电梯监控干扰解决方法方式
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视频监控中几种干扰现象及解决方法视频监控当中,视频信号出现干扰导致图像不清晰甚至图像不能使用的情况很多,根据图像出现问题的状况可以大概推论出干扰原因,对症解决问题可以事半功倍。
1.横纹干扰或者水纹干扰,图像出现木纹状的干扰一般人们称为横纹干扰或者水纹干扰,出现该情况的干扰因素有很多:A.供电系统电源有干扰信号叠加,从而导致供电电源不洁净出现问题。
一般这些干扰信号多来自本地电网的大电流高电压的可控硅设备对电网的污染,系统采用UPS或者净化电源就可以解决该问题。
B.视频信号传输线的质量问题,视频线的特性阻抗不是75欧姆及参数超过规定和屏蔽性能不好(屏蔽网过于稀疏和没有采用铜丝)都是传输线的质量问题,解决该问题的方法是更换视频线,由于费时费力费钱,这种方法只有在排除其他问题之后才可以采用。
C.强电干扰源对系统的干扰,可以通过做接地处理和加强屏蔽来解决,还可以通过增加移频型视频抗干扰器来解决该问题。
2.大面积的深乱网纹干扰,严重时不能形成同步信号和图像,该情况的出现是由于视频线的芯线与屏蔽网短路或者出现了断路造成的,一般都是因为视频接头上出的问题,一般出现网纹干扰多是单个的摄像头出现问题,不是整个系统的所有路数的信号出现问题,只需要逐个检查出现问题的摄像头接口就可以排除问题。
3.出现若干等距离竖条干扰,这个是由于视频线不是75欧姆导致阻抗不匹配造成的,也就是由于视频线的分布参数和特性阻抗不符合要求。
解决这个问题一般采用“终端并联电阻”和“前端串联电阻”的办法,建议采购合格的视频线避免类似的问题。
需要提醒的是,短距离通信(<150m)的情况下,不合格的视频线也不一定会出现类似的问题,但是长距离通信,则出现问题的概率则会大大的增加。
4.出现雪花,噪点等干扰情况,当视频监控图像出现雪花,噪点的情况,一般都是因为视频信号偏弱导致的,出现该问题的原因有可能是因为视频线的通信距离过长或者视频线的质量差强人意导致视频信号衰减厉害,可以通过更换视频线或者增加放大型视频抗干扰器来解决这个问题,或者也可以通过采用视频光端机来解决通信距离的问题。
前言:电梯必须要安装监控,并且电梯监控的维修率相对比较高,大部分故障都跟干扰有关系正文:一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。
现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。
质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。
实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
另外可以选择光纤传输,并且有的电梯随缆中已经包换光纤二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。
所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。
论电梯监控系统抗干扰技术在闭路监控工程中,电梯监控系统的干扰一直是行业中存在的不易解决的问题,也是最受关注的问题之一。
问题的主要原因是因为复杂的电梯间干扰,使得设备使用环境和信号传输受到各种因素的影响。
本文将从干扰产生的原理以及电梯监控中的干扰解决办法两大方面入手,掌握干扰产生原理,解决电梯抗干扰工程问题。
一、干扰产生的原理在监控系统中,同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。
同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号,这是因为CCTV视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的,传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间。
传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线,但要同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。
在电视监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。
所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传输全电视信号的方式。
这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统信噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。
缺点是传输距离不能太远。
由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。
但视频信号频带很宽,并且起始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。
特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。
同时,基带传输低频部分很容易受到电力、电话、广播等低频干扰源的干扰。
以下就介绍几个主要干扰视频信号的方面:1、广播干扰由于实际应用的需要,电缆常常是空中架设的,这时电缆本身就相当于一根很长的天线。
由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,并在电缆外皮上产生干扰电流,这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。
这种干扰信号在图像上表现为较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图像。
