报警探测器详解
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火灾报警设备的分类与原理解析在现代社会中,火灾是一种严重的灾害,给人们的生命和财产带来巨大的威胁。
为了及时发现和控制火灾,火灾报警设备成为了必不可少的安全设备之一。
本文将对火灾报警设备的分类和原理进行解析。
一、火灾报警设备的分类火灾报警设备根据其使用环境和功能的不同,可以分为以下几类:1. 烟雾报警器:烟雾报警器是最常见的火灾报警设备之一。
它通过感应空气中的烟雾颗粒,当烟雾浓度超过设定值时,会自动发出声光信号,提醒人们火灾的发生。
2. 温度报警器:温度报警器主要是通过感应环境温度的变化来判断是否有火灾。
当环境温度超过预设的阈值时,温度报警器会发出警报,及时提醒人们采取措施。
3. 火焰探测器:火焰探测器是一种能够感应火焰的设备。
它通过光电、红外等技术来检测空气中的火焰,一旦探测到火焰,就会触发警报,以便人们及时疏散和灭火。
4. 气体泄漏报警器:气体泄漏报警器主要用于检测可燃气体或有毒气体的泄漏情况。
当气体浓度超过设定值时,报警器会发出声音或光信号,提醒人们可能存在的危险。
5. 火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾报警系统的核心设备,它可以接收各种火灾报警设备的信号,并进行处理和控制。
当火灾报警设备触发时,控制器会发出警报,并通知相关人员采取应急措施。
二、火灾报警设备的工作原理不同类型的火灾报警设备有不同的工作原理,下面将分别进行解析:1. 烟雾报警器的工作原理:烟雾报警器内部通常有一个光电传感器和一个声音发生器。
当空气中的烟雾进入到烟雾报警器内部时,烟雾颗粒会散射光线,光电传感器会检测到光线的变化,并触发声音发生器发出警报。
2. 温度报警器的工作原理:温度报警器内部有一个温度传感器和一个控制电路。
当环境温度超过设定的阈值时,温度传感器会检测到温度的变化,并将信号发送给控制电路,控制电路会触发警报装置发出警报。
3. 火焰探测器的工作原理:火焰探测器通常使用光电或红外技术来检测火焰。
光电火焰探测器通过发射一束光束,并检测光束的反射情况来判断是否有火焰。
报警探测器的工作原理是什么报警探测器的工作原理是什么导语:报警探测器的工作原理是什么?有报警探测器,探测到周围的震动,会发出警报,提醒主人。
因为,报警探测器有一个功能:是用来探测入侵者的入侵行为。
接下来就让我们一起来深入的了解一下吧。
报警探测器的工作原理是什么一、选用不同的信号传感器来探测,探测和预报的危险情况也各不同。
例如红外探测器中的红外传感器能探测出被测物体表面的热变化率,从而判断被测物体的运动情况而引起报警;振动传感器能探测出物体的振动,把它固定在地面或保险柜上,就能探测出入侵者走动或撬挖保险柜的`动作。
二、各种探测器有各自不同的工作原理,各有优缺点,探测的范围也不尽相同。
要使探测器在任何场合都能有效地发挥作用,就应该进行精心选择、精心安装,安装时尽可能考虑到对不同行业、不同单位有各自不同的情况,故使用的探测器的规格和参数也不相同。
为了达到最佳的理想结果,要对用户的实际情况做详细的了解和细致的调查,尽量减少误报警,使探测器更有效地发挥作用。
三、报警探测器根据不同的防范场所选用不同的信号传感器。
利用不同传感器的不同技术自动检测发生在布防监测区域内的入侵行为,将相应信号传输至报警监控中心的报警主机,主机根据预先设定的报警策略驱动相应输出设备执行相关动作。
四、每一种报警探测器都具有在设防区域内探测出入侵人员存在的一定手段,比较理想的报警探测器仅仅是在入侵人员出现时才响应,而对其他不需关注。
如猫、狗和老鼠等动物的活动不予响应。
要做到这一点很不容易,自然界中的气候、现场状况变化莫测,如温度、湿度、能见度等,还譬如打雷、下雨和大雾天都可能对某些探测器的探测结果产生影响,所以对报警器的选择和安装位置也要充分考虑这些不利因素。
火灾探测报警系统原理
火灾探测报警系统是一种用于监测火灾并发出警报的设备。
其原理基于火灾的识别和报警原理。
火灾探测报警系统通常由两个主要部分组成:火灾探测器和警报设备。
火灾探测器主要用于检测火灾的存在。
常见的火灾探测器包括烟雾探测器、热敏探测器和火焰探测器。
烟雾探测器通过检测空气中的烟雾粒子来识别火灾,热敏探测器通过感应环境温度的变化来识别火灾,火焰探测器通过检测火焰产生的光线和红外辐射来识别火灾。
当火灾探测器检测到火灾存在时,它会向火灾报警控制器发送信号。
火灾报警控制器是系统的中央控制器,负责接收和处理来自火灾探测器的信号。
一旦火灾探测器发出警报信号,火灾报警控制器会立即触发警报设备。
警报设备通常包括声光报警器和自动报警器。
声光报警器通过发出高分贝的声音和亮闪的灯光来向周围的人们警示火灾的发生。
自动报警器可以通过自动拨打电话或发送短信等方式将火灾信息通知给相关人员或外界的监测中心。
为了确保火灾探测和报警系统的可靠性和及时性,系统通常还会配备备用电源和与消防系统紧密关联的自动关闭设备。
备用电源可以在主电源故障时维持系统的正常工作。
而与消防系统关联的自动关闭设备可以自动关闭与火灾相关的设备和设施,
以减少火灾的扩散。
总之,火灾探测报警系统通过火灾探测器的感知和中央控制器的处理,及时向周围人们发出警报信号,以保障火灾事件的及早控制和扑灭。
这种系统在保护人身财产安全方面具有重要的作用。
