RU2642048C2 - Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании - Google Patents

Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании Download PDF

Info

Publication number
RU2642048C2
RU2642048C2 RU2016111083A RU2016111083A RU2642048C2 RU 2642048 C2 RU2642048 C2 RU 2642048C2 RU 2016111083 A RU2016111083 A RU 2016111083A RU 2016111083 A RU2016111083 A RU 2016111083A RU 2642048 C2 RU2642048 C2 RU 2642048C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical fiber
signaling device
optical
diameter
Prior art date
Application number
RU2016111083A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016111083A (ru
Inventor
Виктор Николаевич Голубятников
Алексей Николаевич Чабан
Павел Александрович Чекирда
Андрей Евгеньевич Ефременко
Original Assignee
Акционерное общество "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики"
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 "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" filed Critical Акционерное общество "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики"
Priority to RU2016111083A priority Critical patent/RU2642048C2/ru
Publication of RU2016111083A publication Critical patent/RU2016111083A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642048C2 publication Critical patent/RU2642048C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/181Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems
    • G08B13/183Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems by interruption of a radiation beam or barrier
    • G08B13/186Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems by interruption of a radiation beam or barrier using light guides, e.g. optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/06Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using melting, freezing, or softening

Abstract

Изобретение относится к неэлектрическим средствам обнаружения возгорания и может быть использовано во взрывоопасных зонах, в том числе, и в двигательных отсеках летательных аппаратов. Предложено устройство линейного волоконно-оптического сигнализатора для систем оповещения о возгорании, характеризующееся тем, что включает в себя двухспектральный детектор, источник излучения для контроля состояния оптоволокна, соединительное оптоволокно и чувствительный элемент, выполненный в виде длинного отрезка металлизированного кварцевого оптоволокна (диаметром 100-1000 мкм), причем толщина оптической оболочки составляет 0,05-0,1 от диаметра оптической сердцевины оптоволокна, в котором металлическое покрытие играет роль источника ИК-излучения («черного тела»). Техническим результатом является возможность постоянного мониторинга температуры в защищаемом отсеке, гибкое управление порогами срабатывания, малая инерционность, устойчивость к агрессивной внешней среде, высокая рабочая температура (до 1000°С). 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к неэлектрическим средствам обнаружения возгорания и может быть использовано во взрывоопасных зонах, в том числе и в двигательных отсеках летательных аппаратов. Техническим результатом является возможность постоянного мониторинга температуры в защищаемом отсеке, гибкое управление порогами срабатывания, малая инерционность, устойчивость к агрессивной внешней среде, высокая рабочая температура (до 1000°С).
Известен линейный датчик перегрева/пожара для систем пожаротушения, состоящий из чувствительной трубки, заполненной гелием, и содержащий сердечник, насыщенный водородом. Один конец чувствительной трубки запаян, а другой подсоединен к газовому коллектору в корпусе сигнализатора, где расположены три чувствительных к давлению переключателя сигнализации пожара, перегрева и проверки целостности датчика (US 5136278, Aug. 4, 1992). При повышении температуры в зоне установки датчика выше предельных значений давление газа в чувствительной трубке повышается, в результате последовательно срабатывают переключатели перегрева и пожара. Достоинство данной конструкции - простота и достаточно высокая надежность, большой допустимый диапазон длин чувствительного элемента. Из недостатков стоит отметить зависимость температуры срабатывания от протяженности нагреваемого участка, невозможность изменять пороги срабатывания переключателей в зависимости от условий эксплуатации, большое время срабатывания (>20 с). При воздействии открытого пламени с температурой порядка 1000°С могут быть ложные срабатывания, связанные с нарушением герметичности чувствительной трубки (Robert W Hefty, Paul A. De Sipio, and William A. Barcklow, «OPERATING CHARACTERISTICS OF CONTINUOUS-TYPE FIRE AND OVERHEAT WARNING SYSTEMS)), Naval Air Warfare Center (Code 6013) Aircraft Division Warminster). Подобные датчики производит компания «Meggitt safety systems inc» (model 801).
Известен волоконно-оптический линейный пожарный извещатель (RU 2467397 от 21.11.2012), состоящий из блока сигнализации и чувствительного элемента, представляющего собой отрезок многомодового оптоволокна. Работа извещателя основана на регистрации компонент комбинационного рассеяния, зависящих от температуры. Сигнализатор позволяет определять место и температуру нагрева участка волокна, длина которого может достигать нескольких километров. Достоинством его является точность определения температуры, относительно низкая стоимость чувствительного волокна, устойчивость к химическому воздействию и агрессивным средам, неподверженность влиянию ЭМ помех на чувствительный элемент.К недостаткам извещателей такого типа можно отнести большое время срабатывания (десятки секунд), высокую сложность блока сигнализации, что вызвано малой величиной полезного сигнала. Извещатели такого типа производит ООО «Этра-спецавтоматика» («извещатель пожарный тепловой линейный ИП 132-1-Р Елань»).
Известен датчик температуры, где чувствительный элемент представляет собой отрезок полимерного оптоволокна, коэффициент преломления и апертура которого зависят от температуры. При прохождении света от контрольного источника света в месте изгиба с повышением температуры возрастают и потери, что и регистрируется фотодетектором (Alberto Tapetado Moraleda, and other. «A Temperature Sensor Based on a Polymer Optical Fiber Масrо-Bend», Sensors 2013, 13, 13076-13089; doi:10.3390/sl31013076). Недостатком этого типа датчиков является ограниченный температурный диапазон (до 100°С).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для измерения температуры, содержащее источник излучения, оптоволокно, имеющее, по крайней мере, один изгиб с радиусом R, на внешнюю поверхность которого, предварительно очищенную от защитной оболочки, нанесено покрытие, выполненное из материала, показатель преломления которого зависит от температуры, другой конец оптоволокна присоединен к фотодетектору. Вследствие изменения коэффициента преломления покрытия изменяется и угол полного внутреннего отражения. Часть излучения покидает волокно во внешнюю среду, т.е. увеличиваются потери. В качестве термочувствительного оптического материала используется силикон или пленка хлористого натрия (RU 2467397, 20.11.2012). Чувствительность датчика можно изменять, изменяя радиус изгиба.
Недостатком такого датчика является малая механическая прочность чувствительного элемента, связанная с составом используемого термочувствительного оптического материала, малая устойчивость к воздействию окружающей среды. Для нормального функционирования требуется еще и защита от окружающего рассеянного освещения, способного проникать обратно в оптоволокно и вызывать ошибку в измерениях.
Задача изобретения состоит в создании линейного датчика температуры для пожарного извещателя, способного к постоянному мониторингу температуры, работоспособному в широком диапазоне рабочих температур, в том числе и высоких (до 1000°С), стойкого к агрессивному воздействию окружающей среды, с малым временем срабатывания, что позволит эффективно реагировать на первые признаки возгорания.
Поставленная задача решена за счет того, что в пожарном сигнализаторе, состоящем из чувствительного элемента и блока регистрации, включающем в себя двухспектральный фотодетектор, источника света для контроля состояния чувствительного элемента и соединительного оптоволокна, чувствительный элемент выполнен в виде отрезка (диаметром 100-1000 мкм) металлизированного кварцевого оптоволокна, причем толщина оптической оболочки составляет 0,05-0,1 от диаметра оптической сердцевины оптоволокна.
Сущность изобретения заключается в использовании в качестве чувствительного элемента отрезка металлизированного кварцевого оптоволокна, где металлическая оболочка играет роль источника ИК-излучения («черного тела»), причем толщина оптической оболочки составляет 0,05-0,1 от диаметра оптической сердцевины оптоволокна.
Работа сигнализатора основана на регистрации ИК-излучения черного тела, представляющего из себя металлическую оболочку оптоволокна. Как известно, излучение распространяется в многомодовом оптоволокне по его оптической сердцевине, испытывая полное внутреннее отражение на границе оптической сердцевины и оптической оболочки волокна. При изгибе оптоволокна условия распространения излучения в сердцевине изменяются и часть его попадает в оптическую оболочку, вследствие чего потери при прохождении излучения в волокне возрастают.
В случае многомодового оптоволокна первыми покидают сердцевину лучи, идущие под большими углами относительно оси оптоволокна, при дальнейшем уменьшении радиуса изгиба растет и количество излучения, покидающего сердцевину. При использовании металлизированного оптоволокна то излучение, которое покинуло сердцевину и попало в оптическую оболочку, испытывает отражение уже и от металла. Часть этого излучения опять проникает в оптическую сердцевину оптоволокна и может в ней распространяться далее (фиг. 2).
Таким образом, если металлическая оболочка может по какой-либо причине стать источником излучения, то оно частично попадет в сердцевину оптоволокна и достигнет фотодетектора. Чувствительность такого датчика температуры будет зависеть от радиуса изгиба волокна в месте нагрева. На фиг. 3 представлен график зависимости мощности излучения, зафиксированного фотодетектором, от температуры для прямого и изогнутого участка волокна с радиусом 24 мм, общая длина волокна составляла 40 м.
На фиг. 4 представлена конструкция предлагаемого устройства, содержащая чувствительный элемент, выполненный из кварцевого металлизированного оптоволокна (1), двухспектральный фотодетектор или детектор спектрального отношения (2), оптический разветвитель (3), источник модулированного излучения (4), исполнительный блок (5), формирующий необходимые сигналы для системы пожаротушения.
При нагревании металлической оболочки чувствительного элемента ИК-излучение распространяется по волокну и достигает двухспектрального детектора, где в качестве полезного сигнала служит отношение сигналов с двух фотодетекторов, чувствительных к разным областям спектра. Таким образом, устраняется зависимость от абсолютной величины сигнала, которая может изменяться в результате изгибов и старения волокна, применения оптических разъемов, и т.д. Для проверки целостности чувствительного элемента и соединительного оптоволокна в блоке регистрации используется дополнительный источник модулированного излучения, которое, проходя по волокну до фотодетектора, указывает на состояние оптоволокна.
В качестве материала для металлизации оптоволокна могут быть использованы металлы, например - Аl (до 400°С), Cu (до 600°С), Ni (до 1000°С) и др. или их сплавы, при условии что температура плавления материала покрытия должна быть ниже температуры плавления кварца (1500-1900°С). Для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды на материал оболочки можно использовать тонкие, химически стойкие в данных условиях эксплуатации чувствительного элемента покрытия.
Суммарная толщина покрытия, нанесенного поверх кварцевой оптической оболочки, не превышает нескольких десятков микрон, что положительно сказывается на быстродействии сигнализатора. Прочность кварцевого оптоволокна с металлическим покрытием достигает 10 ГПа, что близко к теоретической прочности кварцевого стекла.

