智能火灾报警系统的设计
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智能化消防系统施工设计方案1. 简介消防系统是建筑物中保护人员安全的重要装置之一。
随着科技的不断发展,智能化消防系统因其更高效、更准确的特点得到了广泛应用。
本文将提出一个智能化消防系统的施工设计方案,旨在保障建筑物内的火灾安全。
2. 系统综述智能化消防系统主要包括火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和应急疏散指示系统。
这些子系统之间相互配合,形成一个全面的消防保护网络。
3. 火灾报警系统火灾报警系统通过感应器、控制器和报警器组成。
感应器可以是光电感应器、烟雾感应器和温度感应器等,用于检测火灾发生的迹象。
控制器负责接收感应器的信号,并触发报警器发出声光信号,警示人员火灾的发生。
4. 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统主要由水源装置、水泵、管网和喷头组成。
根据火灾报警系统的信号,自动喷水灭火系统会自动启动水泵,将水源通过管网供应到喷头,从而进行灭火。
根据具体的建筑物需求,可以采用干式、湿式或预作用式的自动喷水灭火系统。
5. 气体灭火系统气体灭火系统采用特定的气体(如CO2或惰性气体)来灭火。
该系统适用于那些对水敏感或需要保护重要设备的区域。
通过火灾探测器的信号,气体灭火系统会释放出灭火气体,控制火势并扑灭火灾。
6. 应急疏散指示系统应急疏散指示系统是为了在火灾发生时,引导人员安全疏散而设计的。
通过明确的疏散指示标志和应急照明设备,该系统能够快速有效地为人员指明逃生通道和安全出口。
7. 智能化控制与监控为了提高消防系统的智能化程度,可以引入控制与监控系统。
这些系统通过传感器、控制器和监控器等设备,实时监测各子系统的运行状态,并能够远程控制和调整系统参数。
这将大大提高系统的灵活性和准确性。
8. 施工方案在进行智能化消防系统的施工设计时,需要根据建筑物的具体情况进行综合考虑。
首先,要选择合适的报警器、灭火器和监控设备,并布置在适当的位置。
其次,要确定合理的管网布局和接口设计,确保各个子系统之间的协调运行。
火灾报警系统的智能化与可视化设计在当今社会中,火灾灾害给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。
因此,火灾报警系统的智能化和可视化设计变得至关重要。
智能化和可视化设计可以提供更快速、准确的火灾报警,并帮助人们更好地应对火灾风险。
首先,火灾报警系统的智能化设计是提高火灾报警的准确性和及时性的关键。
通过引入先进的智能传感器技术,火灾报警系统可以自动检测火灾前兆,如烟雾、温度升高等,从而实现提前预警。
此外,智能化设计还可以通过数据分析和人工智能技术判断火灾风险,并采取相应的措施。
其次,可视化设计对于火灾报警系统的有效管理和应急响应至关重要。
通过将火灾报警系统与监控摄像头、消防设备等其他设备进行整合,可以实现火灾报警系统的可视化管理。
管理人员可以随时监控各个区域的火灾风险,及时采取措施预防火灾的发生。
同时,在火灾发生时,可视化设计可以提供实时视频监控,帮助消防人员更好地了解火灾情况,并采取最合适的救援行动。
另外,智能化和可视化设计还可以提供火灾报警系统的远程监控和管理功能。
通过互联网技术,管理人员可以通过手机、电脑等终端设备远程监控和管理火灾报警系统。
无论身在何处,他们都可以实时获取火灾报警信息,并能够迅速采取行动。
这种远程监控和管理功能不仅提高了火灾报警系统的可靠性,还提高了工作效率和应急响应的速度。
