Alarm device. Mga scheme ng alarma sa sunog Block diagram ng sistema ng alarma sa sunog ng pasilidad

    Mga detektor ng sunog. 2. Fire control panel. 3. Fireman control device.

    Actuator drive. 5. Status indicator (sensor). 6. Executive device.

Karaniwang block diagram ng isang control panel at isang control device na may radial na istraktura

    Mga detektor ng sunog. 2. Fire control panel. 3. Fireman control device

Karaniwang block diagram ng isang addressable na control panel at isang control device na may istraktura ng singsing

    Mga detektor ng sunog. 2. Fire control panel. 3. Fireman control device. 4. Loop isolator. 5. Actuator drive.

Mga dokumentong normatibo na tumutukoy sa mga teknikal na kinakailangan para sa mga paraan ng seguridad at automation ng sunog, mga pamamaraan ng pagsubok at mga aplikasyon

SNiP 2.04.09-84... Pag-aautomat ng sunog ng mga gusali at istruktura.

SNiP 3.05.06-85. Mga de-koryenteng kagamitan.

SNiP 3.05.07-85. Sistema ng automation.

CH 364-67. Mga alituntunin para sa disenyo ng mga negosyo at pasilidad na itinayo batay sa kumplikadong imported na kagamitan at kagamitan na ginawa sa ilalim ng lisensya.

VSN 60-93. Mga aparatong pangkomunikasyon, pagbibigay ng senyas at pagpapadala ng mga kagamitang pang-inhinyero sa mga tirahan at pampublikong gusali. Mga pamantayan sa disenyo.

PUE-76 Mga panuntunan sa pag-install ng elektrikal. Seksyon VII. Mga de-koryenteng kagamitan ng mga espesyal na pag-install

GOST 12997-84 Mga produkto ng GSP. Pangkalahatang teknikal na kondisyon.

GOST 15150-69 Mga makina, device at iba pang teknikal na produkto. Mga bersyon para sa iba't ibang klimatiko na rehiyon. Mga kategorya, kondisyon ng pagpapatakbo, imbakan at transportasyon sa mga tuntunin ng epekto ng mga salik ng klima ng panlabas na kapaligiran.

GOST 17516.1-90 Mga produktong elektrikal. Pangkalahatang mga kinakailangan sa mga tuntunin ng paglaban sa mekanikal na panlabas na mga kadahilanan.

GOST 22522-91 Mga detektor ng sunog ng radioisotope. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

GOST 27990-88 Paraan ng seguridad, sunog at seguridad at mga sistema ng alarma sa sunog. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan.

GOST 26342-84 Paraan ng seguridad, sunog at seguridad at mga sistema ng alarma sa sunog. Mga uri, pangunahing parameter at sukat.

GOSTP 51089-97 Pagkontrol ng apoy at pagtanggap ng mga aparato. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

GOSTP 50658-94 Mga sistema ng alarma. Bahagi 2. Mga kinakailangan para sa sistema ng alarma sa seguridad. Seksyon 4. Ultrasonic Doppler detector para sa mga nakapaloob na espasyo.

GOSTP 50659-94 Mga sistema ng alarma. Bahagi 2. Mga kinakailangan para sa sistema ng alarma sa seguridad. Seksyon 5. Radio wave Doppler detector para sa mga nakapaloob na espasyo.

GOSTP 50775-95 Mga sistema ng alarma. Bahagi 1. Pangkalahatang mga kinakailangan. Seksyon 1. Pangkalahatang Probisyon.

GOSTP 50777-95 Mga sistema ng alarma. Bahagi 2. Mga kinakailangan para sa sistema ng alarma sa seguridad. Seksyon 6. Passive optoelectronic security detector para sa mga nakapaloob na espasyo

GOSTP 50898-96 Mga detektor ng sunog. Mga pagsubok sa sunog.

GOSTP 50009-92 Electromagnetic compatibility ng mga teknikal na paraan ng seguridad, sunog at seguridad at mga alarma sa sunog. Mga kinakailangan, pamantayan at pamamaraan ng pagsubok para sa kaligtasan sa sakit at pang-industriya na panghihimasok.

GOST 12.2.006-87 Kaligtasan ng mga kagamitan sa elektronikong network at mga katulad na device na inilaan para sa sambahayan at katulad na pangkalahatang paggamit.

GOST R 50898-96 Mga detektor ng sunog. Mga pagsubok sa sunog.

GOST 12.2.003-91. SSBT. Mga kagamitan sa paggawa. Pangkalahatang mga kinakailangan sa kaligtasan.

GOST 12.2.007.0-75... SSBT. Mga produktong elektrikal. Pangkalahatang mga kinakailangan sa kaligtasan.

GOST 12.2.020-76... SSBT. Mga kagamitang elektrikal na hindi lumalaban sa pagsabog. Pag-uuri. Pagmamarka.

GOST 27.003-90. Pagiging maaasahan sa teknolohiya. Komposisyon at pangkalahatang tuntunin para sa pagtukoy ng mga kinakailangan sa pagiging maaasahan.

GOST 14254-80 (IEC 529-76). Mga produktong elektrikal. Mga shell. Mga antas ng proteksyon. Notasyon. Mga paraan ng pagsubok.

GOST 22782.0-81. Mga kagamitang elektrikal na hindi lumalaban sa pagsabog. Pangkalahatang teknikal na mga kinakailangan at mga pamamaraan ng pagsubok.

GOST 23611-79. Electromagnetic compatibility ng radio electronic na paraan.

OST 16 0.614.012-73. Mga kagamitang elektrikal na hindi lumalaban sa pagsabog. Mga agos ng lead.

OST 25 1240-86. Mga device at kagamitan sa automation. pagiging maaasahan. Mga pamamaraan ng kontrol sa pagsubok.

GOST 4.188-85. SPKP. Paraan ng seguridad, sunog at seguridad at mga sistema ng alarma sa sunog. Nomenclature ng mga indicator.

NPB 65-97 Optical electronic fire detector. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 66-97 Autonomous fire detector. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 57-98 Mga aparato at kagamitan para sa awtomatikong pamatay ng sunog at mga sistema ng alarma sa sunog. Ang kaligtasan sa ingay at paglabas ng ingay. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 58-97 Matutugunan na mga sistema ng alarma sa sunog Pangkalahatang teknikal na mga kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 70-98 Mga hand-held fire detector. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 71-98 Mga detektor ng sunog ng gas. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 72-98 Fire flame detector. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 75-98 Fire control at reception device. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 76-98 Mga detektor ng sunog. Pangkalahatang teknikal na kinakailangan. Mga paraan ng pagsubok.

NPB 77-98 Teknikal na paraan ng babala at kontrol sa paglisan para sa mga bumbero. Pangkalahatang teknikal na mga kinakailangan at mga pamamaraan ng pagsubok.

Ang pagpili ng structural diagram ng fire alarm system ng barko ay dahil sa pangangailangan para sa bilang ng mga sensor na ginamit (hindi bababa sa 2000) at ang pangangailangan upang madagdagan ang pagiging maaasahan ng system sa pamamagitan ng double redundancy. Gagamitin namin ang Foton-A fire alarm system bilang prototype. Ang prototype ay may arkitektura ng network ng impormasyon, samakatuwid, tatanggap kami ng katulad na arkitektura para sa dinisenyong sistema na may dobleng kalabisan.

Ang redundancy ay isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga karagdagang elemento at functionality na lampas sa minimum na kinakailangan para sa normal na pagganap ng object ng mga tinukoy na function.

Kapag nagpapakilala ng kalabisan, ang mga konsepto ng pangunahing elemento at ang reserbang elemento ay isinasaalang-alang. Ang pangunahing elemento ay isang elemento ng pangunahing pisikal na istraktura ng bagay, na kinakailangan para sa normal na pagganap ng bagay ng mga gawain nito; ang backup na elemento ay isang elemento na idinisenyo upang matiyak ang operability ng isang bagay kung sakaling mabigo ang pangunahing elemento.

Ang ratio ng redundancy ay ang ratio ng bilang ng mga elemento ng reserba sa bilang ng mga kalabisan na elemento ng bagay.

