火灾自动报警系统数据输出通信协议_采用RS485协议2014.12.5

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火灾联动通讯协议书

火灾联动通讯协议书

火灾联动通讯协议书1. 引言火灾是一种严重的自然灾害,常常造成人员伤亡和财产损失。

为了应对火灾,提高火灾救援的效率和准确性,火灾联动通讯协议应运而生。

本协议旨在规范火灾联动通讯的各项要求和流程,确保各相关部门之间能够高效地进行信息交流和协作。

2. 协议目标本协议的目标是建立起一套完整的火灾联动通讯机制,通过各级部门之间的协调和通讯,实现火灾救援工作的即时响应、统一指挥和高效执行,最大限度地减少火灾造成的伤亡和损失。

3. 协议内容3.1 火灾联动通讯平台建立统一的火灾联动通讯平台,包括硬件设备和软件系统,以确保各级部门之间的信息互通和协作。

平台应具备以下功能: - 实时接收火灾预警信息,并进行快速分发; - 支持语音通讯、文字通讯和图像传输等多种通讯方式;- 提供地理位置追踪和定位功能,能够准确判断火灾发生地点; - 支持多个部门之间的多对多通讯,确保信息传递的广泛性和全面性; -提供紧急呼叫功能,可以迅速联系到相关部门的工作人员。

3.2 通讯流程为了使火灾联动通讯更加高效和有序,制定以下通讯流程: 1. 火灾预警信息的接收和分发: - 监测系统实时接收并识别火灾预警信息;- 通过火灾联动通讯平台将预警信息发送给相关部门; - 相关部门接收到预警信息后,立即进行确认和准备工作。

2. 指挥中心的设立和通讯调度: - 火灾发生后,建立指挥中心负责协调和指挥救援工作; - 指挥中心通过火灾联动通讯平台对各相关部门进行通讯调度,传达救援指令和信息; - 各相关部门接收指挥中心的调度信息后,按照指示进行行动。

3. 信息反馈和共享: - 指挥中心要求各相关部门根据救援进展进行定期信息反馈; - 接收到信息反馈后,指挥中心及时对相关部门的工作进行评估和调整,确保救援工作的顺利进行; - 各相关部门之间也可以通过火灾联动通讯平台进行信息共享,提高协作效率和工作准确性。

3.3 通讯安全和保密火灾联动通讯涉及到大量的敏感信息和指令传递,为了确保通讯的安全和保密,需要采取以下措施: - 建立严格的通讯权限管理机制,确保只有经过授权的人员才能访问和使用火灾联动通讯平台; - 加密通讯内容,防止信息被非法获取和篡改; - 建立日志记录和审计机制,对通讯操作进行监控和追溯; - 员工必须接受相关培训和保密意识教育,确保他们有足够的安全意识。

火灾自动报警系统数据输出通信协议_采用RS485协议2014.12.5

火灾自动报警系统数据输出通信协议_采用RS485协议2014.12.5
4 缩略语
5 协议结构
6 网络接口层
RS485数据终端设备接口的实现应符合以下规定: ——字节结构为1个起始位,8个数据位,1个结束位,无校验位; ——接口支持比特率:9600bit/s。
7 应用层
7.1 应用层概述 应用层规定与具体应用相关的通信协议。
7.2 通信方式 火灾报警控制器有火灾、故障等信息时,通过RS485发送信息。平时会每隔2S发送一条心跳信息(通
根据类型不同长度不同 6 字节
ab
对于某些特殊数据类型,此项可为空。
图 2 应用数据单元基本格式
9 数据定义
9.1 数据单元标识符
9.1.1 类型标志
类型标志为1字节,取值范围0~255,类型标志代码见表3。
表 3 类型标志定义表
类型代码
说明
0
预留
1
2
上传火灾自动报警系统部件运行状态
3
4
上传火灾自动报警系统设备操作信息
部件类型代码为 1 字节,取值范围 0~255,部件类型代码如表 5 所示。
部件地址为 8 字节。(二次码)按 ASCII 码传输 部件状态为 1 字节,取值范围 0~255,部件状态代码如表 6 所示。 部件说明为 32 字节的字符串,采用 GB18030 规定的编码。
表 4 火灾自动报警系统设备类型代码表
设备类型代码
设备说明
0
预留
1
火灾报警控制器/消防联动控制器
2
消防控制室图形显示装置
5
6
7
8
9
通信线路上行测试
10~60
预留
61
62
63
预留
128~255
用户自定义
9.1.2 信息对象数目 信息对象数目为1字节,其取值范围与数据包类型相关。

消防弱电协议

消防弱电协议

消防弱电协议概述消防弱电协议是指用于建筑物消防系统中弱电设备与主控系统之间进行通信的协议。

消防弱电设备包括火灾报警器、温感探测器、手动报警器等,主控系统则负责接收和处理这些设备传输的信息,并采取相应措施来保证建筑物内部的安全。

通信技术消防弱电协议主要采用以下通信技术:•RS485通信:RS485是一种多点通信协议,可以实现多个设备之间的数据传输,是消防弱电系统中常用的通信方式之一。

RS485通信具有高可靠性和抗干扰能力强的特点。

•TCP/IP通信:TCP/IP是一种广泛应用的网络通信协议,它可以实现消防弱电设备与主控系统之间的远程通信,方便实时监控和管理。

•移动通信:随着移动通信技术的发展,消防弱电协议也逐渐采用移动通信方式,可以实现远程控制和传输消防设备的状态。

主要功能消防弱电协议主要实现以下功能:1.火灾报警:当消防弱电设备检测到火灾信号时,通过协议将信号信息传输给主控系统,主控系统会立即采取相应措施,如发出声光报警、自动启动喷淋系统等。

