ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ". РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Версия 2.0) - часть 1

 

  Главная      Книги - Пожарное дело     ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ" СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Версия 2.0)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ". РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Версия 2.0) - часть 1

 

 

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И
УПРАВЛЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬ
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И
ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
Версия 2.0
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2016г
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
НАЗНАЧЕНИЕ
4
2.
СТРУКТУРА И СОСТАВ СИСТЕМЫ
4
3.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СПС И ПДЗ
7
4.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
9
4.1. Общие технические характеристики
9
4.2. Краткие технические характеристики ПУ
9
4.3. Краткие технические характеристики МЭУ
9
4.4. Краткие технические характеристики БКК
9
4.5. Краткие технические характеристики МИ
10
4.6. Краткие технические характеристики МИП
10
4.7. Краткие технические характеристики АРМ
10
4.8. Краткие технические характеристики ШУ с установленным БКК
10
5.
НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ. ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
10
6.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
12
6.1. Общие сведения.
12
6.2. Противодымная защита. Оборудование этажа (группы помещений).
12
6.3. Оборудование технических помещений.
14
6.4. Проектирование цифровых линий связи
17
6.5. Проектирование локальных линий связи
19
7.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ
21
7.1. Термины и определения.
21
7.2. Требования к аппаратуре и программному обеспечению
22
7.3. Установка программного обеспечения
22
7.4. Общие сведения
22
7.5. Интерфейс пользователя
23
7.5.1. Окно «Конфигурация» (1)
23
7.5.2. Окно «Библиотека элементов» (2)
23
7.5.3. Окно «Список элементов» (3)
24
7.5.4. Окно «Свойства» (4)
25
7.6. Стандартные действия над элементами системы
26
7.6.1. Переименование элементов системы
26
7.6.2. Изменение маски элемента системы
27
7.6.3. Подключение управляющих воздействий и редактирование портов воздействий
28
7.6.4. Редактирование портов состояний
31
7.6.5. Переименование портов состояний
32
7.6.6. Копирование элементов системы
33
7.6.7. Свойства элементов системы
35
7.7. Типовые элементы системы
36
7.7.1. Базовый блок
36
7.7.2. Пульт ЖКИ
37
7.7.3. Модуль управления этажный
38
7.7.4. Релейный модуль
41
7.7.5. ПС-4
43
7.7.6. ПС-8
44
7.7.7. Модуль индикации МИ
45
7.7.8. Модуль индикации подъездный
46
7.7.9. Зона дымоудаления
47
3
7.7.10. Зона пожарной сигнализации
48
7.7.11. Вентилятор
49
7.7.12. Повысительная насосная станция
50
7.8. Создание конфигурации для мониторинга на ПК
51
7.8.1. Подключение элементов мониторинга
51
7.8.2. Создание физической конфигурации
52
7.8.3. Создание конфигурации для программы мониторинга
52
7.9. Пример создания конфигурации
58
7.9.1. Описание объекта
58
7.9.2. Создание конфигурации
58
8.
ЗАПИСЬ КОНФИГУРАЦИИ В ПУ
71
9.
МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
72
10. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
76
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание принципа действия и технические
характеристики прибора приемно-контрольного пожарного и управления
«Вертикаль»
дальнейшем ППКПУ) и предназначено для его изучения, ввода в эксплуатацию и обслуживания.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
ППКПУ предназначен для организации системы пожарной сигнализации и противодымной
защиты в зданиях и сооружениях (СПС ПДЗ).
ППКПУ выполняет следующие основные функции:
определение фактов возгорания;
оповещение людей, находящихся в здании о пожаре, пожарных подразделений и
диспетчерских служб о месте возгорания;
управление технологическим оборудованием:
o световыми, звуковыми, комбинированными и символьными оповещателями;
o клапанами дымоудаления;
o приточными и вытяжными вентиляторами;
o клапанами приточных и вытяжных вентиляторов;
o насосами пожарных гидрантов;
o лифтами;
o системами вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;
o замками разблокировки аварийных выходов;
o технологическими системами жизнеобеспечения здания.
контроль выхода системы на режим посредством датчиков потока воздуха;
автоматическую проверку исправности исполнительных элементов системы, входных и
выходных цепей, наличие основного и резервного питания;
ограничение несанкционированного доступа к элементам системы;
ведение энергонезависимого журнала событий.
