CN104871223A - 模块化烟雾探测系统 - Google Patents

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M.A.P.冈达拉
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Abstract

提供了用于探测区域中的烟雾的装置和方法。所述装置可包括第一探测器模块,其包括被配置来探测从所述区域接收的一定体积的空气中的烟雾的传感器,和显示模块,其被配置来接收来自第一探测器模块的输入并向探测管理设备提供输出。所述装置还可包括电耦合到第一探测器模块的第一底板和电耦合到显示模块和第一底板以便在显示模块和第一探测器模块之间传输功率、信号或这两者的第二底板。第一和第二底板可以是可互换的。

Description

模块化烟雾探测系统
相关申请的交叉引用
本申请要求2012年9月27日提交的西班牙专利申请号201231497的优先权。该优先权专利申请的全部通过引用被并入本文。
背景
高灵敏度烟雾探测器(HSSD)系统一般定位成邻近建筑物中的被保护区域,并被配置来监控被保护区域以找到烟雾。这些系统通常包括吸气式风扇以经由采样管和采样孔的网络从被保护区域抽出空气。所采样的空气接着穿过分析空气并在适当时(例如当烟雾或燃烧气体存在时)产生警告信号的高灵敏度高精度探测器。这样的系统中的两个或多个可链接在一起以共享信息,但每个系统通常是独立的,需要其自己的电源。系统通过网络与彼此和与其它设备通信,并可由用户和/或自动化系统监控。
这样的高精度系统的安装呈现几个挑战。例如,由建筑活动产生的尘土对HSSD系统的高精度设备的生命周期可能有消极影响。然而,考虑到一般完整的安装所需的电气导管等的定位,在建筑完成之后安装系统常常是不方便的。此外,这样的HSSD系统一般不是可升级的。每个探测器通常被配置来接收单气流并通过网络将与其有关的信息提供到主控制器。因此,每个被保护区域需要它自己的探测器和输入/输出控制器。
所需要的是用于探测被保护区域中的烟雾的改进的装置和方法。
概要
本公开的实施方案可提供用于探测被保护区域中的烟雾的装置。所述装置包括第一探测器模块,其包括被配置来探测从被保护区域接收的第一体积的空气中的烟雾的传感器。所述装置包括第二探测器模块,其包括被配置来探测从被保护区域接收的第二体积的空气中的烟雾的传感器。所述装置包括电耦合到第一探测器模块的第一底板。装置还包括电耦合到第二探测器模块和第一底板以便在第一和第二探测器模块之间传输功率、信号或这两者的第二底板,其中第一和第二底板是可互换的,且第一和第二探测器模块是可互换的。
本公开的实施方案还可提供用于探测在被保护区域中的烟雾的方法。所述方法可包括选择一定数量的探测器模块,探测器模块的数量对应于烟雾探测器的通道的选定数量。探测器模块可各被配置来接收来自被保护区域的空气并探测其中的烟雾。该方法还可包括选择一定数量的底板,底板的数量比探测器模块的数量至少多于一个。此外,底板可以是可互换的。该方法还可包括将底板连接在一起使得底板至少电耦合在一起,以及将探测器模块耦合到底板,其中每个探测器模块耦合到底板中的单独底板。该方法还可包括将显示模块耦合到底板之一,其中显示模块经由底板中的一个或多个与探测器模块可通信。
附图简述
合并在本说明书并构成本说明书的一部分的附图示出当前教导的方面,并连同描述一起用来解释本教导的原理。在附图中:
图1示出根据实施方案的部分组装的烟雾探测系统的透视图,其描绘其中的底板与轨道组装在一起。
图2示出根据实施方案的部分组装的烟雾探测系统的透视图,其描绘额外的底板及入口和出口导管与底板耦合。
图3示出根据实施方案的部分组装的烟雾探测系统的另一透视图,其描绘探测器模块耦合到底板之一。
图4示出根据实施方案的被组装时的烟雾探测系统的透视图。
图5示出根据实施方案的被组装时的烟雾探测系统的第二配置的透视图。
图6示出根据实施方案的烟雾探测系统的示意图。
图7示出根据实施方案的用于组装烟雾探测器的方法的流程图。
详细描述
现在将详细参考当前教导的各种实施方案,其例子在附图中示出。在可能的情形下,相同的参考数字将在全部附图中用于表示相同或相似的部件。
在下面的描述中,参考形成其一部分的附图,且其中作为例证示出可被实施的特定实现。这些实现被足够详细地描述以使本领域中的技术人员能够实施这些实现,且应理解,可利用其它实现,以及可做出改变而不偏离当前教导的范围。下面的描述因此仅仅是示例性的。
