CN205788606U - 智能大厦火灾检测自动报警系统 - Google Patents

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CN205788606U CN201620468175.XU CN201620468175U CN205788606U CN 205788606 U CN205788606 U CN 205788606U CN 201620468175 U CN201620468175 U CN 201620468175U CN 205788606 U CN205788606 U CN 205788606U
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王若臣
董文婷
魏国
徐贵伟
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Abstract

本实用新型公开的智能大厦火灾检测自动报警系统,总体结构采用CAN总线作为通讯网络,上位PC机和区域节点控制器组成的分布式网络结构,当系统检测到火灾发生时,通过上位PC机的报警,以及声光报警器发出声光报警信息,可获得火灾发生的时间及地点;一方面通过119火灾智能报警器自动与消防指挥中心联络,实现无人值守;另一方面利用消防联动控制器,根据联动控制盘的指令自动启动消防设施,以达到灭火的目的。还可以利用中继器对CAN总线进行扩展,这样不仅可以增加了系统的节点,还可以增大通信距离。并且结构简单,易于实现,实用性强,特别适用于各种智能大厦中使用。

Description

智能大厦火灾检测自动报警系统
技术领域
本实用新型涉及自动报警系统技术领域,尤其涉及一种智能大厦火灾检测自动报警系统。
背景技术
智能大厦是以建筑为平台,通过对建筑物的结构、系统、服务和管理四个基本要素以及它们之间内在关联的最优化组合,来提供投资合理、高效、舒适、便利的环境,火灾自动报警系统在现代智能建筑中担负探测火灾隐患,肩负安全防范重任,起着极其重要的安全保障作用,它属于智能大厦系统的一个重要的子系统,已广泛应用于多层、高层、超高层的住宅、写字楼及综合楼工程中,但其又在完全脱离其它系统或网络的情况下能独立正常运行和操作,完成自身所具有的防灾和灭火的功能上,具有绝对的优先权。中国专利授权公告号为CN 204965671 U,授权公告日为2016年1月13日,实用新型名称为:一种智能自动巡检火灾报警控制系统,该系统在探测火灾隐患,防止重特大火灾发生,起着极其重要的安全保障作用。
但上述专利技术的局限性在于:该系统采用RS-485总线方式,而比RS-485总线方式传输速率更快、更稳定的基于CAN现场总线技术的火灾检测自动报警系统已经悄然兴起。因为RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。CAN-bus即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有较高的位速率,高抗干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。信号传输距离达到10Km时,仍然可提供高达5Kbps的数据传输速率。由于CAN串行通讯总线具有这些特性,使其得到了广泛应用。
发明内容
本实用新型的发明目的是针对上述问题,提供一种智能大厦火灾检测自动报警系统,该系统采用CAN现场总线技术,能够将火灾信息快速的发送到相邻的区域火灾报警,并启动相邻区域的消防联动设备。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:
所述智能大厦火灾检测自动报警系统,总体结构采用CAN总线作为通讯网络,上位PC机I、上位PC机N和区域节点控制器I、区域节点控制器II、区域节点控制器N节点组成的两层分布式网络结构,整个系统由上位PC机I、上位PC机N、CAN通讯卡I、CAN通讯卡II和区域节点控制器I、区域节点控制器II、区域节点控制器N节点组成,节点数量可根据智能大厦的规模利用中继器对CAN总线进行扩展增减。
本实用新型的相互连接关系为:智能大厦网络与服务器电性连接,所述上位PC机I分别与服务器、CAN通讯卡I电性连接,所述上位PC机N分别与服务器、CAN通讯卡II电性连接,所述CAN通讯卡I、CAN通讯卡II通过CAN总线分别与中继器、消防联动控制器、119火灾智能报警器、CAN驱动器I、CAN驱动器II、CAN驱动器N电性连接,所述CAN控制器I通过CAN总线分别与CAN驱动器I、区域节点控制器I电性连接,所述区域节点控制器I分别于温度探测器I、气体探测器I、烟雾探测器I、电流互感器I、漏电流互感器I电性连接,所述CAN控制器II通过CAN总线分别与CAN驱动器II、区域节点控制器II电性连接,所述区域节点控制器II分别与温度探测器II、气体探测器II、烟雾探测器II、电流互感器II、漏电流互感器II电性连接,所述CAN控制器N通过CAN总线分别与CAN驱动器N、区域节点控制器N电性连接,所述区域节点控制器N分别与温度探测器N、气体探测器N、烟雾探测器N、电流互感器N、漏电流互感器N电性连接。
所述区域节点控制器N选用TMS320F型DSP芯片和精密电阻,由开关量输入输出N控制对IA、IB、IC、IN四路电流互感器N、四路漏电流互感器N的电流信号取样并经信号调理电路N调理放大后,通过模数转换电路N将模拟信号转换成数字信号,经区域节点控制器N处理后将信号通过CAN总线传送至CAN控制器N;另外还通过烟雾探测器N、气体探测器N、温度探测器N对烟雾、气体、温度信号进行实时采集,并经信号调理电路N调理放大后,通过模数转换电路N将模拟信号转换成数字信号,经区域节点控制器N处理后将信号通过CAN总线传送至CAN控制器N。
区域节点控制器N的相互连接关系为:所述区域节点控制器N分别与开关量输入输出N、模数转换电路N电性连接,所述信号调理电路N分别与模数转换电路N、温度探测器N、气体探测器N、烟雾探测器N、电流互感器N、漏电流互感器N电性连接。
所述CAN控制器N选用TMS320F型DSP芯片采集各区域节点控制器N的传输的IA、IB、IC、IN、烟雾、气体、温度参数数据,故障特征数据,时钟电路N提供多功能时钟/日历信息通过液晶显示屏N将日历时钟显示出来及记录火灾发生时间,液晶显示屏N实时显示三相电流及漏电流信号,温度信号,通过CAN驱动器N上传,当有通道出现出现报警信号,声光报警器N发出声光报警信息,并将实时火灾特征数据保存至存储器N备查。
CAN控制器N的相互连接关系为:所述CAN控制器N分别与时钟电路N、液晶显示屏N、声光报警器N、存储器N电性连接。
有益效果:本实用新型公开的智能大厦火灾检测自动报警系统,总体结构采用CAN总线作为通讯网络,上位PC机和区域节点控制器组成的分布式网络结构,当系统检测到火灾发生时,通过上位PC机的报警,以及声光报警器发出声光报警信息,可获得火灾发生的时间及地点;一方面通过119火灾智能报警器自动与消防指挥中心联络,实现无人值守;另一方面利用消防联动控制器,根据联动控制盘的指令自动启动消防设施,以达到灭火的目的。还可以利用中继器对CAN总线进行扩展,这样不仅可以增加了系统的节点,还可以增大通信距离。并且结构简单,易于实现,实用性强,特别适用于各种智能大厦中使用。
附图说明
图1是本实用新型总体结构框图;
图2是本实用新型区域节点控制器N结构框图;
图3是本实用新型CAN控制器N结构框图;
具体实施方式
下面结合说明书附图对本实用新型进行详细地描述,但是应该指出本实用新型的实施不限于以下的实施方式。
如图1所示,所述智能大厦火灾检测自动报警系统,总体结构采用CAN总线作为通讯网络,上位PC机I3、上位PC机N4和区域节点控制器I16、区域节点控制器II17、区域节点控制器N18节点组成的两层分布式网络结构,整个系统由上位PC机I3、上位PC机N4、CAN通讯卡I5、CAN通讯卡II6和区域节点控制器I16、区域节点控制器II17、区域节点控制器N18节点组成,节点数量可根据智能大厦的规模利用中继器7对CAN总线进行扩展增减。
本实用新型的相互连接关系为:智能大厦网络1与服务器2电性连接,所述上位PC机I3分别与服务器2、CAN通讯卡I5电性连接,所述上位PC机N4分别与服务器2、CAN通讯卡II6电性连接,所述CAN通讯卡I5、CAN通讯卡II6通过CAN总线分别与中继器7、消防联动控制器8、119火灾智能报警器9、CAN驱动器I10、CAN驱动器II11、CAN驱动器N12电性连接,所述CAN控制器I13通过CAN总线分别与CAN驱动器I10、区域节点控制器I16电性连接,所述区域节点控制器I16分别于温度探测器I19、气体探测器I20、烟雾探测器I21、电流互感器I22、漏电流互感器I23电性连接,所述CAN控制器II14通过CAN总线分别与CAN驱动器II11、区域节点控制器II17电性连接,所述区域节点控制器II17分别与温度探测器II24、气体探测器II25、烟雾探测器II26、电流互感器II27、漏电流互感器II28电性连接,所述CAN控制器N15通过CAN总线分别与CAN驱动器N12、区域节点控制器N18电性连接,所述区域节点控制器N18分别与温度探测器N29、气体探测器N30、烟雾探测器N31、电流互感器N32、漏电流互感器N33电性连接。
如图2所示,所述区域节点控制器N18选用TMS320F型DSP芯片和精密电阻,由开关量输入输出N36控制对IA、IB、IC、IN四路电流互感器N29、四路漏电流互感器N30的电流信号取样并经信号调理电路N34调理放大后,通过模数转换电路N35将模拟信号转换成数字信号,经区域节点控制器N18处理后将信号通过CAN总线传送至CAN控制器N15;另外还通过烟雾探测器N31、气体探测器N32、温度探测器N33对烟雾、气体、温度信号进行实时采集,并经信号调理电路N34调理放大后,通过模数转换电路N35将模拟信号转换成数字信号,经区域节点控制器N18处理后将信号通过CAN总线传送至CAN控制器N15。
区域节点控制器N18的相互连接关系为:所述区域节点控制器N18分别与开关量输入输出N36、模数转换电路N35电性连接,所述信号调理电路N34分别与模数转换电路N35、温度探测器N29、气体探测器N30、烟雾探测器N31、电流互感器N32、漏电流互感器N33电性连接。
如图3所示,所述CAN控制器N15选用TMS320F型DSP芯片采集各区域节点控制器N18的传输的IA、IB、IC、IN、烟雾、气体、温度参数数据,故障特征数据,时钟电路N37提供多功能时钟/日历信息通过液晶显示屏N38将日历时钟显示出来及记录火灾发生时间,液晶显示屏N38实时显示三相电流及漏电流信号,温度信号,通过CAN驱动器N12上传,当有通道出现出现报警信号,声光报警器N39发出声光报警信息,并将实时火灾特征数据保存至存储器N40备查。
CAN控制器N15的相互连接关系为:所述CAN控制器N15分别与时钟电路N37、液晶显示屏N38、声光报警器N39、存储器N40电性连接。
进一步的,当温度探测器N29、气体探测器N30、烟雾探测器N31、电流互感器N32、漏电流互感器N33检测到火灾发生时,通过上位PC机I3、上位PC机N4的报警,以及声光报警器N39发出声光报警信息,可获得火灾发生的时间及地点;一方面通过119火灾智能报警器9自动与消防指挥中心联络,实现无人值守;另一方面利用消防联动控制器8,根据联动控制盘的指令自动启动消防设施,以达到灭火的目的。
进一步的,各个下位区域节点控制器N18也可以通过CAN总线网络相互通信,进行信息交换,由于CAN总线固有的电气特性,在一个CAN总线网络中最多只能配置110个节点,为了满足智能大厦的总体需求,可以利用中继器7对CAN总线进行扩展,这样不仅可以增加了系统的节点,还可以起到信号放大作用,增大通信距离。
上述实施方式只为说明本实用新型的技术特点以及构思,其目的是在于让熟悉本领域此项技术的技术人员能够了解本实用新型的内容并且加以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型的精神实质以及实施方式所作的等效变化或修饰,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (5)

1.一种智能大厦火灾检测自动报警系统,其特征在于:总体结构采用CAN总线作为通讯网络,上位PC机I、上位PC机N和区域节点控制器I、区域节点控制器II、区域节点控制器N节点组成的两层分布式网络结构,整个系统由上位PC机I、上位PC机N、CAN通讯卡I、CAN通讯卡II和区域节点控制器I、区域节点控制器II、区域节点控制器N节点组成,节点数量可根据智能大厦的规模利用中继器对CAN总线进行扩展增减。
2.根据权利要求1所述智能大厦火灾检测自动报警系统,其特征在于:上位PC机I分别与服务器、CAN通讯卡I电性连接,上位PC机N分别与服务器、CAN通讯卡II电性连接,CAN通讯卡I、CAN通讯卡II通过CAN总线分别与中继器、消防联动控制器、119火灾智能报警器、CAN驱动器I、CAN驱动器II、CAN驱动器N电性连接。
3.根据权利要求1所述智能大厦火灾检测自动报警系统,其特征在于:CAN控制器I通过CAN总线分别与CAN驱动器I、区域节点控制器I电性连接,区域节点控制器I分别于温度探测器I、气体探测器I、烟雾探测器I、电流互感器I、漏电流互感器I电性连接。
4.根据权利要求1所述智能大厦火灾检测自动报警系统,其特征在于:CAN控制器II通过CAN总线分别与CAN驱动器II、区域节点控制器II电性连接,区域节点控制器II分别与温度探测器II、气体探测器II、烟雾探测器II、电流互感器II、漏电流互感器II电性连接。
5.根据权利要求1所述智能大厦火灾检测自动报警系统,其特征在于:CAN控制器N通过CAN总线分别与CAN驱动器N、区域节点控制器N电性连接,区域节点控制器N分别与温度探测器N、气体探测器N、烟雾探测器N、电流互感器N、漏电流互感器N电性连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2018152705A1 (zh) * 2017-02-22 2018-08-30 深圳益创信息科技有限公司 一种基于建筑物显示屏的火灾预警系统及方法
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