線型感溫火災(zāi)探測器及其報警方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及消防火災(zāi)報警的一種線型感溫火災(zāi)探測技術(shù),具體地說,涉及一種線型感溫火災(zāi)探測器及其報警方法,用于探測線型感溫火災(zāi)探測器長度范圍內(nèi)環(huán)境溫度的變化,當(dāng)溫度升高到火災(zāi)探測器動作閾值,火災(zāi)探測器發(fā)出報警信號。
【背景技術(shù)】
[0002]纜式線型感溫火災(zāi)探測器由敏感元件和與其相連的轉(zhuǎn)換盒等組成,一股還包含一個終端盒。纜式線型感溫火災(zāi)探測器分為可恢復(fù)式和不可恢復(fù)式兩兩大類。一種可恢復(fù)式纜式線型感溫火災(zāi)探測器的感溫電纜導(dǎo)體是銅絲,銅絲外面擠塑一層熱敏負(fù)溫度系數(shù)絕緣材料,采用的是模擬量探測線間絕緣電阻變化的報警原理,所以對大范圍火災(zāi)探測的靈敏度要比開關(guān)量不可恢復(fù)感溫電纜高。而且可重復(fù)使用,報警后無需更換,在環(huán)境溫度恢復(fù)正常后,探測器自動恢復(fù)原絕緣狀態(tài),無需人工操作。
[0003]但是由于可恢復(fù)式纜式線型探測器是模擬量探測感溫電纜線間絕緣電阻變化的報警原理,相當(dāng)于在線間并聯(lián)了無數(shù)個固定的“負(fù)溫度系數(shù)熱敏絕緣電阻”,負(fù)溫度熱敏絕緣電阻的變化是非線性的,而且并聯(lián)后電阻總值還是非線性的。實際應(yīng)用中又存在環(huán)境溫度的不可精確預(yù)定,每個回路感溫電纜使用的長度不一,事故中實際局部溫度升高受熱感溫電纜的長度不一等客觀因素,人們不可能精確知道實際感受熱量變化的固定“負(fù)溫度系數(shù)熱敏絕緣電阻”的數(shù)量,甚至每個熱敏固定絕緣電阻的變化,或感受的溫度變化也是不可預(yù)知的。也就是說,如果環(huán)境整體溫度高,可恢復(fù)纜式線型探測器全線線間絕緣阻值下降,總的等效電阻值大幅下降,這與線型探測器部分或局部感溫電纜受熱溫度升高較多造成線間阻值下降較多難以區(qū)分。所以這些都將影響總的絕緣電阻的變化,感溫電纜動作溫度與環(huán)境溫度、同時受熱長度、感溫電纜的使用長度有關(guān),影響報警的準(zhǔn)確性。環(huán)境溫度高,動作溫度降低;同時受熱長度長、或者使用長度長,動作溫度也降低。
[0004]綜上所述,就提出了以一種溫度開關(guān)作為敏感元件的可恢復(fù)纜式線型感溫火災(zāi)探測器,例如專利200710011476.5用并聯(lián)雙金屬溫度開關(guān)作為感溫電纜的線型感溫火災(zāi)探測器,在溫度沒有達(dá)到動作溫度值之前,溫度開關(guān)沒有閉合,感溫電纜線芯之間電阻就不會發(fā)生變化。當(dāng)溫度達(dá)到動作溫度值,溫度開關(guān)閉合,感溫電纜線芯之間電阻呈階躍性減小,轉(zhuǎn)換盒檢測到這個變化,就可以發(fā)出報警信號。這個技術(shù)特點是感溫電纜不受周圍環(huán)境變化的影響,在不影響動作溫度的前提下,可以顯著提高探測器的不動作溫度。但是由于溫度開關(guān)的尺寸比較大,要把溫度開關(guān)全部包含在感溫電纜中,不可避免地造成感溫電纜截面比較大。因此會使熱量傳遞到溫度開關(guān)的速度較慢,造成感溫電纜的響應(yīng)時間過長,感溫電纜的動作靈敏度比較差。
[0005]另一方面,由于溫度開關(guān)是一個一個并聯(lián)在感溫電纜當(dāng)中,所以在溫度開關(guān)之間的感溫電纜長度內(nèi)發(fā)生火災(zāi),不能馬上感應(yīng),也就是感溫電纜響應(yīng)火災(zāi)是點式的,而不是通常意義上感溫電纜的連續(xù)探測火災(zāi)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]本發(fā)明所解決的技術(shù)問題在于提供一種線型感溫火災(zāi)探測器,在溫度緩慢變化的場所可以通過溫度開關(guān)進(jìn)行溫度探測定溫報警。
[0007]技術(shù)方案如下:
[0008]一種線型感溫火災(zāi)探測器,包括轉(zhuǎn)換盒和終端盒,所述轉(zhuǎn)換盒和所述終端盒之間連接有感溫電纜,所述轉(zhuǎn)換盒中設(shè)置有以單片機作為控制器的檢測電路,所述感溫電纜包括線芯,所述線芯包括第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體,所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間并聯(lián)有至少一個溫度開關(guān);所述溫度開關(guān)的一腳和所述第一導(dǎo)體連接,所述溫度開關(guān)的另一腳和第二導(dǎo)體之間連接有電阻;所述終端盒中的第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間連接有終端電阻;所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間填充有熱敏絕緣材料。
[0009]進(jìn)一步:所述感溫電纜中設(shè)置有正溫度系數(shù)線芯或者負(fù)溫度系數(shù)線芯,所述正溫度系數(shù)線芯或者負(fù)溫度系數(shù)線芯用來探測所述感溫電纜的受熱長度。
[0010]進(jìn)一步:所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體與電阻和溫度開關(guān)之間的連接部包覆有絕緣膠布或者熱縮管。
[0011]進(jìn)一步:所述溫度開關(guān)和第二導(dǎo)體之間電阻的阻值為O?100兆歐。
