CZ323199A3 - Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu - Google Patents

Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu Download PDF

Info

Publication number
CZ323199A3
CZ323199A3 CZ19993231A CZ323199A CZ323199A3 CZ 323199 A3 CZ323199 A3 CZ 323199A3 CZ 19993231 A CZ19993231 A CZ 19993231A CZ 323199 A CZ323199 A CZ 323199A CZ 323199 A3 CZ323199 A3 CZ 323199A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
light source
bridge
optical
measuring
fire detector
Prior art date
Application number
CZ19993231A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ295447B6 (cs
Inventor
Peter Kunz
Kurt Müller
Dieter Wieser
Markus Loepfe
Original Assignee
Siemens Building Technologies Ag
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 Siemens Building Technologies Ag filed Critical Siemens Building Technologies Ag
Publication of CZ323199A3 publication Critical patent/CZ323199A3/cs
Publication of CZ295447B6 publication Critical patent/CZ295447B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL 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
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/20Calibration, including self-calibrating arrangements
    • G08B29/24Self-calibration, e.g. compensating for environmental drift or ageing of components
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL 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
    • G08B17/11Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using an ionisation chamber for detecting smoke or gas
    • G08B17/113Constructional details

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu
Oblast techniky
Vynález se týká optického požárního hlásiče na extinkčním principu, s optickým můstkem, který vykazuje světelný zdroj, měřicí a referenční dráhu a měřicí a referenční přijímač, a s vyhodnocovacím spojením.
Dosavadní stav techniky
U extinkčního způsobu měření je známo nechat procházet světelná záření měřicí dráhou, do níž má volný přístup okolní vzduch a tím i eventuelní kouř, a dále referenční dráhou, která je pro kouř nepřístupná, přičemž jsou následně srovnávány oba výstupní signály. Jelikož nejen rozptyl světla na částicích prachu nýbrž také absorpce jejich prostřednictvím přispívají k extinkci a světlo je světlými částicemi rozptylováno a tmavými částicemi absorbováno, má extinkČní způsob měření relativně stejnou citlivost na různé kouřové částice a je stejně dobře vhodný k detekci tlecích požárů (světlé částice) a otevřených požárů (tmavé částice).
Při použití extinkčního způsobu měření u bodových hlásičů, to jest u hlásičů požáru, které jsou úplně ponořeny v jediné skříni, může být extinkce aerosolu ve vzduchu stanovena pouze na velmi krátké měřicí dráze, čímž odpovídajícím způsobem stoupají požadavky na citlivost měření s propouštěním světla. Tak při měřicí dráze 10 cm tvoří • · • · • ft *· ·· ·· ft· ·* ftft poplašný práh 4 %/m při prostupu světla 99,6 % referenčního prostupu. Mají-li hodnoty prostupu pod poplašným prahem fungovat, musí být zjistitelné hodnoty například 99,6 % prostupu, což klade mimořádně vysoké požadavky na stabilitu elektroniky, optoelektroniky a mechaniky bodových extinkčních hlásičů, které jsou v literatuře označovány také jako hlásiče s průchodem světla. Takovéto hlásiče s průchodem světla a bodové extinkční hlásiče jsou popsány například v EP-A-0 578 189 a EP-A-0 740 146.
Jedním z hlavních problémů co se týče stability takovýchto hlásičů je teplotní závislost optického můstku. Tato teplotní závislost je odvozena od toho, že optické prvky nacházející se v optickém můstku, což jsou vedle světelného zdroje a přijímačů v prvé řadě Čočky a zrcadla, jsou tepelně citlivé.
Tak například optický můstek hlásiče s průchodem světla popsaného v EP-A-0 578 189 obsahuje vlnovod a čočky a optický můstek hlásiče popsaného v EP-A-0 740 146 soubor parabolických zrcadel ze vstřikově lité umělé hmoty.
Jelikož tato umělá hmota není izotropně roztažitelná, jsou parabolická zrcadla tepelně citlivá, což negativně ovlivňuje stabilitu optického můstku. Ale také čočky a vlnovod hlásiče s průchodem světla popsaného v EP-A-0 578 189 jsou ovlivňovány teplotou a jsou tím pádem nestabilní.
