Многоканальная охрана для удаленных объектов

Система охраны мобильных объектов

Изобретение относится к области систем информационного обмена и телекоммуникаций и может быть использовано для решения задач по охране, контролю и управлению удаленными объектами (квартир, гаражей, дач, загородных домов, промышленных объектов), включая мобильные объекты (автомобили, а также ценные вещи, например мобильные ПК). Технический результат состоит в повышении эффективности и надежности охраны. Для этого система содержит блок управления на базе микроконтроллера и связанные с ним блок GSM, GPS-приемник для определения координат охраняемого объекта, блок для проводного подключения периферийных устройств, внутренний источник питания для автономной работы, нагреватель для поддержания работоспособности устройства в условиях пониженных температур, блок для беспроводного подключения периферийных устройств, блок активного подавления помех, а нагреватель выполнен в виде соединенного с блоком управления блока адаптивного подогрева. 1 ил.

Изобретение относится к области систем информационного обмена и телекоммуникаций на основе интегрирования перспективных телекоммуникационных систем, включая наземные и спутниковые, сотовые и оптические средства связи, применяемых для решения задач по охране, контролю и управлению удаленными объектами (квартир, гаражей, дач, загородных домов, промышленных объектов), включая мобильные объекты (автомобили, а также ценные вещи, например мобильные ПК).

Общим для всех систем охраны удаленных объектов является использование линий связи между охраняемым объектом и владельцем (охранником) для передачи тревожных сигналов в случае возникновения противоправных действий в отношении охраняемого объекта.

В качестве линий связи выступают как проводные, так и беспроводные линии. Недостатком проводных систем является необходимость монтажа, высокая стоимость, невозможность охраны мобильных объектов.

Беспроводные сети лишены этих недостатков и потому могут использоваться для эффективной охраны удаленных и мобильных объектов.

Известна система охраны мобильных объектов REFF-3000 (www.arkan-satellite.ru), которая содержит управляющий блок на базе микроконтроллера, блок GSM-связи, блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков).

Известная система охраны предназначена для охраны автомобилей и работает только от внешнего питания от автомобильного аккумулятора.

В случае срабатывания подключенных к устройству через блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков) управляющий блок вырабатывает команды блоку GSM-связи, который оповещает владельца (охранника) охраняемого объекта посредством GSM-сети.

Посредством GSM-сети через блок GSM-связи осуществляется также контроль и управление охранной системой.

Однако в случае отсутствия доступной GSM-сети по причине физического ее отсутствия, неполадок в сети, случайных или умышленных помех известная система охраны не способна ни оповещать владельца (охранника) охраняемого объекта о срабатывании датчиков, ни управляться владельцем (охранником), что снижает надежность охраны.

Более того, известная система не имеет внутреннего источника питания, что не позволяет ей работать автономно, что существенно снижает надежность охраны. В известной системе отсутствует также возможность беспроводного подключения датчиков и исполнительных устройств, что также снижает надежность охраны с использованием известной системы.

Известна система охраны мобильных объектов «GSM-Profi» (www.siblink.ru), которая содержит управляющий блок на базе микроконтроллера, блок GSM-связи, блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков).

Известная система охраны предназначена для охраны автомобилей и работает только от внешнего питания от автомобильного аккумулятора.

В случае срабатывания подключенных к устройству через блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков) управляющий блок вырабатывает команды блоку GSM-связи, который оповещает владельца (охранника) охраняемого объекта посредством GSM-сети.

Посредством GSM-сети через блок GSM-связи осуществляется также контроль и управление охранной системой.

Однако в случае отсутствия доступной GSM-сети по причине физического ее отсутствия, неполадок в сети, случайных или умышленных помех известная система охраны не способна ни оповещать владельца (охранника) охраняемого объекта о срабатывании датчиков, ни управляться владельцем (охранником), что снижает надежность охраны.

Более того, известная система не имеет внутреннего источника питания, что не позволяет ей работать автономно, что существенно снижает надежность охраны. В известной системе отсутствует также возможность беспроводного подключения датчиков и исполнительных устройств, что также снижает надежность охраны с использованием известной системы.

Известна система охраны мобильных объектов «MK2002-GM-TM» (www.mpribor.vrn.ru), которая содержит управляющий блок на базе микроконтроллера, блок GSM-связи, блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков).

Известная система охраны предназначена для охраны автомобилей и работает только от внешнего питания от автомобильного аккумулятора.

В случае срабатывания подключенных к устройству через блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков) управляющий блок вырабатывает команды блоку GSM-связи, который оповещает владельца (охранника) охраняемого объекта посредством GSM-сети.

Посредством GSM-сети через блок GSM-связи осуществляется также контроль и управление охранной системой.

Однако в случае отсутствия доступной GSM-сети по причине физического ее отсутствия, неполадок в сети, случайных или умышленных помех известная система охраны не способна ни оповещать владельца (охранника) охраняемого объекта о срабатывании датчиков, ни управляться владельцем (охранником), что снижает надежность охраны.

Более того, известная система не имеет внутреннего источника питания, что не позволяет ей работать автономно, что существенно снижает надежность охраны. В известной системе отсутствует также возможность беспроводного подключения датчиков и исполнительных устройств, что также снижает надежность охраны с использованием известной системы.

Известна система охраны мобильных объектов «GSM-PRO на базе контроллера CCU-6225» (www.siblink.ru), которая содержит управляющий блок на базе микроконтроллера, блок GSM-связи, блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков, GPS-блока, персонального компьютера), внутренний источник питания.

Известная система охраны предназначена для охраны автомобилей и работает в основном от внешнего питания от автомобильного аккумулятора.

В случае неисправностей внешнего питания (разряда аккумулятора, случайных или умышленных нарушений проводки) известная система питается от внутреннего источника питания, сохраняя свои функциональные возможности, В случае срабатывания подключенных к устройству через блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков) управляющий блок вырабатывает команды блоку GSM-связи, который оповещает владельца (охранника) охраняемого объекта посредством GSM-сети.

Посредством GSM-сети через блок GSM-связи осуществляется также контроль и управление охранной системой.

Однако в случае отсутствия доступной GSM-сети по причине физического ее отсутствия, неполадок в сети, случайных или умышленных помех известная система охраны не способна ни оповещать владельца (охранника) охраняемого объекта о срабатывании датчиков, ни управляться владельцем (охранником), что снижает надежность охраны.

Более того, в известной системе отсутствует подогрев, что сужает рабочий диапазон температур до -20°С, не позволяя системе осуществлять свои функции при пониженных температурах, что в свою очередь также снижает надежность охраны. Наконец, в известной системе отсутствует возможность беспроводного подключения датчиков и исполнительных устройств, что также снижает надежность охраны с использованием известной системы.

