森林防火监控系统的组成

合集下载

森林防火监控指挥系统

森林防火监控指挥系统

森林防火监控指挥系统森林防火是一项至关重要的工作,关系到大自然生态平衡以及人类生命财产安全。

为了更有效地进行森林防火工作,森林防火监控指挥系统应运而生。

一、系统概述森林防火监控指挥系统是一种集成了现代信息技术的智能系统,旨在实时监测森林火情、及时预警、迅速反应并实施指挥调度的系统。

该系统主要包括数据采集、传输、处理、分析和展示模块,能够全方位的监控森林火情,提高防火效率。

二、系统构建1. 数据采集:利用多种监测设备如摄像头、气象站、火点探测器等进行火情数据采集,实现全天候、全方位监测。

2. 数据传输:通过互联网、卫星通信等方式将采集到的数据传输至指挥中心,实现信息实时共享。

3. 数据处理:对采集到的数据进行处理、分析,提取关键信息并生成火情态势图,为决策提供依据。

4. 指挥调度:根据火情态势图,指挥中心能够迅速做出决策并调度相关部门人员进行灭火作业。

三、系统优势1. 实时性强:系统能够实时监测火情并及时反馈,缩短了防火的反应时间。

2. 自动化程度高:系统集成了各类传感器和监测设备,在不需要人工干预的情况下就能够完成森林防火监测任务。

3. 数据准确度高:通过大数据分析,系统能够准确判断火情发展趋势,提高了预警预报的准确度。

4. 操作简便:系统人机交互友好,操作简单便捷,提高了防火工作人员的工作效率。

四、应用前景随着科技的不断发展,森林防火监控指挥系统将会得到更广泛的应用。

未来,系统将不仅仅应用于森林防火,还能够扩展到城市化地区的火灾监控,提高城市防火能力,减少火灾事故的发生。

总而言之,森林防火监控指挥系统是一项具有重要意义的技术创新,对于保护森林资源和人类生命财产安全具有积极的促进作用。

希望在未来的发展中,该系统能够不断完善,更好地服务于森林防火事业。

森林防火云台监控系统的组成与功能

森林防火云台监控系统的组成与功能

森林防火云台监控系统的组成与功能概述森林火灾是对生态系统和人类社会的严重威胁,防止森林火灾的发生和及时发现并控制起火点是非常重要的。

传统的森林火灾监测主要依靠人工巡逻,但这一方法十分耗时费力,而且监测覆盖面积有限。

随着科技发展,利用视频监控技术和云计算技术组成的森林防火云台监控系统逐渐应用于实际场景。

组成森林防火云台监控系统主要由以下组成部分构成:摄像头在林区关键部位设置摄像头,通过采集视频信号来观察和监控社会、环境、森林等各种要素,协助发现火灾。

视频传输设备视频传输设备具有图像信号处理接口、通信模块等功能,可以将视频信号实现远程传输。

云平台云平台可实现视频的存储、分析、处理以及提供本地监控等功能,支持不同终端的接入。

控制中心控制中心是整个系统的核心,负责实时监测视频信号,一旦发现异常情况,立即启动警报或通知相关人员进行处理。

