博士红外告警与iMOS联动问题配置案例
IMS电话110告警联动问题解决方案

( 中国移动山东公司青岛分公 司,青 岛 2 6 6 0 7 1 )
摘
要 :针对I MS 电话无法 支持 1 1 0 告警联动 问题 ,本 文提 出了有效的 问题定位流程并定位 了问题原 因,进一 步提 出了解 决方案 ,解决 了困扰企业 多年的 问题 。
关键词 :I MS报警 电话 B I CC 透传
l 9( I AM
图 2所 示 是 移 动 华 为关 口局 的 录 音 并 还 原 出 的 长 为 l 1 秒, 8 秒 是重 发 时 间。
警情发生时 , 告警 台通过发送 D T MF信号将告警 点 MG C F和关 口局上开设 多信令点 、 之 间开通专用 话 ; B I C C中继 、 将B I C C侧 D T MF 参数设 置成带 内透传 信号传送给西科姆的监控 中心 , 设定信号和告警信号
模 式 等方 式 , 解 决 了困扰 企业 多年 的问题 。 的发送 分别 发 起一 个 呼 叫 , 业 务 流程 图如 图 1 所示 。
第3 7 卷 第2 期 2 0 1 7 年6 月
山 mm 东通 信 技 术 S h a n d o n g Co u n i c a t i o n T e c h n o l o g y
、 , 0 l _ 3 7 NO . 2
J u n. 201 7
I MS电话 1 1 O告警联 动 问题解 决方案
发起 ( 收到 I AM ) 到释放 ( 收到 R E L) 共需 l 1 秒, 从 当告 警 台通 过 I MS电话 连接 时 , 传送 短 信号 ( 1 9 位) 从 呼 叫发 起 ( 收到 I AM ) 到 释放 ( 收到 R E L) 共
2 ) 告警信号: 告警 台共可传送 6 路 告警信号 , 视 应答 到释 放需 要 9秒 。
博世红外对射调试说明

常用调试说明报警主机的编程并不是很复杂。
在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。
编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。
(正确接好连线是编好程序的前提)。
如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。
1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。
2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。
3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008)5. 进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。
6. 如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。
进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400 Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。
输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。
(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。
如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr=7. 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。
其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。
(此项一般不用编写,用出厂值即可)8. 确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。
BOSCH智能小区联网报警方案精编版

B O SC H智能小区联网报警方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-BOSCH防盗报警系统设计建议系列住宅小区防盗报警系统一、住宅小区防盗报警系统要求当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。
以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。
现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出取消防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。
因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此必须设立报警中心。
而且因为国内住宅区大多数是密集型分布,一个住宅区往往有几百上千户,并且都有自身的保安队伍,因此当用户防盗报警系统报警时,除了在现场报警外,还需要向当地派出所或公安分局进行联网报警处理,也需要向住宅小区的保安中心进行联网报警,以便警情得到迅速处理。
另外,考虑到国内普遍收入水平较低,对于每一户家庭的防盗报警系统成本不可太高,但因为用户数量多,也不能采用质量差的产品,以免误报频繁造成不良影响。
根据以上分析,本案具有以下特点:⑴广泛性——要求小区内每个家庭都能得到保护。
⑵实用性——要求每个家庭的防范系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。
并要求操作简便,环节少,易学。
⑶系统性——要求每个家庭的防范系统在案情发生时,除能自身报警外,必须及时传到保卫部门,并同时上报当地公安报警中心。
⑷可靠性——要求系统所设计的结构合理,产品经久耐用,系统可靠。
⑸可行性——要求系统投资或造价能控制在小区家庭能承受的范围之内。
由此可见,总线制住宅小区联网报警系统是较为先进、实用的系统,是目前普遍采用的方案。
二、住宅小区防盗报警系统结构及功能2.1系统结构图及原理框图该系统主要由家庭防盗现场系统、公共区域巡更系统、周界报警系统及小区总线控制报警通讯管理系统组成,其系统原理框图如下图所示:从上图中,我们可以清楚地看到小区防盗系统的设备配置,报警信号流向及报警过程。
红外光栅防盗报警设计方案

红外光栅防盗报警设计方案一.概述为保障园区的周界防范安全,防范恶性破坏园区设备、盗窃园区财物而伤害园区业主的恶性事件的发生,一套性能优越,布防严密的技防系统犹为重要!经园区的主管部门管理人员与本司技术人员一起实地勘测,特推出本周界防盗报警系统设计方案,以严密的布控,高性能的名牌产品,以原来的闭路电视监控系统相结合联动,24小时专用于防范园区周界防盗报警系统,达到可靠防范、报警准确,有效震慑犯罪邪念,协助保卫值班人员,确保园区的设备、人身、财物安全。
1.24小时专用于没围墙周界防盗报警系统由于园区地处市郊,地域广阔,外贼进入园区的途径,方式无疑是很多的!再者,在白天,园区工作人员不仅少,且都在监控园区系统或忙于其他工作中,令外贼入站是有机可乘的;而在节假日的白天及平时的晚上,因宽阔的园区,值班人员极少,在此时段入站的盗窃案件,可见,无论白天还是黑夜,都必须24小时进行监控!为了方便操作,严密布防,一套专用于周界24小时防范的防盗报警系统,十分必要!一.设计原则本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。
并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。
本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。
其具有以下原则:1、先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。
该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。
同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。
2、经济性与实用性充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
博世 DS720i 长距离三技术被动红外探测器 (10.525 GHz) 说明书

墙壁或天花板安装 DS720i 三技术被动红外和微波探测器的最大覆盖范围为 91 米(300 英尺)。
动态监测器和防遮挡功能确保完全覆盖。
现场可更换光学镜片和三个不同的探测区域实现了灵活安装。
基本功能报警记忆•通过闭锁报警 LED 指示灯来指示存储的用于多个单元应用场所的报警。
•由控制主机发出的切换电压进行控制。
信号处理同时激活两个保护区域时,探测器使用被动红外和微波技术来确定报警状态。
报警信号必须满足两种技术的信号要求才能激活报警。
被动红外和微波灵敏度可以调节。
被动红外信号处理动态分析器 II 使用多个阈值和计时窗口来分析信号的周期、振幅、持续时间和极性,以便做出正确的报警决策。
加热器和空调、冷热气流、阳光、照明设备和移动的照明灯所导致的极高热量和照度干扰不会引发报警。
提供两种灵敏度设置。
微波信号使用模式识别电路来识别和忽略重复的误报源。
自适应性处理技术可以适应背景干扰,这有助于减少误报,同时保持优异的捕获性能。
测试功能高效步测 LED 指示灯在探测区域的任何位置均可看见(减少了安装时间)。
在出现故障状态时,LED 指示灯将会闪烁。
借助标准模拟表,内置信噪电压测试探针可以提供精确的探测区域和背景干扰评估。
独立测试 LED 指示灯用来指示被动红外和微波的激活状态。
用户可以远程控制报警 LED 指示灯。
监测微波和被动红外线获得专利的全面受监测的微波电路可以在微波子系统发生故障时提供单一技术覆盖。
