В,
не более
20 мА
-30…+50
Фотон-6Б Пассивный.Защита строительных конструкций и подходов к ценностям. Контроль напряжения питания Поверхностная зона (штора). Дальность 10 м; высота уст. от 2,3 до 5 м. 10…15 В,
не более
20 мА
-30…+50
Фотон-8 Пассивный.Защита протяженных помещений (коридоров). Выбор режима работы извещателя Дальность 12м, объемная зона обнаружения, размером 12х17 м от ШС 10…72В, 2…15 мА
в режиме РАЗР, не более 0,5 мА
в режиме работы КЗ
-30…+50
Фотон-8Б Пассивный.Защита строительных конструкций и подходов к ценностям. Выбор режима работы извещателя Поверхностная зона (штора). Дальность 10 м. Высота установки от 2,3 до 5м от ШС 10…72В, 2…15 мА
в режиме РАЗР, не более 0,5 мА
в режиме КЗ
-30…+50
Фотон-9 Пассивный.Защита внутреннего объема. Изменение чувствительности Дальность 10м, объемная зона обнаружения, размером 10х12 м 10…15 В,
не более 1
5 мА
0…+50
Фотон-11 Пассивный.Защита внутреннего объема. Изменение чувствительности Дальность 15м, объемная зона, размером 15х15 м 10…16 В,
не более
20 мА
-10…+50
Астра-5 Пассивный.Защита внутреннего объема Дальность 12м, объемная зона, размером 12х12 м 10…15 В,
не более
20 мА
-10…+40
Фотон-СК Пассивный.Защита внутреннего объема. Наличие защиты от вскрытия Дальность 10м, объемная зона обнаружения, размером 10х12 м 10…15 В,
не более
20 мА
0…+50
Фотон-СК2 Пассивный.Защита внутреннего объема. Микропроцессорная обработка сигнала,контроль работоспособности, температурная компенсация, изменение чувствительности. Наличие защиты от вскрытия Дальность 15м, объемная зона обнаружения, размером 15х20 м 9,5…16В,
не более
15 мА
-10…+55
Фотон-Ш Пассивный.Защита проемов. Установка над дверьми, окнами и др. проемами.Изменение чувствительности. Наличие защиты от вскрытия Вертикальная штора. Высота установки от 2,3 до 5 м, угол 70° в вертикальной плоскости 10…15 В,
не более
20 мА
-30…+50
Икар-1 Пассивный.Защита внутреннего объема. Установка на потолке Объемная конусная зона. Высота установки от 2,3 до 5 м, угол 90° в вертикальной плоскости 10…16 В,
не более
16 мА
-30..+50
Икар-1 А Пассивный.Защита внутреннего объема. Установка на потолке. Наличие защиты от вскрытия Объемная конусная зона. Высота установки от 2,3 до 5 м, угол 90° в вертикальной плоскости 10…16 В,
не более
16 мА
-30..+50
Радиоволновые
Аргус-2 Защита внутреннего объема. Работа при включенном люминесцентном освещении(не ближе 12 м от ламп). Индикация помех Дальность max- от 12 до 16 , min от 2 до 4 м, объемная зона обнаружения.Контролируемая площадь до 90 м 10,2…15В,
не более
16 мА
-30…+50
Аргус-3 Защита внутреннего объема. Работа при включенном люминесцентном освещении(не ближе 8 м от ламп). Индикация помех Дальность max- от 6 до 7,5, min от 2 до 3 м, объемная зона обнаружения.Контролируемая площадь до 25 м 10,2…15В,
не более
30 мА
-30…+50
Волна-5 Защита внутреннего объема. Работа при включенном люминесцентном освещении(не ближе 12 м) Дальность max- от 12 до 15, min от 2 до 5 м, объемная зона обнаружения.Контролируемая площадь до 90 м от ШС
5,5…72 В,
не более
1 мА
-30…+50
Радий-2; Радий-2/1
Радий 2/2
Линейный.Защита внешнего периметра объекта. Высокая помехоустойчивость к метеосадкам (10-200 м) х(2-5 м)
(10-75 м) х
х( 1,5-2,5м)
(5-30 м)х х(0,75-1,5м)
220 В,
28 ВА
пост.
12-30 В
-40…+50
Комбинированные
Сокол-2 Защита внутреннего объема. Адаптация к помеховой обстановке, работа при включенном люминесцентном освещении (не ближе 3 м от ламп). Защищен от проникновения насекомых Дальность max- от 12 до 15 , min от 3 до 5 м, объемная зона обнаружения. Угол обзора 90° 10-15 В,
не более
30 мА
-30…+50
Сокол-3 Потолочный,высота установки от 2,5 до 5 м. Защита внутреннего объема.Адаптация к помеховой обстановке, работа при включенном люминесцентном освещении (не ближе 1 м от ламп). Защищен от проникновения насекомых Зона обнаружения — круг площадью 50 м  при высоте установки 4 м 10-15 В,
