Файл: Охранные системы безопасности.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 02.12.2023

Просмотров: 44

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Рис. 8 Датчик Pyronix Colt Quad PI Рис.9 Датчик Steinel

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ:

- Возможность ложных срабатываний. Из-за того, что датчик реагирует на любые ИК (тепловые) излучения, могут случаться ложные срабатывания даже на теплый воздух, поступающий из кондиционера, радиаторов отопления и т.п.

- Снижена точность работы на улице. Из-за воздействия окружающих факторов, таких как прямой солнечный свет, осадки и т.п.

- Относительно небольшой диапазон рабочих температур

- Не обнаруживает объекты облаченные/покрытые не пропускающими ИК - излучение материалами

  ПЛЮСЫ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ:

- Возможность довольно точной регулировки дальности и угла обнаружения движущихся объектов

- Удобен в использовании вне помещений т.к. реагирует лишь на объекты имеющие собственную температуру.

- При работе абсолютно безопасны для здоровья человека или домашних питомцев, т.к. работает как «приемник», ничего не излучая

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ


Представлена подробная пошаговая фото-инструкция «Подключение датчика движения», в которой подробно описан процесс установки и подключения датчика движения для управления освещением


Рис.10 Схема подключения датчика движения для управления освещением.


В нашем распоряжении имеется инфракрасный датчик движения ЭРА MD 03 его мы и будем устанавливать.

Технология установки датчиков движения различных производителей и моделей сильно не различается, поэтому изучив монтаж датчика движения на этом примере, вы сможете практически любой датчик движения установить и подключить самостоятельно.

Рис.11 Инфракрасный датчик движения ЭРА MD 03

Приступаем к установке:

1. ОТКЛЮЧАЕМ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В МЕСТЕ УСТАНОВКИ

  Рис.12 Электрический щиток
2. СНИМАЕМ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ С ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ


Первым делом необходимо снять заднюю крышку у датчика движения. Она выступает в качестве крепежной площадки для монтажа датчика на стене, а так же за ней скрыты все необходимые для подключения клеммы. 
Для снятия крышки необходимо открутить крепежный винт, расположенный на нижней части датчика движения, после чего аккуратно отсоединить заднюю стенку от основного корпуса датчика.

Рис.13

 За крышкой расположены провода закрепленные в клеммной колодке, с различной маркировкой:

L (Коричневый провод) – контакт для подключения фазного проводника идущего из распределительной коробок

N (Синий провод) – контакт для подключения нулевого проводника идущего из распределительной коробки

LS (Черный провод) – выходная клемма для подключения питающего кабеля идущего на светильник.

3. ПРОДЕЛЫВАЕМ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОВОДОВ В ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

  Корпус данного датчика движения имеет два варианта подводки проводов, самый удачный и удобный из которых – напрямую через заднюю стенку. Данный способ коммутации предпочтителен, т.к. все соединения и проводка скрыты корпусом датчика движения. Проделываем сквозное отверстие как Рис.14 показано на изображении.

 4. КРЕПИМ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ НА СТЕНЕ

Продеваем через проделанное отверстие провода для подключения и закрепляем заднюю стенку датчика движения на стене, через специиаль-ные места для крепежа строго по уровню.

Рис.15

5. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 

Укорачиваем по длине до 4-6см и снимаем изоляцию с жил питающего провода, примерно на 5мм, для дальнейшего подключения к клеммам датчика движения.

Рис.16

 6. ПОДКЛЮЧАЕМ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

  Рис.17

 Подключаем питающие провода к клеммам датчика движения

, согласно схеме подключения выбранной нами. А именно:

- Белый – фазный провод в клемму L, датчика движения, с коричневым проводом,
Синий – нулевой провод, в клемму N – нулем датчика движения, 
Желто-зеленый провод идущий к светильнику, подключаем к клемме LS, с черным- управляющим освещением проводом, датчика движения.

7.ФИКСИРУЕМ КОРПУС ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ НА СТЕНЕ

Рис.18

8. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

На этом установка датчика движения завершена, теперь необходимо включить подачу электричества и проверить работоспособность датчика движения

Акустическими датчиками оснащаются оконные проёмы. В них встроен микрофон, который чутко реагирует на разбиваемое стекло. В настоящее время и эти датчики претерпели ряд изменений и теперь оборудованы микропроцессором, который содержит в своей памяти различные звуки, похожие на звук разбиваемого стекла и благодаря этому способен идентифицировать внешние звуки, за счёт чего снижается вероятность ложного срабатывания охранной системы. 

