选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
在同轴电缆传输中即传输信号又传输电源,最早运用于有线电视系统.在国内,已经有十多年历史.而如今把有线电视技术转移到监控领域已经数年,但却很少有人把电源的传输技术同时转移过来.虽然我们曾反复倡议此技术在共缆监控领域的推广,但却还是有不少安防行业的朋友表示质疑甚至反对.而如今在监控系统中的电源线和数据线已经是一项不可忽略的开销(每公里距离两种线大约需要花费6000多元左右).它应该引起业界的再度关注.
采用共缆技术传输信号的同时,如果再利用它同时传输电源和数据,这显然可节约一笔不小的开销.这种技术我们已经在实际监控工程中运用了一些时间,事实证明是可行的.
通过同轴电缆集中供电我们分为两种方式:一种是直流供电,另一种是交流供电.无论那种供电方式,供电点都可在任何距离插入.供电电压建议控制在60V以下.
1.直流集中供电:此方式一般用于固定摄像机,它最大好处就是供电方法简单,每个前端电源只需极少成本.每个摄像机不再需要电源变压器,这些节省的变压器成本完全可以用于购买集中供电电源和插入器.由线损引起的各前端电压的差异,主要靠直流稳压器来解决.去掉的RVV电源线,基本就是纯节约的开销.
2.交流集中供电:在监控系统中如果出现需要控制云台和镜头的监控点,建议采用这种方式.如果同一线路中既有固定摄像机,又有云台和镜头需要控制.也只能全部采用交流供电方式.在交流供电情况下,每个摄像机监控共缆集中供电需要配置一个60V交流调压变压器取代原来的220V变压器(不增加成本),以适应线损造成的低压交流到达前端的电压差异.干线上还需增加大功率的220V转60V的变压器和电源插入器.额外增加的大功率变压器和电源插入器的成本只能用节省的电源线成本来弥补.弥补后剩下的钱才是节约的成本.下面以一个工程设计实例来计算交流集中共缆供电与传统供电方式的成本.
如果采用传统方式敷设电源线,根据耗电和距离情况,一般采用2×2.5截面的RVV线.这种电线目前的价格大约在4.5元/米.那么系统花费的电源线费用是1231×4.5=5539.5元.在集中供电系统中配置是:一个60V10A的电源,成本大约是700元,一个电源插入器,成本大约是90元.每个前端需要增加一个信号分路器,大约在15元,14路摄像机共需4×15=210元.这三项总共开销是1000元,这样,工程节约的成本是:5539.5-1000=4539.5元.假设全部采用直流供电.
3.传统传输供电:在传统点对点的视频传输中,同样可以采用同轴电缆供电方式.不过在传输时,需要对视频信号进行调制解调处理.由于这种供电大多是单一负载,流过同轴电缆的电流不大.供电器全部可以放在监控室内.这种传输方供电方式的基本配置是:一个集中供电电源,两个信号复用器,一对调制解调器.后端(监控室端)调制解调器可把中心输出的数据控制信号调制成数据载波信号,然后与电源混入电缆后传送到各前端的稳压器和调制解调器.控制信号的取出和图像信号的调制回传,全部由前端调制解调器来完成.假设上图的传输距离为1000米,我们可以分别算出两种不同供电方式的成本.传统RVV1*2线供电:假设采用1.0×2的RVV线.1000米所需线材成本为:1000×2.4=2400(元)75-5同轴电缆供电:集中供电器一台98元,信号混合\分离器两只30元,调制解调器一对248元.所需设备成本为:98+30+248=376(元)同轴电缆供电节约的成本为:2400–376=2024(元)如果多条同轴电缆在监控室共用一个供电电源,成本还可有望降低.
4.控制信号传输:同轴电缆在传输图像信号和电源的同时,还可以把控制数据信号从监控中心发到各解码器.这显然给每路信号增加了数据调制解调器的成本.这个成本只能用省去的数据传输线的成本来弥补.我们用一条500米传统传输方式与其做比较,计算两种方式各需的成本.传统数据传输:500(米)×1.5(元)=750元电缆数据载波:数据调制解调器一对:150元能节约的成本为:750–150=600元
距离越长,共缆传输数据方式越省钱.在实际使用中,数据调制解调器与图像调制解调器是集成在一起的.计算线材的价格可能与各地市场价有所差异.大家可以以当地实际购买价进行计算比较.
