I
Изобретение относится к устройствам пожарной сигнализации и может быть применено в цифровых.автоматических системах сигнализации о появлении дыма.
Известны ионизационные пожарные извещатели, содержащие соединенные последовательно измерительную и эталонную ионизационные камеры, которые подключены к блоку регистрации и сигнализации J.
Недостатком пожарных извещателей является то, что они чувствительны к дестабилизирующим факторам (давление окружающей среды, температура и
.Д.) .
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство, содержащее последовательно соединенные измерительную и эталонную ионизационные камеры, которые подключены к блоку температурной стабилизации, выполненном на делителе напряжения и транзисторе t2.
R недостатку относится чувствительность к изменению давления окружающей среды, что снижает надежность работы устройства.
Цель изобретения - повышение надежности работы устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в пожарный извещатель, содержащий соединенные последовательно измерительную и эталонную ионизационные ка10меры и делитель напряжения установлены ключи, генератор импульсов, нульорган, элемент И и реверсивный кодовый счетчик, внешний электрод эталонной камеры выполнен секционным, к кажtsдой секции которого через соответствующий ключ подключена одна шина источника питания, управляющий вход каждого ключа соединен с соответствующим выходом реверсивного кодового счетчи20ка, счетный вход которого подключен к выходу элемента И, один вход которого соединен с выходом генератора импульсов, а другой вход - с одним из выходов нуль-органа, другой выход которого подключен к управляющему вхо ду реверсивного кодового счетчика, один вход нуль-органа соединен с общей точкой обоих ионизационных камер, второй вход нуль-органа подключен к делителю напряжения, а внешний электрод измерительной ионизационной камеры соединен с другой шиной источника питания. На чертеже приведена блок-схема пожарного извещателя. Устройство содержит измерительную ионизационную камеру 1, последовательно соединенную с эталонной камерой 2, нуль-орган 3, первый вход которого связан с общей точкой обеих камер, элемент И k, генератор 5 импульсов, реверсивный кодовый счетчик 6, секции 7 внешнего электрода эталонной ионизационной камеры, ключи 8 и делитель напряжения на стабилитронах 9. Пожарный извещатель работает следующим образом, В отсутствие дыма через измерительную и эталонную ионизационные ка меры 1 и 2 протекают ионизационные токи, порождаемые источниками излучения этих камер. Геометрические размеры камер и межэлектродные расстояния в них выбраны таким образом, что напряжение питания распределяется поровну между камерами. В связи с этим напряжение в общей точке обеих камер равно напряжению общей точки стабилитронов 9. При этом на входе нуль-органа 3 имеет место баланс напряжений, на его выходе напряжение равно нулю, а импульсы генератора 5 импульсов через элемент И не прохо дят на вход реверсивного кодового счетчика 6. Такое исходное положение схемы соответствует максимальному ио низационному току ионизационных камер 1 и 2 и, следовательно, максимальному коду на выходе реверсивного кодового счетчика 6 в прямом коде и минимальному - в обратном коде. Если же в измерительной ионизационной камере 1 создается некоторая концентрация дыма, возрастет ее иони зационное сопротивление и величина ионизационного тока через эту камеру уменьшится. Это приведет к изменению распределения напряжений между ионизационными камерами 1 и 2 в результа те чего на.входе нуль-органа 3 возни нет напряжение разбаланса и появитсд 4 . 