Использование сетевых проводов в качестве шлейфа охранной сигнализации

Простые сигнализации своими руками

В этой статье приведены схемы простейших электронных сигнализаций, сделать которые может каждый, кто хоть в минимальной степени знаком с электроникой или просто умеет держать в руке паяльник. Пригодятся такие сигнализации во многих случаях.

Их можно поставить на окнах, если в доме есть маленький ребенок, который может их открыть. На дверях квартиры или гаража охраняемой стоянки. И при срабатывании сторож вызовет милицию. Можно поставить такую сигнализацию и в квартире, если вы дружите с соседями.

Даже если вы идете в поход, но не грех раскинуть на ночь охранный шлейф и вокруг лагеря на случай появления диких животных или посторонних.

Первая схема электронной сигнализации проста до крайности, проще уже некуда. Это всего один транзистор, резистор и исполнительно реле. Если предполагается звуковая сигнализация, то вместо реле включают звуковую сирену или ревун.

Принцип работы: Охранный шлейф представляет собой тонкий провод, или замкнутый контакт. Когда провод цел (или контакт замкнут), база транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором и эмиттером не протекает.

Если же порвать охранный провод, или разомкнуть контакт, база окажется подключенной к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает реле (или сирена). Выключить ее можно только либо отключив питание, либо восстановив охранный шлейф.

Такую сигнализацию можно использовать для охраны своих вещей, например. В качестве охранного контакта применяют геркон, сигнализацию прячут в боковой карман сумки или рюкзака, а рядом располагают магнит.

Если магнит удалить от самой сигнализации (переместить вещь), сирена заверещит на все голоса.

Вторая схема с более продвинутыми пользовательскими функциями

Как и в первом случае, в качестве датчика служит охранный шлейф, нормально замкнутый (в режиме охраны) контакт или геркон, замкнутый магнитным полем. При нарушении шлейфа происходит срабатывание сигнализации и работа ее продолжается до отключения питания.

Восстановления шлейфа не приводит к выключению сигнализации, она все равно будет продолжать работать некоторое время. Сигнализация имеет кнопку временной блокировки, необходимой для покидания охраняемой зоны сами владельцем.

Сигнализация так же имеет и задержку срабатывания, необходимую для ее выключения владельцем при его входе в охраняемую зону.

Разберем работу схемы. Прежде чем поставить сигнализацию на охрану, Необходимо выключить (разомкнуть) выключатель S1. Его надо установить в потайном месте недалеко от входа. Можно использовать, например, скрытый геркон, который замыкается – размыкается перестановкой какого либо предмета с встроенным в нем магнитом и т.п.

Этот выключатель блокирует работу системы и она перестает реагировать на обрыв шлейфа. При уходе, выключатель S1 размыкается и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. Пока конденсатор не зарядится до определенной величины, система «слепая». И у вас есть время покинуть объект, восстановив охранный шлейф или замкнув контакты.

Подбирая значения резистора R2 и конденсатора С2 добейтесь приемлемой для себя задержки при выходе.

Если охранный шлейф будет нарушен, то через резистор R1 начнет заряжаться конденсатор С1. Эта пара создает небольшую задержку срабатывания сигнализации, и у хозяина есть время ее нейтрализовать, включив выключатель S1. Необходимо подобрать номиналы резистора и конденсатора для комфортного времени задержки срабатывания.

Если же шлейф нарушен злоумышленником, который не знает как выключить сигнализацию, то через некоторое время после разрыва шлейфа, сигнализация сработает (на обеих входах элемента D1.1 будут по логической «1», соответственно, на выходе «0». Пройдя через инвертор D1.2 он снова станет «1» и откроет транзистор VT1.

Транзистор разрядит конденсатор С3 и через инвертор откроет транзистор VT2, который и заставит сработать исполнительное реле или включит сирену.

Даже если злоумышленник быстро восстановит шлейф, то сирена будет продолжать работать, так как конденсатор С3 будет достаточное время заряжаться через резистор R3. Именно номиналы этой пары и определяют время работы сигнализации после восстановлении шлейфа.

Если же шлейф не восстановлен, сигнализация будет работать постоянно.
Микросхема — К561ЛА7, транзисторы — любые n-p-n (КТ315, КТ815 и т.д.) Источник питания — любой с напряжением +5 — +15 Вольт. Исполнительное реле или сирена может быть подключена к более мощному источнику питания, нежели сама схема.

В режиме ожидания схема тока практически не потребляет (на уровне саморазряда батарей).

