探测器的基本工作原理及安装使用

合集下载

人体探测器的工作原理

人体探测器的工作原理

人体探测器的工作原理人体探测器是一种常见的安全设备,常用于监控系统中。

其工作原理是通过感应人体红外辐射,实现对人体的探测和监测。

本文将详细介绍人体探测器的工作原理及其应用。

一、人体探测器的工作原理人体探测器主要采用红外感应技术来实现对人体的探测。

它利用人体自身的红外辐射特性,通过红外传感器来感知人体的存在。

具体来说,人体探测器内部装有红外传感器,当有人体靠近时,人体会发出红外辐射,红外传感器会对这种辐射进行感应,并将感应到的信号传输给控制器。

在红外感应过程中,人体探测器通过对感应信号的分析,判断人体是否存在。

通常,人体探测器会设置一个感应范围和感应角度。

当有人体进入感应范围内时,人体探测器会发出信号,触发相应的动作。

这种动作可以是报警、开关控制、灯光控制等,用于实现对人体的监测和警示。

二、人体探测器的应用领域人体探测器广泛应用于安防系统中。

它可以用于家庭、商业、工业等各种场所的安全监控。

以下是人体探测器在不同领域中的应用。

1.家庭安防在家庭安防中,人体探测器可以用于室内和室外的监控。

它可以通过感应人体的存在,实现对家庭的安全监测。

例如,当有陌生人接近家门时,人体探测器可以触发报警系统,及时通知家庭成员注意。

2.商业安防在商业场所,人体探测器可以用于监控店铺、办公室、仓库等区域。

它可以感应到进入区域的人体,及时发出警报,防止盗窃和其他安全问题的发生。

此外,人体探测器还可以与视频监控系统结合使用,实现对人员活动的全方位监测。

3.工业安全在工业环境中,人体探测器可以用于危险区域的监测。

例如,高温、高压等危险环境中,人体探测器可以感应到人体的存在,并触发相应的警示措施,确保工人的安全。

4.交通安全人体探测器还可以应用于交通领域,用于监测行人和车辆的活动。

例如,人行横道灯中的人体探测器可以感应到行人的存在,及时改变红绿灯信号,提供更安全的过马路环境。

三、人体探测器的优势和注意事项人体探测器相比其他安防设备具有以下优势:1.高灵敏度:人体探测器能够感应到人体微弱的红外辐射信号,具有较高的灵敏度和准确性。

红外探测器是什么-红外探测器的原理和使用方法

红外探测器是什么-红外探测器的原理和使用方法

红外探测器是什么,红外探测器的原理和使用方法如今,随着社会的进步,经济的发展,越来越多人开始重视安防产品,家庭安防产品销售量开始逐年增长,红外探测器普及到越来越多的家庭,那么,什么是红外探测器的原理和使用方法?一、什么是红外探测器?红外探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。

红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到。

要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。

一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。

现代红外探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。

这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。

二、红外探测器的原理无线红外探测器的基本原理是,将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。

红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到。

要察觉这种辐射的存在并测量其强弱,把它转变成可以察觉和测量的其他物理量。

一般说来,红外辐射照射物体所引起的任何效应,只要效果可以测量而且足够灵敏,均可用来度量红外辐射的强弱。

在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。

然后,对电压信号进行波形分析。

于是,只有当通过波形分析检测到由人体产生的波形时,才输出检测信号。

例如,在两个不同的频率范围内放大电压信号,且将被放大的信号用于鉴别由人体引起的信号。

于是,误将诸如热电元件的爆米花噪声一类噪声当作为由人体所产生而在准备加以检测乃得以防止。

三、红外探测器的使用方法而红外探测器有很多种类,不同分类的红外探测器有不同的使用方法。

1. 接近探测器:是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。

在接近探测器中,通常有一个高频率的LC震荡电路,震荡电路的LC回路通过导线连通到外部的金属部件上。

当人体靠近时,通过空间的电磁偶合,会改变LC回路的谐振频率,引起震荡频率改变,探测器的检测电路能够识别这种频率的改变而发出警示信号。

分享红外幕帘探测器的工作原理及安装注意事项

分享红外幕帘探测器的工作原理及安装注意事项

分享:红外幕帘探测器的工作原理及安装注意事项首先先来看看什么是红外幕帘探测器在智能家居中有什么作用方向幕帘红外探测器一般是采用双向脉冲记数的工作方式,即A方向到B方向报警,B 方向到A方向不报警.具有入侵方向识别能力,用户从内到外进入警戒区,不会触发报警,在一定时间内返回不会引发报警,只有非法入侵者从外界侵入才会触发报警,极大的方便了用户在设防的警戒区域内活动,同时又不触发报警系统.被动红外探测器的组成被动红外探测器主要是探测接收外界的红外辐射,探测器本身不发射任何能量,而只对人体发出的红外线波段敏感.人体辐射的红外光波长是3~50μm,其中8-14μm占46%,峰值波长在9.5μm,所以被动红外探测器主要是接收波长8~14μm的红外辐射.被动红外探测器主要由光学系统、热释电红外传感器、运算放大器、信号处理器、报警控制输出等几部分组成.其核心部件是热释电传感器,通过光学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化.工作原理被动红外探测器基本工作原理是:当防范区域内有人体移动时,人体发出的红外线经过光学透镜聚焦到热释电红外传感器上,热释电红外传感器感应到红外线信号,输出热电信号,输出的热电信号非常微弱,并且夹杂着很多干扰信号,为此需要设计特殊的热电信号处理电路,在放大热电信号的同时,滤除掉造成干扰的杂波信号.探测器采用运算放大器,配合周边电路,集成为具有带通滤波器功能的放大电路.其分离出热电信号,并将其放大数千倍;并通过参数的优化设计,配合比较器电路进一步剔除流动热空气造成的干扰,对两级放大后分离出的热电信号进行分析判断,通过预先设定的判断标准来判定是否报警,如果判断出是报警,则输出一个开关量报警信号.被动红外探测器的类型被动红外探测器光学系统包括菲涅尔透镜、抛物面反射镜、遮挡片三种类型.菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释的红外信号折射反射在PIR上;第二个作用是将警戒区内分为若干个明区和暗区.菲涅尔透镜是凸透镜,将物体的红外影像投射在热电元件表面.抛物面反射镜构成的光学系统,具有镜体热能吸收少,散射损失小,效率高,成像精度较高等优点,适合长距离大范围红外探测器使用.遮挡片对辐射源并没有聚焦成像的作用,视区的作用距离很近,通常用于形成红外探测器的下望功能.热释电红外传感器其热释电器件及前置放大电路封装在圆型金属帽内,金属帽顶部方型开孔镶嵌有抗冷白光的硅红外滤光片,底部有金属引脚,分别为电源引脚,地线引脚,热电信号输出脚.热释电器件是热释电传感器的核心元件,是将热辐射变为电流的动态能量转换元件,热释电器件的电特征属性是一个以热电晶体薄膜为电介质的平板电容器,随着温度的改变,热电晶体表面自发极化电荷其规模具有跟随变化的性质,即热辐射可引起该电容器的电容量变化,从而可利用这一特性来探测变化的热辐射.热释电红外传感器包括单元、双元、四元三种类型.现在主要使用的是双元和四元传感器.根据说明书确定正常的安装角度安装高度不是随意的,会影响探测器的灵敏度和防小宠物的效果.试想一下,一个探测器装在2M高度的位置和2.5高度的位置,那么移动物体从地面移动时,切割明区和暗区的频率是不一样的.不宜面对玻璃门窗被动红外探测器正对玻璃门窗,会有两个问题:一是白光干扰,显然PIR对白光具有很强的抑制功能,但毕竟不是100%的抑制.因此避免正对玻璃门窗,可以避免强光的干扰.二是避免门窗外复杂的环境干扰,比如人群流动、车辆等.不宜正对冷热通风口或冷热源被动红外探测器感应作用是与温度的变化具有密切的关系.冷热通风口和冷热源均有可能引起探测器的误报,对有些低性能的探测器,有时通过门窗的空气对流也会造成误报.不宜正对易摆动的物体易摆动的物体将会使微波探测器起作用,因此同样可能造成误报.古注意非法入侵路线安装探测器的目的足防止犯罪分子的非法入侵,在确定安装位置之前,必须要考虑建筑物主要出人口.实际上我们防止了出入口,截断非法入侵线路,也就达到了我们的目的.。