图1和2示出根据实施方案的部分组装的烟雾探测器100(在下文中,“系统100”)的透视图。系统100可以是模块化的、可升级的并被配置来在新设施的建造期间快速安装或在以前存在的设施中翻新。系统100可以是“多通道”系统,其被配置来接收并分析来自多个空气源的输入并确定烟雾、燃烧气体(例如一氧化碳)、元素或指示烟雾和/或火灾的化合物或在所接收的空气中的其它有害元素或化合物的存在。因此,一个多通道系统100可被配置来监控多个被保护区域,同时使用例如单个电源。此外,这样的多通道系统100可链接在一起和/或经由任何适当的电信网络例如现有的网络协议经由RS-485、USB或以太网连接和/或一个或多个无线协议与其它监控设备链接,并可链接到外部设备例如火灾控制板或建筑管理系统,实现或否则便于集中式监控。此外,系统100可被配置来向建筑管理系统提供指令,以便促进对任何紧急情况的快速响应。
在实施方案中,系统100通常包括轨道102和一个或多个底板(在图1中示出四个:104、106、108、110;在图2中示出五个:104-110和112)。底板104-112和轨道102可耦合、例如悬挂、紧固、安装或否则连接到墙壁,以便从那里悬吊下来。在实施方案中,底板104-112可使用螺丝直接紧固到墙壁。轨道102可用来便于底板104-112在机架例如金属机架中的安装和/或准确对齐。此外,在至少一个实施方案中,夹子可用来最初将底板104-112固定到轨道102,当底板104-112紧固到墙壁时使底板104-112稳定。在一些实施方案中,轨道102可能是不必要的并被省略。
虽然在图1中示出四个底板104-110,将认识到,可使用更少的底板,或额外的底板(例如在图2中示出的底板112和/或其它底板)可例如用来提供分别向系统100提供更少的通道或添加额外的通道,如下面将描述的。此外,在包括轨道102的实施方案中,轨道102可依尺寸被制造以容纳任何适当数量的底板104-112。
在至少一个实施方案中,每个底板104-112可包括第一横向侧113和第二横向侧114以及在第一横向侧113和第二横向侧114之间横向地延伸并背离例如轨道102的外表面116。此外,每个底板104-112可包括在第一横向侧113上形成的、例如从外表面116凹进或否则偏离的互连端口118。底板104-112也可每个包括从第二横向侧114突出的互连端子120。互连端口118和互连端子120可被互补地成形,使得每个底板104-112的互连端子120被配置来与底板104-112中的相邻底板的互连端口118配合。
然而将认识到,这是为互连端口118和互连端子120设想的很多实施方案当中的仅仅一个实施方案。例如,在其它实施方案中,互连端子120可由被接纳在由互连端口118提供的一个或多个凹进的连接或插座内的扁平电缆或插头提供。
在实施方案中,互连端口118和互连端子120可布置在每个底板104-112的底部半部分上,且底板104-112可被配置来与在其顶部半部分中的轨道102耦合。在这个配置中,互连端口118和互连端子120的配合可通过每个底板104-112的自然悬挂运动、平稳地安装在一起或使用钩扣、掣子平稳地等来进行,因为每个相邻的底板104-112与轨道102耦合或否则耦合到墙壁。此外,底板104-112可被配置来在与墙壁和/或与轨道102耦合之前耦合在一起。
每个互连端口118和每个互连端子120可以是或包括一个或多个电触头。电触头可设置成在底板104-112之间传递功率和/或一个或多个信号,实现在底板104-112和更具体地与其相关的模块之间的通信和/或功率传递,如下面将更详细描述的。此外,在一些实施方案中,底板104-112可提供在与其相关的模块之间和在模块和外部设备之间的通信。这样的通信信号可遵循各种网络协议,不管在这两个通信链路之间是相同的还是不同的。
每个底板104-112还可包括例如在外表面116上的模块端口122。模块端口122可布置在底板104-112的底部半部分上;然而,这样的定位仅仅是本文设想的很多例子当中的一个例子。此外,模块端口122可包括被配置来在与底板104-112耦合的一个或多个模块之间传递功率和/或与一个或多个模块通信的一个或多个电触头,如下面将更详细描述的。模块端口122的电触头可经由底板104-112的外表面116与互连端口118和/或互连端子120电耦合,以便提供其间的电气传输。此外,所示模块端口122可代表由底板104-112提供的用于与相关模块通信和/或给相关模块供电的一个或多个电触头、连接和/或接口的任何布置,如下面将描述的。
每个底板104-112还可包括一个或多个模块吊架124。模块吊架124可以是托架、夹子或夹子组、暴露轨道102的一部分的孔、次级轨道、凹槽或壁架或通常垂直于外表面116延伸的突起部。为本文的使用设想模块吊架124的各种配置。此外,每个底板104-112可提供多个模块吊架124以便于相关模块的牢固和精确的对齐,如下面将更详细描述的。
