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无线火灾报警灭火控制装置

2021-02-01 06:46:33

无线火灾报警灭火控制装置

  技术领域

  本实用新型涉及电力电子消防安全的技术领域,尤其是指一种无线火灾报警灭火控制装置。

  背景技术

  在当今的电力电子领域,发生火灾时只能依靠烟雾探测器发送火灾报警信息给火灾报警控制器,火灾报警控制器发出警报信号,再按预设逻辑对火灾自动灭火系统进行联动控制进行灭火。但是在很多情况,特别是一些大型配电房、服务器机房等,火灾只是由某一台控制柜的设备引发,使用自动灭火系统进行灭火必须在整个防护区内进行灭火,而自动灭火系统大多是管网式结构,前期投入大,维护成本高,因此对于一些小型场所或被防护系统分散布置的应用,不具备安装自动灭火系统的条件。另外,火灾探测器与火灾报警控制器必须配套使用,需要另外接线,可靠性差,布置不灵活。

  为了克服上述问题,现有中国发明专利(CN104916065A)公开了一种智能火灾报警器,包括远程监控中心、单片机、温度传感器、烟雾传感器、语音播报单元、报警单元和自动拨号单元;单片机还连接有信息存储单元、用于被围困人员定位的无线定位模块和用于参数设置的按键输入电路,无线定位模块通过无线传输模块分别与单片机、远程监控中心无线连接。上述单片机根据温度传感器、烟雾传感器采集的数据判断是否发生火灾,然后启动报警单元,虽然到达了报警的目的,但是由于报警形式单一,并不能进行准确的辨别,因此报警精度低。

  实用新型内容

  为此,本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术中不能对报警进行准确辨别,报警精度低的问题,从而提供一种可以对报警进行准确辨别,报警精度高的无线火灾报警灭火控制装置。

  为解决上述技术问题,本实用新型的一种无线火灾报警灭火控制装置,包括主控CPU、光电式烟感装置、单端波峰热敏温感装置、充电供电装置、声光报警装置、无线收发装置、电点火与反馈装置,其中所述主控CPU分别与所述光电式烟感装置、单端波峰热敏温感装置、充电供电装置、声光报警装置、无线收发装置以及电点火与反馈装置相连,且所述声光报警装置包括第一报警装置、第二报警装置以及第三报警装置,所述第一报警装置与所述光电式烟感装置相连,所述第二报警装置与单端波峰热敏温感装置相连,所述第三报警装置与所述光电式烟感装置及所述单端波峰热敏温感装置以及所述电点火与反馈装置均相连。

  在本实用新型的一个实施例中,所述主控CPU内设置温度阈值装置以及烟雾阈值装置。

  在本实用新型的一个实施例中,所述主控CPU内设置延时可调装置。

  在本实用新型的一个实施例中,所述主控CPU还连接有编程接口、复位按键、蜂鸣器以及指示灯。

  在本实用新型的一个实施例中,所述光电式烟感装置还连接有测试键,用于手动模拟烟雾报警以及手动消除烟雾误报警功能。

  在本实用新型的一个实施例中,所述单端波峰热敏温感装置的数量为多个。

  在本实用新型的一个实施例中,还包括读写设置装置,且所述读写设置装置与所述主控CPU相连。

  在本实用新型的一个实施例中,所述主控CPU、光电式烟感装置、单端波峰热敏温感装置、充电供电装置、声光报警装置、无线收发装置、读写设置装置、电点火与反馈装置均集成为一体控制器。

  在本实用新型的一个实施例中,所述充电供电装置包括充电电路、充电电池组、电压转换装置,充电电路控制端接入所述主控CPU。

  在本实用新型的一个实施例中,所述无线收发装置与监控设备相连。

  本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:

  本实用新型所述的无线火灾报警灭火控制装置,由于整个装置针对不同的形式产生不同的声光报警信号,因此可以准确的辨别是何种形式引起的报警,从而可以提高报警精度,确保火灾初期就可以进行准确的控制。另外,所述主控CPU内还设置延时可调装置,有利于彻底杜绝因探测器误报警导致灭火装置误触发的情况。

  附图说明

  为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中

  图1是本实用新型无线火灾报警灭火控制装置的示意图;

