安全防范工程设计
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• 系统前端设备视工程实际情况,可由监控 中心集中供电,也可本地供电
• 总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量
监控中心设计
• 监控中心应设置为禁区,应有保证自身安 全的防护措施和进行内外联络的通讯手段 ,并应设置紧急报警装置和留有向上一级 接处警中心报警的通信接口
• 监控中心的面积,不宜小于20㎡ • 门的宽度不应小于0.9m,高度不应小于
•
天生我材必有用,千金散尽还复来。1 1:54:22 11:54:2 211:54 12/11/2 020 11:54:22 AM
传输与布线设计
• 一般采用有线传输为主、无线传输为辅的 传输方式
• 最好采用专网,尤其IP监控
• 报警信号传输线要求
• 耐压应不低于AC250V
• 穿管的绝缘导线,不应小于1.00mm²。 • 线槽内绝缘导线,不应小于0.75mm²。
?
• 多芯电缆的单股线芯不应小于0.50mm²
传输与布线设计
• 密编铜网外导体的同轴电缆
出入口—指标
• 现场控制设备中的每个出入口记录总数不 小于1000条。
•
中央管理主机的事件存储载体,能存
储不少于180天的事件记录,存储的记录应
保持最新的记录值。
• 操作响应时间不大于2s
• 现场事件信息经非公共网络传输到出入口 管理中心的响应时间应不大于5s
安全性设计
• 所用设备、器材的安全性指标应符合现行 国家标准《安全防范报警设备 安全要求和 试验方法》GB16796等标准规定的安全性能 要求,保证人身、设备安全。
• 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排, 汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积 应不小于35mm²
集成设计
• 包括各子系统自身的集成设计、汇合总系 统的集成设计,还应考虑总系统与上一级 管理系统的集成设计。
• 独立子系统考虑分级管理集成、与其他子 系统联动
• 总系统集成可以某一子系统为主(如视频 安防监控系统)进行系统总集成设计,通 讯协议和接口标准、兼容,应能与上一级 管理系统进行更高一级的集成。
分线制、总线制和无线制入侵报警系统:不大于2s; 基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统:不大于2s。 基于市话网电话线入侵报警系统:不大于20s。
• 探测器对每个防区要完全覆盖。覆盖范围 边缘与防护对象间的距离大于5m
• 与摄像机监控的范围相对应。 • 当多个探测器的探测范围有交叉覆盖时,
2.1m
监控中心设计
• 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2 m, 侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走 道不应小于1.5m,在次要走道不应小于 0.8m。
• 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于 0.8m。
• 具体设计:功能、布局、配电、管线、照 明、操作、显示等
高风险对象的安全防范工程设计
• 主要针对文物保护单位和博物馆、银行营 业场所、重要物资储存库、民用机场、铁 路车站等五类高风险防护对象的安全防范 工程设计
• 高风险防护对象的风险等级和防护级别的 界定《企业事业单位内部治安保卫条例》
• 专业标准如:文博GA27-2002、金融GA382004
• 不再详述
•
每一次的加油,每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.12. 1120.1 2.11Fri day, December 11, 2020
设计要素
• 3、出入口控制系统:系统应能根据建筑物的 使用功能和安全防范管理的要求,对需要控制 的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准 入级别,对其进、出实施实时控制与管理,并 应具有报警功能。
• 4 、电子巡查系统:系统应能根据现场布局和管 理要求,按照预先编制巡查程序,通过信息识 读器或其他方式对保安人员巡逻的工作状态进 行监督、记录,并能对意外情况及时报警。
• 6)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐 射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强 度和辐射规律。
现场勘察的内容:
• 7)草拟布防方案,拟定周界、监视区、 防护区、禁区的位置,并对布防方案所确定 的防区进行现场勘察。
• 8)拟定前端设备安装方案,必要时应作 现场验证试验。
• 探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境 ;
力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。
注意
• 可靠性 • 尽可能简化的系统结构 • 采用标准化、模块化、通用设备 • 冗余设计保证系统的某个局部故障,不
影响系统其它部分的正常工作 • 环境适应性 • 盐、雾、易燃易爆、粉尘、水面、光线
防雷与接地设计
• 重要,但工程中忽视
• 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范 》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技 术规范》GB50343的相关规定
96、128、 144?
