Охранное освещение периметра

Охранное освещение периметра

  • Пожарная сигнализация
  • Огнезащитная обработка
  • Автоматическое пожаротушение
  • Видеонаблюдение
  • Охранная сигнализация
  • Системы контроля доступа
  • Cистемы защиты периметра
    • Системы охраны периметра
    • Монтаж колючей проволоки Егоза
    • Охранное освещение периметра

Миссия нашей компании:

Cоздание комфортной городской среды с помощью самых современных технических средств безопасности, на благо развития бизнеса наших клиентов и общества в нашей стране

Наши гарантии

Охранное освещение периметра

В соответствии с нормативами МВД, ГОСТ 12.1.046-85 и Типовыми проектными решениями по проектированию периметрального охранного освещения ТПР9 88 ГПКИ «Спецавтоматика» современные системы охранного освещения призваны обеспечивать:

  • обнаружение и постоянную видимость нарушителя с расстояния более 200 м (уровень освещенности 2 — 5 лк);
  • оптимальную видимость с учетом характеристик применяемых камер видеонаблюдения;
  • бесперебойность работы (для чего, наряду с основным, монтируется аварийное охранное освещение);

 

Монтаж охранного освещения периметра

Системы охранного освещения актуальны как для частных домовладений, так и для предприятий различной отраслевой направленности. ГК ЮМИКС оказывает комплексные услуги в области проектирования, монтажа и обслуживания систем охранного освещения, гарантированно обеспечивая Заказчику следующие преимущества:

• долговечность и эффективность работы оборудования;
• строгое соответствие системы требованиям проекта;
• грамотную интеграцию с иными средствами охраны;
• высокую ремонтопригодность устанавливаемого оборудования – при необходимости замена вышедшего из строя модуля займет минимум времени;
• оптимальное сочетание эффективность/стоимость.

Работы по установке системы охранного освещения периметра начинаются с разработки проектной документации.

1. Проектирование
В зависимости от потребностей заказчика, с учетом бюджета выбирается модель светильника.
Для выбранного светового оборудования выполняются светотехнические расчеты с учетом диаграмм направленности светильника, высоты установки, номинального светового потока. В ходе расчетов определяется освещенность непосредственно под светильником, а так же уровень освещенности в месте пересечения световых потоков соседних светильников

Электротехническими расчетами определяются токи потребления системы, сечения питающих проводников, с учетом общей потребляющей мощности и типа выбранного светильника

Кроме, того в проекте указываются способы прокладки питающих линий, способ заземления, так же производиться выбор пуско-регулирующей аппаратуры.

2. Монтажные работы
Выполняются в теплое время года, с температурой воздуха не менее 5 о С. В процессе монтажных работ выполняется прокладка кабельных линий системы охранного освещения периметра, способами указанными в рабочей документации. Выполняется установка опор освещения и монтаж светильников, коммутация отдельных светильников в распределительных коробках.

3. Испытание и сдача системы в эксплуатацию
В процессе сдачи работ заказчику выполняются светотехнические замеры уровней освещенности в различных точках вдоль охраняемого периметра. Проводятся испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Наши решения

  • Светильники РКУ
  • Светодиодные светильники

Данный вариант системы охранного освещения периметра приведен как пример расчета стоимости оборудования и производства монтажных работ для участка периметра длинной 650 метров.

Стоимость производства монтажных работ «под ключ» составит: 692 132 рубля. Оплата производиться безналичным способом на расчетный счет подрядчика.

Изображение Наименование оборудования Стоимость Количество Итого
Светильник уличный консольный РКУ 16-125-001 3700 26 96200
Кронштейн Г-образный с порошковой окраской 2000 26 52000
Коробка распределительная металлическая
с порошковой покраской
682 26 17732
Кабель АВВГ 4х10 54 800 43200
Кабель АВВГ 3х2,5 16 100 1600
Арматура гладкая 10 мм 30 650 19500
Труба гладкая ПНД д40 мм 46 650 29900
Оборудование и материалы, руб. 260 132
Монтажные работы, руб. 432 000
ИТОГО, руб. 692 132

Примечания:
1. Стоимость указана для Москвы, работы для Московской области будут включать стоимость доставки оборудования до объекта.
2. В стоимость включены все расходные материалы, разъемы и.т.д.

Данный вариант системы охранного освещения периметра приведен как пример расчета стоимости оборудования и производства монтажных работ для участка периметра длинной 650 метров.

