誤報。 誤検知との戦い

誤報。 誤検知との戦い

さまざまな分類のセキュリティ システムが国内市場で非常に人気があります。 建物の安全性を高めるために、さまざまな設備が設置されています。 ただし、システムの使用中に問題が発生することはよくあります。 ほとんど 頻繁な故障誤検知が考慮されます 盗難警報器アクティブモードで作業しているとき。 このような場合、システム設計の原則を詳細に理解し、すべての欠陥を排除するために適切な決定を下すことが重要です。

建物の警報機が誤って鳴るのはなぜですか? 技術的な問題

建物内の警報に関するほとんどすべての問題は、誤った設置設計またはシステムの装備に使用される材料の誤った選択によって発生します。 ほとんどの場合、主な問題は、主要コンポーネントとセンサーに信号を供給するための接続ケーブルです。 設計が間違っている場合、ワイヤは多数の屈曲を伴い、動作温度条件の推奨事項に従わずに敷設されます。 この問題は、大規模な施設が設置されている工業用建物に特に関係します。 生産設備動作中に温度が上昇します。 このような場合、一定期間の動作後に技術ケーブルが剥離し、同時に接触が切断されます。 その結果、実際の脅威が存在しないにもかかわらずアラームが鳴ることになります。


普通に 民間の建物アラームに関する問題の主な技術的理由は、取り付けのスキルが低いことと、機器の自動化の設定が間違っていることです。 このような場合、セキュリティ装置の稼働直後にシステムの動作が不安定になる可能性があります。 したがって、所有者は、なぜ警報が誤って作動するのか分からず、手動で装置の動作を体系的に修正することを余儀なくされる。 状況によっては、問題を解決するために完全な再装備が必要になる場合があり、これは財務コストに悪影響を及ぼします。

リード スイッチの誤作動が発生する主な技術的理由は次のとおりです。

  1. センサーや電源ケーブルの接続が間違っている。 問題は、接続作業を行った専門家の資格の低さと、設置時の性急さにある。 接続を誤ると、建物のセキュリティの効果が低下する可能性があります。 結局のところ、検出器、センサー (動き、照明、体積反応)、モニター、その他の機器の設置順序に従わないと、技術的な障害が発生します。
  2. 直線部分の接続品質が悪い。 低品質のケーブルとループの使用は、警報システムの音量センサーが作動する主な理由の 1 つです。 自動装置を使用せずに手動でねじるときに最もよく観察されます。 不具合はすぐに現れる場合もあれば、数年間使用した後に現れる場合もあります。 これを修正するには、多くの場合、作業ケーブルを完全に交換する必要があります。
  3. システムの不適切な固定。 誤検知が多い 火災警報供給システムとセンサーの固定に欠陥があるために観察されます。 設計基準から逸脱すると、アラームや通知の機能が損なわれる可能性があります。 リニア システムと他の通信との接触は、干渉、ケーブルの断線、監視カメラの自然停止を引き起こすことがよくあります。
  4. 電磁的影響。 建物内で火災警報器が誤作動する一般的な原因。 煙感知器を設置する場合は、動作中の電気製品や電磁パルスを発する機器から推奨距離を保つことが重要です。 問題が発生した場合、ノードの位置を変更する必要がある セキュリティシステム.
  5. 設定が正しくありません。 頻繁 偽陽性機器の設定が間違っているために火災警報器が鳴った場合。 エラーが発生した場合、セキュリティ システムの運用中に重大な問題が発生します。 すべてのセンサーが正しく機能する必要があります。 結局のところ、個々の施設の安全と人々の健康はこれにかかっています。

ほとんど 正しい選択肢これらの問題の解決策は、この分野の経験と適切な診断機器を備えた高度な資格を持つ専門家に頼ることです。 避けるために 考えられる問題将来的には、初期段階で設置手順と材料の選択を管理することが最善です。

火災警報器や防犯システムの誤報。 外部要因

セキュリティ システムの運用に対する外部の影響も例外ではありません。 モーションセンサーの誤作動は、実際に動く物体が存在しない場合によく観察されます。 これにはいくつかの理由が考えられます。 ほとんどの場合、デバイスは次のような理由で動作します。 正しい取り付け強風で揺れる木の枝、茂み、その他の観賞用植栽の近く。 この場合、応答感度の調整が必要となります。 さらに深刻な問題は、モーションセンサーが太陽によって作動した場合です。 昼間.

