Top Banner
Системы охранного телевидения для проектировщиков. Обзор технических решений и методические указания по проектированию на примерах оборудования LTV. ЛУИС +
69

Презентация для проектировщиков

Feb 20, 2017

Download

Engineering

Luis
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Презентация для проектировщиков

Системы охранного телевидения для проектировщиков.

Обзор технических решений и методические указания по

проектированию на примерах оборудования LTV.

ЛУИС +

Page 2: Презентация для проектировщиков

02

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

10:00-10:10 Введение

10:10-10:15 Основные составляющие системы

10:25-10:35 Основные понятия используемые при проектировании СОТ

10:35-10:45 Основные задачи решаемые проектировщиком при создании СОТ на оборудовании LTV

11:00-11:40 Примеры схем построения на основе IP, аналоговых, НD и гибридных систем

11:40-11:45 Интеграция оборудования LTV

12:00-12:20 Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с примерами

12:20-12:45 Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами

12:45-13:20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

13:20-13:35 Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей

13:35-13:45 Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов

13:45-13:55 Принципы построения СКС

13:55-14:05 Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата

14:15-14:25 Определение параметров рабочего места оператора

14:25-14:35 Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного электропитания.

Определение сечения кабеля питания

14:35-14:45 Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные технические

требования

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

15:00-15:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в AutoCAD. Пример готового

проекта в AutoCAD

16:00-16:45 Основные инструменты САПР используемые при проектировании в NanoCAD OPS 7.0. Пример

готового проекта в NanoCAD OPS 7.0

ПЛАН СЕМИНАРА

Page 3: Презентация для проектировщиков

03

1. ГОСТ Р 51558-2000 СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

2. РД 78.36.003-2002 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

3. Р 78.36.007-99 ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И

СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ.

4. Р 78.36.002-99 РЕКОМЕНДАЦИИ. ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ

5. Р 78.36.008-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ.

6. РД 78.36.002-2010 РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОХРАНЫ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

7. РД 45.176-2001 АППАРАТУРА СВЯЗИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИИ КОММУТАЦИИ КАДРОВ В

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА УРОВНЕ ЗВЕНА ДАННЫХ.

8. ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

9. ГОСТ 53246-2008 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

10. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК издание 7

11. ГОСТ Р 21.1101-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СИСТЕМА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87)

12. РД 25.952-90 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

1. Нормативная база используемая для

проектирования СОТ

Page 4: Презентация для проектировщиков

04

2.Основные составляющие системы ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Телевизионная

камера

Видеомонитор

Источник питания

Соединительные

линии

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Устройства управления и

коммутации видеосигналов

Видеонакопитель

Вспомогательные

устройства

Обнаружитель движения

ГОСТ Р 51558-2000

Page 5: Презентация для проектировщиков

05

Функциональные

характеристики

системы

Группы систем

С ограниченными

функциями

С расширенными

функциями

Многофункциональные

Запись и

воспроизведение

системы

- Режим записи в реальном

времени

Режим длительного времени записи,

автоматическое переключение из режима

длительного времени записи в режим записи в

реальном времени, откат видеограмм, вывод

стоп-кадра на отдельный монитор без остановки

записи

Управление и

коммутация

видеосигналов

- Наличие

энергонезависимой памяти,

резервирование

электропитания СОТ,

компенсация засветок

сзади, ручное переключение

из состояния наблюдения в

состояние охраны

Передача информации на устройства сбора

информации или ЭВМ, управление фокусным

расстоянием и диафрагмой, компенсация

прямых и задних засветок, контроль

работоспособности линий

Вывод на экран

видеомонитора

служебной

информации

Номер и/или имя

телекамеры

- Вывод на монитор: даты, времени, режима

записи, визуальное отображение на планах

охраняемых зон, текстовое извещение

оператора о тревоге.

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

3.1. Функциональные характеристики СОТ в соответствии с ГОСТ Р 51558-2000

Page 6: Презентация для проектировщиков

06 3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

3.2. Зоны объекта, которые следует оборудовать телевизионными

камерами в соответствии РД 78.36.003-2002

Периметр территории

КПП

Главный и служебные входы

Помещения, коридоры, по которым производится перемещение денежных

средств и материальных ценностей

Другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта

или по рекомендации сотрудника подразделения ведомственной охраны

Page 7: Презентация для проектировщиков

07 3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

3.3. Категории значимости объекта в соответствии Р 78.36.002-99

Класс

системы

Категории

значимости

объекта

Характеристики значимости объекта Производственное назначение

или другое назначение объекта

Высший А Объекты, зоны объектов (здания, помещения,

территории), , несанкционированное

проникновение на которые может принести особо

крупный или невосполнимый

материальный и финансовый ущерб, создать угрозу

здоровью и жизни большого количества людей и

привести к другим тяжелым потерям

Хранилища и

депозитарии банков,

места хранения вредных и

радиоактивных веществ и отходов,

места хранения оружия,

боеприпасов, наркотических

веществ и т. п.