防盗报警探测器的工作原理在安防领域里,入侵探测器作为防盗报警系统的“眼睛”,其作用至关重要,探测器的选用、安装正确与否,将会直接关系到整个防盗报警系统能否正常、有效地发挥作用。
在报警系统工程安装、调试过程中,可以发现绝大多数各类误报、漏报现象都是由于探测器的安装问题所致,或者由于设计人员没有按应用环境正确地选用探测器而造成,从而不能有效地满足其安装点的要求。
因此往往会出现将不恰当的类型、型号的探测器使用在不恰当的场合。
为了确保防盗报警系统的可用、有效,尽可能减少误报、漏报的发生,应当对探测器的选用、安装过程中应当注意的一些要点有充分的认识,并且了解各种不同性质的探测器,由于其工作原理不同,所使用的环境要求也不尽相同。
下面以各类探测器的原理为切入点,来简述如何选用各类探测器以及安装探测器应该注意的要点。
被动红外探测器被动式红外探测器不向空间辐射能量,而是依据接收人体发出的红外辐射来进行报警。
任何温度在绝对零摄氏度以上的物体都会不断地向外界辐射红外线,人体的表面温度为36℃,其大部分辐射的能量集中在8 ~ 12μm的波长范围内。
在探测区域内,人体透过衣服的红外辐射能量被探测器的菲涅耳透镜聚焦于热释电传感器上。
当人体(入侵者)在这一探测范围中运动时,顺次地进入菲涅耳透镜的某一视区,又走出这一视区,热释电传感器对运动的人体一会儿“看”到,然后又“看”不到,这种人体移动时变化的热释电信号就触发探测器产生报警信号。
传感器输出信号的频率大约为0.1~10Hz ,这一频率范围是由探测器中的菲涅尔透镜、人体运动速度和热释电传感器本身的特性决定。
被动式红外探测器根据视区探测模式,可直接安装在墙上、天花板上或墙角,其布置和安装的原则如下:1、安装高度通常为2~4m,在此高度探测器可获得最大探测有效距离。
2、探测器对横向切割探测视区的人体运动最敏感,故安装时应尽量利用这个特性达到最佳效果。
3、应该充分注意探测背景的红外辐射情况,并且要求选择的背景是不动的。
烟雾探测器与报警烟雾探测器是一种常见的安全设备,用于及早发现火灾并触发警报系统,以保护人们的生命和财产安全。
本文将介绍烟雾探测器的原理与分类,并探讨其在报警系统中的作用。
一、烟雾探测器的原理与分类烟雾探测器是通过感知环境中的烟雾颗粒来发出警报。
其工作原理主要有光学式、离子式和热式三种。
光学式烟雾探测器利用光的散射原理,当有烟雾颗粒进入探测器时,光束将被散射,从而触发报警系统。
离子式烟雾探测器则通过检测空气中的电离程度来发现烟雾颗粒,当空气中的正负离子浓度不平衡时,探测器即发出警报。
另外一种热式烟雾探测器是通过感应空气中的温度变化来判断是否有火灾,一旦温度升高超过设定值,报警系统即作出响应。
根据应用领域的不同,烟雾探测器还可分为家庭和商业两种类型。
家庭烟雾探测器通常较小巧且易于安装,主要用于家庭、公寓和小型办公场所。
而商业烟雾探测器则更加复杂,采用了先进的技术和更大的覆盖范围,适用于大型购物中心、办公楼和工厂等场所。
二、烟雾探测器在报警系统中的作用烟雾探测器是构建完善报警系统的关键部件之一,其作用不可忽视。
首先,烟雾探测器可以在火灾初期及早捕捉到烟雾颗粒的存在,及时发出报警信号,增加了火灾发生时的逃生时间窗口,降低了人员伤亡和财产损失。
其次,烟雾探测器通过与其他组件的联动,如警铃、喷水系统等,形成了一个完整的火灾报警与防护系统,实现了自动监测、报警与处理的一体化。
在实际应用中,烟雾探测器还需要与其他安全设备进行配合,例如火灾报警控制器、紧急照明系统等。
火灾报警控制器是一个中央处理装置,可以自动控制烟雾探测器的运行,并与其他火灾防护设备进行联动。
紧急照明系统则可以在火灾发生时提供充足的照明,帮助人们安全撤离。
此外,烟雾探测器的网络化应用也越来越受到关注。
通过将多个烟雾探测器连接到一个中控系统上,在一个集中的平台上进行监控和管理,不仅提高了安全性能,还简化了维护和管理的流程,降低了整体的成本。
三、烟雾探测器的维护与注意事项要确保烟雾探测器的正常运行,每个用户都需要注意以下几点。
8种常见的报警探测器介绍报警探测器已经是人们生活中最常见的一种安防装置之一,报警探测器在安防系统的构建中有着重要的作用。
其大多与监控系统、门禁系统、停车场管理系统等进行联动,共同组成了安防体系的完整。
对于防范的场所的不同,我们应该选择不同的产品来满足需求其系统需要,下面是凯利圆科技的工程师整理了8中常见的报警探测器基本知识,供大家参考。
一、烟雾报警探测器:分为光电式和离子式两种,前者利用烟雾遮挡光路发出报警,后者则利用自身的传感器,感应空气中的离子浓度,不同的传感器感知不同的气体(如煤气),常用的是为了防火而设的探测碳离子浓度的烟感探头。
二、门磁探测器:它一般广泛使用,成本低,安装方便,不会有误报,而且不需要调整和维修的探测器。
门磁开关分为可移动部件和输出部件。
可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门窗上,两者安装距离不超过10毫米。
输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启超过10毫米,输出转换成为常开。
三、红外对射探测器:红外对射探测器主要利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。
常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。
发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。
