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关于线型感温火灾探测器的说明及不可恢复与可恢复的比较

关于线型感温火灾探测器的说明及不可恢复与可恢复的比较
关于线型感温火灾探测器的说明及不可恢复与可恢复的比较

关于线型感温火灾探测器的说明

及不可恢复与可恢复感温电缆的比较

根据国家标准《线型感温火灾探测器》GB16280-2005的分类,线型感温火灾探测器根据工作方式分为可恢复式和不可恢复式两类;根据动作性能非为定温、差温、差定温三类;根据工作原理分为缆式和空气管式两类。目前,在市场上应用最多的是缆式线型感温火灾探测器,广泛应用于电缆隧道、电缆夹层、交通隧道、皮带传送装置、油库等场所。缆式线型感温火灾探测器有感温电缆、微机调制器(转换盒)、终端处理器(终端盒)等部件组成。

主要在3个方面存在差异:1.微机调制器(微机头)2.感温电缆性能3.安装使用方面。

1.微机调制器(微机头转换盒)

从微机调制器(转换盒)和终端处理器的技术上存在区别;转换盒内部电路:可恢复微机调制器电路上存在滤波、防护等电路,不可恢复(开关量转换盒)电路上都没有此部分电路。会导致产品稳定性相对差,电磁兼容性能力较低。产品误报率相对高。

2.感温电缆性能

(1)不可恢复感温电缆探测原理

此类探测器的原理是用温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面包有一层感温且绝缘的材料,在正常监视状态下,两根钢丝处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度时,温度敏感材料破裂,两根钢丝产生短路,输入模块检查到短路信号后产生报警探测器发出火灾报警信号.

A.响应时间问题

此类探测器温度传感一般响应速度比较慢,当环境温度达到温度额定报警温

度后,需要比较长的时间温度才能动作。响应时间比较长,如果温度开关包裹外护套构成感温电缆,感温电缆的响应时间会更长。

B.容易损毁问题

容易受挤压等外力因素而损坏,即出现以下两种情况,一旦感温电缆损坏可能影响到整条感温电缆的使用,很可能造成以下后果:

(a)由于损坏发生了短路,整条感温电缆可能报警;

(b)由于损坏发生了断路,此处的火灾可能漏报;

产品一旦磕碰或者产品误报警就必须更换新的感温电缆。否则系统瘫痪,不能正常使用。

C.抗干扰能力弱的问题

感温电缆一般应用于电缆隧道、电缆沟等存在强干扰的场所,一旦有高压串入感温电缆,将不可避免的将传感元件击穿或烧毁;另外,如果传感元件传输的信号为数字信号,使用场所存在的强干扰可能会影响信号传输,增加此类感温电缆的报警不稳定、不可靠因素。

(2)可恢复感温电缆探测原理

可恢复式缆式线型定温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)、微机处理器(缆式系统连接模块,俗称微机头)和终端处理器组成。感温电缆是线型感温火灾探测器的温度检测元件,其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,相互绞合并且两两短接成为回路,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。微机处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,按照先进的模糊数学算法进行处理,对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。

A.响应时间问题

温度传感一般响应速度比较快,当环境温度达到温度额定报警温度后,需要比较短的时间就能动作。如果温度开关包裹外护套构成感温电缆,感温电缆的响应时间不会发生变化。

B.容易损毁问题

不容易受挤压等外力因素而损坏。只要感温电缆的物理性能不被损坏,都能继续使用,产品动作后可以自动恢复伺服状态。产品维护量较低

C.抗干扰能力的问题

(1)可重复使用:感温电缆报警时,由于其感温层没有发生结构上的变化,所以报警信号解除后仍然可以重新投入使用,除非经历高温灼烧。

(2)能够更好地监测感温电缆探测回路的工作状况,提高了系统的自我保护功能,无论感温电缆连接环节的任何短路或开路,都可以自动识别并给出相应的故障信号。

(3)报警温度等级:可恢复式缆式线型定温火灾探测器报警温度等级分为70℃、85℃、105℃、138℃、180℃-380℃。

(4)模拟量探测:可恢复式缆式线型定温火灾探测器的报警信号是微机处理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值变化适时检测处理,通过模糊数学的计算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测,从而提高了火灾探测的可靠性。

(5)温度补偿功能:具有智能温度补偿功能,当环境温度偶然波动剧烈,超出正常范围,能提高不动作温度范围。

(6)特别能耐受环境温度变化的影响。

(7)探测器的灵敏度可随电缆受热长度增加而提高,符合火灾发生规律。

(8)具备双极报警功能,最大降低误报率。

3.安装使用方面。

不可恢复开关量产品:产品更换维修比较方便的地点,环境要求:无尘、无水、电磁干扰小的地方。如皮带廊桥。大空间工业场所。不是很重要的保护对象。可恢感温电缆:线型感温火灾探测器自推出以来,由于具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、电缆隧道、电缆桥架、电缆夹层、电缆竖井、车辆隧道、油气输送管道、油罐、变压器、配电盘等消防探测场所。产品保养维护工作量较低。

