应急照明灯原理分析与电路图

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消防工程大样图之一:应急灯强启配电和原理图

消防工程大样图之一:应急灯强启配电和原理图

消防工程大样图之一:应急灯强启配电和原理图消防工程大样图是消防设计中的重要组成部分,它详细描述了消防设备的布局、安装要求和连接方式。

其中,应急灯强启配电和原理图是消防工程大样图中的重要部分之一。

本文将详细介绍应急灯强启配电和原理图的设计思路和技术要点。

一、应急灯强启配电部分应急灯强启配电是消防工程中的关键设备之一,它能够在紧急情况下强制点亮应急灯,为人员疏散和逃生提供必要的照明。

以下是应急灯强启配电的组成和功能:1、应急灯:应急灯通常安装在走廊、楼梯间和公共场所等位置,它们能够在停电或火灾等紧急情况下自动点亮,为人员提供必要的照明。

2、强启开关:强启开关是应急灯强启配电的核心部件,它能够在紧急情况下强制点亮应急灯。

强启开关通常安装在便于操作的位置,例如墙壁或吊顶上。

3、电源适配器:电源适配器将市电转换成应急灯所需的电压和电流,保证应急灯的稳定工作。

4、控制线路:控制线路连接强启开关和应急灯之间的电路,实现强启信号的传输和控制。

应急灯强启配电的工作原理和流程如下:1、在正常情况下,应急灯处于待机状态,强启开关处于关闭状态。

2、当发生紧急情况时,强启开关被触发,启动控制线路,传递强启信号。

3、应急灯接收到强启信号后,自动点亮,为人员提供必要的照明。

二、应急灯强启配电原理图部分应急灯强启配电原理图是描述应急灯强启配电工作原理和电路连接的图表。

以下是应急灯强启配电原理图的设计思路和技术要点:1、标注各个元器件的位置和作用:在原理图中,需要清晰标注出强启开关、电源适配器、控制线路和应急灯等元器件的位置和作用。

2、描述各个元器件的连接方式和原理:在原理图中,需要详细描述各个元器件之间的连接方式和原理,包括电源连接、控制线路连接等。

3、绘制原理图并进行详细说明:在绘制原理图时,需要使用规范的电路符号和标注方式,以便于阅读和理解。

同时,需要对原理图进行详细说明,包括各个元器件的作用、工作原理和操作流程等。

以下是应急灯强启配电原理图示例:在上述电路图中,Power Adapter为电源适配器,为整个电路提供电源;Emergency Light为应急灯;Control Circuit为控制线路;Strong-start Switch为强启开关。

新国标消防应急灯参考电路原理图-HN1203

新国标消防应急灯参考电路原理图-HN1203

一、ﻩ概述自主设计的 ASIC芯片,主要应用于消防应急与疏散指示照明产品上,符合国标GB 17945-2010.具有应急转换,12 小时定时充电,模拟断电,30 天、360天定时放电,信号加注模拟测试,故障指示、故障报警、电池开路、短路检测,负载光源开路、短路检测,瞬间跳闸延时计时充电等功能.单芯片结构,外围电路简单,无须编程,内置晶振,外部无复位电路,泄放电流低,一个功能按键K1 等特点。

