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文档简介

监控系统常见的问题和解决方法监控系统常见的问题和解决方法监控系统常见的问题和解决方法监控系统常见的问题和解决方法编制仅供参考审核批准生效日期地址:电话:传真:邮编:监控系统常见的问题和解决方法在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。

1.电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况进有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。

2.由于某些设备(如带三可变镜头的摄像机及云台)的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。

3,设备或部件本身的质量问题。从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。当确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。

除此之外,最常见的由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。

4.设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:

⑴阴抗不匹配。

(2)通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。

⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。在这种情况下,往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是,画面分割器虽然能报警,但出于输入的报警信号弱而工作工稳定,从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉(保持不住),而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。

解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接,二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。

上述谈及的问题,有时也会出现在视频信号的输出和分配上。

1.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。

要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。

2.监视器上出现木纹状的干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:

⑴视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。

由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。

⑵由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。

这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。

⑶系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。

3.由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。

4.由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。

解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。

5.由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生,多增是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地云台的故障。一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动,是云台常见故障。这种情况的出现除去产品质量的因素外,一般是以下各种原因造成的:

⑴只允许将摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。在这种情况下,吊装方式导致了云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的传动机构损坏,甚至烧毁电机。

⑵摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。

⑶室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。

2.距离过远时,操作键盘无法通过解码器对摄像机(包括镜头)和云台进行遥控。这主要是因为距离过远时,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。这时应该在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。

3.监视器的图像对比度太小,图像淡。这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。

4.图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。

5.色调失真。这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。

6.操作键盘失灵。这种现象在检查连线无问题时,基本上可确定为操作键盘“死机”造成的。键盘的操作使用说明上,一般都有解决“死机”的方法,便如“整机复位”等方式,可用此方法解决。如无法解决,就可能是键盘本身损坏了。

7.主机对图像的切换不干净。这种故障现象的表现是在选切后的画面上,叠加有其它画面的干扰,或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机制矩阵切换开关质量不良,达到图像之间隔离度的要求所造成的。

如果采用的是射频传输系统,也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。

一个大型的、与防盗报警联动运行的电视监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。各种故障现象虽然都有可能出现,但只要把好所选用的设备和器材的质量关,严格按标准和规范施工,一般是不会出现大问题的。即使出现了,只要冷静分析和思考,不盲目地大拆大卸,是会较快解决问题的。报警与监控系统常见问题及解决方案介绍了在报警与监控系统的建设、验收、应用中大量遇到的监控图像受干扰、图像模糊不清、图像扭曲、滚动、晃动、监控与报警系统自身防护不到位、红外对射探头的局限性、报警系统误报等问题,分析了问题原因,提供了较详细的解决方案。

2005年9月,公安部下发了《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》及《城市报警与监控系统技术指南》,提出了加强城市报警与监控技术系统建设的要求,并提供了杭州、苏州、北京、济南等四种建设模式。2006年是公安部党委确定的基层基础建设年,报警与监控系统是维护社会安全稳定的重要基础设施,许多城市把这个项目列入了政府为民办实事重点项目,一个建设与应用的热潮已经在城市各社区全面展开,厦门今年投入将达亿元。这几年报警与监控系统覆盖率及技术、设备在应用需求和市场的刺激下发展很快,但笔者在建设、验收、应用中也发现了不少问题,严重影响了系统正常工作及效能的发挥,下面介绍几个常见问题及解决方案。

一、

监控图像受干扰

首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,还应区分产生干扰的部位,是摄像机前端、传输系统还是监控中心设备,常用“分割法”、“替代法”区分。图像干扰的现象及产生原因为:

1、杂波干扰。表现为图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰,严重时导致图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。此问题的原因多为:(1)视频插头与插座间接触不良,视频线接头压接、绞接点接触电阻变大,视频线屏蔽不好。(2)视频接头靠在安装支架或立杆上有松接触。(3)有些场所电磁环境恶劣,即使无上述缺陷也会出现图像干扰,如工业厂房、电梯轿箱等,需采取相应措施,有些要改变传输方式才能彻底消除干扰。(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波闯入引起干扰。(5)光缆传输时,尾纤未拧到位或对接面受污。

2、滚道干扰。表现为图像上叠加了上下缓慢移动的横条,显然这是交流市电或帧频干扰。此问题的原因多为:(1)视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,如图1所示,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro,这是最常见的原因。(2)直流电源不良,如直流稳压电源整流滤波电路内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。直流电源不良常表现为屏幕上两横条干扰(100Hz),其他电源干扰只有一横条(50Hz)。(3)射频传输时,有时用高频电缆给信号放大器馈送50Hz交流电,传输设备的“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起的交调。(4)射频传输时,系统过载交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。