Наиболее близкой к заявляемой является система охраны мобильных объектов «Автосторож GSM 2.X с GPS навигацией» (www.triks.spb.ru), которая содержит управляющий блок на базе микроконтроллера, блок GSM-связи, GPS-приемник, блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков, персонального компьютера), внутренний источник питания, нагреватель.

Известная система охраны предназначена для охраны автомобилей и работает в основном от внешнего питания от автомобильного аккумулятора.

В случае неисправностей внешнего питания (разряда аккумулятора, случайных или умышленных нарушений проводки) известная система питается от внутреннего источника питания, сохраняя свои функциональные возможности. Нагреватель обеспечивает поддержание температуры внутри устройства, что позволяет устройству правильно функционировать при температурах до -45°С.

В случае срабатывания подключенных к устройству через блок для проводного подключения периферийных устройств (датчиков) управляющий блок вырабатывает команды блоку GSM-связи, который оповещает владельца (охранника) охраняемого объекта посредством GSM-сети.

Посредством GSM-сети через блок GSM-связи осуществляется также контроль и управление охранной системой.

Однако в случае отсутствия доступной GSM-сети по причине физического ее отсутствия, неполадок в сети, случайных или умышленных помех известная система охраны не способна ни оповещать владельца (охранника) охраняемого объекта о срабатывании датчиков, ни управляться владельцем (охранником), что снижает надежность охраны.

Более того, используемый в известной системе метод подогрева не отличается оптимальностью и экономичностью, что существенно уменьшает время автономной работы устройства при пониженных температурах, что в свою очередь также снижает надежность охраны. Наконец, в известной системе отсутствует возможность беспроводного подключения датчиков и исполнительных устройств, что также снижает надежность охраны с использованием известной системы.

Задачей настоящего изобретения является разработка охранной системы с повышенной надежностью, обеспечивающей эффективную охрану мобильных объектов (автомобилей).

Задача решается тем, что предлагаемая система охраны мобильных объектов содержит блок управления на базе микроконтроллера и связанные с ним блок GSM-связи для взаимодействия с владельцем охраняемого объекта посредством GSM-связи, GPS-приемник для определения координат охраняемого объекта, блок для проводного подключения периферийных устройств, внутренний источник питания для автономной работы, нагреватель для поддержания работоспособности устройства в условиях пониженных температур, причем устройство дополнительно содержит соединенный с блоком управления блок для беспроводного подключения периферийных устройств; соединенный с блоком управления и блоком GSM-связи блок активного подавления помех для осуществления связи с владельцем охраняемого объекта в условиях высокого уровня помех, а нагреватель для поддержания работоспособности устройства в условиях пониженных температур выполнен в виде соединенного с блоком управления блока адаптивного подогрева. Таким образом, задача решается за счет того, что предлагаемая охранная система в сравнении с аналогами дополнительно имеет блок для беспроводного подключения периферийных устройств (датчиков, Bluetooth, ИК-интерфейс, радиоканал), блок адаптивного подогрева, блок активного подавления помех.

Схема устройства приведена на чертеже.

Устройство содержит управляющий блок 1 на базе микроконтроллера, блок 2 GSM-связи, GPS-приемник 3, блок 4 для проводного подключения периферийных устройств (датчиков, персонального компьютера), блок 5 для беспроводного подключения периферийных устройств (датчиков, Bluetooth, ИК-, радиоустройств), внутренний источник питания 6, блок 7 адаптивного подогрева, блок 8 активного подавления помех.

Предлагаемая система охраны работает следующим образом. Блок управления 1 осуществляет общее управление устройством в соответствии с заложенной в нем программой. Блок 2 GSM-связи обеспечивает взаимодействие между устройством и владельцем (охранником) охраняемого объекта посредством GSM-сети, т.е.

отправку информации от устройства владельцу (охраннику) и прием команд владельца (охранника). Блоки 4 и 5 для проводного и беспроводного подключения периферийных устройств обеспечивают взаимодействие внешних периферийных устройств (датчиков) с устройством.

В случае срабатывания датчика(ов) блок(и) 4 и/или 5 передают информацию об этом в блок управления 1, который формирует команды в блок 2 GSM-связи на отправку информации об этом владельцу (охраннику). GPS-приемник 3 осуществляет определение координат охраняемого объекта и передачу этой информации в блок управления 1.

В случае необходимости блок управления 1 передает владельцу (охраннику) координаты охраняемого объекта, используя для этого GSM-связь (блок 2).

Если в момент отправки информации с помощью блока 2 отсутствует доступная GSM-сеть, то информация передается через блок 5 по доступным альтернативным беспроводным каналам (Bluetooth, ИК-устройства, радиоустройства).

Если в момент отправки информации с помощью блока 2 доступная GSM-сеть подавляется помехами, то информация передается на блок 8, который производит активное подавление шумов и передачу усиленного полезного сигнала в формате GSM, а также информация дублируется по альтернативным беспроводным сетям (блок 5). Альтернативные беспроводные сети (блок 5) используются также для контроля и управления устройством при отсутствии доступных GSM-сетей.

Внутренний источник питания 6 обеспечивает бесперебойную работу устройства в случае неисправностей внешнего питания (разряда аккумулятора автомобиля, случайных или умышленных нарушений проводки).

Блок 7 адаптивного подогрева обеспечивает эксплуатационный температурный режим элементов схемы, критических к температуре, что позволяет устройству правильно функционировать при температурах до -50°С с минимальным энергопотреблением.

Последнее обеспечивает также продолжительность работы предлагаемого устройства в автономном режиме (от источника внутреннего питания 6) при пониженных температурах.

Система охраны мобильных объектов, содержащая блок управления на базе микроконтроллера и связанные с ним блок GSM-связи для взаимодействия с владельцем охраняемого объекта посредством GSM-связи, GPS-приемник для определения координат охраняемого объекта, блок для проводного подключения периферийных устройств, внутренний источник питания для автономной работы, нагреватель для поддержания работоспособности устройства в условиях пониженных температур, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит соединенный с блоком управления блок для беспроводного подключения периферийных устройств, соединенный с блоком управления и блоком GSM-связи блок активного подавления помех для осуществления связи с владельцем охраняемого объекта в условиях высокого уровня помех, а нагреватель для поддержания работоспособности устройства в условиях пониженных температур выполнен в виде соединенного с блоком управления блока адаптивного подогрева.

Источник: http://www.FindPatent.ru/patent/232/2324231.html

Как контролировать охрану на удаленных объектах – VGL

Наладить надежную охрану на удаленных объектах непросто. Туда посылают самых ответственных сотрудников – в надежде на то, что они будут добросовестно работать без присмотра.

К сожалению, удаленность сильно расслабляет – и охранники начинают сокращать и даже пропускать обходы.

Чем это рано или поздно заканчивается – понятно: непойманными нарушителями, непотушенными возгораниями, протечками и другими инцидентами.

Из-за удаленности объекта прямой контроль со стороны начальства почти бесполезен. Как часто руководитель службы безопасности может приезжать туда лично? Скорее всего – не каждый день, поэтому и польза от таких проверок нулевая.

