数字防爆视频监控系统方案副本Word文件下载.docx
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另外,由于摄像机实行24小时监控,所以适合采用高清晰度、低照度的日夜型一体机。
本项目实施采取前端工业防爆模拟摄像机接入,通过同轴网线传输视频信号和控制信号传送至视频监控终端设备进行显示和录像控制等,同时把NVR接入LAN/WAN实现远程实时图像的浏览和录像的调阅,从而实现管理的高效性。
1.3信息传输
信息传输作为系统构成重要的一环,决定着图像显示的效果和系统成本建设等多方面的内容,依据技术的发展和油区地理环境的不同,图像传输目前已有多种方式供选择。
A、线缆、光缆、传输。
一般来说,系统传输点对点以光缆为主,由于光信号在传输过程中不会产生电火花,安全性非常理想。
如果现场已有光纤环网,而前端使用了网络摄像机,就近接入网络也是非常理想的。
但是由于化工企业的分布区域很广,通过线缆、光缆布线困难,铺设费用成本较高,且易被认为破坏,系统维护需要一定的人力、物力。
B、终端机房的数字硬盘录像机通过RJ45接口接入互联网络,不仅可以在厂区实现对分布式机房的集中监看和管理,而且可以通过互联网络(广域网)的接入,领导可以跨地区的前端所有摄像机图像的调阅,例如:
通过数字硬盘录像机的互联网络接入\或集团VPN网络,轻松实现在集团总部调取厂区的视频监控图像。
1.4系统示意图
本系统监控摄像仪、矩阵、监视器可根据需求增加或减少
(工业电视监控系统示意图)
第2章监控设备参数
2.1200万高清红外防爆一体化云台摄像仪DH-EPTW230U
2.1.1产品特点
先进的防爆监控设备,云台护罩采用防腐蚀不锈钢304或者316L
防爆标志:
ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T80℃
防爆合格证:
CNEx15.4123
采用高性能CMOS图像传感器,30倍光学变倍,最高分辨率可达1920×
1080
优异的数字降噪功能,提升用户的夜间监视效果
超宽环境温度-40~60℃
ICR日/夜自动转换功能
多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),使用更方便
灵活的网络扩展能力,适应各种网络平台监控系统
SD卡本地存储,解决网络异常状态的监控存储问题,支持FTP存储录像,录像可断网续传
低码流传输,资源更节省(25帧1080P码流4M,25帧720P码流2M)
采用多重防水设计,符合IP68(2m/2h)防水等级
支持雨刷功能
应用场合:
防爆高速球是防爆工业监控的前端设备,主要使用在石油化工行业有爆炸性气体粉尘的危险环境中,例如:
油田、钻井平台、输油管道、炼油厂、化工厂、军工厂、炸药库等场所
2.1.2技术参数:
功能
雨刷
支持
补光方式
红外
补光控制
自动
补光距离
≥100m
水平范围
0°
~360°
连续旋转
垂直范围
-90°
~90°
键控速度
水平:
0.1°
~40°
/s垂直:
/s
调用预置点速度
40°
预置点
128个
自动巡航
8条,每条可添加32个预置点
自动巡迹
5条
断电记忆
空闲动作
预置点/自动巡迹/自动巡航
信息显示
主码流分辨率及帧率
50Hz:
25fps(1920×
1080)、50fps(1920×
1080)、25fps(1280×
960)、25fps(1280×
720)60Hz:
30fps(1920×
1080)、60fps(1920×
1080)、30fps(1280×
960)、30fps(1280×
720)
子码流分辨率及帧率
25fps(704×
576)、25fps(352×
288)60Hz:
30fps(704×
480)、30fps(352×
240)
第三码流分辨率及帧率
视频压缩
H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG
音频压缩
G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2
语音对讲
网络协议
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
ROI
SVC
区域聚焦
时间显示
支持,如:
星期,日期
应用编程接口
支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK和第三方管理平台接入
浏览器
支持IE7以上版本(包含IE7)谷歌,火狐,苹果等非IE游览器
同时预览用户数
最多20路(总带宽48M)
安全模式
授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;
HTTPS加密;
IEEE802.1x网络访问控制(白名单)
用户管理
多级用户权限管理
智能检测
视频动态/遮挡检测,音频检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测
智能
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、人员聚集等多种行为检测;
支持多种触发规则联动动作;
支持目标过滤;
人脸智能检测
支持单场景/多场景/全景设置,支持目标过滤和灵敏度设置
输入/输出
网络接口
