Практические советы по установке и проектированию СВН

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91149

За время работы с системами видеонаблюдения неоднократно приходилось исправлять ошибки на различных объектах. Анализ ошибок позволил классифицировать их по различным стадиям построения СВН: от проектирования до инсталляции.

Взгляд на подготовку проектов

Проекты, которые с натяжкой вообще можно назвать проектами, однако имеющие место быть, можно разделить на несколько видов.

Первый вид проекта

Делают проект по рекламному буклету, но это по проект — это пояснение на конкретном примере, как использовать те или иные функции, подчеркивая особенности описываемой аппаратуры. Особенностью такого проекта является некон­кретное описание аппаратуры, которую поставляет данный производитель. Может быть подробно описано, какие крон­штейны необходимы, но сами видеокамеры будут обозначены условно, даже без упоминания того факта, что установле­ны они будут на улице. Это не проект, это учебный материал. Но такие «проекты» существуют.

Второй вид проекта

Аккумулирование опыта проектной организации, но это «полупроект». Со временем в проектной организации у проектировщиков накапливаются шаблоны или фрагменты, содержащие готовые куски решения для какой-то определенной задачи. По мере взросления проектной фирмы эти куски (фрагменты) оформляются, как типовые проектные решения. Вроде бы все хорошо: фрагменты опробовались на объектах, рабочие на 100%, но они не подходят для данного объекта, т.е. оборудование будет работать, но как?! Особен­ность этих проектов — оборудование морально устаревшее, даже уже не выпускается, но на бумаге существующее.

Особенность этих двух видов проектов — то, что проектировщик или вообще не бывал на объекте (все решается по телефону), или был от силы один раз. Ляпов — море! Расхлебывают монтажники (если смогут) или инженеры (если есть на фирме).

Третий вид проекта

Звонок на фирму поставщика, объяснение поставленной задачи и получение от менеджера фирмы спецификации обо­рудования. Фирме надо сбыть товар, покупатель нашелся сам.

Настоящий проект

Проектировщики выезжают на объект не один раз, прорабатывают море технической литературы, чтобы подобрать наиболее грамотные технические решения поставленной за дачи. Такой подход значительно экономит средства заказчика и обеспечивает высокое качество проекта. Отличительная особенность такого проекта — тщательный подбор деталей оборудования, полная спецификация всех компонентов и материалов, обычно с указанием возможной замены. Почти всегда спецификация содержит изделия многих поставщиков. Очень редкие проекты.

Советы эксперта практика для заказчика

1) Прежде чем принять решение об обращении к той или иной фирме за проектированием и установкой СВН, необхо­димо посмотреть работу ранее выполненных проектов этой фирмой.

2. Необходимо понимать, что одно и то же оборудование может давать разную картинку, в зависимости от нюансов настроек всех компонентов СВН.

3. Важным показателем в выборе исполнителя является образование проектировщика, монтажника, инсталлятора.

4. Качество проекта СВН и ее дальнейшего построения во многом зависит от проектировщика, выезжающего на объ­ект. На месте заказчика необходимо требовать, чтобы про­ектировщик выезжал на объект. К тому же стоимость выезда уже включена в смету проекта.

5. Выбирая то или иное оборудование, предлагаемое по­ставщиком, стоит обратить внимание, имеет ли предлагаемая торговая марка, бренд представительства в странах Ев­ропы, США, ибо это говорит о многом. Нередко встречаются варианты, когда информацию по названному поставщиком оборудованию вообще найти невозможно. В таком случае это, вероятно, просто модуль, вставленный в корпус.

6. На сегодняшний день превалирующими являются два подхода в выборе исполнителя по созданию СВН. Первый — выбор исполнителя по оснащению объекта СВН строится на принципе: заказчик обращается в одну фирму, вторую, в итоге смотрит реально работающую систему у знакомого и просит контакты того, кто делал СВН. Второй — выбор испол­нителя идет через тендер, как правило, выбирается фирма, которая предложила вариант подешевле.

7. При подборе СВН следует учитывать, для чего она нужна. Если СВН обзорная, то не следует выбирать дорогостоя­щее оборудование, достаточно простой системы.

