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监控系统与报警常见问题解决方案
浏览: 发布日期:2023-03-05

一、监控图像受干扰

首先应区分是系统内部产生还是外侵干扰,及产生干扰的部位,常用“分割法”、“替代法”区分。

1.杂波干扰。图像上混有杂乱的“横道”、“波纹”,或飞点、刺状干扰,严重时图像模糊、扭曲、抖动、翻滚。原因多为:(1)视频插头与插座间、视频线接头压接、绞接点接触不良,视频线屏蔽不好。(2)视频接头与安装支架或立杆有松接触。(3)电磁环境恶劣,如工业厂房、电梯轿箱等,需特殊处理。(4)市电叠加有尖峰、突变、杂波。(5)光缆尾纤未拧到位或对接面受污。

2.横滚道干扰。是交流市电或帧频干扰。原因多为:(1)最常见的是视频传输的起点和终点分别接地,两地存在交流电位差,干扰信号Vn与输入信号Vi叠加经传输线到达负载Ro。(2)直流电源不良,常出现两横条干扰(100Hz),如内阻变大、电解电容漏液、过负载、电网电压过低等。市电直接干扰只有一横条(50Hz)。(3)射频传输时,系统交调,其他频道帧逆程干扰形成滚道,常伴有行逆程斜线干扰。当用射频电缆馈送50Hz交流电时,“交流过电扼流圈”过载磁饱和引起50Hz对射频的交调。

3.网纹干扰。图像上叠加了一张移动的细网,常与杂波干扰相伴。原因多为:(1)无线电波闯入,如中短波广播电台、劣质无绳电话及对讲机、遥控设备、医疗设备、高频注塑机等大功率高频工业设备干扰。引起杂波干扰的缺陷都可引入网纹干扰。(2)射频传输时的互调干扰。估算干扰源频率,有助于排查,网纹跑动不快时,可数出屏幕水平方向干扰线根数“N”;或用尺量,则N=(屏幕水平宽度/干扰线距),因电视行正程时间约52uS,故干扰源T=52 /N(uS),f=1/T(MHz)。

4.不同图像之间串扰。原因多为:(1)视频矩阵通道隔离度下降、插件接触不良。(2)当光端机、视频分配器、矩阵等设备未接公共地或接地不良,不同监视器又相接时,不同路径的视频信号互相串扰,应改善接地,或各路独立“浮空”。(3)射频传输时,系统交调干扰或相邻频道电平差太大。

二、抑制监控图像干扰的方案

1.选用优质传输设备及配件。传输线接插头接触不良很普遍,沿海潮湿地区受盐雾侵蚀更为突出,因此要选用优质的传输设备及配件,如视频电缆、BNC接头等,并加强防护。

2.规范安装工艺。(1)所有接头应焊接。不允许压接、绞接,要严密可靠地包扎,防止与支架或立杆搭接,防止进水。(2)传输电缆中间不要接头。定购长包装的线,短线用在近距传输,应预埋备用线。(3)走线要套管。线头线尾套管较难,如:进出地沟处、进出墙壁处、墙壁至摄象机罩间等,套管很难到达,是进水、断线等故障多发点。(4)传输线尽量埋地,尽量套金属管。

3.抑制交流地电位差干扰。此干扰常令技术人员很棘手,抑制方法有:(1)一头“浮空”。摄像机、解码器及电缆与云台、支架、立杆之间尽量在电接触上隔离,摄像机前端“浮空”,不接地,使干扰源没有通路。同时,“浮空”有一定的防雷效果。当系统须多点接地时需采取下述措施:(2)采用视频光耦合电路。(3)采用视频变压器。Honeywell有几款摄象机自带“地隔离变压器”,上两方案均隔断了地电位差干扰通路,可等效为“浮空”,但需要视频直流分量恢复。(4)差分隔离,即双绞线平衡传输。

4.抑制广播电台等高频干扰。提高传输电平、选用高屏蔽电缆、埋地、金属套管等,若不能解决,改光缆或双绞线平衡传输,离干扰源太近时,用数字网络传输。

5.抑制射频传输时的干扰。多为交调、互调或高频感应干扰,所以设计、安装、调试、选择无干扰频点等环节都不可忽视,远程传输需兼顾不同气象环境下的系统参数。

6.合理选择传输方案。应在设计时勘测论证,据现场电磁环境和气象环境合理选择传输方案,工程中改变方案,势必提高造价,延误工期。

7.抗干扰的传输方案。(1)双绞线平衡传输。由于各种干扰多为共模信号,平衡传输可抑制几十分贝,双绞线的双线平衡且空间上等间隔变换,使空中感应干扰得到抵消,在抑制电梯轿箱干扰、重复接地引起的交流电位差干扰等很有效。(2)光缆传输。传输介质是光纤和激光,所以抗干扰、雷击、电浪涌的性能很好,安全稳定,用于工业厂区、交通电视监控的远程传输,造价低效果好。(3)射频传输。是广播电视传输的方案,把基带视频信号频段搬移,避开干扰频谱,可实现高质量远程同轴电缆传输、多路图像共缆传输、双向视频、数字视频、控制信号等传输、可无线发射。(4)数字网络传输。只要能辨别0和1就不会出错,不会象模拟信号有失真积累,抗干扰性能最强,在某广播发射台监控工程中,只有用这个方案,严重的网纹干扰才得以消除。但目前走公共网络的数字监控保密性较弱。

三、监控图像模糊等问题

图像模糊的原因多为:




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