火灾探测器卡通版课件

火灾探测器卡通版课件

火灾探测器的作用
总结词
火灾探测器的主要作用是及时发现火灾并发出警报,帮助人们及时逃生,减少 财产损失。
详细描述
火灾探测器能够在火灾发生初期及时发现火情,并通过警报装置发出警报,提 醒人们采取相应的灭火或逃生措施,有效减少火灾造成的损失。
火灾探测器的种类
总结词
火灾探测器根据其工作原理和功能的不同,可以分为多种类型,如感烟探测器、感温探测器、火焰探测器等。
感光式火灾探测器
总结词
通过监测火焰发出的光线来探测火灾
详细描述
感光式火灾探测器也称为火焰探测器 ,通过监测火焰发出的光线来判断是 否发生火灾。当探测器接收到火焰发 出的光线时,会触发报警装置,发出 火灾警报。
复合式火灾探测器
总结词
结合多种探测方式来提高火灾探测的准确性和可靠性
详细描述
复合式火灾探测器结合了感烟、感温和感光等多种探测方式 ,以提高火灾探测的准确性和可靠性。这种探测器能够在不 同的环境和条件下进行全方位的火灾监测,及时发出警报。
03
火灾探测器的安装与使用
火灾探测器的安装与使用
探测器应安装在可能发生火灾的区域,如 厨房、卧室等。
探测器应安装在离地面1.5米至2米的高度 ,以便更好地检测到烟雾和火焰。
探测器应安装在通风良好、无遮挡物的地 方,以便更好地检测到烟雾和火焰。
04
火灾探测器的维护与保养
火灾探测器的维护与保养
定期清洁
工厂企业
工厂企业中,火灾探测器通常安装在车间、仓库等区域, 用于监测火灾并及时发出警报,保障员工安全和生产顺利 进行。
办公楼宇
办公楼宇中,火灾探测器通常安装在办公室、走廊等区域 ,以监测火灾并及时发出警报,确保员工和财产安全。

火焰探测器安装使用说明书

火焰探测器安装使用说明书

〔安装、使用产品前,请先阅读本手册〕A710系列火焰探测器设计手册某某翼捷工业安防技术某某某某安誉智能科技某某一、工作原理火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外局部可分为近红外、中红外、远红外三局部.阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等如上图所示,自然界中按不同X围的波长分为紫外局部和红外局部,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射.火焰的闪烁频率为0.5Hz – 20Hz热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾0.18um-0.4um〔180nm-400nm〕太阳光中小于300nm的紫外线根本被大气层全部吸收,到达地球外表的紫外线都大于300nm优点:反响速度快缺点:易受干扰选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外空气中的气体〔如CO、CO2等〕对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量.两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,防止误报警.通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾.红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外.空气中的气体〔如CO、CO2等〕对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用.选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长X围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量.三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,防止误报警.通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾通过增加判据,提高探测可靠性.发热物体可以辐射出红外线,一般的低温物体通常不会辐射紫外线.只有火焰既辐射出紫外线,又辐射出红外线含碳物质燃烧发出的辐射在特定波长〔4.3um〕与热物体辐射的红外线具有明显区分,根据次区分,双波长可提高红外探测的可靠性.增加紫外探测判据,更大幅度提高探测可靠性如果没有外部辐射红/紫外线的物体存在,火焰探测器没有任何的响应.同理,如果火焰探测器没有设置主动红外辐射装置,火焰探测器就难以实现污染检测.上图可以看出,同一物体发出的红外辐射能量是一样的,但是假如处于不同的辐射角度,到达红外传感敏感源的能量是不同的,其关系相当于几何上的余弦函数〔COS〕关系,例如当辐射角度为0度〔垂直辐射〕时假如辐射能量为A,如此辐射角度为60度〔斜射〕时辐射能量为cos60 *A=A/2.这就是为什么所有的红外探测器的监视X围为什么为是抛物线锥体而不是等圆锥体的原因.二、性能特点通过特定的传感器选型、火焰识别技术、软件算法,使得活火焰探测器对日光、电弧焊、人工光源、热辐射、电磁干扰等具有极强的防误报警能力.能够有效识别背景噪声,结合软件算法,对火焰辐射敏感.3.自适应、自检测功能可靠的故障自诊断,自动根据探测窗口污染情况调节探测灵敏度轴线探测距离长〔最长大60米〕、监视角度大〔120度〕,保护X围大.防尘、防水、防爆,适用于各种恶劣环境.IP65EX dII CT6,DIP A20 TA.T6<粉尘防爆>火警、故障继电器输出,方便与各种报警系统配合使用灵活的视角调节方式探测器在日常使用一段时间后,需进展清洗维护工作,一般可直接用水清洗,对存在油污等情况下可直接用酒精清洗外监视窗口,无需专人、专用工具.三、技术参数四、适用场合1. A710火焰探测器系列产品分为普通场合应用和防爆场合应用两类产品.防爆型产品均在产品外壳的标签上标注产品防爆等级参数.没有标注防爆等级的产品只能用于没有防爆要求的普通场合,不能在有防爆要求的场所使用,有防爆要求的场所必须使用带有防爆等级标志的防爆型产品.2. A710 火焰探测器标准型产品的工作温度X围为0°C -50°C,超出此工作温度X围的使用应选用温度增强型产品,增强型产品的工作温度X围为-40°C -70°C.用户需要防爆型产品和温度增强型产品须在产品订货单上明确标明.3. A710系列火焰探测器的主要适用特点A710/IR2双波长红外火焰探测器适用于无烟液体和气体火灾以与产生烟的明火火灾探测,诸如含碳材料的明火燃烧〔木材、塑料、酒精、油类产品、气体等〕,具有探测灵敏度高、保护面积大、安装使用方便、防尘、防水和抗电磁干扰等特点;不适用于对某些化学物质〔如磷、钠、镁、硫、氢等物质〕燃烧的探测.A710/UV紫外火焰探测器既可以监测碳氢化合物火焰〔汽油、丙烷、甲烷、酒精等〕也可以识别非碳氢化合物火焰〔氢气<Hydrogen>, 硅烷〔Silane〕,肼〔Hydrazine〕, 镁〔Magnesium〕等〕.但不适用在经常产生焊接弧光、电弧的场所使用,也不适于在闪电光下暴露的场合使用.A710UV/IR2火焰探测器从根本上解决了紫外传感器容易受到闪电、电焊弧光、X射线等因素影响和红外传感器容易受到工业照明、太阳光、闪烁或移动的发热物体等因素的影响而造成探测器误报警的问题,适用于有较高火焰监测要求的各种场合.A710/IR3三波长红外火焰探测器适用于无烟液体和气体火灾以与产生烟的明火火灾探测,诸如含碳材料的明火燃烧〔木材、塑料、酒精、油类产品、气体等〕,具有探测灵敏度高、保护面积大、安装使用方便、防尘、防水和抗电磁干扰等特点;不适用于对某些化学物质〔如磷、钠、镁、硫、氢等物质〕燃烧的探测.该探测器具有极高的敏感性和大X围的探测能力,而且对错误报警还有最高的免疫力.包含三个窄带红外传感器和光学过滤器,对CO2发射光谱具有最高的灵敏性.大的探测X围意味着在某些特定区域所需探测器的数量减少,能极大的节约设备和安装本钱.4.适用特殊场所和防爆场合隧道、电厂;军需品、爆炸仓库;印刷企业;硅烷;化学制品装载区;非碳氢化合物〔氢气<Hydrogen>, 硅烷〔Silane〕,肼〔Hydrazine〕, 镁〔Magnesium〕等〕生产、储运;油、气、石化产品生产厂危险品仓库以与可燃物含碳物质的其他场合等.大空间、高蓬顶建筑物体育馆、剧院、电影院、仓库、飞机库、停车场、站台、地下室等.重要物品保管场所和文化财产建筑物电脑机房、档案室、博物馆、文化遗产建筑物、数据保管库等.五、设计方案➢取决于保护场所灵敏度要求➢取决于保护场所可能出现的火源情况➢可能出现的火源类型➢可能出现的火源大小用一只探测器监视房间<适用于中等大小的空间,边长小于42米,对角线小于60米> 用两只探测器监视房间<适用于方形较大空间,最大边长小于42米、对角线距离大于60米> 用两只探测器监视房间<适用于狭长空间,窄边小于42米,长边大于42米,小于84米>用四只探测器监视房间〔适用于超大空间,最大边长小于84米,对角线距离小于120米〕正视图侧视图俯视图六、安装指导A710火焰探测器配有固定安装支架,现场安装非常方便,探测器使用24V供电,输出信号接口的标准配置为一个继电器常开触点,其他方式的接口作为可选配件提供.➢选择恰当的安装角度,防止探测盲区.考虑到被保护区域的空间结构不同,红外火焰探测器的监视X围为抛物线锥体,其轴线方向探测距离最长.因此,在安装时应将红外火焰探测器的轴线方向正对〔或背对〕被保护区的方向,这样,使得红外火焰探测器的有效监视X 围覆盖危险的探测区域,防止探测盲区.➢选择恰当的安装高度,防止因障碍物引起的探测盲区.当被保护物体具有相当高度,容易造成遮挡等情况下,因此,为防止障碍物的遮挡,应尽量提高火焰探测器的安装高度,以俯视状态监视探测区域,能够最大限度地减少障碍物造成的探测盲区.➢探测器应该对警戒区内各可能发生的火灾均保持直接入射,尽量防止间接入射和反射.➢在探测器的有效探测X围内,不能受到障碍物的阻挡,其中包括玻璃等透明的材料和其他隔离物 .6.火焰探测器的安装方式图七、设备接线1.接线端子定义,接线端子如下:,FLD为公共端、FLK为常开端、FLB为常闭端,<负载能力2A/30VDC>FRK/FRD/FRB 火警继电器的触点输出,FRD为公共端、FRK为常开端、FRB为常闭端,<负载能力2A/30VDC>GND 可复位供电电源负极﹢24V可复位供电电源正极➢所有信号线均采用Rvs-2×1.5mm线,信号电缆要走单独缆架与动力电缆隔开.➢布线施工应当严格依据设计图纸.➢导线应当穿入金属电线管.➢施工中应当注意不要将导线的外皮拉破.➢导线的连接处应当焊接,采用绝缘包装处理,也可以采用专用夹件连接.➢导线之间、导线和电线管之间的绝缘阻抗应当达到20兆欧.八、探测器灵敏度设定火焰探测器分三级灵敏度,针对由近到远的三个探测距离分别对应3级、2级、1级灵敏度.通过磁铁吸合探测器前段的灵敏度调节用干簧管,可现场调节探测器灵敏度,根据上电期间显示灯的闪烁频率,可查看当前灵敏度.标准出厂产品灵敏度设置为3级灵敏度,用户可根据现场情况修改探测器灵敏度,假如有其他灵敏度要求须在订货单上说明.九、与火灾报警系统连接火焰探测器可以任意厂家的消防火灾报警控制系统连接,通过输入模块,将火焰探测器的火警、故障等信号传送至火灾报警控制系统.如如下图所示:十、维护与保养探测器报警测试建议每个月对火焰探测器进展一次报警试验,使用专用的报警信号发生器,距离探测器探测窗口10cM的地方〔场所允许的情况下可使用打火机近距离点燃测试〕,启动报警信号发生器,探测器应该能在大约10秒钟左右报火警.探测器窗口污染清理需经常检查探测器探测窗口外表积灰和受污染情况,建议每个月对探测器镜头进展清洗,可以用酒精和清水擦洗.用户不得自行拆卸探测器,当探测器出现问题,应向供货商咨询相应的处理方法,必要时应返回生产厂家进展维护或维修.十一、故障分析、排除十二、运输、储存探测器在运输、储存、安装、调试、维护过程中要轻拿轻放,防止跌落、碰撞、挤压、摩擦等情况造成损伤.我们将尽力确保产品资料的准确和与时更新,本手册不能涵盖所有的具体应用和表现产品所有的技术特性.由于产品与技术的进步,个别细节可能变化而毋需事先通知.如需要更多或更新的资料,请联系我公司.某某翼捷工业安全公司:021-********:021-********:201204地址:某某浦东莲溪路1210号3号楼。

