点型光电感烟火灾探测器的两种响应模式
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常用火灾探测器的基本原理1、感烟火灾探测器感烟火灾探测器是对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感的火灾探测器。
其功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。
其作为前期、早期火灾报警是非常有效的。
对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
根据结构不同,感烟探测器可分为光电感烟探测器和离子感烟探测器。
光电感烟探测器是点型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。
根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。
光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。
一般的点型光电感烟探测器属于散光型的,线型光束探测器使用的为遮光型。
下图所示为一种常用的光电感烟探测器。
▲常用的光电感烟探测器离子感烟式探测器也是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质(镅-241),可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。
当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相结合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。
当导电性低于预定值时,探测器发出警报。
下图所示为一种常用的离子感烟式探测器。
▲常用的离子感烟式探测器2、感温火灾探测器感温火灾探测器是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。
感温火灾探测器(简称温感)主要是利用热敏元件来探测火灾的。
在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。
探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。
下图所示为一种常用的感温火灾探测器。
▲常用的感温火灾探测器感温火灾探测器可分为定温火灾探测器(温度达到或超过预定值时的火灾探测器)、差温火灾探测器(升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器)、差温与定温火灾探测器(兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器)。
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是一种用于检测室内火灾的安全设备。
它通过光电器件和光
散射原理来实现火灾的检测。
该探测器通常由光电二极管、光敏电阻、光屏蔽器、光散射室和信号处理电路等组成。
工作原理如下:
1. 光散射检测:探测器内有一束红外光(光源通常是一个红色LED)通过光散射室射
入探测室内。
在正常情况下,光束不会被散射,而是直接射入光电二极管,此时光敏
电阻的阻值较低。
2. 火灾发生:当室内发生火灾时,烟雾粒子会进入探测室内,阻挡光束的传播。
这些
烟雾粒子会散射光线,一部分光线进入光电二极管,另一部分光线被光屏蔽器挡住。
散射光线的光敏电阻阻值会增加。
3. 火灾识别:探测器的信号处理电路会监测光敏电阻的阻值变化。
当阻值超过设定的
阈值时,探测器会发出火警信号,同时触发报警器,通知人们发生火灾。
点型光电感烟火灾探测器适用于检测室内烟雾密度较低的火灾,如电器设备起火或早
期火灾。
它具有响应速度快、误报率低、可靠性高的特点,被广泛应用于各种建筑和
场所的火灾安全监测系统中。
点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-G3 点型光电感烟火灾探测器一、JTY-GD-G3特点JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。
本探测器主要具有以下特点:(1)内置带A/D 转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性;(2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便;(3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况;(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏;(5)专利产品,专利号为ZL99311724.4。
、JTY-GD-G3主要技术指标1)工作电压:总线24V2)监视电流≤ 0.6mA3)报警电流≤ 1.8mA4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮5)使用环境:温度:-10 ℃~+55℃ 相对湿度≤ 95%,不结露6)编码方式:十进制电子编码7)外壳防护等级:IP23(8)外形尺直径:100mm,高:56mm带(底座)三、JTY-GD-G3保护面积当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80m2。