2. СТРУКТУРА И СОСТАВ СИСТЕМЫ
ППКПУ реализован по модульному принципу на основе распределенных узлов и блоков, с
обменом информацией и передачей команд по цифровой магистрали связи. В состав комплекта
оборудования входят:
Центральный прибор управления - «Вертикаль-ПУ» (ПУ);
Модуль индикации - «Вертикаль-МИ» (МИ);
Модуль сигнализации и управления этажный - «Вертикаль-МЭУ» (МЭУ);
Модуль индикации подъездный - «Вертикаль-МИП» (МИП);
Блок контроля клапана - «Вертикаль-БКК» (БКК);
Адресуемый релейный модуль (АРМ);
Шкаф силовой управления - «Вертикаль-ШУ-**» (ШУ), где **- максимальная мощность
коммутируемой нагрузки в Вт;
Для увеличения шлейфов пожарной сигнализации и выходов управления в состав комплекта
оборудования могут включаться приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) ПС 4, ПС4-2 ТУ
BY 101272822.012-2005
(ПС), с передачей извещений о состояниях
«Внимание»,
«Пожар»,
«Неисправность» на ПУ.
ПУ предназначен для приема и отображения: извещений о пожаре от модулей сигнализации и
управления этажных, ППКП, состоянии и режимов работы всех элементов системы, шкафов
управления, передачи команд управления на МЭУ, ПС, АРМ, ШУ, МИ, МИП, БКК, дистанционного
включения системы в ручном режиме, ведении журнала событий. ПУ является базовым элементом
ППКПУ и обеспечивает информационный обмен между устройствами по цифровой магистрали
связи;
МИ предназначен для отображения информации о наличии сигналов «Внимание», «Пожар»,
«Неисправность», состояния клапанов противодымной защиты, шкафов управления, насосов,
дистанционного включения системы в ручном режиме. По сравнению с ПУ, индикация МИ
реализована в более простой и наглядной форме на единичных светодиодных индикаторах.
МИП предназначен для отображения информации о факте пожара и месте возгорания.
Располагается на путях следования пожарных подразделений.
МЭУ предназначен для контроля пожарных извещателей, отображения состояний и
управления клапанами противодымной защиты, шкафами управления, устройствами оповещения.
БКК предназначен для контроля состояний клапанов противодымной защиты, шкафов
управления пожарной автоматикой, передачи информации и прием команд на включение клапанов и
шкафов от МЭУ.
АРМ предназначен для управления сильноточными нагрузками через контакты реле по
командам ПУ.
ШУ предназначен для управления вентиляторами вытяжной и приточной вентиляции,
пожарными насосами, электрозадвижками.
Примечание: В зависимости от назначения системы отдельные элементы прибора могут не
использоваться.
Структурная схема системы пожарной сигнализации и противодымной защиты с
расположением элементов по кольцевой схеме показана на рисунке 2.1.
Структурная схема системы ПС и ПДЗ
Рис. 2.1
Кольцевая линия более надежна, поскольку не боится разрыва и рекомендуется при количестве
приборов более 32-х. В этом случае через каждые 32 прибора следует устанавливать изоляторы
линии, блокирующие поврежденный замыканием участок петли.
Структурная схема системы пожарной сигнализации с расположением элементов по двум
радиальным линиям связи показана на рисунке 2.2.
Структурная схема системы ПС
Рис. 2.2
Количество приборов в радиальной линии, подключенной к одному каналу связи, не должно
превышать 32-х штук.
Более подробно о построении цифровых линий связи, выборе их структуры, кабелей, поиске
возможных неисправностей описано в
«ППКПУ «Вертикаль». Линии связи. Руководство по
проектированию».
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ СПС и ПДЗ
Принцип работы ППКПУ основан на обнаружении пожара в защищаемой зоне, формировании
команд на открытие клапанов противодымной защиты, клапанов (жалюзей) приточки и вытяжки,
включении соответствующих вентиляторов и устройств оповещения, формировании команд на
автоматику управления лифтами и технологические системы жизнеобеспечения здания. При
наличии в составе системы насосов пожарных гидрантов - команд на включение электрозадвижек
и насосов. Выход системы противодымной защиты на режим контролируется по сигнализаторам
потока воздуха в шахтах или воздуховодах системы дымоудаления.
На каждом этаже или в защищаемой зоне устанавливается этажный модуль
(МЭУ),
контролирующий шлейфы пожарных извещателей этажа, кнопки включения пожарных насосов,
клапанов дымоудаления, управляющий клапанами и этажными пожарными оповещателями.
Контроль состояния клапанов реализован через БКК, которые установлены на корпусе клапанов. К
каждому МЭУ подключается до 4-х БКК (т.е. до 4-х клапанов). Обмен информацией между БКК к
МЭУ осуществляется по локальной цифровой линии связи. Для проверки работоспособности
клапанов при техническом обслуживании, БКК имеют шлейф для подключения кнопки
опробования клапана. Вся информация, собираемая МЭУ передается на ПУ, который согласно
заданной программе формирует команды на включение исполнительных элементов системы.
МЭУ, установленные на техническом этаже или в технических помещениях осуществляют
контроль пожарных извещателей этих помещений, датчиков несанкционированного доступа,
обеспечивают контроль и управление клапанами (жалюзи) вытяжки, приточки, вентиляторами
вытяжки или приточки. Управление клапанами осуществляется через БКК, вентиляторами через
БКК и ШУ. Контроль выхода системы на режим осуществляется по шлейфу с датчиком потока
воздуха.