四、玻璃破碎探测器:利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。
五、超声波物体移动探测器:超声波物体移动感知器需要一个能够发送超声波及另一个负责接收的换能器,也有接收及发射换能器共存在一个本体上的。
平常发射用的换能器发送出一固定频率的超声波,散布在侦测的空间中,如果有一物体反射回来的超声波,其频率会发生偏移,借此检测出是否有物体移动。
该探测器容易受到震动和气流的影响。
六、微波物体移动探测器:利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间或广场。
船舶几种火警探测器的原理火警探测器是火灾报警系统的检测单元。
它是根据火灾前兆的物理现象(发热、冒烟等)制成不同类型的探测器。
船上常用的有热效应式和感烟式两类。
1.热效应式火警探测器热效应式也称感温式火警探测器,主要用于住室、走廊、控制室等舱室较小的场所。
感温式探测器有定温式和温升式两种,如图5-2-10 所示。
(1)定温式火警探测器定温式火警探测器采用低熔点的金属丝或双金属片(由膨胀系数不同的两种金属压制而成)制成。
火灾前温度会升高,当温度达到设定值时,低熔点的金属丝被熔断或者双金属片受热弯曲使触点断开,进而送出火警信号。
它们分别如图(a)、(b)所示。
(2)温升式火警探测器它根据温度升高的变化率来检测火情,当监视点的温度升高变化率超过5.5℃/min 时,探测器动作,发出火警信号。
温升式火警探测器由测量气室 1、波纹膜片 2 及电触点 3 组成,见图(c)。
当发生火灾时,监视点温度快速升高,使测量气室内膨胀的气体来不及从小孔泄放,其压力升高,波纹膜片下弯,使动触点与静触点闭合发出火警信号。
2.感烟式火警探测器感烟式火警探测器常用的有感烟管式和离子感烟式两种。
主要用于大舱容(如货舱)的火灾探测。
(1)感烟管式火警探测器它由集烟管 1、抽风机 2、光源 3、测量光电池 4、基准光电池 5 和检测电路6 组成,如图所示。
它是利用烟雾的遮光性质来测定集烟管内的烟雾密度的。
检测时,由抽风机抽取大舱内的气体经集烟管排出,光源经透镜变成平行光分别照射在光电池4 和5 上。
当气体中的烟雾密度增加时,烟雾的遮光作用加强,使测量光电池所接受到的光照度减弱,测量光电池产生的电流减小,而基准光电地产生的电流保持不变,把这两个电流信号送至检测电路进行比较,当两者的电流差值达到设定的警戒值时,便发出火警信号。
(2)离子感烟式火警探测器它由内、外电离室及检测电路组成,如图所示。
该探测器是根据烟雾颗粒能吸附离子的原理,利用同位素镅 241 放射α射线所产生的离子流随烟雾密度增加而减小的特性来探测烟雾的。
入侵探测器的组成、分类和特性入侵探测器是安防报警系统的关键部分。
文中讨论了入侵探测器的组成、分类、主要性能要求以及其弊端与对策。
一、入侵探测器的组成入侵探测器(Intrusion detector)是安防报警系统的输入部分,是用来探测入侵者入侵时所发生的移动或其它动作的装置。
入侵探测器通常由传感器(Sensor)、信号处理器和输出接口组成,简单的入侵探测器可以没有信号处理器和输出接口。
传感器是一种物理量的探测、转换装置。
它就像入侵探测器的眼睛、鼻子、耳朵一样,入侵者在实施入侵时总是要发出声响、振动、阻断光路,对地面或某些物体产生压力,破坏原有温度场发出红外光等物理现象,传感器则是利用某些材料对这些物理现象的敏感性而将其感知并转换为相应的电信号和电参量(电压、电流、电阻、电容等)。
处理器则对电信号放大、滤波、整形后成为有效的报警信号。
输出接口使入侵探测器的输出呈现两种输出状态,即警戒监控状态为无电位的常闭触点或导通电阻不大于100Ω。
报警状态和未加电时为常闭触点开路或开路电阻不小于1MΩ。
二、入侵探测器的分类入侵探测器有多种多样,进行分类将有助于从总体上对入侵探测器的认识和掌握入侵探测器通常可按传感器的种类、工作方式、警戒范围、传输方式、应用场合来区分。
1.按传感器种类分类按传感器的种类,即按传感器探测的物理量来区分,通常有:磁控开关探测器、振动探测器、超声入侵探测器、次声入侵探测器、红外入侵探测器、微波入侵探测器和视频移动探测器等等探测器的名称大多是按传感器的种类来称呼的。
2.按入侵探测器工作方式来分类按入侵探测器工作方式分类,有:主动式入侵探测器和被动式入侵探测器两种。
被动入侵探测器在工作时不需向探测现场发出信号,而依靠对被测物体自身存在的能量进行检测。
平时,在传感器上输出一个稳定的信号,当出现入侵情况时,稳定信号被破坏,输出带有报警信息,经处理发出报警信号。
例如,被动红外入侵探测器利用了热电传感器能检测被测物体发射的红外线能量的原理。
火灾报警系统主要设备技术特点及参数1. 火灾探测器:火灾探测器是用来监测火灾的设备,它能够检测到空气中的烟雾、温度等火灾特征,并发出报警信号。
火灾探测器的技术特点包括高灵敏度、快速响应、抗干扰能力强等。
其参数通常包括监测范围、检测灵敏度、工作温度等。
2. 火灾报警控制器:火灾报警控制器是用来接收和处理火灾探测器发出的信号,并触发声光报警器进行报警的设备。
火灾报警控制器的技术特点包括可靠性高、稳定性好、响应速度快等。
其参数包括输入信号类型、输出信号类型、报警触发方式等。
3. 声光报警器:声光报警器是火灾报警系统的末端设备,它通常会发出刺耳的声音和闪烁的灯光,提醒人们火灾的发生。
声光报警器的技术特点包括声音清晰、闪光亮度高、防护等级好等。