«Отмазку» на случай приезда начальника способен придумать даже не самый умный охранник: «Буквально только что произошел такой-то форс-мажор (наверняка заранее подготовленный). Только из-за этого я не на маршруте, а так я всегда…». Даже если вы ему не верите – доказательств у вас нет.

А если охраннику хоть раз удалось перехитрить начальство – его надо увольнять: работать нормально он уже не будет.

Организуем удаленный личный контроль

Если поставить по маршрутам обходов дальнего объекта камеры с облачным видеонаблюдением, то начальник охраны сможет подключаться к видео прямо со смартфона (разумеется, при наличии сети и соответствующего мобильного приложения). Переключаясь с камеры на камеру, можно удаленно наблюдать за передвижением сотрудников охраны, но! Представьте, насколько это муторно – ждать, когда в поле зрения камеры появится охрана.

Безусловно, какой-то эффект от этой системы будет, особенно если оповестить охранников о видеонаблюдении и мгновенном удаленном контроле через облако. Теперь посчитаем недостатки. Во-первых, непосредственные финансовые затраты (на камеры и т.п.

), а во-вторых, отложенные (на их ремонт и продление облачных тарифов). Вы же понимаете, что камеры будут «подозрительно» часто ломаться, разворачиваться якобы порывами ветра и пр.

? На самом деле, что мешает охране выводить из строя камеры на удаленном объекте, чтобы избежать ненавистного контроля? Это — не считая того, сколько времени вы «убьете» на монотонное наблюдение.

Заставляем охранников контролировать себя самостоятельно

Внешний контроль охрану на удаленном объекте нормально работать не заставит (из-за его эпизодичности). «Давить» на совесть и ответственность – тоже бесполезно. Искать виновных – проблематично.

Охранников нужно поставить в ситуацию, когда они будут вынуждены контролировать себя сами. Речь идет не о тотальном доносительстве (обстановку в коллективе портить не надо), а о системе отметок по точкам.

Именно так работает оборудование контроля охраны VGL Патруль.

По пути следования патруля прикрепляются RFID метки (каждая – со своим уникальным ID), охраннику выдается компактный считыватель меток в удобном чехле. Проходя по маршруту, патрульный должен подносить считыватель к меткам, тем самым контролируя свою работу. Световая и вибро-индикация предупреждает, что метка считана, причем прибор сохраняет ее ID и время.

Память считывателя рассчитана на 15 000 таких событий, этого хватает на месяц и более. Предположим, охрана должна делать обход каждый час, считывая по 20 меток с маршрута. Несложные расчеты показывают, что памяти считывателя VGL Патруль хватит на 30 дней.

Примерно раз в неделю (можно реже или чаще, а можно и каждый день – зависит от объекта и его удаленности) считыватели передаются руководству и подключаются к компьютеру для переноса данных, которые передаются в программу моментально.

Специальная программа автоматически формирует детальные отчеты по всем обходам, и сама выделяет все нарушения: опоздания, отклонения от маршрута, попытки сломать прибор, нарушение последовательности маршрута, пропуски меток.

А при использовании сетевой версии программного обеспечения с установленной клиентской программой на удаленном объекте все данные сразу отправляются на сервер. Соответственно удаленные компьютеры и сервер должны находиться в одной сети или на удаленном объекте просто используется обыкновенный 3G модем.

Программное обеспечение VGL Патруль имеет многопользовательский режим с разграничением прав доступа — таким образом, сотрудники на удаленных объектах не смогут ничего удалять или изменять, а смогут только передавать данные в базу и при необходимости оставлять комментарии к своим отчетам, а уже старшие учетные записи программы (аналитик, оператор) смогут просматривать на своих компьютерах всю отчетность со всех удаленных объектов. Очень удобно!

Охрана на удаленном объекте без тщательного контроля – настоящая мина, которая может «рвануть» в любой момент.

Охрана на удаленном объекте с системой VGL Патруль – это работающие на совесть люди (хотя, возможно, и недовольные вынужденным самоконтролем). Но главное – это дело не так ли?

Источник: https://www.vgl.su/kak-kontrolirovat-ohranu-na-udalenny-h-ob-ektah/

GSM-сигнализация на 5 шлейфов и более

Производитель:

  • NAVIgard
  • RADS
  • Кситал
  • Сибирский Арсенал

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 8 универсальных входов, подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 414-535

8000.00 руб.

опт 7600.00 руб.

В наличии

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 8 универсальных входов, подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 414-933

7960.00 руб.

опт 7562.00 руб.

В наличии

КСИТАЛ GSM-8 GSM сигнализация

Встроенный GSM-модуль, 10 телефонных номеров для дозвона и SMS, 3 встроенных реле 5А, питание 12В, 8 зон контроля для подключения сигнальных шлейфов с датчиками

Код товара: 001-038

8190.00 руб.

Розничная цена

В наличии

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 16 универсальных входов,4е периметра , подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 414-937

8760.00 руб.

опт 8322.00 руб.

Наличие
по запросу

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 16 универсальных входов,4е периметра , подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 414-934

9260.00 руб.

опт 8850.00 руб.

В наличии

CCU825-HOME+/WB/AR-PC 4периметра +8 вх(GSM контроллер штыревая антенна SMA

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 8 универсальных входов,4е периметра , подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 417-629

8610.00 руб.

опт 8265.60 руб.

В наличии

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 16 универсальных входов, подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 415-089

8610.00 руб.

опт 8179.50 руб.

В наличии

КСИТАЛ GSM-12 GSM сигнализация

Встроенный GSM-модуль, 10 телефонных номеров для дозвона и SMS, 3 встроенных реле 5А, питание 12В, 12 зон контроля для подключения сигнальных шлейфов с датчиками

Код товара: 001-034

8340.00 руб.

Розничная цена

В наличии

5400.00 руб.

Розничная цена

Наличие
по запросу

8135.00 руб.

Розничная цена

Наличие
по запросу

NV2020/2 Охранная контрольная панель, GSM сигнализация 8 зон и 2 раздела

Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон с GSM-GPRS передатчиком для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА Характеристики: 8 зон и 2 раздела, постановка и снятие любого раздела одним считывателем; Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков; Возможность подключения NV PB 26 или считывателя по протоколу Wiegand 26; Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP); Поставляется в большом металлическом корпусе NV 2002 под АКБ до 15 А/ч; Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM 485-28IR); Удаленное программирование через FTP без выезда на объект; MicroSD (хранение 100 000 событий/фото) Комплектация:NV 2020 – GSM-GPRS передатчик; NV 7201 – блок питания 220 VAC / 12В, 2А; 1- FME — антенна; NV TM 25 – считыватель Touch Memory; Ключ TM DS 1990A – 2 шт.; NV 2002 – металлический корпус; АКБ – до 15 А/ч (опционально); Паспорт

Код товара: 412-093

5500.00 руб.