Isaalang-alang ang mga paraan ng pag-backup:

  • 1) structural redundancy - isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay, na kinasasangkutan ng paggamit ng mga kalabisan na elemento na kasama sa pisikal na istraktura ng bagay;
  • 2) pansamantalang reserbasyon - isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay, na nagbibigay para sa paggamit ng labis na oras na inilalaan para sa pagganap ng mga gawain;
  • 3) backup ng impormasyon - isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay, na nagbibigay para sa paggamit ng kalabisan na impormasyon na lampas sa minimum na kinakailangan upang makumpleto ang mga gawain;
  • 4) functional redundancy - isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay, na nagbibigay para sa paggamit ng kakayahan ng mga elemento na magsagawa ng mga karagdagang pag-andar sa halip na ang mga pangunahing o kasama ng mga ito;
  • 5) load redundancy - isang paraan ng pagtaas ng pagiging maaasahan ng isang bagay, na nagbibigay para sa paggamit ng kakayahan ng mga elemento nito upang makita ang mga karagdagang load na labis sa normal;
  • 6) pangkalahatang reserbasyon - isang reserbasyon kung saan ang bagay sa kabuuan ay nakalaan;
  • 1) hiwalay na reserbasyon - isang reserbasyon kung saan ang mga indibidwal na elemento ng isang bagay o kanilang mga grupo ay nakalaan;
  • 8) sliding redundancy - kapalit na redundancy, kung saan ang isang pangkat ng mga pangunahing elemento ay nakalaan ng isa o ilang mga reserbang elemento, na ang bawat isa ay maaaring palitan ang anumang nabigong pangunahing elemento sa isang partikular na grupo;
  • 9) ang naka-load na reserba ay isang elemento ng reserba na nasa parehong mode bilang pangunahing isa;
  • 10) magaan na reserba - isang elemento ng reserba na nasa isang mas kaunting load na mode kaysa sa pangunahing isa;
  • 11) hindi na-load na reserba - isang elemento ng reserba na halos hindi nagdadala ng mga karga;
  • 12) mababawi na reserba - isang elemento ng reserba, ang kakayahang magamit kung saan, sa kaganapan ng isang pagkabigo, ay napapailalim sa pagpapanumbalik sa panahon ng pagpapatakbo ng pasilidad;
  • 13) hindi mababawi na reserba - isang elemento ng reserba, ang pagganap kung saan, sa kaganapan ng isang pagkabigo, ay hindi maibabalik sa ilalim ng itinuturing na mga kondisyon ng pagpapatakbo ng pasilidad.
  • 14) pagdoble - kalabisan, kung saan ang isang pangunahing elemento ay binibigyan ng isang reserba;

Pipiliin namin ang pinaka-katanggap-tanggap na paraan ng kalabisan ng mga functional na aparato sa sistema ng alarma sa sunog;

Tatanggi kami mula sa pansamantala at pang-impormasyon na pag-backup, dahil ang mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng karagdagang paggasta sa oras at komplikasyon ng software ng system. Ang pagtaas sa mga gastos sa oras ay humahantong sa pagtaas sa oras ng pagtuklas ng sunog, na, alinsunod sa mga kinakailangan para sa mga sistema ng alarma sa sunog ng barko, ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagtaas ng pagiging kumplikado ng software ay nagpapataas ng mga kinakailangan para sa pagganap ng mga microprocessor system, iyon ay, para sa kanilang pagiging kumplikado at, nang naaayon, ang gastos.

Kaya, kinakailangang gumamit ng structured redundancy.

Huwag nating isama ang redundancy ng load, dahil walang makapangyarihang bahagi sa binuong system.

Ang pagdoble at pangkalahatang redundancy ay nagpapataas ng halaga ng PCA, ngunit maaaring humantong sa nais na resulta. Samakatuwid, sa hinaharap, isasaalang-alang namin ang posibilidad ng paggamit ng mga naturang backup na pamamaraan.

Aabandonahin namin ang sliding redundancy, dahil ang pamamaraang ito ay hahantong sa komplikasyon ng software at pagtaas ng gastos ng system dahil sa paggamit ng mga kumplikadong istruktura ng microprocessor.

Sa aming kaso, ang pinaka kumikitang paraan ng kalabisan ay functional redundancy, dahil dahil sa mga solusyon sa circuitry, posible na matiyak na ang mga backup na elemento ay natutupad ang kanilang mga gawain, at, kung kinakailangan, ang mga gawain ng pangunahing elemento, na may kaunting gastos para sa pagpapakilala. karagdagang mga aparato sa ATP circuit.

Ipinapakita ng Figure 1.5 ang scheme ng SPS, na binuo batay sa structural diagram ng SPS "Foton-A". Ang block diagram na ito ay nagbibigay ng hiwalay na double redundancy na may duplikasyon ng mga controllers ng sensor. Ang mga sensor ay konektado sa loop.

Figure 1.5 - Elementary cell ng peripheral fire alarm equipment

Ang Figure 1.5 ay nagpapakita ng block diagram ng isang dual redundant fire alarm system. Tulad ng kaso ng prototype, ang system ay isang multi-level na ipinamamahaging microprocessor system.

Sinusuri ng sentral na yunit ang sitwasyon ng sunog sa barko, nagpapakita ng impormasyon sa estado ng sitwasyon ng sunog sa display ng tagapagpahiwatig, bumubuo ng mga alarma at mga signal ng kontrol para sa mga fire extinguishing system at fire door control system.

Ang mga controllers ay nagpo-poll sa mga sensor, batay sa data na natanggap, bumubuo ng mga signal tungkol sa estado ng sitwasyon ng sunog at ipinadala ang mga ito sa central unit, nagpapadala ng mga control signal mula sa central unit hanggang sa mga sensor.

Ang peripheral na kagamitan ay may arkitektura ng network at binubuo ng elementarya na mga cell, katulad ng mga device, ang structural diagram na kung saan ay ipinapakita sa Figure 1.5.

Sa kaso ng pagkabigo ng controller # 1, ang pangkat ng mga sensor na D1.1-D1.n ay maaaring tanungin kasama ang chain controller # 3 - mga sensor D1.1-D1.n. Kung kasabay ng controller # 1 controller # 3 ay nabigo, ang botohan ng parehong mga sensor ay maaaring isagawa gamit ang controller # 2. Kaya, ang isang aparato na binuo ayon sa structural diagram na isinasaalang-alang ay nadagdagan ang pagiging maaasahan kumpara sa isang aparato na binuo ayon sa structural diagram na ipinapakita sa Figure 1.4.

Kunin natin ang block diagram na ipinapakita sa Figure 1.5 bilang block diagram ng binuong ship fire alarm system.

Ang mga sistema ng alarma sa seguridad at burglar-fire ay isang hanay ng magkasanib na pagpapatakbo ng mga teknikal na paraan para sa pag-detect ng mga palatandaan ng hindi awtorisadong pagpasok ng isang tao (nanghihimasok) sa protektadong bagay at (o) sunog sa mga ito, paghahatid, pagkolekta, pagproseso at paglalahad ng impormasyon sa isang ibinigay na form sa gumagamit. Alinsunod sa internasyonal na pag-uuri ayon sa IEC 839-4-1-88, ang sistema ng seguridad at alarma sa sunog ay tumutukoy sa mga sistema ng alarma na idinisenyo upang makita ang ilang uri ng panganib. Ang kaukulang pamantayang Russian GOST R 50 775-95 ay tumutukoy sa naturang sistema bilang pinagsama].