Podstata vynálezu
Známé bodové extinkční hlásiče nebo hlásiče s průchodem světla by měly být prostřednictvím vynálezu zlepšeny tak, aby byl optický můstek co možná stabilní a obzvláště co možná málo tepelně citlivý.
• · to* ····
Tato úloha je podle vynálezu řešena tak, že optický můstek vykazuje vedle světelného zdroje a měřicího a referenčního přijímače jako jediné optické prvky dvě dírkové clony uspořádané před světelným zdrojem.
To znamená oproti známým bodovým extinkčním hlásičům v důsledku odpadnutí parabolických zrcadel, popřípadě čoček a vlnovodu nejen zlepšení stability nýbrž také znatelnou úsporu nákladů.
První výhodné provedení hlásiče podle vynálezu se vyznačuje tím, že světelný zdroj je uspořádán v komoře obsahující vzduchový zásobník. S výhodou je povrch komory podstatně větší než povrch světelného zdroje.
Toto provedení má výhodu, že v důsledku velkého povrchu komory se usazují kouřové částice pozvolna difundující do komory na stěně komory a ne pouze na světelném zdroji.
Druhé výhodné provedení hlásiče podle vynálezu se vyznačuje tím, že měřicí dráha vykazuje nejméně jeden můstek s dírkovou clonou, která odráží postranně vstupující rušivé cizí světlo a neovlivňuje přitom záření světelného zdroje.
Třetí výhodné provedení hlásiče podle vynálezu se vyznačuje tím, že optický můstek vykazuje dva koncové díly a můstek, který je spojuje, přičemž na jedné straně můstku je vytvořena měřicí dráha a na druhé straně můstku referenční dráha, a že v jednom koncovém dílu je uspořádána komora se světelným zdrojem a v druhém komory s měřicím přijímačem, popřípadě referenčním přijímačem.
• ft * · ·· ····
Tato provedení mají výhodu, že optický můstek je vytvořen z jednoho kusu a prakticky může být integrován do libovolného hlásiče.
Další výhodné provedení hlásiče podle vynálezu se vyznačuje tím, že část optického můstku obsahující referenční dráhu je upevněna na desce, s výhodou na desce obsahující vyhodnocovací spojení, a postranně je utěsněna bočnicemi spojenými koncovými díly a můstkem.
Vynález dále zahrnuje způsob kompenzace teplotního posuvu optického můstku uvedeného požárního hlásiče. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že křivka teplotního posuvu je zjišťována ohříváním světelného zdroje a určováním hlásícího signálu při různých teplotách.
Je-li optický můstek namontován na nosiči z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí a tento nosič je opatřen topením, je topení aktivováno v rámci výrobního procesu hlásiče nebo při revizi hlásiče a přitom je měřena křivka teplotního posuvu.
Další možnost měření křivky teplotního posuvu spočívá v tom, že hlásič je na konci výrobního procesu vložen do pece a připojen na odběr dat, pec je zahřívána a přitom je měřena křivka teplotního posuvu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je dále blíže objasněn s pomocí příkladu provedení, znázorněného na výkresech, kde značí:
obr. 1 bokorys vložky hlásiče u hlásiče podle vynálezu;
• · ·· ·«·· obr. 2 pohled ve směru šipky II z obr. 1;
obr. 3 podélný řez optickým můstkem vložky hlásiče podél linie III-III z obr. 2; a obr. 4 detail optického můstku z obr. 3.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 a 2 je znázorněna tzv. vložka hlásiče, která tvoří část bodově extinkčního hlásiče nebo hlásiče s průchodem světla, který vykazuje mimo jiné také podstavec a kryt hlásiče (neznázorněno). Vložka hlásiče je známým způsobem uspořádána k upevnění v podstavci namontovaném s výhodou na víku kontrolního prostoru. Kryt hlásiče překrývající vložku hlásiče a podstavec je zahnut přes vložku hlásiče a zajištěn podstavcem. S odkazem na obr. 1 se nachází kryt s podstavcem nahoře a vypuklá část krytu hlásiče přivrácená ke kontrolnímu prostoru dole.
Tato konstrukce hlásiče je známá a z tohoto důvodu není zde blíže popisována; v této souvislosti je třeba poukázat na požární hlásiče řady AlgoRex od Siemens Building Technologies AG, Cerberus Division (dříve Cerberus AG); (Cerberus a AlgoRex jsou značky zboží od Siemens Building Technologies AG, popřípadě Cerberus AG).