8. Ошибки заказчика: чтобы сэкономить сродства на построение СВН, заказчик уходит от обращения за разработкой проекта. Обращается напрямую к фирме-поставщику видеооборудования, надеясь на то, что те, зная свое оборудование, все ему расскажут. Для фирмы поставщика главная задача — оборудование предать, особенно зависшее. Видя в потенциальном клиенте непрофессио­нала по СВН, фирма продает ему оборудование. А дальше начи­наются проблемы: фирма продавец несет ответственность за про­дажу исправного оборудования. А если проданное оборудование заказчику не подходит по тем или иным техническим параметрам и не способно решить задач, которые заказчик ставит перед СВН — это уже проблемы заказчика.

9. «Введение в заблуждение потребителя». Во многих камерах азиатского производства существует завуалированный обман в отношении количества телевизионных линий (ТВЛ). В характеристиках указывается 420 ТВЛ, сама матрица поддерживает 380 ТВЛ, на плате ставится маленький конденсатор, и тем самым увеличивается контрастность изображения. При такой маленькой хитрости ка­мера показывает вроде четче, но это не добавляет телевизионных линий, изображение не увеличивается, в итоге рассмотреть мелкие объекты невозможно. Телевизионных линий как было 380, столько же и осталось. Бывает, доходит до абсурда: в характеристиках ка­меры указывают 700 ТВЛ, при том, что максимальное число может 570 ТВЛ.

10. Построив на объекте СВН, необходимо организовать помещение, позволяющее огpaничить допуск лиц к видеоинформации. Максимально закрыть весь объект видео очень сложно, часто есть незакрытые участки, мертвые зоны камер. Чем больший круг лиц может видеть изображения с камеры, тем больше вероятность ис­пользования злоумышленниками «темных» мест видеосистемы в своих целях. В идеале информацию на мониторах СВН должны видеть только операторы, т.е. те лица, для кого эта видеосистема предназначена. Эта типичная ошибка широко повторяется во мно­гих магазинах — в торговый зал вывешивается монитор, на который выводится сигнал с видеокамер, мол, вот, смотрите, за вами наблюдают. А толку от такого наблюдения, когда вы сами потенциальному вору показываете те места, которые СВН не закрывает. В этом смысле мне понравился подход начальника службы безопасности «Евроторга», у которого все продумано до мелочей, в комнате, где установлены мониторы, есть даже кондиционер, т.к. дверь в указанное помещение постоянно закрыта, и доступ ограничен даже для сотрудников охраны.

11. Задумываясь о варианте построения СВН на базе IP-видео, помните, что для получения отличной картинки с IP-камеры необходимо построение хорошей сети передачи данных, способной передавать поток информации, идущий от IP камеры.

Для исполнителя: проектировщика, монтажника, по­ставщика, инсталлятора

1. При построении СВН важно подбирать согласующееся между собой оборудование. Пример первый, есть два по­казателя: разрешение камеры и разрешающая способность канала, по которому видеосигнал от этой камеры будет передаваться. Если разрешающая способность канала меньше, чем выдает камера, то подбирай, не подбирай камеру с наилучшими характеристиками, картинка того качества, которое должна давать эта камера, выходить не будет — канал пере дачи не позволит. Пример второй, если используете каме­ру «день/ночь», то и объектив должен быть выбран «день/ ночь», потому что когда камера переходит в черно-белый режим, какой бы дорогой ни был объектив, если это объек­тив не «день/ночь», происходит размытость изображения: нет корректировки в ночном режиме.

2. При решении вопроса, как построить СВН: на базе компьютера или регистратора, обязательно уточнить у заказчи­ка, кто будет обслуживать компьютер, есть ли постоянное администрирование компьютера. Если выясняется, что компьютер никто не будет обслуживать постоянно, то однозначно следует строить СВН на базе видеорегистратора.

3. Распространенная ошибка проектантов — не выезжают на объект. В лучшем случае объект посещается один раз, за­тем заказчика просят предоставить в электронном виде план объекта и на него «навешивают» заготовленные шаблоны. Важно понимать, что одинаковых объектов с точки зрения оборудования их СВН не бывает, каждый объект имеет свою специфику, он индивидуален.

4. Приступая к работе над заказом, очень важно непосредственное общение с заказчиком, именно с тем человеком, который в итоге отвечает перед собственником за установленную СВН. Важно правильно определить, кто несет ответственность со стороны за­казчика за построение СВН на объекте.