功能森林防火云台监控系统的主要功能有:实时视频监控通过建立视频监控系统实现对森林内部的全景视频监控,随时获取火灾信息,判断火势大小、火灾类型以及烟尘等情况。

报警处理功能通过对实时监控视频的解析和分析,系统可以发现异常情况并给出提醒和预警,监控人员可以在第一时间启动报警处理流程。

数据存储和管理将监测数据存储在云端服务器,方便实现备份、数据恢复、数据共享等功能。

系统监测和维护系统监测和维护可以通过云平台等方式进行。

一旦系统出现异常,管理员可以远程检查、排查并解决问题。

总结森林防火云台监控系统通过视频监控技术和云计算技术构建,具有实时监测火情、自动报警、数据存储和管理、系统监测和维护等功能。

可以减少对人工巡逻的依赖,提高火灾发现和处理的效率,有效避免森林火灾和减少人员伤亡。

森林防火监控系统

森林防火监控系统
1.2森林防火技术一览
德国:FIRE-WATCH森林火灾自动预警系统
德国投入使用的FIRE-WATCH森林火灾自动预警系统,正常监测半径10公里,安装该系统每套需7.5万欧元,而在勃兰登堡州安装需要120-130套,约1000万欧元。
美国:护林飞机和红外遥感火灾预警飞机巡逻
美国利用“大地”卫星在离地面大约705公里的轨道上绕地球运转,探测地面上的高温地区、浓烟地带以及火灾遗址。美国使用无人驾驶林火预警飞机进行24小时监测,虽获得了成功,但耗费了巨额资金。
以上问题的解决都将融合在林火监控监测预警指挥通信系统建设之中,该系统集网络信息、卫星遥感与通信、多媒体指挥中心、微波通信、视频传输、信息安全、软件开发等多种技术于一体,以更好地为建设绿色XX省这个总体目标服务。
2.3项目建设条件分析
理位置及自然条件分析
项目建设地点位于XX省辖区内。东经?°?'至?°?',北纬?°?'至?°?',地处???,森林总面积???万公顷,处于南亚热带季风气候带,地带性植被为季风常绿阔叶林,具有物种丰富,结构复杂,森林景观多样等典型特征.XX省全境地势东南高,西北低,大部分为低丘陵地,间以平缓的台地。
XX省成立??多年来,XX省人民在党中央、国务院、省委、省政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真落实科学发展观,国民经济和社会发展取得了很大的成就,仅2006年全区GDP生产总值即达到??亿元,人均GDP达到??美元,各项社会事业取得新进步,人民生活环境质量进一步提升。
林业方面在历届省委、省政府的正确领导下,在全区人民和林业系统干部职工的努力下,XX省林业建设取得了巨大成就,并且随着以生态风景林、森林公园和自然保护区、湿地及沿海防护林、绿色通道为主的林业生态建设进程的推进,城市林业建设进入了快速发展阶段。目前XX省林木覆盖率达到??%,人均??m2。在森林火灾方面,自??年至??年年全区没有发生大的森林火灾和人员伤亡事故,森林火灾受害率为??‰,控制在省控指标??‰以下。