Vložka hlásiče znázorněná na obr. 1 a 2 sestává podle znázornění ze základové desky 1, která vykazuje nahoře nákružek 2 a dole válcovou stěnu 3 a uvnitř této stěny 3 obdélníkové vybrání 4, a dále sestává z desky E> tištěných spojů obsahující vyhodnocovací spojení a z optického můstku 6 upevněného na desce 5. Deska 5 je fixována na horní straně základové desky 1, uvnitř nákružku 2. Optický můstek 6 * a prochází • a • φ ···<
» · Φ 4
Φ· φφ vyčnívá ze spodní strany desky 5 směrem dolů a vybráním _4.
Optický můstek 6 je zhotoven z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, zejména z hliníkového nebo zinkového tlakového odlitku, a sestává ze dvou koncových dílů Ί_, Ί_' a středního můstku 8, který je spojuje. Koncový díl 7_ obsahuje komoru 9 se světelným zdrojem 10 a koncový díl 2'obsahuje dvě komory 11 a 12 s měřicím a referenčním přijímačem 13, popřípadě 14. Mezi komorou 9 se světelným zdrojem 10 a komorou 11 s měřicím přijímačem 13 je vytvořena měřicí dráha 15 a mezi komorou 9 se světelným zdrojem 10 a komorou 12 s referenčním přijímačem 14 měřicí dráha 16.
V měřicí dráze 15 je uspořádán nejméně jeden můstek 17 s dírkovou clonou 18, která odráží postranní rušivé cizí světlo, avšak neovlivňuje potřebné světlo vysílané ze světelného zdroje 10. Komora 9 vykazuje ve srovnání se světelným zdrojem 10 relativně velký povrch, takže částice kouře, které pomalu vdifundovávají do komory 2 se usazují na celém povrchu komory a nejen na světelném zdroji 10. Vede to k tomu, že světelný zdroj 10 je pouze velmi pomalu, pokud vůbec, znečišťován částicemi kouře nebo prachu. V referenční dráze 16 může být rovněž uspořádán můstek 17' s dírkovou clonou 18'.
Měřicí dráha 15 a referenční dráha 16 jsou vytvořeny tak, že referenční dráha 16 není přístupná kouři proudícímu zvnějšku do hlásiče a je vůči němu odstíněna a měřicí dráha 15 je pro tento kouř volně přístupná. Odstínění referenční dráhy 16 je dosaženo prostřednictvím středního můstku 2' obou koncových dílů 7, 2' a dvou bočnic 23 spojených prostřednictvím dvou koncových dílů 7 a a středního můstku 8. Je-li zapotřebí, může být referenční • · · ϊ ♦· ·· • ι φ* φφ··
Ί ·♦ φ· dráha 16 směrem vzhůru k desce 5 překryta prostřednictvím neznázorněné desky, rozprostírající se přes celou délku a šířku optického můstku 6.
Světelný zdroj 10 je tvořen diodou (LED, popřípadě IRED), vysílající světlo, eventuelně infračervené záření, přičemž dioda vysílá světelné pulsy do měřicí dráhy 15 a referenční dráhy 16. Měřicí dráha 15 a referenční dráha 16 obsahují s výjimkou skleněného okénka světelného zdroje 10 a přijímače 13, 14 jako jediné optické prvky dvě dírkové clony L, L' o průměru 1 až 2 mm uspořádané v dráze paprsků za světelným zdrojem 10. Teplotní závislost průměru nebo polohy těchto dírkových clon je jen stěží představitelná a nemá také vliv na přesnost nebo stabilitu hlásiče.
Měřicí přijímač 13 a referenční přijímač 14 jsou stavebně shodné fotodiody, které na základě příslušného dimenzování měřicí a referenční dráhy 15, popřípadě 16 přijímají stejné množství záření světelného zdroje 10. Fotoproudy ze záření světelného zdroje 10 v obou přijímačích 13, 14 jsou stejně velké a rozdíl těchto obou fotoproudů zůstává nulový tak dlouho, až jsou optické vlastnosti měřicí dráhy 15 změněny prostřednictvím cizího vlivu, například vniknuvšími částicemi kouře. Potom již není rozdíl fotoproudů nulový, nýbrž narůstá proporcionelně k zakalení nebo extinkci.
