Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Техническое обеспечение безопасности бизнеса (2-е издание)
.pdf
стенками). Но вероятность обнаружения у таких датчиков все
гда меньше, чем у любого из составляющих двух его каналов.
Достичь того же успеха можно, применив по отдельности оба
датчика (ИК и микроволновый) в одном помещении, а сигнал
тревоги формировать только при срабатывании обоих извеща
телей в заданном интервале времени (обычно это несколько се
кунд), используя для этой цели возможности приемноконт
рольной аппаратуры.
2.4. “ЛФ˚ ФУК‡М˚ı ЛБ‚В˘‡ЪВОВИ
Для обнаружения возгорания могут использоваться следую
щие основные принципы активации пожарных извещателей:
• детекторы дыма — на основе ионизации или фотоэлект
рического принципа;
• детекторы тепла — на основе фиксирования уровня
подъема температуры или какогото ее определенного пока
зателя;
• детекторы пламени — на основе использования ультра
фиолетового или инфракрасного излучения;
• детекторы газа.
Ручные извещатели необходимы для принудительного
перевода системы в режим сигнализации о пожаре человеком.
Могут быть реализованы в виде рычагов или кнопок, покрытых
прозрачными материалами (легко разбиваемыми при пожаре).
Чаще всего они устанавливаются в легкодоступных местах об
щего пользования.
Тепловые извещатели реагируют на изменение темпера
туры окружающей среды. Отдельные материалы горят прак
тически без выделения дыма (например, дерево), или распрост
ранение дыма затруднено вследствие малого пространства (за
подвесными потолками). Применяются в случаях, когда в воз
духе высока концентрация аэрозольных частиц, не имеющих
никакого отношения к процессам горения (водяные испарения,
мука на мельнице и т. п.). Тепловые пороговые пожарные изве
щатели выдают сигнал «пожар» при достижении пороговой

температуры, дифференциальные — фиксируют пожароопас
ную ситуацию по скорости нарастания температуры.
Контактный пороговый тепловой извещатель выдает
тревожный сигнал при превышении заранее заданной пре
дельно допустимой температуры. При нагревании расплавля
ется контактная пластина, электрическая цепь разрывается и
вырабатывается тревожный сигнал. Это самые простые изве
щатели. Обычно пороговая температура составляет 75 °С.
В качестве чувствительного элемента может применяться
и полупроводниковый элемент. При росте температуры сопро
тивление цепи падает, и по ней течет больший ток. При превы
шении пороговой величины электрического тока вырабатыва
ется тревожный сигнал. Полупроводниковые чувствительные
элементы имеют более высокую скорость реагирования, вели
чина пороговой температуры может быть задана произвольно,
а при срабатывании датчика не происходит разрушения при
бора.
Дифференциальные тепловые извещатели обычно состо
ят из двух термоэлементов, один из которых располагается
внутри корпуса извещателя, а второй помещен снаружи. Токи,
протекающие через эти две цепи, подаются на входы диффе
ренциального усилителя. При увеличении температуры ток,
протекающий по наружной цепи, резко изменяется. Во внут
ренней цепи он почти не меняется, что приводит к дисбалансу
токов и формированию тревожного сигнала. Использование
термопары позволяет исключить влияние плавных темпера
турных изменений, вызванных естественными причинами. Эти
датчики являются наиболее быстрыми по скорости реагирова
ния и устойчивыми в работе.
Линейные тепловые извещатели. Конструкция представ
ляет собой четыре медных проводника с оболочками из специ
ального материала с отрицательным температурным коэффи
циентом. Проводники упакованы в общий кожух так, что плот
но соприкасаются своими оболочками. Провода соединяются
в конце линии попарно между собой, образуя две петли, сопри
касающиеся оболочками. Принцип действия: при увеличении
42 43

