Средства контроля доступа в помещение
Для того чтобы пройти через точку прохода, контролируемую системой контроля доступа, посетитель или сотрудник предъявляет идентификатор ("электронный ключ"). Специальное устройство (ридер) считывает код ключа, чаще всего ключа-карточки, и система на основании ограничений, заданных для владельца идентификатора, принимает решение о приведении в действие исполнительных механизмов и устройств, непосредственно регулирующих доступ: электромагнитных и электромеханических замков или защелок, турникетов, ворот, шлагбаумов и т.п.
Вопрос 1. Электрические замки.
Электрические замки рекомендуется использовать в качестве основного запирающего устройства в дневное время. Эти замки в отличие от механических открываются дистанционно по электрическому сигналу и используются совместно с домофонами, кодовыми панелями, считывателями карточек различных типов.
Электрозамки делятся на два класса: электромагнитные и электромеханические.
Электромагнитные замки представляют собой корпус с электромагнитом и ответную металлическую пластину. Пластина крепится на дверном полотне, а сам замок – на косяке. Электромагнитный замок удерживает дверь в закрытом состоянии за счет усилия мощного электромагнита. При обесточивании замка дверь остается открытой, поэтому для обеспечения работы в условиях пропадания питания необходимо применять блоки гарантированного питания.
Электромеханический замок имеет механический ригель (засов), удерживающий дверь в закрытом состоянии, а управление этим ригелем осуществляется относительно маломощным соленоидом. При закрытии двери взводящий ригель замка взводит имеющуюся в замке пружину, при этом рабочий ригель входит в ответную часть замка и удерживает дверь в закрытом состоянии. При подаче напряжения соленоид сбрасывает фиксатор пружины, и рабочий ригель под действием пружины втягивается в замок – дверь может быть открыта. После того как дверь будет открыта, а затем закрыта, она вновь окажется в запертом состоянии. Предусматривается режим, исключающий автоматическое запирание замков и случайное закрывание двери.
В соленоидных электрозамках ригель приводится в движение усилием электромагнита. Оборудованная таким замком дверь может быть открыта только в период действия управляющего сигнала. После снятия этого сигнала закрытая дверь останется запертой независимо от того открывалась ли она. Существуют также другие разновидности электромеханических замков: электромоторные (ригель приводится в движение электромотором с редуктором), с ручным приводом ригеля (ригель приводится в движение поворотом ручки, а электромагнит разблокирует механизм привода). Электромеханические замки могут быть накладного и врезного типа.
Электрозащелки
Электрозащелки представляют собой ответную часть замка и используются совместно с обычным механическим замком. При подаче управляющего напряжения разблокируется фиксатор электрозащелки и дверь может быть открыта при выдвинутом положении ригеля механического замка. При этом используемый механический замок не должен открываться снаружи поворотом ручки. При наличии ручки с внутренней стороны двери она может быть открыта изнутри поворотом ручки без подачи управляющего напряжения на защелку.
Специальные модели соленоидных замков и электрозащелок предназначены для оборудования аварийных выходов. Такие замки открываются при пропадании питающего напряжения.
При выборе модели замка необходимо учитывать, какие помещения и для каких целей Вы предполагаете оборудовать. При этом необходимо учитывать: массу, конструкцию, материал двери, требуемую интенсивность использования, различные функциональные особенности системы, включающей замок. Все это определяет надежность и долговечность работы электрозамка.