Розничная цена

В наличии

CCU825-HOME+/WB/AE-PC 4периметра +8 вх(GSM контроллер выносная антенна SMA

GSM- сигнализация, контроль ошибок управляющих SMS ; развитый планировщик задач ; дополнительный ЧАСТИЧНЫЙ охранный режим ЗАЩИТА ; подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу ; дистанционное конфигурирование по SMS; сценарии управления реле/выходами, 8 телефонных номеров, 8 универсальных входов,4е периметра , подключение внешнего переговорного устройства, встроенный контроллер TM

Код товара: 415-638

8640.00 руб.

опт 8294.40 руб.

В наличии

NV PB 25 Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД

Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУДДистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. 2:. 3 выхода (реле / открытый коллектор). дистанционное управление контрольными панелями NV 2050 /NV 2020 / NV 2021 / Уотс / Гранит / Кварц / DSC / GE NX и др..

дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами) 3:. функция тревожной кнопки. память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 / PT 11. идентификация номера пользователя на ПЦН. крышка-слайдер брелоков предохраняет от случайного нажатия кнопок.

интуитивное меню программирования. удобная индикация

Код товара: 412-120

1700.00 руб.

Розничная цена

В наличии

8435.00 руб.

Розничная цена

Наличие
по запросу

6300.00 руб.

Розничная цена

Наличие
по запросу

8835.00 руб.

Розничная цена

Наличие
по запросу

Производитель:

  • NAVIgard
  • RADS
  • Кситал
  • Сибирский Арсенал

Источник: https://www.AktivSB.ru/gsm-signalizatsiya_na_5-8_shleyfov/

Альтоника – разработка и производство радиоканальных систем безопасности, автомобильной электроники – Радиоканальная система передачи извещений о проникновении и пожаре “БазАльт”

Лучший инновационный продукт-2014
Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ) “БазАльт”* предназначена для централизованной охраны, контроля и управления охранно-пожарными системами и/или приборами, установленными на удалённых объектах различного назначения и собственности. Соответствует требованиям Федерального закона №123-ФЗ и ГОСТ Р 53325-2012.

Решением расширенного заседания Технического совета ГУВО Росгвардии  РСПИ БазАльт  внесена в СПИСОК технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

РСПИ БазАльт,  разработана при содействии ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии, успешно прошла  техническую экспертизу  аппаратуры и необходимые для службы вневедомственной охраны испытания. Показала высокий технический уровень, отличные потребительские свойства с адаптацией их под тактику подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Оборудование  сертифицировано на соответствие  требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53325-2012.

Презентация системы БазАльт в формате PowerPoint

 РСПИ “БазАльт” на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке.

В РСПИ “БазАльт” применены лучшие технологии, уже доказавшие свою эффективность в системах серии Lonta: сверхузкополосная передача, Hopping, многоканальный прием информации, циклический групповой опрос, шифрование передаваемых данных.

Уникальные свойства радиоканала, объединенные с преимуществами двухсторонней связи, стали основой новой системы с техническими параметрами, значительно превосходящими другие РСПИ.

Широкий выбор объектовых охранно-пожарных приборов и возможность их объединения в подсистемы позволяет использовать РСПИ “БазАльт” для организации охранно-пожарного мониторинга как малых, так и крупных объектов. Наличие передатчиков-коммуникаторов, работающих с популярными протоколами и интерфейсами, позволяет интегрироваться с оборудованием других производителей.

Система “БазАльт” может удовлетворить потребности в централизованной охране целого города, района или небольшой области без подключения ретрансляторов.

  1. Двухсторонний канал связи для передачи извещений и команд управления.
  2. Использование технологии сверхузкополосной передачи информации по каналам шириной 50 Гц в сочетании с высокой чувствительностью приёмников позволяет существенно увеличить дальность передачи сигнала, а также вести одновременный приём прибором пультовым оконечным сообщений от группы объектовых передатчиков на каждой из частот благодаря технологии многоканального приёма данных.
  3. Технология Hopping (ПРЧ). В соответствии с этой технологией каждый объектовый передатчик выходит в эфир по своему специальному закону в одном из 8192 каналов. Принцип прыгающих радиочастот позволяет достигнуть устойчивости к помехам и пространственной интерференции. Постоянная смена каналов и частот исключает декодирование информации и сводит вероятность целенаправленного подавления системы к нулю.
  4. Сочетание технологии многоканального приёма извещений от объектов и асинхронного режима передачи тревог и команд управления обеспечивает параметры, полностью удовлетворяющие существующим нормативным временным показателям даже при значительном количестве объектов (до 8192 на один прибор пультовой оконечный).
  5. Модульный принцип построения прибора пультового оконечного системы «БазАльт» позволяет использовать от 1 до 13 приёмных модулей в одном приборе пультовом оконечном, а следовательно, применять от 1 до 13 рабочих частот, что позволяет оптимизировать первоначальные затраты в зависимости от загрузки системы.

Источник: http://www.altonika-sb.ru/fields/safety/1524-bazalt

Проектирование

 с использованием беспроводной передачи данных через Интернет

1. ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая система удаленного видеонаблюдения (СУВН) предназначена для организации видеонаблюдения на объектах, расположенных в местах, где отсутствует возможность подключения к кабельным линиям связи.

При этом должна быть обеспечена возможность удаленного доступа к информации с видеокамер как с помощью стационарных компьютеров, входящих в состав проводной вычислительной сети, имеющей соединение с Интернет, так и с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет, NoteBook), обеспеченных беспроводной мобильной связью.

К объектам, на которых может быть реализовано описываемое решение, можно отнести стройплощадки в коттеджных поселках, загородные дома, дачи и т.п.

2. Актуальность решения

№ п/п Система, с которой осуществляется интеграция Цель интеграции, преимущества
1 Домашняя вычислительная сеть Объединение СУВН вычислительной сетью обеспечивает связь с Интернет не только самой системы видеонаблюдения, но и персональных компьютеров, с помощью единого Интернет-центра.
2 Датчики охранной сигнализации Дает возможность включать запись с камер в момент срабатывания датчика охранной сигнализации, что позволяет в дальнейшем легко находить участки записи по записанным событиям.
3 Система контроля и управления доступом Дает возможность отслеживать проход людей через места с установленными устройствами СКУД (двери со считывателями и электронными замками, турникеты, шлагбаумы).

Схема типового решения с использованием аналоговых видеокамер и видеорегистраторов, приведена на рисунке:

Видеокамеры наблюдения подключаются ко входам аналогового видеорегистратора по коаксиальному кабелю. Для записи поступающей видеоинформации в видеорегистратор устанавливается жесткий диск, емкость которого зависит от количества камер, скорости записи (кадров/сек), требуемой глубины видеоархива (в часах/сутках) и режима видеозаписи (постоянно, по времени, по событиям и т.п.).

