目前,在安防報警工程中大多使用的是室內被動紅外單技術和室內被動紅外、微波雙技術,及三技術等幾種探測器,雖然上述這三種探測器在性能上總在不斷的融入各種新技術用來提高和改善產品的實用性和可靠性,但仍然不能擺脫抗干擾能力差的固有短板,難免會出現因不明干擾原因引起的誤報現象。
干擾誤報原因分析
以室內雙鑒探測器為例,正常報警方式呈現布爾代數中“與”關系,數學表達為1+1=1,即被動紅外、微波都被觸發(fā)后雙鑒探測器才有真正的報警輸出狀態(tài),而當被動紅外或微波分別受到干擾時,則變成布爾代數中“或”關系,數學表達為1+0=1或者0+1=1,這樣無論紅外或微波各自受到干擾情況下則雙鑒探測器正常工作條件均遭到破壞,這樣就造成了被干擾情況下的防區(qū)報警假象,實際上表現為誤報警。
紅外受到干擾可能來自防區(qū)內空調出風口、不密閉的門窗邊緣,以及室外強光照射,在任何情況下氣溫異常變化形成的冷熱空氣對流都可能對紅外產生干擾,對應策略是調整探測器安裝位置,躲避干擾源。
工程案例1:某中介門店現場透風玻璃門窗,夜間極易造成幕簾紅外誤報,后采取改變方向幕簾紅外入侵報警方向(逆向使用)后,大大降低了受干擾誤報概率。
工程案例2:某銀行臨街門店現場玻璃門窗,夜間受門外過路汽車強光照射干擾(店內搞慶典活動掛滿小彩旗)造成誤報,后來建議撤去了小彩旗解決了誤報問題。
微波受到干擾:首先工程安裝要避免防區(qū)內同時安裝多個同型號雙鑒探測器可能造成的互相干擾外,還有可能來自室內大型電冰柜、室外強電磁場等,對應策略同樣要正確調整探測器安裝位置,同時將報警主機外殼和主板可靠接地。
工程案例1:某學校倉庫內有大型電冰柜直接造成該防區(qū)一直處于報警狀態(tài),后將雙鑒探測器內線尾阻改接到主機內得以解決。
工程案例2:某加油站周邊有大型通信天線造成雙鑒探測器防區(qū)和緊急報警防區(qū)均不正常同樣把防區(qū)線尾阻改接到報警主機內才得以解決,此種干擾對象不僅僅限于雙鑒探測器,而且延伸到報警主機防區(qū)端口上。
防火墻概念與作用
針對某些偶發(fā)、瞬間占空比間隔較大,斷續(xù)受到干擾的探測器來講,由于在現場難以捕捉到發(fā)生小概率的瞬間誤報現象,因此很難憑空想象找到一一對應的解決之策,聯想到電腦網絡有防黑客入侵的防火墻,家用電熱水器有防觸電保護的防火墻,我們?yōu)楹尾荒転橹鳈C報警防區(qū)與探測器之間構建一道抗干擾防誤報的安全防火墻呢?它的主要作用就是要阻斷上述干擾引起的防區(qū)誤報警,同時還要在有人入侵時能正常觸發(fā)報警不漏報。
以PC585報警主機加裝BOSCH835雙鑒探測器為例,在主機報警防區(qū)單線尾阻回路中探測器報警輸出觸點兩端并接兩個電容,將防區(qū)報警方式由純電阻回路通斷形成的電壓跳變觸發(fā)報警轉換成在線式RC串聯回路電容充放電產生電壓突變來實現,RC串聯回路在常態(tài)下防區(qū)端保持正常的安全工作電壓,當探測器受到某些偶發(fā),瞬間、占空比較大間隔的斷續(xù)干擾下,探測器報警觸點會偶然產生斷開閉合交替動作形成電容充放電過程,使報警防區(qū)端電壓產生小幅波動,適當選取電容組值可使電壓波動范圍限制在防區(qū)就緒安全工作電壓范圍內,就不會產生防區(qū)誤報,當真正有人入侵時由于會多次連續(xù)觸發(fā)探測器,造成探測器報警觸點頻繁產生斷開閉合動作,加劇電容充放電作用,疊加效應所造成突變電壓波動幅度超出防區(qū)就緒安全工作電壓范圍。實現防區(qū)正常報警。
具體工程案例,某臨街門店連續(xù)數天布防后因受卷簾門開關啟動干擾造成多次受干擾誤報,現場察看發(fā)現,雙鑒探測器誤報原因來自門口卷簾門開關動作期間產生的干擾,雖經多次改換安裝位置均不能排除故障,于是嘗試抗干擾防火墻構想中提出的實驗方法,選取高頻電容0.033微法、160伏,電解電容100微法、25伏,經現場改造后測試驗證,雖然開關卷簾門會引發(fā)雙鑒探測器被觸發(fā)報警,但主機防區(qū)未產生實際報警,有效的阻斷了上述干擾,同時又能在有人入侵時主機防區(qū)能正常報警,實驗證明上述方法簡單方便,抗干擾能力明顯有效,值得大家一試。
綜上所述,由于室內探測器工作適用范圍所限無法與高性能室外型探測器相比,所以我們要在安防工程中認真的做好前期勘察,選擇與用戶現場環(huán)境適應的安防產品,盡量采用多種不同技術的探測器組合,同時利用報警主機提供的多種功能例如交叉防區(qū)、主機防區(qū)靈敏度等來提高整體安防報警工程的抗干擾能力,總之,只有不斷的降低報警主機的誤報率、解除用戶的后顧之憂,才能使安防報警產業(yè)駛入快車道,并在更加廣泛的范圍內得到普及和應用。