关于对电梯五方无线对讲的解决方案

一、关于对电梯无机房无线对讲的解决方案

  1. 实际案例解决方案

    标准案例:武汉长岛别墅群

    项目情况:工程设计预装有143套有线总线制对讲配套设

    施,因线路老化,原有的对讲效果不佳;项目占

    地总范围预计为2千乘2千平方米,别墅楼高三

    层,监控室到最远楼栋约为1.5公里。路面已硬

    化,植被也已完工。

    项目分析:1、不准破坏原有建筑物和景观;

    2、电梯为三层无机房,室内不准走线;

    3、原有布线已经损坏不易查找;

    4、监控室位置较低且林木较多;

    5、无线传输的穿透性不够

    项目要求:1、五方通话质量效果要好;

    2、项目实施要方便、安全;

    项目解决方案:

    1、增大主机的发射功率;主机天一定要置于室外;

    2、延长主机天线到30米,高于区域的楼高即可;

    3、利用电梯随行电缆就近安装设备;置换电梯原有的对讲;

    4、分机天线在井道最合适的位置安装(电梯口、轿顶、机箱旁)

    
    							二、关于安装两方、三方对讲后出现的信号不稳定情况的处理总结分析
    

    实际案例:安徽阜阳 鑫都华庭三期
    

  2. 安装对讲出现的问题
    

    1、共用设备;原有设备不拆除。导致信号不稳定,有可能损坏机器。(这个好比人体的移植器官一样,有线无线的兼容性需要机缘)
    

    2、机房线头到轿厢线头接续不一致。导致不能通话(在机房接的是黄绿线,到轿厢就成了绿黄线对接;所以一定要细心。)
    

  3. 轿厢孔位对位不准确不牢固。导致声音小或有杂音
    
  4. 主机天线、分机天线放置没有按要求设置;导致接收信号不稳定。
    
  5. 电路线路窜电没有事先检查;导致不通或有电流噪音。
    
  6. 天线头连接位不拧紧、线缆盘放;导致接收信号不稳定。
    

    7、所用的线材比较劣质实用性较差;导致设备使用效果。以上是安装两方对讲常见问题
    

    
    							三、关于电梯对讲安装后产生啸叫的解决办法
    

    实际案例:湖南郴州  德雅苑小区
    

  7. 调整轿厢通话器与面板之间的距离。
    
  8. 通过拧松螺丝调整高度
    
  9. 通过双面胶调整高度
    
  10. 关于孔位的调整
    
  11. 针对各型号电梯面板孔位的不一致,一定要将轿厢通话器的小孔位 对正面板孔位
    
  12. 轿厢通话器中间的突起部分可以去掉,但要小心处理。以免影响效果
    
  13. 轿厢通话器的连接线一定要和电梯机房的连接是一致的。
    
  14. 做三方对讲时,底坑和轿顶的设备一定要去掉断电。
    

       提示:电梯无线五方对讲延长线用线的标准规格是3x0.75的屏蔽线最好。
    

     

     


     

市人民政府办公厅关于转发武汉市农村智能广播网建设实施方案的通知

   市文化局拟订的《武汉市农村智能广播网建设实施方案》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真组织实施。

 
 

                             武汉市人民政府办公厅

                               2015年3月11日

 
 

 
 

武汉市农村智能广播网建设实施方案

市文化局

 
 

 
 

  根据《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设工作意见的通知》(鄂政办发〔2014〕9号)和《省新闻出版广电局关于印发湖北省农村智能广播网建设实施方案的通知》(鄂新广发〔2014〕8号)、《省新闻出版广电局关于调整和启动2015年至2016年农村智能广播网建设工作任务的通知》(鄂新广明电〔2014〕9号)精神,从2015年起,我市将全面启动和实施农村智能广播网(以下称广播”村村响”)工程建设。为确保该工程建设的顺利完成,特制订本方案。

  一、目标任务

  分2年完成全市6个新城区共1909个行政村广播”村村响”工程建设任务,其中:2015年完成935个,2016年完成974个。规划建设6个新城区二级播控平台、乡(镇、街道)三级播控平台和1909个行政村广播室,每个自然村安装低频音箱(大喇叭),真正形成全市广播”一张网”,覆盖6个新城区所有乡(镇、街道)、村,到2016年底,建成市、区、乡(镇、街道)、村四级联动、可控可管的广播”村村响”服务网络,传送中央、省、市、区广播重点新闻和对农服务节目,具备应急广播功能。

  二、功能和传送内容

  省、市播控平台建成并联网后,广播”村村响”系统主要实现广播节目、信息定时(实时)播出,分级控制与安全管理,公共突发事件应急指挥,会议广播与紧急通知及其他个性化服务等功能。系统建成后,将传送以下节目与内容:

  (一)新闻宣传:根据村民的生活习惯,远程控制定时自动传送中央、省、市、区广播电台的重点新闻节目。

  (二)信息服务:提供气象、农时、农资、生活常识、”三农”政策等资讯播报,提供农村社区管理的通知、通告等服务。

  (三)文化娱乐:除可播放歌曲、戏曲、相声等文艺节目外,还可举办跨地域、互动式的歌唱比赛等文艺活动。

  (四)会议广播:既可以单独召开全村广播会议,也可以召开乡(镇、街道)、区及全市广播大会。

  (五)应急广播:如遇自然灾害等突发事件,相关授权人员可以在任何时间、地点,运用手机、网络等手段自动开启广播系统,发送紧急通告、通知,或进行紧急事件处置。

  三、资金筹措

  (一)建设费用。按分级负责的原则,全市广播”村村响”工程建设资金由市、区政府共同承担,分2年投入。各新城区负责播控平台、乡(镇、街道)广播站、村广播室建设及音箱(大喇叭)等必要设备所需资金。市财政部门负责对每个行政村按3000元的标准予以补助,不足部分由各新城区财政部门予以补足。省财政部门将采取以奖代补方式对工程建设给予专项资金补助。省、市广播”村村响”工程建设专项补助资金,在各新城区工程建设完成并经市文化部门验收合格后,由市财政部门按年度下达。

  (二)维护费用。维护费用是确保广播”天天响”、”长期响”的关键。各新城区广播电视行政管理部门要切实做好年度维护经费的预算,区财政部门要将维护经费纳入年度财政预算,建立专项资金账户,设立专项资金,保障广播”村村响”的正常运行。

  四、工程验收

  2015年、2016年工程验收时间为当年10月至12月。工程完成后,由各新城区向市文化局提出验收申请,市文化局负责组织工程竣工验收和绩效评估工作,工程验收评估结果将作为年度市财政专项资金补贴的依据。

  五、工作要求

  (一)切实加强组织领导。广播”村村响”工程是国家推进公共文化服务体系建设的一项重要内容,是党和政府联系人民群众的重要桥梁和纽带,也是公共应急指挥的重要手段。为加强对此项工作的组织领导,成立市广播”村村响”工程建设工作领导小组,由市人民政府分管副市长任组长,各相关区、市各相关部门和单位分管负责人为成员(具体人员名单附后)。各有关区、各有关部门要充分认识实施广播”村村响”工程的重要意义,成立相应的领导机构,将广播”村村响”工程纳入经济和社会发展规划,纳入新农村建设工作重点,纳入农村公共文化服务和社会应急服务体系建设范围,纳入目标责任制考核内容,加强组织、协调、督办等工作,确保工程建设按期完成。

  (二)明确工程建设责任。全市广播”村村响”工程建设由市文化局负责组织实施,各新城区广播电视行政管理部门是广播”村村响”工程建设、管理的责任主体。各属地广播电视网络、电信、电力部门要协助做好路由共杆传输工作,并在工程建设和运行维护经费上给予减免。各属地广播电视网络部门要免费传输农村智能广播网信号。在各新城区人民政府的领导下,明确各有关部门的职责任务,按照”统一领导、统一规划、统一标准、统一实施、统一管理”的要求推进工程建设。

  (三)规范工程建设管理。各新城区要深入调研,充分发挥现有设施和资源的作用,与城镇化、新农村建设等相关规划保持一致,制订科学合理的技术方案、实施方案和运行维护方案。其中,技术方案、实施方案应当报市文化局审批。工程建设标准和质量,应当符合《湖北省农村智能广播网技术指导意见》、《湖北省农村智能广播网工程建设规范》的要求。各新城区广播电视行政管理部门负责广播”村村响”设备的招标采购。

  (四)落实财政保障资金。按照事权财权统一、分级负责、合理安排的原则,根据年度计划和任务,市、各新城区财政部门要将广播”村村响”工程建设资金、运行维护经费纳入财政预算予以保障,建立专项资金账户,监督检查专项资金使用情况,确保专款专用。严禁挤占挪用广播”村村响”工程建设专项资金、运行维护经费,一经发现,将依法依规严肃处理。

  (五)建立考核监督机制。市、各新城区人民政府要定期对广播”村村响”工程建设责任部门、实施部门的建设计划、工程进展和工作绩效等情况进行检查督办。各新城区工程建设任务完成后,要认真进行绩效评估,并向市文化局书面申请验收。

  (六)建立健全长效机制。各新城区要建立播控平台管理、设备操作规程、应急广播管理、设备运行维护等制度,确保农村智能广播网安全可靠运行;要成立专门的运行维护机构,组建工作队伍,确保广播”村村响””天天响”、”优质响”。

 
 

 
 

                 市广播”村村响”工程建设领导小组

                      组成人员名单

 
 

  组 长:刘英姿 市人民政府副市长 

  副组长:周 元 市人民政府副秘书长 

   陈邂馨 市文化局局长 

  成 员:夏 伟 市财政局副局长 

   周小华 市文化局副局长

      王清华 江夏区人民政府区长

  
 

      张丽筠 蔡甸区人民政府副区长

      韩民春 东西湖区人民政府副区长

   李彩云 汉南区人民政府副区长

   吴立群 黄陂区人民政府副区长

   叶 霞 新洲区人民政府副区长

   张海亮 市广播电视台总工程师

   高 见 湖北省网络公司武汉公司总工程师

   张珊珊 武汉供电公司副总经理 

  领导小组下设办公室,在市文化局办公,由陈邂馨兼任主任。

UPS电池配置方案计算书

UPS电池配置方案计算书

     一、基本公式:
               
     二、有关参数:
            电池供电标称电压为192Vac时:正常电压220Vac
                                                                  放电终止电压165Vac
            TA、TB、TC系列逆变器效率:0.92
            * 每只12V电池放电终止电压按10.3V计算

     三、举例说明:
            1、TB-10KVA UPS后备时间2小时电池配置方案:
           
            2、TB-30KVA 延时4小时电池配置方案:
           

逆变器及整流器容量计算

             (以TC-40KVA为例)
             

            C点为:40KVA * 0.8=32KW
            32KW / 0.92(INV.效率)=34782W
            DC电压Normal:434VDC
            DC电压低压点:320.64VDC
            UPS由电池供电之低电压点为:
            ->34782W/434V=80.1429A(Normal)
            ->34782W/320.64V=108.4768A(MAX)
逆变器满载容量à            所以A
            108.4768*130%(可根据要求选定过载能力)=141.02A
             141.02A+电池充电电流(电池为100Ah)10A
             A+B整流容量为151.02A

办公大楼高清视频监控解决方案

 

 

 

 

 

政府办公大楼视频监控

 

 






 

 

 

 

 

20131206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第1章 前言    3

第2章 用户需求分析    3

2.1系统基本功能要求    3

2.2监控前端设备技术要求    4

2.3监控中心技术要求    4

2.4传输网络技术要求    4

2.5其他要求    4

第3章 方案设计思想    5

3.1设计原则    5

3.2 设计依据    6

第4章 方案总体设计    7

4.1系统体系结构    7

4.2系统总体架构    8

4.3系统组成    8

第5章 方案详细设计    9

5.1总体拓扑图    9

5.2视频采集部分    10

5.3视频存储部分    10

6
方案功能特点    11

6.1先进的体系架构    11

6.2严格的模块化设计    11

6.3多级网络拓扑结构    11

6.4高清晰的图像质量    11

6.5专业可靠的数据存储    12

6.6灵活方便的管理模式    12

6.7廉价的布线成本    12

6.8对新技术的包容    12

6.9支持多种应用互连    12

6.10操作简单、方便    13

第7章 设备清单    13

8
主要设备介绍    13

8.1 高清网络红外防水摄像机    13

8.2 高清网络红外高速球机    18

8.3 高清网络红外半球    21

8.4 嵌入式管理转发存储服务器    23

8.5 集成型解码器    25

9
公司介绍    27

9.1公司简介    27

9.2部分工程案例    27

9.3技术支持及售后服务    28

 

 

 

 

第1章 前言

     随着Internet和宽带网络技术的日益发展,传统的以文字和图片为主的内容服务已不能满足用户的需求,具有视频和音频的多媒体内容服务即将成为主流,这是互联网技术发展的必然趋势。近两年来一种崭新的全数字化网络视频监控系统正在得到广泛应用。

     网络视频监控系统使用现有的网络系统,采用纯数字的网络监控,实现从监控点前端、监控中心、监控工作站的数字化处理,是监控系统发展的必然趋势。

 网络数字视频系统与上述第一、二代系统相比具有明显的优势:

A. 利用现有的网络资源,不需要为新建监控系统铺设光缆,轻而易举地实现远程视频监控。    
B. 系统扩展能力强,只要有网络的地方增加监控点设备就可扩展新的监控点。
C. 维护费用低,网络维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。
D. 系统功能强大、利用灵活、全数字化录像方便于保存和检索。  
E. 在网络中的每一台计算机,只要安装了客户端的软件,给予相应的权限就可成为监控工作站。

    

第2章 用户需求分析

总体需求:

本系统需要对大楼外部周边,大楼内部走廊,楼梯口等场所设置97个监控点,监控中心就设在在一楼监控室,监控中心能24小时进行音视频集中监控,集中录像.

2.1系统基本功能要求

2.1.实时图像监看

应能按照指定设备、指定摄像头进行图像的实时监看,支持监看图像的显示、缩放、抓拍和录像。

2.2监控前端设备技术要求

2.2.1 高清网络半球摄像头和高清网络红外枪机,以及外围使用高清红外高速球机


本系统所用的前端设备全部是网络摄像机。

1)支持H.264视频编码协议;

2)支持128kbps8Mbps编码速率;

3)支持iSCSI等网络存储协议;

4)至少支持1路视频输入接口;

5)支持110/1000M以太网接口

6)支持报警I/O输入输出;

2.3监控中心技术要求

2.3.1视频图像实时图像调用,存储

2.3.2 视频回放和检索

1)视频服务器上的数据库中应支持多种检索和查询方法。可根据设备、摄像头、时间、报警同图像存储物理位置的对应关系,查询历史视频资料。

2)可以对中心集中录像回放进行正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧播放、暂停抓拍、录像下载等操作。

3)图像回放的过程中,应具有权限认证功能,对于不同权限的用户,可访问预先权限所划分的图像信息。

2.3.3 软件功能

1) 视频监控客户端软件应具有友好的操作界面,支持图形化的配置界面,所见即所得;

2)系统对所含设备能进行统一网管,支持对终端系统批量配置等功能,同时,在任意设备故障时,应能在统一平台上触发报警,便于值机人员及时处置。

3) 支持多级用户管理,对局域网,外网的用户有配置权限,对设备有操作权限。应支持查看、配置、回放、下载等多个级别的用户权限区分。

4)支持整个系统的日志管理,可记录和查询系统运行、操作、告警等日志信息。

5) 实时显示图像应支持多画面分屏显示功能,基于实时监控,应具有良好的实时性,时延应在毫秒级别。同时,应具有分屏轮切显示功能。

2.4传输网络技术要求

应支持IP网络的组网要求,提供标准以太网接口,大楼内采用光缆和网线结合的方式传输,距离远的采用光缆,近的地方直接布网线,监控中心走光纤网络,保证足够的上行带宽,方便外网用户访问大楼视频演示点,另外我们可以通过监控软件限制同时访问人数,访问视频数量来控制带宽。

2.5其他要求

2.5.1 扩展性

该系统应具有良好的容量扩展性,应提供系统扩容的详细方案。

2.5.2 二次功能开放性

采用的软件应具有较强的开放性,必须免费开放相关接口和协议,并提供必要的技术支持。同时,应具有较强的二次软件开发能力,能根据实际应用需求,进行软件功能的二次开发。

应详细说明软件的自有知识产权情况、所采用接口的开放性、后续对二次软件开发的支持承诺和现有研发团队实力等相关情况。

2.5.3经济性

在充分满足各项技术功能的前提下,合理配置资源,使得该系统具有一定的经济性。

 

2.5.4技术或应用优势性

可以提供其它本次系统的技术优势或应用优势供参考。

第3章 方案设计思想

3.1设计原则

任何一个设计方案的最根本前提是用户的需求,而先进、成熟的技术,可靠、灵活的用,技术发展的趋势和良好的性能/价格比是设计方案的最基本依据。该在不失先进性、成熟性、可靠性、可扩展性的基础上,充分考虑用户的需求,照顾长远利益,最大限度地保护用户投资。

  • 先进性

图像监视系统采用H.264图像压缩处理技术,具有图像质量清晰,文件占用空间小,传输带宽小,速度快等特点;

各子系统(音视频、报警、门禁、环境变量)紧密结合,提供强大的系统集成功能;

  • 灵活性

系统支持基于WEB方式的网络浏览功能,可供用户方便使用;