На выходе видеорегистратор обеспечивает IP-поток данных, что позволяет подключать этот регистратор как к проводной сети Ethernet, так и непосредственно к Интернет-центру. Такое подключение обеспечивает возможность дальнейшего просмотра как «живого» видео с камер, так и записанной в видеоархив информации, с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернет.

Просмотр видеоинформации может осуществляться как с помощью имеющихся браузеров, так и с помощью прилагаемой к видеорегистратору бесплатной программы CMS.

Просмотр информации с видеорегистратора одновременно могут осуществлять до 5-ти пользователей. Имеется возможность создания групп и учётных записей пользователей с различными правами доступа, защита паролем.

При необходимости вести запись ночью при отсутствии освещения используются камеры со встроенной инфракрасной подсветкой.

Для питания видеокамер, видеорегистратора и Интернет-центра используется резервированный источник питания (РИП) 12В. Использование РИП позволяет защитить оборудования от бросков напряжения в электросети, а также обеспечить работу СУВН при отключении напряжение (в течение времени, определяемой потребляемой мощностью оборудования СУВН и емкостью установленного в РИП аккумулятора).

Если камеры устанавливаются на улице на значительном удалении от видеорегистратора, то для защиты оборудования от перенапряжений, возникающих в кабелях во время грозы, в разрыв сигнальных кабелей, кабелей питания и управления (для поворотных камер) включаются устройства грозозащиты.

Для связи с Интернет сетевой выход видеорегистратора подключается к соответствующему разъему Интернет-центра. Связь Интернет-центра осуществляется с помощью 3G/4G модема.

В местах, где сигнал сотовой связи слаб или неустойчив, для повышения надежности связи используется внешняя антенна, увеличивающая чувствительность модема (см. рисунок).

Отметим, что в местах с хорошим покрытием сотовой связи использование внешней антенны необязательно.

На объектах, где требуется ограничить доступ к оборудованию посторонних лиц, видеорегистратор, Интернет-центр и РИП размещаются в металлическом, запираемом на ключ шкафу. Для охлаждения оборудования шкаф снабжается вентилятором.

Отметим, что при использовании в качестве Интернет-центра роутера с встроенным коммутатором возможно подключение к такому интернет центру компьютеров и NoteBook домашней сети. Пример такого подключения см. на рисунке «Типовая схема: удаленное IP видеонаблюдение + домашняя сеть с беспроводной передачей данных через Интернет»

Выбор оборудования для типовых конфигураций предложен в разделе «Готовые решения»

6.          Пример решения аналогового видео

Пример построения  аналоговой системы удаленного видеонаблюдения для стройплощадки приведен на рисунке:

Стоимость оборудования для такого решения (без учета кабелей) составляет 35 506 рублей.

Следует отметить, что почти 40% стоимости оборудования (около 13 тыс.руб.) в данном решении составляет стоимость грозозащиты, что говорит о необходимости тщательного анализа необходимости использования грозозащиты в каждом конкретном случае.

7.          Описание решения (IP-видео)

Схема типового решения с использованием IP видеокамер и видеорегистраторов, приведена на рисунке:

 Структура IP СУВН аналогична аналоговой, отличие существует в способе подключения видеокамер – в случае IP объединение камер в единую систему осуществляется с помощью специальных сетевых устройств – коммутаторов.

К преимуществам IP видеонаблюдения следует отнести возможность применения камер с высоким разрешением (до 5 мегапикселей). В остальном функциональность аналоговой и IP систем в данном решении одинаковы.

Выбор оборудования аналоговой СУВН для типовых задач приведен в разделе «готовые решения»

8.          Пример решения IP-видео

Пример построения  IP системы удаленного видеонаблюдения для загородного дома/дачи приведен на рисунке:

Отметим, что при числе камер, меньшем или равным трем, можно обойтись без использования дополнительного коммутатора, используя свободные порты коммутатора Интернет-центра.

Стоимость оборудования для такого решения (без учета кабелей) составляет 31 124 рубля.

9.          Выбор между аналоговой и IP системами

Кратко резюмируя содержание указанной статьи, можно сделать вывод, что в большинстве случаев целесообразно использование аналоговых СУВН.

Данный тезис подтверждается и сравнением стоимости аналоговой и IP СУВН. В качестве примера можно взять стоимость приведенного выше примера бюджетного решения для IP-системы.

Стоимость этого решения (см. выше) – 31 124 рубля.

Если подобную систему собрать на аналоговом оборудовании, то ее стоимость составит 19 116 рублей. Однако при использовании IP системы существует возможность установки более четких видеокамер 3 и 5 Mpx.

10.       Дополнительные требования к оператору сотовой связи

Сотовый оператор должен предоставить SIM-карту с выделенным статическим IP-адресом.

Заключение договора с сотовым оператором и оплату его услуг осуществляет Заказчик.

Если у вас есть вопросы или вы хотите проконсультироваться по данной системе, звоните и мы с удовольствием ответим вам.

Ведущий инженер Олег Кудаков (831) 4628787 доб 110, +79875309116,

Директор по развитию Нинель Добржанская (831) 4628787 доб 106, +79101011426 

Исполнительный директор Александр Гельман +79107901339

Источник: https://alufnn.ru/servises/tekhnicheskie-sredstva-ohrany/SOT-udalennogo-objecta/Design/

Охранная сигнализация и защита периметра

Системы охранной сигнализации и защиты периметра обеспечивают безопасность объекта и людей, находящихся на нем в любое время суток и при любых погодных условиях, с учетом прилегающей инфраструктуры, ландшафта местности и многих других факторов.

Охранная сигнализация оперативно извещает об аварийной ситуации, факте или попытке несанкционированного проникновения в зону периметра, передает сигнал тревоги на пульт охраны, отправляет смс и электронное сообщение об инциденте.

Качественная система включает инженерные средства и конструкции заграждения, механические преграды, охранное освещение, средства оповещения и связи, технические средства обнаружения, визуального контроля и фиксации: лучевые, проводно-радиоволновые, вибрационные, радиолучевые, контактные, обрывные и беспроводные инфракрасные системы. 

Эффективность внедрения решения

Иц тeлеком-сервис  предлагает следующие услуги:

Производители оборудования по системам охранной сигнализации и защиты периметра, с которыми мы сотрудничаем:

НВП Болид, Octagram S.A (ранее Legos), КОДОС, Crow Electronic Engineering LTD, OPTEX, ADEMCO (Honeywell Security), Apollo (ПО Lyrix, APACS 3000 ), Bosch (ПО BIS), ассоциация «Электронные системы» (ПО «Бастион»), ADEMCO, PARADOX

Обзор решений по системам охранной сигнализации и защиты периметра

Решения НВП «Болид»

  • Подсистема охранной сигнализации входит в состав интегрированной системы охраны «Орион», НВП «Болид» в качестве самостоятельного компонента. Охранная сигнализация ИСО «Орион» выполняет обнаружение нарушителя, отправку тревожного сообщения, постановку на охрану и снятие с охраны.
  • ИСО «Орион» идеально подходит для организации систем охранно-тревожной и периметральной сигнализации в здании и на объекте любого масштаба.
  • Системы охранной и тревожной сигнализации, охраны периметра входят в состав модульно-инженерной системы (МИП) «Octagram», Octagram S.A.
  • Модульная инженерная платформа Octagram™ А1 производится в России. На основе единой платформы МИП Octagram™  А1 могут создаваться интегрированные системы безопасности (ИСБ) средних и крупных объектов любого профиля.