Světelný zdroj 10 je uspořádán na deskovitém nosiči 19, který je našroubován na čelní straně optického můstku 6, vykazující komoru 9, a zároveň tuto komoru 9 prachotěsně utěsňuje. Od nosiče 19 jsou vedena příslušná elektrická spojení k desce 5. Oba přijímače 13 a 14 jsou uspořádány na společném deskovitém nosiči 20, který je našroubován na čelní ploše optického můstku 6 obsahující komory 11 a 12. Od nosiče «
9 • · · ·* ··9 jsou vedena příslušná elektrická spojení k desce 5. Na spodní straně základové desky 1 je nasazena hrncovitá, jemně síťovaná mřížka nebo síť 21 (obr. 1), která chrání optický můstek 6 před vnikáním hmyzu nebo větších částic kouře nebo nečistot.
Utěsněním komory 9 a prostřednictvím nosné desky 20, zakrývající komory 11 a 12 je zajištěno, že do referenční dráhy 16 se nemůže prakticky dostat žádná částice kouře, a je dosaženo také toho, že nedochází k žádnému významnému vniknutí částic kouře do referenční dráhy 16 přes dírkovou clonu L měřicí dráhy 15 zavedenou do komory 9 a přes komoru 2- Co by mělo být v praxi sledováno, je nanejvýše velmi pomalé ukládání prachu na částech optického můstku 6 ohraničených měřicí a referenční dráhou 15, popřípadě 16, které se ale v obou drahách sotva projevují stejně. V žádném případě nemůže dojít k tomu, že kouř ve znatelném množství by vnikl do referenční dráhy 16 a ovlivnil výsledky měření.
Dalším potenciálním rušivým zdrojem je cizí světlo, vnikající do měřicí dráhy 15 zvenčí. Toto je zablokováno již zmíněnou dírkovou clonou 18, válcovou stěnou 3 a clonami 22, vyčnívajícími od této stěny radiálně směrem dovnitř, proti optickému můstku 6.
Vyhodnocení a zpracování výstupního signálu měřicího přijímače 13 a referenčního přijímače 14 je provedeno ve vyhodnocovacím spojení, uspořádaném na desce 5, které zde není blíže popsáno. V této souvislosti je potřeba poukázat na EP-A-0 886 252, kde je uveden podrobný popis vhodného vyhodnocovacího spojení.
Optický můstek ý vykazuje z principu dva potenciální problémové body, které jsou v podstatě podmíněny teplotní • · * « • ft » · • ft • ft •ft ···« «« závislostí citlivosti fotodiod 13 a 14 a teplotní závislostí emise LED tvořících zdroj 10 světla. Teplotní závislost citlivosti fotodiod obnáší asi 100 až 1000 ppm/°C a teplotní závislost citlivosti emise LED asi 4000 až 8000 ppm/°C. Také když pro obě fotodiody 13 a 14 je použit pár na křemíkové destičce sousedních fotodiod-čípů, nemůže být vyloučeno, že teplotní koeficienty citlivosti obou fotodiod 13 a 14 jsou rozdílné, takže optický můstek 6 justovaný při pokojové teplotě může být při teplotách odlišných od pokojové teploty vyveden z rovnováhy.
K eliminaci těchto možných rušivých vlivů je měřen teplotní posuv optického můstku 6 a křivka teplotního posuvu, která je přitom zjištěna, je uložena v paměťovém prvku vyhodnocovacího spojení. Při vyhodnocení signálu hlásiče je pak teplotní posuv početně kompenzován. Přitom může být měření teplotního posuvu provedeno buď periodicky na namontovaném hlásiči nebo v rámci výrobního procesu nebo také při revizi hlásiče. Ukládání křivky teplotního posuvu se provádí s výhodou v EEPROM hlásiče.
Měření teploty optického můstku 6 se provádí neznázorněným NTC - odpornikem uspořádaným na desce 19. Přídavně k měření teploty ve vnitřním prostoru hlásiče může být prováděno také měření venkovní teploty, takže popsaný hlásič s průchodem světla může být použit také k detekci bezaerosolových požárů.