用户可以使用记忆电路随时强制进行自测。
可检测喷涂物的防遮挡功能可以选择在探测器周围 30.5 厘米(1 英尺)内放置微波反射材料(金属,木板和塑料)时,发送微波监测故障信号。
红外防遮挡功能可以探测覆盖探测器或喷涂在镜头区域的物体。
用户可以选择防遮挡灵敏度,并且延迟激活防遮挡功能,从而减少误报。
动态监测器可以选择切换四天或三十天动态监测计时器,使探测器能够确认防区的视野清晰,未被遮挡。
博世周界报警系统方案

周界入侵报警系统解决方案目录一、系统综述 (2)二、系统配置 (3)2.1 前端探测器 (3)2.2 前端控制与数据存储设备配置 (3)2.3 系统管理和控制配置 (3)三、系统功能 (4)3.1 系统控制 (4)3.2 报警监视, 显示和事件日记 (4)四、系统结构 (4)4.1 键盘功能 (5)4.2 报警管理中心功能 (5)五、设备技术参数 (5)5.1 报警主机DS7400Xi-CHI (5)5.2 DS7447E-CN 控制键盘 (9)5.3 DS7436 双回路总线驱动器 (10)5.4 DS7457i -CHI 单防区输入模块 (10)5.5 DSR-32C 三十二路继电器模块 (11)5.6 DX4010V2 USB/RS-232接口模块 (12)5.7 报警管理软件MTSW (12)5.8 紧急报警按钮 (14)5.9 室外相对式双光束红外线探测器 (14)一、系统综述本方案中周界入侵报警系统包含总线制报警主机,总线式输入模块,室外相对式双光束红外线探测器、和继电器输出模块等。
室外相对式双光束红外线探测器保护重点是防止有人非法翻越围墙,这些围墙只要有人非法闯入,或者用户触发红外线探测器,设备即会产生报警,报警信号通过总线式输入模块解决后通过系统总线传回至控制中心报警主机,报警主机会按照预先设定的程序通过系统总线迅速传输至前端现场控制总线式输入/输出模块进行联动,启动相应报警点的声光报警器,与此同时控制中心报警管理软件会自动调出电子地图显示报警确切位置,方便中心值班人员及时查看警情事件及报警方位等信息。
入侵报警系统还可以与视频监控系统联动。
当有警情发生时控制中心报警管理软件会自动控制继电器输出模块,将相应报警点信号传输至视频监控系统,实现视频监控管理软件自动弹出相应报警点的监控视频画面。
系统具有防破坏功能,在报警线路被切断或短路,入侵探测器被破坏等情况下均能有效报警。
各子系统配备UPS应急电源,在市电交流电断电2个小时的情况下,系统仍然可以可靠运营。
红外告警和跟踪设备注入式仿真时空映射方案

第48卷第8期2018年8月激光与红外LASER&INFRAREDVol.48,No. 8August,2018文章编号:1001-5078 (2018) 08-1040-06 •光电对抗•红外告警和跟踪设备注入式仿真时空映射方案吴军辉,王敏,李慧,许振领,郭正红,王重阳(中国洛阳电子装备试验中心,河南洛阳47003)摘要:针对红外侦察告警和捕获跟踪设备注入式仿真中的时空映射问题,定义了作战域与仿真域空间坐标系及作战时间与仿真时间、逻辑时间等时间量。
以作战域红外侦察告警/捕获跟踪设备站点坐标系与仿真域设备码盘坐标系为桥梁,建立动态战情空中目标位置映射关系;以作战时间与逻辑时间为桥梁,建立时间映射关系。
提出了红外侦察告警/捕获跟踪设备定位、定向、定姿误差仿真方法及情报信息仿真方法,解决了注入式仿真试验中的时空一致性,提出的时空映射方案在某型红外捕获跟踪设备多目标处理能力实验中得到了应用和验证,为快速形成红外告警和跟踪设备数字图像注入式闭环试验鉴定能力打下了坚实基础。
关键词:红外侦察告警设备;红外捕获跟踪设备;图像注入式仿真;时空映射方案中图分类号:TN976 文献标识码:A D O I:10. 3969/j. issn. 1001-5078.2018.08.019Space time mapping project of inject simulationfor infrared warning and tracking deviceW U Ju n-h u i,W ANG M in,LI H u i,XU Z hen-ling,G U O Z h en g h o n g,W ANG Chong-yang(Luoyang Electronic Equipment Test Center of China,Luoyang 471003 , China)Abstract :Spatial coordinate system, battle time, simulation time and logical time in both actual battl ulation region was defined w ith regard to the space time mapping issue of inject simulation for infrared reconnaissanceand warning device c ombined with infrared capturing and tracking device. Then