ES2209345T3 - Sistema de deteccion y alarma contra incendios con aviso selectivo de incendio. - Google Patents

Sistema de deteccion y alarma contra incendios con aviso selectivo de incendio.

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ES2209345T3 ES99307532T ES99307532T ES2209345T3 ES 2209345 T3 ES2209345 T3 ES 2209345T3 ES 99307532 T ES99307532 T ES 99307532T ES 99307532 T ES99307532 T ES 99307532T ES 2209345 T3 ES2209345 T3 ES 2209345T3
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Abstract

Un sistema de detección y alarma contra incendios que incluye: un par de cables de alimentación; dispositivos de detección de incendios conectados sobre dichos cables de alimentación, siendo al menos uno de estos dispositivos de un primer tipo y siendo al menos otro de dichos dispositivos de un segundo, pudiendo ambos tipos de dispositivo ser operados mediante una primera tensión dentro de un primer rango de tensiones; aplicando ambos tipos de dispositivos primero y segundo normalmente una impedancia alta en los cables de alimentación cuando se encuentren en estado en espera, pero siendo sensibles a un cambio de estado, provocado por un incendio, para aplicar una impedancia más baja a los cables de alimentación cuando se produzca un estado de alarma, medios de alarma conectados a los mismos cables de alimentación y capaces de operar a una segunda tensión superior a la primera y dentro de un segundo rango de tensiones, siendo estos medios de alarma sensibles a la corriente de funcionamiento,cuando reciban tensiones o polaridades diferentes, o ambas, para ofrecer distintos tipos de avisos de incendio, respectivamente; una unidad de control central (CCU, Central Control Unit) conectada a los cables de alimentación para proporcionar la corriente de funcionamiento adecuada en los rangos de tensión primero y segundo.

Description

Sistema de detección y alarma contra incendios con aviso selectivo de incendio.
El presente invento se refiere a un sistema de detección y alarma contra incendios con aviso selectivo de incendio. El invento puede utilizarse en sistemas que incluyan, por ejemplo, dispositivos de detección de incendios y alarmas conectados sobre el mismo par de cables de alimentación. Los dispositivos de detección de incendios pueden incluir uno o varios de un primer tipo, como detectores de humos, y uno o varios de un segundo tipo, como puntos de llamada manual. (En el último caso, la detección del incendio se realiza tras pulsar un botón, en contraposición a la detección de cambios en parámetros o entornos, como los producidos por el humo o las llamas). El invento puede utilizarse para lograr un funcionamiento selectivo del medio de alarma a la hora de dar el aviso de incendio. Por ejemplo, el aviso de incendio puede ser de tipo "alerta" cuando se active al menos un dispositivo del primer tipo, y de tipo "evacuación" cuando se active cualquier dispositivo del segundo tipo. Puede configurarse de modo que los avisos de incendio de tipo "evacuación" reciban prioridad sobre los demás, como el de "alerta".
Más adelante se ofrecen detalles adicionales del invento que nos ocupa, aunque, a modo de contexto, describiremos en primer lugar algunos sistemas diseñados con anterioridad.
La Fig. 1a muestra el esquema del diagrama de circuitos del primer tipo conocido (T1) de dispositivo de detección de incendios, que incluye una cámara de ionización C para detección de humo. En este tipo de detector T1, se selecciona una tensión de umbral de un diodo zener ZD1 de conformidad con el parámetro a detectar, por ejemplo, humo, calor, llamas o algún otro. La Figura 1b muestra un diagrama de circuitos de otro tipo de dispositivo de detección de incendios T2, es decir, un punto de llamada manual que incluye un conmutador 3 conectado en serie con un diodo zener ZD2. Ambos dispositivos pueden conectarse mediante los terminales L1, L2 a un par de cables de alimentación 7 (representados en la Fig. 2) a los que se conecta también una unidad de control central (CCU, Central Control Unit) 6 de fabricación convencional. Cada uno de los dispositivos de detección T1 y T2 aplica una impedancia alta sobre los cables de alimentación 7 cuando se encuentra en estado en espera, y responde a los cambios de estado provocados por un incendio aplicando una impedancia más baja a los cables de alimentación 7 cuando se encuentra en estado de alarma. La unidad de control central (CCU) 6 proporciona corriente de alimentación a los cables a una tensión superior a la de umbral de los diodos zener ZD1 y ZD2; esta alimentación se somete a una limitación de corriente mediante una resistencia (no representada) o algún otro medio que impida que se supere el valor nominal de disipación de potencia de los diodos zener cuando el dispositivo de detección entra en estado de alarma.
