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SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

Plataformas de software

Se pueden utilizar plataformas de software diferentes para gestionar vídeo. Implican el uso de interfaz Web incorporada, existente en muchos productos de vídeo en red, o el uso de un programa de software de gestión de vídeo independiente que es una interfaz basada en Windows o en Web.

Funcionalidad incorporada

Se puede acceder a las cámaras de red y los codificadores de vídeo  por medio de una red introduciendo la dirección IP del producto en el campo Dirección/Ubicación de un navegador Web de un ordenador. Una vez se ha conectado con el producto de vídeo en red, se visualiza de forma automática en el navegador la «página inicial» del producto junto con los enlaces a las páginas de configuración del producto.

La interfaz Web incorporada de los productos de vídeo en red  ofrece funciones de grabación simples: grabación manual de secuencias de vídeo (H.264, MPEG-4, Motion JPEG) a un servidor haciendo clic en un icono; o grabación activada por evento de imágenes JPEG individuales a una o varias ubicaciones. La grabación activada por evento de secuencias de vídeo es posible con productos de vídeo en red que admiten almacenamiento local. En estos casos, las secuencias de vídeo se graban en la tarjeta del producto SD/SDHC. Para obtener una mayor flexibilidad y más funcionalidades de grabación en términos de modos (p. ej., grabaciones continuas o programadas), se requiere un programa de software de gestión de vídeo independiente. La configuración y gestión de un producto de vídeo en red mediante su interfaz Web incorporada sólo funciona cuando un sistema tiene un número reducido de cámaras.

Software basado en cliente de Windows

Cuando se llega a programas de software independientes para gestión de vídeo, los programas basados en cliente de Windows son los más populares. Los programas de software basados en Web también están disponibles.

Con un programa basado en cliente de Windows, primero se debe instalar el software de gestión de vídeo en el servidor de grabación. Después, se puede instalar un programa de software de cliente de visualización en el mismo servidor de grabación o en cualquier PC, ya sea localmente en la misma red donde se encuentra el servidor de grabación o remotamente en una estación de visualización ubicada en una red independiente. En algunos casos, la aplicación cliente también permite a los usuarios cambiar entre diferentes servidores que tengan el software de gestión de vídeo instalado y, de este modo, hacer posible la gestión de vídeo en un sistema grande o en muchos sitios remotos.

Software basado en Web

Primero se debe instalar un programa de software de gestión de vídeo basado en Web en un servidor de PC que sirva tanto de servidor Web como de grabación. Esto permite a los usuarios de cualquier parte del mundo y con cualquier tipo de ordenador conectado a la red acceder al servidor de gestión de vídeo y, así, a los productos de vídeo en red que gestiona, simplemente utilizando un navegador Web.

Escalabilidad de software de gestión de vídeo

La escalabilidad de la mayoría del software de gestión de vídeo, en cuanto a número de cámaras y fotogramas por segundo que se pueden admitir, está limitada por la capacidad del hardware más que por el software. Los archivos de almacenamiento de vídeo implican más esfuerzo en el hardware de almacenamiento porque puede que se necesite para operar en una base continua, a diferencia de sólo durante horario laboral normal. Además, el vídeo genera por naturaleza grandes cantidades de datos, lo que implica una gran exigencia a la solución de almacenamiento. Para obtener más información sobre servidores y almacenamiento, visite Consideraciones sobre ancho de banda y almacenamiento.

Software abierto vs. específico de proveedor

Los proveedores de productos de vídeo en red ponen a disposición programas de software de gestión de vídeo. Normalmente, estos programas sólo admiten dispositivos de vídeo en red del proveedor. Los programas de software que admiten múltiples marcas de productos de vídeo en red también existen, a menudo ofrecidos por empresas independientes.

En el mercado hay una gran variedad de softwarede gestión de video, yo  me voy a centrar en dos que conozco bastante bien y que creo son los mejores gestores de video.

El primer gestor que voy a tratar es un software para gestión de video IP llamado E-netcamClient y Desarrollado por la empresa Ipronet que a fecha de hoy es la versión 7.

Este software se usa para cámaras IP y Servidores de video IP.

 

El software e-netcamclient7 está concebido para instalaciones que requieren de un sistema muy avanzado tecnológicamente, ha sido desarrollado con funcionalidades innovadoras para aquellos lugares en las que los se necesita una gestión minuciosa de los sistemas de seguridad y vídeo vigilancia.

e-netcamCLIENT 7 incorpora funcionalidades como Stream Dispatcher, Detección de movimiento multiperfil por cámara, Visualización de las grabaciones en TimeLine, Privilegios de Usuario por objeto Recepción e interpretación de mensajes TCP, Acciones ante alarma mediante script, cámara virtual –Transcoded Camera, Función Persecución, y otras como son: Pop-Ups de texto, tiempos de pre-alarma y post-alarma configurables, aumento de zoom digital en visualización y grabación hasta 12x, etc…

Es una aplicación totalmente escalable, robusta, confiable y adaptada a las necesidades de medianas y grandes instalaciones en las que se necesita una solución completa y preparada para exigencias futuras, sin limitación en el número de cámaras, adecuada a estándares como H.264, Megapixel, etc… compatible con un amplio catálogo de cámaras de los principales fabricantes.

para mas información  click aquí   e-netcamclient7

El siguiente gestor del que les voy a hablar es propiedad de Geovision.

inicalmente solo estaba disponible para cámaras analogicas; instalando unas tarjetas capturadora (disponibles en 4, 8 ó 16 cámaras). Actualmente se pude instalar 2 tarjetas de 16 cámaras y así visualizar  hasta 32 cámaras simultaneamente, además de ser un sistema hibrido. Se pueden instalar tanto cámaras analogicas como IP de manera Simultanea hasta 32 cámaras indistintamente.

 

 

Si las cámaras o codificadores de video a instalar son de la marca Geovision el software de gestión es gratuito, si no es asi hay que pagar tantas licencias como cámaras o codificadores de video se instalen que no sean propiedad de Geovision.

La escalabilidad de GV-Series ha hecho posible la integración de sistema de vigilancia con cámaras IP y procesar video datos analógicos y digitales en una misma interface convertiéndose así una solución Híbrida. El sistema de vigilancia V8.4 tiene capacid ad para procesar señales de video provenientes de cámaras IP a través de TCP/IP. Combinando lo mejor de lo analógico y digital, GV-DVR Híbrido es una plataforma de administración versátil para la transición de una infraestructura analógica a un ambiente de vigilancia IP.

En la versión 8.4, el GV-DVR Híbrido viene con una serie de funciones que hace más eficientes las operaciones de vigilancia y capacidades de administración. Vigilancia remota es llevada vía 3GPP, buscador Internet Explorer y GV-MultiView. Para propósitos de monitoreo centralizado, el GV-DVR Híbrido ofrece una solución extensible para vigilancia de múltiples sitios y control para manejar numerosas cámaras desde varios suscriptores.
Soporta cámaras IP de terceros.