柔度、抗干扰
电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电 缆
• 属综合布线系统的设计应符合现行国家标 准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计 规范》GB/T50311的规定
传输与布线设计
• 多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6 倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15倍
• 线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿 管敷设截面利用率不应大于40%
• 摄像机:安装位置、监视现场一天的光照 度变化和夜间提供光照度的能力、监视范 围、供电情况;
现场勘察的内容:
• 9)勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设 安装方案。
• 10)勘察并拟定监控中心位置及设备布 置方案。监控中心面积;
• 11)终端设备布置与安装位置;线缆进 线、接线方式;电源;接地;
• 结论-现场勘察报告
• 现场勘察的内容: • 1)被防护对象的风险等级与所要求的的防护
级别。 • 2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管
理概况。 • 3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其
群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配 图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电 线路布局、建筑结构、墙体及周边情况等。
设计要素
• 2 、视频安防监控系统:系统应能根据建筑 物的使用功能及安全防范管理的要求,对 必须进行视频安防监控的场所、部位、通 道等进行实时、有效的视频探测、视频监 视,图像显示、记录与回放,宜具有视频 入侵报警功能。与入侵报警系统联合设置 的视频安防监控系统,应有图像复核功能 ,宜有图像复核加声音复核功能。
• 设计重点应放在监控中心的防雷与接地设 计,前端也重要
• 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端 设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的 安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规 范》GB50057的要求设置避雷保护装置
防雷与接地设计
防雷与接地设计
• 电源线、信号线经过不同防雷区的界面处 ,宜安装电涌保护器;系统的重要设备应 安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防 雷接地装置应作等电位连接。铜质等电位 连接带其截面积应不小于16mm²
设计要素
• 常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防 监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车 库(场)管理系统等
• 概括安防系统组成:包括前端、传输、信息处理/控 制/管理、显示/记录四大单元
• 各主要子系统的设计要素包括下列内容:
• 1、入侵报警系统:系统应能根据被防护对象的使 用功能及安全防范管理的要求,对设防区域的非法 入侵、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测 与报警。高风险防护对象的入侵报警系统应有报警 复核(声音)功能。系统不得有漏报警,误报警率应 符合工程合同书的要求。
要避免相互干扰。
• 注意各种探测技术的特点和局限性
功能设计—视频监控
• 公共活动场所、通道、电梯及重要部位和场所 等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、 回放。
• 回放的图像质量及信息保存时间应满足管理要 求。
• 画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间 、日期显示。
• 当与报警系统联动时,能自动对报警现场进行 图像复核,能将现场图像自动切换到指定的监 示器上显示并自动录像
相对孔径的大小影响镜头的分辨率,相对孔径大,分辨
率高。景物像高: h=Df/L
物
镜头
像
(成像面)
D
L
f
水平视场角:α水平=2tg-1(W/2f) 垂直视场角:α垂直=2tg-1(H/2f)
h
W
CCD规格 W H 2/3“ 8.8 6.6
H 1/2” 6.4 4.8
1/3” 4.8 3.6 1/4” 3.2 2.4
• 管理及信息安全:应设置备用电源;操作 密码,并区分控制权限;防泄密措施;防 病毒和防网络入侵。
• 系统的防破坏能力。
电磁兼容性设计
• 辐射尤其无线设备频段、功率符合规定 • 传输线路的抗干扰设计 • 电力系统与信号传输系统的线路应分开敷
设。 • 信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工
艺、接地要求等应符合相关标准的规定。 • 电梯箱内安装摄像机时,应有防止电梯电
摄像机镜头的概念----成像质量
相对孔径,入射光瞳的直径D与焦距f的比值(D/ f)。在
镜头中限制光线进入镜头的孔阑称为入射光瞳,在一摄像镜
头中,入射光瞳是第一片镜的直径;在小孔镜头中则是其前
端的小孔。相对孔径反映镜头的光能传递特性,决定镜头的
集光能力,相对孔径大,集光能力强。
成像面的照度与相对孔径平方成正比。
设计要素
• 5 停车库(场)管理系统:系统应能根据建 筑物的使用功能和安全防范管理的需要,对 停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、 监视、行车信号指示、停车管理及车辆防 盗报警等综合管理。
