各类报警探测器详解

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组合式电气火灾监控探测器工作原理

组合式电气火灾监控探测器工作原理

组合式电气火灾监控探测器工作原理1. 引言1.1 概述组合式电气火灾监控探测器是一种利用传感技术对电气火灾进行监测和探测的装置。

在电气设备使用过程中,由于各种原因可能引发火灾,这不仅会造成财产损失,还可能带来人员伤亡和生命安全威胁。

因此,电气火灾的预防和及时处理至关重要。

组合式电气火灾监控探测器通过采集环境中的烟雾、温度和光学等数据,并进行分析处理,能够快速准确地识别电气火灾的发生,并及时采取相应的报警和控制措施。

1.2 文章结构本文将以“组合式电气火灾监控探测器工作原理”为题,对该设备的工作原理及其关键技术应用进行详细介绍。

文章共分为五个部分:第二部分将对组合式电气火灾监控探测器的工作原理进行概述,包括其主要组成部分以及整体工作流程。

第三部分将重点讲解传感技术在电气火灾监控中的应用,具体涵盖烟雾传感器、温度传感器和光学传感器的原理和作用。

第四部分将深入解析火警信号的处理流程,包括信号接收与分析、报警输出控制与执行以及数据记录与远程通信功能。

最后一部分将给出本文的结论,总结主要观点,并展望未来该技术在电气火灾监控领域的发展方向。

1.3 目的本文旨在全面阐述组合式电气火灾监控探测器的工作原理,使读者对其工作过程有清晰准确的认识。

同时,通过对传感技术在电气火灾监控中的应用进行介绍,希望能够增加读者对现代电气火灾监测装置的了解。

最后,在文章结尾处提供总结和展望,帮助读者进一步思考该技术在未来的发展趋势和前景。

2. 组合式电气火灾监控探测器工作原理:2.1 工作原理概述:组合式电气火灾监控探测器是一种用于检测电气火灾的设备,它可以准确地监测并及时报警。

其工作原理基于传感技术和火警信号处理流程。

该监控探测器通常由烟雾传感器、温度传感器和光学传感器等组成,通过对环境的实时监测和数据处理来判断是否发生火灾,并触发相应的报警和控制操作。

2.2 传感技术应用:组合式电气火灾监控探测器利用不同的传感技术来实现有效的火灾监测。

康联8826电话报警主机说明书详解

康联8826电话报警主机说明书详解

通过ISO9001:2000国际质量体系认证KL-8826型微电脑电话拨号报警器用户手册目录一、系统特色.................................2二、主要功能.................................3三、主要技术参数..............................6四、快速使用入门..............................7五、系统安装.................................8六、预置操作.................................9七、操作使用................................18八、报警与接警..............................21九、注意事项................................25十、选购件一览表.............................26十一、装箱清单...............................26十二、附录1.................................27十三、附录2.................................30十四、常见故障...............................33一、系 统 特 色● 量体裁衣 适合国情本产品在吸取国内外同类产品优点的基础上,充分考虑国人的实际需求、消费能力、使用习惯等因素,本着既要价廉、还要实用、更要管用的原则精心设计开发,使之能够在越来越规范的安防市场中,经得起比拼、获得用户的独仲。

● 功能齐备 知你所用既有无线防区、也有有线防区;既有出厂默认配置,也允许用户采用本机特有的探测器/遥控器自适应对码方式扩充系统配置;既可单户普通电话接警使用、也可区域联网报警使用;既有满足常规用户使用的系统内置默认报警模式、也有适应个性化安全需求的多项可编程模式;总之,本产品灵活多变的优异性能,可满足用户在不同使用环境下的防盗、防劫、防火、防气体泄漏、医疗紧急求助、特殊警情报警等使用需求。

安全防范系统-vista-128BPT

安全防范系统-vista-128BPT

安全防范系统对于建筑内部或一定范围内的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑内部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。

防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。

ALARM系统结构图同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

底层是各种探测器及输出继电器组成,它们一方面负责探测人员的非法入侵,同时向报警控制主机发出报警信号;另一方面,还可以通过报警主机的继电器联动功能,控制灯光的开关和其他各种设备等。