灵活进行系统软件升级,避免对系统产生过大的影响;

灵活的组网方式,有线或无线均可,方便监控点数量的增加;

  • 实时性

基于带宽的优势,各类前端信号可做到实时的传输;

同时可利用其他传输通道进行实时传输,如:GSMCDMA 1XGPRS3G网络等;

  • 稳定性

具有独特的图像管理功能,严格控制丢帧现象;

完善的视频流控制功能,保证网络传输的顺畅;

管理、操作权限的分级实现,保障管理的统一、规范;

强大的自我诊断、恢复功能;

  • 完善性

与数据采集监控系统无缝地结合,实现报警信号的联动,报警设备的自启动;

当报警信号产生时,可实现多种可用通道的信息传输,如网络、电话、短消息等;

  • 扩展性

系统预留相的接口以便扩充之用;

控制部件(软、硬件)采用模块式结构、内部总线化等技术措施,可以方便灵活进行扩充,保证未来的适性;

  • 易用性

基于优良的操作平台;

采用模块化设计,操作简便;

界面人性化;

 

  1. 设计依据

《安全防范工程技术规范》
GB 50348-2004);

《安全防范工程程序与要求》
GA/T75-94);

《安全防范系统验收规则》
GA308-2001);

《安全防范系统通用图形符号》
GA/T74-2000);

《安全防范系统》(DB33/T334-2001);

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》
GB50198-94);

《工业电视系统工程设计规范》
GBJ115-87);

《音频、视频及类似电子设备安全要求》
GB8898-2001);

《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》 (GB4793-2001)

《信息技术设备的安全》
GB4943-2001);

《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收技术规范》。

EIA/TIA568AEIA/TIA569A国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间标准

ISO/ICE/IS11801结构化布线标准

ISO TCP/IP协议标准

ISO/IEC 13818 MPEG-2协议标准

ISO IGMP/CGMP协议标准

10BASE-T100BASE-TX 标准 IEEE802.3IEEE802.3U

《中华人民共和国通信行业标准》(YD/T926

《防盗报警控制器通用技术条件》GB50198-94

《电视系统视频指标》CCTR RECOMMENDATION 472-3

《电气指标标准》ELA-422  ELA-485

《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

 

标准号

标准名称

GBJ115-87

《工业电视系统工程设计规范》

GB12663-90

《防盗报警控制器通用技术条件》

GB 4798.4-90

《电工电子产品用环境条件无气候防护场所使用》

GB50217-94

《电力工程电缆设计规范》

GB/T17626.2

《静电放电抗扰度试验》

GB/T17626.3

《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.5

《浪涌(冲击)抗扰度试验》

GB/T17626.8

《工频磁场的抗扰度试验》

GA308-2001

《安全防范系统验收原则》

GA/T75-94

《安全防范工程程序与要求》

DL 476-92

《电力系统实时数据通信用层协议》

DL/T 720-2000

电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/Z 713-2000

500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求

ITU-T H.323

《网络电视电话系统和终端设备标准》

CCITT G.703

《脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数标准》

ISO/IEC13818

MPEG2视音频编解码标准》

ISO/IEC14496-2

H.264视音频编解码标准视听对象的编码(6部分)》

IEC364-4-41

《保护接地和防雷接地标准》

IEC60870-5-101

《基本远动任务配套标准》

IEC60870-5-103

《继电保护设备信息接口配套标准》

IEC60870-5-104

《远动网络传输规约》

IEEE802.3

10BASE-T 以太网接口标准》

IEEE802.3U

100BASE-TX快速以太网接口标准》

DB33-2001

《安全防范系统》

 

 

 

第4章 方案总体设计

4.1系统体系结构

    我们认为,一套监控系统最核心的部分是它的体系结构的设计,体系结构决定了系统本身是否能够适应系统监控规模的变化而进行伸缩、是否能够在用户需求变化的时候快速响应并无缝集成到原有的系统中去。体系结构也决定了一套系统是否会在很短的时间内被淘汰,还是能够随着信息、视频、智能、安全技术的发展而不断自我完善。

根据目前监控的技术特点,可以将监控系统的体系结构分为三大类:纯模拟监控,半模拟半数字监控,基于网络的纯数字监控。20世纪90年代初及以前,主要是以模拟设备为主的闭路系统,称为第一代视频监控系统,即模拟视频监控系统。20世纪90年代中期,随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展,人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集与处理,从而大大提高了图像质量增强了视频监控功能,这种基于多媒体计算机系统称为第二代视频监控系统,即模拟输入与数字压缩、显示和控制系统。严格意义来说,这个阶段的监控系统称为半数字化视频监控系统,其核心监控设备是DVR。到2000年以后,特别是最近几年,随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的快速提高,以及各种视频处理技术的出现,视频监控进入全数字化的网络时代,称为第三化视频监控系统,即全数字视频监控系统或数字网络视频监控系统。第三代数据监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,引发了视频监控行业的技术革命。

根据本监控项目的需求,我们选择纯数字网络监控方案来构建本系统。

 

4.2系统总体架构


本监控系统是通过一台嵌入式管理转发存储服务器进行管理,存储,回放等功能管理。

4.3系统组成

从系统的物理组织结构来看,系统可以分为三层:底层的前端采集部分、中间层的网络传输部分和上层的监控中心总控部分。其中前端和中心端是我们的重点。具体包括:

 

前端采集部分:根据要求前端采集视频,视频监控前端设备如下:

  • 高清网络摄像机
  • 拾音器,喇叭,报警器可选

 

中间网络传输部分:这个项目大楼内采用局域网传输的方式,考虑传输中距离远可能造成对视频信号衰减等问题,建议大楼内布置的光纤局域网进行传输,通过光纤收发器(或者光口交换机)把电信号与光信号做个转换。

 

监控中心总控部分:在本项目中,监控中心总控部分就是整个监控系统的后台部分。系统采用嵌入式NVR加液晶监视器。具体包括如下部分:

  • 嵌入式管理转发存储服务器
  • 监控主机
  • 液晶屏

第5章 方案详细设计

    任何一个完整的视频监控系统,从系统的功能逻辑来看都可以分为五大部分:视频采集部分,视频存储部分,视频传输部分,管理控制部分,视频显示部分。设计方案时,每个部分都必须进行充分论证。本方案重点从以上五大部分进行详细分析设计。

 

5.1总体拓扑图

 


系统拓扑图如上:总控中心配置拓普威视专业研发打造的嵌入式LINUX的平台管理转发存储服务器、可以对前端所有的图像进行监控,录像,抓拍,进行实时语音对讲,报警输入,报警输出,报警联动抓拍,联动录像;权限分配、多级别监控等。

5.2视频采集部分

    在本系统中,前端采集部分全部采用网络摄像机来实现,所有前端部分分布在各各需要监控的地方。

 

本次系统视频服务器加上我公司大平台软件组成多级域的结构,建设详细位置根据具体点位图去做(具体可以进行实地勘查)。

5.3视频存储部分

    网络视频监控系统一般有三种存储方式:基于前端编码设备的前端存储、基于嵌入式NVR的中心存储、基于后端监控电脑的本地存储。这三种存储方式可以任意组合使用。

    前端存储:可选

    中心存储:方案推荐

    本地存储:可选

该项目,
我们可以采用中心集中存储的方式,打个比方70路数据集中存储15天,按照每路1000K的码流,24小时录像。在码流换算页面上输入:


该项目,存储服务器配置这块我们要根据实际点数与录像的码流来换算决定,局域网可以用720P的效果进行录像。

 

5.4视频传输部分

    整个系统网络传输是两部分,一部分是在局域网范围内,可以不用考虑带宽问题,一部分是外网要能访问,需要考虑监控中心上行带宽,编码设备全部采用H.264算法实现图像的压缩,可以保持在低带宽网络环境下的画面的清晰,流畅,稳定。

第6章 方案功能特点

6.1先进的体系架构

VS6100充分整合了IP网络、视频、存储、信令等领域的技术,采用开放的架构,标准的技术实现。系统将信令控制与媒体流交换分离的先进理念引入视频监控系统。系统中音视频流并不在CMU 上集中处理,而是通过网络的处理交换以分布式的形式分发出去,避免了由于媒体流处理的性能压力而造成的瓶颈问题,从而可以实现监控规模的无限制扩展。

    真正完全的分层分布式设计架构,核心模块基于安全稳定的Linux操作系统及高性能的MySQL数据库。

 

6.2严格的模块化设计

        VS6100整个系统采用模块化设计,系统配置灵活方便。总体上来说系统由以下五大模块组成:

  • 中心管理单元(CMU):整个平台系统的管理核心模块,对系统的所有接入设备及用户进行管理。负责系统的所有信令及流的分发管理。
  • 流媒体转发服务器(MDU):统一前端设备的流的接入方式,将前端的流根据用户的请示进行分发。
  • 中心录像服务器(MSU):整个系统可以采用三种录像方式:前端设备录像、中心服务器录像及客户端本地录像。中心录像服务器负责进行中心集中录像。根据用户的要求可以进行定时录像、手动录像及报警录像等多种录像方式。
  • 平台监控客户端(CU):为用户提供视频监控业务的操作界面软件。软件操作方便灵活。可以实现视频监控、报警管理、设备参数管理及云镜控制等功能。
  • 系统配置工具(CT):大型监控平台软件在进行具体的监控业务之前一定要进行大量的配置操作。主要包括:接入设备配置、用户及权限配置业务逻辑配置等。配置工具一般是由系统管理员使用,对一般的监控业务的用户不提供。

严格的模块化设计,保证系统分工明确、运行稳定、安装方便、维护简单。

6.3多级网络拓扑结构

    根据具体监控规模的大小,进行灵活实用的组网设计。小到几十个点,大到成千上万个监控点。从小型应用到组建大型网络均可满足。对于小型监控系统,可以组成一个单域网络实现监控的功能需求。对于分层分级的大型监控项目,可以通过多域级联方式来实现。理论上可能进行无限级联从而达到无限扩容的目标。

6.4高清晰的图像质量

TOPVS VS6100系统接入的前端设备采用最新的专业图像技术,可提供FULL 1080P高清晰图像分辨率,支持MPEG2/MPEG4/H.264编码格式,编码带宽最高可达16M,尤其是在高动态图像监控场合,VS6100可以为用户提供最高质量的高清晰图像。同时通过组播优化等网络技术,使得VS6100具备良好的实时性,满足专业监控的要求。尤其是VS6100采用一次编码、全网交换的方式,避免了传统监控系统因为矩阵多级级联而造成的图像质量下降和时延增加的现象,在多级扩展后仍可以保持最佳的高清晰图像质量和低时延。

6.5专业可靠的数据存储

VS6100可以采用本地硬盘、NAS、IP SAN、磁盘阵列等多种存储方式。NAS、IP SAN作为监控数据存储设备,可以在分布式部署的同时实现集中管理、跨域共享、平滑扩容、兼容互通等,此外,在可靠性方面也有很多独特的优势,如支持RAID、支持硬盘在线热插拔、支持硬盘电源短路保护、支持可选冗余热插拔电源、支持电源自动故障切换等。从而确保了海量视频信息的可靠存储。同时由于端到端的IP SAN存储是基于数据块的存储模式,克服了传统监控模式中文件存储容易损坏文件和无法查询最近图像的弊端,提高系统可靠性同时大大缩短了系统的图像回放响应时间,为紧急情况处置争取了时间。

6.6灵活方便的管理模式

VS6100系统针对不同的用户可以采用域管理、用户管理和云台控制冲突管理等多种权限管理模式。不同的用户可以根据指定的权限对系统进行操作。这种分级分域的多种管理模式非常适合政府、公安、机场等行业的管理模式。

系统根据用户业务管理模式的特点,采用集中式的管理方式。通过中心管理单元CMU和媒体转发单元MDU不仅可对前端设备进行集中的管理和控制,还可对分布在各区域的存储终端设备进行远程的集中管理。用户只需要在一台客户端上就可以对整网设备进行批量配置下发、远程升级、远程操作、业务实现等操作。

6.7廉价的布线成本

VS6100技术方案采用全网络化、纯数字化设计。所有前端设备、中心平台服务器都采用网络方式连接,通过一根网线可以解决大量的监控媒体终端的接入,省去了大量的模拟视频线及控制线,大大节省了用户的布线成本。

6.8对新技术的包容

同时,我们看到,监控所涉及的每个子领域的技术都处在快速的发展中,如监控接入层中的各种无线技术,包括WLAN、GPRS、3G等;网络承载层中的IPv6、高性能以太网等;控制层的模块化软件技术、中间件技术等;业务应用层的IP SAN、图像识别、人工智能等。VS6100方案采用这种标准、开放的架构,有利于每个层次技术的独立发展及平滑演进,保护用户的技术投资。

6.9支持多种应用互连

    VS6100包括网络视频监控、语音监听及双向对讲、电视墙、电子地图、防火防盗、电子围栏、机房环境监控、机房动力设备监控、远程数据采集、门禁及智能设备监控等。另外系统提供完善的SDK,方便与其它系统进行对接,如:GIS系统、110指挥系统等。

6.10操作简单、方便

    本着使用者的工作特点及操作习惯,平台监控客户端的界面友好,互动性强。

 

 

 

第7章 设备清单

见附件

第8章 主要设备介绍

8.1 高清网络红外防水摄像机


 

 

 

 

 

 

 


  • 采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器SOC芯片,内置(ARM+DSP)和高速视频协处理器

  • 采用优秀的H.264视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输

  • 图像720P/D1/Half-D1/CIF可调,允许NTSC/PAL制切换;最高帧率:NTSC30fpsPAL25fps。码流36Kbit/s-3Mbit/s可调

  • 内置Web Server方便用户使用标准的浏览器实现对前端的实时监控和配置管理

  • 预留USB接口,方便用户扩展前端存储、WIFI3G功能

  • 支持远程系统升级;内置硬件看门狗,保证系统稳定运行

  • 支持动态域名解析,支持LANInternetADSLCable Modem)和3G

  • 支持多种网络协议:TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPTelnet

  • 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率

  • 视频丢失、移动侦测等丰富的报警功能(可设报警区域和灵敏度)

  • 支持图像屏蔽/图像抓拍

  • 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性

  • 最大可支持10个用户同时P2P浏览

  • 完善的用户、日志、告警管理功能

  • 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
  • 平台连接协议,支持多平台的无缝连接

  • 完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发

 

设备参数

VS-5166

视频

电子快门、补偿

PAL:1/50~1/100,000NTSC:1/60~1/100,000Auto

白平衡、同步

AutoInternal

最高分辨率

720P1280*720PAL

压缩标准

H.264,支持文字、时间在图像上的叠加

帧率、码流

最高:25fps(PAL), 30fps(NTSC) 36Kbps~3Mbps, CBR/VBR可调

LOGO叠加

支持文字、时间在图像上的叠加

 
 

音频

音频输入

1

音频输出

1

音频参数

采样频率:8K HZ,采样位宽:16 Bit,压缩:G711A,码率:32Kbps

 
 

网络

网络接口

1RJ4510/100M自适应

网络协议

TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPICMPFTPEMAILTELNET

IE应用

内嵌Web Server,用户可直接用浏览器进行浏览、控制视频服务器

网络功能

网络搜索,网络监控,ADSL

 
 

报警

移动侦测报警

可设置灵敏度1-9级和侦测区域16*12

I/O状态报警

1个输入端口、1个输出端口

视频丢失报警

视频丢失后发出报警信号,及时通知在线客户

通信

RS422/RS485

1个,可以用于云台控制或者串口透明传输

 
 

安全

用户管理

提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备

内置看门狗

在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行

远程复位

通过网络控制远程复位系统

 
 

其他

红外、防水

红外距离:10~60MIP66

电源、功耗

DC 12V 2A<10W

工作温度、湿度

-10 ~ 70 10 ~ 95%

尺寸、重量

设备:226*108*93mm ;重量:1250g;外包装尺寸:285*130*130mm


  • 内置多种

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 高清网络红外高速球机

 

 


 

 

 

高清网络高速球


高清红外网络高速球机(以下简称VS-91xx-IR)是优秀的基于网络的数字化视频传输设备,它采用高集成度的SOC芯片(ARMDSP)、嵌入式Linux操作系统,在单板上实现视频采集、压缩、网络传输等功能,帮助用户实现基于本地网络(LANWIFI等)、广域网(WANADSL3G及专网等)的远程视频监控系统。方便用户实现数字化网络视频监控。优化的H.264 Main Profile@Level 3压缩算法,方便在窄带上实现高清图像传输,达到200万像素每秒15帧、130万像素每秒25帧和100万像素30帧。该网络红外高速球机广泛应用远程网络视频传输及监控的各种场合,如:城市、机场、车站、道路、大型商场、政法机关、监狱、银行、企业、仓库等重要领域,该产品易于安装,操作简便。

 

  • 采用高性能的SOC芯片、嵌入式Linux操作系统,内置硬件看门狗,系统稳定可靠、扩展方便

  • 视频最高960PH.264编码,音频G711A编码,帧率、码流动态可调

  • 网络支持ADSL PPPOE、无线WIFI、无线TD-SCDMA/CDMA 1X/EVDO/WCDMADNSDDNS

  • 内嵌流媒体服务器,支持流媒体点播,支持手机监控

  • 水平360°旋转,垂直90°,实现无盲区监控

  • 水平转速0.1°-180°/s, 垂直0.1°-120°/s垂直180°可自动翻转
  • 220个预置点及8组巡视轨迹,每组联动32个预置点并可设定和调用预置位、自动扫描、花样扫描、自动巡航、 PATTERN模式等