Средний Б Объекты, зоны объектов несанкционированное

проникновение на которые может принести

значительный

материальный и финансовый ущерб, создать угрозу

здоровью и жизни людей находящихся на объекте

Кассовые залы банков, подъезды

инкассаторских машин, пути

переноса денег, автостоянки,

склады и помещения с ценными

материалами, оргтехникой и т. п.

Общего

назначения

В Прочие объекты Торговые залы магазинов,

служебные помещения учреждений

Page 8: Презентация для проектировщиков

08

3.4. Классификация зон объекта в соответствии с Р 78.36.002-99

Зоны объекта Характеристики зон

Зона видеонаблюдения Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными

камерами

Зона видеоохраны Зоны объекта, в которых осуществляется наблюдение телевизионными

камерами и при изменении ситуации выдается сигнал тревоги с помощью сигналов,

генерируемых средствами видеоохраны

Зона защиты Зоны объекта, которые оборудованы интегрированными системами охраны

(включая средства сигнализации, устройства контроля доступа и т.п.) и в которых

видеонаблюдение может производиться по сигналам тревоги от средств сигнализации,

устройств контроля доступа и т.п.

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

Page 9: Презентация для проектировщиков

Режим Характеристики режимов

Режим 1 Видеонаблюдение

Режим 2 Видеонаблюдение с видеозаписью

Режим 3

Одновременное видеонаблюдение и видеоохрана

Режим 4

Видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для

видеонаблюдения и видеозаписи камеры (камер), с которых приходит сигнал тревоги

Режим 5

Видеозащита, т.е. видеонаблюдение и видеоохрана с видеозаписью и приоритетным выбором

(выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камер, из зон наблюдения которых приходит сигнал

тревоги от средств охранно-пожарной сигнализации, устройств контроля доступа или других систем,

входящих вместе с системой видеоконтроля в комплекс ИСО

09

3.5. Режимы работы системы в соответствии с Р 78.36.002-99

Категории значимости объекта Типы защиты Режим работы системы

А Видеозащита 4, 5

Б Видеозащита, видеоохрана 4, 5

В Видеоохрана, видеонаблюдение 1-4

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

Page 10: Презентация для проектировщиков

10

3.6. Цели и задачи видеоконтроля

1. Обнаружение - 25 пикселей/метр, МРД свыше 15 мм

общее наблюдение за обстановкой

верификация тревоги от системы охранной сигнализации

обнаружение всех перемещающихся в определенном направлении

2. Различение - 125 пикселей/метр, МРД менее 15 мм

контроль наличия посторонних

наблюдение за работой сотрудников

контроль за подходом посторонних лиц к запретной зоне

3. Идентификация - 500 пикселей/метр, МРД до 2 мм

получение четкого изображения лица

идентификация записанного изображения с хранящимся в базе данных

определение номера автомобиля

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

Р 78.36.008-99 EN 50132-7:2012

Р 78.36.008-99 EN 50132-7:2012

Р 78.36.008-99 EN 50132-7:2012

Page 11: Презентация для проектировщиков

11

3.7. Содержание технического задания на проектирование

1. Общие сведения:

заказчик, основания для проектирования, назначение и цели создания системы,

нормативные документы и прочие сведения

2. Технические требования к проектируемой системе:

-описание объекта(место расположения, площадь, ограждения и их длинна, подходы и

проезды, режимные ограничения, график работы персонала, температурный режим,

специфические условия эксплуатации оборудования, особые условия), требования к

размещению оборудования, требования по условиям эксплуатации, требования к

безопасности, требования к продолжительности непрерывной работы, требования к

электропитанию, требования к обслуживанию и ремонту

3. Исходные данные для проектирования: прилагаемые чертежи, язык интерфейса,

режимы записи, режимы поиска записанных фрагментов, организация доступа к архивам

видеоинформации, возможность копирования видеоинформации на съемные носители,

длительность хранения информации, доступ по сети, целевые задачи видеоконтроля в

каждой зоне, наличие искусственного освещения в каждой зоне, динамичность сцены и

требуемая частота кадров при отображении/записи, требования к форматам сжатия,

количество потоков, диапазон температур в зонах, специальные функции, наличие

аудио-канала, типы детекторов для записи, способы обеспечения питания,

архивирование видеозаписей с использованием видеорегистраторов или серверов, RAID

массив или NAS накопитель, срок хранения архива и запас его емкости.

4. Данные для составления сметной документации

5. Перечень предоставляемой документации

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

РД 25.952-90

Page 12: Презентация для проектировщиков

12

3.8. Типы документации

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

Проектная документация (стадия П) — документация, содержащая текстовые и

графические материалы и определяющая инженерно-технические решения для

обеспечения строительства, реконструкции и/или технического

перевооружения объектов капитального строительства.