报警控制中心由报警控制主机及报警管理软件组成。

发生异常情况时发出声光报警,同时联动视频监控系统、楼宇自动化系统及门禁系统,以实现现场的灯光控制及视频保存记录。

报警控制主机与报警管理软件之间主要是通过TCP/IP的通讯方式进行控制指令的下行与报警状态信息的上传。

利用系统综合管理集成平台,实现视频、门禁及报警系统的综合平台管理。

1.前端设备探测器选型各类报警探测器应能具有如下功能:●入侵探测器应具有防拆保护、防破坏保护。

当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器应能发出报警信号。

●入侵探测器应有抗外界干扰的能力,探测器对与射束轴线成150或更大一点的任何外界光源的辆射干扰信号,应不产生误报和漏报。

●探测器应能满足防范区域的要求。

●探测器应能满足探测信号种类的要求。

●探测器应有承受常温气流和电磁场的干扰,不产生误报。

系统布点表根据以上原则及实际需求,本次设计的监控点分布如下表:A、报警信号模块结合点数统计表,以及前端探测器的位置分布,选用适当的报警信号接入模块、报警联动输出模块。

统计如下:八防区总线扩展模块(4208SN):XXX个单防区总线扩展模块(4193SN):XXX个2.中心设备根据对建筑平面图的分析和对于点位设置的要求,结合点数表统计对于本系统进行了相应的控制中心设计。

烟感报警器的工作原理

烟感报警器的工作原理
如果报警器无法正常工作,可能是传感器出 现故障,需要检查或更换。
重启报警器
有时简单的重启可以解决一些小故障。
使用注意事项
避免遮挡
不要在烟感报警器周围放置 物品,以免影响其正常工作 。
避免高温环境
报警器应避免长时间处于高 温环境中,以免影响其性能 。
定期测试
定期测试烟感报警器以确保 其正常工作。
05
以便及时采取措施。
03
烟感报警器的应用
家庭安全
家庭安全保障
烟感报警器能够及时检测到家庭中烟 雾的出现,有效预防火灾的发生,为 家庭成员提供安全保障。
早期预警
烟感报警器能够在火灾初起阶段就发 出警报,提醒家庭成员及时采取措施 ,减少财产损失。
商业场所
商业场所安全
在商业场所中,烟感报警器能够及时检测到烟雾的出现,有效预防火灾的发生 ,保护商业场所的财产安全。
长。
技术创新推动
02
技术创新将推动烟感报警器行业的快速发展,提高产品质量和
性能。
政策支持
03
政府对消防安全的重视和支持将为烟感报警器市场的发展提供
有力保障。
THANKS
感谢观看
当烟雾进入探测器时,会散射或吸收红外线或紫外线光线,导致光信号强度的变化 。
探测器内部的电路会检测这种光信号的变化,并将其转换为电信号,进一步处理。
信号处理模块
信号处理模块接收到来自探测器的电 信号后,会对其进行处理和判断。
根据设定的阈值,信号处理模块会判 断是否发生了火灾,并输出相应的控 制信号。
01
பைடு நூலகம்
02
03
独立式烟感报警器
独立使用的报警器,通常 需要安装于天花板或墙壁 上。

常用的火灾报警装置有哪些

常用的火灾报警装置有哪些

常用的火灾报警装置有哪些
火灾报警装置主要包括火灾报警器、火灾报警探测器、火灾报警控制器、电气线路等。

火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源,监视探测器及系统自身的工作状态,接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应辅助控制等任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。

常用的火灾报警装置有:
1.火灾报警控制器按其用途不同,可分为区域火灾报警控制器、集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。

近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分为区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。

a.区域火灾报警控制器的主要特点是控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信号,是组成自动报警系统最常用的设备之一。

b.集中火灾报警控制器的主要特点是一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来信号,常使用在较大型系统中。

c.通用火灾报警控制器的主要特点是它兼有区域、集中两级火灾报警控制器的双重特点。

通过设置或修改某些参数(可以是硬件或者是软件方面)即可作区域级使用,连接火灾报警探测器;又可作集中级使用,连接区域火灾报警控制器。

2.火灾报警控制器按其信号处理方式可分为,有阈值火灾报警器和
无阈值模拟量火灾报警控制器。

3.火灾报警控制器按其系统连结方式,可分为多线式火灾报警控制器和总线式火灾报警控制器。

今天的家居防火该注意什么,还应了解其他的家居装修知识。

物联网技术大牛详解烟感探测系统

物联网技术大牛详解烟感探测系统

物联网技术大牛详解烟感探测系统————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:物联网技术大牛详解烟感探测系统-中国消防面临经费单一、体制单一、基础设施比较薄弱、信息化建设比较缓慢,智能的程度比较欠缺;-国内大部分烟感探测器都是有线联网。