2.监控与管理:主控系统可以对消防弱电设备进行实时监控和管理,包括设备状态、工作参数、故障报警等信息,方便维护人员进行远程操作和维护。

3.远程控制:通过消防弱电协议,可以实现对消防设备的远程控制,如手动报警器的远程复位、喷淋系统的远程启动等。

4.故障报警:消防弱电设备出现故障时,会通过协议向主控系统发送故障报警信息,主控系统会及时发出警报并提供故障诊断信息。

5.数据传输和存储:消防弱电协议可以实现消防设备数据的传输和存储,方便后续的数据分析和处理。

协议标准消防弱电协议通常采用特定的标准和规范来确保设备之间的兼容性和正常工作。

常见的消防弱电协议标准包括:•GB 16806-2006《火灾自动报警系统设计规范》;•GB 16806-1997《火灾自动报警系统设备及其它活动性火灾防护系统设备规范》;•GB/T 27436-2010《建筑火灾报警系统用通信协议》。

遵循这些标准与规范,可以保证消防弱电设备的正常运行和有效的火灾预警处理。

485型光电感烟火灾探测报警器说明

485型光电感烟火灾探测报警器说明

RS-YG-N01光电感烟火灾探测报警器使用说明(485型)1.1 产品概述RS-YG-N01光电感烟火灾探测报警器(以下称报警器)能够探测火灾时产生的烟雾。

报警器采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。

报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。

报警器采用标准的485信号输出,Modbus协议,支持二次开发。

1.2 主要技术指标供电电源:10~30V DC 静态功耗:0.12W报警功耗:0.7W 报警声响:≥80dB信号输出:RS485 通信协议:Modbus-RTU烟雾灵敏度:1.06±.26%FT 符合标准:GB4715-2005工作环境:-10℃~50℃,≤95%,无凝露1.3 系统框架图系统方案框图2. 产品特征■吸顶安装■防拆盒盖■采用微处理器■自动温度补偿■全方位360°探测■LED ON&OFF可选择■可调节报警延时■采用贴片技术,抗EMI、RF I干扰3. 外形尺寸4. 安装与布线说明4.1 设备安装前检查设备清单:■烟感设备1台■合格证、保修卡、接线说明等■USB转485(选配)4.2 接线说明电源输入10~30V均可。

485信号线接线时注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。

线色说明备注棕色电源正10~30V DC黑色电源负黄色485-A蓝色485-B4.3 安装说明4.3.1 适宜的安装位置安装于房顶时,应该放在房顶中间位置,若安装于倾斜或人形屋顶,报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于30°时,距离为0.2m为宜,大于30°时,距离0.3m~0.5m为宜。

4.3.2 应避免安装的位置及环境■正常情况下有烟滞留的场所■有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所■相对湿度大于95%的场所■通风速度大于5m/s的场所■接近荧光灯具的地方4.3.3 安装方法在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

智能家居安装与接线题库(275道)

智能家居安装与接线题库(275道)

智能家居安装与接线1、综合布线管理子系统的主要功能是将干线子系统与( )的配线子系统相互连接。

——[单选题]A 各楼层电信间B 各工作区C 主配线间D 各建筑物间正确答案:A2、空气处理机是根据( )调节冷/热水阀的开度,以此实现对房间的恒温送风控制。

——[单选题]A 送风的温度B 回风的温度C 新风的温度D 盘管中水的温度正确答案:B3、视频监控系统的主要功能是通过摄像机及其辅助设备监控被控现场,并把监测到的( )内容传送到监控中心。

——[单选题]A 图像、声音B 数字信号C 声光信号D 射频信号正确答案:A4、微型计算机,ROM是()——[单选题]A 顺序存储器B 只读存储器C 随机存储器D 高速缓冲存储器正确答案:B5、下列哪个不是常用的防杀病毒软件 ( )。

——[单选题]A 瑞星B 诺顿C 金山D 防火墙正确答案:D6、建筑活动中的承包单位,应具备的条件是 ( )。

——[单选题]A 具备从业的资质要求B 具有承建同类工程的经验C 具有行业协会会员身份D 与发包方具有隶属关系正确答案:A7、FTP、SFTP 和( )是屏蔽双绞线根据屏蔽方式的基本分类。

——[单选题]A STPB UTPC LTPD ATP正确答案:A8、最高带宽为 16MHz ,用于语音传输及最高传输速率为 10Mbps 数据传输的线缆是 ( )。

——[单选题]A 2 类线B 3 类线C 4 类线D 5 类线正确答案:B9、超 5 类线传输带宽 ( )5 类线传输带宽。

——[单选题]A 等于B 大于C 小于D 不可比正确答案:A10、内部含有 ( )的双绞线为 6 类双绞线——[单选题]A 绝缘一字骨架B 绝缘十字骨架C 绝缘星型骨架D 绝缘环型骨架正确答案:B11、传输信息量大、 ( )、体积小、重量轻、抗干扰性能强是光纤的优点。

