智能火警报警系统设计
智能建筑火灾自动报警系统设计
非 常关 键 的作 用 。 因 此 ,时 刻 做 好 防范 工 作 ,牢 牢 贯 彻 “ 患 险 干 明 火 , 防患 胜 于 救 灾 ,责 任 重 隐 于 泰 山 ”的概 念 ,严 格 依 据 消 防 规 范 规 实 施 消 防
设计 与施 工 ,这 样 方 能 有 效 地 控 制 住 火 灾 的蔓 延
关键词 : 智能建筑 ;火灾自动报警系统 ;设计
中图分类号 :T 7 P2 7 文献标识码 :A 文章编号 :1 0 - 14 2 1 ) ( 一0 7 一 3 9 0 ( 0 1 1 上) 1 9 O 0 3
D i1 .9 9 Jis .0 9 1 4 2 1 .(E .6 o : 3 6 / . n 1 0-0 3 .0 11 ) 5 0 s
备的方 案 ,最终 实现 智能监 控 与全面 集 中的 目的 。
其作为智 能建筑子 系统,能够为火灾先 期报警 ,
人 身 财 产 安全 的保 障 ,以及 快 速 扑 灭 火 灾 发 挥 了
12 火 灾报 警控 制器 设计选 配 .
火 灾 自动 报 警 系统 的 关 键 部 位 为 火 灾 自动报 警 控 制 器 ,它 收 到 信 号 后立 即进 行 分 析 判 断 ,如
作要求 能够 满足 ,而且也 要具 备和智 能建 筑 中其 余
的控制 系统 的通信 界面 。这 些主要 有 :对 整体 系统
故障信 息 、报 警情 况 以及联 动信 息显 示功 能 ,和所 有报警 区域里 火灾 报警控 制器 的通信 功能 ,能够 和 智 能 建筑 中其 它专业 的 控 制 系统 进行 通信 的 界 面 ,
气 泄 漏 等 系统 。 以技 术 角 度 来 分析 ,该 诸 多 子 系
火灾自动报警系统联动智能化设计
l 0 . 4 5 1 2 . 2 8
3 3 2 . 3 7
4 3 . 6 l 2 8 . 5 3
4 l 8 . 2 9
4 8 . 6 7 4 2 . 6 7
Hale Waihona Puke 5 2 5 . 6 3 4 8 . 0 4 3 2 . 5 8
6 4 2 . 6 4
一
图 2. 1 . 3
集中, 约 占测试 数据 的8 0 %。 详 见表 l 。 2 2 地 下一 层不 同水 平距离 对数 据传输 的 影响 通 过对 消 防控制 室平 面下一 层 ( 负一 层 ) O ~1 0 0 0 米范 围 内 , 移 动通 信工 具 对火 灾报 警数据 接 收据反 应速 度的 随机测 试 , 根据 不 同测试 点的 接收 时间 , 绘
4 . 5 7
5 . 7 8
3 . 1 O
表2 消 防控 制室 平面 下一 层 ( 负一 层 ) 不 同水 平 距离 的测 试数 据
1 0 0米 内 5 0 0米 内 1 0 0 0 米 内
1 2 1 . 6 O
1 O . 2 4 2 5 . 6 1
2 l O . 3 2
应 用 技 术
l I N- "
火 灾 自动 报 警 系 统 联 动 智 能 化 设 计
陈龙 飞 黄剑 锋
广东 5 1 4 0 0 0 ) ( 广 东 省 公安 消防 总 队梅 州 支队
[ 摘 要] 本 文通 过对 火 灾 自动报 警 系统 接人 短 信平 台 的研究 , 将火 灾 报警 信号 自动 转 换成 文字 信 息 , 通 过短 信平 台 发送 到指 定 人员 手机 , 达 到提 高本 单位 处 警反 应能 力 、 节 省值班 人 力需 求 的要求 。 [ 关键词 ] 火 灾 自动 报警 系 统 联动 智 能设 计 中 图分 类号 : T U8 9 2 文献 标识 码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 3 8 2 0 2
火灾报警系统设计方案
火灾报警技术方案在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优,所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。
得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。
以保证安全可靠。
一、方案设计依据《高层民用建筑设计防火规X》GB50045-95(2001版)《民用建筑电气设计规X》JGJ/T16-92《火灾自动报警系统设计规X》GB50116-98《人民防空工程设计防火规X》GB50098-98《汽车库、修车库、停车场设计及防火规X》GB50067-97二、设计要求火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、功能齐全,经济合理。
三、设计选型1、系统选型依据《火灾自动报警系统设计规X》将建筑物保护对象,根据建筑的实际情况来设置楼层显示器,作区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置,如火灾自动报警系统结构图1-1所示。
根据火灾报警控制器机的选用,按建筑环境确定探测器选用智能型号或普通型,但在选择火灾控制器时要根据建筑的保护面积,确点控制点数,核定需几个回路,每回路有多少个地址点,如感烟探测器或感温探测器,手动报警按钮、输入模块、输出模块、多功能模块和消火栓按钮、警铃等设备。
还要考虑系统联动装置功能,操作介面直观,质量问量等情况。
图1-1 火灾自动报警系统结构图2、火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置和电源组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮,如系统组成原理图2-1所示。
图1-1 火灾自动报警组成原理图2.1火灾探测器火灾探测器是火灾自动报警系统的传感部分,是组成各种火灾自动报警系统的重要组件,是火灾自动报警系统的“感觉器官”。
火灾自动报警系统设计方案