4, Напряжение на его выходах. Откроется элемент И и на счетный вход реверсивного кодового счетчика 6 начнут поступать импульсы генератора 6 импульсов 5. а на входе, управляющем направлением счета, появится сигнал, переводящий его в режим ёычитания. Тогда накопленное в реверсивном кодовом счетчике 6 число в прямом коде начнет уменьшаться и на управляющие входы ключей 8 поступят сигналы, которые по мере сброса кода будут отключать от источника питания соответствующие секции 7 внешнего электрода эталонной ионизационной камеры 2. Следовательно в этой камере начнет уменьшаться ионизационный ток, снимаемый через ключи 8. Процесс этот будет продолжаться до наступления равновесия токов обеих камер, а следовательно, и баланса напряжений на входе нуль-органа 3- Баланс напряжений на входе нуль-органа вызовет запирание элемента И 4, вследствие чего на выходе реверсивного кодового счётчика 6 установится некоторый прямой код, пропорциональный числу включенных секций 7 (при этом приращение обратного кода соответствует величине концентрации дыма в измерительной ионизационной камере 1. Если задымленность измерительной ионизационной камеры 1 начнет уменьшаться, то ее ток начнет расти, напряжение на выходе нуль-органа 3 поменяет знак, откроется элемент И, а на счетный вход реверсивного кодового счетчика 6 начнут поступать импульсы генератора 5 импульсов. Поскольку при этом на выходе нуль-органа 3 действует напряжение в обратной фазе, поступающее на вход управления наНравлением счета реверсивного кодового счетчика 6 сигнал переведен его в режим сложения. На выходе реверсивного кодового счетчика 6 начнет увеличиваться прямой код, вследствие чего ранее отключенные ключи 8 включатся, и питающее напряжение начнет подаваться на находящиеся ранее в отключенном состоянии секции 7 внешнего электрода эталонной ионизационной камеры 2. Ток этой камеры 2 будет возрастать до наступления баланса токов обеих камер и, следовательно исчезновения напряжения на выходе нуль-органа 3. Новое значение кода на выходе реверсивного кодового счетчика 6 при этом будет соответствовать новой величине концентрации дыма в измерительной ионизационной камере Возможные изменения температуры и давления окружающей среды вызовут идентичные изменения токов обеих камер, что не приведет к их разбалан су и, следовательно, к появлению напряжения на выходе нуль-органа 3Выдаваемая извещателем информация в виде цифрового кода не зависит от изменений температуры и давления окружающей среды, т.е. обладает более высокой надежностью работы, чт позволяет снизить вероятность ложных включений аппаратуры пожаротушения. Формула изобретения Пожарный извещатель, содержащий соединенные последовательно измерительную и эталонную ионизационные камеры и делитель напряжения, отл чающийся тем, что, с целью повышения надежности работы, в нем установлены ключи,генератор импульсо нуль-орган, элемент И и реверсивный кодовый счетчик, внешний электрод эт лонной камеры выполнен секционным, к каждой секции которого через соответствующий ключ подключена одна лшина источника питания, управляющий вход каждого ключа соединен с соответствующим выходом реверсивного кодового счетчика, счетный вход которого подключен к выходу элемента И, один вход которого соедннен с выходом генератора импульсов, а другой вход - с одним из выходов нуль-органа, другой выход которого подключен к управляющему входу реверсивного кодового счетчика, один вход нуль-органа соединен с общей точкой обоих ионизационных камер, второй вход нуль-органа подключен к делителю напряжения, а внешний элек трод измерительной ионизационной камеры соединен с другой шиной источника питания. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США № , кл. З 0-237, опублик.1976. 2.Ильинская Л.А. Элементы противопожарной автоматики. Энергия, 19б9 с.0-45 (прототип).
rhJ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ионизационный пожарный извещатель | 1979 |
|
SU855703A1 |
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2032225C1 |
Устройство для преобразования сигналов резистивных датчиков в цифровой код | 1973 |
|
SU481130A1 |
УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | 2006 |
|
RU2308091C1 |
Устройство для стабилизации вакуума | 1983 |
|
SU1149060A1 |
ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) | 1999 |
|
RU2168767C1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 2004 |
|
RU2275688C2 |
ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2295159C1 |
Дымовой ионизационный пожарный извещатель | 1986 |
|
SU1339609A1 |
ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2294018C2 |
Авторы
Даты
1981-11-30—Публикация
1980-02-05—Подача