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室內報警系統采用光纖傳送的設計解決方案
    

   由于市場上各類產品品種繁多,在實際工程中,工程人員通常會因為協議的不同而面臨極大的施工困難。那除了協議的溝通外,還有沒有其它的方法也可實現不同產品間的兼容呢?本文所介紹的項目即為在不知道其廠家產品協議的情況下,實現了不同產品兼容的目的,現與大家分享。

  此文簡單介紹一種采用某品牌HRVS的室內報警系統,在不知道其系統通信協議的情況下采用光纖傳送的方法,并最終通過架構的調整實現了兼容,將原來漏報、誤報現象杜絕的良好期望。望能得到生產廠家及行業內有關同仁的批評與賜教。

  項目情況簡介

  項目是一個位于上海郊區的商品房住宅小區,該小區用地面積121794.94平方米,地上建筑面積約122037.58平方米,住宅建筑面積 113617.15平方米。住宅共分133個單元,總戶數1406戶。小區配套建有2個大型公共地下機動車庫和開放式商業街,并覆蓋大面積的綠化,是一個較高檔次的全封閉式多層住宅小區。

  該小區的室內防盜報警系統,采用了某公司的HRVS系統,且在無法知道該系統通訊協議的情況下,對系統的長距離傳送的主干線進行了光纖連接的嘗試,獲得成功。與此同時,對另一著名國際品牌的彩色可視樓寓對講系統,也同樣在無法知道該系統通訊協議的情況下,進行了光纖連接傳送圖像信號的嘗試,圖像的清晰度和穩定性均比原來有了很大提高,達到了滿意的效果。該小區安防系統于2010年12月先后通過了公安部三所和上海市公安局技防辦的驗收。各系統使用至今,運行穩定可靠,取得了良好的效果。

  該小區毗鄰海邊,其顯著特點是地方大,全部住宅樓由4至6(或6+1)層的多層住宅樓組成,分布面積廣;且其監控中心位于小區西北角圍墻邊上的物業樓內,比較偏遠,小區的各弱電系統都不可避免地面臨系統信號長距離傳輸情況。

  某公司HRVS系統用于小區的室內防盜報警系統,雖然該系統屬于CAN總線結構,采用普通的電纜對于系統信號較長距離傳輸影響不大。但由于銅芯電纜的價格不斷上漲,加之同樣起點到監控中心的長距離信號傳送的視頻監控、樓寓對講等系統也都采用了光纖傳送,增加一個系統的光纖傳送,也僅在光纜中增加一芯而已。因此,為降低系統造價、優化系統結構、提高系統的抗干擾、抗腐蝕能力,工程人員最后決定在HRVS室內報警系統中也采用光纖傳送方案。

  系統構架簡介

  該小區的住宅樓有44幢,共分為133個單元,平均每個單元的住戶僅10戶左右,分布比較離散。

  根據各幢住宅樓分布的具體情況,將位置相對臨近的幾幢樓劃分為一個“樓組”,每個“樓組”內選擇一個單元的弱電間同時作為“樓組”匯總的弱電間。“樓組”匯總的弱電間一般選擇位于樓組內相對中間、面積相對比較大、且靠近室外弱電管網主干線的位置。地下機動車庫也作為一個“樓組”對待。

  各單元內、外不同系統的前端設備的銅芯線纜通過各自單元的弱電間匯總后,再用銅芯線纜通過室外管道向“樓組”單元匯總。各系統的銅芯線纜匯總到樓組弱電間后,按不同系統的功能要求配置不同類型的光端機,作為CAN總線結構的HRVS系統應選用CAN光端機,采用室外單模光纖與監控中心機房的終端設備連接。

為方便調試和日后的維修,一般采取3至4個單元配置一個系統分配器HRVS-1210方式,對于一個單元門內有2個2梯2戶合用一個單元弱電間的房型,可采用“串接”(即一個1梯2戶的最后一個防區模塊的CAN OUT端與同一單元門內的另一個1梯2戶的CAN IN端通過各自的垂直管道在地下室弱電間內相連接)的方法。如果一個樓組配置后只剩下一個單元,為節省一個系統分配器HRVS-1210,也可采用(通過室外管道)“串接”的方法。

  該HRVS系統的一個系統分配器HRVS-1210所接的前端設備系統較為復雜。按照當時的技防規范要求,對各單元的一、二層住戶:各戶住宅的陽臺、窗戶以及所有住宅通向公共走道的門、窗等部位都安裝了紅外幕簾探測器作為入侵報警,每戶的客廳與主臥分別安裝有一個緊急報警(求助)按鈕裝置,每戶采用一個HRVS的1511報警主機(鍵盤)作為防盜報警控制器,每四家住戶采用一個HRVS-1230分支器。對于三層以上的住戶,在每戶的客廳與主臥分別安裝有一個緊急報警(求助)按鈕裝置,采用HRVS-1306六防區模塊或HRVS-1304四防區模塊作為防盜報警控制器。每個單元上述的前端設備通過HRVS-1230分支器與系統分配器HRVS-1210相連接。

系統的調試與結構的調整

  按照圖1所示的系統圖,在進行各單元、各樓組的系統分調時的系統狀態均很正常,所發現和排除的故障皆是一些線路連接或前端設備設置的問題。在系統總調試時隨機出現了不規則的漏報警現象。

  經仔細觀察和分析,發現系統中的第一個報警信號均能及時發出、接收和報警,但如第二個報警信號是緊跟著第一個信號發出的,或幾個報警信號同時發出,就會產生有發送、接收不到而漏報的現象;如果第二個報警信號比第一個報警信號遲發相當的時間,則系統不會產生漏報現象。這也就是在分調時,看到的系統狀態都很正常的情況。

  為解決此問題,經過多次的分析、試驗,發現:無論是第二個報警信號是緊跟著第一個信號發出的,或幾個報警信號同時發出,其實報警信號都到了中央報警控制器HRVS-1110,只是系統只處理第一個報警信號,對其他信號沒有反應。這令工作人員認識到,是由于不知道 HRVS系統的通信協議所導致的現象。

  對此,為了使系統能適應HRVS的通信協議,對圖1所示的系統結構進行了詳細的分析,發現整個系統是通過CAN光端機(本身手拉手連接)與中央報警控制器HRVS-1110相連接,而如果我們不采用光纖,則整個系統應該是由系統分配器HRVS-1210手拉手連接后與中央報警控制器HRVS- 1110相連接。那么,上述的漏報現象是不是由于CAN光端機與中央報警控制器HRVS-1110連接(的通訊協議)不協調而發生的呢?由此,對圖1所示的系統構架嘗試著進行一些調整,在CAN光端機與中央報警控制器HRVS-1110之間增加一層由系統分配器HRVS-1210手拉手連接后與中央報警控制器HRVS-1110相連接的構架,經過多次不同類型的試驗與調試,解決了上述的漏報現象,取得了較令人滿意的效果。
 結語

  本文所介紹的方法可供其它無法知道通信協議的系統采用光纖傳送系統信號時提供一些參考。該方法目前成功的應用僅局限于Honeywell公司HRVS系統與CAN光端機的應用。本項目的實施與調試得到了光端機生產廠商的大力支持和幫助。

  筆者通過主持該項目的設計與調試并獲得了成功,有助于為行業項目同時采用不同廠家品牌產品時的開發工作提供了一些渠道和建議,并不是一定要協議互通才可實現不同協議產品的應用,可減少后期的開發工作。本案例所采用到的產品尚未涉及到行業內的所有產品,針對其它產品的應用與開發,仍需業界同仁共同努力,互相交流與分享。

 

 

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