安防监控指挥平台的设备联动机制研究
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安全防范系统联动控制(1)安全防范系统联动控制是针对各种安全风险制定的一种综合性解决方案。
通过对不同安全保障措施进行整合,实现设备联动,加强安全防范措施,有效避免安全事件的发生。
本文将从以下三点探讨安全防范系统联动控制的相关内容。
一、防范体系思路现代社会,各种安全风险威胁层出不穷,如何有效进行安全防范成为了每个单位关注的焦点。
安全防范体系通常包含以下几个方面:第一,周围环境的情况和治安管理;第二,危险设备和物品的管理;第三,人员出入管理和安保措施;第四,应急预案和救援措施。
具体的安全防范方案还需要根据不同的行业和场所进行具体制定。
二、设备联动控制设备联动控制是实现安全防范系统联动的关键。
它是指不同安全设备通过内部通讯协议进行数据传输和信息共享。
这些设备包括控制机、摄像头、烟雾探测器、门禁系统、报警器等。
联动控制通过设立各种规则实现设备集成,比如:当入侵者进入目标区域时,摄像头就会自动打开并开始录像,同时报警器也会自动响起,门禁系统自动锁死,烟雾探测器拍摄图像,并启动警示灯。
三、管理策略为了确保联动控制的顺利实施和高效安全保障,组织和部署是必不可少的。
在管理策略中需要实现以下方面:第一,保护设备的安全性;第二,强化管理的有效性;第三,改进安全事件的应对能力;第四,加强对安全风险的分析预测。
针对这些方面的需求及时地进行解决和完善,可以大大提高联动安全防范系统的能力和效果。
在总结中,联动控制是维护企业安全的重要手段,在安全防范体系中占据着不可替代的地位。
随着安全风险的不断增加和技术的不断改进,对联动控制的需求也将不断提高。
因此,相应机构需要加强对安全防范系统联动控制相关技术和管理业务的研究和掌握,将其不断推向更高效,安全的发展轨道。
安全防范系统联动控制概述安全防范系统联动控制是一种综合性安防措施,旨在通过多个安全设备之间的联动协作,提高安全防范的效果并减少人工干预。
本文将介绍安全防范系统联动控制的定义、原理、应用场景以及其优势。
定义安全防范系统联动控制是指在安全防范系统中,通过设定触发条件和联动事件,实现不同设备之间的协同工作。
这些设备可以包括但不限于门禁系统、视频监控系统、入侵报警系统等。
联动控制可以通过硬件设备之间的联动,也可以通过软件系统之间的联动,实现自动化的安全防范管理和应急响应。
原理安全防范系统联动控制的原理主要包括两个方面:条件触发和联动事件。
条件触发条件触发是指通过定义特定的条件来触发联动控制。
这些条件可以基于时间、空间、设备状态等多个因素进行设定。
例如,当某个区域的温度超过阈值或有人员闯入时,可以触发联动控制。
条件触发可以通过传感器、人员识别系统等设备进行监测和判断。
联动事件联动事件是指当条件触发后,安全设备之间所采取的协同行动。
这些行动可以包括联动设备的报警、自动化控制等。
例如,当视频监控系统监测到有人员闯入时,联动控制可以触发门禁系统将该区域的门锁定,并通过报警系统发送警报信息。
联动事件的具体行动可以根据需求进行配置和定制。
应用场景安全防范系统联动控制在多个领域有广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:公共安全在公共场所,如车站、机场、商场等,安全防范系统联动控制可以通过视频监控、门禁和报警系统的联动,实现对区域内异常行为的及时警示和处理。
警察和安全人员可以通过联动控制系统,快速响应紧急事件,采取相应的措施,提高安全防范效果。
企事业单位在企事业单位,安全防范系统联动控制可以应用于办公楼、工业区、研发中心等多个场所。
通过将设备、门禁和监控系统进行联动,实现对设备的安全监控和入侵行为的检测。
一旦发现异常行为,联动控制可以及时触发报警,并通知相关人员采取措施。
社区小区在社区小区,安全防范系统联动控制可以用于智能门禁、安防视频、报警系统等的联动管理。
安防监控与火灾预警系统联动技术研究随着社会的进步和科技的发展,人们对安全的要求也越来越高。
安防监控系统和火灾预警系统作为重要的安全保障设施,在提供安全保护方面具有重要的作用。
然而,单独使用这两种系统存在一定的局限性,因此,研究安防监控与火灾预警系统的联动技术变得尤为重要。
一、安防监控系统的介绍安防监控系统是通过利用各种现代化的监控设备来实现对特定区域进行实时监控和实时取证的系统。
它由监控设备(如摄像头、感应器等)、传输设备(如网络、监控线路等)和控制中心(如监控中心、指挥中心等)组成。
二、火灾预警系统的介绍火灾预警系统是通过利用各种火灾检测装置来实现对火灾隐患的及时发现和预警的系统。
它由火灾检测装置(如烟雾探测器、温度传感器等)、报警设备(如声光报警器、短信报警等)和控制中心(如火灾控制室、报警中心等)组成。
三、安防监控与火灾预警系统联动技术的意义安防监控与火灾预警系统的联动技术的研究有助于提高安全保障的效果。
通过将两种系统进行联动,可以实现对安全隐患的更及时、更准确地发现和预警,从而减少安全事故的发生。
此外,联动技术还可以提高系统的智能化水平,实现对安全事件的自动处理和应急响应能力的提升。
四、安防监控与火灾预警系统联动技术的研究内容1. 数据整合与共享技术将安防监控系统和火灾预警系统的数据进行整合与共享,实现数据的互联互通,为联动提供基础。