JTG-UM-GST9616 点型红外火焰探测器 说明书

JTG-UM-GST9616 点型红外火焰探测器 说明书

JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器安装使用说明书(Ver.1.02,2007.03)海湾安全技术有限公司目录一、概述 (1)二、技术特性 (1)三、结构特征与工作原理 (2)四、安装与布线 (3)五、测试 (7)六、使用及操作 (7)七、常见故障及维修 (7)八、维护保养 (8)九、注意事项 (8)十、备附件 (8)一、概述JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器(以下简称探测器)是一种复合红外火焰探测器,它可以通过探测火焰在红外光区两个波段的光信号来判断火灾。

本探测器适用于探测含碳材料产生的明火燃烧,应用于火灾初期以火焰为主的大空间场所,户内、外均可使用。

本探测器对于太阳光、人工光源、热辐射等干扰不会发生误报警,工作稳定可靠。

本探测器具有编码和非编码两种工作模式。

工作在编码模式时,探测器可直接与我公司生产的火灾报警控制器以总线方式连接,探测器从总线获取电源并通过总线传递信息。

工作在非编码模式时,探测器需要DC24V 电源供电,通过继电器触点向外传递信息。

本探测器为隔爆型产品,既可以用于一般民用场所,也可以用于工业危险场所,如爆炸性气体环境的1区、2区和可燃性粉尘场所的21区、22区。

二、技术特性1.工作电压:编码模式:总线供电,电压范围:DC16V ~DC28V非编码模式:DC24V 供电,电压范围:DC20V ~DC28V2.工作电流:编码模式:监视电流≤2mA ,报警电流≤4mA ;非编码模式:监视电流≤19mA ,报警电流≤35mA3.灵敏度等级:探测器共有三个灵敏度等级,其灵敏度级别满足GB 15631-1995的要求。

探测器出厂设置为I 级灵敏度,为最高灵敏度。

用户可根据场所的需要降低灵敏度等级。

使用我公司生产的电子编码器可以现场更改探测器的灵敏度等级。

4.探测范围:探测器探测的最远距离对应I 级灵敏度为25m ,II 级灵敏度为17m ,III 级灵敏度为12m 。

烟雾探测器的工作原理及其在消防安全中的应用

烟雾探测器的工作原理及其在消防安全中的应用

烟雾探测器的工作原理及其在消防安全中的应用烟雾探测器是一种广泛应用于消防安全领域的重要设备,它能够及早发现火灾并发出警告信号,为人们提供宝贵的逃生时间。

本文将介绍烟雾探测器的工作原理,并探讨其在消防安全中的广泛应用。

一、烟雾探测器的工作原理烟雾探测器的工作原理主要基于光电感应和离子感应两种方式。

1. 光电感应原理光电感应烟雾探测器包含了一个发射器和一个接收器。

发射器会不断地发射出一束稳定的光线,而接收器会接收到发射器发出的光线。

当没有烟雾时,光线会直接射向接收器,没有或者很少的光线会被散射,接收器接收到的光线强度较高。

然而,当有烟雾进入烟雾探测器的感应区域时,光线就会被烟雾颗粒反射、散射并折射。

这些散射的光线就会进入接收器,导致接收器接收到的光线强度减弱。

一旦探测器接收到的光线强度下降到设定的阈值以下,探测器就会触发报警系统,发出声音或发光信号。

2. 离子感应原理离子感应烟雾探测器由一个小而精细的电源单元和一个离子化室组成。

电源单元为离子化室提供了电源,将气体分子离解成带正电荷的离子和带负电荷的电子。

在正常情况下,离子化室中的带正电荷的离子和带负电荷的电子相互平衡,电流很小。

但是一旦有烟雾进入烟雾探测器的感应区域,烟雾颗粒中的离子和电子就会干扰离子化室中的平衡,导致电流发生变化。

当电流变化超过设定的阈值时,探测器就会触发报警系统,发出警示信号。

二、烟雾探测器在消防安全中的应用烟雾探测器在消防安全中发挥着重要的作用,它能够及早发现火灾,提供给人们更多的逃生时间,并及时通知相关人员进行灭火或者疏散。

以下是烟雾探测器在消防安全中的一些主要应用:1. 家庭和住宅建筑在家庭和住宅建筑中,烟雾探测器广泛安装在各个关键区域,如客厅、卧室和楼梯等。

一旦探测器感知到烟雾,它会发出警示声音,提醒居民及时采取行动,并尽快报警或者逃生。

这种及早的警示能够保护人们的生命安全和财产。

2. 商业和公共场所商业和公共场所,如办公大楼、商场、酒店和学校等也广泛安装了烟雾探测器。

金属探测器原理

金属探测器原理

金属探测器原理金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。

这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。

涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。

金属探测器图解金属探测器特性和概念:金属探测器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。

工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。

检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。

由于电流的脉动和电流滤波的原因,金属探测器对检测物品的输送速度有一定的限制。

如果输送速度超过合理范围,检测器的灵敏度就会下降。

为了确保灵敏度不下降,必须选择合适的金属探测器以适应相应的被检测产品。

一般来说,检测范围尽可能控制在最小值,对于高频感应性好的产品,检测器通道大小应匹配于产品尺寸。

检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定,中心位置的感应最低。

产品的检测值会随生产条件的变化而变化,比如温度、产品尺寸、湿度等的变化,可通过控制功能作调整补偿球状物有重复性,最小的表面积,对金属探测器而言也最难检测。

因此,球状物可作为检测灵敏度的参考样本。

对于非球状的金属,检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置,不同的位置有不同的横断面积,检测效果也就不同。

比如,纵向通过时,铁比较灵敏;而高碳钢和非铁就不太灵敏。

横向通过时,铁不太灵敏,高碳钢和非铁则比较灵敏。

在食品工业中,系统通常使用较高的工作频率。

对于如奶酪食品,由于其内在的高频感应性能好,会成比例地增加高频信号的响应。

潮湿的脂肪或盐份物质,例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同,在这种情况下,为了防止系统给出错误信号,必须调整补偿信号,降低感应灵敏度。

金属探测器分类金属探测器分类1.按功能来划分:1)全金属探测器:可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。

