RU2682480C1 - Способ контроля сохранности объекта - Google Patents

Способ контроля сохранности объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2682480C1
RU2682480C1 RU2018115560A RU2018115560A RU2682480C1 RU 2682480 C1 RU2682480 C1 RU 2682480C1 RU 2018115560 A RU2018115560 A RU 2018115560A RU 2018115560 A RU2018115560 A RU 2018115560A RU 2682480 C1 RU2682480 C1 RU 2682480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex impedance
loop
conductive cable
cable
magnetically coupled
Prior art date
Application number
RU2018115560A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Тюльпанов
Виталий Евгеньевич Пружанский
Алексей Вячеславович Сафронов
Андрей Андреевич Назин
Валерий Михайлович Красников
Михаил Дмитриевич Соколов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Глобальные Системы Автоматизации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Глобальные Системы Автоматизации" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Глобальные Системы Автоматизации"
Priority to RU2018115560A priority Critical patent/RU2682480C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2682480C1 publication Critical patent/RU2682480C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/12Mechanical actuation by the breaking or disturbance of stretched cords or wires
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D55/00Accessories for container closures not otherwise provided for
    • B65D55/02Locking devices; Means for discouraging or indicating unauthorised opening or removal of closure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
    • E05B39/00Locks giving indication of authorised or unauthorised unlocking

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области охраны и может быть использовано для контроля сохранности опломбированных объектов. Технические результаты, на достижение которых направлено изобретение, заключаются в упрощении аппаратной реализации и повышении достоверности способа контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой. Изобретение характеризуется тем, что после надевания пломбы для петли токопроводящего троса определяют нормальную величину комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю токопроводящего троса исходной длины и тороидальной катушки индуктивности, задают и запоминают интервал допустимых изменений величины комплексного импеданса, периодически определяют текущую величину комплексного импеданса указанной магнитно-связанной системы, и при выходе текущей величины комплексного импеданса за пределы интервала допустимых изменений делают вывод о несанкционированном вторжении на охраняемый объект. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области охраны и может быть использовано для контроля сохранности опломбированных объектов.
Из уровня техники известны электронные пломбировочные устройства для контроля сохранности объекта путем отслеживания изменения состояния троса тросовой пломбы.
Из описания патента RU 2347053 C1, МПК Е05В 39/02, G09F 3/03, публ. 20.02.2009 г. известен способ контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой, при котором электронное пломбировочное устройство с тросовой пломбой снабжают датчиком перемещения троса, отслеживают сигнал датчика и при появлении сигнала датчика делают вывод о несанкционированном вмешательстве на охраняемый объект.
Недостатком приведенного выше способа является низкая достоверность контроля, что обусловлено отслеживанием состояния участка троса внутри электронного пломбировочного устройства. Датчик перемещения троса не реагирует на обрезание троса.
За ближайший аналог заявляемого изобретения принят способ контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой, известный из описания патента RU 2591692 C1, МПК Е05В 39/00, публ. 20.07.2016 г. Указанный выше способ включает:
- формирование сторожевого контура путем замыкания в петлю электропроводящего троса;
- пропускание электропроводящего троса через первичную и вторичную тороидальные катушки индуктивности, размещенные в корпусе электронного пломбировочного устройства с зазором относительно друг друга;
- возбуждение электромагнитного поля в первичной катушке индуктивности;
- контроль величины электродвижущей силы (далее - ЭДС) во вторичной катушке индуктивности;
- передачу по беспроводной связи информации о контролируемом параметре посредством передающего электронного модуля.
Недостатками ближайшего аналога являются:
- повышенная сложность аппаратной реализации, что обусловлено наличием в конструкции электронного пломбировочного устройства двух тороидальных катушек индуктивности;
- низкая достоверность контроля сохранности опломбированных объектов, поскольку способ не позволяет отследить действия злоумышленников, которые электрически замыкают часть петли из токопроводящего троса, удаляют участок троса и получают несанкционированный доступ к охраняемому объекту.
Задачей заявляемого изобретения является создание способа контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой, характеризующегося простотой реализации и повышенной достоверностью контроля сохранности опломбированных объектов.
Под повышением достоверности контроля сохранности опломбированных объектов понимается возможность распознавать не только обрыв петли из токопроводящего троса, но и изменение геометрии токопроводящего троса, в том числе, при электрическом замыкании его части с целью получения несанкционированного доступа к охраняемому объекту.
Технические результаты, на достижение которых направлено изобретение, заключаются в упрощении аппаратной реализации и повышении достоверности способа контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой.
Указанные технические результаты достигаются в способе контроля сохранности объекта посредством электронного пломбировочного устройства, в состав которого входят, по меньшей мере, тороидальная катушка индуктивности, генератор импульсных колебаний, измеритель и микроконтроллер, при котором формируют сторожевой контур в виде замкнутой петли из токопроводящего троса, проходящий через тороидальную катушку индуктивности электронного пломбировочного устройства, возбуждают посредством генератора импульсные сигналы в тороидальной катушке индуктивности и наводят ЭДС в сторожевом контуре.
Указанные технические результаты достигаются тем, что
после надевания пломбы для петли токопроводящего троса определяют нормальную величину комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю токопроводящего троса и тороидальной катушки индуктивности, задают и запоминают интервал допустимых изменений величины комплексного импеданса,
периодически определяют текущую величину комплексного импеданса указанной магнитно-связанной системы, и при выходе текущей величины комплексного импеданса за пределы интервала допустимых изменений делают вывод о несанкционированном вторжении на охраняемый объект.
При этом электронное пломбировочное устройство могут снабжать, по меньшей мере, одним датчиком параметра окружающей среды, измерять параметр окружающей среды и корректировать границы интервала допустимых значений, исходя из измеренных значений параметра окружающей среды.
Под параметрами окружающей среды понимают, например, температуру, влажность, давление.
При этом электронное пломбировочное устройство могут снабжать, по меньшей мере, одним датчиком, реагирующим на изменение условий эксплуатации, например, датчиком вибрации или датчиком ускорения, и корректировать границы интервала допустимых значений, исходя из измеренных значений упомянутого выше датчика.
Простота аппаратной реализации способа достигается за счет использования в электронном пломбировочном устройстве одной тороидальной катушки индуктивности.
Повышение достоверности способа контроля сохранности объекта, опломбированного тросовой пломбой, достигается за счет определения состояния токопроводящего троса, в частности, изменения его геометрии и электрического замыкания части петли токопроводящего троса. Как показали исследования, величина комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю электропроводящего троса исходной длины и тороидальной катушки индуктивности, зависит от геометрии и длины электропроводящего троса, а также изменения параметров окружающей среды (температуры, влажности) и условий эксплуатации (вибрации, ускорения).
Изобретение поясняется следующими изображениями.
На Фиг. 1 изображена блок-схема электронного пломбировочного устройства для реализации способа контроля сохранности объекта. На Фиг. 2 (а, b) показана схема замещения для двух магнитно связанных катушек, из которых в качестве первой выступает тороидальная катушка индуктивности, а в качестве второй - петля из токопроводящего троса. Позициями на Фиг. 1 обозначены:
1 - токопроводящий трос;
2 - тороидальная катушка индуктивности;
3 - генератор импульсных сигналов;
4 - измеритель;
5 - микроконтроллер.
На схеме замещения, представленной на Фиг. 2 (а, b), проставлены следующие обозначения:
U1 - напряжение, приложенное к тороидальной катушке индуктивности;
I1 - ток, протекающий через витки тороидальной катушки индуктивности;
U2 - ЭДС, наведенная в петле токопроводящего троса;
I2 - ток, протекающий через токопроводящий трос;
Z2 - импеданс части троса имеющего магнитную связь с тороидальной катушкой;
ZL - комплексное сопротивление токопроводящего троса;
Zm - комплексное сопротивление;
Zeqv - комплексный импеданс магнитно-связанной системы;
Re_eqv - реальная составляющая комплексного импеданса магнитно-связанной системы;
J*Im_eqv - мнимая составляющая комплексного импеданса магнитно-связанной системы.
Способ был успешно реализован посредством электронного пломбировочного устройства, блок-схема которого приведена на Фиг. 1
Устройство включает в себя сторожевой контур, выполненный в виде замкнутой петли из токопроводящего троса 1, тороидальную катушку 2 индуктивности, генератор 3 импульсных сигналов, измеритель 4 и микроконтроллер 5.
В электронном пломбировочном устройстве наиболее просто можно реализовать датчик температуры для измерения параметра (температуры) окружающей среды.
Устройство может быть дополнительно снабжено датчиками для измерения параметров окружающей среды (датчиком влажности, датчиком давления) и датчиками, которые позволяют учитывать условия эксплуатации (датчик вибрации, датчик ускорения, датчик наклона). При опросе каждого дополнительного датчика увеличивается энергопотребление электронного пломбировочного устройства, однако период опроса датчика может быть выбран с учетом информации, поступающей от других датчиков.
Тороидальную катушку 2 индуктивности, генератор 3 импульсных сигналов, измеритель 4 и микроконтроллер 5 размещают в корпусе электронного пломбировочного устройства.
Токопроводящий трос 1 проходит через отверстие в тороидальной катушке 2 индуктивности.
Следует заметить, что, исходя из известного уровня техники, вышеозначенное электронное пломбировочное устройство может быть снабжено передающим электронным модулем для беспроводной передачи информации о несанкционированном вторжении на охраняемый объект, например, в диспетчерский центр, пункты доставки и отправления опломбированных грузов.