Características importantes

Sistema principal

  • Soportar GV-FE110 FISHEYE y objetivo ImmerVision IMV1 Panomorph
  • Compactar videos y guardar solo los fotogramas principales.
  • CENTRO DE AGENDA para compactar videos, combinar videos, hacer rápida copia de seguridad, y devolver a la configuración predeterminada.
  • Conteo facial
  • Completar enteramente con los estándares ONVIF/PSIA
  • Adjustar automáticamente la resolución de visualización en vivo de los videos de doble flujo.
  • Soportar modo económico para personalizar la velocidad de grabación de cada modelo PI.
  • Ordenar en System Log los eventos de cambios forzados de los dispositivios IP de GeoVisiono Grabar audio de 24 horaso Soportar codec de audio de AMR y AAC
  • Soportar más cámaras IP PTZ: VDI CT-58SPD, Bosch G3 y COP 15-CD55TW Pelco D
  • Soportar más nuevas cámaras IP de GeoVision: GV-BL110D, GV-BX120D, GV-BX220D, GV-BX320D, GV-FE110, GV-PT110D y GV-PTZ010D
  • Soportar más cámaras IP de ACTi IP: CAM-6610N, TCD-2500, TCM-1511, TCM-3511 y TCM-5611
  • Soportar más cámaras IP de Axis IP: M1011, M3011, M3014, P1311, P1343, P1344, P1346, P3343, P3344, P5534 y Q1755
  • Soportar más cámaras IP de Canon: VB-C500D y VB-C60Bo Soportar más cámaras IP de CNB: IVP4030VR KC1 y INS2000 KC1
  • Soportar más cámaras IP de D-Link IP: DCS-3415, DCS-5230, DCS-6110 y DCS-3411
  • Soportar más cámaras IP de EtroVision: EV6150A, EV6151A, EV6250A y EV8150A
  • Soportar más cámaras IP de MOBOTIX: D12 y Q24
  • Soportar la cámara IP de Panasonic: BB-HCM715
  • Soportar más cámaras IP de Pelco: IXS0C y IXE20C
  • Soportar más cámaras IP de Sanyo: VCC-HD2100P y VCC-HD2300P
  • Soportar más cámaras IP de Sony: SNC-DH140, SNC-RH124 y SNT-EX104
  • Soportar UDP NVC1000
  • Soportar más cámaras IP de Vivotek: FD7131, FD7132, FD7141, FD8161, FD8361, IP7130, IP7133, IP7137, IP7160, IP7330, IP8330, IP8332, IZ7151, PZ7122, SD7313 y SD7323
  • ViewLog
  • Función Marcador
  • Center V2
  • Tabla de Eventos
  • Demostrar los datos de tarjetahabiente Wiegy del GV-System
  • Reproducir videos mediante Remote ViewLog
  • Demostrar mod QView en un monitor adicional.
  • Dispatch Server
  • Tabla de Eventoso Reproducir videos mediante Remote ViewLog
  • VSM
  • Tabla de Eventoso 1 GV-System puede conectar con 5 VSM.
  • Control Center
  • Soportar hasta 2 monitores para pop-up de eventos VMD
  • Transmisión de Audio
  • GIS
Monitoreo
  • Soportar 32 canales en GV-System y aplicación CMS
  • Soportar 2 tarjetas de Capturas de video en un GV-System (*)
  • Matriz Digital, despliegue máximo en 8 monitores.
  • Solución Híbrida integrando videos análogos con videos digitales provenientes de productos IP Geo Vision y cámaras IP de otras fabricantes (*)
  • Codecs: Geo H264, Geo MPEG4 ASP, Geo H264 V2 (*)
  • Codificación multithreading (*)
  • Mayor resolución(1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 800, 1440 x 900 and 1920 x 1080)
  • Tolerancia de ruido para detección de movimiento
  • Detección de ruido para reducir el tamaño de archivo (*)
  • Filtro de ruido para refinar la calidad de video y audio (*)
  • Generador de reportes
  • Soporte a datos de tarjetas del GV-Video Server
  • Soporte a pantalla táctil
  • Vista pantalla completa
  • Operación reproducción doble para monitoreo en vivo y reproducción ViewLog en dos monitores
  • Pantalla Pop-up por detección de movimiento o activación de alarma
  • Conteo de objetos
  • Rastreo de objeto y zoom a través de domos PTZ (*)
  • Detección de objetos desatendidos y de objetos perdidos
  • Activación de alarma cuando un objeto atraviesa dos regiones determinadas
  • Marca de agua digital
  • Detección de la pérdida de video
  • Mensaje de pérdida de video en pantalla
  • Filtro de video de-entrelazado
  • E-map
  • Bloqueo de Windows
  • Indicador de tamaño de imagenes
  • Vídeo y audio sincronizado
  • Compensación de retroiluminación
  • Controlador automático de ganancia de vídeo (*)
  • Filtro escalable de vídeo.
  • Utilidad de reparación de AVI
  • Registro del sistema
  • Soporte hasta 1000 cuentas de usuario y constraseña
  • Protección de contraseña de múltiples niveles.
  • Controlar un otro GV-Systems mediante Escritorio Remoto de Microsoft
  • DVR Gemelo
  • Control de dispositivos de E/S incorporados
  • Panel de Control de PTZ incorporado
  • Soporte de IP dinámico
  • Administración de expiración de contraseña
  • Protección sistema ldle
  • Controlador Spot Monitor
  • Visor de POS en vivo
  • Integración de foto-ID (GV-WT)
  • Calculador de disco duro (*)
  • Servidor de autenticación
  • Modo colorido para mejorar video imágen
Grabación y reproducción inteligente
  • Opciones de grabación para 30, 60, 120, 240, 480 y 960 fps (*)
  • Activación de grabación por horario, detección de movimiento, alarma y horario
  • Calidad de grabación ajustable y tasa de imágenes por cada cámara
  • Grabación antes de movimiento y después de movimiento
  • Soporta software de grabación de Windows XP / Server 2003
  • Pre-grabación usando HDD (*)
  • Grabación continua avanzada (*)
  • Reproducción instantánea
  • Combinación de tiempo de diferentes cortes
  • Dividir archivos en diferentes discos para Backup
  • Extraer imágenes de un video durante la reproducción
  • Soporte a Horario de Verano (Daylight Saving Time, DST)
  • Reproducción de rutas GPS desde GV-Compact DVR y GV-Video Server
Audio
  • 32 canales de transmisión de audio en vivo y en reproducción
Análisis de video
  • Detección avanzada de movimiento
  • Detección de rostro
  • Detección Avanzada de Cambios de Escena
  • Detección Avanzada de Objetos Desatendidots
  • Detección Avanzada de Objetos Desaparecidos
  • Máscara de privacidad
  • Detección de cambio de escena
  • Conteo de objetos mejorado
  • Alarma de intrusión
  • Conteo de personas
  • Vista panorámica
  • Estabilización de video
  • Función anti-niebla
  • Detección de multitudes (Muchedumbre)
  • Seguimiento con una sola PTZ (*)
Búsqueda inteligente y reproducción fácil
  • Búsqueda de Línea de Tiempo
  • Detección de rostros en Índice de Objetos
  • Búsqueda de objetos
  • Búsqueda de índice
  • Índice de objetos
  • Buscador de fotos en miniatura para facilitar localización de específicas imágenes en el video
  • Exportar un material de video en un cierto rango de tiempo
  • Audio y video sincronizado en vivo y en reproducción
  • Reproducción sucesiva de los cuadros indicados A a B
  • Exportación en formato EXE reproducible en otros reproductores
  • Exportación en formato AVI en modo de múltiple pantalla
  • Exportación en formato DVD
  • Opción para reciclar los eventos activados por entrada. (Función de Nunca Recilar)
  • Backup, guardar en AVI y BMP disponibles en Viewlog de LAN
  • Actualización automática de lista de eventos en Viewlog de LAN
Notificación
  • Notificación via E-mail con vídeo adjuntado por detección de movimientos y activación de alarma
  • Notificación via E-mail o teléfono por pérdida de vídeo o por error de E/S
  • Girar los domos PTZ a una zona predefinida por detección de movimientos o por activación de alarma
  • Alerta vía SMS disponible en el Sistema Principal, CenterV2 y Vital Sign Monitor
  • Activación de alarma cuando un objeto atraviesa regiones predeterminadas
WebCam – Vigilancia remota
  • Vista en vivo de POS vía buscador IE
  • Soporta teléfono móvil 3G (3GPP)
  • Soporte de conexión de encriptación SSL
  • Soporte de UpnPTM
  • Panel de control en vista simple para mostrar información y operación al momento
  • Soporta PIP, PAP, función anti-niebla en vivo yy estabilización de video en vista simple
  • Restricción de usuarios para acceder al servidor WebCam en un tiempo específico
  • Consulta lista de evento
  • Centro de descarga
  • Soporta drag-and-drop para cámara, PTZ y I/O en las 2 ventanas de visor de codificador MPEG4
  • E-Map remoto
  • Pop-up de imágenes en E-Map remoto
  • Multicast
  • Audio Broadcast
Control avanzado de E/S
  • Automatización visual
  • Control de E/S de forma virtual
  • Control de estados de E/S a través de un click
  • Selección de tipos de E/S múltiple
  • Característica Latch Trigger
Aplicaciones en telefonía móvil
  • Soporta 4, 9 y 16 divisiones de pantalla
  • Botones direccionales para control de PTZ
  • Botón para cambio de canales
  • Soporta Nokia S60 3ra generación
Administración de perfil
  • GUI seleccionable
  • Pantalla de inicio personalizable, de video no activo y de pérdida de video
  • Características del sistema personalizable
  • Configuración fácil para copia de seguridad y restauración
  • Plantilla personalizada de configuración de DVR
Software de monitoreo remoto
  • Visualización remota
  • Multicast IP
  • WebCam
  • Sistema de reproducción remota
  • G-View para WinCE PDA
  • I-Mode
  • Móbiles BlackBerry
Tecnología IT
  • Seguridad de red RSA
  • Servidor de autenticación: Control central de contraseña en GV-DVR local
Estación de monitoreo centralizado (CMS)
  • Center V2
  • Vital Sign Monitor
  • Dispatch Server
  • Control Center
  • GV-GIS (Geographic Information System)
Integración de soluciones
  • Puntos de Venta
  • Integración EAS
  • Control de Acceso
  • Integración Megapixel
  • Reconocimiento de Matrícula
  • Estación Central de Monitoreo