Программирование МЭУ на выполнение перечисленных функций осуществляется
пользователем на стадии конфигурирования системы.
Управление лифтами, отключение вентиляции, кондиционирования, электрооборудования
осуществляется либо выходами МЭУ, либо АРМ по командам ПУ согласно заданному алгоритму.
Контроль клапанов и шкафов управления обеспечивается БКК. БКК имеет два технологических
шлейфа, шлейф для кнопки опробования клапана, цифровой выход связи с МЭУ. При работе с
клапанами контролируется: наличие напряжения на вводе клапана, состояние клапана: открыт,
закрыт. При контроле ШУ контролируется: наличие фаз питающих напряжений, режим работы ШУ:
ручной, автоматический; факт включения шкафа.
Вся информация о состоянии элементов системы: наличии сигналов
«Неисправность»,
«Внимание», «Пожар», состоянии клапанов, шкафов управления, датчиков потока поступает в ПУ,
где обрабатывается и отображается в соответствии с заданным алгоритмом. Кнопками с панели ПУ
предусматривается возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из
направлений дымоудаления. Информация, собираемая ПУ, заносится в энергонезависимую память
событий с привязкой ко времени и дате.
Для удобства визуального отображения информации используется модуль индикации (МИ), на
котором единичными светодиодными индикаторами выводится состояние каждого направления,
клапанов, шкафов управления, датчиков потока Кнопками с панели МИ предусмотрена
возможность ручного дистанционного запуска системы по любому из направлений дымоудаления.
В составе системы может одновременно использоваться несколько МИ.
Если число шлейфов пожарной сигнализации или выходов МЭУ для этажа недостаточно, в
состав системы могут включаться приемно-контрольные пожарные приборы ПС4 и ПС4-2.
Для оперативного информирования пожарных подразделений о месте возгорания используется
МИП, который устанавливается на первом этаже в лифтовом холле. При обнаружении пожара на
МИП высвечивается сообщение «Пожар», и номер этажа на котором обнаружено возгорание. В
системе может одновременно использоваться несколько МИП.
Взаимодействие элементов системы осуществляется путем обмена информацией между ними
по цифровой линии связи RS 485. Линия может быть кольцевой или радиальной. Кольцевая более
надежна, поскольку не боится разрыва и короткого замыкания линии связи и рекомендуется при
количестве приборов более 32. В этом случае через каждые 32 прибора следует устанавливать
изоляторы линии, блокирующие поврежденный замыканием участок петли.
Алгоритм функционирования системы пользователь создает самостоятельно на персональном
компьютере и записывает в память ПУ перед инсталляцией системы. Алгоритм предполагает выбор
для каждого помещения (группы помещений, этажа и т.п) необходимого количества шлейфов
пожарной сигнализации, клапанов противодымной вентиляции, релейных выходов с контролем на
обрыв и замыкание для устройств оповещения, выходов управления технологическим
оборудованием и т.п., а так же задание реакции выходов и индикации остальных приборов системы
на те или иные события. Особенностью оборудования является возможность перекрестного
управления выходами, т.е. по срабатыванию пожарного или технологического шлейфа в любом из
устройств, можно запрограммировать включение/выключение любых выходов, любого элемента
системы. Например, при срабатывании шлейфа пожарной сигнализации на этаже, контролируемом
МЭУ №5, срабатывают выходы оповещения этого МЭУ, подается команда на открытие
противодымных клапанов этажа, включаются выходы оповещения остальных МЭУ, включаются
выходы управления вентиляторами у МЭУ, контролирующего техническое помещение и т.п.
Аналогичным образом система работает при наличии в ее составе ПС4, ПС4-2.
4. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1.
Общие технические характеристики
9
вид линии связи между элементами системы - цифровая, интерфейс RS 485;
9
количество адресуемых элементов системы на цифровой линии связи - 254;
9
максимальная длина линии связи - 4000 м (витая пара пятой категории);
9
номинальное напряжение питания приборов 24 В. Приборы сохраняют работоспособность
при изменении напряжения питания от 18 до 28 В.
9
диапазон рабочих температур: от плюс 5º до плюс 40º С;
4.2.
Краткие технические характеристики ПУ
9
количество подключаемых и контролируемых устройств - 254;
9
связь с элементами системы - цифровая линия, интерфейс RS 485 (максимальная длина 4000
м);
9
связь с элементами других систем, а так же с системами более высокого уровня - цифровая
линия, интерфейс RS 485;
9
интерфейс связи с ПК - USB;
9
общее количество контролируемых шлейфов, которые могут быть объединены в зоны -
10000;
9
количество управляемых выходов - 512;
9
индикация - 4-х строчный ЖК-индикатор, единичные светодиодные индикаторы;
9
емкость буфера памяти событий - 100000;
9
релейных выходов «Неисправность», «Пожар» - 2 (максимальный коммутируемый ток
0,5А);
9
вход основного и резервного питания;
9
встроенный звуковой сигнализатор;
9
управление - 18 кнопок;
9
антисабботажный контакт крышки корпуса;
4.3.