线型感温探测器设计安装要求

线型感温探测器设计安装要求 线型感温探测器具有超出其它类型探测器的独特优点,是应用于高风险易燃区和多种类型的工业、商业环境中的理想选择,特别是在具有安装困难和恶劣的条件下使用时,更能体现出传统的点式火灾探测器所不具备的优越性能。 线型感温探测器应根据设置场所的情况选择适宜的类型和安装方式,它是火灾自动报警系统有效和可靠运行的基础,因此线型感温探测器在使用时,必须有专业的设计、安装和完善的管理。本文以下内容谨做参考。 1.1在设计前应做以下准备工作 (1)环境温度的变化范围 线型感温探测器具有多种温度等级,以适应正常的或周围环境产生的温度差。选择合适的温度等级的探测器可以有效的、准确的探测火灾。 (2)线型感温探测器的探测分区和使用长度 设定探测器防火分区的目的是为了迅速而准确的探测出被保护区域内发生火灾的部位,如果线型感温探测器的敷设跨越了探测分区,就无法准确的区分报警位置,甚至当一个分区的线型感温探测器出现了故障,会导致其它区域的火灾报警系统无法工作,降低了火灾报警系统的可靠性。尤其是对于设有自动灭火系统的情况,更加要求准确报出发生火灾的部位,以便启动灭火系统进行火灾扑灭。这就要求线型感温火灾探测器的一个回路不应跨越2个及以上的探测分区。 探测分区的长度可根据探测区域的重要程度、复杂程度、敷设电缆的特性确定,一般在70m~100m之间设定。 线型感温探测器的每个探测回路长度不宜大于120m。 1.2关于探测器的安装间距和保护范围 线型感温探测器敷设区域火灾发生的过程,一般是温度升高→蓄热(受热)→产生可燃气体→产生烟雾→产生明火的过程,火灾早期探测的关键在于温度升高的阶段。 一般线型感温探测器在2m范围内可以对火灾的温度变化快速反应,即线型感温探测器的保护宽度为电缆周围±2m,如超出此范围,线型感温探测器对火灾温度的反应相对变慢,因此设计时应考虑线型感温探测器的保护范围。 另外,如果感温电缆的安装间距过大,也不能快速有效的探测中间区域,因此建议两根感温电缆之间的安装间距不应超过5m,如增大感温电缆的安装间距,必须充分考虑由此带来的不安全因素。 1.3线型感温探测器安装的基本原则 (1)线型感温探测器是一种感温火灾探测器,探测器必须以连续方式安装,不能抽头或分支,必须符合国家规范。

JTY-GM-LD3000ENA点型光电感烟火灾探测器(工业解析

编号:LD-FJ/Y-177-02 SS1 JTY-GM-LD3000EN/A 点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 共 7 页 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 版号 V1.0 初稿 信息 更改人 日期 JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................................................................ ...................... 2 第二章技术特性............................................................................................................................................ .............. 2 第三章结构特性与工作原理....................................................................................................................................... 3 第四章安装与调

试............................................................................................................................................ .......... 4 第五章使用与操作............................................................................................................................................ .......... 6 第六章故障分析与排除............................................................................................................................................ .. 6 第七章注意事项............................................................................................................................................ .............. 7 第八章售后服务............................................................................................................................................ .............. 7 附页:获得欧标认证的相关说明 (8) 第一章概述 1.1 产品特点 点型光电感烟火灾探测器(工业级),型号为JTY-GM-LD3000EN/A,是依据国标GB4715-2005及市场需求而设计开发的。LD3000EN/A是采用内置单片机,具有现场参数采集的能力,并能时时处理,同时向控制器传递正常火警信号,并可向控制器上报现场烟浓度的曲线图。指示灯指示探测器工作状态,探测器正常监测时,指示灯为间隔20秒闪烁指示,发现火情后,指示灯为常亮,直到接收到控制器的复位信号为止。每个LD3000EN/A占用控制器一个节点地址,采用电子编码方式编码,操作方便;抗干扰能力强,可靠性高;结构设计无污染,抗潮湿; LD3000EN/A广泛应用于工业及民用建筑。配接LD10EN 底座与我公司生产的 LD128E 系列、LD128EN 系列控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过了英国BRE 认证机构的认证,获得了LPCB 及CE 认证证书(相关说明参见附页内容)。

