Коротко
Главный ответ
Вебинар посвящён линейке российского оборудования СКУД и охранной сигнализации AAM-LAN компании Systems. Рассмотрены контроллеры 8W, 2W, 1W, интерфейсные модули, охранные панели, пульты, архитектуры построения систем и примеры внедрения.
Главное из материала
Основные выводы
- Компания Systems с 1994 года разрабатывает и производит в России оборудование и ПО для систем безопасности, включённые в реестр Минцифры.
- Линейка AAM-LAN включает три модели контроллеров (8W, 2W, 1W) с поддержкой до 24, 12 и 6 считывателей соответственно, а также интерфейсные модули, охранные панели и пульты.
- Контроллеры поддерживают до 200 000 пользователей и событий, 10 000 уровней доступа, 500 форматов карт, карты до 96 бит, а также макросы для автономной работы.
- Поддерживаются различные архитектуры: кластерная, централизованная, многоранговая, гибридная и смешанная, что позволяет строить системы под разные задачи и бюджеты.
- Оборудование AAM-LAN совместимо с ранее установленными системами зарубежных брендов (например, Apollo) и успешно применяется на объектах Альфа-банка.
Введение и регламент
Данный вебинар открывает цикл вебинаров, посвящённых решениям компании Systems. В рамках этого цикла планируется рассмотреть программные комплексы AX, Lrix и Passo Office в первом квартале, а во втором квартале — решения IMDC, AMTX, MTK и партнёрское оборудование. Таким образом, слушатели получат систематизированное представление о продуктах компании в течение двух кварталов.
Компания Systems работает на рынке с 1994 года и за это время установила тысячи систем. Разработка программного обеспечения ведётся около 30 лет, а оборудование производится по полному циклу в России. Это обеспечивает высокую степень надёжности и локализации продукции, что важно для заказчиков, предъявляющих требования к импортозамещению.
Контроллеры линейки AAM-LAN
Линейка контроллеров AAM-LAN включает три модели: 8W, 2W и 1W, различающиеся по количеству подключаемых считывателей и интерфейсов. Контроллер 8W поддерживает до 24 считывателей (8 Wiegand и 16 OSDP), имеет 8 реле и 8 токовых ключей, а также интерфейсы TCP/IP и RS485 (ведомый, OSDP, конфигурируемый). Модель 2W рассчитана на 12 считывателей (4 Wiegand и 8 OSDP), 4 реле и 4 токовых ключа, с интерфейсами TCP/IP и RS485 (OSDP, конфигурируемый). Младшая модель 1W поддерживает до 6 считывателей (2 Wiegand и 4 OSDP), один интерфейс TCP/IP и один конфигурируемый RS485.
Все контроллеры линейки обладают автономной памятью до 200 000 пользователей и событий, поддерживают до 10 000 уровней доступа, а также 500 форматов карт и карты до 96 бит. Это обеспечивает гибкость настройки и масштабируемость для объектов различного размера. Благодаря поддержке OSDP и Wiegand, контроллеры совместимы с широким спектром считывателей, что упрощает интеграцию в существующие системы.
Интерфейсные модули и дополнительные устройства
Для расширения функциональности системы контроля доступа используются интерфейсные модули и дополнительные устройства. Цифровой модуль входов/выходов IMCO предназначен для управления точками доступа и выпускается в двух модификациях, одна из которых имеет корпус со встроенным DC/DC преобразователем, что обеспечивает гибкость при монтаже. Конвертер AMSDM2 преобразует сигналы Wiegand в протокол OSDP и позволяет подключать два считывателя; также доступна версия в корпусе для защиты оборудования.
Для коммутации исполнительных устройств, таких как замки, лампы и сирены, применяется релейная плата AMRL4. Она подключается к токовым ключам контроллеров 8W и 2W, что позволяет управлять нагрузками. Для организации охранных зон используется панель AM16/2, имеющая 16 входов и 2 релейных выхода. Панель подключается по интерфейсу RS485, и к одному контроллеру можно подключить до трех таких панелей, что расширяет количество контролируемых зон.
Пульты и режимы работы
Пульт AMRAS 256 выпускается в двух модификациях и предназначен для управления системой. Он обслуживает до 10 000 охранных зон, при этом на одного человека может приходиться до 512 зон. Пульт оснащен сенсорным экраном и поддерживает авторизацию по PIN-коду, карте или двухфакторную аутентификацию, что повышает уровень безопасности.
Система поддерживает различные режимы доступа: доступ по нескольким картам, доступ с сопровождением, режим владельца кабинета, доступ под принуждением, постановка на охрану считывателем и ограничение числа людей в помещении. Все эти режимы реализованы аппаратно, поэтому они продолжают работать даже при потере связи с сервером, что обеспечивает надежность функционирования в критических ситуациях.
Архитектуры построения систем
При построении систем контроля доступа применяются различные архитектурные решения, каждое из которых обладает своими особенностями и областью применения. Кластерная архитектура предполагает объединение контроллеров в кластеры, максимальный размер которых достигает 32 устройств. Контроллеры в кластере образуют виртуальное кольцо, что обеспечивает отказоустойчивость и возможность онлайн-обмена данными между ними. Это позволяет системе продолжать работу даже при выходе из строя одного из контроллеров, так как остальные берут на себя его функции.
Централизованная архитектура строится вокруг центрального контроллера, к которому подключаются интерфейсные модули. Такое решение позволяет экономить затраты, поскольку требуется меньше контроллеров, однако автономность системы ограничена: при отказе центрального контроллера вся система теряет работоспособность, так как интерфейсные модули не могут функционировать самостоятельно. В отличие от этого, многоранговая архитектура использует ведущий контроллер и ведомые контроллеры, что обеспечивает более высокую автономность по сравнению с интерфейсными модулями, так как ведомые контроллеры способны принимать решения локально.
Гибридная архитектура объединяет преимущества кластерной и многоранговой: кластерный контроллер может управлять до 7 ведомыми контроллерами, что позволяет масштабировать систему и повышать её надёжность. Наконец, смешанная архитектура предполагает объединение различных архитектурных решений под управлением единого сервера программного обеспечения, что даёт максимальную гибкость при проектировании системы под конкретные задачи.
Пример внедрения и заключение
Практическим примером успешного внедрения системы контроля доступа является проект в Альфа-банке, где используется более 1500 точек доступа, охватывающих десятки отделений и обслуживающих тысячи пользователей. Ранее в банке применялось оборудование Apollo, однако в рамках расширения системы было решено использовать контроллеры AAM-LAN. Важно отметить, что новое оборудование работает в единой системе под управлением программного обеспечения APACS, что позволило сохранить существующую инфраструктуру и избежать затрат на полную замену.
Интеграция старого и нового оборудования дала ряд существенных преимуществ: сохранение ранее установленных устройств, единый интерфейс управления для всей системы, технологический суверенитет, а также поддержку от одного разработчика. Это упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание, снижает совокупную стоимость владения и повышает надёжность системы в целом.
В заключение отметим, что выбор архитектуры и оборудования должен основываться на конкретных требованиях объекта, а опыт Альфа-банка демонстрирует эффективность поэтапного расширения с использованием совместимых решений. Для более детального изучения возможностей систем контроля доступа приглашаем на обучающие семинары, а также на следующий вебинар, посвящённый программному обеспечению АКС.
Практика
Чек-лист по материалу
- Определить необходимое количество контроллеров и считывателей исходя из числа точек доступа и требований к пропускной способности.
- Выбрать архитектуру системы (кластерная, централизованная, многоранговая, гибридная, смешанная) на основе задач, масштаба объекта и бюджета.
- Учесть возможность использования интерфейсных модулей (IMCO, AMSDM2) для расширения функциональности и экономии.
- Настроить необходимые режимы доступа (по нескольким картам, с сопровождением, владелец кабинета, под принуждением и др.) на аппаратном уровне.
- Обеспечить резервирование и отказоустойчивость: использовать кластерную архитектуру, макросы, автономную память контроллеров.
- Проверить совместимость с существующим оборудованием (например, Apollo) и возможность интеграции в единую систему.
- Запланировать обучение персонала и получение сертификатов для участия в тендерах.
Справка
Термины из видео
- СКУД
- Система контроля и управления доступом.
- Контроллер
- Устройство, управляющее точками доступа, считывателями и исполнительными механизмами, хранящее базу пользователей и событий.
- Считыватель
- Устройство для идентификации пользователя по карте, PIN-коду или биометрии.
- Wiegand
- Протокол передачи данных от считывателя к контроллеру, использующий интерфейс Wiegand.
- OSDP
- Открытый стандарт протокола для связи между считывателями и контроллерами, обеспечивающий шифрование и расширенные функции.
- RS-485
- Стандарт физического уровня для последовательной связи, используется для подключения устройств на расстоянии до 1200 метров.
- Токовый ключ
- Выход контроллера для управления исполнительными устройствами (замками, лампами и т.п.) путём коммутации тока.
- Реле
- Электромеханический или электронный переключатель, используемый для управления нагрузкой.
- Макрос
- Набор условий и реакций, настраиваемых на контроллере для автоматического выполнения действий без участия сервера.
- Кластер
- Группа контроллеров, объединённых для совместной работы и отказоустойчивости.
- Уровень доступа
- Набор прав, определяющий, какие пользователи и в какое время могут проходить через определённые точки доступа.
- Формат карт
- Способ кодирования данных на карте доступа (например, Wiegand 26, 34, 37 бит).
Первоисточник
Проверьте контекст в оригинале
Статья подготовлена на основе видео. Сырые субтитры хранятся внутри системы и не публикуются.
Открыть на YouTube ↗