芯片可应用于应急灯、标志灯、吸顶灯、地埋灯、应急日光灯等应急类 LED 光源照明产品上,以及使用镍隔电池的充电产品中。

二、功能描述:1、应急转换功能:在交流电瞬间断电或交流电压低于 187V 时,系统自动转入电池供电状态;2、12小时定时充电功能:在交流电上电后,系统正常状态下,进入对电池充电,主充时间为12小时,12小时过后自动转入辅充(涓流)状态,充电指示红色LED指示灯由亮变灭;3、故障指示功能:当系统出现故障时,黄色LED 指示灯发光,蜂鸣器发出报警声,表示有故障,在不同工作状态下的故障指示如下:灯具正常充电工作状态时故障指示:A、灯源短路(任一负载光源短路):黄色LED指示灯以2Hz频率频率闪烁,蜂鸣器响两声(后续每分钟内向两声),故障排除后回到正常主电工作状态;B、灯源开路(任一负载光源开路):黄色LED指示灯以2Hz频率频率闪烁,蜂鸣器响两声(后续每分钟内鸣响两声),故障排除后回到正常主电工作状态;C、电池短路:黄色LED指示灯以1Hz频率频率闪烁,蜂鸣器响两声(后续每分钟内鸣响两声),故障排除后回到正常主电工作状态;D、电池开路:黄色LED指示灯以1Hz频率频率闪烁,蜂鸣器响两声(后续每分钟内鸣响两声),故障排除后回到正常主电工作状态.灯具在月检/年检时(包括手动、自动和快测的月检/年检)的故障指示:A、灯源短路(任一负载光源短路):退出月检/年检,黄色LED指示灯以2Hz频率闪烁,蜂鸣器响两声(后续每分钟内响两声),故障排除后回到正常主电工作状态。

消防应急照明和疏散指示系统课件PPT

消防应急照明和疏散指示系统课件PPT

03
考虑灯具的安装方式和 固定件,确保灯具安装 牢固、稳定。
04
预留检修口或检查门, 方便后期维护和更换灯 具。
照明灯具的维护与管理
01
02
03
04
定期检查灯具的外观和性能, 确保灯具工作正常。
及时更换损坏或老化灯具,保 持照明系统的完好性。
定期清理灯具表面和内部,保 持灯具的清洁和散热效果。
建立维护档案,记录灯具的维 护和更换情况,方便后期管理
通过明确的指示和照明,该系统有助 于提高疏散速度,减少恐慌和混乱, 确保人员尽快撤离。
系统的工作原理
电源
消防应急照明和疏散指示系统的 电源通常采用独立的紧急备用电 源,如铅酸蓄电池或锂电池,以
确保在断电时能够继续工作。
控制逻辑
系统通过控制逻辑电路实现自动切 换,在紧急情况下自动点亮应急照 明灯具并改变疏散指示标牌的方向 或状态。
每个应急照明和疏散指示设备均 配备独立的控制装置,可独立响
应火灾等紧急情况。
控制设备的选择与配置
选择标准
根据建筑物的规模、用途、结构和消防要求等因素,选择合适的 控制设备,确保系统稳定可靠。
配置要求
根据建筑物的实际布局和疏散路线,合理配置控制设备的位置和数 量,确保系统能够快速响应紧急情况。
备用电源配置
04
CATALOGUE
消防应急照明和疏散指示系统的联动控制
控制方式与原理
集中控制方式
通过消防控制中心对所有应急照 明和疏散指示系统进行集中控制 ,实时监测并快速响应火灾等紧
急情况。
区域控制方式
根据建筑物的不同区域或防火分 区设置控制分中心,实现局部区 域的应急照明和疏散指示系统的
独立控制。

应急灯电路图及工作原理介绍

应急灯电路图及工作原理介绍

应急灯电路图与工作原理这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。

它可以在停电时自动实现切换供电。

正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。

其电路见图1。

下面介绍其工作原理。

在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。

IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。

这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。

当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示。

改变R2阻值可调整充电电流。

随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时,IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。

当停电时,J2失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。

S1在这里用来手动切断应急灯电路部分。

由IC2(NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路。

IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V 的交流电,使日光灯管点亮。

这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定。

使用时,注意T3、T4应加散热器。

制作时,X1选用次级为6V/200mA的电源变压器。

J1、J2选用线圈电压为6V的继电器。

其他器件选择可参考图示,无特殊要求。

电路调试很简单,接通主电源电时,J2应该动作,LED1为电源指示。

然后测量IC1的3脚电压是否为6.9V左右,之后可用一个外接电源接入IC2脚来调整充电保护电路。

应急照明灯原理分析与电路图

应急照明灯原理分析与电路图

应急照明灯原理分析与电路图核心提示:JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。

有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥...JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。