Ang mga elemento ng system ay mga teknikal na paraan ng seguridad at mga sistema ng alarma sa sunog. Ang isang pangkalahatang diagram na nagpapakilala sa komposisyon ng sistema ng alarma ay ipinapakita sa Fig. 1. Para sa isang tiyak na sistema, ang komposisyon ng mga teknikal na paraan ay tinutukoy ng paraan ng pag-aayos ng seguridad, pati na rin ng mga pangangailangan ng gumagamit. Depende sa uri ng proteksyon, maaari itong ayusin bilang autonomous o sentralisado ... Ang autonomous na proteksyon ay nailalarawan sa pagkakaroon ng isang bagay ng proteksyon, na isa o isang complex ng mga lugar na matatagpuan sa loob ng isa o ilang mga gusali, na pinagsama ng isang karaniwang teritoryo. Sa kasong ito, ang mga obligadong elemento ng system ay isang detektor, isang sirena at isang mapagkukunan ng kanilang suplay ng kuryente. Ang sentralisadong seguridad ay nakaayos para sa isang malaking bilang ng mga bagay na spatially dispersed sa isang malaking lugar. Sa kasong ito, kinakailangan din ang pagkakaroon ng subsystem ng paghahatid ng notification. Sa pagsasagawa, ang komunikasyon sa pagitan ng detector, annunciator at ang sistema ng paghahatid ng abiso sa pasilidad ay palaging isinasagawa sa pamamagitan ng control panel ng alarma sa sunog.

Upang madagdagan ang pagiging maaasahan ng impormasyong natanggap, kapag nag-aayos ng proteksyon ng isang bagay, ginagamit nila maraming dayuhan mga kumplikadong pagbibigay ng senyas. Ang bawat isa sa mga linya ay isang hanay ng magkasanib na kumikilos na teknikal na paraan ng pagtuklas (detector), na magkakaugnay ng isang de-koryenteng circuit (loop), na nagbibigay-daan sa pagbibigay ng independiyenteng hiwalay na abiso ng panghihimasok ng nanghihimasok o pagtatangkang pagpasok sa protektadong lugar (o ilang mga zone na gumawa ng linya). Kasabay nito, ang mga detektor batay sa iba't ibang mga prinsipyo ng pagpapatakbo ay dapat na kasama sa bawat linya ng pagbibigay ng senyas. Sa kaso ng autonomous na proteksyon, ang isang multi-line na security alarm system ay maaaring ayusin gamit ang isang multi-loop device na may hiwalay na indikasyon ng pag-trigger ng mga detector na kasama sa alarm loop at bumubuo sa hangganan o sa nakalaang bahagi nito.

Sa teknikal na literatura, mayroon ding termino "kontroladong lugar" ... Kadalasan ito ay bahagi ng protektadong bagay, na kinokontrol ng isang burglar alarm loop (para sa burglar alarm complex), isang fire alarm loop (para sa fire alarm system), isang burglar at fire alarm loop, o isang set ng burglar at fire alarm loop. (para sa burglar at fire alarm system)... Sa isang mas malawak na kahulugan, ito ay isang kinokontrol na bagay (o bahagi ng isang bagay), kung saan ang estado nito ay maaaring malinaw na maipakita gamit ang mga paraan ng indikasyon, abiso, o ipinadala sa istasyon ng pagsubaybay, at ibinibigay ang hiwalay na kontrol (pag-armas, pag-disarma ng mano-mano. o awtomatiko , pamamahala ng pasilidad, atbp.).

Larawan 1. Pangkalahatang diagram ng sistema ng alarma

1 - detektor; 2, 8 - light at (o) sound annunciator; 3 - pag-install ng kontrol (panel ng control ng alarma sa sunog at seguridad); 4, 10 - power supply unit; 5 - aparato na kinokontrol ng control unit; 6 - Programmable input device (encryption device); 7 - interface ng signal (sistema ng paghahatid ng abiso); 9 - pag-install ng kontrol (sentralisadong monitoring console)

Pangkalahatang diagram ng sistema ng alarma

Mga tampok ng disenyo ng burglar alarm system para sa mga pribadong pasilidad ng seguridad

Ang mga tampok ng disenyo at pagpapatakbo ng sistema ng alarma sa sunog ay:
1. Sa sistema ng FSA, ang pagiging maaasahan sa pagpapatakbo, pagiging sensitibo at kaligtasan sa ingay ng bawat isa sa mga bahaging gumagana nito ay hindi dapat mas mababa sa isa't isa upang matiyak ang pangkalahatang mataas na antas ng seguridad ng pasilidad. Sa kasong ito, ang layunin ng paglikha ng isang pinagsama-samang sistema ng pagbibigay ng senyas ay upang mapataas ang pagiging maaasahan at (o) bawasan ang gastos ng pagpapatupad nito.
2. Kapag nagpoproseso at nagpapakita ng nakababahala at serbisyo-diagnostic na impormasyon sa sistema ng alarma sa sunog, ang priyoridad ay dapat na impormasyon na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga tao, gayundin ang kaligtasan ng sunog ng pasilidad.
3. Sa panahon ng pagpapatakbo ng sistema ng alarma sa sunog, ang isang tugon sa mga signal ng alarma ng mga naaangkop na serbisyo (mga tauhan ng pasilidad) ay dapat na organisahin, na isinasaalang-alang ang posibleng kumplikadong pagpapakita ng mga pagbabanta.
Ang disenyo ng mga sistema ng alarma ng magnanakaw at mga complex at mga hakbang sa engineering at teknikal upang mapahusay ang seguridad ng mga bagay ng iba't ibang seguridad sa teritoryo ng Russian Federation ay napapailalim sa mga code ng gusali na "Mga sistema at kumplikado ng mga alarma ng magnanakaw".
"Engineering at teknikal na lakas. Teknikal na paraan ng proteksyon. Mga kinakailangan at pamantayan ng disenyo para sa proteksyon ng mga bagay mula sa mga kriminal na encroachment RD 78.36.003-2002. Ang dokumentong ito ay ipinakilala noong 01.01.2001 sa halip na RD78.143-92 at RD78.147- 93. Ang mga pamantayang ito ay hindi nalalapat sa mga pasilidad ng pederal na mga awtoridad sa ehekutibo at mga organisasyon na may mga pamantayan ng departamento o industriya at mga kinakailangan para sa kanilang proteksyon, na sumang-ayon sa GUVO ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, pati na rin sa mga pasilidad na nilagyan alinsunod sa mga utos, mga pamantayan at kinakailangan ng Ministry of Internal Affairs ng Russia.
Ang mga pagtatalaga ng disenyo ay inirerekomenda na isagawa alinsunod sa dokumentong patnubay na "Mga awtomatikong sistema ng pamatay ng apoy, sunog, seguridad at seguridad at mga alarma sa sunog. Ang pamamaraan para sa pagbuo ng mga pagtatalaga ng disenyo" RD 25.952-90.
Ang inaasahang teknikal na paraan ng proteksyon ay dapat gamitin alinsunod sa mga regulasyon ng industriya at departamento at mga listahan ng mga bagay na nilagyan ng mga paraan ng proteksyon sa sunog, na inaprubahan ng mga ministri at departamento alinsunod sa itinatag na pamamaraan o ng customer ng proyekto.
Ang paggamit ng mga teknikal na paraan ng proteksyon para sa kagamitan ng mga bagay ay dapat na kumplikado at isinasaalang-alang ang uri at taktika ng proteksyon, ang kalikasan at kahalagahan ng mga materyal na halaga, pati na rin ang posibilidad ng kanilang paggalaw sa mga oras ng pagtatrabaho at pagbabago ng pagsasaayos ng ang pagkarga ng mga protektadong lugar.
Ang komposisyon ng mga teknikal na paraan para sa pagprotekta sa mga bagay ay dapat matukoy depende sa pag-aari ng mga grupo at mga subgroup ng mga bagay RD 78.36.003-2002 ..
Ang pagiging epektibo ng paggamit ng mga teknikal na paraan para sa proteksyon ng mga bagay ng iba't ibang anyo ng pagmamay-ari ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag nag-aayos ng proteksyon. Ang mga pangunahing ay:
- ang gastos ng pagbibigay ng pasilidad sa mga teknikal na paraan ng seguridad at ang kanilang operasyon;
- ang pagiging maaasahan ng kagamitan na ginamit (rate ng pagkabigo at
- ang halaga ng posibleng pinsala mula sa pagnanakaw mula sa binabantayang bagay;
- mga katangian ng istruktura at pagtatayo ng mga gusali at lugar ng pasilidad;
- panlipunang mga kadahilanan (pag-iwas sa krimen).

