Главная - Блоги - Детали

Источник питания для домашней системы безопасности: независимый, PoE или централизованный

Мы уже несколько раз обсуждали методы наблюдения за электропитанием. Подача электроэнергии остается одной из самых обсуждаемых тем среди специалистов по низковольтному оборудованию и является частым источником сбоев в системах наблюдения. Поэтому выбор правильного источника питания имеет решающее значение. В этой статье мы рассмотрим основные режимы электропитания для систем охранного наблюдения-три основных подхода-и оценим их плюсы и минусы.
 
1. Режим независимого источника питания
2. Режим централизованного электроснабжения.
3. Режим питания PoE (четыре метода реализации)
Какое самое важное правило при настройке питания сетевой камеры? Что еще следует учитывать при выборе блока питания камеры? Основные замечания по установке!
 

1. Режим независимого источника питания


1.1 Преимущества независимого источника питания

Независимое электропитание предполагает установку специального адаптера питания безопасности на передней панели каждой камеры. Каждый адаптер обеспечивает питание только одной камеры.
Принципиальная схема автономного источника питания представлена ​​здесь.

Schematic diagram of independent power supply included here.

Простое обслуживание и легкая замена источника питания
Поскольку каждая камера имеет собственный адаптер питания, устранить неисправную камеру очень просто. Если проблема связана с блоком питания, ремонт или замену требует только этот отдельный блок.
Предотвращает полный сбой системы
В централизованной системе электроснабжения одна неисправность без резервного ИБП может привести к прекращению работы всей системы наблюдения. При использовании независимых источников питания сбой затрагивает только отдельную камеру или небольшую группу, предотвращая полное выключение системы.
 

1.2 Недостатки автономного электропитания

Более высокая стоимость
Совокупная стоимость нескольких независимых адаптеров питания обычно выше, чем стоимость одного централизованного источника питания с эквивалентной общей мощностью. Это сравнение затрат не включает прокладку кабелей.
Повышенная подверженность физическому урону
Независимые адаптеры питания обычно устанавливаются рядом с камерой. На открытом воздухе это делает их более уязвимыми к солнцу, дождю, молнии и другим внешним повреждениям. При выборе независимых источников питания-для наружного применения обратите особое внимание на их защиту от атмосферных воздействий и защитные характеристики.
 

2. Режим централизованного электроснабжения.


Подключите централизованный источник питания 12 В к источнику 220 В, затем проложите 2 красных/черных кабеля питания 1,0 к камерам. Пробег с напряжением 12 В не должен превышать 100 метров. Подсоедините один разъем питания к концу кабеля и подключите его к входу питания камеры. Централизованный источник питания использует импульсный источник питания 12 В, расположенный в диспетчерской или в промежуточной точке, для подачи питания на несколько внешних-устройств. Ключевое отличие от независимого режима в том, что один источник питания обслуживает несколько камер.
Принципиальная схема централизованного электроснабжения представлена ​​здесь.

Schematic diagram of centralized power supply included here.

2.1 Роль централизованного электроснабжения

Управление дата-центромв первую очередь охватывает инфраструктуру и ИТ-активы, включая распределение электроэнергии, сетевое оборудование и физическую безопасность. Централизованный мониторинг использует управление и технологии для наблюдения за этими системами, обеспечивая-обнаружение неисправностей и оповещение в режиме реального времени. Кроме того, сбор и анализ этих данных мониторинга поддерживает управление емкостью, событиями, проблемами и соответствием требованиям, что в конечном итоге обеспечивает высокую доступность центра обработки данных.
 

2.2 Преимущества централизованного электроснабжения

Более низкая стоимость
Хотя в централизованной системе часто используется больше кабелей, чем в независимой, высокая экономическая-эффективность централизованных блоков питания обычно делает это наиболее экономичным решением в целом.
Упрощенное централизованное обслуживание
Централизованное электроснабжение упрощает прокладку кабелей, установку и общее управление.
Снижение общего энергопотребления
Реальные-данные проекта показывают, что общее энергопотребление централизованной энергосистемы ниже, чем у эквивалентной независимой системы.
 

2.3 Недостатки централизованного электроснабжения

Сложная начальная конфигурация
Камеры наблюдения требуют большого пускового тока при запуске, а передача энергии на расстояние приводит к потерям. Таким образом, мощность централизованного источника питания — это не просто сумма номинальных мощностей всех камер. Реализация этого режима требует от инженера полного понимания всей системы для разработки адекватного решения.
(На практике пусковой ток камеры высок, а длинные кабели вызывают падение напряжения. Требуемая мощность — это не просто общая номинальная мощность камеры. Правильный расчет: суммируйте номинальную мощность всех камер, умножьте на 1,3, чтобы получить фактическую необходимую мощность, добавьте около 30 % на потери при передаче, а затем добавьте еще 30 % запаса на будущее расширение.)
Риск полного отказа системы
При выходе из строя централизованного электропитания (без ИБП) вся система наблюдения перестанет работать.
 

3. Источник питания PoE (питание через Ethernet).


Подача питания PoE в основном включает четыре метода:

3.1 Поддержка PoE как коммутатором, так и конечным устройством

Подключите коммутатор PoE напрямую черезсетевой кабельк беспроводным точкам доступа и сетевым камерам с поддержкой PoE-. Это самый простой метод, но обратите внимание:
① Убедитесь, что коммутатор PoE и точка доступа или камера являются стандартными устройствами PoE.
② Внимательно проверьте характеристики сетевого кабеля. Качество кабеля имеет решающее значение; плохое качество может помешать устройству получать питание или стать причиной постоянных перезагрузок.
Схематическая схема включена.