5. Практические моменты:
— устанавливать камеры подальше от люминесцентных ламп;
— прокладывать кабель на расстоянии как минимум 50 см от силовых кабелей;
— при прокладке проводки видеокабеля силовой кабель можно только пересекать, но ни в коем случае не класть в лоток вместе с ним;
— важно учитывать наличие заземления на объекте, при отсутствии заземления позаботиться о защите видеовходов камеры, даже если камеры располагаются внутри поме­щения;
— по максимуму монтаж должен быть осуществлен при помощи пайки. Где можно применять пайку — применяйте пайку;
— во всех соединениях должен быть хороший контакт, 50% нерабочих систем — некачественный контакт проводов;
— если есть вероятность окисления провода, все соединения должны быть выполнены через переходные колодки, все должно быть герметично, можно применить силикон. Хо­рошее оборудование будет работать при грамотном мон­таже 5 и более лет, пока камера полностью не выработает свой ресурс;
— соединение проводов производить в выносных монтаж­ных коробках. Кабель идет по стене, приходит в соединительную коробку, от камеры идет провод и тоже приходит в соединитель­ную коробку, уже в ней происходит соединение. Избегать ошибок, когда кабель от уличной камеры, закрепленной на фасаде здания, сквозь отверстие в стене заводится внутрь помещения и уже здесь соединяется с проводкой. Возможно, возникнет си­туация, когда необходимо изменить положение ка­меры. При подключении камеры указанным выше способом есть два выхода: либо обрезать провод на улице, либо разъединять провод внутри здания и вытягивать его наружу — оба варианта имеют свои минусы. Если же камера включена в сеть через соединительную коробку на фасаде здания, то демонтаж, изменение места ее положения осуществить гораздо проще. Это важно, в том числе с точки зрения удобности ремонта камеры, если в том есть необходимость;
— при прокладке кабеля следует учитывать, что каждый изгиб, резкий поворот кабеля ведет к затуханию видеосигнала, по­этому следует по возможности прокладывать кабель по прямой линии;
— уделять внимание расчетам проводника по питанию, что­бы в сети на 12В на конце провода, подходящего к камере, тоже было 12В, а не 7, к примеру, при таком напряжении камера хорошо работать не будет;
— получить идеальную картинку можно, передавая сигнал по витой паре, т.к. витая пара устраняет максимум помех. В отличие от кабеля РК-75, витую пару можно класть в короба вместе с силовыми кабелями, не опасаясь возникновения электромагнитных помех видеосигналу.

6. При проектировании СВН необходимо получить полную информацию от электрика, энергетика, обслуживающих этот объект.

7. Монтаж должен быть проведен с таким расчетом, что любая камера может быть перенастроена (обстоятельства у заказчика могут поменяться).

8. При работе бригады монтажников всегда необходим контроль со стороны профессионала, знающего и способного проконтролировать работу монтажной бригады, т.е. шефмонтаж.

9. Важно, чтобы специалист, проводящий пусконаладку, настройку СВН, четко понимал, что должно быть в итоге видно на мониторе, как должна выглядеть картинка, к чему он стремится, он должен знать, как проходит видеосигнал, какие факторы воздействуют на него.

10. Не допускать сборку камер в полевых условиях, камера собирается в помещении на столе, герметично закрывается в кожух и в таком виде доставляется на объект.

11. Работая с заказчиком СВН, важно одинаково с ним понимать, какой результат хочет тот получить.
Заказчику объясняется, что при построении СВН он будет четко видеть номера машин, но при этом не будет видеть будку охранника. Заказчик соглашается: да, хочу четко видеть номера машин, а будку охранника согласен не видеть. Когда устанавливают СВН по оговоренным параметрам, заказчик говорит, что он не то имел в виду. Оказывается, он смотрит на монитор и понимает, что ему и будку охранника тоже надо видеть! Поэтому совет: под каждым техническим заданием необходимо прописывать, что конкретно хочет видеть заказ­чик, и буквально под каждым пунктом ставить подписи сторон. К примеру, на вопрос: «На таком то расстоянии вы хотите узнать, распознать или просто видеть человека?» — следует ответ: «Просто видеть человека». Или на вопрос: «Вы хотите считывать только номера машин» — ответ: «Да, только номера машин». Точно в такой формулировке все и надо прописать в техническом задании. Такой подход в работе с заказчиком избавит в дальнейшем от заявлений со стороны последнего типа: «Вы меня неправильно поняли, я не то имел в виду и т.д.». Цель — помочь заказчику четко сформулировать, чего он хочет, и этим самым облегчить себе дальнейшую работу.