共缆监控传输技术是一种射频宽带技术.在有线电视中通常称为HFC(光纤和同轴电缆混合)技术.它是把需要传输的视频,音频或数据基带信号搭载在高频载波上传输,到达目的地后,再从载波里取出基带信号.这样的传输方式可使
同轴电缆的信息传输容量增加许多倍.高频同轴电缆的频率带宽可达0-1GHz以上.现在通常使用的信号实际带宽一般在5-860MHz.
由于直流电源的频率是0HZ,交流电源的频率是50Hz,显然它们都可以通过同轴电缆传输.在共缆监控中,我们可以把5-30MHZ的频段分为下行通道(控制信号从中心发出到监控摄像机的方向).这个25MHz宽度的通道可以传输很多
数据信号,但监控发出的控制信号(约100KHz带宽)只占它的带宽的0.5%不到.因此下行通道大部分资源是空闲的.
从监控摄像机到监控室方向我们称为上行通道.带宽从45MHz-860MHz达815MHz.我们传输一个摄像机的视频只需要8MHz,因此,上行通道最多可以传输100路视频信号.但在实际工程中的情况是,一根同轴电缆传输的频道数越
少,工程越容易做.因此,每条线究竟计划传输多少个频道,需要根据技术实力而定.
在对电缆供电时,采用的是有线电视系统目前通用的电源插入器.它完成电源与高频载波的混合,提供高频通路和隔离高频与电源的信号通道.电源到达前端(摄像机端)后,再利用分离器,把信号和电源分离开.
这得看是哪种摄像机,如果全是普通的半球或枪机用1个12V/1OA的电源就够了,如果有红外线摄像机的对电源要求高一些,按每个红外线摄像机1.5A-2A计算。70米远的电源线要用1平方以上的。
1、您这个12V10A的电源。 前面L N和地,接正常220V电源就可以了。 COM和+V就是12V的+和-。2、 用集中供电就相当于省去了摄像机的小电源。 直接输出12V电源给摄像机,但是在电源线的...
摄像机采用集中供电方式,电源线应该在监控机房统一送出,不能并联。连接监控系统的各路监控摄像头,电源线应该与监控视频信号线一起,从监控机房送出,不可以采用就近破开电源线,使用电源线并联方式供电。这种要求...
监控共缆集中供电技术是基于同轴电缆的电源和数据传输的架构而来。
通过同轴电缆集中供电我们分为两种方式:一种是直流供电,另一种是交流供电.无论那种供电方式,供电点都可在任何距离插入.供电电压建议控制在60V以下.
1.直流集中供电:此方式一般用于固定摄像机,它最大好处就是供电方法简单,每个前端电源只需极少成本.每个摄像机不再需要电源变压器,这些节省的变压器成本完全可以用于购买集中供电电源和插入器.由线损引起的各前端电压的差异,主要靠直流稳压器来解决.去掉的RVV电源线,基本就是纯节约的开销.
2.交流集中供电:在监控系统中如果出现需要控制云台和镜头的监控点,建议采用这种方式.如果同一线路中既有固定摄像机,又有云台和镜头需要控制.也只能全部采用交流供电方式.在交流供电情况下,每个摄像机监控共缆集中供电需要配置一个60V交流调压变压器取代原来的220V变压器(不增加成本),以适应线损造成的低压交流到达前端的电压差异.干线上还需增加大功率的220V转60V的变压器和电源插入器.额外增加的大功率变压器和电源插入器的成本只能用节省的电源线成本来弥补.弥补后剩下的钱才是节约的成本.下面以一个工程设计实例来计算交流集中共缆供电与传统供电方式的成本.
如果采用传统方式敷设电源线,根据耗电和距离情况,一般采用2×2.5截面的RVV线.这种电线目前的价格大约在4.5元/米.那么系统花费的电源线费用是1231×4.5=5539.5元.在集中供电系统中配置是:一个60V10A的电源,成本大约是700元,一个电源插入器,成本大约是90元.每个前端需要增加一个信号分路器,大约在15元,14路摄像机共需4×15=210元.这三项总共开销是1000元,这样,工程节约的成本是:5539.5-1000=4539.5元.假设全部采用直流供电.