2. 事件联动与处理技术通过建立合适的联动规则和处理流程,实现安防监控系统和火灾预警系统之间的信息交互和事件联动,提高安全事故的应对效率。
3. 智能化分析与决策技术通过利用人工智能、大数据等先进技术,对安防监控系统和火灾预警系统的数据进行智能化分析和决策,提升系统的预警准确性和智能化水平。
4. 联动系统的建设与优化技术建设高效稳定的联动系统,提升系统的可靠性和可用性,同时对联动系统进行优化,以适应不同场景的需求。
五、安防监控与火灾预警系统联动技术的应用领域联动技术可以应用于各种场所和领域,如居民小区、商业区、工业园区等。
防盗报警与视频监控系统联动第一篇:防盗报警与视频监控系统联动防盗报警系统安防报警主机接收分析各无线探测器发送过来的触发信号,并可智能化地进行报警工作:启动摄像头进行拍照、发送报警短信和彩信、拨打用户报警电话和中心报警电话、联动相应开关、联动监控设备进行录像。
以下为系统各个组件的功能:·报警主机:接收分析各无线探测器发送过来的触发信号,并可智能化地进行报警工作:启动摄像头进行拍照、发送报警短信和彩信、拨打用户报警电话和中心报警电话、联动相应开关。
·无线红外探测器:安装在室内需要监控位置,当人非法进入时,红外探测器触发主机报警。
·无线气感探测器:安装在厨房或浴室,一旦有燃气泄漏,即触发主机报警。
·无线烟雾探测器:安装在客厅或厨房位置,当住户发生火灾时,探头探测到烟雾,即触发主机报警。
·无线紧急按钮:当家中有紧急事情发生如重病,或有盗贼闯入,需要求助时按动紧急按钮,即触发主机报警。
·无线门磁探测器:安装在需监控的门框或窗户上,当有人非法打开大门或窗门时,即触发主机报警。
·摄像头:与主机有线连接,安装在室内需视频监控的位置,当主机报警或视频移动侦测启动时,立即拍摄现场图片。
安防联网中心系统系统报警时,主机拨打设置好的主人电话外,还拨打夜狼安防联网中心电话和派出所110接警监控中心,夜狼安防联网中心可显示用户的资料及触发报警的探测器信息,并在监控显示屏上弹出显示用户详细地理位置的地图,以便接警中心快速获得最准确的信息。
本系统有如下特征:·接收、识别、记录报警信号·强大的用户数据库管理功能·电子地图及万能显示板·完善的操作员权限、数据维护功能·多媒体功能特征报警联动视频监控系统系统特点·广泛性:非常适合现代家庭安全防范的需求,系统集防盗、防火、视频监控于一体,使每个家庭都能得到保护。
浅析城市社区视频监控系统解决方案方案概述随着人们住房环境和条件的改善,人们对社区安保提出了更高的要求,建立一套先进的社区安保监控系统,将极大的提高社区的安全水平,通过设置在各主要出入口、电梯间、重保护社区居民的人生财产安全,并可有效提高物业管理和服务质量和效率,最终提升社区的安全生活品质。
采用长时间的数字监控录像系统,还可以对各重点部位进行长时间录象存储,为日后事件查询和服务纠纷,提供可靠的依据。
还可接收前端报警信号,形成报警联动机制,从而实现社区安全、解决规避服务纠纷、监督服务质量、等一系列问题。
设计原则稳定性原则:整个设备部件均采用工业级系统芯片及相关配件,出厂之前都经过严格的抗老化、耐高温测试,保证整机系统工作稳定,不受外界环境的影响。
可靠性原则:系统依据嵌入式架构设计,每个功能模块自成一体,有机组合,不受设备故障的干扰。
即使出现严重故障问题,系统会自动重新复位,并自动恢复先前工作状态,不需人为干涉。
易操作性:良好的、具亲和力的人机操作界面,简单直观,一目了然。
修改各项功能配置即刻生效,不必重新启动系统,不影响正常工作。
可扩展性:系统采用模块化结构设计,可随市场及用户需求随时扩展系统功能。
先进性:本方案考虑到用户“一次投入、长期使用”的原则,系统采用的相关技术均为目生命周期长。
解决方案小型社区监控中心使用一台16路数字硬盘录像机,一台监视器、一台电脑监控主机。
当需要监控的场景少于(或等于)16个时,使用一台16路机即可满足实际需要。
前端图像采集设备采用半球摄像机、围墙安装摄像机以及主要公共场所的云台摄像机(快球)组成。
为了保证监控室和数字录像设备图像质量,摄像机的清晰度需大于450TVLINE,信噪比大于48db,安装在围墙的摄像机宜采用昼夜两用型,以保证白天和夜晚的图像质量,其余摄像机宜采低照度种:一种是直接输出至普通CRT监视器,另一种是通过VGA端口输出至具有VGA接口的其它类型显示器,如电脑显示器等。
网络视频监控系统中告警联动子系统的研究与实现的开题报告一、研究背景与意义随着技术的不断进步与发展,视频监控系统已经广泛应用于社会生活中的各个领域。
网络视频监控系统作为一种重要的监控方式,可以实现远程视频监控、视频回放及实时告警等多种功能,已经成为现代社会安全监控的重要手段之一。
然而,在大规模的网络视频监控系统中,如何对监控数据进行有效的管理和分析,以及如何实现告警联动等功能,都成为了当前需要解决的研究问题。
告警联动子系统是现代网络视频监控系统中的一项重要功能。
该功能可以在监控系统检测到异常情况时,自动启动相应的告警机制,及时通知并配合现场人员实施应急处理,提高监控系统的安全性和可靠性。
因此,研究如何设计与实现告警联动子系统,具有重要的理论意义与实际应用价值。
二、研究内容和目标本次研究的主要内容是基于网络视频监控系统的告警联动子系统设计与实现。