• 6其它子系统:比如机场、车站、码头, 大型集会和活动场所需要设立的防爆安全 检查系统、人员识别系统、特殊物品识别 系统、应急疏散广播系统等。
• 室内敷线线缆和电力线平行或交叉,间距不小 于0.3m。
• 明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电 气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏 蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷 设时,宜大于0.8m。
供电设计
• 监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配 出回路应留有裕量
• 系统监控中心和系统重要设备应配备相应 的备用电源装置,后备时间
功能设计—管理平台
• 1 、安全防范系统的管理平台由硬件及应用 软件构成,以实现对系统的管理和监控。
• 2、应使用简体中文图形界面;如果管理平 台一旦发生故障,各子系统应仍能单独运 行;如果某子系统出现故障,不应影响其 他子系统的正常工作。
• 3、管理平台至少具备:1)操作员管理;2 )状态显示;3)各系统控制;4)联动及 预案;5)记录查询;6)报表生成
功能设计—出入口控制
• 应对受控区域的位置、通行对象及通行时 间等进行实时控制。AB门,防尾随
• 系统应有报警功能。 • 应能与电子巡查系统、入侵报警系统、视
频安防监控系统等联动。 • 应采用平推外开门,配有门锁的出入口,
在紧急逃生时,方便开启 • 信息自动记录、打印、存储,并有防篡改
和防销毁等措施。
功能设计—入侵报警
• 遵循纵深防护原则 • 周界、区域、空间、重点目标 • 应能独立运行 • 本地、异地、远程报警;有线、无线均可 • 与视频监控、出入口控制联动 • 多技术复合探测 • 按时间、区域、部位任意编程设防和撤防 • 能监测设备和线路状态,自我防护
指标要求-入侵报警
– 系统报警响应时间
设计流程
现
需
场
求
勘
分
察
析
确定目
标
方
制定原
案
则
设
计
遵循标
准
设
设
备
计
选
验
型
证
设计关键点
• 设计任务书-依据 • 现场勘察-基础 • 建设目标-特色、档次、水平 • 防范对象-人、物、财 • 设计内容-方案、功能、子系统、分部、
分级 • 设计结果-图纸、性能、设备、说明
现场勘察
• 指与安全防范系统设计有关的各方面情况的了 解和调查
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ场勘察的内容:
• 4)地理与人文环境。调查了解被防护对象周 围的地形地物、交通情况及房屋状况;调查了 解被防护对象当地的社情民风及社会治安状况 。
• 5)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场 一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化 情况和持续时间(以当地气候资料为准);调 查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防 护措施。
安全防范工程设计
山东弘业兴泰信息技术有限公司
设计原则
• (本文以技术防范为主) • 1、系统的防护级别与被防护对象的风险等
级相适应 • 2、技防、物防、人防相结合,满足探测、
延迟、反应相协调的要求。 三要素:探测 +反应<延迟 • 3、充分考虑系统的安全性、电磁兼容性、 维护保障性、可扩展性 • 4、充分地考虑系统的适应性运行经济性
• 总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量
监控中心设计
• 监控中心应设置为禁区,应有保证自身安 全的防护措施和进行内外联络的通讯手段 ,并应设置紧急报警装置和留有向上一级 接处警中心报警的通信接口
• 监控中心的面积,不宜小于20㎡ • 门的宽度不应小于0.9m,高度不应小于
•
天生我材必有用,千金散尽还复来。1 1:54:22 11:54:2 211:54 12/11/2 020 11:54:22 AM
传输与布线设计
• 一般采用有线传输为主、无线传输为辅的 传输方式
• 最好采用专网,尤其IP监控
• 报警信号传输线要求
• 耐压应不低于AC250V
• 穿管的绝缘导线,不应小于1.00mm²。 • 线槽内绝缘导线,不应小于0.75mm²。
?
• 多芯电缆的单股线芯不应小于0.50mm²
传输与布线设计
• 密编铜网外导体的同轴电缆
出入口—指标
• 现场控制设备中的每个出入口记录总数不 小于1000条。
•
中央管理主机的事件存储载体,能存
储不少于180天的事件记录,存储的记录应
保持最新的记录值。
• 操作响应时间不大于2s
• 现场事件信息经非公共网络传输到出入口 管理中心的响应时间应不大于5s
安全性设计
• 所用设备、器材的安全性指标应符合现行 国家标准《安全防范报警设备 安全要求和 试验方法》GB16796等标准规定的安全性能 要求,保证人身、设备安全。
• 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排, 汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积 应不小于35mm²
集成设计
• 包括各子系统自身的集成设计、汇合总系 统的集成设计,还应考虑总系统与上一级 管理系统的集成设计。
• 独立子系统考虑分级管理集成、与其他子 系统联动
• 总系统集成可以某一子系统为主(如视频 安防监控系统)进行系统总集成设计,通 讯协议和接口标准、兼容,应能与上一级 管理系统进行更高一级的集成。
分线制、总线制和无线制入侵报警系统:不大于2s; 基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统:不大于2s。 基于市话网电话线入侵报警系统:不大于20s。
• 探测器对每个防区要完全覆盖。覆盖范围 边缘与防护对象间的距离大于5m
• 与摄像机监控的范围相对应。 • 当多个探测器的探测范围有交叉覆盖时,
2.1m
监控中心设计
• 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2 m, 侧面与墙或其他设备的净距离,在主要走 道不应小于1.5m,在次要走道不应小于 0.8m。