——[单选题]A 传输距离短B 传输距离长C 柔韧性、延展性高D 体积大正确答案:B12、( )、及要求防窃听是光纤的适用场合。

消防弱电协议

消防弱电协议

消防弱电协议标题:消防弱电协议引言概述:消防弱电协议是指在消防系统中用于传输数据和控制信号的协议,它起着至关重要的作用,直接关系到消防系统的稳定性和可靠性。

在消防系统中,弱电协议的选择和应用至关重要,不仅能够提高系统的效率,还能够保障人员和财产的安全。

一、消防弱电协议的定义1.1 消防弱电协议是指在消防系统中用于传输数据和控制信号的协议,主要包括通信协议、数据传输协议和控制协议等。

1.2 消防弱电协议的作用是保障消防系统的正常运行,确保数据的准确传输和控制信号的可靠性,提高系统的稳定性和可靠性。

1.3 消防弱电协议的选择应根据系统的实际需求和性能要求,考虑通信速度、数据传输距离、抗干扰能力等因素,选择适合的协议。

二、常见的消防弱电协议2.1 RS-485协议:RS-485是一种通信协议,具有较高的抗干扰能力和传输距离,适合于大型消防系统中数据传输和控制信号的传输。

2.2 Modbus协议:Modbus是一种通信协议,广泛应用于消防系统中的数据传输和控制信号传输,具有较高的稳定性和可靠性。

2.3 CAN协议:CAN是一种通信协议,适合于小型消防系统中数据传输和控制信号的传输,具有较高的通信速度和抗干扰能力。

三、消防弱电协议的应用场景3.1 消防报警系统:消防弱电协议在消防报警系统中起着至关重要的作用,用于传输报警信号和控制信号,确保报警系统的正常运行。

3.2 消防灭火系统:消防弱电协议在消防灭火系统中用于传输灭火信号和控制信号,保障灭火系统的有效运行。

3.3 消防监控系统:消防弱电协议在消防监控系统中用于传输监控数据和控制信号,确保监控系统的准确监控和控制。

四、消防弱电协议的发展趋势4.1 网络化:随着网络技术的发展,消防弱电协议将趋向于网络化,实现消防系统的远程监控和控制。

4.2 智能化:消防弱电协议将趋向于智能化,实现消防系统的自动化运行和智能化控制。

4.3 安全性:消防弱电协议将趋向于提高安全性,加强数据传输和控制信号的加密和安全保护。

实现基于rs485通信协议的远程智能消防监测实验总结

实现基于rs485通信协议的远程智能消防监测实验总结

实现基于rs485通信协议的远程智能消防监测实验总结
基于RS485通信协议的远程智能消防监测实验总结如下:
该实验旨在设计一种基于RS485通信协议的远程智能消防监测系统,实现对火灾风险的实时监测与预警。

下面是该实验的总结:
1. 系统设计:首先,根据消防监测系统的需求,设计系统的硬件和软件部分。

硬件部分包括传感器、RS485通信模块、主控单元和显示设备等。

软件部分包括系统的逻辑控制和数据处理算法等。

2. 连接与通信:搭建系统硬件并连接各个模块,使用RS485通信协议进行数据传输。

确保各个设备之间的通信稳定可靠。

3. 数据采集与处理:通过消防传感器采集环境数据,如温度、烟雾浓度等,并将数据传输至主控单元。

主控单元对数据进行处理,并根据预设的报警规则进行报警判断。

4. 远程监测与控制:将处理后的数据通过RS485通信协议传输至远程监测终端,实现对消防监测系统的远程监测与控制。

5. 实验结果与分析:对实验中采集到的数据进行分析与处理,评估系统的监测与控制效果。

根据实验结果,可以对系统进行进一步优化改进。

总的来说,基于RS485通信协议的远程智能消防监测实验提供了一种可靠的方法,能够实时监测火灾风险并及时采取相应的措施。

该实验为进一步开发消防监测系统提供了指导和参考。

火灾自动报警技术协议书

火灾自动报警技术协议书

马军峪常信煤业35kV变电站新建火灾自动报警技术规范山西弘润电力工程设计咨询有限公司2012年 8月目录马军峪常信煤业35kV变电站新建 0火灾自动报警 0一、供货范围 (2)二、项目概况 (3)3、总的要求 (3)4、项目环境 (4)五、通用要求 (4)六、技术要求 (5)7、图纸及资料 (6)8. 技术服务、设计联络、工厂查验和监造 (7)9. 实验 (9)10、质量管理及保证 (9)一、供货范围本表仅为供货范围的主要项目,卖方应按照买方的技术条件提出详细的设备清单。

警系统厂家负责整套系统的施工安装及调试。

3、火灾报警系统具有和站内监控系统的通信接口,并具有上传所在地消防部门的通信接口。

提供一对无源硬接点(DC220V 1A)接入站内综合测控装置,上传调度端。

二、项目概况本期工程设为常规站,全站仅设主控配电楼一座。

3、总的要求需知3.1.1 卖方(或供货厂,下同)必需有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

卖方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且利用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 3 台套 3 年以上的商业运行经验。

3.1.2 卖方应仔细阅读招标文件。

卖方提供的设备的技术协议应与本规范书中提出的要求相一致,卖方也能够推荐知足本规范书要求的类似定型产品,但必需提出详细的技术误差。

3.1.3 本规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。

主要包括设备的利用条件、主要技术参数、结构、性能、实验及所需技术资料等方面的内容。

3.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。

3.1.5 本规范书所利用的标准及规定的条款如碰到与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

3.1.6 若是卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。

火灾报警系统通讯协议

火灾报警系统通讯协议

火灾报警系统通讯协议火灾报警系统通讯协议本协议由以下各方订立:甲方:(以下简称"供应商")地址:电话:传真:邮编:联系人:乙方:(以下简称"使用方")地址:电话:传真:邮编:联系人:鉴于,供应商向使用方提供火灾报警系统通讯服务,为明确双方权利义务,特订立本协议。