Решения КОДОС

  • При проектировании системы «КОДОС» на конкретном объекте учитывается ряд важных факторов, что гарантирует надежность защиты в будущем:
    1. Тип и состояние ограждения территории предприятия.
    2. Рельеф местности и топография объекта.
    3. Наличие деревьев и других видов растительности на территории.
    4. Почвенно-геологическое строение местности на границах периметра охраняемой зоны.
    5. Соседства кабельных линий, автомагистралей и трубопроводов.
  • Периметральная система безопасности и сигнализации «КОДОС», производителя КОДОС обеспечивает надежную защиту предприятия вне зависимости от внешних условий.

Решения Crow Electronic Engineering LTD

  • Охранные извещатели, ИК-пассивные и комбинированные детекторы движения, акустические детекторы разбития стекла и другие устройства охранной сигнализации Crow Electronic Engineering LTD сочетают в себе качество и надежность.
  • В ИК-детекторы Crow Electronic Engineering LTD встроены надежные пылезащищенные сменные линзы и сдвоенные, и счетверенные пироэлементы с высокой степенью защиты от попадания прямого света, электромагнитного и радиочастотного излучения, предусмотрена автоматическая термокомпенсация, действующая в рабочем диапазоне температур.
  • Эта линейка современных надежных детекторов производятся в соответствии с военными стандартами, ASIC-технологии с использованием импульсных микросхем специального назначения и других современных технологий: 
  1. Зеркальная и френелевская оптика.
  2. Френелевский рисунок, получаемый путем отливки в форме.
  3. Френелевский рисунок, получаемый путем лазерной фрезеровки.
  4. 2-х секторное и 4-х секторное построение PIR-элемента.
  5. Дополнительная шкала регулировки чувствительности.
  6. Пассивный ИК и микроволновый метод.

Решения OPTEX

  • Беспроводные системы охранной сигнализации OPTEX создают на пути злоумышленника многоуровневый защитный барьер из нескольких рубежей: периметральная защита, защита средней зоны, внутренняя защита помещений.
  • Эта универсальная открытая платформа, предназначенная для интеграции в любые существующие и только создаваемые радиоканальные охранные системы, гарантирует максимально эффективную защиту от несанкционированного проникновения на объект.
  • Модельный ряд беспроводных извещателей OPTEX представлен пассивными и активными устройствами для защиты периметра и прилегающей территории, и внутреннего монтажа.
  • Преимущества охранной сигнализации OPTEX:
  1. Возможность использования беспроводных передатчиков любого производителя.
  2. Сокращение временных и бюджетных затрат на монтаж, настройку и обслуживание системы.
  3. Значительная экономия электроэнергии: батарея работает от 3 до 5 лет
  4. Фирменное качество и надежность.
  5. Экономия на прокладке кабеля.
  6. Быстрое развертывание системы для охраны мобильных объектов.

Решения Ademco (Honeywell Security)

  • Радиоканальные системы безопасности Ademco (Honeywell Security) внесены в перечень МВД России и используются практически всеми вневедомственными структурами и ЧОП предприятиями РФ. 
  • Оборудование Ademco применяется для удаленного охранного мониторинга объектов, для подключения к ПЦН и взятия объектов под охрану. 
  • Система использует проводную и беспроводную (радиоволны) передачу данных, интегрируется с телевидеонаблюдением.
  • В состав линейки оборудования сигнализации Ademco входят: 
  1. Охранные извещатели Ademco, работающие по проводным/беспроводным каналам.
  2. Контрольные панели VISTA Ademco для охраны объектов любого профиля и масштаба.
  3. Пульты управления Ademco для снятия и взятия под охрану.
  4. Охранно-пожарная система VISTA для обеспечения безопасности охраны малых и средних объектов.

Источник: https://www.tls-group.ru/services/sist-tehnih-bezop/okhrannaya-signalizatsiya-i-zashchita-perimetra/

Системы видеонаблюдения и охранного телевидения

ЧОП «ЛЕГИС» представляет комплекс услуг по работе с системами видеонаблюдения и охранного телевидения (СОТ). Наш сервис направлен на обеспечение максимальной безопасности обслуживаемых объектов.

При этом персональный подход к каждому клиенту позволяет специалистам компании подбирать оптимальные варианты СОТ и видеонаблюдения в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Предлагаем Вашему вниманию подробный обзор таких систем, включающий цели их организации.

Кроме того, здесь Вы узнаете о том, из каких компонентов они состоят, и какими неоспоримыми достоинствами они обладают.

Цели организации систем видеонаблюдения и СОТ

Предлагаемые нашей компаний системы безопасности и видеонаблюдения, включая СОТ, которые используются преимущественно на крупных объектах, направлены на решение целого ряда важных задач. Среди них особого внимания заслуживают следующие:

  • Бесперебойный контроль над событиями, происходящими на определенных участках, при помощи камер видеонаблюдения, которые передают сигнал на мониторы или телевизоры, а также ведут запись;
  • Пресечение несанкционированного доступа на объекты и нарушений со стороны собственного персонала;
  • Решение внештатных, конфликтных и форс-мажорных ситуаций посредством просмотра записей охранных систем видеонаблюдения;
  • Вы получаете документальный видеоматериал, который при просмотре можно проанализировать для того, чтобы узнать о происшествиях на определенном участке территории и их причинах;
  • Наблюдение за целой группой объектов, расположенных удаленно друг от друга;
  • Создание видеоархивов для их последующего использования в обучении персонала и повышении эффективности объекта;
  • Получение доказательств для решения судебных дел и досудебных вопросов.

Наша компания применяет персональный подход ко всем своим клиентам. Поэтому выбранные цифровые системы видеонаблюдения, аналоговые системы СОТ и другие виды оптимально подходят для обслуживаемых ЧОП «ЛЕГИС» объектов.

Заказать работы по организации систем видеонаблюдения

Базовые компоненты систем охранного видеонаблюдения и СОТ

Работы по организации систем видеонаблюдения в Москве, СПб, Краснодаре и других населенных пунктах начинается с оценки объекта нашим специалистом. После этого производится проектирование системы охраны и видеонаблюдения. Как правило, сюда входит несколько базовых компонентов. Прежде всего, речь идет о видеокамерах.

Наши специалисты подбирают не только оптимальные цифровые или аналоговые марки этого оборудования, но также определяют самые подходящие точки их установки. Следующим элементом любой системы видеоконтроля или СОТ является видеоканал.