有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。

下图是根据实物绘制的电路。

其工作原理:当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、Cl滤波,输出10V左右直流电压。

该电压经R2、Vl、D6给电池充电。

Vl 基极接有稳压二极管DW,电阻Rl既是Vl的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使Vl基极电压约为。

这样,充电电压最高约.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。

在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7、R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不亮。

当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED 灯亮。

V4导通后,V4集电极为低电平,由于Rl0跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。

绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。

绿灯亮表示220V交流电源、10v直流和Vl电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。

ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。

检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。

交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。

如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容c1两端是否有10V直流电压,Vl发射极有无5V左右电压。

LAT型消防应急照明灯的电路原理与故障维修分析

LAT型消防应急照明灯的电路原理与故障维修分析

LAT型消防应急照明灯的电路原理与故障维修分析本文介绍的LAT型消防应急照明灯安装在一般工业与民用建筑中,以便停电时,为人员的疏散或消防作业提供应急性的照明,同时该灯具还具有"自检"和"自保"功能,是一款全自动型消防应急照明灯具。

灯具的外形如图1所示。

内部电路如图2所示。

图1 灯具的外形图图2 内部电路图一、电路工作原理分析1.正常状态的自动充电电路市电AC220V经C4、R16降压,由D1~D4整流、C2滤波,形成5.5-5.9V直流充电电压(与电池电压高低有关系),经R13限流、D8隔离,加到镍镉电池组正极,进行自动充电。

在充电时,由于R6和R3分压为Q2的b极提供偏压偏低,Q2截止,此时红色充电指示灯LED3经Rl0可获得1.79V电压而发光,表示电池处于充电状态。

当电池充满时(实测约为4,37V),Q2的b极偏压增高并使Q2导通,c极电压降低,LED3熄灭,表示充满电后自动转入涓流浮充状态。

2.应急状态的自动放电电路在充电过程中,充电电压经R15加到D6正极,在D6和D7的负极形成4.53V电压,该电压将D7封锁住,使D7无法导通,导致Q4的b极无偏置,使Q4截止。

正在充电时,即充电灯亮时,Q4的c极电压为一0.1V;当电池充满时,即充电灯灭时,电压变为0.03V,Q5都因b极偏压太低而截止,此时c极为高电位,电压在4.27~5.91V之间变化,所以在充电的全过程中,Lal、La2聚光灯不会亮。