电梯监控的布线方法和技巧随着安防监控的普及,电梯内也被加装了摄像系统,大家都知道电梯是上下移动的,对于电梯这样的复杂的环境,很多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰。
那么如何解决?华信诚来告诉你。
电梯干扰的现状1、横向条纹上下滚动这种现象表现为条纹不停的上或下滚动,条纹比较宽。
看起来是干扰,其实并不是外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的。
这种现象基本占所为图像干扰的80%以上,这种现象可以肯定的说是接地电位的问题,是指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的,如果测得的数字是零,也并不代表它不存在电位差。
唯一的办法是把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。
如果两端的地都不想断,怕影响防雷。
那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装方便、效果好,完全可以消除这种条纹现象。
如图为优特普信号隔离器。
2、网状干扰这种现象图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无,还有画面死机。
这种现象是由于线缆的线芯和屏蔽断、短的缘故。
这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好。
由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。
3、空间电磁波的干扰这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行。
主要表现为图象扭曲、抖动等。
所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。
在已经施工完了的工程中,而干扰有无法避免的情况下,只有加抗干扰设备。
这种方法是比较经济、快捷、而图像又有保障。
双绞线传输电梯监控应用对井道内环境复杂,使用双绞线传输方式可以按照以下推荐的三种方案进行:A)井道中部走线1、选择非屏蔽优质超五类线缆。
2、在井道中部的壁上开孔出线。
3、线缆随随行电缆捆扎,井道中部以下的线缆捆扎应作预留4、传输器根据距离要求选择,发射器应单独取电。
B)电梯机房出线1、选择非屏蔽优质超五类线缆。
电梯监控中视频干扰原因及解决办法电梯在布线工程中是属于简单的布线环境,许多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰,而且在闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题始终是最常见、最难解决、也是最受关注的问题之一,电梯监控中视频干扰的成因有多方面,以下是电工学习网我整理的关于电梯监控中视频干扰的成因及其解决方法的一些具体介绍,可供参考。
一、电梯监控干扰产生的原理1、电梯井内的动力、照明、风扇、掌握、通信等,各种电缆都会产生电磁辐射。
像天线接收原理一样,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),而干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰。
2、随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起,这就形成了接近“最好最有效的”干扰耦合关系。
在一般工程中可以采纳穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰方法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。
所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法。
了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工非常重要。
二、电梯监控消失干扰的缘由及解决方法1、横向条纹上下滚动假如图像消失了条纹不停的上下滚动,条纹较宽,一般不是外界电磁波的干扰,在电梯受到这种类型的图像干扰大约是80%以上。
消失这种干扰一般是接地电位的问题,指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的。
解决方法:把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。
假如两端的地都不想断,怕影响防雷。
那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装便利、效果好,完全可以消退这种条纹现象。
2、网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰,消失网状干扰一般是线缆的线芯和屏蔽断、短的原因,这种状况大多数消失在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占不少。
电梯监控抗干扰技术原理与要点1.综述监控工程中,电梯监控由于应用环境复杂,视频干扰问题,是常见的工程中难题,若不能很好解决,监控图像在电梯工作时,会产生诸如横纹、斜纹、网纹、尖刺纹等严重的干扰,使工程质量达不到预期要求甚至系统无法交付使用。
当前系统集成商在电梯监控中往往忽略干扰问题,只是在工程施工中干扰出现时,才被动的解决。
这样既影响工程正常工期,又会使投资建设方对系统整体性能和质量产生疑问,给后期维护和工程款项的支付造成困难;另外解决问题所用设备(如抗干扰器),也很难重新申请款项。
所以建议系统集成商在系统方案设计时,对电梯监控的干扰问题就予以考虑,将视频抗干扰器等设备计入工程设备项;选择合适的传输方式和传输线缆;制定合理的施工方案,将隐患消弥于未然,使工程高质高效的完成,为企业赢得良好的信誉。
本文旨在论述电梯监控的特点及干扰产生的机理,使系统集成商在工程设计和施工中有的放矢,以技术手段解决干扰难题。