температуры оболочки изменяют свое сопротивление, изменяя
также общее сопротивление между петлями, которое и изме
ряется специальным блоком обработки результатов. По вели
чине этого сопротивления и принимается решение о наличии
возгорания. Чем больше длина кабеля (до 1,5 км), тем выше
чувствительность прибора.
Дымовые извещатели предназначены для обнаружения
наличия заданной концентрации частиц дыма в воздухе. Со
став частиц дыма может быть различным. Поэтому по принци
пу действия дымовые извещатели подразделяются на два ос
новных типа — оптоэлектронные и ионизационные.
Ионизационный дымовой извещатель. Поток радиоак
тивных частиц (обычно применяется америций241) поступает
в две отдельные камеры. При попадании частиц дыма (цвет
дыма не важен) в измерительную (внешнюю) камеру происхо
дит уменьшение тока, протекающего через нее, поскольку при
этом происходит уменьшение длины пробега αчастиц и увели
чение рекомбинации ионов. Для обработки используется раз
ность между токами в измерительной и контрольной камерах.
Ионизационные извещатели не наносят вреда здоровью людей
(источник радиоактивного излучения порядка 0,9 мкКи). Эти
датчики дают реальную пожарную защиту во взрывоопасных
зонах. Они также имеют рекордно низкий ток потребления. Не
достатками являются сложность захоронения после окончания
срока службы (не менее 5 лет) и уязвимость к изменениям влаж
ности, давления, температуры, скорости движения воздуха.
Оптический дымовой извещатель. Измерительная каме
ра этого устройства содержит оптоэлектронную пару. В ка
честве задающего элемента используется светодиод или лазер
(аспирационный датчик). Излучение задающего элемента инф
ракрасного спектра в обычных условиях не попадает на фото
приемник. При попадании частиц дыма в оптическую камеру
происходит рассеивание излучения от светодиода. Вследствие
оптического эффекта рассеивания инфракрасного излучения
на частицах дыма на фотоприемник попадает свет, обеспечи
вая получение электрического сигнала. Чем больше концент

рация рассеивающих частиц дыма в воздухе, тем выше уро
вень сигнала. Для правильной работы оптического извещателя
очень важной является конструкции оптической камеры.
Сравнительная характеристика ионизационных и опти
ческих типов извещателей приведена в табл. 3.
Таблица 3
Сравнение эффективности способов обнаружения дыма
Возгорание Способ обнаружения
ионизационный оптический
Открытое горение древесины + —
Тление древесины — +
Тление хлопка ++
Открытое горение пластмассы ++
Горение жидкости
с выделением сажи —+
Горение керосина + —
Лазерный извещатель обеспечивает обнаружение задым
ления на уровнях удельной оптической плотности примерно
в 100 раз меньших, чем современные светодиодные датчики. Су
ществуют более дорогие системы с принудительным всасывани
ем воздуха. Для поддержания чувствительности и недопущения
ложного срабатывания оба типа извещателей (ионизационный
или фотоэлектрический) требуют периодической очистки.
Дымовые линейные извещатели незаменимы в помеще
ниях с высокими потолками и большими площадями. Они ши
роко используются в системах пожарной сигнализации, так
как появляется возможность фиксировать пожароопасную си
туацию на сверхранних этапах. Простота монтажа, настройки
и эксплуатации современных линейных датчиков позволяют
им конкурировать по цене с точечными извещателями даже
в помещениях средних размеров.
Комбинированный дымовой пожарный извещатель (в од
ном корпусе собраны ионизационный и оптический типы изве
44 45

щателей) работает по двум углам отражения света, что позво
ляет измерять и анализировать соотношение характеристик
прямого и обратного рассеяния света, определяя типы дыма и
снижая количество ложных тревог. Это осуществляется за
счет использования двухугольной технологии рассеяния света.
Известно, что отношение прямого рассеянного света к обратно
му для темного дыма (сажи) больше, чем для светлых типов
дыма (тлеющая древесина), и еще выше для сухих веществ
(цементная пыль).
Следует отметить, что наиболее эффективным является
извещатель, сочетающий в себе фотоэлектрические и тепло
вые чувствительные элементы. Сегодня производятся и трех!
мерные комбинированные извещатели, в них соединены ды
мовой оптический, дымовой ионизационный и тепловой прин
цип обнаружения. На практике применяются довольно редко.
Извещатели пламени. Открытый огонь имеет характерное
излучение и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной частях
спектра. Соответственно, выпускаются два типа устройств:
• ультрафиолетовые — высоковольтный газоразрядный
индикатор постоянно контролирует мощность излучения
в ультрафиолетовом диапазоне. При появлении открытого огня
сильно повышается интенсивность разрядов между электро
дами индикатора и выдается тревожный сигнал. Подобный
2
датчик может проконтролировать площадь до 200 м
при высо
те установки до 20 м. Инерционность срабатывания не превы
шает 5 с;
• инфракрасные — с помощью ИКчувствительного эле
мента и оптической фокусирующей системы регистрируют ха
рактерные всплески ИКизлучения при появлении возгорания.
Этот прибор позволяет определять в течение 3 с наличие пламе
ни размером от 10 см на расстоянии до 20 м при угле обзора 90°.
Сейчас появились датчики нового класса — аналоговые
извещатели с внешней адресацией. Датчики являются анало
говыми, но адресуются шлейфом сигнализации, в котором они
установлены. Датчик производит самотестирование всех своих
узлов, проверяет запыленность дымовой камеры, передает ре

зультаты тестирования на приемноконтрольный прибор. Ком
пенсация запыленности дымовой камеры позволяет увеличить
время работы извещателя до очередного обслуживания, самоте
стирование исключает ложные срабатывания. Такие извещате
ли сохраняют все преимущества адресноаналоговых извеща
телей, имеют низкую стоимость и способны работать с недороги
ми неадресными ПКП. При постановке в шлейф сигнализации
нескольких извещателей, каждый из которых будет установ
лен в помещении один, необходимо в общем коридоре устано
вить устройства выносной оптической индикации.
Критерием эффективности работы аппаратуры ОПС явля
ется сведение к минимуму числа ошибок и ложных срабатыва
ний. Считается отличным результатом работы наличие одной
ложной тревоги с одной зоны в месяц. Частота ложных срабаты
ваний является основной характеристикой, по которой можно
судить о помехоустойчивости извещателя. Помехоустойчи!
вость — это показатель качества датчика, характеризующий
его способность стабильно работать в различных условиях.
Управление системой охраннопожарной сигнализации
осуществляются с приемноконтрольного прибора (концентра
тора). Состав и характеристика этой аппаратуры зависят от важ
ности объекта, сложности и разветвления системы сигнализа
ции. В простейшем случае контроль за работой ОПС состоит из
включения и выключения датчиков, фиксации сигналов трево
ги. В сложных, разветвленных системах сигнализации конт
роль и управление осуществляются с помощью компьютеров.
Современные системы охранной сигнализации основаны
на применении микропроцессорных контрольных панелей,
связанных со станцией наблюдения по проводным линиям или
радиоканалу. В системе может быть несколько сотен охранных
зон, для облегчения управления зоны сгруппированы по разде
лам. Это позволяет ставить и снимать с охраны не только каж
дый датчик в отдельности, но и сразу этаж, здание и т.д. Обыч
но раздел отражает некоторую логическую часть объекта, на
пример, комнату или группу комнат, объединенную некоторым
существенным логическим признаком. Приемноконтрольные
46 47

Таблица 4
Характеристики неадресных, адресных
и адресно#аналоговых систем пожарной сигнализации
Признаки Тип системы
системы неадресные адресные адресные адресно#
Компонент Пожарный извещатель (ПИ) Приемно
системы, контрольная
принимаю панель (ПКП)
щий решение
о возгорании
Топология Радиаль Адресная Адресная Кольцевая
шлейфа ный шлейф шина (АШ) шина любой адресная шина
Количество 2 1
ПИ на поме
щение (по
НПБ 882001)
Локализация Шлейф Пожарный извещатель
возгорания
Сообщения, «Пожар», Адрес ПИ Адрес ПИ, его Значение контро
поступающие «Неисправ в режиме состояние или лируемых пара
на ПКП ность «Пожар», неисправность, метров, состояние
шлейфа» «Неисправ адреса отклю устройств управ
Контроль Нет Автоматический контроль работо
работоспо способности при опросе всех
собности СПС адресных компонентов шлейфа
в дежурном
режиме
Организация Жесткая структура, определяемая Гибкая програм
пожарной типом ПКП мируемая струк
автоматики тура любой слож
неопросные опросные аналоговые
топологии
(звезда, дере
во, петля и т.п.)
ность ченных ПИ ления, адреса от
шины» при обрыве ключенных ПИ
АШ или ко при обрыве АШ
ротком замы или коротком
кании замыкании
ности с примене
нием универсаль
ных модулей
контроля и управ
ления

приборы позволяют осуществлять: управление и контроль за
состоянием как всей системы ОПС, так и каждого датчика
(включенвыключен, тревога, выход из строя, сбой на канале
связи, попытки вскрытия датчиков или канала связи); анализ
сигналов тревоги от различных типов датчиков; проверку ра
ботоспособности всех узлов системы; запись сигналов тревоги;
взаимодействие работы сигнализации с другими техническими
средствами; интеграцию с другими системами защиты (охран
ным телевидением, охранным освещением, системой пожаро
тушения и т.п.). Характеристики неадресных, адресных и ад
ресноаналоговых систем пожарной сигнализации приведены
в табл. 4.
2.5. Œ·‡·ÓÚ͇
Л ФУЪУНУОЛУ‚‡МЛВ ЛМЩУП‡ˆЛЛ,
ÙÓÏËÓ‚‡ÌË ÛÔ‡‚Ρ˛˘Ëı Ò˄̇ÎÓ‚
ÚÂ‚Ó„Ë Œœ—
Для обработки и протоколирования информации и форми
рования управляющих сигналов тревоги может использовать
ся различная приемноконтрольная аппаратура — централь
ные станции, контрольные панели, приемноконтрольные при
боры.
Приемно#контрольный прибор (ПКП) осуществляет пи
тание охранных и пожарных извещателей по шлейфам охран
нопожарной сигнализации, прием тревожных извещений от
датчиков, формирует тревожные сообщения, а также передает
их на станцию централизованного наблюдения и формирует
сигналы тревоги на срабатывание других систем. Такая аппа
ратура отличается информационной емкостью — количеством
контролируемых шлейфов сигнализации и степенью развития
функций управления и оповещения.
Чтобы обеспечить соответствие прибора выбранной такти
ке применения, выделяют контрольные панели охраннопо
жарной сигнализации для малых, средних и больших объектов.
48 49

Обычно небольшие объекты оборудуются неадресными систе
мами, контролирующими несколько шлейфов охраннопожар
ной сигнализации, а на средних и больших объектах использу
ются адресные и адресноаналоговые системы.
ПКП малой информационной емкости. Обычно в этих сис
темах применяются охраннопожарные приемноконтрольные
приборы, где в один шлейф включается предельно допустимое
число датчиков. Эти ПКП позволяют решить максимум задач
при сравнительно небольших затратах на комплектование сис
темы. Малые ПКП обладают универсальностью шлейфов по
своему назначению, т. е. возможна передача сигнальных и
управляющих команд (тревожный, охранный, пожарный ре
жимы работы). Они имеют достаточное количество выходов на
пульт центрального наблюдения, позволяют вести протокол
событий. Выходные цепи малых ПКП имеют выходы с доста
точной силой тока для питания извещателей от встроенного ис
точника питания, могут управлять пожарным или технологи
ческим оборудованием.
В настоящее время наметилась тенденция применения
вместо ПКП малой информационной емкости ПКП средней ин
формационной емкости. При этой замене единовременные рас
ходы почти не увеличиваются, зато трудозатраты при ликви
дации неисправностей в линейной части существенно снижа
ются за счет точного определения места отказа.
ПКП средней и большой информационной емкости. Для
централизованного приема, обработки и воспроизведения ин
формации с большого числа объектов охраны используются
пульты и системы централизованного наблюдения. При исполь
зовании прибора с общим центральным процессором с сосредо
точенной или древовидной структурой прокладки шлейфов (как
адресных, так и безадресных ОПС) неполное использование
информационной емкости ПКП приводит к некоторому удоро
жанию системы.
В адресных системах одному адресу должно соответство
вать одно адресное устройство (извещатель). При использова
нии компьютера ввиду отсутствия центрального пульта управ

ления при ограниченных функциях контроля и управления
в самих блоках ПКП возникают трудности резервирования пи
тания и невозможность полноценного функционирования сис
темы ОПС при отказе самого компьютера.
В адресно!аналоговых пожарных ПКП цена оборудования
на один адрес (ПКП и датчик) в них в два раза больше, чем
у аналоговых систем. Но число адресноаналоговых датчиков
в отдельных помещениях по сравнению с пороговыми (макси
мальными) извещателями допускается уменьшать с двух до
одного. Повышенная адаптивность, информативность, самоди
агностика системы минимизируют эксплуатационные расхо
ды. Применение адресных, распределенных или древовидных
структур минимизирует затраты на кабели и их прокладку,
а также затраты на текущий ремонт до 30–50%.
Использование ПКП для систем пожарной сигнализации
обладает некоторыми особенностями. Используемые структу
ры систем подразделяются следующим образом:
1) ПКП с сосредоточенной структурой (в виде единого бло
ка, с безадресными радиальными шлейфами) для систем пожар
ной сигнализации средней и большой информационной емкости.
Подобные ПКП применяются все реже, можно рекомендовать
использовать их в системах, имеющих до 10–20 шлейфов;
2) ПКП адресноаналоговых систем пожарной сигнализа
ции. Адресноаналоговые приемноконтрольные приборы на
много дороже адресных пороговых, но особых преимуществ не
имеют. Они проще в монтаже, обслуживании и ремонте. В них
значительно повышена информативность;
3) ПКП адресных систем пожарной сигнализации. Группы
пороговых датчиков образуют адресные зоны контроля. ПКП
конструктивно и программно состоят из законченных функци
ональных блоков. Система совмещается с извещателями любой
конструкции и принципа действия, превращая их в адресные.
Адресация всех устройств в системе обычно производится ав
томатически. Позволяют совместить большинство достоинств
адресноаналоговых систем с дешевизной максимальных (по
роговых) датчиков.
50 51
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