 



CENTRAL DE ALARMAS

Actualmente existe una gran cantidad de tipos de alarma en el mercado, las cuales pueden ser utilizadas tanto en hogares como en comercios u oficinas.

La central de alarma es el centro neuralgico del sistema, posee un microprocesador que es encargado, de acuerdo a su programación, de recibir las señales de los sensores y tomar acciones como activar una sirena, un trasmisor telefónico,etc. La central dispone de un cargador automático  para batería que será la encargada de alimentar a todo el sistema en caso de corte del suministro eléctrico.

constantemente recoge información del estado de los distintos sensores y, en caso de detectar una intrusión en la zona protegida, accionará los sistemas de aviso (sean estos acústicos u ópticos). Puede verse a este elemento del sistema de alarma como una especie de tarjeta electrónica, ya que en ella quedan registradas las distintas entradas y salidas del hogar.

 

la central de alarma suele encontrarse resguardada en un gabinete lo suficientemente protegido como para no poder ser desarmado.

Cada una de estas zonas puede ser activada y desactivada de forma independiente, lo cual es una gran prestación para hogares con muchas dependencias, ya que es posible proteger las áreas en las que no debería haber presencia humana y desactivar los detectores en aquellas áreas que estén siendo ocupadas por los habitantes de la vivienda.

En el caso de las alarmas para empresas u oficinas, se han producido grandes avances y es posible contar con sistemas que registran cada activación o desactivación del sistema en un portal de Internet, al cual se puede acceder con un nombre de usuario y contraseña y consultar cada vez que se lo desee. Dando un paso más allá, y aprovechando el uso que se da hoy en día a los dispositivos móviles, algunas empresas brindan un servicio que, además de posibilitar la consulta de activaciones o desactivaciones en una página web, envía un mensaje de texto al número de teléfono móvil asignado, informando acerca de estos movimiento

Los modelos disponibles de centrales parten de una base de 4 zonas y existen modelos  hasta 128 zonas. Los modelos multiplexados (Particiones) permiten a partir de cuatro cables particionar una central de alarma funcionando la misma como si fueran dos o cuatro centrales independientes.

Las sistemas de alarma comunmente se activan mediante un teclado ya sea de led o LCD , aunque tambien se pueden controlar remotamente con mandos via radio, a travez del telefono, o como deciamos anteriormente con un PC via INTERNET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS DE GESTION DE VIDEO

En los últimos  años, se ha potenciado el desarrollo de la tecnología DVR (Digital video Recorder), alternativa que ha venido en resolver la totalidad de los problemas presentados por el sistema análogo. Estos nuevos sistemas están principalmente basados en una plataforma computacional que permite la visualización/grabación de grupos de cámaras (en formatos de 4,8,16 cámaras como estándar) durante las 24 horas del día, manteniendo como característica relevante el almacenamiento digital de las imágenes obtenidas desde las cámaras en discos duros, de la misma forma en que un archivo se guarda en un PC. Esta función permite, entre otros beneficios, obtener una mayor calidad de las imágenes grabadas sin deterioro en el tiempo, grabación circular sin necesidad de reemplazar cintas (esto es, que dependiendo de la capacidad de los discos duros, se pueden almacenar varios días continuos de grabación que se van renovando en forma automática), y entre otros una fácil búsqueda automatizada de las imágenes grabadas sobre la base de fechas, horas, número de cámara, sistemas de alarmas, etc.

Plataformas de hardware
Existen dos tipos diferentes de plataformas de hardware para un sistema de gestión de vídeo en red: una plataforma de servidor de PC formada por uno o más PC que ejecuta un programa de software de gestión de vídeo y uno basado en una grabadora de vídeo en red (NVR) que es un hardware patentado con software de gestión de vídeo preinstalado.

Plataforma de servidor de PC
Una solución de gestión de vídeo basada en una plataforma de servidor de PC incluye servidores de PC y equipos de almacenamiento que se pueden seleccionar directamente con el fin de obtener un rendimiento superior para el diseño específico del sistema. Una plataforma abierta de estas características facilita la opción de añadir funcionalidades al sistema, como un almacenamiento incrementado o externo, cortafuegos, protección contra virus y algoritmos de vídeo inteligentes, en paralelo con un programa de software de gestión de vídeo.

Una plataforma de servidor de PC también se puede ampliar, permitiendo añadir cuantos productos de vídeo en red sean necesarios. El hardware del sistema se puede ampliar o actualizar para satisfacer nuevas necesidades de rendimiento. Una plataforma abierta también permite una integración más sencilla con otros sistemas como control de acceso, gestión de edificios y control industrial. Esto permite a los usuarios gestionar vídeo y otros controles de edificios mediante un simple programa e interfaz de usuario. Para obtener más información sobre servidores y almacenamiento, visite Consideraciones sobre ancho de banda y almacenamiento

Plataforma NVR

Un grabador de vídeo en red se presenta como una caja de hardware con funcionalidades de gestión de vídeo preinstaladas. En este sentido, un NVR es parecido a un DVR. (Algunos DVR, también llamados DVR híbridos, también incluyen una función NVR, es decir, la capacidad también de grabar vídeo basado en red.)

Un hardware de NVR normalmente está patentado y diseñado específicamente para gestión de vídeo. Está dedicado a sus tareas específicas de grabación, análisis y reproducción de vídeo en red y normalmente no permite que ninguna otra aplicación se conecte a éste. El sistema operativo puede ser Windows, UNIX/Linux o patentado.

Un NVR está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para un conjunto de cámaras y normalmente es menos escalable que un sistema basado en servidor de PC. Esto permite que la unidad resulte más adecuada para sistemas más pequeños donde el número de cámaras se encuentra dentro de los límites de la capacidad de diseño de un NVR. Normalmente, un NVR es más fácil de instalar que un sistema basado en una plataforma de servidor de PC.



ANCHO DE BANDA Y ALMACENAMIENTO

Consideraciones sobre ancho de banda y almacenamiento
Los requisitos de ancho de banda y almacenamiento de red son aspectos importantes en el diseño de sistemas de videovigilancia. Entre los factores se incluyen el número de cámaras, la resolución de imagen utilizada, el tipo y relación de compresión, frecuencias de imagen y complejidad de escenas. Este capítulo ofrece algunas pautas en el diseño de un sistema, junto con información sobre soluciones de almacenamiento y varias configuraciones de sistema.

Cálculo de ancho de banda y almacenamiento

Los productos de vídeo en red utilizan el ancho de banda de red y el espacio de almacenamiento basándose en sus configuraciones. Como se ha mencionado anteriormente, esto depende de lo siguiente:

  • Número de cámaras
  • Si la grabación será continua o basada en eventos
  • Número de horas al día que la cámara estará grabando
  • Imágenes por segundo
  • Resolución de imagen
  • Tipo de compresión de vídeo: Motion JPEG, MPEG-4, H.264
  • Escena: Complejidad de imagen (p. ej. pared gris o un bosque), condiciones de luz y cantidad de movimiento (entorno de oficina o estaciones de tren con mucha gente)
  • Cuanto tiempo deben almacenarse los datos

Requisitos de ancho de banda
En un sistema de vigilancia reducido compuesto de 8 a 10 cámaras, se puede utilizar un conmutador de red básico de 100 Megabits (Mbit) sin tener que considerar limitaciones de ancho de banda. La mayoría de las empresas pueden implementar un sistema de vigilancia de este tamaño utilizando la red que ya tienen.

Cuando se implementan 10 o más cámaras, la carga de red se puede calcular con algunas reglas generales:
Una cámara configurada para ofrecer imágenes de alta calidad a altas frecuencias de imagen utilizará aproximadamente de 2 a 3 Mbit/s del ancho de banda disponible de la red.
De 12 a 15 cámaras, considere el uso de un conmutador con una red troncal de un gigabit. Si se utiliza un conmutador compatible con un gigabit, el servidor que ejecuta el software de gestión de vídeo debería tener un adaptador para redes de un gigabit instalado.

Las tecnologías que permiten la gestión del consumo de ancho de banda incluyen el uso de VLAN en una red conmutada, Calidad de Servicio y grabaciones basadas en eventos.

Calcular requisitos de almacenamiento

Como se ha mencionado anteriormente, el tipo de compresión de vídeo utilizado es uno de los factores que afectan a los requisitos de almacenamiento. El formato de compresión H.264 es de lejos la técnica de compresión de vídeo más eficiente que existe actualmente. Sin asegurar calidad de imagen, un codificador H.264 puede reducir el tamaño de un archivo de vídeo digital en más de un 80% comparado con el formato Motion JPEG y en más de un 50% con el estándar MPEG-4 (Parte 2). Esto significa que se necesita mucho menos ancho de banda de red y espacio de almacenamiento para un archivo de vídeo H.264. En las siguientes tablas, se proporcionan los cálculos de almacenamiento de muestra de los tres formatos de compresión. A causa de diversas variables que afectan a los niveles de frecuencia de bits media, los cálculos no son tan claros para los formatos H.264 y MPEG-4. Con relación a Motion JPEG, existe una fórmula clara porque cada imagen es un fichero individual. Los requisitos de almacenamiento para las grabaciones en Motion JPEG varían en función de la frecuencia de imagen, la resolución y el nivel de compresión.

Cálculo en H.264:
Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB por hora/1.000 = MB por hora
MB por hora x horas de funcionamiento diarias/1.000 = GB por día
GB por día x periodo de almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento

Cálculo en MPEG-4:
Velocidad binaria aprox./8 (bits en un byte) x 3.600s = KB por hora/1.000 = MB por hora
MB por hora x horas de funcionamiento diarias/1.000 = GB por día
GB por día x periodo de almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento
Nota: La fórmula no tiene en cuenta la cantidad de movimiento, factor importante que puede influir en el tamaño del almacenamiento requerido.

 

Cálculo en Motion JPEG:
Tamaño de imagen x imágenes por segundo x 3.600s = kilobyte (KB) por hora/1.000 = megabyte (MB)
MB por hora x horas de funcionamiento diarias/1.000 = gigabyte (GB) por día
GB por día x periodo de almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento

Almacenamiento basado en el servidor
En función de la CPU del servidor de PC, la tarjeta de red y la RAM interna, un servidor puede gestionar un determinado número de cámaras, imágenes por segundo y tamaño de imágenes. La mayoría de los PC admiten entre dos y cuatro discos duros con una capacidad cada uno que puede llegar a aproximadamente 300 gigabytes (GB). En una instalación entre pequeña y media, el PC que ejecuta el software de gestión de vídeo también se utiliza para la grabación de vídeo. Esto se denomina almacenamiento directamente conectado.

Por ejemplo, un disco duro con el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station está preparado para almacenar grabaciones procedentes de seis hasta ocho cámaras. De 12 hasta 15 cámaras, se deben utilizar al menos dos discos duros para dividir la carga. Para 50 cámaras o más, se recomienda utilizar un segundo servidor.

NAS y SAN

Cuando la cantidad de datos almacenados y los requisitos de gestión superan las limitaciones de un almacenamiento directamente conectado, un almacenamiento conectado a la red (NAS) o una red de almacenamiento por área (SAN) permite aumentar el espacio de almacenamiento, la flexibilidad y recuperabilidad.

El NAS proporciona un solo dispositivo de almacenamiento que está conectado directamente a una LAN y ofrece almacenamiento compartido a todos los clientes de la red. Un dispositivo NAS es fácil de instalar y administrar y ofrece una solución de almacenamiento rentable. Aún así, ofrece un caudal limitado para los datos entrantes porque sólo tiene una conexión de red, lo que puede provocar problemas en sistemas de alto rendimiento. Las SAN son redes especiales de alta velocidad para almacenamiento, conectadas típicamente por fibra a uno o más servidores. Los usuarios no pueden acceder a los dispositivos de almacenamiento de la SAN a través de los servidores y el almacenamiento es ampliable a cientos de terabytes. El almacenamiento centralizado reduce la administración y ofrece un conjunto de almacenamiento flexible de alto rendimiento para uso en entornos de multiservidores. La tecnología de canal de fibra se suele usar para ofrecer transferencias de datos a cuatro gigabytes por segundo y permitir que se almacenen grandes cantidades de datos con un alto nivel de redundancia.

Almacenamiento redundante
Los sistemas SAN generan redundancia en el dispositivo de almacenamiento. La redundancia en un sistema de almacenamiento permite guardar vídeo o cualquier otra información de forma simultánea en más de una ubicación. Esto proporciona una copia de seguridad para recuperar vídeo si una parte del sistema de almacenamiento no se puede leer. Existen varias opciones de ofrecer esta capa de almacenamiento añadida en un sistema de vigilancia IP con una matriz redundante de discos independientes (RAID), replicación de datos, agrupamiento de servidores y múltiples destinatarios de vídeo.

RAID.RAID es un método de distribución de varios discos duros estándar, de modo que ante el sistema operativo funcionan como un gran disco duro. La configuración de RAID extiende datos por múltiples unidades de disco duro con suficiente redundancia a fin de que puedan recuperarse en caso de avería de la unidad. Existen diferentes niveles de RAID, desde prácticamente ninguna redundancia hasta una solución completa de duplicación de discos en la que no hay interrupción alguna ni se pierden datos en el evento de avería de unidad de disco.



CÁMARAS TÉRMICAS (TERMOVISIÓN)

 

La termografía es una técnica que permite medir temperaturas exactas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objecto a estudiar. Mediante la captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en información sobre temperatura.

 

Una cámara térmica es un dispositivo capaz de formar imágenes visibles a partir de las emisiones en el infrarrojo medio del espectro electromagnético.
Estas cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm.

 

TIPOS

Refrigeradas:
Emplean semiconductores exóticos, que se encuentran al vacío y refrigerados, lo que incrementa su sensibilidad. Los materiales más comunes son el telururo de cadmio y mercurio (CdHgTe o CMT -siglas en inglés-) y el antimoniuro de indio (InSb). También se pueden realizar detectores sensibles al infrarrojo con elementos del tipo pozo cuántico.
Se emplean enfriando a temperaturas del rango de 4 K hasta 110 K, siendo 80K el más común; sin esta refrigeración el propio ruido térmico del sensor es superior a la señal detectada.

No refrigeradas:
Funcionan a temperatura ambiente; se sacrifican prestaciones para obtener equipos más baratos y de menor consumo. Los materiales más usados son silicio amorfo y óxidos de vanadio

Las aplicaciones incluyen:

  • militares y policiales para detección de objetivos y adquisición de datos;
  • seguridad y antiterrorismo;
  • mantenimiento predictivo (detección temprana de fallos tanto mecánicos como eléctricos);
  • control de procesos;
  • detección o análisis de incendios;
  • industria automotriz;
  • inspección de suelos;
  • auditoría de aislantes acústicos;
  • inspección de muros;
  • medicina y diagnosis;
  • análisis no destructivos;
  • test de calidad en entornos de producción;
  • detección de polución;
  • deteccíon de temperatura corporal, por ejemplo para la detección de gripe A.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones de los sensores de infrarrojos incluyen:

  • número de píxels;
  • sensibilidad espectral;
  • vida útil del sensor;
  • MRTD (Mínima diferencia de temperatura resoluble);
  • campo de visión;
  • rango dinámico;
  • potencia de entrada;
  • masa y volumen.

 



CÁMARAS IP

¿Qué son las Cámaras IP, como, donde y a que se conectan?

Las cámaras IP, son vídeo-camaras de vigilancia que tienen la particularidad de enviar las señalesde video (y en muchos casos audio),pudiendo estar conectadas directamente a un Router ADSL, o bien a un Concentrador de una Red Local, para poder visualizar en directo las imagenes bien dentro de una red local (LAN), o através de cualquier equipo conectado a Internet (WAN) pudiendo estar situado en cualquier parte del mundo.

A la vez, las cámaras IP permiten el envío de alarmas por medio de Email, la grabación de secuencias de imágenes, o de fotogramas, en formato digital en equipos informaticos situados tanto dentro de permitiendo de esta forma verificar posteriormente lo que ha sucedido en el lugar o lugares vigilados.

 

¿Qué es necesario para utilizar cámaras IP?

Las cámaras IP actualmente se pueden instalar en cualquier sitio que disponga de conexión a Internet mediante Router ADSL o XDSL (Con dirección IP fija, aunque algunos modelos también permiten IP dinámica), incluso otros modelos permiten que esa conexión no sea permanente y que cuando sea necesaria se pueda realizar por medio de un Modem convencional a la línea telefónica básica.

¿Cómo son internamente las cámaras IP?

Las cámaras IP internamente están constituidas por la “cámara” de Vídeo propiamente dicha (Lentes, sensor de imagen, procesador digital de señal), por un “motor” de compresión de imagen (Chip encargado de comprimir al máximo la información contenida en las imágenes) y por un “ordenador” en miniatura (CPU, FLASH, DRAM, y módulo ETHERNET/ WIFI) encargado en exclusiva de gestionar procesos propios, tales como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes, la gestión de alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes, … en definitiva las cámaras IP son unos equipos totalmente autónomos, lo que permite conectarlo en el caso mas sencillo directamente a un Router ADSL, y a la red eléctrica y de esta forma estar enviando imágenes del emplazamiento donde este situada. Tambien es posible conectar las cámaras IP como un equipo más dentro de una Red Local, y debido a que generalmente las redes locales tienen conexión a Internet, saliendo de esta forma las imágenes al exterior de la misma manera que lo hace el resto de la información de la Red.

 

¿Qué ventajas tiene las Cámaras IP frente a los sistemas de vigilancia CCTV tradicionales?

Las Cámaras IP poseen muchas ventajas frente a los sistemas tradicionales de vigilancia mediante Circuito Cerrado de TV (CCTV), las fundamentales son:

– Acceso Remoto: La observación y grabación de los eventos no tiene por que realizarse “in situ” como requieren los sistemas CCTV.

– Costo reducido: La instalación es mucho mas flexible ya que se basa en la infraestructura de la Red Local existente o nueva, o también en en la conexión directa a un Router, bien por cable o de forma inalámbrica (Wireless LAN). Se elimina el costo de los sistemas de grabación digital de los CCTV, ya que las grabaciones se realizan en el disco duro de un PC de la propia red local o en un PC remoto.

– Flexibilidad frente a la ampliación del sistema: Los sitemas tradicionales CCTV generalmente

requieren duplicar los sistemas de monitorización cuando se amplia el sistema, los sistemas de Cámaras IP permiten su ampliación sin necesidad de invertir en nuevos sistemas de monitorización.

¿Es posible transformar el sistema de vigilancia CCTV existente en un sistema de Cámaras IP?

Sí, es posible convertir un Sistema de Vigilancia CCTV en Cámaras IP, mediante los Servidores de Vídeo IP.Un Servidor de Vídeo es una de las partes integradas en el interior de una Cámara de Red.

El Servidor de Vídeo internamente está constituido por uno o varios “conversores” Analógico-Digitales (Chip que pasa la señal de vídeo analógica de las cámaras a formato digital), “motor” de compresión de imagen (Chip encargado de comprimir al máximo la información contenida en las imágenes), y por un “ordenador” en miniatura (CPU, FLASH, DRAM, y módulo ETHERNET) encargado en exclusiva de gestionar procesos propios, tales como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes, la gestión de alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes, … en definitiva es un equipo totalmente autónomo, lo que permite conectarlo, en el caso mas sencillo directamente a un Router ADSL, y a la red eléctrica y de esta forma poder enviar imágenes del sistema tradicional de CCTV.

 

¿Es posible en un sistema de Cámaras IP disponer de los controles de movimiento de las camaras, como en los sistemas CCTV tradicionales?

Sí, es posible controlar las camaras como en los Sistema de Vigilancia CCTV tradicionales.Dentro de la gama de Cámaras IP existe una gran variedad en función de las aplicación que le vaya a dar, en general existen cámaras Fijas y Cámaras con movimiento. Las Cámaras “Pan-Tilt” (P/T) así llamadas por disponer de posibilidad de movimiento Horizontal y Vertical, permitien crear un sistema de vigilancia con gran cobertura y gran flexibilidad, ya que en muchas ocasiones pueden sustituir a varias cámaras fijas.

La visualización de las cámaras con movimiento y el manejo de las mísmas se puede realizar a distancia mediante el Internet Explorer, simplemente tecleando la dirección IP privada ó pública de la cámara en función de que se visualice desde la LAN ó la WAN. Inmediatamente será solicitado introducir el Nombre de Usuario y Contraseña, y esto dará paso a la visualización de las imágenes. En la pantalla de visualización estarán presentes las herramientas de software que permiten girar la cámara, llevarla a las posición prestablecida etc.etc.

¿Es posible conectar sensores externos de alarma a las Cámaras IP?

Sí, es posible conectar sensores de alarma externos a las Cámaras IP, todas las Cámaras y Servidores de Vídeo disponen de entradas para conectar opcionalmente Sensores Externos complementarios a los sistemas que incluyen de fabrica, por ejemplo detectores PIR convencionales para poder cubrir la detección de movimiento que pudiera provenir de angulos no cubiertos por la cámara.

En general las Cámaras IP así como los servidores de Vídeo disponen un complejo sistema de detección de movimiento mediante el análisis instantaneo y continuado de las variaciones que se producen en los fotogramas de vídeo que registra el sensor óptico. Este sistema permite graduar el nivel de detección de movimiento en la escena, y por ejemplo poder discriminar si en la escena ha entrado un “coche” o un “peatón”, incluso en algunos modelos es posible generar distintas areas dentro de la escena, y cada una con distinta sensibilidad al movimiento.

¿Es posible accionar dispositivos de forma remota desde las Cámaras IP?

Sí, es posible la conexión de un relé que maneje por ejemplo el encendido de luces, o por ejemplo la apertura de una puerta. Las Cámaras IP y Servidores de Vídeo disponen de una salida Abierto-Cerrado, que se controla desde el software de visualización.

¿Es posible situar las Cámaras IP en exteriores?

Las Cámaras IP, y en general todas las cámaras de TV. Están diseñadas para su uso en interiores, en condiciones normales de polvo y humedad y temperatura.

Para la utilización de las Cámaras IP o de las camaras de TV en exteriores o en interiores donde las condiciones de trabajo sean extremas, es necesario utilizar Carcasas de Protección adecuadas a la utilización que se le vaya a dar. Existe gran variedad de carcasas, Estancas, con Ventilación, con Calefacción, Metalicas, de Plastico,… cada aplicación aconsejará la elección del modelo adecuado.

¿Qué protección tiene el acceso a las Cámaras IP?

Las Camaras de Red y los Servidores de Video disponen en su software interno de apartados de seguridad que permiten en general establecer diferentes niveles de seguridad en el acceso a las mísmas.Los Niveles son:

Administrador: Acceso mediante Nombre de usuario y Contraseña a la configuración total de la cámara.

Usuario: Acceso mediante Nombre de usuario y Contraseña a la visualización de las imágenes y manejo

del relé de salida.

Demo: Acceso libre a la visualización sin necesidad de identificación.

¿Cuántos usuarios se pueden conectar simultaneamente a las Cámaras IP?

El número de observadores simultaneos que admiten las Cámaras IP y los servidores de Vídeo en general es de alrededor de 10 a 20. También es posible enviar “snapshots” de forma automatica y con périodo de refresco de pocos segundos, a una página Web determinada para que el público en general pueda acceder a esas imágenes

¿Es posible transmitir Audio desde Cámaras IP?

En general la mayoría de las Cámaras IP disponen de microfonos de alta sensibilidad incorporados en la propia cámara, con objeto de poder transmitir audio mediante el protocolo de conexión UDP.

¿Es posible configurar las Cámaras IP de forma remota?

Las Cámaras IP y los Servidores de Vídeo solamente necesitan conectarse directamente a un PC mediante un cable de red “cruzado” cuando se instalan por primera vez.

Una vez instalada, cualquier modificación de la configuración, de los ajustes de calidad de imagen, de las contraseñas de acceso,… se realizará de forma remota desde cualquier punto del mundo, bastará con conectarse a la cámara en modo “Administrador”.



INDICE SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS

SISTEMAS AUTONOMOS SISTEMAS MODULARES SISTEMAS BIOMETRICOS
SISTEMA DE LECTURA DE MATRICULAS CONTROL DE PRESENCIA GESTIÓN DE VISISTAS



INDICE SISTEMAS C.C.TV.


RESOLUCIONES CÁMARAS ANALÓGICAS Y DIGITALES

CÁMARAS IP

CÁMARAS TÉRMICAS

SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO ANCHO DE BANDA Y ALMACENAMIENTO
SOFTWARE DE GESTIÓN

ÓPTICAS

CARCASAS Y POSICIONADORES



Modulos Direccionables

MODULO DE LAZO DIRECCIONABLE PARA CONTROL DE ELEMENTOS EXTERNOS A LA INSTALACIÓN

El módulo de control direccionable dispone de un relé seco de único polo y conmutado. Su diseño permite ubicarlo cerca del equipo a controlar, reduciendo notablemente los costes de cablear el equipo controlado hasta la central de control.

Instalado en cualquier parte del lazo o en el interior de los equipos a controlar, el elemento podrá controlar equipos externos del edificio cuando se produzca una condición de alarma, como por ejemplo el apagado del sistema de ventilación para prevenir el transporte del humo a las áreas ocupadas. El módulo es ideal para el control de equipos asociados al sistema, retenedores electromagnéticos de puertas, sistemas de control de humos, reenvío de ascensores a planta cero, control de iluminación, control de válvulas de disparo de extinción.

Puede ser programado para ser activado por cualquier elemento individual, grupos de elementos o todos los elementos del sistema.
Todas las señales de entrada del sistema podrán asignadas para activar el módulo, las cuales podrán ser indicadores de la central, salidas de zona, pulsadores o
sensores.

El módulo incorpora un indicador tipo LED de color rojo, de estado del módulo, que se activará de forma intermitente en el caso de activarse.

Instalado como parte de un sistema analógico, hasta 127 equipos direccionables (sensores, pulsadores o módulos) podrán ser conectados a cada uno de los lazos de la central. Todos los elementos de lazo incorporan un micro interruptor para establecer una dirección única, la cual será interrogada por la central cada dos segundos.



Detectores

Al planificar un sistema de detección de incendios, los detectores deben elegirse teniendo en cuenta lossiguientes factores:

  • Tipo de fuegos potenciales que puedan producirse
  • Tipo y cantidad de combustible presente
  • Posibilidad de fuentes de ignición
  • Condiciones ambientales
  • Valor de la propiedad a proteger

En general, los detectores térmicos poseen el más bajo costo y tasa de falsas alarmas, pero son los máslentos de respuesta. Debido a que el calor generado por pequeños fuegos tiende a disiparserápidamente, los detectores térmicos tienen su mejor aplicación en la protección de espacios confinadoso directamente a las distancias recomendadas o con separaciones inferiores para obtener una respuestamás rápida. La temperatura de funcionamiento de un detector térmico debe ser al menos 14 ºC superiora la máxima temperatura ambiente esperada en la zona protegida.

Los detectores de humo son más costosos que los térmicos, pero responden más rápidamente a losincendios. Son más adecuados para la protección de grandes espacios abiertos porque el humo no sedisipa con tanta rapidez como el calor en un espacio de las mismas dimensiones. Se instalan según unadisposición en rejilla, o según las condiciones que prevalezcan en función de las corrientes de aire.

Los detectores de humo por ionización son útiles cuando se producen incendios con llama. Losdetectores de humo fotoeléctricos tienen una mejor utilización en lugares que tengan posibilidad de serafectados por incendios de rescoldos o incendios que afecten al aislante de cable de pirólisis a baja temperatura (PVC).

Los detectores de llama ofrecen una respuesta extremadamente rápida, pero se activa con cualquierfuente de radiación dentro de su campo de sensibilidad. Si se aplican inadecuadamente, las tasas defalsas alarmas pueden ser elevadas. Debido a que son dispositivos que necesitan ver el fuego, debe cuidarse que no sean bloqueados accidentalmente por equipos o materiales almacenados. Su sensibilidad va en función del tamaño de la llama y distancia de ésta al detector. Aunque son relativamente caros, son idóneos para proteger áreas con presencia de polvos o vapores explosivos o inflamables, debido a que normalmente está dotados de carcasas a prueba de explosiones.

ELECCIÓN DEL DETECTOR

Con la aparición del microprocesador se ha podido desarrollar la técnica de identificación individual de cada detector con lo que se ha pasado al sistema de detección direccionable que nos da la dirección de un detector activado. En los sistemas direccionables, los detectores funcionan de forma análoga a los sistemas convencionales, es decir, analizando un determinado parámetro y generando una señal de alarma cuando el valor de la magnitud analizada sobrepasa un determinado umbral.
Un paso adelante en los sistemas de detección se ha dado con el desarrollo de elementos sensibles que analizan la concentración de humo (el valor de la temperatura u otro parámetro) y proporcionan una señal proporcional a esa concentración. Esta señal que se transmite a la central es de naturaleza continua y en términos electrónicos se llama analógica. A esos elementos sensibles se les llama sensores y sistemas analógicos al conjunto de estos sistemas de detección. También reciben el nombre de «inteligentes» ya que se usan sensores cn comunicación con un procesador de datos, el cual puede tomar decisiones de acuerdo con la información proporcionada por aquellos. El nivel de inteligencia viene definido por la complejidad del algoritmo de tratamiento de la información y en consecuencia del programa involucrado. Tal sistema distingue fuego, no fuego, suciedad, polvo, autoverificación, etc. La decisión se transfiere del detector a la central, a diferencia de los sistemas convencionales en que la decisión de alarma la tomaba el detector.
Los sistemas analógicos tienen las ventajas de detectar el incendio de forma más rápida y la capacidad de detectar una degradación del comportamiento de los sensores lo cual permite un mantenimiento preventivo y la consiguiente disminución de las falsas alarmas. Sus inconvenientes son el coste elevado y una dependencia del correcto funcionamiento del microprocesador por lo que se deberán instalar los mecanismos necesarios que avisen de los fallos y establezcan caminos alternativos para que una alarma de incendio sea avisada en caso de fallo del microprocesador.

DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMOS

Llamados tambien detectores ópticos de humo.
Su funcionamiento se basa en el efecto óptico según el cual, el humo visible que penetra en el aparato, afecta al haz de rayos luminosos generado por una fuente de luz, de forma que varía la luz recibida en una célula fotoeléctrica, y se activa una alarma al llegar a un cierto nivel.
Con este tipo de detección se han de evitar cambios en las condiciones de luz ambiental que puedan afectar a la sensibilidad del detector. Esto se puede conseguir manteniendo el detector en un receptáculo estanco a la luz o modula do la fuente de luz.

Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos proyectados

En este tipo, el humo visible oscurece el haz de rayos luminosos proyectado por el emisor disminuyendo la luz recibida en la célula fotoeléctrica del receptor situado a distancia.
Consta de un emisor de luz y su receptor correspondiente de célula fotoeléctrica, situados ambos en los extremos de la zona a proteger. Su distancia puede llegar hasta 100 metros con una anchura de 14 metros, lo que da protección para un máximo de 1.400 m2.
También reciben el nombre de detector óptico de humos lineal.

Aplicaciones

Salas muy grandes de techo elevado, compartimentos de gran valor, zonas de almacenamiento, zonas de sobrepresión y conductos de ventilación, fábricas, hangares y en lugares en que la estética es importante, como en iglesias, galerías de arte y edificios históricos.

Ventajas

  • Respuesta rápida ante fuegos con humos.
  • Ahorro de montaje.
  • Inconvenientes

  • Dificultad de emplazamiento en locales con ventilación o aire acondicionado, ya que impiden que el humo llegue en condiciones de activar el detector.
  • Problema de pérdida de alineación si se sitúa en estructura metálica, por lo que requiere mantenimiento. Resulta más caro si no se aprovecha toda su longitud.
  • Detectores iónicos de humos

    Se basan en la disminución que experimenta el flujo de corriente eléctrica formada por moléculas de O2 y N2 ionizadas por una fuente radiactiva entre dos electrodos, al penetrar los productos de combustión de un incendio.
    Estos detectores detectan partículas visibles e invisibles generadas por la combustión y su mayor eficacia se encuentra para tamaños de partículas entre 1 y 0,01 micras. Las partículas visibles tienen un tamaño de 4 a 5 micras y tienden a caer por gravedad excepto en el caso de que haya una fuerte corriente turbulenta en la columna que forma la llama.
    Existen materiales que desprenden partículas pequeñísimas a temperaturas inferiores a la de combustión en el aire y a esta temperatura se la denomina temperatura de formación de partículas (thermal particulate point). Estas partículas son detectadas por este tipo de detectores.
    Según la fuente radiactiva se dividen en detectores iónicos de partículas alfa y de partículas beta.
    Los detectores que contienen una fuente radiactiva deben cumplir la Orden del Ministerio de Industria de 20 de Marzo de 1975 (B.O.E. de 1 de Abril) sobre Normas de Homologación de Aparatos Radiactivos.
    No existe riesgo de radiactividad en la proximidad de estos detectores según las investigaciones realizadas por Organismos competentes. Declaran que la radiación recibida por una persona situada a 25 cm. del detector durante ocho horas al día, cada día del año equivale a una dosis de radiación anual menor de 0,5 milirem. A efectos comparativos la radiación normal de fondo de fuente natural es más de 100 veces mayor.

    Ventajas

  • Es un detector apto para toda la gama de humos detectables.
  • Estabilidad ante variaciones de presión, temperatura y corrientes de aire.
  • Permite una detección precoz y es el más universal de todos.
  • Inconvenientes

  • Da falsas alarmas en ambientes con aerosoles, polvo, aire en movimiento, humedad elevada, concentración de humo de cigarrillos y variación del voltaje de la corriente.

    DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN


    Basado en una cabina de absorción en la cual se aloja dos sensores de humo puntuales. Válido para sensores analógicos o convencionales. Dos detectores para dotar al sistema de redundancia o para aplicaciones donde es necesaria detección cruzada. Hasta 100 m. de tubería. Ideal para la supervisión de equipos electrónicos, armarios eléctricos, ambientes agresivos, ambientes sucios, museos, hoteles, hospitales, estaciones subterráneas, prisiones, etc.


    PRINCIPIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMOS

    No deberían instalarse en zonas que puedan causar falsas alarmas.
    Estabilidad: Controlarlos al menos tres meses antes de su conexión definitiva al sistema de alarma para desechar ciertas localizaciones que dan falsas alarmas.
    Espaciado: Variable según modelos. Pueden hacerse ensayos. Las normas españolas (Norma Básica de la Edificación, Proyecto de
    Norma UNE 23008/1, Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios de CEPREVEN y Norma Tecnológica de la Edificación) indican los requisitos sobre este punto.

    Los detectores instalados en los conductos de retorno de la ventilación o aire acondicionado no reciben suficiente densidad de partículas de humo, debido al efecto de dilución que se origina al aspirar aire de distintas dependencias. Es por lo que solo sirven y con limitaciones como detectores de incendio en los propios conductos de aireación, pero no en otras zonas abiertas.

    Evitar instalarlos en zonas con barreras de calor, bajándolos por debajo de esa barrera. Hay tablas y gráficos en la bibliografía que nos dan la distancia para contrarrestar este efecto.

    Si existe sistema de ventilación o aire acondicionado colocarlos junto al registro de retorno o salida.

    Se recomienda el montaje de los detectores una vez el local o edificio funciona con todas sus instalaciones.

    Existen Tablas que dan la distancia de espaciado de los detectores para alturas de techos y fuegos determinados. Información que se suele suministrar por los fabricantes.

    Los detectores de humos pueden emplearse hasta una velocidad del aire de 5 m/s salvo que el certificado de aprobación indique un valor mayor.

    Evitar su instalación en lugares sometidos a vibraciones.

    El efecto de la humedad limitará su instalación en caso de formarse condensaciones.

    El humo, el polvo o los aerosoles similares producidos por ciertas actividades pueden provocar alarmas intempestivas si se instalan detectores de humos. En estos casos deberán instalarse detectores térmicos.

    El empleo de detectores de humo en locales con una altura superior a 12 metros deberá justificarse adecuadamente. Pueden emplearse en locales de gran altura combinados con detectores de llamas.

    LOCALIZACIÓN

    En cuanto a la localización prevalece lo indicado en la Norma Básica de la Edificación (Art. 4.2 apartado 4.2.1) que se complementa con lo recomendado en el Proyecto de Norma UNE 23-008/1 y la Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios de CEPREVEN.

    en general se recomienda un detector cada 60 m2. Hay factores correctores según la altura de techo. A mayor altura deberían instalarse menos detectores por efecto del cono de humo.

    Un factor influyente es también el número de renovaciones de aire del local.

    Los detalles en cuanto a densidad e implantación de los detectores automáticos de incendio puntuales vienen en el apartado 3.4 del citado Proyecto de Norma UNE 23-008/1. En él se especifica la instalación según los tipos de techos, corrientes de aire por instalaciones de climatización y su distribución.

    CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

    En habitaciones, edificios, etc. en que exista una ventilación forzada, los detectores no se deberán colocar en las zonas en que el aire de los difusores pueda diluir el humo antes de que llegue al detector. Los detectores se colocarán de forma que les llegue la corriente de aire que va hacia las aberturas de retorno. Esto puede requerir detectores adicionales, ya que colocando detectores solo cerca de las aberturas de retorno de aire, puede dejar el resto de la zona con protección inadecuada cuando se cierra el sistema de aire. Se debe consultar a los fabricantes de los detectores.

    En las zonas por encima de los techos que están diseñadas como retornos comunes para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el aire que circula por ellas va a mayor velocidad que el de la habitación inferior. Por esta razón se reducirá la separacíón entre detectores.

    Los detectores situados en las zonas empleadas para conducir el aire ambiental no se emplearán como sustitutos para proteger unas zonas abiertas porque:

    • El humo de un incendio puede que no penetre en la zona cuando el sistema de ventilación se pare.
    • El detector será menos sensible ante una situación de incendio en la habitación origen del incendio, debido a la dilución con aire limpio.

    CONSIDERACIONES ESPECIALES

    La selección e instalación de detectores de humo tendrá en consideración las características de diseño del detector y las zonas en que se van a instalar, de forma que se eviten falsas alarmas o el no funcionamiento después de su instalación.

