Brandalarmstationer. Brandalarm Tol 10 100 pas

Ansøgning automatiske midler branddetektion er en af ​​hovedbetingelserne for at sikre brandsikkerhed i maskinteknik, da det giver dig mulighed for at underrette vagtpersonalet om en brand og dens placering.

Automatiske brandalarmsystemer (Fig. 92) består af branddetektorer (sensorer) (GSh), kommunikationslinjer (LC), modtagestation eller switch med strømforsyninger (PS).

Ris. 92. Brandalarmkredsløb: PI - branddetektor; LS - kommunikationslinje; PS - modtagestation

Branddetektorer omdanner ikke-elektriske fysiske størrelser (emission af termisk og lysenergi, bevægelse af røgpartikler) til elektriske, som i form af et signal en bestemt form transmitteret med ledning til en modtagestation. Ifølge konverteringsmetoden opdeles branddetektorer i parametriske, hvor ikke-elektriske størrelser omdannes til elektriske ved hjælp af en hjælpestrømkilde, og generatorer, hvor en ændring i en ikke-elektrisk størrelse forårsager udseendet af dens egen e. d.s.

Afhængigt af hvilke af parametrene i gas-luft-miljøet, der udløser branddetektoren, er de opdelt i termisk, lys, røg, kombineret og ultralyd. Ifølge deres design er branddetektorer af normalt design, eksplosionssikre, gnistsikre, forseglede; i henhold til princippet om drift - maksimal og differentiel.

Maksimale branddetektorer reagerer på absolutte værdier af den kontrollerede parameter og udløses ved en bestemt værdi. Differentialdetektorer reagerer kun på ændringshastigheden af ​​den kontrollerede parameter og udløses ved en bestemt værdi.

Branddetektorer er karakteriseret ved følsomhed, inerti, dækningsområde, støjimmunitet og design.

Således omfatter varmedetektorer følgende typer: ATP-ZM, ATP-ZV, ATIM-1, ATIM-3, DTL osv. Lad os overveje driftsprincippet for disse detektorer ved at bruge eksemplet med ATIM-1 og ATIM-3.

ATIM-detektoren (automatisk varmedetektor med maksimal virkning) er en temperaturfølsom enhed, der reagerer på en temperaturstigning. Bimetalpladen, som er detektorens følsomme element, deformeres ved opvarmning, hvilket resulterer i en kortslutning (ATIM-1) eller en åbning af kredsløbet (ATIM-3) af detektorstyrestrømmen (fig. 93). Når temperaturen falder, vender bimetalstrimlen tilbage til udgangsposition, hvilket gør det muligt at bruge detektorerne gentagne gange.


Ris. 93. ATIM type detektor: 1 - base; 2 - bimetallisk plade; 3 — skjold; 4 — kontaktstang; 5 - kontaktskrue; 6 — beskyttelsesbro; 7 - skala

Detektorer der reagerer på lys - SI-1, AIP-M, DPID osv. arbejder vha ultraviolet stråling(fotoner), der opstår under åben forbrænding. Udseendet af disse strålinger kan detekteres af forskellige sensorer. Sådanne sensorer kan være: fotoceller, fotomodstande, fotontællere osv. Fotoelektriske sensorer har forskellig følsomhed over for lysflux. De er ikke følsomme over for almindelige lyskilder, men er meget følsomme over for åben ild-stråling. Oftest fungerer fotontællere som sensorer i automatiske lysdetektorer. Fordelen ved fotontællere i forhold til fotoceller er, at de har maksimal spektral følsomhed over for det ultraviolette område af strålingsspektret.

Under bestråling sker der ionisering i fotontælleren, hvilket resulterer i en pulserende udladning. Elektrisk modstand detektorer falder kraftigt, hvilket fører til en stigning i strømmen i linjen og aktivering af modtagerstationens executive relæ.

Fordelen ved lysgivere er deres inertifri drift og øgede beskyttelseszone - op til 600 m2; ulemperne er kort levetid, høje omkostninger og relativt høj forsyningsspænding.

DI-1 røgdetektoren bruges til at signalere brandfare i lukkede rum. Den er designet til at fungere sammen med SDPU-1 røgbrandalarmsystemet.

Det følsomme grundstof i DI-1-detektoren er det radioaktive grundstof "Plutonium 239". De a-stråler, den udsender, ioniserer luften. Driften af ​​detektoren er baseret på princippet om indflydelsen af ​​forbrændingsprodukter på ioniseringsstrømmen i kammeret. På normal temperatur omgivende spænding jævnstrøm, der leveres til detektoren (fig. 94), fordeles proportionalt med modstanden af ​​skillearmens arme, sammensat af en højmodstandsmodstand og et ioniseringskammer.

