RU2637095C1 - Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2637095C1
RU2637095C1 RU2016134101A RU2016134101A RU2637095C1 RU 2637095 C1 RU2637095 C1 RU 2637095C1 RU 2016134101 A RU2016134101 A RU 2016134101A RU 2016134101 A RU2016134101 A RU 2016134101A RU 2637095 C1 RU2637095 C1 RU 2637095C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
linear
shell
overheating
resistance
Prior art date
Application number
RU2016134101A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Завадский
Александр Святославович Смыслов-Алексеев
Original Assignee
Акционерное общество "Абрис"
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 Акционерное общество "Абрис" filed Critical Акционерное общество "Абрис"
Priority to RU2016134101A priority Critical patent/RU2637095C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637095C1 publication Critical patent/RU2637095C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C37/00Control of fire-fighting equipment
    • A62C37/36Control of fire-fighting equipment an actuating signal being generated by a sensor separate from an outlet device
    • A62C37/46Construction of the actuator
    • A62C37/48Thermally sensitive initiators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/06Electric actuation of the alarm, e.g. using a thermally-operated switch

Landscapes

  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Fire Alarms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к способам и устройствам обнаружения пожара или перегрева. Способ обнаружения пожара или перегрева, который заключается в том, что измеряют температуру и скорость ее изменения по сопротивлению одного или нескольких чувствительных элементов линейного терморезистивного датчика. Контролируют исправность этих чувствительных элементов, формируют и передают информацию о пожаре, перегреве или об обнаруженных неисправностях. Кроме того, дополнительно контролируют целостность оболочки линейного терморезистивного датчика по сопротивлению изоляции чувствительных элементов. Устройство обнаружения пожара или перегрева содержит блок обнаружения пожара, на вход которого подключены линейные терморезистивные датчики. В блоке обнаружения пожара осуществляется измерение сопротивления чувствительных элементов линейных терморезистивных датчиков, вычисление по этому сопротивлению температуры и скорости ее изменения, контроль исправности чувствительных элементов и целостность оболочки линейных терморезистивных датчиков по сопротивлению изоляции чувствительных элементов. Кроме того, в блоке обнаружения пожара осуществляется формирование и передача в систему пожарной защиты объекта контроля информации о пожаре, перегреве или неисправностях. Каждый линейный терморезистивный датчик представляет собой длинную тонкостенную металлическую оболочку, в которой размещены один или несколько чувствительных элементов, выполненных из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и изолированных друг от друга и от оболочки теплопроводным материалом. Внутри оболочки также размещены один или несколько изолированных проводников, относительно которых измеряется сопротивление изоляции чувствительных элементов. Признаком нарушения целостности оболочки линейного терморезистивного датчика, по которому в блоке обнаружения пожара формируется соответствующий сигнал об отказе, является достижение минимального допустимого значения сопротивления изоляции. Технический результат заключается в повышении надежности устройства обнаружения пожара или перегрева. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к способам и устройствам обнаружения пожара или перегрева, возникающих на различных технических объектах, где существует риск возникновения пожара или перегрева, и предназначено для автоматической сигнализации о пожаре или перегреве, например, в отсеках воздушно-транспортных средств, морских судов, промышленных установок, на железнодорожном транспорте и других объектах.
Известна шестиканальная система сигнализации о пожаре, включающая исполнительный блок и соединенные с ним шесть групп датчиков - по три последовательно соединенных датчика в группе, выдающих сигналы на исполнительные устройства. Принцип работы такой системы основан на измерении температуры и скорости ее изменения с помощью точечных датчиков с термоэлектрическим чувствительным элементом [Вертолет Ми-171. Руководство по технической эксплуатации. Книга III. Часть 1. Вертолетные системы. Раздел 026, 1995 г.].
Недостатком такой системы сигнализации о пожаре является низкая помехоустойчивость и ограниченная зона контроля датчика.
Известен датчик пожарной сигнализации, содержащий пневмореле, соединенное с сенсорной трубкой и выполненное в виде камеры, перекрытой диафрагмой и с электродом, расположенным напротив нее, при этом гибкая диафрагма способна под действием изменения давления в трубке контактировать с электродом и прерывать контакт. Для контроля механической целостности в таком датчике используется пневмореле с двумя камерами, диафрагмами и электродами [Патент РФ №2438184, опубликовано 27.12.2011].
Недостатком указанного датчика пожарной сигнализации является большая тепловая инерционность, наличие подвижных частей в датчике и низкая контролепригодность, обусловленная невозможностью контролировать срабатывание пневмореле в процессе эксплуатации.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является система обнаружения пожара или перегрева, принятая за прототип, включающая датчик с двумя чувствительными элементами (терморезистивным и термисторным), первый из которых выполнен из материала с положительным температурным коэффициентом сопротивления, а второй - из материала с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, и устройство, подключенное к датчику. Способ, реализованный в данной системе, принятый за прототип, позволяет выявить такие неисправности датчика, как обрыв, короткое замыкание, а также определить по сопротивлениям двух чувствительных элементов среднюю температуру в контролируемой зоне и размер зоны датчика, подвергшейся локальному воздействию повышенной температуры, и оценить динамические изменения измеряемых параметров [Патент США №7098797, опубликовано 29.08.2006].
Недостатком этих способа и системы обнаружения пожара является использование датчика, который имеет значительную тепловую инерционность, обусловленную использованием термисторного чувствительного элемента и сложной конструкцией. Кроме того, в прототипе отсутствует контроль целостности внешней оболочки датчика.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение надежности устройства обнаружения пожара или перегрева.
Поставленная задача решается способом обнаружения пожара или перегрева, заключающимся в том, что измеряют температуру и скорость ее изменения по сопротивлению одного или нескольких чувствительных элементов линейного терморезистивного датчика, контролируют исправность этих чувствительных элементов, формируют и передают информацию о пожаре или перегреве, а также об обнаруженных неисправностях.
Новым в заявляемом изобретении является то, что дополнительно контролируют целостность оболочки линейного терморезистивного датчика по сопротивлению изоляции чувствительных элементов.
Поставленная задача решается устройством обнаружения пожара или перегрева, содержащим блок обнаружения пожара, в котором осуществляется измерение сопротивления чувствительных элементов линейных терморезистивных датчиков, которые подключены на вход этого блока, вычисление по измеренному сопротивлению температуры и скорости ее изменения, контроль исправности чувствительных элементов, формирование и передача в систему пожарной защиты объекта контроля информации о пожаре или перегреве, а также об обнаруженных неисправностях, причем каждый из линейных терморезистивных датчиков представляет собой длинную тонкостенную металлическую оболочку, в которой размещены один или несколько чувствительных элементов, выполненных из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и изолированных друг от друга и от оболочки теплопроводным материалом. Но, в отличие от известного датчика в предлагаемом внутри оболочки дополнительно размещены один или несколько изолированных проводников, относительно которых измеряется сопротивление изоляции.
Достигаемый технический результат - повышение надежности устройства обнаружения пожара или перегрева. Этот результат обеспечивается за счет увеличения полноты контроля линейного терморезистивного датчика, т.к. благодаря контролю сопротивления изоляции в дополнение к контролю исправности чувствительных элементов выявляется такой опасный дефект, как разгерметизация оболочки линейного терморезистивного датчика. При нарушении целостности оболочки изоляционный материал начинает впитывать влагу, что приводит к снижению сопротивления, в том числе между чувствительным элементом и проводником, которые размещены внутри оболочки линейного терморезистивного датчика.
Т.к. повышенная температура тоже оказывает влияние на сопротивление изоляции чувствительных элементов, то для предотвращения формирования ложных сигналов в соответствии с п. 3 формулы изобретения измерение сопротивления изоляции чувствительных элементов осуществляется при условии отсутствия сформированных сигналов о пожаре или перегреве.
В том случае, если линейный терморезистивный датчик содержит не менее двух изолированных чувствительных элементов, то в соответствии с п. 4 формулы изобретения целесообразно измерять сопротивление изоляции между двумя любыми чувствительными элементами, без использования дополнительного проводника, причем достаточно производить такие измерения однократно, сразу после включения устройства в работу, если длительность рабочего цикла объекта контроля меньше, чем длительность процесса насыщения изоляционного материала влагой.
Если в соответствии с п. 5 формулы изобретения устройство обнаружения пожара или перегрева является полностью резервированным, то при непрерывном измерении сопротивления изоляции в каждом из каналов, сигнал об отказе по снижению сопротивления изоляции передается в систему пожарной защиты в том случае, когда он сформирован только в одном из каналов блока обнаружения пожара. Это объясняется тем, что, с одной стороны, одновременный отказ двух каналов является маловероятным, а, с другой стороны, одновременное снижение сопротивления изоляции может быть вызвано повышенной температурой в зоне контроля.
Совокупность существенных признаков, сформулированная в п. 6 формулы изобретения, характеризует линейный терморезистивный датчик, в котором чувствительный элемент выполнен трехжильным, что предоставляет дополнительные возможности для повышения надежности чувствительного элемента.
Совокупность существенных признаков, сформулированная в п. 7 формулы изобретения, характеризует линейный терморезистивный датчик, в котором сопротивление изоляции чувствительного элемента измеряется относительно оболочки линейного терморезистивного датчика, что упрощает его конструкцию.
На фиг. 1 представлена схема устройства обнаружения пожара или перегрева. На фиг. 2 представлен пример выполнения линейного терморезистивного датчика с двумя чувствительными элементами. На фиг. 3 представлен пример выполнения линейного терморезистивного датчика с трехжильным чувствительным элементом.
Предлагаемый способ обнаружения пожара или перегрева осуществляется с помощью устройства, пример реализации которого приведен на фиг. 1. Устройство обнаружения пожара или перегрева состоит из блока обнаружения пожара 1 и подключенного на его вход линейного терморезистивного датчика 2. Блок обнаружения пожара, в зависимости от назначения объекта контроля, может быть одноканальным или многоканальным, с резервированием и без резервирования. Он, как правило, представляет собой электронное устройство, содержащее аналого-цифровые преобразователи, источники опорного тока и напряжения, микроконтроллеры с внутренними и внешними цифровыми интерфейсами, реле и другие электронные компоненты. Линейный терморезистивный датчик представляет собой тонкостенную металлическую оболочку 3, например, из материала ХН78Т, длина которой может быть от 1 м до 12 м и более, диаметр 1,2 мм, а толщина стенки 0,2 мм. Внутри оболочки размещен чувствительный элемент 4 и проводник 5, выполненные, как правило, из одного и того же металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления, например никеля. Чувствительный элемент и проводник изготовлены из жил диаметром 0,2 мм, которые изолированы друг от друга и от оболочки теплопроводным материалом, заполняющим все свободное пространство внутри оболочки. В качестве материала, обладающего хорошими изолирующими свойствами и хорошей теплопроводностью, чаще всего используется окись магния. Сопротивление чувствительного элемента, изготовленного из двух жил длиной 4 м, соединенных с помощью лазерной сварки 7, изменяется примерно от 40 Ом до 200 Ом в рабочем диапазоне температур.
На фиг. 2 и фиг. 3 приведены варианты реализации линейных терморезистивных датчиков. Характеристики конструктивных элементов этих вариантов линейных терморезистивных датчиков аналогичны варианту, представленному на фиг. 1.
Устройство обнаружения пожара или перегрева работает следующим образом. Из блока обнаружения пожара осуществляется питание линейного терморезистивного датчика. Для измерения сопротивления чувствительного элемента 4 его питание осуществляется от источника опорного тока, а для измерения сопротивления изоляции на проводник 5 подается опорное напряжение. С помощью аналого-цифровых преобразователей выходные сигналы линейного терморезистивного датчика преобразовываются в цифровые коды, по которым в микроконтроллере осуществляется вычисление средней температуры в зоне контроля, скорости изменения этой температуры и сопротивления изоляции. Все вычисленные параметры сравниваются с соответствующими пороговыми значениями, а по результатам сравнения формируется информация, которая по внешнему интерфейсу передается в систему пожарной защиты, которая включает в себя устройства индикации и регистрации, речевые оповещатели, устройства управления огнетушителями и др. Так, если измеренная температура выходит за рабочий диапазон или сопротивление изоляции достигает минимального порогового значения, то происходит формирование сигнала об отказе линейного терморезистивного датчика. Если измеренная температура находится в пределах рабочего диапазона и достигает порогового значения, соответствующего перегреву или пожару, то осуществляется формирование сигнала о перегреве или пожаре.
В том случае, если линейный терморезистивный датчик содержит два чувствительных элемента (фиг. 2), то для уменьшения вероятности ложных срабатываний в блоке обнаружения пожара осуществляется сравнение всех параметров, вычисленных по показаниям обоих чувствительных элементов. Кроме того, второй чувствительный элемент в данном случае выполняет одновременно роль проводника, относительно которого измеряется сопротивление изоляции. Если чувствительный элемент состоит из трех жил (фиг. 3), то третья жила используется в качестве резервной при обрыве или коротком замыкании двух других жил чувствительного элемента.
Источники информации
1. Вертолет Ми-171. Руководство по технической эксплуатации. Книга III. Часть 1. Вертолетные системы. Раздел 026, 1995 г.
2. Патент РФ на изобретение №2438184.
3. Патент США №7098797.

Claims (7)

1. Способ обнаружения пожара или перегрева, заключающийся в том, что измеряют температуру и скорость ее изменения по сопротивлению одного или нескольких чувствительных элементов линейного терморезистивного датчика, контролируют исправность этих чувствительных элементов, формируют и передают информацию о пожаре или перегреве, а также об обнаруженных неисправностях, отличающийся тем, что дополнительно контролируют целостность оболочки линейного терморезистивного датчика по сопротивлению изоляции чувствительных элементов.
2. Устройство обнаружения пожара или перегрева, содержащее блок обнаружения пожара, в котором осуществляется измерение сопротивления чувствительных элементов линейных терморезистивных датчиков, которые подключены на вход этого блока, вычисления по измеренному сопротивлению температуры и скорости ее изменения, контроль исправности чувствительных элементов, формирование и передача в систему пожарной защиты объекта контроля информации о пожаре или перегреве, а также об обнаруженных неисправностях, причем каждый из линейных терморезистивных датчиков представляет собой длинную тонкостенную металлическую оболочку, в которой размещены один или несколько чувствительных элементов, выполненных из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и изолированных друг от друга и от оболочки теплопроводным материалом, отличающееся тем, что внутри оболочки дополнительно размещены один или несколько изолированных проводников, относительно которых измеряется сопротивление изоляции чувствительных элементов, и если измеренное сопротивление изоляции достигает минимального уровня, то в блоке обнаружения пожара формируется сигнал об отказе линейного терморезистивного датчика.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что измерение сопротивления изоляции чувствительных элементов осуществляется при отсутствии сформированных сигналов о пожаре или перегреве.
4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что при наличии в линейном терморезистивном датчике двух и более изолированных чувствительных элементов, измерение сопротивления изоляции осуществляется между любыми двумя чувствительными элементами, причем измерение производится однократно, сразу после включения устройства в работу.
5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что если оно содержит резервированные линейные терморезистивные датчики, когда каждый датчик подключен только к своему каналу двухканального блока обнаружения пожара, то сигнал об отказе по снижению сопротивления изоляции передается в систему пожарной защиты в том случае, если он сформирован только в одном из каналов блока обнаружения пожара.
6. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что внутри оболочки линейного терморезистивного датчика размещены четыре токопроводящие жилы, из которых одна является проводником, относительно которого измеряется сопротивление изоляции, а три другие, изолированные друг от друга, соединенные вместе с одного конца оболочки и выходящие наружу с другого конца оболочки, образуют чувствительный элемент.
7. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что сопротивление изоляции чувствительного элемента измеряется относительно оболочки линейного терморезистивного датчика.
RU2016134101A 2016-08-19 2016-08-19 Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления RU2637095C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134101A RU2637095C1 (ru) 2016-08-19 2016-08-19 Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134101A RU2637095C1 (ru) 2016-08-19 2016-08-19 Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637095C1 true RU2637095C1 (ru) 2017-11-29

Family

ID=60581337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134101A RU2637095C1 (ru) 2016-08-19 2016-08-19 Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637095C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1767440A2 (ru) * 1990-10-15 1992-10-07 Научно-Технический Комплекс "Институт Технической Теплофизики" Ан Усср Устройство дл одновременного измерени температуры и скорости потока
US20040233062A1 (en) * 2003-03-03 2004-11-25 Cerberus S.A.S. Fire or overheating detection system
EP1876574A1 (en) * 2006-07-07 2008-01-09 Weishe Zhang Analog line-type temperature sensitive fire detection cable
DE102006045083A1 (de) * 2006-09-15 2008-03-27 Bombardier Transportation Gmbh Schienenfahrzeug mit einer Branddetektionseinrichtung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1767440A2 (ru) * 1990-10-15 1992-10-07 Научно-Технический Комплекс "Институт Технической Теплофизики" Ан Усср Устройство дл одновременного измерени температуры и скорости потока
US20040233062A1 (en) * 2003-03-03 2004-11-25 Cerberus S.A.S. Fire or overheating detection system
EP1876574A1 (en) * 2006-07-07 2008-01-09 Weishe Zhang Analog line-type temperature sensitive fire detection cable
DE102006045083A1 (de) * 2006-09-15 2008-03-27 Bombardier Transportation Gmbh Schienenfahrzeug mit einer Branddetektionseinrichtung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2618793C1 (ru) Способ и устройство для измерения сопротивления линии управляющих линий в системах аварийной сигнализации и управления
JPS61233896A (ja) 火災報知装置
JP2012522247A5 (ru)
KR101249463B1 (ko) 단자대의 온도 감지 장치
US9524841B2 (en) Heat detector with shape metal alloy element
CN107545692B (zh) 不可恢复式缆式线型感温火灾探测器
RU2637095C1 (ru) Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления
RU2632765C1 (ru) Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления
JP5018418B2 (ja) 漏液検知装置
EP1455320A1 (en) Fire or overheating detection system
US10459024B2 (en) Shorted thermocouple diagnostic
KR101865001B1 (ko) P형 수신기 화재탐지시스템
RU2626716C1 (ru) Способ обнаружения пожара или перегрева и устройство для его осуществления
CN204423975U (zh) 一种自测温电缆
RU2637094C1 (ru) Способ обнаружения пожара или перегрева с помощью дублированных линейных терморезистивных датчиков и устройство для его осуществления
CN101650865A (zh) 带有点型温度感知元件的线型感温火灾探测器及报警方法
WO2008046249A1 (fr) Detecteur de temperature lineaire non renouvelable dote d'une alarme de court-circuit
CN100359304C (zh) 一种复合线型感温火灾探测器
CN201465257U (zh) 带有点型温度感知元件的线型感温火灾探测器
JP6268048B2 (ja) 踏切警報機故障検出装置
JP2007041686A (ja) 温度センサーおよび火災感知器
CN104198076A (zh) 一种多功能线型感温仪器
JPH10325759A (ja) 温度センサ
CN217605139U (zh) 一种热电偶的断线诊断***
CN212541563U (zh) 一种线型复合感温探测器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200820