2.干扰产生机理分析干扰产生有三个要素:●干扰源●对干扰信号敏感的接收电路(或电子系统)●干扰源到接收电路(或电子系统)的耦合通道1)干扰源电梯电机为高压、大功率设备(相对于视频系统),其启停、加/减速、运行过程中会产生大量的干扰信号,且现在电梯大多使用变频电机,作为干扰源其干扰信号从工作频率到该频率高次谐波分布很广、频谱很宽、功率较强,而该干扰信号频谱范围可能覆盖视频信号的频率区或高频段。
在视频传输中,由于电梯内还有很多其它控制、动力(照明、风扇)、通信等电缆,各种电缆都会产生电磁辐射,而这些电缆与视频电缆平行走线,且长度较长,易对视频信号造成干扰。
外部干扰源为高电压小电流时,主要为电场干扰;干扰源为低电压大电流时,主要为磁场干扰。
电梯监控环境,电场、磁场干扰并存,且较严重。
在干扰分析时,近场(干扰源与被干扰系统间距离<干扰源波长的1/6=可把电场和磁场分别处理;远场应按电磁场组合来分析。
当电缆中的介质不与导体保持接触时,介质由于摩擦可以带电,称之为摩擦电效应。
电梯监控视频干扰问题闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。
老式的电梯用普通电机,干扰频率很低,抗干扰问题尚好解决一些;现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。
特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。
把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。
1、电梯常用同轴电缆类型及特点。
a、考虑传输衰减当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。
选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于”铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。
b、关注高频衰减低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。
这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。
c、考虑电缆寿命软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。
还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。
高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。
表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。
目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。
电梯监控中视频干扰的成因以及解决办法一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。
现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。
质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。
实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。
所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。
有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
电梯无线监控解决方案一、电梯干扰状况分析:电梯目前所受到的干扰主要有:1、电源干扰:由于电梯摄像头所采用的电源取自电梯380伏电源,而电梯采用的是变频电机,故对于摄像头以及传输线造成影响;2、变频电机干扰:视频信号为0-6兆信号,而变频电机所产生的干扰频率在0—11兆之间,对视频信号造成直接干扰;3、控制器对视频信号的干扰:电梯内部的控制部分(包括上下开门关门等动作)为11兆左右的控制器,一旦其启动,就会不断的发送控制信号和11兆的控制波,该控制信号会对视频随行电缆产生干扰;(这就是电梯一旦工作干扰就会加大的原因);4、电风扇以及灯光对视频信号的干扰:电梯内部的灯光采用的是电子振荡灯管,该灯管的工作会导致50hz以及衍生的多种频率干扰,该干扰会对视频图像产生干扰;5、距离:由于视频图像按照国家标准,如果采用75—5线缆传输距离应该在167米左右,而现场的传输距离达到600多米,这样使得视频信号的强度大大降低,从而使得干扰信号对视频信号产生强烈的干扰;6、噪音:发动机噪音会产生干扰.(一般模拟无线设备就会受到这种噪音干扰)二.电梯监控无线传输可行性频段上采用2。
4Ghz/5.8Ghz微波扩频设备,这种设备采用DSSS直序扩频技术及OFDM正交频分技术。
(这种频段设备避开了电梯的干扰频率,故不会产生干扰)扩频技术的基本特征是:使用比发送的信息数据速率高许多倍的伪随机码,把载有信息数据的基带信号的频谱进行扩展,形成宽带的低功率谱密度的信号来发射.微波扩频技术在发射端以扩频编码进行扩频调制,在接收端以相关解调技术收信,和传统的布线相比较,具有诸多的优良特性,最主要有:1、抗干扰能力强。
表示扩频通信特性的一个重要参数是扩频增益GSpreadingGain,G=BB1。
扩频通信中,接收端对接收到的信号做扩频解调,只提取扩频编码相关处理后带宽为B1的信号成分,而排除了扩展到宽带B2中的干扰、噪声和其他用户通信的影响,相当于把接收信噪比提高了G倍.考虑到输出端的信噪比和接收系统损耗,可以认为实际的扩频增益带来的信噪比的改善为:M=G-输出端信噪比-系统损耗,公式中的M叫做抗干扰容限。
一、电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像。
