Предыдущая страница Главная Следующая страница

 


 

1.2. Развитие и современное состояние средств пожарной сигнализации

В соответствии с наиболее характерными признаками возник­новения пожара все автоматические средства обнаружения загора­ний принято делить условно на 4 основных типа [3; 16; 34; 52; 88]:

средства обнаружения аэрозольных продуктов термического разложе­ния (дымовые пожарные извещатели);

средства обнаружения невидимых газообразных продуктов термического разложения (газовые извещатели);

средства обнаружения конвективного тепла от очага пожара (тепло­вые извещатели);

средства обнаружения оптического излучения пламени очага пожара (по­жарные извещатели пламени).

В тех случаях, когда применение автоматических средств обна­ружения загораний по каким-либо причинам невозможно или эконо­мически нецелесообразно, используют ручные пожарные извещатели или иные кнопочные устройства — сигнализаторы.

Наибольшее распространение в автоматических системах по­жарной сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные изве­щатели. Это объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства пожароопасных веществ, так и относительной простотой схемных и конструктивных решений этих извещателей.

В тепловых пожарных извещателях широко используется термо­электрический эффект, явления изменения при определенных темпера­турах магнитных свойств ферромагнитных материалов, механических свойств легкоплавких спаев, электропроводности полупроводнико­вых материалов, линейных размеров металлов и др.

Первый отечественный автоматический пожарный извещатель массового применения, разработанный во ВНИИПО в 60-х годах, это тепловой пожарный извещатель ДТЛ. Он сигнализирует о повышении температуры воздуха в помещении выше 72°С и относится к простейше­му типу тепловых пожарных извещателей-сигнализаторов однократ­ного действия. Принцип действия изве­щателя ДТЛ основан на разрушении под воздействием температуры легкоплавко­го соединения двух пружинящих пла-стин-теплоприемников, спаянных спла­вом Вуда с температурой плавления 70-72°С и размыкающих соответствующую электрическую цепь сигнализации. На этапе становления отечественной автоматической пожарной сигнали­зации массовый тепловой пожарный извещатель ДТЛ сыграл свою положительную роль. Максимальная простота конструкции и техноло­гии его промышленного производства позволили в короткие сроки и с минимальными затратами решить задачу противопожарной защиты подавляющего большинства объектов народного хозяйства.

В 1984 г. этот извещатель был модернизирован с целью устра­нения выявившихся в процессе эксплуатации недостатков: значитель­ной инерционности при обнаружении загораний, а также отсутствия возможности диагностирования при проведении технического обслу­живания. В результате чего на смену извещателю ДТЛ пришел по­жарный извещатель ИП 104-1, аналогичный ему по принципу действия и конструктивному исполнению, но отличающийся меньшей инерци­онностью и более объективным контролем технических параметров в процессе его промышленного производства. В этот же период был раз­работан и серийно освоен новый тип отечественного теплового по­жарного извещателя массового применения — термомагнитный по­жарный извещатель ИП 105-2/1 (ИТМ).

Пожарный извещатель ИТМ является извеща­телем многократного действия, что позволяет осуще­ствлять контроль его работоспособности в установ­ках пожарной сигнализации в процессе их эксплуа­тации и при проведении регламентных работ по их техническому обслуживанию. В качестве чувстви­тельного элемента в извещателе ИТМ применяется герметизированный магнитоуправляемый контакт (геркон), объединенный в единый конструктивный узел с термочувствительной магнитной системой, со­стоящей из двух кольцевых магнитов и расположен­ного между ними термочувствительного ферритового магнитопровода. Путем соответствующего выбора конструктивных элементов термомаг­нитного преобразователя обеспечена температура срабатывания изве­щателя в диапазоне 70±7°С и значительно меньшая по сравнению с из­вещателем ДТЛ инерционность при обнаружении очага пожара.

Дальнейшим логическим продолжением разработок тепловых по­жарных извещателей стало создание максимально-дифференциально­го теплового пожарного извещателя ИП 101-2. Максимально-дифферен­циальные извещатели срабатывали как при повышении температуры окружающего воздуха до некоторого порогового значения, определяе­мого их настройкой, так и при достижении определенной скорости повышения температуры воздуха. Такие пожарные извещатели облада­ли значительно меньшей инерционностью, по сравнению с максималь­ными тепловыми извещателями и стали способны обнаруживать зна­чительно меньшие очаги пожара. В отличие от предыдущих моделей, извещатель ИП 101-2 имел встроенный оптический сигнализатор сра­батывания, выполненный с применением современной элементной ба­зы и унифицированный по параметрам взаимосвязи с современным при­емно-контрольным оборудованием пожарной сигнализации.

