Подключение пожарных датчиков ИП 212

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИП 212-3СУ

3.1. Чувствительность (порог срабатывания) извещателя соответствует концентрации дыма, обеспечивающей ослабление светового потока в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м.
3.2 При установке извещателя ИП 212-3СУ в подвесной потолок он обеспечивает возможность одновременной защиты объемов под и над подвесным потолком при высоте межпотолочного пространства до 1 м.
3.3. Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию срабатывания и обеспечивает возможность подключения выносной оптической сигнализации.
3.4. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением 9 — 28 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс с частотой повторения не более 1,5 Гц.

Практически бесполезный пожарный датчик, установленный в каждой второй школе


3.5. Выходной электрический сигнал срабатывания извещателя формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 450 0м при протекании через извещатель тока величиной 20±2 мА.
3.6. Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется при кратковременных однократных и периодических перерывах в его электропитании длительностью не более 100 мс. Частота повторения перерывов не более 1,5 Гц.
3.7. Сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия на него продуктов сгорания. Минимальный ток удержания извещателя в состоянии срабатывания 5 мА. Сброс сигнала срабатывания производится переполюсовкой или отключением питания извещателя на время не менее 2,5±0,5 с.
3.8. Извещатель ИП 212-3СУ не срабатывает при кратковременных однократных или периодических перерывах в его электропитании длительностью не более 100 мс с временным интервалом между ними не менее 0,7 с.
3.9. Максимально допустимое значение фоновой освещенности 12 000 лк.
3.10. Мощность, потребляемая извещателем в дежурном режиме при номинальном напряжении 20 В, не более 0,003 Вт.
3.11. Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при максимальном напряжении питания 28 В, не более 0,11мА.
3.12. Ток, потребляемый извещателем при питании его напряжением обратной полярности, не более 5 мкА.
3.13. Масса извещателя с розеткой не более 0,35 кг.
3.14. Габаритные размеры извещателя с розеткой не более 100 х 100 х 70 мм.
3.15. Извещатель ИП 212-3СУ устойчиво работает в условиях климатических воздействий:
температура от минус 40 до плюс 60°С; относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35 С без конденсации влаги на конструктивных элементах извещателя; воздушный поток со скоростью до 10 м/с.
3.16. Норма средней наработки извещателя на отказ с учетом технологического обслуживания 60 000 ч.
3.17. Средний срок службы извещателя не менее 10 лет.

Новое поколение пожарных извещателей ИП 212-3СУ, сохраняя все достоинства своих предшественников, отличается еще большим удобством монтажа и обслуживания, высокой чувствительностью при отсутствии ложных срабатываний (в том числе и от люминесцентных светильников), малой инерционностью. При этом ток потребления снизился более чем в 2 раза (до 50 мкА)! Кроме того, новый извещатель ИП 212-3СУ выполнен в современном корпусе небольших размеров, имеет значительно более эффективную систему тестирования, защищен от пыли и от насекомых, его розетка сконструирована для подключения огнестойкого кабеля FRLS и FRHF, имеет 5-й контакт для подключения дополнительного резистора в двухпороговых шлейфах. Современные конструкторско-технологические решения позволили снизить цену на обновленный ИП 212-3СУ.

Дымовая камера. Основу дымового оптико-электронного извещателя составляют:

Рис. 1. Конструкция ИП 212-3СУ

Оптическая пара — светодиод + фотодиод (рис. 1 а) и дымовая камера (рис. 1 б, в), которые определяют технические и эксплуатационные характеристики. Двухуровневая дымовая камера нового извещателя ИП 212-3СУ явилась результатом большого объема математического моделирования и экспериментальных исследований.

Нижняя ее часть идеально согласована с горизонтальными потоками дыма, распространяющимися под перекрытием. Вертикальные пластинки образуют 12 симметричных секторов и обеспечивают равномерное поступление дыма с любого направления в центральную область дымовой камеры (рис.