森林防火监控系统方案

森林防火监控系统方案

森林防火监控系统方案1. 简介森林防火是一项重要的环境保护工作,为了及时发现并有效应对森林火灾,我们提出了一个森林防火监控系统方案。

该方案通过部署监控设备、搭建数据传输和处理系统以及应用人工智能技术等手段,实现对森林防火的全面监控和及时预警,提高了森林防火的效率和准确性。

2. 设备部署为了实现对森林的全面监控,我们建议在森林范围内部署无线监控设备。

这些设备应该能够实时采集关键信息,如温度、湿度、风向风速等,并将数据传输给后台系统进行处理。

设备应具备防水、耐高温等特性,以适应恶劣的森林环境。

同时,为了提高系统的稳定性和可靠性,我们建议将监控设备分散放置,以减少单点故障的风险。

3. 数据传输和处理系统为了实现数据的实时传输和处理,我们建议搭建一套完整的数据传输和处理系统。

该系统应包括以下几个部分:3.1 数据传输数据传输是系统的基础,我们可以使用无线网络或者卫星通信等手段实现数据的远程传输。

针对不同的地理环境和通信需求,我们可以选择合适的通信方式,以保证数据的可靠传输。

3.2 数据存储传输过来的数据需要进行存储,以备后续的分析和处理。

我们建议使用分布式存储系统,将数据存储在多个服务器上,以提高数据的可靠性和容错性。

同时,为了方便数据的检索和管理,我们可以使用开源的大数据存储和处理框架,如Hadoop、Spark等。

3.3 数据处理和分析存储的数据可以进行进一步的处理和分析,以提取有用的信息。

我们建议使用人工智能技术,如机器学习和深度学习,对数据进行分析和建模。

通过训练模型,我们可以实现对火险等级的预测、异常火源的识别等功能,提高系统的自动化水平和准确性。

4. 系统应用基于上述的数据传输和处理系统,我们可以开发一些实用的应用,帮助森林防火工作的开展。

以下是几个常见的应用:4.1 火险预测和预警利用历史数据和机器学习算法,我们可以建立火险预测模型,实现对森林火险等级的预测和监测。

当火险等级达到危险级别时,系统可以及时发出预警信息,提醒相关人员采取相应的防范措施。

森林防火视频监控系统方案

森林防火视频监控系统方案
培训费用
包括设备维修、故障排除、定期巡检等方面的费用。
售后服务费用
设备维护费用
软件维护费用
数据存储和维护费用
系统运行的维护成本
环境保护效益
通过监控和管理,有效减少森林火灾对环境的影响,保护自然生态环境的平衡和生物多样性。
社会效益评估
通过森林防火视频监控系统的建设,提高社会对森林防火的重视程度,提高公众的安全意识,促进社会和谐发展。同时,该系统还可以为政府提供决策支持,提高政境效益与社会效益评估
THANK YOU.
谢谢您的观看
人员组织与培训
施工准备
安装位置选择
根据森林地形和监控范围,合理选择监控设备的安装位置,确保监控范围覆盖全面。
设备选型与采购
根据建设方案,选购合适的摄像头、传输设备、存储设备等核心设备,确保设备的质量和性能符合要求。
调试与优化
对安装好的设备进行调试,确保设备的稳定性和可靠性,并对系统进行优化,提高系统的运行效率。
目标
定义与目标
适用范围
适用于各类森林、自然保护区、风景名胜区等需要进行火源监控的区域。
特点
具有高清晰度、高灵敏度、高效率、低功耗、易维护等特点,可实现全天候、全方位的监控。
适用范围与特点
历史
森林防火视频监控系统自20世纪90年代开始发展,经历了模拟视频监控、数字视频监控和智能视频监控三个阶段。
发展
数据分析
利用数据挖掘技术,发现数据的潜在价值,提供决策支持。
数据挖掘
数据存储与分析系统设计
通过对气象、地理等数据的分析,实现对森林火险的预警。
火险预警
当发现有非法入侵者进入森林时,发出预警信号。
人员预警
当发生紧急情况时,及时发出预警信号,启动应急预案。

森林防火监控系统方案

森林防火监控系统方案

森林防火监控系统方案1. 引言森林火灾是自然灾害中的重大威胁之一,不仅对森林资源的破坏巨大,还会危及生命和财产安全。

为了及早发现和迅速响应森林火灾,开发一个高效可靠的森林防火监控系统变得至关重要。

本文将介绍一种基于现代技术的森林防火监控系统方案。

2. 系统架构森林防火监控系统包括传感器网络、数据传输模块、数据处理模块和告警系统四部分。

2.1 传感器网络传感器网络是系统的基础,用于监测森林中的温度、湿度和烟雾等参数。

这些传感器将安装在森林中的关键位置,通过无线网络将采集到的数据传输给数据处理模块。

2.2 数据传输模块数据传输模块负责将传感器采集到的数据传输到数据处理模块。

可以选择使用无线网络(如WiFi或蓝牙)或者有线网络(如以太网)进行数据传输,根据实际情况选择最合适的方案。

2.3 数据处理模块数据处理模块接收传感器传输的数据,并进行实时处理和分析。

处理模块可以使用云计算技术,将数据存储在云端,并通过数据分析算法进行实时监测和预测。

数据处理模块还可以与地理信息系统(GIS)进行集成,实现对森林火灾的定位和跟踪。

2.4 告警系统告警系统根据数据处理模块的分析结果,判断是否发生森林火灾,并及时向相关人员发送告警信息。

告警系统可以通过手机短信、邮件、电话等方式通知相关人员。

同时,告警系统还可以与应急救援系统进行集成,实现火灾应急响应的自动化。

3. 技术方案本文推荐一种基于LoRaWAN技术的森林防火监控系统方案。

LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗、长距离的无线传感器网络技术,适用于大规模、低功耗和低数据速率的应用场景。