检测精度和灵敏度都比较高,稳定可靠。

粒子物理探测器的工作原理与使用技巧

粒子物理探测器的工作原理与使用技巧

粒子物理探测器的工作原理与使用技巧粒子物理探测器是研究微观世界的重要工具,它能够帮助科学家研究粒子的性质、相互作用以及宇宙的本质。

本文将介绍粒子物理探测器的工作原理以及使用技巧。

一、工作原理粒子物理探测器是通过测量粒子在其内部激发的电离和辐射的方式来测量粒子的性质。

在探测器中,粒子会与物质相互作用,产生电离和辐射。

这些电离和辐射可以被探测器中的敏感元件所捕获和测量。

1. 电离室电离室是最早的粒子探测器。

其工作原理是当粒子进入电离室时,会离开一些电离原子或分子,形成离子对。

这些离子对会在电场的作用下移动,产生电流。

通过测量电流的大小,可以确定粒子的性质和能量。

2. 闪烁体探测器闪烁体探测器利用某些物质在粒子入射时发生闪烁的特性进行测量。

当粒子入射时,会激发闪烁体中的原子或离子,使其跃迁至高能级,然后返回低能级时发出光子。

通过测量所产生的闪烁光的强度和时间,可以推断粒子的性质和能量。

3. 半导体探测器半导体探测器基于半导体材料的特性进行测量。

当粒子入射时,会在半导体中产生电子空穴对。

这些电子空穴对会在电场的作用下被收集和测量。

通过测量电荷的大小和分布,可以确定粒子的性质和能量。

二、使用技巧1. 提高分辨率分辨率是粒子物理探测器的重要指标,它决定了测量结果的精确性。

提高分辨率的方法有多种,可以增加探测器的灵敏度和精度,降低噪音和系统误差。

此外,优化探测器的几何结构和信号处理算法也能够提高分辨率。

2. 选择合适的探测器类型不同的粒子物理研究领域需要不同类型的探测器。

比如,闪烁体探测器适用于需要高时间分辨率和较低能量测量的实验,而半导体探测器适用于需要高能量分辨率和高精度测量的实验。

科学家需要根据实验需求选择适合的探测器类型。

3. 进行辐射屏蔽在一些实验中,探测器可能会受到来自外部环境的辐射干扰,导致测量结果的偏差。

为了减小辐射干扰,科学家可以采取辐射屏蔽措施,如使用屏蔽材料、调整堆砌结构等。

同时,及时进行背景校准也是减小辐射干扰的有效方法。

JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器安装使用说明书

JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器安装使用说明书

JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器安装使用说明书一、概述JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。

探测器与其他探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。

二、特点1.探测器内置单片机,由单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯。

2.采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率。

3.二级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所。

4.传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。

三、技术特性1.工作电压:额定工作电压:总线24V工作电压范围:总线16V~28V2.工作电流:监视电流≤2mA报警电流≤2.5mA3.报警复位:瞬间断电(5s MAX,DC2.5V MAX)4.上电时间≤5s5.指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪亮,报警时常亮6.编码方式:电子编码(编码范围为1~242)7.光谱响应范围:185nm~260nm8.探测视角如图1所示:图 1 探测视角9.探测距离:探测器设有两个灵敏度级别,不同的灵敏度级别对应着不同的探测距离。

对于放置于底面积为33cm×33cm,高为5cm的容器中的2000g工业乙醇燃烧产生的火焰:二级,17m;三级,12m10.线制:控制器二总线,无极性11.使用环境:温度:-10℃~+55℃相对湿度:相对湿度≤95%,不凝露12.外形尺寸:直径:103mm,高:53.5mm(带底座)直径:100mm,高:41mm(不带底座)13.外壳防护等级:IP2114.壳体材料和颜色:ABS,象牙白15.重量:110g16.安装孔距:45mm~75mm四、结构特征与工作原理1.探测器结构示意图如图2所示。

探测器内置单片机,完成信号拾取及火警判断功能。

DH-GST-N3101-8组合式电气火灾监控探测器安装使用说明书

DH-GST-N3101-8组合式电气火灾监控探测器安装使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

DH-GST-N3101-8组合式电气火灾监控探测器安装使用说明书(Ver.1.01,2022.07)一、注意事项1、探测器对剩余电流检测有量程范围,超量程时显示量程的最大值;因此会出现多个点超量程报警时显示的报警电流相同的情况。

2、根据现场实际情况设定报警设定值。

3、因现场为220V/380V强电环境,严禁现场带电将探测器或剩余电流互感器开盖。

4、安装维护时注意安全,做好安全防护措施,避免发生触电事故。

5、我公司负责探测器的保修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。

6、产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境,不适用于有爆炸性气体或有腐蚀性气体的场所(包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库)。

产品不可被安装在对设备有特殊认证要求的环境或场所(包括但不限于爆炸性环境、船舶、飞机、火车、机动车等交通工具)。

如有特殊需求,请联系本公司相应销售人员。

二、概述DH-GST-N3101-8组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)为分体式多路探测器,由信号处理单元、外置剩余电流互感器和测温传感器组成,最多可以同时监测8路剩余电流互感器或温度传感器,是民用或一般工业建筑中电气火灾监控系统设计时经济节能的优选方案。

该探测器既可嵌装于配电柜和配电箱的表面,也可固定于配电柜和配电箱内的导轨上;通过总线与本公司的GST-DH9000电气火灾监控设备等构成电气火灾监控报警系统。

探测器可配接测温和剩余电流两种传感器,剩余电流互感器按过线电流或过线孔径分为8种规格型号(见表1),既方便用户酌情选择,同时也可提高测量的精确度。

若配接温度传感器时,温度传感器型号为DH-GST-N2103。

01表1 剩余电流互感器分类表三、特点1、液晶显示剩余电流或温度实时数据、设定值和地址,以及各路报警故障状态等信息,直观方便;按键操作,简单易行。

可燃气体探测器工作原理及安装布线方式

可燃气体探测器工作原理及安装布线方式

可燃气体探测器工作原理及安装布线方式可燃气体探测器工作原理1、什么是可燃气体探测器可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器;可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。

催化型可燃气体探测器是利用难熔金属钳丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。

当可燃气体进入探测器时,在柏丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使钠丝的温度升高,而粕丝的电阻率便发生变化;红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体。

可燃气体探测器安装简单无需调试。

部分产品也可单独用在气体泄漏场所探测报警,编码产品可与各类火灾报警控制器以无极性信号二总线方式连接,与其它种类火灾探测器一起构成总线制火灾报警系统,同时具有独立报警功能。

探测器可加装二对输出控制点,用于控制通风换气设备(无源常开触点)及燃气管道关断阀(有源脉冲触点)。

可燃气体探测器工作稳定,灵敏、可靠,使用寿命长,可广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监测;也可用与防爆场所。

可燃气体探测器安装布线方式可燃气体探测器安装位置的选择:探测器的安装方式为壁挂式,安装位置(如图1所示),应根据所使用的燃气及灶具的位置等实际情况具体分析决定,但要遵循以下原则:(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT∕R系列探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。

(注:当探测的气体的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源Im;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。

为了正确使用探测器防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:(1)直接受灶具等产生的排气、蒸汽、油烟影响的地方;(2)靠近给气口、排风扇、房门等风量流动大的地方;(3)靠近浴室或水气多的地方;(4)热水房及夜间断电的地方;(5)温度在-10。