В устройстве, представленном на Фиг. 1, реализуют следующие действия.
Вырабатывают посредством генератора 3 импульсные сигналы, которые подают на обмотку тороидальной катушки 2 индуктивности.
Возбуждают электромагнитное поле в тороидальной катушке 2 индуктивности.
Наводят ЭДС в сторожевом контуре из токопроводящего троса 1. Током, протекающим в сторожевом контуре из токопроводящего троса 1, в свою очередь, создают за счет явления самоиндукции электромагнитное поле в тороидальной катушке индуктивности 2.
Наведенная при этом ЭДС суммируется с напряжением генератора 3 импульсных сигналов и влияет на величину результирующего комплексного значения импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю токопроводящего троса 1 и тороидальной катушки 2 индуктивности (см. Фиг. 2, а и б).
Параметры наведенной ЭДС и тока в тороидальной катушке индуктивности 2 измеряют при помощи измерителя 4. При этом определяют амплитудные и фазовые составляющие тока и напряжения в тороидальной катушке 2 индуктивности, магнитно связанной с токопроводящим тросом 1.
Микроконтроллером 5 обрабатывают величины, измеренные измерителем 4, и вычисляют величины реальной и мнимой части комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого троса 1 и тороидальной катушки 2 индуктивности.
В случае снабжения электронного пломбировочного устройства датчиками для измерения параметров окружающей среды, измеряют текущие параметры окружающей среды.
В случае снабжения электронного пломбировочного устройства датчиком вибрации, измеряют параметры вибрации, которые характеризуют условия эксплуатации.
Для реализации способа выполняют следующие действия.
Устанавливают на охраняемый объект сторожевой контур, выполненный в виде замкнутой петли из токопроводящего троса нужной длины.
Для установленной петли токопроводящего троса определяют нормальную величину комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю токопроводящего троса исходной длины и тороидальной катушки индуктивности, задают и запоминают в запоминающем устройстве микроконтроллера интервал допустимых изменений величины комплексного импеданса.
Периодически определяют текущую величину комплексного импеданса указанной магнитно-связанной системы, и при выходе текущей величины комплексного импеданса за пределы интервала допустимых изменений делают вывод о несанкционированном вторжении на охраняемый объект. При этом в случае снабжения электронного пломбировочного устройства датчиками для измерения параметров окружающей среды (датчиком температуры и т.п.) или датчиками для отслеживания условий эксплуатации (датчик вибрации, датчик ускорения, датчик наклона) отслеживают показания датчиков и корректируют границы интервала допустимых значений, исходя из показаний датчиков. Понятно, например, что при наличии вибрации, возникающей при перемещении охраняемого объекта на транспортном средстве, границы интервала допустимых значений величины комплексного импеданса должны быть расширены (в разумных пределах). Сигнал о несанкционированном вторжении на охраняемый объект по беспроводной связи могут передавать в диспетчерский центр, пункты доставки и отправления опломбированных грузов.
Проверено на практике использование отрезков токопроводящего троса диаметром 3 и 5 мм и длиной от 50 см до 150 см для уверенного определения изменений состояния сторожевого контура, выполненного в виде петли из электропроводящего троса, а именно - электрического закорачивания части контура, изменения геометрии петли и разрыва сторожевого контура.
Выявлено и исследовано для практического использования влияние температуры и вибрации на текущую величину комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого троса и тороидальной катушки индуктивности.
Наличие в составе электронного пломбировочного устройства микроконтроллера позволило реализовать корректировку частоты генератора импульсных сигналов для получения оптимальной с точки зрения энергосбережения взаимосвязи между катушкой 2 индуктивности и сторожевым контуром 1.
Проведенные патентные исследования подтверждают мировую новизну предлагаемого технического решения.

Claims (2)

1. Способ контроля сохранности объекта посредством электронного пломбировочного устройства, в состав которого входят, по меньшей мере, тороидальная катушка индуктивности, генератор импульсных колебаний, измеритель и микроконтроллер, и сторожевого контура в виде замкнутой петли из токопроводящего троса, причем сторожевой контур проходит через тороидальную катушку индуктивности электронного пломбировочного устройства, при котором возбуждают посредством генератора импульсные сигналы в тороидальной катушке индуктивности и наводят ЭДС в сторожевом контуре, отличающийся тем, что после надевания пломбы для петли токопроводящего троса определяют нормальную величину комплексного импеданса магнитно-связанной системы, состоящей из замкнутого в петлю токопроводящего троса исходной длины и тороидальной катушки индуктивности, задают и запоминают интервал допустимых изменений величины комплексного импеданса, периодически определяют текущую величину комплексного импеданса указанной магнитно-связанной системы и при выходе текущей величины комплексного импеданса за пределы интервала допустимых изменений делают вывод о несанкционированном вторжении на охраняемый объект.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электронное пломбировочное устройство снабжают, по меньшей мере, одним датчиком параметра окружающей среды, измеряют параметр окружающей среды и корректируют границы интервала допустимых изменений величины комплексного импеданса исходя из измеренной величины параметра окружающей среды.