主な理由 自発的にスイッチが入る通常、ネットワーク内では大幅な電圧降下が発生します。 モーションセンサーシステムは、電源が投入されるとデバイスが自動的にアクティビティモードに切り替わるように設計されています。 したがって、電圧の急激な上昇により、独立した動作が発生します。 効果的な解決策は、電力均等化ユニットを設置することです。 モーション センサーが勝手にオン/オフになる一般的な理由としては、次のようなものがあります。 温度体制手術。 急激な温度変化があると、保護装置が自然に作動する場合があります。 この問題は、セキュリティ機器を設置することで解決できます。 保護ハウジングドアの上や急激な温度変化のない場所に保管してください。

誤報。 プロフェッショナルな問題解決

の間で 大量セキュリティ機器の問題のトラブルシューティングに関しては、専門家に依頼することが最も正確かつ効果的な選択肢であると考えられています。 経験豊富な専門家は、建物内のモーションセンサーをチェックし、ほとんどの場合、不適切な設置に関連する故障を排除する方法を知っています。 特別な会社に連絡するとき、クライアントはセキュリティシステムの設置と構成の高品質に絶対の自信を持っています。 結局のところ、すべての作業が完了した後、光、煙、音、その他の種類のセンサーや建物の安全装置に対して正式な保証が提供されます。 正しいアプローチ設置作業を実行することが、機器を長期間にわたってトラブルなく使用できる鍵となります。

すべての誤警報は、セキュリティ機器からの誤警報とシステム ユーザーによって引き起こされる警報の 2 つのグループに分類できます。 2 番目のグループは組織手順に関連するため、最初のグループについてさらに詳しく説明します。

誤警報の主な「発生器」は光電子検出器、または外国の分類によれば PIR 検出器(受動的検出器)です。 赤外線検出器)。 PIR 検出器は、他のすべてのセキュリティ デバイスの中で最高の市場シェア (金額ベース) を持っています。 この事実には簡単な説明があります。PIR 検出器には 最も高い係数検出効率とそのコストの比率。 2 番目に一般的なデバイスは磁気接触検出器です。 3 位と 4 位は複合検出器と音響ガラス破壊検出器で占められています (10% 未満)。 総数検出器)。 磁気接触検出器は、正しく取り付けられていれば (検出器からの磁石の取り付けは製品データシートに示されている最大値未満である必要があります)、実際には誤警報を引き起こすことはありません。 音響探知機に関しては、誤報はほとんどありません。 稀な事象。 このようなアラームを最小限に抑えるために、設置規則に従うことを再度お勧めします。小さな部屋や大きな音の干渉が発生する可能性のある部屋では使用しないでください。 音響検出器は、デジタル処理を備え、複数の可聴周波数で信号分析を行うものを選択する必要があります。 正式には、このタイプの検出器には、ノイズ耐性のレベルを明確に比較できる明白なパラメータがありません。そのため、検出器を選択する際の主な考慮事項は、多くの場合、使用経験です。 さまざまなモデル。 注目に値するのは、音響探知機は追加のセキュリティ ラインを編成するように設計されており、コストが高いため、市場シェアが小さく、そのため誤警報が総数に対してわずかな割合で発生することになります。 統計によると、誤警報の最大数は PIR 検知器が占めています。 誤検知の理由とその排除方法を明らかにしましょう。

熱バックグラウンドの動的変化
たとえば、暑い夏の日の明るい太陽が室内に差し込むと、検出器の検出エリアにある床、壁、またはカーテンのさまざまな領域が不均一に加熱される可能性があります。 外が部分的に曇っている場合、背景の温度が急速に変化する可能性があります。 したがって、センサー出力から信号が現れ、その振幅がしきい値を超える可能性があり、検出器は警報モードになります。 次に、次の点に注意する必要があります。 PIR センサーは非常に感度が高く、数度の温度差を検出できますが、周囲の背景が温度と大きく変わらない場合は、 人体の場合、温度補償ユニットの動作によるゲインの増加により、検出器で誤った警報が発生する可能性があります。 メーカーは温度補償メカニズムの実装方法が異なります。 その結果、そのような状況にある一部の検出器は感度が向上しているため、頻繁に誤警報を生成し始めますが、他の検出器は実際に誤警報でも本当の警報でもない「盲目状態」になります。 一般に、夏の暑さや南緯でよく起こる高温条件で検出器を確実に動作させることは、PIR 技術だけを使用した場合にはほぼ不可能です。 解決策は、組み合わせ検出器、特にアンチクローク/アンチ偽装技術を使用する検出器を使用することかもしれません。 これらのモードを使用すると、背景温度が人体の温度に近い場合、または特殊な防護服を着ている場合に侵入者を検出できます。 組み合わせた検出器にそのようなモードがない場合は、温度補償がどのように機能するかを確認する必要があります。 高温で電源がオフになると、そのような条件下ではそのような検出器は人を確実に検出できなくなります。

