VY_32_INOVACE_OV_3.ME_03_Systémy a prvky obvodové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno



Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_OV_3.ME_01_Dělení ČIDEL EZS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Legislativní základy oboru

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

Fyzická bezpečnost. Téma: Perimetrické zabezpečovací systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ.

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY. Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO. Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU

MODEL ZABEZPEČENÍ BYTU

Modelový příklad zabezpečení domu

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

EZS - ochrana perimetru - vnější detektory pohybu

CHRÁNĚNÁ ZÓNA S AKTIVNÍM ZABEZPEČENÍM

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: vanus@vsb.czvsb.

Návrh ochrany objektu pomocí perimetrické ochrany

Profesionální perimetrický detekční systém

SMS farm security. GPS cow tracker

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

4.6 Rádiové bariéry a detektory Štrbinové káble Kapacitné detektory Laserové radary Záver

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

3. PERIMETRICKÁ,, PLÁŠ PROSTOROVÁ A. a) Perimetrická (vnější ) ochrana. Přístup do prostoru okolo domu a do domu. a) Perimetrická (vnější ) ochrana

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál. Dokumentace vytvořena dne poslední korekce dne --

Zabezpečovací systém pro rodinný dům

STILCOM.CZ Na Honech I/ 5540, Zlín STILCOM.CZ. Bezpečnostní systém ochrany perimetru a větších vnitřních prostorů

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

Projekt zabezpečení budovy logistického centra a perimetru. Bc. Vladimír Ciboch

EZS Legislativa. Stupně zabezpečení dle ČSN EN

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT Popis: Aleph

INFRAZÁVORY PB30 / PB60

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

STAVBA ZABEZPEČENÍ 50 DŮM&ZAHRADA

INDIKÁTOR VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Sebury W1-A Instalační manuál

GYROSKOPY, AKCELEROMETRY A INFRAČERVENÉ SNÍMAČE

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU Bytový dům

Detektor musí být umístěn v přímé viditelnosti na chráněnou skleněnou plochu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.:

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

WatchOUT Extreme. Spolehlivá Venkovní Detekce Příští Generace Český Distributor:

POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC

GPS Monitor. Zbyněk Filip

Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

Bezpečný byt rady a informace

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO GPS+

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: /2011

Úvod. Architektura EZS

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

4-paprsková infra závora s volbou kanálů. Atsumi Electric Co.,Ltd.

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

L.A.S.O., spol. s r.o. Studánková 522, Praha - Mlýnská 258/7, Vyškov Tel./fax: mobil:

Hydrostatický hladinoměr HLM 16N,25N

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice

WOC Fig 1. Fig 2

Návod k obsluze Jednocestná světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010

Teorie měření a regulace

Téma: Elektrická požární signalizace. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

Building Technologies. Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

INFRAZÁVORY SBT 30 (S) SBT 60 (S) SBT 80 (S) SBT 100 (S) SBT 150 (S) INSTALAČNÍ NÁVOD

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU Rodinný dům - dvougenerační

SIR10S. Trojitý PIR detektor s odolností proti zvířatům Instalační manuál

Hydrostatický hladinoměr HLM 25S

Audio/Video po Cat5 kabelech

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. Stavebnictví Automotive Průmysl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Projekt zabezpečení malého firemního objektu a perimetru. Bc. Lukáš Hajda

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU Rodinný dům

Využití sériových linek v systému LAN-RING

GPS MOTOTRACKER GC P

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Návrh zabezpečení církevních objektů v obci Stříbrnice

Návrh zabezpečení obchodu se zahrádkářskými potřebami. Tomáš Kubíček

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

DETEKTOR CIGARETOVÉHO KOUŘE VAR-TEC

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2014

4. SENZORY S INDUKČNOST NOSTÍ. μ dμ. L ds S. L l L N. dl + Typické použití a rozdělení senzorů

Z11 991/1-5-SO03-S001/0

Venkovní žaluzie ZETTA 70 STÍNÍCÍ TECHNIKA

Pravidla zabezpečení proti odcizení

Ústředny. Ústředny EZS. Základní funkce ústředen EZS

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

ŠMP AMG ČR 2017 Pavel Jirásek Culture Tech s.r.o.