Василевский C. C. — технический директор частного предприятия «АКТИВНОМ»

Типичная сеть охранного телевидения и дефекты её инсталяции

Несмотря на то, что каждый из приборов, составляющих комплекс оборудования телевизионной сети системы наблюдения и охраны, имеет высокие технические характеристики (низкий уровень шума, достаточно широкую полосу частот, прекрасную динамику, отсутствие технических помех и электромагнитных наводок), далеко не всегда весь комплекс имеет столь же хорошие параметры. В смонтированной телевизионной сети основной вклад в ухудшение технических характеристик вносят, как правило, соединительные кабели и разъемы, а в уровень шумов и помех – неправильная разводка питания и заземления,неудачное размещение аппаратуры и другие, порой самые неожиданные, факторы. Кроме того, при первом включении, как правило, не все оборудование начинает функционировать в соответствии со спроектированной схемой, а иногда именно при первом включении выходит из строя. Обычно это происходит из-за неисправности компонентов, ошибок в монтаже, нарушения правил эксплуатации и механических повреждений.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9223

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся дефекты на примере телевизионной сети Локальной зоны – крупного объекта охраны, например атомной электростанции (АЭС). Предположим, что Локальная зона (ЛЗ) имеет специальное фортификационное сооружение (СФС), которое расположено на территории, ограниченной небольшим собственным периметром со специальными периметровыми средствами охраны. Для наблюдения за периметром по его углам установлены четыре телекамеры К1…К4, с помощью камеры К5 контролируется визуальная обстановка на въездных воротах и проходной ЛЗ. Территория ЛЗ и прилегающие к ней пространства, дополнительно контролируется скоростной поворотной телекамерой А1.

Визуальная обстановка в помещениях территории СФС контролируется телекамерами К6…К11, а камера К12 позволяет вести наблюдение за входом в СФС. Видеосигналы от телекамер по коаксиальным и оптическим линиям связи поступают на цифровой видеорегистратор DVR1 и с него ретранслируются на матричный коммутатор МS1. На цифровом видеорегистраторе производится непрерывная запись видеоинформации, а коммутация видеосигналов на мониторы М1…М3 поста наблюдения осуществляется с помощью матричного коммутатора МS1. Управление средствами переключения и записи осуществляется оператором с клавиатуры КВD1. Для просмотра записанной информации на мониторах М1…М3 видеовыходы «А» и «В» цифрового видеорегистратора DVR1 подключены к видеовходам матричного коммутатора.

Телевизионная система ЛЗ может управляться с центрального поста управления (ЦПУ) специальной системы физической защиты (ССФЗ) всего объекта. Для этого с определенных видеовыходов матричного коммутатора МS1 локальной зоны видеоинформация передается на ЦПУ по оптоволоконным линиям связи (транковым линиям) с помощью оптоволоконных передатчиков VT1 и VT2. Дистанционное управление матричным коммутато- ром с ЦПУ осуществляется по оптоволоконной линии передачи данных от ССФЗ. Оптоволоконный приемник DTR1 детектирует сигналы управления и подает их на объединитель кодов управления CMU1. Сюда же поступают коды управления от местного матричного коммутатора МS1. Объединенные коды поступают на линию управления скоростной поворотной телекамерой А1 и на селектор адреса DCU1. Селектор адреса декодирует команды управления, относящиеся к матричному коммутатору МS1, обеспечивая возможность управления им с коммутатора ССФЗ.