每个底板104-112也可包括出口端口126和入口端口128。入口端口128和出口端口126可在底板104-112的顶侧壁131中形成,顶侧壁131可通常垂直于其外表面116延伸。出口端口126和入口端口128可各耦合到导管130、132,出口端口126与导管130耦合,而入口端口128与导管132耦合,如所示。导管130、132可以是任何类型的空气导管,并可例如通过滑动到端口126、128内使用滑动联轴器、压配合、紧固件、垫圈、密封件、适配器和/或类似物与例如出口端口126和入口端口128耦合。耦合到入口端口128的导管132可从一个或多个被保护区域延伸,并可从其接收空气并将空气传送到入口端口128。耦合到出口端口126的导管130可从出口端口126接收空气并将空气传送到例如任何适当的位置,返回到一个或多个被保护区域,到达外部环境或到达任何其它区域。
位于所提供的系列的底板104-112的端部处的底板104和112可具有开放互连端口118和/或开放互连端子120。例如,如所示,底板104可具有开放互连端子120,而底板112可具有开放互连端口118。因此,可通过使用空互连端口118和/或空互连端子120耦合额外的底板来提供额外的底板,从而便于系统100的扩大。
图3和4示出根据实施方案的在组装的不同阶段的系统100的透视图。特别是,图3示出与底板106耦合的探测器模块200,而图4示出根据实施方案在将探测器模块200、多个额外的探测器模块202-206以及显示模块300耦合到底板104-112之后的系统100。
每个探测器模块200-206可经由入口端口128之一与入口空气导管132之一耦合并经由出口端口126之一与出口空气导管130之一耦合。此外,探测器模块200-206可每个包括在内部安置在其中的吸气式风扇或吹风机,其可被配置来分别将空气吸入探测器模块200-206中并经由空气导管132、130从探测器模块200-206排出空气。探测器模块200-206可各也包括尘土过滤器以从被吸入探测器模块200-206和气流传感器中的空气移除颗粒物质以监测空气的流率。此外,探测器模块200-206可每个包括感测设备,例如激光头或被配置来感测元素、指示空气中的烟雾的化合物和/或燃烧气体例如一氧化碳并提供指示其的信号的另一类型的高灵敏度烟雾探测设备。感测设备可包括过滤器以移除超过某个尺寸的颗粒物质。探测器模块200-206可每个包括控制器和存储器以接收、拦截和/或记录这样的信号。
每个探测器模块200-206可提供一个或多个接口,例如用户接口、外部接口和内部接口,每个接口可被配置来提供控制器的通路。在至少一个特定的实施方案中,探测器模块200-206可包括被配置来指示功率、警告、故障和无效的多个LED。此外,探测器模块200-206可包括提供所监督的电压探测器的两个输入端和提供用于与外部设备例如火灾控制板通信的自由电压继电器的三个输出端。提供所监督的电压探测器的探测器模块200-206的输入端可使输入端能够识别耦合到探测器模块200-206的另一设备的状态。另一设备可以是例如火灾控制板。因此,包括所监督的电压探测器的输入端可被配置来识别出:信号存在(输入端被激活),没有信号存在(输入端未被激活),开路存在(在火灾控制板和输入端之间的虚线),以及短路存在(在火灾控制板和探测器之间的短路线)。
探测器模块200-206还可提供用于使显示模块300和/或外部设备(例如火灾控制板)通信的网络协议,并可包括例如被配置来从外部电源接收24V功率的外部电源端口。这些接口都可被配置来与底板104-112集成。此外,底板104-112还可提供在显示模块300和用于连接任何现有的火灾控制板网络协议的模拟回路之间的连接性。
因为探测器模块200-206提供网络协议,所以系统100的一些实施方案可省略显示模块300。在这样的实施方案中,探测器模块200-206可在“独立”模式中操作,提供在探测器模块200-206和外部设备之间的直接通信。因此,探测器模块200-206可被配置来单独地或共同地将信号报告给远程火灾控制板或其它外部设备或系统。
当被包括时,显示模块300可包括用户接口、外部接口、内部接口、控制器和与其相关的一个或多个存储器设备。用户接口可提供在操作员、安装者等与显示模块300之间的局部互动。外部接口可提供显示模块300和因而系统100到较大系统或网络内的集成,如下面将更详细描述的。控制器和存储器设备可经由任何接口来处理、存储和/或传输信息,和/或可用来控制、校准或否则配置系统100的其它部件。在实施方案中,显示模块300可能不需要与空气导管的连接,且因此与显示模块300耦合的底板104的入口端口128和出口端口126可以不与任何空气导管连接。
此外,显示模块300可包括在其外表面304上的显示窗口302和在内表面上的一个或多个触头。在内表面上的触头可被配置来与底板104-112之一的模块端口122接合或否则电连接。在其它实施方案中,显示模块300可提供“最小显示器”,使得显示窗口302可以用简单的LED或LED阵列代替以快速传送例如警告状态、探测器模块200-206的操作状态、登录事件和/或接口的显示操作状态。显示模块300在最小显示器中可能缺乏小键盘来实现其局部配置;因此,显示模块300可包括与计算机耦合的端口,例如USB端口,实现这样的配置。