主要目标包括:(1)对网络视频监控系统的工作原理和技术进行深入分析,并了解目前网络视频监控系统中告警联动机制的发展现状和应用情况;(2)设计告警联动子系统的总体架构和模块划分,包括告警触发模块、告警处理模块和声光报警模块等;(3)实现告警联动子系统的关键技术,包括视频流的实时监测、视频处理算法的优化、告警信息的处理与传输等;(4)测试并优化告警联动子系统的性能和可靠性,确保其在实际应用中能够稳定运行,满足监控系统的实际需求。
三、研究方法和技术路线本次研究将采用以下方法和技术路线:(1)文献研究法:通过对相关文献的阅读和分析,了解网络视频监控系统的技术原理和应用现状,掌握当前告警联动子系统的设计与实现方案;(2)系统分析法:分析网络视频监控系统中的告警联动需求和设计要求,设计告警联动子系统的总体架构和模块划分,明确各模块的具体功能和实现方案;(3)软件开发技术:采用C/C++语言进行程序设计和开发,借助OpenCV等开源软件库,实现视频流的实时监测和处理算法的优化等关键技术;(4)测试与优化:通过对告警联动子系统的功能和性能进行测试和评估,对其进行优化和改进,确保其能够稳定运行,满足监控系统的实际需求。
1项目概况及需求分析1.1项目背景随着数字技术、计算机技术和网络技术的发展,基于互联网的各种业务呈几何指数规律飞速增长,远程视频监控作为基于互联网的一种全新业务也得到了飞速的发展。
在中国,安防行业经过近二十年的发展,技术和产品性能上基本达到发达国家水平,作为安防系统中的一项重要子系统——视频监控系统,已经从最初的模拟监控发展到现在的数字化监控,从最初的特殊行业应用发展到各行各业甚至家家户户都有了视频监控的应用。
一个典型的传统视频监控系统一般由摄像机,中端和后端三部分组成,随着通信技术的发展及网络传输的普及,新型的数字监控系统将结合其他信息安全系统,实现全方位、立体化、网络化的纵深监控防护体系,与报警系统、探测系统、控制系统、远程传输网络形成一个完善的大型网络化监控系统。
以NVR(网络录像机)为核心的第三代网络视频监控系统,拥有独特的技术优势,正成为当前监控系统建设的主流。
前端采用网络摄像机,图像信号采集后立即进行编码,然后通过网络传输,不会产生图像干扰和信号衰减问题,保证了图像的质量。
采用网络化部署,有效的提高了系统的紧凑型,布线简洁,方便管理,更可以无缝的接入大型管理平台,形成全网络化监控的综合优势。
并且随着摄像技术的发展,NVR可以接入高清网络摄像机(720P,1080P),构建高清监控网络系统,这是传统的模拟监控系统所不能实现的。
科达高清网络视频监控系统已经应用于楼宇、小区、卖场、工厂、商铺等各个领域,也已渗透至电信运营商、公安、军队、政府、金融、教育、工业厂矿、企业等各个行业。
网络视频监控是视频监控技术发展的方向,是未来视频监控的趋势。
1.2建设目的根据本项目的要求,结合实际情况,新建高清网络视频监控平台,实现对前端的统一管理和维护,实现报警联动的功能,结合既有的人防和技防实现高效管理。
1.3需求分析根据部门的实际规划,本次项目要求能够达到以下要求,具体如下:1、基于原有网络新建监控系统,实现分级部署方式进行组网;针对本次新建的监控系统采用全网络化的设备进行建设,通过原有的以太网络,整合各个区域的监控信息资源;监控中心配置大屏幕电视墙,进行实时浏览和集中控制,用户可以通过客户端软件对监控点进行远程操控。
安防系统(联动)控制逻辑关系说明1. 总述安防系统(联动)控制逻辑关系是指在安防系统中不同设备之间的控制关系和逻辑流程。
通过正确设置和配置控制逻辑关系,可以实现安全和有效的安防系统联动。
2. 联动设备安防系统(联动)控制逻辑关系涉及以下常见设备:- 门禁系统:用于控制出入口门的开关状态- 监控摄像头:用于监视特定区域的活动和事件- 报警器和传感器:用于检测入侵、火警等危险情况- 自动化设备:用于实现自动化操作和应对紧急情况3. 控制逻辑关系配置安防系统(联动)的控制逻辑关系主要是通过配置软件或控制面板来实现的。
以下是一般的控制逻辑关系配置步骤:步骤一:设备连接首先,必须确保所有设备已正确连接到主控制器或中心系统。
这涉及正确连接设备的电源、网络和通信线路。
步骤二:设备识别接下来,需要在控制面板或软件中识别和注册每个设备。
这确保系统能够准确识别设备并与其进行通信。
步骤三:设备设置对于每个设备,需要设置其基本参数和功能。
例如,门禁系统需要设置门的状态(开/关),监控摄像头需要设置监视区域和警报触发条件。
步骤四:控制关系配置在控制面板或软件中,用户可以设置设备之间的控制关系和逻辑流程。
例如,当一个报警触发时,可以配置监控摄像头自动转向相应区域,并通过报警器发出声音警报。
4. 联动案例以下是一些常见的安防系统(联动)控制逻辑关系案例:案例一:门禁与监控当门禁系统检测到未授权人员闯入时,监控摄像头会自动转向该区域,并将图像实时传输到中心监控室。
案例二:报警器与传感器当入侵传感器检测到可疑活动时,报警器会发出声光警告,并将警报信息发送到安保人员的手机上。
案例三:自动化应对当火警传感器检测到火灾时,安防系统可以自动关闭门禁系统、激活灭火装置,并通知消防部门。
5. 总结安防系统(联动)控制逻辑关系的正确配置和使用,可以提高安防系统的效能和响应速度。
通过合理设置设备之间的控制关系,可以实现安全和智能的安防系统联动。
报警监控联动解决方案在安防系统应用过程中,经常遇到监控和报警需要联动的情况,现对报警系统与监控系统的硬盘录像或者矩阵系统联动作简单总结,内容大体如下:一、报警系统与监控系统的硬盘录像或者矩阵系统联动,一般是为了实现报警后联动启动硬盘录像、或者将矩阵系统的报警点切换到主画面并同时带动录像、或者启动智能预置位的快速球型摄像机,转动到预先设置的方向去,或启动该点对应的如射灯、照明或者入环境监控报警会联动排风、除湿等等其他一些控制设备。
