Inicio - Blogs - Detalles

Fuente de alimentación para el sistema de seguridad del hogar: independiente frente a PoE frente a centralizada

Hemos discutido los métodos de suministro de energía para vigilancia varias veces antes. La entrega de energía sigue siendo uno de los temas más debatidos entre los técnicos de bajo-voltaje y es una fuente común de fallas en los sistemas de vigilancia. Por lo tanto, elegir la fuente de alimentación adecuada es fundamental. En este artículo, examinamos los principales modos de suministro de energía para los sistemas de vigilancia de seguridad-tres enfoques principales-y evaluamos sus ventajas y desventajas.
 
1. Modo de fuente de alimentación independiente
2. Modo de suministro de energía centralizado
3. Modo de fuente de alimentación PoE (con cuatro métodos de implementación)
¿Cuál es la regla más crítica para configurar la alimentación de la cámara de red? ¿Qué más debes considerar al seleccionar la fuente de alimentación de una cámara? ¡Notas clave de instalación!
 

1. Modo de fuente de alimentación independiente


1.1 Ventajas del suministro de energía independiente

La fuente de alimentación independiente implica la instalación de un adaptador de corriente de seguridad exclusivo en el extremo frontal de cada cámara. Cada adaptador proporciona energía a una sola cámara.
Diagrama esquemático de fuente de alimentación independiente incluido aquí.

Schematic diagram of independent power supply included here.

Mantenimiento sencillo y fácil reemplazo de la fuente de alimentación
Debido a que cada cámara tiene su propio adaptador de corriente dedicado, solucionar problemas de una cámara defectuosa es sencillo. Si el problema se remonta a la fuente de alimentación, sólo esa unidad necesita reparación o reemplazo.
Previene la falla total del sistema
En un sistema de suministro de energía centralizado, una sola falla sin un respaldo de UPS puede hacer que todo el sistema de vigilancia deje de funcionar. Con fuentes de alimentación independientes, una falla afecta solo a una cámara individual o a un grupo pequeño, lo que impide el apagado completo del sistema.
 

1.2 Desventajas del suministro de energía independiente

Mayor costo
El costo combinado de múltiples adaptadores de corriente independientes es generalmente mayor que el de una única fuente de alimentación centralizada con una producción total equivalente. Esta comparación de costos excluye el cableado.
Mayor exposición al daño físico
Los adaptadores de corriente independientes suelen instalarse cerca de la cámara. En ambientes al aire libre, esto los hace más vulnerables al sol, la lluvia, los rayos y otros daños externos. Al seleccionar fuentes de alimentación independientes-para exteriores, preste especial atención a sus especificaciones de protección e impermeabilidad.
 

2. Modo de suministro de energía centralizado


Conecte una fuente de alimentación centralizada de 12 V a una fuente de 220 V, luego conecte 2 cables de alimentación rojo/negro de 1,0 a las cámaras. El recorrido eléctrico de 12 V no debe exceder los 100 metros. Conecte un único conector de alimentación al extremo del cable y conéctelo a la entrada de alimentación de la cámara. La fuente de alimentación centralizada utiliza una fuente de alimentación conmutada de 12 V ubicada en la sala de control o en un punto intermedio para suministrar energía a varios dispositivos-frontales. La diferencia clave con el modo independiente es que una fuente de alimentación sirve para varias cámaras.
Diagrama esquemático de fuente de alimentación centralizada incluido aquí.

Schematic diagram of centralized power supply included here.

2.1 Papel del suministro de energía centralizado

Gestión del centro de datoscubre principalmente infraestructura y activos de TI, incluida la distribución de energía, equipos de red y seguridad física. El monitoreo centralizado aplica administración y tecnología para vigilar estos sistemas, lo que permite la detección de fallas y alertas en tiempo real-. Además, la recopilación y el análisis de estos datos de monitoreo respaldan la gestión de capacidad, eventos, problemas y cumplimiento, logrando en última instancia una alta disponibilidad del centro de datos.
 

2.2 Ventajas del suministro de energía centralizado

Menor costo
Aunque un sistema centralizado suele utilizar más cable que uno independiente, la alta rentabilidad-de las unidades de energía centralizadas normalmente hace que esta sea la solución general más económica.
Mantenimiento centralizado simplificado
El suministro de energía centralizado simplifica el enrutamiento, la instalación y la gestión general de los cables.
Menor consumo total de energía
Los datos de proyectos del mundo real-muestran que el consumo total de energía de un sistema de energía centralizado es menor que el de un sistema independiente equivalente.
 

2.3 Desventajas del suministro de energía centralizado

Configuración inicial compleja
Las cámaras de vigilancia requieren una gran corriente de entrada en el arranque y la transmisión de energía a distancia genera pérdidas. Por lo tanto, la capacidad de la fuente de alimentación centralizada no es simplemente la suma de todas las potencias nominales de las cámaras. La implementación de este modo requiere que el ingeniero comprenda a fondo todo el sistema para diseñar una solución adecuada.
(En la práctica, la corriente de arranque de la cámara es alta y los cables largos provocan una caída de voltaje. La potencia requerida no es solo la potencia nominal total de la cámara. Cálculo correcto: sume la potencia nominal de todas las cámaras, multiplíquela por 1,3 para obtener la potencia real necesaria, agregue alrededor del 30 % para las pérdidas de transmisión y luego agregue otro margen del 30 % para futuras expansiones).
Riesgo de falla total del sistema
Si falla el suministro de energía centralizado (sin UPS), todo el sistema de vigilancia dejará de funcionar.
 

