RU2626716C1 - Method for fire or overheat detection, and device for its implementation - Google Patents

Method for fire or overheat detection, and device for its implementation Download PDF

Info

Publication number
RU2626716C1
RU2626716C1 RU2016122738A RU2016122738A RU2626716C1 RU 2626716 C1 RU2626716 C1 RU 2626716C1 RU 2016122738 A RU2016122738 A RU 2016122738A RU 2016122738 A RU2016122738 A RU 2016122738A RU 2626716 C1 RU2626716 C1 RU 2626716C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
temperature
linear
rate
module
Prior art date
Application number
RU2016122738A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Иванович Завадский
Евгений Викторович Распопов
Original Assignee
Акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
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 Акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния" filed Critical Акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
Priority to RU2016122738A priority Critical patent/RU2626716C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2626716C1 publication Critical patent/RU2626716C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/06Electric actuation of the alarm, e.g. using a thermally-operated switch
    • 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

Abstract

FIELD: fire safety.
SUBSTANCE: method for fire or overheating detection includes obtaining of temperature data from linear fire sensors. Fire or overheating signals are generated if linear fire sensors are operable and data of these linear fire sensors exceed the predetermined threshold values that indicate presence of fire or overheating. The set threshold values are corrected when the operating modes of the monitoring object are changed, including in the system with redundancy. After checking the linear fire sensors serviceability, the obtained temperature data for a predetermined time interval are stored, and the rate of temperature change is calculated from the stored temperature data array. The duration of a given time interval is determined based on the allowable time for fire detection. A fire or overheating detection device is used to implement the method. The device contains linear fire sensors consisting of working and mounting parts. The working part is made in the form of a long thin-walled flexible metal shell in which two sensors are placed, connected to the fire protection block, containing the main and reserve channels. Each channel includes a serially-connected analog-to-digital converter module, with input connected to linear fire sensors, a computer module with digital interfaces, one of which is used for communication with the backup channel, and the second is for communication with the monitored object, and a relay module. In each channel of the fire protection unit, an additional module is included to calculate the rate of temperature change and connected to the computer module. Sensitive elements are made of the same type and thermoresistive, each consisting of two parallel threadlike conductor strands parallel to the sheath, and connected to each other at one end of the sheath by welding and isolated from each other. A metal plug is hermetically welded to the sheath on the side of conductors connection.
EFFECT: increased accuracy of measurement of the average temperature and its increase rate in the monitored area, increased noise immunity and speed of fire or overheating detection device, its reduced weight and dimensions.
14 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к способам и устройствам обнаружения пожара или перегрева, возникающих на различных технических объектах, где существует риск возникновения пожара или перегрева и предназначено для автоматической сигнализации о пожаре или перегреве, например, в отсеках воздушно-транспортных средств, морских судов, промышленных установок, на железнодорожном транспорте и других объектах.The invention relates to the field of fire safety, and in particular to methods and devices for detecting fire or overheating that occur at various technical facilities where there is a risk of fire or overheating and is intended for automatic signaling of a fire or overheating, for example, in the compartments of air vehicles marine vessels, industrial installations, railway transport and other facilities.

Известно устройство сигнализации о пожаре, содержащее чувствительно-усилительный контур, состоящий из термодатчика, реле, подстроечного резистора и резистора контроля, которое через резисторы делителя напряжения и выключатель подключено к источнику питания, сигнальный элемент подключен к источнику питания через нормально разомкнутый контакт реле, при этом дополнительная обмотка подключена через подстроечный резистор к стабилизированному источнику питания в противоположной полярности по отношению к термодатчику [Патент РФ №2024947, опубликовано 15.12.1994].A fire alarm device is known that contains a sensitive amplifier circuit consisting of a temperature sensor, a relay, a tuning resistor, and a control resistor, which is connected to a power source through a voltage divider resistor and a switch, and a signal element is connected to a power source through a normally open relay contact, while the additional winding is connected through a trimming resistor to a stabilized power source in the opposite polarity with respect to the temperature sensor [RF Patent No. 2024947, ublikovano 15.12.1994].

Недостатком такого устройства сигнализации о пожаре следует считать низкую помехоустойчивость и ограниченную зону контроля термодатчика.The disadvantage of such a fire alarm device should be considered low noise immunity and a limited control zone of the temperature sensor.

Известна шестиканальная система сигнализации о пожаре, включающая исполнительный блок и соединенные с ним шесть групп датчиков - по три последовательно соединенных датчика в группе, выдающих сигналы на исполнительные устройства. Принцип работы такой системы основан на измерении температуры и скорости ее изменения с помощью точечных датчиков с термоэлектрическим чувствительным элементом [ВЕРТОЛЕТ Ми-171. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. КНИГА III. Часть 1. ВЕРТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ. Раздел 026, 1995 г].A six-channel fire alarm system is known, including an actuator unit and six groups of sensors connected to it — three sensors in series in a group that provide signals to actuators. The principle of operation of such a system is based on measuring temperature and its rate of change using point sensors with a thermoelectric sensitive element [Mi-171 HELICOPTER. INSTRUCTIONS FOR TECHNICAL OPERATION. BOOK III. Part 1. HELICOPTER SYSTEMS. Section 026, 1995].

Однако данная система сигнализации о пожаре также обладает низкой помехоустойчивостью и ограниченной зоной контроля.However, this fire alarm system also has low noise immunity and a limited monitoring area.

Известен датчик пожарной сигнализации, состоящий из пневмореле, соединенный с сенсорной трубкой и выполненный в виде одной или более камеры, перекрытой диафрагмой и с электродом, расположенным напротив нее, при этом гибкая диафрагма способна под действием изменения давления в трубке контактировать с электродом и прерывать контакт [Патент РФ №2438184, опубликовано 27.12.2011].A known fire alarm sensor, consisting of a pneumatic relay connected to the sensor tube and made in the form of one or more cameras, is blocked by a diaphragm and with an electrode located opposite it, while the flexible diaphragm is able to contact the electrode under the influence of pressure changes in the tube and interrupt the contact [ RF patent No. 2438184, published December 27, 2011].

Недостатком указанного датчика пожарной сигнализации является большая тепловая инерционность, наличие подвижных частей в датчике и низкая контролепригодность.The disadvantage of this fire alarm sensor is a large thermal inertia, the presence of moving parts in the sensor and low control suitability.

Также известен пневматический датчик давления с чувствительной трубкой, находящейся под давлением газа, используемый в системах пожарной сигнализации, состоящий из камеры повышенного давления, расположенной между парой деформируемых диафрагм, и находящийся под давлением капиллярного датчика с поглощенным газом. Электронная система управления расположена отдельно от датчика давления и соединяется с ним единственным проводом. Контур содержит также заземление электронной системы управления и датчика [Патент США №5691702, опубликовано 25.11.1997].Also known is a pneumatic pressure sensor with a sensitive tube under gas pressure used in fire alarm systems, consisting of a pressure chamber located between a pair of deformable orifice plates and under pressure of a capillary sensor with absorbed gas. The electronic control system is located separately from the pressure sensor and is connected to it by a single wire. The circuit also contains grounding of the electronic control system and the sensor [US Patent No. 5691702, published November 25, 1997].

Однако известный пневматический датчик пожарной сигнализации также обладает большой тепловой инерционностью и низкой контролепригодностью.However, the known pneumatic fire alarm sensor also has a large thermal inertia and low controllability.

Известна система обнаружения пожара на воздушных судах, содержащая два (основной и резервный) блока обнаружения пожара и набор пневматических датчиков пожара, соединенных параллельно с блоками обнаружения. Датчики могут находиться в одном из трех состояний: нормальном, неисправном и в состоянии, когда обнаружен пожар. Введение в систему дополнительных связей позволяет выявлять конкретный датчик, обнаруживший пожар. [Патент США №8094030, опубликовано 10.01.2012].A known system for detecting fire on aircraft, containing two (primary and backup) units for detecting fire and a set of pneumatic fire detectors connected in parallel with the detection units. Sensors can be in one of three states: normal, faulty, and in a state where a fire is detected. Introduction to the system of additional connections allows you to identify a specific sensor that has detected a fire. [US Patent No. 8094030, published January 10, 2012].

Недостатком такой системы обнаружения пожара также являются большая тепловая инерционность, наличие подвижных частей в пневматическом датчике и низкая контролепригодность.The disadvantage of such a fire detection system is also a large thermal inertia, the presence of moving parts in a pneumatic sensor and low controllability.

Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является система обнаружения пожара или перегрева, принятая за прототип, включающая датчик, с двумя чувствительными элементами (терморезистивным и термисторным), первый из которых выполнен из материала с положительным температурным коэффициентом сопротивления, а второй - из материала с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и устройство, подключенное к датчику. Способ, реализованный в данной системе, принятый за прототип, позволяет выявить такие неисправности датчика как обрыв, короткое замыкание, а также определить по сопротивлениям двух чувствительных элементов среднюю температуру в контролируемой зоне и размер зоны датчика, подвергшейся локальному воздействию повышенной температуры и оценить динамические изменения измеряемых параметров [Патент США №7098797, опубликовано 29.08.2006].Closest to the proposed invention is a fire or overheating detection system adopted for the prototype, including a sensor, with two sensitive elements (thermistor and thermistor), the first of which is made of a material with a positive temperature coefficient of resistance, and the second is a material with a negative temperature coefficient resistance and the device connected to the sensor. The method implemented in this system, adopted as a prototype, makes it possible to detect such sensor malfunctions as an open, short circuit, and also to determine the average temperature in the controlled zone and the size of the sensor zone subjected to increased temperature locally by the resistances of two sensitive elements and evaluate the dynamic changes in the measured parameters [US Patent No. 7098797, published August 29, 2006].

Недостатком этих способа и системы обнаружения пожара является использование датчика, который имеет значительную тепловую инерционность и требует установки отдельного датчика для каждого канала в системе с резервированием. Кроме того, на точность измерения средней температуры в такой системе влияет разброс характеристик и нестабильность термисторного чувствительного элемента, а также повышенный уровень помех, связанный с необходимостью измерения сопротивлений чувствительных элементов с использованием внешней оболочки датчика.The disadvantage of this method and system of fire detection is the use of a sensor that has significant thermal inertia and requires the installation of a separate sensor for each channel in the redundant system. In addition, the accuracy of the average temperature in such a system is affected by the spread of characteristics and instability of the thermistor sensitive element, as well as the increased level of interference associated with the need to measure the resistances of the sensitive elements using the outer shell of the sensor.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности измерения средней температуры и скорости ее нарастания в контролируемой зоне, повышение помехозащищенности и быстродействия устройства обнаружения пожара или перегрева, а также уменьшение его массы и габаритов.The problem to which the invention is directed is to increase the accuracy of measuring the average temperature and its rise rate in the controlled area, increase the noise immunity and speed of the device for detecting fire or overheating, as well as reducing its weight and dimensions.

Поставленная задача решается способом обнаружения пожара или перегрева заключающимся в том, что получают данные о температуре от линейных датчиков пожара, контролируют исправность линейных датчиков пожара, формируют сигналы о пожаре или перегреве в случае исправности линейных датчиков пожара и превышения данными о температуре этих линейных датчиков пожара предварительно заданных пороговых значений, которые свидетельствуют о наличии пожара или перегрева и корректируют заданные пороговые значения при изменении режимов работы объекта контроля, в том числе в системе с резервированием, при этом после контроля исправности линейных датчиков пожара сохраняют полученные данные о температуре за заданный интервал времени и вычисляют по сохраненному массиву данных о температуре скорость изменения температуры, причем длительность заданного интервала времени определяют исходя из допустимого времени для обнаружения пожара.The problem is solved by a method of detecting fire or overheating, which consists in the fact that they obtain temperature data from linear fire sensors, monitor the health of linear fire sensors, generate signals about a fire or overheat in case of serviceability of linear fire sensors and if the temperature data exceeds these linear fire sensors previously predetermined threshold values that indicate the presence of a fire or overheating and adjust the predetermined threshold values when changing the operating modes of the object and control, including in a redundant system, while after monitoring the health of linear fire sensors, save the obtained temperature data for a given time interval and calculate the rate of temperature change from the stored temperature data array, and the duration of the specified time interval is determined based on the permissible time for fire detection.

Новым в заявляемом изобретении является то, что после контроля исправности линейных датчиков пожара сохраняют полученные данные о температуре за заданный интервал времени и вычисляют по сохраненному массиву данных о температуре скорость изменения температуры, при этом при вычислении скорости изменения температуры, в отличие от известных технических решений, вместо измерений по двум значениям температуры используется массив данных о температуре, сохраненных за интервал времени, длительность которого определяют исходя из допустимого времени для обнаружения пожара. Это предотвращает возможность формирования ложных сигналов о пожаре и повышает точность вычисления скорости изменения температуры в контролируемой зоне.New in the claimed invention is that after monitoring the health of linear fire sensors, they save the obtained temperature data for a given time interval and calculate the rate of temperature change from the stored temperature data array, while calculating the rate of temperature change, in contrast to the known technical solutions, instead of measurements on two temperature values, an array of temperature data is used, stored for a time interval, the duration of which is determined based on the permissible time for fire detection. This prevents the possibility of formation of false signals about a fire and increases the accuracy of calculating the rate of temperature change in the controlled area.

Поставленная задача решается устройством обнаружения пожара или перегрева, содержащим линейные датчики пожара, состоящие из рабочей и монтажной частей, при этом рабочая часть выполнена в виде длинной тонкостенной гибкой металлической оболочки, в которой размещены два чувствительных элемента, подключенные к блоку противопожарной защиты, содержащему основной и резервный каналы, при этом каждый из каналов включает последовательно соединенные модуль аналого-цифровых преобразователей, на вход которого подключены линейные датчики пожара, модуль вычислителя с цифровыми интерфейсами, один из которых используется для связи с резервным каналом, а второй - для связи с объектом контроля и релейный модуль, при этом в каждый из каналов блока противопожарной защиты включен дополнительный модуль, предназначенный для вычисления скорости изменения температуры и соединенный с модулем вычислителя, чувствительные элементы выполнены однотипными терморезистивными, каждый из которых представляет собой две одинаковые параллельно расположенные вдоль оболочки нитевидные токопроводящие жилы, выполненные из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и с близкой к линейной зависимостью сопротивления от температуры, соединенные между собой у одного конца оболочки сваркой и изолированные друг от друга, от оболочки и от второго чувствительного терморезистивного элемента теплопроводным изолирующим материалом, к оболочке со стороны соединения токопроводящих жил, герметично приварена металлическая заглушка, а с другой стороны, где за пределы оболочки выступают свободные концы токопроводящих жил для подключения к внешней электрической цепи блока противопожарной защиты, оболочка загерметизирована высокотемпературным клеем или герметиком.The problem is solved by a device for detecting fire or overheating, containing linear fire detectors consisting of a working and mounting parts, while the working part is made in the form of a long thin-walled flexible metal shell, in which two sensitive elements are placed connected to the fire protection unit containing the main and backup channels, each channel including a series-connected module of analog-to-digital converters, to the input of which linear fire detectors are connected , a calculator module with digital interfaces, one of which is used to communicate with the backup channel, and the second - to communicate with the monitoring object and a relay module, while an additional module is included in each of the channels of the fire protection unit, designed to calculate the rate of change of temperature and connected with a calculator module, sensitive elements are made of the same type of thermoresistive, each of which is two identical threadlike conductive parallel to the shell f conductors made of metal with a positive temperature coefficient of resistance and with a close to linear dependence of resistance on temperature, connected together at one end of the shell by welding and isolated from each other, from the shell and from the second sensitive thermoresistive element with a thermally conductive insulating material, to the shell with the connection side of the conductive conductors, a metal plug is hermetically welded, and on the other hand, where the free ends of the conductive conductors protrude beyond the shell To connect the fire protection unit to the external electrical circuit, the enclosure is sealed with high-temperature adhesive or sealant.

Новым в заявляемом изобретении является то, что в каждый из каналов блока противопожарной защиты включен дополнительный модуль, предназначенный для вычисления скорости изменения температуры и соединенный с модулем вычислителя, реализующий помехозащищенные вычислительные алгоритмы. Также новым в заявляемом изобретении является то, что чувствительные элементы выполнены однотипными терморезистивными, каждый из которых представляет собой две одинаковые параллельно расположенные вдоль оболочки нитевидные токопроводящие жилы, выполненные из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и с близкой к линейной зависимостью сопротивления от температуры, соединенные между собой у одного конца оболочки сваркой и изолированные друг от друга, от оболочки и от второго чувствительного терморезистивного элемента теплопроводным изолирующим материалом, к оболочке, со стороны соединения токопроводящих жил, герметично приварена металлическая заглушка, а с другой стороны, где за пределы оболочки выступают свободные концы токопроводящих жил для подключения к внешней электрической цепи блока противопожарной защиты, оболочка загерметизирована высокотемпературным клеем или герметиком, что позволяет создать более компактную и помехозащищенную конструкцию линейного датчика пожара и повысить его точность и быстродействие.New in the claimed invention is that each of the channels of the fire protection unit includes an additional module designed to calculate the rate of change of temperature and connected to a computer module that implements noise-proof computational algorithms. Also new in the claimed invention is that the sensitive elements are made of the same type of thermoresistive, each of which is two identical filamentous conductive wires parallel to the shell, made of metal with a positive temperature coefficient of resistance and with a close to linear dependence of resistance on temperature, connected between at one end of the shell by welding and isolated from each other, from the shell and from the second sensitive thermoresistive a thermally conductive insulating material, a metal plug is hermetically welded to the shell, on the side of the connection of the conductive conductors, and on the other hand, where the free ends of the conductive wires protrude beyond the shell to connect to the external electrical circuit of the fire protection unit, the shell is sealed with high-temperature adhesive or sealant , which allows you to create a more compact and noise-resistant design of a linear fire sensor and increase its accuracy and speed.

На фиг. 1 представлена схема устройства обнаружения пожара или перегрева. На фиг. 2 представлен разрез фрагмента линейного датчика пожара. На фиг. 3 разрез А-А фиг. 2. На фиг. 4 приведен график, поясняющий алгоритм вычисления скорости изменения температуры.In FIG. 1 is a diagram of a fire or overheating detection device. In FIG. 2 is a sectional view of a fragment of a linear fire sensor. In FIG. 3 is a section AA of FIG. 2. In FIG. 4 is a graph explaining an algorithm for calculating a rate of change of temperature.

Способ обнаружения пожара или перегрева осуществляют следующим образом.A method for detecting fire or overheating is as follows.

Получают данные о температуре от линейных датчиков пожара, контролируют исправность линейных датчиков пожара и формируют сигналы о пожаре или перегреве в случае исправности линейных датчиков пожара и превышения данными о температуре этих линейных датчиков пожара предварительно заданных пороговых значений, свидетельствующих о наличии пожара или перегрева и корректируют заданные пороговые значения при изменении режимов работы объекта контроля, в том числе в системе с резервированием, при этом после контроля исправности линейных датчиков пожара сохраняют полученные данные о температуре за заданный интервал времени и вычисляют скорость изменения температуры. При вычислении скорости изменения температуры используется массив данных о температуре, сохраненных за интервал времени, длительность которого определяется допустимым временем для обнаружения пожара. Также важным является возможность коррекции пороговых значений для средней температуры и скорости ее нарастания по дополнительной информации от датчиков, характеризующих режимы работы объекта контроля. Такая коррекция позволит за счет снижения порогов для средней температуры на более низких режимах работы объекта контроля повысить скорость обнаружения пожара и уменьшить вероятность ложных срабатываний за счет повышения порогов для скорости нарастания температуры на переходных режимах работы объекта контроля. При обнаружении неисправности в одном из каналов резервированной системы, в исправном канале, для уменьшения вероятности ложных срабатываний, повышают уровни пороговых значений для средней температуры и скорости нарастания температуры. При резком повышении температуры, вызванном изменением режима работы объекта контроля, когда отсутствует дополнительная информация об этих режимах, повышают пороговое значение только для скорости нарастания температуры на время действия переходного процесса, сопровождаемого изменением температуры. В качестве признака, характеризующего начало и окончание переходного процесса, используется косвенный параметр - одновременное изменение данных о температуре всех линейных датчиков пожара, установленных в контролируемой зоне.Temperature data is obtained from linear fire detectors, the health of linear fire detectors is monitored, and fire or overheating signals are generated if the linear fire detectors are operational and the temperature data exceeds these linear fire detectors of predetermined threshold values that indicate a fire or overheating and correct threshold values when changing the operating modes of the monitoring object, including in a redundant system, while after monitoring the health of linear sensors Cove fire stored temperature data obtained over a predetermined time interval and calculating the rate of temperature change. When calculating the rate of temperature change, an array of temperature data is used, stored for a time interval, the duration of which is determined by the permissible time for fire detection. Also important is the ability to correct threshold values for the average temperature and its rise rate according to additional information from sensors characterizing the operating modes of the monitoring object. Such correction will allow, by lowering the thresholds for the average temperature at lower operating conditions of the control object, to increase the rate of fire detection and reduce the likelihood of false positives by increasing the thresholds for the rate of temperature rise in transition modes of operation of the control object. If a malfunction is detected in one of the channels of the redundant system, in the serviceable channel, in order to reduce the likelihood of false alarms, threshold levels for the average temperature and the rate of temperature rise are increased. With a sharp increase in temperature caused by a change in the operating mode of the monitoring object, when there is no additional information about these modes, the threshold value is increased only for the rate of temperature rise during the transition process, accompanied by a change in temperature. As a sign characterizing the beginning and end of the transition process, an indirect parameter is used - the simultaneous change in temperature data of all linear fire sensors installed in the controlled area.

Устройство для осуществления способа обнаружения пожара или перегрева содержит линейные датчики пожара 1 (их количество может быть от 1 до N), состоящие из рабочей 2 и монтажной 3 частей, при этом рабочая часть выполнена в виде длинной тонкостенной гибкой металлической оболочки 4 из высокотемпературного сплава, например, из сплава ХН78Т толщиной 0,2 мм, в которой размещены два чувствительных терморезистивных элемента 5, выполненные, например, из сплава Н50К10 или никеля, подключенные к блоку противопожарной защиты 6, содержащему основной канал 7, элементы которого имеют дополнительный индекс "А" и резервный канал 8, элементы которого имеют дополнительный индекс "В". Один из чувствительных терморезистивных элементов каждого линейного датчика пожара подключен к основному каналу 7, а второй, изолированный от него чувствительный терморезистивный элемент - к резервному каналу 8. Оболочка каждого линейного датчика пожара изолирована от чувствительных терморезистивных элементов и соединена с корпусом блока противопожарной защиты 6 и корпусом объекта контроля. Внутри основного канала 7 установлены модули: модуль аналого-цифровых преобразователей 9, на вход которого подключены линейные датчики пожара, модуль вычислителя 10 с цифровыми интерфейсами, который связан с модулем вычислителя резервного канала 8 и с системами объекта контроля, релейный модуль 11 и дополнительный модуль 12.A device for implementing a method for detecting fire or overheating contains linear fire sensors 1 (their number can be from 1 to N), consisting of a working 2 and mounting 3 parts, while the working part is made in the form of a long thin-walled flexible metal shell 4 made of high-temperature alloy, for example, from KhN78T alloy with a thickness of 0.2 mm, in which two sensitive thermoresistive elements 5 are placed, made, for example, from H50K10 or nickel alloy, connected to the fire protection unit 6 containing the main channel 7, e elements of which have an additional index "A" and a backup channel 8, the elements of which have an additional index "B". One of the sensitive thermoresistive elements of each linear fire sensor is connected to the main channel 7, and the second sensitive thermoresistive element isolated from it is connected to the backup channel 8. The shell of each linear fire sensor is isolated from the sensitive thermoresistive elements and connected to the housing of the fire protection unit 6 and the housing object of control. The following modules are installed inside the main channel 7: a module of analog-to-digital converters 9, to the input of which linear fire detectors are connected, a calculator module 10 with digital interfaces, which is connected to the calculator module of the backup channel 8 and to the systems of the monitoring object, relay module 11 and additional module 12 .

Для реализации модуля вычислителя 10 используются микроконтроллеры, с разрядностью шестнадцать или тридцать два, имеющие достаточный объем внутренней памяти и обладающие высоким быстродействием, что позволяет реализовать на программном уровне все алгоритмы функционирования устройства. Дополнительный модуль 12 для вычисления скорости изменения температуры может быть реализован на отдельном микроконтроллере, в этом случае данные о температуре поступают в него от модуля вычислителя 10, либо может быть реализован на программном уровне, в составе модуля вычислителя 10.To implement the module of the calculator 10 microcontrollers are used, with a capacity of sixteen or thirty-two, having a sufficient amount of internal memory and having high speed, which allows you to implement at the software level all the algorithms for the operation of the device. An additional module 12 for calculating the rate of temperature change can be implemented on a separate microcontroller, in this case, temperature data is supplied to it from the calculator module 10, or can be implemented on a software level, as part of the calculator module 10.

Чувствительные элементы выполнены однотипными терморезистивными, каждый из которых представляет собой две одинаковые параллельно расположенные вдоль оболочки нитевидные токопроводящие жилы, диаметр которых может составлять, например, 0,2 мм, выполненные из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и с близкой к линейной зависимостью сопротивления от температуры, соединенные между собой у одного конца оболочки сваркой и изолированные друг от друга, от оболочки и от второго чувствительного терморезистивного элемента теплопроводным изолирующим материалом 13, например, окисью магния слоем 0,2 мм при внешнем диаметре рабочей части линейного датчика пожара равной 1,2 мм. К оболочке, со стороны соединения токопроводящих жил, герметично приварена металлическая заглушка 14, а с другой стороны, где за пределы оболочки 4 выступают свободные концы токопроводящих жил для подключения к внешней электрической цепи блока противопожарной защиты 6, оболочка 4 загерметизирована высокотемпературным клеем, например, К-300 или герметиком. Использование в линейном датчике пожара терморезистивных чувствительных элементов в виде двух соединенных между собой нитевидных токопроводящих жил позволит существенно уменьшить внешний диаметр линейного датчика пожара и, тем самым, снизить его тепловую инерционность. Кроме того, полная изоляция чувствительных терморезистивных элементов существенно повысит точность измерения и помехоустойчивость линейного датчика пожара и устройства обнаружения пожара или перегрева в целом. При этом линейный датчик пожара кроме рабочей части содержит монтажную часть, которая позволит избежать лишних соединений при его монтаже в пожароопасной зоне и, за счет этого, сделать устройство обнаружения пожара или перегрева более компактным.The sensitive elements are made of the same type of thermoresistive, each of which is two identical filamentous conductive wires parallel to the shell, the diameter of which can be, for example, 0.2 mm, made of metal with a positive temperature coefficient of resistance and with a linear dependence of the resistance on temperature , interconnected at one end of the shell by welding and isolated from each other, from the shell and from the second sensitive thermoresistive ementa thermally conductive insulating material 13, for example, magnesium oxide layer of 0.2 mm when the outer diameter of the working part of the line sensor fire of 1.2 mm. A metal plug 14 is hermetically welded to the shell, on the side of the connection of the conductive wires, and on the other hand, where the free ends of the conductive wires protrude outside the shell 4 to connect to the external electrical circuit of the fire protection unit 6, the shell 4 is sealed with a high-temperature adhesive, for example, K -300 or sealant. The use of thermoresistive sensitive elements in a linear fire sensor in the form of two filamentous conductive conductors interconnected will significantly reduce the external diameter of the linear fire sensor and, thereby, reduce its thermal inertia. In addition, the complete isolation of sensitive thermoresistive elements will significantly increase the measurement accuracy and noise immunity of the linear fire sensor and the device for detecting fire or overheating in general. At the same time, the linear fire sensor, in addition to the working part, contains an installation part, which will allow to avoid unnecessary connections during its installation in the fire hazard zone and, due to this, make the device for detecting fire or overheating more compact.

Устройство обнаружения пожара или перегрева работает следующим образом.A device for detecting fire or overheating works as follows.

Модуль аналого-цифрового преобразователя 9 обеспечивает питание линейных датчиков пожара 1 и преобразование выходных сигналов этих линейных датчиков пожара в цифровой код, который поступает по внутреннему интерфейсу в модуль вычислителя 10 для дальнейшей обработки. Для непрерывного контроля и выявления неисправностей линейных датчиков пожара (обрыв, короткое замыкание и др.) происходит сравнение показаний двух чувствительных терморезистивных элементов одного и того же линейного датчика пожара, допусковый контроль (сопротивление каждого чувствительного терморезистивного элемента должно находиться в пределах, соответствующих диапазону измеряемых температур), а также контроль по физическому соответствию параметров (например, средняя температура в области компрессора газотурбинного двигателя не должна превышать среднюю температуру в области турбины). Для обеспечения высокой точности измерения температуры в модуле вычислителя 10 осуществляется фильтрация выходных сигналов всех линейных датчиков пожара и линеаризация их статических характеристик. В модуле вычислителя 10 также осуществляется формирование пороговых значений для средней температуры и скорости ее нарастания для каждого линейного датчика пожара. Эти пороговые значения могут повышаться на величину от 20% до 50% для того линейного датчика пожара, в котором была обнаружена неисправность конкретного чувствительного терморезистивного элемента. Заданные пороговые значения могут корректироваться различными способами. В том случае, если в модуль вычислителя 10 по внешнему интерфейсу из систем объекта контроля поступает информация о режимах работы этого объекта контроля (например, информация о положении рычага управления двигателем, температуре и давлении на входе двигателя, расходе топлива, скорости и высоте полета), то осуществляется такая непрерывная коррекция порога для средней температуры, которая повышает уровень перегрева и пожара для более высоких режимов работы объекта контроля и понижает его для более низких режимов.The analog-to-digital converter module 9 provides power to the linear fire sensors 1 and converts the output signals of these linear fire sensors into a digital code, which is transmitted via an internal interface to the calculator module 10 for further processing. For continuous monitoring and troubleshooting of linear fire sensors (open circuit, short circuit, etc.), the readings of two sensitive thermoresistive elements of the same linear fire sensor are compared, tolerance control (the resistance of each sensitive thermoresistive element must be within the limits corresponding to the range of measured temperatures ), as well as monitoring the physical compliance of the parameters (for example, the average temperature in the area of the compressor of a gas turbine engine n must exceed the average temperature in the region of the turbine). To ensure high accuracy of temperature measurement in the module of the calculator 10, the output signals of all linear fire sensors are filtered and their static characteristics are linearized. In the module of the calculator 10, threshold values are also generated for the average temperature and its rise rate for each linear fire sensor. These threshold values can increase by 20% to 50% for the linear fire detector in which a malfunction of a specific sensitive thermistor element was detected. The set thresholds can be adjusted in various ways. If the calculator module 10 receives information on the operating modes of this control object from the systems of the control object via an external interface (for example, information on the position of the engine control lever, temperature and pressure at the engine inlet, fuel consumption, speed and flight altitude), such continuous correction of the threshold for average temperature is carried out, which increases the level of overheating and fire for higher modes of operation of the control object and lowers it for lower modes.

Для скорости нарастания температуры осуществляется коррекция заданных пороговых значений не по параметрам, характеризующим режим работы объекта контроля, а по скорости их изменения, причем лишь на время переходного процесса. В том случае, если соответствующая информация из систем объекта контроля не поступает, то осуществляется повышение только пороговых значений для скорости нарастания температуры и только на время переходного процесса, когда происходит одновременное превышение некоторого минимального уровня скорости нарастания температуры у всех линейных датчиков пожара, установленных в контролируемой зоне.For the rate of temperature rise, the set threshold values are corrected not by the parameters characterizing the mode of operation of the monitoring object, but by the rate of change, and only for the duration of the transition process. In the event that the relevant information is not received from the systems of the monitoring object, then only threshold values for the temperature rise rate are increased and only during the transition process, when a certain minimum level of the temperature rise rate is simultaneously exceeded for all linear fire detectors installed in the monitored zone.

Формирование сигналов о пожаре или перегреве осуществляется в модуле вычислителя 10 в том случае, если происходит превышение соответствующих пороговых значений. Сигнал о перегреве формируется по средней температуре, а сигнал о пожаре формируется по средней температуре или по скорости ее нарастания. В случае появления любого из этих сигналов одновременно в основном канале 7 и в резервном канале 8, информация о пожаре или перегреве поступает по каналу информационного обмена в соответствующие системы объекта контроля, вызывая срабатывание световой и/или звуковой сигнализации. Одновременно, по сигналу от модуля вычислителя 10 в релейном модуле 11 происходит замыкание контактов реле. Этим осуществляется дублирование информации о пожаре или перегреве, переданной в виде цифрового кода, а также может осуществляться включение автоматической системы пожаротушения. В дополнительном модуле 12 реализуются вычисления скорости изменения температуры (наиболее помехозащищенные варианты представлены ниже). При этом в дополнительном модуле 12 за заданный интервал времени, длительность которого определяется исходя из времени необходимого для обнаружения пожара (обычно оно ограничивается диапазоном от 3с до 5 с), на основе данных о температуре, поступающих из модуля вычислителя 10 с дискретностью, например, 125 мс, формируют массив информации за время от 10 с до 15 си сохраняют его.The formation of signals about a fire or overheating is carried out in the module of the calculator 10 in the event that the corresponding threshold values are exceeded. The overheat signal is generated by the average temperature, and the fire signal is formed by the average temperature or by its rate of rise. In the event that any of these signals appears simultaneously in the main channel 7 and in the backup channel 8, information about a fire or overheating enters through the information exchange channel into the corresponding systems of the monitoring object, causing light and / or sound alarms to be triggered. At the same time, by a signal from the calculator module 10, the relay contacts are closed in the relay module 11. This duplicates information about a fire or overheating, transmitted in the form of a digital code, and the automatic fire extinguishing system can also be activated. An additional module 12 implements calculations of the rate of change of temperature (the most noise-free options are presented below). Moreover, in the additional module 12 for a given time interval, the duration of which is determined based on the time required to detect a fire (usually it is limited to a range of 3s to 5 s), based on temperature data coming from the calculator module 10 with a resolution of, for example, 125 ms, form an array of information for a time from 10 s to 15 s save it.

В наиболее простом варианте для вычисления скорости изменения температуры в сохраненном массиве, например, для времени обнаружения пожара равного 3с, выделяют из последних значений две равные части, по 24 значения каждая и находят среднее значение температуры в каждой части. В этом случае скорость изменения температуры определяют по формуле:In the simplest version, to calculate the rate of temperature change in the stored array, for example, for a fire detection time of 3 s, two equal parts are selected from the last values, 24 values each and the average temperature value in each part is found. In this case, the rate of temperature change is determined by the formula:

Figure 00000001
Figure 00000001

Figure 00000002
- скорость изменения температуры;
Figure 00000002
- rate of change of temperature;

Figure 00000003
- среднее значение температуры за более поздний интервал времени, равный t0;
Figure 00000003
- the average temperature for a later time interval equal to t 0 ;

Figure 00000004
- среднее значение температуры за более ранний интервал времени, равный t0;
Figure 00000004
- the average temperature for an earlier time interval equal to t 0 ;

t0 - заданное время обнаружения пожара.t 0 - set fire detection time.

В таком варианте вычисление скорости изменения температуры осуществляется с запаздыванием, равным

Figure 00000005
.In this embodiment, the calculation of the rate of change of temperature is carried out with a delay equal to
Figure 00000005
.

Вариант, который позволяет избежать этого эффекта, заключается в том, что при линейном нарастании температуры (фиг. 4) за равные интервалы времени t2-t1=t3-t2=t0 находят две суммы S1 и S2, состоящие из 24 измерений температуры каждая. В этом случае скорость нарастания температуры находят по формуле:An option that avoids this effect is that with a linear increase in temperature (Fig. 4) for equal time intervals t 2 -t 1 = t 3 -t 2 = t 0 find two sums S 1 and S 2 consisting of 24 temperature measurements each. In this case, the rate of temperature rise is found by the formula:

Figure 00000006
Figure 00000006

Figure 00000002
- скорость изменения температуры;
Figure 00000002
- rate of change of temperature;

S2 - сумма более поздних измерений температуры;S 2 is the sum of the later temperature measurements;

S1 - сумма более ранних измерений температуры;S 1 is the sum of earlier temperature measurements;

t0 - заданное время обнаружения пожара.t 0 - set fire detection time.

Вычисление сумм S1 и S2 осуществляется в непрерывном (скользящем) режиме, когда с появлением нового измеренного значения оно сдвигает предшествовавшее ему значение влево по оси времени, а самое «старое» из всех значений отбрасывается.The calculation of the sums of S 1 and S 2 is carried out in a continuous (sliding) mode, when with the advent of a new measured value, it shifts the previous value to the left along the time axis, and the “oldest” of all values is discarded.

Для обнаружения пламени с разными температурами горения на более ранних стадиях и в точках, наиболее удаленных от линейных датчиков пожара, бывает необходимо увеличить время t0 для обнаружения пожара и, соответственно, уменьшить пороговое значение для формирования сигнала о пожаре по скорости нарастания температуры. В этом случае в дополнительном модуле 12 осуществляется вычисление скорости нарастания температуры одновременно для нескольких значений t0, например, для 3с, 5с и 10с, а в модуле вычислителя 10 устанавливают соответствующие пороги срабатывания, например, 2°С/с, 1°С/с и 0,5°С/с.To detect flames with different combustion temperatures at earlier stages and at points farthest from linear fire detectors, it is necessary to increase the time t 0 for detecting a fire and, accordingly, reduce the threshold value for generating a fire signal by the rate of temperature rise. In this case, in the additional module 12, the temperature rise rate is simultaneously calculated for several values of t 0 , for example, for 3s, 5s and 10s, and in the module of the calculator 10, the corresponding operation thresholds are set, for example, 2 ° C / s, 1 ° C / s and 0.5 ° C / s.

Испытания экспериментального образца устройства обнаружения пожара или перегрева с линейным датчиком пожара с двумя однотипными терморезистивными чувствительными элементами показали следующие результаты.Tests of an experimental sample of a fire or overheating detection device with a linear fire sensor with two similar thermoresistive sensitive elements showed the following results.

1. Время обнаружения пожара или перегрева по средней температуре у предлагаемого линейного датчика пожара, примерно в 3 раза меньше, чем у известных аналогов, а точность срабатывания по средней температуре выше более чем в 4 раза и может составлять 5°С при линеаризации статической характеристики.1. The time for detecting a fire or overheating at an average temperature of the proposed linear fire sensor is approximately 3 times less than that of the known analogues, and the accuracy of operation at an average temperature is more than 4 times higher and can be 5 ° C with linearization of the static characteristic.

2. Время обнаружения пожара по локальному воздействию пламени с температурой 1100°С на участок длиной 150 мм линейного датчика пожара сопоставимо с аналогами, не превышает 3с и остается на этом уровне при снижении температуры до 600°С.2. The time of fire detection by local exposure to a flame with a temperature of 1100 ° C for a 150 mm long section of a linear fire sensor is comparable to analogues, does not exceed 3 s and remains at this level when the temperature drops to 600 ° C.

3. Масса и габариты линейных датчиков пожара в резервированной системе обнаружения пожара уменьшены примерно в 2,5 раза по сравнению с известными устройствами обнаружения пожара или перегрева.3. The mass and dimensions of linear fire detectors in a redundant fire detection system are reduced by approximately 2.5 times compared with the known fire or overheating detection devices.

4. Сопротивление теплопроводного изоляционного материала линейного датчика пожара остается высоким даже при температуре 600°С и составляет не менее 500 кОм.4. The resistance of the heat-conducting insulating material of the linear fire sensor remains high even at a temperature of 600 ° C and is at least 500 kOhm.

5. Несмотря на компактность конструкции, линейный датчик пожара выдерживает воздействие вибрации с уровнем до 30g в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц и воздействие одиночных ударов с уровнем ударного ускорения до 45g и длительностью 11 мс.5. Despite the compact design, the linear fire sensor withstands vibration with levels up to 30g in the frequency range from 10 to 2000 Hz and single impacts with shock acceleration levels up to 45g and a duration of 11 ms.

Таким образом, предлагаемые способ обнаружения пожара или перегрева и устройство, реализующее этот способ, позволяют повысить точность измерения средней температуры и скорости ее нарастания в контролируемой зоне, повысить помехозащищенность и быстродействие устройства обнаружения пожара или перегрева при более компактной конструкции, по сравнению с известными аналогами.Thus, the proposed method for detecting fire or overheating and a device that implements this method can improve the accuracy of measuring the average temperature and its rise rate in the controlled area, increase the noise immunity and speed of the device for detecting fire or overheating with a more compact design, in comparison with the known analogues.

Claims (14)

1. Способ обнаружения пожара или перегрева, заключающийся в том, что получают данные о температуре от линейных датчиков пожара, контролируют исправность линейных датчиков пожара, формируют сигналы о пожаре или перегреве в случае исправности линейных датчиков пожара и превышения данными этих линейных датчиков пожара предварительно заданных пороговых значений, которые свидетельствуют о наличии пожара или перегрева и корректируют заданные пороговые значения при изменении режимов работы объекта контроля, в том числе в системе с резервированием, отличающийся тем, что после контроля исправности линейных датчиков пожара сохраняют полученные данные о температуре за заданный интервал времени и вычисляют по сохраненному массиву данных о температуре скорость изменения температуры, причем длительность заданного интервала времени определяют исходя из допустимого времени для обнаружения пожара.1. A method for detecting fire or overheating, which consists in obtaining temperature data from linear fire detectors, monitoring the health of linear fire detectors, generating fire or overheating signals if the linear fire detectors are working, and if these linear fire detectors exceed a predetermined threshold values that indicate the presence of a fire or overheating and adjust the specified threshold values when changing the operating modes of the control object, including in a system with redundant characterized in that, after monitoring the health of linear fire sensors, they save the obtained temperature data for a given time interval and calculate the rate of temperature change from the stored temperature data array, and the duration of the specified time interval is determined based on the permissible time for fire detection. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что получают дополнительные данные от датчиков, характеризующих режим работы объекта контроля, непрерывно корректируют пороговые значения для средней температуры по полученным данным, а пороговое значение для скорости нарастания температуры повышают только на время действия переходных процессов, которые сопровождаются нарастанием температуры.2. The method according to p. 1, characterized in that additional data is obtained from sensors characterizing the operation mode of the monitoring object, the threshold values for the average temperature are continuously adjusted according to the data obtained, and the threshold value for the temperature rise rate is increased only for the duration of the transient processes, which are accompanied by an increase in temperature. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае резкого повышения температуры, вызванного изменением режима работы объекта контроля, когда одновременно изменяются данные о температуре всех линейных датчиков пожара, повышают пороговое значение для скорости нарастания температуры на время действия переходного процесса, сопровождаемого изменением температуры.3. The method according to p. 1, characterized in that in the case of a sharp increase in temperature caused by a change in the operating mode of the monitoring object, when the temperature data of all linear fire sensors change at the same time, the threshold value for the temperature rise rate during the transition process, accompanied by temperature change. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для вычисления скорости изменения температуры делят массив сохраненных данных о температуре на две части, рассчитывают среднее значение температуры в каждой из этих двух частей, находят разность между этими двумя средними значениями температур и делят найденную разность на заданное время обнаружения пожара.4. The method according to p. 1, characterized in that to calculate the rate of temperature change, divide the stored temperature data into two parts, calculate the average temperature in each of these two parts, find the difference between these two average temperatures and divide the found difference for a given time of fire detection. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для вычисления скорости изменения температуры делят массив сохраненных данных о температуре на две равные по числу измерений части, суммируют сохраненные данные о температуре в каждой из частей, вычитают сумму с раннее полученными данными о температуре из суммы с данными о температуре, полученными позднее, и путем деления этой удвоенной разницы на квадрат заданного времени обнаружения пожара находят скорость изменения температуры, полагая, что нарастание температуры происходит по линейному закону.5. The method according to p. 1, characterized in that for calculating the rate of temperature change, divide the stored temperature data array into two parts equal in the number of measurements, summarize the stored temperature data in each part, and subtract the amount with the previously obtained temperature data from sums with temperature data obtained later, and by dividing this doubled difference by the square of the specified fire detection time, the rate of temperature change is found, assuming that the temperature rises according to a linear law. 6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что для вычисления скорости изменения температуры одновременно используют не один, а два или три заданных интервала времени для обнаружения пожара и для каждого из них задают свое пороговое значение для формирования сигнала о пожаре.6. The method according to p. 5, characterized in that to calculate the rate of temperature change at the same time use not one, but two or three specified time intervals for fire detection and for each of them set their threshold value for generating a fire signal. 7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае обнаружения неисправности в одном из каналов системы с резервированием в исправном канале осуществляют повышение уровней пороговых значений для средней температуры и для скорости нарастания температуры.7. The method according to p. 1, characterized in that if a malfunction is detected in one of the channels of the system with redundancy in the serviceable channel, threshold levels for the average temperature and for the temperature rise rate are increased. 8. Устройство обнаружения пожара или перегрева, содержащее линейные датчики пожара, состоящие из рабочей и монтажной частей, при этом рабочая часть выполнена в виде длинной тонкостенной гибкой металлической оболочки, в которой размещены два чувствительных элемента, подключенные к блоку противопожарной защиты, содержащему основной и резервный каналы, при этом каждый из каналов включает последовательно соединенные модуль аналого-цифровых преобразователей, на вход которого подключены линейные датчики пожара, модуль вычислителя с цифровыми интерфейсами, один из которых используется для связи с резервным каналом, а второй - для связи с объектом контроля и релейный модуль, отличающееся тем, что в каждый из каналов блока противопожарной защиты включен дополнительный модуль, предназначенный для вычисления скорости изменения температуры и соединенный с модулем вычислителя, чувствительные элементы выполнены однотипными терморезистивными, каждый из которых представляет собой две одинаковые параллельно расположенные вдоль оболочки нитевидные токопроводящие жилы, выполненные из металла с положительным температурным коэффициентом сопротивления и с близкой к линейной зависимостью сопротивления от температуры, соединенные между собой у одного конца оболочки сваркой и изолированные друг от друга, от оболочки и от второго чувствительного терморезистивного элемента теплопроводным изолирующим материалом, к оболочке со стороны соединения токопроводящих жил, герметично приварена металлическая заглушка, а с другой стороны, где за пределы оболочки выступают свободные концы токопроводящих жил для подключения к внешней электрической цепи блока противопожарной защиты, оболочка загерметизирована высокотемпературным клеем или герметиком.8. A device for detecting fire or overheating, containing linear fire detectors, consisting of a working and mounting parts, while the working part is made in the form of a long thin-walled flexible metal shell, in which there are two sensitive elements connected to the fire protection unit, containing the main and backup channels, each channel includes a series-connected module of analog-to-digital converters, to the input of which linear fire detectors are connected, a computer module with digital interfaces, one of which is used to communicate with the backup channel, and the second - to communicate with the monitoring object and a relay module, characterized in that an additional module is included in each of the channels of the fire protection unit, designed to calculate the rate of change of temperature and connected to the module of the calculator, the sensitive elements are made of the same type of thermoresistive, each of which is two identical filamentous conductive wires located parallel to the shell, made They are made of metal with a positive temperature coefficient of resistance and with a close to linear dependence of the resistance on temperature, interconnected at one end of the shell by welding and isolated from each other, from the shell and from the second sensitive thermoresistive element with a thermally conductive insulating material, to the shell from the connection side of conductive veins, a metal plug is hermetically welded, and on the other hand, where the free ends of the conductive wires protrude beyond the shell to connect to external electrical circuit of the fire protection unit, the shell is sealed with high-temperature adhesive or sealant. 9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оболочка рабочей части линейного датчика пожара с увеличением в диаметре переходит в оболочку монтажной части, при этом токопроводящие жилы рабочей части линейного датчика пожара с увеличением в диаметре переходят в токопроводящие жилы монтажной части, выступающие за пределы оболочки.9. The device according to p. 8, characterized in that the shell of the working part of the linear fire sensor with an increase in diameter passes into the shell of the mounting part, while the conductive wires of the working part of the linear fire sensor with an increase in diameter go into the conductive wires of the mounting part, protruding shell limits. 10. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что в модуле вычислителя осуществляется непрерывный контроль исправности линейных датчиков пожара, для чего используется допусковый контроль обрывов и коротких замыканий всех терморезистивных чувствительных элементов, которые подключены к нему через модуль аналого-цифровых преобразователей, а также сравнение данных об измеренной температуре с данными о температуре, полученными из резервного канала.10. The device according to p. 8, characterized in that the calculator module continuously monitors the health of linear fire detectors, which uses tolerance monitoring of breaks and short circuits of all thermoresistive sensitive elements that are connected to it through an analog-to-digital converter module, and comparing the data on the measured temperature with the temperature data obtained from the backup channel. 11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что в случае обнаружения неисправности линейных датчиков пожара в одном из каналов в резервном канале осуществляется повышение пороговых значений о пожаре и перегреве, информация о которых хранится в модуле вычислителя, для того линейного датчика пожара, в котором отказал один из двух чувствительных терморезистивных элементов.11. The device according to p. 10, characterized in that in the event of a malfunction of linear fire sensors in one of the channels in the backup channel, thresholds for fire and overheating are increased, information about which is stored in the calculator module, for that linear fire sensor, which failed one of the two sensitive thermoresistive elements. 12. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что в случае резкого повышения температуры, вызванного изменением режима работы объекта контроля, когда скорость повышения температуры, вычисленная в дополнительном модуле по показаниям всех линейных датчиков пожара, превысила минимальный заданный порог, в модуле вычислителя осуществляется повышение порогового значения для скорости нарастания температуры на время действия переходного процесса, который сопровождается нарастанием температуры.12. The device according to p. 8, characterized in that in the case of a sharp increase in temperature caused by a change in the operating mode of the test object, when the rate of temperature increase calculated in the additional module according to the readings of all linear fire sensors exceeded the minimum specified threshold, the calculator module increasing the threshold value for the rate of temperature rise during the transition process, which is accompanied by an increase in temperature. 13. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что в модуле вычислителя по данным, получаемым по цифровому интерфейсу о режимах работы объекта контроля, непрерывно корректируются пороговые значения для средней температуры, а пороговые значения для скорости нарастания температуры повышаются только на время действия переходных процессов, которые сопровождаются нарастанием температуры.13. The device according to claim 8, characterized in that the threshold values for the average temperature are continuously adjusted in the calculator module according to the data received via the digital interface on the operating modes of the monitoring object, and threshold values for the temperature rise rate increase only for the duration of the transient processes , which are accompanied by an increase in temperature. 14. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что в дополнительном модуле осуществляется вычисление скорости изменения температуры, в соответствии со способами, описанными в п. 4, п. 5 и п. 6 по данным о температуре, получаемым из модуля вычислителя.14. The device according to p. 8, characterized in that in the additional module the calculation of the rate of change of temperature is carried out in accordance with the methods described in clause 4, clause 5 and clause 6 according to the temperature data obtained from the calculator module.
RU2016122738A 2016-06-08 2016-06-08 Method for fire or overheat detection, and device for its implementation RU2626716C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122738A RU2626716C1 (en) 2016-06-08 2016-06-08 Method for fire or overheat detection, and device for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122738A RU2626716C1 (en) 2016-06-08 2016-06-08 Method for fire or overheat detection, and device for its implementation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626716C1 true RU2626716C1 (en) 2017-07-31

Family

ID=59632620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016122738A RU2626716C1 (en) 2016-06-08 2016-06-08 Method for fire or overheat detection, and device for its implementation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626716C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715181C1 (en) * 2019-04-16 2020-02-25 Александр Иванович Завадский Method of detecting fire or overheating in aircraft engine compartment and device for its implementation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1298617A2 (en) * 2001-09-21 2003-04-02 Hochiki Corporation Fire sensor
RU2275688C2 (en) * 2004-01-30 2006-04-27 Академия государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России Combined fire alarm
US7098797B2 (en) * 2003-03-03 2006-08-29 Cerberus S.A.S. Fire or overheating detection system
US20090251322A1 (en) * 2006-02-24 2009-10-08 Airbus France Fire detection system and aircraft equipped with such a system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1298617A2 (en) * 2001-09-21 2003-04-02 Hochiki Corporation Fire sensor
US7098797B2 (en) * 2003-03-03 2006-08-29 Cerberus S.A.S. Fire or overheating detection system
RU2275688C2 (en) * 2004-01-30 2006-04-27 Академия государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России Combined fire alarm
US20090251322A1 (en) * 2006-02-24 2009-10-08 Airbus France Fire detection system and aircraft equipped with such a system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715181C1 (en) * 2019-04-16 2020-02-25 Александр Иванович Завадский Method of detecting fire or overheating in aircraft engine compartment and device for its implementation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2843977C (en) Pneumatic detector integrated alarm and fault switch
CN103703637A (en) Overvoltage protection device with measuring device for monitoring overvoltage protection elements
AU2006332047B8 (en) Linear fire-detector alarming system based on data fusion and the method
CN108152543A (en) A kind of electric energy metering wiring box with fault alarm function
KR20200071584A (en) System and method for detection of abnormalities in switchboard
RU2626716C1 (en) Method for fire or overheat detection, and device for its implementation
CN107545692B (en) Unrecoverable cable type linear temperature-sensing fire disaster detector
US7098797B2 (en) Fire or overheating detection system
JP7069163B2 (en) Temperature transmitter and transmitter assembly with diagnostic elements for diagnosing thermocouple short circuits
US10514307B2 (en) Fault detection apparatus
US3188617A (en) Condition responsive system with prevention of false indication
CA2957777C (en) Pneumatic fire detectors
RU2632765C1 (en) Method of fire or overheat detection, and device for its implementation
JP7412085B2 (en) Heat detector and fire detection method using it
JP2661194B2 (en) Automatic monitoring device for lightning arrester without gap
RU2637095C1 (en) Method of fire or overheat detection, and device for its implementation
JP2001264200A (en) Sensor fault diagnostic device and gas pressure monitor device
RU2711136C1 (en) Method of detecting fire or overheating and device for its implementation
CN101650865A (en) Linear temperature sensing fire detector with point-shaped temperature sensing element and alarm method thereof
RU2637094C1 (en) Method for detecting fire or overheating with use of duplicated linear thermoresistive sensors and device for its implementation
Chaturvedi et al. Fire detection system and spurious (false) fire warning of the aircraft-an overview
CN201387657Y (en) Line type heat fire detector with terminal capacitor
RU2715181C1 (en) Method of detecting fire or overheating in aircraft engine compartment and device for its implementation
JP3845235B2 (en) Differential heat sensor
JP3736675B2 (en) Fire alarm, fire alarm processing method and recording medium storing fire alarm processing program

Legal Events

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

Effective date: 20200609