其参数通常包括声音音量、闪光频率、耐用性等。
综上所述,火灾报警系统的主要设备在技术特点和参数上都有其独特之处,但它们共同的目标都是为了及时发现火灾并进行报警,确保人们的生命和财产安全。
火灾报警系统是一种非常重要的安全设备,它在生活中和工作场所起着至关重要的作用。
它不仅可以检测火灾并触发报警,还可以通过自动联动控制其他系统来控制火势蔓延,确保人们的安全。
下面将进一步介绍火灾报警系统的其他主要设备以及其技术特点和参数。
4. 火灾报警按钮:火灾报警按钮是用来手动触发火灾报警的设备,通常安装在建筑物的各个关键位置,例如楼梯间、走廊等。
当发现火灾时,人们可以按下火灾报警按钮,触发火灾报警控制器发出警报。
火灾报警按钮的技术特点包括易于触发、可靠性高、抗干扰能力强等。
其参数包括触发方式、安装位置、防水防尘等级等。
5. 火灾联动控制器:火灾联动控制器是用来联动其他系统,例如通风系统、喷水系统等,以减缓火势蔓延或用水灭火。
火灾联动控制器的技术特点包括可编程的逻辑控制、灵活的联动方式、扩展性强等。
其参数通常包括联动控制方式、最大负载功率、输入/输出接口等。
火灾报警系统的设备都具有一系列特定的技术特点和参数,而这些特点和参数的选择和配置需要根据具体的使用环境和需求来进行。
火灾报警系统主要设备技术特点及参数1.火灾探测器火灾探测器用于感测火灾现场的烟雾、温度或火焰等变化,采集和传输火灾信号。
根据工作原理的不同,火灾探测器可分为光电式烟感探测器、热感探测器和火焰探测器等。
光电式烟感探测器:采用光电传感器来检测空气中的烟雾颗粒。
其特点是灵敏度高、误报率低、适应性广,对于漏报率较高的火灾具有较好的检测效果。
热感探测器:通过感测火灾现场的温度变化来判断是否发生火灾。
具有灵敏度高、反应速度快的特点,尤其适合于高温环境下的火灾检测。
火焰探测器:通过感测火焰本身的光谱、红外或紫外辐射来检测火灾。
其优点是对于明火的检测效果较好,但对于烟雾火灾的检测能力相对较弱。
2.火灾报警控制器火灾报警控制器是火灾报警系统的核心设备,负责接收并分析火灾探测器传来的信号,判断是否发生火灾,并根据设定的逻辑条件触发报警信号。
其主要技术特点及参数包括:灵敏度:控制器需要灵敏地接收和分析火灾探测器传来的信号,准确判断火灾的发生。
灵敏度的高低直接影响火灾报警系统的性能。
可扩展性:火灾报警控制器需要具备良好的可扩展性,能够连接多个火灾探测器,并支持火灾现场扩展或改造。
可编程性:控制器需要具备一定的可编程性,可以根据不同的火灾报警需求进行设定和调整。
3.声光报警器声光报警器是火灾报警系统的输出设备,通过发出声音和光线的方式向人们传达火灾警报。
其主要技术特点及参数包括:声音音量:声光报警器需要具备足够大的音量,能够在大面积场所发出响亮的警报,吸引人们的注意。
光线亮度:声光报警器的闪光灯需要具备足够亮的亮度,即使在较强光线环境下也能够被人们迅速察觉。
报警模式:声光报警器一般具备多种不同的报警模式,例如闪烁、声音连续或间隔报警等,以满足不同情况下的火灾报警需求。
4.自动拨号设备报警接收人数:自动拨号设备需要具备多个报警接收人的设置,以保证火灾报警信息能够及时传达给相关人员。
总之,火灾报警系统主要设备的技术特点及参数包括灵敏度、可扩展性、可编程性、声音音量、光线亮度、报警模式、通信方式、报警接收人数和报警信息内容等。
报警系统由哪几部分组成?简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。
大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。
报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种?按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。
从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。
探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。
其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。
市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。
主动红外探测器的工作原理?主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。
红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。
发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。
有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
被动红外探测器工作原理?被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。
自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。
人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。
当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。
微波探测器工作原理?微波探测器应用的是多普勒效应原理。
在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。
当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器?把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。
消防报警探测器原理消防报警探测器是保障人们生命安全的重要设备之一。
它能够及时发现火灾或烟雾,通过触发报警装置,提醒人们采取相应措施,避免灾难的发生。
本文将介绍消防报警探测器的原理和工作机制。
一、光电型烟雾探测器光电型烟雾探测器是目前应用较为广泛的一种消防报警探测器。
它利用光散射原理来检测空气中的烟雾。
其结构由光散射器件、光电二极管、放大器、比较器等组成。
当烟雾进入探测器内部时,光散射器件会受到烟雾颗粒的散射影响,使得光线无法直接射入光电二极管。
此时,光电二极管无法接收到足够的光信号,电流输出较小。
探测器内部的放大器会将光电二极管输出的微弱电流信号放大,然后输入到比较器中进行比较。
当输出信号低于预设阈值时,比较器会触发报警装置启动,发出声音或光信号。
二、电离室烟雾探测器电离室烟雾探测器是另一种常见的消防报警探测器。
它利用气体电离原理来检测烟雾颗粒的存在。
电离室烟雾探测器的主要组成部分包括电离室、放大器、比较器等。
在电离室烟雾探测器内部,放置有一对电极,电极之间填充着一定压强的离子化气体。
当烟雾进入探测器时,烟雾中的细小颗粒会与气体发生碰撞,使得气体分子电离。
被电离的气体会形成带电粒子和自由电子,这些电离粒子和电子会改变电离室内部的电流。
探测器通过对电流变化进行测量和分析,判断是否触发火灾报警。
三、热感温度探测器热感温度探测器是一种通过测量环境温度变化来发现火灾的探测器。
它的工作原理相对简单,主要由传感器、处理器和报警装置组成。
传感器通过感知环境温度的变化,并将变化转化为电信号。
处理器对传感器输出的电信号进行采集和分析,当温度超过预设阈值时,会触发报警装置,发出相应的警示信号。
四、气体探测器气体探测器主要用于检测可燃气体或有毒气体的泄露,以防止火灾或中毒事故的发生。
常见的气体探测器包括火焰探测器、燃气探测器和有毒气体探测器等。
火焰探测器通过感知火焰发出的特定波长信号来检测火灾的存在。
燃气探测器可以检测可燃气体的浓度,一旦超过安全阈值,则会触发相应的报警装置。
漏电报警探测器原理
漏电报警探测器是一种用于检测电路中存在漏电的设备。
它的工作原理基于电流平衡检测。
在正常情况下,电路中的电流是平衡的,即进入电路的电流等于离开电路的电流。
但是,如果电路发生漏电,就会导致电流不平衡,进而触发报警。
漏电报警探测器通常由两个部分组成:零线和火线。
零线是漏电报警探测器的参考线,它与电路中的接地线连接。
火线则连接到需要监测的电路上。
当电路中没有漏电时,电流从火线进入设备,通过零线返回电源。
这样,零线和火线中的电流总和是相等的,电路处于平衡状态。
然而,当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电路径流向接地,而不是返回电源。
因此,在漏电情况下,电路中的电流分配会发生变化,导致电流不平衡。
漏电报警探测器通过监测电流平衡来检测漏电。
它通过内置的差动电流变压器或变流器来测量电流的平衡状态。
当检测到电流不平衡时,漏电报警探测器会触发报警装置,如声音或灯光。
为了确保准确的漏电检测,漏电报警探测器通常具有较高的灵敏度和快速的响应时间。
它们还可以根据设定的阈值来调整漏电报警的触发条件,以适应不同电路的需求。
总的来说,漏电报警探测器的原理是通过监测电路中的电流平
衡状态来检测漏电,并在发生漏电时触发报警。
通过及时发现和处理漏电问题,可以有效预防电气安全事故的发生。
入侵报警探测器入侵报警探测器用来探测入侵者的入侵行为。
需要防范入侵的地方可以是某些特定的部位,如门、窗、柜台、展览厅的展柜;或是条线,如边防线、警戒线、边界线;有时要求防范范围是个面,如仓库、重要建筑物的周界围网(铁丝网或围本墙);有时又要求防范的是个空间,如档案室、资料室、武器室、珍贵物品的展厅等,它不允许入侵者进入其空间的任何地方。
因此入侵报警系统在设计时就应根据被防范场所的不同地理特征、外部环境及警戒要求选用合适的探测器以达到安全防范的目的。
入侵探测器应有防拆、防破坏等保护功能。
当入侵者企图拆开外壳或信号传输线断路、短路或接其它负载时,探测器应能发出报警信号。
入侵探测器还要有较强的抗干扰能力。
在探测范围内,任何小动物或长150mm、直径为30 mm具有与小动物类似的红外幅射特性的圆筒大小物体都不应使探测器产生报警;探测器对于与射束轴线成15°或更大一点的任何界外光源的幅射干扰信号应不产生误报;探测器应能承受常温气流和电铃的干扰;应能承受电火花的干扰。
2.2.1 传感器传感器是入侵探测器的核心,它是一种物理量转换器件,可以将入侵时所产生的力、压力、位移、振动、温度、声音、光强等物理量转化为易于处理的电信号和电参量,如电压、电流、电阻、电容等。
这种转换是按照一定的规律进行的。
被探测的信号我们称之为输入信号x,转换后的电信号称之为输出信号y,那么有y=f(x),f称之为转换函数。
转换函数则反映了一定的转换规律。
对传感器来说输入信号除了被探测的入侵行为所产生的物理信号外,还包括有干扰所产生的气压、温度、振动、噪声等干扰信号,因此实际上转换函数应是一多元函数,但好的传感器会使干扰对输出的影响被忽略。
传感器的输出电信号有两种,一种是连续变化的信号,我们称之为模拟量。
如光电二极管输出的电流随光照强度大小而变化就是一种连续变化的物理量。
但报警控制器通常只接收入侵行为是否发生的有无信号来决定相应的防范措施。
火灾报警器的种类与使用常识大全火灾是一种严重的灾难,每年都会造成大量的人员伤亡和财产损失。
为了更好地应对火灾风险,火灾报警器作为一种重要的安全设备被广泛应用。
本文将介绍火灾报警器的种类及使用常识。
第一节:火灾报警器的种类火灾报警器根据其工作原理和使用场景的不同,可以分为以下几种类型:1. 烟雾探测器:烟雾探测器是最常见的火灾报警器之一。
它通过感知空气中的烟雾颗粒,当烟雾浓度超过设定的阈值时,会触发警报。
烟雾探测器适用于各种室内场所。
2. 温度探测器:温度探测器主要通过感知周围环境的温度变化来判断是否存在火灾。
当环境温度急剧升高时,温度探测器会发出警报。
该类型的报警器适用于易燃易爆物品储存、电力设备房等特定场所。
3. 气体探测器:气体探测器可以检测空气中的可燃气体或有毒气体浓度,并在达到危险水平时触发警报。
这种报警器常用于厨房、实验室、化工厂等易发生气体泄漏的场所。
4. 火焰探测器:火焰探测器是一种通过感知明火或火焰的光源来发出警报的设备。
它广泛用于储油库、仓库等大型场所的火灾监测。
第二节:火灾报警器的使用常识正确使用火灾报警器可以提高火灾应对能力,以下是一些使用常识:1. 安装位置选择:根据不同类型的火灾报警器,选择合适的安装位置非常重要。
一般来说,烟雾探测器应该安装在每个楼层的走廊、卧室或厨房等易发生火灾的区域;温度探测器应该安装在电力设备房、储存区等特定场所;气体探测器应该安装在易发生气体泄漏的区域。
2. 定期测试:定期测试火灾报警器的工作状态非常重要。
每月至少测试一次,确保警报器能够正常工作。
测试时应按下测试按钮,听到警报声后停止。
3. 确保电源供应:火灾报警器使用电池或直接接入电网供电。
如果是使用电池供电的报警器,需要定期更换电池,防止电量不足导致无法正常工作。
4. 常态保持:定期清洁火灾报警器,确保传感器表面干净无尘,避免灰尘或杂物影响其工作效果。
5. 应急演练:定期进行火灾应急演练,了解如何正确使用火灾报警器以及其他灭火器材。
报警探测器详解报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。
需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间。
探测器由传感器和信号处理器组成。
在入侵探测器中传感器是探测器的核心,是一种物理量的转化装置,通常把压力、震动、声响、光强等物理量转换成易于处理的电量(电压、电流、电阻等)。
信号处理器的作用是把传感器转化的电量进行放大、滤波、整形处理,使它能成为一种能够在系统传输信道中顺利转送的信号。
一、红外报警探测器凡是温度超过绝对0 C的物体都能产生热辐射,而温度低于1725 C的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域,因此自然界的所有物体都能向外辐射红外热。
而任何物体由于本身的物理和化学性质的不同、本身温度不同所产生的红外辐射的波长和距离也不尽相同,通常分为三个波段。
近红外:波长范围0.75〜3呵中红外:波长范围3〜25 g远红外:波长范围25〜1000 pm人体辐射的红外光波长3〜50 p m,其中8〜14 p m占46%,峰值波长在9.5 m。
1、被动红外报警探测器在室温条件下,任何物品均有辐射。
温度越高的物体,红外辐射越强。
人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。
我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。
探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。
被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。
被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。
其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。
红外传感器的探测波长范围是8〜14 pm,人体辐射的红外峰值波长约为10 p m,正好在范围以内被动式红外探测器(Passive Infared Detector , PIR )根据其结构不同、警戒范围及探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。
报警探测器详解报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。
需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间。
探测器由传感器和信号处理器组成。
在入侵探测器中传感器是探测器的核心,是一种物理量的转化装置,通常把压力、震动、声响、光强等物理量转换成易于处理的电量(电压、电流、电阻等)。
信号处理器的作用是把传感器转化的电量进行放大、滤波、整形处理,使它能成为一种能够在系统传输信道中顺利转送的信号。