ペット
猫や犬の動きは、検知器の誤警報を引き起こす主な要因の 1 つです。 ペットの影響を受けない検知器を使用した場合でも、誤報を完全に取り除くことが常に可能であるとは限りません。 このような検出器の動作原理を思い出してみましょう。 猫や犬が床面近くを移動することを考慮して、検出ゾーンの下部セクターからセンサーに到達する熱放射が少なくなるように光学システムが設計されています。 メーカー セキュリティ検出器彼らはやり方が違うのです。 一部のレンズでは、より厚いレンズの下層が使用されており、その結果、熱放射の吸収が大きくなります。 他のものでは、水平面の下部領域の感受性ゾーンの密度は低くなりますが、垂直面のレベルの数が多くなります。 後者の状況では、人が移動するときにセンサー出力からより大きな信号を取得することが可能になります。これは、人が室内を移動している間、人はさまざまなレベル(高さ)でいくつかの感知ゾーンを横切り、動物はそのゾーンを横切るだけであるためです。ひとつの 下位レベル。 動物が床に沿って移動している場合、これはすべて非常にうまく機能します。 しかし、残念なことに、動物、特に猫はテーブル、ソファ、クローゼットに飛び乗ることがあります。 この場合、2つの不快な瞬間が発生します。動物が通常の感度の領域に入り、その動きの軌跡が2つの敏感なフレネルゾーンを横切り、最終的に誤った警報につながります。 動物が検出器の前に近づくほど、また動物のサイズが大きいほど、その可能性は高くなります。
これを 100% 取り除くことは不可能ですが、次の推奨事項を使用して可能性を減らすことができます。 まず、現場の動物よりも大幅に高い免疫パラメータを持つ検出器を選択します。 たとえば、動物が体重 5 kg の猫の場合、15 ~ 25 kg の免疫力を持つ検出器の使用が許可されます。 次に、検出器の近くに猫が飛び乗る可能性のある高い家具を置かないでください。 動物が体重 30 kg を超える犬の場合は、可能であれば、体積検出ゾーンを備えた PIR 検出器をまったく使用しない方がよいでしょう。 40 kg を超える耐性を持つ検出器を設置しても誤警報がないことは保証されず、そのようなデバイスの検出効率は標準的な PIR 検出器の検出効率よりもはるかに低くなります。 窓を保護するには、PIR カーテン検知器、音響ガラス破損検知器、または衝撃および振動検知器を使用できます。 ここでもう一つ注目に値する点があります。 当社の市場では、調整要素を使用して構成する PIR 検出器を見つけることができます。 一方で、それは非常に便利です。 たとえば、部屋に大きな動物がいる場合、この要素を調整することで、動物の動きによって誤警報が発生しないようにすることができます。 しかし、これにより実際には検出器の感度が低下することを覚えておく必要があります。 したがって、宣言された範囲は減少し、たとえば 15 ~ 18 m ではなく 10 m 未満になります。もう 1 つの点は、そのような検出器には自動温度補償回路が搭載されていないことが多いということです。 たとえば、夏に設定された検出器は、他の条件ではまったく異なる動作をする可能性があります。 冬には気温の背景がより対照的になり、検出器の感度が高くなり、誤警報につながる可能性があります。 これらの新しい条件で検出器を調整しようとすると、夏には別の問題が発生する可能性があります。感度が低すぎると、検出器は近距離ゾーンでのみ人間の動きを検出します。

インテリアアイテムの移動
部屋の窓を開けてエアコンをオンにすると、気流が発生してカーテンやカーテンが動くことがあります。 日中はカーテンに直射日光が当たり、暖房ムラが生じる場合があります。 隙間風によりカーテンが動き始めると誤警報の原因となることがあります。 このような動きは検出器のマイクロ波セクションによっても記録される可能性があるため、組み合わせた検出器では状況が救われない可能性があることに注意してください。 このような警報に対処する主な方法は、警報を発するときに明確な指示に従うことです。保護された施設を離れるときは、窓と通気口を閉める必要があります。