除了提高火灾报警系统的准确性、及时性和可靠性外,智能化和可视化设计还可以提供更多的功能和服务。
例如,可以通过智能传感器监测火灾逃生通道的状况,及时发现和解决阻塞问题,确保人员安全疏散。
此外,可以通过智能化和可视化设计实现火灾报警系统与其他安全管理系统的无缝对接,实现信息共享和资源共享,从而提高整体安全管理水平。
在实施火灾报警系统的智能化和可视化设计时,需要注意一些关键因素。
首先,系统的可靠性和稳定性是核心要素。
智能化和可视化设计需要具备高可靠性,确保火灾报警的准确性和及时性。
其次,设计过程中要充分考虑用户需求。
基于单片机的火灾智能报警控制系统的设计火灾是一种常见的灾害,造成了许多人的伤害和财产的损失。
为了及时发现火灾并采取相应的措施,火灾智能报警控制系统应运而生。
本文基于单片机的火灾智能报警控制系统的设计进行了详细的介绍。
一、系统概述火灾智能报警控制系统是一种通过传感器感知火灾信号并通过控制器进行报警的系统。
本系统采用了单片机控制技术,能够实时监测环境温度和烟雾浓度,并进行相应的报警处理。
二、硬件设计1. 传感器选择本系统采用了温度传感器和烟雾传感器进行环境监测。
温度传感器可以实时检测环境温度,当温度超过设定的阈值时,系统将报警。
烟雾传感器可以检测烟雾的浓度,当烟雾浓度超过设定的阈值时,系统将报警。
2. 控制器选择本系统采用了单片机作为控制器,具有处理数据和控制外设的能力。
单片机选择根据系统的需求和性能要求进行选择。
3. 通讯模块为了能够及时将报警信息传输给用户,本系统还加入了通讯模块。
通讯模块可以通过无线或有线方式将报警信息发送给用户,用户可以通过手机或电脑接收报警信息。
4. 报警器当系统检测到火灾时,会通过报警器发出警报声音,提醒用户火灾的发生。
三、软件设计1. 系统初始化系统启动时,需要对硬件进行初始化,包括传感器的初始化、通讯模块的初始化等。
2. 数据采集系统定时读取传感器的数据,包括温度和烟雾浓度,将数据保存在内存中。
3. 报警处理系统根据传感器采集的数据进行报警处理。
当温度和烟雾浓度超过设定的阈值时,系统将触发报警器并发送报警信息给用户。
四、系统测试为了保证系统的可靠性和稳定性,对系统进行了一系列的测试。
包括传感器的检测精度测试、系统报警的测试、通讯模块的测试等。
通过测试,系统可以实时准确地检测火灾信号,并采取相应的报警措施,提高了火灾的防范和事故发生后的应急处理。
五、结论基于单片机的火灾智能报警控制系统的设计是一种有效的火灾防范和报警系统。
系统利用传感器实时监测环境温度和烟雾浓度,并通过单片机进行报警处理。
火灾自动报警系统方案设计背景:火灾是一种常见的灾害,给人们的生命和财产带来巨大的损失。
为了提高火灾的预警和报警的效率和准确性,设计一个火灾自动报警系统是非常必要的。
火灾自动报警系统能够及时发现火灾,迅速采取措施进行灭火,保护人员的生命安全和减少财产损失。
系统设计方案:1.系统结构和组成:-火灾探测器:采用可靠的烟雾探测器和温度探测器,能够及时、准确地检测到火灾的发生。
-系统控制中心:负责接收和处理探测器发送的信号,判定是否发生火灾并采取相应措施。
-报警装置:包括声光报警器和短信通知装置,当系统控制中心发现火灾时,及时报警,同时发送短信通知相关人员。
-外部设备:包括灭火器、喷淋系统等,用于灭火。
2.功能需求:-火灾检测:系统需要能够准确、快速地检测火灾。
烟雾探测器和温度探测器应能实时感知火灾的存在。
-报警通知:系统控制中心接收到火灾信号后,应立即启动报警装置,包括声光报警器和短信通知装置,通知相关人员消防部门等。
-系统自动控制:系统控制中心应具备自动控制灭火设备的功能,在检测到火灾后,自动启动灭火装置,进行灭火处理。