  图2是本实用新型声光报警装置组成的示意图。

  说明书附图标记说明:10-主控CPU,11-光电式烟感装置,12-单端波峰热敏温感装置,13-充电供电装置,14-声光报警装置,14A-第一报警装置、 14B-第二报警装置,14C-第三报警装置,15-无线收发装置,16-电点火与反馈装置,17-读写设置装置。

  具体实施方式

  如图1和图2所示,本实施例提供一种无线火灾报警灭火控制装置,包括主控CPU10、光电式烟感装置11、单端波峰热敏温感装置12、充电供电装置13、声光报警装置14、无线收发装置15、电点火与反馈装置16,其中所述主控CPU10分别与所述光电式烟感装置11、单端波峰热敏温感装置12、充电供电装置13、声光报警装置14、无线收发装置15以及电点火与反馈装置16相连,且所述声光报警装置14包括第一报警装置14A、第二报警装置 14B以及第三报警装置14C,所述第一报警装置14A与所述光电式烟感装置 11相连,所述第二报警装置14B与单端波峰热敏温感装置12相连,所述第三报警装置14C与所述光电式烟感装置11及所述单端波峰热敏温感装置12 以及所述电点火与反馈装置16均相连。

  本实施例所述无线火灾报警灭火控制装置,包括主控CPU10、光电式烟感装置11、单端波峰热敏温感装置12、充电供电装置13、声光报警装置14、无线收发装置15、电点火与反馈装置16,其中所述主控CPU10与所述光电式烟感装置11相连,所述光电式烟感装置11将检测到的烟雾转换为参数形式发送至所述主控CPU10中,所述主控CPU10与所述单端波峰热敏温感装置 12相连,所述单端波峰热敏温感装置12将检测到的温度转换为参数形式发送至所述主控CPU10中,所述主控CPU10与所述充电供电装置13相连,所述充电供电装置13可以为所述主控CPU10提供电源,从而确保随时提供火灾防护功能,所述主控CPU10与所述声光报警装置14相连,所述主控CPU10 将检测的结果传输至所述声光报警装置14,通过所述声光报警装置14发出相应信号,所述主控CPU10与所述无线收发装置15相连,所述主控CPU10 将检测的结果通过所述无线收发装置15传输,所述主控CPU10与所述电点火与反馈装置16相连,所述主控CPU10将检测的结果传输至所述电点火与反馈装置16,确认是否需要开启灭火装置;且所述声光报警装置14包括第一报警装置14A、第二报警装置14B以及第三报警装置14C,所述第一报警装置14A与所述光电式烟感装置11相连,所述光电式烟感装置11将检测到的烟雾转换为参数形式发送至所述主控CPU10后,若判断此时烟雾超限,则所述主控CPU10将结果传输至所述第一报警装置14A,产生烟雾报警信号;所述第二报警装置14B与单端波峰热敏温感装置12相连,所述单端波峰热敏温感装置12将检测到的温度转换为参数形式发送至所述主控CPU10后,若判断此时温度超限,所述主控CPU10将结果传输至所述第二报警装置14B,产生温度报警信号;所述第三报警装置14C与所述光电式烟感装置11及所述单端波峰热敏温感装置12均相连,所述光电式烟感装置11及所述单端波峰热敏温感装置12将检测到的烟雾、温度分别转换为参数形式发送至所述主控CPU10后,若判断此时烟雾和温度均超限,则所述主控CPU10将结果传输至所述第三报警装置14C和所述电点火与反馈装置16,产生火警信号,同时根据所述电点火与反馈装置16的反馈的信号启动灭火装置。由于整个装置针对不同的形式产生不同的声光报警信号,因此可以准确的辨别是何种形式引起的报警,从而可以提高报警精度,确保火灾初期就可以进行准确的控制。

  所述主控CPU10内设置温度阈值装置以及烟雾阈值装置,当所述主控 CPU10检测到防护区的烟雾超限时,才启动所述第一报警装置14A;当所述主控CPU10检测到防护区的温度超限时,才启动所述第二报警装置14B;当所述主控CPU10检测到防护区的烟雾和温度均超限时,才启动所述第三报警装置14C。由于在温度和烟雾同时满足的情况下才启动灭火装置,且由所述主控CPU10启动灭火装置,因此可以杜绝因探测器自身原导致的误报警。所述主控CPU10内连接有编程接口、复位按键、蜂鸣器以及指示灯。所述主控 CPU10内还设置延时可调装置,有利于彻底杜绝因探测器误报警导致灭火装置误触发的情况。

