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文档简介

爱德华智能特征感烟探测器误报警原因分析一、探测器参数1.分布智能特征光电感烟探测器

2.探测器标准底座探测器标准底座原理示意图二、分布智能特征光电感烟探测器工作原理1.报警器对烟雾感应主要由光学迷宫完成,迷宫内有一组红外发射、接收光电管,对射角度为135度。当环境中无烟雾时,接收管接收不到红外发射管发出的红外光,后续采样电路无电信号变化;当环境中有烟雾时,烟雾颗粒进入迷宫内使发射管发出的红外光发生散射,散射的红外光的强度与烟雾浓度有一定线性关系,后续采样电路发生变化,通过报警器内置的主控芯片判断这些变化量来确认是否发生火警,一旦确认火警,报警器发出火警信号,火灾指示灯(红色)点亮。2.所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为电信号,最后转化成报警信号。如图所示:光电感烟探测器原理示意图3.探测器内置的微处理器测量和分析现场环境信号,并把这些数据与历史数据-时间特性曲线相比较,能对因灰尘污染、潮湿、老化等因素引起的报警设定值零点漂移作出自动补偿,维持初始设定的差值保持恒定不变(差动感应技术)。三、非火灾情况下,感烟探测器报警原因及分析1.探测器由于自身电路短路或元器件损坏而产生误报警。处理方法:更换新的探测器。2.探测器由于受到环境污染(如粉尘、油烟、水蒸气),使发射管发出的红外光发生了散射,特别是受到环境污染后,在潮湿天气下更易产生误报警。处理方法:对受到环境污染而误报警的烟感探测器进行清洁风干,并在SIGA-PRO特征编程/维护工具上对探测器进行参数修正后,重新安装。3.探测器底座端子潮湿、回路存在线路接地等故障,容易导致回路线短路或受到外部电压进入而产生误报警。处理方法:对所在回路故障点的相关线路进行查线,找出短路/接地点进行处理并消除回路隐患。4.探测器离灯管、风口过近,容易导致空气中较大的颗粒进入探测内部,吸附并累积在探测器光敏探测区域附近,导致发射管发出的红外光发生了散射,引起探测器报警。处理方法:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)内“探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物”、“探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m”的规定,对探测器位置进行移位。5.新安装的探测器容易发现误报警现象,主要原因为新探测器的灵敏度较高,对现场环境参数进行采集自学习。处理方法:探测器内置的微处理器需测量和分析现场环境,并把这些数据与历史数据-时间特性曲线相比较,能对因灰尘污染、潮湿、老化等因素引起的报警设定值零点漂移作出自动补偿。因此,新线开通误报警次数较多为正常现场。

爱德华智能特征感温探测器误报警原因分析一、探测器参数1.分布智能特征感温探测器

2.探测器标准底座探测器标准底座原理示意图二、分布智能特征感温探测器工作原理爱德华智能特征感温探测器为差定温式探测器,在一个壳体内兼有差温式、定温式两种功能:1.定温式是利用双金属片、易熔金属、热电偶热敏半导体电阻等元件,在火灾引起的温度上升超过57℃及以上时产生火灾报警信号,启动报警的火灾探测器。

2.差温式是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过9℃时启动报警的火灾探测器。根据局部的热效应而动作的,主要感温器件是空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。3.差定温式结合了定温和差温两种作用原理并将两种探测器结构组合在一起,利用热敏电阻随温度变化其阻值变化的特性使电路导通,从而实现差温和定温功能的。差定温式采用两只负温度系数热敏电阻,一只作采样用,一只用作补偿。当外界温度缓慢变化时,补偿起主要作用,对外表现为定温特性。当外界温度变化迅速时,采样电阻反应迅速,而补偿电阻则反应迟钝,对外表现为差温特性。感温探测器原理示意图三、非火灾情况下,感温探测器报警原因及分析1.探测器由于自身电路短路或元器件损坏而产生报警。处理方法:更换新的探测器。2.探测器由于受到环境污染(如油烟、水蒸气吸附在探测金属或热敏电阻上),使临界电阻的阻值发生改变,从而使临界报警温度降低,特别是受到环境污染后,在潮湿天气下更易产生误报警。处理方法:对受到环境污染而误报警的探测器进行拆卸,对内部探测金属或热敏电阻进行清洁风干后,重新安装探

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