Ang pagtatasa ng pagiging maaasahan ng proteksyon ng mga bagay ay dapat isagawa ayon sa pamamaraan na itinakda sa "Mga Rekomendasyon para sa pagsuri sa pagiging maaasahan ng proteksyon ng mga pasilidad ng estado sa panahon ng pag-commissioning ng mga pag-install ng alarma sa seguridad" na inaprubahan ng Scientific Research Center "Okhrana " Ang pagbibigay-katwiran ng VNIIPO'MVD USSR sa opsyon ng pagbibigay ng pasilidad sa mga teknikal na paraan ng pagbibigay ng senyas.
Ang gawain ng pag-aaral ng pagiging posible ay pumili ng isang makatwirang opsyon, na tinutukoy ng istraktura ng burglar alarm complex.
Kinakailangang isaalang-alang ang kabuuang halaga ng pagbibigay ng isang bagay na may OPS at ang kanilang operasyon sa taon, pati na rin ang halaga ng posibleng pinsala mula sa pagnanakaw mula sa bagay. Ang mga kalkulasyon na isinagawa upang matukoy ang mga makatwirang opsyon para sa kagamitan ng mga bagay ay nagpakita na ang pagtiyak na ang kinakailangang antas ng seguridad ng bagay ay nakamit sa pamamagitan ng bilang ng mga linya ng seguridad, ang pagliit sa kabuuang gastos ng kagamitan ng pasilidad ay nakamit sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga uri ng mga detektor at mga control panel sa bawat linya ng seguridad.
Ang mga opsyon sa kagamitan na partikular sa site ay nakadetalye sa mga pag-aaral sa pagiging posible sa sumusunod na teknikal na gabay na materyal;
"Methodology para sa pagkalkula ng mga probabilistikong katangian ng pagtuklas ng mga object complex ng alarma sa seguridad" VNIIPO Ministry of Internal Affairs ng USSR, Moscow, 1990;
"Pag-aaral sa pagiging posible ng pagpili ng mga opsyon para sa pagbibigay ng mga pambansang pasilidad sa ekonomiya sa pamamagitan ng seguridad at mga alarma sa sunog" VNIIPO Ministry of Internal Affairs ng USSR, Moscow. 1990

Mga detektor sa seguridad at sistema ng alarma sa sunog

Ang detector sa isang security at fire alarm system ay isang device na bumubuo ng notification kapag may nangyaring sunog o panghihimasok. Depende sa paraan ng pag-activate, maaari itong awtomatiko o manu-mano (hindi awtomatiko). Kasama sa mga function ng isang awtomatikong detector ang pagtuklas ng mga salik na kasama ng sunog, pati na rin ang mga pagtatangka na pumasok o pisikal na epekto na lumampas sa standardized na antas, at ang pagbuo ng isang mensahe ng alarma.
Ang detector ay isang structurally complete device na gumaganap ng mga independiyenteng function sa alarm system. Ang pinakamalapit sa kahulugan ng salitang "detector" ay "detector" (mula sa Latin detektor - opener, detector).
Ang sistema ng seguridad at alarma sa sunog ay maaaring gumamit ng parehong independiyenteng seguridad at mga detektor ng sunog, at seguridad at sunog, na pinagsasama ang mga function ng isang seguridad at detektor ng sunog (halimbawa, isang ultrasonic detector na "Echo-A").
Ang isa sa mga pangunahing bahagi ng detektor ay isang sensitibong elemento na nagsisilbing converter ng impormasyon at tumutugon sa mga panlabas na pisikal na impluwensya. Kung ang sensitibong elemento ay pinili at inilagay sa isang hiwalay na kumpleto sa istrukturang bahagi ng detektor, ito ay tinatawag na sensor (sensor).
Ang pag-uuri ng seguridad at seguridad at mga detektor ng sunog alinsunod sa mga dokumento ng regulasyon, pati na rin ang itinatag na kasanayan, ay batay sa mga sumusunod na pangunahing tampok:
- uri ng detection zone;
- prinsipyo ng pagpapatakbo;
- ang likas na katangian ng protektadong bagay;
- paraan ng paggana;
- paraan ng supply ng kuryente.

Tingnan ang lugar ng pagtuklas nailalarawan ang hugis at sukat ng lugar na sinusubaybayan ng detector na may kaugnayan sa buong protektadong lugar. Alinsunod dito, ang point (1), linear (2), surface (3) at volumetric (4) na mga detector ay nakikilala. Ang katangiang laki ng lugar ng pagtuklas (saklaw) ay isang karagdagang tampok sa pag-uuri.
Ang isa sa mga pangunahing tampok para sa pag-uuri ng mga detektor ay ang kanilang prinsipyo ng pagpapatakbo ... Inilalarawan nito ang pisikal na katangian ng inilapat na paraan ng pagtanggap at pag-convert ng impormasyon na sumasailalim sa pagpapatakbo ng detector. Sa madaling salita, ito ay mga pisikal na phenomena o mga epekto na ginagamit upang bumuo ng isang detektor o ang pangunahing bahagi nito - isang sensitibong elemento (Larawan 2).
Sa pamamagitan ng ang likas na katangian ng protektadong bagay at ang nauugnay na paglaban sa mga kadahilanan sa klimatiko na kapaligiran, ang mga detektor ay nahahati sa mga teknikal na paraan na nilayon para magamit sa loob ng mga gusali o sa labas (sa mga bukas na lugar at perimeter ng mga bagay). Kasabay nito, depende sa hanay ng mga operating temperatura sa loob ng mga gusali, tinutukoy ang mga ito bilang mga detektor para sa pinainit o hindi pinainit na mga panloob na espasyo.
Sa pamamagitan ng paraan ng paggana makilala sa pagitan ng passive at active detector. Ang mga aktibong detektor ng sunog sa seguridad at seguridad ay naglalabas ng enerhiya ng isang electromagnetic, acoustic o iba pang larangan, at ang nakapaligid na espasyo ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng pagbabago ng mga parameter ng natanggap na signal. Ang mga passive detector ay hindi naglalabas ng anuman sa panahon ng kanilang operasyon, ngunit tumatanggap at nagsusuri lamang ng mga signal na nabuo sa sinusubaybayang lugar na nauugnay sa isang nakitang banta.
Sa pamamagitan ng paraan ng supply ng kuryente ang mga detektor ay nahahati sa mga pinapagana mula sa isang hiwalay na pinagmumulan ng kapangyarihan (autonomous o panlabas), pati na rin mula sa isang dalawang-wire na alarm loop ng control panel. Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga detektor na ginamit ang parehong mga pamamaraang ito, habang ang panlabas na mapagkukunan ay maaaring alinman sa isang hiwalay na network power supply unit (tulad ng MBP-12 at mga katulad nito), o itinayo sa control panel.

Larawan 2. Mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng seguridad at seguridad at mga detektor ng sunog

Mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng seguridad at seguridad at mga detektor ng sunog

Ang itinatag na pinaikling pagtatalaga ng mga detektor ay itinalaga ng punong organisasyon para sa standardisasyon sa larangan ng seguridad at seguridad at mga alarma sa sunog - Research Center "Okhrana" GUVO ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, na matatagpuan sa lungsod ng Balashikha, Rehiyon ng Moscow . Ang pagtatalaga ay may sumusunod na pormula ng istruktura:

saan X1- pinaikling pagtatalaga ng layunin: IO - burglar detector, IOP - burglar-fire detector;
X2- mga katangian ng uri ng zone ng pagtuklas (ang kaukulang numero ay ipinahiwatig sa mga bracket kapag tinutukoy ang uri ng zone);
X3- ang prinsipyo ng pagpapatakbo (ang dalawang-digit na numero ay tumutugma sa ipinapakita sa Fig. 2);
X4- serial number ng pag-unlad ng isang detector ng ganitong uri (tinutukoy ng head organization);
X5- serial number ng disenyo;
X6- pagtatalaga ng titik ng paggawa ng makabago (liham ng Ruso sa pagkakasunud-sunod ng alpabeto, simula sa A).

Halimbawa: IO 329-3 - surface burglar sound detector.
Upang mapadali ang pang-unawa ng isang tiyak na uri, ang mga detektor, bilang panuntunan, ay may isang pangalan na ipinahiwatig sa teknikal na dokumentasyon, na isang pagdadaglat o, mas madalas, isang kondisyong pangalan. Halimbawa: SMK-3, "Arfa", "Sokol-2".
Isaalang-alang natin ang mga pangkalahatang functional diagram na naiiba para sa mga aktibo at passive na detector (Larawan 3).