  • 两点扫描、守望位、多点扫描• 4条自动扫描路线,支持在左右限位间以指定的速度水平自动扫描

  • 预置位速度可达到400°/预置点精确度可达±0.1°

 

设备参数

VS-9110-IR

视频

传感器类型
、变焦

1/3 type solid state Progressive Scan CCD18倍光学变焦10倍数字变焦

有效像素

130

最低照度、红外距离

红外灯开启0Lux ,可视距离在120以上

白平衡

自动、ATW、室内、室外、手动

信噪比

大于50dB

背光补偿

手动、自动

电子快门

1/2 1/10,000每秒,21步进

日夜模式/聚焦模式

滤光片彩转黑,手动/自动;自动

处理器

高性能可编程媒体处理器SOC芯片

视频压缩算法

H.264 Main Profile @ Level 3.0

双码流

支持

视频帧率

主码流:1~15帧(1600×1200);1~25帧率(其他分辨率);从码流:1~25帧率

图像分辨率

主码流:1280×9601280×720704×576可选;从码流:352×288

视频压缩码率

32Kbps~6Mbps可设

字幕叠加

支持通道名称、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可

音频(定制)

音频参数

采样频率:8KHZ,采样位宽:16Bit,压缩:G711A,码率:32Kbps

音频输入

1RCA,麦克/线路输入,单声道

音频输出

1RCA输出,单声道

网络

网络接口

1RJ45接口,10//100M自适应

网络协议

TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPDHCPDNSRTP/RTCPPPPOEFTPSMTPNTPSNMP可添加)

IE应用

内嵌Web Server,用户可直接用浏览器进行浏览、控制视频服务器

网络功能

网络搜索、网络监控、ADSL

USB

支持

通讯

控制接口

R485,可以用于云台控制或串口透明传输

安全

用户管理

提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备

内置看门狗

在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行

远程复位

通过远程控制远程复位系统

其他

电源、功耗

DC 12V/3A 12W

工作温度和湿度

35 ~ 65(室外球)湿度小于90%

防护等级

IP66 防雷、防浪涌、防突波

尺寸、重量

设备:6寸;重量:7kg ;外包装尺寸:410*340*300mm

 

◆设备尺寸示意图 (单位:mm


球机正视图



支架侧视图
支架后视图

◆尾线定义 (单位:mm


1、出厂默认的接线,通常情况下每根线上都会贴标签的;

BNC视频输出

DC 12V电源输入

RJ45网络接口

、报警输入

USB接口,可接WIFI模块、存储设备或3G模块

(注:客户下单无说明则默认设备尾线不带USB接口)

、音频输入

2、若客户要求双向语音对讲则将改成音频输出;

3、若客户要求报警输出则将改成报警输出。

基本系统拓扑图




代表前端
代表中心
代表客户端

安装注意事项

远离高温的热源和场所;

避免阳光直接照射;

勿放在潮湿的场所;

避免安装在剧烈震动的场所;

切勿私自打开机箱进行修理,出现故障请与厂商联系。

◆型号:

VS-9110-xx-IR 高清网络红外高速球机

◆标配件:

 

◆选配件:

 

◆出厂默认参数:

IP地址 : 192.168.1.110


子网掩码 : 255.255.255.0



: 192.168.1.1

DNS(主):202.96.134.133 DNS(从):202.96.128.166


出厂默认的管理员用户名为:Admin
密码: 111111

 

 

8.3 高清网络红外半球

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


高清红外防暴半球网络摄像机(以下简称VS-5181)是优秀的基于网络的数字化视频传输设备,它采用高集成度的SOC芯片(ARMDSP)、嵌入式Linux操作系统,在单板上实现视频采集、压缩、网络传输等功能,帮助用户实现基于本地网络(LANWIFI等)、广域网(WANADSL3G及专网等)的远程视频监控系统。方便用户实现数字化网络视频监控。采用H.264压缩编码算法,保证了更小数据冗余,更适合网络传输;音频G711A编码,支持双向语音对讲/单向语音广播;内置Web Server,用户可以直接用浏览器浏览;通过RS485串口对云台进行控制;集成的I/O可做报警输入/联动输出;支持手机访问,远程实时视频监控。
该红外半球网络摄像机广泛应用于远程网络视频传输及监控的各种场合,如:学校、交通、基站、网吧、小区、工厂、连锁超市等监控领域,该产品易于安装,操作简便。

 


  • 采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器SOC芯片,内置(ARM+DSP)和高速视频协处理器

  • 采用优秀的H.264视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输

  • 图像720P/D1/Half- D1/CIF可调,允许NTSC/PAL制切换;最高帧率:NTSC30fpsPAL25fps。码流36Kbit/s-6Mbit/s可调

  • 内置Web Server方便用户使用标准的浏览器实现对前端的实时监控和配置管理

  • 预留USB接口,方便用户扩展前端存储、WIFI3G功能

  • 支持远程系统升级;内置硬件看门狗,保证系统稳定运行

  • 支持动态域名解析,支持LANInternetADSLCable Modem)和3G

  • 支持多种网络协议:TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPTelnet

  • 视频丢失、移动侦测等丰富的报警功能(可设报警区域和灵敏度)

  • 支持图像屏蔽/图像抓拍

  • 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性

  • 最大可支持10个用户同时P2P浏览

  • 完善的用户、日志、告警管理功能

  • 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接

  • 内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接

  • 完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发
  • ◆支持RJ-45接口POE供电

 

 

 

设备参数

VS-5180A

视频

图像传感器

1/3英寸200万像素逐行CMOS传感器、最低照度0.01Lux

视频制式

数字CMOS

视频扫描

逐行

处理器

高性能可编程媒体处理器SOC芯片

视频压缩算法

H.264 Main Profile@Level 3.0

双码流

支持

视频帧率

主码流:1~15帧(1600×1200);1~25帧(其它分辨率)
次码流:1~25

图像分辨率

主码流:1280×9601280×720704×576 可选

次码流:352×288可选

视频压缩码率

32Kbps6Mbps可设

字幕叠加

支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可调

音频

音频压缩算法

G.711

语音对讲输出

1路,MIC接口

音频输出

1路,线性输出

网络

WiFi网络

(小功率)支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米;
(
大功率)支持802.11a/b/g/n协议,2.4GHz,最大功率800mw,
无线距离最大2公里(高增益定向天线)

无线加密协议

支持WPAWPA2加密协议

3G网络

可内置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模块

手机监看

支持iPhoneAndroidSymbianWindows Mobile平台智能手机监看

报警

报警输入

1路开关量输入

移动侦测报警

可设置灵敏度1-9级和侦测区域16*12

视频丢失报警

视频丢失后发出报警信号,及时通知在线客户

接口

控制接口

1RS485接口

协议

FPT协议

支持

RTSP协议

支持

其他

电源、功耗

DC12V/2.0A<10W

尺寸、重量

设备:135*135*105mm;重量:1050g;外包装尺寸:150*150*110mm

 

 

 

 

 

 

8.4 嵌入式管理转发存储服务器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品特性

基于Linux操作系统,稳定可靠、经济实用。

集嵌入式服务器、中心平台软件(管理、转发、存储)、大容量磁盘阵列等三类产品于一体

采用至强多核处理器业内领先技术,使其具备高性能、高可靠;

具有低廉、开放、大容量、传输速度高、兼容、安全等诸多优点

高性能和可靠性的全缓冲式内存,支持内存镜像和内存热备等高级内存容错特性;

整个系统的运行。完全脱离PC计算机,降低了基于PC机造成的人为因素对系统正常工作的影响。

保障数据安全可靠,磁盘支持多种RAID方式,支持磁盘热备份,保障存储资料数据的绝对安全。

最多可以安装8块热插拔硬盘,inter多核处理器,灵活的缓存配置与多扩展性能,

多台嵌入式综合监控平台可以进行级联,真正做到监控无限扩容。

工程实施、工程维护简单、用户使用简单。直接使用,不再需求安装操作系统及大型平台软件。

技术参数

设备参数

VS-EP208

外型架构

2U机架式

处理器

64位双核intel i3500 系列处理器

内存

DDR3 ECC/ Unbuffered(UDIMM)或ECC/Registered(RDIMM) 1066/1333MHz DRAM,最大支持16GB UDIMM或32GB RDIMM内存

网络接口

两个Intel 10/100/1000千兆位以太网接口,

硬盘接口

支持各容量的SAS 、SATAII硬盘

存储容量

SATA/SAS×8

最大支持24TB

光驱

选配一个SATA接口薄光驱

操作系统引导盘

8G DOM盘,可选配2.5寸160G SATA 硬盘

热插拔功能

支持

扩展插槽

1*PCI-E2.0*16(x8);1*PCI-E2.0*8接口;1*PCE-E*8(x4);1*PCI 32bit/33MHz

USB

6个USB接口(后4、前2)

显示接口

1个VGA显示接口

RAID阵列

(Raid0、Raid1、Raid5、JBOD、Raid5 with 1 Spare,)各种阵列模式

操作系统

Linux OS

外形尺寸

2U高度,19″标准机架式,H88mm x W430mmx D650mm

电源

储服务器专用电源 可选配冗余电源

工作环境

温度: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉)、湿度: 10% ~ 85%

功能指标

 

 

 

管理功能

用户登录

包括平台监控客户端与平台管理客户端的登录验证

用户权限

包括对监控用户与管理用户进行授权

前端设备

前端监控设备管理及监控通道管理

平台服务器

转发服务器、录像服务器管理

电视墙

电视墙组建,巡回、群组配置及切换控制

报警联动

支持文字、时间在图像上的叠加

录像策略

定时录像、报警录像、手动录像

电子地图

防区管理、报警联动

实时视频

实现实时视频流程中的指令管理

历史回放

实现历史回放流程中的指令管理

 

转发功能

实时转发

对前端设备的实时音视频进行转发

历史转发

对前端、中心的历史录像数据进行转发(实现点播与下载功能)

中心录像转发

给中心平台录像服务器转发录像用的实时数据

 

录像功能

定时录像

根据定时录像策略进行定时录像

报警录像

根据报警录像策略进行报警录像

手动录像

根据手动录像命令进行手动临时录像

录像点播

负责对中心录像服务器的录像数据进行点播

录像下载

负责对中心录像服务器的录像数据进行下载

 

 

 

8.5 集成型解码器

 

 

 

产品特性


采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器SOC芯片,内置(ARM+DSP)和高速视频协处理器


支持各种高灵敏度CCDCMOS传感器(SONYSHARP等)的模拟视频输出


采用优秀的H.264视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输


解码图像QCIF/CIF/ Half- D1/D1/720p/1080p可调,允许NTSC/PAL制切换;最高帧率:NTSC30fpsPAL25fps。码流36Kbit/s-3Mbit/s可调


支持远程系统升级;内置硬件看门狗,保证系统稳定运行


支持多种网络协议:TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPTelnet


网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率

RS-485串口,内置各种云台解码器协议,支持透明传输


内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性


单路输出最大可解码21080P4720P8D1分辨率的视频图像


完善的用户、日志、告警管理功能


异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接


内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接


完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发

技术参数

项目

设备参数

VS-3609D


视频

视频输入

 

视频输出

9VGA/9HDMI

 

压缩标准

H.264

 

图像分辨率

单路输出解码能力: 21080p/4720P/8D1


音频

音频输入

 

音频输出

1-4RCA输出,单声道(同视频输出)

 

音频参数

采样频率:8K HZ,采样位宽:16 Bit,压缩:G711A,码率:32Kbps

网络

网络接口

1RJ4510/100M自适应, 1个外置USB,支持WIFI3G

 

网络协议

TCP/IPUDP/IP、多播、HTTPICMPFTPEMAILTELNET

 

WEB应用

内嵌Web Server,用户可直接用IE进行浏览、控制视频服务器

 

网络功能

网络搜索,网络监控

     
     


通信

RS422/RS485

1个,可以用于云台控制或者串口透明传输

 


安全

用户管理

提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备

 

内置看门狗

在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行

 

远程复位

通过网络控制远程复位系统

 


其他

电源、功耗

总电源:AC 220V 单路:DC 12V 1A;≤10W

 

工作温度、湿度

-10 ~ 70 ℃10 ~ 95%

 

 

 

第9章 公司介绍

9.1公司简介

深圳市拓普威视科技有限公司是由香港著名的CCTV监控厂商拓普电子集团有限公司注资成立的, 是一家专业从事数字网络视频监控产品的研发、生产和销售为一体的高科技企业。公司拥有强大的技术储备和研发能力,拥有一流的研发队伍,旨在提供全方位的数字视频监控设备及网络监控解决方案。

    公司坚持科学发展观,走可持续发展的道路。公司汇集了一批优秀的科技精英, 走在数字监控技术的前沿, 细心聆听客户需求,结合安全监控领域的实际需要,开发最先进、最实用的系统。目前公司的主要产品为大型平台监控管理软件网络视频服务器网络监控摄像机视频IP处理模块、以及相关的监控管理软件等系列产品,公司所有产品具备完全自主知识产权。产品广泛应用于城市安防、银行、电信、电力、司法、交通、小区、工厂、仓库、资源、水利设施、实时视频监控系统等众多领域,产品稳定可靠,得到了用户的广泛认可。

    基于数字化、网络化的视频监控是未来视频监控的必然趋势和主流方向,有着巨大的发展空间和市场前景,公司的发展目标是希望通过持续的研发投入,不断提供具有创新价值的优质产品,赢得客户的信赖和肯定,通过全体员工的共同努力,为广大客户提供视频录像、远程监控、系统集成等领域的解决方案。公司坚持在自主开发的基础上进行开放合作,共同推进安防监控市场的数字化、网络化、智能化进程,共创中国数码监控的未来,让数字视频产品走进我们的生活!

  我们的宗旨:专业、诚信、求实、创新

  我们的经营理念:不断创新,持续发展

9.2部分工程案例

 

  • 佛山市南海区狮山镇道路监控项目
  • 佛山市八达通国际商贸交易中心视频监控项目
  • 中山市一品粥连锁餐饮视频监控项目
  • 东莞市(香港银辉)股份有限公司厂区监控项目
  • 东莞市(妙趣)食品有限公司厂区监控项目
  • 深圳市妇儿大厦视频监控项目
  • 深圳市某化妆品连锁专卖视频监控项目
  • 山东枣庄市红兴木业有限责任公司视频监控项目
  • 山东济南平安城市公安消防智能联动监控改造项目
  • 上海复旦大学校园监控项目
  • 北京安博A+教育连锁机构教学监控项目
  • 黑龙江省森林监控项目
  • 山西冀中煤矿监控项目
  • 湖南湘潭同兴煤业监控项目
  • 湖南娄底市幼儿教育系统视频监控项目
  • 湖北宜昌市移动营业厅集中监控项目
  • 湖北宜昌市联通营业厅集中监控项目
  • 新疆乌市客运火车车厢监控项目
  • 福建省某部队团坦克连监控改造项目
  • 重庆市高速公路监控项目
  • 安徽省铁路运输监控项目
  • ……

 

 

9.3技术支持及售后服务

—> 向用户提供持续、高效、快捷的服务,构建优质服务品牌。  
—>
建立完善的服务网络,向用户提供专业化、标准化、多元化,产品化服务。  
—>
以用户为中心,以用户满意度作为衡量一切工作的标准。   
       
为了完善公司售前、售后服务制度,为用户提供及时周到,满意的服务,确保用户合法权益、更好树立起公司形象,我们特提出如下服务及承诺:  
1. 
我公司提拱给用户的设备保证是全新的、能完成其预定设计功能的,其技术性能能达到规定的标准。  
2. 
交货期:严格按合同约定期交货。  
3. 
我公司产品自客户购买本公司产品之日起三个月内如有质量问题包换!保修期两年,终身维护!  
4. 
为排除用户的任何故障,我公司须履行其保证的业务,及时免费消除用户在保修期内通报的故障。  
5. 
不属于我公司的责任故障,在用户的要求下我公司提供技术指导以消除故障或更换有关部件。 
6. 
在设备验收后的五年内,我公司在同规格、型号的基础上,应以低于市场价格向用户提供用于维护工
作的必需的备件、插件或其代用件,若此种备件已停止生产,我公司应通知用户,给用户充足的时间做必要的储备。  
7. 
一般非硬件故障可以电话指导解决的在接到电话后8小时以内指导解决。

 

 

  1. 技术支持

监控平台系统在工程的安装过程中,我公司提供全方面的技术支持,保证高标准、高质量满足甲方所提出的技术要求和功能要求。

 

 

  1. 售后服务

安装完成后,我公司根据整个系统的功能要求,提供监控平台系统操作适用文档一份,并对甲方监控技术员进行系统培训,让监控技术员熟练掌握监控平台系统所有实现功能的操作及简单故障的处理方法。

学校智能化系统设计建议

学校智能化设计建议

 

随着教育事业的蓬勃发展,学校建设如雨后春笋,学校的教育、管理、安全成了学校最大的问题,也是学生家长所担心的问题。使得学校建设对智能化建设的要求越来越高,智能化学校是学校实力的象征,更是现代化学校建设中不可缺少的一部分,起着相当重要的作用。智能化系统设施的基本目标是:充分考虑信息时代计算机及网络技术、信息技术和现代控制技术和多媒体存储技术的不断发展,对建筑智能化系统的发展及影响和带动,采用先进、成熟、实用的技术和设备,通过建筑设备的自动监控和统一管理,以及在配置和使用先进、完善的办公和通讯设施的基础上,通过对信息资源的综合管理和应用,达到以下目的:

1.提高设备运行的安全可靠性,增加设备使用寿命;

2.提高管理效率,减少维护管理人员,降低维护和管理成本;

3.增加建筑环境的安全性和舒适性,创造更好的学习和工作环境;

4.建立先进完善的通讯和办公设施,提供更好的信息资源获取和应用的条件,提高办公效率;

根据国家《智能建筑设计标准》应设置如下系统:建筑自动化系统、通讯网络系统、办公及信息管理系统、智能化系统集成等。结合学校内具体使用需求,对系统的构成和实现的功能提出以下建议:

 

  • 综合布线系统(语音、数据、有线电视)
  • 校园计算机网络系统(有线、无线、安全)
  • 安全防范系统(视频监控、室内防盗及周界报警、电子巡查)
  • 多媒体系统(教学、会议)
  • 校园数字广播系统
  • 校园智能卡应用系统(消费、考勤、车辆管理、节水)

一、综合布线系统

(1)综合布线系统概述

现在是信息时代,信息共享数据传输已成为一种效率手段,它必须精确、迅速地传输于各部门之间。由于这一原因,公司、企业、院校、政府各部门都迫切要求在尽可能短的时间内改进这些通讯系统,并根据需要配置各种配线系统。寻求一种更合理、更优化,弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术,已成为当务之急。它不但能够满足现在的要求,更主要的是能迎接未来对新技术不断更新的挑战。 
    随之,各种满足EIA/TIA 568标准的结构化布线系统纷纷推广并被广泛接受,美国LUCENT、AMP、IBM、加拿大的IBDN等布线系统纷纷出现。他们能够使一次性的布线投资解决15到30年内将出现的布线问题。   

 

       
 

二、计算机网络系统

计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 计算机网络系统是由网络硬件(交换机、路由器等)和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具

三、安全防范系统

全防范系统在国内标准中定义为security & protection system(SPS) ,而国外则更多称其为损失预防与犯罪预防(Loss prevention & Crime prevention)。损失预防是安防产业的任务,犯罪预防是警察执法部门的职责。 安全防范是指在建筑物或建筑群内(包括周边地域),或特定的场所、区域,通过采用人力防范、技术防范和物理防范等方式综合实现对人员、设备、建筑或区域的安全防范。通常所说的安全防范主要是指技术防范,是指通过采用安全技术防范产品和防护设施实现安全防范。

四、多媒体系统

一般的多媒体系统由如下四个部分的内容组成:
多媒体硬件系统、多媒体操作系统、媒体处理系统工具和用户应用软件
★ 多媒体硬件系统:包括计算机硬件、声音/视频处理器、多种媒体输入/输出设备及信号转换装置通信传输设备及接口装置等。其中,最重要的是根据多媒体技术标准而研制生成的多媒体信息处理芯片和板卡光盘驱动器等。
★ 多媒体操作系统:或称为多媒体核心系统(Multimedia kernel system),具有实时任务调度、多媒体数据转换和同步控制对多媒体设备的驱动和控制,以及图形用户界面管理等。
★ 媒体处理系统工具:或称为多媒体系统开发工具软件,是多媒体系统重要组成部分。
★ 用户应用软件:根据多媒体系统终端用户要求而定制的应用软件或面向某一领域的用户应用软件系统,它是面向大规模用户的系统产品。

五、校园广播系统

1)需求分析

近几年来,闭路电视、宽带网络、计算机多媒体及互联网在学校被广泛应用,并逐步走进教学与教务管理。这就为开发性能更高,功能更强,使用更方便的新一代教学用数字化智能广播成为可能。广播系统在校园的应用是非常广泛的,每个学校每天都需要用到广播来播放广播体操,眼保健操,通知及上下课铃声等。计算机多媒体技术的广泛应用为校园广播系统带来了划时代的革命,校园广播系统的职能再也不局限于公共广播的功能,现代教学中英语听力教学、考试等新的需求仅靠传统的公共广播已经不能满足。学校对于广播系统要求稳定可靠,功能强大,音质清晰,操作方便,自动播放,分点、分区控制,智能化程度高。

六、校园智能卡应用系统

随着社会进步和大学的发展,高校原有的消费和管理模式己不能适应新的发展要求,”校园智能卡”应运而生.”校园智能卡”系统,可以把学校教职员工和学生的各种证件、学生学籍档案管理、教职员工考勤、食堂管理、机房管理、物资领用管理、学生缴费等功能综合到一起,从而实现学校管理的现代化、信息化.本论文在充分考虑了各种现有IC卡应用系统、校园”智能卡”系统特点的基础上,广泛参考了IC卡在各方面的应用后,提出了系统总体方案.力图利用有限的经费解决IC卡应用问题,掌握”校园智能卡”方面相关的关键技术,形成具有自主知识产权的应用技术,为今后进一步完善及实施本校”智能卡”建设奠定基础.本论文首先提出了”校园智能卡”的总体方案,然后详细介绍了系统的硬件和软件设计.硬件设计主要是读卡器电路设计,该电路是基于非接触卡读写模块设计的;软件设计包括底层软件和高层软件两部分,底层软件即读卡器的驱动程序,用MCS51汇编语言编写;高层软件是系统管理软件,用高级语言VB编写.在完成软硬件设计的基础上,实现了非接触卡读写器与主计算机的通信,通过调动计算机的各种资源使IC卡发挥应有的作用.以网络数据库技术为基础,建立支撑IC卡工作的后台中央数据库,使校园中的各种信息资料得到有效的整合和合理的使用,建立了校园综合信息管理软件平台,为各种应用提供软件支撑及人机界面

安防系统维护合同

安防系统维护合同

 

甲方:

乙方:

 

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经友好协商就
智能安防系统的保养、维护,签订本合同,合同如下:

1、合同文件遵循法律、法规和标准:

适用法律法规:《中华人民共和国经济合同法》。
2、合同内容

(1)由乙方派出技术人员对甲方的小区安防系统进行保养、维护。

(2)合同维护范围如下(具体明细附后):

  1. 监控系统
  2. 楼宇对讲系统
  3. 门禁系统
  4. 周界防范系统

(3)合同期限:
本合同期限为:

3、合同总额:一年维护费¥ 元(大写: )

(1)付款方式:每三个月支付合同款的25%。

本维护费用为每三个月一支付,以合同签订日起即生效计算,甲方在三个月后支付当前保养、维护费用即人民币
元,以后每三个月的保养、维护费用按上三个月支付周期的时间支付。
4、甲方责任与义务

(1)提供当时的相关资料和管网路由清况以方便乙方的工作。

(2)负责协调乙方与各相关部门的工作。

(3)为乙方工作提供各种方便条件。

(4)在本维护合同期限范围内,甲方不得自行或指派第三方更换合同范围内的系统配件,否则由此引起的故障乙方将不予维修。

5、乙方责任与义务

(1)负责对智能安防系统进行保养、维护。

(2) 在甲方的支持下,使智能安防系统正常运行。

(3) 乙方在接到甲方通知后应在24小时内到达现场进行维护。如有遇特殊情况需延期,应在得到甲方的同意后,在双方约定的期限内到达。
6、保养、维护内容:

(一)定期保养、维护:

每月一次派出技术人员,对系统主要设备进行一般性的测试、维护。如系统主要设备超出正常范围运行,则调试至正常状态,确保系统稳定可靠工作;

具体维护内容:
1、监控系统的故障排查,何证监控系统的图像画面稳定

2、楼宇对讲系统主机:性能测试、外壳清洁。

3、门禁系统的正常使用

4、周界防范红外对射系统的正常使用。
(二)非定期维护:

对于智能安防系统的突发故障,由甲方指定联系人电话或者书面通知乙方,乙方在接到通知后2小时内做出回应,24小时之内到达现场解决,特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况商定。
7、系统配件维修、更换费用

在定期与非定期维护中对于自然损坏的零部件,原则上乙方能修理的应尽量给予修理,对于不能修理或者没有修理价值的部件由乙方向甲方口头或书面提出,经甲方同意后进行更换或由乙方交第三方修理。更换的配件及运输费及第三方修理费用以市场价格计算,不再另收人工费。

对于人为以及自然灾害引起的设备损坏,更换的配件以市场价格计算,同时根据维修工时另外收取人工费、运输费。

在修护过程中更换的配件、产品,根据产品正规保修细则履行保修。
8、违约责任

甲方按双方约定时间支付乙方合同款项,逾期不支付每超一天,每天按合同总额的1%支付滞纳金给乙方,同时支付违约金。

9、解决合同纠纷的方式:

对于合同执行过程中发生的一切争执,合作双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决,如果协商解决达不成协议,双方中任何一方都可向仲裁机关申请仲裁向法院提起诉讼,仲裁费用或诉讼费用由败诉讼方承担,除正在仲裁或起诉的部分外,合作双方应继续执行合同的其它部分。

10、本合同自双方代表签字盖章后正式生效。本合同共叁页,一式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。

 

甲 方: 乙 方:

经办人: 经办人:
日 期: 日 期:


 

3G4G车载监控方案

3G/4G车载远程监控解决方案

系统主要由三部分组成,即车载前端,中心服务器和监控管理客户端!

1车载前端

车载前端主要包括车载主机、摄像机、车载LED屏等设备….车载前端主要功能包括数据的采集和信息的展示。

数据采集:对图像、音频、经纬度、行驶信息等数据进行采集及本地存储,通过3G网络连接中心服务器,将这些采集的数据上报至服务器进行处理。

2监控管理客户端

监控管理客户端是管理人员对车辆和司机实施监控与管理的可视化操作界面。

3本地实时监控及录像

车载前端采用高清晰、全天候车载摄像机,可将车内情况实时采集至车载主机中,每辆车安装4个摄像头,可对车内外的全部范围进行拍摄,也可以通过车内的车载屏可以观察车内外的情况。

音视频同步显示/录像,每路最高可达25帧/秒(PAL), 30帧/秒(NTSC),录像帧率可调,本地存储码流为最高1Mbps;

分辨率D1/HD1/CIF可调;

录像质量1~8级可调;

提供开机自动录像功能

4车辆实时定位

定位车辆的位置,并记录车辆运行的轨迹。支持实时多车地图显示

支持多种地图展示,并提供24小时无间断的车辆状态在线服务。

5远程实时浏览

车载内置移动/联通营业厅SIM卡开通GPRS流量包,车载录像机填入公司服务器固定IP地址,下载远程浏览软件,实现远程浏览观看。



门禁系统(办公室型)普及知识

门禁系统(办公室型)普及知识

系统构成

办公室型门禁系统是门禁系统最简单也是最能说明问题的一种类型,他包括,门禁主机,门禁专用电源,电锁,出门开关,外加遥控器和无线(有线)门铃。

门禁主机,分为射频卡(ID卡,IC卡)和生物识别(指纹,掌纹,面部,静脉,虹膜等)两大类,根据客户的需求进行选择。

门禁专用电源,之所以说是门禁专用电源,在门禁系统中的电源就要用门禁专用电源,而不是什么集中供电的监控电源。门禁电源的规格一般为,12V3A和12V5A,根据具体情况选择相应的规格电源,选择有品质保证的产品,有些电源连保险丝都没有,门禁电源的安培数大打折扣,时间一久,会给整个门禁系统带来安全隐患。

电锁,根据消防安全的相关规定,门禁系统中的电锁必须采用断电开锁的方式,以免发生火灾等做成不必要的生命和财产损失。办公室型的门禁系统一般采用电磁锁或电插锁。(接上文)电磁锁的工作原理是通过电磁感应产生吸力,是门闭合,常用的规格是280公斤抗拉力的磁力锁,这么大抗拉力意味着成人的蛮力是无法破门而入的,由于通过电磁感应产生的吸力是门闭合(玻璃门是通过地簧,木门和铁门一般是闭门器使门回到闭合位置)无机械部分,噪音小故障率低,深受客户的喜爱。磁力锁的安装方式为挂式和嵌入式。电插锁的安装一般为嵌入式,通过电磁感应使锁舌谈入门夹的锁孔内,使门闭合,当门扇的横梁位置还是玻璃时,要安装上下全无框电插锁。电磁锁(磁力锁)适用于玻璃门(不包边的加U型支架)包边玻璃门,木门,防盗门,根据具体情况加装ZL型支架。(接上文)电插锁安装存在的问题,以不包边的玻璃门为例,电插锁的工作原理,是通过电磁感应锁舌弹入到玻璃门夹的锁孔里。这就有玻璃门夹和锁舌之间的摩擦而发出响声,由于客户定制的玻璃门尺寸的大小不一,使用单位所用的地簧的质量不一,玻璃门闭合的力道和速度调节不是那么完美(从长远的角度看)尤其在大的办公区域,来往的人流量偏大,门的使用频率过大,产生的噪音越大,这对整个办公区域的人员的工作会造成不小的影响。有一种全无框电插锁的情况除外除非客户强烈要求安装电插锁,一般建议安装电磁锁。(接上文)电插锁安装存在的问题,以不包边的玻璃门为例,电插锁的工作原理,是通过电磁感应锁舌弹入到玻璃门夹的锁孔里。这就有玻璃门夹和锁舌之间的摩擦而发出响声,由于客户定制的玻璃门尺寸的大小不一,使用单位所用的地簧的质量不一,玻璃门闭合的力道和速度调节不是那么完美(从长远的角度看)尤其在大的办公区域,来往的人流量偏大,门的使用频率过大,产生的噪音越大,这对整个办公区域的人员的工作会造成不小的影响。有一种上下全无框电插锁的情况除外,这种锁应用在,非包边的玻璃门上面还是玻璃结构。除非客户强烈要求安装电插锁,一般建议安装电磁锁。

门禁系统的布线原则

线材一般用,RVV2*0.5或RVV2*1.0无氧铜线,和五类网线。

220V到门禁电源用两芯电源线,

门禁电源到门禁主机用一根五类网线,

门禁电源到电锁,用两芯电源线,

门禁主机到出门开关用两芯电源线,

门禁主机到交换机用五类网线(TCP/IP)下载数据做考勤处理(考勤机功能),实现简单的门禁功能,中控的门禁机都带考勤机功能。

遥控器接在门禁电源上,

有线门铃,四芯线,两芯到门禁主机,两芯到门禁电源。

这样布线的好处在于,通过门禁主机给门禁电源一个开关量信号,电源断电,电锁开,即使主机被拆走,因为锁的电源线接在电源上,门也不会开,出门开关接到门禁主机为布线方便,门禁主机和出门开关一般在墙的多穿位置。

森林防火视频监控系统解决方案


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江大立科技股份有限公司

2014年5月

 

 

目 录

第一章    项目总体概述    4

1.1    方案背景    4

1.2    系统概述    6

第二章
系统建设方案    9

2.1    某市监控模拟布点    9

2.2    某市模拟覆盖效果图    10

2.3    系统技术特点及优势    11

2.3.1    系统技术特点    11

2.3.2    系统技术优势    13

2.3.3    系统核心技术及价值    14

2.4    系统结构组成    15

2.4.1    视频监控终端    15

2.4.2    信号传输与通讯    16

2.4.3    处理服务器    16

2.4.4    监测、控制与分析客户端    17

2.5    系统功能设计    17

2.6    前端智能监测基站设计    24

2.6.1    智能监测基站设计要求    24

2.6.2    智能监测基站整体设计    25

2.6.3    基站前端组成    25

2.6.4    视频采集系统设计    25

2.6.5    供电系统设计    32

2.6.6    防盗系统设计    32

2.6.7    基站控制系统设计    34

2.6.8    防雷接地系统设计    35

2.6.9    传输系统设计    36

2.6.10    UPS系统设计    38

2.7    森林防火指挥中心建设    43

2.7.1    防火指挥中心建设要求    43

2.7.2    联网监控管理软件结构    44

2.7.3    联网监控管理软件功能模块    44

2.8    GIS管理软件设计    45

第三章
系统设备    51

3.1    远红外热成像仪    51

3.2    高清摄像仪选型    52

3.3    高清镜头    52

3.4    野外护罩    53

3.5    野外数字重型云台    54

3.6    基站工控机    55

3.7    微波传输基站与天线    56

3.8    前端交换机    56

3.9    后端路由器    57

3.10    UPS后备电源系统    58

3.11    内置定位防盗装置    59

 

 

 

  1. 项目总体概述
  1. 方案背景

针对森林防火的薄弱问题,有必要建立智能化的森林火险综合管理系统,弥补人工防范的不足,采取有效的手段能够对林区进行大范围、大视野的全天候24小时实时监测,能够自动发现林区火源并自动报警,并且能够将火点的位置准确定位,通过这种方式可以解决因人工护林造成的森林防火的不足。

 

森林火险综合管理系统以现代地理学、大气科学、林学、火灾科学等为理论基础,以地理信息系统(GIS)、数字高程图(ASTERDEM)、全球定位系统(GPS)、空间决策支持系统以及计算机网络、现代通讯技术等为技术支撑,突破传统的林火预防和扑救模式,运用系统工程的理论方法,融专家经验、现代信息技术、科学计算于一体,对森林防火信息管理,林火监测、火险预报、火行为预测、扑火方案辅助决策、林火损失评估等工作具有很大的帮助。系统的设计思路主要体现以下几个方面:

 

1. 强化森林防扑火信息的综合管理

提高森林防扑火信息综合管理能力的目的,是使林业部门在森林火灾到来之前和出现之后能够做到信息来源畅通、信息处理及时、应急反应敏捷。具体地可分为以下几种情况:

1)在非防火期做好以下工作:

信息日常管理:包括信息发布、文献管理、报表管理、值班调度、热点分布、信息查询、态势信息、信息专递和报表统计等。

防火设施规划:主要是对观测点的位置进行优化,保证其监测网的监视覆盖区最大。

火险知识训练:通过本系统培训各级管理人员判断火险指标的能力。

林火行为知识训练:通过在计算机上点”假想火”,模拟各种条件下火蔓延过程,使管理人员了解并掌握林火行为特征。

林火扑救决策训练:通过向指挥者提供各种图文资料,使其能针对各种模拟火场制定扑救方案。

2)在防火期能够顺利完成以下工作:

火险天气预测预报:为用户提供火险天气预报。

火险等级预测预报:进行分地区的火险等级预测预报。

林火监测辅助决策:根据各地区的火险天气预报和火险等级预报,为各地分别提供各自不同的火灾预防措施、火源管理措施、扑火队伍战备措施等辅助决策意见。

3)林火发生时能够完成以下工作:

林火行为预测。林火一旦发生,系统可迅速向决策者提供预测的火蔓延速度、火场扩展趋势、火线强度等重要的火行为特征参量值。

视频实时监测。通过视频监控技术对林火的自动定位,为林火的预警、接警提供快速准确实时的依据。

林火扑救辅助决策。系统针对不同火情帮助指挥者制定决策方案,包括确定扑救方式、扑救力量配置和扑救队伍行军路线等。

 

2. 提高森林防扑火机制和手段的智能化和自动化程度

本系统从管理模型、管理方法、管理软件到人机界面,全面提高森林防火机制和手段的智能化和自动化程度。具体如下:

1)管理模型:不局限于运筹学的数学模型,而且引入人工智能的知识模型。由系统的总控模块把多种模型进行集成,完成不同的管理任务。

2)管理方法:系统拟实现的预测、规划、优化、决策等功能,都建立在科学的理论模型基础上,在地理信息系统和计算机仿真平台上完成。

3)多库协同:管理软件不仅使用数据库、模型库、知识库,还引入图形库、图像库、文字库等多媒体文档库,由库管理子系统对它们进行协调管理。这种多库协同的方式便于储存、管理、查询、维护多模式的林火信息和模型,为智能管理提供灵活高效的支持环境。

4)人机界面:系统应建立多种智能导航界面,为管理人员和计算机通信提供友好直观的接口。当用户选取某一菜单或执行某一功能时,智能向导将一步步提示用户进行下一步操作,给出输入参数的含义和取值范围等等。当用户熟悉软件后,也可把智能向导选项关闭以加快速度。

5)地理信息系统基础平台:除完成基础的和常规的地理信息采集、信息存储与管理、信息处理与分析、信息显示和输出等任务外,还应为各应用子系统提供模型接口和数据接口,并能够完成以下特殊功能:

矢量、栅格和TIN等多种数据格式之间的相互转换;

多源、多类数据的融合与匹配;

进行三维分析,生成和显示火险区地面的3D图,计算了望台监测覆盖区等;

进行网络分析,优化扑救队伍调度路线;

2D3D方式显示林火预测和决策结果,如林火蔓延趋势、扑救队伍行军路线等;

3. 提高全市范围内森林防扑火行动的整体协调性、联动机制和反应速度

在多区域同时出现森林火灾时,应采用GIS管理平台技术,以一个总中心、多个分中心、分级监视与信息反馈、统一指挥调度的方式对全局的森林防扑火行动进行整体协调,保持相互之间的联动,以此提高全局范围内森林防扑火行动的整体反应速度。为此,本系统按照控制中心与各区、片分中心,控制中心与普通用户,以及控制中心与现场救灾人员之间的关系机制不同,划分为三种不同的体系结构:

1)控制中心与分中心之间的客户/服务器体系结构

2)信息中心与普通用户之间的浏览器/服务器体系结构

3)移动用户的单机运行模式

 

  1. 系统概述

森林是世界的主要碳库,对于维持全球气候与环境的稳定性起着关键作用;而森林大火则会烧毁大量林木,带来包括加剧碳排放和全球暖化等严重的环境问题,以及导致生命及财产损失。国家林业局数据显示,中国每年大约有2%的森林因火灾而遭受严重破坏,林火灾具有突发性、灾害发生的随机性、短时间内可造成巨大损失的特点。因此迅速发现和扑灭林火,就成为了森林防火的重中之重。

传统视频监控的现状

无论是传统的第一代模拟视频监控系统,还是第二代、第三代部分或完全数字化网络化的视频监控系统,都具有一些固有的局限性:由于人类自身的弱点,易导致漏报。

一般在很多情况下,人类并非一个可以完全信赖的观察者,他们在观察实时的视频流或观察录像回放的时候,由于监控人员个体条件的不同以及自身生理上的弱点,经常无法察觉到安全威胁,从而可能导致漏报现象的发生。

各个监控点不能每时每刻都处于监控

除了一些规模较小的视频监控应用之外,很少有视频监控系统会按照1∶1的比例为监控摄像机配置监视器。因此,对于机场、港湾等大型的视频监控系统,各个监控点并非每时每刻都处于监控当中。

数据分析困难

报警发生后对录像数据进行分析通常是安全人员必须要做的工作之一,而误报和漏报现象则进一步加剧了对数据分析的需求。安全人员经常被要求找出与报警事件相关的录像资料,找到肇事者、确定事故责任或评估该事件的安全威胁。 由于传统视频监控系统缺乏智能因素,录像数据无法被有效地分类存储,最多只能打上时间标签,因此数据分析工作变得极其耗时,并且很难获得全面的信息,而经常发生的误报现象使无用数据进一步增加,从而给数据分析工作带来更大的难度。

响应时间长

对于安全威胁的响应速度关系到一个安全系统的整体性能。传统的视频监控系统通常都由安全工作人员对安全威胁作出响应和处理,这对于处理一般性的、实时响应要求较低的安全威胁来说已经足够。 但是很多情况下,在威胁发生时,需要安全系统的多个功能    部分,甚至多个安全相关的部门在最短的时间内协调配合,共同处理危机。这时候,监控系统的响应速度将直接关系到用户的人身或财产的损失情况。

我们认为森林火灾难以完全避免,因此保护林木的最佳方法,便是缩短火灾侦察的时间,防止火势蔓延及失控。因此我们本着保护国家山林及天然资源的使命,建设智能森林火险综合管理系统,并根据不同林业的需求提供度身订造及针对性的解决方案。

「智能森林火险综合管理系统」是侦察森林火灾技术的突破。现时常用的侦察火灾方法大多依靠森林内瞭望台当值人员及游客的报告,但这样既非自动化,亦太依赖个人的判断力。另外亦有机构使用红外线人造卫星影像系统,但这方法只能反映已扩散蔓延的森林大火,却难以侦测小规模的山火。而且要为红外线图片进行分析亦不容易,机构最少要用一至两小时,才能侦测到火灾位置。我们设计的「智能森林火险综合管理系统」,正是要跨越这些限制。

视频监控是最直观最有效的方式,从最开始的人员巡逻到现在的摄像机监控都是想通过视觉画面来直接监控,但是由于人眼容易疲劳和其他画面太多等因素导致视频监控不能发挥应有的效果,更多的成为了事后的查询记录,虽然也能帮助解决一些问题,但是我们更多的希望是防止非正常事件的发生,把他们消灭在萌芽之中。要做到这些,就要解决用人眼监控的弱点,我们将提供智能视频分析技术,通过机器眼+机器脑来防范,真正做到24小时有效监控。

 

1、先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势,应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证智能化系统各项功能的实现;采用以”数模结合”的系统结构,使得系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代,从而确保系统可以支撑未来一段较长的时间内形势和业务发展的需要。

2、实用性原则

系统的设计应使智能化系统能够最大限度地满足派出所的各项业务需求。以监控各信息系统作为指挥的主要手段,为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性,使一般文化水平的民警,在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领,达到胜任值班和监控任务的水平。

3、可靠性原则

系统应采用以模拟信息传输为主、数字信号传输为辅,并相结合的方式,在关键节点保证系统的可靠性;采用成熟的技术和优质品牌的配套设备,并充分考虑系统实施地点的使用环境进行选择,以提高系统的可靠性和使用寿命;系统设计时还应考虑数据的备份保存和快速恢复,以便在系统出现问题时能以最快的速度恢复正常运作。

4、可扩展维护性

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国际工业标准以及行业相关标准,以便能和不同厂家的开放型产品在同一系统中共存。在系统设计中,应选择具有可扩展性的系统结构和产品,特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件,使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。

5、安全性和保密性

在系统设计中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的通讯环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

第二章
系统建设方案

  1. 某市监控模拟布点

根据前期摸查和调研,发现某市森林火险事件多发生在市东西面的两个部位,而东西两组团范围广阔,最远距离达90公里,监控难度较大。结合某市规划任务与过往实际灾害数据,森林防火体系现计划分别于1区、2区、3区、4区建设10个森林防火视频监控点,具体分布区域见下表:

 

 

序号

单位

森林防火视频采集系统数量和位置

数量

简要描述位置信息

1

1

5

模拟覆盖图(1)的右手边分布着某市的主要公园以及接近市中心位置,利用5个点的交叉覆盖,达到最佳的覆盖率。对某市内的所有主题公园进行了高密度的监控范围。

2

2

2

模拟覆盖图(1)的左上角主要分布了某市的重点山林,位于市郊,人烟偏小。利用了两个点进行了大部分的覆盖,最佳的保护了山林林区。

3

3

2

模拟覆盖图(1)的左下角主要分布了靠海的两个森林公园,存活了大量的珍稀木材与野生动物。利用了两个点对森林公园进行了大范围的覆盖,达到目的。

4

4

1

模拟覆盖图(2)主要是海边上的独立海岛,岛上人烟稀少,满足了野生动物的生活条件。而林区是野生动物生存的必要条件,以一个点的覆盖对岛上林区进行保护,提供良好的条件给野生动物。

合计

10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 某市模拟覆盖效果图

根据软件技术的地形模拟功能,对某市进行模拟选点(坐标位置)。下列(1)(2)两张模拟覆盖图更真实的体现到实际覆盖情况,供客户参考与有针对性的选址。

1


2

林区的山体情况复杂,实际安装需按现场调研后协商制定。

  1. 系统技术特点及优势
  2. 系统技术特点
    1. 基于远红外设备的长距离森林火灾分析算法

独特的森林火灾热成像分析算法,最远能监测5公里处1米*2米木质火源,从8公里处能侦测到3米*3米火源。单终端最大覆盖面积超过80 km2;能去除车辆等转瞬即逝的热源和日间太阳照在山体没有植披的石层和土层导致的高温干扰。高火情识别率,低误报率;系统能侦测5公里处4平方米木质火源,8公里处9平方米木质火源。


 

  1. 基于DEM的全三维地理信息系统建模

我们的平台自带离线GIS系统,并通过DEM高程库实现了站点周边全区域的三维建模,客户可自由编译路径、地名与周边设施。精度为Google地球中国区的9倍。


 

  1. 基于DEM库三维建模实现的单站点精确火情定位

通常火情或事件的定位需要由2个站点配合完成(类似人类的双眼定位原理),我们的系统可由单个站点通过DEM高程库完成的三维模型实现单站点精确定位,经实测定位精度小于半径27米,火情精确定位有助于业主方的预防、决策与扑救工作。


  1. 双光谱火情分析

系统在红外热成像火灾算法基础下利用前端工控机配合长焦成像设备接入我司自有烟感分析软件,辅助红外分析软件观测山背/山沟火情,同时实现了周边林业资源观测、病虫害观测与其他的观测功能。


 

  1. 火情所见即所得

    出现火情后,用户可点击地图上多个火情标志中的任意一处火点,系统可自动分析锁定火点,自动调整云台水平/垂直方位与镜头焦距/视场角,使指挥人员能立即观看现场视频,做到火情的所见即所得。


     

  2. 全景图与智能屏蔽功能

    支持360度全景拼图,系统可以实现红外热像图的无缝智能拼图的全景红外热像分析功能。获得前端现场所有环境信息,快速实现全方位的火情决策分析。支持静态屏蔽功能通过标识监控区域内的已知热对象,对已知热源进行屏蔽,最大程度上减少人为误报,如建筑物/光伏,太阳能板等。


    1. 系统覆盖范围仿真功能

    通过准确的高度数据库与三维模型,我们可在系统的地理信息系统上软件仿真所有建设站点,模拟站点覆盖范围,选取最优站点达到最大的覆盖范围,大大减少了勘测成本。


     


     

    1. 系统技术优势

    微小火源识别前提下的大范围覆盖——独有专利的火灾热成像图像分析算法,单台终端最远能监测5公里处2*2米木质火源,从8公里处能侦测到3*3米火源。单终端覆盖面积超过78.5 km2,为业界同类产品覆盖面积28.26km23倍。

    基于GIS3D站点建模——采集NASA地理观测数据库中的高度数据进行建模,精度为Google earth9倍以上。

    智能视频分析——支持基于GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,理论误差小于50米,实测误差小于27

    自动巡检与主动告警——监控终端支持全范围自动扫描,指定范围自动扫描,手动扫描功能。支持火情主动告警功能,包括声音告警和短信告警。

    数据分析——支持基于事件的历史信息检索。监控数据、异常数据和报警信息会自动存储在相对应的设备数据栏目中,可以实现快速准确的调用分析。

    终端防盗设计——监控终端主控板内嵌GPS芯片,可支持断连6小时内识别终端位置。云台和防风杆采用异形螺丝紧固连接,普通扳手无法打开。防风杆离地3米内无扶手,只能使用梯子攀援。

    站点软件仿真——通过准确的高度数据库与三维模型,我们可在系统的地理信息系统上软件仿真所有建设站点的可视范围,做到系统识别盲区可视化,大大降低了选点与勘测成本


     

     

     

    1. 系统核心技术及价值
  • 核心技术:

智能视频监控系统对已知干扰源屏蔽功能和方法

远红外智能识别火情算法与自动告警功能

利用二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法

  • 客户价值:

识别微小火源的能力:在长距离识别微小火源的能力使客户能在火情早期迅速作出火情应对判断;

准确定位火情的能力:支持基于GIS的实时火情地理位置标定,可精确定位火情,使管理人员与打火队伍能迅速准确地找到火源;

主动告警的能力:不依赖于肉眼,系统自动识别火情后的第一时间以声音、短信、push消息等多种方式主动向多个有关人员及部门进行告警;

成本的降低:通过系统对站点仿真、防雷、防盗、告警能力、远程管理能力、数据分析能力等方面的独特设计,大大降低方案整个生命周期的安装、维护运营成本。

 

  1. 系统结构组成
  2. 视频监控终端

     

    红外热成像仪

    高清透雾摄像机

     

    384×288红外像素,温度灵敏度达0.05℃,工作温度-4070

    可视角度:5.5×4.2

    75mm镜头

    210万像素

    FULL HD1080P下可实现实时图像

    视频高压缩比逐行扫描CMOS,运动图像无锯齿

    支持最大64G存储卡本地存储

    支持双码流与手机监控

    支持自动光圈/自动电子快门

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现

     

    全天候监控

    ICR红外滤片式日夜转换功能,全天候监控

     

    能够敏感探测发热体,包括明火,人体,热浪,热烟等,及早发现火灾险情,大大降低模式识别的误报率。

    采用超长远焦镜头14-374mm(根据需求可选)

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现(自主研发)

     

    配合广角镜头,扩大监测视场面积,实现截面视场全覆盖

    透雾由特制光学玻片配合软件增强实现(自主研发)

     

    采用变焦镜头,大监测视场面积,实现截面视场全覆盖

     

    不受雨雾等天气情况影响,全天候工作

     

    不需要自动调焦调距,扫描巡航效率高

     

    被动红外方式,寿命长于主动激光夜视仪

     

    支持风光互补(客户定制)


     

  3. 信号传输与通讯


信号传输有三种方式,具体采用哪种传输方式根据客户的具体需要以及现场实际情况决定:

  • 视频电缆传输(视频输出时)
  • 直接网线传输
  • 光纤传输(加配带光纤接口的工业以太网交换机)


系统网络通信采用IP网络技术组网,并可使用网络延伸器、网桥、路由器设备延伸接入站点,且能支持IP组播功能。采用双方向10/100/1000Mb/s (10/100/1000BASE)/电接口互联,并实现第三层路由隔离。现场控制箱与交换机之间采用光纤通讯方式,提高信号传输带宽,同时提高系统抗干扰能力。

  1. 处理服务器


在本系统中,本地服务器为放在区域监控中心网络机柜中,也可以与远程服务器连接,通过专网进行数据交换与通讯。服务器完成两大功能:

数据存储与交换


设备的正常红外热像图谱和出现异常时的典型故障图谱,以供将来设备出现异常时进行对比分析。

所有热像终端所监测的温度数据及图谱信息即时传送到本地处理服务器,由本地处理服务器完成与远程处理服务器的数据交换,随时可调用数据进行分析。

即时控制、分析


支持即时切入控制:当森林温度无异常时,系统处于自动巡航状态,一旦出现热异常时,可即时切入客户端人工控制,以控制热像仪准确定位于森林热异常部分,进行即时分析。干


分析:当出现热缺陷时,可即时对热像仪进行控制,定位森林热异常的部分,进行数据分析。实现对森林安防系统进行实时闭环控制,如果温度超差大于某一值时即时报警。

  1. 监测、控制与分析客户端

由于客户管理构架适应分级管理构架,客户端可分为两种,本地客户端(区域监控中心)和远程客户端(远程监控中心)


本地客户端:本地客户端直接和本地处理服务器相连,根据客户

应用需求开发的红外热像处理软件安装在本地客户端,可以完成即时监控,随时生成温度曲线,进行即时分析,出现异常时进行报警,以及完成客户定制化需求等。


远程客户端:远程客户端与远程热像处理器相连,根据客户应用需求开发的红外热像处理软件安装在远程客户端,由于远程处理服务器与本地处理服务器一直进行着数据交换,所以可以完成即时监控,随时生成温度曲线,进行即时分析,以及完成客户定制化需求等。

 

 

 

  1. 系统功能设计

 

根据系统功能模块开发需求,林区火情智能视频监控管理系统主要定制功能包括:

 

1. 前端基站双光谱视频监控设计

系统前端基站采用75mm远红外热成像仪与130万像素高清可见光透雾摄像仪的双光谱监测设计,安装在云台上并接入现场控制箱。远红外摄像仪负责探测区域异常温度,可见光透雾摄像仪在雾霾天气下提供清晰近距离火情现场视频图像。

 

 

 

 


 

2. 火情自动判定及告警

系统能自动监控并识别探测区域内发生的火情,并自动判定火情信息并回传到后端软件平台通过生成声、光信号进行告警,提醒管理人员能第一时间监察异常情况,同时监控人员可在指挥屏幕墙上实时显示探测情况。

3. 软件三维建模及站点管理

系统软件能通过全球数字高程模型ASTERDEM对所有项目需求站点进行三维地形建模,并置于上一级系统模拟的三维地图平面上。管理部门能通过系统软件界面统一连接及管理下级所有地图站点并准确获得站点监测区域周边的地形地貌。

4. 火情定位

系统采用单基站火情定位方法,利用二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法,可精确定位火情,显示火灾经、纬度和高度的三维GPS坐标,误差在5公里范围内小于50米。



  1. 系统安全

系统登陆通过账号密码方式进行认证,管理者能在系统内为不同账号的登入者设置不同访问权限,保障系统信息和运作安全。

6. 系统远程操作及自主介入

系统管理者能在软件界面上远程管理所有前端站点监测任务,随时暂停和重启前端站点,控制系统镜头角度、角度和监测速度。探测到异常火情时,分析管理者可即时切入客户端人工控制介入系统运作,调动系统前端观察火点情况,实现火情监控的最高效率。

7.事件记录及查询

系统能对监控画面进行录像和全天候存储,自动保存报警画面图像及发生时间。用户能在后端软件平台翻查历史数据及储存图片,可按发生时间随时查询过往发生火警的位置等详细情况。

8. 红外识别

系统采用火灾热成像图像分析算法,具有高火情识别率,误报率低的特点。热成像图像分析算法能找出面积变大和温度变热速度快的可疑热源,分析火源的辐射量波动值,将火情识别有效面积的像素达到2×2像素,达到误报率低的要求。并且能克服红外散射与衰减的限制,最远能监测识别5公里处2米*2米木质火源

9. 软件全景监控及自主屏蔽

系统后端软件平台自动对所有前端观测区域进行360°监控拼图,获得前端现场所有环境信息,帮助快速实现全方位的火情决策分析。管理者能在全景图上任意点位通过软件设置热点屏蔽,主动避开已知干扰源对于系统监控的影响,减少误报产生。


 

 

10. 建设规划仿真

通过对站点的三维建模及高程信息数据库记录,系统能事先在后端软件平台上仿真出前端定点后的监测覆盖有效范围,大大降低了选点与勘测成本。


11. 无线传输

系统传输采用基于IP网络的数字化传输网络,根据用户实际需求,采集信号可选择通过5.8G或2.4G无线数字网桥系统2种规格与后台进行链接。前端数据和图像均可通过无线传输进行远程传输。

12. 野外适应

系统架构设备均采用适应于林区的野外工业设备,其中包括有重载数字回显云台、大型野外防护罩、全天候野外设备保护箱及工业级以太网交换机等,具备包括防水,防尘,防过热,防雷,抗风能力,有效对抗恶劣气候环境对设备造成的影响。

13. 平台对接

系统采用开放式的输出接口,能通过接口软件开发对外无缝连接包括SOA架构系统在内客户子系统,顺利解决原内部系统与新增方案系统信息互行,管理互通的实际需求。

14. 设备防盗安全设计

系统前端设备内置GPS全球定位防盗单元,能在前端设备遭遇盗移动后,持续6小时对外发送准确设备追踪信号。另外,前端设备装嵌采用特殊设计的异型螺丝,增加前端设备非法拆卸的难度,进一步保障设备安全。

15. 辅助决策系统

系统能与ERP资源管理系统进行对接。管理人员能通过预先对站点附近消防资源的整理,在系统开发的GIS管理软件平台上,快速获得火点附近的消防部队及隔离带的布置情况,并从三维模型地图上取得距离火情定位的最短路线,第一时间通过和调度指挥相关人员。

16. 人员管理系统

火情智能视频监控管理主平台外,系统还开发有巡防人员管理系统。管理人员能通过巡护员从”汇报通”软件中上传的巡护路线及林区现场资料,便捷得知日常林区巡护工作情况,为火情防护人员管理计划的设置提供科学、有效的依据。

 


17. 电源保障系统

系统电源供应可采取市电供应及野外风光互补功能方式,并带有UPS后备电源系统,根据用户需求,能保证每个站点系统在电源切断情况下72小时的持续正常运行。

18. 防雷设计

系统前端设备设置有足够的防雷组件,包括有电源防雷器、信号防雷器、无线设备防雷器、小于4欧姆接地系统。电缆接电点和基站设备用电点均有电源避雷和防浪涌保护。

19. 人性系统化界面

根据专家实际经验指导,系统开发出简易便捷的系统管理界面,能帮助管理者在最短时间内熟悉系统操作及全面管理运用。

20.安防子系统

安防子系统设置有CCTV摄像机、三鉴频率探测器、室外扬声器,当前端基站遭到非法范围入侵时,不仅能”监”更能”恐”

 

 

  1. 前端智能监测基站设计

 

  1. 智能监测基站设计要求

前端火险监测功能采用高清透雾摄像机和红外热成像仪对基站附近数公里范围林区进行视频监控图像采集,在半径5公里范围内可侦测到2*2米木质火源,采用重型数字云台对摄像机和镜头实现方位角360°全方位监控,通过重型数字云台的方位角和系统的高精度GIS地理信息系统能迅速定位火情的精确位置,实现火情的智能识别,一旦发现疑似火情,前端基站自动识别并自动向后端监控中心发送报警信号,配置一台视频编码器将前端监控的视频图像经编码器压缩后,采用5.8G无线数字微波系统将基站的监控视频图像和各种控制信号传回监控中心;由于基站所处位置在野外,需要考虑防水、防腐、保温等措施,所以前端基站设备采用全天候防护罩进行保护,对智能识别处理器以及其它控制设备采用一体化集成基站控制设备,确保系统长时间稳定可靠运行。

为了获得更好更广泛的监控视野范围,需要在基站所在位置修建铁塔,所需高度根据监控视野范围和四周植被的实际情况决定。

  1. 智能监测基站整体设计


系统前端基站采用技术先进的红外热成像仪+高清透雾摄像机,安装在云台上并组成智能监测前端,并安设于目标林区。监测基站与千兆网交换机之间使用光纤通讯。交换机与服务器安装在区域监控中心的网络机柜中。系统可以在监控中心内通过GIS软件系统平台完成红外图像采集的分析、人员跟踪报告以及远距离位置的标定测距,同时可以完成远程控制功能,还可以经过部局域网与远程监控中心连接起来,实现红外监控数据共享和报警监控等功能。系统可按多级组网的方式,形成大规模的监控网络。

 

  1. 基站前端组成

前端基站主要由以下几个部分组成:

1)    视频采集系统

2)    供电系统

3)    防盗系统

4)    基站控制系统

5)    防雷接地系统

6
传输系统

  1. 视频采集系统设计
    1. 视频采集系统组成

视频采集系统组要包括红外热成像仪、基站工控机、高清透雾摄像仪、野外大型防护罩、重载数字云台、视频编码器组成。

 

红外热成像仪与前端工控机


红外热成像仪与前端工控机是构成系统最核心的和最重要的功能,是实现传统普通森林防火监控由人工监看向智能设备自动监看的重要转换,采用智能设备自动监看的森林防火监控系统能够提高工作效率,减少因人工的疏忽而造成的漏报情况,系统能够实时全天候24小时监测森林防火,智能设备一旦发现疑似火情通过系统报警平台及时为用户提供的现场信息,让用户在第一时间通过智能监控系统迅速判断,并作出相关的应急处理措施。


先进的前端工控机是将红外热成像仪采集到的视频图像经过压缩后通过独特的像素色深算法对火源进行智能分析,一旦发现疑似火情,智能处理器自动识别并自动向后端监控中心发送报警信号。由于没有对监测的图像进行压缩,智能处理器能识别的火情有效面积低至2×2像素,能够准确的识别火情,有效地降低误报的优点。

高清透雾摄像仪


为提升摄像仪森林防火监控范围,方案站点采用广角镜头以获取最大的监控范围,根据监控范围实际所需,部分站点选用长焦电动变倍镜头,以满足森林防火监控大范围大视野监控的需要。


方案采用高清晰镜头与高性能日夜两用高清摄像机配套使用,即使在雾气、灰尘、烟雾、小雨等可见光(彩色图像)环境中,也可拍摄到非常清晰、高对比度的影像,提升远距离观察效果。

野外大型防护罩

系统前端基站在一般安装在野外,在野外恶劣的自然环境为保证基站24小时全天候的正常运行,野外大型防护罩是实现智能监控的重要保障,大型防护罩具备除湿、加温、雨刮,风扇功能、满足全天候运行、满足IP66防护等级,很好的保护了基站的红外热成像仪和高清透雾镜头。

重载变速数字云台

前端基站大多位于野外铁塔顶端,野外风力较大,容易导致前端基站晃动,需要采用中载数字云台安装前端基站,同时由于基于森林防火的智能监控范围较大,需要中载数字云台能够实现0-360°的全方位角以及-45°~+45°俯仰角度的大范围监控才能满足森林防火智能监控的要求。森林火险综合管理系统配置的长焦镜头能够监控到数公里的范围,较远的监视距离对重载数字云台的运转精度要求也非常高,越小的运转精度在远距离监控时才能够实现监控画面的平滑过渡,不会造成远端林区监视范围画面不连续的情况。

作为智能化的森林火险综合管理系统,其重载数字云台必须具备自动巡检和手动巡检功能,日常运转的情况下,通过系统管理员设定中载数字云台预置位后,由系统控制云台进行全天候24小时自动巡检,当出现可疑情况时,可由管理员手动控制云台到达需要的监看位置,对于远距离大范围的森林防火监控,中载数字云台的预置位越多越好,越多的预置位是实现对于森林防火所需的远距离大范围全面监控的重要保证,云台的定位功能配合后端GIS平台软件实现火点自动定位。

视频编码器


视频编码器由专用音视频压缩编解码器芯片、数据和报警输入输出通道、网络接口、音视频接口(HDMIVGAHD-SDI)、RS232串行接口控制、协议接口控制、嵌入软件等构成,为保障编码器正常工作将编码器安装在基站箱内,满足森林火险的监控视频分辨率编码
D11080p720pUXGA的要求。

 

 

 

 

  1. 视频采集系统结构

我们用3D技术对系统前端基站进行立体方式展示,可以全方位直观地了解基站整体结构和内部结构。

基站整体外观图:

 

 



 

野外大型护罩

基站的野外护罩是为了保证高清镜头、红外热像仪工作的可靠性,延长其使用寿命,护罩具有多种特殊性保护措施还能防止对内在设备的人为破坏。同时要防护罩密封性要高,以避免雨水进入。同时进线口要开在防护罩的下方,避免雨水顺线缆倒流入防护罩。在防护罩前方安装有雨刷,以便及时清理所积雨水和污垢,使摄像机能通过玻璃,摄取清晰的图像。罩前或玻璃上除霜器,在视窗积霜、积雪时将其融化。其次,内装有加热器,在温度较低的环境中进行加热,提升防护罩内部温度,确保摄像机镜头正常工作;内装或外装风扇可以使罩内空气流通,降低防护罩内的温度,保证图像监视效果。

 

野外重型数字云台


野外重型数字云台采用耐磨系数高的新金合金并经过特殊工艺处理,可在高强度工作条件下连续运转,并针对最易发生故障的电子线路,云台采用背部开口、电子线路板可拔插的专利设计,无需整体拆卸,仅通过更换电路板即可完成维护,具有维护快捷、维修成本低、防水、防尘,负载大的特点。

 

前端基站内构图:


 




 


红外热像仪


红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

 

高清镜头


可见光成像设备,做为红外热成像仪的补充。当热成像发生火灾报警时,也可以通过可见光摄像进一步确认报警的真实性,提高防火预警准确性,同时可以为远程指挥提供现场真实画面,作为辅助手段。

高清摄像仪


图像清晰度高高清IP网络摄像机,能全实时广播级图像画质,清晰度远远高于传统意义上的CCD模拟摄像机,真正实现了高清监控的目标。而且具有自适应的智能调节模式,会根据不同光线环境自动调节摄像机的光圈、增益、降噪等参数,能够始终保持最完美的画面效果。
由于系统实现了监控从采集到存储的全数字化,因此,对于传统意义上所存在的摄像机受到光线变化影响直接影响画质的现象将不会存在。
同时对于线路传输中普遍存在的视频信号干扰等也将彻底消失。

前端工控板

工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。能提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。

基站控制板


前端设备基站控制板可自动重启和自主排障功能可自动采集机内与外界温度与湿度的数据,控制护罩的雨刷系统、排气扇、加热系统可自动调节机内的温度和湿度,使前端设备处于合适的工作环境。

前端路由器

能根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。实现各种骨干网内部连接。将红外线热成像仪、可见光摄像仪和工业电脑连接,并组成内网,可以透过WiFi和千兆网口与外部远程微波网桥连接。

 

 

  1. 供电系统设计
    1. 供电方式

前端监控基站所处位置在野外,基站附近有市电,可以采用电缆电力输送。根据实际情况建议配置600W-1000WUPS后备电源系统即可满足前端基站所有设备的供电要求。

对于基站附近有市电或者要求采用市电时,由于基站设备大多数为直流电源设备,考虑到电压的不稳定容易造成基站设备损坏,需采用稳压电源设备为前端基站提供稳定的电压以保护基站设备的用电安全。

对于没有市电的地区,需采用风光互补方式进行系统供电。建议在日照比较丰富的地方采用太阳能发电系统,在风能比较丰富的地方采用风能和太阳能互补的发电系统,前端基站功耗不应超过120W,发电系统需根据实际功耗情况配置以满足前端所有设备的供电要求。

  1. 防盗系统设计


防盗设计进行认真的现场勘察,结合现场环境进行有效设计,针对勘察结果选用适合的防盗设计,在系统的设计应符合有关风险等级和防护级别标准的要求,符合有关设计规范、环境条件、防范对象、投资规模、维护保养以及接处警方式等要求。防盗设计能24小时全天候监测设备所在位置和独特的安装设计。

  1. 数字防盗设计



配有GPS全球定位防盗系统( Global Positioning System)、
GSM
Global System for Mobile Communications)利用导航卫星进行测时和测距的全球定位系统和应用最为广泛的移动电话标准,具有精度高、全天候和全球覆盖能力,能24小时全天候监测设备所在位置,当前端设备遭到非法移动时GPS防盗系统能及时发出被盗信号和精确经纬度信息,通过发送短信息方式和互联网方式通知,这样就能实时知道设备所在位置,进行有效的抓捕,并能保持6小时以上的续航能力用来防盗追踪

  1. 异形防盗螺丝设计


位于野外设备产品中需使用异形螺丝,因为野外,在管理上出现很多弊端,而使用异形螺丝就大大减少了不必要的损失。而且异形螺丝使用方便,使用专用扳手就可以安装,而不需要特别且复杂的工具,会配备专用工具用于安装,轻而易举的解决了安装问题。应用逆向锁定原理,使防盗性能独特可靠,同时采用防盗钢套保护全面,
使盗窃者无从下手。

 

  1. 基站控制系统设计

前端基站涉及到红外热成像仪、基站工控机、高清热像仪、防盗报警的数字报警主机、功放、控制电路、编码器、交换机等多种设备,针对野外恶劣的气候条件,系统需具备一体化设计的集成控制设备以保证野外森林防火智能监控系统长时间稳定可靠运行。

基站控制设备需采用一体化集成电路设计,集成红外热成像仪、基站工控机、高清热像仪、防盗报警的数字报警主机、功放、控制电路、编码器、交换机等森林防火基站全部控制功能。

基站控制设备需具有特点:

设备采用一体化集成电路设计,确保系统长时间稳定可靠运行;

