RU30276U1 - Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами - Google Patents

Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами Download PDF

Info

Publication number
RU30276U1
RU30276U1 RU2002133344/20U RU2002133344U RU30276U1 RU 30276 U1 RU30276 U1 RU 30276U1 RU 2002133344/20 U RU2002133344/20 U RU 2002133344/20U RU 2002133344 U RU2002133344 U RU 2002133344U RU 30276 U1 RU30276 U1 RU 30276U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
unit
control
devices
fire protection
Prior art date
Application number
RU2002133344/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.Н. Баев
В.Н. Шеин
Э.Л. Поздняков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Эпотос"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Эпотос" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Эпотос"
Priority to RU2002133344/20U priority Critical patent/RU30276U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU30276U1 publication Critical patent/RU30276U1/ru

Links

Landscapes

  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Description

Полезная модель относится к системам управления противопожарной защитой технологическими процессами и может быть использована в промьшшенности на предприятиях с непрерывными потенциально пожароопасными технологическими процессами (химическая, нефтехимическая промьппленность и т.п.), а также на нестационарных объектах с изменяемой конфигурацией самого объекта, преимущественно на многосекционных транспортных системах, например на поездах метрополитена, на составах железнодорожного транспорта.
Указанная область применения обуславливает жесткие эксплуатационные требования к оборудованию, например, к трансцортным средствам: высокие вибрационные и ударно-вибрационные нагрузки, широкий диапазон температур (от - 40°С до +60°С), непосредственное воздействие атмосферных явлений и т.п.
Известна автоматизированная система взрывопожарозапщты (патент РФ № 1788902, кл. А62С37/00, публ. 1993 г.) содержащая датчики различных параметров, преобразователи сигналов, блок управления, пульт оператора, устройства сигнализации, блок автоматического регулирования, устройства аварийного оповещения, блок тревожной сигнализации и устройства пуска средств охлаждения и тепловой защиты.
Однако, достижению требуемого результата препятствует отсутствие в системе устройства автоматического контроля текущего состояния самой системы, что при эксплуатационном повреждении любого устройства системы может привести к ложным срабатываниям.
Известна автоматизированная система управления противопожарной защитой (патент РФ № 2135240 кл. А62С37/00, G 05В15/00, опубл. 1999 г.). Данная система включает датчики различных исходных параметров (первичные устройства сбора информации), исполнительные устройства (устройства пуска, блокировки, переключения), преобразователи сигналов, блок аварийного оповещения, связанный с блоком управления, который состоит из пульта и логического блока.
Наличие в составе данной системы блока определения ложных срабатьшаний повышает ее надежность, однако отсутствие контроля работоспособности самого блока значительно снижает возможность ее применения в сложных эксплуатационных условиях, а ее жесткое линейное построение затрудняет применяемость на объектах с изменяемой конфигурацией (например, вагоны транспортных средств).
Наиболее близкой к заявляемой системе является система по патенту РФ № 2135240, которая и выбрана в качестве прототипа.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель является:
- обеспечение максимальной надежности функционирования системы в сложных эксплуатационных условиях, в т.ч. характерных для транспортных средств;
обеспечение автоматического определения и изменения собственной конфигурации системы в зависимости от текущей конфигурации контролируемого (защищаемого, управляемого) объекта (техпроцесса), например, количества и местоположения вагонов состава метрополитена.
блок управления дополнительно второго логического блока, что позволяет формировать команду на запуск исполнительных устройств и их срабатывания только в случае полного совпадения решений, принятых обоими логическими блоками. Надежность также обеспечивается введением в систему дублирующих каналов передачи данных.
Обеспечение автоматического определения и изменения собственной конфигурации системы в зависимости от текущей конфигурации контролируемого объекта обусловлено тем, что каждый сетевой контролер содержит свой уникальный код согласно назначению и плавающий код, определяемый системой управления в соответствии с текущей конфигурацией, а также связью сетевого контролера через блок сетевой коммутации с двумя логическими блоками.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что:
Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами, содержащая первичные устройства сбора информации и исполнительные устройства, снабженные преобразователями сигналов, блок аварийного оповещения, связанный с блоком управления, который состоит из пульта управления и логического блока, отличающаяся тем, что блок управления дополнительно снабжен вторым логическим блоком, а преобразователи сигналов от первичных устройств сбора информации и исполнительных устройств через сетевые контролеры и блок сетевой коммутации соединены и с первым и со вторым логическими блоками, которые к тому же связаны между собой, при этом первый логический блок связан с пультом управления и с блоком аварийного оповещения.
В то же время первичные устройства сбора информации, исполнительные устройства, преобразователи сигналов и сетевые контролеры могут бьггь объединены в локальную сеть.
При этом локальные сети в количестве более одной через блоки сетевой коммутации могут быгь объединены в общую сеть системы.
Предлагаемая система является новой и промьппленно применимой, что поясняется чертежами:
На фиг. 1 представлена схема системы управления противопожарной защитой и технологических процессов линейного типа (например, для транспортного средства, состоящего из одного объекта с одной локальной сетью).
На фиг. 2 представлена схема предлагаемой системы сетевого типа (например, для транспортного средства, состоящего из нескольких объектов) с несколькими локальными сетями, объединенных в общую сеть системы.
Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами, представленная на фиг. 1 состоит:
1 - первичные устройства сбора информации (например, пожарные извещатели, датчики параметров окружающей среды и т.д.).
X 2 - исполнительные устройства (устройства пуска установок пожаротушения, устройства отключения и переключения аппаратов и т.д.).
3- преобразователи сигналов, поступающих от первичных устройств сбора информации и исполнительных устройств.
4- сетевые контролеры (информационные сигналы от всех сетевых контролеров объединены в локальную сеть).
5- блок сетевой коммутации, на вход которого поступают информационные сигналы локальной сети.
6- блок управления, который состоит из пульта управления - 7, первого логического блока - 8 и второго логического блока - 9, которые связаны между собой дублирующими связями.
Информационный обмен между устройствами системы осуществляют по цифровым каналам цифровой связи.
Система работает следующим образом: сигналы от первичных устройств сбора информации 1 (например, от пожарных извещателей) через преобразователи сигнала 3 поступают на сетевые контролеры 4, объединенные в локальные сети с выходом на блоки сетевой коммутации. БСК (5), через которые формируют общую сеть системы, обеспечивают питание устройств защищаемого объекта, а также обеспечивают транспортный уровень общей сети и телеметрию сетевых соединений. При возникновении неисправности в сетях, БСК (5) блокирует аварийные (неисправные) участки сети, переключая информационные потоки на резервные соединения дублирующих каналов передачи данных.
Информация о состоянии объектов самой системы и об уровне значений контролируемых параметров защищаемых (управляемых) объектов поступает на два логических блока управления (8 и 9), входящих в блок управления (6), связанных между собой и с пультом управления (7), и имеющих связь с блоком аварийного оповещения (10).
Логические блоки управления 8 и 9 (ЛБУ) представляют собой электронновычислительные машины. За счет вьшолнения устройствами системы специального протокола сетевого обмена системой производится постоянный контроль параметров каналов связи с первичными средствами сбора информации 1 (ПССИ), исполнительными устройствами (2) на соответствие щаблону параметров и в контрольных точках электрической схемы пределам их допустимых значений.
В случае поступления информации от ПССИ (1) о превышении контролируемыми параметрами предельно допустимого значения команда на запуск исполнительных средств (2) формируется обоими логическими блоками управления (8 и 9) (ЛБУ-1 и ЛБУ2), причем ЛБУ-2 по результатам обработки и анализа первичной информации формирует банк данных для ЛБУ-1 (8) на отработку алгоритма управления системой в соответствии с текущим состоянием. Параллельно ЛБУ-2 (9) формирует команды на вьшолнение подготовительных операций для запуска процесса управления исполнительными средствами (2). ЛБУ-1 (8) проверяет соответствие полученного банка данных на соответствие шаблону возможных состояний. В случае непротиворечия полученного банка данных одному из вариантов шаблона блок 1ЮУ-1 (8) контролирует вьпюлнение блоком ЛБУ-2 (9) подготовительных операций, необходимых для отработки алгоритма системы в соответствии с подтвержденным текущим состоянием и формирует управляющую команду на запуск исполнительных устройств (2).
Информация о функционировании системы отображается на дисплее пульта управления (7) и записывается в памяти блока управления (6). При необходимости, в случае подтверждения обоими ЛБУ (8 и 9) аварийного состояния защищаемого (управляемого) объекта, информация поступает на блок аварийного оповещения (10).
Такая организация системы управления исполнительными устройствами (2) исключает возможность их ложного запуска в случае сбоя или выхода из строя какоголибо компонента системы управления противопожарной защитой и технологическими процессами.
Вьшолнение системой функции автоматического определения и изменения своей конфигурации в зависимости от текущей конфигурации защищаемого (управляемого) объекта обеспечивается вьщолнением устройствами системы специального протокола сетевого обмена, для чего сетевые контролеры (4) содержат свой уникальный код по назначению и плавающий код по местонахождению, определяемые блоком управления (6) в соответствии с текущей конфигурацией. В случае изменения конфигурации объекта система в процессе постоянного опроса определяет изменившиеся (например, изменение местоположения вагонов поезда метрополитена) или вновь появившиеся (например.
включение в поезд дополнительных вагонов, оборудованных локальной сетью системы) объекты путем считывания кодов сетевых контролеров (4).
При этом идентификация вновь появившейся локальной сети объекта осуществляется по уникальным кодам сетевых контролеров (4), а плавающие коды местонахождения сравниваются с кодами предьщущего состояния объекта, корректируются в соответствии с изменившейся конфигурацией объекта и вновь присваиваются идентифицированным сетевым контролерам (4), при этом в логических блоках управления (8,9) фиксируется новый общий код, состоящий из уникального и плавающего, который вводится в собственную конфигурацию системы.
Таким образом система точно устанавливает адрес нового (изменившегося) защищаемого (управляемого) объекта и продолжает вьшолнять свои функции в новой конфигурации без привлечения человеческого фактора.
Предлагаемая система прошла испытания в процессе выполнения комплексного плана экспериментальной отработки на объектах московского метрополитена. Результаты испытаний показали, что система полностью соответствует требованиям МПБ 109-06 «Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности и Проекту стандарта отрасли «Электроподвижный состав монорельсовой транспортной системы. Требования пожарной безопасности.
В дежурном режиме система обеспечивала контроль следующих параметров:
-значения температуры в контролируемых отсеках по разным уровням; -скорость изменения температуры;
-целостность и наличие огнетушителей в каждом отсеке.
В дежурном режиме система вьшолняла следующие операции:
-определение конфигурации системы перед выходом на линию;
-сбор и обработка информации, поступающей от контролируемых отсеков с определенной частотой опроса;
-тестирование всех компонентов системы на работоспособность;
-индикация текущего времени.
Испытания подтвердили, что вся информация о работе системы накапливается в энергонезависимой памяти в режиме реального времени, может передаваться в сервисную сеть контроля и наблюдения при прохождении пунктов дистанционного съема информации или быгь считана в местах отстоя и ремонта.
Следовательно, предлагаемая система управления противопожарной защитой и технологическими процессами направлена на рещение поставленной задачи и соответствует всем критериям охраноспособности полезной модели по действующему законодательству.

Claims (3)

1. Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами, содержащая первичные устройства сбора информации и исполнительные устройства, снабженные преобразователями сигналов, блок аварийного оповещения, связанный с блоком управления, который состоит из пульта управления и логического блока, отличающаяся тем, что блок управления дополнительно снабжен вторым логическим блоком, а преобразователи сигналов от первичных устройств сбора информации и исполнительных устройств через сетевые контролеры и блок сетевой коммутации соединены и с первым и со вторым логическими блоками, которые к тому же связаны между собой, при этом первый логический блок связан с пультом управления и с блоком аварийного оповещения.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что первичные устройства сбора информации, исполнительные устройства, преобразователи сигналов и сетевые контролеры объединены в локальную сеть.
3. Система по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что локальные сети в количестве более одной через блоки сетевой коммутации объединены в общую сеть системы.
Figure 00000001
RU2002133344/20U 2002-12-17 2002-12-17 Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами RU30276U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133344/20U RU30276U1 (ru) 2002-12-17 2002-12-17 Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133344/20U RU30276U1 (ru) 2002-12-17 2002-12-17 Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU30276U1 true RU30276U1 (ru) 2003-06-27

Family

ID=48228425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002133344/20U RU30276U1 (ru) 2002-12-17 2002-12-17 Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU30276U1 (ru)
  • 2002

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU79083U1 (ru) Микропроцессорная система централизации с маршрутными зависимостями мпц-мз-ф
KR101093021B1 (ko) 정보 통합형 철도 시스템
US20200156678A1 (en) Railroad track verification and signal testing system
CN106909111A (zh) 多功能控制面板以及多功能控制方法
CN111016967A (zh) 区间监控方法、装置、系统、计算机设备和存储介质
RU30276U1 (ru) Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами
Efanov et al. Principles of safety signalling and traffic control systems synthesis on railways
Jakubowski et al. Reliability analysis of alarm signals transmitting systems used to monitoring buildings
RU198136U1 (ru) Мобильная сигнальная точка
RU47123U1 (ru) Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля
CN110264585B (zh) 公交售后诊断系统
RU102579U1 (ru) Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов мпцт
KR100644225B1 (ko) 씨비티씨를 이용한 열차 방호 무선 시스템 및 그제어방법
Bestem’yanov et al. Evaluation of rail track signal strength based on the energy spectrum and discrete Hartley transform
RU53168U1 (ru) Система управления противопожарной защитой и технологическими процессами
KR101988269B1 (ko) 레일 절손 감지 보완 회로와 영상 신호를 통한 철도 신호 설비 모니터링 시스템
RU2388636C2 (ru) Микропроцессорная система автоблокировки
JP6770967B2 (ja) 情報送信装置及び情報送信システム
RU2709068C1 (ru) Микропроцессорная система централизации мпц-эл
RU2807663C1 (ru) Система для мониторинга состояния объектов железнодорожного транспорта
RU2392149C1 (ru) Система предупреждения аварии состава
TWI742496B (zh) 道旁監控系統及其方法
RU2784240C1 (ru) Микропроцессорная система автоблокировки с децентрализованным размещением аппаратуры
KR20020047756A (ko) 씨비티씨 무선통신 네트워크를 이용한 열차 자동 검수시스템 및 그 제어방법
US20230278604A1 (en) Method for monitoring a danger area and monitoring device

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20071023

ND1K Extending utility model patent duration
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20151217

PD1K Correction of name of utility model owner