3、网纹干扰。表现为图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴出现。此问题的原因多为:(1)无线电波闯入,以中短波广播电台干扰最多,所有引起杂波干扰的原因都可引入网纹干扰。(2)医疗设备或高频注塑机等大功率高频工业设备、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备等高频干扰。(3)射频传输时,系统非线性引起的互调干扰。估算干扰源频率,有助于排查,网纹跑动不快时,可数出屏幕水平方向干扰线根数“N”;或用尺量,则N=(屏幕水平宽度/干扰线距),因电视行正程时间约52uS,故干扰源T=52/N(uS),f=1/T(MHz)。

4、图像后面有淡的、负的、或不同步的其他图像。此问题的原因多为:(1)视频矩阵切换器通道隔离度下降、插件接触不良。(2)当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良,不同监视器又相接时,不同路径的视频信号会互相串扰,应改善接地,或各路独立“浮空”。(3)射频传输时,相邻频道电平差太大,受邻近频道干扰。(4)射频传输时,系统交调干扰。

以上几种干扰常不是孤立出现,应综合分析,一并排除。

二、

抑制监控图像干扰的方案

1、选用质量好的传输设备及配件。传输线接插头接触不良引起的故障占极大比例,尤其在沿海潮湿地区受盐雾侵蚀,问题更为突出,因此要选用优质的传输设备及配件,如视频电缆、BNC接头等,并加强防护。

2、规范安装工艺。(1)所有接头应焊接。不允许压接、绞接,同时要严密可靠地包扎,防止与支架或立杆搭接。注意防止进水。(2)传输电缆中间不要接头。定购长包装的线,短线用在近距离传输。应预埋备用线。(3)走线要套管。线头线尾套管较难,如:进出地沟处、进出墙壁处、墙壁至摄像机罩间等,套管很难到达,是进水、断线等故障多发点,不可忽略。(4)传输线尽量埋地,不架空,金属套管比PVC套管抗干扰,尽量采用。

3、抑制交流地电位差干扰。此干扰常令技术人员很棘手,抑制方法有:(1)一头“浮空”。摄像机、解码器及电缆与云台、支架、立杆之间尽可能在电接触上隔离。避免干扰信号经电接触传导,同时使摄像机前端“浮空”,不接地,可避免交流地电位差干扰,相当于图1中CB断开,干扰源没有通路。“浮空”具有一定的防雷效果。但实际系统常做不到“浮空”,如传输起点接有其他设备必须接地时需采取下

面将介绍的措施。(2)视频光耦合电路。见图2a,注意收发两端的地线不可相接。(3)视频变压器,见图2b,需注意防磁饱和非线性。Honeywell有几款摄像机自带“地隔离变压器”,光耦与视频变压器均隔断了地电位差干扰通路,可等效为“浮空”,但需要视频直流分量恢复。(4)差分隔离电路,如图3所示,此即为平衡传输方案,详见“平衡传输”一节。(5)纵向扼流圈。见图4,因M1、M2为双线并绕,

Vi对M1、M2激励的电流大小相等方向相反,对磁芯的感应磁场互相抵消,所以对于Vi,M1、M2相当于阻抗很小的一般传输线,相反,Vn对M1、M2的激励电流方向相同,表现为很大的电感阻抗,对Ro分压很大,起到了遏制Vn干扰的作用。

4、

抑制广播电台干扰。可采取提高传输电平、选用高屏蔽电缆、埋地、金属套管等措施,上述措施若不能彻底解决,可改光缆或双绞线平衡传输,距离电台太近时,只有数字网络传输能彻底消除此干扰。

5、抑制射频传输时的干扰。射频传输干扰多为系统或设备性能等内部原因引起或无线电波干扰,所以设计、安装、调试、选择无干扰频点等环节都不可忽视,远距离传输需兼顾不同季节不同温度下的系统参数。

6、合理选择传输方案。应该在设计时进行勘测论证,根据现场电磁环境和气象环境合理选择传输方案,工程中改变传输方案,势必提高造价,延误工期。

三、

抗干扰的传输方案

1、平衡传输。由于外界干扰(包括交流地电位差干扰)多为共模信号,平衡传输时,视频信号是经差分的,在传输终端,共模干扰被抑制几十分贝。另外,五类、超五类双绞线的双绞结构即双线平衡且空间上等间隔变换,使空中感应干扰得到抵消,所以具有良好的抗干扰性能。一根含四对双绞线的五类线可传输四路视频信号,其粗细和售价与一根相当直径的视频电缆差不多,性价比高。摄像机输出阻抗为75欧不平衡,五类及超五类双绞线为平衡100欧,用于传输视频信号需进行平衡变换,接入端变换的同时进行适当放大和频率预补偿,接收端反变换的同时进行频率再补偿,并把被传输线衰减的视频信号放大到1VP-P标准电平。