RU2018115560A 2018-04-25 2018-04-25 Способ контроля сохранности объекта RU2682480C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115560A RU2682480C1 (ru) 2018-04-25 2018-04-25 Способ контроля сохранности объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115560A RU2682480C1 (ru) 2018-04-25 2018-04-25 Способ контроля сохранности объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2682480C1 true RU2682480C1 (ru) 2019-03-19

Family

ID=65806053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018115560A RU2682480C1 (ru) 2018-04-25 2018-04-25 Способ контроля сохранности объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2682480C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087857C1 (ru) * 1995-04-22 1997-08-20 Коломиец Лев Николаевич Устройство для преобразования неэлектрической величины в электрический сигнал
US20050231365A1 (en) * 2004-03-30 2005-10-20 Tester Theodore R Electronic security seal
RU2263976C2 (ru) * 2002-02-13 2005-11-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина (РФЯЦ - ВНИИТФ) Способ контроля охраняемого объекта
US20080252084A1 (en) * 2006-10-27 2008-10-16 Richard Hugh Francis Shipping Container Seal Monitoring Device, System and Method
RU2415474C2 (ru) * 2004-07-19 2011-03-27 Эйрбас Дойчланд Гмбх Система дымовой сигнализации и ее применение на летательном аппарате
RU2591692C1 (ru) * 2015-04-01 2016-07-20 Акционерное общество "Инженерный Промышленный Концерн "СТРАЖ" Способ контроля сохранности объекта
WO2016173718A1 (de) * 2015-04-29 2016-11-03 Giesecke & Devrient Gmbh Siegel und verfahren zum prüfen eines guts auf manipulation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087857C1 (ru) * 1995-04-22 1997-08-20 Коломиец Лев Николаевич Устройство для преобразования неэлектрической величины в электрический сигнал
RU2263976C2 (ru) * 2002-02-13 2005-11-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина (РФЯЦ - ВНИИТФ) Способ контроля охраняемого объекта
US20050231365A1 (en) * 2004-03-30 2005-10-20 Tester Theodore R Electronic security seal
RU2415474C2 (ru) * 2004-07-19 2011-03-27 Эйрбас Дойчланд Гмбх Система дымовой сигнализации и ее применение на летательном аппарате
US20080252084A1 (en) * 2006-10-27 2008-10-16 Richard Hugh Francis Shipping Container Seal Monitoring Device, System and Method
RU2591692C1 (ru) * 2015-04-01 2016-07-20 Акционерное общество "Инженерный Промышленный Концерн "СТРАЖ" Способ контроля сохранности объекта
WO2016173718A1 (de) * 2015-04-29 2016-11-03 Giesecke & Devrient Gmbh Siegel und verfahren zum prüfen eines guts auf manipulation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6882275B2 (en) Microsystem using magnetometer and inclinometer for anti-theft protection of valuables
US7786894B2 (en) Methods, apparatus, and systems for monitoring transmission systems
ES2550501B1 (es) Detección y respuesta a acceso no autorizado a un dispositivo de comunicación
CN106781144B (zh) 磁传感器
EP3076206B1 (en) Home security system
EP3076374B1 (en) Method of cargo security monitoring
RU2682480C1 (ru) Способ контроля сохранности объекта
US4064499A (en) Intrusion warning system utilizing an electric field
US6586920B1 (en) Lightning detector
US3696359A (en) Intrusion alarm system
WO2003065324A1 (en) Detection of bodies
WO2014009726A1 (en) Detection of tampering with or theft of an electrical conductor
CN108364424A (zh) 防盗预警系统
CN111982209A (zh) 一种基于北斗的输电线路舞动监测系统及控制方法
RU2580939C1 (ru) Устройство электромагнитной защиты экранированных помещений
WO1988008595A1 (en) Capacitance proximity sensor
JP2013003947A (ja) 人体接近検出システム及び警護システム
RU192843U1 (ru) Электронный модуль пломбирования
RU176651U1 (ru) Датчик контроля состояния покоя подвижных сочленений
RU2642774C1 (ru) Датчик контроля состояния покоя конструктивных элементов
GB2559563A (en) Door\Window opening detector
CN211851302U (zh) 施封电子组件
KR102193301B1 (ko) 수중 침입 감지시스템
CN108717137A (zh) 一种基于声音信号的高频高压干扰窃电检测装置
CN202937113U (zh) 一种远程控制保险箱