火灾自动报警系统设计方案火灾自动报警系统方案本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。
系统包括手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,同时监视消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。
所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告消防局。
消防总控制室内有消防系统主机、火灾视屏显示屏、火灾自动报警系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记录打印机等设备。
消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。
另外,消防总控制室内设有一部直拨消防单位的外线电话,并提供与消防电话插孔匹配的手提电话。
火灾报警系统保护目标包括快速火灾探测、准确定位火灾地点、及时发出火灾报警信号、警示相关人员以实现快速疏散建筑物内人群、通知相关部门采取救援措施、指示相关消防设备动作以实现自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备、联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等、开启排烟风机、正压风机等防排烟设备、开启应急广播、应急照明和疏散指示系统。
系统设计原则包括符合中国有关法律法规、遵照安全第一、预防为主的原则、系统应具有先进性和适用性、在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面、在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口、在系统设计时应尽量优化设备配置、在系统设计时应保留足够的冗余度。
报警系统施工主要程序包括施工准备、配合土建预埋、保护管敷设、设备检验、装配、线槽安装、线缆敷设设备安装、探测器底座安装、校接线、防火涂料刷涂、探测器安装。
探测器的安装和接线需要注意多个因素,包括质量、效能和美观等方面,同时也要符合规范要求。
探测器的定位需要注意避开遮挡物,与照明灯具的水平净距不小于0.2m,至空调送风口水平距离不小于1.5m,至多孔送风顶棚孔的水平距离不小于0.5m。
(word完整版)智能防火防盗报警系统设计
智能防火防盗报警系统设计摘要:本文介绍了住宅智能化中的防盗防火报警系统。
智能化防盗防火报警系统集防盗防火功能于一体,可全天候自动检测盗警和火警,当确定警情时自动通过电话报警。
传感器采用微波探测器和温度探测器,分别对盗情和火情进行检测,当有人闯入时,微波探测器检测到盗情,然后向单片机发出中断申请,单片机控制电话拨号电路,模拟摘机,自动拨打110,并播放预先录制好的录音,当发生火灾时,温度探测器检测到火情,则自动拨打119并播放录音,也可以自行设置所要拨打的号码,如事主的手机号码,录音需自行录制.本系统采用了美国ATMEL 公司生产的AT89C51单片机,美国公司XICOR生产的低功耗CMOS 的串行EEPROM-X25045,加拿大Mitel公司生产的DTMF信号编/解码芯片MT8888,语音模块采用美国ISD公司的ISD1420语音芯片,整体功耗较小,兼容性好,稳定性高。
本系统通过密码来识别主人身份,系统开启后只有输入正确的密码才能关闭系统。
本系统同时还具有自我诊断功能,出现故障能自动进行处理。
系统从硬件和软件两方面进行了抗干扰设计,使其具有较好的抗干扰能力,完成系统可靠工作.关键词:智能防火防盗报警系统;自动拨号;探测器Intelligent fireproof and theft-proof alarm systemAbstract:This article introduced in the house intelligent fireproof and theft—proof alarm system。
intelligent fireproof and theft-proof alarm system set fireproof and theft—proof function in a box, and all-weather automatic detection the theft—alarm and the fire—alarm, then dial the police sentiment automatically with telephone call。
智能火灾消防报警系统设计
给 出了本 系统的 总体设 计 框 图,详 细介 绍 了智能 消 防报 警联 动控 制 系统各 个部 分 的组 成 以及 工作 原理 和 工
作 过 程 。最后 介 绍 了该 系统 的联 动 编程 过程 。
[ 关键 词 ]火 灾报 警控 制 器 ; 测 器 ;智能 消防报 警 ; 动 系统 探 联 【 中图分 类号 ] P 7 T 23 [ 献标 识码 ]B 文
G 0 B消火 栓按 钮运 用 系统 火灾 时 按下 有 机 M6 2
楼 层/ 区域 的各 种 时 间信 息 , 动 消音 后 。 火警 嵌 手 新
入 可再 次启 动声 音报 警 。 3智 能光 电烟 感探 测器 . G 6 1 能光 电感 烟探 测 器 应用 在 G Y0智 6系列火 灾报 警 系 统 中超 薄美 观 , 用专 利 迷 宫设 计 。 内设 采
时按 下 压片控 制器 报火 警 , 点亮火 警指 示灯 ( 色 ) 红 ,
同时输 出一组 外控 空接 点 , 可联 动现场 外部 设备 ( 如 声 光报 警器 、 警铃 、 门灯 等 ) 复位 时 , 。 滑下 滑动 盖 , 按 下复位 按钮 。可 与火警 电话 系统 连 接 , 下滑 动盖 , 滑 插 入手 持式 电话 分机 即可 与控制 中心通话 。 8智 能 消火栓 报警 按钮 .