Он представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих передачу изображения с камер на монитор.

Отдельно также монтируются видеорегистраторы, с помощью которых производится запись изображения с камер. Эти же устройства выполняют функции архиваторов, позволяющих сохранять записи систем внутреннего или наружного видеонаблюдения.

Для осуществления контроля в режиме онлайн используются мониторы или телевизоры (последние актуальны для СОТ). На крупных объектах, где используется большое количество камер видеонаблюдения, часто организовывается специальное помещение, оборудованный целой группой мониторов.

Читайте также:  Твердотельное реле своими руками

Для регулирования камерами и записью видеоинформации применяются специальные пульты.

Следует добавить, что после завершения монтажных работ по установке системы видеонаблюдения наши специалисты обязательно проводят тестовый запуск системы.

В процессе тестирования ответственные сотрудники проверяют эффективность установленных камер и осваивают работу с пультом.

При этом если Вы заказали обслуживание системы видеонаблюдения под ключ, наша компания будет и в дальнейшем контролировать работоспособность оборудования. Речь идет о сервисном и срочном ремонте, которые осуществляются на договорной основе.

Получить бесплатную консультацию по работе систем видеонаблюдения и СОТ

Преимущества использования наших систем охранного телевидения и видеонаблюдения

Сегодня практически невозможно представить себе предприятие, торговый центр или офисное здание, в котором не используется система охранного телевидения или видеонаблюдения.

При этом эффективность каждой из них во многом зависит от того, насколько качественно были проведены все проектные работы, осуществлен монтаж, и как эффективно проходит сервисное обслуживание систем видеонаблюдения и СОТ.

Выбирая именно ЧОП «ЛЕГИС» для заказа комплекса таких услуг, Вы гарантированно получите надежное предоставление каждой из них. Наши специалисты имеют солидный опыт в организации таких систем.

Подбирая оптимальные решения для видеонаблюдения или СОТ на Вашем объекте, мы стараемся достигать максимальной эффективности их работы. При этом мы предлагаем вполне доступные для рынков Москвы, СПб и Краснодара расценки.

Более того, автоматизация систем видеоконтроля позволяет нашим заказчикам существенно сокращать свои затраты на содержание большого количества обслуживающего персонала.

Предоставьте нам свои пожелания и требования, и мы в кратчайшие сроки организуем лучшее видеонаблюдение для Вашего объекта!

Задать вопрос специалисту

Источник: https://www.Legis-s.ru/services/sistemy-videonablyudeniya-i-okhrannogo-televideniya/

Система контроля и охраны удаленных стационарных объектов

Полезная модель относится к системам контроля и охраны большого количества стационарных объектов в различных сферах хозяйственной деятельности и предназначена для использования в качестве технических средств регистрации событий, происходящих с объектами системы, а также средств охраны в структурах пожарных, охранных и аварийных служб.

Известна система контроля стационарных объектов, содержащая центр контроля объектов, средства контроля, размещенные на объектах наблюдения, и средства связи, соединяющие средства контроля с интерфейсом оборудования центра контроля объектов, который содержит, по меньшей мере, рабочий зал и ситуационную комнату, при этом оборудование рабочего зала содержит, по меньшей мере, один компьютер, по меньшей мере, один монитор, с возможностью визуализации поступающей информации, оборудование ситуационной комнаты содержит индивидуальный экран, подключенный к оборудованию рабочего зала, и средства двухсторонней связи с рабочим залом, при этом средства контроля включают, по меньшей мере, блок формирования телеметрической цифровой информации, и/или блок указания координат наблюдения, и/или контролируемого участка объекта наблюдения, блок указания текущего времени контроля состояния объекта наблюдения, а также блок создания видеоизображения объекта наблюдения, при этом система использует проводные, беспроводные и спутниковые средства связи (см. патент РФ на полезную модель №28927, 7 G 05 B 19/00, «Система объективного контроля ситуации», дата публикации 2003.04.20.)

Недостатком известной системы контроля является то, что она не позволяет организовать оборудование объектов наблюдения по модульному типу, обеспечивающему построение охранной системы любой сложности с большим количеством датчиков и вариантов их использования в системе объектового оборудования, а также отсутствие логических взаимосвязей функций охраны подразделений объекта, что ограничивает ее функциональные возможности в части увеличения количества датчиков для объекта с иерархической системой логических зависимостей между подразделениями. Кроме того, недостатком известной системы контроля является отсутствие дублирования центра контроля объектов, что может привести к полной неработоспособности системы при выходе его из строя.

Наиболее близкой по существенным признакам является система контроля и охраны стационарных объектов (см. патент РФ на полезную модель №29170, 7 G 08 B 25/00, G 08 B 26/00, дата публикации 2003.04.27.), содержащая центр наблюдения с

компьютером, подключенным к центральному модему сотовой телефонии и через центральный радиомодем – к центральному трансиверу, причем последний связан с оборудованием объекта, включающим датчики телеметрии, датчики охраны и исполнительные устройства, через радиосеть, а центральный модем сотовой телефонии – через сеть сотовой телефонии, при этом оборудование, размещенное на объекте, снабжено контроллером, к которому подключены упомянутые датчики и исполнительные устройства, а также дополнительно установленные блок идентификации и блок питания, связанный с источником бесперебойного питания, а контроллер подключен к дополнительно установленному на объекте объектовому модему сотовой телефонии и через объектовый радио модем – к объектовому трансиверу, при этом последний связан с упомянутой радиосетью, а объектовый модем сотовой телефонии – с упомянутой сетью сотовой телефонии, при этом оборудование, размещенное на объекте, может быть выполнено в виде одного модуля.

Недостатком известной системы контроля и охраны стационарных объектов, как и вышеуказанного аналога, является то, что она не позволяет организовать оборудование объектов по модульному типу, обеспечивающему построение охранной системы объекта любой сложности с большим количеством датчиков и вариантов их использования в системе объектового оборудования, а также отсутствие логических взаимосвязей функций охраны подразделений объекта, что ограничивает ее функциональные возможности в части увеличения количества датчиков для объекта с иерархической системой логических зависимостей между подразделениями. Известная система контроля и охраны с оборудованием объекта в виде одного модуля имеет ограниченное количество датчиков и требует установки аналогичных модулей на каждом подразделении объекта, что делает ее более сложной и дорогостоящей. Кроме того, недостатком известной системы контроля является отсутствие дублирования центра контроля объектов, что может привести к полной неработоспособности системы при выходе его из строя.

Кроме того, отсутствие программной фильтрации сообщений и приоритетной передачи срочных сообщений снижает скорость передачи последних и ограничивает пропускную способность системы, а следовательно, уменьшает общее количество зон контроля и охраны всей системы.

Технический результат заявляемой полезной модели предусматривает увеличение контролируемых объектов путем расширения пропускной способности системы, расширение функциональных возможностей путем программного обеспечения логических взаимосвязей функций контроля и охраны, а так же повышение надежности системы.