Claims (4)

1. Волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании, характеризующийся тем, что содержит блок регистрации, включающий в себя двухспектральный фотодетектор, источник света для контроля состояния оптоволокна, соединительное оптоволокно и чувствительный элемент, выполненный в виде длинного отрезка металлизированного кварцевого оптоволокна (диаметром 100-1000 мкм), причем толщина оптической оболочки составляет 0,05-0,1 от диаметра оптической сердцевины оптоволокна, в котором металлическое покрытие играет роль источника ИК-излучения («черного тела»).
2. Волоконно-оптический сигнализатор по п. 1, отличающийся тем, что на противоположном фотодетектору конце нанесено отражающее покрытие, закрытое дополнительным защитным колпачком (фиг. 5, поз. 6).
3. Волоконно-оптический сигнализатор по п. 1, отличающийся тем, что имеет поверх металла тонкую пленку защитного покрытия, повышающую устойчивость чувствительного элемента к данной агрессивной среде.
4. Волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании по пп. 1, 3, отличающийся тем, что блок регистрации включает в себя дополнительный канал спектрального детектора, настроенного на регистрацию в длинноволновой области интенсивного поглощения ИК-излучения металлизированного оптоволокна, применяемого в качестве чувствительного элемента, с целью приблизительного определения расстояния места нагрева от фотодетектора.
RU2016111083A 2016-03-25 2016-03-25 Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании RU2642048C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111083A RU2642048C2 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111083A RU2642048C2 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016111083A RU2016111083A (ru) 2017-09-28
RU2642048C2 true RU2642048C2 (ru) 2018-01-23

