监狱看守所周界入侵报警系统解决方案

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描述

方案背景:

监狱是国家刑罚执行机关,是国家机构的重要组成部分,是实现社会治安的重要环节之一,监狱安全警戒工作的任何疏忽,都会给社会治安带来严重后果,因此,监狱的特殊性决定了监狱安全技术防范的重要性,监狱安全技术防范能对监狱进行全天候、全方位、无死角的有效监管,并且依靠高科技智能化技术实现与人防技术和物防及时应用的延伸和加强,防止罪犯暴力袭警、劫持人质、越狱逃脱、行凶、强行冲监等事件的发生,建立一套高科技数字化监狱安全技术防范系统,对于监狱系统的正常运转和保障具有重大意义。

问题分析:

近年来,国内发生了多起越狱事件,其中部分监狱看守所周界报警系统的缺失暴露了监狱安全防范的漏洞和不足。为了选用更加合适的周界报警系统,首先让我们分析一下监狱看守所周界防范的难点。

1、看守所周界防范需要全面设防,无盲区和死角,同时要考虑到美观和隐蔽性;

2、看守所周界防范需要抗不良天气环境,干扰能力强,避免误报和漏报;

3、看守所周界防范需要能够对入侵者产生足够的威慑力和阻拦力,同时不能对看守人员造成人身伤害;

4、看守所周界防范需要能够实现报警视频联动功能,方便监控中心及时准确地处理警情;

看守所周界防范需要能够根据不同的场景和需求选择合适的周界防范系统,如红外探测系统、电子围栏系统、振动光纤系统、泄漏电缆系统等。

解决方案:

为了提高监狱的整体安全管理水平, 需要实施人防、物防、技防三种手段的合理结合与运用。其中技防措施应该充分利用现代科学技术,在看守所周界布设报警系统,探测可能会经过周界的入侵者。传统的防范措施是在监狱外围高墙周界处设置一些(如刀片刺网、高压电网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的监狱周界探测报警系统就成为一种必要措施。针对监狱周界封闭性的特点与相对空旷的应用环境,我公司采用可以进行区域探测的维安达斯微波对射作为前端探测设备设计出一套看守所周界入侵报警系统,一旦区域内发现入侵/逃狱者可立即发出报警,就像是在重要区域的周界处围墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着监狱围墙周界。

方案详情:

报警系统

方案优势:

此方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测的激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下维安达斯微波对射的工作原理。微波对射探测器由微波发生器、发射天线、接收天线、信号检测器、信号分析和报警控制器组成,系统工作时,在发射器和接收器之间形成一个不可见的立体探测区域,探测区域的大小取决于使用的天线类型,发射器和接收器之间的距离及接收器设定的灵敏度等三个因素。微波对射工作时,发射器定向地发射微波能量,这些微波束或者直接到达接收器,但是更多的是经环境(包括地面、墙面以及其他探测区内物体)发射到达接收器。当侵入者进入探测区时接收器接收的能力发生变化,信号处理器将对其进行分析,并给出预警或者报警信号。

微波对射应用示意图:

报警系统

在看守所周界入侵防范中,维安达斯微波对射有以下优势:

1、维安达斯微波对射可以在各种天气和光照条件下探测入侵者,不受温度、湿度、噪音、气流、灰尘和光线的影响;

2、维安达斯微波对射具有强大的抗干扰能力,可以过滤掉由小动物、鸟类、 植被等引起的误报;

3、维安达斯微波对射可以提供体积探测,并测量传感器之间的空间变化,使它们比红外系统更敏感和难以被破坏;

4、维安达斯微波对射可以覆盖大面积和路径、围栏之间的空间以及开放区域,以及屏障式应用 ;

5、维安达斯微波对射可以与视频监控系统集成,提供入侵者的实时位置智能和报警信号;

6、采用精密耙式算法,有效滤除可能产生的误报,只对真实 入侵报警;

7、极速调试模式设计,接收机自带OLED屏和功能按键,工作参数实时显示,不用借助外部工具即可快速完成调试;

8、1-255级精密信号放大补偿,可细致分析不同体积的物体遮挡引起的信号变化,并根据用户设定的报警值做出准确判断;

9、130级报警触发电压可选,用户可根据现场环境及目标物体大小任意设置触发条件,稳定性更好,适用性更强;

10、四种工作频率可选,可实现对目标区域四周360°交叉无死 角防范,且探测器互不产生干扰;

报警系统

安装指导:

维安达斯微波对射探测器通常安装在地面平坦,无遮挡物的开阔区域。通常而言,探测器的安装位置应高于地平面1.5至3英尺(0.75-1.0米),并且距离内部围栏足够远,从而形成一个保护区。也可以用在围墙(或栅栏)上,但和红外对射的安装位置略有不同,微波对射一般安装在围墙内侧或者外侧离顶端越0.5米的位置。由于微波对射形成的立体防护,可以很好地围住墙头,防止翻越围墙或者栅栏。

微波对射应用示意图:

报警系统


审核编辑 黄宇

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