Линии связи локальной сети Ethernet подключают к сетевому оборудованию средства видеозаписи ЛЗ (многоканальный цифровой видеорегистратор DVR1 и одноканальный цифровой видеорегистратор BVC1). Это позволяет дистанционно анализировать видеоинформацию на ЛЗ и осуществлять оперативный контроль работы дежурного оператора ЛЗ при просмотре видеоинформации, записываемой видеорегистратором с основного монитора М1. С точки зрения развязки по земляным петлям ТВ-сеть ЛЗ спроектирована весьма удачно. Действительно, телекамеры периметра, а также скоростная поворотная камера, укрепленные на металлических опорах, развязаны по постоянному току от центрального оборудования оптоволоконными линиями связи. Телевизионные камеры на территории СФС формально не имеют электрического контакта с землей, так как укреплены на стенах и других конструктивных элементах здания, не обладающих существенной электропроводностью. Заземлению подвержено только центральное оборудование, размещенное в стойке 19’’, при этом заземляющий провод подводится к одной точке стойки, а далее разводится (звездообразная топология) в блоки сетевых розеток подключения аппаратуры.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9224

Формально правильно собранная телевизионная сеть ЛЗ при включении будет работать на заводских установках, заложенных в аппаратуре. Однако на практике зачастую это выглядит иначе из-за ошибок, допущенных при монтаже оборудования и линий связи. Остановимся на типичных ошибках монтажа, способах их обнаружения (локализации) и устранения. Для этого удобнее всего телевизионную сеть разбить на зоны поиска, обеспечивающие возможность методом замещения локализовать местоположениедефекта в той или иной цепи прохождения сигналов. На схеме ТВ-сети ЛЗ таких зон четыре:

  • периметр ЛЗ с телекамерами К1…К5 и многоканальным оптоволоконным передатчиком BVF1,
  • территория СФС с телекамерами К6…К12 и цифровым видеорегистратором DVR1,
  • скоростная поворотная телекамера А1 с цифровым видеорегистратором DVR1,
  • остальное оборудование аппаратного комплекса в пультовой аппаратной.

Начнем анализ ситуации с исследования зоны 1. Контроль прохождения сигналов с данной зоны удобнее всего производить посредством цифрового видеорегистратора DVR1 в режиме «живого» видео. Для этого на видеовыход «А» DVR1 временно подключаем один из мониторов. Последовательно нажимая кнопки переключения видеосигналов на мониторе «А», в режиме «живого» видео наблюдаем изображения со всех телекамер. При этом на практике возможны следующие ситуации: 

1. Отсутствуют изображения со всех телекамер. Перечислим возможные причины: 

— Не подано питающее напряжение на все телекамеры. Следует подать питание на телекамеры.

— Неисправна оптоволоконная линия связи, индикатор питания на оптоволоконном приемнике горит, а индикатор прохожде ния сигнала Carrier не светится.

Возможно, не подано питание на оптоволоконный передатчик. Проверьте надежность подключения разъемов оптоволоконного кабеля к передатчику. ИК-излучение на конце оптоволоконной линии можно обнаружить с помощью черно-белой (назовем ее технологической) телекамеры. Если излучение есть, конец кабеля, отключенныйот приемника, будет воспроизводиться технологической телекамерой как ярко светящаяся точка. Это будет свидетельствовать о том, что электропитание на передатчик подано и линия связи исправна.

Конечно, маловероятно, что все четыре коаксиальных кабеля, соединяющие выходы приемника со входами DVR1, неисправны, но и такой вариант на практике не исключается. 

2. Отсутствует изображение с одной (двух) из телекамер. Возможны следующие причины: 

— Нет контакта центральной жилы коаксиального кабеля со штырем разъема BNC.

Убедиться в этом можно путем перекрестного переключения двух выходов световолоконного приемника. Если изображение с телекамеры появится, а на другой камере пропадет, значит, неисправен кабель. Проверить соответствующий коаксиальный кабель, соединяющий выход приемника с входом DVR1. Если изображение не появится, то дефект надо искать в цепях со стороны оптоволоконного передатчика. 

3. На изображение одной из камер накладываются изображения других камер, при этом собственные изображения других камер воспроизводятся нормально (см. Рис. 1,2). 

Причина – отсутствие контакта в цепи оплетки коаксиального кабеля. На фото наложенное изображение преднамеренно показано с повышенным контрастом. На практике величина контраста накладываемого изображения, как правило, небольшая и существенно зависит от длины коаксиального кабеля и его качества. Тем не менее, даже при малом контрасте помеха легко обнаруживается визуально как плывущая по горизонтали картинка.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9225

4. На изображении одной из камер срывается синхронизация нескольких строк в кадре (см.Рис. 3,4).

