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发表于 2008-11-23 01:05:22
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第二讲入侵探测器概述
% D% O9 N2 l) A3 k. l0 A- p8 |; m: B% g第二节入侵探测器
5 F" ?2 n2 E4 v2 H( M$ L( `一、入侵探测器概述(一)入侵探测器的作用(二) 入侵探测器的种类 1.按用途或使用的场所不同来分 ( z0 H- [* N$ h
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、重点物体防盗探测器等等。
) G+ i' P: H! s& ~# Z2.按探测器的探测原理不同或应用的传感器不同来分
0 Z" Z B# R' J1 |3 V: {9 b可分为雷达式微波探测器、微波墙式探测器、主动式红外探测器、被动式红外探测器、开关式探测器、超声波探测器、声控探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器、电场感应式探测器、电容变化探测器、视频探测器、微波—被动红外双技术探测器、超声波—被动红外双技术探测器等等。6 k, P. w+ N- _( y9 |( Q& ~
3.按探测器的警戒范围来分
9 @. r& }7 p% r2 J9 n$ w可分为点控制型探测器、线控制型探测器、面控制型探测器及空间控制型探测器。
0 y* j6 u* `/ x4 n' B9 Z8 D2 [7 o. |' E, D
请参看表1-1。9 n6 z, M8 u- a9 ` Q
表1-1 按探测器的警戒范围分类
! M8 F- \/ z. E ) _' E' @& i* e5 J0 M4 n0 o
4.按探测器的工作方式来分 ! V" z7 s/ r* C6 L
可分为主动式探测器与被动式探测器。
# q9 D# }6 ^( L! r2 [, D2 H+ t5.按探测器输出的开关信号不同来分。 ) E* g6 r& F% J8 p6 S
可分为常开型探测器和常闭型探测器以及常开/常闭型探测器。参看图1-3(a)和图1-3(b)。( x& `9 m; O4 i% s- Y
2 j( @" O _& l% N图1-3 常开型探测器与常闭型探测器
. w4 }3 F* U0 |& K) e) C# k3 E8 X, A+ }/ W2 X& r3 N
当需要将几个探测器同时接在一个防区时,可采用以下的方式连接。参看图1-4。只要其中有一个探测器发出短路或开路报警信号,报警控制器就可发出声光报警信号。
1 {) G" W6 _* q + F3 {3 y, K F# k" |
图1-4 几个探测器同时接在一个防区的情况
6 ~% Y, Q* Y5 i" ^; L0 c/ X2 e6.按探测器与报警控制器各防区的连接方式不同来分 ! B3 Z- D9 t. I4 \
基本上可分为三种方式,这就是四线制、两线制和无线制三种。
5 I# ^, c6 c0 C% [( T' Z* C' i- b6 Q- e# A! S% P
(1)四线制:参看图1-5。
8 p ?6 K; I4 r$ |% B
6 V6 \0 i% D+ l, J$ q) Q) q4 `图1-5 四线制
4 q% H) }- H# ]! {! x D( H& U R* h' ?1 Y2 N
一般常规需要供电的探测器,如红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器等均采用的是四线制。
; Q' Z4 u! R m$ u
* n% u3 q, w, N8 h如某种被动红外器的接线端子板上的标注如图1-6所示。 g" Y& [8 e& p% R3 O7 _* n
. n3 `/ J9 ~: c6 A2 c# {图1-6 某种被动红外探测器的接线端子板1 N Y, V7 [5 }& H# q
9 r7 ~' m. o, G5 O" z1 C' A* ?又如某种微波—被动红外双鉴探测器的接线端子板上的标注如图1-7所示。 ?* l' o) r1 J& P
, M7 P! [! \5 M1 L
图1-7 某种微波-被动红外双鉴探测器的接线端子板
7 @/ V) l3 m5 V* E5 X9 [9 D, n0 M4 k# U- J+ [5 M0 s9 m& z" Q% L
图1-7与图1-6的不同点在于多了防拆开关的两个接线端子。
( M S: o5 ^' g; s. h- F4 e
: B( x6 z# k, L: ?; v6 y' ^6 ~& ]又如某种玻璃破碎探测器的接线端子板上的标注如图1-8所示。$ N5 x2 [- h) ~. T3 c
- C1 Y9 j+ r. Z1 [8 ^1 I图1-8 某种玻璃破碎探测器的接线端子板