Примером электрозамка является электрозамок Сонет-Люкс (рис. 1)
Замок автономный, электромеханический, встроенный контроллер TOUCH MEMORY, питание от 4-х батареек типа АА, есть механический ключ, 3 выходящих ригеля + защёлка, память контроллера – 250 пользователей. Особенности: Полная независимость от внешних источников электропитания: питание осуществляется от 4-х батареек размера АА, срок службы которых составляет в среднем около полугода. Возможности: Ключом (входной картой) служат электронные ключи (Touch Memory). Возможно отпирание замка механическим ключом. Предусмотрены два режима работы замка: дневной – запирание на защелку, управляемую электронным идентификатором и ночной, предусматривающий дополнительное запирание механическим ключом на 3 ригеля, прокручивающиеся вокруг своей оси, что исключает возможность их перепиливания. Механизм секретности механической части замка предусматривает более ста тысяч различных кодовых комбинаций. Встроенный в замок контроллер хранит и при необходимости, с помощью специальной мастер карты, обновляет список пользователей, которым разрешен вход в данное помещение, производит идентификацию электронных ключей и, в зависимости от результата, выдает или не выдает сигнал на отпирание замка. Ёмкость памяти контроллера – 250 пользователей. Проверка электронных идентификаторов происходит при касании картой встроенного считывателя замка (на фотографии расположен над ручкой). Программирование контроллера осуществляется с помощью мастер карты, входящей в комплект замка. Основные характеристики: Габаритные размеры врезной части замка, мм – 174 х70х18 Масса замка, кг – 1,1 Масса двери, кг, не более – 80 Толщина двери, мм – 40-55 Вылет ригелей, мм – 20 Вылет защелки, мм – 12 Максимальное количество пользователей ( хозяева и посетители ) – 250 Питание – элементы типа АА, 1,5V – 4 шт. Продолжительность работы от одного комплекта элементов Energizer (при интенсивности эксплуатации 100 проходов в день), не менее – 6 мес. Используемые идентификаторы – ключи (Touch Memory) типа DS1990-DS1996 Иерархия полномочий, уровней – 2 (обычный пользователь и хозяин) Программирование – с помощью мастер карты.
Рис.1. Пример электромеханического замка
Вопрос 2. системы контроля управлением доступом.
Технический прогресс не стоит на месте. Прошлый ХХ век придал ему ярко выраженный электронный характер. Компьютеры довольно прочно вошли в повседневную жизнь, и даже холодильники и кофемолки стали «разумными». Эта революция не обошла стороной и индустрию безопасности. Одним из сегментов такого специфического и необходимого рынка являются системы контроля и управления доступом (СКУД). Их динамичное развитие обусловлено тем, что помимо главной задачи – защиты помещений от проникновения посторонних лиц – они позволяют вести и количественный учет (людей, автотранспорта, складской продукции), и учет временной (будь то время пользования сауной или время, проведенное на рабочем месте, за вычетом перекуров). Если же вспомнить о том, что такой учет повсеместно требуется для проведения финансовых расчетов, на которых строится коммерческая деятельность, то становится ясно, какое место займут эти системы в ближайшее время. Сегодня на рынке представлен целый спектр оборудования для промышленных предприятий, банков, небольших компаний. Кроме того, самые последние достижения науки и техники теперь стали доступны даже рядовому потребителю.
Несомненно, современная система контроля и управления доступом – это самый надежный и эффективный вахтер.
Установка СКУД окупается за 3-5 месяцев, а затем начинает приносить прибыль. Состоит система из следующих основных элементов: контроллера, устройства идентификации, исполнительного устройства. Для того чтобы получить доступ на защищаемую территорию, человек должен предъявить системе свой код доступа. Этот код в цифровом виде выдается на схему принятия решения. Желание пройти заносится в схему буфера событий, база данных подтверждает правомочность доступа, и дверь или турникет открывается. Следит за этим всем контроллер, специализированный высоко надежный компьютер. В нем хранится информация о режимах работы системы, список людей, которые имеют право входить в помещение. Если вам нужно контролировать одну точку прохода, то установите автономный контроллер, он работает с одним исполнительным устройством. Существует также сетевой контроллер. Число их в системе может быть от двух до нескольких сотен. Идентификационные устройства в СКУД – это кнопочные клавиатуры, считыватели штрих-кодов, считыватели магнитных карт, биометрические считыватели. Считыватель представляет собой устройство, которое позволяет получать информацию, записанную на карточке. Эту информацию он передает на панель, принимающую решение о допуске человека в помещение. Можно настроить панель так, что она будет запрашивать подтверждение принятого решения у компьютера. Ответная часть любого считывателя – карта, содержащая информацию идентификации человека.