Family

ID=60047553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016111083A RU2642048C2 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2642048C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760504C1 (ru) * 2020-09-28 2021-11-25 Акционерное Общество "Институт "Оргэнергострой" Линейная часть с интерферометром с двумя плечами для извещателя охранного волоконно-оптического
RU2802402C2 (ru) * 2020-09-28 2023-08-28 Акционерное Общество "Институт "Оргэнергострой" Линейная часть с разомкнутым интерферометром с двумя плечами для извещателя охранного волоконно-оптического

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0655128B1 (de) * 1992-08-13 1998-03-18 Hewlett-Packard Company Spektroskopische systeme zur analyse von kleinen und kleinsten substanzmengen
CN201993867U (zh) * 2011-03-22 2011-09-28 上海良相智能化工程有限公司 一种应急视频监控系统
RU2467397C1 (ru) * 2011-11-21 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" ООО "СибСенсор" Волоконно-оптический линейный пожарный извещатель
RU2527308C1 (ru) * 2012-12-27 2014-08-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" Волоконно-оптический измеритель температуры
CN204331970U (zh) * 2014-12-17 2015-05-13 天津市长城科百电子科技开发有限公司 分布式光纤火灾探测报警装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0655128B1 (de) * 1992-08-13 1998-03-18 Hewlett-Packard Company Spektroskopische systeme zur analyse von kleinen und kleinsten substanzmengen
CN201993867U (zh) * 2011-03-22 2011-09-28 上海良相智能化工程有限公司 一种应急视频监控系统
RU2467397C1 (ru) * 2011-11-21 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" ООО "СибСенсор" Волоконно-оптический линейный пожарный извещатель
RU2527308C1 (ru) * 2012-12-27 2014-08-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" Волоконно-оптический измеритель температуры
CN204331970U (zh) * 2014-12-17 2015-05-13 天津市长城科百电子科技开发有限公司 分布式光纤火灾探测报警装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760504C1 (ru) * 2020-09-28 2021-11-25 Акционерное Общество "Институт "Оргэнергострой" Линейная часть с интерферометром с двумя плечами для извещателя охранного волоконно-оптического
RU2802402C2 (ru) * 2020-09-28 2023-08-28 Акционерное Общество "Институт "Оргэнергострой" Линейная часть с разомкнутым интерферометром с двумя плечами для извещателя охранного волоконно-оптического

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016111083A (ru) 2017-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006288956B2 (en) Fire detection
CA2844093C (en) Pneumatic sensing apparatus
US5419636A (en) Microbend fiber-optic temperature sensor
RU2467397C1 (ru) Волоконно-оптический линейный пожарный извещатель
CN108931262A (zh) 一种用于监测建筑结构安全的光纤传感系统
RU2642048C2 (ru) Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании
KR102036260B1 (ko) 광섬유 격자를 이용한 누수 및 침수 감지센서
ES2636672T3 (es) Sensor de lubricante
US4785174A (en) Interferometric thermal detector
CA1323505C (en) Optical pyrometer with at least one fibre
RU2639069C2 (ru) Волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании
EP2547993B1 (en) Infrared optical fibre sensor
JP2006029878A (ja) 輻射センサ用光ファイバ及び光ファイバ型輻射計
JP3079958B2 (ja) 温度検出装置
US10902976B2 (en) Optical fiber based sensing for smart electrical cables and distributed radiation detection
CN211121676U (zh) 一种基于光纤耦合的温度传感器
RU155334U1 (ru) Волоконно-оптический датчик температуры
JP2734803B2 (ja) 火災検知用光ファイバケーブル
JPH07301571A (ja) 感温装置及び光伝搬路
KR20210111719A (ko) Mim 구조를 사용하는 가스 센서 및 이를 포함하는 가스 검출장치
Kazemi et al. Fiber optic microsensor hydrogen leak detection system on Aerospike X-33
RU2441205C1 (ru) Волоконно-оптический термодатчик
Osborne Long-distance thermometry
JPS6344134A (ja) イメ−ジガイド方式放射温度計
Kazemi et al. Fiber optic microsensor hydrogen leak detection system on Delta IV launch vehicle