大楼电梯轿厢、建筑出入口及广场绿地的视频监控部署需结合场景特点,确保安全与效率。电梯轿厢内建议安装小型广角高清摄像机,具备抗震与低照度成像功能,覆盖轿厢全景,避免监控死角。摄像机需支持实时传输至管理平台,并配备紧急报警联动功能,确保突发事件快速响应。设备需符合 IP65 防护标准,适应电梯环境振动与温湿度变化,同时遵守隐私法规,避免不当拍摄。
建筑出入口及广场绿地监控需兼顾细节捕捉与广域覆盖。出入口推荐部署星光级摄像机,集成车牌识别与人脸识别功能,搭配补光设备以应对光线变化,确保 24 小时清晰成像。广场绿地则采用多目全景摄像机实现 360 度监控,辅以云台摄像机进行动态巡航,捕捉人员活动或异常行为。所有点位需接入 GIS 地图,支持实时巡查与轨迹追踪,数据存储需加密并符合法规要求,确保隐私与安全。
1. 电梯轿厢视频监控部署
为满足电梯轿厢视频监控的需要,且保证一定的友好性,可在电梯轿厢采用电梯半球摄像机进行视频监控。电梯监控一般都是利用电梯随行电缆传输视频的,随行电缆一般价格都较高,而且使用次数有限。如果层数较高,维护和更换费用开销不小。针对价格高和维护费用高等痛点,可采用无线网桥传输方式,满足用户节省随行电缆建设和维护费用。

若需要在电梯轿厢对人员进行管控,需要进行抓拍,可以选用半球抓拍机,同时兼顾场景监控和抓拍。若需要在电梯轿厢对电瓶车进行管控,需要电瓶车进入轿厢时实时触发预警事件,可以选用支持电瓶车检测的相机,同时兼顾场景监控和电瓶车检测。
2. 建筑出入口监控部署
在园区内建筑出入口场景中,通过人脸智能应用解决园区建筑大楼人员出入口的分类管理,防止混入其他人员、防止出入卡丢失或借用等风险,将危害和隐患扼制在萌芽状态,确保大楼内人员和财产的安全。通过接入结构化智能筒机(人脸比对)摄像机,在前端进行抓拍和比对,并将比对事件推送给平台,实现身份核验成功后联动闸机开门,成功实现内部人员进出管理;
若项目定位高端,安防要求较高,需要将多个建筑出入口(6~64 路)进行集中管理,可通过前端抓拍机,进行抓拍,并接入脸谱服务器进行实时比对,实现联动闸机开门功能。同时,可通过脸谱进行黑名单人员的布防,实现黑名单人员实时报警,提升建筑出入口的安全等级。
3. 园区广场绿地监控部署
园区内部若存在建设绿地、草坪、广场等活动区域,可以结合活动区域的范围、光线合理选择监控摄像机,如采用球形摄像机对大场景实现 360 度无死角监控,满足用户对内部广场的全局监控需要。

4. 大楼制高点监控部署
通过球形摄像机的合理安装,可在大楼制高点的四周进行全景监控,对园区进行 360 度无死角的视频监控,便于用户从全局掌握园区情况,同时能够查看园区内的监控细节,辅助用户及时、准确地做出警情、火情的判断、指挥和决策,实现对园区内的全局监控+细节查看完整功能,构建综合安防园区内全局态势感知的防控体系。
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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