火災(zāi)探測(cè)器開關(guān)量與模擬量的區(qū)別
傳統(tǒng)開關(guān)量系統(tǒng)因其火災(zāi)探測(cè)器內(nèi)部電路在設(shè)計(jì)中,人為地賦予它一個(gè)固定的報(bào)警閾值。處理火災(zāi)信號(hào)為階躍開關(guān)量信號(hào),所以判斷火災(zāi)主動(dòng)權(quán)在探測(cè)器方面。但其判斷信號(hào)的方式過于簡(jiǎn)單,探測(cè)器自身只能判斷有無火警兩種狀態(tài),因此不能反應(yīng)出火災(zāi)報(bào)警的全部發(fā)生過程。當(dāng)探測(cè)器在探測(cè)區(qū)域內(nèi)受到潮濕、粉塵、溫度及元件參數(shù)變化等非火災(zāi)因素時(shí),既不能對(duì)周圍環(huán)境自動(dòng)調(diào)整靈敏度,也不能對(duì)采集的信號(hào)進(jìn)行智能分析,因此就易產(chǎn)生誤報(bào)警。國(guó)內(nèi)早期的消防產(chǎn)品大多屬此類。
而模擬量系統(tǒng)的火災(zāi)探測(cè)器內(nèi)部電路不設(shè)定固定的報(bào)警閾值,探測(cè)器將煙霧濃度或環(huán)境溫度等報(bào)警因素轉(zhuǎn)換成為具有一定值的數(shù)據(jù)信號(hào),即“模擬量信號(hào)”,這個(gè)模擬量信號(hào)為連續(xù)的或等效的數(shù)字編碼。是隨著報(bào)警因素變化而變化。但是該系統(tǒng)的火災(zāi)判斷的主動(dòng)權(quán)在控制機(jī)方面?;馂?zāi)報(bào)警控制器不斷地接收來自探測(cè)器的模擬量信號(hào),并相應(yīng)地給每個(gè)處在不同環(huán)境的探測(cè)器設(shè)定一個(gè)初始值和兩個(gè)閾值-“預(yù)火警值、火災(zāi)報(bào)警值”。探測(cè)器的初始值在長(zhǎng)期的工作環(huán)境中隨環(huán)境變化而變化,當(dāng)探測(cè)區(qū)域的煙霧濃度急劇增加時(shí),由探測(cè)器發(fā)回的模擬量信號(hào)也將很快增強(qiáng),當(dāng)其數(shù)值達(dá)到且超過預(yù)警值時(shí),控制機(jī)即發(fā)出“預(yù)火警”信號(hào)。如果煙霧濃度不再繼續(xù)上升則停止預(yù)火警報(bào)警,“預(yù)火警”信號(hào)消失;若煙霧濃度仍繼續(xù)上升,并且達(dá)到火災(zāi)報(bào)警濃度,則火災(zāi)報(bào)警控制器立即發(fā)出火災(zāi)報(bào)警信號(hào)和一系列滅火聯(lián)動(dòng)指令。由此可見,模擬量火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)能夠?qū)ζ渌盏降哪M量信號(hào)進(jìn)行分析和判別,從而提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,降低了誤報(bào)率。
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