/ Каталог продукции / Охрана периметра / Интегрированная система охраны ИСО Тополь / Помощь в формировании системы
Приборы Фото
Опросный лист

Опросный лист интегрированной системы охраны периметра “Тополь”

1. Протяженность периметра, охраняемого адресными датчиками

1.1. Протяженность ограждения, охраняемого адресными точечными вибрационными датчиками: _____

Адресные точечные вибрационные датчики обладают высочайшей разрешающей способностью (3 метра) и помехоустойчивостью

Если ограждение комбинированное, например бетонные панели и сварная сетка, то указывается только та часть, на которой размещаются адресные вибрационные датчики
Если ограждение охраняется двумя рубежами, например точечной вибрационной системой по основному полотну и кабельной вибрационной системой по колючей ленте, то указывается только та часть, на которой размещаются адресные вибрационные датчики

1.2. Протяженность ограждения, охраняемого адресным вибрационным кабелем: _____

Адресный вибрационный кабель позволяет организовать охрану мягких ограждений (колючая лента, сетка рабица) с точностью обнаружения нарушителя 15 метров.

1.3. Протяженность периметра, охраняемого адресными сейсмическими датчиками: _____

Адресные сейсмические датчики позволяют сформировать невидимую глазом систему охраны периметра без ограждения, обнаружения подхода к ограждению или подкопа под ограждением.
Датчики не требуют специальной грунтоподготовки и могут работать в любом типе грунта в любых климатических условиях.

1.4. Протяженность линии противоподкопа, охраняемой адресным вибрационным кабелем: _____

Адресный вибрационный кабель может использоваться как средство обнаружения подкопов под ограждением или фактов проведения земляных работ в непосредственной близости от него.

1.5. Кольцевая схема включения датчиков: _____

Кольцевая схема включения датчиков позволяет обеспечить работоспособность системы при повреждении магистрального кабеля передачи данных за счёт увеличения в два раза количества линейных блоков обработки данных.

2. Протяженность периметра, охраняемого оптоволоконным оптическим кабелем

Оптоволоконный оптический кабель предлагает точность обнаружения места воздействия на ограждение в 50-100 метров с высокой обнаружительной способностью и помехозащищенностью за счёт многочастотного анализа и восстановления фазы сигнала.
Отличается максимально простым монтажом и настройкой, не требует питания на охраняемом периметре и полностью не чувствителен к грозам и электромагнитным наводкам.
Может использоваться для создания магистрали передачи данных по оптоволоконной ЛВС (ВОЛС) для других периметральных систем, например видеонаблюдения.
Может применяться во взрывоопасных зонах, под водой и в агрессивных средах.

2.1. Протяженность ограждения, охраняемого оптоволоконным оптическим кабелем: _____
2.1.1 Протяженность зон охраны вибрационным кабелем: _____

Протяженность зоны охраны обеспечивает физическую точность обнаружения места воздействия на ограждение. Алгоритмы пространственно-временного сравнения сигналов повышают разрешение на 25% для воздействия сравнимого с однократным ударом рукой по ограждению.

Рекомендованная протяженность: - 100 метров в общем случае - 150 метров в случае формирования двух рубежной системы, когда обнаружение перелаза с помощью лестницы обеспечивается активными или пассивными ИК датчиками - 50 метров в случае когда требуется повышенное разрешение для управления поворотными камерами

2.2. Протяженность линии противоподкопа, охраняемой оптоволоконным оптическим кабелем: _____

Оптоволоконный оптический кабель может использоваться как средство обнаружения подкопов под ограждением или фактов проведения земляных работ в непосредственной близости от него.
Для противоподкопа в общем случае используются зоны протяженностью 100 метров ##### 2.3. Протяженность периметра, охраняемого сейсмическим оптоволоконным оптическим кабелем: _____ Оптоволоконный кабель может использоваться в качестве сейсмического вибрационного обнаружительного средства в местах где не происходит промерзание грунта на глубину более 10 сантиметров.

Кабель отличается резко затухающей диаграммой чувствительности, позволяющей организовывать сейсмический рубеж в непосредственной близости от источников вибрации - автомобильных дорог, трубопроводов и иных источников вибрационного шума

Указывается протяженность охраняемого периметра по линии на плане

2.3.1 Протяженность зон охраны сейсмическим кабелем: _____

Рекомендованная протяженность: - 100 метров в общем случае - 50 метров в случае когда требуется повышенное разрешение для управления поворотными камерами

2.4. Ширина периметра, охраняемого сейсмическим оптоволоконным оптическим кабелем: _____

Указывается ширина охраняемой зоны, которую должен сформировать сейсмический кабель - рекомендованная ширина 3-5 метров обеспечивает невозможность перепрыгивания зоны нарушителем

2.5. Защищенная магистраль: ____

Топология построения системы “защищенная магистраль” позволяет обеспечить работоспособность системы при повреждении чувствительного кабеля за счет увеличения количества кабеля и муфт (не ведёт к увеличению стоимости центральных блоков)

2.6. Полное резервирование с кольцевой схемой: ____

Данная топология построения системы позволяет организовать двойное резервирование центрального оборудования с одновременным обеспечением кольцевой схемы включения чувствительного кабеля.
Позволяет обеспечить работоспособность системы при повреждении чувствительного или магистрального кабеля либо любого из центральных блоков обработки.
Центральные блоки могут быть расположены как в одном месте так и разнесены на расстояние до 15 километров позволяя создать два полностью независимых места сбора и обработки данных

3 Протяженность периметра, охраняемого активными инфракрасными извещателями

Активные ИК извещатели позволяют организовать охрану пространства над ограждением для контроля перелаза без касания ограждения и переброса, охрану участков с разрывами в ограждении или участков с капитальным ограждением (бетон, кирпич) где применение колючей ленты не допустимо.
Дополнение вибрационной системы активными ИК извещателями часто позволяет удешевить систему охраны за счёт перекладывания функции обнаружения перелаза с помощью лестницы с вибрационного на оптический рубеж.

3.1 Количество прямых отрезков протяженностью до 50 метров, охраняемых активными ИК извещателями ИВА: _____

Извещатели ИВА позволяют организовать охрану периметров без ограждения или охрану верхней части ограждения (выше уровня снежного и травяного покрова) от перелаза и переброса.
Высота контролируемой зоны от 1.3 до 2 метров (возможно наращивание высоты вертикальной стыковкой извещателей)
Приёмник и передатчик, охраняющие один отрезок, должны находиться в прямой видимости

3.2 Количество прямых отрезков протяженностью до 100 метров, охраняемых активными ИК извещателями ТИС: _____

Активные инфракрасные извещатели ТИС позволяют организовать охрану ограждения от перелаза и переброса.
Высота контролируемой зоны от 0.4 метра (возможно наращивание высоты вертикальной стыковкой извещателей)
Приёмник и передатчик, охраняющие один отрезок, должны находиться в прямой видимости

4 Протяженность периметра, охраняемого пассивными инфракрасными извещателями

Пассивные ИК извещатели позволяют организовать охрану периметра без ограждения, обеспечить контроль подхода к ограждению, его перелаза без касания ограждения или обеспечить верификацию факта преодоления ограждения нарушителем.
Дополнение вибрационной системы активными ИК извещателями часто позволяет удешевить систему охраны за счёт перекладывания функции обнаружения перелаза с помощью лестницы с вибрационного на оптический рубеж.

4.1. Количество прямых отрезков протяженностью до 100 метров, охраняемых пассивными ИК извещателями: _____
4.2. Количество прямых отрезков протяженностью до 50 метров, охраняемых пассивными ИК извещателями: _____
4.3. Встречно-направленное включение пассивных ИК извещателей: _____

Встречно-направленное включение позволяет исключить большинство помеховых факторов, влияющих на пассивные ИК извещатели за счёт увеличения их количества в два раза.
Одновременно исключаются мертвые зоны непосредственно под извещателями и обеспечивается охрана самих извещаталей с тыловой стороны
Данная схема включения является рекомендуемой

5 Охрана калиток, проездов, проходов и иных разрывов ограждения

5.1. Количество разрывов, охраняемых пассивными веерными ИК извещателями: _____

Пассивные веерные извещатели ИД-12Е обеспечивают охрану участка протяженностью до 12 метров с углом обзора 60 градусов. Оптимальны для охраны калиток, ворот и проездов стандартного размера.
Могут применяться на не очищаемых разрывах с высоким снежным или травяным покровом.

5.2. Количество разрывов, охраняемых активными ИК барьерами: _____

Активные ИК барьеры ИВА позволяют организовать охрану проездов шириной до 50 метров

5.3. Количество калиток и ворот, охраняемых волоконно-оптическими контактными датчиками: _____

Волоконные контактные датчики не требуют питания и могут применяться в местах где подача электроэнергии для оптических датчиков не возможна.

6 Подключение сторонних извещателей и исполнительных устройств

6.1 Количество извещателей: ___ К системе могут быть подключены любые сторонние извещатели (радиоволновые, магнитоконтактные и т.п.) с выходом типа “сухой контакт”.
Для подключения извещателей используются сборщики шлейфов КХ-6, обеспечивающие 6 входов на каждый прибор, либо линейные блоки обработки данных, обеспечивающие 4 или 6 входов в зависимости от модификации.
Конкретный состав оборудования определяется исходя из топологии объекта и удалённости извещателей от Центрального блока
6.2 Количество исполнительных устройств: ___ К системе могут быть подключены любые исполнительные устройства, управляемые с помощью реле или выходов типа “сухой контакт” (сирены, маяки, термостабилизация уличных шкафов и т.п.)
Для подключения исполнительных устройств используются разборщики шлейфов ЕХ-6, обеспечивающие 6 выходов на каждый прибор, либо линейные блоки обработки данных, обеспечивающие 2 или 4 выхода в зависимости от модификации.
Конкретный состав оборудования определяется исходя из топологии объекта и удалённости исполнительных устройств от Центрального блока

7 Периметральное освещение

ИСО Тополь позволяет организовать систему периметрального освещения используя центральное оборудование и магистраль передачи данных используемые в охранной системе. Таким образом дополнительное оборудование практически не используется.
##### 7.1 Количество светильников в системе: _____ ##### 7.2 Тип управления светильниками: _____ Экономически оптимальным является “дискретный тип”, при котором используются светильники без регулировки выходной мощности. В дежурном режиме каждый второй или каждый третий светильник включены, остальные - выключены. В тревожном режиме включаются все светильники в зоне где было сформировано событие “тревога”
Для светильников мощностью 120 и более Ватт доступен тип “ступенчатого” управления при котором регулировка мощности возможна ступенями по 60 Ватт (например, для светильника 180 Ватт возможные варианты управления 0, 60, 120 и 180 Ватт)
Тип “регулируемая мощность” применяется в случае когда необходимо обеспечить определенный уровень освещения для системы видеонаблюдения или компенсации недостатка естественной освещенности

8 Организация ВОЛС в волоконно-оптическом кабеле: ____

Магистральный или чувствительный кабели волоконно-оптической вибрационной или сейсмической системы могут быть использованы для организации локальной вычислительной сети на периметре.
Указывается количество необходимых волоконных жил

9 Видеонаблюдение, фото-видео верификация

9.1. Встроенная система фото-видео верификации

9.1.1. Количество подключаемых камер: _____
9.1.2. Среднее разрешение применяемых камер: _____
9.1.3. Тип записи: _____

Постоянная или только по тревоге ##### 9.1.4. Необходимое время хранения данных видеоверификации в днях: _____

9.2. Интеграция со сторонними системами видеонаблюдения

9.2.1. Интеграция с ITV Интеллект: _____

Передача статусов и сообщений системы в Интеллект, управление раскладками видеомониторов операторов, тревожный монитор, оперативный доступ к архивам видео данных для отображения их в журнале событий ИСО Тополь ##### 9.2.2. Интеграция с DSSL Trassir: _____ Управление раскладками видеомониторов операторов, тревожный монитор, оперативный доступ к архивам видео данных для отображения их в журнале событий ИСО Тополь ##### 9.2.3. Интеграция с ПАК ESM Электроника: _____ Передача статусов и сообщений системы в ПАК ESM

10 Автоматизированные рабочие места (АРМ)

10.1 Количество АРМ, не использующих видео верификацию: _____

Бюджетные автоматизированные рабочие места без видео декодера. Поддерживают весь функционал ИСО Тополь, включая отображение графических планов и настройку системы, кроме отображения видеоданных. Могут использоваться с системой фото верификации. Позволяют подключить один монитор с разрешением 1920х1080 ##### 10.2 Количество АРМ, использующих видео верификацию, одномониторная конфигурация: _____ **Позволяют подключить один монитор с разрешением 1920х1080* ##### 10.3 Количество АРМ, использующих видео верификацию, двухмониторная конфигурация: _____ **Позволяют подключить два монитора с разрешением 1920х1080* ##### 10.4 Количество АРМ, использующих видео верификацию, многомониторная конфигурация: _____ **Позволяют подключить шесть мониторов с разрешением 3840х2160* ##### 10.5 Встроенный источник бесперебойного питания для АРМ: _____

11 Резервирование питания центрального оборудования: ____

Указывается необходимая продолжительность автономной работы центрального оборудования

12 Дополнительные модули и оборудование

12.1 Резервирование жестких дисков центрального блока: _____

Позволяет организовать отказоустойчивый массив данных для хранения конфигурации центрального блока, журнала событий и данных фото видео-верификации

12.2 Резервирование ЛВС: _____

Позволяет обеспечить работоспособность центрального оборудования и автоматизированных рабочих мест операторов в случае повреждения одного из магистральных кабелей локальной сети
Конечная стоимость зависит от топологии ЛВС и определяется при проектировании

12.3 Резервирование Центрального оборудования: _____

Центральные блоки обработки данных могут быть зарезервированы в трёх конфигурациях: - Холодный резерв - резервный блок вводится в эксплуатацию при повреждении или отказе одного из основных центральных блоков. Данная конфигурация позволяет полностью изолировать резервный блок от линий питания и передачи данных если через них существует угроза повреждения оборудования. Данная конфигурация позволяет использовать количество резервных блоков отличное от количества основных блоков. - Резервированный кластер - повреждение или отказ половины центральных блоков не приводят к отказам системы. Для данного типа резервирования используется двойное количество центральных блоков. - Горячий резерв - резервный блок автоматически вводится в эксплуатацию при повреждении или отказе одного из основных центральных блоков в течении 50 секунд. Данная конфигурация не совместима с волоконно-оптическими блоками обработки данных