1.1 ... 1.N - mga sensitibong elemento;
2 - yunit ng pagpoproseso ng signal;
3 - display unit;
4 - block para sa pagbuo ng mga abiso;
5 - power supply unit;
5 ′ - kontrol ng boltahe ng supply.

1 - pagtanggap ng transduser;
2 - nagpapalabas ng converter;
3 - yunit ng pagpoproseso ng signal;
4 - generator
5 - display unit;
6 - block para sa pagbuo ng mga abiso;
7 - power supply unit;
7 ′ - kontrol ng boltahe ng supply.

kanin. 3. Pangkalahatang functional diagram ng passive (a) at active (b) detector

Sa proseso ng paggana, ang isang passive detector (Fig. 3a) ay tumatanggap ng mga signal sa tulong ng isang sensitibong elemento (sensor) 1 at ginagawang mga de-koryenteng signal na pumapasok sa processing unit 2. Sa yunit na ito, ang mga signal ay pinalaki at sinusuri ayon sa sa mga natukoy na katangian. Kapag ang signal ay natukoy bilang naaayon sa nakitang panganib, ang isang control signal ay nabuo sa output ng processing unit, na ipinapadala sa unit para sa pagbuo ng mga notification, na bumubuo ng "Alarm" na abiso sa linya ng komunikasyon. Kinokontrol din ng block para sa pagbuo ng mga notification ang pagpapatakbo ng mga built-in na light indicator (indicator) 3, na nagpapakita ng estado ng detector. Ang power supply 4 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga unit ng detector. Ang putol-putol na linya ay nagpapahiwatig ng opsyon ng pagbibigay ng detector mula sa alarm loop, habang ang kontrol ng supply boltahe (linya 5 /) ay karaniwang wala.
Para sa mga detector na may ilang mga detection zone, halimbawa, ang "Window" series, ilang sensitibong elemento (sensors) 1.1 - 1.N. ang maaaring ikonekta sa signal processing unit. Para sa isang aktibong detektor (Fig.3b), kinakailangan din na magkaroon ng generator 4 at isang emitting converter 2.
Ang mga parameter ng joint sa pagitan ng mga detector ay tinukoy sa mga dokumento ng regulasyon at makikita sa teknikal na dokumentasyon.

Mga aparatong pangkontrol ng alarma

Ang mga kagamitan sa pagtanggap at kontrol ay tumutukoy sa mga teknikal na paraan ng kontrol at pagpaparehistro ng impormasyon. Idinisenyo ang mga ito para sa patuloy na pagkolekta ng impormasyon mula sa mga detektor na kasama sa loop, pagsusuri ng sitwasyon ng alarma sa pasilidad, pagbuo at paghahatid ng mga abiso tungkol sa katayuan ng pasilidad sa sentralisadong istasyon ng pagsubaybay, pati na rin ang kontrol ng lokal na liwanag at tunog tagapagbalita at tagapagpahiwatig. Bilang karagdagan, ang mga aparato ay nagbibigay ng handover at disarming ng bagay ayon sa pinagtibay na mga taktika, pati na rin, sa ilang mga kaso, ang power supply ng mga detector.
Kaya, ang mga aparato ay ang mga pangunahing elemento na bumubuo sa sistema ng alarma (kumplikado) sa pasilidad. Dapat tandaan na sa mga sentralisadong sistema ng seguridad at mga sistema ng alarma sa sunog at seguridad, ang isang terminal na aparato ng sistema ng paghahatid ng abiso ay maaaring gamitin bilang isang control panel.
Alinsunod sa kasalukuyang mga dokumento ng regulasyon, pati na rin ang draft ng isang bagong pamantayan para sa mga control at monitoring device para sa seguridad at seguridad at mga alarma sa sunog, posibleng matukoy ang pag-uuri ng control panel ayon sa mga sumusunod na katangian:
- ayon sa uri ng organisasyon ng pagsenyas ng alarma sa pasilidad;
- sa pamamagitan ng paraan ng kontrol ng mga detector;
- ayon sa nabuong istraktura ng mga linya ng kawad ng AL;
- ayon sa uri ng channel ng komunikasyon na may mga detector;
- ayon sa kapasidad ng impormasyon;
- sa mga tuntunin ng nilalaman ng impormasyon.

Ayon sa uri ng organisasyon ng alarma sa pasilidad, ang mga device ay maaaring nahahati sa:
nagsasarili - idinisenyo upang magbigay ng autonomous isolated signaling, kung saan ang mga abiso tungkol sa estado ng sinusubaybayan na bagay ay ibinibigay lamang sa mga tunog at magaan na alarma na naka-install sa protektadong bagay o sa agarang paligid nito;
lokal - idinisenyo upang magbigay ng autonomous (lokal) na pagbibigay ng senyas sa pasilidad, kung saan ang mga abiso sa katayuan, pati na rin ang kontrol ng sinusubaybayang loop (mga zone) ay isinasagawa gamit ang kanilang sariling paraan ng pagpapakita ng impormasyon at kontrol (mga panel ng tagapagpahiwatig, mga console), na kung saan ay bahagi ng control panel;
sentralisado - idinisenyo para sa sentralisadong pagbibigay ng senyas at magtulungan o bilang bahagi ng SPI, kung saan ang mga abiso mula sa control panel ay ipinapadala sa istasyon ng pagsubaybay ng SPI sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga channel ng komunikasyon (mga linya ng telepono, mga channel ng radyo, mga dedikadong linya, atbp. .).
Batay sa paraan ng kontrol ng mga detector, ang mga control panel ay nahahati sa:
hindi natugunan - mga device kung saan hindi natukoy ang sinusubaybayang detector (mga device na may lamang hindi na-address na AL o hindi na-address na mga channel ng komunikasyon);
tirahan - mga device kung saan tinutukoy ang address (numero ng pagkakakilanlan) ng sinusubaybayang detector (mga device na may addressable alarm loops, addressable signaling lines o addressable na channel ng komunikasyon);
pinagsama-sama - mga device na may hindi na-address na AL at address na mga linya ng komunikasyon (mga channel).
Ayon sa istraktura ng mga linya ng AL wired, ang mga control panel ay nakikilala sa:
radial istraktura;
annular istraktura;
parang puno istraktura;
pinagsama-sama istraktura.

Sa pamamagitan ng uri ng channel ng komunikasyon na may mga detektor, ang mga control panel ay maaaring nahahati sa:
naka-wire gamit ang mga linya ng pisikal na komunikasyon (AL, mga linya ng address, network ng paghahatid ng kuryente o radyo, fiber, atbp.);
wireless gamit ang acoustic, optical, radio o iba pang mga channel ng komunikasyon na may mga detector.

Sa pangkalahatan, ang nilalaman ng impormasyon ay may kasamang mga abiso:
- pagkilala sa estado ng loop (mga address, zone) sa bawat isang loop (address, zone), pati na rin ang estado at operating mode ng device;
- ipinapakita ng panloob na ilaw at mga tagapagpahiwatig ng tunog, mga panel ng tagapagpahiwatig, mga console ng instrumento, pati na rin ang mga panlabas na ilaw at sound annunciator;
- ipinadala sa monitoring station SPI (para sa sentralisadong signaling control panel).
Sa mga tuntunin ng paglaban sa mga kadahilanan ng klimatiko na kapaligiran, ang mga aparato ay nabibilang sa mga teknikal na aparato na inilaan para sa paggamit sa loob ng mga gusali, habang, depende sa hanay ng mga temperatura ng pagpapatakbo, maaari silang hatiin sa mga aparato para sa pinainit at hindi pinainit na mga silid.
Sa pamamagitan ng uri ng power supply at ang organisasyon ng redundancy nito: ang mga device ay nakikilala sa power supply mula sa AC mains, mula sa isang autonomous power source, nang walang power supply redundancy, na may redundancy mula sa isang DC source, lumipat sa isang sentralisadong monitoring panel.
Sa pamamagitan ng uri ng mga channel ng komunikasyon na ginamit, ang mga aparato ay maaaring nahahati sa wired at wireless (loopback). Ang mga modernong wireless device ay pangunahing gumagamit ng radio channel para makipag-usap sa mga detector.