离 出去 的部分 重新 纳入 系统 该设 备在 系统 中不 占地
址。 建议 隔离 器每 隔 2 5个 编址单 元 至少使 用一 个 隔
离 器 , 多不 超过 3 最 2个 编址 单元 。
G 6 1 灾 显 示 盘 在 报 警 系 统 中作 为 区域 或 K2火
7智 能手 动报警 按钮 . G 0 B手 动报 警 按钮 应 用 于 G M6 1 6系 统 中火 灾
NOTIFIER N-6000P 火灾报警系统 设计手册 2021说明书
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霍尼韦尔通过不断研发创新,改进制造工艺,拓展销售服务网络,为数以千万用目 录第一章火灾报警系统简介 (1)系统概述 (2)系统主要功能及特点 (3)系统架构图 (4)第二章智能火灾报警控制器(联动型) (5)N-6000P火灾报警控制器(联动型) (6)LCM-2PG回路卡 (9)DXKZ-16多线控制输出卡 (10)ZXMB-24总线控制卡 (11)LCD-800火灾显示盘 (12)第三章智能回路设备 (13)FCI-SD800点型光电感烟火灾探测器 (14)FCI-TD800点型感温火灾探测器 (15)FCI-B800智能探测器底座 (16)CP900编码器 (16)B900BH-30蜂鸣器底座 (17)FCI-M800K智能手动报警按钮 (18)FCI-M800H智能消火栓按钮 (19)FCI-MM800 输入模块 (20)FCI-CM800输出模块 (21)FCI-CMM800输入/输出模块 (22)FCI-ZM800中继模块 (23)FCI-ISO800短路隔离器 (24)FCI-P800A智能声光警报器 (25)第四章配套设备 (26)800系列普通探测器 (27)JTY-GD-2151EIS点型光电感烟火灾探测器(防爆型) (28)JTWB-BCD-5151EIS点型感温火灾探测器(防爆型) (29)J-XAP-M-M500H/P非编址消火栓按钮 (30)SSL24-6警铃 (31)N-VFT离线编程软件 (32)JTY-GD-FCI-SD2000 点型光电感烟火灾探测器 (33)JTW-BD-FCI-TD2000 点型感温火灾探测器 (34)J-SAP-M-FCI-MCP2000 智能手动报警按钮 (35)CP900M 编码器 (35)JSKM-FCI-CM2000 输出模块 (36)JSM-FCI-MM2000 输入模块 (37)JSKM-FCI-CMM2000 输入/ 输出模块 (38)FCI-IM2000 短路隔离器 (39)JSM-FCI-ZM2000 中继模块 (40)第五章 N-6000P智能火灾报警网络系统 (41)概述 (42)N-NCS Workstation消防控制室图形显示装置 (43)NCM-GW-PC-30-W 独立式双绞线网卡 (43)NCM-GW-PC-30-F 独立式光纤网卡 (43)NX-NCA系列网络显示器 (44)NCM-F-6P高速光纤网卡 (45)NCM-W-6P双绞线网卡 (45)第六章辅助设备 (46)HAP-2000 500W 数字功率放大器 (47)HAP-2000 500W 数字功率放大器 (48)HCD-2000 主控制单元(内置功放) (49)N-WM06V 壁挂扬声器 (50)N-CL06PV 吸顶天花扬声器 (51)N-CL06EV 吸顶天花扬声器 (52)N-CL03PV 吸顶天花扬声器 (53)TCC-2 消防电话系统 (54)HTCC-1 总线型消防电话系统 (55)NTEL-1 总线型消防电话系统 (56)第七章附录 (57)火灾报警系统点型系统图 (58)系统配线要求 (59)第一章火灾报警系统简介对等网络,最多可接气体灭火等,可接消防控制室图形显示装置,组成综合性的消防报警控制系统。
基于PLC设计的火灾报警灭火系统
基于PLC设计的火灾报警灭火系统1. 引言1.1 背景介绍火灾是一种常见的灾害,给人们的生命财产造成严重威胁。
随着科学技术的不断发展,火灾报警灭火系统成为防范火灾的重要手段之一。
传统的火灾报警灭火系统多依靠人工巡检和操作,存在反应速度慢、可靠性低的缺点。
而基于PLC设计的火灾报警灭火系统则能够自动监测环境变化,及时发现火灾隐患,并采取相应措施,有效地减少火灾事故的发生。
PLC技术作为现代工控领域中的重要技术手段,具有反应速度快、可靠性高的优势,广泛应用于各类自动化系统中。
在火灾报警系统中,利用PLC技术可以实现对环境参数的实时监测、火灾信号的快速传输和灭火设备的精准控制。
通过合理设计和配置PLC系统,可以提高火灾报警灭火系统的整体性能,使其更加智能化和可靠化。
本文将从PLC技术在火灾报警系统中的应用、基于PLC设计的火灾报警系统结构、火灾报警系统的工作原理、火灾报警系统的灭火策略以及系统测试和性能评估等方面进行深入探讨,旨在为未来火灾预防和灭火工作提供理论支持和实际指导。
【2000字】1.2 研究目的火灾是一种极具破坏力的灾害,能够造成严重的人员伤亡和财产损失。
设计一种高效可靠的火灾报警灭火系统对于保障人们的生命安全和财产安全至关重要。
本研究的目的在于探讨基于PLC设计的火灾报警灭火系统,通过研究PLC技术在火灾报警系统中的应用,探讨系统的结构和工作原理,深入分析灭火策略的实施以及测试系统的性能评估。
通过本研究,旨在提高火灾报警系统的响应速度和准确性,提高灭火效率,最大限度地减少火灾对人们生命财产造成的损失。
通过本研究,也希望为未来火灾报警系统的改进和完善提供重要的参考和指导。
1.3 研究意义在火灾报警灭火系统的设计与研究中,研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提高火灾安全性能:火灾是一种极其危险的灾害,严重威胁人们的生命财产安全。
通过基于PLC设计的火灾报警灭火系统的研究,可以提高火灾报警的准确性和快速反应的能力,有效地降低火灾引发的损失,提升火灾安全性能。
119火警智慧系统设计方案
119火警智慧系统设计方案火灾是一种危险而严重的事故,对人员和财产安全造成极大威胁。
为了及时发现并控制火灾,智能化的火警系统成为重要的保障手段之一。
本文将详细介绍一个119火警智慧系统的设计方案。
一、设计目标1. 提高火灾报警的准确性:通过传感器、视频监控和人工智能技术,准确检测火灾的发生,并及时报警。
2. 快速响应火灾事件:系统能够迅速将火灾报警信息传递给相关部门,实现火警的及时处理。
