系统设计

1.监控中心

监控中心是视频监控的后端,是整个楼宇视频监控的核心。所以,监控中心建设以系统集成、系统管理、业务应用、系统对接、资源整合为主。

监控中心后端主要由以下几部分组成:智能楼宇综合管理平台、视频监控系统、网络存储、解码管理、大屏显示、客户端、核心交换机、流媒体服务器、中心服务器等组成。

通过搭建网络视频监控管理平台实现对前端图像、报警、对讲等信号进行统一管理和控制。通过电子地图简单操作,实现整个楼宇视频调看、实时视频上墙管理、视频存储管理、录像回放等管理。

通过麦克风和音响能与分控点进行对讲,实现在线指挥功能,方便监管人员实时了解大厦广场、大厦公共区域、出入口、车库等安全状况,有效提高企业安保工作效率。降低风险的发生,为事后处理提供有力证据。

视频监控系统

网络视频监控系统具备强大的管理能力,能实现了对用户摄像机、DVR/NVR产品、中心解码上墙等视频设备的集中维护与管理,实现用户安防的统一指挥与管理。开放的SDK接口和接口协议,方便与第三方系统的接入。

大屏拼接显示

DID液晶拼接:DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性、使用寿命以及超窄边应用,液晶显示应用于公共显示、大屏幕显示和数字广告显示等效果显著。大屏拼接系统全部采用高清1080P拼接处理器实现高清显示操作。

2.网络传输

网络视频监控系统单独享用专网传输线路。传输线路分为主干和支干,整个传输系统基于TCP/IP网络来构建,采用网络组播技术,缓解流媒体压力;VLAN技术,可有效抑制广播风暴;QOS技术,RTP、RTCP等流媒体协议,保证视频流传输质量;线速转发,实现端口线速快速数据转发。三层交换技术,实现数据包的上层网络转发,实现系统联网。主干线路以单模光纤为主(单模光纤具有高带宽,传输距离远、损耗小、成本低等优点)。传输设备以带光模块的中心核心交换机和带光模块的分控点(汇集点)汇聚交换机为主。

分控中心汇聚交换机直接通过光口经单模光纤与中心核心交换机相连,形成光纤主干网络。因为采用光口对光口,所以减少了信号在传输中过程中的损耗和干扰,提高了信号传输质量,降低了信号传输延时。支干线路以超五类线为主,IP摄像机通过超五类线与网络视频监控网络的接入交换机相连,实现楼宇视频监控网络接入;可根据前端与监控点的距离,IP摄像机采用光收发器通过光纤传输至接入交换机。

3.存储

项目中监控系统用户,需要对楼宇内的重要区域采取视频监控的措施,保障楼宇内的安全。具体情况如下:

共有xx个视频监控点,分别对各自大大厦区域进行监控,并分别存储视频监控数据。

摄像头的视频监控格式采用720P/1080P格式,编码格式为H.264。

所有摄像头全天候24小时监控本大厦。

视频监控数据要求保存30天。

存储容量因素

摄像机数量

图像压缩格式

图像分辨率

图像帧速度

存储码流

图像保存时间

存储空间计算

按照满帧存储来计算,公式如下:

码流Mbps/8×3600×24×存储天数×视频路数/1024/1024 = 存储容量TB

为了确保录像存储空间充足,建议预留10%的冗余。

为保证数据安全,存储系统采用RAID-5标准构建,以确保数据安全。

4.集中供电

可采取两种方案:

(1)主监控中心集中供电方式(根据甲方配电规范进行设计),主监控中心设计总UPS,对接入的视频监控前端、后端、传输等设备的供电都由中心UPS来提供。在主监控中心设计UPS总配电箱,总配电箱通过楼宇供配电线路与前端摄像机配电箱相连。监控点所有视频监控设备供电均由该电箱经开关电源变压后集中供给。

(2)分控中心集中供电方式,分控中心设计UPS,对接入的视频监控前端、后端、传输等设备的供电都由该UPS来提供。在主监控中心设计UPS总配电箱,总配电箱通过楼宇供配电线路与前端摄像机配电箱相连。监控点所有视频监控设备供电均由该电箱经开关电源变压后集中供给。

5.防雷接地设计

防雷接地是系统正常稳定运行的重要保障之一,安全技术防范设计规范中明确提出,视频监控系统必须要做防雷接地保护措施,以提高系统的可靠性和稳定性。进出监控机房(中心和分控点)的电源和信号必须加装浪涌保护器(SPD)并做好接地,接地采用公共接地系统并与局部等电位接地端子板做等电位连接。同时前端设备电源和信号的输入输出必须加装浪涌保护器(SPD)并做好接地,接地电阻符合相关规范,不高于4欧姆。防雷器的选用与防护区域相对应,室外进出采用B级保护,室内进出采用C级保护。所有防雷器应与接地装置做良好接地连接,连接线缆线径符合相关规范要求。

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