Ang itinatag na pinaikling pagtatalaga ng mga control panel ay may sumusunod na pormula ng istruktura:

saan X1- pinaikling pagtatalaga ng pangalan ng mga teknikal na paraan, na nagpapakilala sa layunin ng pagganap nito na may kaugnayan sa daloy ng impormasyon at ang saklaw ng mga teknikal na paraan: PPKO - kontrol sa seguridad at aparato sa pagsubaybay; PKPOP - control panel ng alarma sa sunog;
X2- uri ng ginamit na channel ng komunikasyon: 01 - sa mga espesyal na linya ng wire ng radial na istraktura; 02 - sa mga espesyal na linya ng wire ng isang istraktura ng chain; 03 - sa mga espesyal na linya ng kawad ng isang istraktura ng puno; 04 - sa pamamagitan ng mga naupahang linya ng network ng telepono; 05 - sa pamamagitan ng mga linya ng telepono na inilipat para sa panahon ng proteksyon; 06 - sa mga abalang linya ng network ng telepono; 07 - sa pamamagitan ng mga channel ng compression equipment na ginagamit sa network ng telepono; 08 - sa mababang boltahe na de-koryenteng network; 09 - sa network ng pagsasahimpapawid ng radyo; 10 - sa pamamagitan ng channel ng radyo; 11 - sa pamamagitan ng optical channel; 12-28 - reserba; 29 - sa pamamagitan ng iba pang mga channel ng komunikasyon.
X3- ang inilapat na paraan ng paghahatid ng impormasyon: 1 - digital; 2 - pansamantala; 3 - dalas; 4 - multi-wire; 5-8 - reserba; 9 - iba pang mga paraan ng paglilipat ng impormasyon.
X4- basic (nang walang pagbuo) ang bilang ng mga kinokontrol na direksyon.
X5- ang maximum na bilang ng mga kinokontrol na direksyon, na nakamit sa pamamagitan ng pagbuo gamit ang isang bloke o modular na disenyo (sa kawalan ng pagbuo, ang X5 ay hindi ibinibigay).
X6- ang serial number ng pagbuo ng ganitong uri ng mga teknikal na paraan.
X7- serial number ng pagbabago sa disenyo.
X8- Russian capital letter na nagpapakilala sa modernisasyon ng isang teknikal na aparato (ang unang modernisasyon ay ang titik A, ang mga kasunod ay nasa alpabetikong pagkakasunud-sunod).
Halimbawa ng pagre-record: Ang PKPOP 014 - 4 - 3B ay isang fire alarm control panel gamit ang mga espesyal na linya ng wire ng isang istraktura ng radial, isang multi-wire na paraan ng paghahatid ng impormasyon, apat na kinokontrol na direksyon, numero ng pagpaparehistro -3, pangalawang (B) na pagbabago.
Kapag gumagamit ng mga channel ng komunikasyon ng ilang uri o ilang paraan ng paglilipat ng impormasyon, sa halip na X2 o X3, ang mga kaukulang numero ay ibinibigay nang sunud-sunod. Halimbawa: 1004 (sa himpapawid at isang nakalaang linya ng telepono).
Para sa kadalian ng pang-unawa, ang karamihan sa mga aparato ay itinalaga ang pangalan na ipinahiwatig sa teknikal na dokumentasyon, na isang karaniwang pangalan o ang pagdadaglat nito. Halimbawa: UOTS-1-1A (security telesignalization device), "Accord", "Rubin-8P", "Signal-20". Ang numero sa pangalan ay karaniwang nagpapahiwatig ng serial number ng pag-unlad at (o) ang bilang ng mga konektadong AL, at ang titik ay isang natatanging tanda ng pagbabago o modernisasyon.
Ang isang pangkalahatang functional diagram ng isang hindi natugunan na control panel ng mababang kapasidad ng impormasyon ay ipinapakita sa Fig. 4.
Ang loop na may mga detektor na naka-install dito ay konektado sa control unit, na nagbibigay ng power supply at pagsusuri nito ayon sa ilang mga parameter. Kasama sa mga parameter na ito, una sa lahat, ang mga halaga ng amplitude ng sinusubaybayan na mga de-koryenteng signal, pati na rin ang kanilang mga temporal na katangian, na ginagawang posible na ihiwalay ang signal kapag ang detector ay na-trigger o kapag ang normal na estado ng loop ay nabalisa ( open circuit o short circuit nito) at para makilala ito sa posibleng interference signal. Sa output ng control unit, ang isang normalized na signal ay nabuo kapag ang mga sinusubaybayan na mga parameter ay lumampas, ang mga itinakdang halaga ng threshold.

kanin. 4. Generalized functional diagram ng isang control panel na may mababang kapasidad ng impormasyon

Pumapasok ito sa yunit ng pagpoproseso, na nagsasagawa ng lohikal na pagsusuri at pagbuo ng mga signal ng output na kumokontrol sa yunit para sa paglipat sa mga sirena, pati na rin ang yunit para sa pagbuo ng mga abiso. Tinutukoy ng yunit ng pagpoproseso ang mga taktika ng pagbibigay / pag-disarma ng bagay, ang mode ng pag-switch sa mga light at sound annunciator, ang mga katangian ng nabuong mga notification.

Sa tulong ng mga tagapagpahiwatig na matatagpuan sa device, sa isang remote na display o control panel, sa pangkalahatang kaso, ang ilaw at tunog na pagbibigay ng senyas ay ibinigay:
- estado ng mga loop;
- operating mode ng device;
- pagkakaroon ng pangunahing suplay ng kuryente;
- availability at malfunction ng backup power (discharge o malfunction ng storage battery).
Direktang kinokontrol ng sounder switching unit ang panlabas na sound at light sounder. ayon sa pinagtibay na taktika. Para sa mga autonomous control panel, posibleng pagsamahin ang mga light at sound annunciator sa isang housing kasama ang device.
Ang bloke para sa pagbuo ng mga abiso ay nagbibigay ng komunikasyon ng aparato sa isang sentralisadong panel ng pagsubaybay o isa pang aparato, na nagpapadala ng mga abiso tungkol sa normal o estado ng alarma ng bagay alinsunod sa itinatag na interface.
Kinakailangan sa functional diagram ang pagkakaroon ng power supply unit na nagbibigay ng kuryente sa mga bloke ng device.
Sa pangkalahatan, ang device ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang output circuit upang kontrolin ang mga engineering system o device para sa aktibong pag-counteraction ng isang nakitang panganib.
Ang mga control panel para sa lokal na seguridad ay dapat na makapagkonekta ng isang printer, computer o iba pang device para magbigay ng event logging, o may built-in na non-volatile memory para sa pag-iimbak ng data ng event na may kakayahang tingnan ang mga kaganapan sa ibang pagkakataon. Ang impormasyon tungkol sa mga kaganapan ay dapat maglaman ng data tungkol sa oras, uri ng kaganapan at address (loop number, address, zone).
Maaaring may kakayahan ang mga sentralisadong panseguridad na device na kumonekta sa mga elemento ng kontrol ng estado ng remote control panel (outfit control circuit): isang light indicator at isang control sensor (electro-contact o iba pang uri). Sa normal na estado, dapat naka-off ang indicator light. Kapag gumagana ang control panel kasabay ng sistema ng paghahatid ng notification, kapag na-trigger ang control sensor, maaaring magpadala ng kaukulang notification sa keypad (halimbawa, "Pagdating ng order").
Ang mga pangunahing parameter ng mga joints: "device - alarm loop", "device - annunciators", "device - line of the centralized monitoring panel", "device - power supply" ay tinukoy sa mga dokumento ng regulasyon, kabilang ang kasalukuyang mga pamantayan ng Estado.

