智能报警子系统主要由前端设备、紧急报警管理机、综合安防管理平台以及其它传输、辅助类等设备组成。其中前端设备包括紧急报警设备(紧急报警柱、紧急报警箱、紧急报警盒)、入侵报警设备(报警主机、控制键盘、紧急按钮、入侵报警探测器、声光报警器)、视频监控设备(普通视频监控相机、智能周界相机、热成像相机)、雷达等。管理中心则由综合安防平台、紧急报警管理机、管理计算机以及手机 APP 组成。
入侵报警采用集中控制管理方式,接入总线报警主机,通过报警主机对各个防区进行分别管理。紧急报警设备可直接接入平台,为现场人员提供一键报警求助手段。入侵报警与紧急报警支持与视频监控、声光报警器等实现联动,形成多层次、全方位的安全保卫主动预警体系。若有不法分子非法闯入、人员一键报警求助,会立即触发报警,系统能够快速将报警信号上传至监控中心,内保人员按钮可结合地图确认报警位置。现场联动声光报警,对非法闯入人员进行震慑。
1. 周界报警系统系统架构

类型 | 地形影响 | 误报率 | 阻挡作用 | 气候影响 | 成本 (相对) |
脉冲电子围栏 | 围墙类周界 | 低 | 有 | 低 | 适中 |
振动光纤 | 全地形适应 | 极低 | 无 | 低 | 高 |
红外对射 | 界限清晰且周界平直类周界 | 高 | 无 | 高 | 低 |
激光对射 | 界限清晰且周界平直类周界 | 低 | 无 | 低 | 较高 |
可见光视频 | 围墙、空地 | 低 | 无 | 高 | 低 |
热成像 | 有树林遮蔽 | 极低 | 无 | 中 | 高 |
激光扫描探测 | 界限清晰且周界平直类周界 | 极低 | 无 | 低 | 高 |
2. 周界报警系统网络传输
报警输入模块信号传输原则上采用总线型结构,各终端探测器通过挂接在总线上的报警输入模块接入系统,上述结构易于扩展、布线简捷。
主机信号总线采用 RVVP2*1.5 型护套线;由于探测器报警信号传输速率低,电源电流小,报警输入模块至探测器信号线采用 RVVP4*0.75 型护套线,同时传输报警信号及 12V 探测器电源,报警输入模块至报警按钮信号线采用 RVVP2*1.0 型护套线。
紧急报警设备支持通过有线网络、3G/4G、PSTN 电话链路三种通讯方式,将警情传输至监控中心和 110 接警中心。对于有线网络通信,如果传输距离比较远,可以采用光纤传输。在报警点使用 100M 交换机接入,在管理中心使用核心汇聚交换机接入。
可见光视频和热成像视频智能报警相机的网络可参考视频标准方案中的传输网络设计部分。
3. 周界报警系统管理中心
管理中心需要部署一套综合安防管理平台与紧急报警管理机,包括入侵报警子系统、紧急报警子系统。可完成报警视频查看与回放、布撤防、消警、接警管理、中心喊话等功能。
4. 周界报警系统业务流程
智能报警子系统的业务流程分为:当有活动目标进入布防区域时,入侵报警设备或视频监控相机检测到活动目标,产生入侵报警事件。当人员在紧急报警设备上一键报警求助时,产生紧急报警事件。入侵报警与紧急报警事件上报给综合安防管理平台,平台智能报警子系统接收到事件后,通过平台的联动模块可配置不同的联动方式,例如视频弹窗、声光报警、短信通知、视频上墙等事件联动动作,安保人员可第一时间查看报警事件相关情况并及时处置闭环。

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海康威视综合安防集成系统解决方案完整版(2025.06/490P/183MB).docx
第 一 章 方案概述 1
1.1 方案背景 1
1.2 需求分析 2
1.3 建设目标 3第 二 章 总体思路 5
2.1 设计思路 5
2.2 设计原则 6
2.3 设计依据 9第 三 章 系统总体设计 11
3.1 应用架构 11
3.2 系统拓扑 11第 四 章 系统详细设计 14
4.1 视频级联、视频监控配置、实时预览功能、录像回放功能、视频监控电视墙、海康视频监控优势
4.1.1 视频监控子系统、监控前端设计、园区周界及外围部署、可见光周界防范、园区主出入口等地部署、园区公共区域监控布置、建筑室内区域监控部署
4.2 人员通行 51
4.2.1 门禁管理子系统:门禁系统功能、门禁系统架构和组成、门禁系统部署方案
4.2.2 可视对讲子系统、可视对讲系统的部署方案、可视对讲系统详细设计
4.2.3 梯控管理子系统详细设计、梯控系统的部署方案
4.2.4 访客管理子系统详细方案、访客预约系统功能和工作流程
4.2.5 静电检测子系统 83
4.2.6 智能锁管理子系统 87
4.3 车辆通行 91
4.3.1 停车场子系统功能、停车场系统部署方案、停车场系统详细设计
4.3.2 寻车诱导子系统详细设计、诱导寻车系统功能介绍 107
4.3.3 园区卡口子系统 118
4.3.4 新能源充电泊位管理子系统 129
4.3.5 车辆违规管控子系统 135
4.3.6 车辆防冲撞子系统 137
4.3.7 车底检测子系统 142
4.3.8 人车核验管理子系统 144
4.4 报警监测 148
4.4.1 智能报警子系统、紧急报警设备、报警系统业务流程、常见报警系统安装方式、综合安防报警平台功能简介 & 系统优势 148
4.4.2 机房环境监测子系统、动环监控系统部署、海康动环系统功能 166
4.4.3 场所环境综合监测子系统 180
4.4.4 事件中心子系统 188
4.5 智能应用 194
4.5.1 智能监控子系统 194
4.5.2 封闭区域人车管控子系统 206
4.5.3 高空抛物溯源子系统 212
4.5.4 电瓶车秩序管理子系统 217
4.5.5 电梯健康监测子系统 222
4.5.6 客流管理子系统 227
4.6 综合服务 239
4.6.1 智能巡查子系统 239
4.6.2 定位巡查子系统 248
4.7 行政后勤 260
4.7.1 考勤管理子系统 260
4.7.2 智能柜管理子系统 264
4.7.3 自助制卡子系统 267
4.7.4 物资管理子系统 271
4.7.5 会议管理子系统 278
4.7.6 食堂消费子系统方案设计、食堂消费功能说明 284
4.7.7 宿舍管理子系统 303
4.7.8 信息发布子系统 316
4.8 安全管理 324
4.8.1 消防管理子系统 324
4.8.2 安检管理子系统 330
4.8.3 智慧广播子系统 346
4.9 能效监测 354
4.9.1 节能管理子系统 354
4.9.2 智慧路灯子系统 356
4.10 联网管理 359
4.10.1 多园区联网管理子系统 359
4.11 数据驾驶舱 362
4.11.1 数据可视化看板 362
4.11.2 3D 数字指挥舱 367
4.11.3 AR 数字指挥舱 369
4.11.4 VR 数字指挥舱 370
4.12 运维管理 372
4.12.1 设备网络管理子系统、视频监控运维管理 372
4.12.2 网络拓扑监控子系统 402
4.12.3 运管中心 415第 五 章 传输网络设计 420
5.1 设计思路与要求 420
5.1.1 设计思路 420
5.1.2 设计要求 420
5.2 网络规划设计 421
5.2.1 网络结构设计 421
5.2.2 VLAN 规划 422
5.2.3 网络 IP 地址规划 423
5.2.4 路由总体规划 424
5.2.5 网络传输带宽要求 425
5.3 网络可靠性设计 425
5.4 网络安全性设计 426
5.5 网络管理规划 426
5.6 网络安全建议 427第 六 章 监控中心设计 429
6.1 监控中心系统组成 429
6.2 服务器管理系统 429
6.2.1 管理服务器 429
6.2.2 流媒体服务器 430
6.2.3 级联服务器 430
6.2.4 校时服务器 430
6.2.5 结构化分析服务器 430
6.3 云存储系统 432
6.3.1 云存储概述 432
6.3.2 云存储系统架构 433
6.3.3 系统功能 434
6.3.4 系统优势 437
6.3.5 系统容量计算 438
6.4 视频综合平台设计 439
6.4.1 视频综合平台功能 440
6.4.2 主要功能效果展示 440
6.4.3 信息发布屏 440
6.4.4 会议平板 441
6.5 智能大屏管理系统 441
6.5.1 系统架构 442
6.5.2 系统配置功能 442
6.5.3 特色功能 443
6.5.4 系统部署 444第 七 章 平台软件介绍 446
7.1 平台架构 446
7.1.1 业务架构 446
7.1.2 逻辑架构 447
7.1.3 数据架构 448
7.2 平台关键技术 448
7.3 平台软件功能 451
7.4 平台软件特色 452
7.5 平台软件环境 454
7.5.1 硬件环境 454
7.5.2 软件环境 455
7.6 平台安全设计 455
7.6.1 存储安全 455
7.6.2 应用安全 456
7.6.3 网络安全 457
7.7 平台优势 458
7.7.1 全面的系统集成 458
7.7.2 丰富的联动策略 458
7.7.3 灵活的服务架构 459
7.7.4 多层次的可靠性保障 459
7.7.5 强大的扩展性支持 460
7.7.6 优良的系统兼容性 460
7.7.7 全方位的安全管理 460
7.7.8 便捷的操作体验 461
7.7.9 精细的权限设定 461
7.7.10 高效的系统运维 461第 八 章 方案优势 462
8.1 全场景业务覆盖 462
8.2 灵活园区人车管控 462
8.3 丰富的运营指挥手段 462
8.4 智能化运维管理 463第 九 章 项目案例 464