内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据
报警联动
抓图/预置点/巡航/巡迹/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件
SD卡接口
内置Micro-SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC(最大支持64G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失
一般规范
电源
AC100-240V(不配电源)
功耗
75W(加热器开启总功率)
工作环境
温度-40~60℃;
湿度<95%
防护等级
IP68,TVS4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.54级标准
安装方式
多种安装方式可选根据应用环境进行选择
产品尺寸
287mm×
392mm×
285mm
重量
25kg(净重)
选配支架
球型摄像仪壁装支架DH-EXB660(必选)
2.2非防爆摄像头DH-PTZ81230U-IRB-N
产品描述
1/2.8英寸CMOS;
最大图像尺寸;
最低照度彩色:
*************黑白:
**************;
3D降噪支持;
2D降噪支持;
透雾功能支持;
宽动态支持;
电子防抖支持;
日夜模式自动ICR滤光片彩转黑;
焦距4.5mm~135mm;
数字变倍支持;
光学变倍30倍;
光圈值F1.6~F4.4;
补光方式红外;
补光距离≥200m;
视频压缩H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG;
模拟接口1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC头;
网络接口内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据;
报警输入7路开关量输入(0~5VDC);
报警输出2路,支持报警联动;
音频输入音频输入(LINE输入),音频峰值:
2~2.4V[p-p],输出阻抗:
1kΩ±
10%;
音频输出线性电平,阻抗:
600Ω;
电源AC24V/5A;
功耗60W/80W(红外灯、加热器开启);
防护等级IP66,TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.54级标准;
产品尺寸202.7mm�390.8mm�472.2mm;
重量10.5kg。
第3章施工组织设计
3.1施工组织方案编制说明
3.1.1工作流程
实施,由项目经理负责组织,由工程技术员,质量管理员,项目管理组完成。
设计组作为支援。
在整个实施过程中,以控制工程质量为主,以控制工程进度为辅,不断督导检查,以执行标准为设计依据,以工程验收标准为检验依据,保证系统功能达标、工程顺利完成,直至工程验收。
3.1.2规章制度
1)方案报批制度
凡是与系统工程有关的施工方案和设计图纸都需经过甲方单位认可后,报企业管理处签字确认,方可实施。
2)合同与资料管理制度
凡是与系统工程项目有关的合同文件和资料,由商务部负责收集、整理、归档、管理,借阅必须经过授权和登记。
3)质量监督制度
在工程项目实施过程中,运维部定期召开质量分析会,当发生重大问题时,可临时召开质量分析会,进行工程质量,进度等,情况检查,并做好记录,会后及时地把会议纪要分发给有关人员。
4)验收制度
由甲乙双方、相关处室组成验收小组,由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字,其他验收人员在此报验单上签名。
3.2人员配备情况
图1项目组织结构
项目经理:
项目管理组长:
项目实施组长:
项目实施组员:
3.3施工进度计划
工程按照公司文件的要求,于年月日开工,总工期120天。
在工程施工计划安排中确保关键工程提早开工,按时结束,在整体计划均匀的情况下,尽量将工期向前排,留有余地,以免前松后紧。
整个项目实施过程分为需求调研、施工设计、组织实施、培训验收四个步骤:
第一步:
需求调研
需要安装视频设备的单位上报监控场景照片、平面草图、和安装需求。
第二步:
施工设计
根据采集的基础资料,分析需求,绘制各单位的施工图纸及编写施工组织设计,提交预算。
将项目资料发送给安装单位确认,无问题后报企业管理处批准实施。
第三步:
组织实施
公司将按照项目设计图纸、预算和安装单位办理供货合同,并联系施工人员组织实施安装。
安装前各单位必须确保光纤已经接通。
第四步:
培训验收
安装调试完成后,由施工方对甲方管理人员进行系统培训,培训内容严格按照运输公司远程监控系统培训手册内容进行。
3.4材料准备
根据工程材料清单和分步进场设备清单,作好施工材料的准备和保管工作。
3.4.1施工现场准备
施工现场供电、现场协调工作由安装单位负责。
3.5施工流程
3.5.1施工方法及工艺标准
各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:
●《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
●《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998)