PoE (Power Over Ethernet) Power Supply Schematic diagram

 

3.2 Коммутатор поддерживает PoE, конечное устройство — нет

Здесь коммутатор PoE подключается к сплиттеру PoE. Разделитель разделяет входящий сигнал на данные и питание, имея две выходные линии: одну для питания (обычно 5 В/9 В/12 В и т. д.) и одну для данных (стандартныйсетевой кабель). Выходная мощность может соответствовать различным конечным устройствам без -PoE с входом постоянного тока, поддерживающим стандарты IEEE 802.3af/at. Линия передачи данных подключается непосредственно к сетевому порту устройства.
Схематическая схема включена.

the PoE switch connects to a PoE splitter. The splitter separates the incoming signal into data and power, with two output lines: one for power (typically 5V/9V/12V etc.) and one for data (a standard network cable). The power output can match various non-PoE end devices with DC input, supporting IEEE 802.3af/at standards.

 

3.3 Коммутатор не поддерживает PoE, конечное устройство поддерживает

Подключите PoE-инжектор к стандартному коммутатору. Инжектор подает питание на сетевой кабель до того, как оно достигнет устройства. Этот метод полезен для расширения существующей сети без изменения исходной инфраструктуры.
Схематическая схема включена.

Connect a PoE injector to the standard switch. The injector adds power to the network cable before it reaches the device. This method is useful for expanding an existing network without modifying the original infrastructure.

 
 

3.4 Ни коммутатор, ни конечное устройство не поддерживают PoE

Подключите инжектор PoE к коммутатору, затем разветвитель PoE и, наконец, к конечному устройству. Методы 3 и 4 подходят для модернизации традиционных сетей, в которых в существующем коммутаторе отсутствует PoE, но его преимущества желательны.
Схематическая схема включена.

Neither Switch Nor End Device Supports PoE Connect a PoE injector to the switch, then a PoE splitter, and finally to the end device. Methods 3 and 4 are suited for retrofitting traditional networks where the existing switch lacks PoE but its benefits are desired.

 
 

3.5 Практика подключения PoE-инжектора

Как на практике следует подключать кабели? Многие пользователи, знакомые с PoE, беспокоятся о проблемах с распиновкой (использование пар 1-2-3-6 или 4-5-7-8 для питания) и опасаются, что ошибка может повредить оборудование.
Стандарты PoE требуют, чтобы оборудование PSE (например, переключатели и инжекторы PoE) поддерживало хотя бы одну из двух схем расположения выводов питания. Последний стандарт 802.3at для 4-пар требует поддержки обоих. Однако устройства с питанием PoE (PD) должны поддерживать оба метода.
Хотя PoE удобен и прост, его стабильность несколько ниже по сравнению с централизованным или независимым питанием. Распространенные проблемы включают в себя склонность к сбою сплиттеров PoE илиPoE-переключательнужна перезагрузка.
 

4. Выбор между независимым и централизованным электроснабжением

 

4.1 Как выбрать между независимым и централизованным электроснабжением

 

Плюсы и минусы независимой и централизованной власти суммированы выше. Выбор зависит от фактической среды установки и требований клиента.
Как правило, независимое питание больше подходит для систем с количеством камер менее 4. Для 4–16 камер с одинаковыми кабелями рекомендуется централизованное питание. В системах, насчитывающих более 16 камер, можно объединить несколько централизованных источников питания при условии тщательного планирования первоначальной конфигурации.
Пример:В офисном здании установлено 100 фиксированных сетевых камер пулевидного-типа, мощность каждой из которых составляет 4 Вт. Как нам настроить блок питания?
Используя метод расчета, описанный выше:
Общая номинальная мощность камеры=4Вт * 100=400Вт
Фактическая потребляемая мощность камеры=400Вт * 1.3=520Вт
Требуемая мощность после учета потерь=520Вт * 1.3=676Вт
Конечная мощность источника питания, включая запас прочности=676Вт * 1.3=878Вт
Сводная формула:
Требуемая мощность источника питания=Номинальная мощность камеры × 1,3 × 1,3 × 1,3
(Примечание. Для очень длинных кабелей увеличьте мощность и рассмотрите возможность использования более высокого напряжения питания.)
 

4.2 Какое самое важное правило при настройке питания сетевой камеры?


Никогда не питайте всю систему наблюдения от одного источника.Причины:
Во время технического обслуживания питание часто отключается. Одновременное включение всех камер создает мощный пусковой ток, который может привести к перегрузке и повреждению источника питания.
Если этот единственный источник питания выйдет из строя, вся система наблюдения выйдет из строя. Это особенно проблематично для критических точек входа/выхода, потенциально создавая бреши в безопасности.
Каков правильный подход?
В приведенном выше примере 100 камерам требуется в общей сложности около 800 Вт. Правильная конфигурация — четыре блока питания по 200 Вт. Таким образом, в случае сбоя одного источника питания камеры в критических точках можно будет перераспределить на остальные блоки, сводя к минимуму влияние на всю систему-в целом.
Следующая статья:Бесплатно

Отправить запрос

Вам также может понравиться