1 в), объединенную с ее верхнем уровнем, в котором установлена оптопара, эффективно защищенная тем самым от пыли и от внешней засветки. Внутренняя стенка верхнего уровня дымовой камеры так же впервые сконструирована из 12 « ловушек» излучения светодиода, ячейки цилиндрической формы с минимальным уровнем переизлучения являются имитаторами черного тела (рис. 1 б). Это снижает уровень отраженного сигнала светодиода, обеспечивает низкий фоновый сигнал приемника при накоплении пыли на стенках камеры и надежную защиту от внешних засветок.

Светодиод. Для обеспечения низкого тока потребления при высокой яркости излучения для нового извещателя ИП 212-3СУ был выбран высокоэффективный GaAlAs ИК светодиод TSAL6100 американской компании Vishay Semiconductors специального применения, в том числе и для дымовых детекторов. Высочайший технологический уровень производства обеспечивает стабильность характеристик при длительных сроках эксплуатации. Это исключает эффект снижения чувствительности в процессе эксплуатации, что не редко происходит при использовании в извещателях дешевых светодиодов широкого применения. Отличительной особенностью светодиода TSAL6100 является узкая диаграмма направленности ±10° и высокая яркость излучения, благодаря чему извещатель способен обнаруживать даже незначительные уровни задымления. Высокая эффективность светодиода обеспечила малый ток потребления 50 мкА несмотря на период импульсов 1 с и отличную реакцию на превышение порога срабатывания — не более 5 с!

Фотодиод — точнее фотоприемное устройство — собственная уникальная разработка. ИП 212-3СУ — это единственный извещатель, в котором кристалл фотодиода выполнен на одном носителе с усилителем сигнала (рис. 1 а), что обеспечивает более высокую защиту от электромагнитных помех, чем экранировка фотодиода.

Усиленный выходной сигнал фотоприемного устройства имеет значительно большую величину по сравнению с помеховыми воздействиями. Использование двухуровневой дымовой камеры позволило уменьшить длину выводов фотоприемного устройства и дополнительно снизить наведенные помехи. Направленность фотоприемника согласована с формой дымовой камеры.

Читайте также:  Частному предпринимателю бирюкову на праве аренды был предоставлен

Тестирование. В дымовых извещателях нередко применяются примитивные способы тестирования « отверткой» или кнопкой с недопустимо низкой достоверностью результатов: извещатель может пройти тест, но не реагировать на дым. Для обеспечения высокой эффективности тестирования в новом извещателе ИП 212-3СУ контролируется работоспособность всех основных элементов и в том числе оптопары посредством снижения порога срабатывания при нажатии тестовой кнопки.

Конструкция извещателя. Новый извещатель ИП 212-3СУ имеет оптимальные размеры Ø 88,5×49,5 — сравнительно небольшой, не бросается в глаза, но и не такой маленький и обтекаемый, чтобы в него не попадали слабые потоки дыма на ранних стадиях развития пожара. Индикационный светодиод расположен так, что обеспечивается его круговой обзор в случае срабатывания извещателя. Также тщательно проработана конструкция розетки извещателя: расположение контактной группы обеспечивает большую свободную площадь для удобства монтажа при использовании огнестойкого кабеля FRLS и FRHF. Предусмотрен « пятый контакт» для подключения последовательно с извещателем токоограничительного резистора и контакт для подключения выносного индикатора.

Технические характеристики

Чувствительность извещателя, дБ/м, диапазон0,05 ÷ 0,2
Напряжение питания, В,9 ÷ 28
Ток потребления в дежурном режиме, мкА, не более50
Ток потребления в режиме « ПОЖАР», мА, диапазон18 ÷ 25
Степень защиты оболочкиIP 30
Диапазон рабочих температур, 0 Сминус 40 ÷ плюс 55
Относительная влажность воздуха, %93% при + 40 0 С
Масса, кг, не более0.1
Габариты (диаметр/высота), мм, не более88.5×49.5
Степень жесткости по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю (ГОСТ Р 51317.4.3)3
Средний срок службы, лет, не менее10

Схема подключения

Схема включения для определения « Пожара» по одному извещателю.

Схема включения для определения « Пожара» по двум извещателям.

Схема и номиналы оконечного устройства, определяют производители ППК.