Стоимость производства монтажных работ «под ключ» составит: 764 532 рубля. Оплата производиться безналичным способом на расчетный счет подрядчика.

Освещение территории и периметра объекта

Территории, на которых размещено какое-либо имущество или сами по себе представляющие ценность, должны быть должным образом защищены.

Безопасность таких территорий: промзоны, открытые склады и базы, стоянки автотранспорта и техники, режимные объекты и мн.др., во многом связана с функционированием охранного освещения.

Охранное освещение территорий призвано обеспечивать возможность наблюдения за ее границами и необходимо при осуществлении постоянного такого наблюдения в темное время суток. Наблюдение может осуществляться как непосредственно людьми с постов охраны, смотровых вышек, так и дистанционно, посредством устройств видеонаблюдения.

Конфигурация системы

Согласно признанным нормативам, минимальная освещенность, обеспечиваемая охранным освещением вдоль границ освещаемой территории, должна составлять не менее 0,5 Люкс. В качестве светового оборудования для охранного освещения наиболее часто применяются консольные светильники, а также прожекторы.

Система освещения с ночной съемкой и системой видеонаблюдения

В последнее время практически на всех охраняемых объектах используется система видеонаблюдения, включающая в себя возможность ночной съемки. Камеры могут размещаться как на стенах имеющихся зданий, так и на опорах, в случае, если речь идет о больших открытых территориях вроде автостоянок. Для этих целей подойдет обычная осветительная опора типа ОГК высотой 5-8 м с пластиковой заглушкой на вершине для защиты от попадания воды.

Тем не менее, для улучшения качества изображения или обеспечения возможности совмещения видеонаблюдения с реальным визуальным наблюдением, бывает целесообразно применять осветительные установки. При этом направление световых потоков светильников и прожекторов должно преимущественно совпадать с направлением обзора видеокамер. Наилучшие светотехнические показатели и соответственно качество изображения обеспечат светильники и прожекторы с металлогалогенными лампами, однако в большинстве случаев для охранного освещения применяются натриевые лампы (ДНаТ), обеспечивающие максимальную освещенность территорий при продолжительном сроке службы и относительной дешевизне.

Наиболее эффективно система охранного освещения применяется в паре с системой охранной сигнализации. При срабатывании датчика присутствия, например при проникновении на территорию злоумышленников, срабатывает сигнализация, одновременно включая охранное освещение на участке обнаружения постороннего и в ближайших соседних зонах. Такая схема взаимодействия позволяет как легко обнаружить и обезвредить угрозу, так и оказывает своеобразное психологическое воздействие на нежеланных гостей.

Способы автоматического управления уличным освещением

Инфраструктура любого населенного пункта предполагает наличие мощных осветительных приборов. Благодаря реле времени они способны отключиться и заработать в нужный момент. Автоматизированная работа светильников применяется и на ограниченной территории (коттеджный поселок, предприятие). При этом потребляется значительно меньше мощности, и к реле добавляется датчик движения.

Вне зависимости от выбранного способа управления освещением (сеть gsm или кабель) автоматическое управление строится исходя из правил следующей схемы:

  • щит контроля над отдельным реле или группой фонарей;
  • шкаф управления на большей территории (квартал, улица, многоквартирный двор);
  • основной щит, отвечающий за район.

Шкаф управления

Шкаф управления является центром, в котором собраны все схемы, откуда ведется распределение нагрузки и полный контроль над освещением. Защита фотореле светильников от замыкания и скачков напряжения тоже ведется через этот пульт управления.

Схема работы шкафа управления уличным освещением: 1 — эл.счетчик, 2 — замок, 3 — защита, 4 — шкаф. Вся информация и показатели передаются через интернет

Шкаф выполняет основную задачу: контролирует срабатывание нужного реле в зависимости от времени суток, обеспечивает руководство при помощи пульта, и регулирует яркость светильников после срабатывания фотореле.

Что подключить?

Это могут быть обычные уличные фонари с простым реле, контролируемые с пульта через ящик управления, крохотные светодиодные лампы вдоль дорожек, подвесная иллюминация и светильник над входной дверью. То есть любой осветительный прибор, расположенный вне дома, но попадающий под радиус покрытия пульта.