一、服务内容1.供应商将按照本协议的规定,向使用方提供火灾报警系统通讯服务。

2.通讯服务包括但不限于建立信号通讯、数据处理和监控等环节。

3.本协议不涉及供应商提供的任何硬件设施设备或其它服务。

二、各方权利与义务1.供应商的权利和义务(1)供应商应按照本协议的规定,为使用方提供通讯服务,并按照约定的方式向使用方提供服务接收设备。

(2)供应商应严格遵守中国相关的法律和法规,以及行业规定和技术标准,保证其服务的合法性和合理性。

(3)供应商有权根据实际情况对通讯设备或服务进行调整和维护,但应在事先通知使用方并经使用方同意的前提下进行。

(4)供应商有权对滥用或不当使用其服务的使用方采取限制或禁止使用等措施。

使用方因此受到的损失和责任由该使用方自负。

2.使用方的权利和义务(1)使用方应按照本协议的规定,支付通讯服务费用,保证费用的及时性和准确性。

(2)使用方有权利知晓供应商的服务质量、故障维修、故障排除等相关信息,并及时沟通并解决故障。

(3)使用方应遵守中国相关法律法规,遵循道德规范,尊重供应商的知识产权和经营权益,保障供应商服务的正常进行。

(4)使用方应妥善保管供应商提供的服务设备和相关资料,对于因使用方操作或保管不当导致的设备损坏、资料丢失等问题,由使用方承担全部责任。

三、服务费用1.通讯服务费用的计算方式由双方另行协商。

2.通讯服务费用应按照本协议规定的支付方式支付。

使用方未按照约定的时间和方式进行付款,应承担逾期付款的责任。

四、违约和争议1.若一方违反了本协议的约定,应承担违约责任。

2.本协议的履行发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,任何一方均可以向该争议有管辖权的人民法院提起诉讼。

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本1. 引言火灾自动报警系统是一种旨在提供早期火灾报警和快速响应的安全设施。

本技术协议范本旨在规范火灾自动报警系统的设计、安装、调试和维护等相关技术要求,以确保系统的可靠性和性能。

2. 系统概述3. 技术要求3.1 火灾探测器•火灾探测器应具有灵敏度高、误报率低、响应时间短等特点。

•火灾探测器应能够检测到不同类型的火灾,例如烟雾、温度升高等。

•火灾探测器应具有自检测和自校准功能,以保证系统的可靠性。

•火灾探测器应采用标准化接口,便于与其他设备进行连接和通信。

3.2 控制中心•控制中心应能够实时接收和处理火灾探测器发送的报警信号。

•控制中心应能够进行火灾报警的区域划分和报警级别设置。

•控制中心应具备数据存储和备份功能,以保证数据的完整性和可恢复性。

•控制中心应具备远程监控和控制功能,方便操作和管理人员对系统进行远程控制。

3.3 报警装置•报警装置应具有高音量、明亮度的声光报警功能,能够迅速吸引人们的注意。

•报警装置应支持多种报警方式,例如声音、闪光灯等,以适应不同环境和需求。

•报警装置应具备可扩展性,方便根据需要增加或减少报警设备。

4. 安装和调试4.1 安装•安装火灾探测器时,应考虑到其位置和布局,确保覆盖范围广且合理。

•安装控制中心时,应选择合适的位置,确保设备的稳定性和安全性。

•安装报警装置时,应根据实际场景和需求,确定其位置和数量。

•在安装完成后,应进行系统的调试和测试,以确保各设备正常运行。

•调试过程中,应注意对系统进行全面的功能测试和性能评估。

•调试完成后,应进行系统的记录和归档,便于后续维护和管理。

5. 维护与管理5.1 维护•定期检查和维护火灾探测器,保证其灵敏度和正常工作。

•定期检查和维护控制中心,确保其正常运行和数据存储的可靠性。

•定期检查和维护报警装置,保证其声光报警功能的正常工作。

5.2 管理•设定合理的权限和访问控制,确保系统的安全性和防护能力。

消防弱电协议

消防弱电协议

消防弱电协议消防弱电协议是指在建造物或者设施中,为了保障消防系统正常运行和联动控制,弱电系统与消防系统之间所达成的一种协议。

该协议规定了弱电系统与消防系统之间的通信方式、数据传输协议、设备接口标准等内容,以确保消防系统能够准确、及时地接收到弱电系统传递的信息,并进行相应的响应和控制。

一、通信方式弱电系统与消防系统之间的通信方式应采用可靠、稳定的有线通信方式,如RS485总线通信、CAN总线通信等。

通信路线应采用防火、防爆材料进行保护,并且应与其他电缆路线进行分离,以防止干扰和故障。

二、数据传输协议1. 数据传输协议应符合国家相关标准和规范要求,如GB/T 16807-2022《建造消防设施监控系统技术规范》等。

2. 数据传输协议应采用可靠的、具有纠错和冗余功能的协议,以确保数据传输的准确性和可靠性。

3. 协议应支持多种数据格式,如ASCII码、二进制码等,以适应不同类型的数据传输需求。

三、设备接口标准1. 弱电系统设备与消防系统设备之间的接口应符合国家相关标准和规范要求,如GB 16806-2022《建造消防设施监控系统设备通信协议》等。

2. 接口应采用标准化的物理接口,如RJ45接口、DB9接口等,以便于设备之间的连接和通信。

3. 接口应支持双向数据传输和控制命令的交互,以实现弱电系统与消防系统之间的信息交换和联动控制。

四、数据传输速率数据传输速率应根据具体的应用需求来确定,普通应满足消防系统对弱电系统传输数据的实时性和准确性要求。

在确定数据传输速率时,应考虑到系统的稳定性和设备的兼容性,避免过高或者过低的传输速率对系统性能造成不利影响。

五、数据传输安全性为了保障数据传输的安全性,应采取适当的安全措施,如数据加密、身份认证等。

特殊是在涉及到消防系统的敏感信息时,应加强对数据传输的保护,防止未经授权的访问和篡改。

六、测试与验收在完成弱电系统与消防系统的联调和接口连接后,应进行相关的测试和验收工作。

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载火灾自动报警系统技术协议范本甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________乙方:一、总则1、本技术规格书适用丁XX有限公司一期化工项目工程中的火灾自动报警系统,提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准。