设备功能:视频处理、远程控制、智能采集、数据交换、通讯协议转换、网络I/O控制、防盗功能;

设备接口:视频输入/输出接口(2路输入/1路输出),控制接口(可远程控制云台、摄像机),网络接口(10/100Base-T以太网接口),数字报警接口(可接报警喇叭、拾音器)电源接口(220V输入,12V/24V输出);

设备外观:要求防锈合金机身;

防护性能:具有防雨、防风、防潮、防腐、散热性能;

工作温度要求:-20°C-+60°C

基站MCU嵌入式控制板

前端基站设备长期位于野外环境,自主研发了适用于前端设备基站控制板可自动重启和自主排障功能,同时为全天候了解设备的周围环境,基站控制板可自动采集机内与外界温度与湿度的数据,控制护罩的雨刷系统、排气扇、加热系统可自动调节机内的温度和湿度,使前端设备处于合适的工作环境。

 

  1. 防雷接地系统设计
    1. 防雷接地系统设计要求

对于野外的森林防火监测基站,防雷接地是保障基站及设备安全必不可少的一项,森林防火监测基站防雷接地系统包含2个部分,第一部分为:基站铁塔的防雷接地,第二部分为:基站设备的防雷接地,
按照防雷接地的国家标准:基站铁塔防雷接地小于10Ω,基站设备的防雷接地小于4Ω。

基站防雷接地主要包括:避雷针、小于10Ω接地系统;

基站设备防雷接地主要包括:电源防雷器、信号防雷器等、小于4欧姆接地系统。

基站防雷接地方式:

系统的前端基站多数是处于野外,野外的自然环境恶劣,防雷设计尤为重要。系统外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

系统内部防雷系统是为保护设备内部的设备安全而设置的。通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。
系统防雷设计符合防雷接地的国家标准:基站铁塔防雷接地小于10Ω,基站设备的防雷接地小于4Ω。

 

  1. 防雷接地系统设计依据

(1) 建筑物防雷设计规范 GB50057-94

(2) 电子计算机机房设计规范 GB50174-93

(3) 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

(4) 计算站场地安全要求 GB9361-88

(5) 计算站场地技术文件 GB2887-89

(6) 计算机信息系统防雷保安器 GA173-1998

(7) 雷电电磁脉冲的防护 IECI312

(8) 微波站防雷与接地设计规范 YD 201193

(9) 通信局(站)接地设计暂行技术规定 YDJ26E9

  1. 防雷设备配置

信号防雷

电源防雷

避雷针、接地棒

 

 

 

  1. 传输系统设计
    1. 信号传输设计

森林防火智能检测基站一般都位于野外,需要采用传输链路将前端视频图像以及各种信号传回监控中心,针对野外监控传输链路的选择,前端无线传输网络采用5.8G无线网桥和天线构成,根据视频监控所需的带宽和传输距离选择27M54M108M150M的无线网桥,根据前端基站到中继点或者监控中心的距离的远近选择天线,一般正常情况下,3公里以内的通视距离采用集成天线板就可以满足要求,对于超过3公里的通视传输距离采用外接天线,天线规格根据实际的传输距离选择直径为φ0.8米、φ0.9米或φ1.2米的天线。

天线有带内置19dBi23dBi和不带内置天线三种类型,以适应传输距离的不同要求。

5.8G无线网桥:根据森林防火智能监控视频所需的的传输带宽,无线网桥有:27M54M108M150M300M可选,对于单路监控视频,采用D1格式,采用27M54M的无线网桥就可以满足要求,采用高清格式,距离较近时可以采用54M无线网桥,较远时建议采用108M150M无线网桥。

增益天线:选择增益天线是根据传输距离而定,一般情况下,在可视距离3公里内建议采用内置天线即可满足要求,10公里以内建议采用30dBi栅状抛物面定向天线(φ0.8或φ0.9),超过10公里建议采用32dBi碟状抛物面定向天线(φ0.9–φ1.2)。

Poe供电适配器:采用Poe供电适配器通过网线为无线网桥供电。

同轴避雷器:保护无线网桥,避免增益天线通过馈线将感应雷引入到无线网桥。

森林防火智能监测系统的无线传输系统不仅需要考虑设备选型情况,对于涉及到较多的无线传输点时,传输网络的路由情况也是非常重要的,在可视的情况下,优先采用已有的监控基站铁塔实现无线网络的传输和中继,所以无线传输网络的路由十分重要。

对于必须单独采用中继站点的基站,采用独管塔和配置较小功率的发电系统即可满足要求,因为单独的无线网络中继站点设备较少,功耗非常低、而且比较设备自重也非常轻,配置独管塔和小功率发电系统就可以实现中继站点的要求。

 

  1. 传输网络设计

林区分控中心包括无线接收主机和视频监控系统设备,接收由无线传输(中继)系统传输的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,同时将视频信息通过无线音、视频传输器向省、市、县各级监控中心和防火指挥部门转发。根据林区的实际情况进一步设计确定。

林区监控中心系统包括无线接收主机和视频监控系统设备和大屏幕显示设备,接收林区分控中心转发的或由无线传输(中继)系统传输的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,大屏幕显示设备将实时监控画面进行在线显示。同时,还根据需要,将指定的视频信息通过通过无线音、视频传输器向省、市、县各级监控中心和防火指挥部门转发。

林业管理部门监控中心系统包括无线接收主机和视频监控系统设备和大屏幕显示设备,接收林区监控中心转发的林区防火监控视频信息并通过视频监控系统设备将这些视频监控信息播放和存储,大屏幕显示设备将实时监控画面进行在线显示。    

网络结构参见下图所示


 

 

  1. UPS系统设计
    1. 原理框架


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 功能特性

此系统为后备式UPS系统,其工作原理为:市电正常时,UPS一面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给电池充电,电池充满时充电回路停止工作,此时UPS逆变电路不工作。当市电发生故障,逆变电路开始工作,后备电池放电,维持UPS输出。

正常情况下,监控系统自动控制模块的充电状态和充电电流完成自动电池管理。监控系统同时采集交流参数、直流参数、开关报警状态,可检测电池充放电电流,在主监控上集中处理实现信息显示、报警和上位机通讯。在PM4主监控失效时,整流模块可继续工作,仍具有对电池的管理功能。


保护功能

输出过压保护


输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝此类情况发生,我公司的电源模块内有过压保护电路,出现过压后电源自动死锁,模块上相应故障指示灯亮,并发出声光报警,故障模块自动退出工作;过压保护点设为300V±2V

输出限流保护


电源模块的输出功率受到限制,输出电流不能无限增大,因此每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍,如果超负荷,模块自动调低输出电压以保护。

短路保护


模块输出特性如下图,输出短路时电源在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在限流点之下,此时电源输出功率很小,以达到保护电源的目的。电源可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后电源可自动恢复工作。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

并联保护


每个模块内部均有并联保护电路,绝对保证故障模块自动退出系统,而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如下图所示。

 


 

 

 

 

 

 

过温保护

过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值,正常工作情况下,系统设计留有足够余量,在一些特殊环境下,如环境温度过高、风机停转等情况下,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,温度降低到70℃时电源自动启动。

过流保护

过流保护主要保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过电流超过器件承受电流,关闭功率器件,达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。


测量功能


测量电源模块输出电压和电流以及模块的工作状态,并通过LCD显示,使用者可以直观方便的了解模块和系统工作状态。


故障报警功能


在出现故障时模块会发出声光报警,同时LCD上显示故障信息,用户能方便的对模块故障定位,便于及时排除故障。


设置功能

输出电压设置

通过LCD和按键设置电源模块的输出电压;根据设置的模块工作母线、充电状态、浮充电压、均充电压、控母输出电压等参数确定电源的输出电压。

无级限流

限流点通过LCD和按键设置电源输出限流。


校准功能

电压测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电压测量;操作方法见”电源操作说明”。

电流测量校准

通过LCD和按键校准模块输出电流测量;操作方法见”电源操作说明”。

 

  1. UPS配置

根据需求,各前端基站需配置独立UPS系统,要求如下:

1.系统需保障峰值功率120W以上的设备断电后能继续运作24小时以上.

2.UPS电池组容量需在400Ah以上

3.UPS内置稳压系统具有抗浪涌电流能力。

4.功率容量: 865/1500 VA以上

5.输出电压失真<5%

 

本项目设计为各前端监测基站配置UPS系统,选用科士达UPS主机HP9102主机。性能特点如下:


先进的工作模式

·
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。

·
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

·
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.99,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。


整机系统可靠性高

·
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。

·
数字化控制技术,提高UPS的可靠性。


环境适应性强

·
宽广的电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。

·
输入频率范围4555Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。


电池优化性能高

·
智能电池管理功能(ABM)技术,有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。

·
先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命。


保护周全可靠

·
具有开机自诊断功能,避免因UPS的隐患而可能引发的故障风险。

·
具有交流输入过/欠压保护,输出过载/短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

·
具有旁路功能,当UPS输出过载或发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。

·
旁路输出保护及旁路输出设置选择功能。UPS默认无旁路输出;若需选择输入市电即有旁路输出(不开机),可通过监控软件更改设置。UPS的旁路输出范围可通过监控软件设置更改,避免因旁路输出电压过高而造成用户的负载设备损坏。

·
具有TVSS保护功能。13KVA机型具有突波电源保护功能,适用于FAXMODEM等网络设备。

·
具有输入零火线侦测功能。13KVA机型具备零火线接反侦测功能,并通过LED显示。可避免UPS市电输入零火线接反。

·
直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。

·
风扇智能保护. UPS能根据负载容量大小自动调节风扇的转速以延长风扇的寿命;当风扇异常时,UPS能自动检测并报警显示.


网络管理人性化

· LED显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。

·
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

·
选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。

 

  1. 森林防火指挥中心建设
  2. 防火指挥中心建设要求

建设一个周边森林智能防火指挥中心,便于就近现场指挥调度,周边前端视频采集系统采集的视频信号经由无线传输网络汇聚到指挥中心,指挥中心部署一套监控管理中心,是整个周边森林防火智能监控的处理中心,所有前端的视频监控图像、报警信息、监控前端基站的远程控制、输出展示等均在后端监控管理中心完成。后端监控管理中心主要包括:联网监控管理软件、GIS管理软件、以及支撑软件的硬件服务器、监控管理PC机、报警相关的软硬件、显示系统及相关控制器、LED显示屏、控制台、综合布线等。

系统方案需建设指挥中心,指挥中心配置1块用于站点的日常监控与管理的显示器,一台管理终端。

 

  1. 联网监控管理软件结构

为满足周边森林火情防控前线工作的实际需求,更贴近使用部门的管理习惯及提高系统运行协调效率,重点林区森林防火视频监控管理系统通过开发相应的客户功能需求,并组建成功能模块以实现对林区火情状态全面监控的目标。系统的四大主要功能模块包括:联网预警管理、火情识别、GIS信息平台、后端操作应用。

  1. 联网监控管理软件功能模块
    1. 联网预警管理模块

联网监控预警模块是重点林区森林防火视频监控管理系统的基础功能模块。正常状态下,系统会按照系统预设自动扫描程式对目标林区进行全面巡航扫描。当前端基站在监控林区发现异常火情热源,系统将自动进入事件预警程式,自动记录下火情事件发生的时间、GPS经纬度及实时监控录像和图片,并自动生成档案日志储存在系统目录文件下,供用户日后翻查事件过程记录,方便分析出火灾成因与优化应对方案。

同时,系统前端会将检测到的多种信号,包括火情警报、防盗警报及设备故障警报等通过无线传输架构,即时反馈到每一级后端管理指挥中心平台,生成声光告警通知用户。

 

  1. 火情识别模块

火情识别模块是系统的核心技术模块,内置于前端基站部件并设置有独特开发的红外核心算法,是系统运行可靠性的关键。

迅速、准确地识别火情是森林防火视频监控系统的核心功能。该功能模块主要作用是分析前端红外热成像仪采集到的林区红外视频,依靠所获取的火源红外辐射数据分析视频辐射量的波动值及画面上显示的色深变化,从而实现对林区火源的判定与告警,带动系统其他功能模块的响应运作。

火情识别模块具备识别精度高、需求探测的有效面积小、误报率低等功能特点,比一般可见光视频系统更快更准确地识别火情,能有效实现火情早期监控的效果。

  1. GIS信息平台模块

后端GIS平台模块是实现林区火情自动定位的功能模块。

除监控视频图像外,系统前端基站会将监测过程中实时采集的云台水平转交、垂直夹角、镜头焦距等数据自动返回到系统GIS信息平台。利用前端基站的二维摄像设备的配合,系统将数据自动结合到自带的全球数字高程数据库及自建GIS三维平台中,精确定位火情的经度、纬度和海拔高度,实现火灾的自动定位功能。

系统GIS信息平台提供实时地图缩放、旋转及俯仰调整功能,用户能在地图上任意进行二维、三维切换并观察监控区域附件实际地形,为用户平日进行林区巡护、火灾时实施紧急扑救及灾害评估清理提供路线决策依据。GIS信息平台模块还提供站点设置模拟仿真功能,能在项目开展前模拟出最佳的站点建设位置,推进项目高效开展。

  1. 后端操作应用模块

后端操作应用是实现用户接收前端基站信息,检视林区现场状况以及控制系统运行的主要功能模块。后端操作平台应用多层级、多权限统一管理的功能设计,通过登录界面的用户认证,不同层级用户可以得到所分配权限的项目信息资料。最高权限用户平台能显示整个项目布局下所有前端基站的运行状态及所监控林区的信息资料,集中管理项目整体功能及资源,制订全局行动方案将变得准确和高效。而在系统探测到林区火情时,系统管理者能即时通过操作平台执行人工控制,介入系统运作,调动系统前端清晰观察火点情况,实现火情监控的最高效率。

此外,通过后端操作应用模块,用户根据不同站点情况轻松切换前端观察及监控模式、设定检测路线及范围、屏蔽已知干扰源,在不同林区间都能获得最合适的监控效果。

 

  1. GIS管理软件设计
    1. GIS管理软件基础需求

森林防火前端监测功能与GIS管理软件无缝连接,将数字云台所返回角度送入
“指挥中心”系统,并在系统上进行精确坐标定位,系统根据前端控制功能能实时采集的云台的水平转角、垂直夹角,镜头的焦距这三个参数,根据智能监测点所在位置的经度、纬度、海拔高度,结合GIS系统测算出火点的经度、纬度、海拔高度,并在GIS地图上进行火灾的扑救指挥以及灾后评估计算。

要求二维地图与三维地图之间可切换。

地图的任意放大、缩小、旋转、漫游功能。

管理人员可根据坐标、名称、范围等,动态查询各类资源信息,信息标注,功能分析等。

  1. GIS管理软件客户端功能

第一步:安装「智能火险综合管理系统」和GIS客户端软件

第二步:摄像仪组合自动扫描5公里半径范围内的森林

第三步:GIS平台上显示侦测疑似森林火源


第四步:把影像传送到客户端软件


 

管理员可以通过远程控制,自动或手动得到相应目标位置的实时图片。进一步了解情况并及时作出现场调度指挥,以最快的速度扑灭火灾。

第五步:系统把拍摄到的影像与3D地图结合,并确定火源的坐标

系统利用自主研发的二维摄像设备配合三维地图进行距离测量和三维地理位置标定的实时算法,对火源位置进行即时定位。信息系统的位置精确度是Google地球的9倍,最大精度达到27米。

第六步:系统透过声音警报和手机短信向森林火灾管理人员及有关当局发出火灾警报

 

系统一旦发现火险,即时透过声音发出警报并通过短信通知所有管理人员及有关当局发出火灾警报。利用终端,管理员不仅得到火险的信息、图片及地理坐标位置。管理员可第一时间得到信息并作出相应措施,大大的减小了扑灭时间,增加了扑灭速度。

第七步:管理人员可在远程控制模式下,操控云台进一步检视可疑热源

发生火情告警后,管理员可远程控制模式下,操控云台进一步检视可疑热源。利用系统可更深层的了解到火情现场情况,能够更好的进行现场指挥扑灭行动。

 

  1. GIS管理软件服务端功能

后端GIS软件利用前端基站的二维摄像设备配合GIS软件中的三维地图数据,结合前端智能检测点的经度、纬度、海拔高度可精确定位火情,实现火灾自动定位功能,用户可在地图中可任意二维、三维切换同时实现地图放大和缩小功能。

设置森林防火指挥中心,各林区的防火监控信息通过专网汇集到防火指挥中心,建设一套森林防火指挥平台,包括大屏幕显示系统、管理服务器及决策指挥系统软件。


 

第三章
系统设备

  1. 远红外热成像仪

品牌型号:浙江大立DM60

 

 

功能特性:

  • 野外远红外热成像仪
  • 具备384×288红外像素
  • 温度灵敏度达0.05
  • 50HK(PAL)/60HZ(NTSC)
  • DC12V <6W
  • 电动变焦2X 4X
  • 工作温度-4070
  • 支持14位或16位裸数据及千兆以太网络输出
  • 设备可视角度:5.5×4.2度,横向×垂直: 6.1°
  • 红外镜头采用75mm规格

配合红外算法可实现5公里范围内最小4平方米面积的火情辨识。

 

 

品牌型号:浙江大立G780

 

 

 

功能特性:

  • 野外远红外热成像仪
  • 具备384×288红外像素
  • 50HK(PAL)/60HZ(NTSC)
  • DC12V <6W
  • 灰度报警,报警时开关量输出
  • 支持14位或16位裸数据及千兆以太网络输出
  • 红外镜头配置:

D780G系列产品镜头配置及订货型号:

9mm镜头视场角56.1°×43.6°

18mm镜头视场角29.8°×22.6°

37mm镜头视场角14.8°×11.1°

50mm镜头视场角 10.9°×8.2°

75mm镜头视场角 7.3°×5.5°

100mm镜头视场角5.5°×4.1°

150mm镜头视场角3.7°×2.7°

可定制连续变焦:25~100mm30~120mm 30~150mm

 

  • 配合红外算法可实现1-10公里范围内最小4平方米面积的火情辨识。

 

 

  1. 高清摄像仪选型


 

 

功能特性

  • 具备最高分辨率可达200万像素(1920×1080
  • 采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像;
  • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿;
  • 支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储
  • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
  • 设备支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率
  • 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等

 

  1. 高清镜头


 

功能特性

产品型号

C22X17A

焦距

17 – 374mm

光圈范围

2.3 – 3000

最小物距(M.O.D.