当突然停电时,充电电压立刻消失,但在充电过程中,充电电压经R15、R1、D5向Cl充电,并在Q3的b极形成的0.73V电压不会立刻消失。

另一方面,当充电电压消失后,封锁在D7负极上的4.53V电压也随之消失,即D6对D7的封锁被解除,电池电压立刻经。

消防应急照明灯原理

消防应急照明灯原理

消防应急照明灯原理
消防应急照明灯是一种用于火灾事故发生时提供照明的紧急设备。

它的工作原理主要是依靠电池供电,在火灾断电或供电线路故障时自动切换为应急照明模式。

在正常供电情况下,消防应急照明灯会通过电源将电能转换为照明光源。

同时,它还会将部分电能存储在内置的蓄电池中,以备在断电情况下使用。

当火灾发生或供电线路故障导致断电时,消防应急照明灯会自动切换至应急照明模式。

在这种模式下,照明灯会利用存储在蓄电池中的电能,通过稳压和变流装置将其转换为适合照明的电流。

这样就能够提供持续、稳定的照明光源,确保人们在火灾事故中有足够的照明来进行疏散和逃生。

除了提供照明外,消防应急照明灯通常还具备其他功能,例如:自动充电、自动亮度调节和紧急报警等。

这些功能的实现往往依赖于内部的智能控制系统,能够根据外部环境和电池状态等信息自动调节工作状态,确保设备的正常运行和使用寿命。

综上所述,消防应急照明灯通过电池供电,在火灾断电或供电线路故障时自动切换为应急照明模式,利用蓄电池中储存的电能提供持续照明,并通过智能控制系统实现其他功能。

这种设备在火灾事故中起到了关键的作用,保障了人员疏散和逃生的安全。

应急照明控制器 JT-C-100W-01Q 安装使用说明书

应急照明控制器 JT-C-100W-01Q 安装使用说明书

应急照明控制器JT-C-100W-01Q安装使用说明书深圳市嘉泰智慧科技有限公司目录1概述 (1)2技术特性与工作原理 (2)2.1产品主要参数 (2)2.2产品总体结构 (3)2.3产品工作原理 (4)2.4声明 (5)3安装与使用 (5)3.1应急照明控制器安装 (5)3.2智能主机模块面板 (7)4软件系统操作说明 (7)4.1软件界面 (7)4.2用户管理 (8)4.3终端管理 (9)4.4故障查询 (10)4.5控制命令 (12)4.6查看 (13)4.7消防联动 (14)4.8数据库的备份与恢复 (15)5故障分析与排除 (15)6保养与维护 (16)7运输与贮存 (17)8开箱及检查 (17)9安全使用注意事项 (17)1概述本公司生产的JT-C-100W-01Q型应急照明控制器,其设计满足《GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统》的要求。

应急照明控制器是智能消防应急疏散系统的控制主机,实时监测系统各个部分的数据信息,接受FAS火警信号,提供最优逃生路径。

其特点为:1)能够实时采集和管理终端设备数据,显示应急时间;2)监测EPS和EPS电池及终端设备状态;3)接受火警信息,自动生成疏散方案;4)显示终端故障信息,包括故障类型、故障时间和故障位置,并有声光信号警报并打印故障信息;5)打印设备维护报表;6)根据需要配置终端工作方式和状态,根据国家安全标准定期检测终端状态;7)控制器自身备用电源可维持设备运转三个小时以上。

本产品适用于高层建筑、商场、娱乐场所、银行、医院等人员密集的地方。

本产品的型号组成是根据《GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统》来制定的,代表意义如下所示:12341:01Q代表应急照明控制器编号2:100W代表此装置的额定功率为100W3:类别代码:C代表应急照明控制器4:企业代码:JT代表深圳市嘉泰智慧科技有限公司2技术特性与工作原理2.1产品主要参数本产品主要技术参数见表1所示:表1应急照明控制器主要技术参数表产品型号JT-C-100W-01Q硬件环境产品规格970X575X1300mm安装方式落地式主控机工业控制计算机CPU Inter酷睿J1800内存4G硬盘64G显示器17”工业液晶显示器备用电源12V24AH铅酸电池防护等级IP30接地方式TN-S以太网Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps I/O接口10XRS232,10XUSB2.0软件环境操作系统Windows操作系统应用软件消防应急照明和疏散指示系统运行参数数据库SQLite额定电源电压AC220V额定工作频率50Hz主电功率100W应急转换时间≤0.05S应急时间≥180Min输出回路4回路(可扩展)总线技术F-Bus总线距离2000m运行环境-20°C-60°C,RH≤95%执行标准GB17945-20102.2产品总体结构图1产品外形图图2产品结构图2.3产品工作原理将输入交流电通过整流器变换稳定的直流电供给PC机使用,同时给电池充电。

发电厂应急照明供电方式分析及改进方法

发电厂应急照明供电方式分析及改进方法

发电厂应急照明供电方式分析及改进方法摘要:发电厂能够为社会提供优质的电力能源,因此必须做好应急供电工作。

在发电厂应急照明系统中最重要的就是应急供电系统,应当注重该系统运行稳定性和安全性。

此次研究分析了应急照明供电系统在应用期间中存在的问题,并针对上述问题提出针对性的解决措施,进一步探讨分析发电厂应急照明供电方式的改进方法,希望能够对相关人员起到参考性价值。

关键词:发电厂;应急照明;供电方式;改进为了确保发电厂的稳定工作,必须将应急照明设置在重要场所及设备附近,因此供电方式的合理与否直接影响变电站设备运行安全性。

发电厂照明系统供电方式主要为380V供电,在供电母线故障检修时需要停电处理,检修时间往往需要1~2天,而在企业管理系统中,供电系统容量仅能满足应急照明负荷的1小时用电需求,因此该系统长期缺乏交流电源而不再运行,从而引起该区域内工作照明与应急照明均无法正常运行,极大影响发电厂运行安全性和稳定性。