Другой тип устройств, которые можно подключить к контроллеру – охранные панели. Это также специализированный контроллер, который отслеживает состояние охранных датчиков (на дверях, окнах, обменные датчики). Если состояние какого-либо датчика изменяется, то информация об этом тут же поступает в основной контроллер. У охранной панели может быть набор реле, с помощью которых она управляет исполнительными устройствами. Исполнительные устройства – это замки, защелки, турникеты и шлюзовые кабины. В современных СКУД используются электромагнитные и электромеханические замки.
Принцип действия турникета, вероятно, известен всем, и описывать его нет необходимости. А вот шлюзовые кабины работают следующим образом: охраняемая территория защищена шлюзом с двумя дверями. Объект заходит в первую дверь, предъявляет системе свой код. Если база данных подтверждает правомерность прохода, открывается дверь на защищаемую территорию, а первая дверь автоматически закрывается. Шлюзы тамбурного типа имеют пропускную способность от 8 до 12 человек в минуту.
Для дополнительного уровня безопасности используют систему с установленным программным обеспечением. Она позволяет создавать графические планы помещения с реально установленным оборудованием. Кроме того, система позволяет подключать датчики и шлейфы охранно-пожарной сигнализации и анализировать поступающую от них информацию. При возникновении любого тревожного события в ту же секунду оператор системы получит извещение с указанием места на плане, а также инструкцию по действиям в конкретной ситуации.
Часто актуальной бывает такая функция в системе как разграничение прав доступа по времени и статусу. В этом случае наиболее очевидное разграничение – запрет доступа в нерабочее время (вечером, ночью, в выходные дни), кроме случаев, вызванных служебной необходимостью. Наличие различных статусов пропусков позволяет разделять права пользователей системы. Например, руководство может пользоваться «генеральными» пропусками, права которых ничем не ограничены, рядовые сотрудники – «стандартными», а посетители – «временными» с ограниченным сроком действия.
В последние годы все чаще электромеханические замки, турникеты, ограждения, комплексные системы (от простых – до мощных комплексов) контроля доступа, строятся на основе современных электронных технологий, таких как бесконтактные карточки доступа, что обеспечивает высокую секретность хранения информации, дистанционное срабатывание (нет необходимости вставлять карточку куда-либо). В Республике Беларусь в настоящее время проводится эксперимент по созданию и внедрению компьютеризированной инфраструктуры учета, регистрации, выдачи и использования пластиковых персонифицированных документов абитуриентов, студентов, сотрудников и аспирантов. В перечень выдаваемых документов, в частности, планируется включить студенческий билет, удостоверение сотрудника высшего учебного заведения, удостоверение аспиранта. Вышеперечисленные документы планируется выпускать на основе бесконтактных смарткарт с чипом Infineon SLE 55R16.
Рис. 2. Пример считывателя магнитной карты.
Вопрос 3. Основные требования к электрическим замкам.
Европейский стандарт Рг EN 1300 "Безопасные модули хранения. Классификация замков повышенной безопасности по их сопротивлению к несанкционированному открыванию" предъявляет требования к замкам по надежности, сопротивлению взлому и несанкционированному вскрытию, а также представляет методы и оценку результатов испытаний по этим видам воздействий. Что особенно важно, он распространяется одновременно на механические и электронные замки. Замки классифицируют на 4 класса (А, В, С. Д, из них А – низший) по следующим параметрам:
• устойчивость к манипулированию;
• устойчивость к разрушающим воздействиям;
• устойчивость к электромагнитным помехам для электронных замков.
Дополнительно электронные замки классифицируются по минимальному количеству запоминаемых и используемых для кодирования кодов и максимально допустимому количеству попыток подбора кода. Максимально допустимое количество попыток подбора кода в течение 1 ч устанавливается только для электронных замков и составляет 300 попыток для класса А, 100 – класса В, 30 – класса С и 10- класса Д.