не более
30 мА
-30…+50
Емкостные
Пик Защита металлических предметов (сейфов, шкафов, решеток), а также оконных и дверных проемов Регулируемая чувствительность от 0 до 0,2 м, Максимальная емкость охраняемых предметов до
2000 пф
10,2-15 В,
не более
15 мА
-10…+50
Вибрационные(пьезоэлектрические)
Грань-2 Защита стен,пола и потолка. Многопозиционный — 10 датчиков Максимальная контролируемая площадь одним датчиком: бетонной, кирпичной конструкции — 15 м ; металл, сейф и деревянная конструкция — 8м 10,2…15В,
не более:
100 мА (норма);
200 мА (тревога)
-10..+50
Грань-2М Защита стен,пола, потолка, металлических сейфов и шкафов. Многоступенчатый режим тестирования, индикация режимов работы и помеховой обстановки. Многопозиционный — 10 датчиков Максимальная контролируемая площадь одним датчиком: бетонной, кирпичной конструкции — 15 м , деревянной — 7,5 м , сейфе — 8 м . Всего датчиков 10 10..,17 В,
не более:
75 мА (норма);
135 мА (тревога)
-10…+50
Шорох-1-1 Защита стен,пола, потолка, металлических сейфов и шкафов. Устойчив к акустическим шумам, однократным ударам, вибрации от проезжающего транспорта, вентиляции, электромагнитным помехам,электростатическим разрядам. Однопозиционный. Максимальная контролируемая площадь; бетонной, кирпичной, деревянной конструкции- 12 м , металлическом шкафе, сейфе — 6 м 9…18 В,
не более
20 мА
-30…+50
Ударноконтактные
Окно-5 Защита стекол.Обнаруживает любые виды разрушения обычного стекла. Реагирует на появление трещины длиной от 20 см Максимальная контролируемая площадь одним комплектом — 20 м .
Комплект — 5 датчиков
От ШС
10…30 В,
не более
40 мкА
-40…+50
Окно-6 Защита стекол.Обнаруживает любые виды разрушения стекла: обычного и стекла,защищенного полимерной пленкой. Реагирует на появление трещины длиной от 20 см. Микропроцессорная обработка сигнала,автоматическое самотестирование с периодической индикацией Максимальная контролируемая площадь одним комплектом: обычного стекла —
60 м ; с пленкой — 34 м . Комплект — 15 датчиков
9…17 В,
не более
25 мА
-40…+50
Акустические(звуковые)
Стекло-3 Защита стекол.Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого,армированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой стеклоблоков. Работает в одном помещении с ультразвуковыми извещателями. Индикация режимов работ и тестовых воздействий,дискретная регулировка чувствительности Максимальная дальность — 6 м. Минимальная контролируемая площадь стекла —
0,1 м , лицевой поверхности стеклоблока —
0,05 м
9…17 В,
не более
25 мА
-20…+45
Арфа Защита стекол.Обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого,армированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой. Режим тестирования, индикация режимов работ и тестовых воздействий,дискретная регулировка чувствительности, изменение ориентации микрофона Максимальная дальность -6 м. Минимальная контролируемая площадь стекла — 0,05м 9,5…16 В,
не более
20 мА
-20…+50
Астра-С Защита стекол.Обнаруживает разрушение стекла: обычного и защищенного полимерной пленкой. Режим тестирования, индикация режимов работ и тестовых воздействий, плавная регулировка чувствительности Максимальная дальность — 6 м. Минимальная контролируемая площадь стекла —
0,1 м
10…15 В,
не более
40 мА
-10…+45
Совмещенные
Сова-2 Защита стекол и внутреннего объема, два канала — акустический (АК) и инфракрасный(ИК). АК обнаруживает разрушение обычного, закаленного, узорчатого,армированного, трехслойного, защищенного полимерной пленкой. ИК -проникновение нарушителя в охраняемую зону. Режим тестирования,индикация режимов работы и тестовых воздействий, дискретная регулировка чувствительности Максимальная дальность действия: АК — 6 м, ИК — 12 м. Минимальная контролируемая АК площадь стекла — 0,05 м . Угол обзора зоны обнаружения ИК в горизонтальной плоскости — 90 10…15 В,
не более:
35 мА — исполение А;
25 мА — исполениеБ
-20…+50