Рабочая документация (стадия Р) — совокупность текстовых и графических

документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной

документации технических решений объекта капитального строительства,

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения

строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление

строительных изделий.

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС

Page 13: Презентация для проектировщиков

13

Текстовая часть:

1. обложка

2. титульный лист

3. содержание тома

4. ведомость "Состав проектной документации"

5. пояснительная записка

6. общие данные

Графическая часть:

7. схема структурная общая

8. схемы размещения компонентов СОТ

9. схемы размещения источников охранного освещения

10. схемы прокладки линий связи и электропроводок

11. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый документ, шифр «Н»)

12. спецификация оборудования, изделий и материалов (прилагаемый документ, шифр «С»)

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

3.9. Состав проектной документации

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС

Page 14: Презентация для проектировщиков

14

1. обложка

2. титульный лист

3. ведомость рабочих чертежей основного комплекта

4. ведомость ссылочных и прилагаемых документов

5. ведомость основных комплектов рабочих чертежей

6. условные обозначения

7. общие указания

8. схема структурная общая

9. схемы размещения компонентов СОТ

10. схемы размещения источников охранного освещения

11. схемы прокладки линий связи и электропроводок

12. схемы электрические принципиальные (схемы подключения)

13. схемы установки оборудования в помещении охраны

14. схема монтажа

15. кабельный журнал

16. чертежи общих видов, нетиповых решений (прилагаемый

документ, шифр «Н»)

17. спецификация оборудования, изделий и материалов

(прилагаемый документ, шифра «С»)

3.10. Состав рабочей документации

3. Основные понятия, используемые при

проектировании СОТ

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС

Page 15: Презентация для проектировщиков

15

4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при

создании СОТ на оборудовании LTV

Page 16: Презентация для проектировщиков

16

4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при

создании СОТ на оборудовании LTV

Page 17: Презентация для проектировщиков

17

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ

ОТАПЛИВАЕМЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА

ИНДЕНТИФИКАЦИИ (500 п/м)

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ

ОТАПЛИВАЕМЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ / ЗОНА

РАСПОЗНАВАНИЯ (125 п/м)

УЛИЧНАЯ,

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА /

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

(25 п/м)

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

ЗОНА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

4. Основные задачи, решаемые проектировщиком при

создании СОТ на оборудовании LTV

Page 18: Презентация для проектировщиков

Версии ПО

Small: N=20, M=1, K=2

Medium: N=400, M=5, K=10

Large: N=∞, M= ∞, K= ∞

18

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем 5.1. IP-система с количеством камер N. Вариант 1

LTV IP E-series

LTV IP M-series

ЛВС

LTV IP Т-series

Коммутатор

c PoE 1

Коммутатор c PoE S

Сервер VIDEOMAX 1

ПО LTV Gorizont

Сервер VIDEOMAX M

ПО LTV Gorizont

УРМ VIDEOMAX К

ПО LTV Gorizont

УРМ VIDEOMAX 1

ПО LTV Gorizont

Page 19: Презентация для проектировщиков

ПО NVMS-1000

N=256, до 4

мониторов

19

5.2. IP-система с количеством камер N. Вариант 2

LTV IP E-series

ЛВС

Коммутатор c PoE 1

LTV-NVR-1633P -1

LTV-NVR 1

УРМ VIDEOMAX

LTV-NVR M Коммутатор PoE S

LTV-NVR-1633P -R

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 20: Презентация для проектировщиков

20

5.3. IP-система с количеством камер N. Вариант 3

LT

V IP

M-s

eri

es

ЛВС

Коммутатор c PoE 1

LTV RNM-160 0G -1

LTV RNM 1

УРМ VIDEOMAX

LTV RNM M Коммутатор PoE S

LTV RNM-160 0G-R

ПО LTV CMS

N=256, до 4

мониторов

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 21: Презентация для проектировщиков

21

5.4. Аналоговая система с количеством камер N

LT

V а

на

ло

г

ЛВС

УРМ VIDEOMAX

LTV-DVR 1

LTV-DVR R

ПО LTV CMS

N=256, до 4

мониторов

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 22: Презентация для проектировщиков

22

5.5. HD-TVI система с количеством камер N

LT

V H

D-T

VI

ЛВС

УРМ VIDEOMAX

LTV-TVR 1

LTV-TVR R

ПО LTV CMS

N=256, до 4

мониторов

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 23: Презентация для проектировщиков

23

5.6. HD-SDI система с количеством камер N

LT

V H

D-S

DI

ЛВС

УРМ VIDEOMAX

LTV-HVR 1

LTV-HVR R

ПО LTV CMS

N=256, до 4

мониторов

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 24: Презентация для проектировщиков