不可恢复缆式线型定温火灾探测器说明书

JTW-LD-KC82001不可恢复缆式线型定温火灾探测器 安装使用说明书 1.概述 JTW-LD-KC82001系列不可恢复缆式线型定温火灾探测器(以下简称探测器)是一种具有稳定、可靠、价格低廉特点的缆式线型定温探测器,技术性能指标符合GB16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单的内容,该探测器由感温电缆、电缆接线盒、终端盒三部分组成,采用无源触点输出方式,可方便地与其它厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于电缆廊道等工业场合。 JTW-LD-KC82001系列线型感温探测器具有如下功能特点: 1)火警以无源触点形式输出; 2)感温电缆采用双绞结构,抗机械损伤、抗电磁干扰能力强;特别适用于冶金、电力、石油化工等工业场所的火灾探测。 2.工作原理 感温电缆一端经电缆接线盒接入报警控制系统的输入模块,另一端接终端盒;在报警温度以下时感温电缆不动作,当环境温度高于报警温度时,感温电缆动作并向输入模块提供一个闭合信号进行报警。 3.主要技术指标 环境温度:信号转换器工作环境温度-10℃~50℃,感温电缆工作环 境温度-30℃~50℃ 定温报警温度: JTW-LD-70-LY8001 报警温度 70℃ JTW-LD-85-LY8001 报警温度 85℃ JTW-LD-105-LY8001 报警温度 105℃ JTW-LD-138-LY8001 报警温度 138℃ 长期工作相对湿度:≤98%,无凝水 火警信号输出:无源触点形式输出; 4.探测器安装 4.1 基本要求 1)感温电缆应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装,并严格按照设计要求进行施工,如确需中间接头时,必须使用专用的感温电缆中间接线盒。 2)探测分区的划分依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定感温电缆的长度和回路数,一个回路的感温电缆长度不应大于200米。 3)感温电缆的敷设方式应按照设计要求进行。 4)感温电缆的布设原则上应尽可能靠近防护对象,对于要求探测器在火灾发生以前或产生的热导致设备失灵之前,就能够检测出其温度逐步上升或过热的现象,则更应采用直接 接触式布设,有关布设方式和间距请参照国家规范。 5)绝缘电阻技术要求: ■连接电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ ■感温电缆与地线之间的绝缘电阻应大于20MΩ 4.2 安装尺寸及接线示意图 安装方式

JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器安装使用说明书

JTY-HM-GST102 线型光束感烟火灾探测器 安装使用说明书 (Ver.4.01, 2007.02) 海湾安全技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、特点 (1) 三、技术特性 (2) 四、结构特征与工作原理 (3) 五、安装与布线 (6) 1.安装探测器的外界条件 (6) 2.安装高度及位置说明 (7) 3.安装 (9) 4.布线 (13) 六、调试 (14) 七、注意事项 (15) 八、使用及操作 (15) 1.信息的读取 (16) 2.地址码的写入 (16) 3.灵敏度级别的写入 (16) 4.设备类型的写入 (17) 5.探测器的其它功能说明 (17) 九、常见故障及维修 (18) 十、维护保养 (19)

十一、备附件 (20) 附录一警告 (21) 附录二质量保证 (22)

一、概述 JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器)为编码型反射式线型红外光束感烟探测器。探测器可直接与我公司生产的火灾报警控制器连接,通过总线完成二者间状态信息的传递。探测器必须与反射器配套使用,但需要根据二者间安装距离的不同决定使用一块或四块反射器。 探测器置性能卓越的单片机,具备强大的分析判断能力,通过在探测器部固化的运算程序,可自动完成系统的调试、火警的判断和故障的判断。探测器全面兼容数字化总线技术,具有信息上传速度快,信息容丰富的优点。该探测器还具有根据外界环境参数变化补偿的功能,降低了探测器对现场环境洁净程度的要求,探测器的灵敏度可通过电子编码器进行现场设置,拓宽了本产品的应用场所。探测器采用全新的、合理的结构设计,调节灵敏、定位准确、外形美观,易于安装,调试方法简单、方便。该探测器可用于历史性建筑、仓库、大型存储区、购物广场、健身中心、体育馆、展览馆、酒店大堂、印刷厂、制衣厂、博物馆、监狱等场所,还可用于有轻微烟尘的空间。 二、特点 1.工作电压围宽、保护面积大; 2.探测器将发射部分、接收部分合二为一,安装简单、方便,光 路准直性好; 3.置微处理器,智能化火警、故障判断; 4.具有自动校准功能,确保可以由单人在短时间完成调试,操作 简单、方便; 5.具有自诊断功能,可以监测探测器的部故障; 6.具有自动补偿功能,对于一定程度上的灰尘污染、位置偏移及

线型光纤感温火灾探测器

线型光纤感温火灾探测器 在石油化工行业中的应用 一、概述 石油化工行业中,安全生产非常重要,而常规的消防监测方法,不能够完全满足行业的要求,需要新的技术手段提供支持。 “线型光纤感温火灾探测系统”作为火灾报警的新型成熟产品,其中光纤传感系统的探测器是特种铠装光缆,通过激光信号感测和传输信息,其光纤的本质安全、绝缘和防爆特性,在石油化工行业的消防系统中可以得到广泛应用。由它组成的火灾报警系统,可以实时监测企业中储油罐、储气罐、电缆隧道、高压开关柜等部分的火灾隐患。 相信在不久的将来,“线型光纤感温火灾探测系统”会依托光纤独到的特性,在石油化工行业的火灾报警系统中,起到越来越多的作用,显著提高石油化工行业的安全生产水平。 二、现场应用: 1.储油罐和储气罐 储油罐是用于盛放原油或成品油的,储气罐用于存放天然气、甲烷等工业生产中的气体,但不论用途是什么,油气通常是易燃和易爆的,由于保管不善而导致重大事故的案例,

令人触目惊心。储藏温度监测、火灾探测和防爆问题,是储油罐和储气罐安全的重要因素。 储油罐 “线型光纤感温探测系统”是采用激光技术,实现线型的温度探测功能,它的现场部分不需要通电,从而是本质安全的,完全满足储油罐的消防监测要求。将光缆在储油罐顶部进行环形布设,实时监测油罐罐体温度的数据,可以提前发现温度异常的部位及火灾,自动报警,使工作人员可以及早发现事故隐患,避免重大事故。 2.电缆隧道 电缆隧道(包括电缆沟)是专门用来铺设各种电缆的通道,由于大量的各种电压和电流的电缆铺设在无人值守的长距离的通道中,一旦发生火灾,很难及时发现和扑救,造成严重的损失。