Необходимость эффективной про­тивопожарной защиты резервуарных парков магистральных нефтепроводов, а также хранилищ нефти и нефтепродук­тов привела к созданию нового взрыво­защищенного теплового пожарного из­вещателя ИП 103-1 в оригинальном кон­структивном исполнении, устойчивом к воздействию паров агрессивных вещес­тв. Применение в новом пожарном изве­щателе комбинированного термочувст­вительного элемента, состоящего из двух,

ориентированных в ортогональных плоскостях максимально-диффе­ренциальных термобиметаллических датчиков, позволило значитель­но повысить надежность формируемого извещателем сигнала на за­пуск установок автоматического пожаротушения и значительно сни­зить его инерционность по сравнению с применявшимся для этих це­лей термоизвещателем ТРВ-2.

В дымовых пожарных извещателях, в основном, используется фо­тоэлектрический принцип действия, заключающийся в регистрации оп­тического излучения, отраженного от частиц дыма, попадающего в ды­мовую камеру.

Создание и эксплуатация первых отечественных дымовых пожар­ных извещателей СИ-1, КИ-1, РИД-1, ИДФ-1 и ИДФ-1М и соответст­вующих им средств контроля и оповещения о пожаре — установок и устройств пожарной сигнализации СКПУ-1, СДПУ-1, ППКУ-1 и ППКУ-1М — показало высокую эффективность систем пожарной сиг­нализации с применением дымовых пожарных извещателей.

На этапе разработки и внедрения первых дымовых пожарных из­вещателей они соответствовали лучшим зарубежным образцам и дей­ствующим стандартам. Вместе с тем накопленный опыт эксплуатации этих систем позволил выявить все слабые стороны и технические недостатки созданных в то время дымовых пожарных извещателей.

Основной недостаток пожарных извещателей 60-70-х годов за­ключался в том, что они создавались в расчете на эксплуатацию толь­ко с определенным типом приемно-контрольно­го оборудования пожарной сигнализации, соз­данного в более ранний период и к моменту раз­работки первых дымовых пожарных извеща­телей оказавшегося уже морально и технически устаревшим. В 80-х годах началось конструи­рование полного агрегатированного комплек­са технических средств пожарной сигнализа­ции с едиными (унифицированными) для всего комплекса стандартными параметрами взаи­мосвязи элементов в системе пожарной сигна­лизации. При этом был предварительно изучен не только современный уровень лучших зару­бежных образцов, но и выявлены, определены на основе прогнозирования перспективы и тен­денции их развития и дальнейшего техническо­го совершенствования.

На смену морально и технически устаревшим пожарным изве­щателям АТИМ, АТП, ДТЛ, ДИ-1, КИ-1, РИД-1, ИДФ-1, ИДФ-1М, ПОСТ-1 и приемно-контрольного оборудования СКПУ-1, СДПУ-1, ППКУ-1М, ТОЛ-10/100, РУОП-1 были разработаны и освоены новые модели современных пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов со значительно лучшими эксплуатационными показателя­ми долговечности, надежности и экономичности, выполненные на со­временной элементной базе широкого применения. К ним относились: радиоизотопный дымовой пожарный извещатель РИД-6М, фотоэлек­трический дымовой извещатель ДИП-1, ДИП-2 и ДИП-3, световой по­жарный извещатель ультрафиолетового излучения пламени ИП329-2 «Аметист», взрывозащищенный тепловой пожарный извещатель ИП-103, тепловой магнитоконтактный пожарный извещатель много­кратного действия ИП 105-2/1 (ИТМ), ручной пожарный извещатель ИПР, максимально-дифференциальный извещатель ИП 101-2, а также приемно-контрольные приборы ППС-3, ППК-2, РУПИ-1, ППКУ-1М-01 и «Сигнал-42». Для защиты взрывопожароопасных производств разработан и передан в промышленное производство новый искро­безопасный приемно-контрольный прибор «Сигнал-44», рассчитанный на подключение к искробезопасному шлейфу сигнализации пожарных извещателей с нормально замк­нутыми контактами.

Отличительной особен­ностью новых дымовых по­жарных извещателей РИД-6М, ДИП-2 и ДИП-3 явилось наличие в их конструкции встроенного кнопочного ими­татора для проверки работо­способности извещателей при регламентных работах.

Проверку работоспособности стали осуществлять нажатием кнопки, расположенной на центральной части извещателя, которая имитирует наличие дыма в рабочей зоне извещателя. Указанные по­жарные извещатели более чем в 100 раз превосходили по экономично­сти дымовые извещатели ИДФ-1М, в несколько раз превышали их по чувствительности, долговечности и надежности, и не требовали отдель­ного источника стабилизированного питания. Электрическое питание извещателей ДИП-2, ДИП-3 и РИД-6М осуществлялось непосредствен­но по двухпроводному шлейфу пожарной сигнализации, что значи­тельно повышало их надежность функционирования, а также сущест­венно сокращало расходы на монтаж и эксплуатацию оборудования пожарной сигнализации.

Новое поколение созданных пожарных извещателей было уни­фицировано по электрическим, конструктивным и информационным параметрам взаимосвязи с современными пожарными приемно-кон­трольными приборами, а также унифицировано по электрическим и информационным параметрам с пожарными извещателями, произво­димыми в странах СЭВ, что создавало и известные удобства в плане обеспечения сотрудничества и кооперации в рамках создания и про­изводства технических средств противопожарной защиты.

При создании нового комплекса технических средств пожарной сигнализации особое внимание было уделено вопросам разработки ли­нейных дымовых оптико-электронных устройств обнаружения загора­ний. Разработанные ВНИИПО в середине 80-х годов два типа указан­ных свойств серии ИДПЛ позволили восполнить существующий недос­таток в средствах обнаружения загораний в помещениях с высотой пере­крытия более 12 м, где применение точечных дымовых и тепловых пожар­ных извещателей мало эффективно, а также в помещениях и сооружени­ях значительной протяженности, в частности, кабельных сооружениях энергетических объектов. Особенности конструкции и технические возможности линейных дымовых пожарных извещателей позволяют полно­стью герметизировать или изолировать от влияния среды тот объем изве­щателя, где расположены основные элементы его электрической схемы, подверженные разрушительному действию паров агрессивных веществ. Это обстоятельство позволило эксплуатировать такие оптико-электрон­ные дымовые извещатели не только на промышленных предприятиях и энергетических объектах, но и в помещениях животноводческих и птице­водческих комплексов, где пожарные извещатели обычного исполнения не способны функционировать длительное время в специфических усло­виях агрессивной или химически активной среды.

Разработанные в это время световые по­жарные извещатели ультрафиолетового излуче­ния пламени ИП-329-1 «Аметист» превосходи­ли зарубежные аналоги по экономичности, чув­ствительности и помехозащищенности. Извеща­тель ИП-329-1 имел унифицированные парамет­ры взаимосвязи, обеспечивающие его непосред­ственное включение в шлейф приемно-контроль­ных приборов пожарной сигнализации ППС-3, ППК-2, «Сигнал-42», «Сигнал-43», а также устройства ППКУ-1М-01. Конструктивное исполнение извещателя ИП-329-1 позволило экс­плуатировать его в помещениях с содержанием в воздухе производст­венных пылей.

Пожарные извещатели, реагирующие на излучение открытого пламени, наибольшее развитие получили применительно к отраслям промышленности, где обращаются взрывчатые материалы, легковос­пламеняющиеся жидкости, горючие газы. Основными преимущества­ми извещателей пламени, по сравнению с тепловыми или дымовыми извещателями, являются повышенное быстродействие, независимость времени срабатывания от направления воздушных потоков в защи­щаемом помещении, перепадов температур, высоты потолка и пере­крытий, объема и конфигурации помещений. Вместе с тем, для изве­щателей пламени в большей степени проявляется проблема обеспече­ния требуемой помехозащищенности и от прямого и отраженного из­лучения источников естественного и искусственного освещения, от из­лучения нагретых частей технологического оборудования, от грозо­вых разрядов и т.п. Решение этой проблемы приводит к усложнению схемных и конструктивных решений в извещателях пламени.

Извещатели данного класса разрабатываются на основе фото­преобразователей, чувствительных к излучению пламени в ультра

фиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) областях спектра. Преобра­зователи видимого излучения практически не используются, в связи с существенными трудностями в обеспечении помехозащищенности.

Наибольшей чувствительностью обладают извещатели пламе­ни на основе УФ фотопреобразователей. Однако, использование этих преобразователей накладывает ряд ограничений на эксплуатацион­ные характеристики извещателей. Это и низкое значение фоновой ос­вещенности, и малый срок службы, и высокое напряжение питания. Кроме того, к недостаткам УФ преобразователей следует отнести не­возможность регистрации низкотемпературных очагов и повышенную чувствительность к ионизирующим излучениям. Вследствие указан­ных причин, извещатели УФ излучения до сих пор не находят широ­кого применения.

В последнее время при разработке тепловых извещателей широ­кое применение получили материалы с эффектом «памяти формы», в основе которого лежат термоупругие мартенситные реакции, харак­терные для ряда металлических сплавов (например, никелида тита­на). Использование таких материалов позволяет создавать достаточ­но простые тепловые пожарные извещатели многоразового действия. В 90-х годах появился ряд разработок дымовых пожарных из­вещателей, в основу которых положен принцип регистрации измене­ния ионизационного тока в воздушной среде при появлении в ней час­тиц дыма. Ионизация воздушной среды в ионизационных камерах таких извещателей осуществляется, как правило, источником радио­активного излучения. Известны и другие способы ионизации газо­воздушной среды в дымовых пожарных извещателях, например, ио­низация в поле высоковольтного электрического разряда. Использо­вание этого принципа при разработке извещателей позволяет суще­ственно повысить их чувствительность, однако, его реализация свя­зана со значительными трудностями технологического характера.

Для использования в пожарных извещателях пламени в настоя­щее время создан счетчик фотонов СИ-45Ф, обладающий повышен­ной светозащищенностью до 10000 лк, расширенным температурным диапазоном эксплуатации от -20 до +70°С и увеличенным сроком службы — до 50000 ч.

Опытные образцы извещателей пламени на основе этого фото­преобразователя по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших зарубежных разработок этого класса.

В извещателях пламени инфракрасного диапазона в качестве приемников излучения наибольшее применение получили фоторезисторы и фотодиоды. Анализ спектральных характеристик излучения пламени различных горючих материалов и спектральных характери­стик помех показал, что для обеспечения устойчивости извещателей к световым помехам максимум спектральной чувствительности ИК фо­топреобразователей должен находиться в области 2,7 и 4,3 мкм. Боль­шинство же серийно выпускаемых ИК приемников излучения общего применения имеют спектральные характеристики в более коротком диапазоне ИК излучения, где в значительной степени проявляется влияние солнечного излучения и ламп накаливания.

Требуемая помехозащищенность обеспечивалась при этом как оп­тической фильтрацией принимаемого сигнала, так и соответствующи­ми схемными решениями. Получили развитие извещатели, основанные на использовании эффекта пульсаций ИК излучения пламени в раз­личных частотных диапазонах. Эти извещатели предназначались, как правило, для обнаружения пламени определенного ряда веществ в кон­кретных условиях применения/Разрабатывались также двух и трехка-нальные извещатели пламени, в которых фотопреобразователи имели чувствительность в различных диапазонах ИК спектра излучения. Та­кой принцип построения позволял существенно повысить помехозащи­щенность ИК извещателей пламени, однако, ввиду значительной слож­ности такие извещатели не нашли широкого применения.

Предпринимались попытки создания комбинированного ИК и УФ извещателя пламени, структура которого для обеспечения макси­мальной помехозащищенности является оптимальной, но существен­ная разница в чувствительности применяемых в известных разработ­ках ИК и УФ фотопреобразователей не позволила в полной мере реа­лизовать преимущества такой структуры.

Специально для использования в пожарных извещателях разра­ботан и серийно выпускается преобразователь излучения ФМ-611, пред­ставляющий собой комбинацию кремниевого фотодиода на основе PbSe и инфракрасного светодиода. Сочетание фотодиода PbSe с германиевым светофильтром позволяет получить диапазон спектральной чувствитель­ности в интервале от 2 до 4 мкм при максимуме в области 3 мкм. Кремние­вый фотодиод может использоваться для компенсации фоновых излуче­ний, а светодиод — для проверки работоспособности извещателя.

Использование рассмотренного фотопреобразователя в ряде но­вых разработок ИК извещателей пламени позволило существенно улучшить их эксплуатационные характеристики.

В последнее время получили развитие работы по созданию по­жарных извещателей, реагирующих на газообразные продукты горения. Поскольку для начальной стадии развития ряда очагов заго­раний характерно интенсивное газообразование, сопровождающее­ся выделением окиси углерода, двуокиси углерода, углеводородов, во­дорода, применение газовых пожарных извещателей может оказаться весьма эффективным. Наиболее перспективными являются газовые по­жарные извещатели, реагирующие на окись и двуокись углерода.

В газовых пожарных извещателях, в основном, применяются по­лупроводниковые газовые сенсоры и датчики на основе электрохими­ческих преобразователей. Работа полупроводниковых сенсоров осно­вана на доокислении газов на поверхности нагретой до температуры порядка 400°С полупроводниковой пленки окислов металлов, изменяю­щей при этом внутреннее активное сопротивление. В датчиках на ос­нове электрохимического преобразователя под воздействием газов из­меняется проходящий через него ток при постоянном потенциале.

Проблемами при создании газовых пожарных извещателей яв­ляются обеспечение их селективности и снижение токопотребления.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт эксплуатации ав­томатических систем пожарной сигнализации свидетельствует о том, что проблема пожарной безопасности в настоящее время не может быть успеш­но решена с помощью только одного типа пожарных извещателей, как бы они ни были совершенны в техническом отношении. Поэтому единственно правильным путем максимального использования возможностей автома­тических систем пожарной сигнализации является создание и широкое при­менение в практике комплекса средств обнаружения загораний по всем ин­формационным факторам и признакам пожара.

Одним из первых отечественных пультов пожарной сигнализа­ции, заменившим громоздкие, с ограниченными тактическими возмож­ностями и ненадежные в эксплуатации станции пожарной сигнализа­ции ТЛО, ТЛОЗ и ТОЛ-10/100 стал 10-лучевой пульт пожарной сигна­лизации ППС-1. Отличительными особенностями этого прибора пожар­ной сигнализации явились повышенная информативность о состоянии линий связи и пожарных извещателей, наличие встроенного сервисно­го блока для проведения оперативного диагностического контроля функционирования основных узлов пульта и возможность индивиду­ального трехпозиционного программирования режимов его работы по каждому из 10 лучей.

С целью снижения вероятности случайного запуска установок автоматического пожаротушения в пульте ППС-1 было предусмотре­но формирование сигналов о пожаре и сигналов дистанционного за­пуска установок автоматического пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в соответствующем луче, что почти на порядок снижало вероятность случайного пуска уста­новок при ложных срабатываниях одиночных пожарных извещате­лей. Отмеченные и ряд других тактических особенностей пульта по­жарной сигнализации ППС-1 обеспечили технический прогресс в практике проектирования и эксплуатации систем пожарной сигна­лизации на различных объектах.

Однолучевое приемно-контрольное устройство ППКУ-1М, также разрабо­танное в 1974 г. в силу чрезвычайно вы­сокой потребности народного хозяйства в автономных объектовых сигнально-пусковых приборах управления установ­ками автоматического пожаротушения, было создано для обеспечения электропи­тания и обработки информации от дымо­вых фотоэлектрических пожарных изве­щателей ИДФ-1М по критерию повышен­ной достоверности сигналов о пожаре.

С заменой пожарных извещателей ИДФ-1М современными и значительно превосходящими их по всем тех­ническим параметрам дымовыми извещателями ДИП-2, РИД-6М и ДИП-3 возникла необходимость модернизации устройства ППКУ-1М с целью обеспечения его информационного сопряжения с указанными извещателями при проведении реконструкции существующих систем пожарной сигнализации с использованием ИДФ-1М. В результате от­носительно небольшой доработки устройства ППКУ-1М, позволив­шей оперативно откорректировать техническую документацию и тех­нологический цикл их производства, поставленные задачи были ре­шены и реализованы в устройстве ППКУ-1М-01.

Общим техническим недостатком приемно-контрольных прибо­ров периода 60-70 годов является то обстоятельство, что все они были рассчитаны на совместное применение только с одним, реже с двумя типами пожарных извещателей, либо только с тепловыми (ТЛО, ТЛОЗ, ТОЛ-10/100, ТОЛ-10/50, ППС-1), либо только с дымовыми извещате­лями (РУОП-1, ППКУ-1М). Учитывая ограниченные технические, так­тические и эксплуатационные возможности таких средств пожарной сигнализации, а также значительно возросшую номенклатуру средств обнаружения загораний, в начале 80-х годов был создан и освоен в промышленном производстве 60-лучевой универсальный приемно-контрольный пожарный прибор ППКП 019-20/60-2 (ППС-3) и на его основе новая пожароизвещательная установка РУПИ-1. Оба новых прибора были рассчитаны на совместную эксплуатацию с любым ти­пом электроконтактных тепловых пожарных извещателей, с бескон­тактными дымовыми пожарными извещателями РИД-6М, ДИП-2, ДИП-3 и другими, а также с пожарными извещателями, производи­мыми в странах СЭВ.

Прибор ППС-3 осуществлял прием и реги­страцию сигналов пожарных извещателей, а так­же обеспечивал электропитанием активные по­жарные извещатели в каждом из 60 независимых лучей. В конструкции прибора был предусмотрен сервисный блок полуавтоматического диагности­ческого контроля работоспособности всех луче­вых комплектов, включая вспомогательные узлы и блоки. Прибор ППС-3 выпускался в двух мо­дификациях — на 20 и 60 сигнальных линий (лу­чей), а установки РУПИ-1 — в трех модифика­циях: на 20, 40 и 60 сигнальных линий. Увеличе­ние лучевой емкости обоих изделий относитель­но емкости 20-лучевой базовой модели дости­галось с помощью внутренних приборных разъе­мов и жгутового монтажа.

В последних моделях прибора ППС-3 и установки РУПИ-1 была предусмотрена возможность передачи обратного информационного сиг­нала на ручной пожарный извещатель ИПР, с которого поступило тре­вожное сообщение, а также формирование сигнала для дистанционно­го пуска установок автоматического пожаротушения по сигналам по­жарных извещателей в двух зависимых лучах. Принятые концентра­тором сигналы тревожных сообщений и сигналы о возникших неисправ­ностях могли транслироваться с помощью контакторов реле на центра­лизованный пункт охраны.

Характерной особенностью созданных в конце 80-х годов сред­ств пожарной сигнализации является широкое использование совре­менной на тот период элементной базы — линейных и цифровых ин­тегральных микросхем. Переход на интегральные микросхемы, осуще­ствленный в указанных выше разработках, явился только первым эта­пом процесса совершенствования противопожарной защиты, обеспе­ченным значительным прогрессом в развитии элементной базы радио­электроники. Следующим этапом стал переход на качественно новую ступень совершенствования средств противопожарной защиты, заклю­чающийся в переходе полностью на цифровые методы преобразова­ния и кодирования информации в пожарных извещателях и широком применении средств микропроцессорной и вычислительной техники в установках пожарной сигнализации.

В области создания приемно-контрольного оборудования пожар­ной сигнализации интегральные микросхемы позволили значительно снизить габариты, массу и потребляемую мощность, повысить надеж­ность, обеспечить новые тактико-технические характеристики. Хотя стоимость нового оборудования, выполненного на новой элементной базе — интегральных микросхемах — возросла по сравнению с релей-но-контактными станциями пожарной сигнализации последних лет, а их техническое обслуживание и ремонт требуют более высокой квали­фикации обслуживающего персонала, повышение тактико-технических характеристик новой аппаратуры пожарной сигнализации компенси­рует указанные недостатки и полностью окупает первоначальные за­траты за счет значительного повышения надежности таких систем.

Большинство находящихся в настоящее время в эксплуатации систем пожарной сигнализации, как отечественных, так и зарубеж­ных, имеют радиально-лучевую структуру построения. Такая струк­тура оправдана наиболее простой схемо-технической реализацией, обеспечивающей однозначность расшифровки вида и адреса тревож­ного сообщения, а также надежностью, достигаемой независимой обработкой сигналов, поступающих из каждого шлейфа.

С развитием микропроцессорных наборов и недорогих больших интегральных логических микросхем стало возможным применение в области пожарной сигнализации новых и наиболее прогрессивных методов обработки информации. В настоящее время получила разви­тие новая концепция построения систем пожарной сигнализации, в соответствии с которой следует осуществить переход на полностью цифровые методы обработки и преобразования информации от средств обнаружения загораний и использовать в качестве элементной базы микросхемы большой степени интеграции, микропроцессорные набо­ры и средства вычислительной техники.

Такая система характеризуется тем, что пожарный извещатель заменяется сенсорным чувствительным элементом, функции которого ограничиваются измерением контролируемых параметров окружаю­щей среды и передачей этих данных по каналу связи на устройство обработки информации, использующее оптимальные статистические алгоритмы преобразования и оценки параметров сигналов, поступаю­щих по нескольким каналам связи одновременно.

Анализ информационных параметров сигналов и принятие не­обходимых решений осуществляется в центральном информационно-управляющем устройстве обработки данных, которое управляется микропроцессором или с помощью мини-ЭВМ в соответствии с задан­ной программой. Идея полностью сосредоточить функции системы, анализировать ситуацию и принимать оптимальное в каждом кон­кретном случае решение непосредственно в командно-вычислительном комплексе, а в контролируемых зонах для обнаружения загораний ус­тановить только измерительные датчики, является интересной и пер­спективной. Поручить анализ пожароопасной ситуации вычисли­тельному устройству с целью повышения способности системы к свое­временному и однозначному обнаружению пожароопасной обстанов­ки вызвано стремлением повысить достоверность информации, свести к минимуму количество ложных сигналов тревоги и максимально сни­зить стоимость пожарных извещателей, являющихся наиболее массо­вым периферийным звеном системы пожарной сигнализации.

Серийно выпускаемые в настоящее время отечественные пожар­ные приемно-контрольные приборы, как правило, имеют жесткую структуру, работают лишь с радиальными шлейфами и с неадресуе­мыми пожарными извещателями, не позволяют обеспечить докумен­тирование информации о загорании и техническом состоянии систе­мы пожарной сигнализации. Практически отсутствуют устройства в полной мере реализующие весь комплекс функций по управлению ав­томатическими установками пожаротушения.

В этих условиях создание пожарных приемно-контрольных при­боров и на их основе систем пожарной сигнализации с высокими экс­плуатационными характеристиками является одной из важнейших за­дач разработчиков.

Таким образом, на основе анализа тенденций развития систем пожарной сигнализации, а также последних достижений радиоэлек­троники и информационной техники можно сформулировать основ­ные требования, которым должна удовлетворять современная система пожарной сигнализации:

для пожарных извещателей: 1) повышенная надежность и дос­товерность формирования тревожного извещения; 2) наличие автома­тической регулировки усиления; 3) возможность ступенчатой регули­ровки чувствительности; 4) резкое сокращение радиоактивности и в ионизационных извещателях до уровня безопасной санитарной нор­мы; 5) уменьшения габаритов извещателей; 6) введение идентифика­ции каждого отдельного извещателя;

для станций пожарной сигнализации: 1) использование микропро­цессорной элементной базы и цифровых методов обработки информации; 2) возможность передачи информации с нескольких приемно-контроль­ных приборов на центральный диспетчерский пульт; 3) автоматический контроль состояния пожарных извещателей и определение неисправно­го; 4) возможность программирования работы станции и управления раз­личными техническими средствами в зависимости от конкретных усло­вий эксплуатации; 5) автоматический контроль линий связи с определе­нием участка, на котором произошло повреждение; 6) повышенная дос­товерность формирования сигнала «Пожар»; 7) автоматический контроль работоспособности основных узлов системы.

В настоящее время разработаны нормативные документы на ос­новные типы пожарных извещателей, на пожарные приемно-контроль­ные приборы и приборы управления, на адресные системы пожарной сигнализации. Введен в действие стандарт на огневые испытания по­жарных извещателей.

Эта работа позволила разработать окончательный перечень технических средств пожарной автоматики, создать нормативную базу для проведения сертификационных испытаний и тем самым осущест­вить полный контроль за качеством изделий пожарной сигнализации, производимой в стране и поступающей на отечественный рынок из-за рубежа.

 

Предыдущая страница Главная Следующая страница



Hosted by uCoz