3. 降低虚警率:通过智能算法分析,降低误报的可能性,提高系统的可靠性。
4. 完善的管理和监控功能:通过数据分析和远程监控,实现对火警系统的实时管理和监控。
二、系统架构119火警智慧系统的架构主要包括传感器子系统、数据处理和分析子系统、报警子系统和管理监控子系统。
1. 传感器子系统:传感器子系统由烟雾传感器、温度传感器、气体传感器等组成。
通过实时监测环境参数,检测火灾的发生。
2. 数据处理和分析子系统:数据处理和分析子系统接收来自传感器子系统的信息,并进行数据处理和分析。
通过人工智能算法,实现数据的实时处理和分析,从而判断是否发生火灾。
3. 报警子系统:报警子系统接收到火警信号后,通过声光报警装置将火灾信息传达给人员。
同时,通过语音合成系统将火灾信息发送给119消防部门。
4. 管理监控子系统:管理监控子系统对整个火警系统进行管理和监控。
通过远程监控和数据分析,提供实时的系统状态和火警信息。
同时,可以对系统进行设置和调整,保证系统的稳定和可靠性。
三、主要技术1. 传感技术:采用先进的烟雾传感器、温度传感器和气体传感器等,提高火灾的检测准确性。
2. 人工智能技术:通过机器学习和深度学习算法,对传感器数据进行实时分析,判断火灾的发生,提高系统的自动化程度和虚警率。
3. 数据通信技术:采用物联网技术,实现传感器和数据处理子系统之间的数据传输和通信,保证信息的实时性。
4. 信息处理和管理技术:通过云计算和大数据技术,对火灾信息进行实时处理和分析,提供准确的火警报告和实时监控。
火灾自动报警及消防联动控制系统设计
火灾自动报警及消防联动控制系统设计摘要:近年来,随着我国消防事业蓬勃发展及计算机、现代通讯技术的快速发展,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程、消防设备联动控制等。
文章结合工程实例探讨了火灾自动报警及消防联动控制系统的设计。
关键词:火灾自动报警;消防联动控制系统设计;应急照明控制1 概述随着高层、超高层建筑的大量涌现,社会逐步进八信息化(m的时代,人们对建筑智能化的要求也越来越高,作为智能建筑中一个相对独立的子系统――火灾自动报警与联动控制系统即消防自动化系统(FAs)的研究与工程设计也愈来愈显重要。
现以某大楼的消防设计为例,探讨火灾自动报警及消防联动控制系统的设计。
工程概况如下某大楼是一幢办公楼,属二类高层民用建筑。
大楼地下一层为汽车库,层高4.8m,耐火等级为一级。
地上一层至十八层为办公楼,层高3m,耐火等级为二级。
大楼最高处54.9m,建筑面积28288m2。
其中地下车库2236m2。
地下车库划分为两个防火分区,地上各层每层为一个防火分区。
2 系统概要按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(50a45 95)(2005年版)、《建筑设计防火规范》(GB60016-2006)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)等-有关规定,该高层办公楼火灾自动报警系统保护对象分级为二级,采用集中报警系统形式,火灾自动报警及联动系统采取分体化设计。
手动和自动报警装置与火灾报警控制器相连,联动控制大楼内的消防设备。
备用柴油发电机房采用由气体灭火装置配套的气体灭火控制盘进行联动控制,其报警信号、故障显示及动作信号反馈与大楼的火灾自动报警及联动系统接口。
楼内各层设消火栓按钮用于报警及启动消防水泵:地下汽车库和设备房、物业办公房、电梯前室、公共走廊、办公室、会议室等设火灾探测器:公共走廊设手动报警按钮及消防对讲电话a整个大楼设火灾报警控制器、消防联动控制器各一台,楼层每层设火灾显示盘一台。
火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
火灾自动报警系统设计规范》GB50116-981总则1.0.1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
1.0.2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。
1.0.3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.0.4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。
2术语2.0.1报警区域Alarm Zone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。
n Zone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。
2.0.3保护面积Monitoring Area一只火警探测器能有用探测的面积2.0.4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。
2.0.5保护半径Monitoring Radius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。
2.0.6区域报警系统Local Alarm System由区域火警报警控制器和火警探测器等组成,或由火警报警控制器和火警探测器等组成,功能简朴的火警自动报警系统。
2.0.7会合报警系统Remote Alarm System由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。
2.0.8控制中心报警系统Control Center Alarm System1由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。
3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位3.1系统保护对象分级3.1.1火警自动报警系统的保护对象应根据其使用性子、火警危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜吻合表3.1.1的规定。
《火灾自动报警系统设计规范》
《火灾自动报警系统设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》一、引言火灾是给人们的生命财产带来巨大危害的自然灾害之一。