Табл.1.Требования безопастности
Класс, тип замков | Мин.кол-во используемых кодов | Мин.сопростивление манипулированию, усл. ед. сопрот. | Мин.сопростивление взлому, усл. ед. сопрот. | |
A | электорнный/механический | 80 000 | 30 | 80 |
B | электорнный/механический | 100 000 | 60 | 135 |
C | электорнный/механический | 10 000 000 | 120 | 250 |
D | электорнный/механический | 30 000 000 | 620 | 500 |
Проверка соответствия замков требованиям стандарта Рг EN 1300 проводится по методам испытаний, установленным этим стандартом, а по устойчивости к электромагнитным помехам электронных замков – по EN 50130-4 и EN 50081-1.
Существенно выполнение требований для электрического блокирующего механизма (далее – ЭБМ) с защитой от взлома, предназначенного для использования совместно с системой управления доступом или ручным отпирающим механизмом. Требования относятся к конструкции, характеристикам и работе ЭБМ с защитой от взлома и к связанным с ними устройствам (блокам управления, выключателям управления и блокам питания), а также к подобным устройствам, используемым для отпирания дверей.
Требования к конструкции обеспечивают:
• электробезопасность;
• защиту от коррозии;
• способы выполнения электрических внутренних соединений;
• защиту от чрезмерных токов;
• исполнение отдельных элементов, типа выключателей, трансформаторов и т.п.
Характеристики ЭБМ подразделяются на три группы:
1. Характеристики, распространяющиеся на все устройства. К этой группе относятся характеристики, обеспечивающие работоспособность всех устройств в заданных режимах работы, условиях эксплуатации, а также электро- и пожаробезопасность (конструкция корпуса, кожуха изделия и их элементов, размеры допустимых в них щелей или отверстий, выбор материалов и способов их изоляции, возможность безопасного доступа обслуживающего персонала).
2. Характеристики, распространяющиеся на оборудование для наружного применения (в условиях воздействия соленых брызг, дождя, пыли. При изложении требований по защите от коррозии обращается внимание на необходимость гальванической совместимости металлов, используемых в корпусах и кожухах).
3. Характеристики устойчивости ЭБМ при осуществлении определенных несанкционированных действий (характеристики, обеспечивающие устойчивость ЭБМ к воздействию внешних сил, в том числе с помощью инструмента нажатия на конструкцию, путем определения остаточного магнетизма). Именно по характеристикам 3-й группы, определяющим эффективность ЭБМ с защитой от взлома, и проводится их классификация. К этим характеристикам относятся долговечность и устойчивость к воздействию статистических и динамических нагрузок.
Стандартом устанавливаются:
•долговечность 100 000 или 250 000 циклов;
• статистические нагрузки 2 224 Н, 4448 Н или 6673 Н;
•динамические нагрузки 45 Дж, 68 Дж или 95 Дж.
Рекомендуется устанавливать дверь в раме из листовой стали, смонтированной в стене кирпичной кладки или в жесткой стальной раме, прикрепленной к полу и закрепленной с той стороны, которая соответствует внутренней стороне двери. Дверь должна быть навешена на 3 петли, рассчитанные на тяжелый режим работы.
Современные требования к устойчивости дверей к взлому по классам стойкости представлены в табл. 3.
Табл.3.Показатели устойчивости дверей по классам стойкости
Классы стойкости дверей | Общее время сопротивления воздействию инструментов, мин., не менее | Сопротивляемость статической нагрузке в зоне расположения замка, кН |
ET 1 | 5 | 6 |
ET 2 | 7 | 6 |
ET 3 | 10 | 10 |
Задвижки основного замка и дополнительного (если есть) должны входить в гнездо дверной коробки на глубину не менее 15 мм. Стандартом, устанавливающим требования по сопротивлению дверей и замков к взлому, является ГОСТ 30109. который определяет требования и методы испытаний дверей с запирающими механизмами на устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам: он распространяется на деревянные двери наружные и внутренние входные с лестничных клеток в квартиры, в помещения общественных, производственных, вспомогательных зданий и сооружений.