1、发电厂应急照明系统原理在正常运行条件下,应急照明系统电源供给是通过主电源供电,利用充电机对蓄电池进行充电处理。

在输入供电点电源之后,会将电源切换开关,之后通过应急输出开关至应急照明负荷盘母线。

在完成电池组充电之后,充电器会将电压调整至蓄电池浮充电。

照明供电点交流电源会切换至装置动作,利用直流输入开关,可以使蓄电池组电能输送到逆变模块,之后到达切换开关。

在恢复交流电源之后,会自动退出逆变器,并且恢复至原有供电方式。

2、应急照明系统现状和存在问题现阶段,发电厂照明供电点包含1号紧急电力供给系统和2号紧急电力供给系统,其中,2号紧急电力供给系统母线为3号紧急电力供给和4号紧急电力供给,如图1所示。

21MDI段正常照明负荷和1号紧急电力供给系统存在相同负荷覆盖区域,其他照明供电也存在相同情况。

若某一段母线处于停闸和带电检修状态时,会使覆盖区域内无照明情况。

例如1号照明供电点检修,在该供电点I段进行检修时,其他照明负荷失电,且1号紧急电力供给系统退出,此时应急照明负荷失电,此时就会导致1号照明供电点I段供电部位无照明。

应急照明灯电路图原理

应急照明灯电路图原理

应急照明灯电路图原理
应急照明灯的电路工作原理见图。

停电是经常性的事情,但有的场合则不允许停电(如正在进行手术等)。

用LSE设计的电路简单,实现全自动化。

当有220V交流电时,照明灯H1点亮,同时LSE的④脚为高电平输出,三极管VT 截止,继电器J处于释放状态,故直流灯H2不亮。

一旦电网停电,H1熄灭,LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通,继电器J吸合,接通了照明灯H2的电源,H2自动点亮,两灯之间的转换几乎无间断。

应急照明灯还是是防火安全措施中要求的一种重要产品。

当出现紧急情况,如地震、失火或电路故障引起电源突然中断,所有光源都已停止工作,此时,它必须立即提供可靠的照明,并指示人流疏散的方向和紧急出口的位置,以确保滞留在黑暗中的人们顺利地撤离。

应急照明灯电路图。

消防应急照明和疏散指示系统的安装与调试

消防应急照明和疏散指示系统的安装与调试

消防应急照明和疏散指示系统的安装与调试消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303勺要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。

系统的安装消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。

一、一般要求1、消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;2、消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;3、带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同;4、指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装;5、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作;6、消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;7、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;8、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具;9、消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。

二、系统主要组件的安装1消防应急标志灯具的安装(1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm 吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;(2)低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面) 1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件;(3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm与地面接触边缘不宜大于1mm(4)在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的消防应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致。

应急灯实验报告(3篇)

应急灯实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解应急照明灯具的基本工作原理和性能特点。

2. 检验应急照明灯具在不同环境下的照明效果和可靠性。

3. 掌握应急照明灯具的安装、使用和维护方法。

二、实验原理应急照明灯具是一种在正常供电中断时,能够自动切换到备用电源,为人员疏散和救援提供照明的灯具。

其基本工作原理如下:1. 正常供电时,应急照明灯具的市电电路和备用电源电路均不工作。

2. 当市电电路发生故障时,应急照明灯具的自动切换装置启动,将备用电源电路接入灯具,使灯具进入应急状态。

3. 应急照明灯具在应急状态下,能够提供足够的照明亮度,确保人员安全疏散和救援工作的顺利进行。

三、实验器材1. 应急照明灯具若干2. 市电电源3. 备用电源4. 测量工具(如电压表、电流表、照度计等)5. 安全防护用品四、实验步骤1. 外观检查:检查应急照明灯具的外观,确保无损坏、变形、锈蚀等现象。