Zpracování signálu z obrazového senzoru s využitím OS Linux pro embedded zařízení

Transkript:

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_03_Systémy a prvky obvodové ochrany Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný výcvik, TC 7 Čidla EZS, Ročník Třetí Datum tvorby 25. 9. 2012 Anotace Problematika čidel elektronických zabezpečovacích systémů jejich principů, vlastností a způsobů zapojení Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Systémy a prvky Obvodové ochrany Prvky obvodové ochrany mají proti ostatním druhům ochrany zásadní výhodu. Tou je že, na vznikající nebezpečí upozorní dříve, než případný pachatel překoná plášť budovy. Překonání plášťové ochrany je pro pachatele zpravidla nejnáročnější část loupeže. U plášťové, prostorové i předmětové ochrany dojde k vyhlášení poplachu až tehdy, kdy už pachatel překonal mechanické prvky plášťové ochrany a je uvnitř objektu, není na něj vidět a lidé v okolí nevědí, zda se jedná o opravdový poplach vzniklý vloupáním, či se jedná o planý poplach. Oproti tomu v systému s realizovanou obvodovou ochranou dojde k vyvolání poplachového stavu již v okamžiku, kdy pachatel vstoupí na chráněný pozemek (překoná tak zvanou právní hranici). U systémů s lokální signalizací v tom okamžiku dojde k aktivaci venkovní akustické a optické signalizace. V takovém případě pro značné procento pachatelů situace kdy jim nad hlavou houká siréna a oni mají mechanicky překonávat prvky plášťové ochrany (odvrtávat bezpečnostní vložku dveří, páčit okenní nebo dveřní rámy, nebo rozbíjet okenní skleněné výplně) značně nepříznivá, protože se pro ně výrazně zvyšuje riziko, že si jich někdo z lidí v okolí všimne. Proto od původního záměru, napadnout daný objekt rychle upustí a snaží se zmizet. V případě že se jedná o zabezpečovací systém bez lokální signalizace,

se signalizací dálkovou, se sice v místě napadení nic neděje, ale je odeslána poplachová informace k majiteli objektu, bezpečnostní agentuře nebo policii a ti začnou podnikat patřičné kroky k zadržení pachatele. V takovém případě zpravidla než se pachateli podaří překonat prvky mechanického zajištění plášťové ochrany, již na místo dorazí bezpečnostní agentura nebo policie a pachatele zadrží. Největší nevýhodou obvodové ochrany je její vysoká cena. Všechny prvky obvodové ochrany musí být konstruovány v provedení do venkovního prostředí. Musí spolehlivě fungovat ve velkém rozsahu teplot od velkých mrazů až po tropická horka. Nesmí jim vadit déšť, sníh, kroupy, silný vítr atd. Z hlediska rizikových faktorů musí být odolné vůči pohybu zvířat ptáků, padajícímu listí, předmětům unášených větrem a mnohým dalším vlivům, které se mohou ve venkovním prostředí nastat. Obvodová ochrana se skládá z ochrany prostupů To jsou takové části obvodové ochrany, které jsou určeny k tomu, aby oprávněné osoby jimi mohly vstupovat na chráněný pozemek. Zde se používají například magnetické detektory otevření. Stejné jako se využívají v plášťové ochraně.

Častěji než v plášťové ochraně se zde využívají magnetické detektory v těžkém provedení. Dále se zde využívají například infrazávory Mikrovlnné bariéry. Infra teleskopy a venkovní PIR čidla s různými charakteristikami (Několika násobný vějíř, dlouhý dosah, vertikální a horizontální infrazávora)