火焰探测器的原理及应用

火焰探测器的原理及应用

火焰探测器的原理及应用1. 火焰探测器的基本原理火焰探测器是一种安全设备,用于检测和警报火灾。

它们基于火焰的特性,通过感知火焰的存在并触发相应的措施来保护人们和财产的安全。

1.1 光电火焰探测器光电火焰探测器利用火焰发出的可见光和红外辐射来检测火焰的存在。

其工作原理如下: 1. 探测器中的光源发出红外光,通过反射器反射后照射到探测器的光敏电池上。

2. 当有火焰存在时,火焰会发出可见光和红外辐射。

3. 探测器中的光敏电池会感应到这些辐射并将信号传递给控制器。

4. 控制器分析并处理信号,如果确定存在火灾,则触发警报或其他安全措施。

1.2 火焰点式探测器火焰点式探测器通过检测火焰的辐射热量来判断火灾的存在。

其工作原理如下:1. 探测器内部装有一个热释电传感器,用于感知周围环境的温度。

2. 当有火焰存在时,火焰会发出大量的辐射热量。

3. 探测器的热释电传感器会感应到温度的明显变化,并将信号传递给控制器。

4. 控制器分析并处理信号,如果确定存在火灾,则触发警报或其他安全措施。

2. 火焰探测器的应用2.1 家庭和住宅火焰探测器在家庭和住宅中的应用越来越普遍,以确保家人的安全。

它们可以安装在厨房、卧室、楼梯等容易发生火灾的区域。

一旦探测到火焰,探测器会立即触发警报,提醒居民及时采取逃生措施,并通知相关急救机构。

2.2 商业和办公场所在商业和办公场所中,火灾可能导致严重的人员伤亡和资产损失。

因此,安装火焰探测器是非常重要的预防措施。

它们可以安装在办公室、仓库、停车场等区域,及时检测到火焰并触发警报,以便员工和顾客及时疏散,并通知相关救援机构。

2.3 工业和制造业在工业和制造业领域,火灾可能对生产设备和材料造成严重损失,并导致生产中断。

火焰探测器可以安装在工厂、仓库、化学厂等环境中,及时监测火灾并触发警报,以便工作人员采取紧急措施并通知相关部门进行灭火。

2.4 公共场所和大型活动在人口密集的公共场所和大型活动中,火灾可能导致严重的伤亡和混乱。

空气采样烟雾探测器工作原理及应用

空气采样烟雾探测器工作原理及应用

空气采样烟雾探测器工作原理及应用空气采样烟雾探测器是一种常见的火灾探测设备,其工作原理是通过空气采样技术来收集周围环境中的气体样品,并且通过分析样品中的气体成分来检测是否有烟雾形成。

本文将会详细介绍空气采样烟雾探测器的工作原理以及应用。

一、工作原理1.1 空气采样空气采样是空气采样烟雾探测器的核心技术,它通过将空气经过探头中的过滤器和气体采样设备,将周围环境中的空气收集到采样管内。

在收集空气的同时,也会随着空气进入采样管内的是周围环境中的烟雾颗粒和气体成分。

1.2 分析气体成分采样管中的气体成分可以通过颗粒计数器和光敏探测器来测量,颗粒计数器可以对烟雾中烟颗粒的数量进行计数,光敏探测器可以检测到烟雾中的光线变化,从而发出警报。

1.3 发出警报当探测器发现烟雾时,它会立即向消防控制室和其他预先设定的区域发送警报信号,同时触发火灾报警系统,使救援人员得以及时对火灾进行应对尽快消除火势。

二、应用2.1 工厂和商店空气采样烟雾探测器广泛应用于各种类型的企业和建筑,特别是工厂、商店和购物中心等人群密集场所,因为大量的物品堆积可能会成为易燃物质并且都有可能引发火灾。

2.2 公共场所空气采样烟雾探测器还被安装在住宅楼、学校、医院、电影院和酒店等人员密集的公共场所,以保障人员的生命安全,发现火灾情况能够做到及时报警和迅速撤离人员以防止因火灾造成的伤亡。

2.3 车间和仓库对于一些生产车间和仓库,空气采样烟雾探测器能够对仓库货物和生产车间的设备进行保护,发现异常情况及时侦测并及时报警,做到及时的出火现场。

三、总结空气采样烟雾探测器作为常见的火灾探测设备在人员密集场所、车间和仓库等场所是必不可少的,它能够及时准确地发现火灾发生,发出警报并实现迅速撤离人员等安全措施,保障人员的生命安全。

随着科学技术的不断发展,空气采样烟雾探测器的工作原理和应用领域将更加普及。

入侵报警探测器的工作原理及应用场合

入侵报警探测器的工作原理及应用场合

入侵报警探测器的工作原理及应用场合入侵探测器用来探测入侵者的入侵行为。

需要防范入侵的地方许多,它可以是某些特定的点,如门、窗、柜台和展览厅的展柜;或是条线,如边防线、警戒线和边界线;有时要求防范范围是个面,如仓库、农场的周界围网(铁丝网或其他掌握导线组成的网);有时又要求防范的是个空间,如档案室、资料室和武器库等,它不允许入侵者进人其空间的任何地方。

因此设计、安装人员就应当依据防范场所的不同地理特征、外部环境及警戒要求,选用适当的探测器,达到平安防范的目的。

入侵报警系统应对下列可能的入侵行为进行精确、实时的探测并产生报警状态:(1)进入警戒或设防区域;(2)打开门、窗、空调百叶窗等;(3)用暴力通过门、窗、天花板、墙及其他建筑结构;(4)破裂玻璃;(5)在建筑物内部移动;(6)接触或接近保险柜或重要物品;(7)紧急报警装置的触发。

入侵探测器应有防拆爱护、防破坏爱护。

当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线短路、断路及并接其他负载时,探测器应能发出报警信号。

入侵探测器应有抗小动物干扰的力量。

在探测范围内,如有直径30mm,长度为150mm的具有与小动物类似的红外辐射特性的圆筒大小物体,探测器不应产生报替。

入侵探测器应有抗外界干扰的力量,探测器对干扰信号,应不产生误报。

探测器应有承受常温气流的干扰,不产生误报。

探测器应能承受电火花干扰的力量。

探测器宜在下列条件下工作:室内,-10℃~55℃,相对湿度≤95%;室外,-20℃~75℃,相对湿度≤95%。

在各种入侵报警系统中,主要差别在于探测器的应用,而探测器的选用主要依据是:(1)爱护对象的重要程度。

例如对于爱护对象特殊重要的应加多重爱护等。

(2)爱护范围的大小。

例如,小范围可采纳感应式报警装置或反射式红外线报警装置;要防止人从窗门进入,可采纳电磁式探测报警装置;大范围可采纳遮断式红外报警器等。

(3)防预对象的特点和性质。

例如,主要是防人进入某区域的活动,则可采纳移动探测防入侵装置,可考虑微波防入侵报警装置或被动式红外线报警装置,或者同时采纳两者作用兼有的混合式探测防入侵报警装置(常称双鉴或三鉴器)等。