Причин появления такой помехи может быть множество. Маловероятно, что эта помеха может появиться в цепях передачи видеосигналов от оптоволоконного приемника к DVR1. Это может случиться, если заземление на приемнике будет отсутствовать, а его корпус будет, например, занулен (подключен к нулевому проводу). Тогда по оплетке кабеля будет протекать ток, выравнивающий потенциалы земли и нулевого провода. Этот ток создаст падение напряжения на оплетке, которое и будет вызывать такую помеху в виде срыва синхронизации.

5. Отсутствует изображение с одной (двух) из телекамер.

Проверка линий связи и аппаратных средств между оптоволоконным приемником и цифровым видеорегистратором DVR1 методом замещения свидетельствует о том, что все исправно. Причину неисправности следует искать на передающем конце, т. е. со стороны оптоволоконного передатчика. Сначала методом замещения, т. е. путем перекрестного переключения видеосигналов с телекамер, проверяем исправность всех видеовходовпередатчика. Если все видеовходы воспринимают и передают видеосигналы исправных камер, то дефектными могут оказаться коаксиальные линии связи или устройства, включенные в разрыв этих линий.

К таким устройствам, прежде всего, относится «грозозащита». Периметральные телекамеры, как правило, устанавливаются на металлических опорах и при этом обязательно оснащаются техническими средствами грозозащиты. Со стороны оптоволоконного передатчика проверяем кабель на наличие короткого замыкания при выключенном питании телекамер. Мультиметром измеряем сопротивление между жилой и оплеткой коаксиального кабеля. Сопротивление должно быть несколько МОм и более. Если сопротивление равно нулю, короткое замыкание находится, непосредственно в коаксиальном разъеме. Если сопротивление имеет конечную величину, то можно примерно определить расстояние, на котором произошло замыкание, учитывая, что удельное сопротивление широко используемого коаксиального кабеля RG-59 составляет 33 Ом/км.

Если сопротивление неожиданно окажется несоизмеримо большим чем сопротивление для данной длины кабеля, то следует произвести измерения сопротивлений жилы и оплетки коаксиального кабеля по отношению к заземлению. Обе величины сопротивлений должны быть высокими (несколько МОм и более). Если одно из сопротивлений будет иметь величину, соизмеримую с сопротивлением коаксиального кабеля, то это будет свидетельствовать о замыкании соответствующей цепи кабеля на землю. Как правило, такая возможность обусловлена неправильной распайкой цепей устройства грозозащиты или неисправностью самого устройства. Всегда надо иметь в виду то, что отключенный от приемной аппаратуры коаксиальный кабель не должен иметь ни по цепи оплетки, ни по цепи жилы контакта с землей. Это условие должно выполняться и при подключенном кабеле к видеовыходу телевизионной камеры, так как у фирменных телекамер корпусной контакт разъема BNC гальванически развязан от корпуса камеры.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9226

Обрыв в цепи кабеля, идущего от камеры, можно проконтролировать со стороны видеопередатчика следующим образом. Отключите электропитание от телекамеры и мультиметром замерьте величину емкости кабеля со стороны оптоволоконного передатчика. При исправной цепи коаксиальной линии вы измерите емкость разделительного конденсатора в цепи видеосигнала в самой телекамере. Эта величина обычно составляет 25-100 мкФ. Если кабель имеет обрыв, то вы измерите величину собственной емкости кабеля, которая для кабеля RG-59 составляет 53 пФ/м, т. е. даже при существенной длине кабеля (до 500 метров), величина его полной емкости будет существенно меньше величины разделительной емкости телекамеры. Итак, если измеренная величина соответствует величине разделительной емкости телекамеры, цепь кабеля исправна и, следовательно, неисправна телекамера. Если же емкость существенно меньше, имеется обрыв в цепи, как правило, центральной жилы кабеля. Если будет оборвана цепь оплетки, то от телекамеры опять же, как правило, будет воспроизводиться малоконтрастное смазанное по горизонтали изображение с хаотичным нарушением и строчной, и кадровой синхронизации.