24

5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 1

ЛВС

УРМ VIDEOMAX

LTV-TVR

Камеры LTV

HD-TVI

Камеры

LTV аналог

LTV-DVR

LTV-NVR-1633P

Камеры

LTV IP

E-series

Камеры

LTV IP

M-series

LTV RNM-160 0G

Камеры

LTV IP

T-series

ПО LTV

Gorizont

Medium: N=400

Large: N=∞

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Сервер VIDEOMAX

ПО LTV Gorizont

Page 25: Презентация для проектировщиков

ПО LTV CMS

N=256, до 4

мониторов

25

5.7. Гибридная система с количеством камер N. Вариант 2

Камеры LTV

HD-SDI

ЛВС

УРМ VIDEOMAX

LTV-TVR

LTV-HVR

Камеры LTV

HD-TVI

Камеры

LTV аналог

Камеры

LTV IP

E-series

Камеры

LTV IP

M-series

Камеры

LTV IP

T-series

Коммутатор c PoE

LTV-DVR-1673-HV

5. Примеры схем построения на основе IP,

аналоговых, НD и гибридных систем

Page 26: Презентация для проектировщиков

26

6. Интеграция оборудования LTV

6.1 IP камеры LTV интегрированы в ПО следующих производителей

6.2 ИСО «ОРИОН» поддерживает следующие системы видеонаблюдения

Page 27: Презентация для проектировщиков

27

6. Интеграция оборудования LTV.

6.3 АПК «Бастион» поддерживает следующие системы видеонаблюдения

Page 28: Презентация для проектировщиков

28

7. Методика выбора оборудования LTV по

номенклатуре с примерами 7.1. Старая номенклатура оборудования:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LTV - C M S - P 3 0 0 0 L - F

TC C H B 4 1 1 1 H V

HC D V E 6 2 2 2 W T

IC M1 T 7 3

M2 8

9

1. Тип устройства:

С-аналоговая камера

ТС-TVI камера

НС-SDI камера

IC-IP камера

2. Режим:

M-черно-белая

С-цветная или «день/ночь»

с электронным отключением

D-«день/ночь»

со сдвигаемым ИК-фильтром

3. Разрешение:

S-стандартное(460ТВЛ)

Н-высокое(700ТВЛ)

V-4CIF

M1-1,3 мегапикселя

M2-2 мегапикселя

4. Серия (опционально):

Р- Professional

B- Base

E- серия

Т- серия

5. Тип корпуса:

3-миниатюрный квадратный

4-стандартный

6-уличный цилиндрический

7-купольный

8-уличный купольный

9-уличный купольный

типа «шар»

6. Чувствительность:

0- стандартная (0,14лк при F=1,4)

1- высокая (0,0014лк при F=1,4)

2- высокая с режимом накопления

7. Напряжение питания:

0-12В постоянного тока

1-12В постоянного/24 переменного тока

2-220В переменного тока

3- поддержка питания PoE

8. Внутренний номер линейки в серии

9. Дополнительные параметры:

L-встроенная ИК-подсветка

Н-наличие встроенного обогревателя

W-наличие функции WDR

10. Тип объектива и фокусное расстояние

(опционально):

F-Объектив с фиксированным фокусным

расстоянием + фокусное расстояние

V-вариофокальный объектив + два фокусных

расстояния

Т-объектив трансфокатор+ кратность

трансфокатора

Page 29: Презентация для проектировщиков

29 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами. 7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение):

1 2 3 4 5 6

LTV - L N N - **** M - M12

M V IR

V Z

D

1. Тип устройства:

L – объектив

2. Диафрагма:

N – без регулировки диафрагмы

M – ручная регулировка диафрагмы

V – автоматическая регулировка диафрагмы

постоянным током

D – автоматическая регулировка диафрагмы

видеосигналом

3. Фокусное расстояние:

N – постоянное фокусное расстояние

V – ручная регулировка фокусного расстояния

(вариофокальный)

Z – дистанционное управление фокусным

расстоянием (трансфокатор)

4. Значение фокусного расстояния (варианты):

0028 – постоянное фокусное расстояние, f=2.8

мм

2806 – переменное фокусное расстояние,

f=2.8-6 мм

5. Особенности объектива (опционально):

M – мегапиксельный

6. Особенности объектива (опционально):

M12 – миниатюрный объектив с резьбой М12

IR – объектив для камер «день/ночь»

ОБЪЕКТИВ

Page 30: Презентация для проектировщиков

30 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами. 7.1 Старая номенклатура оборудования (продолжение):

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

1 2 3 4

LTV - DVR - 04 30/50 M

TVR 08 40

HVR 16 60

NVR 32 70

48

1. Тип устройства:

DVR- аналоговый видеорегистратор

TVR- HD-TVI видеорегистратор

HVR- HD-SDI видеорегистратор

NVR- IP видеорегистратор

2. Количество каналов записи

3. Серия:

30/50- Light

40 – Classic

60 - Optima

70 - Professional

4. Дополнительные параметры

(опционально):

M - мобильный

Page 31: Презентация для проектировщиков

31 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами. 7.2 Новая номенклатура оборудования :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LTV C S B - 1 0 0 0-V 0-V

R T L 2 1 1

D H M 3 2 2

L N P 4 3

A A Q 5 4

S C E 6 5

U M 7 6

P 8 7

T 9 8

Q

L

2. Тип устройства:

С(Camera)-видеокамера,

R(Recoder)-видеорегистратор,

D(Display) – монитор,

L(Lens)- объектив,

A(Accessories)- аксессуары,

S(Side product)-другая продукция

3. Технология обработки

данных:

T(TVI), H(HDI), N(Network)-IP, A-

AHD, C(CVI), U(Universal)-для

объективов и кронштейнов

4. Серия:

аналоги и HD

B = Base, L = Light , M = Medium, P =

Professional, Q = Special

IP

E = Eco, M = Medium, P =

Professional, T = Technology, Q =

special, L = lite

5. Исполнение:

аналоги и HD

1 – indoor PTZ, 2 – outdoor PTZ, 3 –

SOHO, 4 – box, 6 – bullet, 7 - indoor

dome, 8 - outdoor dome, 9 - eyeball.

6. Разрешение:

аналоги и HD 0-600/700ТВЛ, 1-720р, 2-1080р, 3-3МП…

7. Поколение.

Page 32: Презентация для проектировщиков

32 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами.

7.2 Новая номенклатура оборудования(продолжение) :

10 BIT 9 BIT 8 BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT

FishEye Поддержка

Wi-FI

Ифракрас

ная

подсветка

Объектив-

трансфок

атор

Моторизир

ованный

объектив

Вариофока

льныйf=5-

50/7-22

Вариофокал

ьный f=2,8-

12/3-10/3-9

Фикс.

фокус

f6/30x

Фикс. фокус

f3.6/f4/18x/20x

Фикс.

фокус

f2.8/10x

Телевизионные камеры

10 BIT 9 BIT 8 BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT

Поддержк

WI-FI/3G

встроенный PoE-

коммутатор

RAID-массив более

8HDD

8HDD 4HDD

Видеорегистратор

Пример: 0G-0000010000 видеорегистратор со встроенным коммутатором PoE

Перевод из двоичной системы счисления в 32-ричную систему

Можно выполнить используя приложение для Android

Numeral System Calculator

Page 33: Презентация для проектировщиков

33 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами.

7.3 Пример подбора оборудования:

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ Для этой зоны выберем степень детализации камеры 3Мп, подберем ее номенклатуру

1-IP камера получаем LTV-IC…

2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…

3-матрица камера разрешением 3Мп LTV-IСDМ3-…

4-так как 3 Мп камеры присутствуют только в серии Т, то LTV-IСDМ3-T…

5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ3-T8

6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ3-T82

7- поддержка PoE LTV-IСDМ3-T823…

8-номер линейки ноль LTV-IСDМ3-T8230…

Осталось две модели выбираем камеру с фиксированным объективом LTV-ICDM3-T8230H-F3.6

Количество входных групп 5 штук по одной камере на вход

IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3"

CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15

к/с, 0.3/0.01 лк, M-JPEG/H.264, объектив f=3,6 мм с АРД,

встроенный микрофон, аудио вход/выход (полный

дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100,

детектор движения, BNC выход (через переходник),

поддержка microSDHC/SDXC карт, уличная, -

40°С...+50°С, холодный старт при -40°, PoE (IEEE

802.3af)/12В (DC), 8.5Вт, 110x47 мм

LTV-ICDM3-T8230H-F3.6 Аналог на новой

номенклатуре

LTV CNТ-830 42

Page 34: Презентация для проектировщиков

34 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами.

7.3 Пример подбора оборудования:

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ (176

п/м) Для этой зоны выберем степень детализации камеры 2Мп, подберем ее номенклатуру

1-IP камера получаем LTV-IC…

2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…

3-матрица камера разрешением 2Мп LTV-IСDМ2-…

4-так как 2 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ2-E…

5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ2-E8

6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ2-T82

7- поддержка PoE LTV-IСDМ2-T823…

8-номер линейки ноль LTV-IСDМ2-T8230…

Осталось три модели, из них выбираем с фиксированным объективом: LTV-ICDM2-E8231L-F4

Количество с учетом того что при f=4мм дистанция распознавания = 6м, получаем 12 штук

IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех.

ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264,

объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный

WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения,

тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка

microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -

40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.48 Вт,

150х114 мм

LTV-ICDM2-E8231L-F4 Аналог на новой номенклатуре

LTV CNE-830 42

Page 35: Презентация для проектировщиков

35 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами.