电缆隧道 将“线型感温光纤探测系统”的光缆,沿着被监测电缆铺设在其表面,并对电缆中间头重点监测,自动测量电缆表面的温度的变化,当其温度变化速率或温度值满足报警条件时,监控室的主机部分将发出声光报警和位置指示,通知值班人员采取措施。 3.高压开关柜 高压开关柜是设备电力供应的源头,当现场设备、联接接头和线路出现故障时,极易导致开关柜局部过热,甚至发生火灾。另外,高压、大电流和强磁场,对工作人员有较大的危险,无法做到对故障隐患点的实时巡检。

JTW-GC-TY1型模拟量空气管线型差定温火灾探测器

JTW-GC-TY1001型模拟量空气管线型差定温火灾探测器 该探测器性能指标满足国家标准《线型感温火灾探测器技术要求及实验方法GB16280-96》.探测器由探测管路和徽处理装置两部分组成。 主要工作原理如下: (1)系统在正常监视状态下(即常温或低温),微处理装置内的数据采集电路无信号输出,此时微处理装置内的绿色指示灯按一定周期闪亮; (2)微处理装置按一定的周期对探测管路进行故障检测,当探测管路堵塞泄漏或开路时,此时黄色指示灯闪亮,故障继电器动作并通过其无源触点自动向报警控制器传输故障信号; (3)当探测管周围的温度异常升高或在发生火灾时管路内气体膨胀导致压力增加,当压力增高的速率或压力值达到探测器预先设定的动作参数时,微处理装置内的数据采集电路输出火灾信号,在通过放大、比较、判断、处理电路导致红色指示灯亮,火警继电器动作并通过无源触点自动向报警控制器传输火警信号。 突出特点及主要技术指标: (1)本探测器的突出特点是敏感元件是以气体媒介传递过热或火灾信号,不需要施加电压,因此是最高等级的本质安全型探测器,对一些诸如电磁干扰类信号绝对不接收,因此其可靠性、稳定性是常规探测器无法比拟的; (2)线型差定温探测报警,对快速及缓慢发生的过热及火灾都能及时报警; (3)自动检测探测管路堵塞、泄漏故障,维护方便; (4)探测器工作电压:18V-36V; (5)探测器静态监视电流小于30mA (6)火警电流小于40mA,故障电流小于20mA; (7)微处理装置内电路提供开关量火警、故障输出信息及标准RS485输出;(8)探测管允许工作温度范围-40℃~+150℃,微处理装置允许工作温度范围:-20℃~+60℃; (9)探测管工作相对湿度可达100%,微处理装置最大长期工作相对湿度为90%~92%,短期可达100% (10)探测管的使用长度为20m~100m,探测管外内径尺寸为4/3mm; (11)微处理装置环境防护等级为IP65; (12)微处理装置外形尺寸:180(L)x 180(W)x 90mm(H) (13)重量:微处理装置重量1000g

火灾探测器的安装

火灾探测器的安装(图) 火灾报警探测器安装如图2-10~图2-14所示。 ①点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求。 a.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m, b.探测器周围水平距离0. 5m内,不应有遮挡物。 c.探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0. 5m, d.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应大于lOm;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 e.探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 ②线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应当符合下列要求。图2-10---图2-14 a.当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.Om;当探测 区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m. b.发射器和接收器之问的探测区域长度不宜超过l00m。 c.相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d.发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或者干扰源。 e.发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。 ③缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装跳的过热点附近。 ④敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至端壁距离宜为1~1·5m,

GB 火灾自动报警系统设计规范解读 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 吸气式感烟火灾探测器的选择 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第节,22页): 1.具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。 (图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理) 2.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所; 解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。吸气式感烟火灾探测器的管路安装十分灵活,采样孔可开在需要的位置,有效地采集空气样本。 (图2:高大空间烟雾扩散效果图) 3.低温场所; 解读:例如冷冻冷藏库,点型烟感和线型光束感烟火灾探测器的应用温度限制较大,最低只能应用于-10℃的场所。而冷冻库根据其所储藏物品的类别,温度可能在-10℃~-28℃之间,此时,上述的烟感即无法使用。同样需要指出和注意的是,某些以激光为光源的吸气式感烟火灾探测器主机也无法直接安装在冷库内,只能安装在库外,通过在墙面上打孔后安装管路,容易破坏保温层,造成能耗的浪费;同时引起采样管温差,造成冷凝结冰等,影响设备的使用。所以在此类低温场所,推荐使用HPLS为光源的吸气式感烟火灾探测器,它的应用温度为-40℃~+60℃,能直接安装在冷库内,不仅安装方便,不影响冷库的整体性,而且维护也非常简单。 4.需要进行隐蔽探测的场所; 解读:有些建筑为了建筑的美观(例如仿古建筑),或是为了防止人为破坏,需要将探测器进行隐蔽安装。如果安装普通的点型烟感,势必破坏建筑整体风格。而吸气式感烟火灾探测器可以将管路敷设在夹层等不宜察觉之处,从而避免了对视觉美观的破坏。 (图3:使用天花穿件和毛细管进行隐蔽安装)