Виды управления

Традиционными считаются следующие системы:

  • магнитный, или индукционный балласт – зажигает лампу броском тока, но часто происходят скачки мощности, из-за чего приходится ставить дополнительное реле;
  • электронный балласт – не использует стартер, нет шума, мерцания, снижено потребление энергии. Искажает радиопередачу, быстро выводит из строя фотореле, итог — оно не срабатывает в зависимости от времени суток;
  • вариант для предприятий – основан на календаре и суточном времени, контролирует освещение, отталкиваясь от схемы «рабочий/праздничный/выходной день».

Управление уличным освещением использует три типа приборов:

  1. Устройство на основе фотореле, включающее и выключающее фонарь, ориентируясь по уровню освещенности на улице. Теоретически система с использованием фотореле идеально реагирует на погодные условия, и в пасмурный день устройство срабатывает раньше. Но на практике оказывается слишком много сторонних факторов, вплоть до изменения температуры и загрязненности датчика. Из-за этого работа фотореле происходит с появлением погрешностей.
  2. Система с применением таймера. Работает идеально вне зависимости от времени суток: автомат утром включает свет, а вечером выключает, все в соответствии с заданными программой параметрами. Но из-за изменения длительности светового дня устройство нуждается в частой корректировке.
  3. Астротаймер. Создан на основе предыдущего, представляет собой контроллер, сопряженный с часами. Схема действия проста: в контроллер закладывается база данных по нахождению Солнца над данной местностью, исходя из этих знаний программа дает сигнал на пульт управления осветительным прибором. Система требует минимум затрат: раз в 2-3 года меняется блок питания и корректируется ход времени на часах. Погрешность зависит только от степени совершенства программы, установленной на контроллер.

Контроль над освещением участка

Если финансы позволят протянуть отдельный кабель к каждому фонарю с реле на участке, то один шкаф контроля ставят внутри дома, и еще один у ворот. Но такой щит должен функционировать параллельно со вторым, а это означает, что каждый блок будет потреблять энергию полноценного кабельного канала.

Садовые фонари для освещения участка, не боятся воды (IP66), имеют встроенные датчики движения и пульт управления

Оптимальной будет следующая система: первый шкаф устанавливают у ворот, и подключают на его контроллер фонари с датчиками движения и фотореле, стоящие вдоль дорожки. Второй шкаф ставится непосредственно внутри помещения – отсюда будет вестись дистанционное управление. Схема простая: к каналу, который идет в блок контроля, подключены определенные светильники, а с пульта подается сигнал.

Популярным является блок, под управлением которого система автоматического освещения обладает большим количеством дополнительных возможностей. Среди них схема для обеспечения иллюминации, дистанционное управление фотореле. Щит также может отдать команду для автоматического обесточивания периметра дома. А самый распространенный и бюджетный шкаф предполагает наличие 6 рабочих каналов, из которых обычно эксплуатируются не больше 4-х.

Дистанционное управление

Когда все кабели подключены к системе будущего автоматического освещения и протянуты в контрольный шкаф, начинается процесс ее усовершенствования.

На каждый фонарь ставят контроллер, благодаря которому возможен прием команды по радиоканалу. Сигналы передаются с помощью пульта. Внешне такой контроллер похож на миниатюрный распределительный щит, блок питания которого представлен батарейками.

Еще один вариант передачи команды по радиоканалу возможен с использованием датчика, способного распознавать радиоволны. Устройство так же контролируется при помощи пульта.

Очень хороши в бюджетном плане и применении на практике фонарики на солнечных батареях. Для их монтажа не нужны метры кабеля и щит управления. При помощи радиоволн различной частоты можно выделить отдельные освещаемые зоны. Главное преимущество применения радиоканалов — полное покрытие участка (особенно с использованием усилителя).

Дистанционное руководство освещением участка практически всегда использует распределительный шкаф. Контроллер может осуществлять передачу сигнала следующими способами:

  • щит подает ВЧ-сигналы по кабелю – эти сигналы применяются для автоматического управления отдельными осветительными приборами. Контроллер может не справиться со своей задачей из-за повреждения на линии. Добиться полного эффекта можно только с отдельным подключением каждого реле;
  • gsm-сигналы. Управление завязано на программу смартфона, команда подается в контрольный щит. Главный недочет, которого система не может избежать – перегруженность сети gsm, или нахождение владельца вне зоны покрытия. Но вместе с тем использование этого способа не расхищает бюджет, так как сеть gsm является общедоступной;
  • радиоканалы хороши для контроля над большим участком. Устройство может не ответить на сигнал из-за возможных помех, поэтому лучше приобрести усилитель;
  • автоматизированная система, основанная на цифровом управлении – нужно большое вложение сил и времени. Отдача невелика из-за регулярных сбоев. Отдельный блок контроля желателен на каждый светильник, раз в несколько дней устройство требует корректировки.

ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Охранное освещение представляет собой светотехническую систему, предназначенную для обеспечения безопасности объекта или территории в условиях отсутствия видимости (тёмное время суток).

К функциям, выполняемым системами охранного освещения, относятся:

  • создание условий, требуемых охранному персоналу для выполнения их прямых обязанностей;
  • обеспечение функционирования систем видеонаблюдения при отсутствии дневного света.

Осветительная система, предназначенная для охраны создаёт в пределах объекта уровень освещённости, необходимый для визуального контроля состояния ограждения подведомственной территории, внешних границ объекта и маршрутов обхода.

Система освещения, выполняющая охранные функции, включает в себя следующие технические компоненты:

  • осветительные приборы;
  • электрические проводные и кабельные линии, обеспечивающие подвод питания;
  • устройства управления.

В качестве осветительных приборов используются светильники и прожекторы общего назначения. В процессе проектирования и монтажа охранного освещения учитываются технические характеристики светильников для создания необходимого уровня освещённости в охранной зоне освещения.

РАЗНОВИДНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ

По функциональному признаку охранное освещение классифицируется как:

  • основное;
  • аварийное или тревожное.

К основному охранному относится освещение, светильники которого включается после окончания рабочего времени.

Основной задачей этой системы является визуальное обнаружение вероятного проникновения нарушителей, а также обеспечение персоналу охраны возможности производства визуального обследования помещения снаружи, без необходимости заходить внутрь.

Аварийным или тревожным называется вид освещения, включение которого производится при нарушении границ объекта. Факт нарушения может быть установлен визуально, либо по получению сигнала датчика движения. В этой ситуации могут быть включены дополнительные световые приборы на участке нарушения.

Целью включения тревожных светильников может быть не только демаскировка нарушителя, но и его ослепление с целью дезориентирования.

ПОДСВЕТКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

Подсветка, требующаяся для нормального функционирования технических устройств контроля, относится к отдельному классу технических средств. Требования, предъявляемые к охранному освещению данного вида, вытекают из технических характеристик применяемых средств контроля, работу которых оно обеспечивает.

Как правило, наличие подсветки требуют камеры видеонаблюдения. Для обеспечения их нормальной работы могут применяться источники света различного типа – обычные (явные) и скрытые.

Обычные источники света.

К таким источникам относятся «классические» светильники и прожекторы, создающие уровень освещённости участка территории, необходимый для получения при видеосъёмке изображения удовлетворительного качества.

Каждая видеокамера имеет определённые минимальные требования к освещённости, приведённые в её технических параметрах. К сожалению, эти цифры бывают занижены в рекламных целях, поэтому необходимую освещённость приходится подбирать на практике.

Скрытые источники света.

Под такими источниками подразумеваются излучатели электромагнитных волн инфракрасного диапазона, не воспринимаемых человеком.

Излучение, имеющее длину волны до 700 – 800 нм может быть заметным для невооружённого человеческого глаза. Поэтому при необходимости осуществления скрытой подсветки рекомендуется использование источников излучения, имеющих более высокое значение длины волны.

Важную роль играет место монтажа приборов подсветки для видеокамер, как в видимом спектре, так и инфракрасной. Этот фактор в большой степени определяет качество получаемого изображения. Существуют рекомендации располагать источники подсветки под углом в 45 о к контролируемой поверхности.

Не рекомендуется установка приборов подсветки на одной оси с видеокамерой. Излучение светильников и сами излучатели не должны попадать в поле зрения камеры, так как в этом случае имеет место ослепляющий эффект.

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В целях обеспечения защищённости наружных границ объекта или территории, находящейся под охраной от прохода извне посторонних лиц, осветительные приборы монтируются вдоль всего периметра, образуя его сплошное подсвечивание.

Охранное освещение, расположенное по периметру объекта охраны должно соответствовать требованиям действующих норм:

1. Расположенные по границе территории светильники должны быть смонтированы таким образом, чтобы создавать вокруг охраняемой территории сплошную освещённую полосу, не содержащую тёмных участков.

2. Ширина освещённой полосы должна составлять 3 – 4 метра.

