В соответствии с ГОСТ Р 53325 общей классификацией извещателей пожарных (ИП) является (рис. 2.3):
- — способ приведения в действие;
- — способ электропитания;
- — возможность установки адреса в ИП;
- — физическая реализация связи с ППКП.
По способу приведения в действие ИП подразделяют на (4.1.1.1):
- — автоматические;
- — ручные.
По способу электропитания ИП подразделяют на (4.1.1.9):
- — питаемые по шлейфу;
- — питаемые по отдельному проводу;
- — питаемые от автономного источника.
По возможности установки адреса ИП подразделяют на (4.1.1.10):
- — неадресные;
- — адресные.
По физической реализации связи с ППКП ИП подразделяют на (4.1.1.12):
- — проводные;
- — радиоканальные;
- — оптиковолоконные;
- — комбинированные;
- — иные.
Опасные факторы пожара
Рис. 2.3. Общая классификация пожарных извещателей
Классификация автоматических ИП
ГОСТ Р 53325 классифицирует автоматические ИП по (рис. 2.4):
- — виду контролируемого признака пожара;
- — характеру обмена информацией с ППКП.
По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют на типы (4.1.1.3):
- — тепловые (ИПТ);
- — дымовые (ИПД);
- — пламени (ИПП);
- — газовые (ИПГ);
- — комбинированные (ИПК) (например, дымовые-СО-тепловые-пламени);
- — по другому признаку пожара.
По характеру обмена информацией с ППКП автоматические ИП подразделяют на (4.1.1.2):
- — пороговые;
- — аналоговые.
Тепловые, газовые и дымовые оптико-электронные ИП по конфигурации измерительной зоны подразделяют на (4.1.1.7):
Дымовые ИП (ИПД) по принципу действия подразделяют на (4.1.1.6):
- — оптико-электронные;
- — ионизационные.
Классификация извещателей пожарных дымовых аспирационных (ИПДА) по чувствительности (4.10.1.2):
- — класс А — высокой чувствительности (менее 0,035 дБ/м);
- — класс В — повышенной чувствительности (от 0,035 до 0,088 дБ/м);
- — класс С — стандартной чувствительности (от 0,088 до 0,200 дБ/м).
Время транспортирования пробы воздуха от максимально удаленного от блока обработки дымовсасывающего отверстия до ТС обнаружения дыма в зависимости от класса извещателя не должно превышать (4.10.1.3):
Классификация автоматических извещателей пожарных
Рис. 2.4. Общая классификация автоматических извещателей пожарных
- — для класса А — 60 с;
- — для класса В — 90 с;
- — для класса С — 120 с.
Тепловые ИП (ИПТ). По агрегатному состояние контролируемой среды ИПТ подразделяют на (4.1.1.5):
ВИДЕО УРОК. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров.
- — для контроля температуры газообразной среды (обычные);
- — для контроля температуры жидкой среды или сыпучих тел посредством внесения в контролируемую среду чувствительного элемента (погружные);
- — для контроля температуры твердых тел посредством расположения чувствительного элемента ИПТ непосредственно на поверхности твердого тела (термоконтактные).
Особенностью классификации пороговых тепловых ИП (ИПТ) является характер реакции на контролируемый фактор пожара (4.1.1.4):
- — максимальные;
- — дифференциальные;
- — максимально-дифференциальные.
Максимальные и максимально-дифференциальные точечные ИПТ (ИПТТ) в зависимости от температуры и времени срабатывания подразделяют на классы: А1, А2, АЗ, В, С, D, Е, F, G, Н. Дифференциальные ИПТТ маркируют индексом R. Если класс извещателя не определен и может быть установлен на объекте — Р (4.5.1.1).
Пламени ИП (ИПП) подразделяют по области спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным элементом, на (4.1.1.8):
- — ультрафиолетового спектра (от 0,1 до 0,4 мкм);
- — видимого спектра (от 0,4 до 0,75 мкм);
- — инфракрасного спектра (от 0,75 до 5,6 мкм);
- — многодиапазонные.
По чувствительности к пламени (расстояние, при котором наблюдается устойчивое срабатывание) ИПП подразделяют на четыре класса (4.11.1.2):
- — 1-й класс — расстояние 25 м;
- — 2-й класс — расстояние 17 м;
- — 3-й класс — расстояние 12 м;
- — 4-й класс — в соответствии с ТД на ИПП конкретного типа.
Ручные ИП (ИПР) подразделяют по числу действий, необходимых для активации, на 2 класса (4.1.1.11):
- — класс А — активация одним действием;
- — класс В — активация несколькими действиями.
Условные обозначения ИП
Условное обозначение ПИ должно состоять из следующих элементов:
— ИП XI Х2 ХЗ-Х4-Х5;
— ИП——- Х4 — Х5 для комбинированных ИП.
Элемент XI — обозначает контролируемый фактор пожара. Вместо XI приводят одно из следующих цифровых обозначений (4.1.2.2):
- 2 — дымовой;
- 3 — пламени;
- 4 — газовый;
- 5 — ручной;
- 6-8 — резерв;
- 9 — при контроле других признаков пожара.
Элемент Х2ХЗ обозначает принцип действия ИП. Вместо Х2ХЗ приводят одно из следующих цифровых обозначений (4.1.2.3):
- 01 — с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;
- 02 — с использованием термо-ЭДС;
- 03 — с использованием линейного расширения;
- 04 — с использованием плавких или сгораемых вставок;
- 05 — с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;
- 06 — с использованием эффекта Холла;
- 07 — с использованием объемного расширения (жидкости, газа);
- 08 — с использованием сегнетоэлектриков;
- 09 — с использованием зависимости модуля упругости от температуры;
- 10 — с использованием резонансно-акустических методов контроля температуры;
- 11 — радиоизотопный;
- 12 — оптико-электронный;
- 13 — электроконтактный;
- 14 — с использованием эффекта “памяти формы”;
- 15 — ионизационный;
- 16 — электроиндукционный;
- 17. 27 — резерв;
- 28 — видимого спектра;
- 29 — ультрафиолетовый;
- 30 — инфракрасный;
- 31 — термобарометрический;
- 32 — с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зависимости от температуры;
- 33 — аэроионный;
- 34 — термошумовой;
- 35 — при использовании других принципов действия ИП.
Элемент Х4 обозначает порядковый номер разработки ИП данного типа (4.1.2.4).
Элемент Х5 обозначает класс ИП (для ИПТ, ИПДА, ИПП, ИПР) (4.1.2.5).
Пример-Условноеобозначение ИПТ имеет вид “ИП 101-8-А1”, где1 —тепловой; 01 — с использованием зависимости электрического сопротивления от температуры; 8 — порядковый номер разработки; А1 — класс ИПТ.
ИП дополнительно может иметь условное наименование и/или коммерческое название (4.1.2.6).
Источник: ozlib.com
ИП 329/330-1-1-ХХХХ Пожарный извещатель пламени адресный
Впервые в России разработан уникальный двухдиапазонный извещатель пламени 1 класса по НПБ72 с функцией видеоконтроля, не имеющий мировых аналогов по функциональным возможностям. Он предназначен для обнаружения пламени и выдачи сигнала на приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные.
Извещатель пламени взрывозащищенного исполнения может применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р51330.9 и ГОСТ Р51330.13. Маркировка вызрывозащиты 2ExemIIBT5X. Уровень защиты от внешних воздействий не ниже IP65 по ГОСТ 14254. Имеется сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также на данный извещатель получен патент.
Особенности извещателя ИП 329/330-1-1-ХХХХ
- Реализация контроля по ИК и УФ спектрам в сочетании с многоступенчатой цифровой обработкой сигнала.
- Возможность выбора чувствительности обнаружения пламени для конкретных условий эксплуатации позволяет оптимизировать работу извещателя.
- Новый принцип применения видеоконтроля, реализованный в извещателе, позволяет получить до 30 кадров изображения по интерфейсу RS-485, для просмотра истории ситуации, повлекшей его срабатывание. Эта функция реализована без применения дополнительных линий для передачи видеоданных.
- Возможность использования извещателя как элемента системы охраны, для наблюдения за объектом контроля.
- Контроль чистоты оптики и исправности чувствительных элементов один раз в 10 минут с выдачей сигналов состояния.
- Извещатель оборудован системой антизапотевания смотрового стекла.
- Имеется система внутреннего подогрева, позволяющая эксплуатировать извещатель при более низких температурах окружающей среды.
- Упрощена задача позиционирования извещателя. Используя видеоизображение с камеры извещателя позиционирование и контроль производится с максимальной точностью.
- Реализована возможность дистанционного обновления программного обеспечения извещателя по существующей линии связи без демонтажа оборудования.
- Применяется как отдельно, так и в составе КТС-2000 и других систем охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением.
Основные технические характеристики:
чувствительность (по НПБ72) | не менее 25 м (1 класс ) |
угол обзора (по вертикали и горизонтали) | не менее 90 град. |
контролируемая область спектра пламени | ИК + УФ |
выходной сигнал | RS-485, НЗ или НР сухой контакт (1А, 60В) |
скорость передачи данных по RS-485 | 1,2 — 307,4 кБд |
скорость передачи данных по RS-485 (протокол MODBUS RTU) до 128 устройств | 1,2 — 230,4 кБд |
частота записи видео-кадров | 1 кадр/ сек |
емкость энергонезависимой видеопамяти | 4 х 400 кБ |
разрешение видео-матрицы | 640х480 |
электромагнитная совместимость | 4 степень жесткости по НПБ 57 |
фоновая освещённость — солнце — люминисцентные лампы — лампы накаливания | не менее, лК 30000 6000 2000 |
напряжение питания | 18 — 32 В |
мощность потребления (с видео, без обогрева) | не более 3,6 Вт |
гальваническая развязка | не менее 1000В |
температурный диапазон эксплуатации специальное исполнение | — 40 .. +75 град. — 60 .. +75 град. |
габаритные размеры, мм | не более 330 х 230 х 100 с кронштейном |
масса с кронштейном, кг | не более 2,4 |
Похожие товары:
Источник: savitep.ru
Извещатель пожарный пламени инфракрасный/ультрафиолетовый ИП 329/330-1-1 МСП
Извещатели пожарные пламени МСП являются высокоэффективными помехозащищенными взрывобезопасными извещателями, предназначенными для обнаружения и выдачи сигналов тревоги при возникновении возгорания в местах установки технологического оборудования, насосных станций, магистральных нефте- и газопроводов, резервуарных парков, наливных эстакад, на транспорте, в энергетическом комплексе, на стратегически важных объектах.
Описание: ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ ИНФРАКРАСНЫЙ/УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ИП 329/330-1-1 МСП
Основное достоинство извещателей пожарных пламени — низкая вероятность ложного срабатывания. Одновременный прием сигналов в нескольких спектральных диапазонах обеспечивает высокую помехозащищенность извещателей. Обычно процесс горения сопровождается испусканием электромагнитного излучения в различных областях спектра. Его распределение по длинам волн существенно отличается от распределения интенсивности излучения, свойственного для нагретых до высокой температуры (более 1000°C) тел, солнца и других источников света. Извещатель ИП 329/330-1-1 МСП является многодиапазонным прибором, реагирующим на ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) излучения.
Особенностью извещателей является наличие внутреннего тестового источника излучения. Этот источник периодически раз в 20. 30 мин запитывается импульсным напряжением, и излучение от него попадает на оптические чувствительные элементы. Если величина регистрируемых сигналов в этот момент превосходит заданное значение, то оптический тракт извещателя считается работоспособным. Таким образом, отпадает необходимость в использовании внешних источников тестового излучения или открытого пламени для проверки работоспособности извещателя.
Чувствительные элементы и оптические фильтры извещателя пожарного пламени выбраны так, чтобы обеспечивалась максимальная чувствительность извещателя к излучению, сопровождающему горение, при максимальном подавлении паразитных засветок от осветительных ламп, солнца, нагретых предметов.
Усилители и электрические фильтры обеспечивают требуемую величину электрических сигналов на входе АЦП и подавление шумов. Сигналы в цифровом виде обрабатываются в микроконтроллере по заданному алгоритму для повышения достоверности выдачи сигнала тревоги.
Характеристиками, по которым принимается решение о выдаче сигнала тревоги, являются: амплитуда сигналов от различных оптических каналов, соотношение амплитуд сигналов по каналам, частота модуляции амплитуды сигналов, фазовые соотношения между каналами. В результате обработки сигналов принимается решение о формировании выходных сигналов: аналогового токового выхода 4..20 мА, цифрового выхода в стандарте RS-485 в протоколе Modbus RTU, замыкание/размыкание контактов реле «Пожар», замыкание/размыкание контактов реле «Неисправность». Для повышения надежности работы извещателя постоянно производится контроль состояния защитного стекла при помощи специальной оптопары. Излучение от источника через световод проходит снаружи через защитное стекло и попадает в извещателе на фотодиод, сигнал с которого поступает на АЦП и измеряется. При уменьшении пропускания на заданную величину, указывающую на загрязнение входного окна, вырабатывается сигнал «Неисправность» на контактах реле, индикаторных светодиодах, аналоговом и цифровом выходах.
Источник: www.resurs-ps.ru