  本实施例中,所述光电式烟感装置11,将采集到的防护区环境烟雾模拟量经烟感装置内部处理运算后,转换为高低电平信号接入所述主控CPU10,由所述主控CPU10检测高低电平信号判断是否有烟雾报警。具体地,当所述主控CPU10检测到防护区的烟雾超限时,才启动所述第一报警装置14A。所述光电式烟感装置11还连接有测试键,用于手动模拟烟雾报警以及手动消除烟雾误报警功能。

  本实施例中,所述单端波峰热敏温感装置12,将采集到的防护区环境温度模拟量,经温感装置转换为模拟电压信号接入所述主控CPU10,由所述主控CPU10检测模拟电压信号大小,与所述主控CPU10内置报警温度阈值电压比较,判断是否有温度报警。具体地,当所述主控CPU10检测到防护区的温度超限时,才启动所述第二报警装置14B。所述单端波峰热敏温感装置12 的数量为多个,从而有利于准确的侦测温度等参数。

  为了确保无线火灾报警灭火控制器全天24小时,随时提供火灾防护功能,所述充电供电装置13包括充电电路、充电电池组、电压转换装置,充电电路控制端接入所述主控CPU。所述充电供电装置13为稳压恒流充电装置,当所述主控CPU10检测到电池组充电电压达到锂电池额定值,且充电电流逐渐减小至2mA,断开充电电路,直到锂电池组电压降至设定电压门限时,再开始新一周期的充电。采用上述充电控制逻辑,可以确保锂电池的工作寿命。

  所述无线收发装置15通过总线方式接入所述主控CPU10,所述无线收发装置15与监控设备相连,从而可将所述主控CPU10采集到的数据信息、报警信息,通过无线传送给监控设备,确保及时将防护区的火情及火灾位置相关状态参数及时告知消防安全管理人员或值班人员。

  本实施例所述无线火灾报警灭火控制装置还包括读写设置装置17,且所述读写设置装置17与所述主控CPU10相连,通过读写设置装置17可以现场或远程操控,实现报警温度参数、控制器通讯信道、控制器ID号读写设置。所述读写设置装置17可以是RS485装置。

  所述主控CPU10、光电式烟感装置11、单端波峰热敏温感装置12、充电供电装置13、声光报警装置14、无线收发装置15、电点火与反馈装置16、读写设置装置17均集成为一体控制器,便于安装布置,可高性高。本实用性所述的独立式无线火灾报警灭火控制装置,适用于各种应用场所,控制装置内置大容量锂电池、智能充电电路、电池电量监测电路,可全天24小时提供火灾防护。

  本实用新型无线火灾报警灭火控制装置的工作过程如下:

  当防护区发生火灾时,无线火灾报警灭火控制装置的所述主控CPU10,同时检测所述光电式烟感装置11输出的高低电平信号以及检测所述单端波峰热敏温感装置12模拟电压信号转换成的数字信号,将所述光电式烟感装置11输出的高低电平信号与所述主控CPU10内部设定的烟雾报警值进行比较,判断是否启动第一报警装置14A,将检测到的所述单端波峰热敏温感装置12模拟电压信号转换成数字信号,与所述主控CPU10内部设定的温度报警值进行比较,判断是否启动第二报警装置14B,若检测到的所述光电式烟感装置11输出的高低电平信号,低于所述主控CPU10内部设定的烟雾报警值,则继续检测,若高于所述主控CPU10内部设定的烟雾报警值,则启动第一报警装置14A;若检测到的所述单端波峰热敏温感装置12模拟电压信号转换成数字信号,低于所述主控CPU10内部设定的温度报警值,则继续检测,若高于温度报警值,则启动第二报警装置14B;若检测到的所述光电式烟感装置11输出的高低电平信号,高于所述主控CPU10内部设定的烟雾报警值,且检测到的所述单端波峰热敏温感装置12模拟电压信号转换成的数字信号,高于所述主控CPU10内部设定的温度报警值,则启动所述第三报警装置 14C。另外,当所述主控CPU10检测到防护区烟雾与温度都超限时,会延时 0~30秒输出火灾声光报警信号,开启所述第三报警装置14C,输出电点火信号并启动灭火装置实现灭火,同时检测灭火装置的反馈信号,来确认灭火装置是否成功开启。

  显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

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