Loading…

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/prostejshie_signalizacii/2-1-0-22

Проводная охранная сигнализация

ГЛАВНАЯ        CCTV        СКУД        ОПС        ИТС        СТАТЬИ

КАБЕЛИ И ПРОВОДА – ДАТЧИКИ – ПРИМЕНЕНИЕ ДОМА И НА ДАЧЕ

Проводная охранная сигнализация — система, в которой используются проводные извещатели. Проводные системы постепенно вытесняются с рынка охранных технологий современными беспроводными решениями. Но «классика» по-прежнему востребована, по причине низкой стоимости оборудования и его простой настройке.

Конструктивно, проводная охранная сигнализация состоит из приемно-контрольного блока, к которому подключаются извещатели. Как правило, используется комбинация датчиков (акустические, магнитоконтактные, движения и т.д.).

Проводная охранная сигнализация — оптимальный вариант, для обеспечения приемлемого уровня безопасности при ограниченном бюджете. Проводные системы отличаются хорошими показателями надежности и меньше подвержены воздействию сторонних факторов.

К преимуществам проводных систем можно отнести:

  • простоту подачи питания на периферийные устройства;
  • постоянный контроль целостности линии связи;
  • устойчивость к электромагнитным помехам;
  • стабильность прохождения сигнала;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • прокладка линий связи занимает много времени и требует от монтажника высокой квалификации;
  • возможно нарушение дизайна помещений.

В некоторых случаях последним моментом можно пренебречь недостатками, например установка охранной сигнализации в складских помещениях. Кроме того существует много видов электроустановочных изделий, позволяющих минимально изменять интерьер помещений.

В процессе монтажа проводных охранных систем особое внимание уделяется прокладке шлейфов. Необходимо обеспечить надежную защиту коммуникаций от стороннего воздействия, оптимальный вариант штробы или металлические трубы. Для объектов большой площади разрабатывают проект системы сигнализации — это значительно упростит настройку и эксплуатацию оборудования.

Кабели и провода для систем охранной сигнализации

В процессе монтажа проводной системы охранной сигнализации особое внимание уделяется выбору кабеля. Различают два типа проводов:

  • сигнальные цепи (слаботочка). Кабель для сигнальных цепей должен обеспечивать бесперебойную передачу контрольно-измерительных сигналов;
  • силовые цепи — используются для подачи питания 220 V.

Правила прокладки для сигнальных цепей.

Прокладка сигнальных цепей должна выполняться в соответствии с разработанными нормами и правилами. Пренебрежение правилами может привести к некорректной работе охранной сигнализации. В процессе монтажа также учитывают рекомендации фирмы-изготовителя используемого оборудования.

Главное правило при прокладке слаботочных сетей — расстояние между ними и силовой проводкой должно превышать 0,5 метра. Возможно уменьшение расстояния при использовании кабелей в специальной помехозащитной оболочке. Экранированные кабели также рекомендуется использовать в местах с сильными электромагнитными наводками от силовых цепей.

Как правило, для слаботочных цепей используют многожильные кабели. Число жил может варьироваться. Распространенные варианты: 4*0,5; 6*0,5; 8*0,5. Первая цифра — количество изолированных жил, вторая — диаметр. Также обращают внимание на материал жил. Оптимальным вариантом является медь и экономить на этом не стоит.

Важно обеспечить надежную защиту сигнального провода от механических повреждений. Для этого используют кабель-каналы, гофры, металлические трубы.

Силовые цепи.

Для питания систем охранной сигнализации прокладывают отдельную силовую линию. Для прокладки используют трехжильный кабель с сечением не менее 0,75 мм2.

Одна из популярных марок кабеля для силовых цепей — ШВВП. Силовой кабель также защищается от внешнего воздействия — оптимальный вариант — гофрированная труба.

Охранную сигнализацию рекомендуется подключать к штатной электросети через отдельный автомат защиты.

К комплектам проводных сигнализаций обычно прилагается инструкция по монтажу и эксплуатации, в которой указываются рекомендации по выбору кабеля для сигнальных и силовых цепей.

В начало

Проводные датчики сигнализации

Проводные датчики охранной сигнализации используются с контрольно-приемными блоками различного типа. На рынке представлен широкий ассортимент проводных извещателей различного типа, и выбор конкретной модели зависит как от параметров контрольно-приемного блока, так и от поставленных задач.