Ris. 94. Skematisk diagram røgdetektor DI-1: 1 - TX-IG lampe; 2, 5 — modstande MLT-1-10 mOhm; 3 - ioniseringskammer; 4 - modstand KBM-68, gOhm-11

I tilfælde af brand kommer røg ind i kammeret, øget absorption af stråler opstår, og ioniseringsgraden falder, hvilket fører til en stigning i spændingen ved thyratronens styreelektrode. Modstanden fra thyratronen falder, en strøm flyder i ledningen, hvilket får modtagerstationens aktiveringsrelæ til at fungere.

Fordelene ved detektoren er: stort kontrolleret område, lav inerti, ulemper - høj spænding i linjen, evnen til at blive udløst af hurtig bevægelse af luft, høje omkostninger.

Den kombinerede detektor KI-1 udfører funktionerne som en varme- og røgdetektor. Den er lavet på basis af DI-1 røgdetektoren med tilføjelse af elektriske kredsløbselementer, der er nødvendige for driften af ​​varmedetektoren. Som varmedetektor har KI-1 KMT-1 halvledermodstande som et følsomt element. Fordelen ved detektoren er dens lave inerti, reaktion på røg og varme, ulempen er den irrationelle kombination af det kontrollerede område: 25-30 m2 som termisk og 100 m2 som røg.

DUZ-4 ultralydssensoren er designet til at registrere bevægelige genstande (oscillerende flammer, gående mennesker) i lukkede rum. Funktionen af ​​sensoren er baseret på brugen af ​​Doppler-effekten. Ultralydsbølger med en frekvens på omkring 20 kHz udsendes ind i det kontrollerede rum. I samme rum er der modtagetransducere, der, der fungerer som en almindelig mikrofon, omdanner ultralydsluftvibrationer til et elektrisk signal. Hvis der ikke er nogen oscillerende flamme i det kontrollerede rum, vil frekvensen af ​​signalet, der kommer fra den modtagende transducer, svare til den udsendte frekvens. Hvis der er objekter i bevægelse i rummet, vil de ultralydsvibrationer, der reflekteres fra dem, have en frekvens, der er forskellig fra den udsendte (Doppler-effekt). Forskellen i frekvenserne af de udsendte og modtagne signaler i form af svingninger elektrisk strøm(5-30 Hz) skiller sig ud elektrisk diagram elektronisk enhed. Dette signal forstærkes og får modtagerstationens polariserede relæ til at fungere.

Fordelen ved detektorer er deres inertifrie, store kontrollerede areal op til 1000 m2, ulempen er muligheden for falske alarmer og høje omkostninger.

Detektorer kan tilsluttes kommunikationslinjen parallelt eller i serie. Udbredt til kommunikationslinjer telefonledninger, kommunikationskabler og styrekabler. Udlægning af kabler og ledninger indendørs udføres både skjult og åbne veje. I eksplosive områder lægges kabler og ledninger i vand- og gasrør. Ekstern kabelnetværk lagt i skyttegrave, kabeltunneler, kanaler. Udstyr brand- tyverialarm kan også bruge telefonlinjer.

Af de modtagestationer, der produceres af industrien, er de mest lovende to TLO-10/100 (stråleoptisk alarm) stationer og en lavkapacitetskoncentrator "Komar-signal 12AM".

Brandalarmmodtagestationen type TOL-10/100 er designet til at organisere brandalarmer på forskellige faciliteter. Stationen tillader aktivering af automatiske detektorer forskellige typer, trykknap manuelle alarmer og automatisk branddetektor POST-1.

Modtagestationen består af en stationsdækkende enhed med 10 strålesæt. Strålesættet er et sæt kontrol- og signalelementer, der sikrer registrering af tilstanden af ​​branddetektorer og kommunikationslinjer og forsyner detektorerne med den passende spænding, samt kommunikation med de generelle stationselementer i modtageudstyret (lyd- og lyssignaler, strømforsyning, udsendelsesenheder, koblingselementer). Stationen sørger for fejltest af stråler og strålesæt, modtagelse af alarmsignaler fra detektorer, transmission af alarmsignaler via en forbindelsesledning til den centrale overvågningskonsol samt aktivering af en generel fjernalarm.

Stationskapaciteten er fra 10 til 100 stråler. Modstanden af ​​lineære ledninger er ikke mere end 500 ohm. Forsyningsspænding 60 V.

Modtagestationen "Komar-signal 12AM" er en brandalarm modtagestation. Det er meget rationelt at kombinere brand- og sikkerhedsalarmer, da det ikke kræver duplikering af modtageudstyr. Som branddetektorer i kombinerede anlæg anbefales det at anvende de billigste og mest pålidelige automatiske termiske branddetektorer af typen DTL, som er seriekoblet med tryghedsalarmsensorerne i en fælles linje.

Koncentratoren er en stationær enhed. Koncentratorens fjernbetjening til fem numre er lavet i form af et blokdesign, bestående af en strømforsyning og en fem-stråle enhed. Forøgelse af kapaciteten fra 5 til 30 numre udføres ved hjælp af den samme type femstråleblokke, som er forbundet med hinanden ved hjælp af specielle kroge. Koncentratoren tillader samtidig optagelse af alarmer fra alle beskyttede objekter med udsendelse af lyd- og lyssignaler. Alarmen kan slettes manuelt ved at trykke på den tilsvarende knap. Som et resultat vender strålesætkredsløbet tilbage til sin oprindelige position. Den samlede modstand af forbindelsesledningen er op til 3 kOhm. Det er muligt at duplikere alarmsignalet. Netstrøm vekselstrøm spænding 127 eller 220 V, samt fra et batteri med en spænding på 24 V.

Ud over de angivne modtagestationer er der også brandalarmsystemer (systemer), hvor branddetektorer er forbundet i henhold til et kredsløb med sekundære enheder. Disse installationer har til formål at give et lys (lyd)signal om opståen af ​​brand på anlægget og til automatisk og halvautomatisk at tænde for brandslukningsudstyr.

Generel information

Transformatoren er designet til at transmittere måleinformationssignalet måleinstrumenter og beskyttelses- og kontrolenheder, for at isolere sekundære forbindelseskredsløb fra højspænding i komplette enheder af interne og udendørs installationer(KRU, KRUN, KSO) vekselstrøm for spændingsklasse op til 10 kV.

Symbolstruktur

TOL10-X X2:
T - nuværende transformer;
O - reference;
L - støbt;
10 - nominel spænding, kV;
X - design (1-4);
X2 - Klimapræstation(U, T) og overnatningskategori efter
GOST 15150-69.

vilkår for brug

Højde over havets overflade ikke mere end 1000 m. Omgivelsestemperatur: for U2 - fra minus 45 til 50°C, for T2 - under drift fra minus 10 til 55°C, under transport fra minus 50 til 60°C. Relativ luftfugtighed luft: for U2 - 100% ved en temperatur på 25°C, for T2-100% ved en temperatur på 35°C. Miljø ikke-eksplosiv, ikke indeholdende støv, kemisk aktive gasser og dampe i koncentrationer, der ødelægger metalbelægninger og isolering (type II atmosfære i henhold til GOST 15150-69). Enhver position i rummet. Sikkerhedskrav i henhold til GOST 12.2.007.2-75. Transformatoren overholder TU 16-95 OGG. 671213.003 TU. TU 16-95 OGG.671213.003 TU

specifikationer

De vigtigste tekniske data for transformere er angivet i tabellen.

Parameternavn Parameterbetydning for transformere design
1 eller 2 3 eller 4

Nominel spænding, kV

10 eller 11*

Størst driftsspænding kV

12

Nominel frekvens for vekselstrøm, Hz

50; 60*

Nominel primærstrøm, A

5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500 30; 40; 50; 75;
80; 100; 150

Nominel sekundær strøm, A

5

Antal sekundære viklinger

2

Nominel nøjagtighedsklasse for sekundærviklingen:
til målinger
til vagt


0,5 eller 1
10R

Nominel belastning af sekundærviklingen ved cos j =0,8, VA:
til målinger
til vagt

Nominel maksimal faktor for sekundærviklingen for beskyttelse, ikke mindre

10

Termisk strøm på et sekund/tre sekunder, kA, ved mærkestrøm, A:
5
10
15
20
30
40
50
75
80
100
150
200
300–400
500–1500

0,4/0,23
0,78/0,45
1,2/0,68
1,56/0,9
2,5/1,45
3/1,8
5/2,5
5,85/3,38
6,23/3,6
10/5,5
12,5/7
20/10
31,5/16
40/40

– / –
– / –
– / –
– / –
3,2/1,9
4,3/2,5
8/4,6
20/11,6
20/11,6
20/11,6
20/11,6
– / –
– / –
– / –

Elektrodynamisk modstandsstrøm, kA, ved mærkestrøm, A:
5
10
15
20
30
40
50
75
80
100
150
200
300–400
500–1500

1
1,97
3
3,93
6,25
7,56
12,8
14,7
15,7
25,5
31,8
51
81
102





8
10
20
51
51
51
51


Testspænding, kV:
et minuts strømfrekvens
tordenvejrsimpuls


42
75

*Kun for eksportleverancer.

Garantiperioden er 2 år fra datoen for idriftsættelse af transformatorerne.

Transformatoren er lavet i form bærende struktur. For transformere med en nominel strøm på op til 400 A er den primære vikling multi-turn, lavet i form af en spole; for transformere med en nominel strøm på 500 A og mere er den enkelt-turn. De primære viklingsterminaler er placeret på oversiden af ​​transformeren. Hver af de to sekundære viklinger er placeret på sin egen magnetiske kerne. Terminalerne på sekundærviklingerne er placeret i bunden af ​​transformeren. For transformere af design 1 og 3 er terminalerne på de sekundære viklinger lavet til at forbinde ledningerne nedefra og for transformere af design 2 og 4 - ovenfra. Transformatoren er fastgjort med fire M12 gevindbøsninger placeret på den nederste støtteflade. Transformatorhuset er udført i støbt epoxyisolering. Det er hovedisoleringen og beskytter viklingerne mod klimatiske og mekaniske påvirkninger. Dimensionering, installation og forbindende dimensioner er vist i fig. 12.

Generelt billede, overordnede installations- og tilslutningsmål for transformatoren af ​​typen TOL10-1 af design 1 og 3

Designegenskaber for 2 og 4 transformere af typen TOL10-1

Tabel til fig. 12

Transformer type I 1nom, A V, mm Figur nummer Vægt, kg
5...800 40 1 19±1
1000...1500 60
5...800 40 2
1000...1500 60
30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 40 1
2

Leveringssættet indeholder: transformer, pas, teknisk beskrivelse og brugsanvisning.


Kort vej http://bibt.ru

Brandalarmstationer.

Sådanne stationer kan operere i kontroltilstande, opdage skader, modtage et "Alarm"-signal samt tænde for brandslukningsenheder.

Brandalarmstation TOL-10/100(alarm, optisk, stråle) er beregnet til brandalarm på industrianlæg. Stationen består af en modtageanordning med en stationsomfattende enhed med lineære enheder (op til 9 styk) til hver ti stråler. Stationen sikrer, at der i hver stråle indgår et ubegrænset antal branddetektorer med kontakter til åbning af kredsløbet, modtagelse af alarmsignaler, kontrol af brugbarhed og detektering af skader, udsendelse af et alarmsignal til brandvæsenet og start af automatisk brandslukning.

Radioisotopinstallationen RUOP-1 (brandbeskyttelse) er designet til at detektere brandsteder ved udseende af røg, give lyd- og lysalarmer og tænde for brandslukningsautomatik, beskytte anlægget ved at overvåge integriteten af ​​blokerende sløjfer, give lyd og lysalarmer i tilfælde af kortslutning af kontakterne på blokeringssløjfesættet.

Omfattende automatisk installation SKPU-1 er designet til at detektere røg, varme, åbne flammer, bestemme brandsteder og brandalarm ved hjælp af lys og akustiske signaler. Mulighed for styring af eksterne kredsløb er tilladt automatiske enheder brandslukning Dette system omfatter også installation af et sikkerhedsalarmsystem designet til at beskytte lokaler og pengeskabe.

I en automatisk brandinstallation af typen PSPB-DPID-V3G er driftsprincippet baseret på en ændring i fotomodstandens modstandsværdi, når den udsættes for infrarøde stråler fra en brandkildeflamme.

Det fotoelektriske brandalarmsystem er designet til at modtage og optage brandsignaler fra røgdetektorer, samt til automatisk at tænde for brandslukningsudstyr og lydalarmer.

Dette system giver et "Attention"-signal, når en detektor udløses; udsendelse af et "alarm"-signal og en kommando om at tænde for automatiske brandslukningsmidler, når to eller flere detektorer udløses, overvågning af funktionaliteten af ​​detektorer og forbindelsesledninger; behandling af den modtagne information og dens transmission til den centraliserede overvågningskonsol.

Brandalarmkoncentratorer beskytter genstande mod uautoriserede personer og brande. Et kombineret brand- og sikkerhedsalarmsystem udfører funktionerne som både et tyveri- og brandalarmanlæg ved hjælp af samme kontrolpanel.

Der produceres flere typer enheder, såvel som Signal-12 (Komar) koncentratoren, designet til centraliseret overvågning af beskyttede objekter placeret på kort afstand. Koncentratoren kan inkludere uafhængige sløjfer med brand eller kun sikkerhedssensorer; forbindelsesledninger tillader alle varianter af koblingskredsløb.

Brandalarm tændt industrivirksomheder Alle bygninger indeholdende værksteder, værksteder, laboratorier samt lagre for materialer og færdigvarer skal udstyres.

TDL - enkeltvirkende termisk detektor er designet til at signalere en stigning i lufttemperaturen i rum, hvor der ikke er eksplosive materialer eller eksplosive koncentrationer af gasser og støv. Det er en lavtsmeltende lås dannet af to elastiske tråde loddet i den ene ende med en lavtsmeltende legering. De anden ender af ledningerne er fastgjort på en plastikbase og forbundet til elektriske klemmer. Når temperaturen stiger, smelter krydset, og ledningerne bevæger sig fra hinanden og bryder kredsløbet.

Kabelsystemlåsen holder kabelforbindelserne i spænd ved hjælp af håndtag og er forbundet til incitamentsanordningen. I tilfælde af brand smelter loddet, låsen desintegrerer og aktiverer incitamentsanordningen.

Termiske eller termiske detektorer virker under påvirkning af varmespredning fra kilden til branden (konvektion eller stråling). Under en brand strømmer opvarmede luftmasser opad, så termiske detektorer er installeret på lofterne i beskyttede lokaler. Driften af ​​termiske detektorer er baseret på brugen af ​​fænomener som smeltning af lavtsmeltende legeringer og termisk udvidelse af metaller. Termiske detektorer med smeltbare eller brændbare indsatser kan ikke gendannes; metal- og bimetalliske er selvreparerende.

Plader af bimetalliske detektorer, når de opvarmes til kritisk temperatur er deformerede, lukker eller åbner signalkredsløbets kontakter og giver et alarmsignal. For bimetaldetektorer med et lukket signalkredsløb er signalkredsløbets kontakter i åben tilstand, indtil der opstår en kritisk temperatur, hvorefter bimetalpladen vil ændre sin position og lukke alarmsignalkredsløbet.

ATIM-detektoren er en automatisk maksimalaktionsdetektor, der kan udløses ved en temperatur på 60 eller 80 °C. Driftsprincippet er baseret på egenskaben af ​​en bimetallisk plade til at deformeres ved opvarmning, som et resultat af hvilket kredsløbet lukkes eller åbnes.

Til fugtige, støvede rum samt værksteder med frigivelse af ætsende dampe og gasser fremstilles hermetiske bimetalliske detektorer.

Den termiske halvlederdetektor PTIM-1 med maksimal virkning bruges til at signalere en brand i ikke-eksplosive lokaler og er designet til at fungere med STPU-1 brandalarmsystemet. Termiske halvledermodstande KMT-1-1000 bruges som et følsomt element.

Detektor - berøringsfri enhed, designet til gentagen handling. PTIM-2-detektoren er en halvlederdetektor med maksimal virkning, som bruges til at signalere en brand i lukkede rum og er designet til at fungere sammen med det automatiske brandalarmsystem APST-1. Halvledermodstand KMT-10 bruges som et følsomt element. Funktionsprincippet for detektoren er baseret på relæeffektegenskaben, som den termiske modstand KMT-10 besidder. Når temperaturen stiger, falder modstanden kraftigt, og strømmen i strålen stiger, hvilket får aktuatorrelæet til at fungere i modtagestationen.

Den maksimale aktionsdetektor TRV-1 i eksplosionssikkert design bruges til at signalere en temperaturstigning i rum med eksplosiv atmosfære. Det er designet til at fungere i TLO-systemer. Princippet for dens drift er det samme som PTIM-2-detektoren.

POST-1 varmedetektoren er designet til at sende et "Alarm"-signal, når temperaturen i det kontrollerede miljø stiger over den tilladte temperatur, eller når temperaturen i omgivelserne stiger brat med 30 °C, samt at sende en "skade" signal til modtagepanelet i tilfælde af fejl i løkkeledningerne. Enheden fungerer med brandalarmmodtagerkonsollen (station) TOL-10/100. En POST-1-detektor er inkluderet i hver stråle på konsollen.

Indlæser...
Top