一、红外报警探测器凡是温度超过绝对0℃的物体都能产生热辐射,而温度低于1725℃的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域,因此自然界的所有物体都能向外辐射红外热。
而任何物体由于本身的物理和化学性质的不同、本身温度不同所产生的红外辐射的波长和距离也不尽相同,通常分为三个波段。
近红外:波长范围0.75~3μm中红外:波长范围3~25μm远红外:波长范围25~1000μm人体辐射的红外光波长3~50μm,其中8~14μm占46%,峰值波长在9.5μm。
1、被动红外报警探测器在室温条件下,任何物品均有辐射。
温度越高的物体,红外辐射越强。
人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。
我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。
探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。
被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。
被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。
其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。
红外传感器的探测波长范围是8~14μm,人体辐射的红外峰值波长约为10μm,正好在范围以内被动式红外探测器(Passive Infared Detector,PIR)根据其结构不同、警戒范围及探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。
单波束PIR采用反射聚焦式光学系统,利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。
这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。
因此又称为直线远距离控制型被动红探测器,适合保护狭长的走廊、通道以及封锁门窗和围墙。
多波束型采用透镜聚焦式光学系统,目前大都采用红外塑料透镜——多层光束结构的菲涅尔透镜。
这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。
警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。
菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下边较少。
因为人脸部、膝部、手臂红外辐射较强,正好对着上边的透镜。
下边透镜较少,一是因为人体下部红外辐射较弱,二是为防止地面小动物红外辐射干扰。
多波束型PIR的警戒视场角比单波束型大得多,水平可以大于90°,垂直视场角最大也可以达到90°,但作用距离较近。
所有透镜都向内部设置的热释电器件聚焦,因此灵敏度较高,只要有人在透镜视场内走动就会报警。
红外光穿透力差,在防范区内不应有高大物体,否则阴影部分有人走动将不能报警,不要正对热源和强光源,特别是空调和暖气。
否则不断变化的热气流将引起误报警。
为了解决物品遮挡问题,又发明了吸顶式被动红外入侵探测器。
安装在顶棚上向下360°范围内进行警戒,只要在防护范围内,无论从哪个方向入侵都会触发报警,在银行营业大厅,商场的公共活动区等空间较大的地方得到广泛使用。
被动式报警探测器由于探测性能好、易于布防、价格便宜而被广泛应用。
其缺点是相对于主动式探测误报率较高。
2、主动式红外探测器主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。
分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。
红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,三、震动探测器震动探测器是以探测入侵者走动或破坏活动时产生的震动信号来触发报警的探测器。
震动传感器是震动探测器的核心部件。
常用的震动探测器有位移式传感器(机械式)、速度传感器(电动式)、加速度传感器(压电晶体式)等,震动探测器基本上属于面控制型探测器。
机械式常见的有水银式、重锤式、钢球式。
当直接或间接受到机械冲击震动时,水银珠、钢珠、重锤都会离开原来的位置而出发报警。
这种传感器灵敏度低、控制范围小,只适合小范围控制,如门窗、保险柜、局部的墙体。
钢珠式虽然可以用于建筑物,但只有4m2左右,很少使用。
速度传感器一般选用电动式传感器,由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。
这种传感器灵敏度高,探测范围大,稳定性好,但加工工艺较高,价格较高。
加速度传感器一般是压电式加速度计,是利用压电材料因震动产生的机械形变而产生电荷,由此电荷的大小来判断震动的幅度,同时籍此电路来调整灵敏度。
震动探测器应该与探测面安装牢固,否则不易感受到震动,应该远离震动干扰源。
四、超声波探测器利用人耳听不到的超声波(20000Hz以上)来作为探测源的报警探测器成为超声波探测器,它是用来探测移动物体的空间探测器。
按照其结构和安装方法不同分为两种类型,一种是将两个超声波换能器安装在同一个壳体内,即收、发合置型,其工作原理是基于声波的多普勒效应,也称为多普勒型。