为了及时发现火灾、防止火灾扩散、保护人们的生命和财产安全,火灾自动报警系统的设计显得尤为重要。
本文旨在制定《火灾自动报警系统设计规范》,以确保火灾自动报警系统的正确性和可靠性。
二、系统组成火灾自动报警系统由以下几个部分组成:探测器、传输装置、报警控制器、声光报警器、火警信号接收中心等。
每个部分都有自己的功能,整个系统的稳定性和可靠性需要保证。
三、技术要求1.探测器的选择要符合国家相关标准要求,如烟感探测器、温度探测器等。
2.传输装置必须具备远距离传输能力, 并具有较低的干扰和屏蔽能力。
3.报警控制器要能对接不同类型的探测器,并能对报警信号进行处理和记录。
4.声光报警器应能在火灾发生时提供及时有效的报警信号,以加快疏散速度。
5.火警信号接收中心要能及时接收报警信息,并能有效地向有关部门发出警报。
四、设计原则1.安全性原则:火灾自动报警系统设计必须保证人员的生命安全和财产安全。
2.可靠性原则:系统要求具有较高的故障诊断和容错能力,能够在各种环境下稳定工作。
3.实用性原则:系统要具备一定的灵活性和可调节性,以满足不同场所的需求。
4.经济性原则:在设计和选择系统组成部分时要充分考虑成本效益的问题,避免浪费。
五、设计流程1.需求分析:详细了解用户需求和场所特点,明确设计目标。
2.设计方案:根据需求分析,制定系统的整体架构和组成部分,明确各部分的功能和性能要求。
3.设备选型:按照设计方案选取合适的设备和传感器,确保其质量和性能符合要求。
4.布线规划:根据实际情况合理规划布线及设备安装位置,确保传输信号的可靠性和稳定性。
5.系统安装和调试:按照设计方案进行设备安装,并进行系统的功能和性能测试。
6.系统验收:进行全面的功能和性能测试,确保系统满足设计要求。
7.系统维护:定期检查系统,修复故障和定期更换设备以确保系统的长期稳定运行。
如何设计火灾自动报警与联动系统
如何设计火灾自动报警与联动系统首先,设计火灾自动报警与联动系统需要考虑建筑的特点。
不同类型的建筑物对于火灾自动报警系统的设计要求是不同的,例如在高层建筑中,需要考虑楼梯通道的疏散能力、建筑结构等因素;在商业区域,需要考虑人员密集程度以及易燃物质的存储情况等。
因此,在设计系统时需要对建筑物进行细致的分析,根据建筑物的具体情况来确定系统的类型和布局。
其次,设计人员要对火灾风险进行评估。
根据建筑物的用途、周围环境以及历史火灾情况等因素,对火灾风险进行评估是非常重要的。
只有通过对火灾风险的评估,才能够确定系统的报警级别、灵敏度以及报警设备的安装位置等。
这样才能够确保系统在火灾发生时能够及时、准确地发出报警信号。
另外,设计系统要考虑与其他系统的联动。
在火灾发生时,需要与消防水系统、消防门控制系统、排烟系统等进行联动,以便及时采取措施减少火灾造成的损失。
因此,在设计火灾自动报警与联动系统时,需要考虑如何与其他系统进行协调配合,实现系统之间的联动。
最后,设计人员还要考虑系统的可靠性和稳定性。
火灾自动报警与联动系统是一项涉及到人员生命财产安全的重要设备,因此在设计系统时要考虑系统的可靠性和稳定性。
不仅要选择具有高可靠性的设备和传感器,还要进行严格的系统测试和调试,确保系统在火灾发生时能够正常工作。
综上所述,设计火灾自动报警与联动系统需要全面考虑建筑的特点、火灾风险、与其他系统的联动以及系统的可靠性和稳定性等因素。
只有通过全面考虑这些因素,才能够设计出符合实际需求的火灾自动报警与联动系统。
设计火灾自动报警与联动系统是一项非常重要的工作,这项工作需要充分的专业知识和综合考虑各种因素。
在设计这样的系统时,需要考虑建筑物的结构、人员疏散能力、火灾风险、系统的稳定性和可靠性等多个方面。
下面将对这些方面进行更详细的阐述,以及一些设计系统时需要注意的特别问题。
首先,建筑结构对于火灾自动报警与联动系统的设计至关重要。
不同类型的建筑物拥有不同的结构,这些结构对于火灾的蔓延速度和疏散能力会产生直接影响。
智能火灾报警系统的设计
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图2 F C U 端 口 示惹 图
图3探 测控制 器F D C 端 口示意图
1 . C A N 通讯总线 系统 中的两 台F C U 之 间、F C U 与F D C 之间是 通过C A N B U S 进 行信息交换, 由于C A N B U S 有多 主通 讯的特性 ,因此 两台F C U 及其他F D C 在实 际 运 行时是 无需 分主次 的 。同时 ,两 台F C U 之间 还 有一条C A N B U S 通讯 线 ,两条 通讯线 中的任 条断线 ,对 系统性 能没有影 响 。C A N B U S 采 用 了多主竞争式总 线结构 ,具有 多主站运行和 分散仲裁 的串行总线以及广 播通信 的特点。 C A N B U S 上任 意节点可 在任意 时刻主动地 向网络上其它节 点发送信息而不 分主次 ,因此 可在 各节 点 之 间实现 自由通 信 ,具有 实 时性 强、传输距离较远 、抗 电磁干扰 能力强 、可靠 性强、成本低 等优点。
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的两个 R S 4 8 5 仍 能分 别管 理 与其 连接 的S H D 或 I S D ,并分 别检测 与其相连 的S H D 或I S D ,从 而 保证 所 有探 测器 能 正常 工作 并保 证 信 息不 丢 失 。当两 台火 灾报警控制器 之间 回路 出现 断点 时 ,两 台火 灾控制器仍能分 别管理与其连 接的 探测控制器,从而保证系统正常运行 。 二 、智能火灾报警系统 的接 口设计 ( 一) 智能火灾报警控制器 ( F C U ) 的接 口 本系 统中 的F C U 采用 了C A N B U S 和R S 4 8 5 两 种接 口技术 ,如 图2 所示 。
智能化住宅防盗防火报警系统设计与实现
智能化住宅防盗防火报警系统设计与实现一、本文概述随着科技的快速发展和人们生活水平的提高,住宅安全问题日益受到人们的关注。
智能化住宅防盗防火报警系统作为一种先进的安全防范手段,能够有效提高住宅的安全性,降低火灾和盗窃等安全事故的发生概率。
本文将对智能化住宅防盗防火报警系统的设计与实现进行详细的探讨和研究。
本文将对智能化住宅防盗防火报警系统的基本概念和重要性进行阐述,明确系统的功能和作用。