Указанный технический результат достигается тем, что система контроля и охраны удаленных стационарных объектов, содержащая центр наблюдения с компьютером, подключенным к центральному модему сотовой телефонии и через центральный радиомодем – к центральному трансиверу, связанному через радиосеть с оборудованием объекта, включающем контроллер и соединенные с ним датчики телеметрии, датчики охраны, исполнительные устройства, блок идентификации, блок питания, объектовый трансивер, связанный с радиосетью, объектовый модем сотовой телефонии, связанный с сетью сотовой телефонии, согласно полезной модели, радиосеть дополнительно содержит трансивер, работающий на другой радиочастоте, чем центральный трансивер, оборудование объекта содержит шину обмена данными, соединенную с контроллером и, по меньшей мере, один расширитель объекта, выполненный в виде модуля, включающего блок идентификации, датчики контроля, исполнительные устройства и соединенный с ними контроллер расширителя объекта, связанный с шиной обмена данными, при этом контроллер и контроллер расширителя объекта снабжены программой организации логической взаимосвязи функций контроля и охраны, записанной на машиночитаемый носитель данных.

При этом система контроля и охраны стационарных объектов снабжена дублирующим центром наблюдения, соединенным с первым центром наблюдения и подключенным к центральному модему сотовой телефонии и через центральный радиомодем – к центральному трансиверу, связанному через радиосеть с оборудованием объекта.

Наличие введенного в радиосеть дополнительного трансивера, работающий на другой радиочастоте, чем центральный трансивер, позволяет значительно увеличить пропускную способность радиосети за счет передачи сообщений на двух радиочастотах: от объектов на радиочастоте F2, а из радиосети на радиочастоте Fl.

Включение в оборудование объекта шины обмена данными, соединенной с контроллером и, по меньшей мере, одного расширителя объекта, выполненного в виде модуля, включающего блок идентификации, датчики контроля, исполнительные устройства и соединенного с ними контроллера расширителя объекта, связанного с шиной обмена данными, позволяет ввести второй, уровень иерархии логических взаимосвязей функций контроля подразделений объекта, что расширяет функциональные возможности системы.

Кроме того, введение шины обмена данными и соединенных с ней модулей позволяет значительно увеличить количество охраняемых объектов за счет того, что к

шине обмена данными можно дополнительно подключить 32 контроллера расширителя объекта.

Выполнение контроллера и контроллера расширителя объекта с возможностью организации посредством программного обеспечения логической взаимосвязи функций оборудования объекта, обеспечивает необходимую логику контроля и защиты удаленных объектов.

Наличие дублирующего центра наблюдения позволяет повысить надежность работы системы.

Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков полезной модели, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Условие патентоспособности «промышленная применимость» подтверждено на примере конкретного выполнения полезной модели.

На фиг.1 приведена блок-схема системы контроля и охраны удаленных стационарных объектов.

Система контроля и охраны удаленных стационарных объектов содержит центр наблюдения 1 с компьютером 2, подключенным к центральному модему сотовой телефонии 3 и через центральный радиомодем 4 – к центральному трансиверу 5, связанному через радиосеть 6 с оборудованием объекта 7, включающим контроллер 8 и соединенные с ним датчики телеметрии 9, датчики охраны 10, исполнительные устройства 11, блок идентификации 12, блок питания 13, объектовый трансивер 14, связанный с радиосетью 6, объектовый модем сотовой телефонии 15, связанный с сетью сотовой телефонии 16 с трансивером 17. Радиосеть 6 включает трансиверы 18 и 19, при этом последний работает на другой радиочастоте, чем центральный трансивер 5. Оборудование объекта 7 содержит шину обмена данными 20, соединенную с контроллером 8, а также выполненный в виде модуля расширитель объекта 21, включающий блок идентификации 12, датчики охраны 10, исполнительные устройства 11 и соединенный с ними контроллер расширителя объекта 22, связанный с шиной обмена данными 20. Центр наблюдения снабжен также локальной компьютерной сетью 23. Система содержит также соединенный с локальной компьютерной сетью 23 дублирующий центр наблюдения 24 с компьютером 2, подключенным к центральному модему сотовой телефонии 3 и через центральный радиомодем 4 – к центральному трансиверу 5, связанному через радиосеть 6 с оборудованием объекта 7.

Система контроля и охраны стационарных объектов работает следующим образом. Датчики телеметрии 9, датчики охраны 10, исполнительные устройства 11, блок

идентификации 12 каждого подразделения (не показаны на чертеже) объекта объединяют посредством программного обеспечения контроллера 8 и контроллера 22 расширителя объекта 21 в первый уровень иерархии с возможностью одновременно изменять режим своей работы. Подразделения объекта 7 объединяют по принципу принадлежности к одному комплекту объектового оборудования. Для подразделений объекта 7 существуют режимы работы в следующих состояниях: пассивное, охраны, выхода, входа, охрана периметра, режим проверки.

Взаимодействие датчиков в подразделениях объекта 7 определяется следующими их свойствами: независимого действия, круглосуточные, мгновенного действия в режиме охраны, с задержкой входа и выхода, с условной задержкой или условно проходные.

По типу события при срабатывании датчиков, они имеют следующее функции: передачи не тревожного сообщения в центр (приоритет передачи низкий), передачи тревожного сообщения центр (приоритет передачи высокий), без передачи сообщения в центр, включения сирены.

Каждое подразделение объекта 7 имеет в системе свой номер, связанный в базе данных центра наблюдения 1 и дублирующего центра наблюдения 24 с его территориальным расположением, а также с ответственным лицом подразделения.

Программирование всех свойств объектового оборудования производят редактированием параметров, которые записывают в энергонезависимую память контроллера 8 объекта 7 и каждого контроллера 22 расширителя объекта 21.

Программное обеспечение контроллера 8 и контроллера 22 расширителя объекта 21 обеспечивает логические зависимости второго уровня иерархии между подразделениями при постановке их в режим охраны и снятия с охраны по принятой в системе иерархии: независимое, зависимое полностью от другого указанного подразделения, проходное подразделение, зависимое от проходного, которые определяются свойствами, назначаемыми подразделениям.

При возникновении событий контроллер 8 или контроллер 22 формируют сигнал, в котором закодировано событие и место его возникновения. Сигнал от контроллера 22 поступает по шине обмена данными 20 в контроллер 8, из которого через объектовый трансивер 14 на частоте F2 в трансивер 19, а через модем сотовой телефонии 15 в сеть сотовой телефонии 16.

Трансивер 19 принимает сигналы всех удаленных объектов, фильтрует их и передает в трансивер 18 с учетом приоритета события. Трансивер 18 передает сигналы на частоте F1 до тех пор пока не получит подтверждение успешного приема.

Сигнал из центрального трансивера 5 поступают в компьютер, где записываются в базу данных и вызывают соответствующую реакцию монитора.

Источник: http://bankpatentov.ru/node/466615

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}