Освещённость участков периметра в соответствии с действующей нормой (СНиП 23 – 05 – 95) должна составлять не меньше 0,5 лк. В том случае, если оборудование данного вида используется для обеспечения штатной работы устройств видео или фото съёмки, уровень освещённости должен соответствовать техническим требованиям применяемой аппаратуры.

Устройства охранного освещения периметра территории могут функционировать в различных режимах:

  • постоянно;
  • включаясь в случае срабатывании устройств охранной сигнализации.

В любом режиме работы системы должна сохраняться возможность включения осветительной аппаратуры периметра в ручном режиме.

Существуют также некоторые требования, предъявляемые к силовым электрическим шкафам, в которых располагаются устройства управления и защиты цепей осветительных систем охраны. Размещение такого электрического распредщита должно быть отдельным от электрических щитов рабочего наружного освещения.

Отдельные требования предъявляются к организации подсветки помещения охраны. Как правило, её питание осуществляется от охранной осветительной электросети. В соответствии с п.6.1. РД 78.145 – 93, подача электроэнергии в цепи охранного освещения должна осуществляться как для потребителей 1-й категории надёжности, или в соответствии с категорией данного объекта.

При проведении расчётов световых приборов в помещении, где располагается служба охраны, должна быть учтена установка прибора аварийного освещения, питающегося от автономного источника электропитания. Специальных норм освещенности помещений службы охраны не предусмотрено. Расчёт ведётся по общим правилам.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ ОХРАНЫ

Функционирование систем освещающих охраняемые помещения, территории и их периметры должно обладать необходимым уровнем автономности и защищённостью от постороннего вмешательства. Это требование выполняется применением средств автоматизации.

Реагирующими элементами автоматики служат датчики наличия движения и уровня освещенности.

Автоматический режим управления работой охранного освещения обеспечивает:

  • коммутацию систем основного и тревожного состава светового оборудования в соответствии с временным графиком либо при срабатывании датчиков движения;
  • взаимодействие на программно – аппаратном уровне с системами СКУД и охранной сигнализацией;
  • автономную работу, не требующую вмешательства оператора.

При автоматическом включении осветительной арматуры по периметру территории должны использоваться световые приборы, включение которых происходит мгновенно. В соответствии с рекомендацией п. 7.79 СНиП 23-05-95 следует отдавать предпочтение лампам накаливания.

Однако не запрещается применение и других видов ламп, которые обладают способностью мгновенного выхода на номинальный режим по световому потоку.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Охранное освещение – нормы и правила монтажа

Современная система охранного освещения это сложная техническая и оптическая система, которая должна учитывать множество параметров. Ведь данный тип освещения должен не просто отпугивать непрошенных гостей, но и быть экономной, не оставлять «слепых зон», скрывать место размещения охраны, а также ее перемещение, ну и конечно создавать возможность для идентификации нарушителей периметра.

При этом крайне желательно, чтоб освещение охраны не зависело от обычной системы освещения и было максимально автономным в своей работе.

  • Виды охранного освещения
    • Дежурное освещение
    • Освещение границ территории
    • Освещение для технических средств сигнализации и контроля
  • Автоматизация систем управления освещением
  • Вывод

Виды охранного освещения

Охранный вид освещения можно разделить на несколько типов в зависимости от назначения. Это может быть освещение внутри здания, которое часто называют дежурным, освещение периметра или территории вокруг здания, а также скрытое освещение, основная цель которого создание необходимой освещенности для приборов видео фиксации.

Дежурное освещение

Дежурным называется освещение, которое включено в не рабочее время. Его основная цель демаскировка возможных правонарушителей, а также обеспечение возможности осмотра помещения без снаружи.

  • Согласно п.7.3 СНиП 23-05-95 дежурное освещение может быть обеспечено путем использования части светильников рабочего и аварийного освещения. Обычно для этих нужд используют до 10% светильников рабочего и аварийного освещения.
  • Светильники аварийного освещения задействуют в сети дежурного освещения дабы обеспечить работу данной сети даже при перебоях в сети рабочего освещения. Обычно для этого не используют светильники, снабжённые встроенными автономными источниками питания.

  • В то же время согласно п.7.80 СНиП 23-05-95 дежурное освещение не нормируется. Поэтому места его применения, характеристики и светильники не имеют каких-либо ограничений.
  • Дежурное освещение обычно не имеет средств автоматизации. Выключатель для его включения целесообразно устанавливать отдельно от выключателей рабочего и аварийного освещения. Обычно выключатели дежурного освещения размещают в помещении охраны.