RF信号への曝露
ほとんどのタイプの検出器は、高周波によって引き起こされるサードパーティ信号によって導かれます。 電磁場、主に産業によって排出されます。 電子デバイス、GSM基地局と最大数ワットの電力を備えた長距離送信機。 この干渉からの保護の程度は V/m で測定され、検出器パスポートに示されます。 ロシア人によると 規制文書このパラメータは、80 ~ 1000 MHz の範囲で少なくとも 10V/m である必要があります。 文書によると、一部の外国の検出器は、10 ~ 1000 MHz の範囲で 10 V/m、振幅 80% 変調に関する米国規格 (UL) に準拠しています。 欧州規格に準拠した検出器の場合、範囲はさらに高い周波数領域 (20 ~ 2000 MHz) に拡張されます。 最後の事実 GSM ネットワークには 4 つの帯域 (850/900/1800/1900 MHz) があるため、これは非常に明白です。 このような干渉に対抗するために、検出器は特別なフィルター、デジタル信号処理アルゴリズムを使用し、一部の検出器モデルでは金属スクリーンを使用します。 検出器に検出パルスを設定できる機能がある場合、誤警報の可能性を減らすために、この設定を少なくとも 2 パルスに設定することをお勧めします。 干渉は信号ループに沿って発生することが多いことにも注意してください。 したがって、有線警報ループを送信機器の近くに設置しないでください。

太陽光によるイルミネーション
太陽光や車のヘッドライトからの光も、PIR 検知器による誤警報の原因となる可能性があります。 多くのメーカーは、検出器のデータシートで外部照明に対する耐性を示しています。 ロシアの規制文書によると、パラメータは少なくとも6500ルクスでなければなりません。 このパラメータの秘密の測定により、当社の市場にある多くの検出器がこの要件を満たしていないことが示されています。 このようなテストでは、常時光ではなく、断続的な光が使用されることに注意してください。 方法論について簡単に説明しましょう このテスト。 検出器は暗箱の中に置かれ、その片側にガラス窓があります。 ハロゲンランプを検出器から 3 m の距離に配置します。 検出器は垂直面内で傾けられ、光が検出器の感度の高い部分に当たるようになります。 ランプ動作モード: 5 サイクル、2 秒 オン、2秒 オフ。 検出器がアラーム通知を発行しない場合、結果は肯定的であるとみなされます。 検知器にこの保護がなく、窓の反対側に設置されている場合、誤警報が発生する可能性があります。 場合によっては、その発生頻度から、誤報がこの特定の要因によって引き起こされていると推測できる場合があります。 たとえば、一年の特定の時期と特定の時間、通常は朝か夕方です。 この期間中、太陽は地平線に対して低い位置にあるため、設置場所の選択を誤ると、直射日光が PIR 検出器に当たる可能性があります。 対抗する方法は、高度な保護を備えた検出器の使用、複合検出器(PIK + マイクロ波)の使用、正しい設置場所の選択です。
誤報を引き起こす主な要因をすべて考慮した結果、誤報を完全に排除することを保証することはほぼ不可能であると結論付けることができます。 ただし、その数を大幅に減らすには、次の推奨事項に従う必要があります。 まず、設置規則に従い、検出器を設置するために承認された場所を選択してください。 第二に、複雑な熱的背景(急速に変化する、または温度が 30 度を超える)を持つ部屋の体積ゾーンを保護する必要がある場合は、次のルールに従って PIC + 検出器を組み合わせて使用​​することをお勧めします。 、検出器を最大感度レベルに設定したり、1 つのパルスのみによるアルゴリズム検出を使用したりしないでください。 第 4 に、RF 干渉と光に対する耐性に関して、検出器のパスポートに記載されている内容に注意してください。 可視光。 誤警報の可能性を減らすために、自社のデバイスでどのような技術的ソリューションが使用されているかを製造元に確認してください。 自動温度補正はありますか? 30度を超える気温でどのように機能するか。 信号処理アルゴリズムはアナログかデジタルか。 多くの製造業者は、特にこれらの方法が使用されている場合には、そのような情報を隠蔽しません。 明らかな利点競合他社の前に。

火災警報器は複雑なハイテク システムです。 上級 火災安全保護された施設で。 から 質の高い仕事このようなシステムは、敷地内に保管されている資産の完全性だけでなく、そこに滞在する人々の健康にも依存します。 したがって、火災警報器の構成に含まれるすべてのシステムがスムーズかつ正確に動作することが重要です。 にもかかわらず 高品質警報システムに含まれるすべての機器、火災感知器の製造技術が絶えず改善されているにもかかわらず、誤報などの問題を排除することはまだ不可能です。

多くのメーカーは、セキュリティ デバイスの高い正確な動作率を達成し、誤ったアクティベーションの発生を最小限に抑えていますが、この問題を完全に取り除くことができたメーカーはありません。 ここでは火災警報器の誤作動が起こる原因について解説していきます。

