火灾自动报警系统中火灾检测与定位改进方法研究

发表时间:2020/7/14   来源:《基层建设》2020年第8期   作者:倪振华
[导读] 摘要:为处理现今火灾自动报警系统在火灾定位方面的各种不足,在本文中,笔者提出了更为新型的更为科学的火灾定位及检测方法。
        无锡天一消防检测有限公司
        摘要:为处理现今火灾自动报警系统在火灾定位方面的各种不足,在本文中,笔者提出了更为新型的更为科学的火灾定位及检测方法。此方法主要是通过火灾探测器与报警控制平台间固定时间内所发送的脉冲信号,达到反馈并表达各类火情中所包含信息的目的。通过这一方法,能够有效处理在火灾定位和检测中所可能存在的问题,且不用对火灾的报警系统结构和线路连接等方式进行改变。
        关键词:火灾自动报警;火灾定位;火灾检测;方法研究
        一、引言
        随着我国经济技术的不断发展,越来越多的建筑物被构建起来,城市规模得到不断扩充。鉴于各类综合型工程、高层建筑物、放置电子设备以及贵重仪器等的厂房的大规模构建,需要设置火灾报警系统的地方也在显著增加。一般来讲,火灾自动报警对于建筑消防而言,其作用主要是今早察觉到火灾,并第一时间启动排烟设施、报警设施、灭火设施等。所以,对于建筑物而言,火灾自动报警具有极为重要的意义,它是各类建筑物预防火灾的极为重要的存在。现如今,尽管火灾自动报警系统在智能方面、基本功能方面以及稳定性等方面都得到显著提升,但在具体应用中,其在通讯协议、系统性能以及系统组件的兼容性和产品标准话等方面还是具有很多方面的问题。这些问题的存在,极大的影响着火灾报警系统功能的发挥。
        鉴于此,在本文中,笔者针对火灾自动报警系统中关于火灾的定位和检测方法进行了研究分析,并提出了具体的应对方案,具体内容如下。
        二、火灾自动报警系统的主要构成以及相关问题
        (一)系统构成
        一般来讲,火灾自动报警系统主要包括有火灾报警设备、火灾触发设备、火灾控制设备等部件构成,其根据防控部位以及建筑规模可以分为如下几方面内容:集中报警系统、区域报警系统、控制中心报警系统等。在具体工作当中,其主要是通过往探测区所设置的探测器不断发出巡检的信号,,并通过探测器及时检测该区域的温度、烟雾浓度等各种物理量,并把所巡检到的信息不断呈报给报警控制设备,并通过报警控制设备来巡检信息,从而判断当地有没有火灾出现。如果有火灾出现,控制器就会在第一时间发出报警,并显示出火灾的具体位置,并自动打印报警的地址和时间,进而启动控制模块和消防泵、排烟风机、防火卷帘等消防设备,与此同时,它还往火灾区域发送警铃,进而显示出火灾的发生区域。
        (二)火灾自动报警系统中在火灾定位与检测方法中所存在的主要问题
        在火灾的定位及检测中,会遇到各种问题。比如说,A区域出现火灾,线路电压差自20伏将至5伏。而因为火情的不断改变或者蔓延,假如说B区域和C区域也同时存在火灾,因为此时的线路电压差变为了5伏,因而新火情的存在并不会导致线路电压差出现丝毫变动。换言之,对于控制火灾的平台来讲,A处的着火点同B、C等着火点在火情上尽管存在不同,但电压差上却一模一样,此种状况必然导致系统对于火灾定位的判断受到影响。
        (三)旧系统关于火灾定位和检测的原理
        对于火灾的报警系统而言,火灾的定位及检测是极为关键的环节。举例来讲,如果某火灾报警平台同时对七个地方进行实时检测,且所有区域都设置了探测火灾的仪器,如果A为探测器号,B为区域号,同一地区当中的监测设备借助公共线路和检测线路来并联,那么,区域1当中有三个监测器并联,而两条线路维持固定电压差。
        三、火灾定位及检测方法的改进
        在确保现有报警系统关于线路连接和基本结构不发生变动的基础上,本人对火灾定位及检测方法进行了适当改变,此方法不仅能充分发挥火灾报警系统的功能,还可以在报警控制的平台上以及火灾探测设备上执行。
        (一)检测火灾的方法
        首先,在火灾还没有出现的时候,线路电压差处于高电压差状态,这时候的系统工作状态是正常的状态。如果探测器监测到火灾,立刻将线路电压差变成低电压差。这时候的系统状态是报警状态。
        其次,报警控制区域一旦发觉线路电压差,就按照这一流程来进行火灾报警:首先,检查线路电压,确定是否处于报警状态,如果没有,继续检查线路电压,如果是报警状态,则发出火灾报警的致令。
        (二)火灾的定位方法
        如果系统状态变成报警状态,需要开启火灾定位系统。
        首先,火灾定位系统主要是由报警控制平台通过时分复用等方法往报警区火灾监测设备传递脉冲信号(下图所表示的就是火灾定位模式执行顺序图1)。
        图1  火灾定位模式执行顺序图
       
        其次,得将低电平的维持时间是 T1的脉冲信号发送出去,这一信号所起的影响就是怼检测周期进行标志,并对各类检测设备告知当前已经步入火灾定位这一程序。
        第三,所有探测器都开始进行脉冲计数时,当该数值同探测器的编号相等时,其有权利呈报并反馈火灾的具体信息。
        第四,假如说探测器并未察觉到火灾,则其务须对信息进行反馈,如果探测脉冲高电平的维持时间是D1,则低电平的维持时间是T2.。
        第五,假如说探测器有监测到火灾,则它必须对信息进行及时反馈。如果探测脉冲高电平的维持时间是D2,则低电平的维持时间是T2.。
        第六,反馈信息是通过探测器而传递给报警平台的,它是高平台维持时间是D3的一个短脉冲。此外,控制火灾的平台在收到信息之后,要对火灾的具体发生区域进行报告和打印。以该图作为例子来讲就是,在区域1当中设定了数个监测火灾的仪器,分别编号为 A(1,1)…… A(1,8)。当系统呈现报警状态之后,通过控制火灾的平台呈递 T1脉冲,并将其当做启动的信号。如果A(1,1)和 A(1,2)分别受到脉冲,因为其并未察觉到火情,因而不需要对信息进行反馈,所以,探测脉冲的高电平的持续时间就是D1,如果A(1,3)接到第3个脉冲,A(1,5)接收到第5个脉冲,因为其有察觉到火灾,则必须即使反馈该信号,此时探测脉冲的高电平的持续时间就是D2,
        最后,控制火灾的平台可以按照反馈信息以及脉冲信号,对火灾的发生区域进行及时而准确的定位。
        四、结束语
        在本文中,笔者根据火灾报警系统当中关于火灾定位以及检测中所存在的问题,提出了更为科学、新颖的定位技术和检测方法。这一方法主要是借助时分复用等方式,借助对空占比不同的脉冲所表达信号含义的不同而展开的。其可以显著改善火灾报警系统在工作中关于火灾定位准确性和及时性的缺陷及不足。再者,该方法不用对火灾的报警系统结构和线路连接等方式进行改变,不仅仅极大的简化了工作人员的工作流程,还相当程度上节省了工程开销和硬件投资,从而提升了灭火的实用性。
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