2、本文件在甲方与乙方确认签字后即成为订货合同技术附件,本附件作为合同不可分割的组成部分,与合同具有同等效力。

3、乙方应具备所供的系统在国内同等容量、同等功能规模两个相同化工企业、两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,其分包商亦应具有同样资格和经验并完全执行本规范书的要求,不允许分包商再分包。

4、乙方应严格遵守本规定,但并不意味着可以解除其对火灾自动报警系统的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。

乙方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料。

5、凡对丁一个完整的可操作的系统的某些必备要求,而未列入本规定者也届丁本规定的范围。

二、设计规范及标准乙方在施工过程中严格遵守国家现行的施工及验收规范,并参考一下规范0三、产品性能及技术要求1、消防火灾自动报警系统采用火灾自动报警总控制器(以下简称总控制器)与火灾自动报警区域控制器(以下简称区域控制器)相结合的控制方式,总控制器与区域控制器之间通过网络相连接,总控制器设置在消防气防站分别控制办公楼、1#公寓楼、食堂、VC傩电所、烧碱总降压变电所、聚合变电所、VCM、降压变电所的区域控制器。

各区域控制器现场也能控制及联动本防火分区的设备。

系统由火灾自动报警总控制器、区域控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓启动按钮、火灾声光报警器、短路隔离器、输入模块、输出模块、火灾事故广播等装置组成。

多种网络通信技术在火灾自动报警系统中的应用

多种网络通信技术在火灾自动报警系统中的应用

分传输、 多主机、 单工或半双工、 速率可达I b 、 MP s
1 n 0 2 终端匹配电阻、 标准化的硬件协议。由于所有的 错误检测、 纠错、 传输和接收等都是通过 C N控制器 A 的硬件完成的, 使用这样的 2 线网络 , 需要极少的软件
开销 。
玩n rs o wk 总线 , 由美 国 Ehl 公 司于 2 世 纪 是 ce o n 0
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2 1 火灾探测器 、 . 手动火灾报奋按钮 、 消防控制输 出 模块 2 11 功能 ..
火灾探测器通过模糊逻辑 、 神经网络等智能化技 术识别火灾, 内置高集成的低功耗的微处理器单元 , 实 行两级或多级判断 , 以提高火灾探测的性能和可靠性。 手动火灾报警按钮用于人为报警 , 其实现较为简单 , 根 据国家有关标准和 E 一 标准( N5 4 文献〔〕, 3 )它的报警优 先级最高。消防控制输出模块作为报警过后的输出功 能, 主要是根据预设 的逻辑关系控制相应的消防设备。 212 信号传输 .. 火灾探测器、 手动火灾报警按钮 、 消防控制输出模 块都是通过报警总线与上级控制单元连接, 报警总线 一般是两线制 , 连接到总线的部件从总线上取得 电源 和传输信号 , 因此它采用的是一种根据多种编/ 解码方 式的优点而 自定义的通信协议 。由于总线上连接的设 备比较多 ( 一般 在 20个左 右 ) 距 离较 长 ( 5 , 一般 在 10 m 5 左右)总线的驱动能力很大, , 加上线路上阻 抗, 采用电压传输是不可取的。在报警总线的设计上 , 一般采用电流传送和脉宽相结合的方式 , 具有很强的 驱动能力和抗干扰能力。编码上和通用的 R22 标 S3 ( 准的串行通讯接 口) 以太网也不一样 , 、 它采用发送帧 和回答帧合并的方式 , 在一帧数据 中, 有起始段 、 命令 段、 地址段 、 停止段 、 中断请求段 、 回送数据段。目前这 种通讯协议在火灾报警系统中广泛使用 。 22 数据采集器 . 22 1 功能 ..