R доп. рассчитывается по формуле R доп. = ( U шс — U ост.) / I пож .,

гдеUшс — напряжение шлейфа,

Uост. — напряжение на зажимах извещателя при срабатывании,

Iпож. — ток в цепи извещателя, определяемый ППК как сигнал « Пожар».

Сертификат

Монтаж пожарных извещателей, безусловно подразумевает их соединение в шлейф пожарной сигнализации. Схема подключения пожарных извещателей приводится ниже. Рассматриваются двухпроводные (наиболее часто используемые)

  • извещатели пожарные дымовые (ДИП),
  • извещатели пожарные тепловые (ИП),
  • извещатели пожарные ручные (ИПР).

Схема подключения охранных извещателей приведена на другой странице.

Шлейф пожарной сигнализации может одновременно содержать извещатели одного или нескольких (комбинированный шлейф сигнализации) указанных типов. Кроме того, схема подключения пожарных извещателей может предусматривать срабатывание приемно контрольного прибора пожарной сигнализации (формирование извещения «пожар») при срабатывании только одного датчика шлейфа пожарной сигнализации или при срабатывании двух и более пожарных извещателей. (такая организация шлейфа пожарной сигнализации после срабатывания одного извещателя формирует сигнал «внимание»).

Адресные пожарные извещатели также имеют свою схему подключения. Хочу заметить- схема подключения датчиков пожарной сигнализации может варьироваться (зависит от типа приемно контрольного прибора), однако, различия незначительны, главным образом затрагивают номиналы (значения) дополнительных (балластных), оконечных (выносных) резисторов.

Кроме того, различные типы приемно контрольных приборов допускают подключение различного максимального количества дымовых пожарных извещателей в один шлейф сигнализации- эта величина обуславливается суммарным током потребления датчиков. Помните- ток потребления дымового извещателя зависит от его типа.

Все типы неадресных дымовых двухпроводных извещателей используют одинаковую нумерацию выводов:(1,2,3,4).

Схемы подключения выводов дымовых извещателей различных производителей визуально могут несколько отличаться (варианты 1,2), но, с точки зрения электрики, являются идентичными, ибо внутри корпуса извещателя выводы 3,4- короткозамкнуты.

Однако, второй вариант имеет серьезный недостаток — при извлечении извещателя из розетки приемно — контрольный прибор не обнаружит его отсутствия и не сформирует сигнал «неисправность». Поэтому лучше его не использовать.

  • Даже для одного конкретного типа приемно контрольного прибора пожарной сигнализации резисторы Rдоп. могут иметь различные значения (определяется током потребления различных типов дымовых извещателей, читайте паспорт прибора внимательно).
  • Приведенная схема подключения пожарного ручного извещателя справедлива когда его исполнительным элементом являются нормально замкнутые электрические контакты. Например, для ИПР 3 СУ эта схема подключения не подойдет.
  • Тепловые пожарные извещатели подключаются по приведенной схеме если имеют нормально замкнутые контакты (таких большинство).
  • Может возникнуть ситуация, когда ИПР, подключенный по приведенной (рекомендованной паспортом прибора) схеме для шлейфа сигнализации, предусматривающего сработку по двум датчикам, срабатывая вызывает формирование приемно контрольным прибором сигнала «внимание» вместо «пожар». Попробуйте тогда уменьшить номинал резистора (Rдоп), через который этот ИПР подключается в шлейф сигнализации.
  • Перед подключением (установкой) адресных извещателей, их адрес должен быть предварительно запрограммирован.
  • Подключение дымовых пожарных извещателей требует соблюдения полярности шлейфа сигнализации .

Источник: www.groundz.ru

Схемы подключения сигнализаторов к пожарным извещателям ИП 212-87

подключение сигнализаторов сикз и буг

—> Очумелые ручки и ОПС —>

В этой статье я хочу обсудить дымовые пожарные извещатли ИП212-5М (ИП212-5МУ) Беларусского производства. Датчик ИП212-5М выпускается уже почти 10 лет в неизменном корпусе но несмотря на эту внешнюю постоянность принципиальная схема датчика все время модернизируется, изменяется и внутренний алгоритм работы. А вот оптический узел (оптическая сенсорная дымовая камера) осталась практически неизменной хотя на мой взгляд ее конструкция далековата от идеала.
Внешний вид пожарного извещателя ИП212-5М всем известен:

Я взял несколько таких пожарных датчиков разных годов выпуска и попытался сравнить их внутренности. Давайте посмотрим что внутри:

Читайте также:  Почему компании не хотят работать с ИП

На оптической камере (дымовом сенсоре), подробно останавливаться здесь не будем, т.к. этот элемент у всех рассмотренных извещателях одинаковый а его достоинства и недостатки разобраны в другой статье.
Предлагаю более подробно изучить и сравнить принципиальные схемы «дымарей» этой серии.