二、报警联动要做到报警和监控点的一对一的联动功能,要求在需要对应的监控报警点的区域要有一一对应的摄像头和探测器,当探测器在启动(布防)状态下,探测到环境变化报警后,报警主机启动报警,将一一对应的警情通过可编程输出端口,输出到监控系统的联动报警输入端:监控主机(矩阵或硬盘录像主机)的与监控点对应的报警输入输出箱(或内置模块)。
监控主机的联动输入端口的容量(路数)取决于各系统的配套设备三、还有一种最简单的联动系统,就是直接将报警探测器的信号端口,连接到监控主机(硬盘机或者矩阵主机)的报警联动模块上,探测器的电源等单独外供,这样也可以实现联动,但相对来讲,系统的供电及功能不够完善(电源系统外供属不严密系统),而且实现不了其他的联动功能,比如与报警系统的其他报警事件(如火警、劫警、通讯故障),还有,不可以实现报警后的联动信号是脉冲或者锁存,常开或者常闭,以及,报警探测器不受使用者的布、撤防控制,联动录像或者切换后的动作可能有很多是无用的,不能真正起到联动的作用。
综上所述,采用总线制报警系统+报警继电器联动模块来实现报警监控联动的方式在实际应用中是比较广泛的,系统也比较完美。
但是,在实际应用过程中,总线系统在小型有线系统中,成本还是比较高的。
为解决分线制报警系统与监控报警联动的问题,早已推出一款报警继电器联动模块与分线制报警主机联动。
也就是说,分线制报警主机联动视频监控可以和总线报警主机一样,完美实现一对一、一对多进行联动,使用方便,性能稳定。
基于物联网技术的智能安防系统研究随着物联网技术的迅猛发展,智能安防系统在市场上得到了越来越多的应用。
借助物联网技术,智能安防系统可以实现远程监控、智能预警、自动化控制等功能,能够更好地保障人们的生命和财产安全。
本文将从物联网技术在智能安防系统中的应用、智能安防系统的发展现状以及未来的发展趋势等方面进行展开,以期为相关领域的研究者和从业者提供一些参考。
一、物联网技术在智能安防系统中的应用智能安防系统是指集视频监控、门禁管理、报警设备、消防设备、安全防范等功能于一体的综合安全保障系统。
而物联网技术的运用,可以使得智能安防系统更加智能化。
具体来说,物联网技术在智能安防系统中的应用主要有以下几个方面:1.智能监控:传统的监控摄像头只能提供图像采集功能,而基于物联网技术的智能监控摄像头不仅可以实时拍摄并传输图像,还可以进行图像识别、监测异常动作、识别人脸等功能,大大提高了监控系统的准确性和智能化程度。
2.数据传输与处理:物联网技术可以实现多个设备之间的实时数据传输和共享,使得智能安防系统中的各种设备可以更加高效地协同工作,从而更好地实现智能化管理。
3.远程控制:基于物联网技术的智能安防系统可以实现远程控制功能,用户可以通过手机、电脑等设备对安防系统进行远程监控和控制,方便快捷。
4.智能预警:利用物联网技术,智能安防系统可以实现对异常情况的智能感知和预警,比如可以通过传感器对烟雾、温度等异常情况进行实时监测,并及时报警。
二、智能安防系统的发展现状目前,全球智能安防系统市场正呈现出蓬勃的发展态势。
据市场研究机构统计数据显示,2018年全球智能安防系统市场规模已超过2000亿美元,并且预计未来几年的增速将保持在10%以上。
智能安防系统的迅速发展主要得益于物联网技术、人工智能技术和大数据技术等的不断创新与融合。
在国内市场方面,中国智能安防市场也在迅速崛起。
中国政府在国家安全和公共安全领域投入巨额资金,将推动智能安防系统的发展成为国家发展战略的一部分。
城市应急联动指挥中心解决方案2018年9月城市应急联动平台介绍城市应急联动平台是将公安、消防、环保、交通、通信、急救、电力、水利、地震、人民防空,市政管理等政府部门纳入一个统一的指挥调度平台,处理城市特殊、突发、紧急事件和向公众提供社会紧急救助服务的信息系统。
基于此平台的多个应用子系统满足城市应急体系中设备设施和业务环境的动态调监控、突发事件预警以及统一指挥调度和应对处置的需求,保证跨部门、跨区域以及不同职能部门之间的统一指挥协调和联合行动,提升城市应急管理能力,为城市的公共安全提供强有力的保障。
应急联动平台—产品架构应急指挥中心是提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力,最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害,保障公众的生命财产安全,维护国家安全和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。
应急指挥中心实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。
促进政府健全体制、创新机制,全面提升城市应急管理水平。
我司应急指挥调度平台包含感知层、传输层、能力层、应用层以及展现层。
应急中心数据库集成平台建立应急统一数据中心。
通过统一的数据中心可以制定统一的数据标准,方便数据的存储,以及数据共享、交换与挖掘工作。
数据中心平台的建设统一的数据申报登记系统、统一的数据库和统一的数据管理及挖掘平台。
将门户数据、现有业务系统数据源、基础数据库、支持数据库、业务数据库、数据分析与展现、企业安全标准库、职业卫生监管库、安全知识库、应急资源库等数据集中管理,制定统一的数据标准,并集成每个相互独立的子系统,实现数据和信息的共享。
大屏幕高清可视化应急指挥中心融合智慧应急调度平台实时检测预警系统安全隐患排查治理系统应急指挥移动平台视频综合监控系统应急处置辅助决策系统无人机监控系统远程安全教育系统感恩您的聆听,愿吉祥!THANK YOU 谢谢!。
安防监控系统设计与实施策略研究报告第1章研究背景与意义 (3)1.1 安防监控系统发展概况 (3)1.2 研究目的与意义 (3)第2章安防监控系统技术概述 (4)2.1 监控系统核心技术 (4)2.1.1 视频采集技术 (4)2.1.2 信号传输技术 (4)2.1.3 图像处理与存储技术 (4)2.1.4 数据分析技术 (5)2.2 安防监控系统的类型与组成 (5)2.2.1 类型 (5)2.2.2 组成 (5)2.3 安防监控系统发展趋势 (5)第3章需求分析与设计原则 (6)3.1 需求分析 (6)3.1.1 功能需求 (6)3.1.2 非功能需求 (6)3.2 设计原则与目标 (7)3.2.1 设计原则 (7)3.2.2 设计目标 (7)第4章系统架构设计 (7)4.1 总体架构设计 (7)4.1.1 数据采集层 (7)4.1.2 数据传输层 (7)4.1.3 数据处理层 (7)4.1.4 数据存储层 (7)4.1.5 应用展示层 (8)4.2 硬件架构设计 (8)4.2.1 采集设备 (8)4.2.2 传输设备 (8)4.2.3 处理设备 (8)4.2.4 存储设备 (8)4.2.5 辅助设备 (8)4.3 软件架构设计 (8)4.3.1 实时数据处理模块 (8)4.3.2 报警联动模块 (8)4.3.3 数据存储管理模块 (8)4.3.4 用户接口模块 (9)4.3.5 系统管理模块 (9)4.3.6 安全管理模块 (9)第五章关键技术研究 (9)5.1.1 H.264压缩标准 (9)5.1.2 HEVC压缩标准 (9)5.1.3 混合压缩算法 (9)5.2 智能分析技术 (9)5.2.1 目标检测 (10)5.2.2 行为识别 (10)5.2.3 人脸识别 (10)5.3 数据存储与传输技术 (10)5.3.1 分布式存储技术 (10)5.3.2 数据加密技术 (10)5.3.3 网络传输技术 (10)第6章设备选型与配置 (11)6.1 摄像头选型与布局 (11)6.1.1 摄像头类型选择 (11)6.1.2 摄像头参数配置 (11)6.1.3 摄像头布局 (11)6.2 传输设备选型 (11)6.2.1 有线传输设备 (11)6.2.2 无线传输设备 (11)6.3 存储设备选型 (11)6.3.1 硬盘类型 (12)6.3.2 存储设备 (12)6.3.3 存储策略 (12)第7章系统集成与实施 (12)7.1 系统集成策略 (12)7.1.1 整体规划与分阶段实施 (12)7.1.2 采用标准化与模块化设计 (12)7.1.3 强化系统安全与稳定性 (12)7.2 系统实施步骤 (13)7.2.1 前期准备 (13)7.2.2 系统安装与调试 (13)7.2.3 系统验收与交付 (13)7.3 系统调试与优化 (13)7.3.1 系统调试 (13)7.3.2 系统优化 (13)第8章安全与稳定性分析 (13)8.1 安全风险分析 (14)8.1.1 信息安全 (14)8.1.2 系统安全 (14)8.1.3 人员安全 (14)8.2 防护措施与策略 (14)8.2.1 信息安全防护 (14)8.2.2 系统安全防护 (14)8.3 系统稳定性分析 (15)8.3.1 硬件稳定性 (15)8.3.2 软件稳定性 (15)8.3.3 网络稳定性 (15)第9章项目管理与维护 (15)9.1 项目管理策略 (15)9.1.1 项目组织与管理架构 (15)9.1.2 项目计划与监控 (15)9.1.3 风险管理 (15)9.1.4 质量管理 (16)9.1.5 沟通与协调 (16)9.2 项目进度与成本控制 (16)9.2.1 项目进度控制 (16)9.2.2 项目成本控制 (16)9.3 系统维护与升级 (16)9.3.1 系统维护 (16)9.3.2 系统升级 (16)第10章案例分析与未来发展 (17)10.1 成功案例分析 (17)10.2 安防监控系统在我国的发展现状与挑战 (17)10.3 未来发展趋势与展望 (17)第1章研究背景与意义1.1 安防监控系统发展概况社会经济的快速发展,城市安全逐渐成为公众关注的焦点。
监控摄像头组联动调试方案1. 背景监控摄像头组联动调试是为了确保监控系统的各个摄像头之间能够协同工作,共同实现对目标区域的全面监控。
本方案旨在简化调试过程,提高调试效率。
2. 调试方案2.1 联动设置在进行监控摄像头组联动调试前,需要先进行联动设置。
具体步骤如下:1. 确定监控区域和目标区域:根据实际需求,确定需要监控的区域和目标区域。
2. 设定联动触发条件:设置触发联动的条件,如移动侦测、声音侦测等。
3. 设定联动动作:确定触发联动后需要执行的动作,如录像、报警、推送通知等。
4. 绑定联动摄像头:将需要联动的摄像头与触发条件和动作进行绑定。
5. 测试联动效果:进行联动设置后,进行实际测试,验证联动效果是否符合要求。
2.2 调试流程在完成联动设置后,可以开始进行联动调试。
具体流程如下:1. 逐个调试联动摄像头:对每一个联动摄像头,分别进行调试。
2. 触发联动条件:根据联动设置的条件,触发联动条件,确保联动摄像头能够响应。
3. 检查联动动作:检查联动摄像头执行的联动动作,如录像、报警等,确认是否符合预期。
4. 调整参数和设置:根据实际调试情况,进行参数和设置的调整,优化联动效果。
5. 继续下一个联动摄像头:重复以上步骤,逐个调试其他联动摄像头。
2.3 调试注意事项在进行监控摄像头组联动调试时,需要注意以下事项:- 确保摄像头的网络连接正常,确保联动摄像头能够正常通信。
- 设置合理的触发条件和联动动作,避免误报或漏报。
- 定期检查和维护监控系统,确保设备的正常运行。
3. 结论监控摄像头组联动调试方案通过简化调试流程和提供具体步骤,能够帮助提高联动调试的效率和准确性。
在实施过程中,需要密切关注联动摄像头的设置和调试情况,及时进行调整和优化。
通过合理的联动设置和稳定的调试过程,能够实现对目标区域的全面监控和有效管理。
高压电缆隧道安防监控平台的研究摘要:高压电缆在长期运行过程中,容易因绝缘层老化、接头氧化、接触电阻增大、接地系统异常等原因引起电缆接头、接地箱过热,进而引发火灾事故。
此外,与高压电缆共沟的中性点非有效接地系统电缆在发生单相接地故障时短时间运行容易造成火灾事故。
因此,加强高压电缆及通道运维管理十分重要。
关键词:高压电缆;隧道安防;监控平台近年来,随着国家经济建设水平的提升、城市建设的发展,城市电网建设中,110kV及以上输电线路越来越多地采用高压电缆方式。
本文针对高压电缆隧道安防监控平台进行了研究。
1 高压电缆隧道安防监控平台的主要做法1.1 强化电缆接地环流监测管理1.1.1 交叉互联接地方式交叉互联系统主要包括绝缘接头、电缆、终端、电缆金属护套接地线、直接接地箱、交叉互联箱、同轴电缆、接地线、直通接头等。
在正常情况下,高压电缆采用品字型排列,在转弯处、接头处无法进行品字排列,因此,即使电缆护层交叉换位也会产生很小的接地电流。
由于这一接地电流很小,一般不会造成护层发热、绝缘破坏,也就不会影响高压电缆的安全运行。
1.1.3 金属护层接地电流异常原因分析由于高压电缆施工工艺要求高,如操作流程不规范或安装工艺不合格,将会造成换相错误。
此外高压电缆敷设的环境复杂,有隧道、排管、直埋、沟道等方式,随着运行年限的增长,金属护层、交叉互联箱等会发生不同程度的损伤,因此造成护套交叉互联故障的原因是复杂多样的。
电缆护层多点接地。
当电缆受到挤压等外力破坏情况,会导致外护套破裂、护套绝缘破坏,从而会使运行中的电缆多点接地,接地环流进行矢量叠加后会导致同轴电缆处接地电流检测偏大;中间接头尾管连接错误。
若隔离两侧金属护层出现同轴电缆内导和外导连接方式错误,使其中的一相未进行换相,使感应电压增加,护层电流增大;交叉互联箱保护器被击穿。
每个交叉互联箱内各相至接地端都有过压保护器,若保护器被击穿则无法保证其绝缘,可能会造成电流偏大。
报警监控联动解决方案报警监控联动解决方案在安防系统集成应用过程中,经常遇到需要视频监控系统和防盗报警系统进行联动的情况,视频与报警联动主要是指在报警发生时,将指定的某一路或者几路视频切换到指定显示器,并且调用预置位,显示报警发生时的图像。
实现报警监控联动的方案大致分为两种:软件联动和硬件联动。
一、软件联动软件联动顾名思义就是软件通过二次开发兼容硬件协议,直接对硬件发送控制指令的方式实现联动功能。
1、数字视频软件联动通常数字视频监控中是软件通过二次开发将视频硬件厂家解码器或者DVR、NVR、IP摄像机等兼容到软件平台,在软件平台中预设好联动预案,最终实现联动画面切换。
2、模拟视频软件联动通常数字视频监控中是软件通过二次开发将视频矩阵兼容到软件平台,在软件平台中预设好联动预案,最终实现联动画面切换。
在常规的系统集成中最常见的就是硬件联动,应用比较广泛。
软件联动是近期开始流行的一种联动方式,软件联动相对硬件联动在对施工人员的技术要求上没有那么高,不需要技术人员同时掌握对视频输入端硬件的设置及报警端输出硬件的设置技能,也不需要进行繁琐的接线工作,只需要通过软件的人机界面设置好报警点与视频的对应关系既可以。
既节省了硬件成本,又大大节省了施工成本。
总所周知,多一个节点,就容易多一个故障点,软件联动除了节约成本以外还大大减少了故障点的发生,通常硬件联动一旦发生故障,就容易导致整个联动系统瘫痪,硬件的返修周期又相对较长,软件联动就不存在这些问题,纵使出现故障,软件瘫痪,通过系统重装还原亦能快速解决。
LEHOVA安防管理平台是一款支持软件联动的安防软件产品,它是一款集报警、监控、门禁、辅控与一体的平台软件。
LEHOVA通用型安防系统集成平台安防资源整合保护投资降低成本多系统集成在一个平台上,保持独立部署实现集中管控,有效保护现有安保投资,降低运营成本按需逻辑重组打破系统间管理隔阂,对各类安防资源进行逻辑重组,实现单元化管理智能预案管理突破传统的点对点矩阵式联动模式,实现可并发执行多级任务的流程化预案管理模式;系统具备逻辑判断机制,根据当前任务的执行状态与结果,自动决策下一步的预案任务;危机发生时,平台自动启动应急预案,使值班员迅速掌控危机状况,第一时间做出理智判断与处置,确保安保政策有效执行并符合规定,减免人为错误导致的风险及事态升级。
安全防范系统联动控制介绍随着社会的进步和科技的发展,安全防范成为现代化生活中不可或缺的一环。
安全防范系统联动控制是指多个安全防范设备的协同工作,通过各个安全设备之间的信息交互和联动操作,实现对特定区域的全方位、多角度的安全监控和防范。
安全防范系统组成安全防范系统联动控制一般由以下几个部分组成:1.监控摄像系统:包括摄像头、视频监控服务器等,负责实时监控特定区域并将图像数据传输给监控中心。
2.门禁系统:通常由门禁控制器、读卡器等组成,控制人员的进入和离开特定区域。
3.报警系统:包括烟雾探测器、红外传感器等,一旦有可疑情况或危险事件发生时,会发出警报信号。
4.智能感知系统:如红外传感器、温度传感器等,能够感知特定区域的人员和环境状态。
5.告警联动控制器:作为安全防范系统的中控设备,负责接收各个安全设备发出的信号,并进行联动和控制。
6.监控中心:负责整个安全防范系统的监控、管理和操作,实时显示各个区域的监控画面,并向相关人员发出告警信息。
安全防范系统联动控制原理安全防范系统联动控制的原理是通过告警联动控制器将各个安全设备连接起来,形成一个闭环的控制系统。
当某个安全设备检测到异常情况时,会向告警联动控制器发送信号。
告警联动控制器根据事先设定的联动规则,触发相应的操作,并将执行结果反馈给监控中心。
安全防范系统联动控制的联动规则通常分为硬件联动和软件联动两种:•硬件联动:通过物理连接和控制设备的开关,实现设备之间的联动。
例如,当门禁系统报警时,监控摄像系统会自动转向门禁区域,同时闸门会自动关闭。
•软件联动:通过监控中心软件的配置,实现设备之间的联动。
例如,当监控摄像系统监测到可疑人员时,监控中心会自动发出告警消息,并同时打开门禁系统的控制权限,允许安全人员进入特定区域进行处理。
安全防范系统联动控制的优势安全防范系统联动控制具有以下几个优势:1.实时性:通过各个安全设备之间的信息交互和联动操作,可以实时监测和处理安全事件,及时采取相应措施。
安防监控指挥平台的设备联动机制研究
摘要:智能安防监控指挥系统的建设核心一个是设备的集成,另外一个是设备的联动控制。
介绍了通过定义有关设备联动控制策略,利用Java的观察者模式和多线程机制构建的一个双队列缓冲信号处理
系统,实现了设备信号的高效处理和实时联动。
关键词:安防;联动;观察者模式
0 引言
近年,随着国民经济的发展和人们安全防范意识的提高,我国安防业正方兴未艾,以每年20-30%的速度快速成长,呈现出勃勃生机。
一方面,随着中国经济建设的不断发展,安防产品的应用领域越来越广泛;居民收入的提高,消费水平和结构发生了较大的变化,安防产品的需求不断提高;另一方面,由政府推动的重大项目的实施,也有力地促进了政府及社会各方面对安防产品需求的升温。
银行、电信、监狱、校园等特殊行业对于安防有着迫切的需要,经过多年的建设,安防项目的建设已经逐渐从实施不同领域的安防监控走向综合性、智能化安防监控。
智能化安防集中监控系统设计以综合布线、电源供电、计算机网络为基础,以视频监控系统为基础系统平台,集成对讲监听、周界控制、门禁等多系统的联动,因此,设备的集成和联
动就是整个系统的核心。
1 系统需求分析
由于网络化的发展,用户对于安防系统的需求已经不再是个简单的视频监控系统,而是把工作管理、门禁、监控报警等系统整合在一个平台上,实现统一管理。
但是,由于行业的无序竞争、标准滞后、缺乏核心技术等也造成了这一领域出现一些严重的问题。
特别是在设备集成和联动机制方面,由于不同厂家的设备标准不一,有的具有智能控制机制,有的可以通过物理接口进行通信,数据的传输方式也千
差万别,这些都造成了设备在集成和联动控制方面的困难。
针对目前的监控应用的客户需求复杂多样、厂商设备五花八门互联互通等困难,集成化的技术方案逐渐应运而生,需要考虑方面灵活地接入多种设备,可以方便灵活的接入各种设备子系统,自动化、方便的接入接口,使得负责接入设备的工作人员工作量大为减少。
各子系统要在一个管理平台上进行统一管理,实现集成化的操作控制,图
1是一个典型的安防监控系统的拓扑结构图。
因此系统应当做到:
(1)设备的全局管理是平台的基础。
平台应当将监控设备,服务器进行统一的管理。
所有的资源在系统中都具备全局的唯一表示,并进行统一的分类管理。
可操作的设备和系统经过授权赋予不同的用户操作,实现系统的安全控制。
设备的状态变化,平台应能予以及时的反应,并以
图1 典型安防监控系统的拓扑结构
不同的表现形式给用户以提示。
(2)信号的接收和响应是平台的核心。
平台可以稳定可靠地接受来自不同安防子系统发送的各类信号,识别其中的报警信号并按照预定的策略做出实时的响应。
系统支持以设备为目标的联动策略管理,需要对每一个希望检测的设备事件进行联动策略配置。
没有定义
检测的设备事件将仅被本系统记录,而不会引发任何其他操作。
(3)系统应当提供灵活的联动策略编辑功能,让用户自行决定当系统监控设备发生某种状态变化时,是否联动报警,以及引发何种
范围内的相关设备进行联动。
(4)详尽而可靠的联动事件记录对于分析整个安防系统的运行状况,发现其中存在的安全漏洞至关重要,利用成熟的一些统计分析方法和人工智能技术,可以对安防系统平台记录的信号间存在的可能关联,如时间、设备、人员等进行分析,对可能的异常进行报警。
联动管理的基础是统一的设备管理,每个设备在系统中都有唯一的表示,以便系统能够唯一的对设备进行定位管理。
联动管理的核心是策略的管理。
每个策略均描述了设备、事件与联动响应动作之间的映射关系。
当某个设备相应事件发生时,不同的设备执行相对应的
联动响应动作。