文物古建火灾探测器选择的探讨

文物古建火灾探测器选择的探讨 摘要:文物古建的火灾自动报警设计中,首先需要选择火灾探测器。本文根据几种文物古建不同的性质和结构,探讨火灾探测器的选择。 关键词:文物古建、火灾自动报警、联动控制器、火灾探测器。 0 引言 2014年,古城古镇、古村古寨等文物古建发生火灾的情况不在少数。如:云南省迪庆州香格里拉县独克宗古城、贵州报京侗寨、湖南怀化洪江古商城、贵州剑河久吉苗寨等。火灾造成巨大的文化和经济损失。由于文物古建的特殊性,为了保护文物古建的风貌,喷淋系统难以应用,一旦发生火灾,只有依靠人力灭火,人员的反应速度决定了灭火的及时性,因此,火灾的预警显得尤为重要。 在火灾自动报警系统中,火灾探测器是第一个环节,选择合适的火灾探测器,才能对火情做出有效的探测和预警。文物古建多以砖木结构为主,本文中仅探讨此类结构的建筑。 1 常见文物古建型式分类 常见的文物古建,根据财产归属,可以分为公共性质的文物古建和民居性质的文物古建。公共性质的文物古建,并非个人所有,没有居民在其中生活,大部分的建筑同时也作为供游客旅游参观的场所。民居性质的文物古建,仍有居民在其中生活,层高不会太高。公共性质的文物古建,根据建筑内部高度,又可分为大空间和一般高度。设置探测器的要求各有不同。

图一江西瑶里镇程氏宗祠部分平面图 图二重庆湖广会馆禹王宫部分平面图

图三重庆湖广会馆禹王宫部分剖面图 除此之外,火灾探测器的设置还需要考虑到文物古建的外部,由于其他建筑或室外可燃物,导致文物古建本体被引燃。在实际工程中,我们发现,有的重要的文物古建仍作为功能建筑(如宴会厅、厨房等)使用,使得场地内情况更加复杂,火灾探测器的选择更加困难。 2 设计原则 根据《文物防火设计导则》 1.火灾探测器的布置宜采用重点保护与区域监测相结合的方式,突出重点,特别重要的文物建筑或场所应采用双重保护。特别重要的 文物建筑,一般指国家级文物保护单位。双重保护,指由两种不同探

缆式线型感温火灾探测器设计安装标准

缆式线型感温火灾探测器设计安装标准 1、相关国家规范 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;5.3 《火灾自动报警系统施工验收规范》GB 50166-2007; 《消防联动控制系统》GB16806-2006; 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005; 2、设置要求 购物中心、酒店、购物中心相联塔楼(写字楼及公寓)、综合体中独立设置的甲级写字楼,万达茂(含商业街和电影乐园、室内水乐园、室内主题乐园、水乐园、儿童乐园等室内娱乐业态)、秀场、室外主题乐园、展示中心等室内外娱乐业态均应设置缆式线型感温火灾探测器系统; 火灾自动报警系统应包括电缆温度检测系统,线型感温探测器报警信号通过火灾自动报警系统信号输入模块接入火灾自动报警系统,要求所有线型感温探测器均应有地址编码。 2.1 缆式线型感温探测器设置位置要求: (1)变电所电缆夹层、低压电缆沟内; (2)变电所低压出线电缆桥架内(出变电所之后不设置); (3)强电竖井主干电缆桥架内; (4)自持酒店由变电所到强电竖井的主干电缆桥架内。 2.2 、缆式线型线型感温探测器选型: (1)线型感温探测器选用户内型缆式定温可恢复式感温电缆,感温电缆外护套应为阻燃型(B级); (2)线型感温探测器动作温度选定为85℃。 2.3、缆式线型线型感温探测器安装: (1)应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。 (2)保护对象为1000V及以下的配电线路,线性感温探测器应采用接触式布置。 (3)每根探测器敷设长度应不低于10m不大于200m,并按正弦波接触式敷设,宽度大于600mm的桥架内应敷设2根,低压电缆沟内感温电缆应分层敷设。探测信号应

模拟量感温电缆应用

模拟量感温电缆应用 模拟量缆式感温探测器, 探测系统均由模拟量缆式感温器和电缆微机控制器两部分组成,模拟量缆式感温探测器电缆结构为四根外层采用特殊的负温度系数热敏材料绝缘的导体两两短接成两个回路。 电缆微机控制器用来监控其前端探测电缆工作状态。两者工作原理均是当感温电缆所保护场所的现场温度发生变化时, 监测回路的电阻值会发生明显的变化, 当微机控制器检测到前端感温电缆探测回路的电阻值变化达到预定的报警值时, 就会产生一个报警信号发送给其后端的火灾报警控制屏, 从而触发火灾报警信号。 感温电缆微机控制器前端的输入信号是由感温电缆产生的连续变化的电阻值(模拟量/类比量) , 后端的输出信号是开关量(数字)信号普泰安感温模拟电缆其敷设方式采用接触式敷设或悬挂敷设模拟量缆式感温探测器克服了普通型芯感温电缆的缺点, 其可靠性和实用性都得到极大提高。 非破坏性由于模拟量缆式感温探测器感温电缆发出报警信号时是在其器件常态下产生的, 除非工作现场的温度过高, 同时感温电缆暴露在高温下的时间过久, 否则它在报警过后仍能恢复正常的工作状态。报警温度可调模拟量缆式感温探测器感温电缆的报警温度点可以根据安装现场的环境温度、