Обзор лучших моделей

Наибольшей популярностью, на сегодняшний день, пользуются акустические приборы: Астра С, Арфа (ИО 329-3)

Рис.19. Прибор Астра С Является проводным прибором .Максимальный радиус действия составляет 6 м.Охраняемая площадь остекления до 50 м2. Температурный диапазон эксплуатации -10...+45 С



Рис. 20 Прибор Арфа (ИО 329-3) Используется для установки в системах охранной сигнализации при обслуживании объектов гражданского и бытового назначения.


Ультрозвуковые датчики движения


  Рис.21 Ультразвуковой датчик движения

Принцип работы ультразвукового датчика движения заключается в исследовании окружающего пространства с помощью звуковых волн, частотой находящейся за пределами слышимости человеческим ухом – ультразвуком. При обнаружении изменения частоты отраженного сигнала, в следствии движения объектов, датчик запускает заложенную в нее функцию. 


 Внутри ультразвукового датчика движения расположен генератор звуковых волн (в зависимости от производителя и модели обычно генерируется частота звуковой волны 20-60 кГц), которые излучаются в зоне действия датчика и отражаясь от окружающих объектов поступают обратно в приемник.

Когда в зоне обнаружения ультразвукового датчика движения появляется движущийся объект, частота отраженной от объекта волны изменяется (эффект Доплера), что регистрируется приемником датчика и от него поступает сигнал на выполнение заложенной в ультразвуковой датчик движения функции, это может быть включение освещения или разрыв сигнальной сети охранной системы.

Особо широкое применение ультразвуковые датчики движения получили в автомобильной промышленности: в системах автоматической парковки, в так называемых «парктрониках», а также системах контроля за «слепыми» зонами. В доме хорошо проявляют себя в обнаружении движений в достаточно длинных коридорах, на лестницах и т.п.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ:

- Многие домашние животные слышат ультразвуковые частоты, на которых работает датчик движения, что зачастую вызывает у них сильный дискомфорт

- Относительно невысокая дальность действия

- Срабатывает только на достаточно резкие перемещения, если двигаться совсем плавно – возможно обмануть ультразвуковой датчик движения

ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ:

- Относительно невысокая стоимость

- Не подвергаются влиянию окружающей среды

- Определяют движение вне зависимости от материала объекта

- Имеют высокую работоспособность в условиях высокой влажности или запылённости

- Не зависят от влияния температуры окружающей среды или объектов

Ёмкостные датчики представляют собой один или два металлических электрода, которые изолируются и закрепляются вдоль периметра на ограде. Решётка ограды соединяется в общий контур, а к нему подключается электронный блок. Когда к электродам кто-то приближается, ёмкость системы тут же меняется и на главную панель охранной сигнализации поступает сигнал тревоги. Это универсальные датчики, которые не чувствительны к линии ограды или неровностям рельефа и кроме охраны периметра их используют для контроля за особо ценным имуществом (например, устанавливают на хранилища и сейфы). Но, тем не менее, они имеют свой недостаток. Ёмкостные датчики имеют довольно большие размеры и сложно настраиваются. 

Рис.22 Ёмкостной датчик ПИК ИО 305-3/2

Рис.23 Охрана периметра
Поскольку современная охранная сигнализационная система представляет собой целый комплекс датчиков, к ним также подсоединяется и специальное дополнительное оборудование, которое делает систему более совершенной. Например, сейчас охранная система оснащается и такими сервисными датчиками, которые сообщают о протечке воды или утечке бытового газа. Специальный модуль формата GSM, позволяет пересылать заранее записанные SMS сообщения по заданной системой номерам. Существует и блок голосового телефонного дозванивателя, который при срабатывании сигнализации передаёт голосовое сообщение по телефонной линии по записанным заранее номерам.

Микроволновые (СВЧ) датчики движения 

Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн может быть различной в зависимости от производителя, обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаясь от окружающих объектов регистрируются сенсором и в случае обнаружения малейших изменений отраженных электромагнитных волн, микропроцессор устройства приводит в действие заложенную в него функцию.

Работа микроволнового датчика движения основана на взаимодействии микроволновых волн с материалом и использовании эффекта Доплера - изменение частоты волны, отраженной от движущихся объектов. Само название "микроволновый" говорит о том, что он работает в диапазоне сверхвысоких частот, его длина волны в приблизительном диапазоне от одного миллиметра до одного метра.

Когда в зоне обнаружение микроволнового датчика движения появляется перемещающийся токопроводящий объект, это регистрируется им и сразу поступает сигнал на выполнение встроенной в него функции. Рис.24

 ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ МИКРОВОЛНОВЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ:


- Имеет более высокую стоимость относительно датчиков других типов с аналогичными показателями

- Возможность ложных срабатываний, из-за движений вне необходимой зоны наблюдения, за окном и т.п.

- СВЧ излучение небезопасно для здоровья человека, необходимо выбирать микроволновые датчики движения с малой мощностью излучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОВОЛНОВЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ: