RU2578740C2 - Способ и устройство тестирования извещателя - Google Patents

Способ и устройство тестирования извещателя Download PDF

Info

Publication number
RU2578740C2
RU2578740C2 RU2011139682/08A RU2011139682A RU2578740C2 RU 2578740 C2 RU2578740 C2 RU 2578740C2 RU 2011139682/08 A RU2011139682/08 A RU 2011139682/08A RU 2011139682 A RU2011139682 A RU 2011139682A RU 2578740 C2 RU2578740 C2 RU 2578740C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulses
testing
detector
test
radiation
Prior art date
Application number
RU2011139682/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011139682A (ru
Inventor
Александр Васильевич Гвоздырев
Original Assignee
Александр Васильевич Гвоздырев
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 Александр Васильевич Гвоздырев filed Critical Александр Васильевич Гвоздырев
Priority to RU2011139682/08A priority Critical patent/RU2578740C2/ru
Publication of RU2011139682A publication Critical patent/RU2011139682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578740C2 publication Critical patent/RU2578740C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fire Alarms (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам пожарной и охранной сигнализации и может быть использовано для контроля работоспособности извещателей без дополнительных внешних устройств тестирования. Технический результат - увеличение срока работы без обслуживания, повышение вероятности безошибочного тестирования за счет автоматического и непрерывного процесса тестирования. В качестве тестирующих импульсов используют естественное жесткое излучение земли и космоса, представленное в виде корпускулярных импульсов, которые принимают, детектируют и пропускают через измерительный такт, на выходе которого измеряют временное расстояние между соседними импульсами, которое сравнивают с заданным и по результатам этой оценки определяют работоспособность извещателя в двоичной системе «да» или «нет». 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам пожарной и охранной сигнализации, а именно: к обнаружению огня и дыма, пламени, запыленности, нарушения периметра и т.д., и может быть использовано для контроля работоспособности извещателей без дополнительных внешних устройств тестирования.
Общей проблемой применения различных извещателей является контроль их работоспособности, т.е. готовность выполнять заданные функции в данный момент времени.
Общеизвестны способы и устройства контроля (тестирования) извещателей. Например, простейшие: это зажечь спичку (зажигалку) или закурить сигарету, также направленный какой-либо источник света в виде карманного фонарика и пр., т.е. это внешнее устройство тестирования.
Очевидны недостатки: при их видимой простоте сложно тестировать большое количество извещателей, также сложно определить количество тестирований в единицу времени (раз в сутки, в декаду, в месяц) для получения вероятности работоспособности, хотя бы >0,9.
Также эти способы дороги и неудобны, т.к требуют больших трудозатрат.
Еще одной проблемой тестирования является обязательное наличие внешних имитаторов источников возгорания огня и дыма, пламени, запыленности и пр., выполненных в электронном варианте, что очень удорожает эксплуатацию извещателей, например в патенте РФ №2321071 применяется лазерное тестирование.
Известен один из подобных способов тестирования извещателя, см. патент РФ №2328773 - ПРОТОТИП, в котором способ запуска процесса тестирования извещателя включает воздействие источника излучения на приемник излучения, причем роль приемника излучения выполняет чувствительный элемент, расположенный на извещателе, который облучают узконаправленным оптическим сигналом, а в качестве чувствительного элемента используется штатный светодиодный индикатор, предназначенный для индикации режимов работы извещателя, при этом использован принцип обратимости работы светодиода. Спектр оптического излучения выбирают в видимом диапазоне для удобства наведения узкого луча на цель, который является светодиодный индикаторов извещателя. Устройство включает источник и приемник излучения. В качестве источника излучения использован лазерный диод видимого спектра излучения с дополнительными оптическими компонентами для коллимирования излучения и создания более узкого луча, а также генератор импульсов и элемент питания, а в качестве приемника излучения - штатный светодиодный индикатор излучателя извещателя.
Недостатки очевидны: требуется внешнее устройство тестирования, что значительно удорожает его процесс, также время на тестирование каждого извещателя, а если их очень много, например на атомной станции, вероятность качества тестирования снижается.
Технической задачей изобретения является увеличение срока работы без обслуживания, а главное повышение вероятности безошибочного итога тестирования вплоть до 0,99 и выше, т.к. тестирование проводится автоматически и непрерывно.
Технический результат достигается за счет того, что в качестве источника тестирования используется жесткое рентгеновское излучение земли и космоса, представленных в виде корпускулярных импульсов.
Для решения поставленной задачи предлагается способ тестирования извещателя, основанный на приеме и обработке тестирующих импульсов, отличающийся тем, что в качестве тестирующих импульсов используют естественное жесткое излучение земли и космоса, представленное в виде корпускулярных импульсов, которые принимают, детектируют и пропускают через измерительный такт, на выходе которого измеряют временное расстояние между соседними импульсами, которое сравнивают с заданным и по результатам этой оценки определяют работоспособность извещателя в двоичной системе «да» или «нет».
На чертеже представлена структурная электрическая схема устройства по предлагаемому способу, на которой изображено: 1 - направление источника контроля, 2 - рентгеновское излучение земли и космоса, ФД - приемный фотодиод, 3 - детектор рентгеновского излучения, 4 - операционный усилитель в режиме сумматора, 5 - аналого-цифровой преобразователь, 6 - микроконтроллер, 7 - передатчик радиоканала, 8 - индикатор, 9 - блок питания (связи его с устройством условно не показаны, также условно не показан излучающий светодиод).
Устройство имеет следующие соединения: выходы фотодиода ФД и детектора 3 рентгеновского излучения через первый и второй входы соединены с операционным усилителем 4, включенным в режиме суммирования, выход которого через аналогоцифровой преобразователь 5 соединены с сигнальным входом микроконтроллера 6, последний соединен управляющим выходом с входом запуска аналогоцифрового преобразователя 5, первым сигнальным выходом - с индикатором 8, вторым управляющим выходом - с блоком радиоканала 7, выход которого соединен с пультом дежурного.
Электрические узлы устройства могут быть выполнены на следующих ЭРЭ и ИМС. Фотодиод, например, L-53F3, см. справочник «Оптоэлектронные приборы», т.3, М., РадиоСофт, 2000 г., операционный усилитель 4 на ИМС 140УД6, см. справочник «Интегральные микросхемы», т.1, М., РадиоСофт, 2001 г., стр.410, детектор 3 - ультрафиолетовая газоразрядная лампа, МС6, например, на популярной серии PIC Zilok, АЦП5 на ИМС серии 572ПА1, см. справочник «Интегральные микросхемы», т.1, М., РадиоСофт, 2001 г., стр.120, блок питания 9, например, по патенту РФ по заявке №2009140502/07, по которой выдано положительное Решение, индикатор 8 на любом ЖКИ, РК 7 собственного изготовления.
Устройство по предлагаемому способу работает следующим образом.
В режиме тестирования (нет возгорания, запыленности, и т.д., т.е. сигналы с ФД отсутствуют) устройство принимает сигналы рентгеновского излучения земли (фоновые сигналы) и космоса в корпускульного импульсного вида, эти сигналы детектируются на детекторе 3 и поступают на второй вход ОУ4, где усиливаются и через АЦП 5 оцифровываются и поступают на сигнальный вход МС 6, который управляющим выходом соединен с входом запуска АЦП 5. Первый после включения устройства в работу оцифрованный сигнал АЦП 5 в виде параллельного кода поступает на сигнальный вход МС 6, где сравнивается по амплитуде с заданным порогом и в случае его превышения МС 6 начинает отсчет времени до поступления второго оцифрованного сигнала, при поступлении которого прекращается отсчет времени и полученное время сравнивается с заданным и если это время меньше двух часов, то тестирование прошло успешно, а если же за это время (два часа) не пришел второй импульс, то МС 6 выдает сигнал тревоги по радиоканалу 7 на пульт дежурного и начинает мигать красный светодиод 8 тревожной сигнализации, что означает неисправность устройства. Если же при включении устройства в заданное время не проходит ни один импульс, то МС 6 также выдает сигнал тревоги (допущение: МС 6 априори исправен). Выбор контрольного времени между импульсами равным двум часам обусловлен тем, что на практике это время (между импульсами) значительно меньше и не превышает одного часа, но время два часа взято с запасом.
Далее, при возгорании, запыленности и т.д. фотодиод выдает последовательность импульсов с большой частотой до нескольких кГц, которые по первому входу ОУ4 проходят электронный тракт устройства и МС 6 (по анализу частоты) выдает сигнал тревоги.

Claims (1)

  1. Способ тестирования извещателя, основанный на приеме и обработке тестирующих импульсов, отличающийся тем, что в качестве тестирующих импульсов используют естественное жесткое излучение земли и космоса, представленное в виде корпускулярных импульсов, которые принимают, детектируют и пропускают через измерительный такт, на выходе которого измеряют временное расстояние между соседними импульсами, которое сравнивают с заданным и по результатам этой оценки определяют работоспособность извещателя в двоичной системе «да» или «нет».
RU2011139682/08A 2011-09-29 2011-09-29 Способ и устройство тестирования извещателя RU2578740C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139682/08A RU2578740C2 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Способ и устройство тестирования извещателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139682/08A RU2578740C2 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Способ и устройство тестирования извещателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011139682A RU2011139682A (ru) 2013-05-20
RU2578740C2 true RU2578740C2 (ru) 2016-03-27

Family

ID=48788695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139682/08A RU2578740C2 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Способ и устройство тестирования извещателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578740C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720216C2 (ru) * 2018-07-16 2020-04-28 Ооо "Охранная Техника" Способ дистанционного контроля работоспособности охранных извещателей и устройство для его осуществления
RU204061U1 (ru) * 2020-10-23 2021-05-05 Михаил Александрович Васильев Устройство проверки дымового пожарного извещателя
RU222419U1 (ru) * 2023-10-30 2023-12-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Устройство проверки шлейфов дымовых извещателей пожарной сигнализации

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272990C2 (ru) * 2002-06-27 2006-03-27 Институт проблем управления сложными системами РАН (ИПУСС РАН) Способ измерения многомерных перемещений и обнаружения колебаний торцов лопаток ротора турбомашины
RU2321071C1 (ru) * 2006-10-30 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПП "Контакт" Извещатель дыма
RU2328773C2 (ru) * 2006-05-31 2008-07-10 Закрытое Акционерное общество "НТЦ "Теко" Способ и устройство для бесконтактного запуска процессов в устройствах охранно-пожарной сигнализации и бытовой автоматики

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272990C2 (ru) * 2002-06-27 2006-03-27 Институт проблем управления сложными системами РАН (ИПУСС РАН) Способ измерения многомерных перемещений и обнаружения колебаний торцов лопаток ротора турбомашины
RU2328773C2 (ru) * 2006-05-31 2008-07-10 Закрытое Акционерное общество "НТЦ "Теко" Способ и устройство для бесконтактного запуска процессов в устройствах охранно-пожарной сигнализации и бытовой автоматики
RU2321071C1 (ru) * 2006-10-30 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "НПП "Контакт" Извещатель дыма

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720216C2 (ru) * 2018-07-16 2020-04-28 Ооо "Охранная Техника" Способ дистанционного контроля работоспособности охранных извещателей и устройство для его осуществления
RU204061U1 (ru) * 2020-10-23 2021-05-05 Михаил Александрович Васильев Устройство проверки дымового пожарного извещателя
RU222419U1 (ru) * 2023-10-30 2023-12-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Устройство проверки шлейфов дымовых извещателей пожарной сигнализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011139682A (ru) 2013-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106248629A (zh) 开放式散射光烟雾检测器及用于该类型开放式散射光烟雾检测器的测试设备
CN109601019B (zh) 根据散射光原理进行火灾探测的方法和散射光烟雾报警器
AU2006251047B2 (en) A flame detector and a method
US9053620B2 (en) Scattered-light fire detector with a device for suppressing an acoustic warning in the event of a low battery voltage
JPH0621818B2 (ja) マイクロプロセツサ制御の火災探知システム
RU2578740C2 (ru) Способ и устройство тестирования извещателя
EP2853925A3 (en) Radiation detector and radiation detection method
JP6072977B2 (ja) 放射線モニタ
RU187535U1 (ru) Детектор портативный комбинированный для обнаружения радиоактивных и металлических объектов
CN102455288B (zh) 通过在线信号电平监控对传感器装置的光电信号路径进行校准
CN204360497U (zh) 一种电子栅栏
US11204429B2 (en) Electronic radiation dosimeter
RU124420U1 (ru) Устройство контроля пожарного извещателя
JPS60500467A (ja) 光電式煙検知器
JP6066835B2 (ja) 放射線測定装置
RU2426982C2 (ru) Способ обнаружения пылеотложения на печатных платах радиоэлектронной аппаратуры
FR3028322B1 (fr) Appareil de mesure de neutrons et procede de mesure de neutrons
JP4972056B2 (ja) 放射線測定装置
CN105223113A (zh) 一种电气控制盘柜灰尘检测装置
ES2712910T3 (es) Sistema de supervisión de edificios basado en guías luminosas
RU142372U1 (ru) Пожарно-тепловой извещатель с устройством тестирования
CN210071150U (zh) 一种激光照射指示器综合性能检测设备
JP2017106894A (ja) 物体検出方法
RU150539U1 (ru) Устройство пеленгации источника лазерного излучения
RU66822U1 (ru) Пешеходный радиационный монитор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160930