图2描述了联动子系统的核心业务模型定义。
图2 联动子系统的核心业务模型
2 关键设计与实现
设备联动子系统既然是系统的核心,是安防系统应用价值的最终体现,它直接关系到系统建设的质量、水平甚至成败。
作为安防系
统核心部件,必须满足以下基本要求:
(1)应该是开放性的设计,不仅能够兼容不同的设备和不同的编码协议,还能够提供不依赖于任何一种编程语言和开发环境的标准
的接口,便于与其他系统的无缝对接。
(2)遵守标准,规范设计。
系统采用开放式架构,选用标准化接口和协议,并具有良好的可扩展性。
系统建设必须遵守国家和行业有关标准和规范。
(3)应该具有灵活的架构,可以根据用户的管理机制、网络结
构状况灵活部署,不拘一格。
(4)应该具有强大的可伸缩性和扩展性,支持操作系统、硬件设备移植和服务器集群、负载均衡和多级容错技术,以满足系统结构
的不断变化、规模的不断扩大和业务功能的不断扩展。
(5)必须具备强大的系统集成能力,安防系统不仅仅是视频监控一项技术,还包括报警、门禁、生物识别和视觉识别等技术,而且安防系统必须和行业用户的业务系统结合才能真正发挥其应有的价值和作用,这在当前的平安城市建设、银行、电力等行业性安防联网系统中尤为重要。
根据上述的要求,项目设计了一个双队列缓冲的信号接收处理
系统,图3是该处理系统的基本模型。
图3 事件处理模块结构
信号接收线程负责接收来自不同通信服务器的信号,并将接收到的信号送入一个基于双向阻塞队列构造的缓冲区中,一个解析线程负责将缓冲区中的信号解析成不同的设备事件,并送往具有同样构造德事件队列缓冲区,有联动策略处理器匹配事先定义的策略,决定是否触发关联设备联动,如果行动确定执行,每个行动对象会发出一条针对性地指令,并送往命令队列缓冲区,由命令发送线程将其送往对应的设备通信服务器执行。
图4 联动子系统的类图
图4是这个联动子系统的基本类图,其中关键的地方是Signal 类继承与Observable这个JDK本身提供的观察者模式中的被观察者
对象。
其基本结构如下:
import java.io.Serializable;
import java.util.Observable;
public abstract class Signal
extends Observable implements Serializable {
//心跳信号
public static final String SIGNAL_HEARTBEAT="HeartBeat";
//对应于产生该信号的子系统代码
public String subSysNo;
public Signal() {
super();
}
/* 执行该方法,触发对应的联动*/
public void send() {
this.setChanged();
this.notifyObservers(this);
}
}
信号解析线程和信号接收线程共享一个信号队列,利用了多线程的对象互斥访问机制。
public class SignalParser implements Runnable {
private LinkedList<DeviceSiganl> signalPool
=new LinkedList<DeviceSiganl>();
private boolean workingStatus;
public SignalParser (
LinkedList<DeviceSiganl> signalPool){ super();
this.signalPool=signalPool;
workingStatus=true;
}
public DeviceSiganl pickFromSignalPool(){
DeviceSiganl signal=null;
synchronized(signalPool){
while(signalPool.isEmpty()){
try {
signalPool.wait();
} catch (InterruptedException e) {
//省略异常处理
}
}
signal=signalPool.poll();
}
return signal;
}
public void run(){
while(workingStatus){
DeviceSignal signal=pickFromSignalPool();
//处理信号
}
}
}
3 结束语
综上所述,基于策略的报警联动作为系统的核心,实现了统一的信号解析、策略匹配、联动控制,系统研究并最终实现了一个能够满足高负载、实时的信号处理系统。
为智能安防集成监控指挥平台的建设提供了高可靠性运行的保证。
整个安防指挥控制系统利用高效、可靠的数据传输技术和先进的管理系统实现了高效的安防监督、管理和控制,低成本地维持实施单位正常运营,达到了系统建设的目标。
参考文献:
[1] 洪滨,唐铮,陈必荣,等.从世博会看智能建筑安防技术发展方向[J].建筑电气,2011(3).
[2]王嘉仪.基于计算机技术的安防专项集成在项目中的应用
[J].技术应用, 2010(10).
[3]公安部科技局.GB 50348—2004 安全防范工程技术规范[S].北京:中国计划出版社,2004.
[4]罗羽君.监管场所安防系统建设的模式探讨[J].农业网络
信息,2010(11).
[5]房颖.智能安防管理系统的设计与实现[J].山西电子技术,2010(5).。