ПИТАНИЕ СКУД

Организация электропитания СКУД

Система контроля управления доступом (СКУД) состоит из множества разнотипных элементов, характеристики электропотребления которых существенно различаются.

При организации оптимальной системы электропитания перед инсталляторами возникает несколько проблем:

  • довольно большие потребности электропитания, особенно по сравнению с другими системами безопасности (охранная и пожарная сигнализация);
  • для подачи питания на исполнительные устройства (электрозамки) необходима индуктивная нагрузка в сочетании с импульсными токами значительной силы;
  • организация питания контроллера должна быть организована по отдельной сети электроснабжения;
  • подбор характеристик блоков питания и аккумуляторов и их размещение.

Требования к блокам питания.

В зависимости от того к какому прибору контроля доступа подается энергоснабжение к блокам питания предъявляются различные, зачастую диаметрально противоположные, требования. К примеру, для обеспечения энергией электромагнитных замков необходима небольшая сила тока - около 0,5А.

Но при этом, для обеспечения резервного питания на длительный срок они требуют аккумулятор с емкостью до 30-40 Аh. Хотя, как правило, все модели блоков питания, рассчитанные на аккумуляторы такой емкости, выдают не менее 3-5 А.

Для других моделей (электромеханических замков) необходимо подать импульсный ток силой до 4А. Обеспечение таких показателей возможно осуществить только за счёт стандартных аккумуляторных батарей 7Ah которые могут выдавать силу тока до 15-20 А (в зависимости от производителя и времени эксплуатации).

Однако необходимо выбирать такие устройства электропитания для системы контроля доступа, которые имели бы защиту от перегрузки аккумуляторной батареи.

ВАЖНО! У многих моделей батарей используемых для СКУД в результате эксплуатации существенно возрастает внутреннее сопротивление, в результате чего они не могут выдавать нормативную силу тока.

Импульсные токи.

Наиболее надежные электрозамки, которые используются в системе контроля доступа, при активации - во время открытия, могут потреблять ток 3-4 А. В целом, для одного устройства контроля доступа рабочее потребление не очень велико.

Однако если для подачи электропитания используются провода небольшого сечения, выходное напряжение блока может просесть настолько, что контроллер управляющий устройством отключится. Кроме того и сами блоки электропитания могут либо отключаться, либо в них перегорает предохранитель.

Довольно часто неопытные проектировщики и инсталляторы СКУД в целях экономии пытаются установить один блок питания на несколько запирающих приспособлений. В случае использования моделей постоянно подключённых, рассчитать количественные показатели общего блока питания системы контроля довольно легко.

Однако возможности автономного функционирования такой системы контроля доступа можно забыть. Потому что, при активной эксплуатации необходим резервный аккумулятор в несколько сотен ампер-часов для обеспечения суточной автономной работы СКУД.

При использовании импульсных приборов системы контроля доступа ситуация поворачивается с точностью до наоборот. Функционирование устройств в автономном режиме не вызывает никаких нареканий. Но при стандартном использовании СКУД могут возникнуть проблемы в случае совместной активации нескольких импульсных замков. При наложении импульсов стандартный блок питания просто перегорит от перегрузки.

В этом случае рекомендуется для СКУД приобретать более дорогостоящие, но надежные блоки электропитания с мягкой защитой, которые ограничивают максимальный ток.

При параллельном одновременном подключении двух электрозамков сила тока будет равномерно распределена между ними. Скорее всего, механизм открытия дверей не сработает. Однако при этом останутся целыми все устройства подключенные к сети.

Индуктивная нагрузка.

Некоторые модели электромагнитных замков для СКУД, в нормально закрытом состоянии, держит индуктивный заряд при размыкании цепи питания (фактический открывание двери) еще не менее полуминуты, с постепенным ослаблением заряда.

При этом, если немедленно осуществить повторное закрытие двери, что фактически является стандартной практикой контроля доступа, то могут возникнуть импульсные помехи, которые пагубно скажутся не только на контроллере замка, но и на вычислительной технике подключённой к той же сети питания.

Для того чтобы избежать данной ситуации необходимо просто установить диод между плюсом и минусом проводов подающих на замок электропитание. Большинство современных производителей уже устанавливают диод в электросистемы замка, я его эксплуатации полностью безопасный для других электроприборов подключенных к той же электросети.


СЧИТЫВАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ИХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

На данный момент наиболее популярными являются бесконтактные считыватели proximity карт. Их рабочий диапазон стандартного энергопотребления составляет 0,5-2 Вт. При этом, следует учитывать, что у более продвинутых моделей, осуществляющих считывание комбинированных параметров или приемку сигнала на значительном расстоянии, уровень потребления может быть в несколько раз выше.

Таким образом, одного аккумулятора на 7 Аh будет достаточно для обеспечения бесперебойного питания сроком на одни сутки для 2-3 приборов считывания. Но это явно мало для обеспечения безопасности крупной или средней СКУД.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

  • использование контактного считывателя Touch Memory, он практически не потребляет питание, пока к нему не будет приложен ключ;
  • реализация периодического включения proximity считывателя непосредственно для сканирования и передачи информации. Это довольно легко реализовать, если защищаемая дверь находится в тамбуре, открытие уличной двери активирует устройство.

Таким же образом активацию любого считывателя может осуществлять обычный детектор движения, правда он тоже является активным устройством и требует подачи напряжения питания. Таким образом, выгода в этом случае может оказаться сомнительной.


ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Организовать систему питания для контроллеров СКУД является весьма нетривиальной задачей. Большинство производителей настаивает на том, чтобы их изделия подключались к системе электропитания только через личный источник.

Таким образом, производители снимают с себя всякую ответственность за совместное использование контроллеров при неизвестной частоте импульсах блоков питания.

Параметры потребления тока контроллеров и считывателей довольно мал. Одним блоком питания можно обеспечить долговременную автономную работу нескольких десятков этих устройств. Однако подключение к системе контроля доступа электромагнитных замков рекомендуется осуществлять отдельно.

Существует и другой способ, основанный на практике. Для того чтобы подключить контроллеры, считыватели и электромагнитные замки к одному источнику питания необходимо приобрести блок электроснабжения с аккумулятором который не используется постоянно, а активируется только если пропадает поступление 220 V на вход устройства. При этом контроллер необходимо подключить к выходу прибора, а замок непосредственно к клеммам аккумулятора.


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА СКУД

Общим решением возникших проблем является существенное снижение энергопотребления устройств системы контроля доступа. К примеру, вместо электромагнитного замка можно использовать электромагнитную защелку.

Она не менее удобна при использовании, значительно экономичнее в плане энергопотребления. В случае аварийного обесточивания СКУД, устройство автоматически блокируется, предотвращая несанкционированное проникновение.

Также, наблюдается существенное выигрыш при монтажных работах. Активная часть механизма монтируется в дверной раме что облегчает подведение электропитания к подвижному устройству. Как и электромеханические замки, защелки бывают в нормальном состоянии:

  • открытыми;
  • и закрытыми.

В случае необходимости использования дверей для экстренной эвакуации целесообразно использовать первый вариант. Однако этим могут использоваться злоумышленники, обесточив СКУД и открыв доступ в охраняемое помещение. Так что вопросам обеспечения бесперебойного питания в случае чрезвычайной ситуации придается особое значение.

Другим, не менее эффективным вариантом, является использование моторного замка.

В состоянии ожидания он вообще не нуждается в поступлении энергии. После получения команды активации включается электромотор, который перемещает щеколду при помощи червячной передачи или нарезной втулки. Такая конструкция обладает высокой прочностью и надежностью.

Модели моторных замков используется для контроля доступа к особо важным объектам. Основным недостатком такого решения являются высокая стоимость устройств и их чрезмерная медлительность. Рекомендуется использовать для ограничения доступа в особо охраняемые и редко посещаемые помещения.

Комбинирование средств контроля доступа является наиболее оптимальным и логичным решением поставленных задач.

Использование на каждом входе/выходе двух или более замков с разнотипной защитой дает гарантию , что двери будут оставаться закрытыми даже после отключения питания во всем здании. На особо ответственных участках целесообразно подстраховать систему контроля доступа механическими замками.

Проектируя СКУД необходимо обращать внимание не только на возможность бесперебойной работы системы контроля доступа в условиях отключения электричества. Не менее важными факторами являются подсчет расхода электроэнергии во время пиковых и обычных нагрузок.

Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы во время аварийной ситуации у персонала находящегося в здании была возможность эвакуироваться из помещения, открыв двери без применения чрезмерных физических усилий.

По материалам os-info.ru.



  *  *  *
© 2014-2024 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.