Преимущества проводных датчиков:

  • низкая стоимость в сравнении с беспроводными аналогами;
  • бесперебойная работа на значительном удалении от приемно-контрольного блока;
  • простота обслуживания;
  • не требуют автономного источника питания;
  • высокая помехозащищенность сигнала.

Недостатки:

  • зависимость от внешнего источника электропитания (системы с проводными датчиками в обязательном порядке оснащаются ИБП);
  • скрытая прокладка сигнальных цепей требует значительных время- и трудозатрат;
  • в случае повреждения кабеля, могут потребоваться длительные ремонтные работы (если кабель проложен скрытно).

Особенности монтажа проводных датчиков.

Перед началом монтажа составляется план, с учетом их типа и месторасположения охранных извещателей. Измеряется расстояние между датчиками и приемно-контрольным блоком, подготавливаются кабели соответствующей длины. Затем прокладывают сигнальные цепи. Финальный этап — подключение датчиков.

Большинство современных проводных датчиков подключаются посредством клеммных колодок. Однако в некоторых моделях может потребоваться ручная пайка контактов (для правильной настройки кода). После завершения монтажа проводится настройка подключенных датчиков и общая проверка системы.

Ошибки в процессе установки датчиков не только повышают вероятность ложных срабатываний, но и отрицательно сказываются на функционировании всей системы сигнализации.

Виды проводных датчиков.

Датчики движения — как правило, используются во вторых рубежах охраны, но могут применяться для блокировки окон и дверей. По зоне обнаружения разделяются на объемные, поверхностные и линейные.

Датчики разбития — применяют для блокировки окон и витрин на разбитие. Распространенные типы: акустические, линейные, вибрационные.

Датчики открытия (магнитоконтактные) — используются для блокировки окон и дверей на открытие. Основные типы: врезные, накладные, для деревянных и металлических конструкций.

Комбинированные – в одном корпусе совмещают два датчика. Наиболее распространенная комбинация — акустический извещатель и датчик движения.

В начало

Проводная сигнализация для дома и дачи

Проводные системы можно рекомендовать для установки в частных домах . При этом необходимо учитывать несколько факторов. Эстетические характеристики. Так как проводные коммуникацию нарушают дизайн комнат, рекомендуется устанавливать данные систем на заключительном этапе строительства или во время ремонта.

Информационная емкость приемно-контрольного блока — фактическое количество шлейфов контролируемых блоком. Если в доме много комнат, и предполагается использование нескольких рубежей охраны, необходимо использовать оборудование средней информационной емкости (от 6 до 50 шлейфов сигнализации).

Достаточно подробно вопросы выбора и установки охранных систем на различных категориях объектов рассмотрены в отдельных материалах:

  • сигнализация для дома, дачи и квартиры;
  • а также про выбор GSM сигнализации.

Количество шлейфов и датчиков — определяется конструктивными особенностями здания. Необходимо обеспечить надежное перекрытие возможных зон проникновения и использовать два рубежа охраны. Выбор месторасположения датчиков лучше доверить специалистам, либо предварительно изучить основные требования к безопасности частных объектов, с учетом используемых извещателей.

Для небольших дач и домов рекомендуется использовать готовые решения — комплекты сигнализации с необходимыми датчиками и контрольно-приемным блоком соответствующей информационной емкости. Большей частью это относится к GSM оборудованию для домашней установки и размещению на даче.

В начало

  *  *  *

© 2014-2018 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют исключительно ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Источник: https://video-praktik.ru/signalizacija_ohrannaja_provodnaja.html

Схемы подключения охранных извещателей

Схема подключения извещателя (Астра, Арфа, Стекло, Шорох, Фотон, короче говоря- любого) всегда приводится в паспорте конкретного прибора сигнализации, но содержит только назначение контактов клеммной колодки (пример слева). Стоит заметить- приведенный здесь пример максимален, встречается редко.

Практически всегда колодка имеет одну пару контактов ПЦН и контакты подключения питания. Две пары контактов ПЦН иногда встречаются у некоторых комбинированных извещателей. Дополнительный контакт “РЕЗ” присущ извещателям “Астра 5”, контакты TMP- извещателям “Шорох”.

Используемые сокращения обозначают:

  • 12В ОБЩ “+”- полярность и напряжение питания
  • ПЦН- пультовая пара (выход извещателя, информирующий о его состоянии)
  • РЕЗ- дополнительный контакт для подключения оконечного элемента шлейфа сигнализации (резистора). Со схемой извещателя никак не связан, просто висит в воздухе, то есть является технологическим
  • TMP (ТАМП)- контакты выключателя тампера- размыкаются при вскрытии корпуса извещателя

Схема подключения нескольких извещателей в шлейф сигнализации (то есть соединения их между собой), как правило,не приводится, а это, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность (справа- структурная схема соединения приборов охранной сигнализации) для начинающих может представлять нешуточную проблему.

Большинство охранных извещателей имеют выход ПЦН (пультовую пару), реализованную на базе контактов реле. Причем, в режиме “охрана” (“норма”) контакты замкнуты, а при отключении извещателя или переходе в режим “тревога”- разомкнуты.

Поэтому подключение пультовой пары таких извещателей в шлейф сигнализации осуществляется последовательно, с установкой после последнего извещателя (ИN) оконечного элемента шлейфа сигнализации, в большинстве случаев резистора (R).

Как реально датчики сигнализации соединяются между собой образуя шлейф сигнализации показывают четыре рисунка слева.

Схема включения извещателей, приведенная на верхнем левом рисунке встречается очень редко. Единственно что может из нее пригодиться- подключение контактов тампера (например, для извещателей “Шорох 2”).

Правда, часто эти контакты, даже при их наличии, игнорируют, оставляя висеть в воздухе.

Следующий пример подключения охранных извещателей практическое значение имеет и используется, например, при организации шлейфа сигнализации второго рубежа охраны с использованием извещателей “Астра 5”.

Хочу сказать, что цветовая гамма в схемах подключения датчиков сигнализации используется не только для красоты и удобства восприятия. Практически, соединение охранных извещателей осуществляется четырехпроводной линией, каждый из проводов которой имеет свой цвет, что значительно облегчает монтаж шлейфа сигнализации.

Третья по счету схема включения является частным вариантом предыдущей и используется при отсутствии у извещателя клеммы “РЕЗ”. (Черным кружком обозначена пайка проводов). Рассмотренные выше варианты хороши при использовании скрытой прокладки шлейфа сигнализации.

В этом случае соединительная линия выводится из стены или иной строительной конструкции непосредственно под извещателем, который закрывает собой место вывода, а вся коммутация осуществляется в корпусе прибора сигнализации (дизайн помещения не страдает).

Минусом такого способа монтажа извещателей является сложность в обслуживании (для поиска неисправности необходимо вскрывать корпус прибора), относительно небольшое свободное пространство внутри корпуса, миниатюрность клеммной колодки. Иногда подобный способ монтажа становится поистине ювелирной работой.

Особенно наглядно это проявляется при монтаже извещателей шлейфа сигнализации первого рубежа охраны.

Включение в него, наряду с клеммными извещателями, магнитоконтактных извещателей, которые имеют гибкие выводы, делает коммутацию внутри корпуса прибора, как правило, невозможной.

Можно, конечно, использовать пайку, но тогда опять встает вопрос удобства поиска неисправностей в процессе эксплуатации системы охранно пожарной сигнализации (иногда- ошибок, допущенных при монтаже).

Оптимальным вариантом здесь является применение коммутационных устройств, что демонстрирует последний пример подключения охранных, в том числе магнитоконтактных извещателей.

Еще раз обращаю внимание- извещатели сигнализации, имеющие в режиме “норма” замкнутые контакты, включаются в шлейф сигнализации последовательно. Есть хороший способ проверить правильность монтажа датчиков в шлейфе сигнализации.

Пройдите по цепи соединений в направлении стрелки на желтом проводе до выхода на зеленом. Если Вам удалось при этом пройти через контактные пары ВСЕХ датчиков, причем только ОДИН раз по каждой, значит все в порядке.

Это что-то вроде задачи Эйлера о семи мостах.

© 2010-2018 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/psd_shlf.html

Кабель для охранной сигнализации и датчиков: требования, марки

Принцип функционирования охранных сигнализаций заключается в непрерывном слежении за объектом с помощью специальных датчиков.

Это могут быть устройства контроля движения, открытия дверей/окон, температурные сенсоры, датчики контроля утечки газа или воды. Для соединения перечисленных датчиков с центральным блоком используется специальный кабель для охранной сигнализации.

Также он позволяет подключать внешние исполнительные устройства, источники питания, панели управления и прочее.

Кабель для охранной сигнализации

Основные виды кабеля для сигнализации

Для создания высокоэффективных систем безопасности на охраняемом объекте может использоваться несколько типов кабеля, которые отличаются как своей конструкцией, так и функциональностью.

  1. W-кабель предназначается для построения охранных систем, а также систем обеспечения пожарной безопасности. Он может применяться как кабель для подключения датчиков температуры, устройств контроля перемещения на объекте, связи между центральным модулем и исполнительными устройствами, прочее. Такого типа кабеля включают в свой состав несколько медных проводников с диаметром сечения более 0,22 мм. В качестве изоляционной защитной оболочки таких кабелей применяется полиэтилен. Для защиты от помех, вызываемых внешним электромагнитным полем, используется специальный экран из алюмолавсана. В некоторых модификациях W-кабеля может не быть защитного экрана – они имеют в своей маркировке индекс «М».
  2. Еще одним типом распространенных кабелей является Alarm. Он может применяться как при построении охранных и пожарных сигнализаций, так и для формирования систем условного доступа. Кабель этого типа владеет схожим конструкционным решением с предыдущим, но отличием того, что для его производства используются материалы, отличающиеся высокими показателями пожаробезопасности.
  3. Кабель для сигнализации J-Y применяется как для построения пожарной сигнализации, так и при формировании систем доступа и управления. Особенностью такой кабельной продукции считается обязательное наличие металлического экрана, который надежно защищает от электромагнитного излучения, которое может искажать передаваемый сигнал. Кабеля такого типа могут прокладываться как внутри помещений, так и на открытом пространстве. При одиночной прокладке таких проводов ими не поддерживается и не распространяется горение.

Популярные маркировки кабелей сигнализации

Его маркировка включает обозначение типа исполнения и аббревиатуру нг-FRLS, нг-FRHF, указывающую на класс пожаробезопасности. Их импортные аналоги владеют в маркировке индексами H и E 180, которые указывают на использование полимерных материалов для изоляции токопроводящих жил. Среди наиболее используемых марок можно отметить следующие:

  • КСПВ и КСПЭВ – провод с медными токопроводящими жилами, который применяется при прокладывании шлейфов охранно-пожарных сигнализаций; может быть, как с экраном, так и без него.

Кабель КСПЭВ

  • КВВГнг-FRLS – огнеустойчивые кабеля, используемые для подключения охранных сигнализаций, устройств оповещения о пожаре, а также систем управления устройствами пожарной автоматики.

Кабель КВВГнг-FRLS

  • КПСВВ – эта марка провода для охранных датчиков используется для прокладывания каналов связи охранных и пожарных систем безопасности.

Кабель КПСВВ

Провод для охранной сигнализации должен удовлетворять следующим требованиям:

  • высокие показатели устойчивости к внешним механическим воздействиям, влажности, химическим веществам и пр.;
  • устойчивость к высокой температуре и возгоранию, если сигнализация прокладывается в опасных зонах;
  • отсутствие токсических веществ в составе изоляционного слоя, которые могут выделяться при его нагревании;
  • диаметр сечения проводов должен составлять не меньше 0,22 мм

Кабеля, которые применяются в составе охранно-пожарных систем безопасности, должны отвечать следующим требованиям:

  • высокие показатели огнеустойчивости и возможность функционирования при возгорании;
  • низкие показатели выделения дыма от изоляционных материалов при их сильном нагревании;
  • отсутствие вредных и токсических веществ в составе материалов, используемых для изоляционного слоя провода;
  • диаметр медной жилы должен быть не менее 0,5 мм.

Высококачественный провод для сигнализации должен иметь соответствующий сертификат, который будет содержать в себе информацию о том, что кабель:

  • в полной мере соответствует отечественным и международным техническим стандартам, и нормативной документации;
  • отвечает требуемому уровню температуро- и пожароустойчивости;
  • нечувствителен к распространению огня;
  • не имеет в своем составе вредных токсических веществ, опасных для здоровья людей;
  • отличается низким дымовыделением при сильном нагревании.

Заключение

На потребительском рынке предлагается широкий спектр различных проводов для охранных сигнализаций.

Чтобы система безопасности работала эффективно и безотказно следует тщательно подбирать продукцию, которая должна удовлетворять все требования к кабелю охранной сигнализации.

Следует учитывать условия, в которых будет использоваться кабель и задачи, для которых он предназначается. Если этого придерживаться, то охраняемому объекту будет гарантирован высокий уровень безопасности и защиты.

Источник: https://bezopasnostin.ru/ohrannaya-signalizatsiya/kabel-dlya-ohrannoj-signalizatsii.html

Правила производства работ по монтажу ОПС

16.09.2009

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типо­выми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-из­готовителей, технологические карты) и действующими нормативными требованиями.

По объектам, охраняемым или под­лежащим передаче подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел (далее — подразделения охраны), проектная документация должна согласовываться с данными подразделениями.

Отступления от проектной документации или актов обследо­вания в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком, проектной органи­зацией-разработчиком проекта и подразделениями охраны.

На объектах, охраняемых или подлежащих передаче подразделениям охраны, допускается производить монтажные работы по актам обследования в соответствии с типовыми проектными решениями за исключением объектов:

    • нового строительства; • находящихся под надзором органов государственного контроля использования памятников истории и культуры;• имеющих взрывоопасные зоны.

П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях по согласованию с органами государственного контроля использования памятников истории и культуры также допускается выполнение монтажных работ по актам обследования.

Для составления акта обследования создается комиссия в со­ставе представителей заказчика, подразделения охраны и при необходимости монтажно-наладочной организации.

Срок действия акта обследования — не более 2 лет. Действие акта может быть продлено на тот же срок комиссией.

Акт обследо­вания прекращает действовать при изменении профиля объекта и подлежит переутверждению при перемене заказчика.

Отступления от актов обследования и типовых проектных ре­шений в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком и с соответствующи­ми органами, участвовавшими в составлении акта обследования.

Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажно-наладочной организации должны отвечать требованиям действующих нормативно-технических документов.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государствен­ным стандартам, техническим условиям и иметь соответствую­щие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Условия хранения изделий и мате­риалов должны отвечать требованиям соответствующих стандар­тов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и меро­приятия по охране труда и пожарной безопасности.

В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ и оформлять производственную документа­цию.

На объектах, где монтаж технических средств сигнализации выполняется по актам обследования, допускается не вести жур­нал производства работ.

Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СНиП 1.06.05-85, а технический надзор — подразделением охраны. Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора, если последний имеется на объекте.

Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых заказчиком, производится заказ­чиком или привлекаемыми им специализированными организа­циями.

Не допускается производить замену одних технических средств другими, имеющими аналогичные технические и эксплуатацион­ные характеристики, без согласования с органами охраны и про­ектной организацией.

Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его про­верку с замером основных технических параметров.

Монтаж технических средств систем безопасности следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений, сокращающих применение ручного труда.

Выбор типов охранных извещателей, их количества, определение мест установки и методов монтажа должны определяться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, видом и значимостью охраняемого объекта, принятой тактикой охраны, объектовой помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками извещателей. При этом должно быть исключено образование непросматриваемых («мертвых») зон.

Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций. Их устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной (в зависимости от типа магнитоконтактного извещателя) линии раствора блокируемого элемента.

При этом геркон извещателей предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции (плинтусе, дверной раме), а магнит — на подвижной части (двери, оконной раме).

При блокировке внутренних дверей магнитоконтактные извещатели в зависимости от типа должны устанавливаться с внутренней стороны дверей, а при необходимости — с обеих сторон с включением извещателей в разные шлейфы сигнализации.

Выключатели путевые конечные предназначены для блокировки на открывание строительных конструкций, имеющих значительные массу и линейные размеры (ворота, погрузочно-разгрузочные люки и т.п.).

Выключатели следует устанавливать на наиболее массивных деталях блокируемой конструкции на кронштейнах. Корпуса или основания выключателей должны быть заземлены.

Крепление выключателей на заземленных металлических панелях не освобождает от необходимости присоединения заземляющего провода.

Поверхностные ударноконтактные извещатели предназначены для блокировки остекленных конструкций, расположенных не ближе 5 м от проезжей части улицы.

Монтаж извещателей следует производить со стороны охраняемого помещения. Места расположения составных частей извещателей определяются количеством, взаимным расположением и площадью блокируемых стеклянных полотен.

Извещатели крепят к поверхности стеклянного полотна клеем.

Блокировка остекленных конструкций алюминиевой фольгой производится при наличии на охраняемом объекте вибрационных или автотранспортных помех.

Фольгу следует наклеивать по периметру блокируемого стеклянного полотна с внутренней стороны обвязки с помощью масляной краски, лака или грунта.

Блокировка фольгой должна обеспечивать защиту конструкций как от разрушения стекла, так и от извлечения стекла из обвязки (или его поворота в обвязке) без разрушения.