如图3是实际应用电路,此方案用在抑制重复接地引起的交流电位差干扰、电梯轿箱等具有很好的抗干扰效果。

2、光缆传输。由于传输介质是光纤和激光,不受电信号干扰,所以抗干扰、抗雷击等电浪涌的性能很好,安全稳定。随着光缆及光端设备的成熟和降价,此方案应用于工业厂区、城市交通电视监控的远程传输,造价低效果好。

3、中频、射频传输。此方案就是广播电视传输方案,中频、射频调制是把基带视频信号频段搬移,可避开频率相对较低的干扰频谱,虽然调制后频率提高,单位线损提高,但倍频程下降,频率失真小,可实现高质量远程同轴电缆传输、无线发射、多路图像共缆传输、双向视频传输、数字视频传输、控制信号传输等。

4、数字网络传输。是最新的网络数字视频信号传输,其依附局域网或公共信息网,只要网络到达的地方就可监控,用户在授权的情况下,可以不受地域限制随时按需监控,数字传输的优越性在于其系统只要能辨别“0”和“1”就不会出错,抗干扰阈值很高,且其失真不会因距离的加长或处理环节的增加而积累,由于网络摄像机输出就是数字信号,其抗干扰性能是所有其他传输方案不可比拟的,在厦门某广播发射台电视监控工程实践中,只有用这个方案,严重的网纹干扰才得以消除。

网络监控具有信息网络所拥有的优势,是未来发展方向,但目前许多案例尚有以下缺陷:(1)保密性较差,有保密需求的系统要走内部局域网或专网。(2)实时性较差,有些使用需求不能容忍,如水、陆交通监控、闹市区治安监控,因网络传输延迟,无法用云台及长焦镜头捕捉目标。(3)对网络资源占用大。(4)对网络运行的稳定性可靠性依赖性大。(5)有些案例图像效果、控制敏感性不如模拟系统。系统设计时应予注意。

四、监控图像模糊不清等问题

图像模糊不清的原因多为:

1、镜头聚焦调整不到位。尤其是可变焦镜头,如果后焦距未调好,聚焦效果随焦距的不同而变,验收时常被混过关。后焦距的调校:即调校镜头的成像面,直至与CCD靶面重合,方法是:(1)摄取约三米景物,光圈调最大,焦距调最长,调准镜头聚焦,(2)再把焦距调最短。(3)松开后焦距调整环的螺钉(常为内六角),调整后焦距调整环使图像清晰,(4)重复以上过程直至整个变焦范围内图像皆清晰。(5)定焦镜头只要一次性调准。

2、传输太远、视频线老化、传输线及接头进水。表现为图像及彩色暗淡,严重时图像不稳,无彩色。

3、摄像机罩或镜头受脏污、受遮挡。多发生于重烟、尘处,或污水能溅到处,或虫筑窝,空抛垃圾袋覆盖等,应常检查清除。冻库里或北方室外摄像机罩及镜头常因结露凝霜而图像模糊,需选用能除霜和水的机罩。

4、照度不够。尤其是地下车库、仓库、走廊,应及时更换损坏的照明灯。红外射灯补光适用于黑白或彩色/黑白摄像机,注意红外光源功率有限,应尽量接近被照物;彩色摄象机滤光片会滤除红外线,不

适用红外补光。

5、监视器散焦。监视器显像管座受潮、受污、变质使聚焦电压(次高压)偏离,导致图像模糊最为常见,应予更换。

6、射频传输时系统频率特性劣化。射频调制器用残留边带传输视频,以声表、LC、谐振腔等元、部件滤波器实现并保证多频道互不干扰,滤波器等参数或射频频率偏离就会造成接收端图像模糊。若是射频电平太低,图像模糊的同时满屏噪点。

7、劣质摄像机、镜头、分割器分辨率低、清晰度低、灵敏度低等。

8、图像重影、拖尾。这主要是传输系统阻抗失配,如监视器无环通输出时,应设在75欧低阻输入。另射频传输时,射频线芯线接通,屏蔽层断开会导致重影、拖尾。显像管老化会引起图像拖尾、暗淡。

9、彩色不正常。(1)色调偏:我国PAL制式场频50Hz,多屏幕同时监视闪烁感很强,引起视觉疲劳,有些用户使用NTSC制式场频60Hz,明显减轻视觉疲劳,但NTSC色调是可调的,且容易跑偏,需注意。(2)色调乱:多为显像管磁化引起,检查监视器近处有否强磁性材料,给以移走。间断地开、关监视器交流电源可消磁,或使用专用消磁器消磁。(3)色淡:传输系统非线性引起微分相位(DP)指标劣。(4)传输系统及摄像机质量差彩色会不正常。

五、图像扭曲、抽动、滚动、晃动等

1、图像扭曲、抽动、滚动的原因有:(1)干扰信号损伤或淹没同步信号(见前述)。(2)大信号传输时,视频有源放大处理环节非线性引起的同步头压缩。应合理选择放大器接入点,选用动态范围大的放大器。(3)视频直流分量恢复(嵌位)电路不良引起的同步头压缩。(4)射频传输系统过调制、欠调制、微分增益(DG)指标差等原因引起的同步头压缩。

2、图像晃动:多为摄像机晃动引起,带云台与变焦、长焦镜头较为普遍,严重时图像无法监视。消除图像晃动,应从以下环节入手:(1)基座:水泥基座浇注尺寸要足够。尤其路边重车经过时、海边大浪打来时、开阔地或风口大风吹来时的抖动要考虑在内。(2)立杆:镀锌管刚性不如铸或轧焊管,应选后者。钢塔或土建塔更稳些。交通信号灯、指示牌等较招风,摄像机不要与之同杆。摄像机尽量挂墙,省去立杆。(3)云台及防护罩:要固定牢靠,长焦镜头要选用稳重产品,选用自由度很小的慢速云台或液压云台。(4)焦距:使用超长焦镜头一定要非常谨慎,一个500-1000mm镜头数十万元,监视数公里外场景,镜头细微抖动,图像跑了很远,再加能见度、地面(水面)蒸气干扰等因素,曾使某工程验收不合格。只好换用短焦距,增加镜头数来解决。

3、镜头或云台控不动:多因断线、电机卡死、烧坏、驱动不足、解码器故障或地址被拨动改变、主机设置被改乱等。

不同原因造成的故障,其现象是不一样的,应在实践中体验、分辨、判断。并根据具体情况采取相应对策与方案予以解决。

六、监控与报警系统自身防护不到位

尤其是室外部分,此问题引起的系统故障占很大比例。

1、室外设备箱散热不够。室外设备箱多为喷塑钢板或不锈钢结构,夏天阳光下可“发烧”到50-60摄氏度,以至设备工作不稳定直至烧坏,应使用双层结构、加装遮阳层、遮阳罩、留散热孔或装散热风机。

2、防雷措施不当。表现最为突出的是电源线引雷,因此电源避雷器绝不能省略。再则是避雷接地线与箱体用螺丝锁,测试可过关,时间一长,电阻增大,不能很好地泄放雷电,导致雷电击坏设备,正确的做法是接地线与被保护体焊牢。

3、室外设备箱防虫防鼠。电器发热和指示灯亮光会引诱虫鼠,因此设备箱进线口不留太大,要封堵,散热孔应加金属筛网。

4、防水、防盗、防破坏。防水:室外设备箱下应有足够高的水泥台或支架,防止淹水。散热窗应背离路面防止溅水。防盗:室外设备如光端机属贵重设备,易失窃,设备箱门应接防拆开关,光端机等前端设备应带报警接口。防破坏:注意室外设备箱选点应不影响交通、不易被撞、不设在近期拆建地界。

5、报警系统防拆电阻。防拆电阻俗称线尾电阻,要接在线尾,即报警探头端,才可起到防拆及线路短路、断路就报警的作用,但验收时经常见到图省事将该电阻接在主机端的情况,虽一时运行正常,但起不到应有作用,有严重隐患,见图5。图5b中,若CB2短路,不但不报警,而且常闭探头失效。图5d中,若CB1开路,不但不报警,而且常开探头失效。

6、报警系统防拆开关。室外部分的防拆开关常需专门接入,往往被工程人员省略,不安全。

7、系统及线路标记不清、资料不齐、移交不规范、保管不善。给使用、维修及系统改造升级造成困难。

七、红外对射探头的局限性及对策

周界报警系统大量使用红外对射探头,但常因防线漏洞使系统形同虚设,克服这些漏洞并非易事,这些漏洞及其防范措施有:

1、翻越:如图6a所示。穿过:如图6b所示。“空挡”:如图

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