2.9m

视场角()=1/3″

水平

W41.16°

T1.58

垂直

W31.32°

T1.28°

操作方法

聚焦

电动(可预制)

变焦

电动(可预制)

光圈

自动(视频驱动)

滤光镜片尺寸

M105mm P=1.0

重量

3000g

工作作温度范围

0℃60 ℃

工作作湿度范围

30%70

接口

C

 

  1. 野外护罩

 

护罩与全套铝合金内构件,具备除湿、加温、雨刮,风扇功能、可满足全天候运行。


  1. 野外数字重型云台


 

 

 

 

云台规格】

 

旋转速度

水平0.01°~ 12°/s;俯仰0.01°~ 8°/s;(可变速)

 

旋转角度

水平0°~ 360°;俯仰-45°(仰) ~ +45°(俯)

 

预置位

240个

 

定位精度

±0.1°

 

重复精度

±0.1°

 

自动巡航

8条

 

通讯协议

支持Pelco-D、Pelco-P、自定义协议,波特率可选

 

通信波特率

2400/4800/9600/19200bps可选

 

通信接口

RS485

 

输入电源范围

DC28V

 

整机功耗

≤80W

 

传动方式

涡轮涡杆传动

 

防护等级

IP66

 

负载

≤50kg

 

MTBF

≥5000h

 

MTTR

≤30min

 

  1. 基站工控机

位于前端设备上的特制压缩/处理工控机,配有自主研发的微型化工业级控制设备。用于事件分析,自动告警,智能屏蔽与位置标定分析,将大量的处理工作在前端完成后接入云服务管理端。

 

 

产品型号

X9SBAA-F

主芯片组:

NM10

CPU插槽:

BGA

CPU类型:

Atom N2800

内存类型:

DDR3

集成芯片:

显卡/声卡/网卡

显示芯片:

集成Intel GMA 3650显示核心

主板板型:

Mini-ITX板型

USB接口:

8×USB2.0接口(4内置+4背板)

SATA接口:

3×SATA III接口

PCI插槽:

2×PCI插槽

网卡芯片:

板载千兆网卡

集成CPU:

 

  1. 微波传输基站与天线


主要参数

  • 300M吞吐,传输距离15-20km
  • 频率5.8G
  • 32dBi 碟形抛物面天线
  • 同轴避雷器/Poe供电适配器
  • 网桥内置天线
  • 电压驻波比 VSWR 1.5
  • 最大功率 Max powerW 40
  • 雷电保护Lightning protection 直流接地DC Ground
  • 机械参数Mechanical Specifications
  • 工作温度Working Temperatu(°c -4060
  • 极限风速Rated Wind Velocitm/s 60
  • 抱杆直径Pole diametemm 3550

     

  1. 前端交换机


 

 

技术参数:

产品型号

(Cisco) SG90D-08

传输速率

10/100/1000Mbps

交换方式

存储转发

背板带宽

16Gbps

包转发率

11.9mbps

网口结构

非模块化

网口数量

8个(10/100/1000Mbps

电源电压

DC 12V

工作温度

-20 – 70

 

  1. 后端路由器


 

 

产品型号

RB2011UiAS-RM

千兆网口

5

百兆网口

5

CPU

600MHz

内存

128MB

VPN功能

支持

功耗

15W(做大)

电源电压

DC 8-28V

工作温度

-35 65

 

  1. UPS后备电源系统

 


指标响应情况

序号

招标文件要求

投标响应

偏离情况

1

系统需保障峰值功率120W以上的设备断电后能继续运作24小时以上.

120W续航24小时

完全响应

2

UPS电池组容量需在400Ah以上

电池组容量500Ah

优于

3

UPS内置稳压系统具有抗浪涌电流能力

具备

完全响应

4

功率容量: 865/1500 VA以上

1150/2000VA

优于

 

 

  1. 内置定位防盗装置


GPS追踪器是内置了GPS模块和移动通信模块的终端,用于将GPS模块获得的定位数据通过移动通信模块(gsm/gprs网络)传至Internet上的一台服务器上,从而可以实现在电脑上查询终端位置。高精度GPS,防盗装置,在设备被盗后6-12小时内能定位到20米以内(基站定位)

◆内置超大容量6000MA电池,待机时长60

◆强力磁铁,牢固吸附车辆

◆实时追踪,找回丢失的车辆,货物

◆移位报警,越界报警,振动报警,远程监听

◆支持电子地图,手机查询地图,手机查询文字地理位置,GPRS网页实时追踪

◆内置高灵敏度GSMGPS天线
除可单独使用外,无需安装,方便快捷


支持外接GSMGPS天线,外接电源以便安装在能够提供电源的设备上长期使用

◆定时定次跟踪功能

◆电子栅栏,可设定一个固定区域,超出固定区域即报警

◆移位报警:当车辆停留下来时即可进行设防,一旦被移位即可向授权号码报警
◆超速报警:可设定被监控目标按一定速度行驶,超过这个速度即可报警

◆低电报警功能

◆远程断油断电

 

 

指标响应情况

 

序号

招标文件要求

投标响应

偏离情况

1

在设备被盗后12小时内防盗装置能将设备定位到20米以内

防盗装置在设备被盗后6-12小时内能定位到20米以内

完全响应

2

设备支持移动自动报警,电子地图调用

设备支持移位报警,越界报警,振动报警,远程监听;支持电子地图,查询地图

完全响应

3

设备支持待机30天以上

电源容量6000MA电池,待机时长60

完全响应

4

数据可通过短信方式发送,可设置5个以上的捆绑用户

可支持8个以上的捆绑用户短信发送功能

完全响应

矩阵主机培训资料

矩阵主机系统培训资料

 

 

一、    矩阵主机基本工作原理

矩阵主机以单片机技术为基础的微处理系统,它通常是将系统控制单元与视频矩阵切换器集成一体,
其核心部件为微处理器(CPU

矩阵主机的主要任务是实现对多路视/音频信号的切换(输出到指定的监视器或录像机),并通过通信
线对指定的地址的前端设备(云台、电动镜头、雨刷、照明灯或摄像机电源等)进行各种控制。

工作中,微处理器通过各种接口芯片随时扫描控制面板上各种控制按键的状态,同时也扫描通讯端口
是否有由主控键盘或分控键盘传来的控制指令,还会扫描报警接口板是否有报警输出。当控制面板或控制
键盘上有按键被按下时,微处理器可正确判断该按键的功能含义,并向相应控制电路发出控制指令信号。

 

 

 

 

视频信号输入

485 收发器

编码器

 

 

 

 

 

 

 

 

状态显示

 

程序存储器

 

报警接口

视频矩阵切换

 

 

 

 

 

CPU

 

视频信号输出

 

 

编码器    485 收发器

 

 

 

编码器    485 收发器

 

 

CPU

 

 

 

 

 

 

 

 

解码器

云台控制

 

镜头控制

 

辅助控制

 

 

 

报警信号输入

 

 

音频矩阵切换

 

 

 

音频信号输入
矩阵主机

 

 

音频信号输出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矩阵控制系统原理图

485 收发器

 

 

 

状态显示

 

 

控制按键

 

 

控制键盘

编码器

 

 

 

 

CPU

 

二、    矩阵主机系统介绍

2.1
系统功能

2.1.1
视频切换控制
矩阵系统的中央处理模块控制所有摄像机输入和监视器输出的视频切换。切换可通过键盘的操作、或

执行系统切换队列、或报警的自动响应功能等来控制。

2.1.2
系统切换
矩阵系统切换可分为自由切换、程序切换、同步切换、群组切换和报警切换五种系统切换方式。
自由切换:一个自由切换队列是将一组摄像机输入编程到一个监视器上循环显示。最多可由
64
个摄
像机信号构成,每个摄像头画面可停留不同的时间。每个监视器拥有独立的切换队列。
程序切换:一个程序切换队列可由系统内置菜单预编程,有
32
个队列可由操作者或由定时调用在任
何时刻调到任意一个监视器上运行。每组切换队列可由
32
个摄像机及其预置点、停留时间、辅助开
关动作构成。在一组切换中,可多次出现同一个摄像机画面或一个摄像机的多个辅助动作。
同步切换:一个同步切换队列是指将一组摄像机画面顺序地切换到一组连续的监视器上显示。有
32

 

个系统同步切换队列可由系统设置菜单预编程。每个系统同步切换队列由最多
32
个摄像机及其预置

点、停留时间、辅助开关动作构成。
群组切换:一个群组切换队列是指将一组系统同步切换队列自动顺序地切换到多组连续的监视器上显
示。有
16
个系统群组切换队列可由系统设置菜单预编程。每个系统群组切换队列由最多
32
个系统同
步切换队列构成。
报警切换:系统报警切换队列是指系统在接收到报警信号时将摄像机画面切换到设防监视器上显示。
每个报警切换可联动摄像机图像及其预置点、辅助开关。
注:切换是指一组摄像机输入自动循环地显示在监视器上。每个摄像机画面的显示时间可设为不同的
时间,并且一个摄像机画面可在一组切换队列中重复出现多次。切换可正序或反序进行。

2.1.3
报警响应(报警联动功能)
报警是由连接到矩阵系统的报警设备发出的触点信号组成。矩阵主机系统最多有
256
个独立的报警触

点(含扩充型报警触点)可被编制,用来在接收到报警时切换摄像机输入到监视器上去。
报警摄像机编程

每个触点可通过编程在接收到报警信号时,切换摄像机画面至监视器。包括其预置点、停留时间、辅
助开关动作。

报警监视器编程
每个触点可通过编程来显示报警画面至指定的监视器。所有的触点可被定时成自动设防、自动撤防状
态使用。

2.1.4
屏幕显示
在监视器屏幕上能显示摄像机标题、日期时间、状态和标识。

摄像机标题(字符叠加功能):任何摄像机输入都有一个与之输入接口对应的摄像机号。每个摄像机,
可由用户输入一组
8
个汉字或字母数字识别条目。包括国标一、二级汉字库
6763
个汉字及全部阿拉
伯数字、大写英文字母以及常用的符号标记,都可由用户选择输入。

日期时间:系统的时间显示为
24
小时格式。
状态栏:在屏幕上的状态栏显示当前有关摄像机的信息(报警状态,自由切换、程序切换等等)。
标识栏:在屏幕上的标识栏显示监视器号、摄像机号。

2.1.5
系统控制输入输出

在矩阵系统上有
4
个通讯端口允许连接系统控制输入设备,包括键盘/报警接口/计算机或其它设备。

2.1.6
摄像机控制
数据线端口输出控制指令通过解码器(或其它通讯控制设备),可控制摄像机的云台上、下、左、右、

自动,以及镜头的光圈、变焦、变倍和辅助功能,也可控制智能高速球。

2.1.7
密码安全
提供操作员密码登录,只允许授权的用户去操作系统。一旦有密码输入要求,用户必须有一个用户号

码通过键盘获得系统控制权。被登录系统允许最多
16
个用户带有不同的密码。

2.1.8
优先级别权限
十六个优先等级,被指定键盘和用户允许高优先级别的用户去控制摄像机而不响应低优先级用户,每

个优先级别有权限限制。

2.1.9
系统分区:
系统可编程的分区功能可对键盘访问监视器,键盘访问摄像机,监视器切换摄像机图像和键盘控制报

警点进行限定。操作见菜单编程
ACCESS
项。
键盘对监视器的区分:可阻止某些键盘访问某些监视器,从而可阻止这些键盘对这些监视器上显示的
图像进行切换、控制。

监视器对摄像机的分区:在系统切换时,可禁止某些监视器观看某些摄像机。
键盘对摄像机控制的分区:可阻止某些键盘在任意监视器上调看或控制某些摄像机图像。
键盘对报警点控制的分区:可阻止某些键盘对某些报警点进行控制。

2.1.10
菜单设置

 

 

由菜单提供了系统设置和编程功能。菜单直接显示在第一台监视器上。

2.1.11
数据保存
存储在存储器中的所有编程的数据,至少能保存十年。这些用户数据包括所有已输入的切换参数、报

警时的系统布防参数以及时间日期等。

2.2
系统操作

2.2.1
系统控制
矩阵系统的中央处理模块控制矩阵切换系统的操作并为矩阵系统提供编程和菜单功能。

在矩阵系统的中央处理模块后面板提供了
4
个模块端口。键盘、外部计算机、报警接口设备通过这些
端口对系统进行控制。

所有矩阵系统设置和控制功能通过连接于矩阵主机的键盘进行操作。为安全目的,特定的键盘有限定
的设置能力。

2.2.2
系统键盘
对于带有中央处理模块的系统来说,各种不同型号键盘在功能上是通用的,而在功能上有不同之处。
全功能系统键盘,具有网络控制、系统操作和编程功能,有镜头控制按钮、云台变速摇杆。
系统主控键盘,具有系统操作和编程功能,有镜头控制按钮、云台变速摇杆。
系统副控键盘,有镜头控制按钮、云台控制功能。
出于安全考虑,系统全功能键盘和主控键盘有一个锁开关用来禁止系统设置和编程功能。当键盘安全

钥匙在关闭位置时(或在这个位置时已经拿走),键盘没有系统设置功能,只允许视频切换和控制功能。
外部计算机能作为系统的一个控制输入连接到矩阵系统的一个控制端口。外部计算机可操作视频切换

和控制功能,但没有设置编程功能。

2.2.3
用密码登录
密码登录是一个允许只有授权的人可进行操作系统的安全过程。用户必须有用户密码才可获取系统的

控制权。密码登录系统允许最多
16
个用户,每个用户有各自的密码。

2.2.4
系统复位

有可能必需从矩阵系统去清除所有编程的信息,并把系统回复到出厂状态。操作见菜单编程
SYSTEM


SYSTEM
RESET
项。注意:此项操作将删除所有用户所输入的数据。

2.2.5
键盘控制
任意键盘提供标准矩阵系统操作功能。键盘只控制与键盘当前的监视器和摄像机联系的功能,键盘控

制功能有:
选择监视器和摄像机

控制摄像机(云台、镜头控制)
调用预置点和控制辅助开关
运行切换队列

警点设防、撤防

2.2.6
菜单编程
菜单编程提供了许多矩阵系统设置功能。键盘上的一个锁开关可控制对编程菜单的访问。

三、矩阵主机系统连接示意图

矩阵系统是一个具有多个视频输入、多个视频输出、多个键盘控制点的
CCTV
监控系统设备。矩阵系
统还可带有多个音频输入、多个音频输出,多个报警控制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER CODE

ALARM CONTROLLER

 

ALARM IN

报警输入

 

报警输出

ALARM OUT

 

 

 

高速球    云台

摄像机

 

 

报警探头    报警主机

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

A B C D

PO RT- A

R S 42 2: T x G Rx T + G T – R+ G R- R+ G R-

R S 48 5: D+ G D- D+ G D- D+ G D- D+ G D-

R S 23 2: T x G Rx T x G Rx T x G Rx T x G Rx

PO R T- A : 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3


No te : A B C D

 

Oper ating Distance: 5,0 00 feet( 1.5km)

Boaud Rate: 12 00,2400 ,4800,96 00

Contro lMethod: RS48 5,RS232 ,RS422

Input Voltage: 12 VDC 300mA

 

PO W ER C O D E- A C O D E- B

C C T V E Q U I P M E M T F O R C O M M E R C I A L U S E O N L Y

监听器

 

 

DI G ITAL D E CO DE R

 

 

录像机

码转换器

解码器

 

 

 

 

 

POWER

 

 

RUNNING

 

矩阵主机

 

 

 

MICROCOMPUTER CONTROL SYSTEM

 

 

 

 

 

多媒体

 

控制键盘

 

 

 

监视器

监视器

DISPLAY

 

PR O G

 

OF F

   
   
   

 

SYSTEM KEYBOARD

 

 

 

 

矩阵监控系统常用的设备有视频矩阵主机、音频矩阵主机、控制键盘、多媒体系统、监视器、摄像机、

解码器、云台、码转换器、高速球、监听器、报警主机、报警探头、录像机等。设备的配置视系统的实际
情况而定。

三、    注意事项

3.1 控制协议

3.1.1 相同协议间的控制

3.1.2 不同协议间的控制

3.2
DVR 的连接

3.2.1 单台
DVR

3.2.2 多台
DVR

3.3 网络功能

3.3.1 远程多媒体网络控制

3.3.2 本地矩阵间联网控制