安防報警在國內已被廣泛應用,切實為廣大用戶人身及財產(chǎn)的安全提供了實時性全天候的安全保障。但是,在安防設備使用過程中,未免會受若干因素影響,導致誤報頻頻。本文僅以加拿大DSC的PC585主機為例,以報警主機布/撤防安全及防區(qū)抗臨界干擾問題略述己見,嘗試尋找一種簡單實用的解決方法。
安全布防模式概念
一般情況下,出入口大多采用延遲加即時多種類防區(qū)共同承擔重點部位的防護。原則上外出布/撤防延遲時間宜短不宜長。分析布/撤防“失敗”原因:一是布防后,用戶因退出時再進入的錯誤而引發(fā)誤報警(即未在規(guī)定時間內正常退出防區(qū));二是布防后,在防區(qū)內或周邊的不當活動而引發(fā)誤報警(如遙控卷簾門,或可能因其他原因所致)。若啟用快速退出功能,即在布防后增加2分鐘保護,并可忽略延遲防區(qū)的一次激活;又發(fā)現(xiàn)主機可編程輸出蜂鳴器脈沖式聲響提醒功能,可提供同時為布防提供延遲加2分鐘保護,并可忽略延遲防區(qū)的多次激活。通過實踐驗證實用范圍從單延遲防區(qū)延伸至與其他多個防區(qū)共享,從而可規(guī)避風險實現(xiàn)安全模式布防。
防區(qū)抗臨界干擾模式概念
防區(qū)誤報原因眾多,相比之下較難處置的是非人為因素的各種臨界干擾所致的誤報警。在實踐中已發(fā)現(xiàn)臨街門店,受強光照射、冷熱空氣對流影響、電汽車過往等外界因素容易導致誤報,其他的如因電池充電、寵物移動,供電故障引發(fā)誤報。
鑒于來自用戶現(xiàn)場未明原因所造成的臨界干擾具有偶然、間歇、低能且持續(xù)時間短等特征,所引發(fā)的探測器誤動作時間僅略超防區(qū)響應500ms臨界報警狀態(tài),有別于有人入侵正常報警下的工作常態(tài)。因此構想在防區(qū)報警回路中采用RC在線方式來攔阻過濾上述臨界干擾引發(fā)的誤報警。與原有的防區(qū)斷路報警不同之處是探測器報警后并未馬上啟動觸發(fā)防區(qū)報警,而是等待防區(qū)電壓在線充電緩沖升壓大于4.5V(防區(qū)臨界報警電壓)以上時,才觸發(fā)報警。該技術切割減少觸發(fā)防區(qū)報警電壓前沿時差,縮短觸發(fā)防區(qū)動作時間,使之小于500ms---即小于防區(qū)響應時間,避免防區(qū)產(chǎn)生誤報警。用微動開關替代探測器NC/C常閉觸點來人工模擬觸發(fā)測試,適當調整電容C的取值大小,降低觸發(fā)報警靈敏度可控時間范圍可達數(shù)十毫秒至數(shù)百毫秒。重要提示:此項工作必須在確保有人入侵不漏報的情況下進行,以期真正達到防區(qū)抗臨界干擾防誤報作用。
可編程輸出脈沖提醒功能測試
(1)主機編程 009 08 08(表1)
結論:經(jīng)測試,脈沖提醒功能能控制PGM1/2開關限時動作狀態(tài),且PGM開啟與COM之間呈低阻,PGM關閉與COM之間呈中阻兩種狀態(tài)交替存在。
(2)主機 編程 009 08 08(表2)
結論:利用PGM開啟低阻效應可以實現(xiàn)安全模式下布/撤防,利用PGM關閉中阻效應可實現(xiàn)抗臨界干擾下的防區(qū)正常報警。
PGM開啟低阻效應——安全布/撤防應用示意
主機編程 009 08 08
圖1 安全布/撤防應用示意。
如圖1所示,當主機進入退出/進入延遲加2分鐘保護期間,即便探測器C/NC斷開,也會因Zn→5.6k→PGM1→COM通路(旁路作用)不會產(chǎn)生誤報警起到安全模式布/撤防作用。
PGM開啟低阻效應——安全布/撤防應用示意
主機編程 009 08 08
圖2 PGM關閉中阻效應——防區(qū)抗臨界干擾應用示意。
如圖2所示,R內線路本身存在,PGM1/2關閉,中阻為1.1K/5.6K, C取值100μ。
抗臨界干擾作用:正常防區(qū)就緒電壓,Zn對COM電壓為4.2V,當探測器NC/C斷開時Zn對COM電壓為8.3V,實現(xiàn)斷線電壓上升跳變報警,本電路中R內串聯(lián)5.6K作用是在探測器NC/C斷開時Zn對COM電壓限定超4.5V以上(臨界報警電壓),同時并聯(lián)分流減小C充電電流,使C充電過程期間,Zn電壓緩沖式上升至大于等于4.5V后產(chǎn)生報警,目的是過濾減少臨界干擾所造成的探測器誤報,降低防區(qū)報警靈敏度,同時對真正有人入侵時不漏報。
安全模式布防后觸發(fā)探測器:C/NC斷開時通過R內//C作用攔阻緩釋減小臨界干擾觸發(fā)探測器誤報動能,實現(xiàn)防區(qū)在線緩沖限幅升壓式報警。
其它作用:當此探測器動作觸發(fā)防區(qū)報警后此防區(qū)被強制激活一次2分鐘自保,而后退出。
PC585報警主機——可編程輸出/繼電器驅動 /雙工模式技術應用
PC585報警主機,LC104 探測器,繼電器J 12V小型,R取值1.5K C取值100μ。
圖3 可編程輸出/繼電器驅動 /雙工模式技術應用
圖3說明:
· 與其它探測器區(qū)別連線,探測器采用三線制 +繼電器端控法;
· A探測器V-連接NC;
· B探測器C連接繼電器A點;
· C主板COM連接繼電器B點;
· D主板Zn連接探測器T端;
· 利用繼電器其他常開觸點可擴展控制其他防區(qū)探測器。
PC585報警主機——可編程輸出 PGM端控制/雙工模式技術應用
圖4 可編程輸出 PGM端控制/雙工模式技術應用
圖4說明:
· 與其他探測器區(qū)別連線 探測器采用三線制 +PGM端控法;
· A探測器V-連接Nc;
· B探測器C連接主板PGM1;
· C主板Zn連接探測器T端;
· 利用PGM2端可擴展控制其他防區(qū)探測器。
結語
其他類型報警主機,同樣可利用其觸發(fā)器/繼電器類編程輸出來定時控制實現(xiàn)安全模式布/撤防,防區(qū)抗臨界干擾可在探測器C/NC兩端并接RC(阻值由實驗結果而定)。對于在強電磁場下造成的防區(qū)不能就緒故障,建議可采取臨時應急措施,例如,將探測器末端電阻移至主機箱內,并將主機箱外殼接地或采用防區(qū)無末端電阻方式,盡量使遠端探測器信號線保持在零電壓上,避免受外界干擾,或將4芯信號線換成2X2雙絞線,并將其中一線接地來克服信號長線傳輸干擾??傊档驼`報率,提高報警主機的安全可靠性,仍需供貨商、工程商、廣大用戶共同努力來完成。