ТС обнаружения мет предметов.ppt
- Количество слайдов: 85
Тема 6. «Средства обнаружения проноса (провоза) ядерных материалов, взрывчатых веществ и предметов из металла» ТС обнаружения металлических предметов» 1 1
Основные вопросы. 1. Назначение металлообнаружителей. 2. Требования к металлообнаружителям. 3. Устройство однозоновых металлообнаружителей. 4. Устройство многозоновых металлообнаружителей. 5. Принцип работы металлообнаружителей. 6. Тактика использования металлообнаружителей. 7. ТО, контроль чувствительности и ремонт металлообнаружителей. 8. Дополнительные сервисные функции МО. 2 2
Литература. 1. Березанский Д. П. Металлодетекторы - обнаружители оружия. Обзор принципов действия. 2. Магауенов Р. Г. Охранная сигнализация и другие элементы систем физической защиты. Краткий Толковый словарь. 3 3
Дополнительные условия в СКУД. Конкретному физическому лицу в СКУД предоставлены полномочия по допуску на конкретную территорию. На категорийном объекте необходимо определить дополнительные условия прохода. Дополнительным условием является отсутствие запрещенных материалов: МП, ВВ и ЯМ. СКУД построена на основе управляемых барьеров, совмещенных с одним или несколькими обнаружителями перечисленных запрещенных материалов. Для преодоления барьера необходимы два условия: v наличие разрешительного документа; v отсутствие запрещенных материалов. 4 4
Досмотровая техника. Досмотровая техника в СКУД предназначена для: v обнаружение проноса (провоза) ядерных материалов и делящихся веществ; v обнаружение предметов из металлов и опасных изделий; v обнаружение взрывных устройств и ВВ (традиционных и нетрадиционных); v идентификация взрывчатых веществ. 5 5
Способы контроля вносимых и выносимых веществ и материалов. Контроль вносимых и выносимых веществ и материалов Иные запрещенные вещества и предметы ЯМ SNM детекторы Детекторы металлов Досмотр без ТС (ручной) в ручной клади Ручные детекторы МП и ВВ 6 на человеке Детекторы ВВ Детекторы металлов 6
Основные принципы размещения устройств контроля вносимых и выносимых веществ и материалов. Детекторы ВВ должны быть установлены на всех входах в защищаемые зоны. SNM - детекторы (обнаружители ЯМ) должны быть установлены на всех выходах из защищаемых зон. Детекторы металлов должны быть установлены на всех входах и выходах из защищаемых зон. Как правило, большинство из запрещенных для проноса предметов: оружие; оболочка ВУ или ВВ; оболочка - контейнер для радиоактивных материалов, экранирующий ионизирующее излучение; вспомогательные инструменты, изготовлены с применением металлов. Поэтому роль обнаружителя металлов особенно высока для предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности персонала охраняемого объекта и объекта в целом. 7 7
Характеристики комплексов досмотра. 1. Вероятность обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств, горючих веществ, опасных изделий и ЯМ; 2. Вероятность обнаружения проноса ручного огнестрельного, нелетального, холодного оружия и их элементов; 3. Пропускная способность изделия, общее время анализа на одного человека; 4. Объем требуемой памяти для хранения информации о досматриваемых людских и транспортных потоках; 5. Разрешающая способность изделия; 6. Работоспособность изделия в условиях целенаправленного воздействия СВЧ - оружия (целенаправленное электромагнитное воздействие на ИК СФЗ и его элементы); 7. Работоспособность в условиях радиационных нагрузок; 8. Возможность интеграции изделия в СФЗ; 9. Среднее время наработки на ложное распознавание; 10. Устойчивость работы изделия в условиях НСД; 11. Перспективность технических решений по дополнительным возможностям изделия. 8 8
Зона обнаружения и пропускная способность ТС. v Обнаружитель запрещенных материалов объединен с барьером территориально и программно. Если обнаружен предмет поиска (ПП), немедленно формируется сигнал тревоги и барьер автоматически блокируется. Зона обнаружения ТС - область пространства, внесение в которую объекта контроля в условиях и способами, оговоренными в НТД на ТС обнаружения, вызывает выдачу сигналов наличия, иногда идентификации (процесса опознавания объекта по присущему или присвоенному ему идентификационному признаку) любого ПП, с вероятностью не менее заданной. Под идентификацией ПП понимается присвоение ПП идентификатора и сравнение предъявляемого идентификатора со списком идентификаторов ТС. Пропускная способность (производительность) ТС обнаружения - способность ТС пропускать определенное количество объектов контроля в единицу времени. 9 9
Место и роль обнаружителя металла в интегрированном комплексе СФЗ. Обнаружитель металла является одним из компонентов современной многоуровневой интегрированной системы физической защиты: v на нижнем уровне интеграции (уровне локальных процессоров) обнаружитель металла объединен с управляемыми барьерами, может функционировать в автономном режиме при нарушении связи с высшими уровнями при сохранении всех основных функций по доступу; v на уровне подсистем и систем обнаружитель металла может быть объединен с другими системами (например, с системой телевизионного наблюдения). Контроль за доступом с помощью обнаружителя металла может производиться оператором ЦПУ (ЛПУ). 10 10
Функции СКУД при обнаружении МП. Алгоритм работы СКУД строится таким образом, что турникет или дверь шлюзовой кабины блокируются при поступлении сигнала тревоги от МО. Кроме того, по этим сигналам тревоги может автоматически производиться видеорегистрация «тревожной» ситуации. Оператор ЦПУ (ЛПУ) ТСО может произвести оценку ситуации и в режиме прямого видеонаблюдения. Изображение телекамеры, в зоне наблюдения которой находится обнаружитель металла, по сигналу тревоги автоматически будет выведено на экран монитора графического интерфейса. Произошедшее событие автоматически фиксируется в дежурном журнале. Эти функции обеспечиваются тем, что мультиплексоры доступа и тревог посредством внешних системных интерфейсов соединены с компьютерным оборудованием ЦПУ (ЛПУ) ТСО. 11 11
Металлоискатель. v v v Металлоискатель (устаревший, но все-таки применяемый на практике термин) - активное устройство, которое генерирует переменное магнитное поле через короткие промежутки времени для обнаружения наличия металлов. Термин металлоискатель в соответствии с РД 25. 03. 001 -2002 считается недопустимым, а предлагаются термины: металлообнаружитель или металлодетектор. В зависимости от конструктивного исполнения может быть стационарными или переносными. Факторы, влияющие на функционирование детекторов металлов: окружающие предметы: металлические двери, металлические сейфы, источники электромагнитных помех (радиопередающие устройства, лампы дневного света и т. п. ); тип детектируемого материала; размер и форма объекта; ориентация объекта по отношению к детектору обнаружения; местонахождение объекта на нарушителе. 12 12
Металлообнаружитель. v v Металлообнаружитель (металлодетектор) - устройство, решающее с помощью магнитных методов задачи обнаружения проводящих объектов в непроводящей среде. Проводящие объекты - металлические (черные, цветные или драгоценные металлы) или металлизированные предметы и оружие. Интенсивность реакции МО на проводящие объекты зависит от проводимости металла и его магнитных свойств (относительной проницаемости), формы, размеров, ориентации объекта в магнитном поле. Разновидностями магнитных методов являются: индукционные токовихревые с различными видами намагничивающего поля (наибольшее применение); магнитоэлектрические с использованием естественного геомагнитного поля земли искусственного магнитного поля. Металлодетектор реагирует: либо на изменения магнитного поля при воздействии на него металла; либо на вихревые токи, возникающие в металлическом объекте под действием импульсного поля. 13 13
Основные технические характеристики МО. Основными техническими характеристиками обнаружителя металла являются чувствительность, селективность и помехоустойчивость. 1) Чувствительность - определяется наименьшей величиной предмета, который может быть обнаружен. 2) Селективность - избирательность обнаружения, когда ТС пропускает предметы, меньших размеров и массы, чем предметы поиска. 3) Помехоустойчивость - свойство технических средств не реагировать на действие помех различной физической природы, оказывающих влияние на чувствительные элементы, а также цепи электропитания, управления и коммутации. 14 14
Чувствительность. ЭДС на выходе приемной антенны зависит от нескольких параметров предмета (размеров, формы, электропроводности, магнитной проницаемости) и выбрать точную меру, определяющую чувствительность, невозможно. На практике пользуются приблизительными данными об объеме предмета либо его массе. Современные обнаружители металла имеют чувствительность, достаточную для регистрации предметов массой приблизительно 10 г. Уникальные устройства способны улавливать предметы массой менее 1 г. Обнаружители металла обеспечивают регулировку чувствительности с целью отстройки от предметов меньших размеров и массы, чем предметы поиска. Диапазон регулировок составляет 40 д. Б (100 раз) и более, что приблизительно соответствует диапазону изменения размеров реальных предметов поиска. 15 15
Селективность. ЭДС на выходе приемной антенны зависит от нескольких параметров предмета (размеров, формы, электропроводности, магнитной проницаемости) и выбрать точную меру, определяющую чувствительность, невозможно. На практике пользуются приблизительными данными об объеме предмета либо его массе. Современные обнаружители металла имеют чувствительность, достаточную для регистрации предметов массой приблизительно 10 г. Уникальные устройства способны улавливать предметы массой менее 1 г. Обнаружители металла обеспечивают регулировку чувствительности с целью отстройки от предметов меньших размеров и массы, чем предметы поиска. Диапазон регулировок составляет 40 д. Б (100 раз) и более, что приблизительно соответствует диапазону изменения размеров реальных предметов поиска. 16 16
Помехоустойчивость. Для существенного улучшения помехоустойчивости в состав обнаружителя металла иногда включается дополнительный инфракрасный (ИК) канал регистрации проходящего через проем человека и совместная обработка сигналов основного и ИК - каналов. В реальных условиях на излучаемое электромагнитное поле всегда оказывают влияние элементы конструкции и предметы, находящиеся в близлежащем окружении. 17 17
Принцип действия обнаружения МП. Принцип действия МО основан на использовании явления электромагнитной индукции. Обнаружители металла по характеру создаваемого электромагнитного поля подразделяются на динамические и статические. 1) Поисковый элемент создает в пространстве первичное переменное электромагнитное поле. 2) При попадании в это поле МП в нем будет наводиться ЭДС взаимной индукции, которая создает в металлическом предмете вихревые токи, за счет которых образуется собственное электромагнитное поле предмета (вторичное поле). 3) Вторичное поле взаимодействует с полем поискового элемента и искажает его конфигурацию, фиксируя изменение электромагнитного поля поискового элемента, можно обнаружить наличие металлического предмета. Используются различные варианты возбуждения первичного поля: гармоническим, полигармоническим или импульсным токами. Их частота выбирается в диапазоне от 1 до 10 к. Гц. 18 18
Работа динамического МО. Передатчик по двум каналам формирует в генераторной антенне, выполненной в виде индукционного контура, переменный ток, возбуждающий в контролируемом пространстве первичное электромагнитное поле. В приемной антенне (также в виде индукционного контура) образуются сигналы, представляющие собой ЭДС, индуцированную первичным полем. При внесении в ЗО МП в ОМ под влиянием первичного поля образуются вихревые токи, которые индуцируют в приемном контуре вторичную ЭДС. Общая ЭДС на выходе приемной антенны изменяется, что и регистрируется приемником обнаружителя. Передатч ик Блок обработк и Приемник Канал 1 Канал 2 Зона входной двери Передающий антенный блок 19 Приемный антенный блок 19
Селективное обнаружение. Металлодетектор должен решать задачу селективного обнаружения. Селективное обнаружение - способность устанавливать факт наличия объекта поиска (ОП) на фоне одновременного присутствия предметов личного пользования (ПЛП) и не давать ложных тревог от ПЛП при отсутствии объектов поиска. Селективное обнаружение может осуществляться только при наличии у ОП характерных признаков. Под этими признаками понимаются какие-либо постоянные их свойства, выявляемые в том или ином реализуемом в металлодетекторе физическом методе, по которому имеются наибольшие различия между ОП и основной частью множества ПЛП. Один из физических методов, реализуемом в металлодетекторе - метод вихревых токов - основан на наличии у объектов поиска основных признаков, присущих металлам: электропроводности и магнитной проницаемости. 20 20
Метод вихревых токов. Вихревые токи - это замкнутые токи, протекающие в проводящей среде и индуцированные в ней изменяющимся магнитным полем, возбуждение токов осуществляется переменным электрическим полем, создаваемым специальной катушкой, по которой протекает переменный электрический ток. Электромагнитная энергия, проникающая в металлический предмет, частично превращается в тепло, а частично излучается снова (переизлучается). В зависимости от вида намагничивающего поля различают: v метод гармонического поля; v метод импульсного поля (метод переходных процессов). 21 21
Теория метода вихревых токов дает возможность при различных частотах намагничивающего поля определить изменение активной и реактивной составляющих комплексного сопротивления катушки в зависимости от электропроводности, размера и формы предмета помещенного в катушку. Теория базируется на уравнении Максвелла. Из решения этого уравнения вытекает ряд формул, на основании которых можно получить семейство зависимостей комплексного сопротивления катушки от: электропроводности; магнитной проницаемости материала; размеров предмета; расположение предмета относительно катушки. Эти зависимости показывают, что имеется максимум реактивной составляющей комплексного сопротивления катушки, соответствующий определенным параметрам (размерам, материалу), находящегося в ней предмета. 22 22
Функциональная схема металлодетектора с гармоническим намагничиванием. При гармоническом методе поле переизлучения ОП измеряется на фоне намагничивающего поля, превышающего по амплитуде в тысячи и миллионы раз. Поэтому в металлодетекторе используется компенсатор, устраняющий сигнал, наведенный в приемной катушке намагничивающим полем. В пороговом устройстве оцениваются амплитуда и фазовый сдвиг поля переизлучения ОП, фиксируемого приемной катушкой. 23 23
Функциональная схема металлодетектора с импульсным намагничиванием. Блок задержек обеспечивает проведение измерений после прекращения действия импульса возбуждающего поля. 24 24
Сравнение гармонических и импульсных методов. Зависимости индуцированного магнитного момента Р и его фазового сдвига относительно намагничивающего поля от частоты. Частотная зависимость компоненты магнитного момента Р, синфазной с намагничивающим полем. Частотная зависимость квадратурной составляющей магнитного момента Р. Частотная зависимость фазового сдвига магнитного момента Р относительно намагничивающего поля. ПМ 1 - для пистолета ПМ, ПЛП 1 - связки ключей при ориентации намагничивающего поля вдоль самой длинной стороны объектов; ПМ 2 - для пистолета ПМ; ПЛП 2 - связки при ориентации намагничивающего поля поперек плоскости объектов. 25 25
Вывод из сравнительных характеристик гармонических и импульсных методов. Из графиков видно, что амплитуда и фазовый сдвиг индуцированного магнитного момента достаточно заметно меняются лишь при изменении частоты наблюдений в несколько раз. Поэтому подробная дискретизация переходных характеристик ОП (объект поиска) и ПЛП (предмет личного пользования) не дает дополнительной информации об их электромагнитных свойствах. Т. е. метод переходных процессов не обеспечивает заметного преимущества перед гармоническим методом в селекции, если в гармоническом методе в случае использования в двух - трех рационально выбранных частот. На основании вышеизложенного можно перечислить основные достоинства и недостатки рассмотренных методов намагничивания. 26 26
Гармонический метод намагничивания. Для гармонического метода: Достоинство - высокая помехозащищенность, обусловленная возможностью эффективной фильтрации в диапазонах частот, отличных от рабочих; Недостаток - необходимость значительной жесткости конструкций катушек и предохранения их от сотрясений и прикосновения посетителей. Примерами металлодетекторов, в которых используется гармонический метод, являются следующие модели: 773 LF (Rens Manufacturing Co, США), МР 1783 (Valon Gmb. H, Германия), Intelliscan 12000 (RANGER, США). 27 27
Импульсные методы намагничивания. Для метода переходных процессов: Достоинство - отсутствие высоких требований к жесткости конструкции катушек и относительная независимость от малых перемещений и сотрясений. Недостаток - меньшие, чем у гармонического метода возможности по борьбе с помехами. Однако использование импульсного намагничивания с формой волны поля в виде отрезков полусинусоид заметно уменьшает этот недостаток. Примерами металлодетекторов, в которых используется метод переходных процессов, являются следующие модели: Metor - 200 (Metorex International Oy, Финляндия), PMD 2 (C. E. I. A, Италия), Поиск - 3 (Россия), Рубеж - 2 (Россия). В настоящее время серийно выпускаемые модели металлодетекторов, в которых используется метод переходных процессов, значительно превосходят по количеству модели с гармоническим намагничиванием. Это связано с отмеченной относительной независимостью числа ложных срабатываний от сотрясений и перемещений катушечных систем изделий. 28 28
Недостатки селективных возможностей металлодетекторов. В большинстве металлодетекторов используется селекция по амплитуде переизлученного сигнала по совокупной массы проносимых объектов и определением цветности металла. Поэтому при настройке на обнаружение с высокой вероятностью ОП (для пистолета ПМ не менее 0, 98 - 0, 99) происходит значительное количество ложных срабатываний на ПЛП (вероятности ложных тревог на ПЛП общей массой 150 - 180 г до 0, 3 - 0, 6 и выше). Приемлемая селективность в случае оценки амплитуды переизлученного сигнала обеспечивается при токовихревом методе не менее, чем при четырехкратном превышении сигнала от ОП над сигналом от ПЛП. Из анализа рисунков видно, что сигналы от металлических предметов личного пользования по своим параметрам совпадают с признаковыми значениями для ОП, что и приводит к повышению вероятностей ложных тревог: ручная кладь имеет металлическую арматуру, чаще всего выполненную в виде замкнутого контура. 29 29
Пути повышения селективных возможностей металлодетекторов. В металлодетекторах, использующих электромагнитные методы обнаружения, находит применение дискретно - пространственное сканирование излучающих и приемо - измерительных операций - использование многокатушечных систем. В случае распределения ПЛП по высоте такое построение обеспечивает анализ переизлученных полей по каждой зоне, а не по совокупному полю, переизлученному всеми объектами. Измерение и анализ индуцированного сигнала осуществляется в каждой зоне отдельно и поочередно в разные моменты времени. Переизлучают только предметы, попавшие в ту или иную зону. Совместная обработка сигналов со всех каналов в некоторых случаях, очевидно позволит отстроиться даже от металлических частей ПЛП, вывести их из обнаружения. 30 30
Обнаружитель оружия «Рубеж - Д» . В обнаружителе оружия «Рубеж - Д» используется токовихревой метод. Металлодетектор обладает определенной селективностью по отношению к ПЛП и обеспечивает высокую помехоустойчивость к электромагнитным помехам. Проведенные испытания позволили оценить его следующие характеристики: v вероятность обнаружения пистолета ПСМ > 0, 98; v вероятность обнаружения гранаты РГО > 0, 95; v вероятность ложной тревоги на комплект предметов личного пользования общим весом 180 г (часы с браслетом, зажигалка, металлическая авторучка) < 0, 04. Совместное применение для досмотра человека многокатушечных систем стационарного и переносного металлодетектора решает задачу селективного контроля человека с ручной кладью. 31 31
Стационарные обнаружители металла. Стационарные ОМ конструктивно выполняются: 1) в виде П - образной сборно-разборной арки. Стойки соединяются в жесткую конструкцию с помощью перемычки, которая одновременно может служить корпусом электронного блока или для размещения электронных узлов ОМ. В боковых стойках, панелях или колоннах арки находятся генераторные и приемные антенные системы. 2) в виде стоек, с отсутствием верхней перемычки. Стойки прикрепляются на месте установки к стенам или к полу. ЗО устройства располагается в пространстве между генераторной и приемной антеннами, поэтому на контрольном пункте ОМ устанавливается так, чтобы при досмотре человек проходил через проем между ее боковыми стойками. 32 32
Металлообнаружитель «ПРИЗНАК» . 33 33
Назначение изделия. МО «Признак» относится к классу стационарных ТС обнаружения, используется как самостоятельное (автономное) средство досмотра и в составе ТС СКУД на КПП и шлюзах гражданских и военных объектов. Предназначен для обнаружения и регистрации проносимых металлических предметов поиска массой 50 г и более из черных и цветных металлов. Контролируемая зона изделия расположена в проёме (проходе) арки металлообнаружителя (AM). Изделие регистрирует металлические ПП, проносимые человеком, независимо от формы и ориентации ПП в пространстве проема кабины на высоте от 0 до 2 метров. При этом вероятность регистрации металлического шара из нелегированной (углеродистой) стали массой 100 г составляет не менее 0, 95 при доверительной вероятности 0, 90. 34 34
Особенности МО «Признак» . v однородная чувствительность детектирования по всей площади проема арки в любом из двух направлений (внос и вынос) или возможность установки режима обнаружения только в одном направлении; v специальные технические решения позволяют обнаруживать все МП, независимо от их ориентации в пространстве кабины обнаружителя; v распознает тип металла (черный или цветной); v повышенная чувствительность и возможность ее регулировки в широком диапазоне обеспечивают гарантированный уровень надежности и селективности обнаружения; v высокая помехоустойчивость позволяет использовать МО в сложных и технически насыщенных условиях эксплуатации; v перемещение вне контролируемой зоны любых металлических предметов не вызывает ложных срабатываний ТС; v наличие ИК - канала дает возможность регистрировать направление движения. 35 35
v все рабочие параметры программируются с клавиатуры пульта, гибкая программа обеспечивает пользователю простоту регулировки и тестирования; v программа тестирования отображает на световом индикаторе код неисправности; v допускается установка металлообнаружителей в ряд в неограниченном количестве; v быстрая и простая сборка, жесткая и устойчивая конструкция, выбор цветового исполнения металлообнаружителя; v соответствует санитарным нормам по безвредности для здоровья, а также безопасен для магнитных носителей информации, фотопленок и т. п. v Выпускается в различных модификациях: v с боковыми стойками арки в виде панелей; v с боковыми стойками арки в виде колонн. 36 36
Помехоустойчивость МО «Признак» . Изделие обеспечивает устойчивую работу по обнаружению металлических предметов и сохраняет свои параметры: v вблизи неподвижных металлических объектов, являющихся элементами оборудования и конструкций здания и находящихся на расстоянии не менее 0, 5 м; v вблизи подвижных металлических или металлосодержащих конструкций (окна, двери и т. п. ), находящихся в любом из возможных положений на расстоянии не менее 2 м; v при воздействии внешних электромагнитных полей, создаваемых аппаратурой и оборудованием систем управления доступом в условиях контрольно-пропускного пункта. 37 37
Состав металлообнаружителя. 1) кабина металлообнаружителя (КМО); 2) устройство управления (УУ); УУ 3) пульт сигнализационный (ПС). ПС Панель Прм (ПП) Кабина МО Панель генераторная (ПГ) ИКприемники 38 38
Кабина (арка) МО. Кабина металлообнаружителя - жесткая П - образная конструкция. Конструкция состоит из: v двух боковых панелей - стоек: генераторной (ПГ) и приемной (ПП); v верхней перемычки, в которую устанавливают шкаф коммутационный (ШК), в котором размещен устройство управления, смонтированное в отдельном корпусе. В панелях размещены чувствительные элементы магнитоизмерительного и инфракрасного измерительного каналов. Внутри ШК устанавливается блок электронный (БЭ), который подключается через разъёмные соединители к ПГ, ПП и ШК с помощью кабелей из состава КМЧ. Механическое соединение ШК с ПГ и ПП производится с помощью восьми болтов, входящих в состав комплекта монтажных частей (КМЧ). 39 39
Устройство управления МО. - Устройство управления осуществляет обработку информации, поступающую от ЧЭ; вырабатывает решение на обнаружение МП; производит обмен информацией с ПУИ, с целью изменения режимов работы МО и управления световой индикацией и звуковой сигнализацией. На передней панели УУ установлены: тумблер вкл / выкл сетевого напряжения; сетевые предохранители; световой индикатор готовности к работе УУ. На правой боковой стенке УУ установлены: тумблер вкл / выкл гудков; тумблер выбора направления движения: ПП регистрируются при перемещении в выбранном направлении; разъемные соединители для подключения УУ к ПГ, ПП и сети питания. На левой боковой стенке УУ размещен разъемный соединитель для подключения УУ и ПП. 40 40
Пульт управления МО «Признак» . Управление работой и отображение информации осуществляется с помощью пульта, входящего в состав изделия. Изделие имеет статическое ОЗУ, в котором сохраняется после отключения питания вся текущая информация об установленных параметрах и режимах работы. Изделие обеспечивает возможность установки программного пароля для защиты от несанкционированных действий по изменению параметров и режимов работы. Решение об использовании или не использовании пароля принимает системный администратор или руководитель. 41 41
Пульт сигнализационный. Пульт сигнализационный предназначен для отображения поступающей от УУ информации и передачи в УУ команд управления работой металлообнаружителя. Выполнен в отдельном корпусе, который размещается: v вне кабины металлообнаружителя (на рабочем столе оператора); v на стенке коммуникационного шкафа (жестко закреплен). v ПС соединяется с УУ и КМ кабелями с разъемами. В корпусе размещен звуковой сигнализатор (зуммер). На передней панели ПС расположены световые индикаторы: СИГНАЛ - для индикации фактов обнаружения предметов поиска; ГОТОВ - для индикации готовности металлообнаружителя к работе; ЧЕРНЫЙ, ЦВЕТНОЙ - для индикации установленного режима работы и типа металла обнаруженного предмета поиска; 42 42
УРОВЕНЬ - для индикации относительных массогабаритных характеристик предмета поиска, уровня установленной чувствительности, уровня установленной громкости и тона звукового сигнала гудка и индикации кодов неисправностей аппаратуры металлообнаружителя; 9 клавиш функциональной клавиатуры: МЕТ - для просмотра и установки режима работы оп обнаружению металлических предметов (черный, цветной или любой металл); ЧУВСТВ - для просмотра и установки одного из 12 -ти уровней чувствительности; ГРОМК - для просмотра и установки одного их 4 -х уровней громкости звукового сигнала гудка; ТОН - для просмотра и установки одного из 4 -х вариантов тона звукового сигнала гудка; 43 43
Виды индикации и сигнализации. v v v v Изделие обеспечивает: световую индикацию и звуковую сигнализацию при обнаружении ПП; световую индикацию типа металла (черный или цветной); световую индикацию примерных массогабаритных характеристик обнаруженного предмета; световую индикацию и звуковую сигнализацию о характерных неисправностях, выявленных в ходе контроля работоспособности изделия; световую индикацию о готовности к работе изделия и УУ. Изделие обеспечивает возможность выдачи звукового сигнала посредством зуммера ПС или с помощью гудка УУ. Изделие имеет два звуковых сигнализатора в: электронном блоке; пульте. Имеется возможность выбора уровня громкости и мелодии звукового сигнала тревоги, выдаваемого сигнализатором электронного блока, а также регулировка длительности сигнала тревоги. 44 44
Принцип действия. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Изделие содержит следующие структурные единицы: два физических канала регистрации: канал регистрации магнитный (КРМ); канал регистрации инфракрасный (КРИ); Магнитный канал обеспечивает обнаружение металлических предметов поиска, проносимых через проём арки. С помощью инфракрасного канала осуществляется регистрация присутствия человека в проеме AM. процессор центральный (ПЦ); сигнализатор звуковой (СЗ); источник питания (ИП); пульт управления и индикации (ПУИ). Изделие имеет гибкую структуру с возможностью управления конфигурацией подключения в работу указанных каналов регистрации. 45 45
46 46
Магнитный канал регистрации (КРМ). Канал регистрации магнитный содержит систему магниточувствительных элементов: v рамку генераторную (РГ); v рамку приёмную (РП); v электронный модуль. Рамки РГ и РП, выполненные в виде индукционных контуров, смонтированы соответственно в панелях генераторной (ПГ) и приёмной (ПП) и, таким образом, отстоят друг от друга на ширину прохода арки AM. Чувствительная зона КРМ расположена между ПГ и ПП, т. е. в проёме арки, а также распространяется на некоторое расстояние (до - 0, 5 м) вокруг AM. 47 47
Работа КРМ осуществляется следующим образом: задаваемый электронным модулем переменный ток, протекая по рамке генераторной, возбуждает в контролируемом пространстве первичное электромагнитное поле. При внесении в это поле металлического предмета появляется слабое вторичное поле, обусловленное физическими явлениями возникновения вихревых токов в предмете и его индукционного намагничивания в первичном поле. В рамке РП в результате воздействия первичного и вторичного полей образуется переменный электрический сигнал, который подвергается обработке сначала в электронном модуле магнитного канала, а затем поступает в процессор центральный. По результатам обработки ПЦ принимает решение об обнаружении предметов поиска. 48 48
Варианты регистрации. Изделие обеспечивает регистрацию металлов любого типа: v чёрных (ферромагнитных); v цветных (неферромагнитных). При этом имеется возможность установки вариантов регистрации: v регистрация любых (чёрных и цветных) металлов; v регистрация чёрных металлов; v регистрация цветных металлов. Изделие имеет дискретную регулировку чувствительности магнитного канала к металлическим предметам. 49 49
Канал регистрации инфракрасный. Канал регистрации инфракрасный содержит: v двухпозиционный ИК - детектор; v электронный модуль. Двухпозиционный ИК - детектор состоит из двух пар ИК - излучателей и ИК - приёмников. ИК - излучатели устанавливаются внутри ПГ на высоте ~ 0, 9 м от нижнего торца панели и отстоят друг от друга на расстоянии 0, 42 м. ИК - приёмники устанавливаются внутри ПП напротив ИК - излучателей. Электронный модуль ИК - канала формирует сигналы запитки ИК излучателей. Образующиеся при этом два узких ИК - луча распространяются от ИК - излучателей к ИК - приёмникам, где преобразуются в электрические сигналы, которые после обработки в электронном модуле поступают для принятия решения в ПЦ. 50 50
При проходе через проём арки человек последовательно перекрывает ИК - лучи, что приводит к появлению на выходе КРИ двух разнесённых во времени электрических сигналов. В соответствии с выбранным режимом обработки эти сигналы могут далее использоваться в ПЦ: а) для локализации зоны обнаружения металлических предметов строго в проёме AM; б) для обнаружения металлических предметов, проносимых в заданном направлении через AM; в) для повышения помехоустойчивости МО. 51 51
Остальные структурные единицы. Процессор центральный производит цифровую обработку информации, поступающей с измерительных каналов (КРМ и КРИ), обмен информацией с ПУИ и управляет работой сигнализатора звукового. Работа ПЦ осуществляется под управлением программы, записанной в ПЗУ. Рабочие параметры программы устанавливаются по командам управления с ПУИ. Сигнализатор звуковой формирует под управлением ПЦ звуковые сигналы тревоги. СЗ состоит из электронного модуля и головки динамической (ГД). Источник питания преобразует сетевое напряжение ~220 В в постоянные стабилизированные напряжения для питания всех электронных узлов изделия. Пульт управления и индикации предназначен для отображения информации по командам, поступающим с ПЦ и передачи в ПЦ команд управления работой МО. Для осуществления этого пульт ПУИ имеет световые индикаторы и звуковой сигнализатор, а также функциональную клавиатуру для подачи команд управления. ПУИ и арка являются конструктивно независимыми элементами. 52 52
Таблица ТТХ МО «Признак» . Масса предметов поиска, не менее Скорость проноса предметов поиска через кабину металлообнаружителя Количество уровней чувствительности Пропускная способность изделия, не менее Питание изделия Мощность, потребляемая системой, не более Масса изделия, не более Размер кабины Длительность работы Изделие сохраняет работоспособность при: - температуре окружающего воздуха - относительной влажности воздуха 53 50 г 0, 3 … 5 м/с 12 600 чел/ч 187… 242 В 75 Вт 100 кг 760× 2000 мм круглосуточно (+5 … +50)о С до 80% при 35 о С 53
ТТХ МО «Признак» . Изделие обеспечивает информационную связь с внешними устройствами по интерфейсу RS - 232, а также формирует при выдаче тревоги выходные сигналы типа «сухой контакт» с параметрами: а) максимально коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение - 60 В; б) максимальный коммутируемый ток - 1000 м. А. Допускается совместная эксплуатация изделий при установке их в ряд в неограниченном количестве на близком расстоянии друг от друга, от 0, 3 м и дальше. Питание изделия осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 ± 1 Гц. Время установления рабочего режима не более 90 с после подачи напряжения питания. Мощность, потребляемая изделием, не превышает 55 Вт. Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу. 54 54
ПУИ Шкаф коммутационный Панель генераторная Панель приемная Крышка коммутационного узла с разъёмными соединителями 55 55
Генераторная панель. Панель ПГ выполнена в виде плоского щита, облицованного декоративным материалом. На лицевой стороне, в верхней части панели, установлен коммутационный узел с разъёмными соединителями и расположены отверстия крепёжного узла, обеспечивающие стыковку ПГ с ШК. На лицевой стороне, в нижней части панели, размещается рамка ПГ и на расстоянии ~ 0, 9 м от нижнего торца закреплены две декоративные накладки, под которыми находятся ИК - излучатели. На внешней (обратной) стороне в нижней части панели смонтирован коммутационный узел с разъёмными соединителями. Соединители находятся под съёмной крышкой. Подключение ПГ производится в соответствии со схемой электрической общей ГКАЖ. 425715. 001 Э 6 (Приложение Б) через разъёмные соединители «~ 220 В» , «ПГ» , «ИК ПЕР» . «ПУЛЬТ» , «ТР» на верхнем коммутационном узле и соединители «ПУЛЬТ» , «ТР» , «~ 220 В» на нижнем коммутационном узле под крышкой. 56 56
Приемная панель. Панель ПП выполнена аналогично ПГ в виде плоского щита, облицованного декоративным материалом. На лицевой стороне ПП на расстоянии ~ 0, 9 м от нижнего торца закреплены две декоративные накладки, под которыми находятся ИК - приёмники. 57 57
Шкаф коммутационный. Шкаф коммутационный выполнен конструктивно на основе жёсткой металлической рамы. Дно и две боковые стороны ШК облицованы декоративным материалом. Две его торцевые стороны открыты, с этих сторон через отверстия в раме производится механическое соединение ШК с панелями ПГ и ПП. В шкафу коммутационном размещается блок электронный. На дне ШК закреплён кронштейн с двумя разъёмными соединителями «ВХ» и «ВЫХ» , через которые производится подключение к сетевому напряжению ~ 220 В. Под кронштейном установлен переключатель сети, имеющий два положения ВКЛ и ОТКЛ. Для защиты от загрязнения шкаф ШК закрывается сверху съёмной крышкой. 58 58
Шкаф коммутационный ПУИ БЭ 59 разъёмными соединителями 59 «ВХ» и «ВЫХ»
Блок электронный. Блок электронный конструктивно выполнен в отдельном корпусе. Устанавливается внутри ШК и закрепляется через специальные лапки четырьмя винтами к раме шкафа. В корпусе БЭ находятся электронные узлы модуля магнитного канала, модуля инфракрасного канала, процессора центрального, сигнализатора звукового и источника питания. При этом модуль магнитного канала состоит из трёх электронных узлов: v усилителя мощности (УМ); v усилителя высокой частоты (УВЧ); v усилителя низкой частоты (УНЧ). Электронные узлы модуля ИК - канала и сигнализатора звукового конструктивно совмещены электронном узле - модуле ИК и звука (МИКЗ). Все перечисленные электронные узлы (УВЧ, УНЧ, ГИД, ИП, МИКЗ), кроме УМ, конструктивно выполнены в виде субблоков, вдвигаемых в корпус БЭ по направляющим со стороны лицевой панели. Место установки каждого субблока строго определено и должно соответствовать чертежу ГКАЖ. 425363. 001 СБ (Приложение Б). Субблок усилителя мощности закрепляется на задней стенке корпуса БЭ. 60 60
Лицевая панель БЭ с субблоками. 61 61
Боковые стенки БЭ. На правой боковой стенке БЭ установлены: 1) разъемные соединители: а) « ~ 220 В» для подключения к сети ~ 220 В; б) «ИК ПР» для подключения ИК - приёмников; в) «ПУЛЬТ» для подключения к ПУИ; г) «ИК ПЕР» для подключения ИК - излучателей; д) «ТР» для подключения к внешним устройствам; е) «ПГ» для подключения рамки генераторной; 2) переключатель «НАПРАВЛ» , в соответствии с положением которого предметы поиска регистрируются только при перемещении их в выбранном направлении; 3) головка динамическая сигнализатора звукового. Примечание: Переключатель «НАПРАВЛ» резервный, его использование предусмотрено только в специальных модификациях изделия. 62 62
подключения к ПУИ Подключение к внешним устройствам Головка динамическая сигнализатора звукового Левая боковая панель БЭ 63 63
Пульт управления и индикации. Пульт управления и индикации конструктивно выполнен в самостоятельном корпусе. На лицевой панели корпуса расположены световые индикаторы и функциональная клавиатура. Внутри корпуса пульта находится электромагнитный излучатель звука (ИЗ). Подключение ПУИ к БЭ производится через разъёмный соединитель, установленный на его корпусе. Для подключения используются пультовые кабели из состава КМЧ или специально изготовленный на месте эксплуатации кабель. Длина такого кабеля не должна превышать 50 м. Возможны следующие варианты электрического соединения ПУИ и БЭ: а) подключение ПУИ к разъёму «ПУЛЬТ» блока электронного пультовым кабелем (верхнее подключение); б) подключение ПУИ к разъёму «ПУЛЬТ» на нижнем коммутационном узле ПГ пультовым кабелем и затем соединение разъёма «ПУЛЬТ» на верхнем коммутационном узле ПГ с разъёмом «ПУЛЬТ» на БЭ пультовым кабелем из состава КМЧ (нижнее подключение). 64 64
ПУИ может размещаться в любом удобном для работы обслуживающего персонала месте, например, на боковой стенке ШК или на рабочем столе обслуживающего персонала. Установка ПУИ на ШК производится с помощью кронштейна, укреплённого на задней стороне корпуса пульта. Вариант подключения ПУИ и место его размещения выбирается на месте эксплуатации изделия, исходя из удобства работы с ним. 65 65
Электропитание и заземление. Электропитание изделия осуществляется от сети переменного тока, напряжением ~ 220 В и частотой 50 Гц. Возможны следующие варианты подключения изделия к сети - 220 В: а) соединение разъёма «~ 220 В» БЭ с разъёмом «ВЫХ» ШК и подключение разъёма «ВХ» ШК к сети ~ 220 В (верхнее подключение); б) соединение разъёма «~ 220 В» БЭ с разъёмом «ВЫХ» ШК, разъёма «ВХ» ШК с разъёмом «~ 220 В» на верхнем коммутационном узле ПГ и подключение разъёма «~ 220 В» на нижнем коммутационном узле ПГ к сети ~ 220 В (нижнее подключение). Вариант подключения к сети ~ 220 В выбирается на месте эксплуатации, исходя из удобства монтажа и технического обслуживания изделия. Заземление изделия происходит автоматически при подключении штепсельной вилки кабеля питания к сетевой розетке. При этом сетевая розетка должна иметь заземляющий контакт, соединённый с контуром заземления. 66 66
Режимы работы. Работа МО осуществляется под управлением программы, записанной при его изготовлении в ПЗУ процессора ПЦ. Программа обеспечивает возможность выбора любой из двух рабочих конфигураций каналов регистрации: а) работа КРМ совместно с КРИ; б) работа КРМ без учёта информации, поступающей с КРИ. Выбор рабочей конфигурации производится посредством подачи управляющих команд с помощью клавиатуры ПУИ. В дежурном режиме производит: непрерывный анализ сигналов, поступающих по каналам регистрации и выдачу сигналов тревоги при обнаружении ПП. В режиме управления обеспечивает просмотр установленных и ввод новых значений параметров управляющей программы. В режиме контроля работоспособности осуществляет тестирование основных электронных узлов и выдачу информации о характере выявленных неисправностей. 67 67
Техническое обслуживание Наименование объекта обслуживания последовательность выполнения проверок 1 Периодичность (Регламент №) №№ ТК 1 2 3 4 5 6 7 8 Примечание 6 2 Трудозатраты человек/минут ы 9 1. Проверка заземляющих устройств (Приложение 1) + + 2 чел. 25 мин. (на один очаг заземления ) 2. Восстановление лакокрасочного покрытия (Приложение 2) + + 10 1 человек 20 минут (на 1 элемент конструкц ии) 68 68
3. Осмотр СО и местности в ТК 1. зоне его чувствительности и П. 1. 1; надежность крепления П. 1. 2; П. 1. 3. + 4. . Чистка СО ТК 2. + 5. Проверка состояния кабелей, разъемов и соединительных линий ТК 3. 6. Измерение электрических параметров СО ТК 4. 7. Проверка работоспособности СО ТК 5. 8. Проверка эксплуатационнотехнической документации + + Пр. 12 2 чел. -15 мин. + + 2 чел. -30 мин. + + + 1 чел. -14 мн. + 2 чел. -15 мин. + 69 1 чел. -5 мин. 69
Технологическая карта. Проверка работоспособности СО. Технология выполнения работ. 1. Проверка работы прибора «Признак» производится в соответствие с руководством по эксплуатации еф. 399. 011. РЭ. 2. Произвести необходимые установки на блоке прибора: 2. 1. установить направление движения проверяемого; 2. 2. установить звуковой сигнал на блоке отработки, его уровень и тон; 2. 3. установить необходимую чувствительность в зависимости от размеров обнаруживаемого предмета; 2. 4. установить тип обнаруживаемого металла (цветной, черный, любой). 3. Проход контролируемых лиц осуществляется со скоростью более 0, 3 м во весь рост, в выбранном направлении. 4. Проход каждого последующего контролируемого лица осуществляется только после окончания выдачи сигнала тревоги. 5. Контроль работоспособности прибора производится нажатием клавиши «КОНТРОЛЬ» пульта управления и переходом работы прибора в режим «ГОТОВ» (прерывается сигнал). 6. При исправном изделии через 5 секунд прибор переходит в режим обнаружения. 70 70
Ручные обнаружители металла. Ручные (портативные) обнаружители металла используются для поиска металлических предметов, скрытых на теле человека, в багаже, корреспонденции и т. п. Конструктивно ручной ОМ выполняется в портативном диэлектрическом корпусе, в котором размещается поисковый элемент, электронные узлы: обработки и индикации, элементы питания. Поисковым элементом является индукционный контур в виде прямоугольной, круглой или цилиндрической катушки. 71 71
Достоинства и недостатки ручных МО. Преимущество: ручные обнаружители металла способны обнаруживать даже самые незначительные количества металлов и более эффективны для обнаружения ядерных материалов, проносимых в металлических контейнерах. Недостаток: требуют контакта охраны с досматриваемыми предметами или людьми, активного участия охраны в процессе поиска запрещенных материалов и гораздо больших затрат времени. МО «ВМ - 611» . 72 72
Портативный металлообнаружитель «ВМ - 611» . 73 73
Назначение МО «ВМ - 611» . Портативные металлодетекторы токовихревого принципа действия предназначены для выявления металлических ПП в диэлектрических и слабопроводящих средах: строительных конструкциях, бетоне, грунте, под снегом, в одежде, на теле человека, ручной клади, багаже, ящиках и контейнерах. В приборе реализуется метод неразрушающего контроля. Технические характеристики по обнаружению металлических предметов. Дальность обнаружения пистолета Макарова 25 см Дальность обнаружения диска из цветного металла, диаметром 25 мм 15 см 74 74
Досмотровый металлодетектор «ВМ - 611» . Портативные металлоискатели: приборы ВМ - 311, ВМ - 611 и ВМ - 611 ПРО предназначены для поиска скрытых от визуального наблюдения металлических ПП. Сигнализация о наличии металлических предметов в зоне контроля звуковая и световая (красный светодиод). Прибор ВМ - 611 (ВМ - 611 ПРО и ВМ - 311) представляет собой портативный металлоискатель с вихретоковым преобразователем (ВТП), встроенным в прямоугольный плоский корпус прибора из ударопрочного пластика, внутри которого размещены также электронные элементы схемы и источник питания. Сразу после включения прибора ВМ - 611 автоматически устанавливается режим максимальной чувствительности. При повторном нажатии кнопки «управление чувствительностью» чувствительность прибора меняется. 75 75
Состав «ВМ - 611» . 1) разъем для подключения головных телефонов; 2) индикатор металла красный светодиод; 3) индикатор питания зеленый светодиод; 4) выключатель питания; 5) кнопка управления чувствительностью прибора; 6) Разъем для подключения источника питания - под съемной крышкой отсека питания в корпусе прибора. На корпусе прибора имеется ремешок, фиксируемый при работе с прибором на запястье оператора (от случайного падения). 76 76
Максимальная дальность обнаружения. Объект обнаружения Максимальная дальность обнаружения Игла швейная до 4 см Монета 1 рубль ( 20 мм) до 6 см Пистолет (пластина 100× 1 мм) до 25 см Контейнер металлический до 40 см Нож охотничий средний до 15 см 77 77
ТТХ «ВМ - 611» . Рабочая частота - около 30 к. Гц. Вероятность обнаружения - не менее 0, 9. Питание прибора осуществляется: от аккумуляторов (НИКА; 7 Д - 0, 125 или аналогичных) или от батареи типа КОРУНД; КРОНА напряжением 9 В (2 В). Потребляемый ток не превышает: v в режиме молчания - 6 м. А; v в режиме сигнализации - 20 м. А. Время установления режима - не более 5 сек. Габаритные размеры прибора - не более 41× 8× 3 см; Масса прибора ВМ - 611 - не более 0, 3 кг; Средний срок службы 6 лет. Условия эксплуатации прибора: Температура окружающего воздуха от -150 С до +500 С; Относительная влажность до 98% при температуре +250 С; Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 78 78
Принцип работы прибора. Принцип основан на гармоническом (одночастотном) вихретоковом методе обнаружения скрытых металлических ПП. Признаком наличия металлических ПП в зоне контроля служит изменение амплитуды напряжения входного сигнала вихретокового преобразователя (ВТП). Сущность метода заключается в регистрации ЭМП вихревых токов, возбуждаемых в электропроводящем металлическом объекте при питании катушки ВТП переменным током. ЭДС вихревых токов, наводимая в катушке ВТП, вызывает изменения амплитуды установившихся колебаний автогенератора, которые усиливаются и детектируются в электронной схеме прибора. После детектирования сигнал постоянного тока подается через пороговое устройство на пьезоэлектрический звуковой сигнализатор (зуммер), светодиодный индикатор (красный) и разъем для подключения наушников. Звуковая и световая сигнализация прибора срабатывает при попадании металлического предмета в поле ВТП, и соответствующем превышении сигналом порогового уровня. 79 79
Система автоподстройки обеспечивает поддержание стабильной амплитуды колебаний генератора при изменении условий эксплуатации (температура, влажность) и автоматическую настройку прибора сразу после включения питания без ручной настройки. Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта от 0 до 50 см/с в режиме максимальной чувствительности предельном минимальном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает работоспособность прибора при изменении напряжения батареи от 7 до 11 В. При разряде батареи или аккумулятора ниже 7 В срабатывает звуковая и световая сигнализация (включается красный светодиод, а зеленый гаснет). 80 80
Подготовка к работе. 1. Надеть ремешок, закрепленный на корпусе прибора, на 2. 3. 4. 5. 6. запястье руки и взять прибор в руку. Включить прибор нажатием клавиши «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ» , расположенного на боковой поверхности прибора (загорается зеленый светодиод). Проверить готовность прибора к работе, поднеся поисковый элемент к локальному металлическому предмету ( монета, часы, ключи и т. п. ). Звуковая и световая сигнализация (красный светодиод) должна срабатывать на заданном расстоянии от рабочей поверхности поискового элемента до объекта (в пределах, указанных в таблице). Прибор готов к работе. При повторных многократных «включениях - выключениях» прибора в течение рабочего дня дополнительная настройка чувствительности осуществляется автоматически. Для замены разряженной батареи нажать на кнопку фиксатор крышки батарейного отсека, открыть крышку и заменить батарею на новую. 81 81
Порядок работы. 1. Поднести прибор к контролируемому объекту и медленным сканированием в непосредственной близости от его поверхности (скорость сканирования не должна превышать 50 см/с, в противном случае несколько снижается предел допустимой дальности и вероятность обнаружения скрытых металлических предметов, особенно мелких). 2. Произвести поиск. Срабатывание звуковой и световой сигнализации указывает на наличие скрытых металлических предметов. Прибор обладает достаточно высокой разрешающей способностью и обеспечивает при сканировании объекта раздельную сигнализацию о наличии двух мелких металлических предметов (кнопки, монета, пули от пистолета ит. д. ), расположенных на расстоянии не менее 8 см друг от друга. 82 82
Управление чувствительностью. При повторном нажатии кнопки «управление чувствительностью» на приборах ВМ - 311 и ВМ - 611 чувствительность к крупным металлическим предметам (нож, пистолет, сейф) снижается в 2 раза, а мелкие металлические предметы (иголки, кнопки, застежки, мелкие монеты) вообще не вызывают срабатывания сигнализации. При этом мелкие металлические объекты не будут выявляться и отвлекать оператора от поиска опасных предметов. При повторном нажатии кнопки «управление чувствительностью» на МО ВМ - 611 ПРО чувствительность к мелким металлическим предметам (иголки, кнопки, застежки, мелкие монеты) увеличивается в 2 раза. Таким образом, работая в базовом режиме на низкой чувствительности возможно, нажав кнопку, обнаруживать мелкие предметы. Появляется возможность определить величину обнаруженного при первичном сканировании металлического предмета путем нажатия кнопки и повторным сканированием подозрительного участка обследуемого объекта. 83 83
ТО ручного МО. 1. 2. 3. 4. 5. Техническое обслуживание прибора заключается в проведении еженедельного профилактического осмотра. Профилактический осмотр включает в себя: Удаление пыли с корпуса. Проверка визуальная внешнего вида прибора. Проверка крепления ремешка к корпусу. Проверка надежности контакта соединений в разъеме для подключения аккумулятора. Проверка работоспособности прибора согласно разделу 5 паспорта. 84 84
Возможные неисправности. 1. После включения прибора возникает непрерывный звуковой сигнал. При этом зеленый светодиод не горит, а красный горит. Вероятная причина: разряд батареи питания. Способ устранения: заменить батарею питания. 2. После включения прибора звуковой сигнал отсутствует и не включается зеленый светодиод. Вероятная причина: а) полный разряд батареи; б) неисправен выключатель; в) обрыв проводов питания. Способ устранения: а) заменить батарею на новую. б) проверить ток потребления, включив миллиамперметр в разрыв между одним из контактов батареи и соответствующей клеммой разъема. в) при отсутствии тока прозвонить выключатель, соединительные провода и устранить причину неисправности. 85 85
ТС обнаружения мет предметов.ppt