7.3 Пример подбора оборудования:

УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ (35 п/м) Для этой зоны выберем степень детализации камеры 1Мп, подберем ее номенклатуру

1-IP камера получаем LTV-IC…

2-камера цветная «день/ночь» со двигаемым ИК-фильтром LTV-IСD…

3-матрица камера разрешением 1Мп LTV-IСDМ1-…

4-так как 1 Мп камеры присутствуют в серии E, то LTV-IСDМ1-E…

5-тип корпуса выберем антивандальный купол, получаем LTV-IСDМ1-E9

6-чувствительность высокая с режимом накопления LTV-IСDМ1-T92

7- поддержка PoE LTV-IСDМ1-T923…

Осталось только одна модель, камера с с фиксированным объективом LTV-ICDM1-E9235L-F3.6

Количество с учетом того что при f=3.6мм дистанция обнаружения= 27м, получаем 4 штуки

IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар»,

"день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS,

1280х720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм,

встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор

движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -

40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 108x90.4

мм LTV-ICDM1-E9235L-F3.6

Аналог на новой номенклатуре

LTV CNE-935 42

Page 36: Презентация для проектировщиков

36 7. Методика выбора оборудования LTV по номенклатуре с

примерами.

7.3 Пример подбора оборудования: Теперь мы можем подобрать общую структурную схему

Версии ПО

Medium: N=400, M=5, K=10

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА РАСПОЗНАВАНИЯ

Коммутатор c

PoE

Сервер с отображением

VIDEOMAX

ПО LTV Gorizont

LTV-ICDM2-E8231L-F4

12 штук

LTV-ICDM1-E9235L-F3.6

4 штуки

LTV-ICDM3-T8230H-F3.6

5 штук

УЛИЧНАЯ, АНТИВАНДАЛЬНАЯ

ЗОНА/ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ/ЗОНА ИНДЕНТИФИКАЦИИ

Page 37: Презентация для проектировщиков

37 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

Входные

параметры:

Н-высота установки

камеры, мм

d1 – расстояние до

дальнего конца

сцены, мм;

f – фокусное

расстояние

объектива, мм.

Нmin –

минимальная

высота объекта

контроля на

ближней зоне

видимости камеры,

мм;

Нmax –

максимальная

высота объекта

контроля на

дальней зоне

видимости камеры,

мм;

MG, MV- ширина и высота матрицы

видеокамеры, мм;

OG, OV-ширина и высота сцены, мм;

RV-вертикальное разрешение матрицы, пикс

(для аналоговой камеры горизонтальное

разрешение матрицы, ТВЛ);

PIXM-какая целевая задача

видеоконтроля должна выполняться в

сцене, в пикселах на метр либо в мм

(для аналога).

8.1 Блоки УГО с отображением зоны видимости, входные параметры отображения:

Page 38: Презентация для проектировщиков

38 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.2 Расчетные параметры отображения:

Ширина Высота Ширина Высота

1/4" 3,6 2,7 3,9 2,2

1/3,2" 4,5 3,3 4,9 2,7

1/3" 4,8 3,6 5,2 2,9

1/2,9" 4,9 3,7 5,4 3

Соотношение сторонФормат

матрицы4:3 16:9

fG-расчетное фокусное расстояние объектива по горизонтали, мм

fG=MG*d1/OG

fV-расчетное фокусное расстояние объектива по вертикали, мм

fV=MV*d1/OG

d-расчетное расстояние на котором будет выполняться

целевая задача видеоконтроля, мм

d=sqrt((4*pow(RV,2)*1000000)/(9*pow(PIXM,2)*pow(tan(angG),2))-pow(H-Hmax,2))

d=sqrt((pow(RV,2)*pow(PIXM,2))/(4*pow(tan(angG),2))-(pow(H-Hmax,2)))

angG/angV-половина угла зрения объектива по горизонтали/по вертикали, градусы

angG=atan(MG/(2*f)) angV=atan(MV/(2*f))

ang-угол наклона камеры к вертикали, градусы

ang=atan(d1/(H-Hmax))-angV

Зона видимости L1=d1 L2=d1-((H-hmin)*tan(ang-angV))

S1=(H-Hmax)*tan(angG)/cos(ang+angV) S2=(H-hmin)*tan(angG)/cos(ang-angV))

Разрешение объекта: RV1/RV2-разрешение сцены на дальней/ближней зоне видимости камеры

(для аналоговых камер МРД, мм)

RV1=4*RV*1000/(6*S1)

RV2=4*RV*1000/(6*S2)

RV1=2*S1/RV RV2=2*S2/RV

Page 39: Презентация для проектировщиков

39 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.3 Дополнительные расчетные параметры: Расчет чувствительность матрицы камеры, лк: E=Ec*R*T/(4*pow(F,2))

Eс -освещенность сцены, лк; R – коэффициент отражения объекта контроля(таблица 3); F –светосила

объектива (Таблица 4);

T–коэффициент передачи объектива(таблица 4).