Освещение границ территории

Для защиты периметра здания или территории от проникновения применяют освещение охранное периметра. Данный тип освещения согласно п.3.4.10 РД 78.145 – 93 должен быть запитан отдельно о сети наружного освещения.

Освещение для технических средств сигнализации и контроля

Отдельным вопросом стоит освещение необходимое для технических средств контроля. Обычно это видеокамеры. Для этого могут применяться явные и скрытые источники света.

  • На данный момент на рынке представлены видеокамеры цена которых варьирует в широком пределе. При этом большинство из них имеет заявленными очень низкие требования по освещенности снимаем объектов. Но не стоит обольщаться, в большинстве случаев это не более чем рекламный трюк, и для получения качественной картинки необходимо дополнительное освещение.
  • Оно может быть выполнено скрытым и явным способом. Явный способ предусматривает установку обычного светильника, который будет освещать зону контроля камеры. Скрытый способ предусматривает установку своими руками инфракрасных светильников, которые излучают свет в диапазоне, не видимом для человеческого глаза.

  • Как мы уже отмечали выше согласно норм освещение охраны должно обеспечивать освещенность не ниже 0,5лк. Но для технических средств такого освещения недостаточно. Поэтому для получения качественного изображения рекомендуется создавать освещенность не менее 3-5лк. Причем данный параметр во многом зависит от качества камеры, цветопередачи источника света, спектра излучения, контрастности освещения и некоторых других параметров.

Обратите внимание! Для достижения максимального эффекта специалисты рекомендуют создавать равномерную освещенность. Оптимальным считается перепад 1 /10 между наиболее и наименее освещенными участками.

  • Для скрытого освещения предприятий рекомендуется использовать инфракрасные светильники. Они могут быть с постоянной или модулируемой длиной волны. Светильники с длиной волны до 700 – 800нм человеческий глаз может определить. Поэтому для скрытой подсветки рекомендуется использовать светильники с более высокой длиной волны.

  • Отдельно хотелось бы обговорить и места установки освещения для видеокамер. Ведь от этого напрямую зависит качество изображения. Инструкция МВД рекомендует располагать светильники под углом в 45⁰ к освещаемой поверхности.
  • При этом не рекомендуется устанавливать светильники под и над камерой на одной оси. Кроме того, нельзя устанавливать светильники таким образом, дабы они попадали в поле зрения камеры, либо создавали слепящий эффект.

Автоматизация систем управления освещением

Расчет охранного освещения помещения и периметра должен обеспечивать должный уровень автономности работы и защиты от постороннего вмешательства. Достигается это за счет автоматизации системы охранного освещения. В большинстве случаев для этого используются датчики движения, освещенности и другие средства сигнализации.

Существуют различные средства автоматизации освещения охраны в зависимости от поставленных задач:

  • Если это простое освещение периметра, то возможно подключение данной сети от датчика освещенности. Это позволит полностью исключить ваше участие в управлении освещением.

  • Для более сложных систем это может быть установка датчиков движения. Обычно они устанавливаются вдоль периметра охраняемой территории и подключаются по логике «или». В данном случае при срабатывании хотя бы одного датчика включается все освещение охраны.

  • Если территория предприятия или другого охраняемого объекта достаточно значительна, то целесообразнее использовать включение освещения по секторам. Для включения каждого сектора может быть предусмотрено от одного до двадцати датчиков движения.
  • При наличии охраны целесообразно кроме включения освещения выводить соответствующий сигнал в помещение охраны. При этом желательно указывать какой именно датчик сработал, или хотя бы в каком секторе. Для этого используют так называемые мнемосхемы.

  • Если сеть освещения охраны имеет аварийное питание, запитанное от аккумуляторных батарей, то их размещать следует в специально отведенных помещениях. Не допускается их установка в помещениях охраны. При этом автоматика включения аварийного освещения должна быть расположена в шкафу освещения охраны.
  • Данный шкаф должен быть заперт на замок и желательно иметь сигнализацию на открывание. Сигнал об открытии распределительно шкафа должен выходить на пульт охраны.

Вывод

Для того чтоб обеспечить освещение охраняемой территории надо составить детальный и продуманный план. Тем более что для данного вида освещения нет большого количества норм и ограничений.