火災警報器を作動させるアルゴリズム

どの防火システムにも、割り当てられたタスクの実行を保証するいくつかの機能デバイスが含まれています。 これらには次のものが含まれます。

  • 室内の温度上昇、裸火の出現、煙の存在に反応する火災センサー。
  • サイレン、発光体、アクチュエーター、自律消火システム用の制御ユニットなどの外部デバイス。
  • センサーからの信号を受信し、事前に設定されたアルゴリズムに従って処理し、警報システム、中央消防署、職員への通知と避難を行うアクチュエーター、および自動消火装置を使用した自律消火を行う電子モジュール。内蔵消火システム;
  • 電子制御ユニットとアクチュエーターを接続するリレーモジュール。

提案された構成の火災警報器起動アルゴリズムは次の機能を提供します。

  • センサーの 1 つが、制御エリア内のトリガーを引き起こす要因 (高温、煙、火) を検出します。
  • トリガーされたセンサーは信号を電子ユニットに送信し、電子ユニットはそれを分析した後、警報信号の発行を決定します。警報信号は音と光の警報によってブロードキャストされ、サービスコンソールに送信され、アクチュエータの起動にも使用されます。 自律システム消火

多くの場合、火災感知器の 1 つが誤って動作したために誤報が発生します。

注記!

警報が作動した実際の理由を特定するために、自動火災警報器の作動を記録する特別な電子ユニットが使用されます。

起動時にすべてのセンサーのパラメータを分析することで、誤動作の原因を特定し、それを排除できます。

火災警報器が誤報される理由

火災警報器が誤報される主な原因は次のとおりです。

  • ポイントタイプの光電子検出器の作業チャンバー内のひどい塵埃。
  • 検出器チャンバーへのさまざまな昆虫の侵入。
  • 影響を与える電磁干渉 正しい仕事煙感知器の入出力カスケード。
  • 電磁干渉。受信および制御電子モジュールの誤動作につながります。
  • 火災感知器の不適切な設置 – 温度センサー暖房器具の近くに置かれると作動し、キッチンなどでは煙探知機が誤警報を発します。
  • 防火システムを備えた施設の不適切な操作: 煙感知器がある場所では喫煙できません。対応する種類の感知器がある場所では裸火源を使用できません。

上記の理由を考慮すれば、誤った火災警報を最小限に抑えることができます。

誤って火災警報器が鳴るとどのような影響がありますか?

施設内で誤報が発生した場合、危険が及ぶ可能性があります。 深刻な結果このオブジェクトの所有者向け。

  1. まず、システムが作動すると、敷地内から従業員を避難させるプロセスが開始され、警報が作動した理由が解明されるまで施設の稼働が停止されます。 これは企業や企業のダウンタイムにつながり、経済的損失につながります。
  2. 第二に、設定が間違っていた場合 自動システム消火システムが作動している場合、警報器が作動して消火剤が敷地内にある物的財産に影響を与える可能性があります。 これにより損傷が発生し、多くの場合回復不能になる可能性があります。
  3. 第三に、警報が鳴ると消防団が現場に派遣されます。 もし彼らが虚偽の電話をかけた場合、彼らは単に時間を無駄にするだけであり、おそらく現時点ではどこかで彼らの助けが本当に必要とされているでしょう。
  4. 第 4 に、偽陽性の場合 セキュリティコンプレックス故意の誤操作により発生した場合、この場合、施設の所有者は火災警報器が作動したことに対して罰金を科される可能性があります。

結論

警報システムの助けを借りて物体を火災から常に保護するには、警報システムが正しく設置され、設定されていることが重要です。 この場合、上で示したように、誤検知を回避することが可能になります。 マイナス面物的損害、経済的損失、罰金につながる可能性があります。 公共サービス。 このようなトラブルを避けるためには、インストールと設定を専門の会社に依頼する必要があります。

内政部ロシア連邦非政府安全保障の主要総局

承認された

ロシア内務省主管区長官

警察大佐

M.I. ウドルスクから彼らは

« 06 » 2002 年 11 月

誤報
技術的安全警報装置
およびそれらに対抗する方法

R 78.36.013-2002

モスクワ 2002

1 回の推奨事項 働いたロシア内務省主要軍事管区の研究センター「安全保障」の職員 N. N. に 準備ができて、L. そして 。 サブチュク、E. P . チュリン、A. G. ザイツェフはN. で 。 ぶじん .