2. 接线检查:检查应急照明灯具的接线是否牢固、正确,确保接触良好。

3. 市电供电测试:将应急照明灯具接入市电电源,观察灯具是否正常工作。

4. 备用电源测试:切断市电电源,观察应急照明灯具是否自动切换到备用电源,并正常工作。

5. 照明效果测试:使用照度计测量应急照明灯具在不同距离下的照度值,评估照明效果。

6. 应急工作时间测试:记录应急照明灯具从切换到备用电源开始工作到电量耗尽的时间,评估应急工作时间。

7. 可靠性测试:在恶劣环境下(如高温、潮湿、振动等)测试应急照明灯具的可靠性。

五、实验结果与分析1. 外观检查:所有应急照明灯具外观完好,无损坏、变形、锈蚀等现象。

2. 接线检查:所有应急照明灯具接线牢固、正确,接触良好。

3. 市电供电测试:所有应急照明灯具在市电供电下正常工作。

4. 备用电源测试:所有应急照明灯具在市电电源切断后,自动切换到备用电源,并正常工作。

5. 照明效果测试:应急照明灯具在不同距离下的照度值均达到国家标准,照明效果良好。

6. 应急工作时间测试:所有应急照明灯具的应急工作时间均满足国家标准。

消防应急灯电路图工作原理

消防应急灯电路图工作原理

消防应急灯电路图工作原理奇辉GF066型全自动消防应急灯原理与维修消防应急灯被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。

市场上众多的消防应急灯具都是由消防公安部门监制的产品,品种繁多,但功能基本一致。

当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。

消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池,在有市电供电的情况下给电池充电。

由于长时间与220V交流电源并联在一起工作,所以易出故障。

由于属于专用产品,大多数不提供电路原理图。

附图是根据实物绘测的券枕GF-nC16型全白动消防应急灯电路原理图。

电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。

照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V螺旋式灯泡),电池是3.6V/1800mAh的镍镐可充电电池,在停电时可提供功率为Zx2.5W,照明时间不少于100min o在电路中设有三个轻触自恢复式按键:G(OFF关),K(ON开),S (TEST)试验。

三个不同颜色的状态指示灯,D12(H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,D14(L绿色)表示外电供电。

在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。

一、工作原理1.灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K, G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3, Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。

当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。

当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll, L2的开和关。

停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。

来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。

点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。

EPS应急电源工作原理及选型

EPS应急电源工作原理及选型

EPS应急电源工作原理及选型要点韦德电子有限公司陈伟环摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。

文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。

随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。

所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。

一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。

”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。

当发生大面积停电事故时,两路电源均可能发生停电事故。

因此,应急电源作为独立于电网之外的备用电源.被广泛应用于各种建筑工程之中。

目前,应急电源包括柴油发电机组和蓄电池,近年来,含蓄电池的EPS作为应急电源,被广泛应用,尤其是被用做消防应急电源。

1、 EPS的工作原理应急电源采用单体逆变技术, 集充电器、蓄电池、逆变器及控制器于一体。

系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理框图如1所示WY、WYS、WYS/B系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。

⑴当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。

在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。

《应急照明灯具》课件

《应急照明灯具》课件

标准化与规范化
随着应急照明灯具行业的 不断发展,标准化和规范 化将成为行业发展的重要 趋势。
定制化与个性化
满足不同用户和场所的特 殊需求,定制化和个性化 将成为行业发展的另一个 重要趋势。
绿色环保
随着环保意识的不断提高 ,绿色环保将成为应急照 明灯具行业发展的重要方 向。
THANKS
谢谢
电路设计
采用高效电路设计,确保电能的有效传输和分配,同时保证灯具在正常工作状 态下的稳定运行。
光与照明技术
光源类型
应急照明灯具使用高效、长寿命的光源,如LED灯珠,以提供足够的照明亮度。
照明调节
根据不同的应用场景和需求,应急照明灯具具备调光功能,可调节照明亮度、色 温等参数。
控制与智能化
控制方式
应急照明灯具支持多种控制方式,如 手动控制、自动控制和远程控制,以 满足不同场景的需求。
智能化功能
现代应急照明灯具集成智能化功能, 如感应控制、定时开关、能耗监测等 ,提高使用便利性和节能效果。
03
CHAPTER
应急照明灯具的设计与选型
设计原则与标准
安全性原则
确保灯具在紧急情况下能够稳 定、可靠地工作,为人员提供 足够的光线,便于疏散和逃生
作用
在紧急情况下,为人员疏散、逃 生、救援等提供照明,保障人员 安全。
分类与特点
分类
根据使用环境和功能需求,应急照明 灯具可分为消防应急照明灯具、普通 应急照明灯具等。
特点
具有高效的光效和照明范围,能够快 速启动并在断电后提供稳定的照明; 同时,还具有节能、环保、长寿命等 优点。
应用场景与优势
应用场景
使用与操作说明
使用方法
根据需要调节亮度或色温

应急照明在消防控制室实现强制点亮方法介绍

应急照明在消防控制室实现强制点亮方法介绍

应急照明在消防控制室实现强制点亮方法介绍发布时间:2014-03-13 15:04:02 来源:《中国房地产业》期刊字号:T T应急照明是现代建筑物中安全保障体系的一个重要组成部分,相关专业规范中约有20条被纳入“强制性条文”中,足见其在电气设计中所占的份量。

一个完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、系统组织、灯具控制方式、导线选型及敷设方式等各个环节都严格执行相关规范,才能保证其在紧急状态下能发挥应有的作用。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98第6.3.1.8条规定“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

”本文根据个人对现有相关规范的理解并结合实际工作经验就如何实现消防控制室在确认火灾后能接通火灾应急明灯和疏散标志灯(下面简称应急灯强点)的问题进行探讨。

应急照明包括疏散照明和备用照明。

供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所(如公共建筑的疏散通道、高层居住建筑长度超过20米的内走道等),应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明;供消防作业及救援人员继续工作的场所(如消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房等),应设置备用照明。

以疏散通道照明采用双头消防应急灯,备用照明采用自带蓄电池的可控型应急灯为例,应急照明配电系统图见下图。

E1和E2回路的灯具采用疏散指示标志灯。

根据相关规范和相关部门规定,疏散指示标志灯为长明灯,该灯具内配带优质镍镉电池。

正常情况下,市电通电即亮;市电因检修、故障等原因停电或发生火灾时,疏散指示标志灯均自动切换到应急状态,确保标志灯常亮,因此不存在强点问题。

E3和E4为双头消防应急灯回路,该回路的应急灯均自带大容量镍镉电池,灯具内设有电压自动转换电路,当市电电压下降到187V~132V之间的某一电压值时,灯具会由主电状态转入应急状态(即应急灯点亮);当市电电压上升到132V~187V之间的某一电压值时,灯具会由应急状态恢复到主电状态(即应急灯不亮)。

深圳市嘉泰智慧科技有限公司 集中控制型消防应急照明灯具 JT-ZLZC-E12W-ZM07-Y5H

深圳市嘉泰智慧科技有限公司 集中控制型消防应急照明灯具 JT-ZLZC-E12W-ZM07-Y5H

集中控制型消防应急照明灯具安装使用说明书JT-ZLZC-E12W-ZM07-Y5H深圳市嘉泰智慧科技有限公司目录1概述 (1)2主要参数 (1)3结构特征与工作原理 (2)4安装与使用 (3)5故障分析与排除 (4)6保养与维修 (4)7运输与贮存 (4)8开箱检查 (4)9安全使用注意事项 (5)1概述欢迎使用我公司生产的JT-ZLZC-E12W-ZM07-Y5H系列集中控制型消防应急照明灯具,该系列灯具设计满足《GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统》的要求。

其特点为:1)应急转换时无机械触电,性能安全可靠2)内部芯片智能恒定输出电流,使灯具的亮度更稳定3)采用LED为发光光源,能耗极低、寿命长、烟雾穿透力强,易管理本产品主要适用于高层建筑、商场、娱乐场所、银行、医院等人员密集的地方,在发生消防事故的情况下,本产品可以自动为人员疏散提供最准确、最快捷的疏散路径。

本产品的型号组成是根据《GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统》来制定的,代表意义下所示:12341:产品型号:ZM07-Y5H代表本公司生产的型号2:产品代码:E12W中E代表发光类型为LED;12W代表额定功率为12W3:类别代码:Z代表照明灯具,L代表持续型;Z代表自带电源型;C代表集中控制型4:企业代码:JT代表深圳市嘉泰智慧科技有限公司本产品具有耐高温耐腐蚀的特性,可以在大多数的环境下正常使用,产品所采用的材料均为绿色环保材料。

2主要参数本产品的主要技术参数如下所示:额定电源电压:DC36V主电功耗:12W外壳防护等级:IP30应急工作时间:90分钟使用光源名称和参数:LED DC3.0V执行标准:GB17945-2010应急输出光通量:≥50lm应急转换时间:≤5S3结构特征与工作原理3.1产品外形图如图1所示:图1外形示意图3.2产品结构图如图2所示:图2产品结构示意图3.3产品工作原理当上级分配电装置为灯具提供DC36V电源信号时,灯具的线路板中DC-DC降压电路将DC36V电压降为控制电路和光源所需电压,通讯电路接收通讯信号,并将信号传递给控制电路,控制电路控制光源的点亮与熄灭,控制电路将信号反馈给通讯电路。

应急照明接线原理

应急照明接线原理

应急照明接线原理
应急照明接线原理是指在紧急情况下,通过一些特殊的电路设计,将电源切换到备用电源上,以提供照明功能。

这种设计常见于一些需要24小时不间断照明的场所,例如商场、办公楼等。

下面是一种常见的应急照明接线原理示意图:
在平常情况下,照明电路的电源来源于市电,通过开关控制灯具的开关状态。

当市电正常供电时,灯具就可以正常工作。

然而,一旦市电供电中断,应急照明系统会自动切换到备用电源上。

备用电源通常采用蓄电池或柴油发电机等,可以在市电中断后立即为照明电路提供电力。

在市电中断后,应急照明系统会感应到市电的中断信号,并迅速将电源切换到备用电源上。

同时,系统会通过一系列的保护装置,例如保护继电器和电路断路器,保证照明电路的正常运行。

当市电恢复供电后,应急照明系统会再次感应到市电的恢复信号,并立即将电源切换回市电。

这样,照明电路就可以继续使用市电供电,同时备用电源也会自动充电,以备下次市电中断时使用。

此外,为了保证应急照明系统的可靠性,设计中还应包括自动测试功能。

系统会定时进行自检,测试备用电源的电量和性能,以确保在紧急情况下备用电源的可靠性。

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应急照明灯原理分析与电路图
时间:2011-11-29 21:49:24 点击:38
核心提示:JYD-100消防应急灯采用3.6V、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。

有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥...
JYD-100消防应急灯采用3.6V、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。

有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。

下图是根据实物绘制的电路。

其工作原理:当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、Cl滤波,输出10V左右直流电压。

该电压经R2、Vl、D6给电池充电。

Vl基极接有稳压二极管DW,电阻Rl既是Vl的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使
Vl基极电压约为5.6V。

这样,充电电压最高约4.2V.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。

在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7、R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不亮。

当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2
断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED 灯亮。

V4导通后,V4集电极为低电平,由于Rl0跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。

绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。

绿灯亮表示220V交流电源、10v直流和Vl电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。

ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。

检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。

交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。

如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容c1两端是否有10V直流电压,Vl发射极有无5V左右电压。

如无电压,则应检查相应元件。

检修时,可断开电池一端,测量开路充电电压和短路充电电流(正常时电压为4.2V左右,电流为100mA左右)。

如果电压过高,应检查Vl是否击穿短路,R4、DW是否开路。

过高的充电电压,将造成电池过早损坏。

当交流电源停电时,照明灯不亮,则应重点检查V2、V3、V4电路,并检查电池是否老化。

Tags:应急照明原理分析电路图。

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