Panitikan

1. GOST R 50 776-95 (IEC 839-1-4-88) Mga sistema ng alarma. Bahagi 1. Pangkalahatang mga kinakailangan. Seksyon 4. Mga patnubay para sa disenyo, pag-install at teknikal
serbisyo.
2. Kiryukhina T.G., Chlenov A.N. Teknikal na paraan ng seguridad. Bahagi 1. Seguridad at burglar-fire alarm system. Mga sistema ng kontrol ng video. Access control at management systems M .: NOU "Takir", 2002 - 216 p.
3. Chlenov AN, Kiryukhina TG Reception at control device ng mga security at fire alarm system M .: Scientific Research Center "Okhrana", 2003. - 112 p.
4. Antonenko A.A. Teknikal na operasyon ng mga kagamitan sa seguridad at kaligtasan ng pasilidad ng LEU "Takir", Moscow: "MACCENTR. Publishing House", 2002 - 48 p.

Pagkatapos naming magpasya sa uri ng mga detektor at samahan ng mga zone, maaari kaming gumuhit ng isang scheme ng AMPS. Kapag bumubuo ng istraktura ng AUPS, dapat isaalang-alang ng isa ang mga solusyon ng kumpanya ng Global Fire Equipment, ang kagamitan na ginagamit sa umiiral na teritoryo ng halaman.

Ang structural diagram ay sumasalamin sa komposisyon ng sistema ng alarma sa sunog - mga aparato, mga detektor at mga koneksyon sa pagitan nila. Ang lahat ng mga workshop ng halaman ay nilagyan ng mga aparatong alarma sa sunog. Sa bawat protektadong silid, naka-install ang mga linear smoke detector (IPDL), na nagpoprotekta sa mga pangunahing lugar ng mga tindahan. Sa maliliit na silid at mga lugar kung saan imposible ang paggamit ng IPDL, ginagamit ang mga point smoke detector (naa-address). Ang mga manwal na detektor ng sunog ay naka-install sa mga ruta ng pagtakas, sa mga dingding.

Ang pagproseso ng impormasyon tungkol sa estado ng mga fire detector ay isinasagawa ng lokal na fire alarm panel (LP). Nagbibigay ang LP para sa koneksyon ng hanggang tatlong addressable loops (AL). Ang mga addressable detector (point smoke at manual) ay direktang konektado sa loop, at ang IPDL at mga actuator ay konektado sa pamamagitan ng addressable detector state controller (KSI). Sa aming kaso, ang mga executive device ay: sound siren na nilagyan ng strobe flashes, relay para sa pagkontrol ng mga valve ng fire extinguishing at smoke removal system. Ang lahat ng mga device na kasama sa LP loop ay regular na nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa kanilang katayuan dito (Larawan 2.6.).

Ang detector state controller ay idinisenyo upang kontrolin ang mga hindi na-address na device sa pamamagitan ng resistively loaded loop sa pagitan ng mga ito, at magpadala ng mga notification sa LP, pati na rin ang kontrolin ang mga executive device. Ang mga protocol ng komunikasyon sa pagitan ng mga module at ng lokal na panel ay tinutukoy ng tagagawa ng kagamitan. Nagbibigay ito ng isang mahalagang kinakailangan - ang mga protocol ng komunikasyon ay dapat na magkatugma.

Ang head unit ng fire alarm system ay ang central control panel (MCC) na matatagpuan sa checkpoint. Ang mga lokal na panel ay pinagsama sa isang network, na may isang topology - isang singsing, kung saan kinokolekta ng CCU ang impormasyon tungkol sa estado ng bawat workshop (Larawan 2.7.). Ang komunikasyon sa pagitan ng kagamitan sa pagsubaybay ay ibinibigay gamit ang mga optical interface module na konektado sa bawat LP at MSC. Sa kaganapan ng isang alarma, ang lahat ng mga desisyon ay ginawa ng gitnang panel, ayon sa tinukoy na mga algorithm sa trabaho. Gayunpaman, ang bawat LP ay kumokontrol ng hanggang 3 analogue addressable fire loops na may sarili nitong independiyenteng processor at, kung sakaling magkaroon ng malfunction sa central panel, ay makakakilos nang nakapag-iisa, na nagbibigay ng FIRE / FAULT signal at nag-a-activate ng sarili nitong mga sounder at relay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga operating mode na ito ay kung ang koneksyon ay nasira, ang LP ay makokontrol lamang ang workshop kung saan ito matatagpuan. Hindi magagamit ang mga notification at control system para sa mga paraan ng pamatay ng sunog sa mga katabing workshop.

Ang protocol ng komunikasyon sa pagitan ng sentral at lokal na mga panel ay tinutukoy ng tagagawa ng kagamitan, pati na rin ang interface. Ang mga tanong na ito ay tatalakayin nang mas detalyado sa ikatlong seksyon ng proyekto.

Bilang karagdagan, sa bawat pagawaan ng halaman, ang proyekto ay nagbibigay para sa pag-install ng isang duplicate na aparato (network repeater), na ganap na nagpaparami ng impormasyon mula sa central control center kasama ang lahat ng mga function ng control, na nagpapahintulot sa pagtaas ng bilang ng mga trabaho sa system. Ang impormasyon tungkol sa estado ng buong sistema ay ipinapakita sa LCD display sa bawat workshop at control room. Gayundin, ang proyekto ay nagbibigay para sa paggamit ng isang graphical na interface na nagbibigay ng komunikasyon sa pagitan ng MSC at PC ng operator. Ang bawat panel ay ipinapakita sa monitor na parang ang operator ay nakatayo sa harap nito, at maaaring ganap na kontrolin mula sa computer. Sa kaganapan ng isang alarma o malfunction, ang lokasyon ng kaganapan ay ipinapakita sa screen ng computer. Tatlong degree ng zoom ay magagamit sa operator. Ang isang indibidwal na device ay maaaring tingnan, i-query at, kung kinakailangan, i-disable.

kanin. 2.6


Larawan 2.7

Algorithm ng trabaho kapag nag-aayos ng sunog.

Regular na binobotohan ng lokal na panel ang mga estado ng mga elemento ng network. Kung ang isang sunog ay nakita ng isa sa mga detector, nagpapadala ito ng mensahe ng kaganapan at ang halaga ng sinusubaybayang parameter sa central control center sa pamamagitan ng LP. Bumubuo ang MCC ng signal na "pre-alarm." Ang impormasyon tungkol sa kaganapan at lokasyon nito ay ipinapakita sa display, monitor at sa bawat tindahan nito. Kung sakaling makatanggap ng fire signal mula sa kalapit na detector, bubuo ang MCC ng "alarm" na tunog mga aparatong nagbibigay ng senyas sa silid ng seguridad. Kung sa loob ng isang paunang natukoy na oras ang tugon ng operator sa tungkulin ay hindi natanggap, ang MSC ay maaaring awtomatikong simulan ang pagbuo ng mga utos upang kontrolin ang engineering equipment ng iba pang mga system (halimbawa, awtomatikong abiso ng boses, pag-alis ng usok, pag-unlock ng mga kandado sa pagtakas mga ruta). Para sa layuning ito, ang mga loop control module na may mga built-in na relay ay ginagamit para sa paglipat ng "low-current" na mga circuit hanggang sa 30 V.

Nakita ng bawat isa sa atin sa telebisyon ang mga resulta ng mga sunog, na sanhi ng huli na tawag sa Ministry of Emergency Situations. Ang lahat ng ito ay maiiwasan kung ang nasunog na silid ay nilagyan ng alarma sa sunog.

Isaalang-alang natin ang gawain ng isang sistema ng alarma sa sunog gamit ang halimbawa ng Bolid system, isa sa pinakasikat sa merkado ng Russia.

Layunin ng alarma

Alarma sa sunog Bolide - isang hanay ng mga kagamitan nagpapahintulot:

  • itatag ang katotohanan ng apoy;
  • magpadala ng alarma;
  • i-on ang fire extinguishing at smoke removal equipment sa automatic mode;
  • patayin ang bentilasyon;
  • patayin ang power supply (maliban sa mga espesyal na kagamitan);
  • isama ang mga kagamitan at kagamitan na pumipigil sa pagkalat ng apoy at nagpapadali sa paglikas.

Ang pangunahing kalidad ng sistemang ito ay pagiging maaasahan, na nagpapahintulot sa iyo na mabawasan ang pinsala sa kaso ng sunog. Ang mga bolid system ay nakikilala sa pamamagitan ng isang minimum na bilang ng mga maling positibo.