この推奨事項は、技術的セキュリティ警報システムの誤警報の数を減らすという問題に対処しています。 防犯警報装置のノイズ耐性を向上させるための既存の経験の分析が行われました。 干渉要因が特定され、動作条件下での機器への影響の程度が決定されています。 現場での防犯警報装置の誤警報の原因を探索し、排除する手法を開発しました。

研究センター「セキュリティ」から感謝の気持ちを伝える らしさ GUV についてロシア内務省 (B. S. Veremchu、Yu. N. Zuykov、V. A. Lyut) エンコー、 で 。 P . フルト そしてそれは)、バシコルトスタン共和国内務省管轄の UVO、タタールスタン共和国内務省管轄の UVO、 市総務部 G. モスクワ、モスクワ地域主要内務総局の UVO、国家管理下の UVO VDクラスノダール準州、ペルミ地域内務総局管轄の教育機関、サンクトペテルブルクおよびレニングラード地域内務総局管轄の教育機関、チェリャビンスク地域内務総局管轄の教育機関、チェリャビンスク地域内務総局管轄の教育機関チェリャビンスク地域内務局、 ATCオムスク地域、トゥーラ内務局の UVO これらの推奨事項の準備およびレビュー中に作成されたコメントや提案については、この領域を参照してください。

導入

技術的なセキュリティ手段の開発は非常に速いペースで行われています。 これは主にマイクロオプトエレクトロニクスの急速な発展によるものです。 T ロン・イッキー、 マイクロプロセッサとコンピュータ技術。 過去 10 年にわたり、理論的研究と実験的研究の複合体に基づいて、 全行検出器、受信機接触装置荒らし xと高度な戦術を備えた通知送信システムああ、 技術的特徴、改良された検出方法および情報処理方法。 それにもかかわらず、誤報の問題は現在もセキュリティの有効性を低下させる主な原因の 1 つとなっています。

誤検知の原因を分析すると、そのほとんどがP 保護された場所の防犯警報装置の技術的条件が不十分であること、電気技師の作業組織における重大な不作為により発生する。 セキュリティと火災警報システム部門のエンジニアリングおよび技術労働者 プライベートセキュリティ.

警備部隊を率いた経験からわかるように、P 的を絞った改善策を実施する場合 メンテナンス技術的なセキュリティ警報システムを使用すると、誤警報の数を最小限に抑えることができます。 民間警備部隊の経験を考慮して、地上での誤報の数を減らすための作業組織を改善するために、これらの推奨事項が作成されました。

この推奨事項は、誤検知と戦うための作業の組織と実施に関連する問題に対処しています。 のパフォーマンスに影響を与える多くの要因が特定されています。pp 記事; 保護されたサイトでの設置と最適な構成の要件について概説します。

1. 一般条項

誤報とは、セキュリティアラームの技術的手段によって生成される、施設内での違反に関する通知です。 明らかな兆候これらの出来事を特徴付けるものです。 したがって、技術的セキュリティ警報の誤警報は、あらゆる警報を意味します。n ハードウェア障害または関連しないその他のイベントによって発生する通知 T セキュリティ上のカミの侵入捕らえられている物体。

誤警報の数を減らし、その結果として民間警備部隊の効率を高めることは、複雑な作業です。P 語彙の問題には、開発段階と量産段階の両方、および技術的セキュリティ警報システムのノイズ耐性と信頼性を高める問題が含まれます。 P ルアテーション。 ノイズ耐性と信頼性の要件を確保する上で非常に重要な段階は、開発と量産の段階です。 運用の効率は、最終的には、設計時に装置の生産条件と運用条件をどれだけ包括的に考慮するかによって決まります。 既存の「(( 今年)」(以下、リストと呼びます)は、保護されたサイトに信頼性の低い低品質の機器が出現することを防ぐ最善の障壁です。

オブジェクトの検査中にエラーが発生すると、誤検知が発生する可能性があります,必要な技術的防犯警報システムの選択、施設保護スキームの設計、以下の理由による防犯警報技術機器の設置と試運転。

対象物の無資格検査。

干渉の影響、性能に影響を与える要因、または境界使用条件を超える機器パラメータを考慮せずに、セキュリティアラームの技術的手段を選択する。

施設のエンジニアリングおよび技術強化に関する作業の不適切な実行(または欠如)。

実施時のプロジェクトや調査報告書からの逸脱 設置工事;

品質が悪い(または品質が低い) 入力制御セキュリティアラームの技術的手段。

警報構造とセキュリティ戦術の間違った選択。

設置作業が規制文書に準拠していない。

運用文書の不完全または欠如。

マネージャーに対する要求が不十分であり、 担当者、物体を保護下に置く(除去する)ための規則に違反した場合、物体の所有者に、技術的セキュリティ警報システムの操作。

民間警備員に修理について通知しなかった場合、 工事現場での作業のほか、自動電話交換機や加入電話回線の作業も行います。

防犯警報装置の品質とメンテナンスまたは修理の頻度が不十分。

N 偽陽性の原因、その位置特定、除去、または無力化の正確な分析。

セキュリティアラーム、アラームループ、通信回線、電源などの技術的手段の故障。

施設における干渉状況の測定(変化の検出)の欠如。

防犯警報装置の技術的手段の運用及び施設の技術力の技術的管理(監督)が不十分(又は欠如)。

したがって、技術的セキュリティ警報システムの誤警報の数を減らすための取り組みは、保護された施設、自動電話交換機、および集中セキュリティポイントにおけるこれらの手段の機能の信頼性を高めることを目的とした一連の組織的および技術的対策です。