3.传统传输供电:在传统点对点的视频传输中,同样可以采用同轴电缆供电方式.不过在传输时,需要对视频信号进行调制解调处理.由于这种供电大多是单一负载,流过同轴电缆的电流不大.供电器全部可以放在监控室内.这种传输方供电方式的基本配置是:一个集中供电电源,两个信号复用器,一对调制解调器.后端(监控室端)调制解调器可把中心输出的数据控制信号调制成数据载波信号,然后与电源混入电缆后传送到各前端的稳压器和调制解调器.控制信号的取出和图像信号的调制回传,全部由前端调制解调器来完成.
4.控制信号传输:同轴电缆在传输图像信号和电源的同时,还可以把控制数据信号从监控中心发到各解码器.这显然给每路信号增加了数据调制解调器的成本.这个成本只能用省去的数据传输线的成本来弥补.我们用一条500米传统传输方式与其做比较,计算两种方式各需的成本.传统数据传输:500(米)×1.5(元)=750元电缆数据载波:数据调制解调器一对:150元能节约的成本为:750–150=600元
距离越长,共缆传输数据方式越省钱.在实际使用中,数据调制解调器与图像调制解调器是集成在一起的.计算线材的价格可能与各地市场价有所差异.大家可以以当地实际购买价进行计算比较.
单路传输设备的连接方式请见第四页.在多路设备的连接方式中,无论是交流还是直流供电,连接方式基本相同.前端设备的直流供电连接方式,交流供电时,只需要把电源端接变压器初级,再把变压器次级接稳压板的电源输入端即可.变压器的24V交流输出端接云台的电源输入端.电源插入器和过流分支器均有防水和抗高压能力.主要用于野外干线的分支和过流.
1,集中供电器:集中供电器分为直流集中供电器和交流集中供电器.直流供电器:直流供电器市场上有各种电压和电流规格.比如电压有15V\20V\30V\64V等.电流有1A/2A/3A/5A/10A/20A/30A等.至于需要选择多大的电压和电流的供电器,需要根据摄像机的工作电流和电缆的型号及长度来决定.计算方式是:各摄像机工作电流的总和即是需要选择的电流规格;摄像机需要的工作电压+电缆的线损电压即是需要选择的电压规格.但在选择中需要留有一定余量.
交流供电器:交流供电器有磁饱和稳压60V输出供电器和非稳压电压可调输出两种.磁饱稳压型只有60V电压输出,电流有4A/6A/10A等.非稳压供电器可以有各种电压和电流输出.选用稳压型或非稳压型需要根据各地区的供电稳定性来决定.电压的选择是:24V+电缆线损=供电电压.电流的选择与直流供电相同.非稳压型供电器价格相对便宜,并且供电电压可以根据实际工程情况进行相应调整.只要区域供电电压波动不是太大.完全可以采用这种供电器.
2,电源插入器:电源插入器根据供电大小的不同分为3A和10A两种3A电源插入器,这种插入器又称信号复用器,共有三个接口.分别为电源端,信号端和混合端.它可作为电源与信号的混合或分离.该设备主要用于单路供电和前端
信号的分离.
10A电源插入器,这种插入器有3各接口,一个是电源输入口,另两个是信号和电源混合口.它主要适合于共缆监控中多路前端传输的大电流供电要求.两种插入器即可用于交流,也可用于直流的插入.在多路供电时,供电点的选择很重要.通常建议电源插入点选择在传输电缆的中间.这样供电电压要求低,功耗少,同样功率的供电器可增加供电点数量.
3,前端稳压器:前端稳压器的作用是为摄像机,解码器,云台和变焦镜头等提供必要的电源.直流稳压器电路简单,价格低廉.主要用于固定和可控摄像机的直流供电.它有12V电源输出,RS485控制信号输出.稳压输入口即可加入交流,也可加入直流电源.在需要控制云台和镜头的情况下,只能采用交流供电.这时必须增加一个60V转24V的可调变压器.以便为云台供电.