Mga uri ng system

Mayroong tatlong uri ng mga sistema ng alarma sa sunog, depende sa paraan ng pag-detect ng sunog na lumitaw at ang paraan ng pagbibigay ng senyas tungkol dito.

  1. Address... Naka-install ang mga ito sa kinokontrol na silid. Ang mga ito ay konektado sa control panel. Ang control panel ay paikot na bumubuo ng isang kahilingan at tumatanggap ng mga signal mula sa mga sensor tungkol sa kawalan o pagkakaroon ng sunog, tungkol sa estado ng pagpapatakbo ng sensor mismo. Pinapayagan nito hindi lamang na makita ang isang sunog na may eksaktong lokalisasyon ng punto ng pag-aapoy, kundi pati na rin upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagpapatakbo ng mga sensor na bumubuo sa system, upang mabilis na maalis ang mga malfunctions ng system. Ngunit ang sistemang ito ay walang kakayahang tumugon: ang isang sunog ay maaaring matukoy nang may malaking pagkaantala sa oras.
  2. Threshold, o hindi natugunan... Mula sa control panel mayroong mga "beam" - mga cable ng alarma sa sunog. Sa panahon ng operasyon, ang bawat "beam" ay nagpapadala ng mga signal mula sa 20-30 sensor na na-trigger kapag naabot ang threshold value ng kinokontrol na parameter. Ipinapakita ng panel ang bilang ng "beam" na naglalaman ng na-trigger na sensor, na bumubuo ng pangkalahatang alarma. Ginagawa nitong imposibleng matukoy ang isang partikular na flash point.

    Ginagawang imposible ng system na ito na subaybayan ang kalusugan ng mga sensor, na humahantong sa pagkaantala sa pagtuklas ng sunog.

  3. Analog addressable... Ang sistema ay ginagamit upang patuloy na subaybayan ang pasilidad. Ang control panel ay patuloy na nag-poll sa mga sensor, tumatanggap ng impormasyon mula sa kanila tungkol sa halaga ng mga sinusubaybayang parameter at ang operability ng mga sensor mismo. Pagkatapos pag-aralan ang natanggap na data, ang control panel ay gagawa ng desisyon tungkol sa paglitaw ng isang sitwasyon ng alarma o ang pangangailangan para sa pagpapanatili at pag-troubleshoot ng instrumento. Pinapayagan ka nitong makakita ng sunog sa yugto ng pag-aapoy, baguhin ang mga setting ng mga sensor nang hindi pinapagana ang mga sistema ng alarma sa sunog.

Bahagi ng kagamitan

Ang anumang sistema ng alarma sa sunog na ginagamit sa pinangangasiwaang bagay ay binubuo ng mga bloke:

Mga detektor ng sunog at sensor

Sinusubaybayan ng mga sensor ang mga pisikal na parameter ng kapaligiran. Sa mga sistema ng alarma sa sunog, ginagamit ang usok, init, pinagsama, manu-mano, ilaw at mga detektor ng ionization.

Ang isang pagkakaiba ay ginawa sa pagitan ng aktibo at passive detector depende sa kung paano nabuo ang signal.

Ang mga aktibong detektor ay bumubuo ng isang senyas, sa pagbabago nito (karaniwan ay ito ang halaga ng isang pagbabago sa sinusubaybayang parameter), ang isang desisyon ay ginawa upang mag-isyu ng isang alarma.

Ang mga passive detector ay na-trigger kapag sila ay nalantad sa mga panlabas na kadahilanan - mga pagbabago sa temperatura, ang hitsura ng usok at iba pang mga kadahilanan na nagpapahiwatig ng paglitaw ng isang sunog.

Mga kagamitan sa pagkontrol ng alarma sa sunog

Ang kagamitang ito ay nagpapakain ng mga detektor at sensor sa pamamagitan ng mga loop ng alarma sa sunog ng bagay, tumatanggap ng mga alarma mula sa mga peripheral na aparato, pagkatapos suriin ang mga signal, bumubuo ito ng babala ng alarma at mga senyales upang maisaaktibo ang mga sistema ng paglaban sa sunog. Sa malalaking pasilidad ang signal ng alarma ay ipinadala sa gitnang control point ng bagay o sa mga departamento ng sunog.

Mga peripheral

Ito ang mga device (maliban sa mga detector) na konektado sa control at monitoring equipment sa pamamagitan ng mga panlabas na linya ng komunikasyon.

Ang mga peripheral na aparato ay maaaring magsagawa ng iba't ibang mga function: kontrolin ang mga aparatong alarma mula sa isang partikular na lokasyon sa pasilidad; tiyakin ang pagganap ng mga sistema ng alarma; subaybayan at pamahalaan ang parehong mga maginoo na detektor at mga panlabas na device, magsagawa ng tunog at magaan na mga alerto, pag-print ng alarma at mga alerto sa serbisyo.

Mga scheme ng alarma sa sunog

Kapag pumipili ng isang scheme ng alarma sa sunog, ang isang bilang ng mga kadahilanan ay karaniwang isinasaalang-alang: ang laki ng bagay, ang antas ng panganib ng sunog ng bagay na ito, posibleng pinsala mula sa isang sunog, ang tinantyang halaga ng sistema ng alarma sa sunog.

Ang hindi gaanong maaasahan at epektibo ay ang threshold alarm system... Ngunit ang mababang halaga nito ay ginagawang posible na gamitin ito sa maliliit na bagay na may hindi gaanong antas ng panganib sa sunog.

I-block ang 50% mula sa simula ng artikulo ng artikulo

Upang makabuo ng mga naturang circuit sa Bolid equipment, ginagamit ang signal-20P, Signal-20M, Signal-10 at S2000-4 na receiving and control device. Kasama sa mga alarm loop ang mga detector ng tatlong uri; mayroong isang function para sa pagtatakda ng mga karagdagang parameter. Ang pagsasama ng S2000M controller-console sa system ay nagpapalawak sa mga function ng system.

Ang mas maaasahan ay ang pagpili ng isang addressable fire alarm system... Papayagan nito ang pag-install ng isang mas maliit na bilang ng mga detector, pagpili ng isang libreng configuration ng linya, pati na rin ang pag-aalis ng pangangailangan para sa mga panlabas na optical signaling device. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang pagpapanatili ng naturang sistema ay isinasagawa sa isang nakaplanong paraan upang maiwasan ang mga posibleng pagkabigo ng system.

Ang control panel ng "Signal-10" na ginagamit sa mga naturang circuit ay nagbibigay-daan sa pagkonekta ng mga loop na may mga natutugunan at hindi naa-address na mga detector.

Ang paggamit ng isang analogue addressable system ay magiging posible upang maiwasan ang mga disadvantages na ito. Ang mga sensor nito ay tumutugon sa mga pagbabago sa temperatura, sinusukat ang antas ng usok sa silid. Ang pagsubaybay sa pagganap ng mga sensor ay nagbibigay-daan sa iyo upang maserbisyuhan ang mga ito sa kaso ng mga malfunctions. Ang sistema ay madaling i-program, ang lahat ng mga sensor ay konektado sa isang computer. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa hinihingi na mga pasilidad.

Ang scheme ay isinasagawa gamit ang S2000-KDL controller, kung saan hanggang sa 127 addressable device ang konektado: mga detector, addressable expander, relay modules.

I-block sa 75% mula sa simula ng artikulo ng artikulo

Ang mga diagram para sa pagbuo ng iba't ibang mga sistema ng alarma sa sunog sa mga kagamitan na ginawa ng Bolid ay ipinapakita sa figure.

Ang mga bentahe ng Bolid system

Ang bolid na kagamitan ay ginagamit upang bumuo ng mga circuit ng alarma sa sunog sa maraming malalaking proyektong pang-industriya at sibil na konstruksyon. Ang kalidad ng mga produkto ay napatunayan din ng katotohanan na eksakto ang kagamitang ito ay ginamit sa Sochi Olympics... Ang mga kagamitan ng kumpanya ay maaaring gamitin upang ganap na ipatupad ang mga scheme ng proteksyon ng sunog para sa pinaka kumplikadong mga pasilidad.