显示模块300还可包括被配置来与底板104-112之一的模块吊架124耦合的安装构件和/或轨道102,以便固定、悬挂、安装或否则物理地耦合显示模块300和底板104。将认识到,模块吊架124和安装构件可以是钩和壁架对、一个或多个磁铁、套爪、互锁构件、鸠尾榫连接或任何其它适当的连接或耦合,其中的任一个通过如本文使用的术语“物理耦合”的使用而被设想。
探测器模块200-206和/或显示模块300可被配置来经由与底板104-112集成的外部接口与外部HSSD系统(不管是其它系统100还是常规HSSD设备)通信,该外部接口可被称为SenseNETTM。这样的外部接口可提供探测器模块200-206到较大系统或网络内的集成,使控制器能够与外部硬件和/或用户通信,例如消除了对媒介物例如显示模块300的需要。内部接口可提供在探测器模块200-206的控制器和显示模块300之间的通信。
系统100可进一步规定用于在显示模块300和可集成在底板104-112中的探测器模块200-206之间的通信的协议。该协议可被称为SenseNET+TM,并可基于没有主设备的令牌环拓扑。此外,每个探测器模块200-206和/或每个显示模块300可包括至少两个输入端:邻近顶部而布置的可编程输入端和用于PSU监控的第二可编程输入端。在一些情况下,电源单元(PSU)监控可能不是需要的,且因此第二可编程输入端可为了其它目的而被编程。探测器模块200-206和/或显示模块300还可包括输出端。每个输出端可由放置在底板104-112中的无电压中继触头激活,例如用于优化在MCU连接器中的多个管脚。在实施方案中,开关触头将使用存在于互连板中的从18VDC到30VDC的电源。
底板104-112可以是模块化的和可互换的;因此,将认识到,探测器模块200-206和显示模块300可以按任何适当的顺序布置并布置到底板104-112中的任一个,使得底板104-112中的任一个布置成相邻于其它底板104-114中的任一个的第一横向侧113或第二横向侧114。而且,在实施方案中,底板104-112的数量可超过探测器模块200-206的数量至少一个,以为显示模块300提供底板104。可例如根据导管130、132的位置来选择用于接纳显示模块300的底板104-112,使得显示模块300的底板104-112可以不与导管130、132对齐。
因为与导管130、132耦合可能对与显示模块300耦合的底板104是不需要的,在一些实施方案中,可移除或省略底板104的顶侧壁131,如所示。然而在其它实施方案中,顶侧壁131可被保留且不被使用或为了任何其它原因而被使用,例如以增加显示模块200的保留。此外,系统100可被配置来在一个或多个探测器模块200-206被移除的情况下操作,保持一个或多个底板104-112是空的,但仍然耦合到轨道102和一个或多个相邻的底板104-112。
图5示出根据实施方案的图4所描绘的系统100的很多所设想的配置当中的第二配置的透视图。在图4中,每个探测器模块200-206在第一方向上被定向,并被配置来与在系统100的顶侧上的入口导管132和出口导管130连接。然而如图5所示,一个或多个探测器模块200-206(例如探测器模块202和206)可在第二方向上被布置或否则定向。第二方向可相对于第一方向绕着垂直于外表面116(图1-3)的线旋转180度。因此,探测器模块(例如探测器模块202和206)中的一个、一些或全部可被配置来与系统100的底侧上的空气导管130、132连接,这可便于与源于多个不同的位置并与系统100耦合的导管的连接。
将认识到,在所示实施方案中,底板104-112可以不旋转,但可能能够在任一方向上与探测器模块200-206连接。例如,每个底板104-112可提供顶侧壁131,并且也可包括底侧壁(不可见)。在第二方向上连接到探测器模块202和206的底板模块108和112的顶侧壁131可具有空白的顶侧壁315,其可不连接到任何空气导管。在第一方向上连接到探测器模块200和204的底板106和110的底侧壁可类似地是空白的。如所期望的,入口端口128和出口端口126可被开孔或否则穿过顶或底侧壁而形成,以便于容易与导管130、132对齐。因此,每个底板104-112提供到在顶侧和底侧上的导管130、132的连接,而不需要底板104-112的旋转。在其它实施方案中,顶侧壁131可以是可移除的,并被配置来耦合(例如紧固)到底板104-112的顶部或底部。