Кроме проведенных выше измерений, обязательно проверьте пороги ограничения сигнала помехи от грозового разряда и возможного ограничения видеосигнала устройством грозозащиты. Сущность проверки следующая. Мультиметром в режиме проверки полупроводниковых диодов фиксируем величину напряжения ограничения между оплеткой и центральной жилой кабеля в прямом и обратном подключении прибора. Эти величины должны быть выше по абсолютной величине значения 1.2 В. В противном случае устройство грозозащиты идентифицируется как неисправное и его следует заменить. Если порог ограничения «сверху» окажется меньше, например 0.5 В, то изображение с телекамеры будет воспроизводиться на экране монитора ограниченное по «белому», т. е. картинка будет выбеленной (см. Рис. 5,6). При ограничении видеосигнала «снизу», меньше – 0.5 В, будет неустойчивая синхронизация воспроизводимого изображения или же полное отсутствие синхронизации из-за уменьшения (подрезания) амплитуды синхроимпульсов в видеосигнале. Все изложенное выше справедливо для устройств грозозащиты пассивного типа. Если устройство грозозащиты включает в себя электронные компоненты активного типа (усилители, развязывающие элементы на оптронах и прочие), то методика проверки значительно усложняется и определяется конкретной структурой самого устройства грозозащиты. Продолжим анализ ситуации с исследования зоны 2 (территория СФС с телекамерами К6…К12 и цифровым видеорегистратором DVR1). Контроль прохождения сигналов с данной зоны, так же как и для первой зоны, производим посредством цифрового видеорегистратора DVR1 в режиме «живого» видео. Для этого на видеовыход «А» цифрового видеорегистратора DVR1 временно подключаем один из мониторов. Последовательно нажимая кнопки переключения видеосигналов на монитор «А», в режиме «живого» видео, наблюдаем изображения со всех телекамер К6… К12. В связи с тем, что указанные телекамеры расположены внутри помещений и поэтому не оснащены устройствами грозозащиты, дефектными могут оказаться только соединительные коаксиальные линии, которые мы уже умеем проверять со стороны подключения к DVR1 (см. выше перечень дефектов для зоны 1).

Перейдем теперь к исследованию зоны 3 (Скоростная поворотная телекамера А1 с цифровым видеорегистратором DVR1). Контроль прохождения видеосигнала от телекамеры А1, так же как и для предыдущих зон, производим посредством цифрового видеорегистратора DVR1 в режиме «живого» видео. Для этого на выход «А» цифрового видеорегистратора DVR1 временно подключаем один из мониторов. Проверка цепи подачи видеосигнала на цифровой видеорегистратор DVR1 ничем не отличается от проверки цепей видеосигнала от телекамер зоны 1. Гораздо сложнее установить полную работоспособность линии управления поворотной камерой. Если изображение с телекамеры на мониторе «А» получено, то функцию управления камерой можно проверить, временно подключив линию передачи данных к выходу управления поворотными камерами видеорегистратора DVR1, а работу с клавиатуры KBD1 переключить на видеорегистратор. Далее проверяем управление. Если камера не управляется, то возможны несколько причин:

1. Неправильно установлен механический или электронный адрес телекамеры, т. е. номер адреса не соответствует номеру входа видеорегистратора.

Убедиться в этом можно путем подачи команды «Кратковременное отображение адресов всех камер». Если команда проходит по линии управления камерой, то на изображении в течение нескольких секунд высветится адрес установленный на телекамере. При несовпадении адресов их по инструкции на камеру следует привестив соответствие.

2. Если камера не реагирует на команду «Кратковременное отображение адресов всех камер», то это свидетельствует о наличии неисправности в линии связи передачи данных.

Самая простая неисправность – это нарушение полярности цепей подачи данных в двухпроводной симметричной линии связи. Для устранения этой неисправности достаточно поменять местами концы подключения линии к DVR1.

3. Если операция смены полярности подключения линии не помогает, следует перейти к детальному исследованию исправности линии по участкам.

Отключаем линию от видеорегистратора и измеряем активное сопротивления шлейфа линии. Оно должно быть несколько выше 100 Ом, так как входное сопротивление входа данных оптоволоконного приемопередатчика VR-DTR1 равно 100 Ом, а длина симметричной двухпроводной линии между видеорегистратором и приемопередатчиком невелика. Понятно, что при существенном отличии результата измерений в ту или другую сторону неисправность надо искать на этом участке линии.

В случае получения удовлетворительного результата измерений необходимо проверить наличие светового излучения на выходе оптоволоконного приемопередатчи- ка VR-DTR1 с помощью технологической телевизионной камеры.

Далее проверяем наличие излучения на конце оптоволоконной линии связи, отключив оптоволоконный кабель от входа приемопередатчика VR-DTR1 (BBF2). Исправность двухпроводной линии между выходом данных BBF2 и входом данных скоростной поворотной камеры проверяем посредством измерения мультиметром сопротивления шлейфа, величина которого, как мы уже знаем, должна быть несколько выше 100 Ом.

По окончании исследования первых трех зон на мониторах М1…М3 должна быть качественная картинка со всех камер, а скоростная поворотная телекамера А1 управляться с клавиатуры KBD1. О наличии дефектов относящихся к зоне 4 можно судить по отсутствию видеосигнала в ССФЗ либо по такой ситуации, когда с клавиатуры KBD в ЦПУ ССФЗ не управляется скоростная поворотная телекамера А1. Также могут наблюдаться трудности при подключении по сети Ethernet к цифровым видеорегистраторам DVR1 и BVC1.

Методика поиска дефектов в транковых оптоволоконных линиях от оптоволоконных передатчиков VT1 и VT2, а также оптоволоконной линии передачи данных (управление) к оптоволоконному приемнику DTR1 подробно описана в исследовании зоны 1 и 3. Подробнее остановимся на дефектах инсталляции линии Ethernet. Все неисправности можно разделить на два типа: программные и технические. Самой простой и наиболее распространенной программной ошибкой является несовместимость используемых IP-адресов в цифровых видеорегистраторах и компьютерах локальной вычислительной сети (ЛВС). Всем цифровым видеорегистраторам необходимо выставить уникальные IP-адреса, и, что важно, все они должны относиться к одной маске подсети. Если новые устройства подключаются к уже имеющейся ЛВС, то необходимо обратиться к системному администратору, чтобы тот предоставил свободные IP-адреса и указал используемую маску подсети. Зачастую компьютеры, входящие в состав комплекса телевизионной сети системы наблюдения и охра- ны, включены в выделенную ЛВС и не имеют сложных программных ограничений, поэтому соответствия IP-адресов единой маске подсети должно быть достаточно для связи двух и более устройств.

К техническим ошибкам инсталляции ЛВС отнесем неправильную коммутацию и повреждение кабельных линий, а также неправильное подключение сетевого оборудования. Будем исходить из тех соображений, что ЛВС спроектирована в соответствии со всеми требованиями и правилами построения компьютерных сетей. В таком случае, в первую очередь, стоит обратить внимание на световой индикатор Link на сетевых картах цифровых видеорегистраторов, сетевого оборудования и клиентского компьютера. Если данный световой индикатор не горит, то дефект, вероятнее всего, кроется в неправильной коммутации либо повреждении кабельных линий. Заметим, что свечение индикатора Link еще не является гарантией качественной связи между сетевыми устройствами. Более полную информацию можно получить, выполнив команду ping. Приемлемый ответ на данную команду должен быть меньше 1 мс и не содержать потерь пакетов. В случае большого времени ответа на команду ping либо постоянных потерь пакетов, следует заново обжать разъемы RJ-45, а если ситуация не изменяется, то при помощи мультиметра проверить целостность используемого UTP- либо STP-кабеля.

Заключение

Невозможно описать все встречающиеся на практике дефекты инсталляции телевизионной сети, однако есть надежда, что приведенные выше выкладки позволят вам правильно сориентироваться в выборе простых методов и средств контроля исправности линий связи в телевизионной сети, а также в поиске и локализации ее дефектов.

Н. Е. Уваров, преподаватель кафедры «Системы безопасности» МФТИ
Д. Ю. Шмалько, руководитель группы стендовых испытаний ЗАО «Компания Безопасность»

Скачать:

1. Методика проектирования систем видеонаблюдения — Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для доступа к этому контенту
2. Инструкция по монтажу слаботочных систем видеонаблюдения — Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для доступа к этому контенту

Похожие статьи...