Ведь здесь много зависит от рельефа местности, наличия растительности, оживленных мест и многих других аспектов. Поэтому при разработке охранного освещения лучше воспользоваться услугами специалистов.

Расчет системы охранного освещения периметра

Роль системы охранного освещения состоит не только в том, чтобы обеспечить на охраняемом объекте (в частности, в зоне периметра) освещенность, необходимую для ведения видеонаблюдения. Грамотно спроектированная система освещения – это еще и мощный психологический фактор, способный предотвратить вторжение на охраняемую территорию. Во-первых, хорошее освещение многократно повышает для преступников риск быть обнаруженными или задержанными. Во-вторых, с помощью освещения можно продемонстрировать сильные стороны физической защиты периметра и даже усилить видимость ее надежности.

Направление света

Не останавливаясь на психологических аспектах, давайте рассмотрим техническую сторону вопроса. Начнем с самого простого; как направить источники освещения? Тут все зависит от взаимного расположения охраняемого рубежа и пункта охраны.
Если пункт охраны располагается на охраняемой территории, то освещение направляют за пределы периметра под небольшим углом к линии горизонта. В этом случае сотрудники охраны хорошо видят потенциальных нарушителей и сами при этом остаются в тени.
Если же пункт охраны расположен за пределами периметра, освещение направляется внутрь охраняемой зоны; возможно, непосредственно на объект. Тогда охране хорошо будет виден любой объект, пытающийся пересечь ярко освещенное охраняемое пространство.
В любом случае грамотно реализованная система освещения должна обеспечивать обнаружение и постоянную видимость нарушителя с расстояния более 200 м.

Общие требования к охранному освещению

Когда-то системы охранного освещения обладали ограниченной ценностью — они позволяли человеку (сторожу или часовому) видеть то, что происходит на охраняемом объекте. Теперь задача таких систем несколько сложнее. Поскольку осветительные приборы чаще всего устанавливаются в совокупности с системой видеонаблюдения, то в их задачи входит обеспечить не просто видимость в охраняемой зоне (куда могут входить ограждение территории, периметр здания, зона отторжения, тропа наряда (пути обхода), а оптимальную видимость с учетом характеристик применяемых камер видеонаблюдения.
Из всего вышесказанного вытекает, что охранное освещение – это не то же самое, что обычное уличное или, скажем, декоративное освещение. Оно проектируется отдельно, и для него существуют совершенно определенные нормативы: документы МВД, ГОСТ 12.1.046-85 и Типовые проектные решения по проектированию периметрального охранного освещения ТПР9 88 ГПКИ «Спецавтоматика».
Соответственно для подключения сети охранного освещения используется отдельная группа щита освещения, который может быть расположен в помещении охраны или на КПП (допускается также установка щита на внешней стене КПП со стороны охраняемой территории).
Система охранного освещения должна дополняться аварийным освещением, которое включается автоматически по сигналу тревоги от датчиков системы охраны периметра. Включением может управлять система сбора и обработки информации. При этом высвечивается зона, откуда поступил сигнал тревоги, а иногда и две соседние. Для аварийного освещения применяются прожектора ПЗС и лампы ДРЛ, ПКН, ПФС, обеспечивающие освещенность от 10 до 50 лк.
Что касается самой системы охранного освещения, то она, согласно нормативам, должна обеспечивать в ночное время освещенность от 2 до 5 лк (как правило, 3–4 лк). Этот уровень освещенности оптимален и для видеонаблюдения за периметром, и для срочных технических работ (поиска и устранения неисправностей).
Независимо от времени суток минимальная освещенность в горизонтальной плоскости на уровне земли или в вертикальной плоскости стены ограждения должна составлять не менее 0,5 лк.
При этом желательно позаботиться о том, чтобы была равномерно освещена полоса от 6 до 15 метров внутри охранной зоны периметра. Чтобы добиться этого, освещение рассчитывается так, чтобы конусы света перекрывали друг друга и образовывали сплошную полосу.
Согласно нормативам источники света системы охранного освещения, монтируемые на ограждениях, должны располагаться не выше уровня ограждения. Выбор конструктивного исполнения приборов достаточно широк: это могут быть подъемные, консольные светильники, прожектора и т.д. В качестве источника освещения используют или лампы накаливания 220 В, или (совместно с черно-белыми камерами видеонаблюдения) ИК-прожекторы.
Во избежание механических повреждений лампы должны закрываться металлической сеткой. Включается система аварийного освещения из помещения охраны.