感温电缆的使用长度、报警温度值参数在微机控制器上动态设定, 所以它不但能被用来监测火灾情况, 同时也可以用来监测设备运行时温度过高的情况。 故障信号齐全模拟量缆式感温探测器感温电缆的报警信号是由其微机控制器对现场感温电缆探测回路的电阻值进行实时监测分析得出的, 由于这个信号的形成与导体的物理性短路或者断路状态完全无关, 所以无论什么原因造成电缆探测线路的短路/断路, 系统都会唯一识别并报出相应的故障信号。 探测系统均由模拟量缆式感温器和电缆微机控制器两部分组成,模拟量缆式感温探测器电缆结构为四根外层采用特殊的负温度系数热敏材料绝缘的导体两两短接成两个回路; 电缆微机控制器用来监控其前端探测电缆工作状态。两者工作原理均是当感温电缆所保护场所的现场温度发生变化时, 监测回路的电阻值会发生明显的变化, 当微机控制器检测到前端感温电缆探测回路的电阻值变化达到预定的报警值时, 就会产生一个报警信号发送给其后端的火灾报警控制屏, 从而触发火灾报警信号。

GB16280-2014《线型感温火灾探测器》标准问题汇总

GB16280-2014《线型感温火灾探测器》 标准问题汇总 一、标准4.5.1.3条规定具有多个报警温度点的探测器,每一个报警温度点均应满足4.5.1.2的规定。 感温电缆存在不可恢复式的二级报警探测器105度与138度复合的样品(该产品采用三根电缆绞合,其中二根组合为105度,二根组合为138)。新标准中,如果按照5.1.6的要求选取最高动作温度138度,按照4.16的要求进行高温暴露试验,那么105度就会报警。这种方式是否可以? 答:两级报警应可以区分,分别对每级报警进行高温暴露试验。试验时,对每级报警分别进行全项试验。 二、探测报警型可否采用DC24V供电? 答:允许采用DC24V供电。探测器应与火灾报警控制器组成系统进行试验。生产者提供与探测器配接的火灾报警控制器为其供电。 三、4.10和4.11高低温运行动作性能试验对于差定温探测器要求是满足定温或差温探测器的要求。 答:两种情况均应进行试验。 四、工频磁场抗扰度试验对试样的何部位进行测试? 答:对探测器的敏感部件。 五、防护性能符合GB23757-2009中3.2,外壳选用不燃或阻燃材料,需企业提供证明还是中心做试验?对于信号处理单元是否需要满足IP30的要求?灼热丝试验针对的载流部件具体指哪些部分? 答:生产者应规定探测器的IP等级。检验中心根据生产者的规定进行试验。 六、探测器的电源过流保护器件是否可采用可恢复保险? 答:可以。 七、4.2.5.7.1要求接线端子应设置在探测器内部,对于采用航空插头方式的接线端子是否可以? 答:不可以。 八、可否采用UPS作为备用电源?

答:可以。UPS作为探测器的组件进行试验。 九、对线型感温火灾探测器产品送检样品的要求 答: 1)分布式光纤线型感温火灾探测器: 例如具有4通道,单通道最大使用长度为5 km,敏感部件总长度为10km。按标准要求需要提供的样品数量如下: a)3套样品均将所有通道平均配接敏感元件,长度为总长度10 km/通道数4=2.5km b)同时提供一段单通道最大使用长度5 km和另外3个通道的有效长度(即能够 实现报警的长度)。 2)光纤光栅线型感温火灾探测器: 例如具有48通道,每个通道接25个感温元件,感温元件间距在6m至10m范围内变化,需要提供的样品如下: a)3套样品均将所有通道配接上感温元件为最小间距6m的光纤光栅,即48通道/ 套×25个光栅×间距6m×3套样品 b)再提供1套样品的感温元件为最大间距10m的光纤光栅,即48通道/套×25 个光栅×间距10m光纤光栅。 先将感温元件为最大间距的1套完整样品按4.5、4.9的要求进行试验,合格后将最小间距光纤光栅连接成3套完整样品进行全项试验。

线型光束感烟火灾探测器 图文

线型光束感烟探测器 线型光束感烟探测器,利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的; 其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量来判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。 线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种: 第一种线性波束烟雾探测器由两个电源供电,每个电源由主电源和储备电力供电,以及一个低控制器水平这意味着费用或费用较高。 第二种类型是由发光装置供电的线性束烟雾探测器。红外线这意味着收发器发射的红外脉冲与收发器接收的红外脉冲同步,由此最大限度地避免了对外部光源的干扰,其优点是红外收发器直接由检测区内的通用电源供电,而不需要外部电源。