火灾报警控制器外壳燃烧性能、运行数据存储单元、消防系统设备控制总线通信协议

火灾报警控制器外壳燃烧性能、运行数据存储单元、消防系统设备控制总线通信协议

附录A(规范性)控制器外壳燃烧性能A.1 要求控制器外壳为非金属材料时,在控制器外壳上切割长80 mm、宽10 mm的样块,按照A.2的要求进行试验。

试验后,样块的燃烧长度不应超过50 mm。

A.2 试验A.2.1 试验步骤A.2.1.1 在控制器外壳上切割长80 mm、宽10 mm的样块。

A.2.1.2 将样块固定在向上流动的氧气、氮气混合气体的透明燃烧筒里,调节氧气和氮气的流量,使燃烧筒内的气流为40 mm/s±2 mm/s,氧气含量为28%。

A.2.1.3 将火焰的最低部分施加于样块的顶面,如需要,可覆盖整个顶面,但不能使火焰对着样块的垂直面或棱。

施加火焰30s,每隔5s移开一次,移开时恰好有足够时间观察样块的整个顶面是否处于燃烧状态。

A.2.1.4 在每增加5s后,观察整个样块顶面持续燃烧,立即移开点火器,并观察样块的燃烧特性,样块停止燃烧后,测量样块的燃烧长度。

A.2.2 试验设备A.2.2.1 试验燃烧筒试验燃烧筒由一个垂直固定在基座上,并可导入含氧混合气体的耐热玻璃筒组成(见图A.1和图A.2)。

优选的燃烧筒尺寸为高度(500±50)mm,内径(75~100)mm。

燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90 mm/s。

注:直径40 mm,高出燃烧筒至少10 mm的收缩口可满足要求。

如能获得相同结果,有或无限流孔的其他尺寸燃烧筒也可使用。

燃烧筒底部或支撑筒的基座上应安装使进入的混合气体分布均匀的装置。

推荐使用含有易扩散并具有金属网的混合室。

如果同类型多用途的其他装置能获得相同结果也可使用。

应在低于试样夹持器水平面上安装一个多孔隔网,以防止下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。

燃烧筒的支座应安有调平装置或水平指示器,以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。

为便于对燃烧筒中的火焰进行观察,可提供深色背景。

A.2.2.2 试样夹试样夹用于燃烧筒中央垂直支撑试样。

对于自撑材料,夹持处离开判断试样可能燃烧到的最近点至少15mm。

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本1. 引言火灾是一种不可忽视的灾害,对人们的生命财产安全造成严重威胁。

为了及时发现和报警火灾,保障人员的安全与资产的保护,需要建立可靠的火灾自动报警系统。

本技术协议范本旨在明确火灾自动报警系统的设计、实施和维护要求,确保系统的可靠性和稳定性。

2. 技术要求2.1 系统结构1.火灾自动报警系统应采用分布式结构,包括火灾探测器、报警装置、控制器、主机等组成。

2.系统应支持网络通信,能够实时传输火灾信息给相关人员。

3.系统应具备故障自动分区和自救恢复功能,提高系统的可靠性。

4.系统应支持远程监控和控制功能,方便对系统进行管理。

2.2 火灾探测器1.火灾探测器应具备高灵敏度和可靠性,可以及时发现火灾。

2.火灾探测器应具备光电、感温、气体等多种检测手段,增强火灾探测的准确性。

3.火灾探测器应支持自主检测和自动报警功能,能够主动发出报警信号。

2.3 报警装置1.报警装置应具备高音量的声光报警功能,确保人员能够及时收到报警信号。

2.报警装置应有明显的指示灯提示报警情况,便于人员判断火灾情况。

2.4 控制器1.控制器应能够管理和控制火灾探测器和报警装置。

2.控制器应具备多个输入输出口,以满足不同的火灾报警场景需求。

3.控制器应支持数据存储功能,保存火灾信息和报警记录。

2.5 主机1.主机应具备数据处理和传输功能,能够实时接收和处理火灾信息。

2.主机应支持接入外部监控系统,实现统一管理和监控。

2.6 维护要求1.系统维护人员应进行定期的巡检和维护,确保系统的正常运行。

2.系统维护人员应具备相关的资质证书,以保证其技术能力和服务质量。

3. 技术实施3.1 硬件设备1.火灾自动报警系统所需的硬件设备包括火灾探测器、报警装置、控制器和主机等。

2.硬件设备的选型应根据具体需求和场景进行选择,确保设备的性能符合要求。

3.2 软件系统1.火灾自动报警系统所需的软件系统包括控制器固件、主机软件和报警中心软件等。

火灾自动报警系统技术协议范本

火灾自动报警系统技术协议范本

甲方:乙方:一、总则1、本技术规格书适用于XX有限公司一期化工项目工程中的火灾自动报警系统,提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准。

2、本文件在甲方与乙方确认签字后即成为订货合同技术附件,本附件作为合同不可分割的组成部分,与合同具有同等效力。

3、乙方应具备所供的系统在国内同等容量、同等功能规模两个相同化工企业、两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,其分包商亦应具有同样资格和经验并完全执行本规范书的要求,不允许分包商再分包。

4、乙方应严格遵守本规定,但并不意味着可以解除其对火灾自动报警系统的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。

乙方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料。

5、凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求,而未列入本规定者也属于本规定的范围。

二、设计规范及标准乙方在施工过程中严格遵守国家现行的施工及验收规范,并参考一下规范。

1、消防火灾自动报警系统采用火灾自动报警总控制器(以下简称总控制器)与火灾自动报警区域控制器(以下简称区域控制器)相结合的控制方式,总控制器与区域控制器之间通过网络相连接,总控制器设置在消防气防站分别控制办公楼、1#公寓楼、食堂、VCM变电所、烧碱总降压变电所、聚合变电所、VCM总降压变电所的区域控制器。

各区域控制器现场也能控制及联动本防火分区的设备。

系统由火灾自动报警总控制器、区域控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓启动按钮、火灾声光报警器、短路隔离器、输入模块、输出模块、火灾事故广播等装置组成。

2、实现分布智能与集中智能并举处理,二总线联动控制功能集火灾报警与消防联动功能于一体。

带多线联动控制盘,可直接实现对消防泵等消防设备的手动/自动控制。

键盘上可实现手动控制总线输出启动,以实现火灾报警控制器的手动与自动操作。

联动逻辑表达式可直接从键盘输入,增强现场灵活性。

火灾报警及联动控制系统与外围报警联动设备的接口协议

火灾报警及联动控制系统与外围报警联动设备的接口协议

火灾报警及联动控制系统与外围报警联动设备的接口协议为确保消防系统工程调试的顺利进行,并最终通过消防检测验收,使与消防有关的各专业设备在报警联动接口方面能达到统一,制定如下协议:一、消防水灭火系统:1、接口设备:水流指示器、信号阀、各类报警阀。

2、接口要求:A、水流指示器:向报警系统提供一对无源常开触点,平时常开,动作后闭合。

B、信号阀:向报警系统提供一对无源常开触点,阀门全开时为常开,阀门关闭后接点闭合。

C、报警阀压力开关:至少要有2对无源常开触点,向报警系统提供一对无源常开触点,平时常开,火灾时闭合,进行报警;向消防水泵控制柜提供一对无源常开触点,平时常开,火灾时闭合,用于直接连锁启动消防供水泵。