但在电梯运行时,图像有网纹干扰,有的太严重致使无法看清图像内容。
那么这干扰是怎么形成的?是电源干扰?是电梯辐射?其实是系统两端地电位差所至,如图一,电梯动力电是三相电源,由于三相各负载轻重不同,形成中线地电位在电梯运行时相对于弱电槽的地;相对于安防监控控制室的地;相对于其它电梯机房的地都有一定的电位差。
这电位差在变频电梯系统中呈现高频脉冲电压。
而我们的视频电缆,部分与电梯线缆一起走,部分与弱电槽一起走,部分与其它线缆一起走,最终汇于控制室。
线间容抗在高频脉冲下变小,这就给电梯中线地有一个放电回路,致使图像中产生网纹干扰。
电梯图像的网纹干扰抑制手段:1.阻断干扰回路。
2.由于网纹干扰是系统两端的高频电位差所至。
只要隔断或减弱放电回路,就可以有效地抑制干扰。
我们曾经做过一个试验:视频线从电梯内放到电梯机房。
用监视器现场观看图像,无任何干扰。
将视频线从电梯机房放到控制室。
电梯机房装一个摄像机,在控制室看图像也无干扰。
但是只要这二根视频线的网线相碰,在那里看都有干扰。
所以隔断是很有效的手段。
其方法首推当然是光缆传输。
其次在放视频线时两个地系统中间放置一对无线视频传输设备(由于这类设备比较易受其它干扰,建议放在一起),来阻断干扰网络。
当然这条件是两个地系统能分得开的。
再者在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路。
3.用调制解调器避开干扰。
图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率。
只要通过高频调制器,后解调滤波,可以滤除外来的干扰。
当然这调制解调器有好坏的问题。
譬如滤波的带宽是很讲究的。
另外调制的频率也不能落到干扰频率的倍频上。
4.信号先放大,后压缩抑制干扰。
在摄像机旁加一个放大器,将视频信号尽量放大,在机房监视端将信号压缩还原。
由于干扰没有放大,而同样随信号一起压缩,干扰信号就缩小了。
监控中视频传输干扰的成因以及解决办法在视频传输的一些特定领域存在着电磁辐射干扰信源,它们的特性为多元化、量化引起的质化,致使我们在工程建设中不能单一的去用某种办法解决,而应该根据不同的环境分析干扰信源,用最经济最有效的的办法彻底解决视频传输干扰。
序号监控中视频干扰的现象干扰现象常出向的领域监控中视频干扰的成因解决监控中视频干扰的方法1图像传在斜条网纹网纹电梯、电动机附近、流水化生产车间、发电厂监控系统工作环境存在0-6MHz的谐波和倍频干扰,并且有采用YDIV/RF38视频传输抗干扰器,视频电缆采用屏蔽网线大于64网丝。
(电梯用注意:视频电缆抗拉强度。
市场上有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆)。
定的幅度2图像扭曲(清晰度正常)监控点和监控中心距离较近视频信号幅度太强造成监视器过载检测摄像机的视频幅度,标准范围:1Vpp-1.2Vpp3图像有水平向上滚动波纹在所有视频传输技术领域监控系统内存在电源滤波不干净的问题,有用替代法找出干扰源设备,并更换或修复Hz 的低频干扰,4设备正常情况下,图像消失或产生很杂乱的黑白亮带扭曲信号电梯、电动机附近、流水化生产车间、发电厂监控系统工作环境存在0-6MHz的谐波和倍频干扰,幅度很强超过视频信号幅采用YDIV/RF38视频传输抗干扰器,由于干扰信号强,注意在信号接入抗干扰发射端前应能正常收看,在摄像机和抗干扰器发射端连接的视频线采用高屏蔽或多层屏蔽电缆,并且可靠连接,传输用的可采用普通视频电缆。
(电梯用注意:视频电缆抗拉强度)5图像抖动电梯、电动机附近、流水化生产车间、发电厂当外界信号的频点对同步头进行干扰,图像就会出现抖动。
6图像灰暗色彩失真(设备正常情况下)监控点和监控中心距离较远视频信号幅度弱造成监视器过载,从而出现图像扭曲的情况采用YDIV/RF38视频传输抗干扰器,它的射频输出110dB,用SYV-3电缆可以传输250米左右7图像背景不干净有雪花点在共缆监控系统中共缆传输距离较必须保证到监控机房解调器的输入电平达到65dB以上;在多级传输的放大器输入特性,越后级输入电平要求越高(必须专业工程远或多级放大器传输设计不当师调试)。
前言:闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。
正文:现在的电梯大部分都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。
特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。
把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。
(1)电梯常用同轴电缆类型及特点。
a、考虑传输衰减当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。
选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。
最好在电梯机房通过视频光端机传输,或者模拟转数字之后光纤传输b、关注高频衰减低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。
这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。
c、考虑电缆寿命软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。
还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。
高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。
表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。
目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm 电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。