Определить Eс на объекте можно экспонометром или с помощью фотоаппарата используя таблицу 1,

если нет возможности выезда на объект использовать таблицу 2

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

Освещенность в

помещении, лк

Освещенность на

улице, лк

Склад 20-75 Яркий

солнечный полдень

1100000-1000000

Коридор,

лестница

30-200 Пасмурный

день

100-10000

Магазин 75-300 Сумерки 1-10

Офис 200-500 Полная

луна

0,1-1

Светлая

комната (у

окна)

100-

1000

Безлунная

ночь

0,0001-0,001

Page 40: Презентация для проектировщиков

40 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.3 Дополнительные расчетные параметры:

ТАБЛИЦА 3

ТАБЛИЦА 4

Page 41: Презентация для проектировщиков

41 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.3 Дополнительные расчетные параметры:

В В’

C

C’

D’

D

а b

Фокус при наводке на

резкость точки «В»

Глубина резкости

Предметное пространство Пространство изображений

Плсоскость

ПЗС матрицы

Глубина резко изображаемого пространства:

-дистанция до передней границы резко изображаемого

пространства, м

-дистанция фокусировки, м

- дистанция до задней границы резко изображаемого

пространства, м

-фокусное расстояние объектива, м

-диафрагменное число

- допустимый кружок рассеяния, м

ГРИП определяется разностью между задней и передней границами резкости:

Page 42: Презентация для проектировщиков

42 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 1

Page 43: Презентация для проектировщиков

43 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

ПОМЕЩЕНИЯ. Вариант 2

Page 44: Презентация для проектировщиков

44 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

КОРИДОРЫ. Вариант 1

Page 45: Презентация для проектировщиков

45 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

КОРИДОРЫ. Вариант 2

Page 46: Презентация для проектировщиков

46 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.

Page 47: Презентация для проектировщиков

47 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

ПЕРИМЕТР.

Page 48: Презентация для проектировщиков

48 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

ПАРКОВКА.

Page 49: Презентация для проектировщиков

49 8. Методика выбора мест размещения видеокамер LTV с примерами.

8.4 Примеры размещения оборудования:

Page 50: Презентация для проектировщиков

50

9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.

http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php

Подбор видеорегистраторов осуществить по количеству поддерживаемых каналов,

входов/выходов, разрешению на канал, скорости записи и поддерживаемый объем

дискового пространства

Page 51: Презентация для проектировщиков

51

9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.

http://www.ltv-cctv.ru/support/calc.php

Page 52: Презентация для проектировщиков

52 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.

http://www.videomax-server.ru/videocalcip.html.

Page 53: Презентация для проектировщиков

53 9. Определение размера видеоархива и типа видеонакопителей.

СЕРВЕРЫ - 2шт.

УРМ - 2шт.

Page 54: Презентация для проектировщиков

54 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.

Номенклатура коммутаторов NETGEAR

1. Скорость интерфейсов коммутатора

• F = Fast Ethernet (100Mb/s)

• G = Gigabit Ethernet(Gb/s)

• X = 10 Gigabit Ethernet(10Gb/s)

2. S = Switch

3. Серия коммутатора

• 1 = настольный, внешний БП

• 5 = для монтажа в стойку,

внутренний БП

4. Количество портов (2 цифры)

5. Дополнительные возможности

• P = поддержка PoE

• F = оптические порты

• S = подключение в стек

На основании данных по потокам Мб/с от каждой IP-видеокамеры, общего потока

генерируемого с IP-видеокамер, количества необходимых серверов и рабочих станций

выбираем сетевой коммутатор NetGear.

Коммутатор должен иметь возможность агрегации

каналов, WEB- управление, поддержка стандарта

IEEE 802.1p priority queues (QoS) и IEEE 802.1Q

VLANs. Для обеспечения питания камер по PoE

следует обратить внимание на бюджет PoE(это то

количество мощности которое коммутатор может

распределить по всем его портам

с поддержкой PoE)

Page 55: Презентация для проектировщиков

55 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.

Древовидная топология

Топология «звезда»

Page 56: Презентация для проектировщиков

56 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.

Определение количества физических подсетей.

Определение максимально допустимых потоков от каждой камеры.

Page 57: Презентация для проектировщиков

57 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.

Распределение скорости потоков в сети на 49 камер.

Page 58: Презентация для проектировщиков

58 9. Определение состава устройств управления и коммутации видеосигналов.

Варианты использования оптоволоконных вставок.

Page 59: Презентация для проектировщиков

58

10. Принципы построения СКС.

После выбора активного оборудования подбираем

пассивное оборудование и телекоммуникационный

шкаф, в случае если устройств менее трех, то

допускается настольное размещение оборудования.