2. 略語

実質的には e 推奨事項では次の略語が使用されます。

LS - 偽陽性。

TS OS - 技術的手段セキュリティアラーム。

PCS - 集中セキュリティ ポイント。

監視ステーション - 中央監視コンソール。

SPI - 通知送信システム。

RSPI - 無線通知送信システム。

AWS - 自動化 職場;

DU - 端末装置。

UT - ブロードキャストデバイス。

R - リピーター。

AL - 加入者回線。

VL - 専用線。

PPK - デバイス p 受信制御;

ShS - アラーム ループそして;

DRS - ガラス破損センサー。

BOS - 信号処理ユニット。

DSV - 振動信号センサー。

ATS - 自動電話交換機。

US - 接続デバイス e;

CA - 中央中継ノード。

B P - 電源。

3. 干渉と干渉要因

TS OS、そしてまず第一に、動作中の検出器は、さまざまな干渉や干渉要因にさらされます。主なものとしては、音響干渉、ノイズ、振動があります。 建築構造物、空気の動き、電磁干渉、温度と湿度の変化 環境、 干渉P 電源ネットワーク、技術についてイギリス オブジェクトの所有権、所有者の過失または間違い。

OS の動作に対する干渉の影響の程度は、その電力、デバイスの動作原理、回路や技術的ソリューションによって異なります。

音響干渉と騒音作成されています 産業施設, 車両、家庭用電気および無線機器、雷放電およびその他の発生源。 実際の評価のために、表に音の強さを示します さまざまな情報源音響干渉。これ 干渉の種類によって不均一性が現れる T 空気環境、しっかりと固定されていないガラス構造の振動により、超音波、音、衝撃接触による誤警報が発生する可能性があります。 s ×と振動通知します 彼女に。 騒音レベルが以上の場合 60dB の場合、これらの検出器の使用は推奨されません。 音響ノイズの高周波成分も、超音波検出器の誤警報を引き起こす可能性があります。

テーブル 3.1- 音響干渉源の音の強さ

音響強度、dB

指定された強さの音の例

人間の耳の感度限界

葉擦れの音。 遠くでかすかなささやき1m

静かな庭園

静かな部屋。 平均レベルb 講堂内の騒音

N 大音量の音楽。 リビングエリアの騒音

スピーカーの性能が悪い。 窓が開いている施設内の騒音

大音量のラジオ。 マジシャンのノイズh いね。 平均レベル話す V 遠くからの演説 1m

トラックのエンジン音。 路面電車内の騒音

騒がしい通り。 マーシャ執筆局

車のクラクション

100

車のサイレン。 ジャックハンマー

120

激しい雷鳴。 ジェットエンジン

130

痛みの限界。 音は聞こえなくなりました

建築構造物の振動保護対象物の近くを通過する電車や地下鉄、強力なコンプレッサーユニットの作動などによって引き起こされます。 衝撃接触デバイスは、振動干渉に特に敏感です。s したがって、これらの検出器は、そのような干渉を受ける物体での使用は推奨されません。

空気の動き保護地域内では主に近くの熱流が原因で発生します 暖房器具、ドラフト、ファンなど。 超音波およびパッシブ光電子検出器は、空気の流れの影響を最も受けやすくなります。 これらの検出器を設置する場合は、設置要件に厳密に従う必要があります。

電磁妨害雷放電、強力な無線設備、高圧送電線、配電網、電気輸送の連絡網、 科学研究等々。 磁気接触デバイスは、この種の干渉の影響を受けません。s eおよび衝撃接触検出器。 電波や電波は電磁干渉の影響を最も受けやすいものです。 容量性検出器。 さらに、電波検出器は無線干渉の影響を受けやすく、容量性検出器は近くからの干渉の影響を受けやすくなります(影響が少ない)。 10メートル ) 保護されたオブジェクトへ 電気設備もっと力を与える 15kVA。

OS 車両の動作中、電源ネットワークにはさまざまな電磁干渉が常に存在します。 その中にはいくつかのタイプがあります。

パルス状の高電圧サージ (ピーク) - 最大電圧サージ3kV から続く 0.1~10 ms、送電線の近くで落雷が発生したときに発生、強力なスイッチング 電気機械およびデバイス、電気 e 静電気の放電。