解决楼宇对讲系统监控视频滚动条干扰方案楼宇对讲系统监控视频是我国安防电子体系的重要组成部分,它是使用现代电子技术和计算机网络技术,对安全、交通情况、收费情况等进行实时监控,监控体系通常由摄像、传输、操控三有些组成,首要设备包罗摄像机、视频分配放大器、多画面分割器、矩阵切换器、硬盘录像机、监视器、计算机等组成。
那么我们想出了几个办法去解决上述的问题:
1.摄像机要选用金属屏蔽外罩,摄像机外罩和电梯要绝缘
2.摄像机一般安装在门的角上,这样有利于避免开门时逆光现象和考虑到人的面部在镜头前停留时间较长,镜头一般选广角,要避免只见到人头顶
3.电梯内的光照度要足够和尽可能避免光干扰
4.装饰材料尽可能选择反光少的材料
5.电缆要选用双屏蔽,线要柔软一些
6.视频电缆要和强电的电缆分离,以减少耦合。
电缆的长度要考虑电梯上下时的余量;
7.是由于其中有个摄像机安装的位置是在一个钢梁上,不知道为何这个钢梁有很强的静电存在,导致此摄像机电源短路,与此共用同一电源线的另外一个摄像机也被短路。
8.正因为之前的静电原因,造成其它几个摄像机共用的开关电源出现供电不稳,所以其它的摄像机即使有图像出现,但是由于开关电源的集电供电,所以出现了因供电原因而产生的图像干扰。
目前可视楼宇对讲系统安防产品在同类产品中处于领先地位。
但是也会出现一些问题并且监控摄像头是新上市的产品,质量不会十分稳定和可靠,因此我总结了上述8点的处理方法供大家参考。
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电梯无线监控网桥设备受到干扰的原因电梯井内的环境非常复杂,不像在室外那么简单,很多视频监控图像因为电梯井道环境的干扰而受到影响。
这些干扰主要包括以下几个方面:1,电源干扰380伏电源,而电梯采用的是变频电机,故对于摄像头以及传输线造成影响;2 ,变频电机干扰0-6兆信号,而变频电机所产生的干扰频率在0-11兆之间,对视频信号造成直接干扰;3,控制器对视频信号的干扰为11兆左右的控制器,一旦其启动,就会不断的发送控制信号和11兆的控制波,该控制信号会对视频随行电缆产生干扰;4,电风扇以及灯光对视频信号的干扰50hz以及衍生的多种频率干扰,该干扰会对视频图像产生干扰;5,距离75-5线缆传输距离应该在167米左右,而现场的传输距离达到600多米,这样使得视频信号的强度大大降低,从而使得干扰信号对视频信号产生强烈的干扰。
正是由于电梯环境的特殊性,普通无线网桥或许并不适合,只有电梯监控专用的无线网桥才能更好的满足需求,如本人用的丰润达电梯专用网桥,比以前使用普通网桥确实干扰情况好些。
当画面出现不同受干扰情况时该如何解决?情况一:横向条纹上下滚动这种情况看起来是干扰,其实并不是外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的,这种现象可以肯定是接地电位的问题,即前端设备的地与中控室之间的地存在电位差。
解决这种问题的唯一方法是把它的回路断开,也就是把两端的地断开一个。
如果怕影响防雷,两端的地都不想断,也可以加个地隔离器来解决。
情况二:网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰。
线缆的线芯和屏蔽断、短会导致这种现象的出现。
这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。
情况三:空间电磁波的干扰这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行,主要表现为图象扭曲、抖动等。
所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。
[监控图像]监控图像受干扰的产生原因及解决方法监控图像受干扰的产生原因及解决方法一、监控图像受干扰首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,还应区分产生干扰的部位,是摄像机前端、传输系统还是监控中心设备,常用“分割法”、“替代法”区分。
图像干扰的现象及产生原因为:1、杂波干扰。
表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰,严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。
此问题的原因多为:(1)视频插头与插座间接触不良,视频线接头压接、绞接点接触电阻变大,视频线屏蔽不好。
(2)视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触。
(3)有些场所电磁环境恶劣,即使无上述缺陷也会出现图像干扰,如工业厂房、电梯轿箱等,需采取相应措施,有些要改变传输方式才能彻底消除干扰。
(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰。
(5)光缆传输时,尾纤未拧到位或对接面受污。
2、滚道干扰。
表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条,显然这是交流市电或帧频干扰。
此问题的原因多为:(1)视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,如图1所示,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro,这是最常见的原因。
(2)直流电源不良,如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。
直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰(100Hz),其他电源干扰只有一横条(50Hz)。
(3)射频传输时,有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电,传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调。