    Los detectores del tipo de haz de rayos proyectado se deberán sujetar firmemente sobre superficies estables para evitar un funcionamiento falso o errático debido a movimiento. El haz de rayos será diseñado de forma que pequeños movimientos angulares no afecten al funcionamiento normal con humo y que no causen falsas alarmas. Normalmente se deberá tolerar un movimiento de 1/4 de grado, equivalente a 1/2 grado de ángulo circular incluyendo ambos sentidos. Este tipo de detectores no accionan la alarma (pero sí una señal de avería) cuando el camino del haz de rayos de luz queda interrumpido u obscurecido, por lo que ese camino se debe mantener siempre libre de obstáculos opacos.

    Los detectores de humo que lleven un sensor de temperatura fija integrado se seleccionarán en función de la temperatura máxima que pueda alcanzarse en el techo. El fabricante debe indicar el apropiado para cada temperatura, el cual es recomendable lleve un código de colores en función de las temperaturas esperadas.

    Los detectores de humo no se deberán instalar en zonas donde la temperatura ambiente normal pueda llegar a sobrepasar los 38º C o bajar de 0º C a menos que hayan sido homologados para instalación a temperaturas superiores o inferiores.

    En la instalación se tendrá en cuenta las fuentes normales que puedan producir humo, tales como procesos de fabricación, de forma que se puedan evitar posibles falsas alarmas.

    En almacenamientos con estanterías altas será necesario considerar la instalación de detectores en varios niveles de las estanterías para asegurar una respuesta rápida en caso de incendio.

    origen de la informacion http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/p_preventivo/pdf_ntp/ntp_215.pdf

    DETECTORES TÉRMICOS

    Los detectores térmicos son los más antiguos . Comenzaron a emplearse con el desarrollo de rociadoresautomáticos. Un rociador es una combinación de un detector de incendio activado por el calor y undispositivo extintor; cuando el sistema rociador incorpora indicadores de caudal de agua conectados alsistema de control de alarma de incendio. Los indicadores de caudal detectan el flujo de agua por lastuberías o el subsiguiente cambio de presión cuando el sistema actúa.

    Sus mejores aplicaciones son la detección de fuegos en pequeños sectores restringidos; donde pueden producirse fuegos con elevado desprendimiento de calor y rápido desarrollo, en zonas donde lascondiciones ambientales no permitan el empleo de otros dispisitivos o donde la velocidad de detecciónno sea el objetivo prioritario.

    Los detectores responden a la energía calorífica transportada por convección y generalmente se sitúanen o cerca del techo. La respuesta se produce cuando el elemento de detección alcanza unatemperatura fija determinada.

    DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS

    Los detectores de temperatura fija no inician la alarma hasta que la temperatura del aire cerca del techono supera el punto de diseño. El detector de velocidad de aumento de temperatura (termovelocimétrico)funciona cuando la velocidad de incremento excede un valor prefijado, alrededor de 7.8 ºC por minuto.Se diseñan para compensar los cambios normales en la temperatura ambiente que se producen encondiciones habituales

    DETECTORES DE LLAMA

    Estos detectores reaccionan ante la aparición de la energía radiante visible para el ojo humano(aproximadamente entre 4000 y 7000 angströms) o a la energía radiante que está fuera del campo devisión humana. Estos detectores son sensibles a las brasas incandescentes y a las llamas que radianenergía de suficiente intensidad y naturaleza espectral para motivar la reacción del detector.

    Debido a su respuesta detectora rápida, suelen emplearse generalmente en zonas altamente peligrosas,tales como plataformas de carga de combustibles, áreas de procesos industriales, cámaras hiperbáricas,áreas con techos altos y atmósferas propensa a explosiones o fuegos rápidos. Debido a que deben sercapaces de ver el fuego, pueden ser bloqueados por objetos situados frente a ellos, aunque el detectorde infrarrojos posee cierta capacidad para detectar la radiación reflejada de las paredes

    INSTALACIÓN DE LOS DETECTORES

    Una vez elegido el detector más adecuado, el siguiente paso es instalarlo en la zona que hay queproteger. Los del tipo puntual se emplazan generalmente no más de 10 cm del techo o paredes.

    Cuando se instalan detectores térmicos a las distancias certificadas, los tiempos de detección sonaproximadamente equivalentes al tiempo de funcionamiento de los rodicadores normalizados de 74 ºCdel tipo de palanca y varilla. Si se desea una respuesta más rápida, se debe reducir la separación deldetector. También, cuando los techos sean altos, o cuando su construcción no sea lisa, la separacióndebe reducirse adecuadamente. La norma NFPA 72 E- Norma para los detectores automáticos deincendio- establecen mayor información específica sobre la instalación de detectores.

    SEPARACIÓN DE DETECTORES TÉRMICOS EN TECHOS ALTOS
    Debido a que el aire al ascender durante el incendio es diluido por el aire frío, se ha creído siempre quelos detectores térmicos deberían ser instalados muy juntos en techos altos para conseguir el mismotiempo de respuesta que el que proporcionarían en un techo de 2,5 a 3 metros de altura. Los datos demúltiples ensayos demuestran que los detectores térmicos deberían estar más juntos, cuando se instalanen un techo alto, para alcanzar el mismo tiempo de respuesta que si estuvieran en techos de 3 metros.La norma NFPA 72 E exige la reducción de la separación cuando los detectores de calor están montadosen techos de más de 3 metros de altura.

    Cuande se instale cualquier tipo de detector térmico, deben tenerse en cuenta las fuentes de calor en elespacio protegido que podrían causar falsas alarmas. Por ejemplo, los detectores térmicos deberíansituarse apartados de unidades calefactoras y hornos, de donde se espera salgan oleadas de aire caliente.

    La instalación adecuada para los detectores de humo es más importante que la de los detectorestérmicos, debido a que en un incendio de rescoldos, el transporte de humo está fuertementeinfluenciado por la corriente de aire convectiva en la zona protegida. A pesar de que se pueda instalaruna parrilla, como punto de arranque, debe tenerse cuidado en colocar adecuadamente los registros desuministro de calor y los de retorno del aire. Los detectores de humo deberían colocarse aparte de lasturbulencias producidas por las salidas de aire caliente. Su colocación debería favorecer el aire deretorno, debido a que el aire de retorno dirigirá el humo hacia el detector, y que la velocidad del aire deregreso, tiende a ser menor.

    APLICACIONES ESPECIALES

    Los detectores de humo de conductos de aire se instalan en los conductos de retorno de los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), procedente de un fuego en el edificio. Detectado elincendio, el sistema de control asociado detiene los sopladores de circulación, o los invierte a situaciónde escape de humos.

    Se emplean también dispositivos activados por humo para cerrar automáticamente puertas contraincendios en edificios, a fin de limitar la propagación del humo en caso de incendio. Esto puede conseguirse con detectores montados en el techo de los corredores, conectados a dispositivos de apertura situados en las puertas y activados eléctricamente, o mediante detectores de humo integradosen las propias puertas.

    Cuando se instalen detectores de humo, debe considerarse también la estratificación del humo. El humopuede estratificarse debajo del techo, debido a grandientes de temperatura, o a corrientes de aire a lolargo del techo. La instalación de detectores de gas es similar a la de los de humo puesto que los gasesdel incendio tienden a circular con el humo y se ven afectados de forma similar por las corrientes deconvección en el espacio protegido. Deben emplazarse también lejos de fuentes de gases o vaporesoxidables, tales como por ejemplo, disolventes hidrocarbonados o rociadores de aerosol, que podríancausar falsas alarmas.

    Los requerimientos de los detectores de llama son distintos a los de calor o humo, que las distancias deseparación no son importantes para los dispositivos de línea de visualización. Deben emplearse de formaque puedan ver la radiación luminosa que emane de cualquier punto del espacio protegido. Debido aque el cono de visión varía según el diseño del detector , deben seguirse las recomendaciones delfabricante para la cobertura de la zona. Necesitan apantallarse o situarse de forma que lo vean fuentesde energía radiante que no procedan de fuegos y puedan provocar falsas alarmas.

    origen del documento: http://es.scribd.com/doc/13631265/Detectores-Termicos



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