烟感探测器及其作用原理

烟感探测器及其作用原理
靠性高。
适应性强
烟感探测器适用于各种 环境和场所,安装简便
,维护成本低。
局限性分析
误报问题
有时烟感探测器可能会因灰尘、雾气、水汽 等环境因素产生误报。
维护需求
需要定期进行清洁和维护,以确保其正常工 作。
技术局限
对于无烟火灾或早期隐形火灾,烟感探测器 的感知能力有限。
成本问题
对于一些小型场所或低风险区域,安装和维 护烟感探测器的成本可能较高。
报警不响
01
检查烟感探测器的报警功能是否正常,如有问题可尝试更换电
池或联系专业维修人员。
误报或不报
02
可能是由于烟感探测器表面脏污、受潮或受到其他干扰,可以
清洁表面、检查安装位置和工作环境。
指示灯不亮
03
检查烟感探测器的电源和电路是否正常,如有问题可联系专业
维修人员。
未来发展展望
智能化发展
随着物联网和人工智能技术的发展, 未来烟感探测器将更加智能化,能够 实现更精准的火灾预警。
多传感器融合
通过与其他传感器(如温度、一氧化 碳等)的融合,提高烟感探测器的综 合预警能力。
无线化与远程监控
实现无线连接和远程监控,方便实时 掌握探测器的工作状态和警情信息。
定பைடு நூலகம்化与细分市场
报警判断
探测器根据处理后的信号与预 设阈值进行比较,判断是否达 到报警条件。
报警输出
当达到报警条件时,探测器发 出声、光等报警信号,通知人
员采取相应措施。
报警触发机制
阈值触发
探测器设定一个烟雾浓度的阈值 ,当采集到的烟雾浓度超过阈值
时,触发报警。
时间触发
除了浓度阈值外,探测器还会设定 一个时间阈值,当烟雾浓度超过阈 值并持续一定时间时,触发报警。

烟雾探测器检测

烟雾探测器检测

烟雾探测器检测烟雾探测器是一种电子设备,采用红外线、光电技术或者其他传感器来检测空气中的烟雾浓度,从而实现及早发现火灾并及时报警的功能。

在各种居住、商业和工业场所中,烟雾探测器都被广泛应用,以提供火灾安全保障。

本文将介绍烟雾探测器的工作原理、种类以及使用的注意事项。

一、工作原理烟雾探测器的工作原理多种多样,其中最常见的是光电式烟雾探测器。

光电式烟雾探测器由发射器和接收器组成,在正常状态下,发射器发射出一束稳定的光线,直线传播到接收器上。

当有烟雾进入探测器的检测区域内时,烟雾颗粒会散射出光线,一部分光线进入接收器,打破原有的光线稳定接触,从而触发探测器发出警报。

二、种类1. 光电式烟雾探测器光电式烟雾探测器是最常见的一种烟雾探测器。

它的特点是对燃烧产生的烟雾颗粒有高度的灵敏度,并且能够迅速响应火灾。

由于其准确性和快速报警的特点,光电式烟雾探测器被广泛应用于住宅和商业建筑中。

2. 离子式烟雾探测器离子式烟雾探测器通过测量空气中的电离能力来检测烟雾。

当烟雾进入检测器时,会阻碍电离过程,并且减弱电流,触发警报。

然而,由于离子式烟雾探测器对火灾产生的烟雾和一些刺激性气味的敏感性较高,因此在住宅和商业场所中的使用相对较少。

3. 其他类型的烟雾探测器除了光电式和离子式烟雾探测器之外,还有一些其他类型的烟雾探测器,如激光烟雾探测器、红外线烟雾探测器和热传感器烟雾探测器。

这些探测器基于不同的原理和技术,适用于不同的场所和需求。

三、使用注意事项1. 安装位置烟雾探测器的安装位置关乎其检测效果和反应时间。

通常情况下,建议在每个房间的天花板上安装一个烟雾探测器,并确保探测器与墙壁之间的距离保持一定的间隔。

此外,不应将烟雾探测器安装在厨房、浴室、车库等可能产生大量水蒸气、油烟或尘埃的地方。

2. 定期检测和维护为确保烟雾探测器的正常工作,定期检测和维护是必要的。

定期测试可以通过按下测试按钮或者引入烟雾来完成。

如果探测器没有发出警报,则需要检查电池是否正常或者更换探测器。

红外探测器的工作原理及应用

红外探测器的工作原理及应用

红外探测器的工作原理及应用红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。

红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,一个典型的传感器系统各部分的实体分别是:(1)待测目标(2)大气衰减。

(3)光学接收器。

(4)辐射调制器。

(5)红外探测器。

这是红外系统的核心(6)探测器制冷器。

(7)信号处理系统。

(8)显示设备。

依照上面的流程,红外系统就可以完成相应的物理量的测量。

红外系统的核心是红外探测器,按其工作原理可分为热探测器和光子探测器两大类。

热探测器对入射的各种波长的辐射能量全部吸收,它是一种对红外光波无选择的红外传感器。

光子探测器常用的光子效应有外光电效应、内光电效应(光生伏特效应、光电导效应)和光电磁效应。

热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。

检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。

多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。

当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。

热敏探测器对红外辐射的响应时间比光电探测器的响应时间要长得多。

前者的响应时间一般在ms以上,而后者只有ns量级。

热探测器不需要冷却,光子探测器多数要冷却。

红外探测器的应用举例红外探测器应用可以用于非接触式的温度测量,气体成分分析,无损探伤,热像检测,红外遥感以及军事目标的侦察、搜索、跟踪和通信等。

红外传感器的应用前景随着现代科学技术的发展,将会更加广阔。

1.红外气体分析仪红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析"它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同,剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号"这样,就可间接测量出待分析组分的浓度"根据红外辐射在气体中的吸收带的不同,可以对气体成分进行分析。

例如,二氧化碳对于波长为2.7μm、4.33μm和14.5μm红外光吸收相当强烈,并且吸收谱相当的宽,即存在吸收带。

探测器及控制模块安装使用和原理

探测器及控制模块安装使用和原理

JTY-HF-GST102探测器(非编码探测器)的
类型号设置为“54”(出厂默认值); 当 探 测 器 与 反 射 器 间 的 安 装 距 离 小 于 40m (大于8m)时,JTY-HM-GST102探测器(编 码探测器)的类型号设置为“51”,JTY-HFGST102探测器(非编码探测器)的类型号设 置为“53。 布线要求:信号总线Z1、Z2采用RVS型双绞线, 截面积≥1.0mm2 ;电源线D1、D2采用BV线, 截面积≥1.5mm2。 布线要求:连接K11、K12、K21、K22的信 号线、采用RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2; 电源线D1、D2采用BV线,截面积≥1.5mm2。
安装时的注意事项如下:
建筑物举架≤5m时,探测器的安装高度为距顶棚<0.5m
建筑物举架5m~8m时,探测器的安装高度为距顶棚0.5m~




1.0m 建筑物举架>8m时,一般无天花板,多数是人字型结构, 应将探测器安装在距地面8m左右的相对两墙墙壁上 建筑物举架为8m左右的人字型结构,应将探测器安装在距 人字梁1.5m处的相对两墙墙壁上 探测器的安装位置要远离强磁场 探测器安装位置要避免日光直射 探测器的使用环境不应有灰尘滞留 应在探测器相对空间避开固定遮挡物和流动遮挡物 探测器的底座一定要安装牢固,不能松动
7.2.6 可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成
—产品介绍—
烟温复合探测器
• JTF-GOM-GST601 智能烟温复合探测 • JTFB-GOF-GST601(Ex) 本安型烟温复合探测器
由光电感烟及半导体温度传感器构成的智能化火灾探测器 对国家标准四种火均敏感,适用于绝大多数场所的火灾探测 本安型防爆探测器特别适用于工业场所应用