V tomto případě je v prostoru zaoblení krytu hlásiče, dobře přístupném pro okolní vzduch, uspořádán další NTC odporník, jehož výstupní signál je srovnáván s mezní teplotní hodnotou, přičemž při překročení této mezní hodnoty dochází k vyvolání poplachu. Vytvoření krytu hlásiče a uspořádání NTC odporníku pro měření teploty okolního vzduchu jakož i • φ φ φ φ · • · ·· ···>
vyhodnocení jeho signálu jsou v tomto případě podobné jako u opticko-tepelného požárního hlásiče PolyRex předem jmenovaného požárního hlásícího systému AlgoRex.
Aby mohla být během výrobního procesu nebo při revizi hlásiče měřena křivka teplotního posuvu, je hliníkový díl nesoucí optický můstek 6 opatřen malým vytápěním. Toto vytápění je aktivováno na konci výrobního procesu nebo při revizi hlásiče a při různých teplotách jsou provedena měření, jejichž výsledky, které představují křivku teplotního posuvu, jsou uloženy v EEPROM hlásiče.
Vytápění může představovat například výkonový tranzistor, PTC topný prvek, silný filmový odpor nebo tenký filmový odpor z keramiky. Při použití této metody se předpokládá, že křivka teplotního posuvu se během životnosti hlásiče nebo během časové mezery mezi dvěma revizemi hlásiče nemění. Zkoušky ukázaly, že křivka teplotního posuvu zůstává po dlouhou dobu stejná a že se nanejvýše lehce posune její absolutní poloha, což může být ale kompenzováno vedením pointace hlásícího signálu.
Křivka teplotního posuvu může být v rámci výrobního procesu ale také měřena tak, že se hlásič, který v tomto případě nevyžaduje žádné speciální vytápění, vloží na konci výrobního procesu do pece za účelem vedení vhodného teplotního cyklu například 20° až 60° a přitom se do EEPROM hlásiče ukládá křivka teplotního posuvu.
Aby bylo možno měřit křivku teplotního posuvu na namontovaném hlásiči, je použit zdroj 10 světla s možností vytápění. Příklad takovéhoto zdroje světla je znázorněn na obr. 4 ve schematickém pohledu se skříní v řezu. Podle znázornění obsahuje LED 10 tvořící zdroj světla v podstatě • · •tt ···· podstavec nebo dno 25, obklopený obložením 24 skříně, přičemž dno 25 nese čip 26 LED. Mezi Čipem 26 a dnem 25 je uspořádán samoregulující PTC-topný prvek 27. LED 10 vykazuje tři připojovací dráhy 28, 29 a 30, přičemž přípoj 28 je spojen s čipem 26, horní plocha PTC-topného prvku 27 nesoucí čip 26 s přípojem 30 a spodní plocha topného prvku 27 doléhající na dno 25 s přípojem 29.
PTC - topný prvek 27 sestává například z dotovaného bariumtítanátu, kontaktní plochy jsou povlečeny zlatém, stříbrem nebo hliníkem. Skříň je nahoře uzavřena skleněným víkem 31. Je-li zapotřebí, může být mezi topným prvkem 27 a dnem 25 uspořádána tepelná izolace, například skleněný kotouč 32. Topný prvek 27 je periodicky, například jednou denně, vyhříván na různé teploty, je měřena křivka teplotního posuvu a ukládána do EEPROM hlásiče. Jelikož nemůže být vyloučeno, že při měření křivky teplotního posuvu nedojde k požáru, je ke kompenzaci teplotního posuvu vždy používána křivka teplotního posuvu z předešlého dne.
Namísto PTC - topného prvku 27 může být použito také jiné mikrotopení uvnitř skříně LED 26, například tranzistorový čip nebo topení s platinovým drátem. Praktické zkoušky ukázaly, že mikrotopení s platinovým drátem vede k té samé křivce teplotního posuvu jako vytápění celého světelného zdroje 10 zvenčí. Tato metoda je velice atraktivní, neboť dovoluje adaptaci hlásiče na vlastnosti komponent měnící se během doby životnosti hlásiče. Předpokládá se ale, že obě fotodiody 13, 14 (obr. 3) tvoří přináležející pár. Není-li tomu tak, pak musí být podíl fotodiod k teplotnímu posuvu hlásícího signálu zprostředkován jednou z obou popsaných metod při výrobě hlásiče.