●《钢管敷设工艺标准》(305-1998)
●《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94)
●《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
●《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T50311-2000)
●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T50312-2000)
3.5.2主要施工工序及方法
系统工程主要施工工序:
管道施工、布线及系统设备安装调试。
3.5.3管道施工
1.管道施工
管道施工必须遵守《建筑工程施工规范》和《工程施工规范》;
同时施工时应符合以下要求;
1)开挖管沟应保证管道顶面与路面的净高不小于0.5米,在条件允许的情况下,须在管顶上敷设一层九五砖或碎石混凝土保护层,;
2)开挖管道沟后要对管道基础进行压实处理,以防管道埋设后,受路面车辆碾压路基下沉使管道变形;
3)管道上的回填土必须每15CM分层夯实,最后路面恢复;
4)管道通入窨井的管口应伸出井壁3~5CM,同时管口要除去各种毛刺;
5)敷设管道线之前应先清刷管孔;
6)管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上;
在管道敷设在管沟前应预先穿入一根引线用的镀锌铁丝。
3.5.4布线施工
线槽管内配线要求和注意事项如下:
1.线槽配线前应消除槽内的污物和积水;
2.缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
3.穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;
4.进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施;
5.缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;
6.缆线在布放前两端应贴有标签,以标明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;
7.电源线、信号电缆、对绞电缆等缆线应分离布放。
各缆线间的最小净距应符合设计要求;
8.根据设计图上各段线路的长度来选配电缆;
9.避免电缆接续,当必须中途接续时应采用专用接插件;
10.室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线。
11.缆线布放时应有冗余。
按设计要求预留长度;
3.5.5设备安装调试
1.设备安装前准备工作
1)首先必须熟悉设备;
2)熟悉从设备由施工现场仓库运到安装现场开始,直到设备调试、系统调试、系统联调、试运行的全过程。
Ø
安装工程的主要内容
●设备到安装地点;
●设备开箱,检测外观,清理附件和工具;
●确定安装位置,验收预埋件,清理现场;
●设备就位固定、整理;
●设备联接、调整、自身检测。
调试工程的主要工作内容
●熟悉设备与仪器仪表的功能和操作方法;
●清查、检验仪器仪表,清理所需附件和工具;
●联接设备与仪器仪表,进行功能或指标测试;
●分析数据结果,确认设备工作状态;
●设备调整,整个系统试运行中检测。
验收和移交的主要工作内容
●清点、移交技术文件与资料;
●清点、移交设备;
●确认系统检测和试运行结果;
●办理竣工移交手续。
3)系统安装前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的验收,并做好记录。
3.前端设备的测试
1)通电测试前的检查
总电源为220V/AC市电,控制器的标称直流工作电压为6.5V。
设备通电前,应对下列内容进行检查:
设备标志齐全正确;
设备的各种选择开关应置于指定位置;
各连接线连接及标识正确,无短路和短路;
机箱、立竿及屏蔽线接地良好;
并在机箱主电源输入及输出端子上测量电源电压,确定正常后,方可进行通电测试。
2)硬件检查测试
设备按操作程序,逐级加上电源。
电源通电后,检查变换器的输出电压均应符合规定;
机箱内风扇装置应运转良好;
检测是否正常;
信号灯的信号线是否正确反映信号状态。
对设备进行测试检查,确认硬件系统无故障,并提供测试报告。
3.6防爆系统施工规范
在爆炸性危险环境中工业电视系统的安装施工除了要遵守通用工业电视系统相关的国家标准和规范以外,还要遵照有关的爆炸性危险环境电气设备的安装标准与规范,在二者出现矛盾之处应以爆炸性危险环境电气设备安装标准执行。
1.线缆的敷设
根据规范要求和实际施工经验,在易燃易爆环境车间内的配电线路设计一般都以桥架为主,钢管与电缆沟的敷设为辅,所有使用的电缆应使用阻燃电缆。
线缆敷设的路由应尽量远离爆炸源和爆炸性物质输送的管道。
对于爆炸性气体环境中应考察易燃易爆气体的比重,如果危险气体的比重比空气轻,线缆应尽量敷设在下面(沿墙或地埋);
而对于危险气体比空气轻的环境,线缆应尽量敷设在上面(沿墙或架空)。
正常情况下,在±
0.00m平面,先由室外桥架引入,进入室内后至设备附近沿墙或柱引下至电缆沟(敷设完毕后封死,以防进水和白蚁侵害),然后穿管沿地面敷设至设备旁,再用防爆挠性管接入到防爆设备。