本文将详细介绍系统的设计过程,包括硬件设备的选择、软件平台的搭建、系统架构的设计等方面,同时还将探讨如何根据实际需求进行系统的定制和优化。
接着,本文将重点介绍系统的实现过程,包括硬件设备的安装、软件平台的开发、系统功能的测试等方面,并详细阐述实现过程中遇到的问题和解决方案。
本文将对智能化住宅防盗防火报警系统的未来发展趋势进行展望,探讨如何通过技术创新和应用拓展来进一步提升系统的性能和功能。
二、系统需求分析在当今社会,随着科技的发展和人们生活水平的提高,智能化住宅的需求日益显著。
智能化住宅防盗防火报警系统是保障居民生命财产安全的重要设施。
对系统的需求分析显得尤为重要。
防盗报警系统需满足全面监控和及时响应的需求。
系统应能够24小时不间断地监控住宅内的各个关键区域,如门窗、走廊等,一旦发现异常行为,如非法入侵,应立即发出报警信号,并通过短信、电话等方式及时通知住户或物业管理人员。
防火报警系统需满足及时发现火源并有效报警的需求。
系统应能够实时监测住宅内的烟雾、温度等参数,一旦发现火源,应立即启动报警机制,并通过声光报警、自动拨打消防电话等方式,确保火灾得到及时控制和处理。
智能化住宅防盗防火报警系统还应满足易用性和可扩展性的需求。
系统应设计简洁明了,易于操作和维护,同时还应支持升级和扩展,以适应未来可能出现的新的安全威胁和技术发展。
智能化住宅防盗防火报警系统的需求分析涵盖了全面监控、及时响应、火源监测、报警机制、易用性和可扩展性等多个方面。
智能建筑中火灾自动报警系统的设计
136智能建筑中火灾自动报警系统的设计徐栋 上海晋晓实业有限公司摘 要:随着社会的发展与进步,重视智能建筑中火灾自动报警系统具有重要的意义。
本文主要介绍智能建筑中火灾自动报警系统的设计的有关内容。
关键词:智能建筑;火灾;自动报警系统;设计引言智能建筑的概念源于美国的20 世纪末。
它是指以建筑为平台, 兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统, 集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优组合, 向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境的建筑。
我国于90 年代才起步, 但迅猛发展势头令世人瞩目。
根据国际上的标准, 智能建筑由建筑设备自动化系统(BAS) 、办公自动化系统(OAS) 、通信自动化系统(CAS) 和结构化综合布线系统( SCS) 构成, 因此智能建筑又称 3A 建筑。
按照国内流行的说法, BAS还应该包括火灾自动报警系统( FAS) 和保安自动化系统( SAS) 。
1 探测部分1.1 火灾探测器的设计选配火灾探测器根据火灾自动报警系统对象分为感烟、感温、感光、烟温复合式以及气体灾探测器;按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。
智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,辅以感温火灾探测器。
点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,线型火灾探测器则可以对探测范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测。
1.2 探测区域探测器设置要点消防设计规范规定“火灾探测区域应按独立的房间划分。
一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,切面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域”。
探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。
在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分探测区域,设置相应探测器。
探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径的确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,尤其要考虑房高对探测器选型的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚的影响。
基于ZigBee无线传感器低能耗火警智能报警系统 的设计与实现研究
基于ZigBee无线传感器低能耗火警智能报警系统的设计与实现研究一、引言二、设计思路1. 系统架构与功能模块基于ZigBee无线传感技术的火警智能报警系统主要由传感器节点、控制器节点和报警器三个功能模块组成。
传感器节点负责实时监测环境温度和烟雾浓度,并将采集到的数据通过ZigBee协议发送给控制器节点。
控制器节点接收并解析传感器节点发送的数据,并根据预设的报警规则进行判断,当检测到火灾危险时,控制器节点发出报警指令,同时向报警器发送报警信号。
2. 传感器节点的设计传感器节点采用ZigBee传感器模块,它能够实时监测环境温度和烟雾浓度。
当环境温度或烟雾浓度超过设定的阈值时,传感器节点会自动向控制器节点发送数据,并启动报警模式。
传感器节点采用低功耗设计,能够长时间稳定运行。
4. 报警器的设计报警器主要负责接收控制器节点发出的报警信号,并通过声音或灯光等方式向建筑内的人员发出警报。
报警器采用低功耗设计,并具有较高的音响和光线效果,能够有效地吸引人们的注意。
三、系统实现传感器节点主要由温度传感器、烟雾传感器、ZigBee模块和电池组成。
温度传感器和烟雾传感器分别用于监测环境温度和烟雾浓度,ZigBee模块负责与控制器节点进行无线通信,电池则为传感器节点提供电源。
传感器节点的硬件设计主要围绕低功耗和稳定性展开,采用优质的元器件和精密的电路设计,确保传感器节点能够稳定可靠地工作。
控制器节点的硬件设计包括ZigBee模块、微控制器、报警器驱动电路和电源管理电路。
ZigBee模块负责与传感器节点和报警器进行无线通信,微控制器用于数据解析和报警判断,报警器驱动电路负责控制报警器的工作,电源管理电路则用于管理电源供给和电量监测。
控制器节点的硬件设计需兼顾稳定性、高效性和低功耗性能。
四、系统测试为了验证系统的稳定性和可靠性,通过实验对系统进行了测试。