二、防排烟系统:1、接口设备:各类防火阀、正压送风口、排烟口、正压送风机控制箱、排烟风机控制箱。

2、接口要求:A、各类防火阀、正压送风口、排烟口:动作后向报警系统提供一对无源常开触点,平时常开,动作后闭合;需由消防报警系统提供DC24V启动的,应动作灵敏;风机入口处的排烟防火阀在向消防报警系统提供动作信号的同时,还应能向风机控制箱提供一组常闭信号,直接连锁停风机。

B、正压送风机控制箱、排烟风机控制箱:风机控制箱应具备两种消防控制方式,即多线联动控制和总线模块控制。

多线联动控制要求:1)、启停控制:启动风机时,消防控制中心向风机控制箱输出一路DC24V,此DC24V去控制风机控制箱内的启动中间继电器(DC24V/阻值500欧姆以上),通过中间继电器的无源触点去控制风机的启动,触点闭合,风机启动;停风机时,消防控制中心向风机控制箱另外输出一路DC24V,此DC24V 去控制风机控制箱内的停止中间继电器(DC24V、阻值500欧姆以上),通过中间继电器的无源触点去控制风机的停止,触点断开,风机停止。

2)、回答信号:风机启动、停止后分别向消防控制中心提供一对无源触点作为回答信号。

(回答信号要保证真实性)3)总线联动控制要求:启动控制:消防报警系统通过总线模块向风机控制箱输出一路DC24V,此DC24V去控制风机控制箱内的启动中间继电器(DC24V/阻值500欧姆以上),通过中间继电器的无源触点去控制风机的启动,触点闭合,风机启动;停止控制:消防控制中心通过总线模块向风机控制箱另外输出一路DC24V,此DC24V去控制风机控制箱内的停止中间继电器(DC24V、阻值500欧姆以上),通过中间继电器的无源触点去控制风机的停止,触点断开,风机停止。