对于高出±
0.00m的平面上,电气线路基本上都是由桥架架空引入,然后由桥架穿管架空敷设至防爆设备旁,再用防爆挠性管接入防爆设备。
敷设电气线路的沟、桥架或钢管所穿过的不同区域之间墙或楼板处的空洞应采用非燃性材料(如100#水泥砂浆或防火胶泥)严密堵塞。
电缆线路不应有接头,穿线钢管应采用低压流体输送用镀锌钢管。
管道连接处需套丝连接,32mm以下管径至少需要套接5扣,32mm以上管径至少需要套接6扣。
防爆线路敷设需要全部配用镀锌钢管,钢管与钢管连接需要镀锌管接。
每5根镀锌管处需加装防暴接线盒。
镀锌管末端与防爆箱、防爆云台和防爆摄像机罩连接时需用防爆挠型管连接。
一般理论上4分镀锌管内可以穿入2到3颗一平方以下的线缆。
但在实际施工过程中镀锌管末端与防爆箱、防爆云台和防爆摄像机罩连接时由于在连接位置设备管径的限制,每一4分挠型管只能有一颗线穿入。
因此在方案设计和现场施工中,应尽量选用6分以上管径的镀锌钢管进行敷设。
并相对应的末端接线设备也应全部加配相对应管径的设备标准。
2.设备的安装
防爆设备的自身重量和载重一般都较大,在实际安装时首先要选择稳定、坚固的安装面和足以承载设备总成的支撑设备。
设备的所有电气连接接头都应该处于防爆设备腔体或隔爆型防爆接线箱腔体内部,设备之间的连接使用防爆挠型管,防爆密封引线管应使用防爆设备随机提供的产品或选择符合现场环境防爆等级的产品,根据危险区域的不同对于引线管穿入电缆后应加胶泥密封。
如果设备具有转动或移动功能,引入设备的电缆和挠性管应该留有足够的余量,避免引设备转动拉断挠型管接口及电缆,使裸线暴露在危险环境之中。
防爆接线箱应尽量与防爆云台和防爆摄像机罩的位置就进安装。
由于防爆云台与摄像机内接线缆数目较多。
就进安装时选用防爆挠型管连接可以减少施工难度,便于调试维修和查找故障原因。
3.接地
系统的接地,宜采用一点接地方式。
接地母线应采用铜质线。
接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接;
系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;
采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω;
光缆传输系统中,各监控点的光端机外壳应接地,且宜与分监控点统一联接接地。
光缆加强芯、架空光缆接续护套应接地;
架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地;
在0区至1区、1区至2区过渡应用中,在进入另一危险区域之前必须做接地;
地线不能小于6mm2;
设备与接入设备前的隔爆接线盒间用防爆挠性管连接,分别重复接地并保证电气贯通。
4.防雷
在危险环境中的是设备主要是前端设备,而且有的是安装在室外。
对于危险环境中设备防雷主要是指前端防爆设备的防雷。
对于处于非危险区域的控制设备按照应用电视系统控制机房的防雷方法执行。
在中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中的第二章有关于“凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者;
具有0区或1区爆炸危险环境的建筑物;
具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
”等情况的列为第一类防雷建筑。
室外监控点安装应按照国家标准安装防直击雷设备(接闪器)。
同时需要注意对感应雷的防护。
建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。
金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝士屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接地一次。
平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;
交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。
对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。
前端设备同样需要在电源引入的总配电箱处安装设过电压保护器,同时视频信号是输出、控制通讯信号的接口都要安装适当的防雷器加以保护。
5.专用防爆工具
通常由钢铁材料制成的钎、镐、锤、钳、扳手、吊具等工具与设备在激烈动作或失手跌落时发生的摩擦、撞击火花时隐蔽的点火源,因此在危险环境中安装设备需要使用不发生摩擦及撞击火花,甚至不产生炽热高温表面,由特殊材料制成的专用防爆工具。
钢铁材料的硬度时随含碳量的增加而提高的,而钢铁材料中的碳时产生摩擦火花的根源。
防爆工具采用铜合金,在强度和硬度都较低的纯铜中添加铍、铝、钛、镍、镁等熔炼成铜基合金,强度和硬度得到提高,由于不含碳摩擦或撞击时不会产生火花;
铜合金的强度、硬度及导热性都比钢铁材料好,局部摩擦点会发生塑性变形而避免摩擦能量集中在个别接触点上,并且能将摩擦产生
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