Светотехнический расчет

При проектировании системы охранного освещения, чтобы подобрать оптимальное количество осветительных приборов, расстояние между ними и направление светового конуса, проводят светотехнический расчет индивидуально для каждой контролируемой зоны.
Чтобы рассчитать освещенность от N источников в определенной точке, необходимо знать световую отдачу источников света; расстояние между каждым из них и освещаемым объектом; угол падения света. Светотехнический расчет основывается на законах распространения, отражения и поглощения излучения различных длин волн (лампы при этом рассматриваются как точечные источники света, а освещенные стены – как вторичные распределенные источники). Его проводят для группы характерных точек в несколько итераций с учетом чувствительности телекамер.
Освещенность в данной точке рассчитывают по следующей формуле:

Где:
E – освещенность в данной точке,
i – номер источника света,
N – общее количество источников света,
I – световая отдача источника,
? – угол падения света от источника (угол между направлением на источник света и перпендикуляром к освещаемой поверхности),
R – расстояние от источника света до выбранной точки.

Световая отдача источника I (лм) определяется следующим образом:

где ? (лм/Вт) – коэффициент светоотдачи источника, P (Вт) – мощность лампы.

Коэффициент ? зависит от типа и мощности ламп. Вот некоторые его значения.

Мощность лампы

Коэффициент светоотдачи

Лампы накаливания

Ртутные лампы высокого давления

Расчет освещенности в поле зрения каждой камеры по формуле (1) проводят только для тех источников света, которые находятся между камерой и освещаемым объектом. Можно при этом пренебречь источниками света, расположенными далеко от камеры видеонаблюдения, поскольку излучаемый ими свет камерой практически не воспринимается. Освещенность определяется не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости.
При расчете освещенности стоит учитывать, что, как правило, объект освещается не с той стороны, откуда смотрит камера. Кроме того, чтобы свет поступал к камере только после отражения от объекта, применяются специальные приспособления: козырьки, бленды и проч.

Подбор источников света по спектральным характеристикам

Спектральная характеристика ПЗС-матрицы, как и характеристика человеческого глаза, имеет максимум на длине волны приблизительно 0,55 мкм и может простираться в ИК-область (от 0,7 до 1,1 мкм). Поэтому для освещения объектов подходят и газоразрядные лампы (чаще всего ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ), имеющие максимум спектральной характеристики на длине волны около 0,5 мкм (то есть близко к максимуму характеристики ПЗС-матрицы), и лампы накаливания (у них максимум приходится на 1,1 мкм). Однако расчет эффективной освещенности показывает, что лампы накаливания обладают низким КПД, поэтому в системах охранного освещения чаще применяют газоразрядные лампы, в частности, ДРЛ.
Лампы ДРЛ маркируются с указанием номинальной мощности и красного отношения. Например, ДРЛ125(15), лампа ДРЛ с мощностью 125 Вт и красным отношением 15%.
Красное отношение rкр – это характеристика источника света, показывающая его близость к естественному свету. Эта величина рассчитывается через отношение красного светового потока к общему световому потоку источника света (в процентах).

Здесь S(?) – спектральная характеристика излучения, K(?) – спектральная характеристика зрения.
Газоразрядные лампы с маленьким значением красного отношения (около 6%) дают оптимальное согласование спектра излучения с характеристиками зрения. Однако для камер на ПЗС лучше подходят лампы с rкр=12–15%, поскольку они дают большую эффективную облученность объекта.
При использовании газоразрядных ламп, в том числе ДРЛ, следует принимать во внимание стробоскопический эффект. Он возникает при кратности кадровой частоты камеры и частоты электропитания осветительного прибора и выражается в искажении изображения. Стробэффект можно устранить, синхронизировав кадровую частоту с фазой питающего напряжения.

Расчет контраста объекта и фона

Вероятность обнаружения нарушителя зависит от его контраста относительно фона (охраняемого объекта). Система охранного освещения должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную видимость объекта на фоне с учетом чувствительности камер видеонаблюдения.
Как правило, в паспортных характеристиках камеры указывают ее чувствительность для больших значений контрастности (около 85%). В реальных условиях контрастность объекта относительно фона значительно ниже, за счет чего снижается и значение чувствительности камеры на объекте. Это можно компенсировать дополнительным, более ярким освещением.
Расчет контраста К производят по следующей формуле:

где kо – коэффициент отражения объекта,
kф – коэффициент отражения фона.