• 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于 0.8m。
• 具体设计:功能、布局、配电、管线、照 明、操作、显示等
高风险对象的安全防范工程设计
• 主要针对文物保护单位和博物馆、银行营 业场所、重要物资储存库、民用机场、铁 路车站等五类高风险防护对象的安全防范 工程设计
• 高风险防护对象的风险等级和防护级别的 界定《企业事业单位内部治安保卫条例》
• 专业标准如:文博GA27-2002、金融GA382004
• 不再详述
•
每一次的加油,每一次的努力都是为 了下一 次更好 的自己 。20.12. 1120.1 2.11Fri day, December 11, 2020
设计要素
• 3、出入口控制系统:系统应能根据建筑物的 使用功能和安全防范管理的要求,对需要控制 的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准 入级别,对其进、出实施实时控制与管理,并 应具有报警功能。
• 4 、电子巡查系统:系统应能根据现场布局和管 理要求,按照预先编制巡查程序,通过信息识 读器或其他方式对保安人员巡逻的工作状态进 行监督、记录,并能对意外情况及时报警。
• 6)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐 射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强 度和辐射规律。
现场勘察的内容:
• 7)草拟布防方案,拟定周界、监视区、 防护区、禁区的位置,并对布防方案所确定 的防区进行现场勘察。
• 8)拟定前端设备安装方案,必要时应作 现场验证试验。
• 探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境 ;
力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。
注意
• 可靠性 • 尽可能简化的系统结构 • 采用标准化、模块化、通用设备 • 冗余设计保证系统的某个局部故障,不
影响系统其它部分的正常工作 • 环境适应性 • 盐、雾、易燃易爆、粉尘、水面、光线
防雷与接地设计
• 重要,但工程中忽视
• 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范 》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技 术规范》GB50343的相关规定
96、128、 144?
柔度、抗干扰
电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电 缆
• 属综合布线系统的设计应符合现行国家标 准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计 规范》GB/T50311的规定
传输与布线设计
• 多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6 倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15倍
• 线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿 管敷设截面利用率不应大于40%
• 摄像机:安装位置、监视现场一天的光照 度变化和夜间提供光照度的能力、监视范 围、供电情况;
现场勘察的内容:
• 9)勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设 安装方案。
• 10)勘察并拟定监控中心位置及设备布 置方案。监控中心面积;
• 11)终端设备布置与安装位置;线缆进 线、接线方式;电源;接地;
• 结论-现场勘察报告
• 现场勘察的内容: • 1)被防护对象的风险等级与所要求的的防护
级别。 • 2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管
理概况。 • 3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其
群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配 图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电 线路布局、建筑结构、墙体及周边情况等。
设计要素
• 2 、视频安防监控系统:系统应能根据建筑 物的使用功能及安全防范管理的要求,对 必须进行视频安防监控的场所、部位、通 道等进行实时、有效的视频探测、视频监 视,图像显示、记录与回放,宜具有视频 入侵报警功能。与入侵报警系统联合设置 的视频安防监控系统,应有图像复核功能 ,宜有图像复核加声音复核功能。
• 设计重点应放在监控中心的防雷与接地设 计,前端也重要
• 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端 设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的 安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规 范》GB50057的要求设置避雷保护装置
防雷与接地设计
防雷与接地设计
• 电源线、信号线经过不同防雷区的界面处 ,宜安装电涌保护器;系统的重要设备应 安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防 雷接地装置应作等电位连接。铜质等电位 连接带其截面积应不小于16mm²
设计要素
• 常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防 监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车 库(场)管理系统等
• 概括安防系统组成:包括前端、传输、信息处理/控 制/管理、显示/记录四大单元