En la Fig. 1a puede verse la resistencia 4 conectada en paralelo con el diodo zener ZD1, con el fin de mantener bloqueado el tiristor 5, por si la tensión de alimentación se reduce hasta llegar a encontrarse por debajo de la tensión de umbral del diodo zener ZD1, lo que puede producirse si un segundo dispositivo de detección (no representado) conectado al mismo cable 7 y que incluya un diodo zener cuya tensión de umbral sea ligeramente inferior a la del primero detecta a su vez un incendio.
La Fig. 2 consiste en un diagrama esquemático de un sistema de detección y alarma contra incendios conocido en el que la unidad de control central (CCU) 6 aparece conectada a través de los cables 7 a un primer tipo de dispositivo de detección T1 (similar al que aparece en la Fig. 1a) y un segundo tipo de dispositivo de detección T2 (similar al que aparece en la Fig. 1b). También pueden observarse los dispositivos de alarma conectados a la unidad de control central (CCU) 6 mediante un segundo par de cables de alimentación 8. La unidad de control central (CCU) 6 incluye medios de detección de umbral de tensión (no representados) que responden a las variaciones de tensión que se producen en los cables 7, es decir, en los puntos A y B, y de conmutación (no representados), que responden a los medios de detección de umbral de tensión que activan los dispositivos de alarma 10 para generar un aviso de alerta o evacuación, según la tensión que registren los cables 7 cuando se detecta un incendio. En este estado de alarma, los dispositivos de detección T1 y T2 generan impedancias bajas distintas en los cables 7 que limitan la tensión en éstos a distintos valores determinados por, entre otros, la utilización de los diodos con tensiones zener distintas en los dispositivos de detección T1 y T2.
En la Fig. 3 puede apreciarse una característica conocida de corriente/tensión 11 del primer tipo de dispositivo de detección T1 (por ejemplo, un detector de humos). La característica 12 corresponde a un segundo tipo de dispositivo de detección T2 (por ejemplo, un punto de llamada manual). Estas características se manifestarían cuando cualquiera de los dispositivos T1 o T2 se encontrase en estado de alarma. Asimismo, la Fig. 3 muestra un ejemplo de una característica de línea de carga de la salida de la unidad de control central (CCU) hacia los dispositivos de detección de incendios. La característica 13 representa una fuente de alimentación derivada, por ejemplo, de una fuente de tensión de 24 voltios conectada en serie con una resistencia de 600 ohmios. En estado de alarma, la tensión en los cables de alimentación y señalización será aquella a la que la característica del dispositivo de detección de incendios se cruza con la línea de carga de la unidad de control central (CCU). En estado en espera, la tensión en A y B es de 24 voltios. Cuando únicamente el primer tipo de dispositivo de detección T1 (el detector de humos) se encuentra en estado de alarma, la tensión en A y B es de 15 voltios, y la unidad de control central (CCU) conmuta los dispositivos de alarma 10 para producir una señal de "alerta". No obstante, cuando el segundo tipo de dispositivo de detección T2 (un punto de llamada manual) entre en estado de alarma, la tensión en A y B caerá hasta 10 voltios y la unidad de control central (CCU) conmutará los dispositivos de alarma para que produzcan una señal de "evacuación".
Uno de los inconvenientes que presenta el sistema descrito anteriormente consiste en la necesidad de contar con cables independientes para los dispositivos de detección de incendios por un lado, y para los de alarma por otro. Esto se debe a que los dispositivos de detección en estado de alarma se verían dañados por la alta corriente de alimentación aplicada a los cables para controlar los dispositivos de alarma.
Nuestra aplicación GB2,33T,455A también pendiente, a la que puede hacerse referencia si se desean detalles adicionales, desvela un dispositivo de detección que incluye medios de señalización destinados a producir una señal de cambio de estado, de inactivo a alarma, cuando varíen las condiciones o el entorno, variación que sería considerada por otra parte fuera de lo normal en estado inactivo. El dispositivo de detección incluye asimismo medios de conmutación que permiten aplicar estados de impedancia alta o baja a los terminales de conexión a los cables de alimentación. En estado normal, es decir, cuando el medio de señalización se encuentra en modo inactivo, el medio de conmutación genera una impedancia alta, que conmuta a baja cuando detecta una señal de cambio de estado procedente del medio de señalización. El estado de baja impedancia aumenta el drenaje de corriente registrado en los cables de alimentación con el fin de que se reconozca como una señal de detección de incendios. El dispositivo de detección suele operar con una tensión inicial presente en los cables de alimentación. No obstante, un dispositivo de alarma se accionará al aplicar una tensión secundaria, mayor que la inicial, a los cables de alimentación. El dispositivo de detección incluye medios sensibles a la tensión adicionales que responden a esa segunda tensión para provocar la conmutación hacia un estado de alta impedancia del dispositivo correspondiente y aumentar así la impedancia de línea en los terminales de los cables de alimentación, reducir el drenaje de corriente y conservar por tanto la potencia. De este modo, cuando se produce un estado de alarma, el dispositivo de alarma puede recibir una corriente de funcionamiento relativamente alta como segunda tensión para poder activar un aviso de incendio, mientras que el drenaje de corriente realizado por el dispositivo de detección se reduce al mínimo para conservar la potencia disponible. Todo ello resulta de gran importancia cuando se utilizan baterías como fuente de alimentación, ya que puede extender su vida útil en situaciones de alarma.
En una materialización preferida que se desvela en la misma aplicación GB2,33T,455A también pendiente, se incluyen los medios necesarios para generar una señal de "alerta" cuando un detector de humos entre en estado de alarma, y una de "evacuación" siempre que entre en este mismo estado algún punto de llamada manual. Una desventaja que presenta el medio desvelado en dicha aplicación también pendiente consiste en el hecho de que la identificación de la señal procedente del punto de llamada manual requiere invertir la polaridad de la tensión aplicada a los cables de alimentación, lo que aumenta la complejidad y coste de la unidad de control central (CCU). Otra desventaja consiste en que debe respetarse la polaridad cuando se conectan detectores de humos a los cables de alimentación, lo que puede provocar errores durante la instalación.
En otros sistemas, como los descritos en GB2178878, también conocidos genéricamente como sistemas analógicos direccionables de detección y alarma contra incendios, los dispositivos de detección de incendios utilizan un protocolo digital de comunicaciones para indicar a la unidad de control central (CCU) un código que identifica el tipo de dispositivo de detección que transmite la señal de detección de incendios y el cambio en el parámetro monitorizado (por ejemplo, el humo). La unidad de control central (CCU) de un sistema como este puede utilizar el protocolo de comunicaciones para enviar señales a los dispositivos de alarma, que se activan según el tipo de detector que haya señalizado los cambios en el parámetro monitorizado. No obstante, los sistemas analógicos de direccionamiento requieren que la unidad de control central y los dispositivos de detección y alarma utilicen una electrónica más compleja y costosa que la de los sistemas convencionales que emplean dispositivos de detección de incendios no direccionables basados en tan solo dos o tres estados de funcionamiento.
A pesar de varios intentos realizados en el pasado de resolver los problemas que plantea asignar prioridad a una señal procedente de un determinado tipo de detector de incendios sobre la de otro tipo de dispositivo de esta naturaleza en sistemas en los que los detectores de incendios y dispositivos de alarma operan sobre el mismo par de cables de alimentación, no se ha podido encontrar solución satisfactoria alguna. Al menos, en sus materializaciones preferidas, el invento que nos ocupa ofrece una solución a este problema que cuenta además con la ventaja de una fabricación sencilla y económica y que también puede utilizar una electrónica robusta en la circuitería de los detectores de incendios, dispositivos de alarma y unidad de control central (CCU).
Según este invento, un sistema de detección y alarma contra incendios incluye lo siguiente:
un par de cables de alimentación;
dispositivos de detección de incendios conectados sobre dichos cables de alimentación; al menos uno de estos dispositivos será del primer tipo definido anteriormente, y al menos otro lo será del segundo. Ambos tipos de dispositivo podrán ser operados mediante una primera tensión dentro de un primer rango de tensiones;
ambos tipos de dispositivo generarán normalmente una impedancia alta en los cables de alimentación cuando se encuentren en estado en espera, aunque serán sensibles a cualquier cambio de estado provocado por un incendio, para aplicar una impedancia más baja a los cables de alimentación cuando se produzca un estado de alarma,
medios de alarma conectados a los mismos cables de alimentación que operarán a una segunda tensión superior a la primera y dentro de un segundo rango de tensiones. Estos medios de alarma serán sensibles a la corriente de funcionamiento, cuando reciban tensiones y/o polaridades diferentes, para ofrecer distintos tipos de avisos de incendio, respectivamente;
una unidad de control central (CCU, Central Control Unit) conectada a los cables de alimentación para proporcionar la corriente de funcionamiento adecuada en los rangos de tensión primero y segundo de modo que:
(a) en modo en espera, la tensión en los cables de alimentación se encuentre dentro del primer rango de tensiones;
(b) en estado de alarma, la tensión en los cables de alimentación se encuentre dentro del segundo rango de tensiones:
cada uno de los tipos de dispositivo de detección de incendios contará con un medio sensible a la tensión que responderá a la segunda provocando la aplicación de una impedancia alta en los cables de alimentación, con el fin de limitar el drenaje de corriente respectivo provocado en éstos cuando los dispositivos de detección de incendios se encuentren en estado de alarma; este medio sensible a la tensión será de un tipo que permita que la característica de tensión/corriente del primer tipo definido anteriormente difiera de la del segundo tipo, por debajo del primer rango de tensiones, de modo que la unidad de control central (CCU) pueda provocar una reducción momentánea de la tensión de los cables de alimentación por debajo del primer rango de tensión, gracias a lo cual se desactivará momentáneamente el medio de alarma, para que la propia unidad de control central (CCU) pueda responder entonces a la tensión o corriente de los cables de alimentación del dispositivo o dispositivos de detección aplicando la corriente operativa al dispositivo de alarma con la tensión o polaridad que active el aviso de incendio requerido.
Preferiblemente, los dispositivos de detección de incendios deberán bloquearse en estado de alarma de modo que continúen avisando de un incendio a pesar de cualquier variación que pueda producirse, como por ejemplo, cambios en los parámetros monitorizados o en la tensión de los cables de alimentación. Mientras que la circuitería de bloqueo puede incluirse en, pongamos por caso, un detector de humos (tal y como se describe en nuestra aplicación también pendiente GB2,33T,455A), el concepto de bloqueo puede aplicarse asimismo a un punto de llamada manual, por ejemplo, mediante un botón que quede pulsado, lo que permitirá que el dispositivo permanezca en la posición de conmutación que represente el estado de alarma. Además, puede considerarse al punto de llamada manual como controlable por la primera tensión, dado que la requiere para superar el umbral zener y proporcionar un drenaje de corriente en su estado de baja impedancia.
Los distintos tipos de dispositivos de detección pueden incluir, por ejemplo, detectores de humo o llamas y puntos de llamada manuales. No obstante, los dos primeros tipos de dispositivo podrían ser generalmente similares en su diseño, salvo por los medios de limitación de corriente respectivos, ya que uno de ellos puede utilizarse para monitorizar un entorno concreto mientras que el otro se utilizaría en otro diferente. Por tanto, el diseño del dispositivo de detección es relativamente poco importante, siempre que proporcione un cambio de una impedancia alta a una baja como resultado de haber sido accionado desde un estado en espera a uno de alarma y su medio sensible a la tensión permita identificarlo como de un tipo u otro.
El medio de alarma puede consistir en un único dispositivo capaz de ofrecer distintos tipos de avisos de incendio, aunque también puede componerse de diversos dispositivos de alarma que ofrezcan a su vez tipos de avisos de incendio diferentes. Además, puede existir más de un dispositivo de alarma que presente el mismo tipo de aviso, por ejemplo, en aquellos casos en los que sea necesario generar una señal de evacuación en cada piso de un gran edificio. En general, el medio de alarma suele ser inicialmente controlable a una segunda tensión mayor que la primera de modo que no sea accionado hasta que exista un estado de alarma, y únicamente en ese caso. Inicialmente, puede indicar un estado de prioridad, como una "evacuación", o una "alerta" de menor precedencia. Generalmente, el medio de alarma responde a la corriente de funcionamiento proporcionada, bajo condiciones diferentes, de modo que pueda ofrecer distintos tipos de aviso de incendio para cada caso. Por ejemplo, puede modificarse la tensión o invertirse la polaridad de la corriente para provocar que un medio de alarma emita un tipo de aviso diferente. Por tanto, el estado bajo el que se proporcione la corriente de funcionamiento permite accionar el medio de alarma para que emita el tipo de aviso de incendio necesario. Este aviso de incendio puede consistir en una señal sonora, como una sirena, una campana o un vibrador, e incluir avisos visuales, como luces que parpadean, además de instrucciones verbales para indicar a los ocupantes de los edificios que tomen las medidas oportunas, como la evacuación, seguir la ruta de escape predeterminada en caso de incendio, etc. Asimismo, puede incluir un aviso al departamento de bomberos.
Resulta preferible que la unidad de control central (CCU) opere provocando que el medio de alarma actúe de modo que se dé prioridad a alguno de los dispositivos de detección de incendios. Por ejemplo, puede darse prioridad al segundo tipo de dispositivo de detección de incendios, como un punto de llamada manual, sobre el primero, que puede consistir en un detector de humos. Para ello, se debe configurar la unidad de control central (CCU) para que detecte una tensión diferente, como por ejemplo, la reducción momentánea de la tensión de línea para examinar la de los cables de alimentación (la tensión de línea diferirá debido a los distintos umbrales de los diodos zener, incluso cuando el primer tipo de dispositivo ya se encuentre en estado de alarma antes que el segundo). No obstante, en algunos casos, la asignación de prioridades puede no ser necesaria, dado que pueden presentarse distintos tipos de aviso según el tipo de detector que se encuentre en estado de alarma. En el caso de la prioridad, el primer tipo de dispositivo de detección puede ser, por ejemplo, un detector de humo que, en estado de alarma, provoque que un temporizador inicie una cuenta atrás antes de transmitir la señal de alarma a los servicios de bomberos. El segundo tipo de dispositivo de detección puede consistir en un punto de llamada manual que ignore el temporizador para poder emitir el aviso de evacuación sin necesidad de esperar al final de la cuenta atrás.
Según la materialización preferida del invento, un sistema de detección y alarma contra incendios incluye una unidad de control central (CCU) conectada a varios tipos de detector de incendios y al menos un dispositivo de alarma mediante un par de cables de alimentación que les proporcionan corriente de funcionamiento a una primera tensión. Los cables de alimentación cumplen la función de interpretar cualquier drenaje de corriente en los detectores de incendios como un aviso de detección de un incendio. Los detectores de incendios operarán cuando el cable de alimentación presente una primera tensión mientras que los dispositivos de alarma se activarán con una segunda tensión, superior a la primera; cada tipo de detector incluye:
medios de circuitos principales (Ref: Fig. 4, T9, T8, R15) para limitar el drenaje de corriente de una señal de detección de incendio sobre un primer rango de tensión que incluya la primera tensión; medios de circuito secundarios (ZD3, R10, R11, T7) para reducir el drenaje de corriente de la señal de detección de incendio a un valor bajo comprendido en un segundo rango de tensiones, sustancialmente contiguo al primer rango y que incluya la segunda tensión; tercer medio de circuito (ZD4, R13, T9) para reducir el drenaje de corriente de la señal de detección de incendio a un valor bajo comprendido en un tercer rango de tensiones sustancialmente contiguo al primero en el que las tensiones del tercer rango sean inferiores a la menor del primero, todo ello caracterizado por lo siguiente:
todos los detectores de incendios del primer tipo cuentan básicamente con la misma tensión inferior del primer rango de tensiones, una tensión inferior que será fundamentalmente diferente de, e inferior a, la tensión inferior del primer rango de tensión de los demás tipos de detector conectados a los cables de alimentación; y
la impedancia de salida de la unidad de control central (CCU) al proporcionar corriente para un aviso de incendio está condicionada a limitar la corriente de alimentación a un valor inferior al drenaje de corriente de un aviso de incendio procedente de un detector del primer tipo que reciba la tensión inferior del primer rango, y mayor que el drenaje de corriente de un aviso de incendio procedente de un detector de incendio del primer tipo que reciba una tensión inferior a la mayor de su tercer rango de tensiones; y
el drenaje de corriente de un aviso de incendio procedente de cualquier detector no incluido en el primer tipo, al recibir una tensión igual o cercana a la inferior del primer rango de un detector de incendios del primer tipo, es inferior al drenaje de corriente de un detector de incendios del primer tipo sometido a las mismas condiciones de tensión de alimentación, de modo que
la tensión en los cables de alimentación cuando un detector de incendios no incluido en el primer tipo esté produciendo un aviso de incendio sea mayor que la que se registrará cuando un detector de incendios del primer tipo esté produciendo un aviso de incendio, lo que permitirá identificar en cualquier caso una alarma procedente de un detector de incendios del primer tipo para asignarle la prioridad adecuada,
la tensión de los cables de alimentación cuando un detector del primer tipo avisa de un estado de alarma sea inferior que, y diferenciable de, la tensión en los cables de alimentación cuando un detector de cualquier otro tipo avise de un estado de incendio, lo que permitirá identificar en cualquier caso el aviso de alarma de un detector de incendios del primer tipo y asignarle la prioridad adecuada.
En otra materialización preferida del invento, el drenaje de corriente provocado por una señal de incendio procedente de detectores no incluidos en el primer tipo cuando reciben una tensión igual o cercana a la inferior del primer rango de tensión de un detector de incendios del primer tipo, es inferior a una décima parte del drenaje de corriente de un detector de incendios del primer tipo bajo las mismas condiciones de tensión de alimentación, lo que permitirá reconocer el aviso de incendio de un detector del primer tipo cuando diez o más detectores de cualquier otro tipo avisen de un incendio de forma simultánea.
En otra materialización preferida, el primer tipo de detectores estará compuesto por puntos de llamada manual.
A continuación se presentan descripciones de distintas materializaciones del invento en relación a algunas de las siguientes representaciones gráficas, de las que:
La Fig. 1a consiste en un diagrama de circuitos de un detector de humos por ionización conocido;
La Fig. 1b consiste en un diagrama de circuitos de un punto de llamada manual conocido;
La Fig. 2 consiste en un diagrama esquemático que muestra un sistema de alarma contra incendios típico que incluye dispositivos de detección de incendios y de alarma;
La Fig. 3. consiste en un gráfico que muestra la corriente (mA) frente a la tensión para un sistema de alarma contra incendios del tipo basado en dos hilos descrito en el presente documento;
La Fig. 4 consiste en un diagrama de circuitos de una materialización del invento; y
La Fig. 5. muestra otro gráfico de corriente (mA) frente a tensión, para un sistema de alarma contra incendios que representa al invento que nos ocupa.
En referencia a la Fig. 4, se trata de un diagrama de circuitos de un dispositivo de detección de incendios que puede utilizarse en una materialización del invento. Encontrará una descripción detallada de la circuitería en nuestra aplicación también pendiente GB2,33T,455A. No obstante, la modificación que conlleva el presente invento significa que en los detectores del primer tipo, el umbral de tensión del diodo zener ZD4 se reduce significativamente con respecto al del diodo zener ZD4 del segundo tipo de detector. De ahí que, en términos generales, la circuitería sea igual, aunque no la tensión de umbral del diodo zener que caracteriza al tipo de detector.
La Fig. 5 muestra una característica típica de corriente frente a tensión de los dispositivos de detección de incendios en estado de alarma. La característica 15 corresponde al primer tipo de dispositivo de detección, y la 16 al segundo. A su vez, el elemento 17 muestra una característica típica de corriente/tensión de línea de carga de una unidad de control central (CCU) en una materialización del invento, con una impedancia interna de resistencia conectada en serie con una tensión de alimentación igual a la primera. El elemento 18 muestra una característica típica de corriente/tensión de línea de carga de una unidad de control central (CCU) en una materialización del invento con un medio de limitación de corriente sustancialmente independiente de la tensión conectado en serie con una tensión de alimentación igual a la primera. En ambos casos, la tensión desarrollada en las líneas de alimentación es igual a la tensión inferior a la que la línea de carga de la unidad de control central (CCU) corta una característica del detector, es decir, la intersección que provoca el drenaje de la corriente más alta. Asimismo, la Fig. 5 muestra que el drenaje de corriente en el estado de alarma de ambos tipos de dispositivo de detección se encuentra dentro de la curva 19 de límite de potencia de 0,5 vatios.

Claims (8)

1. Un sistema de detección y alarma contra incendios que incluye:
un par de cables de alimentación;
dispositivos de detección de incendios conectados sobre dichos cables de alimentación, siendo al menos uno de estos dispositivos de un primer tipo y siendo al menos otro de dichos dispositivos de un segundo, pudiendo ambos tipos de dispositivo ser operados mediante una primera tensión dentro de un primer rango de tensiones;
aplicando ambos tipos de dispositivos primero y segundo normalmente una impedancia alta en los cables de alimentación cuando se encuentren en estado en espera, pero siendo sensibles a un cambio de estado, provocado por un incendio, para aplicar una impedancia más baja a los cables de alimentación cuando se produzca un estado de alarma,
medios de alarma conectados a los mismos cables de alimentación y capaces de operar a una segunda tensión superior a la primera y dentro de un segundo rango de tensiones, siendo estos medios de alarma sensibles a la corriente de funcionamiento, cuando reciban tensiones o polaridades diferentes, o ambas, para ofrecer distintos tipos de avisos de incendio, respectivamente;
una unidad de control central (CCU, Central Control Unit) conectada a los cables de alimentación para proporcionar la corriente de funcionamiento adecuada en los rangos de tensión primero y segundo de modo que:
(a) en modo en espera, la tensión en los cables de alimentación se encuentre dentro del primer rango de tensiones;
(b) en estado de alarma, la tensión en los cables de alimentación se encuentre dentro del segundo rango de tensiones;
teniendo cada uno de los tipos de dispositivo de detección de incendios un medio sensible a la tensión que responde a la segunda tensión provocando la aplicación de una impedancia alta en los cables de alimentación, con el fin de limitar el drenaje de corriente respectivo provocado en éstos cuando los dispositivos de detección de incendios se encuentren en estado de alarma, siendo tal este medio sensible a la tensión que la característica de tensión/corriente de dicho primer tipo difiera de la de dicho segundo tipo, por debajo del primer rango de tensiones, de modo que la unidad de control central (CCU) pueda hacerse funcionar para provocar una reducción momentánea de la tensión de los cables de alimentación por debajo del primer rango de tensiones, gracias a lo cual se desactiva momentáneamente el medio de alarma, con lo que la propia unidad de control central (CCU) puede responder entonces a la tensión o corriente de los cables de alimentación de los respectivos dispositivo o dispositivos de detección aplicando la corriente operativa a los medios de alarma con la tensión o polaridad que active el aviso de incendio requerido.
2. Un sistema según la reivindicación 1, en el que los dispositivos de detección primero y segundo incluyen, cada uno de ellos, medios de bloqueo para bloquearlos en estado de alarma, estando los medios sensibles a la tensión conectados a los respectivos medios de bloqueo de cada dispositivo.
3. Un sistema según las reivindicaciones 1 ó 2, en el que los dispositivos de detección de incendios del primer y segundo tipo incluyen un punto de llamada manual y un dispositivo provisto de medios de detección de incendios.
4. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que puede operarse la unidad de control central (CCU) para hacer que los medios de alarma funcionen de modo que se asigne una prioridad a uno de los tipos de dispositivos detección de incendios.
5. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el medio de alarma consiste en un único dispositivo capaz de presentar distintos tipos de avisos de incendio, o en varios dispositivos de alarma que ofrecen respectivos tipos de avisos de incendio.
6. Un sistema de detección y alarma contra incendios que incluye una unidad de control central (CCU) conectada a más de un tipo de detector de incendios y al menos un dispositivo de alarma mediante un par de cables de alimentación que proporcionan corriente de funcionamiento a una primera tensión a los detectores de incendios y los dispositivos de alarma, utilizándose los cables de alimentación para señalizar drenaje de corriente en cualquiera de los detectores de incendios como una señal de detección de un incendio, funcionando los detectores de incendio cuando el cable de alimentación presente una primera tensión mientras que los dispositivos de alarma se activan con una segunda tensión, superior a la primera tensión presente en los cables de alimentación; incluyendo cada tipo de detector:
primeros medios de circuito (Fig. 4, T9, T8, R15) para limitar el drenaje de corriente de una señal de detección de incendio sobre un primer rango de tensiones que incluya la primera tensión, segundos medios de circuito (ZD3, R10, R11, T7) para reducir el drenaje de corriente de la señal de detección de incendio a un valor bajo comprendido en un segundo rango de tensiones, sustancialmente contiguo al primer rango de tensiones y que incluya la segunda tensión, y terceros medios de circuito (ZD4, R13, T9) para reducir el drenaje de corriente de la señal de detección de incendio a un valor bajo comprendido en un tercer rango de tensiones sustancialmente contiguo al primer rango de tensiones y en el que todas las tensiones del tercer rango sean inferiores a la tensión más baja del primer rango, caracterizado porque:
todos los detectores de incendios de un primer tipo cuentan básicamente con la misma tensión más baja del primer rango de tensiones, siendo esta tensión más baja fundamentalmente diferente de, e inferior a, la tensión más baja del primer rango de tensiones de todos los demás tipos de detector conectados a los cables de alimentación; y
la impedancia de salida de la unidad de control central (CCU) al proporcionar corriente de soporte de una señal de incendio está acondicionada de modo que limite la corriente de alimentación a un valor inferior al drenaje de corriente de una señal de incendio procedente de un detector del primer tipo que reciba una tensión a un valor más bajo en el primer rango de tensiónes, y mayor que el drenaje de corriente de una señal de incendio procedente de un detector de incendio del primer tipo que reciba una tensión inferior a la más alta de su tercer rango de tensiones; y
el drenaje de corriente de una señal de incendio procedente de detectores de tipos diferentes del primer tipo, al recibir una tensión igual o cercana a la más baja del primer rango de tensiones de un detector de incendios del primer tipo, es inferior al drenaje de corriente de un detector de incendios del primer tipo sometido a las mismas condiciones de tensión de alimentación, de modo que
la tensión en los cables de alimentación cuando un detector de incendios distinto del detector del primer tipo esté señalizando una alarma de incendio, sea mayor que la tensión en los cables de alimentación siempre que un detector de incendios del primer tipo esté señalizando una alarma de incendio, con lo que una alarma procedente de un detector de incendios del primer tipo puede ser siempre reconocida y puede recibir una asignación de prioridad,
la tensión de los cables de alimentación cuando un detector del primer tipo señaliza un estado de incendio, sea inferior a, y diferenciable de, la tensión en los cables de alimentación cuando un detector de cualquier otro tipo señalice un estado de incendio, permitiendo así que una señal de incendio de un detector de incendios del primer tipo sea siempre reconocida y recibe una asignación de prioridad.
7. Un sistema, según la reivindicación 6, en el que el drenaje de corriente de una señal de incendio procedente de detectores distintos del primer tipo, cuando reciben una tensión igual o cercana a la más baja del primer rango de tensión de un detector de incendios del primer tipo, es inferior a una décima parte del drenaje de corriente de un detector de incendios del primer tipo bajo las mismas condiciones de tensión de alimentación, de tal manera que una señal de incendio de un detector del primer tipo puede ser reconocida cuando diez o más detectores de cualquier otro tipo señalicen un incendio de forma simultánea.
8. Un sistema, según las reivindicaciones 6 ó 7, en el que los detectores del primer tipo consisten en puntos de llamada manual.
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