空间高度为6m以下时,保护面积为60m2。
具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。
四、JTY-GD-G3结构特征、安装与布线探测器的外形结构示意图如图1-1 :第 1 页共17 页探测器安装方式如图1-2 :接线盒可采用86H50型标准预埋盒,其结构尺寸外形示意图如图1-3 :第 2 页共17 页DZ-02探测器通用底座外形示意图如图1-4 :底座上有4 个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警指示灯的方向。
预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。
光电感烟火灾探测器原理
光电感烟火灾探测器是一种常见的火灾探测设备,它的原理基
于光电感应技术。
其工作原理主要包括光源发射、光电传感和火灾
报警三个方面。
首先,光电感烟火灾探测器内部包含一个发射光源和一个接收
光源的光电传感器。
当没有烟雾时,光源发射的光线会直线传播到
接收光源处,传感器会保持静默状态。
其次,当有烟雾进入探测器内部时,烟雾颗粒会散射光线,一
部分光线会被接收光源接收到。
这时,光电传感器会检测到接收光
线的变化,一旦检测到烟雾引起的光线散射,传感器就会触发火灾
报警系统。
最后,一旦光电感烟火灾探测器触发报警,它会发出警报信号,同时激活火灾报警系统,通知人们火灾的发生,以便及时采取应急
措施。
总的来说,光电感烟火灾探测器的原理是利用光电传感器检测
烟雾颗粒对光线的散射,从而实现对火灾的及时探测和报警。
这种
原理使得光电感烟火灾探测器在火灾预防和安全保障方面发挥着重要作用,被广泛应用于各种场所,如家庭、办公室、商场等。
JTY-GM-FW19010型点型光电感烟火灾探测器安装使用说明书一、特点1.自动补偿功能,对于因为外部环境(温度、湿度、灰尘、静电等)因素的变化而引起的性能漂移,可自动进行补偿,提高了感烟探测器的可靠性2.内置产品的ID码3.智能判断,清洗预报功能4.二总线制,无极性5.具有电子编码先进的编码技术,提高了编码的灵活性6.具有两种响应模式(通常称其为算法)模式1: 快速响应模式,在此模式下,当连续3次以上检测到烟的浓度超过报警门限值时,立即报警,此模式适用于系统调试安装阶段或者是测试阶段模式2: 智能响应模式,有利于准确判断火灾报警信号,减少误报警,(出厂默认)二、技术参数1.工作电压:15-28V脉冲电压2.工作电流:1)总线静态电流:≤0.5mA2)总线报警电流:≤2.8mA3.线制:二总线(无极性)4.编码方式:电子编码5.感烟探测器的状态指示:1)正常监视状态 :LED灯周期性地闪亮2)火警状态 :LED灯常亮3)故障状态 :LED灯常灭或无规律闪亮6.使用环境: 温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%RH,不凝露7.颜色:白色8.重量:120g9. 执行标准:GB 4715-2005三、外形结构(如图1)图1 JTY-GM-FW19010外形示意图四、安装与布线1. 感烟探测器安装接线方式示意图如图2所示图2 JTY-GM-FW19010安装示意图预埋盒可采用86H50型标准预埋盒;安装时将感烟探测器中扣对正底座顺时针旋转,即可将感烟探测器安装在底座上。
2. 布线要求:总线(BUS)采用RVS-2*1.0 mm2或1.5 mm2线;穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设。
3. 警告:安装感烟探测器之前,请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠。
五、使用和操作编码操作:利用本公司的手持编码器FW19062进行现场编码,编码时将编码器的两个夹子分别与总线两个端子连接,打开手持编码器电源,输入要写入的地址码(地址码范围必须是:1-242,同一回路的地址码唯一),按下“写码”键,如果编码成功,在发送完地址码后,编码器的数码管上将会显示所发的地址号,如果编码失败,编码器在发送完地址码后,数码管上会显示“FAL”以提示编码失败。
五种火灾探测器的工作原理火灾探测器是一种用来检测火灾并及时发出警报的安全设备。
根据不同的工作原理,火灾探测器可以分为五种类型:光电型火灾探测器、离子型火灾探测器、热敏型火灾探测器、电离型火灾探测器和气体火灾探测器。
1. 光电型火灾探测器:光电型火灾探测器主要通过光学原理来检测火灾的存在。
它由一个光敏元件和一个发射腔室组成。
光敏元件通常是一颗光电二极管,而发射腔室内则有一束固定的光源,通常是红外线光源。
当火焰产生时,火焰会释放出可见光或红外线辐射。
如果有火焰燃烧在探测器的范围内,光敏元件会检测到火焰辐射,并触发警报系统发出警报。
2. 离子型火灾探测器:离子型火灾探测器主要基于电离原理进行火灾检测。
它由一个空气离子源和一个电离室组成。
空气离子源产生带电的离子,这些离子会进入电离室并形成电流。
当火焰存在时,火焰的气体成分会使离子电流发生变化。
火焰中的离子化物质通常是可燃气体,比如一氧化碳。