8 B. W7 I; D) m' S- o2 i Z4 Z' p- b; ^# ]. d, g; l6 ]
图1-8与图1-6的不同点在于不仅多了防拆开关的两个接线端子,而且该种探测器还属于常开/常闭型探测器,既有常闭(NC)输出端,又有常开(NO)输出端。使用时可根据需要将NC和C端或NO和C端接至报警控制器的某一防区输入。
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(2)两线制:又可分为三种情况。
" b" d l4 O$ v4 h) }
0 I6 |$ U R# C0 \1 E①探测器本身不需要供电。
4 Q9 e. d" L- y+ r, P! J/ R7 t0 [' `2 g' k+ H5 b
如某种紧急报警按钮的接线端子板上的标注如图1-9所示。
" N) [8 a8 R) F) C8 e# E6 @" ? / E; k* B6 P6 l( e! k
图1-9 某种紧急报警按钮的接线端子板
0 `0 |, u4 W3 F% n+ a" X: w# e
& ?! _- E$ f. P2 x使用时可根据需要将NC和C端或NO和C端接至报警控制器的某一防区输入即可。
) t) c- P% `3 m- ^1 J
% d! O- l/ \9 L3 z5 W②探测器需要供电。
s* @1 N" f# J: ^4 K& \9 @9 O, v7 A6 Z% n y% }) Z6 U; F1 U
③两总线制。
% M1 F( n( F; W, l9 b9 X% V
, I- M. Y3 w: X) g参看图1-10
1 F; A# @ _- m/ {0 a' v, Z* s4 K/ z 4 N% B" F, e5 }$ ^2 U* Y
图1-10 两总线制
) k% d; P/ j" Y0 ]; D p4 ~: n* e9 M# z8 M1 F4 }8 g7 `. e! E. K
(3)无线制。
% k8 M9 a" @' z8 [" q5 ~
- Y$ W9 \1 p; i7 T2 R) o$ X无线制系统需要采用专用的无线探测器和无线报警接收机。参看图1-11。6 K5 q0 }3 W+ P2 o$ d3 o }
# a4 ? N2 z4 V1 Y- M7 R
图1-11 无线制
8 c, ]- G/ o& d( j9 K+ L(三) 入侵探测器的主要技术性能指标 1 r9 m; l0 E! U2 s
在选购、安装、使用人侵探测器时,必须对各种类型探测器的技术性能指标有所了解,否则必然会给使用带来很大的盲目性,以至达不到有效的安全防范的目的。
! `" U1 V/ ~+ I; a1.漏报率 2.探测率 3.误报率 4.探测范围 * ]& M- v" g; d4 h1 U
通常有以下几种表示方法:5 q6 Q0 o; U) T- s! a) F3 D
1 j& \1 U/ V2 C$ @2 y% W探测距离9 D: V* M9 e! l% F8 U( r
3 ~- i" C; h" [7 Z探测视场角
: K4 i, I2 g/ H+ ~7 p7 t- G! Q
" a$ Q: T5 [7 Q& ~, F u探测面积(或体积); ^% D$ F9 U' Q4 ]& T( H7 v' d
& k2 j) q7 c+ m: R8 e例如,某一被动红外探测器的探测范围为一立体扇形空间区域。表示成:探测距离≥15m;水平视场角120°;垂直视场角43°;某一微波探测器的探测面积≥100m²;某一主动红外探测器的探测距离为150m。
! Y3 c ?. `& J) d5.报警传送方式,最大传输距离
+ C/ _6 ] L T传送方式是指有线或无线传送方式。最大传输距离是指在探测器发挥正常警戒功能的条件下,从探测器到报警控制器之间的最大有线或无线的传输距离。7 N1 I; c) \+ I+ p) ?+ T# O
6.探测灵敏度
/ i) H2 d) G3 G; j# T( o是指能使探测器发出报警信号的最低门限信号或最小输入探测信号。该指标反映了探测器对入侵目标产生报警的反应能力。* C+ t/ b$ o+ x9 \8 Q _1 U
7.功耗 * r/ x: Y0 Z* W2 H0 H7 {: e
探测器在工作时间的功率消耗。分为静态(非报警状态)功耗及动态(报警状态)功耗。+ u" ^7 B; C! V5 M9 j4 { s3 U
8.工作电压 4 c5 k* r, X. ^
探测器工作时的电源电压(交流或直流)。一般用伏特(V)来表示。0 Y B, _* y2 l7 @8 |% j8 r+ j
9.工作电流 10.工作时间 11.环境温度
$ Q: R, q3 m) g8 x室内应用:—10℃—55℃相对湿度≤95%;
" l5 u. ]% [8 q& k* H& \) ]
& K/ W, h' H1 {, B室外应用:—20℃—75℃相对湿度≤95%; |
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