Таблица 4.2 — Технические характеристики приборов приемно-контрольных

Шлейф
Наимено- вание ППК Основное питание Резервное питание Кол.
ШС,
шт.
ШС, кОм,
не более
кОм, не более Выносной элемент Извещение на
ПЦН
Диапазон температур,
°С
Задержка на вход/выход,
с
Длитель- ность нару- шений ШС, мс (Не должен сраб./ должен сраб.)
Дюна От СПИ 1 1,0 20,0 Резистор — 3 кОм (центр КМ -12 кОм) Норма 2,3-40 кОм (центр КМ6-13 кОм) +1..+40 30, 60, 120 400/600
Прима От СПИ 1 1,0 20,0 Резистор- 9,1 кОм Норма — от 7 до 12 кОм Нарушение — 3,5 и менее, 18,0 и более -30..+50 60 и120 300/500
Прима-3 От источника пост. тока 10-15В
1п — не более
0,05 А
3 1,0 20,0 Резистор- 5,6кОм Норма — от 4 до 7 кОм -30..+50 От 0 до90 60/90 300/500
Нота 187-242 В
W — не более
15 ВА
11,8-14,3 В -не более 0,06 А (без внеш. потреб.)Встроенный аккумулятор емк. 2 Ач 1 1,0 20,0 Резистор- 5,6кОм Норма — от 4 до 7 кОм -30..+50 60. Постановка под охрану с»открытой или закрытой дверью» 200/400
Сигнал-
ВКП
Сеть 160-242 В, 50 Гц;
W-не более
12 ВА
От источника пост. тока
12 В
1 1,0 20,0 Резистор 4,7кОм Норма — от 2 до 11 кОм -30..+50 50/70 350/300
Сигнал-
ВК4П
Сеть 160-242 В, 50 Гц;
W -не более
12 ВА
От источника пост. тока
12 В
4 1,0 20,0 Резистор 4,7кОм Норма — от 2 до 11 кОм -30…+50 50/70
Аккорд(исп.1) Сеть 220 (+22/-33) В,
50 Гц;
W — не более
15 ВА
Встроенный аккумулятор емкостью
4,5 Ач Внешнее резервное питание 12 и 24 В
4 1,0 20,0 Резистор- 5,6кОм Норма — от 4 до 7 кОм -30..+50 0,30,60,90; постановка на охрану с «открытой или закрытой дверью» 50/70 или400/600
Аккорд
(исп.2)
Сеть 220 (+22/-33) В,
50 Гц;
W — не более
15 ВА
Встроенный аккумулятор емкостью
7 Ач. Внешнее резервное питание 12
и 24 В
8 1,0 20,0 Резистор- 5,6 кОм Норма — от 4 до 7 кОм -30..+50 0, 30, 60, 90; постановка на охрану с «открытой или закрытой дверью» 50/70 или400/600
Сигнал-
ВК-4 (исп.05)
Сеть 220 (+22/-33) В,
50 Гц;
W — не более
30 ВА
Встроенный аккумулятор емкостью
7 Ач
4 1,0 20,0 Резистор- 5,6 кОм Норма — от 2 до 11 кОм -10…+50
без аккумулятора; -30…+50 с аккумулятором
Постановка на охрану с»открытой дверью» через 30 с; постановка на охрану с закрытой дверью через 2 мин. 50/70 250/300
Сигнал-20 (исп.02) От источника постоянного тока от 10,2 до 28,0 В 20 1,0 20,0 Резистор — 8,2кОм Норма от 2,2кОм до 9,9 кОм -30…+50 До 254 50/70 250/300
Виста-101 Сеть 220 (+22/-33) В,
25 ВА
Встроенный аккумулятор емк. 7Ач 6 300 Ом 20,0 1кОм +1…+50 300/500 10/15
Аккорд
512
Сеть 220
(+22/-33) В, 50 Гц;
Встроенный в центральный блок аккумулятор емкостью 7Ач До 512 1,0 20,0 Резистор- 5,6кОм Норма — от 4до 7 кОм -30…+50 (пульт управления центральный -10…+50) 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, постановка на охрану с «открытой или закрытой дверью» 50/70 или500/700
Виста-501 Сеть 220 (+22/-33) В,
50 Гц;
Встроенный аккумулятор емкостью
7 Ач
9 ради-
альных
78 адрес- ных
0,1 20 2 кОм +1…+50 300/500
5/20
Сеть Сеть 220 (+22/-33) В,
50 Гц;
50 ВА
Встроенный аккумулятор емкостью
7 Ач
До 68 1,0 20,0 Резистор- 5,6кОм Норма —
от 4 до 7 кОм
Устройство пультовое-+1…+50. Устройства оконечные — -30…+50 60 по ШС NN 65 и 66,постановка на охрану с «открытой дверью» 400/600