其发射的超声波的能场分布具有一定的方向性,一般为面向方向区域呈椭圆形能场分布。
另一种是将两个换能器分别放置在不同的位置,即收、发分置型,称为声场型探测器,它的发射机与接收机多采用非定向型(即全向型)换能器或半向型换能器。
非定向型换能器产生半球型的能场分布模式,半向型产生锥形能场分布模式。
收、发分置的超声波探测器警戒范围大,可控制几百立方米空间,多组使用可以警戒更大的空间。
安装超声波探测器的空间密封性要求高,不应有大容量的空气流动,不能有过多的门窗且需紧闭。
应该避开通风设备及气体的流动。
用超声波探测器保护的空间隔音性能要好,以减少外界噪声引起的误报。
超声波对物体没有穿透性,因此使用时应避免物体的遮挡,玻璃、隔板、房门等对超声波的反射能力较差,因此不应正对安装。
超声波是以空气作为传输介质的,因此空气的温度和相对湿度会影响其探测灵敏度。
当温度为21℃、相对湿度38%时,超声波的衰减最为严重,探测范围也最小。
五、开关式报警器开关式报警器是通过各种类型开关的闭合和断开来控制电路产生通、断,从而触发报警。
常见的开关有磁控开关、微动开关、压力垫,或用金属丝、金属条、金属箔等来代用的多种类型开关。
磁控开关又称磁控管或磁簧开关,由永久磁铁及干簧管组成。
磁控开关应该避免直接安装在金属物体上,必须使用时应使用钢门专用型磁控开关或改用微动开关或其它类型开关器件。
六、周界报警探测器在一些重要的区域,如机场、军事基地、武器弹药库、监狱等处,为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在这些区域的外围周界处设置一些屏障,如围墙、栅栏、钢丝篱笆网等,并安排人员巡逻。
但是人力防范往往受到时间、地狱、人员素质和精力等因素的影响,难免出现漏洞和失误。
因此需要应用一些先进的周界探测报警系统形成一道人眼看不到的“电子围墙”。
前面介绍的主动红外探测器和微波墙式探测器是最为常见的周界报警探测器,其中微波墙式探测器需要防范的周界具有较好的平直度,曲折过多或者地面高低起伏不平地点就不宜采用微波墙式探测器;而主动红外探测器在室外使用时受环境气候影响较大,如雾、雪、雨、风沙等,能见度的下降必然引起作用距离的缩短。
除了上述两种以外,还有多种周界报警探测装置。
1、驻极体震动电缆报警器驻极体震动电缆是一种经过特殊充电处理后带有永久预置电荷的介电材料,利用驻极体材料可以制作驻极体话筒。
驻极体电缆又称为张力敏感电缆或麦克风式电缆,其基本结构和普通的同轴很相似,只不过是一种经过特殊加工同轴电缆。
在制作时对填充在其内、外导体之间的电介质进行静电偏压,使之带有永久性的预置静电荷。
当驻极体电缆受到机械震动或因受压而变形时,在电缆的内外导体就会产生一个变化的电压信号,此电压信号的大小和频率与受到的机械震动力成正比。
与外电路相连就可以检测出这一变化的信号电压,并检测到较宽频域范围内的信号。
由于驻极体电缆传感器的工作原理与驻极体麦克风相类似,故又称为麦克风电缆。
使用时通常将驻极体电缆用塑料带固定在栅栏或钢丝上,其一端与报警控制电路相连,另一端与负载电阻相连。
当有人翻越栅栏、铁丝网或切割栅栏、铁丝网时,电缆因受到震动而产生模拟电压信号即可触发报警。
此外,由于驻极体电缆实际上就是一种精心设计的特制麦克风,因此利用它把入侵者破坏或翻越栅网、出动震动电缆时的声响以及邻近的声音传送到中心控制室进行监听,用来判断是否有入侵。
2、电磁感应式震动电缆报警器在电磁感应式电缆的聚乙烯护套内,其上、下两部分空间有两块近于半弧形充有永久磁性的韧性磁性材料。
它们被中间两根固定绝缘导线支撑着分离开来。
两边的空隙正好是两个磁性材料建立起来的永久磁场,空隙中的活动导线是裸体导体,当此电缆受到外力的作用而产生震动时,导线就会在空隙中切割磁力线,由电磁感应产生电信号。
此信号由处理器(又称接口盒)进行选频、放大后将300—3000Hz的音频信号通过传输电缆送到控制器。
当此信号超过一定的阈值时,便立刻触发报警电路报警,并通过音频系统监听电缆受到震动时的声响。
控制器可以制成多个区域,多区域分段控制可以使目标范围缩小,报警时便于查找。
例如一个四方形的院子一般不用一根电缆把它围起来,因为有人爬墙时不好判断哪个部位。
可采用多段传感电缆来敷设,分多个控制区域来控制。
电磁感应式震动电缆安装简便,可安装在原有的防护栅栏、围墙、房顶等处,无需挖地槽。
因电缆易弯曲,布线方便灵活,特别适合在复杂的周界布防。
震动电缆传感器是无源的长线分布式,很适合在易燃易爆等不宜接入电源的地点安装。
震动电缆传感器对气候、气温环境的适应性能强,可在室外各种恶劣的自然环境下正常地进行全天候防范。
3、光纤传感器周界报警器随着光纤技术的不断发展,传输损耗不断降低,传输距离不断加大,价格下降,加上在技术性能上又有独到的优点,光纤报警器在安防系统中越来越多地得到应用。
光纤传感器基本由红外光发射器、光导纤维、红外光接收器组成。
红外发射器内的发光二极管发射脉冲调制的红外光,此红外光沿光纤向前传播,最后到达光接收器,并把经光电检测后的信号送往报警控制器,从而构成一个闭合的光环系统。
根据防范的不同场合和要求,光纤可以构成各种形状,环置于需要防范的周界,当入侵者侵入时会破坏光纤使其断裂,这时就会因光信号中断而触发报警。
由于光纤极细,可以很方便地进行隐蔽安装,如安装在周围防御的钢丝网上,当发生因攀登、翻越、切断钢丝引起的光纤断裂时,通过报警控制器发出报警。