mapping relationship of aerial targetlocation in the dynamic war situation was setup according to the bridge function of station coordinate syste battle region a d encoder coordinate system in simulation region for infrared warning and tracking device. Time map ping relationship was also established based on the bridge function of battle time and logical time. Fina directional and postural error simulation a nd superior information simulation m ethod of infrared warning and device was proposed, and analysis of the above technique laid the foundation of solution of spac inject simulation test,and t he space time mapping project was firstly used and validated in the testing of multi - targetprocessing capability for infrared capturing and tracking device, which provides a foundation for forming the capabilityof the digital image injection simulation test for the IR capturing and tracking device.Key words:infrared reconnaissance and warning device;infrared capturing and tracking device;digital image injectionsimulation ; space time mapping project1引言的光电观瞄设备和光电制导武器的导引头,主要由光电定向干扰装备的主要作战对象为来袭飞机雷达引导设备、红外侦察告警设备、红外捕获跟踪设基金项目:国家自然科学基金项目(No. 11504420)资助。
智能站告警信息及案例分析

装置电源空开跳闸、直 流电源回路螺丝松脱、 装置电源插件损坏等
处理方法 3
观察合并单元运行指示 灯是否正常屏后直流电 源空开是否跳闸
合并单元告警信 息的含义、原运行因异常
及处理 信息含义 1
异常原因 2
合并单元出现异常可能对 交流采样功能造成影响
合并单元任何故障均点亮 此光字牌
处理方法
3
通过复归按钮复归装置告警 如无法复归则在监控后台及 保护装置液晶面板上查看具 体告警信息如果是SV断链造 成装置运行异常还需将相关 保护装置停运避免造成误动 作
TA断线闭锁差动保护控制字含义:当TA断 线时发生故障或系统扰动导致启动元件动 作若TA断线闭锁差动整定为1则闭锁电流 差动保护; 若TA断线闭锁差动整定为0 且 该相电流大于TA断线差流定值仍开放电流 差动保护
保护装置告警信息的含义、原因及
理信息含义
装置接收时钟异常采用点对点直接采样的不 闭锁保护采用网络采样的闭锁保护
PART 05
第五部分 保护装置告警信息的含义、 原因及处理
保护装置告警信息的含义、原因及
处理 信息含义
保护电压回路断线闭锁部分保护
异常原因
交流电压空开跳闸或交流电压回路 异常
处理方法
在监控后台查看母线电压及其他间隔电压是否 正常如正常则检查告警间隔保护屏后交流电压
空开是否跳闸检查电压相序是否正确
置再由测控装置传输至监控主机
PART 02
第二部分 告警信息的选取
告警信
息的选 合并单元重要告警信息:装置故障、SV总告警、 取 SV采样链路中断、SV采样数据异常、GOOSE总
告警、GOOSE链路中断等 智能终端重要告警信息:装置故障、运行异常、 对时异常、检修状态投入、就地控制、GOOSE总 告警、GOOSE链路中断等
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告警联动无效原因定位—检查EC线路连接
如G接口。
此处以EC2004-hf举例,凤
凰头接口共为1、2、3、4告 警输入接口,数字1、2、3、 4代表的正极,不之相邻的G 代表负极
10
告警联动无效原因定位—开关量联动配置
选择相对应的EC,在开关量通道
16
告警联动实施小结
步骤1: 启用编码器的告警功能
步骤2: 确认第三方告警设备告 警信号默认常开还是常闭,并将告警
线正确连接至编码器的Alarm in接口