ИП212-5МУ (выпуск c 2007г по 2009г).

Принципиальную схему этого датчика мне не удалось найти в интернете. Вышеуказанный извещатель выполнен на специализированной украинской микросхеме 1845ИП10.

А datasheet этой микросхемы легко найти в интернете, вот схема из него:

Принципиальная схема пожарного извещателя на 1845ИП10

В датчике ИП212-5МУ эта схема немного изменена, отличается выходной каскад в котором полевой транзистор замен биполярными, номиналы некоторых элементов в цепи фотоэлемента также изменены (некоторые из них указаны в скобках). В datasheet 1845ИП10 подробно расписано назначение ее выводов.
-Так например напряжение на выводе «2» определяет рабочую точку усилителя сигнала фотоэлемента. На этот вход подключен делитель напряжения с подстроечным резистором которым в не больших пределах можно регулировать порог срабатывания фотоусилителя.
-К выводу «4» подключается конденсатор (C1 по схеме) входящий в внутреннюю схему усилителя фотоэлемента оптической камеры извещателя и определяющий коэффициент его усиления. Чувствительность дымового пожарного извещателя прямопропорционально зависит от емкости этого конденсатора. У ИП212-5МУ номинал конденсатора С1 — 7100пФ, по даташиту — 2000пФ.

Поэксперементировав с этим конденсатором, я выяснил, что при его емкости до 150пФ датчик никак не реагирует не на дым не на щуп, помещенный в оптическую камеру. При емкости 150-750пФ датчик уже регистрирует изменения в оптической камере но его чувствительность заметно ниже номинальной. Емкость С1 от 1000 до 10000пФ можно считать рабочим диапазоном при таком параметре датчик достаточно чувствителен и в то-же время не наблюдается ложных срабатываний. Если установить конденсатор С1 емкостью более 10000пФ то датчик может показать не стабильную работу и выдавать ложные срабатывания.
— К выводу «7» микросхемы 1845ИП10 подключается RC цепочка определяющая частоту внутреннего генератора который в свою очередь управляет формированием импульсов излучения / опроса оптического узла и при указанных номиналах импульсы будут формироваться примерно один раз в секунду.
Микросхема 1845ИП10 имеет только два режима работы — «дежурный» и «тревога», т.е. у нее нет режима самодиагностики датчика, и выдачи сигнала о неисправности.

ИП212-5МУ (выпуск c 2010г по 2013г).

Далее мне попались два дымовых пожарных извещателя ИП212-5МУ 2010 года выпуска с идентичной но все-же немного отличающейся схемой. Кроме этого один из датчиков в дежурном режиме периодически выдавал короткие вспышки размещенного на корпусе светодиода, а другой нет. В основе принципиальных схем обеих датчиков лежит маленький чип с шестью «ножками»

как оказалось это микроконтроллер фирмы Microchip PIC10F222. Платы датчиков имели различную маркировку — «IP5PPICSK1» и «IP5PPICSKism2».

