RU2618476C1 - Способ измерения оптической плотности среды - Google Patents

Способ измерения оптической плотности среды Download PDF

Info

Publication number
RU2618476C1
RU2618476C1 RU2016105588A RU2016105588A RU2618476C1 RU 2618476 C1 RU2618476 C1 RU 2618476C1 RU 2016105588 A RU2016105588 A RU 2016105588A RU 2016105588 A RU2016105588 A RU 2016105588A RU 2618476 C1 RU2618476 C1 RU 2618476C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
smoke
channels
reference channel
measuring channels
Prior art date
Application number
RU2016105588A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Георгиевич Саутин
Борис Александрович Ларионов
Владимир Андреевич Палько
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА"
Priority to RU2016105588A priority Critical patent/RU2618476C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618476C1 publication Critical patent/RU2618476C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device

Landscapes

  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам измерения оптической плотности газовой среды. Способ включает наличие нескольких, связанных с опорным каналом, измерительных каналов, расположенных в пространстве на равном расстоянии от общего центра, выделение амплитуд разностных между измерительными каналами сигналов, сравнение максимальной из таких амплитуд со значением сигнала в опорном канале и при превышении порога по результатам сравнения формирование результатов измерения оптической плотности среды для установления факта наличия дыма. Технический результат заключается в существенном повышении скорости обнаружения пожара на ранних стадиях его возникновения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению, а именно к устройствам измерения оптической плотности газовой среды. Более конкретно, изобретение относится к системам пожарной сигнализации и может быть использовано в дымовых и комбинированных аналоговых пожарных извещателях или в других устройствах, где требуется измерение плотности оптической среды.
Из уровня техники известны различные конструкции оптико-электронных точечных датчиков измерения оптической плотности среды, использующих эффект рассеивания (отражения) света на частичках дыма в затемненной оптической камере (см., в частности, патенты РФ №2509369, США №3,914,616, заявку США №2008/0191888) или эффект поглощения света этими частицами (см., например, патент РФ №156011). К недостаткам таких датчиков следует отнести отсутствие возможности раннего обнаружения развития пожарной ситуации или фактов курения в помещениях из-за сравнительно низкой чувствительности к дыму и высокого уровня ложных срабатываний.
Задача, решаемая при разработке заявленного изобретения, состоит в использовании анализа изменении пространственного распределения оптической плотности среды во времени, с целью установления факта наличии задымленности, основанного на физических свойствах дыма при распространении его в воздухе. Технический результат, достигнутый при решении такой задачи, состоит в обнаружении дыма при более низких концентрациях, чем это возможно в известных пожарных датчиках, и, как следствие, в существенном повышении скорости обнаружения пожара, в том числе на ранних стадиях его возникновения, и снижении количества случаев ложных срабатываний.
Для достижения поставленного результата предлагается способ измерения оптической плотности среды, включающий наличие нескольких измерительных каналов, связанных с опорным каналом, при этом измерительные каналы расположены в пространстве на равном расстоянии от общего центра, выделение амплитуд разностных между измерительными каналами сигналов, сравнение максимальной из таких амплитуд со значением сигнала в опорном канале и при превышении порога по результатам сравнения формирование результатов измерения оптической плотности среды для установления факта наличия дыма.
Все каналы могут состоять из светоизлучающего элемента и фотоприемника, помещенных в закрытые диафрагмы, а измерительные каналы могут быть расположены по окружности, например, под углом 120° друг к другу.
По существу, заявленный способ основан на выявлении различий во временном изменении пространственного распределения оптической плотности сред с дымом и без него и использовании этого фактора при верификации результатов измерения.
Идеология заявленного способа основана на учете физических свойств дыма, распространяющегося в восходящих потоках воздуха, и происходящих при этом завихрениях струек дыма (клублении). Установление факта наличия дыма таким способом позволяет обнаруживать пожар на его ранних стадиях развития (при концентрациях задымленности порядка 0,001 дБ/м).
Принцип реализации заявленного способа поясняется на основании условной схемы точечного оптико-электронного дымового датчика (фиг. 1) и общего вида такого датчика в разрезе (фиг. 2).
Нижеследующее подробное описание содержит обоснование возможности достижения поставленного результата, при этом такой пример ни в коей мере не ограничивает объем притязаний, определенный формулой изобретения, а лишь иллюстрирует возможность применения заявленного способа в системах пожарной сигнализации.
Датчик состоит из микроконтроллера 1, первый выход которого подключен к первому управляющему входу генератора тока 2, а второй - к интерфейсному устройству 3, с помощью которого через шину подключения 4 осуществляется передача данных измерения на внешнее устройство 5 и производится получение внешнего электропитания. К входу микроконтроллера 1 подключены выходы аналого-цифровых преобразователей 6-1, 6-2, 6-3, входы которых, в свою очередь, соединены с фотоприемниками измерительных каналов 7-1, 7-2, 7-3 через преобразователи ток-напряжение 8-1, 8-2, 8-3. Фотоприемник опорного канала 9 через преобразователь ток-напряжение 10 подключен к инвертирующему входу усилителя сигнала ошибки 11, к неинвертирующему входу которого подключен источник опорного напряжения 12. Выход усилителя сигнала ошибки 11 подключен ко второму управляющему входу генератора тока 2, выход которого соединен с последовательно-соединенными светоизлучающими элементами 13-1, 13-2, 13-3 измерительных каналов и 14 - опорного. Последний светоизлучающий элемент размещен в светоизолированной камере 15 совместно с фотоприемником опорного канала 9. Светоизлучающие элементы измерительных каналов 13-1, 13-2, 13-3 помещены в закрытую диафрагму 16, фотоприемники измерительных каналов 7-1, 7-2, 7-3 помещены в закрытую диафрагму 17, а между ними размещена открытая диафрагма 18.
Работа датчика осуществляется следующим способом.
Микроконтроллер приемного устройства 1 с заданной периодичностью дает разрешение на включение генератора тока 2, при этом одновременно включаются светоизлучающие элементы 13-1, 13-2, 13-3 измерительных каналов и светоизлучающий элемент 14 опорного канала. Световой поток от светоизлучающего элемента опорного канала 14 попадает на фотоприемник опорного канала 9, а генерируемый им при этом ток преобразуется в напряжение вторым преобразователем ток-напряжение 10. С его выхода напряжение, пропорциональное мощности светового потока, подается на усилитель сигнала ошибки 11, где этот сигнал сравнивается с порогом, поступающим от источника опорного напряжения 12. В зависимости от того, сигнал от фотоприемника больше или меньше опорного напряжения, усилитель сигнала ошибки 11 формирует напряжение управления на изменение генератором тока генерируемого тока на уменьшение или увеличение соответственно. Таким образом, за счет работы замкнутой петли регулирования по сигналу фотоприемника 9 происходит стабилизация уровня мощности светового потока от светоизлучающего элемента опорного канала 14, соответствующая уровню порогового напряжения на входе усилителя сигнала ошибки 10.
Так как ток, протекающий через светоизлучающие элементы измерительных каналов 13-1, 13-2, 13-3, равен току, протекающему через светоизлучающий элемент опорного канала 14, за счет их последовательного соединения, то приведенная к выходу фотоприемника мощность излучения в измерительных каналах также стабилизируется.
Полученные стабильные по мощности излучения в измерительном канале световые потоки, проходя через систему диафрагм 16, 17, 18, где происходит их фильтрация от отраженных лучей, попадают на фотоприемники измерительных каналов 7-1, 7-2, 7-3, с выходов которых сгенерированные фототоки преобразуются в напряжение в преобразователях ток-напряжение 8-1, 8-2, 8-3. Далее сигналы подвергаются оцифровке в аналого-цифровых преобразователях 6-1, 6-2, 6-3 и поступают в микроконтроллер 1 для математической обработки. Плотность оптической среды оценивается математически по величине относительного уменьшения уровня мощности светового потока.
Оптическая плотность среды ρ, дБ/м, при этом определяется как среднее значение результатов измерения в трех измерительных каналах и рассчитывается по формуле:
ρ=10/l⋅(log(U01/U1)+log(U02/U2)+log(U03/U3))/3, где:
l - оптическая длина измерительных каналов, м;
U01, U02, U03 - напряжения, пропорциональные потокам излучения при отсутствии дыма в первом, втором и третьем измерительном каналах соответственно, B;
U1, U2, U4 - напряжения, пропорциональные потокам излучения в задымленной среде в первом, втором и третьем измерительном каналах соответственно, B.
Для формирования сигнала о наличии задымленности формируется сигнал, характеризующий свойства дыма в его пространственной неоднородности (например, проявляющихся при клублении дыма в процессе его переноса в пространстве в восходящих протоках нагретого воздуха), как максимальное значение разностных сигналов между каналами
UP=MAX(|U1-U2|, |U1-U3|, |U2-U3|).
В отсутствие возгорания величина UP близка к нулю, но при возникновении горения, когда оптическая плотность среды намного меньше порога обнаружения пожара, величина UP быстро растет, и при превышении некоторого порога формируется сигнал предупреждения о начале пожара и дается разрешение на выдачу результатов измерения.
Результаты измерения и сигнал предупреждения через интерфейсное устройство 3 через шину подключения 4 передаются на внешнее устройство 5.
Подытоживая, заявленный способ выявления задымленности позволяет повысить чувствительность датчика и снизить уровень ложных срабатываний системы обнаружения пожара.

Claims (3)

1. Способ измерения оптической плотности среды, включающий наличие нескольких измерительных каналов, связанных с опорным каналом, при этом измерительные каналы расположены в пространстве на равном расстоянии от общего центра, выделение амплитуд разностных между измерительными каналами сигналов, сравнение максимальной из таких амплитуд со значением сигнала в опорном канале и при превышении порога по результатам сравнения формирование результатов измерения оптической плотности среды для установления факта наличия дыма.
2. Способ по п. 1, в котором каналы состоят из светоизлучающего элемента и фотоприемника, помещенных в закрытые диафрагмы.
3. Способ по п. 1, в котором измерительные каналы расположены по окружности, например, под углом 120° друг к другу.
RU2016105588A 2016-02-18 2016-02-18 Способ измерения оптической плотности среды RU2618476C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105588A RU2618476C1 (ru) 2016-02-18 2016-02-18 Способ измерения оптической плотности среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016105588A RU2618476C1 (ru) 2016-02-18 2016-02-18 Способ измерения оптической плотности среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2618476C1 true RU2618476C1 (ru) 2017-05-03

Family

ID=58697909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016105588A RU2618476C1 (ru) 2016-02-18 2016-02-18 Способ измерения оптической плотности среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618476C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784708C1 (ru) * 2022-10-05 2022-11-29 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА" Способ определения направления прихода дыма

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1278914A1 (ru) * 1985-05-28 1986-12-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны Дымовой пожарный извещатель
US20050057366A1 (en) * 1999-12-08 2005-03-17 Kadwell Brian J. Compact particle sensor
WO2008011413A2 (en) * 2006-07-18 2008-01-24 Gentex Corporation Improved optical particle detectors
EP0729024B1 (en) * 1995-02-27 2008-05-28 Nohmi Bosai Ltd. Particulate detecting system
US20090128821A1 (en) * 2007-11-15 2009-05-21 Kohichiroh Sugimoto Smoke sensor and electronic equipment
RU2461886C1 (ru) * 2008-11-11 2012-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Адаптация моментов выборки схемы выборки и хранения оптического детектора дыма
US20130234856A1 (en) * 2010-08-11 2013-09-12 Martin Terence Cole Evaluating scattered-light signals in an optical hazard detector and outputting a dust/steam warning or a fire alarm

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1278914A1 (ru) * 1985-05-28 1986-12-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны Дымовой пожарный извещатель
EP0729024B1 (en) * 1995-02-27 2008-05-28 Nohmi Bosai Ltd. Particulate detecting system
US20050057366A1 (en) * 1999-12-08 2005-03-17 Kadwell Brian J. Compact particle sensor
WO2008011413A2 (en) * 2006-07-18 2008-01-24 Gentex Corporation Improved optical particle detectors
US20090128821A1 (en) * 2007-11-15 2009-05-21 Kohichiroh Sugimoto Smoke sensor and electronic equipment
RU2461886C1 (ru) * 2008-11-11 2012-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Адаптация моментов выборки схемы выборки и хранения оптического детектора дыма
US20130234856A1 (en) * 2010-08-11 2013-09-12 Martin Terence Cole Evaluating scattered-light signals in an optical hazard detector and outputting a dust/steam warning or a fire alarm

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784708C1 (ru) * 2022-10-05 2022-11-29 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА" Способ определения направления прихода дыма
RU2808053C1 (ru) * 2023-05-17 2023-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕН" Комбинированный пожарный извещатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7724367B2 (en) Particle monitors and method(s) therefor
CN204302153U (zh) 颗粒物传感器
CN104266948A (zh) 颗粒物传感器及颗粒物监测方法
WO2014082122A3 (en) Fire detection
EP2571001B1 (en) Flame detector using optical sensing
CN106525773A (zh) 一种火灾烟雾散射和消光特性测量装置
US5594421A (en) Method and detector for detecting a flame
RU2618476C1 (ru) Способ измерения оптической плотности среды
RU2784708C1 (ru) Способ определения направления прихода дыма
CN106290099A (zh) 一种基于svm的烟雾预警装置
JPWO2020066769A5 (ru)
RU176013U1 (ru) Датчик обнаружения неисправности электрооборудования
RU162728U1 (ru) Точечный оптико-электронный дымовой датчик
JP2014085111A (ja) 赤外線式ガスセンサ
US9449485B2 (en) Flame detector having visible light related processing circuits and infrared related circuits respectively coupled to photodiodes to establish instantaneous dc related signal changes and peak-to-peak ac signals over a predetermined time interval
RU2654134C1 (ru) Способ обнаружения неисправности электрооборудования
US11280715B2 (en) Particle sensor and particle sensing method
RU2318242C1 (ru) Пирометрический датчик координат очага возгорания
RU156011U1 (ru) Точечный оптико-электронный дымовой датчик
RU159295U1 (ru) Точечный оптико-электронный дымовой датчик
AU2007203107A1 (en) Improvement(s) related to particle monitors and method(s) therefor
JP2014025872A (ja) 油膜検知装置
JP4095506B2 (ja) 火災検出器
CN106840985A (zh) 一种气体粉尘同时测量方法及装置
RU159294U1 (ru) Высокостабильный точечный оптико-электронный дымовой датчик