(4)射频传输时,系统过载交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。
3、网纹干扰。
表现为图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴出现。
此问题的原因多为:(1)无线电波闯入,以中短波广播电台干扰最多,所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰。
(2)医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰。
电梯监控抗干扰方式内容题要:基于对电梯视频监控干扰产生原理的研究成果,对干扰形成和抗干扰技术合理分析取得了理论和实践统一的成果,提供了电梯监控系统设计与施工中更为实用的一些抗干扰技术措施。
本文只涉及电梯监控工程中同轴视频传输的抗干扰技术,供设计和施工参考。
在闭路监控工程中,电梯监控视频干扰问题,一直是最常见、最难对付、也是最受关注的问题之一。
本文阐明:只要掌握了干扰产生原理,电梯抗干扰工程问题也将迎刃而解。
一、掌握常用同轴电缆类型及特点1. 考虑传输衰减:当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。
选择电缆时,大家都知道粗缆优于细缆,但还应了解SYW V物理发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢"缆,铜编网优于铝镁合金编网;2. 关注高频衰减:低频成分的亮度/对比度衰减容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减主要影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。
这方面电缆特点和规律是:粗缆优于细缆,发泡优于实心,但同型号的"高编和低编高频衰减一样";3. 考虑电缆寿命:软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆;还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动,高层电梯缆长可达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种"软固定",固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐"下滑",慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大;目前还没有这项电缆技术标准,简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计,粘合力差、易滑动的尽量不选用。
这项性能很多电缆并不好,应慎重选择。
二、干扰产生原理简介1. 电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。
与天线接收原理相同,同轴电缆也会"接收"这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,这个干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),这个干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,形成干扰;2. 更重要的是这些随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起。
这就形成了接近"最佳最有效的"干扰耦合关系。
在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。
所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法;3. 了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。
三、常用铜轴电缆传输方案的抗干扰措施1. 常用铜轴电缆:不管是多层高编铜编网电缆、"铝箔-编网"的双屏蔽电缆、还是"铝箔-编网--铝箔-编网"的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层。
干扰感应电压,都是直接串联在视频信号传输回路中。
只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。
这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十kHz以下的干扰)。
但对高频干扰,由于"趋肤效应",高频阻抗与低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样;所以应该清醒看到:高编电缆只有适当降低低频干扰的作用,防强干扰和高频干扰还是无能为力;2. 电梯布线方式的抗干扰措施:①视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
②过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。
这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。
③随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;④摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
⑤摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
⑥供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
⑦从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