但国家相关政策在鼓励和推动独立式烟感,尤其是智能无线烟感探测系统,这是消防行业趋势之一;-主流的在商用的烟感探测器,主要有二类:一类是LoRaWAN标准,一类是传统Zigbee/蓝牙标准;-拓宝科技Turbiot广域物联网系统的介绍、搭建原因以及价值判断,以及Turbiot智能无线烟感探测系统的构成、运行原理以及应用前景;-物联网二大主要问题:第一,需求强劲,但是现在的技术无法满足的物联网设备的无线接入的需要;第二,应用广泛,但缺乏低成本、易于部署和可大规模推广的应用方案。

-NB-IoT虽然受到运营商的强烈支持,但是并不意味着LoRaWAN会被轻易取代。

基于NB-IoT的烟感终端的耗电量满足不了目前的需求,时效性和承受度也是不及基于LoRaWAN的无线烟感终端。

除了系统而专业的讲解,有着非常多实战经验的导师吴华意还拆解了Turbiot智能无线烟感探测系统在建筑消防系统的三个落地案例,分别是武汉园区的消防试验网、山东一高校的消防改造项目以及武当山玉虚宫一带风景区的消防改造工程。

嘉宾介绍:吴华意,拓宝科技物联网产品总监,通信信息工程硕士。

有十余年物联网系统开发经验,对LPWAN/LoRaWan的物联网应用有深刻理解。

主讲环节吴华意:非常感谢智东西提供这样一个很好的交流空间,由我代表拓宝科技跟大家一起来分享《烟感探测系统革命性的转折》这个主题。

今天我将从六个方面跟大家来探讨:第一,中国消防的现状及消防改造的需求和挑战;第二,烟感探测器的现状及各类型的烟感探测器的比较;第三,主流的无线标准的烟感探测器的比较;第四,Turbiot广域物联网系统的介绍、搭建原因以及价值判断;第五,Turbiot智能无线烟感探测系统的构成、运行原理以及应用前景;最后,Turbiot智能无线烟感探测系统在建筑消防系统的案例分享。

IR2100-Ⅱ点型可燃气体探测器 使用说明书_CHS

使用说明书担保无锡格林通安全装备有限公司(以下称WUXI GLT)将全面负责IR2100-Ⅱ点型可燃气体探测器(以下简称仪表)的使用、调试、服务、维修、指导等工作,并在正常使用和保养之下,从发运之日开始免费保修两年。

所有担保不包括未经WUXI GLT批准同意而擅自进行更换和修理的产品,或因不慎和不正确的安装和使用所造成的损坏,也不包括原来的商标已被撕掉或被更换的产品。

重要提示1.使用仪表之前,请详细阅读本使用说明书;2.仪表的操作、维修必须经过专职培训合格人员才能完成,WUXI GLT可提供此类培训;3.请严格按照本使用说明书的规定要求安装,并应遵守国家和企业的有关法律、法规、标准,以充分保障员工的安全,避免发生危险;4.我们建议客户和WUXI GLT签订一份长期的维修服务合同,以保证仪表获得最佳的运行性能。

目录1.概述 (1)1.1.产品简介 (1)1.2.工作原理 (1)2.安装 (2)2.1.安装要求 (2)2.2.注意事项 (3)2.3.安装步骤 (3)3.运行与调试 (4)3.1.标定装置 (4)3.2.IR2100-Ⅱ探测器接JB接线盒的调试及标定 (5)3.2.1.清零 (5)3.2.2.标定 (5)3.2.3.标定注意事项 (6)3.2.4.操作流程图 (6)3.2.5.标定指示器状态列表 (6)3.3.IR2100-Ⅱ探测器接IR2100-Ⅱ显示单元的调试及标定 (7)3.3.1.启动 (9)3.3.2.气体核对 (9)3.3.3.清零 (9)3.3.4.标定 (10)3.3.5.设置 (10)3.3.6.继电器复位(rSt) (12)4.IR2100-Ⅱ探测器通讯参数 (13)4.1.通讯接口参数 (13)4.2.恢复通讯默认参数 (13)4.3.M ODBUS读协议(查询) (13)4.4.M ODBUS读协议(响应) (13)4.5.M ODBUS写协议(查询) (14)4.6.M ODBUS写协议(响应) (14)4.7.支持的功能码 (14)4.8.异常响应 (14)4.9.异常代码 (15)4.10.寄存器地址 (15)4.11.寄存器详解 (15)5.IR2100-Ⅱ显示单元通讯参数 (19)5.1.IR2100-Ⅱ显示单元RS485通讯参数 (19)5.1.1.通讯接口参数 (19)5.1.2.Modbus读协议(查询) (19)5.1.3.Modbus读协议(响应) (19)5.1.4.Modbus写协议(查询) (19)5.1.5.Modbus写协议(响应) (19)5.1.6.支持的功能码 (19)5.1.7.异常响应 (19)5.1.8.异常代码 (19)5.1.9.主机地址 (20)5.2.IR2100-Ⅱ显示单元HART通讯参数 (21)6.导线选择参考(供电电压为24V时) (25)7.维护 (25)7.1.制定维护时间表 (25)7.2.调零和重新标定 (25)7.3.润滑螺纹和密封 (25)7.4.保证IR2100-Ⅱ显示单元的完整性 (25)8.仪表故障代码及其处理方法 (26)9.技术参数和机械参数 (27)9.1.技术参数 (27)9.2.机械参数(不含接线盒) (27)10.版本记录 (28)1.概述1.1.产品简介IR2100-Ⅱ系列仪表适用于固定安装在石油化工生产装置,用以连续测量环境中可燃性气体或蒸汽的浓度(爆炸下限以下),并输出与被测气体百分浓度(%LEL )成正比的4~20mADC 工业标准模拟信号,与可燃气体报警控制器、DCS 或PLC 设备构成一个检测系统,以实现安全保障的目的。

消防报警设备泰和安参考型 大全


75 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QGL-TX3032/4356 台
76
JB-QGL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QGL-TX3032/4356

77 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QGL-TX3032/4840 台
78
JB-QGL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QBL-TX3002/242

39 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QBL-TX3002/363 台
40
JB-QBL-TX3002火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QBL-TX3002/363

41 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QBL-TX3002/484 台
82
JB-QGL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QGL-TX3032/6776

83 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QGL-TX3032/7744 台
84
JB-QGL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QGL-TX3032/7744

85 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QTL-TX3032/8712 台
90
JB-QTL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)
泰和安
JB-QTL-TX3032/10648

91 TR3000火灾报警控制器软件 泰和安 JB-QTL-TX3032/11616 台
92
JB-QTL-TX3032火灾报警控制器 (联动型)

可燃气体和有毒气体检测报警器安装高度详解

可燃气体和有毒气体检测报警器安装高度详解一、报警器安装位置点要求下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围应布置检测点:1、气体压缩机和液体泵的动密封;2、液体采样口和气体采样口;3、液体/气体排液(水)口和放空口;4、经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。

第二级释放源:在正常情况下不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放。

可燃气体和有毒气体探测器检测的主要对象是属于第二级释放源的设备或场所。

探测器应安装在无冲击、无振动、无强磁场干扰、易于检修的场所,探测器的安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。

释放源处于露天或敞开式厂房布置的的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围的任一释放源的水平距离不宜大于4m。

释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m,有毒气体探测器距其所覆盖范围的任一释放源的水平距离不宜大于2m。

液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设探测器。

可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的的水平距离不宜大于4m。

二、可燃气体和有毒气体检测报警器安装位置的要求:检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m-0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。

判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准:比值≥1.2,泄漏介质重于空气;1.0≤比值<1.2,泄漏介质略重于空气;0.8<比值<1.0,泄漏介质略轻于空气;比值≤0.8,泄漏介质轻于空气。

三、可燃气体和有毒气体检测报警器安装位置的要求:检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m-1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1m判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准:比值≥1.2,泄漏介质重于空气;1.0≤比值<1.2,泄漏介质略重于空气;0.8<比值<1.0,泄漏介质略轻于空气;比值≤0.8,泄漏介质轻于空气。

NVR报警输入报警输出接线方法详解(附图片视频)

NVR报警输入报警输出接线方法详解(附图片视频)
现在很多DVR与NVR有报警输入输出功能,可以外接各种有线探头,如门磁、烟感、红外等,报警输出可以接警灯、警号等,这个功能很实用,但很多用户没有应用这个功能,其它这个功能只需很简单的设置就可以袜了,下面是以海康NVR为例实现这个功能的接线方法,文章结尾附有海康NVR实现报警输入输出的详细操作视频。

1、先判断录像机是否有报警输入输出接口可以从录像机面板上判断。

2、接口类型。

3、详细参数可查看报警输入报警输出路数。

录像机报警输入报警输出接线,注意:接线之前记得给设备断电。

1、录像机报警输入接线。

常见的报警输入设备:红外探测器(红外对射),电子围栏,门磁,烟感等。

报警输入只需要接入一个开关量信号,所以不区分正负极,Alarm In和GND直接和报警输入设备的接线连接即可。

(报警输入设备是否需要供电根据报警输入设备本身确定。

)
2、录像机报警输出接线
常见报警输出设备:警号(喇叭),报警灯。

1)报警输出设备直流供电:
a.录像机的Alarm Out接喇叭或警号的负极
b.喇叭或警号的正极接电源的正极
c.电源的负极接设备的GND接口
注意:如果是直流的报警输出应该在12V 1A这个范围内。