Сравнив схемы видно отсутствие резистора R10 на второй из них, именно благодаря этому резистору импульсы управляющие инфракрасным светодиодом оптической камеры дублировались внешним индикатором и он в датчиках выполненных по этой схеме мигает в дежурном режиме извещателя.
Узел стабилизации напряжения питания схемы выполненный на четырех транзисторах у обеих вариантах одинаков.
Схема усиления и формирования принятых фотоэлементом импульсов идентична, отличается лишь цепь согласования сигнала с микроконтроллером. Нет сомнения что программы находящиеся в микроконтроллере тоже различны, однако считать их полностью не представляется возможным из-за установленной защиты на чтение. Все что удается считать это первые 64 ячейки памяти и байт конфигурации микроконтроллера PIC10F222. Лично для меня считанная информация практически бесполезна.
Для лучшего понимания принципа работы оптического дымового пожарного извещателя предлагаю просмотреть сигналы на выводах микроконтроллера. Нам будут интересны вывод «3» на котором контроллер формирует импульсы управляющие инфракрасным светодиодом оптокамеры и вывод «1» на который приходит усиленыый и сформированный нужным образом сигнал от фотоэлемента той-же оптокамеры. Для изучения я выбрал пожарный извещатель собранный по второй схеме (плата с маркировкой IP5PPICSKism2 ).

На первой осциллограмме показаны сигналы извещателя находящегося в дежурном режиме и с чистой оптической камерой, которая как известно является его сенсором.

Теперь начнем вводить внутрь оптической камеры небольшой щуп, форма принятого сигнала при этом начинает изменятся

но датчик еще не переходит в режим тревога, если дальше продолжать вводить щуп, форма сигнала изменится еще больше

и датчик перейдет в режим «тревога». В режиме тревога устанавливается высокий уровень на выводе «4» микроконтроллера который открывает соответствующие транзисторы и через эти транзисторы и включенный в их цепь светодиод начинает протекать повышенный (по сравнению с дежурным режимом) ток шлейфа, светодиод светится а приемо-контрольный прибор по увеличившемуся току распознает сигнал тревоги. В режиме тревоги микроконтроллер остается пока с датчика не снимется на несколько секунд напряжение (произойдет «сброс»), импульсы на ИК диод до этих пор больше не подаются и алгоритм обработки сигнала с оптической камеры не работает.

Давайте теперь немного поэкспериментируем, и внесем неисправность в схему усилителя сигнала фотоприемника, исключим из цепи обратной связи его каскадов резистор R20 или закоротим выводы инфракрасного светодиода. Внешне картина формы сигнала вроде бы не изменилась

но датчик выдал сигнал тревога.
На самом деле так производитель реализовал самоконтроль извещателя. Если присмотрется форма сигнала все-же немного изменилась:

датчик распознал это как неисправность но прибору передал как смог — в виде «тревоги», это конечно лучше чем ничего но на мой взгляд не совсем правильно, тревога должна быть тревогой а неисправность- неисправностью, правильней было бы сформировать разрыв контактов 3 и 4 извещателя, тем самым передав приемоконтрольному прибору сигнал «неисправность».
Еще немного «поигравшись» с датчиком я пришел к выводу что контроль сигнала оптической камеры происходит в момент времени окончания импульса управляющего ИК светодиодом.

Читайте также:  Чем грозит неподача декларации ИП

Если этот сигнал выше определенного значения распознается «неисправность» и формируется сигнал «тревога» в шлейф, датчик переходит в режим «тревога». Если сигнал ниже определенного значения — распознается сигнал «тревога» и датчик снова переходит в режим «тревога».
Кроме этого экспериментируя со щупами из разного материала я выяснил, что оптический дымовой пожарный извещатель наиболее чувствителен к светлым предметам и что любой щуп имитирует незначительное задымление. Чувствительность датчика к дыму заполнившему всю камеру намного выше, поэтому если датчик сработал от введенного щупа, от дыма он должен тем более сработать.
В одной из статей нашего сайта поднимался вопрос о ложных срабатываниях пожарных извещателей этой серии от воздействия ламп дневного света. Я разместил похожий источник элекромагнитных помех в полуметре от извещателя и просмотрел сигнал на первом выводе микроконтроллера

при этом датчик видимо распознал состояние «неисправность» и переходил в режим «тревога». Если корпус извещателя экранировать наблюдается лишь незначительное искажение формы сигнала и датчик остается работоспособным.

ИП212-5МУ (выпуск 2013г).
C 2013 года стали появляться дымовые пожарные извещатели ИП212-5МУ в новом корпусе.