-远程监控:系统可以通过互联网和移动设备实时监控,并能够接收报警信息和视频等。
3.技术选型:-火灾探测器:选择高精度、快速响应的烟雾探测器和温度探测器。
-系统控制中心:采用先进的嵌入式系统,具备快速响应和自动控制的能力,能够接收和处理大量的火灾信号。
-报警装置:选择具有高声音和明亮光线的声光报警器,同时配备短信通知装置,可以确保报警信息及时传达给相关人员。
-外部设备:根据不同场所和需求选择合适的灭火器和喷淋系统,确保能够及时有效地灭火。
4.系统特点和优势:-自动化:系统能够自动监测、报警和控制,无需人工干预,减少人为因素对火灾预警和处理的影响。
-可靠性:采用先进的火灾探测器和系统设备,具备高可靠性和稳定性,能够及时准确地发现火灾。
-快速响应:系统具备快速响应的能力,能够在火灾发生时迅速报警和采取措施,最大程度地减少火灾对人员生命和财产的损失。
智慧消防系统服务设计方案智慧消防系统是利用先进的技术手段与消防设备相结合,实现对火灾的预防、监测、报警、救援和处置等全过程智能化管理的系统,能够大大提高消防工作的效率和安全性。
本文将从系统架构、功能模块、服务流程和技术支持等方面,设计一个智慧消防系统的服务方案。
一、系统架构智慧消防系统的架构主要分为前端设备、中间件和后台管理三个层次。
1. 前端设备层:包括火灾预警设备、测温设备、监控摄像头等,用于火灾的实时监测和预警。
2. 中间件层:负责数据的采集、传输和处理,将前端设备采集到的数据上传到云端进行处理和分析。
同时,中间件还可以与其他系统进行数据交互,实现联动控制。
3. 后台管理层:包括云端服务器和管理终端,用于实时监控和管理系统的运行状态、数据分析、报警处理、救援指挥等功能。
二、功能模块智慧消防系统的功能主要包括以下几个模块:1. 火灾预警模块:通过火灾预警设备和测温设备,实时监测并对温度异常和烟雾等火灾风险进行预警,提前发现火灾隐患。
通过邮件、短信等方式将火灾信息及时通知给消防员和相关人员。
3. 视频监控模块:通过监控摄像头对火灾现场进行实时监控,将现场图像传输到管理终端,以便消防员进行救援指挥。
4. 救援指挥模块:消防员可以通过管理终端查看火灾现场图像,根据情况作出救援指令,并实时录入和传输救援数据。
5. 数据分析模块:通过对系统采集到的数据进行分析,可以及时发现火灾风险点,提供科学决策依据,改进消防工作。
三、服务流程智慧消防系统的服务流程主要分为以下几步:1. 系统部署:在消防区域布置火灾预警设备、测温设备、监控摄像头等,并配置好中间件和后台管理系统。
2. 数据采集:前端设备通过传感器等手段,采集火灾相关数据,并上传到中间件进行处理。
3. 数据传输:中间件负责将采集到的数据传输到云端服务器,并与后台管理系统进行数据交互。
4. 数据处理与分析:后台管理系统对接收到的数据进行处理和分析,发现火灾问题和风险点。
无线智能火灾自动报警系统设计无线智能火灾自动报警系统是一种通过无线网络连接的智能设备,能够自动监测和检测火灾,并在火灾发生时迅速发出警报。
该系统广泛应用于各种场所,包括住宅、办公室、商业建筑和工业设施等。
该系统由多个组件组成,包括火灾探测器、报警器、主控制面板和无线通信模块等。
火灾探测器通过感应烟雾、温度和气体等因素来检测火灾的发生,一旦火灾被探测到,火灾探测器将发送信号给主控制面板。
主控制面板负责接收和处理来自火灾探测器的信号,并触发报警器发出警报,同时通过无线通信模块将警报信息发送给预设的接收设备。
1. 无线连接:该系统采用无线网络连接,不需要复杂的布线工作,方便安装和维护。
2. 智能检测:火灾探测器通过精确的传感器和算法来检测火灾的发生,并避免误报。