2)报警输出设备交流供电:
需要将主板上的短接子断开(分别为JPA1、 JPA2、 JPA3、 JPA4),且外加继电器连接。

最后下面附上海康NVR报警输入输出接线方法的视频,请查看
海康NVR报警输入报警输出接线方法视频。

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各类报警探测器详解 报警探测器详解 报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间。探测器由传感器和信号处理器组成。在入侵探测器中传感器是探测器的核心,是一种物理量的转化装置,通常把压力、震动、声响、光强等物理量转换成易于处理的电量(电压、电流、电阻等)。信号处理器的作用是把传感器转化的电量进行放大、滤波、整形处理,使它能成为一种能够在系统传输信道中顺利转送的信号。 一、红外报警探测器 凡是温度超过绝对0℃的物体都能产生热辐射,而温度低于1725℃的物体产生的热辐射光谱集中在红外光区域,因此自然界的所有物体都能向外辐射红外热。而任何物体由于本身的物理和化学性质的不同、本身温度不同所产生的红外辐射的波长和距离也不尽相同,通常分为三个波段。 近红外:波长范围0.75~3μm 中红外:波长范围3~25μm 远红外:波长范围25~1000μm 人体辐射的红外光波长3~50μm,其中8~14μm占46%,峰值波长在9.5μm。 ㈠被动红外报警探测器 在室温条件下,任何物品均有辐射。温度越高的物体,红外辐射越强。人是恒温动物,红外辐射也最为稳定。我们之所以称为被动红外,即探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。 被动式红外探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。其核心是不见是红外探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。红外传感器的探测波长范围是8~14μm,人体辐射的红外峰值波长约为10μm,正好在范围以内 被动式红外探测器(Passive Infared Detector,PIR)根据其结构不同、警戒范围及 探测距离也有所不同,大致可以分为单波束型和多波束型两种。单波束PIR采用反射聚焦式光学系统,利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上。这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。因此又称为直线远距离控制型被动红探测器,适合保护狭长的走廊、通道以及封锁门窗和围墙。多波束型采用透镜聚焦式光学系统,目前大都采用红外塑料透镜——多层光束结构的菲涅尔透镜。这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下边较少。因为人脸部、膝部、手臂红外辐射较强,正好对着上边的透镜。下边透镜较少,一是因为人体下部红外辐射较弱,二是为防止地面小动物红外辐射干扰。多波束型PIR的警戒视场角比单波束型大得多,水平可以大于90°,垂直视场角最大也可以达到90°,但作用距离较近。所有透镜都向内部设置的热释电器件聚焦,因此灵敏度较高,只要有人在透镜视场内走动就会报警。 红外光穿透力差,在防范区内不应有高大物体,否则阴影部分有人走动将不能报警,不要正对热源和强光源,特别是空调和暖气。否则不断变化的热气流将引起误报警。为了解决物品遮挡问题,又发明了吸顶式被动红外入侵探测器。安装在顶棚上向下360°范围内进行警戒,只要在防护范围内,无论从哪个方向入侵都会触发报警,在银行营业大厅,商场的公共活动区等空间较大的地方得到广泛使用。 被动式报警探测器由于探测性能好、易于布防、价格便宜而被广泛应用。其缺点是相对于主动式探测误报率较高。 ㈡主动式红外探测器 主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。主动式红外探测器遇到小动物、树叶、沙尘、雨、 雪、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。由于光束较窄,收发端安装要牢固可靠,不应受地面震动影响,而发生位移引起误报,光学系统要保持清洁,注意维护保养。因此主动式探测器所探测的是点到点,而不是一个面的范围。其特点是探测可靠性非常高。但若对一个空间进行布防,则需有多个主动式探测器,价格昂贵。主动式探测器常用于博物馆中单体贵重文物展品的布防以及工厂仓库的门窗封锁、购物中心的通道封锁、停车场的出口封锁、家居的阳台封锁等等。 主动式红外探测器有单光束、双光束、四光束之分。以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式按装方式,反射型安装方式的接收机不是直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。当反射面的位置与方向发生变化或红外发射光束和反射光束之一被阻挡而使接收机无法接收到红外反射光束时发出报警信号。 当使用较多的探测器进行防范布局时应该注意消除射束的交叉误射。 二、微波探测器 微波探测器分为雷达式和墙式两种。 ㈠雷达式微波探测器 雷达式是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经反射后的微波信号与发射波信号的频率会产生微小的偏移。此时可认为报警产生。 采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范 漏洞。多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动反射体而引起误报。使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到2/3时较为合适。过高误报会增多。与超声波一样家庭也可以使用。 探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。雷达式微波探测器的发射能图与所采用的天线结构有关,采用全向天线(如1/4波长的单极天线)可产生近乎圆球形或椭圆形的发射范围,这种能场适合保护大面积的房间或仓库等处。而采用定向天线(如喇叭天线)可以产生宽泪滴形或又窄又长的泪滴形能图,适合保护狭长的地点,如走廊或通道等。 ㈡墙式微波探测器 微波墙式探测器利用了场干扰原理或波束阻断式原理,是一种微波收、发分置的探测器。墙式微波探测器由微波发射机、发射天线、微波 接收机、接收天线、报警控制器组成。 微波指向性天线发射出定向性很好的调制微波束,工作频率通常选择在9至11GHz,微波接收天线与发射天线相对放置。当接收天线与发射天线之间有阻挡物或探测目标时,由于破坏了微波的正常传播,使接收到的微波信号有所减弱,以此来判断在接收机与发射机之间是否有人侵入。 墙式微波探测器在发射机与接收机之间的微波电磁场形成了一道看不见的警戒线,可以长达几百米、宽2到4米、高3到4米,酷似一道围墙,因此称为微波墙式探测器或微波栅栏。 三、玻璃破碎探测器 利用压电陶瓷片的压电效应(压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲、变形时将会在其表面产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频的玻璃破碎声音(10k~15kHZ)进行有效检测,而对10kHZ以下的声音信号(如说话、走路声)有较强的抑制作用。玻璃破碎声发射频率的高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。 玻璃破碎探测器按照工作原理的不同大致分为两大类:一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器,它实际上是一种具有选频作用(带宽10 到15KHz)的具有特殊用途(可将玻璃破碎时产生的高频信号驱除)的声控报警探测器。另一类是双技术玻璃破碎探测器,其中包括声控-震动型和次声波-玻璃破碎高频声响型。 声控-震动型是将声控与震动探测两种技术组合在一起,只有同时探测到玻璃破碎时发出的高频声音信号和敲击玻璃引起的震动,才输出报警信号。 次声波-玻璃破碎高频声响双技术探测器是将次声波探测技术和玻璃破碎高频声响探测技术组合到一起,只有同时探测敲击玻璃和玻璃破碎时发出的高频声响信号和引起的次声波信号才触发报警。 玻璃破碎探测器要尽量靠近所要保护的玻璃,尽量远离噪声干扰源,如尖锐的金属撞击声、铃声、汽笛的啸叫声等,减少误报警。 四、震动探测器 震动探测器是以探测入侵者走动或破坏活动时产生的震动信号来触发报警的探测器。震动传感器是震动探测器的核心部件。常用的震动探测器有位移式传感器(机械式)、速度传感器(电动式)、加速度传感器(压电晶体式)等,震动

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