Главная Книги - Пожарное дело РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (2012 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 1 2 ..
ВВЕДЕНИЕ
6
1.
ПОЖАР И СПОСОБЫ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
7
1.1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРА
7
1.2.
ТЕСТОВЫЕ ОЧАГИ ПОЖАРА
8
1.3.
ВИДЫ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
9
1.3.1. Дымовые пожарные извещатели
10
1.3.2. Оптико-электронные извещатели
10
1.3.3. Ионизационные извещатели
11
1.3.4. Тепловые извещатели
12
1.3.5. Дымовые линейные извещатели
13
1.3.6. Комбинированные извещатели
14
1.4.
ВИДЫ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
15
2.
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
16
2.1.
ПРЕИМУЩЕСТВА АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ
16
2.2.
ТИПОВАЯ АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
17
2.2.1. Протокол обмена данными
19
2.2.2. Методы адресации
19
2.2.3. Устойчивость к обрывам цепи
20
2.2.4. Изоляторы короткого замыкания
20
2.2.5. Модули контроля и управления
21
2.2.6. Режим "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
22
2.2.7. Контроль необходимости технического обслуживания
22
2.2.8. Функция тестирования пожарного извещателя
23
3.
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ SYSTEM SENSOR ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ И АДРЕСНО -
АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
23
3.1.
ПОРОГОВЫЕ НЕАДРЕСНЫЕ И АДРЕСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
23
3.2.
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
25
3.2.1.
Дымовой адресно-аналоговый извещатель 22051Е / 22051EI
26
3.2.2.
Тепловые адресно-аналоговые извещатели 52051Е / 52051EI,
52051НТЕ / 52051HTEI, 52051RE / 52051REI
27
3.2.3.
Комбинированный извещатель 22051ТЕ / 22051TEI
28
3.2.4. Дымовой точечный лазерный извещатель с ультравысокой чувствительностью 7251
29
3.2.5. Мультикритериальные адресно-аналоговые извещатели
30
3.3. ЛИНЕЙНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
32
3.4. АСПИРАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
36
3.4.1. Аспирационные извещатели LASD (А200)
37
3.4.2. Аспирационный дымовой извещатель 8100 FAAST™
41
3.4.3. Требования к установке аспирационных извещателей
44
3.5.
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
45
3.6.
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
46
3.6.1.
Искробезопасный адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный извещатель
22051EISE
47
3.6.2.
Искробезопасный тепловой максимально-дифференциальный извещатель 5451EIS
48
3.6.3.
Искробезопасные ручные извещатели МСР3АI.S
48
3.7.
АДРЕСНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ AV
49
3.8.
НОВАЯ СЕРИЯ АДРЕСНЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ IAV
51
3.9.
ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ PF24V КЛАССА EXITPOINT
52
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
53
4.1.
ВЫБОР ПОЖАРНОГО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА
53
4.2.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
53
4.3. ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
54
4.3.1. Выбор адресно-аналоговых извещателей System Sensor
54
4.3.2.
Размещение пожарных извещателей на объекте
56
4.4.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫНОСНЫХ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
61
4.5.
ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ
61
4.6.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ
64
4.7.
ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
64
4
5.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
65
6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
66
6.1.
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
66
6.2.
КОМПАНИЯ SYSTEM SENSOR
67
6.3.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SYSTEM SENSOR В МОСКВЕ
67
ЛИТЕРАТУРА
69
5
ВВЕДЕНИЕ
Традиционные системы обнаружения и сигнализации о пожаре широко
распространены в различных странах и успешно функционируют на небольших
объектах. С развитием новых технологий появилась возможность создания и
использования более эффективных адресно-аналоговых систем пожарной
сигнализации (ААСПС). За счет значительного сокращения времени обнаружения
загорания и точного определения его места, адресно-аналоговые системы
обеспечивают ликвидацию пожара без существенного материального ущерба. Они
устойчивы к неисправностям в шлейфе сигнализации в виде обрыва или короткого
замыкания, что позволяет использовать одну пару проводников для формирования
системы с большим числом подключаемых технических средств с различным
функциональным назначением, снижая затраты на прокладку шлейфов и на кабель.
Эти системы имеют повышенную устойчивость функционирования и более простое
техническое обслуживание, что ведет к снижению эксплуатационных расходов.
Разница в стоимости традиционных и адресно-аналоговых систем пожарной
сигнализации уменьшилась настолько, что применение адресно-аналоговых систем
становится экономически целесообразным даже для относительно небольших
объектов. С увеличением размеров и сложности объекта эффект от снижения затрат
на монтаж, кабель и техническое обслуживание становится огромным.
Сигнал "Предупреждение", который формируется при проявлении первых
признаков пожароопасной ситуации, позволяет избежать лишних неудобств и затрат
на эвакуацию людей из здания из-за ложного сигнала тревоги. В случае обнаружения
возгорания его ликвидация может быть произведена первичными средствами
пожаротушения до прибытия пожарных с минимальными материальными потерями.
Наличие данной функции является решающим в пользу адресно-аналоговой системы
при выборе вариантов защиты объектов с большим скоплением людей, таких как
торговые и развлекательные центры, спортивные арены, кинотеатры, театры, а также
другие места, где возможно возникновение паники в критической ситуации.
В настоящее время область применения ААСПС быстро расширяется благодаря
появлению качественно новых адресно-аналоговых датчиков: ультрачувствительных
аспирационных извещателей для протяженных зон с высокими перекрытиями и
пыльных зон, мультикритериальных
4-канальных
(дым, тепло, газ СО и
инфракрасное излучение) для сложных зон, искробезопасных для взрывоопасных зон
и т.д. Новые версии коммуникационного протокола System Sensor увеличивают
максимальное число устройств в одном шлейфе до
318. Одновременно
совершенствуются дымовые и тепловые адресно-аналоговые датчики: повышается
помехоустойчивость за счет использования сигнальных процессоров, расширяется
диапазон рабочих температур (от -300С до + 800С) и т.д.
В настоящем руководстве рассмотрены основы применения адресно-аналоговых
систем пожарной сигнализации компании System Sensor с учетом специфики
российских условий.
6
1. ПОЖАР И СПОСОБЫ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
1.1. Характеристики пожара
Для возникновения пожара необходима горючая среда, а также определенные
внешние условия, способствующие появлению и развитию горения. При горении
происходит сложное химическое превращение вещества с выделением тепловой
энергии, которая, не успевая рассеиваться в окружающей среде, вызывает
поддержание на определенном уровне или дальнейшее усиление интенсивности
данного процесса. Очаг пожара чаще всего возникает при появлении в
пожароопасной среде инициирующего локального источника теплоты. К таким
источникам можно отнести, например, горящую спичку или сигарету, перегрев
работающих электроприборов и т.п. Развитию пожара способствует приток воздуха,
обогащенного кислородом, а также определенное размещение горючего материала.
На рис. 1 показаны основные этапы развития пожара в помещении, по которым
происходит примерно 90% пожаров. Сначала поток теплого воздуха и образующегося
дыма под действием архимедовой силы поднимается вверх (I). Затем он растекается в
радиальных направлениях под потолком (II). После достижения стен помещения
происходит накопление газодымовоздушной смеси в подпотолочном пространстве
(III).
r
II
II
III
III
I
H
Рис.1. Развитие пожара в помещении
Горение твердых горючих материалов, как правило, начинается с тления и
сопровождается при термическом распаде значительным выделением дыма, который
под действием тепловых потоков поступает в окружающее пространство. При
дальнейшем повышении локальной температуры в очаге пожара начинают
выделяться газообразные продукты горения, появляется открытое пламя. Для
обнаружения пожара на ранней стадии его развития наиболее эффективны
извещатели, реагирующие на появление дыма.
Процесс дымообразования определяется видом и химическим составом
горючего материала, характером и условиями горения. Дым представляет собой
совокупность твердых частиц, рассеянных в атмосфере. Они образуются в результате
7
термического разложения горящего вещества из паров воды и углерода. Количество
частиц дыма прямо пропорционально массе горящего вещества и его
дымообразующей способности. Видимый дым имеет размеры частиц более 0,4 мкм.
Перемещение частиц дыма под действием тепловых потоков, приводящее к
столкновениям, вызывает их рост в результате слипания (коагуляции). Чем больше
скорость и турбулентность потока, тем выше скорость и степень коагуляции. При
высокой количественной
(счетной) концентрации частиц дыма и значительной
турбулентности теплового потока коагуляция уже через небольшой промежуток
времени приводит к началу оседания частиц большого размера.
Динамика горения в значительной степени определяется процессом поступления
воздуха из окружающей среды во внешний слой пламени (зону горения). Для
развитого очага пожара характерны большие скорости тепловых потоков (несколько
м/с и более), а также их значительная турбулентность, вызывающая появление
вихревых потоков.
Тепловое поле в начальной стадии пожара имеет значительную температурную
неоднородность. Максимальное значение приращения температуры DТ в помещении
при пожаре для различного радиального расстояния r от оси пламени до точки
контроля определяются мощностью
(теплопроизводительностью) очага пожара,
высотой
помещения
Н,
а
также
местом расположения точки контроля (в свободном пространстве, у стены или в углу
помещения). Тепловые извещатели обнаруживают пожар в помещениях с большим
количеством горючего материала на поздних этапах развития.
Исследования показали, что усредненная избыточная температура DТ
уменьшается при увеличении расстояния при r > 0,15 Н. Ограждающие поверхности
(стены, перегородки) приводят к увеличению DТ относительно свободного
помещения. С ростом высоты Н избыточная температура уменьшается.
В случае легко воспламеняющихся жидкостей этап тления отсутствует, горение
сразу же сопровождается появлением открытого пламени по всей площади
поверхности вещества. При этом во внутренней части пламени происходит
накопление горючих паров и газов, а во внешнем слое - их активизация. Для
обнаружения таких пожаров наиболее эффективны извещатели, реагирующие на
излучение пламени.
Из-за сложности процессов возникновения и развития пожара, приводящих к
недостатку информации о наличии и параметрах сопутствующих факторов, наиболее
эффективными являются комбинированные извещатели, которые реагируют на
появление одного из нескольких наиболее вероятных признаков пожара.
1.2. Тестовые очаги пожара
Различные очаги пожара, определяемые видом горючей нагрузки, нашли свое
отражение в ГОСТ Р
53325-2009
«ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. Общие технические требования. Методы
испытаний», в соответствии с которым они разделяются на 6 типов (табл. 1).
Тестовый очаг пожара - горение строго определенных материалов, при котором
в стандартном помещении обеспечиваются заданные параметры среды. Для каждого
такого очага характерно определенное сочетание сопутствующих факторов
(признаков), что позволяет использовать тестовые очаги при испытаниях пожарных
извещателей.
8
Таблица 1
Качественные характеристики тестовых очагов пожара
Качественные характеристики ТП
Обозначение
Тип горения
Интенсивность
Восходящий
ТП
Дым
тепловыделения
поток
Открытое горение
ТП-1
Высокая
Сильный
Есть
древесины
Пиролизное горение
Очень
ТП-2
Слабый
Есть
древесины
незначительная
Тление со свечением
Очень
ТП-3
Очень слабый
Есть
хлопка
незначительная
Горение полимерных
ТП-4
Высокая
Сильный
Есть
материалов
Горение
легковоспламеняющейся
ТП-5
Высокая
Сильный
Есть
жидкости с выделением
дыма
Горение
ТП-6
легковоспламеняющейся
Высокая
Сильный
Есть
жидкости
1.3. Виды пожарных извещателей
Извещателем в системах пожарной сигнализации и пожаротушения называется
устройство, формирующее сигнал о пожаре
(в традиционных системах) или
передающее количественную характеристику контролируемого параметра (в адресно-
аналоговых системах). В зависимости от способа приведения в действие различают
автоматические извещатели и ручные
(неавтоматические). Ручные извещатели
приводятся в действие человеком. В функции автоматического извещателя входит
обнаружение сопутствующих пожару факторов и формирование сигнала при их
появлении без участия человека. Требования, предъявляемые к пожарным
извещателям, классификация и условные обозначения определены в ГОСТ Р 53325-
2009.
В соответствии с обнаруживаемыми факторами пожара различают дымовые,
тепловые, пламени, газовые и комбинированные извещатели. По конфигурации
измерительной зоны дымовые оптические пожарные извещатели
(ПИ)
подразделяются на точечные и линейные, тепловые ПИ подразделятся на точечные,
многоточечные и линейные. По возможности установки адреса извещатели делятся
на адресные и неадресные.
По способу передачи информации о пожароопасной ситуации пожарные
извещатели разделяются на пороговые ПИ с дискретным способом принятия решения
о возникновении пожара в самом ПИ и на аналоговые ПИ с передачей
количественной характеристики контролируемого фактора пожара с принятием
решения о возникновении пожара в адресно-аналоговом приемно-контрольном
приборе
(ААПКП). Адресно-аналоговый ПКП анализирует информацию,
поступающую от адресно-аналогового извещателя, и после принятия решения о
пожароопасной ситуации выдает команду на включение индикации режима ПОЖАР
соответствующего
пожарного
извещателя.
Пожарные извещатели
с
9
комбинированным способом передачи информации относятся к адресно-аналоговым
извещателям, поскольку наличие порогового канала не изменяет алгоритма работы
адресно-аналоговой системы: дискретный сигнал выдается в дополнение к
аналоговому и решение о переходе в режим ПОЖАР принимает также ААПКП.
1.3.1. Дымовые пожарные извещатели
Дымовые пожарные извещатели во многих случаях являются наиболее
эффективными, поскольку позволяют определить возгорание на ранних этапах, до
возникновения открытого огня. В Своде правил СП 5.13130.2009 Приложение А
«Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией» определены виды зданий и помещений, которые следует оборудовать
дымовыми пожарными извещателями. Это здания и помещения архивов, уникальных
изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности; общежития,
специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов; одноэтажные здания
из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями;
здания общественного и административно-бытового назначения; здания предприятий
торговли; помещения связи и т.д.
По принципу действия дымовые ПИ подразделяются на оптико-электронные и
ионизационные.
1.3.2. Оптико-электронные извещатели
Принцип действия оптико-электронных
(оптических) дымовых извещателей
основан на излучении в дымовой камере импульсов света светодиодом, обычно
инфракрасного диапазона частот, и регистрации отражения (рис. 2) фотодиодом.
Если в камере появляются частицы дыма, часть света отражается от них и попадает
на фотодиод, увеличивается уровень электрического сигнала на его выходе, и
обнаруживается наличие дыма. Для
б). Дымовая камера с частицами
а). Дымовая камера при отсутствии дыма
дыма
Рис. 2. Принцип функционирования оптического ПИ
исключения ложных срабатываний необходимо, чтобы в нормальных условиях на
фотодиод попадал минимальный сигнал. В идеале он должен приближаться к нулю.
Этого можно добиться лишь при использовании дымовой камеры сложной
конструкции из матового (неотражающего) пластика, который ослабляет отраженный
от стенок дымовой камеры сигнал, и свето- и фотодиодов с узкими диаграммами и
отъюстированными оптическими осями.
10
В процессе эксплуатации на стенках дымовой камеры осаждается пыль, что
приводит к увеличению сигнала фотодиода и, при отсутствии технического
обслуживания, к повышению чувствительности и к ложным срабатываниям ПИ. Для
сохранения чувствительности в современных оптических извещателях используется
адаптивных порог: уровень сигнала измеряется при помощи аналого-цифрового
преобразователя и его медленные изменения периодически компенсируются
корректировкой порога срабатывания, величина которого хранится в
энергонезависимой памяти (см. п. 2.2.7).
Требования, предъявляемые к оптико-электронным
(оптическим) дымовым
извещателям изложены в ГОСТ Р 53325-2009. Для точечных дымовых оптических
извещателей чувствительность определяется значением удельной оптической
плотности среды, которая соответствует задымленности окружающей среды,
ослабляющей световой поток:
извещателей по ГОСТ Р 53325-2009 при испытаниях должно находиться в пределах
0,05...0,2 дБ/м [4].
Оптические точечные дымовые извещатели наиболее чувствительны к дыму,
образующемуся при тлении дерева и текстильных материалов (ТП-2, ТП-3 по ГОСТ Р
53325-2009), поэтому данные извещатели целесообразно применять в помещениях,
где могут возникать именно такие загорания: в жилом секторе, в офисных
помещениях и т.д. (см. табл. 2).
1.3.3. Ионизационные извещатели
Ионизационные дымовые извещатели используют слабый источник
радиоактивности для ионизации молекул воздуха в чувствительной камере (рис. 3а).
Положительные и отрицательные ионы под действием постоянного напряжения,
приложенного к электродам, расположенным в дымовой камере, создают
электрический ток определенной величины (рис. 3б). При возникновении пожара в
камеру проникают частицы дыма. Значительная часть противоположно заряженных
ионов притягивается к частицам дыма и нейтрализуется (рис. 3в). Соответственно
уменьшается величина тока, протекающего через дымовую камеру. Падение тока
ниже установленного порогового уровня вызывает формирование тревожного
извещения.
Требования, предъявляемые к радиоизотопным ПИ, приведены в ГОСТ Р 53325-
2009. При испытаниях порог срабатывания ионизационного извещателя определяют
по относительному изменению тока контрольной ионизационной камеры,
рассчитываемому по формуле:
а)
б)
в)
Рис. 3. Принцип действия дымового ионизационного извещателя
Порог срабатывания ионизационного извещателя Y должен находиться в
пределах от 0,2 до 3,0 относительных единиц (о. е.).
Ионизационные дымовые извещатели наиболее чувствительны к дыму с
мелкими частицами, которые возникают при возгорании пластмасс и гептана (ТП-4,
ТП-5 по ГОСТ Р 53325-2009) и менее чувствительны к дыму от тления древесины и
хлопка. Поэтому ионизационные извещатели применяются для защиты кабельных
сооружений и помещений, где возможно загорание пластика и горючих жидкостей
(см. табл. 2).
1.3.4. Тепловые извещатели
Классификация тепловых ПИ и требования приведены в ГОСТ Р 53325-2009 и в
основном совпадают с разделом европейского стандарта по тепловым извещателям
ЕN54 ч. 5.
По характеру реакции на повышение температуры тепловые ПИ подразделяются
на:
- максимальные тепловые ПИ, формирующие извещение о пожаре при превышении
температурой окружающей среды установленного порогового значения, т. е. при
достижении температуры срабатывания извещателя;
- дифференциальные тепловые ПИ, формирующие извещение о пожаре при
превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного
порогового значения;
-
максимально-дифференциальные тепловые ПИ, совмещающие свойства
максимального и дифференциального тепловых пожарных извещателей;
- тепловые пожарные извещатели с дифференциальной характеристикой,
температура срабатывания которых зависит от скорости повышения температуры
окружающей среды.
Максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с
дифференциальной характеристикой в зависимости от температуры и времени
срабатывания подразделяют на десять классов: A1, A2, А3, B, C, D, E, F, G, Н.
Дифференциальным извещателям присваивают класс R.
Тепловые максимальные
(контактные токонепотребляющие) извещатели с
порогом 70оС - 72оС из-за минимальной стоимости долгое время были самыми
распространенными в России, несмотря на их низкую эффективность. Максимальные
тепловые ПИ не обеспечивают раннего определения возгорания, они активизируются
только при наличии очага открытого огня достаточно большого размера (несколько
12
квадратных метров), что определяет значительные материальные потери как от огня,
так и от тушения пожара.
Более эффективными являются максимально-дифференциальные тепловые
извещатели, которые реагируют не только на увеличение абсолютного значения
температуры выше установленного порога, но и на превышение скорости ее
нарастания установленного предельного значения. Кроме того, в помещениях с
условно нормальной температурой среды 25оС рекомендуется использовать тепловые
извещатели класса A1 с температурой срабатывания
54оС - 65оС. В европейских
тепловых извещателях обычно устанавливается в дифференциальном канале порог
скорости увеличения температуры 8оС/мин, в максимальном канале порог 58оС.
В настоящее время наряду с точечными тепловыми ПИ выпускаются линейные
тепловые извещатели различного типа. Например, в виде кабеля с разрушающейся
при нагревании изоляцией, или в виде длинной трубки, при нагревании которой
повышается давление воздуха в ней.
1.3.5. Дымовые линейные извещатели
В основу принципа действия дымовых оптико-электронных линейных
извещателей положен эффект ослабления мощности инфракрасного светового
излучения при его прохождении сквозь задымленное пространство
(рис.
4).
Требования, предъявляемые к дымовым оптико-электронным линейным ПИ,
приведены в ГОСТ Р 53325-2009. Чувствительность линейного извещателя, в отличии
от оптического точечного ПИ, определяется в абсолютных единицах затухания в дБ
или в %. По упомянутому ГОСТу порог срабатывания должен быть не менее 0,4 дБ
(9%) и не более 5,2 дБ (70%) [5].
Источник света
Светочувствительное
устройство
Оптико-электронный извещатель в отсутствии дыма
Источник света
Светочувствительное
устройство
Оптико-электронный извещатель при наличии дыма
Рис. 4. Принцип действия оптико-электронного линейного дымового извещателя
Оптико-электронный линейный извещатель может контролировать зону
протяженностью до 100 м и соответственно площадь до 1000 м2. Эти извещатели
могут использоваться в помещениях с высотой потолков до 18 м. Требования по
установке линейных дымовых извещателей приведены в своде правил СП
5.13130.2009. Современные линейные извещатели несложны в установке и
эксплуатации, имеют несколько фиксированных уровней чувствительности и
13
компенсацию запыления светофильтров. В больших помещениях, особенно с
высокими потолками, они более эффективны, чем точечные дымовые извещатели.
Линейные извещатели, в соответствии с физическим принципом работы,
высокоэффективны при обнаружении дыма любого типа (табл. 2).
1.3.6. Комбинированные извещатели
Комбинированные извещатели реагируют на два или более факторов,
характеризующих появление очага пожара. Их применение значительно повышает
эффективность системы пожарной сигнализации. Сочетание используемых
принципов действия и обнаруживаемых факторов пожара может быть различным.
Наибольшее распространение
получили
комбинированные
извещатели,
обнаруживающие повышение температуры и увеличение оптической плотности
воздуха при появлении дыма.
В таблице 2 приведена характеристика обнаружения тестовых пожаров по ГОСТ
Р
53325-2009 различными типами пожарных извещателей. Универсальными
извещателями, реагирующими на любой вид возгорания, являются комбинированные,
например, дымовой оптический / тепловой извещатель. Улучшение характеристик
комбинированного ПИ можно достичь при совместной обработке информации по
различным каналам, например, повышение чувствительности дымового канала при
повышении температуры в дымовом/тепловом ПИ позволяет повысить его
эффективность при обнаружении «быстрых» пожаров, типа ТП-1, ТП-4, ТП-5 до
уровня дымового ионизационного извещателя. Линейные дымовые извещатели
эффективны при любых видах пожаров за исключением горения спиртов, когда
выделение дыма отсутствует.
Качественно новый уровень защиты дает мультикритериальный извещатель,
который контролирует одновременно изменение 4 параметров окружающей среды:
наличие частиц дыма, изменение температуры, выделение угарного газа (СО) и
инфракрасное излучение. Он позволяет выявить пожароопасную ситуацию на ранней
стадии и исключить ложные срабатывания при любых помеховых воздействиях не
связанных с пожаром.
Таблица 2
Чувствительность пожарных извещателей к тестовым очагам пожара
Тип тестового пожара (см. табл.1)
ТП-1
ТП-2
ТП-3
ТП-4
ТП-5
ТП-6
Дым,
Дым,
Дым,
Основные сопутствующие
пламя,
Дым
Дым
пламя,
пламя,
Тепло
факторы
тепло
тепло
тепло
Тепловой
Х
Н
Н
Х
Х
О
Дымовой оптический
Н
О
О
Х
Х
Н
Дымовой ионизационный
О
Х
Х
О
О
X
Дымовой линейный
Х
О
О
О
О
Н
Лазерный аспирационный
О
О
О
О
О
Н
Комбинированный дымовой
Х
О
О
Х
Х
О
оптический/ тепловой
Мультикритериальный
О
О
О
О
О
О
дымовой /тепловой/СО/пламя
Характеристика обнаружения: О - отлично; Х - хорошо; Н - не обнаруживает.
14
1.4. Виды систем пожарной сигнализации
Технические средства обнаружения пожара и оповещения объединяют на
объекте в единый комплекс, который позволяет не только привлечь внимание людей,
находящихся внутри здания и в непосредственной близости от него, но и с помощью
средств связи передать тревожное извещение в центральные службы, а также
отключить систему вентиляции, включить системы пожаротушения, системы
эвакуации, разблокировать двери на путях эвакуации, при необходимости, включить
дымоудаление и подпор воздуха, установить лифты на первом этаже и т.д.
Сформированные таким образом системы пожарной сигнализации различаются
составом технических средств, структурой построения и видом каналов сбора и
передачи информации, условиями применения и другими характеристиками. Однако
главными отличительными признаками являются характеристики взаимодействия
извещателей и приемно-контрольных приборов в системе пожарной сигнализации. К
ним относятся, прежде всего, точность определения места возгорания, а также способ
передачи извещателями информации о пожароопасной ситуации в защищаемом
помещении и степень контроля работоспособности ПИ. Данные характеристики в
значительной степени определяют тактико-технические возможности системы в
целом. В связи с этим выделяют
- пороговые неадресные
("традиционные"),
адресные (опросные и неопросные) и адресно-аналоговые системы.
Традиционные системы применяют дискретный способ передачи информации от
извещателя в приемно-контрольный прибор
(ПКП), при котором решение о
возникновении пожара принимается в извещателе и передается в ПКП в виде
извещения "Пожар". Такие системы имеют ограниченные возможности определения
места размещения сработавшего извещателя - только по номеру шлейфа, в который
он включен. Поэтому в Своде правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования» установлены
ограничения по количеству, расположению и площади помещений, в которых зона
контроля оборудуется одним шлейфом.
Структура построения традиционной системы
- радиального типа с
относительно небольшим количеством ПИ, подключаемых к приемно-контрольному
прибору шлейфов сигнализации. При этом не допускается разветвление шлейфа.
Автоматический контроль работоспособности ПИ в такой системе отсутствует и для
повышения надежности в каждом помещении требуется устанавливать не менее 2-х
извещателей
[3]. Данная система имеет жесткую структуру и практически не
позволяет обеспечить управление пожарной автоматикой и инженерными системами
современного здания.
В состав адресных систем входят адресные извещатели или неадресные
извещатели с адресными метками или блоками, которые передают на ПКП код своего
адреса при активизации. В таких системах возможен одновременный контроль
большого количества независимых адресных зон
(групп помещений), что по
сравнению с неадресными системами значительно расширяет возможности защиты
крупных объектов. Однако в неопросных адресных системах практически
невозможно реализовать автоматический контроль работоспособности ПИ, так как не
контролируется наличие связи с извещателем и при отказе интерфейса никакие
сообщения не могут быть переданы на ПКП. Это также определяет необходимость
установки не менее 2-х ПИ в помещении, кроме того сохраняется необходимость
использования радиальных шлейфов.
15
Этих недостатков лишены адресные опросные системы с автоматическим
контролем работоспособности, например серия адресных извещателей Леонардо
Систем Сенсор: периодический опрос извещателей, включенных в адресную шину
(любой топологии), обеспечивает контроль их работоспособности при любом виде
отказа, что позволяет устанавливать по одному извещателю в каждом помещении
вместо двух
(согласно п.
13.3.3 Свода Правил СП
5.13130.2009). Кроме того,
произвольная структура адресной шины и значительное количество подключаемых
ПИ (99 штук) позволяют значительно уменьшить расходы на кабель и монтаж. В
адресных опросных извещателях используются сложные алгоритмы обработки
информации, например, применение аналого-цифровых преобразователей и
энергонезависимой памяти позволяет обеспечить автокомпенсацию изменения
чувствительности ПИ. Формирование сигналов «Неисправность» при достижении
нижней границы автокомпенсации и сигналов «ТО» при запылении дымовой камеры
ПИ позволяет значительно уменьшить расходы на техническое обслуживание.
Стабилизация уровня чувствительности обеспечивает снижение вероятности ложных
срабатываний даже при установке высокой чувствительности, соответственно
уменьшается время определения возгорания.
Использование адресных опросных систем значительно повышает надежность
работы пожарной автоматики, хотя ее структура остается жесткой и, как в
предыдущих системах, определяется типом используемого ПКП. Кроме того, и в этих
системах сохраняется недостаток, присущий всем пороговым системам: независимо
от реализованного алгоритма, сигнал ПОЖАР формируется пожарным извещателем и
ПКП не имеет информации об изменении ситуации в контролируемых зонах,
соответственно невозможно сформировать предварительный сигнал на ранних этапах
развития пожароопасной ситуации. Это не позволяет минимизировать материальный
ущерб как от возгорания и тушения, так и от нарушения нормального режима работы
объекта, связного с эвакуацией сотрудников.
Главным отличием адресно-аналоговых систем от пороговых является то, что в
них пожарный адресно-аналоговый извещатель измеряет величину контролируемого
параметра
(например, уровень задымления или температуру) и транслирует его
значение при обращении адресно-аналогового ПКП (ААПКП) по соответствующему
адресу. ААПКП является специализированной ЭВМ, центром обработки данных по
сложнейшим алгоритмам в реальном масштабе времени, обеспечивает максимальную
скорость принятия решений и управления подсистемами пожарной автоматики,
оповещения и эвакуации, инженерными системами, с отображением состояния
объекта в виде текстовых сообщений и передачей их на ПЭВМ.
2. АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
2.1. Преимущества адресно-аналоговых систем
· Адресно-аналоговая система в реальном масштабе времени производит сбор и
обработку информации, что обеспечивает постоянный контроль состояния объекта и
системы.
· Адресно-аналоговая система позволяет значительно сократить время
обнаружения загорания, фиксируя незначительные отклонения от нормальных
параметров в каждой зоне, формируя предупредительные сообщения с точным
указанием места.
16
· По каждому адресно-аналоговому ПИ в ААПКП программируется два порога:
предварительный - «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», при уровнях задымления значительно
ниже 0,05 дБ/м, и «ПОЖАР», при уровнях задымления от 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м.
· Программирование пороговых уровней контролируемых параметров
извещателей на разное время суток и дни недели, а также возможность адаптации их
чувствительности в процессе эксплуатации позволяет повысить достоверность
обнаружения пожара.
· В системе постоянно осуществляется контроль параметров функционирования
пожарных извещателей с формированием извещения об их неисправности, как
посредством систем автоматического контроля, так и посредством анализа характера
изменения значений контролируемых параметров от каждого извещателя и от их
совокупности по зонам.
· Система автокомпенсации позволяет поддерживать постоянную высокую
эффективность функционирования дымовых извещателей, даже если они
загрязняются в процессе эксплуатации, тем самым увеличивается период между
техническими обслуживаниями.
· Отображение информации производится на дисплее в виде текстовых сообщений
в удобном для оператора виде. Дополнительно возможно подключение
персонального компьютера для отображения информации в графическом виде.
· Использование кольцевого шлейфа сигнализации позволяет системе нормально
функционировать при обрыве шлейфа с точным определением места неисправности.
· Применение изоляторов короткого замыкания позволяет сохранить работу
большей части системы при коротком замыкании в кольцевом шлейфе сигнализации.
· Использование одной пары проводников шлейфа сигнализации с общим
количеством до 198 (в последней версии протокола компании Систем Сенсор - до
318) включаемых в шлейф различных технических средств позволяет существенно
снизить стоимость монтажа системы.
· Применение адресных оповещателей и адресных модулей управления позволяет
сформировать систему оповещения и эвакуации людей при пожаре любой сложности
вплоть до 5-го типа.
· Применение адресных модулей управления и контроля различных типов дает
возможность управлять и контролировать работу систем пожарной автоматики и
инженерных систем объекта любой сложности.
· Возможность объединения нескольких ААПКП в единый комплекс позволяет
защитить объекты с практически неограниченной площадью с поэтапным
наращиванием.
Таким образом, применение адресно-аналоговых систем сигнализации при
меньших затратах на монтаж и эксплуатацию позволяет повысить надежность
контроля пожарной ситуации на объекте, а также уменьшить фактическое время
обнаружения пожара и ускорить начало его ликвидации. Это, в итоге, позволяет
существенно снизить ущерб от пожара и от его тушения.
2.2. Типовая адресно-аналоговая система пожарной сигнализации
На рис.
5 в качестве примера показана упрощенная структура кольцевого
шлейфа адресно-аналоговой системы.
17
модуль-
световой
изолятор КЗ
оповещатель
М200XE
Система
в норме
звуковой
опове-
щатель
Статус
Пожар
оконечный
элемент
Неисправ-
шлейфа
ность
модуль
контроля
извещатели серий ECO или ПРОФИ
М210Е-СZ
оконечный
максимальное количество извещателей в
элемент
каждом шлейфе 32 шт
шлейфа
ААПКП
цокольный модуль
модуль-
контроля
изолятор КЗ
комбинированный
М210Е-СZ
М200XE
оповещатель
Рис. 5. Упрощенная структура кольцевого шлейфа адресно-аналоговой системы
Основное различие между адресно-аналоговой и традиционной системами
заключается в том, что шлейф сигнализации, контролируемый адресно-аналоговым
ПКП, является двухпроводным кольцевым и что все автоматические и ручные
извещатели, а также оповещатели и интерфейсные модули подключены к одной и той
же паре проводников. Каждое устройство, подключенное к такому кольцевому
шлейфу, имеет свой собственный "адрес", обычно задаваемый с помощью
переключателей, расположенных на задней стороне этого устройства.
Прибор обменивается информацией с каждым устройством поочередно, в
порядке увеличения адресов. На каждом периоде опроса от каждого устройства
появляется новая информация об обстановке в месте размещения адресно-аналоговых
извещателей, о состоянии устройств и подключенных к ним шлейфов. При изменении
ситуации на объекте запускается соответствующая программа управления пожарной
автоматикой и инженерными системами и формируются соответствующие
сообщения. Протокол обмена данными 200АР (Advanced Protocol) фирмы System
Sensor допускает одновременное подключение к одному кольцевому шлейфу до 159
автоматических адресно-аналоговых извещателей и до
159 адресных устройств
(адресных ручных извещателей, оповещателей, модулей управления, контроля сухих
контактов, в том числе многоканальных, и модулей контроля неадресного
подшлейфа).
При возникновении пожара ААПКП будет индицировать текстовое сообщение о
18
месте возгорания, может автоматически начать организацию эвакуации, включив
питающиеся от шлейфа адресные оповещатели, либо традиционные оповещатели или
системы речевого оповещения, подключенные через адресные модули управления.
Использование адресных оповещателей обеспечивает возможность индивидуального
управления каждым из них в процессе эксплуатации, а применение оповещателей,
питающихся от шлейфа, снижает затраты на прокладку проводных линий системы
сигнализации. Модули управления используются для отключения технологических
электроустановок, например, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Большинство адресно-аналоговых пожарных ПКП имеют встроенный алфавитно-
цифровой дисплей, который отображает текстовые сообщения в случае тревоги или
неисправности. Пользователь может по своему усмотрению запрограммировать
сообщения о местонахождении любых конкретных устройств, например: "Тепловой
извещатель в бойлерном помещении цокольного этажа".
Дополнительно дисплей может отображать для каждого автоматического
извещателя следующую информацию:
-
текущее, среднее, наибольшее и наименьшее значение величины
контролируемого сигнала;
- текущее тестовое значение величины сигнала;
- качество связи с автоматическим извещателем;
- степень загрязнения автоматического извещателя и прогноз сроков
технического обслуживания.
Порядок работы системы программируется с помощью так называемой
"таблицы событий и выполняемых действий", хранящейся в памяти ААПКП. Она
определяет, какое действие предпринимается в случае поступления сигнала тревоги
от конкретного автоматического или ручного извещателя. Применение таблицы,
например, помогает организовать при пожаре в больших зданиях поэтапную
эвакуацию, обеспечивая первоочередный выход тем людям, которым угрожает
непосредственная опасность, а находящимся в других местах - выход более поздний.
2.2.1. Протокол обмена данными
Пожарный ААПКП обеспечивает электропитанием все устройства,
подключенные к системе, и обменивается информацией с ними по той же паре
проводников. Передача данных осуществляется изменением значения постоянного
напряжения относительно уровня 24 В.
Поскольку разные производители интеллектуальных извещателей используют
различные протоколы обмена данными, необходимо учитывать возможность
совместной работы извещателей с выбранным пожарным ААПКП. Для обеспечения
работоспособности адресно-аналоговой системы необходимо использовать только
совместимые устройства в соответствии с рекомендациями производителя адресно-
аналогового ПКП.
2.2.2. Методы адресации
Разные производители адресно-аналоговых систем используют различные
методы записи адресов устройств:
· установка адреса с помощью декадных переключателей в десятичном виде;
· установка адреса с помощью 7-разрядного двухпозиционного переключателя в
двоичном виде;
19
· запись адреса в энергонезависимую память устройства с использованием
программатора;
· присвоение адреса в соответствии с порядком установки устройства в кольцевом
шлейфе и его ответвлениях при первом включении ААПКП (вариант Plug & Play);
· задание адреса с использованием двоичной "адресной карты", вставляемой в
основание извещателя.
В рамках протокола System Sensor 200 два декадных переключателя позволяли
устанавливать адреса устройств в диапазоне от 01 до 99, новый протокол System
Sensor 200АР расширяет поле адресов до 159 (рис. 6). Автоматические адресно-
аналоговые извещатели и другие адресные устройства имеют отдельные адресные
пространства и, следовательно, могут иметь одинаковые адреса. Это позволяет
подключать к кольцевому шлейфу максимально до
318 устройств, причем
многоканальные устройства модули и извещатели в протоколе System Sensor 200АР
занимают по одному адресу, независимо от числа каналов. При изготовлении
извещателей в каждом из них устанавливается
исходный адрес 00, который не используется в
системе. С помощью ААПКП можно легко
определить устройство, адрес которого не был
установлен.
Преимущества адресации в десятичном виде:
· Простая интуитивная установка адреса в
десятичной системе счисления.
Рис. 6. Декадные
· Не требуется никакого специального
переключатели для установки
оборудования.
адресов
· Простейшая проверка адреса любого
устройства.
2.2.3. Устойчивость к обрывам цепи
Кольцевой шлейф подключается к выходу и к входу ААПКП. В нормальных
условиях ААПКП управляет работой сигнализации только со стороны выхода, а по
входу контролируется прохождение сигналов. Если прибор обнаруживает обрыв
шлейфа, то формируется сообщение о виде и месте возникновения неисправности, а
кольцевой шлейф преобразуется в два радиальных. При таком способе
функционирования система сохраняет полную работоспособность при обрыве
шлейфа. После устранения неисправности возвращение системы в дежурный режим
работы происходит автоматически.
2.2.4. Изоляторы короткого замыкания
Если в каком-либо месте кольцевого шлейфа сигнализации происходит короткое
замыкание, ближайшие к этому месту изоляторы (электронные ключи) с обеих сторон
автоматически отключают неисправный участок шлейфа. ААПКП обнаруживает
обрыв кольцевого шлейфа и начинает подавать электроэнергию и управляющие
сигналы с обоих концов цепи. За исключением извещателей, установленных на
участке шлейфа между активизированными изоляторами, вся остальная часть
системы восстанавливает работоспособность через несколько секунд.
Показанный в качестве примера на рис. 5 шлейф содержит два изолятора
короткого замыкания, однако на практике их количество может быть значительно
20
большим.
В системе можно использовать изоляторы короткого замыкания в виде
отдельных модулей, изоляторы, встроенные в модули мониторинга и управления, и
изоляторы в базовых основаниях извещателей или в самих извещателях, что
упрощает монтаж системы сигнализации.
2.2.5. Модули контроля и управления
Интерфейсные адресные модули подразделяются на управляющие и модули
мониторинга. Они используются для управления и для контроля состояния различных
инженерных систем, в том числе и систем пожарной автоматике на объекте.
Адресные модули управления
Адресные модули управления используются для организации работы
оповещателей, а также для управления работой различного электрооборудования.
Управляющие модули могут быть настроены для работы в контролируемом или
неконтролируемом режиме. Контролируемый режим используется для управления
работой устройств, питающихся напряжением 24В (таких, как оповещатели). В этом
режиме участок шлейфа от ПКП до управляемого (исполнительного) устройства
постоянно контролируется с помощью небольшого тока, протекающего через
резистор, установленный в конце линии связи. Ток, используемый для контроля,
имеет направление, противоположное направлению тока от источника питания
исполнительного устройства и, благодаря диодной развязке, не влияет на состояние
этого устройства. В случае обрыва или короткого замыкания шлейфа на приборе
отображается сигнал о неисправности.
Модули управления с силовыми реле
позволяют
управлять
включением/выключением различных систем с напряжением питания ~220 В (до
~250), при токах потребления до 5 А или с постоянным напряжением питания до 30 В
при токах потребления до 5 А .
В неконтролируемом режиме в управляющем модуле используется группа
гальванически развязанных переключающих контактов реле ("сухой" электрический
контакт), пригодных для управления самым разнообразным электрическим
оборудованием. В качестве альтернативы, компания System Sensor встроила в базу
адресно-аналогового извещателя релейный модуль B524RТE, обеспечивающий
простое сопряжение с устройствами запирания дверей, вентиляторами и т.п.
Адресные модули контроля
Адресные модули контроля используются для текущего контроля за состоянием
любого, не находящегося под напряжением, контакта. При этом, в зависимости от
настройки таблицы "событий и выполняемых действий", модуль контроля может
быть запрограммирован для формирования сигнала тревоги или неисправности на
ПКП. Модули контроля могут осуществлять также контроль участка шлейфа,
подключенного к конкретному переключателю, например, переключателю
водоснабжения, или релейного выхода существующей системы тревожной
сигнализации на наличие обрыва, что обеспечивает отображение их текущего
состояния с помощью ПКП.
Модули контроля неадресного подшлейфа
Модуль контроля неадресного подшлейфа может быть использован как
контрольный (входной) для обеспечения взаимодействия интеллектуальной системы
с зоной, защищаемой традиционными пороговыми извещателями. Это может быть
21
полезным в так называемых "модернизируемых установках", где должна быть
установлена новая система пожарной сигнализации, но существующая зона
традиционных извещателей должна быть сохранена и подключена к этой новой
системе.
2.2.6. Режим "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
Все ААПКП предусматривают формирование сигнала "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
при сравнительно небольших отклонениях от нормальных условий в какой-либо зоне
защищаемого объекта. Режим "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" дает возможность визуально
проверить, действительно ли имеет место загорание или этот сигнал вызван,
например, конденсацией влаги или пылью от строительных работ. Таким образом,
можно избежать ненужных неудобств и затрат на эвакуацию людей из здания из-за
ложного сигнала тревоги. В случае обнаружения возгорания его ликвидация может
быть произведена первичными средствами пожаротушения без вызова пожарных с
минимальными материальными потерями.
2.2.7. Контроль необходимости технического обслуживания
Чувствительность любого дымового извещателя может изменяться в результате
загрязнения или оседания пыли в оптической камере. Если чувствительность
увеличивается, это приводит к возрастанию вероятности ложного срабатывания.
Однако в некоторых случаях чувствительность извещателя может уменьшиться, что
увеличит время формирования тревожного извещения при возникновении пожара.
Таким образом, в любом случае изменение чувствительности извещателя в процессе
эксплуатации нежелательно и приводит к ухудшению работы системы пожарной
сигнализации.
Для устранения этого недостатка почти во всех дымовых извещателях компании
Систем Сенсор используется автокомпенсация изменения уровня чувствительности.
По результатам текущего контроля любое медленное изменение значения
контролируемого сигнала извещателя компенсируется изменением порога таким
образом, чтобы его чувствительность, определяемая разностью между пороговым
уровнем и величиной сигнала, оставалась постоянной независимо от накопления
пыли в дымовой камере. Когда извещатель становится настолько грязным, что
система больше не может компенсировать изменения чувствительности, тогда
формируется сигнал о необходимости технического обслуживания (рис. 7).
В адресно-аналоговых системах, в отличие от пороговых датчиков,
обеспечивается стабильность характеристики измерения контролируемого параметра
от минимального до максимального уровня. При достижении верхнего предела
автокомпенсации формируется сигнал о запылении дымовой камеры, при достижении
нижнего предела - о загрязнении оптики.
22
Рис. 7. Возможные изменения сигнала фотодиода Uc в процессе эксплуатации
дымового извещателя и компенсация изменения чувствительности
2.2.8. Функция тестирования пожарного извещателя
Все дымовые и тепловые извещатели System Sensor обладают функцией
самопроверки, при которой производится контроль состояния чувствительного
элемента и работоспособность электронной схемы извещателя. В традиционных
системах такая проверка производится вручную посредством использования
различных тестовых устройств. Многие адресно-аналоговые системы позволяют
пользователю проводить тестирование любого одного или всех извещателей в
системе, формируя соответствующие команды с ААПКП. Кроме того, приборы
проводят тестирование всех извещателей в процессе эксплуатации в автоматическом
режиме.
3. ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ SYSTEM SENSOR ДЛЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И АДРЕСНО - АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Компания SYSTEM SENSOR выпускает несколько серий пожарных
извещателей различного типа для защиты объектов любой сложности: неадресные
пороговые извещатели, интеллектуальные извещатели с несколькими порогами
чувствительности, с компенсацией запыления и т. д., адресные опросные
интеллектуальные извещатели и адресно-аналоговые извещатели.
3.1. Пороговые неадресные и адресные извещатели
Традиционные системы пожарной сигнализации, как правило, используют
простые дымовые или тепловые извещатели с фиксированным пороговым значением
чувствительности. Для большого числа типовых объектов такие извещатели
23
обеспечивают достаточно надежное обнаружение пожара.
"Систем Сенсор Фаир Детекторс", выпускает экономичные пороговые
извещатели серии ЕСО1000, такие, как дымовой оптико-электронный ИП212-58
(ЕСО1003), тепловой максимально-дифференциальный ИП101-23-A1R (ЕСО1005),
комбинированный дымовой/тепловой ИП212/101-2-A1R (ЕСО 1002). Серия ECO1000
специально разрабатывалась для России и СНГ с учетом особенностей построения и
эксплуатации систем пожарной и пожарно-охранной сигнализации.
Более сложные извещатели
-
это серия
интеллектуальных неадресных извещателей ПРОФИ,
замещающая серии 100 и 400 (2151Е, 5451Е): ИП212-73
(ПРОФИ-О) дымовой оптико-электронный извещатель,
ИП101-31-A1R
(ПРОФИ-Т) тепловой максимально-
дифференциальный извещатель, ИП101-32-В (ПРОФИ-
Т78) тепловой максимальный извещатель, ИП212/101-
4-A1R
(ПРОФИ-ОТ)
комбинированный
Рис. 8. ПРОФИ-О
дымовой/тепловой извещатель.
дымовой оптико-
Особенности извещателей серии ПРОФИ:
электронный извещатель
· аналого-цифровое преобразование величины
ИП 212-73
контролируемого параметра и специальный
алгоритм обработки информации;
· автоматизированный дистанционный контроль работоспособности;
· автоматическая компенсация запыленности дымовой камеры с возможностью
контроля ее уровня;
·
3-х цветная индикация режима работы.
Оптико-электронный ПРОФИ-О ИП212-73
(рис.8) - первый традиционный российский дымовой
извещатель со стабилизацией уровня чувствительности
и с возможностью точной установки трех уровней
чувствительности в пределах требований ГОСТ Р
53325-2009: повышенной
-
0.08 дБ/м; средней
(заводская установка) - 0.12 дБ/м; пониженной - 0.16
дБ/м. Обеспечена совместимость извещателей ПРОФИ
практически с любым неадресным ПКП.
Рис. 9. Леонардо-О
Следующий уровень - это адресные опросные
дымовой оптико-
извещатели серии Леонардо: дымовой оптико-
электронный
электронный ИП212-60А
(Леонардо-О, рис.9),
ИП212-60А
тепловой максимально-дифференциальный ИП101-
24А-A1R
(Леонардо-Т)
и
комбинированный
дымовой/тепловой ИП212/101-3А-A1R (Леонардо-ОТ)
с адресным модулем АМ-99. В серии адресных
извещателей Леонардо к интеллекту ПРОФИ добавлена
адресность: опрос и индикация состояния извещателей
производится адресным модулем АМ-99
(рис.
10),
который рассчитан на подключение до 99 извещателей
Леонардо с любой конфигурацией адресной шины.
Рис. 10. Адресный
модуль АМ-99
24
Дальнейшее развитие ЛЕОНАРДО
- это
адресные ППКОПА, первым из которых стал
«СИГНАЛ-99»
(рис.
11), рассчитанный на
непосредственное (без адресного модуля АМ-99)
подключение адресных извещателей серии
ЛЕОНАРДО. Причем кроме дымовых, тепловых
и комбинированных извещателей LEONARDO к
его адресной шине могут также подключаться
адресные ручные извещатели ИП535-18 ИПР-
LEO. Дополнительно
«СИГНАЛ-99» имеет
8
шлейфов для подключения линейных дымовых
пожарных извещателей ИП212-125
(6500R),
ИП212-126 (6500RS) или охранных извещателей
Рис. 11. Внешний вид АППКОП
(с НР и НЗ контактами в любой комбинации), до
"СИГНАЛ 99"
40 шт. в каждом шлейфе. Три реле (~125В 3А, =30В 3А) для формирования сигналов
на ПЦН, основное назначение (может быть перепрограммировано с пульта): ПОЖАР,
НЕИСПРАВНОСТЬ пожарной сигнализации, ТРЕВОГА охранной сигнализации, 4
выхода для управления сиренами с малым током потребления, с контролем связи и 1
мощный выход (24В до 1,5 А) для оповещателей с контролем связи. Обеспечен
контроль вскрытия прибора, контроль наличия сети ~220В, контроль напряжения
3.2. Адресно-аналоговые точечные пожарные извещатели
На достаточно больших и сложных в инженерном отношении объектах только
адресно-аналоговые системы могут обеспечить высокий уровень пожарной
безопасности. В ряде случаев использование высокоэффективных адресно-
аналоговых извещателей может оказаться просто необходимым. Например, наиболее
часто применяемые в системах пожарной сигнализации обычные дымовые
извещатели по своему физическому принципу действия не могут обеспечить
надежную работу в таких помещениях, где при производственных процессах
образуется пыль или пар. В этих случаях существует значительная вероятность
ложных срабатываний и (или) быстрая потеря чувствительности извещателя.
В противоположность этому, на специальных объектах, например, в
помещениях с дорогостоящей вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, в
крупных музеях, банках и т.д., где практически отсутствует пыль и требуется как
можно более раннее обнаружение пожара, обычные дымовые извещатели не
обеспечивают необходимую высокую чувствительность.
Фирмой System Sensor для использования в адресно-аналоговых системах
пожарной сигнализации разработаны и выпускаются извещатели, позволяющие
формировать системы для объектов с различными условиями функционирования.
Рассмотрим некоторые из них.
Последняя разработка компании System Sensor
- серия точечных адресно-
аналоговых извещателей Caravaggio, работающих по протоколу 200АР (Advanced
Protocol). Эти извещатели используют новую платформу
(оптическая камера,
малочувствительная к запылению, новая элементная база, включая более
современный и мощный микропроцессор, новый дизайн корпусов извещателей,
опционально - встроенный изолятор короткого замыкания и т.д.), но при этом они
полностью поддерживают предыдущую версию протокола System Sensor - 200/500.
25
Одновременно с появлением извещателей серии Caravaggio были доработаны
существующие аксессуары для них. Так, вновь разработанная база В501АР заменяет
собой два варианта предыдущих баз - В501 и В501DG, при этом поддерживает
использование встроенного в извещатель изолятора короткого замыкания и
выпускается, как и извещатели, в трех вариантах цвета - белый, "слоновая кость"
(Ivory) и черный. Кроме того, поскольку все извещатели серии Caravaggio имеют
версию со встроенным изолятором короткого замыкания, отпала необходимость в
базах B524IEFT-1 при их установке. Единственный точечный извещатель,
выпускаемый в настоящее время и не имеющий версии со встроенным изолятором
короткого замыкания - это 2251CTLE, поэтому использование базы B524IEFT-1
рекомендовано (в случае необходимости) только для этого извещателя.
3.2.1. Дымовой адресно-аналоговый извещатель 22051Е / 22051EI
Точечный
дымовой извещатель
22051Е
(серия
Caravaggio),
пришедший на смену
извещателям
2251ЕМ
(ИП
212-86
-
R2251EM,
ESMI2251EM и т.д.)
предназначен
для
работы в адресно-
Рис. 12. Извещатель 22051E(I)
аналоговых системах
пожарной сигнализации как с протоколом
200/500 System Sensor, так и с его
расширенной версией Advanced Protocol. Извещатель имеет два встроенных 3-х
цветных светодиодных индикатора, используемых для индикации режимов работы.
Их совместное применение
Основные технические характеристики:
от 15 до 32 (без изолятора)
Диапазон напряжений питания, В
от 15 до 28 (с изолятором)
Ток потребления в дежурном режиме,
200 ¸ 300
при напряжении 24 В, мкA
Максимальный ток в режиме "Пожар"
(индикация включена), мA
3,8
Высота с базой B501AP, мм
52
Диаметр, мм
102
Масса, г
97
Диапазон рабочих температур, °C
от -30 до +70
Относительная влажность (без конденсации), %
от 10 до 93
обеспечивает хорошую видимость (угол обзора) индикации с любого направления в
пределах угла 360°. Модель 22051EI также содержит интегрированный изолятор
короткого замыкания, который, кроме своей основной функции - защита шлейфа от
коротких замыканий путем отключения поврежденного участка - помогает при
26
инсталляции системы, позволяя временно отключать участки шлейфа по команде с
контрольного прибора.
3.2.2. Тепловые адресно-аналоговые извещатели 52051Е / 52051EI,
52051НТЕ / 52051HTEI, 52051RE / 52051REI
Тепловые
адресно-аналоговые
извещатели
передают
на
ААПКП
информацию о превышении фиксированного
порога
температуры
или
скорости
нарастания температуры в месте установки,
а также по запросу с ПКП могут передавать
текущее значение температуры каждого из
двух встроенных термисторов. Вместо
выпускавшихся ранее тепловых извещателей
5251ЕМ, 5251НТЕМ и 5251REM компания
System Sensor теперь производит тепловые
Рис. 13. Внешний вид тепловых
адресно-аналоговые извещатели
52051E,
извещателей 52051E(I), 52051RE(I),
52051HTE(I)
52051HTE и 52051RE, а также версии этих
извещателей со встроенным изолятором
короткого замыкания 52051EI, 52051HTEI и 52051REI (рис. 13). Модели 52051E(I) и
52051НТЕ(I) имеют пороговые значения температуры срабатывания 58ºС и 78ºС.
Модель 52051RE(I) имеет дифференциальный канал с порогом скорости повышения
температуры в 8 °C/мин.
Основные технические характеристики извещателей
52051Е(I), 52051НТЕ(I) и 52051RE(I):
Напряжение питания, В
от 15 до 32 (без изолятора)
от 15 до 28 (с изолятором)
Ток потребления в дежурном режиме, мкA
160 - 350, при 24 В
Максимальный ток в режиме "Пожар"
(индикация включена), мA
3,7, при 24 В
Высота с базой B501AP, мм
61
Диаметр, мм
102
Масса, г
88
Диапазон рабочих температур, °C
от -30 до +80
Допустимая относительная влажность
от 10 до 93
(без конденсации влаги), %
27
3.2.3. Комбинированный извещатель 22051ТЕ / 22051TEI
Оптические
дымовые извещатели
и
тепловые
извещатели
имеют
разную
чувствительность к
различным
видам
возгорания и не могут
формировать
одинаково
раннее
оповещение
при
Рис. 14. Комбинированный дымовой/тепловой извещатель
пожарах различного
22051ТЕ(I)
типа.
Поэтому
компания
System
Sensor выпускает комбинированные дымовые/тепловые извещатели 22051ТЕ(I) (рис.
14, вместо выпускавшихся ранее извещателей 2251ТЕМ). Эти извещатели более
эффективны, чем одноканальные дымовые или тепловые извещатели, они
обнаруживают практически все виды возгораний (см. табл. 2).
Комбинированный пожарный извещатель
22051ТЕ содержит оптико-
электронный дымовой канал, а также тепловой канал на основе двух термисторов с
линейной зависимостью сопротивления от температуры. Модель 22051TEI также
содержит интегрированный изолятор короткого замыкания. В состав извещателя
входит микропроцессор, обеспечивающий его работу в интеллектуальной адресно-
аналоговой системе пожарной сигнализации, а также управляющий параметрами
функционирования по командам с ААПКП по календарю и по часам. С помощью
микропроцессора извещатель может быть запрограммирован на следующие режимы
чувствительности:
1.
Используются оптико-электронный дымовой и тепловой канал с
установленной высокой чувствительностью.
2.
Используются оптико-электронный дымовой и тепловой канал с
установленной средней чувствительностью и автоматической ее регулировкой в
сторону увеличения.
3.
Используются оптико-электронный дымовой и тепловой канал с
установленной средней чувствительностью.
4.
Используются оптико-электронный дымовой и тепловой канал с
установленной средней чувствительностью и автоматической ее регулировкой в
сторону уменьшения.
5.
Используются оптико-электронный дымовой и тепловой канал с
установленной низкой чувствительностью.
6. Используется только тепловой канал с установленной температурой
срабатывания 58°C.
28
Основные технические характеристики извещателя 22051ТЕ(I):
от 15 до 32 (без изолятора)
Диапазон напряжений питания, В
от 15 до 28 (с изолятором)
Ток потребления в дежурном режиме при
200 ¸ 350
напряжении 24 В, мкA
Максимальный ток в режиме "Пожар"
(без выносных световых индикаторов), мA
3,75
Высота с базой В501AP, мм
61
Диаметр, мм
102
Масса, г
99
Диапазон рабочих температур, °C
от -30 до +70
Относительная влажность (без конденсации
от 10 до 93
влаги), %
3.2.4. Дымовой точечный лазерный извещатель с ультравысокой
чувствительностью 7251
На некоторых объектах предъявляются повышенные требования к чистоте
рабочих помещений. Как правило, они содержат дорогостоящее технологическое или
электронное оборудование, чувствительное к пыли или повышенной влажности. На
таких "сверхчистых" объектах, как, например, вычислительные центры, пульты
управления или коммутаторные помещения электронных узлов связи, ущерб,
причиняемый даже небольшим пожаром, может быть настолько значительным, что
требуется как можно более быстрое обнаружение дыма.
Лазерный извещатель 7251 компании System
Sensor
(рис.
15) представляет собой адресно-
аналоговый оптический дымовой детектор, в
котором в качестве источника света используется
полупроводниковый лазер (рис. 15). Интенсивность
излучения света лазера гораздо выше, чем у
инфракрасных светодиодов, используемых в
обычных оптических извещателях, и луч
сфокусирован в гораздо более узкой зоне, поэтому
на лазерный извещатель не влияют боковые
Рис. 15. Лазерный извещатель
отражения внутри оптической камеры.
7251
29
Высокая
эффективность
полупроводникового лазера
при
оптимальной конструкции оптической
камеры
(рис.
16) извещателя
7251
обеспечивает
обнаружение частиц
дыма
с
очень
небольшой
концентрацией.
В
результате
использования
специально
разработанных алгоритмов обработки
сигнала этот извещатель может
обнаруживать дым при высоком
отношении
сигнал/шум
с
чувствительностью в
100 раз более
высокой, чем традиционные дымовые
Рис. 16. Дымовая камера лазерного
извещатели. Лазерный извещатель
извещателя 7251
7251 полностью совместим с другими
устройствами фирмы System Sensor,
что позволяет применять его в составе типовой адресно-аналоговой системы
пожарной сигнализации.
Основные технические характеристики извещателе 7251:
Диапазон напряжений питания, В
от 15 до 32
Ток потребления в дежурном режиме при
напряжении 24 В, мкA
230 ¸ 330
Высота, мм
42
Диаметр, мм
102
Масса, г
142
Диапазон рабочих температур, °C
от -10 до +55
Относительная влажность
(без конденсации влаги), %
от 10 до 93
3.2.5. Мультикритериальные адресно-аналоговые извещатели
Мультикритериальные 4-х канальные и 3-х канальные извещатели для сложных зон, в
которых возможны дымы, не являющиеся фактором возгорания
(клубы с
дискотечными дымами, кухни ресторанов с выделением тепла, гаражи с наличием
выхлопных газов и т.д.). Мультиканальный адресно-аналоговый извещатель
2251CTLE (рис. 18) контролирует сразу 4 параметра окружающей среды: изменение
концентрации дыма, изменение температуры по каждому термистору, концентрацию
угарного газа СО и уровень инфракрасного излучения IR. Анализ аналоговой
информации одновременно по всем 4 каналам позволяет максимально исключить
ложные срабатывания при наиболее высокой достоверности определения возгорания
на ранней стадии. Алгоритм принятия решения о формировании сигналов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПОЖАР адаптируется к конкретным условиям окружающей
среды. Используется обучение системы в интерактивном режиме.
30
В зависимости от условий, в которых
будет работать этот извещатель, при
инсталляции выбираются соответствующие
пороги срабатывания:
- для «очень чистых» помещений - порог
“Level 1”;
- для «чистых» помещений - порог “Level
2” или “Level 3”;
- для «средних» условий - порог “Level
4”;
- для «суровых» условий - порог “Level
5” или “Level 6”.
Программное обеспечение некоторых
контрольных приборов позволяет выполнить
более тонкую настройку этого извещателя
посредством дополнительного выбора
категории помещения:
0 - спальни рядом с душевой комнате в
гостинице или бойлерные;
Рис. 18. Мультикритериальный 4-
1 - студенческие общежития или
х канальный извещатель
комнаты, в которых разрешено курение;
2251CTLE (дым, тепло, газ СО, IR)
2 - помещения, в которых возможно
появление насекомых; чердаки или мансарды с вероятностью выпадения конденсата;
тяжелые производства, в том числе с процессами сварки; производственные
помещения с яркими вспышками, в том числе из-за сварки;
3 - помещения, в которых бывает повышенное содержание пыли, в том числе
машинные залы и лифтовые установки;
4 - дискотечные залы с использованием искусственного дыма и сверканием
стробоскопов; бары; места для курения;
5 - автомобильные парковки и грузовые терминалы с грузовиками, в том числе с
верхнерасположенными выхлопными трубами и дымным выхлопом; кухни, включая
фабрики-кухни, столовые, дома престарелых и т.п.;
6 - художественные студии и ремонтные мастерские;
7 - помещения, в которых допускается длительное увеличение оптической
плотности среды (специальные дискотечные туманы, антиграбительские дым,
обычный туман и т.п.).
Выпускается версия
3-х канального извещателя, в которой присутствует
дымовой канал, тепловой канал и канал инфракрасного излучения.
Основные технические характеристики извещателей 2251 CTLE
Диапазон напряжений питания, В
от 15 до 32
Ток потребления в дежурном режиме при напряжении 24
200 ¸ 300
В, мкA
Максимальный ток в режиме "Пожар" при напряжении
7
31
24В, мA
Высота с базой B501АР, мм
71
Диаметр, мм
102
Масса, г
130
Диапазон рабочих температур, °C
от -20 до +55
Относительная влажность (без конденсации влаги), %
от 15 до 90
3.3. Линейные дымовые оптико-электронные извещатели
Линейные дымовые извещатели незаменимы для пожарной защиты помещений
с высокими потолками и большими площадями: торговых и концертных залов,
спортивных сооружений, школ, кинотеатров, музеев, выставочных залов, складов,
ангаров и т.д. Линейные дымовые извещатели серии 6500 обнаруживают дым в зоне
длинной от 5 до 100 метров и обеспечивают контроль площади до 2000 м2 (по
европейским нормам).
Принцип построения линейных извещателей определяет отсутствие зависимости
его чувствительности от вида дыма. Он одинаково хорошо реагирует как на
“светлые” дымы, выделяющиеся при возгорании текстильных материалов, мебели и
т.д., так и на
“черные” дымы, выделяющиеся при возгорании резинотехнических
изделий, битумных материалов и т.д. Использование линейных пожарных
извещателей в больших по площади помещениях обеспечивает экономию по
отношению к точечным извещателям по стоимости, по количеству шлейфов в
системе, и, соответственно, по кабелю и работам по установке и пуско-наладке
системы в целом.
System Sensor выпускает однокомпонентные оптико-электронные линейные
дымовые извещатели серии 6500 (приемопередатчик и отражатель), предназначенные
для работы в адресно-аналоговых и традиционных системах пожарной сигнализации.
Адресные линейные извещатели 6500(S) подключаются непосредственно к адресно-
аналоговому шлейфу, неадресные (ИП212-125 6500R, ИП212-126 6500RS) - через
модуль контроля традиционного шлейфа М210-СZ или M210E-CZR с
токоограничивающим резистором в цепи контактов реле ПОЖАР.
Линейные однокомпонентные дымовые извещатели серии 6500
Адресные извещатели 6500, 6500S и неадресные ИП212-125 (6500R), ИП212-126
(6500RS)
- это интеллектуальные линейные извещатели нового поколения,
пришедшие на замену широко известному ранее извещателю 6424. Извещатели серии
6500 состоят из приемопередатчика, выполненного в одном корпусе, и пассивного
отражателя (рис. 19), разнесенных в пространстве на расстояние до 100 метров. При
дальности от 5 до 70 метров используется отражатель размером 200 мм х 230 мм (в
комплекте), при дальности от
70 до
100 метров дополнительно используется
комплект 6500-LRK из трех рефлекторов (опция).
Адресные линейные извещатели
6500,
6500S подключаются к адресно-
аналоговым приборам, поддерживающим протокол 200+ или . Модель 6500 питается
непосредственно от петли, номинальный ток потребления в дежурном режиме 2 мА.
Модель 6500S требует подключения дополнительного источника питания.
32
Однокомпонентная
конструкция
сокращает в несколько раз объем
монтажных работ, расходных материалов и
время юстировки. Преимущества 6500: для
проектировщика - подвод кабеля в одну
точку, только к приемопередатчику, и это
единственный дымовой извещатель со
степенью защиты оболочки IP54; для
монтажника
- экономия на настройке
(юстировка одним монтажником за
10
минут) и сервисном обслуживании; для
дизайнера
- оригинальный дизайн
(визуально уменьшает габариты 6500 при
установке на высоте), возможность окраски
Рис. 19. Линейный
фальшпанели для согласования с цветовым
однокомпонентный
решением интерьера.
дымовой извещатель 6500
Линейные извещатели серии
6500
имеют четыре фиксированных уровня чувствительности 25%, 30%, 40%, 50% и два
адаптивных уровня (30 - 50)% и (40 - 50)%. При установке адаптивного уровня
извещатель автоматически компенсирует изменения условий окружающей среды (в
заданных границах), не связанные с пожароопасной обстановкой, и обеспечивает
высокий уровень чувствительности без увеличения вероятности ложных
срабатываний.
В приемнике установлены три
разноцветных светодиода для индикации
состояния извещателя:
· мигание зеленого светодиода -
дежурный режим;
· мигание желтого светодиода
-
режим НЕИСПРАВНОСТЬ (число
вспышек указывает на причину
выхода из дежурного режима);
· включение красного светодиода
соответствует режиму ПОЖАР.
В режиме ПОЖАР включается
красный светодиод и замыкаются
контакты соответствующего реле с
нормально разомкнутыми контактами.
Режим ПОЖАР сохраняется и после
Рис. 20. Расположение цифрового
рассеивания дыма. Восстановление
индикатора, органов управления и
извещателей ИП212-125
(6500R) и
терминалов
ИП212-126 (6500RS) производится путем
кратковременного выключения питания, или, при проведении тестирования, с
помощью кнопки сброса "RESET", расположенной под фальшпанелью приемо-
передатчика
(рис.
20). Медленное снижение интенсивности луча, вызванное
осаждением
пыли на светофильтре приемо-передатчика и на рефлекторе,
автоматически компенсируется изменением порогов для режимов ПОЖАР и
33
НЕИСПРАВНОСТЬ. Система автоматической компенсации запыленности
обеспечивает отсутствие ложных срабатываний и увеличение интервала между
обслуживанием извещателя. При достижении границы диапазона автоматической
компенсации формируется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ, указывающий на
необходимость проведения технического обслуживания, а желтый светодиод
вспыхивает 3 раза. Система компенсации обеспечивает сохранение чувствительности
при снижении уровня сигнала за счет загрязнения светофильтра приемопередатчика и
рефлектора до 50%. Реле НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме находится под
током и контролирует наличие питания, следовательно, не требуется установка
релейного оконечного модуля EOLR-1.
В приемопередатчике извещателя серии
6500
установлены удобные съемные
терминалы, отдельные для входных и
выходных цепей. В неадресных извещателях
6500R,
6500RS предусмотрены терминалы
для подключения последовательно с
контактами
реле
ПОЖАР
токоограничивающего резистора и для
шунтирования
контактов
реле
НЕИСПРАВНОСТЬ диодом.
Извещатель
6500 не реагирует на
Рис. 21. Оптический зеркальный
кратковременную
(менее
30
секунд)
«прицел»
блокировку
луча;
при
более
продолжительной блокировке формируется
сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ, а желтый светодиод вспыхивает 4 раза. Восстановление
из режима, вызванного прерыванием излучения, происходит автоматически после
устранения причины, вызвавшей неисправность.
В извещателях серии 6500 значительно упрощен процесс юстировки. Для
нормальной работы извещателя достаточно обеспечить точность установки
рефлектора
±10°. Первоначально юстировка приемо-передатчика производится с
использованием встроенного оптического зеркального "прицела"
(рис.
21). При
значительных расстояниях на рефлекторе закрепляется ярко оранжевый стикер
размером
16 х
16 см
(в комплекте). Точное положение оптической системы
устанавливается по максимальному уровню сигнала, величина которого отображается
в виде двух цифр
(десятки, единицы) на двух семисегментных светодиодных
индикаторах (рис. 20). Изменение положения оптической оси по горизонтали и по
вертикали производится при помощи двух юстировочных винтов. Никакого
дополнительного оборудования и специальной подготовки для проведения юстировки
не требуется.
В извещателях
6500S, ИП212-126
(6500RS) дополнительно установлен
сервопривод, который по сигналу ТЕСТ вводит калиброванный фильтр в оптическую
систему (рис. 22), что имитирует физическое задымление контролируемой зоны и тем
самым обеспечивает
100% достоверность результата тестирования. Для
дистанционного тестирования, индикации режимов "Пожар", "Неисправность" и
сброса в дежурный режим к извещателям 6500R, 6500RS подключаются выносные
пульты управления
6500RTS-KEY (рис. 23), либо RTS151, RTS151KEY (вместо
выпускавшихся ранее RTS451и RTS151KEY) с индикаторами RA100Z (RA400Z),
которые устанавливаются в удобных для эксплуатации местах.
34
При тестировании, по числу
миганий выносного индикатора
"Неисправность",
определяется
степень запыления светофильтра и
отражателя с дискретом 10%. Одна
вспышка с периодом примерно 10
секунд означает запыление от 10 до
20%, две - запыление от 20% до
30%, ..., девять - более 90 %, но
б)
менее
100%. Данная функция
а)
позволяет спланировать сроки
Рис. 22. Положение оптического фильтра
проведения
технического
а) в рабочем режиме, б) при тестировании
обслуживания.
Конструкция извещателя обеспечивает высокую степень защиты оболочки IP54,
и широкий диапазон рабочих температур от
-30оС до
+55оС, что позволяет
эксплуатировать извещатели в тяжелых условиях, в отапливаемых и неотапливаемых
помещениях. При необходимости используются нагревательные элементы BEAM-HK
для приемопередатчика и BEAM-HKR для отражателя, которые повышают
температуру на
рабочей поверхности
светофильтра и отражателя и защищают от
образования конденсата или инея в случае
резких перепадов температуры в месте
установки. Универсальный кронштейн
6500-
MMK позволяет установить приемо-
передатчики извещателей 6500 (с монтажной
коробкой
6500-SMK) и/или рефлекторы на
потолке или на стенах, где требуемый угол
оптической оси относительно нормали к
плоскости установки превышает 10°.
Рис. 23. Выносной пульт управления
6500RTS-KEY для извещателей
серии 6500
Рекомендации по установке линейных
однокомпонентных дымовых извещателей серии 6500
Требования к размещению линейных дымовых пожарных извещателей
изложены в п. 13.5 Свода Правил СП 5.13130.2009. Минимальное расстояние между
оптическими осями линейных извещателей серии 6500 при работе с одним общим
рефлектором не регламентируется. Приемо-передатчики могут располагаться на
минимальном расстоянии, обеспечивающем удобство монтажа, юстировки и
технического обслуживания в дальнейшем. Импульсные сигналы передатчиков
селектируются по времени приемниками и их взаимное влияние друг на друга
исключено. Можно использовать по 2 и по 3 извещателя серии 6500 с одним
рефлектором. Данная установка в несколько раз снижает затраты на монтаж,
юстировку и техническое обслуживание, за счет возможности работы одновременно с
несколькими приемо-передатчиками и рефлекторами за один подъем. Кроме того,
35
обеспечивается экономия на дополнительных комплектах 6500-LRK при длине зоны
более 70 м.
При установке нескольких пар приемо-передатчик 6500 - рефлектор с разносом
до 70 м минимальное расстояние между параллельными оптическими осями должно
быть более 3,5 метров, а с разносом 100 м - должно быть более 5 метров. В противном
случае один приемо-передатчик будет принимать сигналы одновременно от
нескольких рефлекторов, что затруднит процесс юстировки. По этой же причине
будет получен ошибочный результат
(более низкое значение) при измерении
чувствительности путем блокировки части площади отражателя по его шкале.
Технические характеристики линейных извещателей
ИП212-125 (6500R), ИП212-126 (6500RS)
Протяженность контролируемой зоны, м
от 5 до 70
при использовании комплекта BEAM-LRK
от 70 до 100
Фиксированные уровни чувствительности, %
25, 30, 40, 50
Адаптивные уровни чувствительности, %
30-50, 40-50
Время формирования сигналов (типовое), с:
ПОЖАР
20
НЕИСПРАВНОСТЬ
30
Время подтверждения сигнала
ПОЖАР (после сброса по питанию), не более
5 с
Время сброса (по питанию), не менее
0,3 с
Ток потребления при напряжении, не более, мА
в дежурном режиме,
17 при 12В, 24 В
в режиме ПОЖАР
38.5 при 24 В
в режиме НЕИСПРАВНОСТЬ
8.5 при 24 В
в режиме ТЕСТ, пиковый (для 6500RS)
500
Ток, коммутируемый реле, при формировании сигналов
0,5
ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ при 30В, не более, А
Диапазон рабочих температур, оС
от - 30 до + 55
Допустимая относительная влажность без образования
93
конденсата, %, не более
Уровень защиты оболочки
IP54
Габаритные размеры приемопередатчика, мм, не более
178х229х84
Габаритные размеры рефлектора, мм,
при протяженности контролируемой зоны до 70 м
200х230х10
при протяженности контролируемой зоны от 70 м до 100 м
440х460 х10
Масса извещателя, кг, не более
1,25
Габаритные размеры упаковки, мм, не более
381х267х165 мм
Вес извещателя в упаковке, кг, не более
1,77
3.4. Аспирационные извещатели
Аспирационные системы применяется для защиты наиболее важных объектов и
помещений, таких, как вычислительные центры, пульты управления или
коммутаторные помещения электронных узлов связи, крупные музеи, банки и пр., т.е.
там, где ущерб и упущенная выгода от потери информации несоизмеримо больше
36
содержание .. 1 2 ..
///////////////////////////////////////
|
|