Давайте посмотрим что внутри у этих датчиков.
Схема пожарного извещателя также выполнена на микроконтроллере PIC10F222, на плате есть маркировка «IZM11». Модуль усиления и формирования сигнала фотодиода выполнен на двух транзисторах и остался таким же как и в предыдущем варианте а вот цепи стабилизации питающего напряжения и формирования нагрузки шлейфа существенно изменились,

Принципиальная схема дымового пожарного извещателя ИП212-5М IZM11

появилась кнопка проверки работоспособности извещателя, а индикатор режима работы подключен на отдельный вывод микроконтроллера и следовательно в зависимости от заложенной программы может быть намного информативнее.
Стабилизатор напряжения выполнен на специализированной микросхеме в миниатюрном корпусе (ее тип мне определить не удалось).
В режиме тревога на выводе «3» микроконтроллера устанавливается постоянный высокий потенциал и величина потребляемого тока зависит от сопротивления резистора R9.

ИП212-5МУ (выпуск 2013г — 2014г).

C конца 2013 года дымовые пожарные извещатели ИП 212-5Му перешли на схему на основе нового микроконтроллера PIC12F510 , при этом корпус остался неизменным. Мне в руки попались сразу три варианта схемного решения — izm16, izm17 и izm18

Принципиальная схема дымового пожарного извещателя ИП212-5М IZM11

Однако отличия у схем невелики. Схемы датчиков указанных выше изменений отличаются лишь наличием или отсутствием первого контакта у извещателя и связанной с этим входной цепочкой:

Принципиальная схема дымового пожарного извещателя ИП212-5М IZM11

защита прошивки

В связи с увеличившимся количеством выводов микроконтроллера PIC12F510 по сравнению с PIC10F222, все цепи (управления ИК светодиодом, управления индикацией, вход кнопки тестирования, управление нагрузкой, вход от усилителя ИК фотодиода) удалось разделить и посадить на отдельные выводы микроконтроллера. Но для опроса кнопки опробования (тестирования) извещателя применен не обычный алгоритм. Дело в том, что вывод «3» (GP4) микроконтроллера PIC12F510 не имеет встроенного подтягивающего резистора, в связи с чем этот вход не может корректно опрашивать кнопку подключенную по схеме выше. Для решения этой проблемы, инженеры переводят кратковременно вывод «3» в режим выхода, подают на него высокий уровень и опрашивают порт, если кнопка нажата то выход фактически, хоть и на микросекунды, закорачивается на землю что на мой взгляд не совсем правильно и теоретически может вывести микроконтроллер из строя. На мой взгляд правильнее было-бы добавить внешний подтягивающий резистор на кнопку и использовать порт в нормальном режиме.
При эксплуатации серьезных нареканий к извещателям нет, однако проблема с ложными срабатываниями от электромагнитного воздействия люминесцентных ламп осталась, лечится экранированием корпуса.
Как и в предыдущих вариантах считать прошивку с процессора не удается.

Если кто-то может поделиться прошивкой хотя-бы одной из старых версий дымового пожарного извещателя (не обязательно 5МУ), буду рад выложить ее здесь для общего ознакомления и лучшего понимания принципа действия оптического дымового пожарного извещателя.

ИП212-5МУ (выпуск 2016г — ) izm20, izm21.

C не значительным изменением принципиальной схемы в пожарном извещателе ИП212-5МУ стали применять более новый микроконтроллер PIC12F1501. За щет возможности работы с Flash памятью у этого микроконтроллера, датчики с ним имеют возможность «запоминать» причину последний сработки, и если причина была в оптической камере (дыме), датчик начинает работать с двойным миганием до тех пор пока причиной не станет нажатие тестовой кнопки.
P.S.
За это время у автора статьи появились наработки по написанию альтернативных прошивок к некоторым версиям извещателей, однако выкладывать в общий доступ их я пока не буду чтобы не задеть случайно интересы производителя. Однако при наличии интереса к статье могу выложить прошивку в которой оцифрованные значения задымленности оптической камеры выводятся на ком порт. Подключившись к такому датчику любым терминалом, можно наблюдать как различные внешние воздействия влияют на параметры датчика.

В заключении хочу предупредить что весь материал представлен исключительно в познавательных целях и при эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной сигнализации запрещено самовольно вносить изменения в конструкцию и схему извещателей и приборов.

Источник: oruki.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин