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安防工程专业培训教程

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安防工程专业培训教程

安防工程企业专业技术人员考前辅导班培训教材辅导班注意事项一、教学内容: 1. 第一天辅导安全技术防范基础; 2. 第二天辅导安全防范工程技术规范。二、上课时间:上午 8:30-12:00 ; 下午 13:30-17:30三、上课要求: 1. 保证上课时间,不迟到,不早退,不旷课; 2. 上课时请不要随意走动,保持课堂秩序,遵守课堂纪律; 3. 上课时请将手机调到振动或关闭手机,以免影响其他学员听课。 第一部分 安全技术防范基础第一章 安全技术防范系统 (P1)第一节 入侵报警系统概述 主要包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制 系统等。 具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸等功能。 人防、物防、技防三种防范手段相结合; 探测、延迟、反应三个基本要素相协调。T 探测T延迟T反应一、入侵报警系统的组成: 一个典型的入侵探测报警系统由报警探测器、传输系统和报警控制器组成。二、入侵探测器(P2)(一)入侵探测器概述 入侵探测器是入侵探测系统最前端的输入设备,也是整个报警系统中的关键部分,它在很大程度上决定着报警系统的性能、用途和报警系统的可靠性,是降低误报和漏报的决定性因素。(二)入侵探测器的分类1 按用途或使用的场所不同来分 可分为户内型入侵探测器、户外型入侵探测器、周界入侵探测器和重点物体防盗探测器等。2 按探测器的探测原理不同或应用的传感器不同来分 3按探测器的警戒范围来分:(P2)(1) 点控制型探测器警戒范围是一个点,如开关式探测器;(2) 线控制型探测器警戒范围是一条线,如主动红外探测器;(3) 面控制型探测器警戒范围是一个平面,如振动探测器;(4) 空间控制型探测器警戒范围是一个立体的空间,如被动红外探测器。警 戒 范 围 报 警 器 种 类 点控制型开关式探测器 线控制型主动红外、激光探测器 面控制型振动式探测器,声控/振动玻璃破碎探测器 空间控制型微波探测器、 超声波探测器、被动红外 探测器、声控探测器、视频探测器、微波-被动红外双技 术探测器 开关式探测器和微波/被动红外双技术探测器已列入强制 性产品目录4按探测器的工作方式来分:5按探测器输出的开关信号不同来分: (P3)(1) 常开型(NO)探测器:在正常情况下,开关是断开的;当探测器被触发时,开关闭合,回路电阻为零,该防区报警。(2) 常闭型(NC)探测器:在正常情况下,开关是闭合的;当探测器被触发时,开关断开,回路电阻为无穷大,该防区报警。 (3)常开/常闭型探测器:具有常开和常闭两种输出方式,大部分双鉴探测器是常开/常闭通用型探测器。6按探测器与报警控制器各防区的连接方式不同来分(P4) (1) 四线制:是指探测器上有四个接线端。两个接探测器的报警开关信号输出;两个接供电输入线。(2) 两线制:探测器上有两个接线端。 两总线制。需采用总线制探测器。报警每个防区的报警开关信号输出线与供电线是共用的。而且所有防区都只共用两芯线,即两总线。(3)无线制:无线制系统需要专用的无线探测器和无线报警接收机。(三)微波探测器(P5)1微波的主要特点:长短,频率高。微波的波长从1mm1m。 频率是从300MHz300GHz。2雷达式微波探测器:雷达式微波探测器利用了微波的多 普勒效应,实现了对移动目标的探测,其工作原理与多 普勒雷达相似,所以称为雷达式微波探测器。目前常用 的雷达式微波探测器的中心频率约10GHz左右或24GHz左 右。(1)多普勒效应 (2)组成及基本工作原理(1)雷达式微波探测器的主要优点(P6) 灵敏度高。 控制范围比较大,可以覆盖60º-90º的水平辐射角, 控制面积可达几十至几百平方米。 利用微波对非金属物质的穿透性可以用一个微波探 测器监控几个房间,同时还可外加修饰物进行伪装, 便于隐蔽安装。(2)雷达式微波探测器的主要缺点(P6) 不应对准可能会活动的物体 微波探测器的探头不应对准可能会活动的物体,如门帘、窗帘、电风扇、排气扇或门、窗等可能会活动的部位。否则,这些物体都可能会成为移动目标而引起误报。 对非金属物质具有穿透性 监控区域内不应该有过大、过厚的物体,特别是金属物体,否则在物体后面产生探测盲区。 对微波具有一定的反射能力,金属物体反射造成误报。不应对准日光灯、水银灯等气体放电灯光源 微波探测器不应对准日光灯、水银灯等气体放电灯光源。闪烁的电离气体更易称为微波运动反射体而造成误报。 雷达式微波探测器属于室内应用型,室外无法保证其探测的可靠性。 两台以上的微波探测器时易产生交叉干扰,发生误报警。当在同一室内需要安装两台以上的微波探测器时易产生交叉干扰,发生误报警。(四)红外探测器(P7) 红外线是电磁波谱中的一个波段,它处于微波波段与可见光波段之间。凡波长位于0.78m1000m之间的电磁波都属于红外波段。可见光红色光谱的外侧,所以叫红外光。 1主动红外探测器 (1)工作原理:是由发射和接收装置两部分组成的。红外发射机驱动红外发光二极管发射出一束调制的红外线束,在离发射机一定距离处,与之对准放置一个红外接收机,它通过光敏晶体管接收发射端发出的红外辐射能量,并经过光电转换将其转变为电信号,此电信号经适当的处理再送往报警控制器电路。从发射机到接收机之间的红外光束构成了一道人眼看不见的封锁线,当有人穿越或阻挡这条红外光束时,接收机输出的电信号的强度就会发生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。(2)防范布局方式(组成光墙、光网组成警戒区或封锁网)对向型安装(图14)反射型安装(图15)(3)主动式红外探测器的主要优点:监控距离远,线控制型探测器,可以达到百米以上。具有良好的隐蔽性,红外线是非可见光。工作可靠性高(尤其是用于室内时)使用方便、价格低廉、体积小、重量轻,耗电省。(4)主动式红外探测器的主要缺点及安装使用要点用于室外警戒时,受环境影响较大,易产生误报警。主动红外探测器用于室外警戒时,受环境气候影响较大,易产生误报警。对于多雨、雾、风沙地区应该增加余量。注意要保持光学面的清洁。2被动式红外报警器(P9) 被动式红外探测器不需要附加红外辐射光源,本身不向外界发射任何能量,而是由探测器直接探测来自移动目标的红外辐射,因此才有被动式之称。 被动式红外探测器的组成及基本工作原理: 红外传感器的探测波长范围是8-14µm,人体辐射的红外峰值波长为10µm,覆盖了人体红外辐射波长的范围。 单波束型被动红外探测器。单波束型被动红外探测器采用反射聚焦式光学系统。它是利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。无串扰。由于它是以被动方式工作的,因此当需要在同一室内安装数个被动红外探测器时,也不会产生相互之间的干扰。 监控区域内的热气流流动或者背景物体的红外辐射的变化容易引起误报警。因此不应将被动式红外探测器探头对准任何温度会快速改变的物体,特别是发热体。如电加热器、火炉、暖气、空调器的出风口、白炽灯等强光源以及受到阳光直射的窗口等。同时也要注意被动式红外探测器尽量不要安装在某些热源的上方或其附近,否则同样也会产生误报。目前,多采用性能优良的红外塑料透镜多层光束结构的菲涅耳透镜。 不应将被动式红外探测器探头对准任何温度会快速改变的物体,特别是发热体。如电加热器、火炉、暖气、空调器的出风口、白炽灯等强光源以及受到阳光直射的窗口等。(P13)(五)开关式探测器 常用的开关式传感器有磁控开关、微动开关、紧急报警开关、压力垫或用金属丝、金属条、金属箔等来代用的多种类型的开关。(P14) 磁控开关原理。 (P14) 磁控开关使用时可将干簧管部件安装在固定的门框或窗框上,而将永久磁铁部件安装在活动的门或窗上。(P14)(六)振动探测器(P15) 1振动探测器的基本工作原理 2常用的几种振动探测器: (1)机械式振动探测器 (2)惯性棒电子式振动探测器 (3)电动式振动探测器 (4)压电晶体振动探测器 (5)电子式全面型振动探测器 3.振动探测器的主要特点及安装使用要点(七)双技术报警器(P16) 1概念:双技术探测器又称为双鉴探测器或复合式探测器,它是将两种探测技术结合在一起,以“相与”的关系来触发报警, 即只有当两种探测器同时或相继在短暂的时间内都探 测到目标时,才可发出报警信号。 双技术探测器又称为双鉴探测器或复合式探测器,它是将两种探测技术结合在一起,以“相与”的关系来触发报警,即只有当两种探测器同时或相继在短暂的时间内都探测到目标时,才可发出报警信号。2微波/被动红外双技术探测器 工作原理:采用了微波及红外线两种探测技术,必须同时感受到入侵者的体温及移动时,才可发出报警。与门及与门电路的特点。 微波被动红外双技术探测器采用了微波(Microwave)及红外线(Passive Infrared)两种探测技术(八)玻璃破碎探测器(P16) 玻璃破碎探测器是专门用来探测玻璃破碎功能的一种探测器。 一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器。另一类是双技 术玻璃破碎探测器 1.声控型单技术玻璃破碎探测器 2.声控振动型双技术玻璃破碎探测器 3.次声波玻璃破碎高频声响双技术玻璃破碎探测器(九)周界探测器 1泄漏电缆探测器(P18P19) (1)泄漏同轴电缆 (2)泄漏同轴电缆探测器的基本工作原理 系统由平行埋在地下的两根泄漏电缆组成。一根泄漏同轴电缆与发射机相连,向外发射能量。另一根泄漏同轴电缆与接收机相连,用来接收能量。、电磁感应式振动电缆探测器(P20) 振动式电缆探测器的主要特点及安装使用要点: 振动电缆探测器为无源被动式长线分布式探测器,很适合在易燃易爆物品仓库、油库、武器弹药库等不宜接入电源的场所安装。 三、入侵探测报警控制器(图19) 入侵探测报警控制器的功能(P21P22) 接收报警探测器送出的报警电信号; 启动报警控制器的报警装置,如警灯、警号等发出报警; 只要输入不同的操作码,就可通过报警控制器对探测器的工作状态进行控制。主要有以下5种工作状态:布防(又称设防)、撤防、旁路、24小时监控(不受布防、撤防操作的影响)、系统自检及测试状态。1布防状态:是指操作人员执行了布防指令后,使该系统的探测器已开始工作,并进入正常警戒状态。 2撤防状态:是由操作人员执行撤防指令后,使该系统的探测器不处于警戒工作状态,或从警戒状态下退出,使探测器不工作。仍会有声、光告警的显示。在此状态下,即使防范现场有异常情况发生,探测器受到了触发,也不会使报警控制器发出报警信号。也就是说,任意触发而不发生报警。在撤防期间,人们在防范区内可以正常活动而不会触发报警。3旁路状态:是指操作人员对某防区执行了旁路指令后,该防区的探测器就会从整个探测器的群体中被旁路掉,而不能进入工作状态,当然它也就不会受到对整个报警系统布防、撤防操作的影响。 424小时监控状态:是指某些防区的探测器处于常布

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