此外,当警戒状态被解除时,不需要使用从红外线发射器发出的红外线波束的重新点火信号线来恢复红外线波束。距离相反在恢复火警警报盘时降低检测区域的电压,可以自动恢复波束。 第三种线性波束烟雾探测器是一种线性波束烟雾探测器,由一个收发器和一个反射板组成,安装在收发器和反射开关之间5至100米的距离内,并且一旦从收发器的发光源部分发射的红外线束撞击到反射板,就返回到没有信号传输电路的发光部分。 优点是,这种线性波束烟雾探测器也由传感器区域内的通用电源直接供电,而不需要消耗电源。里厄尔此外这种线束烟雾探测器还具有第二线束婚姻探测器的自动重置束的特性。类型火灾探测方法的类型仍然是烟雾减少方法。 在这三种线性波束烟雾探测器中,一家全国性的大型火警公司,即海湾安全技术趋势,开发了一种线性近红外波束烟雾探测器,其主要优点是低成本和有限的测试时间。 第二,与前两种布线相比,布线费减半,主要是因为传感器单元与折叠板之间没有电连接。可爱的因此,保护古老的建筑物特别适宜,

380DⅡ线型光纤感温火灾探测器说明书-120310

目录 1 概述 (1) 2 主要特点 (1) 3 主要性能指标 (2) 4 探测器基本组成 (2) 5 探测器安装方式 (12) 6 探测器安装说明 (12) 7 探测器检查及注意事项 (13) 8 订货须知 (14)

1 概述 TGW-380DⅡ线型光纤感温火灾探测器是由武汉理工光科股份有限公司研制的,它是以光纤作为信号的传输与传感媒体,利用布喇格光栅的温度敏感性和光的反射原理,实时探测沿光纤光栅感温点的温度变化情况,超限时能声光报警。该产品检测灵敏度高;可进行分布测量,测量点可在5km范围内任意设置;现场无电检测,本质安全防爆,抗电磁干扰,防雷击;特别适合石油、天热气管道、化工、冶金、电力、消防、能源、仓储、军工、核工业等场所使用。本探测器符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准的有关规定,经国家防爆电气产品质量监督检中心检验合格,取得防爆合格证。产品经国家消防电子产品质量监督检中心检验合格。它适用于0区、Ⅰ区、Ⅱ区,含有ⅡA-ⅡC类T1-T6组爆炸性气体混合物场所。 2主要特点 1)采用光栅进行信号检测、光纤进行信号传输,实现无电检测,本质安全防爆。 2)使用先进的光纤光栅作为测量单元,技术先进,测量精度高。 3)采用准分布式测量方式,测量点多,方式灵活。 4)使用成熟的光电元件,成本低,可靠性好。 5)探测器结构紧凑,安装简单,维护方便。 TGW-380DⅡ线型光纤感温火灾探测器

3、主要性能指标

4探测器基本组成 TGW-380D Ⅱ线型光纤感温火灾探测器主要由感温光纤光栅、信号处理器、传输光缆和光缆连接器等部分组成。 感温光纤光栅由光栅感温探测单元和连接光缆组成。感温器可置于危险区(油罐上),信号处理器需置于安全区(控制室)。 信号处理器由调制解调器、信号转换处理电路和报警显示电路等部分组成。 图1为TGW-380D Ⅱ线型光纤感温火灾探测器的结构示意图。 图1 TGW-380D Ⅱ线型光纤感温火灾探测器结构示意图 1 光栅感温探测单元 2 连接光缆 3光缆连接器 4 传输光缆 5 信号处理器 6电缆4×1.5 7 报警控制器或系统计算机 4.1 光栅感温探测单元 光栅感温探测单元是感温光纤光栅的核心部分,由测量光栅、导热感温元件(无电元件)等部分组成,其两端由不锈钢管同光缆连接。图2为感温传感器探头结构简图。 在TGW-380D Ⅱ线型光纤感温火灾探测器中,光栅感温探测单元的数量根据用户的实际使用需要确定。目前公司提供的TGW-380D Ⅱ线型光纤感温火灾探测器每两个光栅感温探测单元之间的间隔为3m 或6m (可根据用户需要调整为非标间距)。 图2 感温探测单元结构简图

关于线型感温火灾探测器的说明及不可恢复与可恢复的比较

关于线型感温火灾探测器的说明 及不可恢复与可恢复感温电缆的比较 根据国家标准《线型感温火灾探测器》GB16280-2005的分类,线型感温火灾探测器根据工作方式分为可恢复式和不可恢复式两类;根据动作性能非为定温、差温、差定温三类;根据工作原理分为缆式和空气管式两类。目前,在市场上应用最多的是缆式线型感温火灾探测器,广泛应用于电缆隧道、电缆夹层、交通隧道、皮带传送装置、油库等场所。缆式线型感温火灾探测器有感温电缆、微机调制器(转换盒)、终端处理器(终端盒)等部件组成。 主要在3个方面存在差异:1.微机调制器(微机头)2.感温电缆性能3.安装使用方面。 1.微机调制器(微机头转换盒) 从微机调制器(转换盒)和终端处理器的技术上存在区别;转换盒内部电路:可恢复微机调制器电路上存在滤波、防护等电路,不可恢复(开关量转换盒)电路上都没有此部分电路。会导致产品稳定性相对差,电磁兼容性能力较低。产品误报率相对高。 2.感温电缆性能 (1)不可恢复感温电缆探测原理 此类探测器的原理是用温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面包有一层感温且绝缘的材料,在正常监视状态下,两根钢丝处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度时,温度敏感材料破裂,两根钢丝产生短路,输入模块检查到短路信号后产生报警探测器发出火灾报警信号. A.响应时间问题 此类探测器温度传感一般响应速度比较慢,当环境温度达到温度额定报警温

度后,需要比较长的时间温度才能动作。响应时间比较长,如果温度开关包裹外护套构成感温电缆,感温电缆的响应时间会更长。 B.容易损毁问题 容易受挤压等外力因素而损坏,即出现以下两种情况,一旦感温电缆损坏可能影响到整条感温电缆的使用,很可能造成以下后果: (a)由于损坏发生了短路,整条感温电缆可能报警; (b)由于损坏发生了断路,此处的火灾可能漏报; 产品一旦磕碰或者产品误报警就必须更换新的感温电缆。否则系统瘫痪,不能正常使用。 C.抗干扰能力弱的问题 感温电缆一般应用于电缆隧道、电缆沟等存在强干扰的场所,一旦有高压串入感温电缆,将不可避免的将传感元件击穿或烧毁;另外,如果传感元件传输的信号为数字信号,使用场所存在的强干扰可能会影响信号传输,增加此类感温电缆的报警不稳定、不可靠因素。 (2)可恢复感温电缆探测原理 可恢复式缆式线型定温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)、微机处理器(缆式系统连接模块,俗称微机头)和终端处理器组成。感温电缆是线型感温火灾探测器的温度检测元件,其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,相互绞合并且两两短接成为回路,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。微机处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,按照先进的模糊数学算法进行处理,对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。 A.响应时间问题 温度传感一般响应速度比较快,当环境温度达到温度额定报警温度后,需要比较短的时间就能动作。如果温度开关包裹外护套构成感温电缆,感温电缆的响应时间不会发生变化。 B.容易损毁问题 不容易受挤压等外力因素而损坏。只要感温电缆的物理性能不被损坏,都能继续使用,产品动作后可以自动恢复伺服状态。产品维护量较低 C.抗干扰能力的问题

JTW-LD-SF500型可恢复式缆式线型定温火灾探测器安装于变压器、动力配电装置上

JTW-LD-SF500型可恢复式缆式线型定温火灾探测器安装于变压器、动力配电装置上 JTW-LD-SF500可恢复式缆式线型定温火灾探测器在实际应用中应遵循以下几个基本原则: 1)选用JTW-LD-SF500可恢复式缆式线型定温火灾探测器动作温度等级时不仅要考虑环境温度,还要考虑火灾性质等多方面的因素,特别是热源附近突然短时高温可能对线型感温火灾探测器的影响,所以应根据环境温度的变化或报警灵敏度的要求选择合理的感温电缆的等级。 2)针对不同场所选择不同护套,能有效减小环境对线型感温火灾探测器的伤害,提高系统火灾探测的可靠性,延长线型感温火灾探测器的使用寿命。爆炸场所必须使用防爆型。 3)感温电缆的最大使用长度不超过1000m,同时必须满足相关设计规范的要求,一般不超过200m,由于环境温度的原因可能实际应用长度会由所限制。但是可以通过信号电缆将感温电缆的信号远程传送。传送电缆的铜芯截面积不小于1mm2,长度不大于2km,线芯之间绝缘阻值不低于1000 MΩ/km。 4)当使用其他厂家的控制器,应通过微电脑处理器经其输入模块转接,并单独提供DC24V电源。 5)在感温电缆安装过程中避免用金属直接压在感温电缆上,两者之间应有泡沫材料或橡胶隔离,避免热量直接传递在感温电缆上而造成过热,可能引起随之而来的误报。安装期间不要将其在地上拖拉摩擦、用脚踩或将重物压在上面,也不要将感

温电缆拉的过直,在两个紧固件之间稍微有些下垂是正常的。同时不要将紧固件压得太紧,因为可能压裂外套或挤压内部的绝缘体而引起不必要的麻烦。 6)感温电缆可以采用直线悬挂、缠绕式或正弦波式附设,布线时必须是连续无抽头、无分支的连续布线。 7)感温电缆最小弯曲半径为10公分,不得硬性折弯或扭曲。感温电缆的最小固定直线距离为1米,弯曲部分应增加固定点。 8)探测器必须保存在环境温度为-10~40℃,相对湿度不大于75%的通风室内。 9)线型感温火灾探测器安装前测量感温电缆线芯之间的绝缘状态,绝缘阻值应大于500MΩ。安装时在末端预留2~3m长度用于试验,火焰试验后,最好将试验部分剪切去掉。 10)为保持感温电缆灵敏度,不要喷涂感温电缆,也不要在感温电缆上覆盖他物。 安装于变压器、动力配电装置上 线型感温火灾探测器安装于动力控制盘上,可直接缠绕在保护对象上,并采用安全可靠的线绕扎结,使整个装置都得到保护,如图8所示。其它电气设备如变压器、刀闸开关、主配电装置、电阻排等在其周围温度不超过线型感温火灾探测器允许工作温度的条件下,均可采用同样的方法。对于大型油浸变压器,由于其热量主要集中在中上部,所以感温电缆应主要缠绕在变压器的上部,特别是升高座位置。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。 线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

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