 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1.ИЗВЕЩАТЕЛИ

При выборе извещателей, в первую очередь, необходимо учитывать условия эксплуатации на объекте:

-воздействие на их работу помех производственно-технологических процессов, бытовых приборов, транспорта;

-вероятность присутствия в непосредственной близости людей, животных(например, в смежных помещениях, за стеклами, вблизи охраняемого периметра, территории), насекомых и других факторов, негативно влияющих на работу извещателей;

-реальное состояние сети переменного тока на объекте и возможность резервирования электропитания;

-способ возможного криминального воздействия на охраняемый объект или строительную конструкцию.

На объектах с высоким уровнем помех необходимо устанавливать извещатели, имеющие более высокие характеристики надежности, помехоустойчивый алгоритм обработки сигнала, самоконтроль канала в процессе работы,возможность более точно формировать зону обнаружения или устанавливать оптимальную чувствительность.

Контроль зоны обнаружения, выхода ее за пределы, допустимые границы рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. При неустойчивой работе извещателя этот контроль следует провести два раза в сутки — при максимальной и минимальной температуре воздуха в охраняемом помещении.

5.1.1. Магнитоконтактные

Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки подвижных строительных конструкций на открывание. Они могут использоваться и в качестве датчиков-ловушек для блокировки отдельных предметов. Для блокировки металлических (стальных) строительных конструкций, со стальной металлической обвязкой, отдельных стальных предметов (сейфы, шкафы и т.п.) рекомендуется использовать магнитоконтактные извещатели,специально предназначенные для этих целей.

К ложным срабатываниям извещателей может привести: вибрация строительных конструкций, их слабая техническая укрепленность,превышение расстояния между модулями извещателя, нарушение их параллельности или соосности, нежесткое крепление, некачественная пайка или замена ее скруткой, отсутствие гибкого перехода.

Воздействие этих факторов на работоспособность извещателей исключается строгим выполнением требований к монтажу, проведением работ по инженерно-технической укрепленности строительных конструкций, своевременным техническим обслуживанием.