Краткие технические характеристики МЭУ
9
шлейфов пожарной сигнализации - 2;
9
технологических шлейфов - 3;
9
программируемых выходов управления с контролем на обрыв и замыкание
-
2.
Максимальный ток каждого выхода 3 А;
9
программируемых релейных выходов (сигналы «Неисправность», «Внимание», «Пожар»,
управление технологическим оборудованием) - 2. Максимальный коммутируемый ток каждого
выхода - 0,5А;
9
входов питания - 2 (основной, резервный);
9
максимальное количество подключаемых БКК - 8;
9
вид связи с БКК - двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN. Максимальная
дальность 200 м;
9
вид связи с ПУ - цифровая линия, интерфейс RS 485;
9
для защиты от несанкционированного доступа МЭУ имеет антисабботажный контакт
(«тампер-контакт»);
4.4.
Краткие технические характеристики БКК
9
технологических шлейфов (контроль состояния клапанов, шкафов управления, кнопок
опробования, сигнализаторов потока и т.д) - 4;
9
входов питания - 2 (основной, резервный);
9
напряжение питания: (9,9 - 29,0) В;
9
контроль напряжения питающей сети на вводе клапана. Напряжение воспринимаемое как
норма:
o для клапана с управлением от 220 В - (160 - 260) В;
o для клапана с управлением от 24 В - (18 - 30) В;
9
вид связи с МЭУ - двухпроводная цифровая линия, интерфейс CAN (максимальная длина
200 м);
4.5.
Краткие технические характеристики МИ
МИ реализован по модульному принципу и предусматривает установку в корпус плат
индикации (ПИ) и плат кнопок управления (ПК). ПИ предназначены для отображения состояния
шлейфов, клапанов шкафов, датчиков и т.п. ПК позволяют включать клапана, шкафы в ручном
режиме, на плате предусмотрены светодиоды, подтверждающие включение клапана (шкафа).
Допускается одновременная установка ПИ и ПК в любом сочетании, в количестве, определенном
конструкцией изделия. Назначение кнопок и индикаторов плат устанавливается пользователем на
стадии программирования изделия.
9
общее число ПИ и ПК устанавливаемое в корпус - 8;
9
число индикаторов на ПИ - 8;
9
число состояний, отображаемых каждым индикатором ПИ - 3 (например, «Внимание»,
«Неисправность», «Пожар»);
9
число кнопок на ПК - 8;
9
число индикаторов на ПК - 8;
9
число состояний, отображаемых каждым индикатором ПК - 3 (например, «Включен»,
«Неисправность», «Выключен»);
9
число общих индикаторов МИ - 7 («Внимание», «Неисправность», «Пожар», «Тревога»,
«Питание», «Доступ», «Звук Откл.»);
9
вид связи с ПУ - цифровая линия, интерфейс RS 485;
9
встроенный звуковой сигнализатор;
9
антисабботажный контакт крышки корпуса;
4.6.
Краткие технические характеристики МИП
9
Информационных надписей - 2 («Пожар», «Этаж» («Крыло»)). Подсветка надписей -
светодиодная;
9
индикация номера этажа (помещения) - светодиодные семисегментные индикаторы на 2
знакоместа. Размер знака: высота - 70 мм, ширина - 50 мм;
9
вид связи с ПУ - цифровая линия, интерфейс RS 485;
4.7.
Краткие технические характеристики АРМ
9
Технологических шлейфов с контролем на обрыв и замыкание - 3;
9
релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание - 2. Тип контактов - замыкающие,
исходное состояние - разомкнутое;
9
релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание - 2. Тип контактов - переключающие;
9
параметры контактов реле: максимальный коммутируемый ток при напряжении не более 30
В - 8 А, при напряжении 220 В - не более 2 А;
9
вид связи с ПУ - цифровая линия, интерфейс RS 485;
9
для защиты от несанкционированного доступа АРМ имеет антисабботажный контакт
(«тампер-контакт»);
4.8.