例如,探测器模块200-206中的一个、一些或每个可具有用于与底板104-112的模块端口122(图1-3)电连接的两组不同的触头。在其它实施方案中,底板104-112的模块端口122可通常关于底板104-112的水平中心线是对称的,使单组触头能够在第一或第二方向上在这样的可逆探测器模块200-206中被使用。此外,探测器模块200-206可包括被配置来接合模块吊架124(图1和2)的安装构件。
将认识到,探测器模块200-206和/或底板104-112的任何期望实施方案的特征可组合成其中的单个实施方案。此外,虽然对探测器模块200-206描绘了两个方向,将认识到,一系列方向被设想。此外,系统100可安装到垂直或倾斜墙壁、天花板或地板。然而这两个方向通常参考底板104-112被采用,且因此可适用,而不考虑底板104-112所连接到的表面的方向。
现在通常参考图1-5,在示例性操作中,每个探测器模块200-206可接收并监控空气,且因此各可在系统100中提供单独的“通道”。例如,系统100的每个探测器模块200-206可被配置来接收并监控来自单独的被保护区域的空气。然而,在一些实例中,多个探测器模块200-206或“通道”可被分配到单个被保护区域,例如以在探测器模块200-206之一出故障的情况下提供冗余。此外,每个探测器模块200-206可提供空气流路的闭合部分,使得在探测器模块200-206的流路之间的泄漏或“串扰”被避免和/或消除。
可预先选择所期望的通道的数量。一旦确定了通道的期望数量,就可选择底板104-112的数量,其可通常比通道的数量至少多于一个。也可选择探测器模块200-206的数量,其可对应于所期望的通道的数量。将认识到,“对应于”通道的数量的探测器模块200-206的数量并不一定需要是1∶1关系,因为可为单个通道提供两个或多个探测器模块200-206,和/或两个或多个通道可由单个探测器模块200-206监控。而且,在不同类型的探测器模块200-206在第一和第二方向上被使用的实施方案中,也可确定每种类型的探测器模块200-206的数量。
底板104-112可接着例如使用轨道102固定到墙壁以便于这样的安装,如在图1中描绘的。显示模块300可接着连接到底板104-112之一,例如底板104,如所示。在连接显示模块300之前、期间或之后,选定数量的探测器模块200-206可在期望方向上被连接,并经由底板104-112的入口端口128和出口端口126与空气入口130和出口管道132连接。
一旦显示模块300和探测器模块200-206在适当的位置上,功率就可被提供到系统100。可经由配合的互连端口118和互连端子120在底板104-112之间传递功率和信号。此外,功率和/或信号可经由模块端口122从底板104-112按规定路线被发送到显示模块300和/或探测器模块200-206。
显示模块300可从用户、可用于配置探测器模块200-206的外部系统等接收指令,经由底板104-112在显示模块300和探测器模块200-206之间传递这样的信号。当在线时,探测器模块200-206可监控来自被保护区域的空气,记录事件和/或向显示监控器200和/或向外部设备例如火灾控制板提供指示这样的监控(例如翻倒、警报等)的信号。显示模块300可与探测器管理设备例如建筑管理系统、图形用户接口、外部计算机或控制器、主控制器、屏幕、另一设备和/或其组合耦合,并可将监控信息转送到这个探测器管理系统。
将认识到,系统100的模块化设计可使系统100能够是可升级的,通道的数量是可选择的,以及系统100容易从模块化部件组装以适应任何数量的选定通道。多个通道的设置本身可能对缩减监控设备的位置并减小电源的数量是有益的。此外,模块化设计可提供额外的灵活性,例如,如果额外的通道被设想但还不是需要的,底板104-112之一可保持是空的,而系统100仍然被配置来与当前包括的探测器模块200-206一起正常操作。稍后,可在需要时添加额外的探测器模块。此外,也可通过移除探测器模块200-206之一例如在系统100的端部上的探测器模块之一(如所示,206)来缩小系统100。相关底板112也可被移除或可保持在适当的位置上。因此,系统100可被配置来添加或减去一个或多个探测器模块200-206和一个或多个底板104-112,而不重新配置其余的底板104-112、其余的探测器模块200-206、显示模块300或其组合。
如本文使用的术语“重新配置”通常被定义为意指对硬件(例如电路)的调节。因此,当底板104-112或探测器模块200-206被添加时(扩大系统100)或移除(缩小系统100)而“没有重新配置”其它部件时,这样的调节通常在不需要对系统100的任何其它实质性变化的情况下被做出。然而,可提供与根据这样的缩小或扩大的具有新“端部”的系统100一致的添加物例如盖、紧固件等,而不偏离“没有重新配置”的范围。