Рекомендуемое место установки извещателя — верхняя часть блокируемой конструкции. Допускается установка извещателя на боковой (противоположной петлям) стороне конструкции, а для блокировки окон — на нижних частях рамы. Извещатель устанавливается на конструкции со стороны охраняемого помещения. Извещатель следует размещать на расстоянии не более 20 см от вертикальной линии раствора блокируемой конструкции.

Для обеспечения устойчивой работы извещателей рекомендуется придерживаться следующих правил:

-магнит и геркон (модули извещателя) могут устанавливаться как на подвижной, так и на неподвижной части конструкции. Однако предпочтительнее геркон устанавливать на неподвижной конструкции,так как в этом случае исключается гибкий переход, подверженный механическим воздействиям и как следствие повреждениям;

-модули устанавливаются параллельно друг другу (извещатели для открытого монтажа) или соосно (извещатели для скрытого монтажа).При этом расстояние между модулями не должно превышать граничные значения (таблица 4.1);

-выводы геркона соединяются с ШС проводами типа НВМ-0,35 скруткой с обязательной пропайкой мест соединения. Переход ШС с подвижной части конструкции на неподвижную должен выполняться гибким специальным переходом типа УС. Допускается для перехода использовать провод типа МГШВ диаметром 0,35 мм, защищенный поливинилхлоридной трубкой;

-все блокируемые конструкции должны быть надежно закреплены и иметь исправные запирающие устройства.

5.1.2. Ударноконтактные

Ударноконтактные извещатели предназначены для блокировки остекленных строительных конструкций на разрушение при толщине стекла от 2,5 мм до 8,0 мм.Извещатели могут быть использованы для блокировки внутренних витрин, экспозиций, витражей и других остекленных конструкций. Для блокировки стекол, покрытых защитной полимерной пленкой,обеспечивающей класс защиты A1 — A3, следует использовать ударноконтактные извещатели, специально предназначенные для этих целей (таблица 4.1).

К ложным срабатываниям извещателей может привести: ненадежное крепление, вибрация строительных конструкций, их слабая инженерно-техническая укрепленность, а также некачественная пайка или замена ее скруткой, отсутствие гибкого перехода.

Рекомендуемое место установки извещателя — на расстоянии 10-15 см от обвязки, в таком месте, чтобы расстояние от ДРС до самой удаленной точки стекла не превышало 2,8 м (1,5 м для стекла,защищенного пленкой).

Для обеспечения устойчивой работы извещателей рекомендуется придерживаться следующих правил:

-при блокировке остекленных проемов, состоящих из ряда небольших по площади стекол (не более 0,05 м ), количество ДРС может превышать указанное в паспорте при условии выполнения требования к суммарной длине соединительных линий ДРС с БОС;

-ориентация стрелки на корпусе ДРС должна быть направлена параллельно плоскости стекла в сторону охраняемой поверхности;

-взаимное расположение БОС и ДРС должно обеспечивать минимально возможную длину соединяющих их линий, суммарная длина которых не должна превышать указанную в паспорте на извещатель;

-извещатели других типов рекомендуется включать в ШС между последним БОС и оконечном устройством. В противном случае срабатывание этих извещателей может привести к потере возможности достоверного определения причины срабатывания ППК;

-не допускается включать в линию питания ДРС инерционные электроконтактные извещатели или релейные выходы извещетелей и ППК,так как возможный «дребезг» их контактов, вызываемый помехами,может привести к ложным срабатываниям БОС;

-все соединения проводов извещателя, особенно в линии питания ДРС,должны быть выполнены пайкой или под винт в соединительной коробке.Места паек должны быть тщательно изолированы;

-в случае прохождения силовых цепей с напряжением 220 В вблизи ШС и линией питания ДРС расстояние между ними должно быть не менее 0,5м;

-величина сопротивления линии связи с подключенными ДРС к БОС не должна быть более 10 Ом;

-все блокируемые конструкции должны быть надежно закреплены и иметь исправные запирающие устройства.

Создание сайта JellyWeb
error:

Есть вопросы?
Закажите обратный звонок!

Заказывая обратный звонок, посетитель сайта соглашается на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Института.