测试结果表明,基于ZigBee无线传感器的火警智能报警系统能够准确快速地发现火灾危险,并及时向人员发出警报。
基于智能火灾自动报警系统的设计与实现
85自动化控制Automatic Control电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering1 智能火灾自动报警系统(FAS)概述现阶段,在所有建筑与工程中已普遍运用消防自动报警和控制系统,提高防火监督检查单位的工作效率,防患建筑防火,加大保障力度。
然而,所有单位的消防报警系统具备一定的独立性,未建设起统一的消防监控网络。
近段时间,伴随着信息化建设工作的迅速开展,人们对智能化小区以及城城119联网的需求也在不断提升。
在物联网技术的推动作用下,以射频自动识别技术为依托,能够对所有单位的火灾报警系统信息开展相关的收集活动,并将其反馈至火灾报警中心,确保远程消防监控活动的完成。
在火灾自动报警监控联网技术中,利用控制技术、通信技术、图形显示技术与计算机技术,可以将所有厂商的控制主机与智能控制设备紧密联系起来,并对集中的监控网络进行建设,确保消防防火监控工作管理活动的高效完成,在提升火灾报警效率的同时,还能够实现消防工作监管水平的提升。
2 智能FAS的组成、功能、性能指标及数据流程2.1 系统原理及组成在智能火灾自动报警系统中,对现代通讯网络技术进行了大力运用,居于基础地位的就是计算机网络与无线通信,高效运用了先进技术与火灾探测器,以通信网络平台为依托,可以远程监控并管理城市建筑物与构筑物内自动消防设施的运行情况,确保相关监管活动的实时完成。
针对技术层面而言,智能火灾自动报警系统与物联网类似,在整个网络中,主要有三个部分构成,即FAS 监控中心、火灾报警监控终端与有/无线通信网。
接收火警的信息不低于两条的情况下,智能火灾自动报警系统首先需要对火警的真实情况作出明确,并直接向消防指挥中心发送联网单位的信息情况,在同一时间,还需要将有关情况告知用户单位或设备维修员。
倘若所接收的火警信息为一条,需要及时利用电话形式,对具体情形作出询问,倘若对方的回答不够具体,可以催促对方到达实际位置,开展相关的检查活动,倘若检查结果属于误报情况,用户只需对智能终端的取消报警键点击即可,亦或是将报警器复位。
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地下停车场火灾自动报警系统的设计杨潇(南京市市政设计研究院有限责任公司,南京210008)摘要本文简要分析了地下停车场的防火特点和火灾自动报警系统的特点,认为目前常用的普通的感温和感烟探测器不适合于地下停车场这样的大空间建筑,为此,作者设计在地下停车场采用双波段红外火焰探测器,此探测系统能及时准确的探测初期火灾的火焰所产生的红外,并能很好的排除其他因素的干扰。
关键词:地下停车场;双波探测器;红外光源Auto Fire Alarming System Design in Underground Parking Yang Xiao (Nanjing Municipal Design and Research Institute Co., Ltd,Nanjing 210008)Abstract This paper analysis the characteristics of the fireproof in underground parking and the auto fire alarming system. The author thinks that the current ordinary temperature and smoke detectors are not suitable for such a large space as the underground parking. So he designs a dual-band infrared light flame detector used in underground parking. This detection system can detect the infrared produced by the flame of the fire timely and accurately, and get rid of the interference t of other factors well. Key words:underground parking;dual-band infrared light flame detector;infrared Light1 引言随着我国经济的不断发展,各种车辆的数量也在不断增加,停车用地也越来越紧张。
而地下停车库或停车场应运而生,较好地缓解了这一矛盾。
地下停车场与地上空间相比具有其特殊性,不但火灾引发因素远远多于地上空间,而且还具有火场温度高、发烟量大、扑救困难、人员疏散困难等特点。
因此,扑救地下停车场火灾比其他一般建筑要复杂。
一旦我们不能有效的预防和控制火灾,将给人们的生命和财产造成十分重大的损失。
可见,地下停车场的防火安全极为重要。
2 地下停车场火灾自动报警系统的问题由于环境的不同,地下停车场与地上建筑的火灾报警系统有着较大的差别。
通常地上民用建筑内空气质量较好,可以较好地通风;而地下停车场空间体积大,大多自然通风条件较差,加上常年不见阳光,空气潮湿,灰尘多,各种管线都要在这里汇集,空间拥挤,当汽车启动行使时有较大的震动,各系统间也会产生相互干扰,使得火灾报警系统一直运行在较强的电磁干扰等不良环境下。
目前我国大多数地上民用建筑中的火灾探测器都安装在顶棚,其高度通常低于6m,一般建筑的空间体积也不会太大,当要发生火灾时,烟气能够很容易被探测器感应到。
而在地下停车场这样的大空间场所,由于火灾产生的烟气或温度在空间的传播会受到影响,使得探测滞后,不能第一时间发出火灾报警。
现行的火灾探测技术在地下停车场这样的大空间场所的应用主要存在以下两方面的问题:(1)在大空间中火灾烟气的扩散和上升,都会受到空间效应的稀释作用,其温度和浓度都大大降低,难以达到探测器的灵敏度,就实现不了早期火灾报警。
(2)受到电磁干扰、光干扰、震动、水蒸气、灰尘等的干扰或是环境状况比较恶劣的情况下,火灾探测器难以正常工作,常常会出现不报警或误报警的现象。
因此,地下停车场这样的大空间建筑需要更加先进的火灾探测技术。
笔者设计了在地下停车场采产品与应用2009年第9期96 用双波段红外火焰探测器,其设计过程如下。
3 双波段红外火焰探测器的设计火灾探测器是消防自动报警系统的眼睛,它会在火灾初期探测火灾信号,并迅速将信号传到报警控制器,发出警报信号,从而使人们在第一时间知道火灾的发生,及早发现火灾是控制火灾的关键。
探测器常用类型有:感温、感烟、感光(紫外、红外)、可燃气体等4类。
由于地下停车场这样的大空间建筑不适合用普通的感温和感烟探测器,故本设计选用先进的双波段红外火焰探测器。
双波段红外火焰探测器是一种新型的火灾探测器,目前在国外已成功地应用于地下停车场等大空间建筑的消防报警。
该探测器工作原理是,采用火焰及背景辐射双信息相关传感技术,当发生火灾时,局部物体的温度开始升高时,会高于环境的背景温度,会带来其向空间辐射的红外线的能量生变化,而火焰和干扰光会产生两个不同特征波段上,两个红外传感元件对它们会作出不同响应,内部数据处理系统会及时对采集到的数据进行运算、分析和处理,会判断哪些是火灾信号,哪些是干扰信号,最后将正确信息传送给火灾报警控制器,从而大大提高对火焰探测的可靠性。
3.1 双波段红外火焰探测器的模型双波段红外光火焰探测器的设计可以分为四个部分:第一部分是红外光源,它主要是提供探测器能够探测的波段的红外光;第二部分是探测器电路,它包括传感器及周围电路,主要是探测红外光;第三部分是信号处理电路,包括放大电路、滤波电路及AD转换电路,它主要是对信号作放大和转换等处理;最后是微控制器,它对转换后的信号进行处理,并做出响应,它是系统的核心。
其系统结构图如图1所示。
图1 系统组成框图本设计的主要技术参数如下:(1)检测原理:红外吸收式。
(2)最小响应时间:500ms。
(3)工作电压:18~36V DC。
(4)环境温度:-40~+80℃。
3.2 系统构成(1)红外光源的设计所有物体都能发射出红外辐射,火焰的红外辐射波长主要集中在3.5~5μm波段内。
而红外光探测器通常只对光强的变化敏感,因此需要设计一个调制红外光源。
本设计选择IRL715红外光源,它是一种白炽灯,是利用电调制的NDIR红外传感器激励光源,指定应用于NDIR红外吸收气体探测器,其工作的脉冲重复频率范围通常为0.1~10Hz,波长从可见光到5μm。
它具有可靠性高、输出稳定、寿命长等特点,此外,它还能滤掉直流干扰,降低平均功率提高瞬时发射功率,同时减少探测器、放大器等元件的寄生热,提高系统的稳定性。
由于光源的辐射通量与通过的电流成正比,我们采用恒流源为其供电,并通过微处理器来脉动式开和关。
通常红外电路的发射脉宽为800ms,周期为4s。
(2)光路系统的设计在进行光路系统的结构设计时,应将红外光源和红外探测器设置在同一光轴上,这样可以使红外吸收信号具有较好的分辨率。
光路系统是探测器的一个很重要的组成部分,它采用反射式,要求光路简洁,首先红外光源通过抛面镜发射出平行光,并通过能透过红外的滤波片,最后经平面镜反射后汇聚到光电传感器上。
这种光路的平面镜对3.0~4.3μm的红外波段的反射率在98%以上。
(3)探测器的设计1)波段选择通常在火灾发生时,由碳氢或含碳化合物燃烧产生的红外辐射波长一般在4.4μm,而背景辐射(如调制太阳光、照明、电弧焊、及其他热体等非火灾红外辐射)红外波长一般为3.8μm,因此我们将探测器的两个设计波段定在这两个波长上。
2)传感器的选择选择传感器的原则是要具有量子效率高、响应快、线性工作范围大、耗电少和使用寿命长等有点。
本设计选用Perkinelmer公司的TP2534-G5G20热电堆双源传感器,它是一种双通道传感器,带有红外带通滤波器,自带滤光片,并且内部带有热敏电阻,其测量通道的G5滤波器的中心波长是4.4μm,能够可靠而且精确地探测到火焰产生的红外光。
(4)探测器的处理电路设计红外探测器的设计关键是设计稳定可靠的前置放大电路,因为通常红外光产生的信号都十分微弱,产品与应用2009年第9期97 极容易受到外界的干扰,最好采用高精密、低漂移的模拟前置放大电路进行放大处理,放大出来的信号通过二级放大电路,直接输出一个与火焰强度对应的信号,并由测控系统通过校正和补偿后得到火焰强度。
本文所设计的放大电路如图2所示。
热电堆的内阻较高(约50kΩ),输出电压仅有几mV,它就好像一个带内阻的电压源,输出信号是非常微弱,需要使用高输入阻抗并且低噪声的CMOS运算放大器进行线性放大。
在对有用信号放大的同时,还应对工频段的背景干扰信号进行衰减,以减少工频和高频信号的干扰。
此外,为了顺利实现双波段信号的提取,还应使电路满足火焰探测灵敏度要求较宽的动态范围。
图2 信号放大电路 3.3 信号数据处理火焰探测是一种特殊类型的信号检测,由传感器采集的光强变化参数不能准确的确定信号,而且地下停车场环境较差,干扰因素较多,而且这些干扰引起的光强变化特征往往与火焰强度变化相似,容易引起误报警,采用双波段补偿技术可以有效解决这个问题,它是由参比通道进行温度相关和光源强度补偿的。
光线通过测量通道和参比通道得出不同的数据,通过对这些数据进行分析,利用最小二乘法算法进行计算处理,再将通过AD转换所获取的数据经过滤波处理,此算法能够避免环境因素变化的影响,校正和补偿计算值,既能快速准确探测光强,又能降低误报率。
参比通道可以有效地处理温度影响。
首先进行温度实验,测出参比通道和测试通道与温度的有关数据,并建立相关的数据表格,表格数据在一定程度上能反映出温度与误差之间的关系,再用最小二乘法拟合出这种关系式,它能反映各个温度对应的补偿量,通过补偿就可以抵消温度对传感器造成的测量误差。
本系统采用C8051F410单片机作为处理器,它结构简单、操作方便,能大大简化数据处理过程,节省运算时间,快速完成运算过程。
在实际的测量过程中,为了进一步提高测量精度,可根据上面提到的最小二乘法拟合出的温度与误差之间的关系式,来对误差进行补偿,最后经数字滤波、线性插值等软件处理后,得出波长值,从而判定火灾是否发生。
4 双波段红外火焰探测器的应用效果北京某大型地下停车场采用了双波段红外火焰探测器系统。
该地下停车场具有大空间建筑所共有的特点,即空间体积大,净空高。
在未更换探测器之前,该停车场使用普通的感温探测器,曾经在一次电焊施工中,由于电焊产生的强光被探测器探测到而引起误报警,造成了极坏的影响;而在平时用加烟工具进行火灾模拟试验时,探测器经常显得反映迟钝,往往要很长时间才能发出报警。
在采用双波段红外火焰探测器系统之后,在进行的火灾模拟试验中,探测器能很快探测到并作出反映,在用一些干扰光以及其他干扰因素进行试验时,探测器也能很好的识别,没有发出误报警的情况。