当离子电流的变化超过预设的阈值时,离子型火灾探测器会触发警报系统。
3. 热敏型火灾探测器:热敏型火灾探测器主要基于火焰热辐射的变化来检测火灾。
它由一个热敏元件和一个热敏电路组成。
热敏元件通常由具有特殊材料制成的热敏电阻组成。
当火焰产生时,火焰会释放出大量的热量,导致周围的温度升高。
热敏元件会感应到环境温度的变化,并将变化转换为电信号。
当热敏电路检测到温度升高超过预设的阈值时,热敏型火灾探测器会触发警报系统。
4. 电离型火灾探测器:电离型火灾探测器主要基于火焰燃烧产生的离子来检测火灾。
它由一个封闭的气体室和两个电极组成。
该气体室内充满了一种称为“放射性核素”的物质。
放射性核素会释放出带电的粒子,这些带电粒子会形成电流。
当有火焰燃烧时,产生的离子会扰动这个电流。
如果离子扰动超过预设的阈值,电离型火灾探测器会触发警报系统。
5. 气体火灾探测器:气体火灾探测器主要用于检测可燃气体的存在。
它可分为两种类型:可燃气体检测器和有毒气体检测器。
一、火灾探测器分类可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。
1、点型感温探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等。
2、感烟探测器:烟跑探测器里,阻挡光线,发出信号。
分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。
3、线形红外光束感烟火灾探测器4、空气采样吸气型探测器为主动探测器,可用在平常房间比较脏的有灰尘的地方,不会像点式感烟一样容易误报。
5、感光探测器(火焰探测器):探测火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,可分为紫外、红外及复合式等类型。
二、手动火灾报警按钮分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮三、消防电弧和声光警报器四、火灾自动报警系统1、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。
区域报警系统接收到探测器等信号后,只干一件事,让火灾声光警报器动作,提示人,赶紧跑。
2、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、图形控制室显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
适用于具有联动要求的保护对象。
集中报警系统必须得有消防应急广播、消防专用电话和消防控制室图形显示装置。
3、控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、图形控制室显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上的集中报警系统。
其中一个火灾报警控制器为总指挥,一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况。
系统安装与调试火灾自动报警系统施工安装前,需进行现场检查(检验)和设计符合性检查。
1)火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
点型光电感烟火灾探测器的两种响应模式(通常称其为算法)
一、算法模式的应用
1.算法1:快速模式,此模式适用于系统调试安装阶段或系统测试阶段,在人为吹烟情况下可以快速报警,利于工程验收时通过人为吹烟的方式来模拟火灾。
如果开通运行后为快速模式,人为吹烟、雷电及电磁场等干扰容易引起误报。
2.算法2:智能模式,有利于更准确地判断火灾,减少误报警。
此模式在系统开通运行后使用,可以有效排除因人为吹烟、雷电及电磁场等干扰对火灾判断的影响。
二、算法模式的原理
1.快速算法:当测量到烟的浓度值连续2周期达到报警阈值时,立即判断为火灾。
2.智能算法:当测量到烟浓度值曲线以回旋状上升并上升到连续2个周期达到报警阈值与饱和值之间,则判断为火灾;如果测量的烟浓度值直接达到饱和值,则必须连续9个周期都为饱和值才判断为火灾,如果其中有一次测量的值小于饱和值都判定为干扰或人为吹烟。
分析真正火灾发生时,烟浓度慢慢上升,因为烟粒子分布不均匀,所以上升曲线会出现回旋。
真正火灾时烟浓度变化趋势图
雷电及电磁干扰时烟浓度变化趋势图
人为吹烟时烟浓度变化趋势图
注:探测器的出厂默认模式为快速模式,验收通过后必须把算法模式切换为智能模式并发送给每个感烟探测器。
三、算法模式的设置
感烟探测器的算法模式是存储于探测器内部,与控制器上所显示的模式无关,故每次进行算法模式设置后,必须按“回车”键进行保存,控制器通过对探测器进行巡检方式,将每个探测器的算法模式逐一更改,所以每次保存后的5分钟内控制器不能复位、关机,否则没有巡检到的探测器的算法模式更改失败。
1. LA040控制器的算法模式设置方法:
“菜单”→“7 系统设置” →“算法模式设置” →选择“①快速模式”、“②智能模式” →“回车”保存设置
2. SAN030控制器的算法模式设置方法:
“菜单”→“4 系统设置” →“F2 专业设置” →选择“①算法设置”→ 选择“F1快速模式”、“ F2智能模式” →“回车”保存设置
深圳市泰和安科技有限公司 技术服务部
2011年4月25日。