3. 快速报警:一旦火灾被探测到,系统能够迅速触发报警器发出高分贝的声音和亮光,提醒人们采取逃生措施。
4. 远程监控:主控制面板可以通过无线通信模块将警报信息发送给预设的接收设备,例如手机或电脑,使用户可以随时随地监控火灾情况。
5. 自动化控制:系统还可以与其他设备集成,例如灭火系统和自动开关等,实现自动化的火灾控制。
6. 高可靠性:系统采用多重备份和故障自动转移技术,能够保证在设备故障或通信中断的情况下仍能正常工作。
7. 可扩展性:系统可以根据具体需求进行扩展,增加更多的火灾探测器和报警器,以覆盖更大的区域。
无线智能火灾自动报警系统在预防和控制火灾方面发挥着重要的作用,它可以及时发出警报,提醒人们采取逃生措施,减少火灾造成的损失和伤害。
它的智能化和自动化特性使得管理和监控火灾变得更加高效和便捷。
智慧消防报警定位系统设计方案智慧消防报警定位系统设计方案1.引言消防报警定位系统是一种基于先进的传感器和通信技术的智能化应用系统,用于实时监测和定位火灾事故的发生位置,并能将这些信息准确快速的传输给消防部门,以便他们能够及时采取有效的救援行动。
本文将介绍一种智慧消防报警定位系统的设计方案。
2.系统架构智慧消防报警定位系统主要由传感器子系统、通信子系统和控制子系统组成。
2.1 传感器子系统传感器子系统主要负责监测火灾相关参数,例如温度、烟雾浓度、气体浓度等,并将这些信息传输给控制子系统。
传感器可以分布在建筑的各个关键区域,以实现对火灾发生位置的准确定位。
2.2 通信子系统通信子系统负责将传感器子系统采集到的数据传输给控制子系统,并接收来自控制子系统的指令。
通信方式可以选择采用有线通信或无线通信,具体的选择应根据实际情况进行评估和优化。
2.3 控制子系统控制子系统是智慧消防报警定位系统的核心部分,负责对传感器子系统采集到的数据进行处理和分析,以实现对火灾位置的定位。
控制子系统还要具备报警功能,能够根据预设的阈值进行报警,并及时将报警信息发送给消防部门。
3.系统工作流程智慧消防报警定位系统的工作流程如下:3.1 数据采集传感器子系统采集到的数据将由通信子系统传输给控制子系统。
数据采集过程需要确保数据的准确性和实时性。
3.2 数据处理控制子系统对采集到的数据进行处理和分析,以实现对火灾位置的定位。
数据处理算法可以采用基于模型的方法或者基于统计模型的方法。
3.3 定位和报警定位系统通过对数据进行分析和比较,确定火灾的具体位置,并根据预设的阈值进行报警。
报警信息将通过通信子系统发送给消防部门,以便他们能够及时采取救援措施。
4.技术设备为了实现智慧消防报警定位系统,需要使用一些关键的技术设备,包括传感器、通信设备、控制器和显示设备等。
传感器用于监测火灾相关参数,通信设备用于数据传输,控制器用于数据处理和定位,显示设备用于呈现报警信息。
基于传感器网络的智能火灾报警与灭火系统设计近年来,火灾事故频发,给人们的生命财产安全造成了严重威胁。
为了更好地应对火灾风险,传感器网络技术被广泛应用于智能火灾报警与灭火系统的设计中。
本文将详细探讨基于传感器网络的智能火灾报警与灭火系统的设计原理和要点。
一、智能火灾报警系统的设计智能火灾报警系统主要由传感器节点、数据传输网络和报警终端三部分组成。
传感器节点布置在需要监测的区域,通过感知环境中的温度、气体等指标变化实时采集数据。
数据传输网络通过无线传输、有线传输或混合传输将传感器数据传送至报警终端。
报警终端则接收数据,并根据预先设定的报警规则进行处理。
1. 传感器节点的选择与布置在智能火灾报警系统中,选择合适的传感器节点对准确检测火灾起火点至关重要。
常用的传感器包括温度传感器、气体传感器和光学传感器等。
温度传感器可实时监测环境温度,气体传感器可检测环境中的烟雾、一氧化碳等有害气体,光学传感器则用于检测光线强度。
根据不同区域的特点和需求,合理选择传感器节点,并根据建筑结构和环境布置节点位置,以实现全面监测和精确报警。
2. 数据传输网络的设计与优化在智能火灾报警系统中,数据传输网络充当着起到传输传感器数据的关键作用。
无线传输方式常用于传感器网络中,其具有布线简便、适应多种环境等优点。
然而,无线传输受到信号衰减和电磁干扰等因素的影响,因此要合理规划传输节点的位置,增加信号传输的稳定性。
同时,对于大型场景,可以考虑使用多跳传输,增加数据传输的范围和可靠性。
3. 报警规则的设定与实现报警规则的设定与实现直接影响到火灾报警系统的准确性和响应速度。
报警规则需要根据不同区域的特点和需求进行细致设计,同时要与实际情况相结合。
例如,在密闭空间中,应当设定更低的温度阈值和更高的气体浓度阈值,以提高系统的敏感性和准确性。
报警规则还需考虑报警级别、报警通知方式和应急响应等,以实现合理的火灾报警策略。
二、智能灭火系统的设计智能灭火系统是对传统灭火系统的升级和完善,通过传感器节点、数据传输网络和灭火设备三部分的协同工作,实现智能的灭火策略和灭火效果。
基于物联网的智能火灾报警系统设计与实现智能火灾报警系统是目前物联网技术广泛应用的一个典型案例,它将传感器、网络通信和智能分析技术相结合,实现了对火灾发生情况的实时监测和快速响应。
本文将介绍基于物联网的智能火灾报警系统的设计与实现。
一、系统需求分析基于物联网的智能火灾报警系统主要包括火灾检测、数据传输、警报和管理控制等功能。
具体需求分析如下:1. 火灾检测:系统需能及时、准确地检测到火灾发生的情况。
可采用多种传感器,如烟雾、温度和火焰传感器等,实时感知环境变化。
2. 数据传输:系统需能将检测到的数据传输到中控服务器。
可利用无线传感器网络技术,将数据通过无线信号传输到指定的服务器。
3. 警报功能:系统需能及时向用户发送火灾警报,以便用户能够及时采取逃生措施。
可通过声音、光线或移动设备等方式进行警报。
4. 管理控制:系统需提供管理者对设备的监控和控制功能。
可通过远程控制终端实现对火灾报警系统的状态监控和控制。
二、系统设计与实现1. 硬件设计:系统的硬件设计主要包括传感器、通信模块、中控服务器和报警装置等。
传感器用于检测环境变化,通信模块用于数据传输,中控服务器用于数据的处理和分析,报警装置用于向用户发送警报。
2. 软件设计:系统的软件设计包括嵌入式系统的程序设计、数据库的设计和手机应用程序的开发等。
嵌入式系统的程序设计主要负责采集传感器数据、数据传输和报警控制等功能。
数据库的设计用于存储采集到的数据和系统的相关信息。
手机应用程序的开发可提供用户实时监控、报警信息的查看和管理控制等功能。
3. 数据传输:数据传输是系统中一个重要的环节,通常采用无线传感器网络技术,如Wi-Fi、蓝牙或Zigbee等。
这些技术能够实现无线数据传输和大范围覆盖,确保传输的稳定性和及时性。
4. 报警功能:火灾发生时,系统需要向用户发送警报信息。
可以通过声音报警、光线报警或移动设备通知的方式进行,以确保用户能够及时采取逃生措施。
5. 管理控制:系统的管理控制功能可以通过远程控制终端实现。
家庭智能防火防盗系统设计一、本文概述随着科技的不断进步,家庭安全问题越来越受到人们的关注。
传统的防火防盗措施已不能满足现代家庭对安全的需求,家庭智能防火防盗系统的设计与应用显得尤为重要。
本文将详细阐述家庭智能防火防盗系统的设计思路、关键技术以及实际应用价值,以期为现代家庭提供一个更为全面、智能的安全保障方案。
文章首先将对家庭智能防火防盗系统进行简要介绍,包括其定义、功能以及与传统防火防盗措施的区别。
随后,将深入探讨家庭智能防火防盗系统的核心技术,如传感器技术、图像处理技术、网络通信技术等,并分析这些技术如何应用于系统中,实现防火防盗的功能。
文章还将对系统的硬件和软件设计进行详细阐述,包括硬件设备的选型、软件架构的设计以及用户界面的优化等方面。
文章将结合实际应用案例,分析家庭智能防火防盗系统的实际效果和优势,同时探讨其未来的发展趋势和挑战。
通过本文的阅读,读者可以对家庭智能防火防盗系统有一个全面的了解,并为现代家庭的安全防护提供有益的参考。
二、家庭智能防火系统设计在家庭智能防火系统设计中,我们的目标是构建一个能够实时监控家庭环境,及时发现火源并报警的系统,从而有效防止火灾的发生。
这一系统主要包括烟雾探测器、温度传感器、紧急报警装置和联动设备四个部分。
首先是烟雾探测器,其利用光电感应原理,对空气中的烟雾颗粒进行监测。
一旦烟雾浓度超过预设的安全阈值,探测器就会立即发出警报,提醒家庭成员进行紧急处理。
其次是温度传感器,它能实时监测家庭环境的温度变化。
当温度异常升高,超过预设的安全范围时,传感器同样会触发警报,以预防因电器过热、短路等引起的火灾。
紧急报警装置是防火系统的核心部分,它负责接收烟雾探测器和温度传感器的信号,并在接收到警报信号后,立即发出高分贝的声光报警,以提醒家庭成员尽快逃离火场。
同时,报警装置还会将警报信息发送至预设的联系人手机,以便在家庭成员无法自行处理时,外部救援力量能够及时介入。
最后是联动设备,包括自动灭火装置和智能门窗控制系统。
智能火灾报警系统的设计【摘要】智能火灾报警系统是由火灾控制器和多个探测控制单元组成。
探测控制单元由探测控制器和烟温探测器及吸气式探测器构成,各单元之间采用CAN总线、RS485总线进行通讯。
系统设计了两台火灾报警控制器和两个RS485通讯总线,确保对整个系统进行有效监控。
【关键词】火灾;智能报警系统设计;CAN通讯总线;RS485通讯总线当有火情时,智能火灾报警系统能及时准确地发出火警信号,并准确地显示火情发生的地点。
它具有火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、自检功能、信息显示与查询功能和供电功能等。
一、智能火灾报警系统结构的设计智能火灾报警系统分两大部分组成,一部分是监控中心,一部分是被监控场室。
本系统的功能是对被监控场室进行24小时的火灾监控,被监控场室一旦有火情,监控中心系统将控制声光系统进行报警。
每个被监控场室都有一个探测控制单元,该探测控制单元由探测控制器(简称FDC)和若干烟温探测器(简称SHD)及吸气式探测器(简称ISD)构成。
每个场室内的探测控制单元和放置在监控室的两台火灾控制器(简称FCU)构成火灾报警系统。
智能火灾报警系统中的火灾报警控制器FCU有一路CAN总线,与探测控制器FDC之间采用CAN BUS方式进行信息交换和管理。
探测控制器FDC还有两路独立的RS485总线,包含了电源总线(DC 24V)和信息通讯总线(RS485)与本场室的探测器连接形成环网。
每个烟温探测器SHD(或吸气式探测器ISD)有两路独立的通讯(RS485)端口,结合探测控制器FDC的两路独立总线,探测单元内的所有探测器用串接的方式连接,与探测控制器构成环形网络,具有冗余功能。
FCU还有一路RS485接口,专为整个区域的微机网络控制系统CMS提供系统内各个SHD的火警和故障信息。
FCU备有USB形式的虚拟串口,外部设备(如电脑)通过该接口可下载火灾报警系统中的火警、故障等信息和以便系统维护。
智能火灾报警系统结构参见系统拓扑图,如图1所示。
图1 智能火灾报警系统拓扑图为了增强系统的可靠性,确保万无一失,整个智能火灾报警系统还考虑了冗余设计:1.主备冗余系统设计两台火灾报警控制器FCU,采用同时工作的模式。
两台FCU必须同时启动工作,互为热备。
当一台FCU发生故障,通过另一台FCU仍可以对整个系统进行监测管理,而且可以查询各个探测器的状态以及历史记录,可以上报火警信息等,从而实现整个系统的双机热备控制。
2.通信冗余当探测器回路出现断点时,探测控制器的两个RS485仍能分别管理与其连接的SHD或ISD,并分别检测与其相连的SHD或ISD,从而保证所有探测器能正常工作并保证信息不丢失。
当两台火灾报警控制器之间回路出现断点时,两台火灾控制器仍能分别管理与其连接的探测控制器,从而保证系统正常运行。
二、智能火灾报警系统的接口设计(一)智能火灾报警控制器(FCU)的接口本系统中的FCU采用了CAN BUS和RS485两种接口技术,如图2所示。
图2 FCU端口示意图1.CAN通讯总线系统中的两台FCU之间、FCU与FDC之间是通过CAN BUS进行信息交换,由于CAN BUS有多主通讯的特性,因此两台FCU及其他FDC在实际运行时是无需分主次的。
同时,两台FCU之间还有一条CAN BUS通讯线,两条通讯线中的任一条断线,对系统性能没有影响。
CAN_BUS采用了多主竞争式总线结构,具有多主站运行和分散仲裁的串行总线以及广播通信的特点。
CAN BUS上任意节点可在任意时刻主动地向网络上其它节点发送信息而不分主次,因此可在各节点之间实现自由通信,具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强、可靠性强、成本低等优点。
由于本系统采用CAN BUS,因此可以将网络操作显示器作为网络的一个节点连接在CAN BUS上,显示出网络上所有节点控制器的内部信息,并可以对节点控制器的配置参数进行调整。
该操作显示器直接安装在控制器的面板上,作为显示操作面板,对系统内各设备进行现场调试及查询各控制器的工作状态。
2.RS485通讯总线FDC采用RS485方式与各个探测器进行信息交换和管理,信息交换内容包含有:每个探测器的火警、故障监测结果。
FCU与微机网络控制系统CMS之间的信息交换采用RS485通讯方式。
通过RS485通讯,FCU可将每个SHD及ISD的火警监测和故障监测状态传送到CMS。
通过RS485通讯,CMS可以通过指令的方式使得火灾报警控制器的时钟与系统同步。
(二)探测控制器(FDC)端口FDC有两路独立的RS485接口,由RS485和DC 24V电源构成,通过这两路独立的总线接口与各个烟温探测器(SHD和吸气式探测器(ISD)构成环形的探测器网络。
这种串接的环形网络的特点是:可提高网络通信的可靠性并具有冗余功能;可实现探测器自动编组(编号),以便于系统管理。
FDC另有一路CAN BUS接口分别连接火灾报警控制器(FCU)主机及其他场室的探测控制器。
具有冗余功能;可实现自动编组(编号),以便于系统管理。
管理内容包含有:向火灾报警控制器发送某个探测器的运行参数和修改运行参数,如温度报警阈值、烟雾报警灵敏度等;接收火灾报警控制器的命令对探测器参数进行修改。
如图3所示。
图3 探测控制器FDC端口示意图图4 探测器端口示意图(三)探测器(SHD)吸气式探测器(ISD)接口如图4所示,SHD及ISD 核心由烟雾传感、环境温度传感、信号处理和双独立RS 485通信接口等部分组成。
其中烟雾传感部分由迷宫式暗室、红外光接收发射装置、光学透镜和有一定防尘防虫作用的滤网组成,采用光散射原理对外部烟雾进行探测,当外部烟雾粒子浓度在连续时间内(可设定)大于等于烟雾浓度报警阈值(可设定)时向外提供烟雾报警信息。
