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操纵装置
一、控制台、柜(架)装置方位应符合设计要求,装置应平稳牢固,便于操作保护。柜架反面、侧壁的净间隔应与维修要求相适应。
二、所有终端设备的操纵、显示、记录等操作装置应平滑、易于操作。在此过程中,监控器(屏幕)应避免外来直射光,在不可避免的
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操纵装置
一、控制台、柜(架)装置方位应符合设计要求,装置应平稳牢固,便于操作保护。柜架反面、侧壁的净间隔应与维修要求相适应。
二、所有终端设备的操纵、显示、记录等操作装置应平滑、易于操作。在此过程中,监控器(屏幕)应避免外来直射光,在不可避免的情况下,应采用避光方法。操作台、柜体内装置的设备应采用通风散热方式,内部插座与设备连接应可靠。
三、操纵室内所有电缆应根据设备装置的方位设置电缆槽和进线孔,放置好,捆扎整齐,编号清楚,并有性标识。
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操作环境安全系统中操纵设备的设备均要求安装在洁净的空调室内,并安装在19号楼的标准机架上,设备之间应有适当的空间,需要使用逼真通风的风扇。
确保监控室电源前接、零线和地线按照标准连接。利用模拟万用表交流电压档,在设备(监控器、硬盘录像机、矩阵、摄像分配器)打开的情况下,测量上述设备外壳和连接摄像机的视频电缆连接处的地电压。较高的电压容易造成摄象机视频输出部分的损坏。在这种电压不为零的情况下,避免用带电的方式拔出视频电缆。
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特定监控摄像机端的比特率(每种型号的比特率略有不同)1080 P (200万像素)的视频格式每路摄像头的比特率为4 Mbps,每路摄像头需要的数据传输带宽为4 Mbps,10路摄像头需要的数据传输带宽为:4 Mbps (视频格式的比特率)×10 (摄像机路数)=40 Mbps (上行带宽)即:每个地点监控所需的网络上行带宽至少为40Mbps960P (130万像素)的视频格式每路摄像头的比特率为3Mbps720P (100万像素),每路摄像头的比特率为2 Mbps。
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监控中心需要的带宽:
对于1080 P (200万像素)视频格式的带宽要求:4 Mbps (视频格式比特率)×50 (监控点的总路数之和)=200 Mbps (下行带宽)即:对于使用1080 P的视频格式的监控中心,对于使用至少200Mbps960P (130万像素)的网络下行带宽要求:对于使用3 Mbps (视频格式的比特率)×50 (监控点的摄像机总路数之和)=150 Mbps (下行带宽)720 P (100万像素)视频格式的带宽要求:2 Mbps (视频格式的比特率)×50 (监控点的总路数之和)=100 Mbps (下行带宽)。
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电网系统防雷器,又称“浪涌保护器”,其实际用途是抵抗从电网其他接点“地电位突变”传导过来的“浪涌电压”,以保护本地设备安全。
电缆“屏蔽”,是对付雷电电磁感应的,不是,也不能对抗“雷电反击电压”,忽略了两者的本质区别,混为一谈,都叫“浪涌电压”,文中观点认为二者都是用“浪涌电压”来对抗“雷电反击电压”。
“雷电反击电压”为的“大地零电位”电压,对远端接地设备的保护,必须用 PSD接地泄放能量才能有效.什么是电磁脉冲?"雷电电磁感应",或雷电在导体上产生的"感应电动势",是与大地无关的高频感应电动势,是等效串联在传输线上的「高频交变电压」,认为在传输线两端各接一个 PSD,就可以「向大地泄放雷电流」。在接地线上照样会受到雷电感应,雷电感应照样会在接地线产生“雷电感应电动势”,又如何“接地泄放”?这个问题在今天仍然是“视而不见”的。
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电源线上的“雷电感应电动势”实际上对电力设备不会造成严重的危害。在电力设备中,其危害是电网接点的电压波动和电压突变,“雷电反击电压”是严重的突变因素之一。
文章还是没有清醒地认识到“大地电磁环境”是造成大地电磁环境的主要因素之一,对此有一定认识;对电网系统和设备故障所导致的局部接点地地电位波动和突变,也普遍缺乏清醒的认识,这也正是构成“大地电磁环境”的另一个主要的客观存在因素。
安全系统,包括弱电信息系统的防雷设计与说明,仅仅停留在对电力系统防雷设计的盲目模仿和延续,甚至提出“防雷必须接地,不接地不能防雷”和“不接地不能防雷”的错误理念,在弱电系统中人为制造“多点接地”的基础上,提出了“防雷必须接地,不接地不能防雷”。
伴随着智慧城市建设浪潮的到来,平安城市的概念也逐渐深入人心,平安是人民安居乐业的基本要求,建设平安城市是各级的重要责任。视频图像实时记录技术作为平安城市建设的重点内容,已成为继刑侦、技侦、网侦等技术之后,公i安机关新的增长点。
近一两年,随着4 K超高清、云计算、大数据等各种新技术、新应用的不断涌现,以及部门对“大平安”概念的不断求索,未来的发展趋势也日渐清晰。
随著网络、高清晰度视频监控技术的逐步普及,视