i2
U všech třech popsaných metod může být tepelná fluktuace mezi dnem a nocí k přezkoumání stoupání křivky teplotního posuvu v odpovídajícím úseku a k dalšímu vedení a v nutném případě při velkých odchylkách k vydání oznámení poruchy.
použita přirozená

Claims (16)

1. Optický požární hlásič na extínkčním principu, s optickým můstkem (6), který vykazuje světelný zdroj (10), měřicí a referenční dráhu (15, 16) a měřicí a referenční přijímač (13, 14), a s vyhodnocovacím spojením, vyznačující se tím, že optický můstek (6) vedle světelného zdroje (10) a měřicího a referenčního přijímače (13, 14) vykazuje jako jediné optické prvky dvě dírkové clony (L, L') uspořádané před světelným zdrojem (10).
2. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že světelný zdroj (10) je uspořádán v komoře (9) obsahující vzduchový zásobník.
3. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že povrch komory (9) je podstatně větší než povrch světelného zdroje (10).
4. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že měřicí dráha (15) vykazuje nejméně jeden můstek (17) s dírkovou clonou (18), která odráží postranní vstupující rušivé světlo a neovlivňuje záření světelného zdroje (10) ,
5. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že optický můstek (6) vykazuje dva koncové díly (7, 7') a můstek (8), který je spojuje, přičemž na jedné straně můstku (8) je vytvořena měřicí dráha (15) a na druhé straně referenční dráha (16), a že v jednom koncovém dílu (7) je uspořádána komora (9) se světelným zdrojem a v druhém koncovém dílu (7') komory (11, 12) s měřicím přijímačem (13) popřípadě referenčním přijímačem (14).
• « * · • · *· • · • · • to ·♦ ·· • · · • · ··
6. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že část optického můstku (6) obsahující referenční dráhu (16) je upevněna na desce, s výhodou na desce (5) obsahující vyhodnocovací spojení a postranně je utěsněna dvěma koncovými díly (
7, 7') a můstkem (
8) tvořenými bočnicemi (23).
7. Požární hlásič podle nároku 1, v y z n a č u j í c í se t í m , že komora (9) obsahující světelný zdroj (10 ) a komory (11, 12) obsahující měřicí a referenční přijímač ( 13, 14) jsou zvenčí uzavřeny. 8. Požární hlásič podle nároku 1, v y z n a č u j í c í se t í m , že zmíněné komory (9, 11, 12) jsou uzavřeny deskou (19, 20), která slouží jako nosič světelného zdroj e <io: ) popřípadě měřicího a
referenčního přijímače (13, 14).
9. Požární hlásič podle nároku 1, vyznačující se tím, že na jedné z obou desek (19, 20), s výhodou nesoucí světelný zdroj (10), je uspořádán prostředek k měření teploty optického můstku (6).
10. Požární hlásič podle jednoho z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že optický můstek sestává s materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, například z hliníkového nebo zinkového tlakového odlitku.
11. Požární hlásič podle vyznačující se tím, že spojení obsahuje paměťový prvek, v němž teplotního posuvu optického můstku, a nároku 2, vyhodnocovací je ukládána křivka kde je uspořádán • · * ·» ··· prostředek k výpočetní kompenzaci vlivu křivky teplotního posuvu na hlásící signál.
12. Požární hlásič podle nároku 11, vyznačující se tím, že světelný zdroj (10) je tvořen světelnou diodou vykazující skříň (24), přičemž čip (26) světelné diody je namontován na mikrotopení (27) uvnitř skříně (24).
13. Požární hlásič podle nároku 12, vyznačující se tím, že mikrotopení (27) je tvořeno topením s platinovým drátem nebo topným prvkem PTC nebo tranzistorovým čipem.
14. Požární hlásič podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e tím, že mezi mikrotopením (27) a dnem ( 25) skříně (24) je uspořádána tepelná izolace (32). 15. Způsob kompenzace teplotního posuvu optického
můstku (6) požárního hlásiče podle nároku 1, vyznačující se tím, že křivka teplotního posuvu je vytvořena vyhřátím světelného zdroje (10) a určením hlásícího signálu při různých teplotách.
16. Způsob podle nároku 15, vyznačující se tím, že u hlásiče, jehož světelný zdroj (10) je tvořen světelnou diodou, která vykazuje čip (20) vyhřívaný mikrotopením (27), je mikrotopení (27) u namontovaného hlásiče na místě periodicky aktivováno a přitom je měřena aktuální křivka teplotního posuvu.
17. Způsob vyznačuj ící podle nároku 16, tím, že u hlásiče, u něhož • * · φ φ je optický můstek (6) namontován na nosiči z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, opatřeném topením, je topení aktivováno v rámci výrobního procesu hlásiče nebo při revizi hlásiče a přitom je měřena křivka teplotního posuvu.
18. Způsob podle nároku 17, vyznačující se tím, že hlásič je na konci výrobního procesu vložen do pece a připojen na datový blok, pec je zahřívána a přitom je měřena křivka teplotního posuvu.
CZ19993231A 1998-09-14 1999-09-13 Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu CZ295447B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98117368A EP0987663A1 (de) 1998-09-14 1998-09-14 Optischer Rauchmelder nach dem Extinktionsprinzip und Verfahren zur Kompensation von dessen Temperaturdrift
CH217298 1998-10-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ323199A3 true CZ323199A3 (cs) 2000-09-13
CZ295447B6 CZ295447B6 (cs) 2005-08-17

Family

ID=25689710

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19993231A CZ295447B6 (cs) 1998-09-14 1999-09-13 Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6456379B1 (cs)
EP (1) EP0987663A1 (cs)
JP (1) JP2000099849A (cs)
KR (1) KR20000022821A (cs)
CN (1) CN1130678C (cs)
AT (1) ATE248417T1 (cs)
AU (1) AU763116B2 (cs)
CZ (1) CZ295447B6 (cs)
DE (1) DE59906761D1 (cs)
HU (1) HU224499B1 (cs)
NO (1) NO994402L (cs)
PL (1) PL191604B1 (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10358647B4 (de) * 2003-12-15 2005-10-13 Elektromanufaktur Zangenstein Hanauer Gmbh & Co. Kgaa Sensor zur Transmissionsmessung
DE102004020489B4 (de) * 2004-04-26 2007-06-28 Minimax Gmbh & Co. Kg Brandmelder für Einsatz in Außenatmosphäre
DE102004032294B4 (de) * 2004-07-03 2012-02-09 Minimax Gmbh & Co. Kg Beheizter Brandmelder
US7308374B2 (en) * 2005-05-24 2007-12-11 Sandia National Laboratories Method for siting detectors within a facility
DE102005023809A1 (de) 2005-05-24 2006-11-30 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Kompensation der Temperaturdrift von Sensoren im montierten Zustand vor Ort und Vorrichtung zur Kompensation der Temperaturdrift eines Halbleiterbeschleunigungssensors
EP2595126B1 (de) * 2011-11-15 2019-03-06 Siemens Schweiz AG Gefahrenmelder zum Betrieb im Nuklearbereich, mit einer Heizung zum Beheizen typischerweise nichtstrahlungsfester Halbleiterbauelemente zur Erhöhung der funktionalen Lebensdauer
DE102017118499A1 (de) * 2017-08-14 2019-02-14 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Kalibriereinsatz und Halterung desselben
CN111263958B (zh) 2017-10-30 2022-05-27 开利公司 检测器装置中的补偿器
US11132891B2 (en) * 2019-08-27 2021-09-28 Honeywell International Inc. Self-testing fire sensing device
US11024154B1 (en) 2020-01-28 2021-06-01 Honeywell International Inc. Self-testing fire sensing device
CN112037463A (zh) * 2020-09-11 2020-12-04 马艺卓 一种高灵敏度烟雾报警器

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US878458A (en) * 1907-05-17 1908-02-04 Joseph A Firsching Friction-clutch driving mechanism.
US3552863A (en) 1967-07-28 1971-01-05 Beckman Instruments Inc Method and apparatus for comparing the transmittance of a sample and a standard
CH546989A (de) * 1972-12-06 1974-03-15 Cerberus Ag Verfahren und vorrichtung zur brandmeldung.
US4266220A (en) * 1979-07-27 1981-05-05 Malinowski William J Self-calibrating smoke detector and method
AU573243B2 (en) * 1983-08-12 1988-06-02 Vision Systems Limited Pollution detecting apparatus
DE3334545A1 (de) * 1983-09-23 1985-04-04 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Optischer rauchmelder
JPS60168296A (ja) * 1984-02-13 1985-08-31 株式会社日本自動車部品総合研究所 光電式煙感知器
CH683464A5 (de) * 1991-09-06 1994-03-15 Cerberus Ag Optischer Rauchmelder mit aktiver Ueberwachung.
SE508805C2 (sv) * 1991-12-04 1998-11-09 Opsis Ab Optisk analysutrustning för gasformiga ämnen som strömmar i en kanal
AU652513B2 (en) * 1992-06-29 1994-08-25 Nohmi Bosai Ltd Smoke detecting apparatus for fire alarm
CH684135A5 (de) 1992-07-08 1994-07-15 Cerberus Ag Optischer Rauchmelder.
AU653684B2 (en) * 1992-11-04 1994-10-06 Nohmi Bosai Ltd Smoke detecting apparatus for fire alarm
JPH06288917A (ja) * 1993-03-31 1994-10-18 Nohmi Bosai Ltd 煙式火災感知器
DE4320873A1 (de) * 1993-06-23 1995-01-05 Hekatron Gmbh Schaltungsanordnung für einen optischen Melder zur Umweltüberwachung und Anzeige eines Störmediums
DE19512126C1 (de) 1995-04-04 1996-09-05 Hekatron Gmbh Vorrichtung zum Detektieren eines Gases oder Aerosols
CN2248872Y (zh) * 1995-12-12 1997-03-05 太原中绿环保技术有限公司 双通道式光电探测探头
DE19703359A1 (de) * 1997-01-30 1998-08-06 Telefunken Microelectron Verfahren zur Temperaturkompensation bei Meßsystemen
ES2163069T3 (es) 1997-06-16 2002-01-16 Siemens Building Tech Ag Detector de humo optico segun el principio de extincion.

Also Published As

Publication number Publication date
HU224499B1 (hu) 2005-10-28
ATE248417T1 (de) 2003-09-15
NO994402D0 (no) 1999-09-10
HUP9903071A3 (en) 2002-12-28
CN1248034A (zh) 2000-03-22
NO994402L (no) 2000-03-15
EP0987663A1 (de) 2000-03-22
CN1130678C (zh) 2003-12-10
HUP9903071A2 (hu) 2001-06-28
PL335400A1 (en) 2000-03-27
PL191604B1 (pl) 2006-06-30
KR20000022821A (ko) 2000-04-25
CZ295447B6 (cs) 2005-08-17
US6456379B1 (en) 2002-09-24
HU9903071D0 (en) 1999-11-29
AU763116B2 (en) 2003-07-10
AU4751299A (en) 2000-03-23
JP2000099849A (ja) 2000-04-07
DE59906761D1 (de) 2003-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100449573C (zh) 火警报警器
CN1662942B (zh) 散射光报警器
JP4096020B2 (ja) 火災報知器
US3877817A (en) Temperature stabilized photometer for kinetic analysis
US12196665B2 (en) Optical chamber for smoke detection with reflective surfaces
CZ323199A3 (cs) Optický hlásič požáru na extinkčním principu a způsob kompenzace jeho teplotního posuvu
US20080018485A1 (en) Optical particle detectors
EP1272992B1 (en) Fire detector
GB2408324A (en) Testing device with reflective or scatter means for scattered light fire detector
US3430220A (en) Fire detector
GB2314618A (en) Smoke detector using light scatter and extinction
JPS6122278Y2 (cs)
GB2586283A (en) Optical smoke detector
EP1017034B1 (de) Optischer Rauchmelder nach dem Extinktionsprinzip und Verfahren zur Kompensation von dessen Temperaturdrift
JP2843265B2 (ja) 光電式煙感知器
CZ2003886A3 (cs) Optický hlásič požáru na principu extinkce a jeho použití
US20250003801A1 (en) Photodetector for measuring optical radiation
US20220291029A1 (en) Flow sensing device
JP2715164B2 (ja) 煙検出用フォトインタラプタ
RU109599U1 (ru) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
GB2342987A (en) Improved smoke dectector with fault monitoring capability
HK1083662B (en) Fire detector
JPH08171684A (ja) 光電式煙感知器

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20090913