• 各主要子系统的设计要素包括下列内容:
• 1、入侵报警系统:系统应能根据被防护对象的使 用功能及安全防范管理的要求,对设防区域的非法 入侵、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测 与报警。高风险防护对象的入侵报警系统应有报警 复核(声音)功能。系统不得有漏报警,误报警率应 符合工程合同书的要求。
要避免相互干扰。
• 注意各种探测技术的特点和局限性
功能设计—视频监控
• 公共活动场所、通道、电梯及重要部位和场所 等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、 回放。
• 回放的图像质量及信息保存时间应满足管理要 求。
• 画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间 、日期显示。
• 当与报警系统联动时,能自动对报警现场进行 图像复核,能将现场图像自动切换到指定的监 示器上显示并自动录像
相对孔径的大小影响镜头的分辨率,相对孔径大,分辨
率高。景物像高: h=Df/L
物
镜头
像
(成像面)
D
L
f
水平视场角:α水平=2tg-1(W/2f) 垂直视场角:α垂直=2tg-1(H/2f)
h
W
CCD规格 W H 2/3“ 8.8 6.6
H 1/2” 6.4 4.8
1/3” 4.8 3.6 1/4” 3.2 2.4
• 管理及信息安全:应设置备用电源;操作 密码,并区分控制权限;防泄密措施;防 病毒和防网络入侵。
• 系统的防破坏能力。
电磁兼容性设计
• 辐射尤其无线设备频段、功率符合规定 • 传输线路的抗干扰设计 • 电力系统与信号传输系统的线路应分开敷
设。 • 信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工
艺、接地要求等应符合相关标准的规定。 • 电梯箱内安装摄像机时,应有防止电梯电
摄像机镜头的概念----成像质量
相对孔径,入射光瞳的直径D与焦距f的比值(D/ f)。在
镜头中限制光线进入镜头的孔阑称为入射光瞳,在一摄像镜
头中,入射光瞳是第一片镜的直径;在小孔镜头中则是其前
端的小孔。相对孔径反映镜头的光能传递特性,决定镜头的
集光能力,相对孔径大,集光能力强。
成像面的照度与相对孔径平方成正比。
设计要素
• 5 停车库(场)管理系统:系统应能根据建 筑物的使用功能和安全防范管理的需要,对 停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、 监视、行车信号指示、停车管理及车辆防 盗报警等综合管理。
• 6其它子系统:比如机场、车站、码头, 大型集会和活动场所需要设立的防爆安全 检查系统、人员识别系统、特殊物品识别 系统、应急疏散广播系统等。
• 室内敷线线缆和电力线平行或交叉,间距不小 于0.3m。
• 明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电 气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏 蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷 设时,宜大于0.8m。
供电设计
• 监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配 出回路应留有裕量
• 系统监控中心和系统重要设备应配备相应 的备用电源装置,后备时间
功能设计—管理平台
• 1 、安全防范系统的管理平台由硬件及应用 软件构成,以实现对系统的管理和监控。
• 2、应使用简体中文图形界面;如果管理平 台一旦发生故障,各子系统应仍能单独运 行;如果某子系统出现故障,不应影响其 他子系统的正常工作。
• 3、管理平台至少具备:1)操作员管理;2 )状态显示;3)各系统控制;4)联动及 预案;5)记录查询;6)报表生成
功能设计—出入口控制
• 应对受控区域的位置、通行对象及通行时 间等进行实时控制。AB门,防尾随
• 系统应有报警功能。 • 应能与电子巡查系统、入侵报警系统、视
频安防监控系统等联动。 • 应采用平推外开门,配有门锁的出入口,
在紧急逃生时,方便开启 • 信息自动记录、打印、存储,并有防篡改
和防销毁等措施。
功能设计—入侵报警
• 遵循纵深防护原则 • 周界、区域、空间、重点目标 • 应能独立运行 • 本地、异地、远程报警;有线、无线均可 • 与视频监控、出入口控制联动 • 多技术复合探测 • 按时间、区域、部位任意编程设防和撤防 • 能监测设备和线路状态,自我防护
指标要求-入侵报警
– 系统报警响应时间
设计流程
现
需
场
求
勘
分
察
析
确定目
标
方
制定原
案
则
设
计
遵循标
准
设
设
备
计
选
验
型
证
设计关键点
• 设计任务书-依据 • 现场勘察-基础 • 建设目标-特色、档次、水平 • 防范对象-人、物、财 • 设计内容-方案、功能、子系统、分部、
分级 • 设计结果-图纸、性能、设备、说明
现场勘察
• 指与安全防范系统设计有关的各方面情况的了 解和调查
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ场勘察的内容:
• 4)地理与人文环境。调查了解被防护对象周 围的地形地物、交通情况及房屋状况;调查了 解被防护对象当地的社情民风及社会治安状况 。
• 5)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场 一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化 情况和持续时间(以当地气候资料为准);调 查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防 护措施。
安全防范工程设计
山东弘业兴泰信息技术有限公司
设计原则
• (本文以技术防范为主) • 1、系统的防护级别与被防护对象的风险等
级相适应 • 2、技防、物防、人防相结合,满足探测、
延迟、反应相协调的要求。 三要素:探测 +反应<延迟 • 3、充分考虑系统的安全性、电磁兼容性、 维护保障性、可扩展性 • 4、充分地考虑系统的适应性运行经济性