步骤3: 设置编码器通道的开关 量,启用并设置为告警源
步骤4:在“业务管理”中选择
“告警配置”,选择所创建的告警源, 点击“配置联劢劢作”、“联劢实况 到用户窗格”,并配置相对应的“摄 像头”、“用户”及“窗口ID” 步骤5: 效果测试
用户窗格”,并配置相对应的“摄
像头”、“用户”及“窗口ID”。
此处的布防计划测试时配置为全天段;“用户”
需设置为告警窗口输出的用户;“窗口ID”设置
为所要弹出窗口格局数。
12
告警联动无效原因定位—原因分析1
通过上述步骤的逐一检查,没有发现问题,并对红外受
光器和EC凤凰头上的连线迚行倒换,红外告警联劢仍无法 实现联劢劢作。
双光束红外对射
三光束红外对射 四光束红外对射
目前,主要厂家有:艾礼富、博世、长城等。
3
红外对射告警联动工作原理
当红外对射告警控制器正常工作时,投光器发射出人体无
法可观测的红外光线,受光器正常接收,对射器上GOOD、
LEVEN指示灯正常发光。 当对射器之间,受到丌等程度的干扰时,对射器会触发产 生一个开关量告警,受光器上ALARM指示灯发光。(对射 器的发光只是瞬间触发,如果持久干扰,则无法产生告警,
17
相当于继电器工作原理)
当红外对射器触发产生的开关量告警,通过EC的凤凰头 Alarm in口接入时,迚而会触发EC的开关量告警,平台随后
迚行告警联劢。
4
红外对射告警联动工作原理
当红外对射告警控制器正常工作时,投光器发射出人体无
法可观测的红外光线,受光器正常接收,对射器上GOOD、
LEVEN指示灯正常发光。 当对射器之间,受到丌等程度的干扰时,对射器会触发产 生一个开关量告警,受光器上ALARM指示灯发光。(对射 器的发光只是瞬间触发,如果持久干扰,则无法产生告警,
不运劢检测告警联劢和红外对
射告警联劢都相关联的就是EC,参 考EC日志发现并无告警联劢相关信
息。
对EC原始的配置参数迚行核实, 发现告警未启用。 告警启用后,告警联劢业务均正 常上线。
15
目录
01
红外对射告警联动基础简介 告警联动无效故障现象 告警联动无效原因定位
02
03
04 告警联动实施小结
再次确认是否版本丌配套引起----版本属配套版本
通过以上定位,再次思考一下:是告警源未正常发出告 警还是编码器收到后无响应?
13
告警联动无效原因定位—原因分析2
对于红外告警器: 通过阅读产品说明书确认在有告警的情况下,
告警器会有一个开关切换的劢作,比如默认常开的情况下,由于告 警的触发,开关会闭合,此时用万用表测试电阻为 “0”。 因此确
中,点击“配置”,输入“开关量 名称”,选择启用开关量并设为告
警,并创建告警源名称。
(此处状态要求不实际所 连线路保持一致,例如:红 外受光器上连接的4、5常闭
接口,这里选择状态为常
闭。)
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告警联动无效原因定位—告警联动配置
在“业务管理”中选择“告警配
置”,选择所创建的告警源,点击 “配置联劢劢作”、“联劢实况到
认告警器工作正常。
对于编码器告警接口:将红外对射器受光器上的告警连接线开路, 在EC凤凰头口迚行开关量的人工短路实验,无告警现象产生。 配置问题?在系统中又添加了运劢检测告警联劢,结果发现无告 警联劢发生。 初步判定告警功能未能正常工作,不告警相关的设置还有吗?
14
告警联动无效原因定位—原因分析3
7
目录
01
红外对射告警联动基础简介 告警联动无效故障现象
02
03
告警联动无效原因定位
04 告警联动实施小结
8
告警联动无效原因定位—检查告警器线路连接
如右图:
检查红外对射器上的线路连 接,并根据红外告警所提供 的指导书进行比对。(2、3 接口是电源,4、5、6接口 分别是常闭或常开)
将线路连接至4、5常闭接口 (指导书上是常开,这里建议设用 万用表短路法进行实际的测试,以 测试结果为准)
博士红外告警不iMOS联劢问题
经验案例
日期: 2012-03-06 密级: 公开 浙江宇视科技有限公司
目录
01 03
红外对射告警联动简介
02 告警联动无效问题现象
告警联动无效原因定位
04 告警联动案例小结
2
红外对射简介
主动红外对射入侵探测器: 由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射 机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮 断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器。 分类:
相当于继电器工作原理)
当红外对射器触发产生的开关量告警,通过EC的凤凰头 Alarm in口接入时,迚而会触发EC的开关量告警,平台随后
迚行告警联劢。
5
目录
01
红外对射告警联动基础简介
02
03
告警联动无效故障现象
告警联动无效原因定位
04 告警联动实施小结
6
告警联动问题故障现象
在明确各部件连接、工作状态均正常的情况下,有红外告 警后平台未出现对应的联动动作,对应告警位置的图像联动 不到实况指定窗格。