Стандарт устанавливает 5 категорий прочности по сопротивлению взлому, основные характеристики которых приведены в табл. 4. В связи с широким применением металлических дверей категории 4 и 5 могут быть использованы для оценки стойкости сопротивления взлому приложением статических и динамических нагрузок, что может предшествовать испытаниям с применением инструмента или другого возможного оборудования взлома.
Табл.4.Основный характеристики категории прочности по сопротивлению взлому
Категория прочности по сопротивлению взлому | Нагрузки и зоны их приложения | |||
Статические, кН (кГс), не менее | Ударные, Дж(кГс/м), не менее | |||
Зона замка на кромке полотна | Зона петли | Зона запирающего прибора на плоскости полотна | Зона центра полотна | |
1 | 4 (408) | 3 (306) | 3 (306) | 120 (12,2) |
2 | 5 (510) | 4 (408) | 4 (408) | 150 (15,3) |
3 | 6 (612) | 6 (612) | 6 (612) | 200 (20,4) |
4 | 8 (816) | 8 (816) | 8 (816) | 200 (20,4) |
5 | 10 (1020) | 10 (1020) | 10 (1020) | 250 (25,5) |
В стандарте ГОСТ Р 51072 установлены требования к замковым устройствам защитных дверей (классов А или Б), которые должны обеспечивать секретность согласно данным табл. 5. Замковые устройства испытываются в составе дверей на устойчивость только к разрушающим воздействиям инструментов, определенных стандартом. При испытаниях осуществляется одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на запирающий механизм. Методы взлома определяются в зависимости от конструктивных особенностей запирающего механизма и образца в целом. При испытаниях запрещаются такие неразрушающие воздействия на замковые устройства, как подбор ключа или отмычки, подбор кода и другие подобные манипуляции.
Табл.5.Классы секретности замков
Класс замкового устройства | Кол-во комбинаций ключа | Кол-во комбинаций кода |
А | 25 000 | 80 000 |
Б | 100 000 | 100 000 |
Замки при производстве подвергаются испытаниям на устойчивость к следующим видам взлома:
• перепиливание засова;
• высверливание элементов механизма секретности;
• приложение к механизму секретности крутящего момента;
• приложение к засову динамических нагрузок;
• разрушение головки замка ударной нагрузкой с целью обеспечения доступа к механизму секретности.
Отдельным подразделом в технических требованиях к замкам существуют требования к стойкости и вскрытию (взлому). Классы, характеристики классов, требования по прочности и стойкости замков к разрушающим и неразрушающим способам их вскрытия приведены в табл. 6.
Табл.6.Классы замков по устойчивости взлому
Класс замка | Сила прикладываемая к замку при его испытании на прочность, Н | Стойкость к вскрытию, мин. | ||
Засов и запорная планка | Механизм засова | Соединение лицевой планки с корпусом врезного замка | ||
1 | 2940 | 785 | 785 | N/A |
2 | 2940 | 785 | 785 | 5 |
3 | 4900 | 1500 | 1960 | 10 |
4 | 6860 | 1960 | 4900 | 30 |
Замки классов 2-4 подлежат обязательной сертификации, в процессе которой устанавливается соответствие параметрам табл. 6. а также следующим требованиям по стойкости к взлому:
•механизм секретности замков классов 2-4 должен иметь защиту от высверливания и открывания отмычками:
•накладки врезных замков классов 2-4 должны закрепляться винтами.
Замки классов 3 и 4 должны также иметь вылет засова не менее 25 мм и защиту от перепиливания засова. Стойки хвостовиков сувальдных замков классов 3 и 4 должны иметь защитные элементы от высверливания. Определенные требования, влияющие на обеспечение устойчивости замков к вскрытию (взлому), введены в требования к конструкции, и соответствие этим требованиям также проверяется в процессе испытаний.