[实用新型]烟雾和火灾报警器有效
| 申请号: | 201520424518.8 | 申请日: | 2015-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN204946249U | 公开(公告)日: | 2016-01-06 |
| 发明(设计)人: | 安德烈亚斯·伯赫尼施;于尔根·康温特 | 申请(专利权)人: | 西克股份公司 |
| 主分类号: | G08B17/107 | 分类号: | G08B17/107 |
| 代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人: | 程爽;郑霞 |
| 地址: | 德国瓦*** | 国省代码: | 德国;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 烟雾 火灾 报警器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种烟雾和火灾报警器。
背景技术
通常用于火灾检测的光学烟雾报警器测量周围空气的光传输或散射特性。如果粒子密度例如在发生火灾时增加,那么进行光学散射光测量时探测器信号会增强并且超过阈值时会触发警报。如果是进行线性传输测量,即所谓的线性报警器,那么测得的传输会因粒子密度增加而减少并在低于阈值而触发警报。
基于散射光的烟雾报警器由于其结构形式在设备内只点状地进行测量。环境空气通过对流或扩散而进入设备。因此有必要适当地将烟雾报警器放置在空间内,以便能迅速检测出火灾事故。
在这种情况下,必须在待监测的位置强制性地安装检测器,这在某些情况下并不总是那么容易实现的。把火灾事故归类给检测器在空间分离上是可能的。只有当在某一空间内使用多个检测器时才可以借助报警信号的时间延迟推断出火灾地点。
使用所谓的线性报警器来进行大范围监测,所述线性报警器测量通过测量段的光透射。通过这种技术不能确定测量段内的火灾地点。也没有可能推断出传输测量的原因。如果光束沿着测量段被障碍物中断,则表明有火灾并由此产生假警报。
EP0472039A2公开了一种用于火灾检测的方法,其中电磁辐射的光束被发射到待监测的区域,对该区域返回的辐射进行测量并产生火警信号以响应测得的返回辐射的预定变化,其中对发出所述辐射到返回辐射经历的飞行时间进行测量并将其与先前存储的参考飞行时间进行对比,而且还在测得的飞行时间以预定的方式与所述被存储的飞行时间有偏差时产生火警信号。
实用新型内容
本实用新型的任务在于,提供一种经过改进的烟雾报警器或火灾报警器,该报警器提供更多有关火灾地点的信息,以便更好地对火灾做出评估或对火灾做出更好的反应。
此任务通过用于对监测区域中的烟雾和/或火灾进行检测和确定距离的烟雾和/或火灾报警器得以实现,所述报警器具有用于发出发射光信号的光发射器,用于根据监测区域传送或反射的发射光信号来产生接收光信号的光接收器,用于评估接收光信号的光飞行时间的评估单元,其中所述评估单元具有瞬态记录器,其中瞬态记录器被设计用于记录在一段时间内单个发射光信号的、在时间上连续的多个接收光信号,并且评估单元被设计用于评估接收光信号。
瞬态记录器被设计用于进行数据采集,其中可以实现较高采样率。为此瞬态记录器具有存储器,以便存储采样过的数值。
在这种情况下,对整个信号波形进行采样并将其数字化或取样,从而有连续的信息可用于进行数字形式的评估。每个接收光信号脉冲的多个取样有能够精确地确定时间。
本实用新型的瞬态记录器可以是简单的单通道瞬态记录器。瞬态记录器例如由输入放大器、触发单元、时基、模拟-数字转换器和存储器组成。
存储器例如被构造成移位寄存器或随机存储器(RAM),其中只有连续的存储器访问是必需的。光接收器上的接收光信号以时基节拍来数字化并依次存储在存储器中。在这种情况下,存储器被循环使用,即到达最后一个存储位置之后又继续运行到第一个存储位置并将那里的值覆盖。
同时通过评估单元来检验,是否存在接收光信号,接收光信号使得有可能对监测区域烟和/或火灾进行检测并确定位置。如果信号符合特定的标准,则在输出端输出烟雾报警信号。
本实用新型被用于沿轴进行烟雾探测,并且有可能局限于轴的部分。测量段的部分可以定义成监测区域,而在其他部分中反向散射信号不用于进行烟雾探测。
通过评估反向散射的光的信号特性可以区分硬的物体表面(例如限定范围的壁)和非固态物体(即类似软质的物体如烟云)。
所述烟云的其它光学特性如烟雾浓度可借助存储在烟雾和/或火灾警报器中的校准作为测量量输出。
在本实用新型的改进形式中,评估单元具有输出端用于输出烟雾分级信号和/或烟雾分级数据。在这种情况下,烟雾分级信号可直接显示某些火灾事故。此外,烟雾分级数据还告知有关火灾事故的类型的数据,因此例如可显示一规模内的数据,以便对火灾事故进行分级。根据分级信号也可以有针对性地自动启动消防措施。
在本实用新型的改进形式中,评估单元被设计用于确定第一距离和第二距离并由此检测烟云的第一扩散。基于发射光信号,例如在烟云上检测到第一接收光信号,条件是在烟云开始时检测到发射光信号。根据第一接收光信号来确定第一距离。但是由于发射光信号,在烟云内反射了至少一个第二接收光信号,这样一来就检测到了第二距离。随后根据该距离可以探测到烟云的最小扩散。
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