周期的サージ (正弦波の最大値でのピーク) - 蛍光灯、エレベーター機器の動作、および電気的故障によって引き起こされる、電圧の周期的サージ。

P 電圧低下 - 遅い P 電圧降下 170 - 180多数の強力な消費者をネットワークに同時に接続する場合 (工業地域では) 作業時間、住宅街 - 早朝および夜明けから黄昏の虜)。

干渉 - 無線周波数の(重ね合わせ) - 強力な電気送信機によって引き起こされる波の電気的追加、 溶接工、医療およびオフィス機器。 電源電圧の正弦波の妨害装置の信号の周波数による変調で現れます。

浮き沈み - へのダウングレード170B またはへの昇進 240強力な消費者を相に接続するときに発生するいくつかの期間のV電圧 - 重機、エレベーター装置、電気モーターの始動。

偏差 - 供給電圧周波数の不安定性。

ディップ - 短期 (最大半期間) の停電。電圧正弦波がゼロまで急激に低下し、その後回復することで表されます。

完全なシャットダウンエネルギー - 供給電圧の正弦波が無期限に消失すること。

物体に蛍光灯を使用する場合、その光源はP 電波探知機の信号が一定の周波数で点滅しています。 100ランプのイオン化ガスの Hz 列と周波数によるランプ付属品の振動 50ヘルツ。 蛍光灯の検知範囲はわずかです。 3 - 5人の感知範囲よりも1倍短いため、保護期間中や非常用照明として蛍光灯を消すことをお勧めします。そして 白熱灯を使用してください。 電波の使用は許可されています検出器と 、入力信号処理回路にマイクロプロセッサが使用され、蛍光灯の干渉のスペクトル成分が「カットアウト」されます。

周囲の温度と湿度の変化保護された場所では、速度が遅くなる場合(気象条件が変化する場合)と、比較的速くなる場合(非暖房期間中に時刻が変化する場合)の両方があります。 また、温度と湿度が規定の範囲内で変化する場合、 技術的条件、防犯警報装置は誤警報がなく安定して動作します。

空気中の超音波振動の減衰は、その温度と湿度に依存します。 たとえば、周囲温度が+から上昇した場合、 10最大 + 30°С 減衰係数は増加します 2, 5 - 3から湿度が上昇すると ( 20 - 30) ~ 98 % に下げて、 10減衰係数の変化率 (%) 3 - 4回。 昼間と比較して夜間の物体の温度が低下すると、超音波振動の吸収係数が低下し、その結果、超音波振動の感度が増加します。シュ アトリエ(探知範囲の拡大)。 薬剤がある場合は、夜間に検出器を追加調整することをお勧めします。

テクニカル 強化物体は磁気レコーダーの安定性に大きな影響を与えます T アクティブ検出器、例: 建築構造の要素(ドア、窓、欄間など)の「開口部」をブロックするために使用されます。 さらに、悪い 技術力他の検出器で LS を引き起こす可能性があります番目 隙間風、ガラス構造の振動などによるもの。

小動物や昆虫の動き近距離ゾーンで認識できるから 動作原理が侵入者の動きのようなドップラー効果に基づいている放送局。 そんな方へ通知する アトリエには超音波とラジオ波が含まれます。 さらに、パッシブ光電子検出器のレンズ表面を直接昆虫(ゴキブリ、ハエなど)が移動すると、障害が発生する可能性があることが明らかになりました。と。

建築構造要素の電波透過率壁が薄い場合や、壁の薄い開口部、窓、ドアが非常に大きい場合、電波探知機の LS が発生する可能性があります。 検知器が発するエネルギーは敷地外に広がる可能性があり、検知器は施設の外を通過する人や車両の通過を検知します。

検出エリアにある大きな金属構造物n 物体の外側や、物体の中に検出器を設置する場合、マイクロ波エネルギーを反射する可能性があります。 狭い廊下幅が狭い 3m 検出範囲は次のように増加します。 1,5 - 2薬物につながる可能性があります。

放射線 照明器具トランス仕立て屋薬物が原因かもしれないアイコエレ クトロン ニューヨーク ×検出器。 この放射線によって引き起こされる信号のパワーは人間の熱放射線に匹敵し、トリガーを引き起こす可能性があります。

それ この電撃では、検出器の安定性に影響を与える可能性のある干渉と干渉要因、およびノイズ耐性を高める方法が示されています。

テーブルから s 干渉因子の影響を軽減することは明らかであり、したがって、 検出器 LAN の数の削減は、主に検出器の配置とその配置に関する要件に準拠することによって達成されます。 最適な設定設置現場にて。



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