[0012]本發(fā)明所解決的另一個技術(shù)問題在于提供一種線型感溫火災(zāi)探測器報警方法,在溫度緩慢變化的場所可以通過溫度開關(guān)進(jìn)行溫度探測定溫報警。
[0013]技術(shù)方案如下:
[0014]一種線型感溫火災(zāi)探測器報警方法,包括:
[0015]將感溫電纜連接在轉(zhuǎn)換盒和終端盒之間,所述轉(zhuǎn)換盒中設(shè)置有以單片機作為控制器的檢測電路,所述感溫電纜的線芯包括第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體,所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間并聯(lián)有至少一個溫度開關(guān),所述溫度開關(guān)的一腳和所述第一導(dǎo)體連接,所述溫度開關(guān)的另一腳和第二導(dǎo)體之間連接有電阻Rl ;所述終端盒中的第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間連接有終端電阻R2,所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間填充有熱敏絕緣材料;
[0016]所述轉(zhuǎn)換盒檢測感溫電纜中線芯之間電阻R的變化,當(dāng)溫度升高后,檢測所述熱敏絕緣材料的電阻變化RO或者變化速率RO';當(dāng)溫度升高到溫度開關(guān)動作閾值,所述溫度開關(guān)動作,檢測第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間的連接電阻;
[0017]當(dāng)所述RO或者RO'達(dá)到設(shè)定閾值后,輸出火災(zāi)報警信號。
[0018]進(jìn)一步:當(dāng)所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間出現(xiàn)短路時,所述RO趨近于0,輸出短路故障報警信號;或者,當(dāng)所述第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間出現(xiàn)斷路時,所述RO趨近于無窮大,輸出斷路故障報警信號。
[0019]進(jìn)一步:當(dāng)溫度開關(guān)動作,所述感溫電纜的線芯之間的電阻R趨近于Rl和R2的并聯(lián)值,輸出火災(zāi)報警信號。
[0020]進(jìn)一步:當(dāng)所述Rl為O時,溫度升高后,首先檢測到熱敏絕緣材料的電阻變化RO或者變化速率RO';當(dāng)溫度升高到溫度開關(guān)動作閾值,所述溫度開關(guān)動作,這時才檢測到第一導(dǎo)體和第二導(dǎo)體之間的連接電阻RO趨近于0,可以區(qū)別于直接短路的故障信號,輸出火災(zāi)報警信號。
[0021]進(jìn)一步:所述感溫電纜中設(shè)置有正溫度系數(shù)線芯或者負(fù)溫度系數(shù)線芯,所述正溫度系數(shù)線芯或者負(fù)溫度系數(shù)線芯用來探測所述感溫電纜的受熱長度。
[0022]進(jìn)一步:所述正溫度系數(shù)材料線芯或負(fù)溫度系數(shù)材料線芯探測所述感溫電纜的受熱長度,用來修正線芯之間電阻變化的RX或電阻變化速率RX'小于所述RO或RO',當(dāng)所述RO和RX或者RO'和RX'的值達(dá)到設(shè)定值閾值時進(jìn)行報警,所述RX和RX'用于修正受熱長度對RO或RO'的影響。
[0023]本發(fā)明中的技術(shù)效果如下:
[0024]1、本發(fā)明在溫度緩慢變化的場所可以通過溫度開關(guān)進(jìn)行溫度探測定溫報警。
[0025]2、本發(fā)明可以通過熱敏絕緣材料直接受熱的電阻變化來實現(xiàn)溫度探測,提高了感溫電纜的探測靈敏度,響應(yīng)速度快。
[0026]3、本發(fā)明不僅僅是溫度開關(guān)點式感溫,在沒有溫度開關(guān)的地方靠熱敏絕緣材料感溫做到無間斷連續(xù)探測。
【附圖說明】
[0027]圖1為本發(fā)明中線型感溫火災(zāi)探測器的原理圖;
[0028]圖2為本發(fā)明中線型感溫火災(zāi)探測器優(yōu)選實施例一的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0029]圖3為本發(fā)明中線型感溫火災(zāi)探測器優(yōu)選實施例二的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0030]圖4為本發(fā)明中線型感溫火災(zāi)探測器優(yōu)選實施例三的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0031]以下結(jié)合附圖,對本發(fā)明技術(shù)方案作詳細(xì)說明。
[0032]如圖1所示,是本發(fā)明中線型感溫火災(zāi)探測器的原理圖。
[0033]本發(fā)明的工作原理如下:轉(zhuǎn)換盒2中有以單片機作為控制器的檢測電路,轉(zhuǎn)換盒2檢測感溫電纜I兩線芯之間的電阻變化,感溫電纜I兩線芯末端連接有終端電阻R2,終端電阻R2位于終端盒3內(nèi),線芯之間連接有溫度開關(guān)12和電阻Rl。正常情況下,由于熱敏絕緣材料13的電阻率較高,兩線芯之間由于熱敏絕緣材料13產(chǎn)生的電阻RO很大,所以連接有終端盒3的感溫電纜I的兩線芯之間電阻R無限接近R2,有R2。當(dāng)溫度升高,假設(shè)只有一個溫度開關(guān)12動作,由于并聯(lián)關(guān)系,這時有R?(R1+R2)/R1*R2。當(dāng)有多個溫度開關(guān)12動作時,可以類推。選擇好R1、