3. Fuente de alimentación PoE (alimentación a través de Ethernet)


La entrega de energía PoE implica principalmente cuatro métodos:

3.1 Tanto el conmutador como el dispositivo final admiten PoE

Conecte un conmutador PoE directamente a través decable de reda cámaras de red y puntos de acceso inalámbricos habilitados para PoE-. Este es el método más sencillo, pero tenga en cuenta:
① Asegúrese de que el conmutador PoE y el AP o la cámara sean dispositivos PoE estándar.
② Verifique cuidadosamente las especificaciones del cable de red. La calidad del cable es fundamental; La mala calidad puede impedir que el dispositivo reciba energía o provocar reinicios constantes.
Diagrama esquemático incluido.

PoE (Power Over Ethernet) Power Supply Schematic diagram

 

3.2 El conmutador admite PoE, el dispositivo final no

Aquí, el conmutador PoE se conecta a un divisor PoE. El divisor separa la señal entrante en datos y alimentación, con dos líneas de salida: una para alimentación (normalmente 5 V/9 V/12 V, etc.) y otra para datos (unaestándarcable de red). La salida de energía puede coincidir con varios dispositivos finales no-PoE con entrada de CC, compatibles con los estándares IEEE 802.3af/at. La línea de datos se conecta directamente al puerto de red del dispositivo.
Diagrama esquemático incluido.

the PoE switch connects to a PoE splitter. The splitter separates the incoming signal into data and power, with two output lines: one for power (typically 5V/9V/12V etc.) and one for data (a standard network cable). The power output can match various non-PoE end devices with DC input, supporting IEEE 802.3af/at standards.

 

3.3 El conmutador no admite PoE, el dispositivo final sí

Conecte un inyector PoE al interruptor estándar. El inyector agrega energía al cable de red antes de que llegue al dispositivo. Este método es útil para ampliar una red existente sin modificar la infraestructura original.
Diagrama esquemático incluido.

Connect a PoE injector to the standard switch. The injector adds power to the network cable before it reaches the device. This method is useful for expanding an existing network without modifying the original infrastructure.

 
 

3.4 Ni el conmutador ni el dispositivo final admiten PoE

Conecte un inyector PoE al conmutador, luego un divisor PoE y finalmente al dispositivo final. Los métodos 3 y 4 son adecuados para modernizar redes tradicionales donde el conmutador existente carece de PoE pero se desean sus beneficios.
Diagrama esquemático incluido.

Neither Switch Nor End Device Supports PoE Connect a PoE injector to the switch, then a PoE splitter, and finally to the end device. Methods 3 and 4 are suited for retrofitting traditional networks where the existing switch lacks PoE but its benefits are desired.

 
 

3.5 Prácticas de conexión del inyector PoE

¿Cómo se deben conectar los cables en la práctica? Muchos usuarios familiarizados con PoE se preocupan por problemas de configuración de pines (usando pares 1-2-3-6 o 4-5-7-8 para alimentación) y temen que un error pueda dañar el equipo.
Los estándares PoE requieren que los equipos PSE (como conmutadores e inyectores PoE) admitan al menos uno de los dos esquemas de distribución de pines de alimentación. El último estándar 802.3at 4-par requiere soporte para ambos. Sin embargo, los dispositivos alimentados por PoE (PD) deben admitir ambos métodos.
Si bien PoE es conveniente y simple, su estabilidad es algo menor en comparación con la energía centralizada o independiente. Los problemas comunes incluyen divisores PoE que tienden a fallar o laconmutador PoEnecesitando un reinicio.
 

4. Elegir entre suministro de energía independiente y centralizado

 

4.1 Cómo elegir entre fuente de alimentación independiente y centralizada

 

Los pros y los contras del poder independiente y centralizado se resumen arriba. La elección depende del entorno de instalación real y de los requisitos del cliente.
Generalmente, la alimentación independiente es más adecuada para sistemas con menos de 4 cámaras. Para 4 a 16 cámaras con cables similares, se recomienda alimentación centralizada. Para sistemas de más de 16 cámaras, se pueden combinar múltiples fuentes de alimentación centralizadas, siempre que la configuración inicial se planifique cuidadosamente.
Ejemplo:Un edificio de oficinas tiene 100 cámaras de red fijas tipo bala-, cada una con una potencia nominal de 4W. ¿Cómo configuramos la fuente de alimentación?
Usando el método de cálculo anterior:
Potencia nominal total de la cámara=4W * 100=400W
Demanda de energía real de la cámara=400W * 1.3=520W
Energía requerida después de contabilizar las pérdidas=520W * 1.3=676W
Capacidad de suministro de energía final, incluido el margen de seguridad=676W * 1.3=878W
Fórmula resumida:
Capacidad de fuente de alimentación requerida=Potencia nominal de la cámara × 1,3 × 1,3 × 1,3
(Nota: para tramos de cable excepcionalmente largos, aumente la capacidad de alimentación y considere utilizar un voltaje de suministro más alto).
 

4.2 ¿Cuál es la regla más crítica para la configuración de energía de la cámara de red?


Nunca alimente todo el sistema de vigilancia desde una sola fuente.Razones:
Durante el mantenimiento, a menudo se realiza un ciclo de energía. Todas las cámaras que se encienden simultáneamente crean una corriente de irrupción masiva que puede sobrecargar y dañar la fuente de alimentación.
Si esa única fuente de alimentación falla, todo el sistema de vigilancia se cae. Esto es especialmente problemático para los puntos críticos de entrada y salida, ya que podría crear brechas de seguridad.
¿Cuál es el enfoque correcto?
En el ejemplo anterior, las 100 cámaras necesitan alrededor de 800 W en total. La configuración correcta es cuatro fuentes de alimentación de 200W. De esta manera, si falla un suministro, las cámaras en puntos críticos se pueden redistribuir a las unidades restantes, minimizando el impacto en todo el sistema.

Envíeconsulta

También podría gustarte