CN201489634U - 一种复合式可恢复线型感温探测线缆 - Google Patents

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廖志清
陈志君
戴祥
高万堂
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孙树会
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Abstract

本实用新型涉及一种复合式可恢复线型感温探测线缆,由一组可产生串联阻抗信号的探测线体A和一组可产生并联阻抗信号的探测线体B共同构成,所述探测线体A由两根导体制成,两根导体之间设置有绝缘层,两根导体的一端相互短接,两根导体的另一端同时接入电信号测量装置;所述探测线体B由两根导体制成,两根导体之间设置有具有负温度系数特性的绝缘层,探测线体B的两根导体的一端串联有至少一个终端电阻,两根导体的另一端的同时接入电信号测量装置;该探测线缆解决了现有感温探测线缆不能满足同时检测局部火灾和大范围火灾的需求,在实际使用中极易产生误报或漏报的问题,并且提高了灵敏度和可靠性。

Description

一种复合式可恢复线型感温探测线缆
技术领域
本实用新型涉及一种复合式可恢复线型感温探测线缆,该探测线缆由一组可产生串联阻抗信号的探测线体A和一组可产生并联阻抗信号的探测线体B共同构成。解决了现有感温探测线缆不能满足同时检测局部火灾和大范围火灾的需求,在实际使用中极易产生误报或漏报的问题,并且提高了灵敏度和可靠性。
背景技术
可恢复线型感温探测线缆是消防行业普遍采用的一种火灾探测线缆,目前使用的可恢复线型感温探测线缆按工作原理不同可分为两种:
第一种是可产生串联阻抗信号的热敏感温线缆,参见图1。该感温线缆由热敏合金线1和外护套2构成。其中热敏合金线的电阻值与环境温度呈正温度线性特性。不同区段的温度不同,使得不同区段热敏合金线的电阻值不同。热敏合金线的总电阻等效为各个区段热敏合金线的电阻的串联。通过接入恒流源,可以测量热敏合金线的电压,经相应变换后,可直观反映出被保护现场的平均温度和温升速率。当现场温度或温升速率超过预先设定值时,即可发出火灾报警信号。这种感温线缆的优点是:直观反映现场平均温度,对火灾预防起到很好的作用;另外由于火灾发生初期,温度上升并不是很多,但温升速率一定会很大,因此通过温升速率报警更能及时发现火情。其主要缺点是该感温线缆对局部火灾反映不够灵敏。
第二种是可产生并联阻抗信号的感温线缆,通常采用同轴电缆结构,参见图2。该感温线缆由导体3、绝缘层4、金属编织屏蔽层5和外护套6构成。其中绝缘层采用聚烯烃类高分子聚合物的绝缘材料制成,其绝缘电阻呈负温度系数特性。即环境温度升高时,绝缘电阻将下降。不同区段的温度不同,使得不同区段感温线缆的绝缘电阻值不同。感温线缆的总绝缘电阻等效为各个区段感温线缆的绝缘电阻的并联。通过单臂电桥一类的电路,可以测量绝缘电阻的变化,当变化量超过预先设定值时,即可发出火灾报警信号。这种感温线缆的优点是:当感温线缆的局部(如1米)温度升高到一定范围时,感温线缆的绝缘电阻都会发生明显的变化,通过预先设定参数后,可以发出火灾报警信号。其主要缺点是该感温线缆的绝缘电阻与受热温度和受热长度都有关系,如1米长在70℃时的绝缘电阻与200米长在38℃时的数值相同,因而如要满足局部火灾探测的需求,在正常环境下都有可能误报警。
从上述分析结果可以看出,现有可产生串联阻抗信号的感温线缆和可产生并联阻抗信号的感温线缆各有优缺点。前者适用于大范围火灾检测,后者适用于局部火灾检测。但是这两种感温线缆都不能满足同时检测局部火灾和大范围火灾的需求,在实际使用中极易产生误报或漏报。因此,需要提出一种复合式可恢复线型感温探测线缆,来满足各种不同场合的需要。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种复合式可恢复线型感温探测线缆,该探测线缆可以满足同时检测局部火灾和大范围火灾的需求,且灵敏度高、可靠性高,能显著降低误报率和漏报率。
本实用新型的目的是通过下述技术方案来实现的:
一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:由一组可产生串联阻抗信号的探测线体A和一组可产生并联阻抗信号的探测线体B组成;所述探测线体A由两根导体制成,两根导体之间设置有绝缘层,两根导体的一端相互短接,两根导体的另一端同时接入电信号测量装置;所述探测线体B由两根导体制成,两根导体之间设置有具有负温度系数特性的绝缘层,探测线体B的两根导体的一端串联有至少一个终端电阻,两根导体的另一端的同时接入电信号测量装置。
所述探测线体A的两根导体中至少有一根是热敏合金线,热敏合金线具有正温度系数特性。
所述探测线体A的两根导体呈平行状态,并且两根导体的外表面设置有一个共同的绝缘层。
所述探测线体A的两根导体的外表面分别设置有绝缘层,被绝缘层分别包裹的两根导体呈平行状态或者绞合状态。
所述探测线体B的两根导体的外表面设置有一个共同的具有负温度系数特性的绝缘层。
所述探测线体B的两根导体外表面分别设置有具有负温度系数特性的绝缘层,被绝缘层分别包裹的两根导体呈平行状态或者绞合状态。
所述探测线体A和探测线体B呈平行状态。
所述探测线体A和探测线体B共同设置在一个绝缘护套内。
本实用新型与已有技术相比具有如下优点:
可以同时采集串联阻抗信号和并联阻抗信号,可以满足同时检测局部火灾和大范围火灾的需求;
在判断火灾时,可以综合分析串联阻抗信号和并联阻抗信号,可显著降低误报率和漏报率;
本实用新型与电信号测量装置的信号输入端相连接,可根据环境不同,设置不同的报警参数,提高了灵敏度和可靠性;
本实用新型在报警后,随着火情解除,环境温度恢复后,探测线缆的阻值将自动恢复到初始值,达到重复使用的目的。
附图说明
图1为传统的可产生串联阻抗信号的热敏感温线缆结构示意图
图2为传统的可产生并联阻抗信号的感温线缆结构示意图
图3为本实用新型的结构示意图
图4为本实用新型的另一种实施结构示意图
具体实施方式
如图3-4所示,一种复合式可恢复线型感温探测线缆,由一组可产生串联阻抗信号的探测线体A和一组可产生并联阻抗信号的探测线体B组成;所述探测线体A由两根导体7、8制成,探测线体A的两根导体7、8之间设置有绝缘层,两根导体7、8的一端相互短接,两根导体7、8的另一端同时接入电信号测量装置11;所述探测线体B由两根导体12、13制成,探测线体B的两根导体12、13之间设置有具有负温度系数特性的绝缘层,两根导体12、13的一端串联有至少一个终端电阻16,两根导体12、13的另一端的同时接入电信号测量装置11。
所述探测线体A的两根导体7、8中至少有一根是热敏合金线,热敏合金线具有正温度系数特性,这里可以用两根热敏合金线制成。
所述探测线体A的两根导体7、8呈平行状态,并且两根导体7、8的外表面设置有一个共同的绝缘层20。
所述探测线体A的两根导体7、8的外表面分别设置有绝缘层9、10,被绝缘层9、10分别包裹的两根导体7、8呈平行状态或者绞合状态。
所述探测线体B的两根导体12、13的外表面设置有一个共同的具有负温度系数特性的绝缘层21。
所述探测线体B的两根导体12、13的外表面分别设置有具有负温度系数特性的绝缘层18、19,被绝缘层18、19分别包裹的两根导体12、13呈平行状态或者绞合状态。
所述探测线体A和探测线体B呈平行状态。
所述探测线体A和探测线体B共同设置在一个绝缘护套17内。
在本实用新型中,电信号测量装置实时测量探测线体A的电压和探测线体B的总绝缘电阻值。当所述探测线缆局部受热到一定程度时,探测线体B的总绝缘电阻值将下降到报警设定值而探测线体A的电压值却无明显变化,此时电信号测量装置将发出火灾报警信号;当所述探测线缆大范围受热到一定程度时,探测线体B的总绝缘电阻值将下降到报警设定值而探测线体A的电压值或电压值变化率将升高到报警设定值,此时电信号测量装置也会发出火灾报警信号;而当所述探测线缆所处的环境温度正常升高,使得探测线体B的总绝缘电阻值下降到报警设定值时,探测线体A的电压值或电压值变化率将升高但达不到报警设定值,此时电信号测量装置不会发出火灾报警信号。从而既实现了同时检测局部火灾和大范围火灾的目标,又不会因正常环境温度的变化而产生误报警。

Claims (7)

1.一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:由一组可产生串联阻抗信号的探测线体A和一组可产生并联阻抗信号的探测线体B组成;所述探测线体A由两根导体制成,两根导体之间设置有绝缘层,两根导体的一端相互短接,两根导体的另一端同时接入电信号测量装置(11),所述探测线体A的两根导体中至少有一根是热敏合金线;所述探测线体B由两根导体制成,两根导体之间设置有具有负温度系数特性的绝缘层,探测线体B的两根导体的一端串联有至少一个终端电阻(16),两根导体的另一端的同时接入电信号测量装置(11)。
2.根据权利要求1所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体A的两根导体呈平行状态,并且两根导体的外表面设置有一个共同的绝缘层(20)。
3.根据权利要求1或2所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体A的两根导体的外表面分别设置有绝缘层(9)和绝缘层(10),被绝缘层(9)、绝缘层(10)分别包裹的两根导体呈平行状态或者绞合状态。
4.根据权利要求1所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体B的两根导体的外表面设置有一个共同的具有负温度系数特性的绝缘层(21)。
5.根据权利要求1或4所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体B的两根导体外表面分别设置有具有负温度系数特性的绝缘层(18)和绝缘层(19),被绝缘层(18)和绝缘层(19)分别包裹的两根导体呈平行状态或者绞合状态。
6.根据权利要求1所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体A和探测线体B呈平行状态。
7.根据权利要求1或6所述的一种复合式可恢复线型感温探测线缆,其特征在于:所述探测线体A和探测线体B共同设置在一个绝缘护套(17)内。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112100809A (zh) * 2020-08-10 2020-12-18 华南理工大学 一种基于多物理场耦合仿真三相同轴超导电缆设计的方法

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