4,调制解调器
共缆供电用单路调制解调器,多路解调器实物
1,集中供电器:集中供电器分为直流集中供电器和交流集中供电器.直流供电器:直流供电器市场上有各种电压和电流规格.比如电压有15V\20V\30V\64V等.电流有1A/2A/3A/5A/10A/20A/30A等.至于需要选择多大的电压和电流的供电器,需要根据摄像机的工作电流和电缆的型号及长度来决定.计算方式是:各摄像机工作电流的总和即是需要选择的电流规格;摄像机需要的工作电压 电缆的线损电压即是需要选择的电压规格.但在选择中需要留有一定余量.
交流供电器:交流供电器有磁饱和稳压60V输出供电器和非稳压电压可调输出两种.磁饱稳压型只有60V电压输出,电流有4A/6A/10A等.非稳压供电器可以有各种电压和电流输出.选用稳压型或非稳压型需要根据各地区的供电稳定性来决定.电压的选择是:24V 电缆线损=供电电压.电流的选择与直流供电相同.非稳压型供电器价格相对便宜,并且供电电压可以根据实际工程情况进行相应调整.只要区域供电电压波动不是太大.完全可以采用这种供电器.
2,电源插入器:电源插入器根据供电大小的不同分为3A和10A两种3A电源插入器,这种插入器又称信号复用器,共有三个接口.分别为电源端,信号端和混合端.它可作为电源与信号的混合或分离.该设备主要用于单路供电和前端
信号的分离.
10A电源插入器,这种插入器有3各接口,一个是电源输入口,另两个是信号和电源混合口.它主要适合于共缆监控中多路前端传输的大电流供电要求.两种插入器即可用于交流,也可用于直流的插入.在多路供电时,供电点的选择很重要.通常建议电源插入点选择在传输电缆的中间.这样供电电压要求低,功耗少,同样功率的供电器可增加供电点数量.
3,前端稳压器:前端稳压器的作用是为摄像机,解码器,云台和变焦镜头等提供必要的电源.直流稳压器电路简单,价格低廉.主要用于固定和可控摄像机的直流供电.它有12V电源输出,RS485控制信号输出.稳压输入口即可加入交流,也可加入直流电源.在需要控制云台和镜头的情况下,只能采用交流供电.这时必须增加一个60V转24V的可调变压器.以便为云台供电.
4,调制解调器
共缆供电用单路调制解调器,多路解调器实物
监控防雷POE集中供电
监控系统地防雷方案 一、概述 当今社会电子计算机技术、微波通信技术日益发展 ,各类电子设备大 量应用 ,雷击电感应到附近地导体中形成过电压 ,可高达几千伏 , 对微电子设 备地危害极大 .LEMP地主要侵入通道有电源线路、各类信号传输线路、天馈 路线和进入系统地管、缆、桥架等导体侵入设备系统 ,造成电子设备失效或 永久性损坏 . b5E2RGbCAP 因此 ,雷击脉冲地防护是在入侵通道上将雷电流泄放入地 ,从而达到保 护电子设备地目有 .其主要方法是采用隔离、等位、钳位、均压、滤波、屏 蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉消除 在设备外围 , 从而有效地保护各类设备 . 目前主要采用气体放电管、放电间 隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件 根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流 等要求 ,组合成电源线、天馈线、
监控系统集中供电计算方法
一、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?答: 这个问题经常让年轻没有经验 的工程师为难, 很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够, 需要追加设备, 造 成和甲方扯皮现象。 实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大, 再加上工程上远距离 传输的损耗,所以, 监控摄像机需要的电源, 不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正 确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以 1.3 倍,这个是摄像机实际需要 的功率,然后再加上约 30%的损耗;最后再加上 30%的余量,作为将来扩容使用。举例子: 如果一个商务楼,有 100 台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是 4W,我们该如 何配置摄像机电源呢?根据上面的计算方法, 我们计算出, 摄像机的额定功率是 4W*100 台 =400W 摄像机实际使用的功率是 400W*1.3=520W 考虑损耗后,摄像机需要的功率是 5