TE3301 系列组合式电气火灾监控探测器安装使用说明书

TE3301 系列组合式电气火灾监控探测器安装使用说明书

一、概述TE3301系列组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)根据GB 14287-2014《电气火灾监控系统》标准要求设计,是一款针对电气火灾进行实时监控的探测器。

探测器可通过前端传感器传递的信号自行进行分析,判断出被监控设备的工作状态(即故障状态、报警状态、正常工作状态),并能够通过总线将实时数据信息传递到电气火灾监控设备上进行集中显示,从而有效预警火灾的发生,最大限度地保障被监控设备的稳定运行。

二、特点1.支持LCD显示并配有多个LED指示灯与按键,便于人机交互。

2.最多同时支持监控8路通道。

3.具有自动识别接入传感器类型(温度/电流)。

4.实时监测传感器工作状态,并能及时将工作信息上传至电气火灾监控设备。

5.支持声光报警且具有一路无源继电器输出。

6.二总线无极性通讯。

7.模块化设计,维护方便。

三、技术参数1.检测对象:剩余电流、温度2.检测范围:剩余电流:0mA~1000mA温度:0℃~140℃报警范围:剩余电流:20mA~1000mA温度:45℃~140℃3.通讯方式:无极性二总线通讯距离:≤1000m(NH-RVS 2×1.5mm²)≤600m(NH-RVS 2×1.0mm²)4.工作电压:交流AC220V/50HZ 或DC24V功耗:≤1W5.安装方式:导轨或面板嵌入式6.外形尺寸:108.0mm×108.0mm×59.0mm(长×宽×高)(嵌入式安装开孔尺寸100.0mm×100.0mm)7.适配监控设备:TE3004电气火灾监控设备8.执行标准:GB 14287.2-2014、GB 14287.3-20149.使用环境:工作温度:-10℃~+55℃相对湿度:≤95%RH(不凝露)四、 结构特征与工作原理 1. 结构特征1.1 TE3301系列组合式电气火灾监控探测器及底座的外形尺寸示意图如图1、图2所示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
8.1.9 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚 或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分 至少应安装一只探测器。
8.1.10 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于
1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔
3
JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器
特点 智能光电感烟探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾
公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大
的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可 自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断, 存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火 灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式,现场编 码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工 作状态,可在现场观察其运行状况,本探测器底部采用密封 方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造 成的损坏。 本探测器为专利产品,专利号为ZL99311724.4。
2
光电感烟探测器
—产品介绍—
JTY-GD-G3 智能光电感烟探测器 JTY-GM-GST101型智能 光电感烟探测器 JTY-GF-GST104 非编码光电感烟探测器 JTYB-GD-G2(Ex) 防爆光电感烟探测器
探测器内置单片机,固化高可靠火灾探测算法,性能稳定 非编码型探测器,质量可靠,价格低廉 本安防爆产品,适合工业场所应用
内部电池供电,附带蜂鸣器。 独特的后向散射型光腔迷宫设计,可探测各种物质燃烧产
生的烟场。
6
光电感烟探测器
符合下列条件之一的场所,不宜选择光电感 烟探测器:
1 相对湿度经常大于95%; 2 气流速度大于5m/s; 3 有大量粉尘、水雾滞留; 4 可能产生腐蚀性气体; 5 在正常情况下有烟滞留; 6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质
12
JTW-ZOM-GST201型智能电子差 定温感温探测器
探测器为无极性二总线制,可与本公司生产 的各类火灾报警控制器的报警总线以任意方 式并接 ,单片机实时采样处理数据、并能保 存14个历史数据,曲线显示跟踪现场情况。
13
H 0 00 0 06
F
感温探测器
符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器: 1 相对湿度经常大于95%; 2 无烟火灾; 3 有大量粉尘; 4 在正常情况下有烟和蒸气滞留; 5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等; 6 吸烟室等; 7 其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
8
在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感 温探测器时,应符合下列规定:
8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁 对探测器保护面积的影响。
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,确定梁 对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间 区域的个数。
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高超过600mm时,被梁隔断的 每个梁间区域至少应设置一只探测器。
8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护 面积时,被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量。
8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护
面积的影响。
9
光电感烟探测器
8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜 居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟 探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离, 不应大于探测器安装间距的一半。
口的水平距离不应小于0.5m。
10
感温探测器
—产品介绍—
JTW-ZCD-G3N智能 电子差定温感温探测器 JTW-ZOM-GST201智能 电子差定温感温探测器 JTWB-ZCD-G1A非编码 电子差定温感温探测器 JTWB-ZCD-G1(Ex)本安型 电子差定温感温探测器
适用于车库、会议室等一些特定场合探测火灾 内置单片计算机,固化高可靠火灾判断程序,性能可靠 采用优质的热敏元件,可准确探测环境温度变化确定报警 非编码探测器报警时,输出阻抗为680 本安型防爆探测器,特别适合于工业场所应用
GST火灾自动报警及消防联动控 制系统产品
现场设备介绍
海湾安全技术股份有限公司 李铭
1
各类探测器及联动控制模块
1、光电感烟探测器 2、电子差定温感温探测器 3、烟温复合探测器 4、红外光束感烟探测器 5、智能缆式感温探测器 6、紫外火焰探测器 7、可燃气体探测器 8、手动报警按钮及声光讯响器 9、单输入模块 10、单输入/单输出控制模块 11、双输入/双输出控制模块
4
JTY-GM-GST101型智能光电感烟探 测器
本探测器是采用红外散射原理研制而成的智 能光电感烟探测器 ,本探测器单片机实时采 样处理数据、并能保存14个历史数据,超大 指示灯指示,可实现360度范围可见。
5
F
H0 000 06
光电感烟探测器
—产品介绍—
JTY-GF-GST103/B 家用光电感烟报警器
11
JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感 温探测器
特点 智能电子差定温感温探测器内置单片计算机,固化
高可靠火灾判断程序,采用优质电子测温传感器, 工作性能稳定、可靠,具有良好的抗干扰性能,对 潮湿环境有良好的适应能力。 本探测器可通过手持式编码器进行电子编码及性能 检查,安装调试简单、方便。 本探测器为专利产品,专利号为ZL99311722.8。
7Leabharlann 电感烟探测器保护面积:当空间高度为6米~12米时,一个光电探测器的保护 面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时, 保护面积为60平方米。
布线要求:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线, 穿金属管或阻燃管敷设
列场所宜选择点型感烟探测器: 7.2.2.1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等; 7.2.2.2 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等; 7.2.2.3 楼梯、走道、电梯机房等; 7.2.2.4 书库、档案库等; 7.2.2.5 有电气火灾危险的场所。
相关文档
最新文档