Подбор шкафа выполняется по его глубине,

высоте и максимально допустимой нагрузке.

- Глубина равна наибольшему по глубине

оборудованию плюс 50 мм.

- Высота шкафа рассчитывается суммированием

необходимого количества юнитов для размещения

всего пассивного и активного оборудования, либо

по формуле: Н=(9/27)*N+7, где N-количество

видеокамер, Н- высота шкафа в юнитах.

- Максимально допустимая нагрузка равна

максимальный вес установленного оборудования с

запасом не менее 40%.

Теперь необходимо рассчитать тепловой баланс. И

выбрать необходимое климатическое оборудование

Page 60: Презентация для проектировщиков

59 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата.

Page 61: Презентация для проектировщиков

60 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение).

Точка росы – TrH, °C

Page 62: Презентация для проектировщиков

61 12. Расчет теплового баланса. Подбор системы микроклимата(продолжение).

Page 63: Презентация для проектировщиков

62 12. Определение параметров рабочего места оператора.

V- размер видеомонитора по диагонали,

a – острота зрения человека равная

одной угловой минуте,

R-разрешающая способность СОТ.

dmin-это расстояние, выбирается из

соображений безопасности оператора

dmax-должно быть таким, чтобы

характеристики зрения человека не

влияли на общее разрешение СОТ.

dmax = 2V/(5*R*tan(a/2))

d – выбирать в диапазоне [dmin; dmax]

Page 64: Презентация для проектировщиков

63 13. Определение типа источников электропитания, в том числе и резервного

электропитания. Определение сечения кабеля питания.

А=1,3*I*t , где А – расчетная емкость АКБ

I –суммарный ток группы электроприемников, А

t –время резервирования, ч

Емкость для ИБП

Емкость для ИП

I=P/220 , где I – ток на выходе ИБП,А

P– мощность потребителя, Вт

Ток АКБ Ia=I*220/(12*n) , где n– КПД инвертора

А=1,3*Ia*t/N , где N – количество АКБ подключаемых к ИБП

Определить сечение кабеля питания, при котором самый удаленный

потребитель на линии питания будет сохранять свою работоспособность, по

формуле

S=2000000*r*I *L/(U-Umin), где r – удельное сопротивление проводника, Ом*м

L –длинна линии питания, м; U –напряжение источника питания, В;

Umin –минимальное рабочее напряжение нагрузки, В;

Page 65: Презентация для проектировщиков

64

14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные

технические требования.

Для цифровых систем существуют следующие категории кабелей и разъемов

Page 66: Презентация для проектировщиков

65

14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные

технические требования.

Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей

Марка кабеля РК 75-3-34 РК 75-3-32 РК 75-3.7-37

РК 75-3.7-38

РК 75-3.7-35

РК 75-3.7-36

РК 75-3.7-

351

РК 75-3.7-

361

Коэффициент

затухания

дБ/100м

при частоте

6 МГц 3.2 2.8 2.2 2.1 2.3

10 МГц 4.2 3.7 2.8 2.8 3.0

50 МГц 9.9 8.7 6.8 6.3 6.5

100 МГц 14.4 12.5 9.7 9.1 9.2

200 МГц 20.7 18.1 13.8 13.2 12.9

400 МГц 29.9 26.1 20.0 19.2 18.0

800 МГц 43.2 37.1 29.0 27.3 25.3

Page 67: Презентация для проектировщиков

66

14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные

технические требования.

Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей

Марка кабеля РК 75-3.7-322

РК 75-3.7-312

РК 75-4-351

РК 75-4-361

РК 75-4-322

РК 75-4-312

Коэффициент

затухания

дБ/100м

при частоте

6 МГц 2.4 1.9 1.9

10 МГц 3.1 2.4 2.5

50 МГц 6.7 5.2 5.5

100 МГц 9.5 7.3 7.8

200 МГц 13.3 10.3 13.9

400 МГц 18.8 14.4 15.4

800 МГц 26.4 20.2 21.6

Page 68: Презентация для проектировщиков

67

14. Определение типа соединительных линий для передачи данных. Основные

технические требования.

Для аналоговых систем используем следующие типы кабелей

Марка кабеля

РК 75-4.8-312

РК 75-4.8-318

РК 75-4.8-313

РК 75-4.8-319

РК 75-4.8-315

РК 75-4.8-321

РК 75-4.8-316

РК 75-4.8-322

Коэффициент

затухания

дБ/100м

при частоте

6 МГц 1.5 1.4

10 МГц 1.8 1.8

50 МГц 4.0 3.7

100 МГц 5.7 5.4

200 МГц 8.1 7.7

470 МГц 12.8 12.0

862 МГц 17.5 16.4

Page 69: Презентация для проектировщиков

Спасибо За

внимание!