Краткие технические характеристики ШУ с установленным БКК
9
коммутируемые напряжения - 220 В, 50 Гц, 380 В, 50 Гц
9
коммутируемая мощность:
Параметр
Тип ШУ
Наименование
ШУ-1
ШУ-2
ШУ-3
ШУ-4
ШУ-5
ШУ-6
Мощность, кВт
7,5
15
30
55
75
120
Габаритные размеры, мм
5000×400×220
650×500×220
800×650×250
Масса, кг
10
14
21
9
ШУ имеют пускатель, автомат перегрузки по току и тепловой защиты, блок контроля фаз;
9
в ШУ предусмотрен переключатель режима работы:
«Ручной»,
«Автоматический»,
«Отключен» и кнопка ручного пуска;
9
информация, передаваемая от БКК на МЭУ: «ШУ формирует сигнал «Неисправность» при
снижении напряжения питания по любой фазе ниже (170 10) В;
9
выходы состояния ШУ - 3, релейные, перекидные контакты («Ручной»- «Автоматический»,
«Отключен»-«Включен», «Неисправность»).
5. НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ. ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Назначение входов и выходов компонентов системы, схемы подключения, а также параметры
индикации и управления подробно расписаны в руководствах по эксплуатации на конкретный
прибор:
9
Вертикаль-ПУ
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470600.000РЭ;
9
Вертикаль-МИ
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470200.000РЭ;
9
Вертикаль-МЭУ
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470300.000РЭ;
9
Вертикаль-АРМ
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470500.000РЭ;
9
Вертикаль-БКК
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.470400.001РЭ;
9
Вертикаль-МИП
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.661107.000РЭ;
9
Вертикаль-ШУ
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.425428.021РЭ;
9
ПС 4
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.437244.002РЭ;
9
ПС 4-2
- Руководство по эксплуатации ГЮИЛ.437244.003РЭ;
6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
6.1.
Общие сведения.
Проектирование предполагает выбор оборудования, реализующего необходимые функции, для
каждого участка защищаемого объекта, а так же определение порядка взаимодействия элементов
системы.
Программное обеспечение ППКПУ позволяет реализовать на основе прибора любую логику
построения пожарной сигнализации и противодымной защиты. Принцип построения основан на
задании необходимых функциональных требований для каждого участка защищаемого объекта и
выборе для реализации этих требований оптимального оборудования. Функциональные требования
для каждого участка могут перекрываться не каким либо одним прибором, а группой оборудования.
Например, если МЭУ двумя шлейфами пожарной сигнализации или количеством выходов не
закрывает задачу, конфигуратор подберет дополнительное оборудование (ПС4, АРМ и т.п.) и
логически объединит их группу позволяющую реализовать необходимые требования.
Ниже рассмотрен набор типовых вариантов для задач пожарной сигнализации и дымоудаления
с применением отдельных приборов или группы оборудования.
6.2.
Противодымная защита. Оборудование этажа (группы помещений).
Оборудование этажа
(группы помещений) предполагает установку МЭУ, и, при
необходимости, дополнительных приборов пожарной сигнализации ПС4, ПС4-2, адресуемого
релейного модуля (АРМ).
На рисунке 6.1 показан полный вариант внешних подключений МЭУ.
Внешние подключения МЭУ
Рис.6.1
Примечание: назначение технологических шлейфов и выходов сигнальных реле, показано
условно, конкретная функция для каждого шлейфа и выхода устанавливается на стадии разработки
алгоритма системы.
На рисунке 4 приведен типовой вариант организации системы дымоудаления этажа. Первый
шлейф пожарной сигнализации используется для контроля пожарных извещателей этажа, во втором
пожарном шлейфе включен ИПР для ручного запуска системы. Первый технологический шлейф
контролирует антисабботажные контакты этажного шкафа (СМК), через второй - контролируется
состояние источника питания, к третьему подключена кнопка пуска насосов пожарных гидрантов.
Примечание: Если, на несколько приборов используется один источник питания, контроль его
состояния может быть выполнен одним МЭУ.
Включение и контроль клапанов осуществляется через БКК. На рисунке 6.2 показана ситуация
с двумя клапанами на этаже. Максимальное количество этажных клапанов контролируемых одним
МЭУ - 8. Штриховой линией показан подвод к клапану напряжения 220 В, это означает, что БКК
позволяет управлять клапанами с напряжением 24 В напрямую, а при напряжении управления 220 В
контролирует его наличие на вводе клапана (см. БКК. Руководство по эксплуатации). На рисунке 6.3
показана возможность расширения шлейфов пожарной сигнализации и выходов управления
посредством ПС 4-2, у которого 8 пожарных шлейфов, два выхода управления устройствами
оповещения и три дополнительных релейных выхода.
Типовой вариант системы дымоудаления этажа
Рис. 6.2
Схема расширения шлейфов и выходов управления
Рис. 6.3
6.3.
Оборудование технических помещений.
Оборудование технических помещений предполагает установку МЭУ, запрограм-мированного
на выполнение соответствующих функций. На рисунке
6.4 показано типовое расположение
оборудования в техническом помещении.
Первый шлейф пожарной сигнализации контролирует пожарные извещатели помещения, во
втором пожарном шлейфе включен ИПР ручного запуска системы. Первый технологический шлейф
контролирует антисабботажные контакты двери помещения, второй
- исправность источника
питания, к третьему подключена кнопка пуска насосов пожарных гидрантов. Сигнализатор потока
воздуха подключается к четвертому шлейфу БКК шкафа.
Типовой вариант оборудования технического помещения
Рис. 6.4
Через БКК управляются клапана (жалюзи) приточной вентиляции и шкафы управления
вентиляторами. Команды на управления автоматикой лифтов подаются с релейных выходов МЭУ.
При необходимости расширить число выходов можно использовать АРМ, как показано на рис. 6.5.
Рис. 6.5
Примечание: АРМ целесообразно применять если требуются мощные выходы с контролем на
обрыв и замыкание и дополнительные релейные выходы для удаленных объектов управления. Если
дополнительно к выходам требуются шлейфы сигнализации в этой же зоне удобнее использовать
ПС4 и ПС4-2.
На рисунке 6.6 показано условное расположение электрооборудования и автоматики в
насосной станции пожарных гидрантов.
Электрооборудование и автоматика повысительной насосной станции
Рис.6.6
Упрощенная система пожарной сигнализации объекта, его информационных и силовых линий
с применением ППКПУ «Вертикаль» и двумя источниками питания показана на рисунке 6.7, на
рисунке 6.8 условно изображена схема пожарной сигнализации и противодымной защиты здания.
Упрощенная система пожарной сигнализации объекта
Рис. 6.7
16
Структурная схема пожарной сигнализации и противодымной защиты
здания
Рис. 6.8
6.4.
Проектирование цифровых линий связи
Общие положения:
Проектирование линий связи предполагает выбор их архитектуры и параметров проводов.
В ППКПУ связь между различными приборами осуществляется двухпроводным цифровым
интерфейсом RS-485. Как правило, предельная длина линий связи, при которой обеспечивается
уверенный
обмен
информацией
на
средних
скоростях
около
3500
-
4000 м. Теоретически, длина линии на низких скоростях обмена может достигать и
4500 м, однако к особенностям прокладки проводов, их типу, уровню и параметрам внешних помех
предъявляются достаточно жесткие требования, которые на практике тяжело выполнить и
проконтролировать. Работа на предельных расстояниях может привести к тому, что какое-то время
оборудование будет работать прекрасно, однако при появлении на объекте достаточно сильного
источника помехи или прокладки рядом с линиями связи дополнительных силовых проводов в
системе начнут возникать сбои случайного характера, причину которых, определить очень трудно.
Возможность использовать длинные интерфейсные линии во многом определяется опытом
проектировщика, его умением оценивать реальную ситуацию, а также высоким качеством монтажа
и наладки.
Уровни цифровых информационных сигналов отсчитываются относительно общего нулевого
уровня системы, поэтому требуется обязательная связь «минусовых» клемм пульта и остальных
приборов между собой. При питании от одного источника питания дополнительно объединять цепи
"0В" пульта и приборов не требуется.
Для подключения приборов и пульта к интерфейсу RS-485, необходимо контакты "СВ1" и
"СВ2" приборов и пульта подключить соответственно к линиям СВ1 и СВ2 интерфейса.
Архитектура интерфейсных линий может быть последовательной, кольцевой или типа «звезда»
(рис. 6.9). Кольцевое соединение во всех случаях является предпочтительным, так как при разрыве
на линии не происходит нарушения связи. Пульт может быть установлен в любом месте
последовательной или кольцевой линии RS-485. Ответвления на линии нежелательны, так как они
увеличивают отраженный сигнал в линии, но практически допустимы при небольшой длине
ответвлений. Для увеличения длины линии связи и разделения кольца на независимые участки
могут быть использованы повторители-ретрансляторы интерфейса RS-485. Например, изолятор
линии с гальванической развязкой "ИЛ-485" позволяет увеличить длину линии максимум на 3000
м, обеспечивает гальваническую изоляцию между сегментами линии и автоматически отключает
короткозамкнутые участки кольцевого интерфейса RS-485. Цепи "0В" изолированных сегментов не
объединяются.
Последовательное соединение информационных линий
а)
Последовательное соединение информационных линий при питании
отдельных сегментов от одного источника питания
б)
Соединение кольцом
в)
Соединение звездой
г)
Рис. 6.9
Рекомендации по проектированию
1. При небольших расстояниях между приборами (100 - 200 м) линии интерфейса RS-485
допускается выполнять обычным, не экранированным, не витым проводом. При больших
расстояниях, линии интерфейса следует выполнять витой парой в экране;
2. Сечение одной жилы провода должно быть не менее 0,2 мм², (диаметр - не менее 0,5 мм);
3. Длина линии интерфейса не должна превышать 3500 м;
4. Для приборов, питаемых от разных источников, обязательно соединение «-ª клемм
или клемм «ДПª соседних приборов, запитанных от разных источников питания.
Примечание. При необходимости, в случае нестабильности связи на длинных линиях или в
условиях больших помех (производственные здания), на клеммах первого и последнего прибора в
линии можно установить согласующие резисторы порядка 120 Ом (Рис. 6.11).
Рис. 6.10
6.5.
Проектирование локальных линий связи
В ППКПУ связь между МЭУ и БКК осуществляется посредством локальной линии связи.
Подключение к МЭУ клапанов КПВ со встроенным БКК осуществляется, как показано на
рисунке 6.11, а). Для улучшения помехоустойчивости и повышения надежности связи, необходимо
линии питания и связи между БКК и МЭУ прокладывать рядом (в одном коробе).
Подключение к МЭУ шкафов управления с БКК-ШУ и клапанов с выносным БКК
осуществляется, как показано на Рис.6.11, б). В данном случае питание на БКК подается со
специальных клемм на плате МЭУ.
Локальные линии связи
а)
б)
Рис. 6.11
Рекомендации по проектированию
1. Сопротивление линии связи не должно превышать ХХХ Ом;
2. Погонная емкость линии связи должна быть не более 20нФ;
3. Длина линии связи не должна превышать 250 м.
7. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
7.1.
Термины и определения.
Для того чтобы создать систему дымоудаления или сигнализации на каком-либо объекте,
необходимо смонтировать приборы управления - компоненты системы, подключить извещатели к
их входам и исполнительные устройства к выходам. Чтобы установленное оборудование смогло
выполнить поставленную задачу, необходимо задать алгоритм взаимодействия между входами и
выходами приборов, т.е. создать конфигурацию и записать её в центральный пульт управления
«Вертикаль-ПУ»
Создание конфигурации осуществляется на ПК с помощью программы-конфигуратора.
При создании конфигурации основным звеном является элемент системы. Он представляет
собой аппаратно-программный модуль, выполняющий определенную функцию в рамках системы -
«Зона дымоудаления»,
«Зона пожарной сигнализации»,
«Модуль управления этажный»,
«Повысительная насосная станция пожарных гидрантов» и т.п. Элемент системы включает в себя
порты воздействий, порты состояний и компоненты системы (могут отсутствовать), объединенные
между собой алгоритмом взаимодействия, соответствующим выполняемым функциям и присущим
только для этого элемента системы (смотри рисунок 7.1). Подробное описание всех элементов
системы находится в разделе 7.7
Структура элемента системы
Рис.7.1
Порты воздействий - это логические входы элемента системы, выполняющие функцию
приема управляющих воздействий. Далее эти воздействия обрабатываются внутри элемента и, в
зависимости от внутренней логики, происходит переход элемента в какое-либо, свойственное ему,
состояние или включение соответствующего выхода прибора, входящего в его состав.
Элементы системы могут изменять свое состояние как при получении управляющего сигнала
на портах воздействий, так и при изменении состояния прибора, входящего в его состав. Для передачи
состояний элемента, прибора и состояний входов приборов (шлейфов, кнопок) с целью управления
другими элементами системы используются порты состояний - логические выходы элемента.
Порты состояний элемента делятся на две группы - порты состояний присущие только этому
конкретному элементу и стандартные порты состояний
(обычно скрыты на графическом
изображении), такие как
«Пожар», «Неисправность», «Обрыв линии связи» и т.п. Состояния
стандартных портов автоматически передаются на базовый блок и могут изменять состояние всей
системы вцелом. Например, если в элементе возникло состояние «Пожар», то оно автоматически
передастся на
«Вертикаль-ПУ» и вся система перейдет в состояние
«Пожар» с включением
соответствующей сигнализации или дымоудаления по заранее сконфигурированному алгоритму. При
необходимости передачу стандартных состояний можно отключить (более подробно смотри раздел
7.6).
Некоторые элементы системы, такие как «Зона пожарной сигнализации» могут не содержать в
своем составе компонента системы. В таком случае внешние воздействия, подключенные к портам
воздействий, будут изменять порты состояний и стандартные состояния элемента в соответствие с
внутренним алгоритмом взаимодействия.
Элементы системы, такие как «ПС-4», «ПС-8», «Модуль индикации МИ» и т.п. имеют
упрощенный внутренний алгоритм взаимодействия и практически полностью соответствуют
входящему в них компоненту системы
(Рисунок
7.2). В таком случае порты воздействий
соответствуют физическим выходам приборов, светодиодам, звуковым сигналам и т.д., а порты
состояний - шлейфам приборов и кнопкам. Таким образом внешнее воздействие, приходящее на
порты воздействий, вызывает изменение состояния соответствующих выходов приборов
(включение/выключение), а переход шлейфов прибора в состояния «Пожар», «Неисправность» и т.д.
приведет к переходу в аналогичное состояние соответствующего порта состояний.
Структура элемента ПС-4
Рис.7.2
7.2.
Требования к аппаратуре и программному обеспечению
Для выполнения процедуры конфигурирования необходим персональный компьютер (ПК) и
программное обеспечение Вертикаль_Prog из комплекта поставки ППКПУ.
Требования к ПК:
- процессор Intel или AMD с тактовой частотой не менее 600МГц;
- Операционная система Microsoft Windows XP;
- Объем оперативной памяти - 256 МБ;
- Свободное место на жестком диске - 100МБ.
В состав программного обеспечения входят:
- Конфигуратор -архив “Вертикаль_Prog.rar”;
- Драйвер устройства связи - папка “Driver”;
7.3.
Установка программного обеспечения
Для установки программного обеспечения
“Вертикаль_Prog” необходимо выполнить
следующие действия:
1) установить драйвер устройства связи, для чего запустить файл “CDM_Setup.exe” из папки
“Driver”. Если при этом система потребует установить Microsoft .NET Framework 2.0, то необходимо
выполнить его установку и повторить установку драйвера.
2) выполнить
установку
конфигуратора,
для
чего
разархивировать
файл
“Вертикаль_Prog.rar”.
7.4.
Общие сведения
Конфигуратор представляет собой программу для создания логической и физической
конфигурации системы пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения «Вертикаль».
Под логической конфигурацией следует понимать совокупность элементов системы с
установленными между ними взаимосвязями, которые будут обеспечивать выполнение требуемых
функций защиты объекта - пожарной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения и т.д. Поэтому,
при создании конфигурации изначально выбираются типовые элементы системы (например «Зона
дымоудаления», «МЭУ» и т.д.), в зависимости от требуемых функций, а потом устанавливаются
нужные взаимосвязи между их портами воздействий, портами состояний и стандартными
состояниями.
Физическая конфигурация - конфигурация для программы мониторинга состояния системы на
персональном компьютере (более подробно смотри в разделе 7.8).
При делении системы на элементы необходимо учитывать требования к информации,
выводимой на пульте управления. Таким образом, если необходима информация, на каком этаже
произошел пожар, то один элемент - будет соответствовать этажу, а если в каком помещении или
крыле этажа - то один элемент будет соответствовать этому помещению или крылу.
7.5.
Интерфейс пользователя
Рабочая зона конфигуратора разделена на четыре окна (Рис.7.3):
Рабочая зона конфигуратора
Рис. 7.3
7.5.1.
Окно «Конфигурацияª (1)
Является основным рабочим окном, в которое добавляются типовые элементы системы из
библиотеки, и в котором выполняются основные действия над этими элементами (см. пункт 7.6).
7.5.2.
Окно «Библиотека элементовª (2)
В окне располагаются типовые элементы системы «Вертикаль» такие как:
- Базовый блок - базовая плата Вертикаль-ПУ;
- Пульт ЖКИ - плата индикации Вертикаль-ПУ;
- Модуль индикации МИ - Вертикаль-МИ;
- МЭУ - Вертикаль-МЭУ;
- АРМ - Вертикаль-АРМ;
- ПС-4 - ППКП ПС 4;
- ПС-8 - ППКП ПС 4-2;
- Зона дымоудаления;
- Зона пожарной сигнализации.
Более подробно свойства элементов системы описаны в разделе 7.7. Чтобы добавить типовой
элемент в рабочее окно необходимо:
выделить элемент в списке «Библиотека элементов»;
перетащить в рабочее окно «Конфигурация».
Примечание: при запуске конфигуратора автоматически создаются элементы «Базовый
блокª и «Пульт ЖКИª с заранее установленным минимальным набором логических связей
(Рис.7.4).
После проделанных операций в окне «Конфигурация» отобразится добавленный элемент
(Рис.7.5).
Автоматически создаваемые элементы системы.
Рис.7.4.
Добавление типового элемента системы.
Рис.7.5
7.5.3.
Окно «Список элементовª (3)
В окне отображаются элементы системы входящие в создаваемую конфигурацию (Рис. 7.6).
При выборе элемента в списке происходит переключение на выбранный элемент в окнах
«Конфигурация» и «Свойства элемента» (для удобства использования при большом количестве
элементов в системе). Стрелками можно изменять порядок следования элементов системы в
конфигурации.
Используемые компоненты системы.
Рис. 7.6
7.5.4.
Окно «Свойстваª (4)
В окне отображаются свойства элементов системы, выделенных в окне «Конфигурация», или
компонентов, выделенных в окне «Компоненты системы» (Рис. 7.7).
Свойства элементов системы и входящих в них компонентов, доступные для редактирования,
описаны далее в разделе «Типовые элементы системы».
Свойства элемента системы.
Рис. 7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////