RU2013113969A - Оценка сигналов рассеяния света в оптическом устройстве аварийной сигнализации и выдача как взвешенного сигнала плотности дыма, так и взвешенного сигнала плотности пыли/пара - Google Patents

Оценка сигналов рассеяния света в оптическом устройстве аварийной сигнализации и выдача как взвешенного сигнала плотности дыма, так и взвешенного сигнала плотности пыли/пара Download PDF

Info

Publication number
RU2013113969A
RU2013113969A RU2013113969/08A RU2013113969A RU2013113969A RU 2013113969 A RU2013113969 A RU 2013113969A RU 2013113969/08 A RU2013113969/08 A RU 2013113969/08A RU 2013113969 A RU2013113969 A RU 2013113969A RU 2013113969 A RU2013113969 A RU 2013113969A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
signal
light
value
weighted
Prior art date
Application number
RU2013113969/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2536383C2 (ru
Inventor
Мартин ФИШЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2013113969A publication Critical patent/RU2013113969A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536383C2 publication Critical patent/RU2536383C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • G08B17/107Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device for detecting light-scattering due to smoke

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)

Abstract

1. Способ оценки двух сигналов (IR, BL) рассеяния света в работающем по принципу рассеяния света оптическом устройстве (1) аварийной сигнализации, при этом- подлежащие обнаружению частицы облучают светом в первом диапазоне длин волн и светом во втором диапазоне длин волн,- рассеиваемый частицами свет преобразуют в первый и второй не нормированный сигнал (IR', BL') рассеяния света,- оба сигнала (IR', BL') рассеяния света нормируют относительно друг друга так, что ход изменения их амплитуды для больших частиц, таких как пыль и пар, примерно одинаков,- оба нормированных сигнала (IR, BL) рассеяния света преобразуют в соответствующий полярный угол и соответствующее расстояние в качестве полярных координат полярной системы координат,- из фактического значения расстояния (L) образуют соответствующий сигнал (R) плотности дыма и соответствующий сигнал (SD) плотности пыли/пара, при этом для этого взвешивают соответствующее фактическое значение расстояния (L) в зависимости от фактического значения полярного угла (α) противоходно относительно друг друга, и- взвешенный сигнал (R) плотности дыма и взвешенный сигнал (SD) плотности пыли/пара выдают для дальнейшей оценки пожарных характеристик.2. Способ по п.1, в котором- взвешенный сигнал (R) плотности дыма сравнивают по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала дыма и сигнализируют по меньшей мере одну ступень пожарной тревоги, и/или- взвешенный сигнал (SD) плотности пыли/пара сравнивают по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала пыли/пара и сигнализируют по меньшей мере одну ступень тревоги пыли/пара.3. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором- фактическое значение расстояния (L) взвешива

Claims (11)

1. Способ оценки двух сигналов (IR, BL) рассеяния света в работающем по принципу рассеяния света оптическом устройстве (1) аварийной сигнализации, при этом
- подлежащие обнаружению частицы облучают светом в первом диапазоне длин волн и светом во втором диапазоне длин волн,
- рассеиваемый частицами свет преобразуют в первый и второй не нормированный сигнал (IR', BL') рассеяния света,
- оба сигнала (IR', BL') рассеяния света нормируют относительно друг друга так, что ход изменения их амплитуды для больших частиц, таких как пыль и пар, примерно одинаков,
- оба нормированных сигнала (IR, BL) рассеяния света преобразуют в соответствующий полярный угол и соответствующее расстояние в качестве полярных координат полярной системы координат,
- из фактического значения расстояния (L) образуют соответствующий сигнал (R) плотности дыма и соответствующий сигнал (SD) плотности пыли/пара, при этом для этого взвешивают соответствующее фактическое значение расстояния (L) в зависимости от фактического значения полярного угла (α) противоходно относительно друг друга, и
- взвешенный сигнал (R) плотности дыма и взвешенный сигнал (SD) плотности пыли/пара выдают для дальнейшей оценки пожарных характеристик.
2. Способ по п.1, в котором
- взвешенный сигнал (R) плотности дыма сравнивают по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала дыма и сигнализируют по меньшей мере одну ступень пожарной тревоги, и/или
- взвешенный сигнал (SD) плотности пыли/пара сравнивают по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала пыли/пара и сигнализируют по меньшей мере одну ступень тревоги пыли/пара.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором
- фактическое значение расстояния (L) взвешивают дегрессивно при образовании сигнала (R) плотности дыма для увеличивающихся значений полярного угла (α), и при этом фактическое значение расстояния (L) взвешивают прогрессивно при образовании сигнала плотности пыли/пара для увеличивающихся значений полярного угла (α), а именно для случая, когда полярный угол образуют из отношения (Q) первого ко второму нормированному сигналу (IR, BL) рассеяния света,
или в качестве альтернативного решения,
- фактическое значение расстояния (L) взвешивают прогрессивно при образовании сигнала (R) плотности дыма для увеличивающихся значений полярного угла (α), и при этом фактическое значение расстояния (L) взвешивают дегрессивно при образовании сигнала (SD) плотности пыли/пара для увеличивающихся значений полярного угла (α), а именно для случая образования обратного отношения.
4. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором частицы облучают инфракрасным светом с длиной волны от 600 до 1000 нм, в частности, с длиной волны 940±20 нм, и синим светом с длиной волны от 450 до 500 нм, в частности, с длиной волны 470±20 нм.
5. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором задаваемые размеры частиц имеют значение в диапазоне от 0,5 до 1,1 мкм, в частности, значение примерно 1 мкм.
6. Оптическое устройство аварийной сигнализации, содержащее работающий по принципу рассеяния света детекторный блок (2) и соединенный с ним электронный оценочный блок, при этом
- детекторный блок (2) имеет по меньшей мере один источник света для облучения подлежащих обнаружению частиц и по меньшей мере один оптический приемник для измерения рассеиваемого частицами света, при этом испускаемый по меньшей мере одним источником света свет лежит по меньшей мере в одном первом диапазоне длин волн и в одном втором диапазоне длин волн, и при этом по меньшей мере один оптический приемник чувствителен для первого и/или второго диапазона длин волн, а также выполнен с возможностью преобразования принимаемого рассеиваемого света в первый и второй не нормированный сигнал (IR', BL') рассеяния света, и при этом
- электронный оценочный блок имеет
- первые средства (3) для нормирования обоих не нормированных сигналов (IR', BL') рассеяния света так, что ход изменения их амплитуды для больших частиц, таких как пыль и пар, примерно одинаков,
- вторые средства (4) для вычислительного преобразования обоих нормированных сигналов (IR, BL) рассеяния света в соответствующий полярный угол и соответствующее расстояние в качестве полярных координат полярной системы координат, и
- третьи средства (5, 6) для определения соответствующего сигнала (R) плотности дыма и соответствующего сигнала (SD) плотности пыли/пара из фактического значения расстояния (L), при этом третьи средства (5) для этого взвешивают соответствующее фактическое значение расстояния (L) в зависимости от фактического значения полярного угла (α) противоходно относительно друг друга, и при этом третьи средства (5, 6) выдают взвешенный сигнал (R) плотности дыма и взвешенный сигнал (SD) плотности пыли/пара для возможной дальнейшей оценки на предмет пожарных характеристик.
7. Оптическое устройство аварийной сигнализации по п.6, в котором
- третьи средства (5, 6) взвешивают дегрессивно фактическое значение расстояния (L) при образовании сигнала (R) плотности дыма для увеличивающихся значений полярного угла (α), и взвешивают прогрессивно фактическое значение расстояния (L) при образовании сигнала (SD) плотности пыли/пара для увеличивающихся значений полярного угла (α), когда вторые средства (4) образуют полярный угол из отношения (Q) первого ко второму нормированному сигналу (IR, BL) рассеяния света, или в качестве альтернативного решения
- третьи средства (5, 6) взвешивают фактическое значение расстояния (L) прогрессивно при образовании сигнала (R) плотности дыма для увеличивающихся значений полярного угла (α), и взвешивают дегрессивно фактическое значение расстояния (L) при образовании сигнала (SD) плотности пыли/пара для увеличивающихся значений полярного угла (α), когда вторые средства (4) образуют полярный угол из отношения (Q) второго к первому сигналу (BL, IR) рассеяния света.
8. Оптическое устройство аварийной сигнализации по любому из пп.6 или 7, в котором детекторный блок (2) имеет инфракрасный светодиод с длиной волны в первом диапазоне длин волн от 600 до 1000 нм, в частности, с длиной волны 940±20 нм, и синий светодиод с длиной волны во втором диапазоне длин волн от 450 до 500 нм, в частности, с длиной волны 470±20 нм.
9. Оптическое устройство аварийной сигнализации по любому из пп.6 или 7, в котором задаваемый размер частиц имеет значение в диапазоне от 0,5 до 1,1 мкм, в частности, значение примерно 1 мкм.
10. Оптическое устройство аварийной сигнализации по любому из пп.6 или 7, в котором электронный оценочный блок имеет четвертые средства для сравнения взвешенного сигнала (R) плотности дыма по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала дыма, а также сигнализационные средства для сигнализации по меньшей мере одной ступени опасности пожара.
11. Оптическое устройство аварийной сигнализации по любому из пп.6 или 7, в котором электронный оценочный блок имеет пятые средства для сравнения взвешенного сигнала (SD) плотности пыли/пара по меньшей мере с одним пороговым значением сигнала пыли/пара, а также сигнализационные средства для сигнализации по меньшей мере одной ступени опасности пыли/пара.
RU2013113969/08A 2011-09-30 2012-09-25 Оценка сигналов рассеяния света в оптическом устройстве аварийной сигнализации и выдача как взвешенного сигнала плотности дыма, так и взвешенного сигнала плотности пыли/пара RU2536383C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201110083939 DE102011083939B4 (de) 2011-09-30 2011-09-30 Auswerten von Streulichtsignalen bei einem optischen Gefahrenmelder und Ausgeben sowohl eines gewichteten Rauchdichtesignals als auch eines gewichteten Staub-/Dampfdichte-Signals
DE102011083939.9 2011-09-30
PCT/EP2012/068875 WO2013045446A1 (de) 2011-09-30 2012-09-25 Auswerten von streulichtsignalen bei einem optischen gefahrenmelder und ausgeben sowohl eines gewichteten rauchdichtesignals als auch eines gewichteten staub-/dampfdichte-signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013113969A true RU2013113969A (ru) 2014-10-10
RU2536383C2 RU2536383C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=47071239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013113969/08A RU2536383C2 (ru) 2011-09-30 2012-09-25 Оценка сигналов рассеяния света в оптическом устройстве аварийной сигнализации и выдача как взвешенного сигнала плотности дыма, так и взвешенного сигнала плотности пыли/пара

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9098989B2 (ru)
EP (1) EP2601644B1 (ru)
CN (1) CN103140882B (ru)
AU (1) AU2012314586B2 (ru)
DE (1) DE102011083939B4 (ru)
ES (1) ES2535129T3 (ru)
HK (1) HK1181909A1 (ru)
RU (1) RU2536383C2 (ru)
WO (1) WO2013045446A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2848913A1 (de) 2013-09-12 2015-03-18 Siemens Schweiz AG Detektionsgerät zur Feinstaubbestimmung
US9552711B2 (en) * 2014-07-18 2017-01-24 Google Inc. Systems and methods for intelligent alarming
US11087605B2 (en) 2016-06-15 2021-08-10 Carrier Corporation Smoke detection methodology
ES2894676T3 (es) 2016-08-04 2022-02-15 Carrier Corp Detector de humo
US11403929B2 (en) * 2017-09-13 2022-08-02 4Morr Enterprises IP, LLC System and method for detecting smoke using a sensor
US10922941B2 (en) * 2017-09-13 2021-02-16 4Morr Enterprises IP, LLC System and method for detecting smoke using a photoelectric sensor
CN109615816A (zh) * 2019-01-31 2019-04-12 中磊电子(苏州)有限公司 可避免假警报的烟雾检测器
CN113939727A (zh) * 2019-06-11 2022-01-14 ams有限公司 光学微粒传感器
WO2020251733A1 (en) * 2019-06-14 2020-12-17 Carrier Corporation Smoke and steam detector
US11361644B2 (en) 2019-12-18 2022-06-14 Texas Instruments Incorporated Duty cycle tuning in self-resonant piezo buzzer
ES2932701T3 (es) 2019-12-23 2023-01-24 Carrier Corp Detector de puntos para sistema de alarma contra incendios
US11263883B2 (en) 2020-04-16 2022-03-01 Texas Instruments Incorporated System-on-chip for smoke alarm
KR102710093B1 (ko) * 2021-12-23 2024-09-26 한국전자통신연구원 편광 기반의 연기 감지 장치 및 방법

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2274333B (en) * 1993-01-07 1996-12-11 Hochiki Co Smoke detecting apparatus capable of detecting both smoke and fine particles
JPH1123458A (ja) * 1997-05-08 1999-01-29 Nittan Co Ltd 煙感知器および監視制御システム
DE19834672C1 (de) 1998-07-31 2000-02-17 Siemens Ag Elektromagnetischer Spannungsgenerator
DE19902319B4 (de) * 1999-01-21 2011-06-30 Novar GmbH, Albstadt-Ebingen Zweigniederlassung Neuss, 41469 Streulichtbrandmelder
AUPQ553800A0 (en) * 2000-02-10 2000-03-02 Cole, Martin Terence Improvements relating to smoke detectors particularily duct monitored smoke detectors
GB2379977B (en) * 2001-09-25 2005-04-06 Kidde Plc High sensitivity particle detection
US7233253B2 (en) * 2003-09-12 2007-06-19 Simplexgrinnell Lp Multiwavelength smoke detector using white light LED
KR101069042B1 (ko) * 2003-10-23 2011-09-29 테렌스 콜 마틴 유동체가 제1 속도로 통과하여 흐르는 입구를 갖는 입자탐지기를 위한 챔버 구성
EP1630758B1 (de) 2004-08-31 2008-01-02 Siemens Schweiz AG Streulicht-Rauchmelder
DE102005045484A1 (de) * 2005-07-29 2007-02-01 Cedes Ag Sensorvorrichtung
CN1987426A (zh) * 2005-12-23 2007-06-27 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 立式双向散射感烟探测器迷宫
AU2007327541B2 (en) 2006-09-07 2012-08-02 Siemens Schweiz Ag Improvement(s) related to particle monitors and method(s) therefor
RU2344859C2 (ru) * 2006-09-11 2009-01-27 ЗАО "ПО "Спецавтоматика" Способ обнаружения пожара и интеллектуальная станция управления для осуществления способа
EP2093732A1 (de) 2008-02-19 2009-08-26 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zum Detektieren von Rauch durch gemeinsame Auswertung zweier optischer Rückstreusignale
KR101947004B1 (ko) 2008-06-10 2019-02-12 엑스트랄리스 테크놀로지 리미티드 입자 검출
DE102010039230B3 (de) * 2010-08-11 2012-01-26 Siemens Aktiengesellschaft Auswerten von Streulichtsignalen bei einem optischen Gefahrenmelder sowie Ausgeben einer Staub-/Dampf-Warnung oder eines Brandalarms

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013045446A1 (de) 2013-04-04
DE102011083939A1 (de) 2013-04-04
AU2012314586A1 (en) 2013-05-02
DE102011083939B4 (de) 2014-12-04
EP2601644B1 (de) 2015-03-04
CN103140882B (zh) 2015-02-04
HK1181909A1 (en) 2013-11-15
ES2535129T3 (es) 2015-05-05
EP2601644A1 (de) 2013-06-12
AU2012314586B2 (en) 2014-01-23
US20140197957A1 (en) 2014-07-17
US9098989B2 (en) 2015-08-04
RU2536383C2 (ru) 2014-12-20
CN103140882A (zh) 2013-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013113969A (ru) Оценка сигналов рассеяния света в оптическом устройстве аварийной сигнализации и выдача как взвешенного сигнала плотности дыма, так и взвешенного сигнала плотности пыли/пара
US10037665B2 (en) Chamber-less smoke sensor
IN2014DN00091A (ru)
CN104392577A (zh) 一种基于双波长散射信号的气溶胶粒径传感方法及其在火灾烟雾探测中的应用
WO2012019987A3 (de) Auswerten von streulichtsignalen bei einem optischen gefahrenmelder sowie ausgeben einer staub- / dampf-warnung oder eines brandalarms
RU2015100398A (ru) Устройство для обнаружения сигналов рассеянного света и способ их обнаружения
GB2442901A (en) Wavelength normalized depolarization ratio lidar
JP2017535754A (ja) 2波長の散乱光信号に基づくエアロゾルの特徴パラメータの取得方法及びその応用
RU2012145430A (ru) Способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения
WO2020026589A1 (ja) 受信器、火災検知システム及び火災検知方法
MX365579B (es) Metodo y sistema de medicion.
WO2018089668A3 (en) High sensitivity fiber optic based detection
CN102129755B (zh) 一种基于前向小角度散射的光电感烟探测器
CN204188524U (zh) 一种用于水环境中的浊度检测装置
JP5333944B2 (ja) 煙感知器
JP2011034173A5 (ru)
US11480522B2 (en) Optical vortex transmissometer
JP2014113466A5 (ru)
RU2013149703A (ru) Способ распознавания цели (варианты)
CN203399175U (zh) 红外导盲装置及手机
JP5717136B2 (ja) 粒子測定装置
CN103267744A (zh) 基于直角棱镜的浊度光学检测装置
JP2014139531A (ja) 赤外線波長測定による距離検出方法
RU186970U1 (ru) Датчик для измерения концентрации пыли
WO2020135890A1 (zh) 激光干涉低频测振器

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150429