3.1 传感器网络在该方案中,使用具有LoRaWAN通信功能的温湿度传感器和烟雾传感器。

这些传感器将安装在森林中的关键位置,如高风险火灾点、边界等,实时监测温度、湿度和烟雾等指标。

LoRaWAN技术能够提供长达数公里的通信距离,适用于广阔的森林监测。

森林防火监控

森林防火监控

森林防火监控(无线)技术方案森林防火监控系统方案简介系统简介:一.森林放火监控系统不论其系统的大小或功能强弱,概括起来,主要由前端、传输、主控和网络4个部分构成。

整个系统的主要作用在于快速处理警情和及时防范火警。

一旦遇有火灾报警,可以为指挥中心提供准确的时间、地点、灾情及详细的图像信息,便于中心及时做出相应的决策。

由于森林防火系统通常采用网络化设计,并进行多层次的并行分控,可以大大降低误警的概率,提高系统的灵活性和实用性。

另外,随着技术的进步,还在主控系统中增加了计算机图像识别技术,该技术主要适用于夜间监控,由计算机自动识别火灾警情。

对减轻工作人员的劳动强度和提高火灾予警系统的自动化程度起到很大作用。

二.四大要素的功能:1。

前端:所谓前端,包括低照度高清晰摄像机,万向云台,高倍望远镜头,防尘罩和供电电源等。

摄像机的主要作用是获得高清晰度的图像,同时,在夜间也能发现林区的光亮点,并可以确切地知道相应的地理位置,所以,摄像机一定要选择高清晰,低照度的彩色摄像机。

有时为了提高夜间的识别能力,甚至选用星光级低照度摄像机或选用远红外摄像机。

镜头通常用长倍高焦镜头,又叫电动望远镜头。

由于森林监控的监视范围较大,通常一个CCD摄像机要兼顾到几公里范围的区域,所以必须用高倍数的望远镜头。

通常的焦距变化至少也要在10~200mm,一般远的要求焦距最长要达到500mm以上,这要根据具体环境来定。

万向云台的选取建议选用可以变速的万向云台,这一点尤其在使用长距镜头时尤为重要。

但是,目前市场上的变速云台主要依赖进口,造价都很高。

如果选择恒速云台,应尽量选择运转回差较小的云台。

(如PIN-303等)室外防尘罩的选取要求不甚严格,一是要考虑与当地气候相适应(例如在北方地区最好具有加热功能),二是考虑与所选取的摄像机和镜头的尺寸大小相配套。

2.传输系统:由于森林防火系统主要用于野外远距离传输,所以传输系统不外乎光缆和微波。

通常由于森林山区的特殊性,光缆的铺设费用较高,且易被人为破坏,所以微波图像传输的主要特点成为森林防火的首选方案。

森林火灾预警监控系统架构方案

森林火灾预警监控系统架构方案

森林火灾预警监控系统架构方案一、火灾预警视频信息采集系统视频监控系统中前端智能视频采集系统是采用摄像机和长焦镜头对基站附近数公里范围进行视频监控图像采集,采用热成像模块通过温度智能生成图像用于分析火险重点区,采用重型数字云台对摄像机和镜头实现方位角360°,俯仰角-55°到+55°多方位监控,通过重型数字云台的方位角和俯仰角以及长焦镜头焦距实现火点的精确自动定位,在摄像机后端配置一套先进的嵌入式烟火识别系统,烟火识别系统应能识别烟火有效面积低至10×10像素,以达到几乎没有漏报,误报率低的优点。