При блокировке проемов из профилированного стекла или стеклоблоков фольгу следует приклеивать через середину стеклоблока параллельно контурным линиям проема с шагом не более 200 мм. Приклеивание фольги к поверхности стекла должно выполняться при положительных температурах окружающего воздуха. Соединение фольги со шлейфом сигнализации следует выполнять гибкими проводниками.

После приклеивания фольги на нее необходимо нанести краску, при этом полоса краски должна выступать за края фольги не менее чем на 3 мм. П-образная наклейка фольги (только верхняя и боковые стороны обвязки) не допускается. После выполнения всех монтажных работ по наклейке фольги на остекленные конструкции следует с помощью омметра проверить ее целостность.

Читайте также:  Твердотельное реле своими руками

При блокировке некапитальных строительных конструкций «на пролом» провод ПЭЛ, ПЭВ или аналогичный диаметром 0,18…0,25 мм следует прокладывать с внутренней стороны конструкций по всей площади параллельно контурным линиям и крепить скобами с шагом крепления 200 мм. Расстояние между длинными сторонами блокирующего провода при открытом или скрытом способе прокладки должно быть не более 200 мм.

При открытом способе прокладки провод должен быть затишен от механических повреждений фанерой, оргалитом, гипсокартонном или другими аналогичными материалами.
При скрытом способе прокладки провод должен укладываться в штробы с последующей их заделкой клеевой шпаклевкой и закрашиванием. Глубина и ширина штроба должны быть не менее двух диаметров прокладываемого провода.

Блокировку зарешеченных проемов следует выполнять обвиванием предварительно окрашенных горизонтальных и вертикальных прутьев решетки двойным гибким проводом для исключения возможности закорачивания блокированных участков.

Прокладываемые провода должны повторять конфигурацию решетки. После блокировки провода и решетка окрашиваются вновь.
Переход провода с одного прута решетки на другой следует производить по обвязке рамы скрытым способом.

Монтаж емкостных, радиоволновых, ультразвуковых, оптикоэлектронных и комбинированных извещателей следует выполнять на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены,
колонны, столбы и т.п.) с помощью кронштейнов или специальных подставок и исключать возможность ложного срабатывания извещателей по этой причине.

В защищаемой зоне, а также вблизи ее на расстояниях, указанных в технической документации, не должно быть посторонних предметов, изменяющих зону чувствительности извещателей. При установке в одном помещении нескольких радиоволновых извещателей необходимо применять извещатели, имеющие разные частотные литеры.

Монтаж поверхностных пьезоэлектрических извещателей, предназначенных для блокировки потолочных перекрытий, полов и стен помещений от пролома, производится в местах, защищенных от механических повреждений и доступа посторонних лиц из расчета 75… 100%-ного охвата охраняемой площади.

При монтаже извещателей, блокирующих оконные и дверные проемы в деревянной обвязке, следует применять, как правило, скрытую их установку (в строго обоснованных случаях допускаются отступления от данного правила).

Размещение и монтаж автоматических тепловых, дымовых, световых и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом, требованиями НПБ 88-2001*, технологическими картами и инструкциями.
Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений (зон).

Если система пожарной сигнализации предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, то для формирования команды управления в защищаемом помещении или зоне должно быть: • не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;

• четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф.

Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать, как правило, на потолке.
При невозможности установки извещателей на потолке допускается установка их на стенах, балках, колоннах.

Допускается также подвеска извещателей на тросах под перекрытиями зданий со световыми, аэрационными, зенитными фонарями.

В этих случаях извещатели необходимо размещать на расстоянии не более 300 мм от потолка (включая габаритные размеры извещателя).

Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на 0,4 м и более.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая извещателем площадь уменьшается на 25 %.

При наличии на потолке в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м, необходимо под ними дополнительно устанавливать пожарные извешатели.

Автоматические пожарные извещатели необходимо устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.
Автоматические пожарные извещатели одного шлейфа пожарной сигнализации должны контролировать не более пяти смежных или изолированных помещений, расположенных на одном этаже и имеющих выходы в общий коридор (помещение).

Автоматическими пожарными извещателями одного шлейфа пожарной сигнализации допускается контролировать в общественных, жилых и вспомогательных зданиях до 10, а при выносной световой сигнализации от автоматических пожарных извещателей и установке ее над входом в контролируемое помещение — до 20 смежных или изолированных помещений, расположенных на одном этаже и имеющих выходы в общий коридор (помещение).

Количество автоматических пожарных извещателей, включаемых в один шлейф пожарной сигнализации, определяется техническими характеристиками приемно-контрольной аппаратуры.

При размещении приборов приемно-контрольных, контрольных панелей и других технических средств систем безопасности (далее — приборов) должны быть учтены требования РД 78.36.003-2002, РД 78.145-93, НПБ 88-2001*.

Установка приборов малой информационной емкости (до пяти шлейфов сигнализации) должна производиться: • при наличии специально выделенного помещения — на высоте, удобной для обслуживания;

• при отсутствии специально выделенного помещения — на высоте не менее 2,2 м.

Установка приборов в местах, доступных для посторонних лиц, например в торговых залах предприятий торговли, должна производиться в запираемых шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов.

Если по требованиям пожарной безопасности не допускается устанавливать приборы непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализации, то они устанавливаются вне помещения в запираемых металлических шкафах или боксах, блокируемых на открывание.

Установка приборов средней и большой информационной емкости должна производиться в выделенных помещениях: на столе, стене или специальной конструкции, на высоте, удобной для обслуживания, но не менее ! м от уровня пола.

Не допускается установка приборов:

    • в сгораемых шкафах, на расстоянии менее 1 м от отопительных систем; • взрывоопасных помещениях;• помещениях пыльных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

Размещение пожарных приемно-контрольных приборов на объектах без персонала, ведущего круглосуточное дежурство

Источник: http://os-info.ru/montaj/pravila-proizvodstva-rabot-po-montazhu-ops.html

Использование сетевых проводов в качестве шлейфа охранной сигнализации | Портал Электриков – Новости и комментарии из мира техники

Действие устройства основано на том свойстве, что по проводам электрической сети можно передавать высокочастотные колебания с частотой до 150 кГц. Они свободно распространяются до ближайшего трансформатора. Этот же принцип используется при передаче по радиотрансляционным проводам трех станций, две из которых передаются с модуляцией частот 78 и 120 кГц.

При частотах более 150 кГц часть ВЧ энергии начинает излучаться в эфир, создавая помехи. По этой причине применять более высокие частоты для передачи информации по сетевым проводам нецелесообразно.

На охраняемом объекте устанавливается блок устройства, электрическая схема которого показана на рис. 2.38. Она состоит из двух автогенераторов. Первый генератор на элементах микросхемы D1.1 и D1.

2 вырабатывает импульсы частотой 2 Гц и модулирует второй генератор (D1.3 и D1.4), работающий на частоте 70 кГц, рис. 2.39. На транзисторе VT1 собран резонансный усилитель.

С выхода вторичной обмотки трансформатора пачки ВЧ колебаний через конденсаторы С5 и С6 поступают в сеть.

Устройство питается непосредственно от сети по бестрансформаторной схеме, что позволяет уменьшить его габариты. Подключение выполняется с соблюдением фазировки,указанной на схеме.

При правильном монтаже схема будет работать сразу, а настройка заключается в получении резонанса в контуре катушки L2 на частоте 70 кГц. Проверку схемы лучше выполнять при ее питании от стационарного источника.

В качестве приемника можно воспользоваться схемой усилителя, приведенной на рис. 2.40, а если необходимо получить большую дальность работы, подойдет схема рис. 2.13 с небольшими изменениями во входной цепи и конструкции катушек.

Катушки L1 и L3 одинаковые и выполнены в ферритовых чашках СБ-12 или аналогичных от контуров промежуточной частоты (465 кГц) приемников. Они должны предусматривать возможность настройки с помощью сердечников. Обмотка 1 содержит 160 витков, 2 — 50 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,08 мм.

Pис. 2.38. Электрическая схема блока


Рис. 2.39. Форма сигналов, поясняющих работу схемы

Дроссель L2 содержит 200 витков тем же проводом на ферритовом кольце 600…2000НМ типоразмера К10х6х3 мм. Параметры катушки L4 такие же, как и у показанной на рис. 2.17.

В схемах применены резисторы типа МЛТ, конденсаторы С2 типа К53-18 на 20 В; С5, С6, С7, С8 — типа К73-17В на соответствующее рабочее напряжение. Остальные конденсаторы типа К10-17 или любые малогабаритные.

Рис. 2.40. Блок приемника

Рис. 2.41. Топология печатной платы блока охраны

Топология односторонней печатной платы для схемы блока охраны приведена на рис. 2.41 (пунктиром показаны две перемычки, которые устанавливаются до начала монтажа элементов).

Источник: http://www.electricsite.net/ispolzovanie-setevyx-provodov-v-kachestve-shlejfa-oxrannoj-signalizacii/

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}