Файл: Kostarev - Pozharnaya avtomatika, upravleniye i svyaz 2017.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.07.2019

Просмотров: 4549

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

106 

 

Оптические дымовые извещатели могут действовать по 

принципу контроля рассеяния света либо по принципу контроля 
проходящего света. 

 

Тепловые  пожарные  извещатели  в  зависимости  от 

примененного принципа работы содержат в своем составе один 
или  два  полупроводниковых  термочувствительных  элемента 
и срабатывают  при  превышении  температурой  определенного 
значения либо при скорости ее нарастания, превышающей оп-
ределенную величину. 

Извещатели пламени могут реагировать на инфракрасную 

или  ультрафиолетовую  часть  спектра  его  излучения,  датчики, 
реагирующие на появление лучиков видимой части спектра из-
лучения  пламени,  применяются  достаточно  редко.  Извещатели 
пламени реагируют на открытое пламя гораздо быстрее других 
видов пожарных извещателей, поэтому их применение наиболее 
целесообразно в тех случаях, когда пламенное горение возника-
ет на начальных стадиях пожара. 

Инфракрасные  извещатели  пламени  реагируют  на  часть 

светового  спектра,  наиболее  характерную  для  пламени.  Одно-
временно с улавливанием излучения современные датчики пла-
мени могут производить анализ частоты его мерцания, дабы ис-
ключить срабатывание в результате воздействия инфракрасного 
излучения,  испускаемого  иными  источниками  (солнце,  отопи-
тельные  приборы,  технологическое  оборудование,  лампы  нака-
ливания и т. д.). Обнаружив совпадение длины волны и частоты 
мерцания  с  заданными  значениями,  извещатель  должен  выдать 
сигнал о возникновении пожара. 

Ультрафиолетовые извещатели пламени реагируют на ко-

ротковолновый («жесткий»)  ультрафиолет,  присутствующий 
в спектре излучения пламени. Лучи с такой длиной волны прак-
тически полностью задерживаются при прохождении через зем-
ную  атмосферу,  поэтому  ультрафиолетовые  извещатели  пламе-
ни не реагируют на обычный дневной свет. 


background image

 

107 

Магнитоконтактные извещатели 

Предназначены  для  блокировки  дверных  и  оконных  про-

емов,  а  также  для  блокировки  других  конструктивных  элемен-
тов  зданий  и  сооружений.  Извещатели  состоят  из  магнито-
управляемого датчика на основе геркона и задающего элемента 
(магнита).  Магнитоконтактные  извещатели  отличаются  друг  от 
другу  по  типу  установки  (накладные,  врезные),  материалу,  из 
которого  они  изготовлены  (металл  или  пластик),  а  также  вели-
чине  рабочего  зазора, при  котором  извещатель  находится  в  де-
журном режиме. 

Извещатель  охранный  точечный  магнитоконтактный 

взрывозащищенный  ИО 102-26/В  (АЯКС)  предназначен  для 
блокировки  дверей,  ворот,  ангаров  и  других  конструктивных 
элементов зданий и сооружений (выполненных как из стальных, 
так  и  неметаллических материалов),  открывания  или  смещения 
с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольные приборы, 
концентраторы  или  пульты  централизованного  наблюдения 
с входными искробезопасными цепями (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Извещатель охранный  

магнитоконтактный взрывозащищенный 

Для  подключения  извещателя  ИО 102-26/В  в  шлейф  сиг-

нализации  необходимо  использовать  устройства,  имеющие  не-
обходимый  уровень  взрывозащиты.  Извещатель  ИО 102-26/В 
имеет уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» и предна-
значен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наруж-


background image

 

108 

ных установок. Извещатель ИО 102-26/В конструктивно состоит 
из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего 
элемента –  магнита.  Длина  выводов  датчика –  700 мм  кабеля, 
заключенного в металлорукав. Извещатель ИО 102–26/В выпус-
кается  в  двух  модификациях:  исполнение «10» – нормально-
разомкнутый и исполнение «20» – переключающий. Характери-
стики извещателя представлены ниже: 

 

Параметр 

Значение 

Маркировка взрывозащиты ...............................  0ЕхiаIIСТ6 
Степень защиты оболочки.................................  IP 66 
Выходное сопротивление при замкнутых  
контактах, Ом, не более .....................................  0,5 
Выходное сопротивление при разомкнутых  
контактах, мОм, не менее ..................................  5 
Диапазон коммутируемых напряжений, В ...........  0,02–72 
Максимальная коммутируемая мощность, Вт,  
не более ............................................................... 10 
Габаритные размеры, мм ...................................  168x100x215 
Масса, г, не более: 
– датчика ............................................................. 100 
– магнита .............................................................  150 
Температура окружающей среды, °С ...................  –50…+50 

 

Инфракрасные извещатели пламени 

Инфракрасные извещатели пламени используются для об-

наружения  открытого  огня  в  помещениях  или  открытых  про-
странствах. Они обнаруживают бездымное возгорание жидкости 
или  газа,  а  также  возгорание  материалов,  содержащих  углерод 
и образующих сильный дым. 

Характерные  области  применения:  большие  промышлен-

ные  складские  помещения,  ангары  для  самолетов,  химические 


background image

 

109 

предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, машинные отде-
ления,  паромы  и  товарные  поезда-экспрессы,  электростанции, 
типографии, лесохранилища, подземные железнодорожные тун-
нели. DF1101A-Ex является безопасным инфракрасным извеща-
телем  пламени  для  использования  в  потенциально  взрывоопас-
ных зонах 1 и 2, например, в складских помещениях с высокими 
потолками  для  хранения  легковоспламеняющихся  жидкостей, 
где  жидкости  могут  воспламениться  в  огнеопасной  атмосфере. 
Когда  датчик 1 обнаруживает  пламя,  два  других  датчика  одно-
временно  измеряют  помехи,  создаваемые  в  другом  волновом 
диапазоне. Волновой диапазон представлен в табл. 3.8. 

Т а б л и ц а   3 . 8  

Волновой диапазон инфракрасных датчиков пламени 

Датчик 

Спектральный диапазон 

Обнаружение  

от 4,0 до 4,8 мкм 

СО

2

 

от 5,1 до 6,0 мкм 

Источники помех 

от 0,7 до 1,1 мкм 

Солнечное излучение 

 
Комбинация  из  трех  датчиков  и  интеллектуальная  обра-

ботка  сигналов  с  нечеткими  алгоритмами  и  импульсом  обеспе-
чивают  высокий  уровень  достоверности  обнаружения  пламени 
и предохраняют от ложных сигналов. 

Тепловой пожарный извещатель 

Тепловые пожарные извещатели представляют собой мак-

симальные  или  максимально-дифференциальные  извещатели, 
которые могут идентифицировать пожар не только по темпера-
туре  окружающего  воздуха,  но  и  по  скорости  возрастания  его 
температуры.  В  качестве  чувствительного  элемента  тепловой 
пожарный извещатель использует термистор – резистор, сопро-
тивление  которого  изменяется  в  зависимости  от  температуры. 
Преимуществом термистора перед другими датчиками темпера-


background image

 

110 

туры  является  его  высокая  температурная  чувствительность, 
а также  большое  сопротивление,  что  устраняет  проблемы,  свя-
занные  с  необходимостью  усиления  сигнала.  На  основании 
сравнения текущей температуры окружающей среды с результа-
тами  предыдущих  измерений  тепловые  пожарные  извещатели 
определяют  скорость  изменения  температуры.  Когда  текущая  
температура и скорость ее роста превышают установленное по-  

 

Рис. 3.16. Тепловой пожарный 

извещатель 

роговое  значение,  приемно-кон-
трольный  прибор,  получающий 
информацию  со  всех  пожарных 
извещателей,  выдает  сигнал  по-
жарной  тревоги.  Помимо  иденти-
фикации  пожара,  эти  пожарные 
извещатели могут работать и в ка-
честве  датчика  для  измерения  те-
кущей  температуры  в  помещении. 
Тепловой  пожарный  извещатель 
представлен на рис. 3.16. 

Дымовой пожарный извещатель 

По  принципу  действия  дымовые  пожарные  извещатели 

представляют  собой  точечные  пороговые  датчики  дыма  с  на-
страиваемой  чувствительностью,  функционирование  которых 
основано на оптическом контроле плотности окружающего воз-
духа.  С  определенной  частотой  пожарные  извещатели  сравни-
вают  с  заданным  пороговым  значением  амплитуды  импульсов 
инфракрасного излучения, отраженного от частиц дыма в дымо-
вой камере. Для этого в оптической камере пожарного извеща-
теля  под  определенным  углом  устанавливаются  инфракрасный 
светодиод  и  фотоприемник.  В  дежурном  режиме  работы  изве-
щателя  инфракрасное  излучение  от  светодиода  не  попадает  на 
фотоприемник.  Однако  при  попадании  в  оптическую  камеру 
дыма  его  частицы  рассеивают  инфракрасное  излучение,  часть 
которого достигает фотоприемника.  Если поток отраженного от