四、应用抗干扰同轴电缆1. 抗干扰同轴电缆是一种"双绝缘双屏蔽的同轴电缆",其里面的芯线、绝缘层、屏蔽层仍然是标准的75欧姆电缆,没有区别。
不同的是,在原来屏蔽层外,又增加了第二绝缘层和第二屏蔽层,外面再加上护套。
从上面干扰产生原理分析已经知道,干扰在传统同轴电缆外层上产生的感应电压,串联在视频信号传输回路"长长的地线"中,从而形成干扰的。
但采用抗干扰同轴电缆后,情况有了质的变化:干扰感应电压只能形成在"第二屏蔽层"上,并由里面的"第二绝缘层"把它与视频信号传输回路"长长的地线"绝缘隔离开,把干扰排除在视频信号传输回路之外,达到抗干扰的目的。
2. 这种抗干扰电缆的特性,对于电梯环境下的超强低频动力电源干扰,电机电火花干扰,变频电机干扰,控制信号干扰等几十千赫以下的干扰,抗干扰性能十分突出。
3. 在传输线路较长的工程设计中,采用"双绝缘双屏蔽的同轴电缆"后,传统工程上的一些抗干扰措施也可以大大化简,并能有效降低工程总造价。
4. 我们公开介绍抗干扰电缆的核心技术诀窍是为了使这项拥有我国自有知识产权的专利技术,早日在安防工程中发挥作用。
请广大朋友帮忙关注,发现侵权行为,能够及时通知我们。
电视监控传输系统中低频干扰及其抑制法[转]电视监控传输系统中低频干扰及其抑制法同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。
同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号(CCTV 视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的)。
传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线。
在实际应用中,几乎所有导线都可以用作电话线。
但要传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。
在电视监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。
所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传送全电视信号的方式。
这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统信噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。
缺点是传输距离不能太远;一根视频同轴电缆只能传送一路电视信号等。
由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。
但视频信号频带很宽,并且起始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。
特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。
由于这个原因使它的传输距离受到了很大的限制。
下面仅介绍基带传输中的低频干扰及其抑制法。
二.基带传输中的低频干扰基带传输中的低频干扰的来源有以下几个方面:1、广播干扰。
由于实际应用的需要,而必须将电缆在空中架设时、这时电缆本身就相当于一根很长的天线。
由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,其频率约在几百千赫到1500千赫之间。
这种干扰产生的原因如图1所示。
由于电缆中电位差(eA-eB)的存在,便会在电缆外皮上产生干扰电流。
这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。
这种干扰信号在图像上表现为,较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图象。
如果将电缆埋在地下,或采用铅皮电缆、平衡对称电缆等都能较好地克服这种干扰。
2、低频干扰电缆屏蔽层对于频率越低的信号其屏蔽效果越差。
图2是把两根长度为1公里的SYV-75-1电缆并在一起时在始端给其中一根电缆加入某一频率的干扰信号电压,在另一根电缆上测量所感应的电压,绘出如图中的曲线。
由该曲线可以看出,当频率越低时,电缆对它的屏蔽作用越差。
由于这种原因而引入的干扰信号有载波电话,电台的信号等。
它们在图像上造成水平条纹的干扰。
3、50Hz电源干扰当系统需要始端与末端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统中各相负载不平衡或接地方式不同时会引起50Hz的地电位差,从而产生干扰信号电压。
50H z干扰混入的原因见图3。
图中R2、R3分别为地电阻及电缆外皮的电阻。
当地电流流过地电阻R3时,便在其上产生如图所示的电压降。
这时地电流分为两路,一路经电缆外皮在R2上产生干扰电压,另一路则通过视频信号源进入电缆芯线。
于是在终端芯线与外皮之间便会产生干扰信号的电位。
由图中可以很明显地看出,当视频信号从R1加入后,在终端负载电阻R4上便同时产生了视频信号与干扰信号,这种干扰使正常图像上出现很宽的横暗带。
据以上分析可知,对于三种较低频率的干扰一旦混入视频电路,被叠加在视频信号上时,要完全消除它是比较困难的。
这些干扰从原则上讲是基带传输方式所不能避免的。
但只要我们采取适当的措施,仍然可以将以上几种干扰限制在允许的范围内。
三.克服低频干扰的方法要从根本上克服这些干扰只有将基带传输方式改为避开这些干扰频率的低射频传输方式。
这种方式是采用两次调制和解调的办法将基带信号搬迁到低射频的频段上。
由于其低频部分被移到干扰频率之外,所以可以从根本上消除以上各种低频干扰的影响。
不仅如此,在频率作了这样的搬迁之后,由于其相对带宽比大大减小,因此使均衡比较容易实现。
但此法由于需要两次调制及解调,使设备过于复杂,因此一般只适用于远距离的传输系统。
在基带传输中要抑制以上几种干扰还可采取以下措施:1、采用高电平传输采用高电平传输,对抑制广播干扰及较低频率的各种干扰是有效的。