环境温度的监测采用了数字式温度传感器,温感器的作用除了监测环境温度之外还给烟雾信号处理电路提供了温度补偿的作用。
温度报警采用了定温方式,当监测到环境温度在连续时间内(可设定)大于等于温度报警阈值(可设定)时向外提供温度报警信息。
SHD或ISD的每个RS485端口既可收发数据也可起到通讯中继的作用,此种点到点的通讯模式其特点是线驱动能力强,负载小,因而节点与节点之间在较远的距离情况下仍可采用高速率进行通讯,这样即可提高了通讯信息的流量也提高了通讯的可靠性。
FCU除了可以通过FDC从SHD(或ISD)读取报警信息之外,还可以读取当前烟雾检测浓度、当前温感温度值和SHD(或ISD)自身检测到烟雾、温感的故障信息。
SHD及ISD具有污染度报警功能,当探测器被灰尘污染或电子元件参数发生变化,可能会发生误报火警时,火灾报警控制器将显示该探测器的污染情况,并报故障提(下转第114页)(上接第112页)醒用户对该控测器进行维护,从而做到零误报。
ISD还具有风压指示功能,当吸气压力小于一定值时,火灾报警控制器将报该探测器故障,同时探测器的压力指示灯亮,以提醒用户对该探测器进行维护。
三、智能火灾报警系统的特点与基本电气特性(一)智能火灾报警系统的主要特点本系统适用于计算机房、资料室、配电室、变电站、通讯基站、餐厅、酒吧等小型消防报警工程的应用。
本系统最突出的特点是具有主备冗余及通信冗余功能,确保系统工作可靠。
其他的功能特点有:1.火灾报警功能,能通过感烟探测器、感温探测器、输入模块、手动报警按钮等火灾触发器件接收火灾报警信号,显示火警信息。
可根据相邻探测器进行复合判断;2.联动控制功能,能通过输入输出模块根据报警信息控制消防设备,可显示设备动作反馈信息;3.监管报警功能,能通过输入模块接收盗警、可燃气报警、水流指示器报警、压力开关动作等信号,实现监管报警,并可实现联动;4.屏蔽功能,能够对各总线部件进行屏蔽,能够对火灾声光警报输出进行屏蔽;5.故障检测功能,能自动检测线路故障、部件故障、电源故障等,以声、光信号发出故障警报,显示故障信息;6.系统测试功能,能登录部件编号及当前地址,可直接进行地址设置、编程;能查看探测器检测值;能够对回路任一部件进行自检;7.网络通讯功能,可实现局域联网通讯;具有RS-232/485串行通讯接口,可与楼宇自动化或其它系统相连;8.黑匣子功能,能自动存储火警、预警、监管、故障等历史记录信息;9.打印功能,能自动打印火警、预警、监管等信息,并能打印部件清单等;10.主、备电自动切换功能,能进行主、备电自动切换,并具有相应的指示;11.操作权限,为防止无关人员误操作,可通过密码限定操作级别,密码可任意设置。
(二)智能火灾报警系统的基本电气特性1.火灾报警控制器基本电气特性引用标准:GB 4717-2005《火灾报警控制器》;输入电源电压:浮地制DC 24或DC 110V;功耗:≦8W;通讯方式:1路RS485,1路CAN,1路USB虚拟串口;显示屏显示格式:字符采用LCD屏,256* 64点阵;报警音量:距声源300mm处:火警:80dB、故障:70dB;联动输出1、2:固态继电器触点,触点电流:DC 0.2A @ 110V;2.探测控制器基本电气特性引用标准:GB 4717-2005《火灾报警控制器》;输入电源电压:浮地制DC 110V;功耗:≦15W(按带6个探测器计算);通讯方式:2路RS 485,1路CAN BUS;电源输出:DC 24V;3.烟温探测器基本电气特性参考文献[1]张培仁.CAN现场总线监控系统原理和应用设计[M].中国科学技术大学出版社,2011.[2]火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013[Z].。