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火灾自动报警系统数据输出通信协议 V1.1 (RS485)
1 范围
本协议规定了火灾自动报警系统与上位机之间数据通信的协议结构、数据类型及数据定义。 本协议适用于火灾自动报警系统与上位机之间的数据通信协议。。
2 规范引用文件
3 术语和定义
GB 50116 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1
6
类型代码 138 139 140 141 142 143 144 145
146~149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163~180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
用户自行定义
控制单元命令字节定义表
命令说明
发送火灾自动报警系统火灾报警、运行状态等信息
8 应用数据单元基本格式
应用数据单元基本格式如图 2 所示
2
数据单元标识符 信息对象 1
类型标志 信息对象数目 信息体 时间标签 1a
1 字节 1 字节 根据类型不同长度不同 6 字节
信息对象 n
信息体 n 时间标签 nb
3
9.2.1.1 火灾自动报警系统部件运行状态 火灾自动报警系统部件运行状态数据结构如图 4 所示,共 44 字节。
设备类型代码(1 字节) 设备地址(1 字节)
部件类型代码(1 字节) 部件地址(8 字节) 部件状态(1 字节) 部件说明(32 字节)
图4 火灾自动报警系统部件运行状态数据结构
设备类型代码代码为 1 字节,取值范围 0~255,设备类型代码代码如表 4 所示。 设备地址为 1 字节,取值范围 0~255,由火灾自动报警系统定义
信线路上行测试)。 7.3 数据包结构
每个完整的数据包由启动符、控制单元、应用数据单元、校验和、结束符组成,其中控制单元包含 业务流水号、协议版本号、发送时间标签、源地址、目的地址、应用数据单元长度、命令字节,具体的 结构和定义见表 1。
表 1 数据包结构和定义
1
定义 启动符‘@@’(2 字节)
业务流水号 (2 字节)
132~133 134 135 136 137
说明 预留 感烟火灾探测器 点型离子感烟火灾探测器 点型光电感烟火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器 吸气式感烟火灾探测器 预留 复合式火灾探测器 复合式感烟感温火灾探测器 复合式感光感温火灾探测器 复合式感光感烟火灾探测器 预留 火焰探测器 紫外火焰探测器 红外火焰探测器 预留 感光火灾探测器 预留 一氧化碳气体探测器 预留 图像摄像方式火灾探测器 智能图像型火灾探测器 预留 气体灭火控制器 消防电气控制装置 预留 模块 输入模块 输出模块 输入/输出模块 中继模块 预留 消防栓泵 水喷雾泵 细水雾泵 稳压泵 消防水箱 预留 喷淋泵 水流指示器 信号阀 报警阀
部件类型代码为 1 字节,取值范围 0~255,部件类型代码如表 5 所示。
部件地址为 8 字节。(二次码)按 ASCII 码传输 部件状态为 1 字节,取值范围 0~255,部件状态代码如表 6 所示。 部件说明为 32 字节的字符串,采用 GB18030 规定的编码。
表 4 火灾自动报警系统设备类型代码表
排烟机 送风机 电梯迫降 卷帘半降 卷帘全降 电磁阀 紧急照明 喷洒指示 照明配电 动力配电 空压机
7
类型代码 200 201 202 203 204
205~255
报警设备 31~51, 59~116, 121~126
说明 放气指示灯 面板手动(TX3042B) 紧急启停按钮(TX3042B) 阀门(TX3042B) 气体喷洒(TX3042B) 用户自定义
27
消防应急广播
28
消防电话
29
消防应急照明和疏散指示系统设备
30
消防电源
31~127
预留
128~255
用户自定义
部件类型代码为 1 字节,取值范围 0~255,部件类型代码如表 5 所示。
表 5 火灾自动报警系统部件类型代码表
类型代码
说明
4
类型代码 0 1 2
3~9 10 11
12~19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
51~59 60 61 62 63 64
65~69 70 71 72 73
74~79 80 81 82 83 84 85 86
87~89 90 91 92 93
94~99 100 101
102~127 128(自定义) 129(自定义) 130(自定义) 131(自定义) 132(自定义)
说明 主电故障恢复 备电故障恢复 回路故障恢复 部件故障恢复 启动线路故障恢复 喷洒线路故障恢复 反馈线路故障恢复 喷洒反馈线路故障恢复 灯具故障恢复 预留 启动 自动启动 手动启动 气体喷洒 现场急启 预留 停止 自动停止 手动停止 现场急停 预留 反馈 喷洒反馈 反馈撤销 屏蔽 屏蔽撤销 监管 监管撤销 预留 引导 应急 月检 年检 预留 呼叫 通话 预留 输出线故障 输出线故障恢复 输入线故障 输入线故障恢复 总线短路
上位机 control center 能与火灾自动报警系统通信并对其进行监视的上端设备。 3.2 上行方向 monitor direction 从火灾自动报警系统到上位机的数据传输方向。 3.3 下行方向 control direction 从上位机到火灾自动报警系统的数据传输方向。 3.4 数据单元 data unit 具有共同传输原因的信息实体。 3.5 数据单元类型 data unit type 位于一个应用数据单元开始的信息域,用以识别数据单元的类型和长度,暗指或明确地指明应用数 据单元的结构以及信息对象的结构、类型。
数据包的第 13~18 字节,为数据包的源地址(上位机、消防控制显示装置或火 灾自动报警设备地址)。低字节传输在前。 数据包的第 19~24 字节,为数据包的目的地址(上位机、消防控制显示装置或 火灾自动报警设备地址)。低字节传输在前。 数据包的第 25、26 字节,为应用数据单元的长度,长度不应大于 990;低字节传 输在前。 数据包的第 27 字节,控制单元的命令字节,具体定义见表 2。
5
类型代码 74~75 76 77 78 79 80 81~85 86 87 88 89 90~95 96 97 98 99~104 105
106~109 110
111~113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
125~126 127 128 129 130 131
应用数据单元,基本格式见图 2,对于确认/否认等命令包,此单元可为空。
控制单元中各字节数据(第 3~第 27 字节)及应用数据单元的算术校验和,舍去 8 位以上的进位后所形成的 1 字节二进制数。 为固定值 35,35。
类型值 0~1
2 3 4 5 6 7~127 128~255
表2
命令定义 预留
发送数据 保留 保留 保留 保留 预留
预警
13~19
预留
20
故障
21
通讯故障
22
主电故障
23
备电故障
24
回路故障
25
部件故障
26
启动线路故障
27
喷洒线路故障
28
反馈线路故障
29
喷洒反馈线路故障
30
灯具故障
31
自检
32
自检失败
33
通讯失败
34~39
预留
40
故障恢复
41
通讯故障恢复
8
状态代码 42 43 44 45 46 47 48 49 50
9
状态代码 133(自定义) 134(自定义) 135(自定义) 136(自定义) 137(自定义) 138(自定义) 139(自定义)
140~255
说明 总线短路恢复 新注册 声光警报器故障 声光警报器故障恢复 火警传输设备故障 火警传输设备故障恢复 延时启动 自定义
4 缩略语
5 协议结构
6 网络接口层
RS485数据终端设备接口的实现应符合以下规定: ——字节结构为1个起始位,8个数据位,1个结束位,无校验位; ——接口支持比特率:9600bit/s。
7 应用层
7.1 应用层概述 应用层规定与具体应用相关的通信协议。
7.2 通信方式 火灾报警控制器有火灾、故障等信息时,通过RS485发送信息。平时会每隔2S发送一条心跳信息(通
设备类型代码
设备说明
0
预留
1
火灾报警控制器/消防联动控制器
2
消防控制室图形显示装置
3~9
预留
10
可燃气体报警控制器
11
电气火灾监控设备
12~19
预留
20
消火栓系统
21
自动喷水灭火系统设备、水喷雾灭火系统设备
22
气体灭火控制器
23
泡沫灭火系统设备
24
干粉灭火系统设备
25
防烟排烟系统设备
26
防火门及卷帘系统设备


协议版本号

(2 字节)

时间标签
(6 字节)
源地址
(6 字节)
目的地址
(6 字节)
应用数据单元长度
(2 字节)
命令字节
(1 字节)
应用数据单元
(最大 990 字节)
校验和
(1 字节)
结束符‘##’
(2 字节)
描述 数据包的第 1、2 字节,为固定值 64,64。 数据包的第 3、4 字节。发送/确认模式下,业务流水号由发送方在发送新的数据 包时按顺序加一,接收方按发送包的业务流水号返回;请求/应答模式下,业务 流水号由请求方在发送新的请求命令时按顺序加一,应答方按请求包的业务流水 号返回。低字节传输在前。业务流水号是一个 2 字节的正整数,由通信双方第一 次建立网络连接时确定,初始值为 0。业务流水号由业务发起方(业务发起方指 发送/确认模式下的发送方或者请求/应答模式下的请求方)独立管理。业务发起 方负责业务流水号的分配和回收,保证在业务存续期间业务流水号的唯一性。 协议版本号包含主版本号(第 5 字节)和用户版本号(第 6 字节)。主版本号为 固定值 2,用户版本号由用户自行定义。 数据包的第 7~12 字节,为数据包发出的时间,具体定义见 9.2.2。
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