Vlastní ochrana obvodu pozemku K tomu, aby bylo možné použít prvky elektronického střežení, musí být mechanické zajištění na takové úrovni, aby bylo možné zcela vyloučit vstup osob omylem, aktivaci poplachu zvěří, domácími zvířaty atd. Detektory a systémy určené k zajištění pozemku obvodové ochrany (perimetrické systémy). Z hlediska charakteru střežení je dělíme na Plotové Zemní Prostorové Systémy s přímkovými koridory Plotové systémy Slouží k elektronickému střežení plotů. Detekují jak pokus o přelezení plotu, jeho přizvednutí a následné podlezení, o jeho prostříhání nebo jiný způsob překonání. Na trhu je celá řada nejrůznějších systémů pracujících na různých fyzikálních principech. Nejrozšířenější jsou systémy, zachycující chvění pomocí piezo mechanicko -elektrických měničů. Výstupní signály z měniče, nebo měničů jsou zpracovávány řídící jednotkou, která porovnává signály z jednotlivých snímačů a

vyhodnocuje je. Na tomto principu pracuje například systém Peridect. Dalším systémem je zařízení, které střeží plotové systémy prostřednictvím mikrofonního kabelu. Mikrofonní kabel je instalován propletením mezi oky plotu, popřípadě přichycen k plotu zdrhovací páskou a snímá záchvěvy ze svého okolí. Ruchové informace z mikrofonního kabelu jsou zpracovávány vyhodnocovací jednotkou. Jiné systémy, které jsou určené ke střežení plotů, jež se skládají z jednotlivých polí, pracují na principu tenzometrických snímačů. Každé pole má na každé straně ve sloupku zabudovaný jeden tenzometrický

snímač. Výstupy z jednotlivých snímačů jsou po sběrnici přivedeny do řídící jednotky, která porovnává jejich výstupní hodnoty. Pokud je plot v klidu, výstupní informace z jednotlivých polí jsou velmi podobné. V případě že fouká prudký nárazový vítr, padají kroupy, je prudký déšť, vlivem teplotní dilatace dochází k zmenšování, nebo zvětšování polí, tyto změny se projevují téměř identicky na všech polích. Pokud přicházejí podobné informace ze všech polí, vyhodnotí to systém jako klidový stav. Pokud se někdo pokusí plot přelézat, působí na příslušné pole tlakem a tím se zvyšuje i tlak na boční snímače příslušného pole a jednotka to vyhodnotí jako poplach a v grafickém prostředí příslušného vizualizačního programu označí, které pole bylo aktivováno. Podobná situace nastane při pokusu plotem se prostříhat, zde dojde k částečnému uvolnění tlaku na bočních snímačích příslušného pole a systém vyhlásí poplach a označí místo napadení.

Zemní perimetrické systémy Jeden z nejpoužívanějších zemních perimetrických systémů je systém využívající tak zvaný štěrbinový kabel. Kabely jsou uloženy v zemi takovým způsobem, že nad nimi může být třeba trávník, asfaltová cesta nebo jakýkoliv povrch, který propouští elektromagnetické vlnění. Princip tohoto systému spočívá v tom, že je speciální kabel, který je v podobě dvoulinky tvořen dvěma souběžnými koaxiálními kabely, které nemají stínění kolem dokola jádra, ale z boku není stínění uzavřené, je zde štěrbina. Jeden kabel je zdrojový. Do toho je z řídící jednotky přiveden vysokofrekvenční signál, který je štěrbinou ve stínění vyzařován do okolí a druhým koaxiálním kabelem je signál zachycován. Pokud je v blízkosti kabelu nějaký pohyb změní se podoba přeneseného signálu a vyhodnocovací jednotka vyhlásí poplach. Zemní seismické detektory Jedná se o perimetrické systémy využívající seismické detektory které jsou propojeny kabelem a v určitých vzdálenostech od sebe jsou zakopány v zemi. Detektory zaznamenávají chvění ze svého okolí. Zemní tlakové hadice GPS (Ground perimeter systém) Pracují na principu dvou po obvodu chráněného pozemku v zemi souběžně uložených pružných hadic.

Ty jsou od sebe vzdáleny zhruba 1metr a jsou naplněny nemrznoucí kapalinou. Na koncích jsou hadice zakončeny diferenciálními tlakovými čidly. Ty vyhodnocují změny tlaků způsobené pohybem v okolí hadic. Perimetrické prvky s přímkovými koridory Infra závory Mikrovlnné bariéry

Laserové detektory Prostorové perimetrické prvky Infrateleskop Venkovní infrapasivní pohybové detektory Využití kamerových monitorovacích systémů s inteligentní detekcí pohybu.