而且,底板104-112可各具有实质上相同的结构,使得底板104-112可被特征化为“可互换的”。换句话说,在实施方案中,五个所示底板104-112可以按任何顺序继续进行,因为每个可被配置来彼此配合。此外,每个底板104-112的模块吊架124和模块端口122可被配置来与显示模块300或任一个探测器模块200-206耦合。
而且,系统100的模块性可通过提供空气导管130、132的放置的灵活性而便于安装。因为可提供多个通道,实现几个区域的集中式监控,导管130、132可在不同的方向上起源于系统100。如上面提到的,探测器模块200-206可被配置来采用至少两个方向中的一个,而不一定需要底板104-112的旋转,这可避免必须将空气导管(和/或电气导管)分布在系统100周围和其顶部。此外,这样的模块性可在探测器模可200-206和/或显示模块300上供电之前便于电气部件(例如包括电源)的安装。这可允许在将灵敏的电气部件连接到电源之前系统100的电流和/或电压检查。
图6示出根据实施方案的烟雾探测网络400的示意图。网络400可包括三个或多个模块“群集”(示出三个:402、404、406)。每个群集402、404、406可由在图1-5中示出和上面参考图1-5描述的系统100的一个或多个实施方案提供,且因此可包括显示模块300和一个或多个探测器模块200-206,如对群集402指示的。每个群集402、404、406可被配置来接收和监控来自单独的被保护区域的空气,并可每个包括任何数量的探测器模块200-206。
群集402、404、406可经由网络408链接在一起,网络408可包括一个或多个计算机、服务器、接头等,并可以是例如以太网或一个或多个无线链路。网络408可以是闭合网络,或可包括例如经由互联网的安全连接。例如,如所示的,一个或多个两个常规烟雾探测器410、412也可链接到网络408。常规烟雾探测器410、412可以或可以不被分类为“高灵敏度”烟雾探测器,如在本领域中已知的术语,并可被配置来接收并监控来自次级被保护区域的空气,例如,如果群集402、404、406作为翻新被引入到系统400。在其它实施方案中,除了群集402、404、406以外,常规烟雾探测器410、412也可用作备用或冗余监控。
群集402、404、406中的一个、一些或全部的显示模块300可包括一个或多个端口用于使用外部设备而输入和/或输出。例如,群集402的显示模块300可包括通用串行总线(USB)或与用户例如安装者可访问的控制器(例如计算机)主机414的以太网连接。用户可能能够使用控制器主机414来访问群集402,例如显示模块300的控制器。显示模块300也可包括例如与计算机可读存储介质例如闪存或存储器驱动器416的USB连接,计算机可读存储器介质可记录群集402的监控历史和/或向显示模块300提供可执行指令,便于实现显示模块300和/或探测器模块200-206的升级。显示模块300也可例如经由模拟协议接口卡(APIC)例如编码器420或解码器422和一个或多个模拟回路424与火灾控制板418耦合。将认识到,显示模块300可一次只与一个APIC通信,且因此与编码器420和解码器422的所描绘的连接可代表连接到编码器420或解码器422的能力。此外,可以有对应于不同的火灾控制板并被设置为模拟回路424的部分的六个或七个不同的回路协议。
可在令牌环网络拓扑中控制群集402、404、406。在其它实施方案中,可在任何其它网络拓扑中例如在一个或多个“主-从”关系中控制群集402、404、406。虽然这样的主-从拓扑可以比令牌环网络拓扑更慢,这样的主-从拓扑可允许与常规烟雾探测器410、412的向后兼容。例如,从群集402、404和/或常规烟雾探测器410、412可报告到主群集406。主群集406又可例如经由建筑管理系统协议(BMS)或在一些其它情况中经由USB或以太网连接报告到总建筑管理系统426。此外,显示模块300可能能够控制和/或监控各种系统,包括建筑管理系统,例如机械和/或电气设备例如通风系统、照明和/或功率系统、安全系统、火灾系统,例如作为建筑管理系统的部分,等等。至少也可支持各种协议例如TAP、ASCII、BACnet和MODbus。主群集406可监控建筑管理系统426和/或向其提供指令。
此外参考图1-5,图7示出用于安装烟雾探测器例如模块化系统100的示例性方法500的流程图。方法500可包括选择一定数量的探测器模块200-206,如在502处的。在实施方案中,探测器模块200-206的数量可对应于为系统100选择的通道的数量。探测器模块200-206可被配置来接收来自被保护区域的空气并探测烟雾和/或指示在被保护区域中的烟雾和/或火灾的化合物。
方法500还可包括选择一定数量的底板104-112,如在504处的,以及将底板104-112和轨道102耦合到墙壁,如在505处的。在实施方案中,底板104-112的数量可比探测器模块200-206的数量至少多于一个。方法500还可包括将底板104-112耦合在一起,如在506处的,使得底板104-112至少电耦合在一起。在实施方案中,底板104-112也可物理地耦合在一起,和/或可远程地耦合在一起,例如分布成间隔开多达1.2公里。
方法500还可包括从每个探测器模块200-206相对于底板104-112的至少两个可能的方向的集合选择一个方向,如在507处的。将认识到,底板104-112本身可在任何期望的方向上位于地板、垂直或倾斜墙壁或天花板上。例如,方法500可包括将探测器模块200-206(例如图5中的显示模块200和204)中的第一个定向在第一方向上,并将探测器模块200-206(例如图5中的探测器模块202和206)中的第二个定向在第二方向上,其中第一和第二方向间隔开180度。在至少一些实施方案中,显示模块300可以不是可旋转的。
此外,方法500可包括将探测器模块200-206耦合到底板104-112,如在508处的。每个探测器模块200-206可耦合到底板104-112中的单独底板。此外,方法500可包括将显示模块300耦合到底板104-112之一,如在510处的。显示模块300可经由两个或多个底板104-112与一个或多个探测器模块200-206通信。
在实施方案中,方法500还可包括缩小系统100,如在512处的。例如,在512处的缩小可包括从底板之一移除探测器模块200-206之一,如在512处的。虽然底板104-112之一可因此遗漏,系统100仍然是可操作的。此外,方法500可包括扩大系统100,如在514处的。在514的扩大可包括将额外的底板耦合到底板104-112,并将额外的探测器模块200-206耦合到额外的底板104-112,使得显示模块300与额外的探测器模块200-206通信。
在实施方案中,探测器模块200-206的数量可例如由在每个底板104-112中设置的路径的数量和/或由显示模块300的容量限制。在至少一个特定的实施方案中,探测器模块200-206的数量可以小于或等于八。在一些实施方案中,一个或多个探测器200-206可以被“分布”,也就是说,定位成远离其它探测器200-206。此外,方法500也可包括耦合显示模块300与一个或多个探测管理设备,例如建筑管理系统426、控制器主机414和/或主群集406。将认识到,这样的探测管理设备可耦合到一个或多个其它显示模块,例如其它群集402-406的显示模块。这样的连接可由任何期望的电信和/或联网设备或装置产生。
虽然关于一个或多个实现示出了当前的教导,可对所示例子做出变更和/或修改,而不偏离所附权利要求的精神和范围。例如,将认识到,虽然过程被描述为一系列行动或事件,当前的教导并不被这样的行动或事件的顺序限制。一些行动可以按不同的顺序和/或与除了在本文描述的以外的其它行动或事件同时出现。此外,不是所有过程阶段都被需要来实现根据当前教导的一个或多个方面或实施方案的方法。
将认识到,可添加结构部件和/或处理阶段,或可移除或修改现有的结构部件和/或过程阶段。此外,可在一个或多个单独的行动和/或阶段中执行本文描绘的一个或多个行动。此外,在术语“including(包括)”、“includes(包括)”、“having(具有)”、“has(具有)”、“with(具有)”或其变形在详细描述和权利要求中被使用的程度上,这样的术语以与术语“comprising(包括)”类似的方式被规定为是包括端点的。术语“...中的至少一个”用于意指可选择所列出的项目中的一个或多个。此外,在本文的讨论和权利要求中,关于两种材料使用的术语“在...上”、一个在另一“上”意指在材料之间有至少一些接触,而“在...之上”意指材料接近,但可能有一种或多种额外的中间材料,使得接触是可能的,但不是需要的。“在...上”和“在...之上”都不暗示如本文使用的任何方向性。
术语“大约”指示所列出的值可稍微改变,只要该改变对所示实施方案不导致过程或结构的不一致性。最后,“示例性”指示描述被用作例子,而不是暗示它是理想的。从说明书的考虑和本文的公开的实践中,当前教导的其它实施方案对本领域中的技术人员将是明显的。意图是说明书和例子仅仅被考虑为示例性的,当前教导的真实范围和精神由接下来的权利要求指示。
基于平行于常规平面或工件的工作表面的平面来定义如在本申请中使用的相对位置的术语,而不考虑工件的方向。如在本申请中使用的术语“水平”或“横向”被定义为平行于常规平面或工件的工作表面的平面,而不考虑工件的方向。术语“垂直”指垂直于水平面的方向。关于常规平面或在工件的顶表面上的工作表面来定义术语例如“在...上”、“侧面”、“较高”、“较低”、“在...之上”、“顶部”和“在...之下”,而不考虑工件的方向。

Claims (20)

1.一种用于探测区域中的烟雾的装置,其包括:
第一探测器模块,其包括被配置来探测从所述区域接收的第一体积的空气中的烟雾的传感器;
第二探测器模块,其包括被配置来探测从所述区域接收的第二体积的空气中的烟雾的传感器;
第一底板,其电耦合到所述第一探测器模块;以及
第二底板,其电耦合到所述第二探测器模块和所述第一底板以便在所述第一探测器模块和第二探测器模块之间传输功率、信号或这两者,其中所述第一底板和第二底板是可互换的,且所述第一探测器模块和第二探测器模块是可互换的。
2.如权利要求1所述的装置,其中所述第一底板和第二底板每个包括第一横向侧和第二横向侧,所述第一底板可定位成相邻于所述第二底板的任一横向侧。
3.如权利要求2所述的装置,其中所述第一探测器模块与所述第一底板物理地耦合,所述第二探测器模块与所述第二底板物理地耦合,且所述第一底板和第二底板物理地耦合在一起。
4.如权利要求2所述的装置,其中所述第一底板和第二底板每个包括位于所述第一横向侧上的互连端口和位于所述第二横向侧上的互连端子,其中当所述第一底板定位成相邻于所述第二底板的所述第一横向侧时,所述第一底板的所述互连端口被配置来与所述第二底板的所述互连端子配合,以及当所述第一底板定位成相邻于所述第二底板的所述第一横向侧时,所述第一底板的所述互连端子被配置来与所述第二底板的所述互连端口配合。
5.如权利要求2所述的装置,还包括与所述第一底板和第二底板中的至少一个电耦合并包括第一横向侧和第二横向侧、在所述第一横向侧上的互连端口和在所述第二横向侧上的互连端子的第三底板,其中所述第三底板与所述第一底板和第二底板可互换。
6.如权利要求5所述的装置,其中所述第二底板和第三底板中的一个可从与所述第一底板的电通信移除,而所述第二底板和第三底板中的另一个保持与所述第一底板电通信。
7.如权利要求5所述的装置,其还包括显示模块,所述显示模块包括显示窗口,所述显示模块电气和物理地耦合到所述第三底板并被配置来从所述第一探测器模块和第二探测器模块接收数据,所述显示模块被配置来显示指示从所述第一探测器模块和第二探测器模块接收的所述数据的信息。
8.如权利要求7所述的装置,其中所述显示模块与建筑管理系统耦合并被配置来向其提供指令。
9.如权利要求7所述的装置,其中所述第一探测器模块和第二探测器模块中的一个可移除,而所述第一探测器模块和第二探测器模块中的另一个继续操作。
10.如权利要求7所述的装置,其中所述第一探测器模块和第二探测器模块被配置来布置在同一方向上或180度间隔开,而不中断所述第一底板和第二底板。
11.如权利要求7所述的装置,其中所述第一探测器模块和第二探测器模块被配置来防止穿过其行进的空气的串扰。
12.如权利要求1所述的装置,其还包括多个探测器模块,其包括所述第一探测器模块和第二探测器模块,和多个底板,其包括所述第一底板和第二底板以及空底板,其中一定数量的所述多个探测器模块耦合到所述多个底板中的一些,且所述装置被配置来通过将所述多个底板中的额外底板耦合到所述空底板而可升级。
13.一种用于组装烟雾探测系统的方法,包括:
选择一定数量的探测器模块,其中探测器模块的所述数量对应于所述烟雾探测器的通道的选定数量,所述探测器模块每个被配置来接收来自区域的空气并探测其中的烟雾;
选定一定数量的底板,其中底板的所述数量比探测器模块的所述数量多至少一个,且其中所述底板是可互换的;
将所述底板中的至少两个连接在一起,使得所述底板至少电耦合在一起;以及
将所述探测器模块耦合到所述底板,其中每个探测器模块耦合到所述底板中的单独底板。
14.如权利要求13所述的方法,其还包括将所述底板中的至少一个分布成远离所述底板中的至少另一个。
15.如权利要求13所述的方法,其中将所述底板中的所述至少两个耦合在一起包括通过使所述底板中的至少一个的互连端口与所述底板中的至少另一个的互连端子配合来将所述底板中的所述至少两个物理和电气地耦合在一起。
16.如权利要求13所述的方法,其还包括:
从所述底板中的一个移除所述探测器模块中的一个;以及
在所述探测器模块中的所述一个被移除的情况下操作所述系统。
17.如权利要求13所述的方法,其还包括:
将额外的底板耦合到所述底板;以及
将额外的探测器模块耦合到所述额外的底板,使得所述显示模块与所述额外的探测器模块可通信。
18.如权利要求13所述的方法,其还包括从至少两个方向选择所述探测器模块中的每个的方向,所述探测器模块被配置来在所述至少两个方向中的任一个上耦合到所述底板。
19.如权利要求13所述的方法,其还包括:
通过将一个或多个额外的底板耦合到所述底板中的至少一个来扩大所述烟雾探测系统,而不重新配置所述底板;以及
通过移除所述探测器模块中的一个或多个来缩小所述烟雾探测系统,而不重新配置其余的探测器模块。
20.如权利要求19所述的方法,其中缩小还包括移除所述底板中的一个或多个而不重新配置其余的底板。
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