为了进一步减少误报率,烟火识别系统应能够在发现疑似烟火后,通过控制信号自动推进长焦镜头将视频监控图像进一步放大后,进行第二次进行识别和确认。

实现烟火的智能识别,一旦发现疑似烟火,烟火识别系统自动识别并自动向后端监控中心发送报警信号。

根据火灾预警视频监控图像采集的要求,摄像机具有全天候24小时实时监测,在夜间极低的光线照明度下获得监控图像;日夜24小时拍摄清晰的图像等功能。

由于火灾预警视频监控系统采用野外大型防护罩用来保护摄像机和长焦镜头,将摄像机和长焦镜头安装在防护罩内现实智能监控全天候24小时工作的重要保障,面对野外恶劣的气候条件,大型防护罩具有防火、防雨、防风、防潮、温控、防腐性能指标。

火灾预警视频监控系统的位置较高,风力较大,极易导致基站上的摄像机发生晃动从而引起监控图像抖动,为了满足监控的需要,采用重型数字云台安装摄像机和长焦镜头防止晃动,同时由于基于火灾预警的智能监控范围较大,重型数字云台能够实现0-360°的多方位角以及-55°~+ 55°俯仰角度的大范围监控满足火灾预警视频监控系统的要求。

火灾预警视频监控系统配置的750mm 长焦镜头能够监控到5公里以上的范围。

作为智能化的火灾预警视频监控系统,重型数字云台具备自动巡检和手动巡检功能,日常运转的情况下,通过系统管理员设定重型数字云台预置位后,由系统控制云台进行全天候24小时自动巡检,当出现可疑情况时,可由管理员手动控制云台到达需要的监看位置。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

森林防火图像监控系统的组成森林防火图像监控系统一般来说有三大部分组成,它们分别是前端图像和信息采集部分、传输部分、监控(指挥)中心部分。

其基本的结构示意图如下:图像和信息采集部分森林防火监控图像和信息采集部分由位于前端的摄像机、镜头、云台和护罩、解码器、稳压电源、图象编码设备(或光端机)和其他扩展设备组成。

由于该部分处于高山森林深处,环境状况比较恶劣,所以在设备选择和施工中比普通的图像监控要求严格。

摄像机摄像机是系统的眼睛,摄像机的选用直接关系到采集图像的效果。

图像采集过程中云台旋转形成的光照变化、山地情况复杂、背光以及兼顾夜间成像的需要,考虑到红外热像仪成像质量差、寿命短造价高等特点,宜采用低照度宽动态的彩色CCD摄像机。

镜头由于森林面积广大,监控点的数量有限,通常要求一个监控点要有3-5公里甚至更远范围监控半径,需要采用一定倍数的变焦镜头。

根据我们在森林防火监控系统中的经验,大焦距的变焦镜头由于安装铁塔的抖动,在大变倍情况下聚焦成像较为困难,而且长焦距镜头通光量差,不利于低照度下的成像,同时由于长焦距镜头价格昂贵,性价比低,不建议采用焦距超过300mm的镜头,如果对镜头焦距确有要求一般以200mm为宜。

云台和护罩由于森林监控点的位置比较偏远,所以云台的选取主要考虑其可靠,耐用,稳定性。

考虑到高山气候条件恶劣,风大,所以抗风能力上,云台的负载要有足够的余量。

为了操控的灵活性,建议选取带有预置位的云台,以实现对林区火灾事故多发地区和重点地区的监视监控。

在有GIS系统的防火监控系统中,还要求云台具有角度指示功能。

防护罩要容得下长焦距镜头和摄像机,而且要由雨刷和恒温装置。

解码器解码器的选择,以符合云台和摄像机的控制要求为主,控制接口以422或485为主,不建议选择232控制接口类型。

由于环境恶劣,不管有没有设备机箱机房,解码器的配备最好是室外型的,以保证设备的低故障率。

电源系统考虑到系统的可靠和稳定,前端电源应该尽量采用市电供电,选择具体的监控点时,除了监视范围的需要以外,还要考虑尽量选择在有电源或附近地区有电源的山头上。

一般不建议采用太阳能供电或太阳能和风力联合供电的模式。

由于市电波动大,干扰多,为了有效的保证前端监控设备的稳定及安全,系统监控点前端要求配备了稳压电源。

考虑到监控点的气候条件和抗雷击能力的需要,传统的稳压电源无法胜任,选择参数稳压电源。

\r\n参数稳压电源采用了磁饱和恒压原理,双向抗干扰能力是目前各类稳压器中之最强者,能有效地滤除电网和负载所产生的各种频率的正负脉冲和浪涌电压的冲击,具有特别强的过载能力,并且负载短路或内部元件损坏时具有自动保护特性,并且具有较强的抗雷击能力。

机内无有源器件,故障率很低、寿命长、运行可靠,可视为半永久性设备,特别适合象林业监控系统电源提供多为农电,电压波动比较大的场合。

编码设备摄像机输出的是模拟信号,为了方便传输和中心数字化网络化的需求,需要把模拟的图像信号转换成数字信息码流,这就需要模/数转换的视频编码器。

兼顾传输带宽和图像清晰度的要求,并考虑到信息在中心处理、存储、传输和操作,森林防火监控中图像压缩技术多以MPEG4的处理方式为主。

同时,基于MPEG4视频编码设备具有丰富的报警、控制、音视频接口,可以方便的接入前端其他辅助设备的信号。

其他辅助设施森林监控系统的前端大部分设置在荒郊野外且无人职守,为了设备安全,要求在前端的监视点设置报警探头和喊话装置。

为实时了解森林地区的气象条件,在前端监控点也会安装气象采集装置,采集当地森林的温度、湿度、气压、风向、风速等气象信息。

[nextpage] 传输部分图像传输不外乎两种方式,光纤和微波。

光纤作为传输载体,具有传输容量大,传输信号稳定,不容易被雷击等优点,但是由于是有线传输,在森林防火的施工中铺设光缆,施工难度大、施工周期长且容易遭到破坏,一般用在传输距离较近的监控点。

\r\n微波具有施工方便,安装灵活,造价低等优点。

尤其在森林监控中,大多数监控点位于山顶,克服了微波视距传输受地球曲率的影响的缺点,在远距离的森林防火监控中被广泛的使用。

\r\n传统的模拟微波由于占用频谱宽,易于受到干扰,且传输的模拟图像不利于后续的监控中心操作与处理,在森林防火中的应用很少。

\r\n数字扩频微波传输容量大,传输性能稳定,不易受到干扰,数字化线路的传输适合现代安防技术网络化数字化的发展趋势,尤其是2.4G和5.8G 开放波段的数字扩频微波设备,频率无需申请即可使用。

所以在森林防火监控系统中,远距离的监控点的传输方式以开放波段的数字扩频微波为主。

控制指挥中心部分\r\n监控中心作为林业护林防火的控制和指挥调度中心,它的性能设计优良不仅关系到系统各个功能的实现,而且直接关系到整个系统的正常运行。

它的建设不仅要满足目前的系统需求,而且还要有一定的前瞻性,要充分考虑日后系统扩容以及和上级部门的联网联动。

监控中心的建设是以数字化和网络化为基础,各个服务器个和管理计算机以及解码器都是通过中心的核心交换机连接在一起。

基于IP方式的连接可以方便的进行扩容和联网,并且适合大的数据流传输和高速处理。

其结构示意图如下:前端信息码流通过传输线路连接到中心的网络交换机,交换机将这些信息转发给视频控制服务器,视频控制软件平台可以对视频流媒体进行解压显示,并且可以通过软件本身的功能对前端云台进行控制。

当前端有报警信息时,也由控制服务其来处理。

当有触发条件触发录像,或人们手动选择录像时,视频控制服务器就会把对应的录像视频流保存到录像服务器的硬盘中。

今后可以方便的对存储的图像信息进行回放、删除、拷贝、存档等处理。

\r\n视频控制服务器通过网络把视频码流和对应的角度信息发给林火报警服务器,林火报警软件就会高速的分析视频信息,判断是否有着火点,一旦软件确定有火情,就会发出报警信息,提醒相关人员,同时通过视频控制服务器向发现火情的云台发出停止动作的指令,当值班人员确定火情后,报警信息服务器就会把相应的火点方位信息发给GIS服务器。

GIS服务器接收到林火报警服务器发给的角度信息后,就会在电子地图上以醒目的符号或标识标注着火点的位置,同时提供出从附近的护林点到起火点的最佳路线,为救火灭火赢得时间。

视频控制服务器可以将前端的视频码流转发到连接在网络中的视频解码器,解码器将这些码流还原成模拟的视频信号,然后输入到视频矩阵或者直接显示到电视墙和监视器上。

矩阵的控制信息也可以通过一定的方式,连接到视频控制服务器,或者通过视频解码器直接发给监控点的控制解码器,这样通过控制键盘就可以对远端的视频监控点进行摄像机的旋转、变焦等等一系列的控制,控制方式更加简单灵活。

前端的气象站,采集的气象信息通过传输线路和中心的网络直接传给气象信息服务器,服务可以直接显示出当地的风速、风向、温度、湿度等气象信息,同时还根据相应的规则,计算出森林火险气象等级,为森林火灾做出预警。

由于中心的网络化设计,可以通过增加前端监控点和相应的图像解码器完成系统的扩容,而中心部分几乎不需要做什么变动。

同时,视频服务器的存在,可以在和上级部门联网时,直接转发视频码流,避免了传统的模拟图像联网的二次压缩问题。

上级的控制也可以通过对中心的视频服务器来完成。

整个系统的设计大大方便了系统的扩展和联网。

[nextpage] 系统的接地和防雷接地和防雷是现今森林防火安防工程中的一个薄弱环节,尤其是前端图像采集和传输系统部分位于高山野外,这些环节的防雷避雷是森林防火安防工程中的一个重要的难点问题,它的解决好坏直接关系到前端图像采集的稳定和可靠,也关系到整个防火监控工程的成败,这里我们把它作为一个独立的部分加以介绍。

一个完整的防雷系统包括直接雷击的防护、感应雷击的防护、屏蔽、等地位、均压处理、接地等几个方面,缺少任何一方面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。

1.前端图像采集部分设备的防雷。

前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。

前端设备应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)的有效保护范围之内。

当云台独立架设时,避雷针最好距设备3-4米的距离。

如有困难,避雷针也可以架设在云台的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。

为防止电磁感应,沿杆引上设备的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。

为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线、视频线、信号线和云台控制线。

摄像机的电源一般使用AC220V 或DC12V。

摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。

室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4欧姆,高土壤电阻率地区可适当放宽。

2.传输光缆和电源线路的防雷。

电源线路一般分架空传输和地埋敷设两种方式,从防雷角看,地埋敷设方式防雷效果较佳。

架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。

传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。

所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通,对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。

如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置可靠相连。

各监控点到中心机房如果采用光纤传输,光纤本身是不传递雷电的,但是在光纤接入终端设备以前,光缆的金属加强筋应做好接地处理。

3.监控中心设备的防雷。

监控室的防雷应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。

监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。

其防雷措施应符合有关雷击保护的规定。

进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。

架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属护层及自承钢索接地。

监控室内应设置一等电位连接母板,该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。

各种电涌保护器的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。

相关文档
最新文档