ES2333465T3 - Cable de deteccion de incendios de temperatura constante lineal analogico. - Google Patents

Cable de deteccion de incendios de temperatura constante lineal analogico. Download PDF

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Abstract

Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico, que comprende dos conductores de detección (4, 5) y una capa de aislamiento (7) de características NTC y caracterizado por el hecho de que comprende además una capa de aislamiento fusible (6), en el que los dos conductores (4, 5) están posicionados en paralelo o los conductores (4, 6) están trenzados, en el que la capa de aislamiento (7) de características NTC y la capa de aislamiento fusible (8) están dispuestas en serie entre los dos conductores de detección paralelos o trenzados (4, 5), y teniendo la capa de aislamiento fusible (6) una temperatura de fusión en un intervalo que va de 20ºC a 140ºC.

Description

Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico.
Sector técnico
La presente invención se refiera a un cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico, en el que se añade una capa de aislamiento fusible entre dos conductores de detección. Por lo tanto, se resuelve el problema de falsas alarmas en un cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico resultantes de la longitud del detector y la temperatura ambiental.
Descripción de antecedentes
El cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico convencional con característica NTC es un tipo de cable de detección de incendios muy empleado en la técnica, del cual la figura 1 muestra una vista estructural esquemática (vista de sección transversal del cable) de un cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico convencional, en el que dos conductores de detección 1 y 2 están posicionados paralelos con una capa de aislamiento 3 de características NTC dispuesta entre ambos (La característica NTC se refiere al coeficiente de temperatura negativo). Cuando se calienta el cable de detección, la resistencia de la capa de aislamiento NTC 3 entre los dos conductores de detección se irá reduciendo a medida que se incremente la temperatura del cable. Basándose en esto, se puede dar una alarma de incendio a partir de la detección de la temperatura. El cable sensor descrito en la patente china Nº ZL 03242897.9 (CN 2 624196 Y) es uno de los cables mencionados. La temperatura de alarma del cable de detección del estado de la técnica está influenciada por cuatro factores, a saber la longitud calentada, la temperatura de calentamiento, la temperatura ambiente y la longitud total del cable de detección está relacionada solamente con dos factores, a saber la longitud calentada y la temperatura de calentamiento del cable de detección en un incendio, y no está relacionada o lo está menos con los otros factores. Los otros dos factores no se pueden eliminar del cable de detección de temperatura constante lineal analógico NTC del estado de la técnica. Por lo tanto, el cable de detección puede tener una fiabilidad reducida y producir una falsa alarma a alta temperatura, y por lo tanto no es adecuado para trabajar al aire libre. Esto es cierto en relación con el dispositivo de Kochman y otros, US 2003/0189037 A1, en el que una capa de detección NTC está dispuesta entre unos medios de detección de calentamiento y unos medios de calentamiento para detectar sobrecalentamientos locales y/o actuar como dispositivo de barrera térmica. Por lo tanto, hay una necesidad de disponer de un nuevo tipo de cable de detección de temperatura constante lineal analógico. El documento US 2 750 482 describe una alarma de alta temperatura, mediante la cual se dispara una señal a unos 60ºC por fusión de una capa aislante de cloruro de polivinilo o de polietileno. En la alarma descrita en este documento, dos conductores están dispuestos en una configuración trenzada y separados además por una capa de poliisobutileno dispuesta en serie combinada con partículas conductoras conocidas como "Vistanex".
Resumen de la invención
El objeto de la presente invención es proporcionar un cable de detección de temperatura constante lineal analógico con una capa de aislamiento fusible que tiene una temperatura de fusión de entre 20ºC a 140ºC posicionada entre dos conductores de detección, de modo que se aumentan la fiabilidad y la longitud utilizable del cable de detección de temperatura constante lineal analógico.
El objeto de la presente invención se logra con un cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico según la reivindicación 1.
La presente invención tiene las siguientes ventajas sobre el estado de la técnica:
1.
La influencia de la longitud utilizable del detector y la temperatura ambiental donde está situado el cable de detección sobre la temperatura de alarma del detector se eliminan empleando una capa de aislamiento fusible que tiene una temperatura de fusión de entre 20ºC y 140ºC en el cable de detección de incendios de temperatura fija de la presente invención.
2.
La presente invención resuelve las falsas alarmas que resultan de la longitud del cable de detección y la temperatura ambiental en detectores de temperatura constante lineales analógicos convencionales.
Breve descripción de los dibujos
La presente invención se describirá a continuación con referencia a los dibujos adjuntos y a las realizaciones preferidas.
La figura 1 muestra una vista esquemática estructural de un cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico convencional;
La figura 2 muestra una vista esquemática estructural de la presente invención;
La figura 3 muestra la primera estructura de la presente invención;
La figura 4 muestra la segunda estructura de la presente invención;
La figura 5 muestra la tercera estructura de la presente invención;
La figura 6 muestra una vista estructural esquemática de la segunda realización de la presente invención;
La figura 7 muestra una vista esquemática del detector de temperatura fija lineal de la presente invención;
La figura 8 muestra una vista estructural esquemática de la tercera realización de la presente invención.
Descripción de las realizaciones preferidas
Con referencia a la figura 2 (La figura 2 muestra solamente una sección transversal del cable de detección, mientras que se omite la vista en sección longitudinal del cable de detección), el cable de detección para alarmas de incendio de temperatura constante lineal analógico de la presente invención comprende dos conductores de detección dispuestos en paralelo, una capa de aislamiento 7 de características NTC, y una capa de aislamiento fusible 6 que tiene una temperatura de fusión de entre 20ºC y 140ºC. La capa de aislamiento 7 de características NTC y la capa de aislamiento fusible 6 están interpuestas entre los dos conductores de detección paralelos. Hay tres formas de disposición paralela en la presente invención.
1.
Los dos conductores de detección 4, 5 están dispuestos contiguos, tal como se muestra en la figura 3 (La figura 3 muestra solamente la vista en sección longitudinal del cable de detección, mientras que se ha omitido la vista en sección transversal del cable de detección);
2.
Los dos conductores de detección 4, 5 están trenzados entre sí. Es decir, un conductor puede estar trenzado con el otro o los dos estar trenzados entre sí con el mismo paso, tal como se muestra en la figura 4 (La figura 4 muestra el aspecto longitudinal del cable de detección, mientras que se ha omitido la vista en sección transversal del cable de detección); y
3.
Uno "4" de los dos conductores de detección 4, 5 es un conductor conformado como núcleo, y el otro "5" es un conductor conformado como funda. El conductor conformado como funda envuelve al conductor conformado como núcleo para formar una estructura de cable coaxial, tal como se muestra en la figura 5 (La figura 5 muestra la vista en sección transversal del cable de detección, mientras que la vista en sección longitudinal del cable de detección se ha omitido).
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El conductor de detección puede ser un cable hueco, un cable macizo o un cable tricotado de fibras de metal en la presente realización. En la aplicación práctica, la combinación de la capa de aislamiento de características NTC y la capa de aislamiento fusible con el conductor de detección está en la forma de recubrimiento convencional de una capa de aislamiento de cables, y puede presentarse con las formas siguientes:
1.
Uno de los dos conductores de detección está recubierto con una capa de aislamiento fusible, mientras que el otro está recubierto con una capa de aislamiento de características NTC, tal como se muestra en la figura 4.
2.
Al menos uno de los dos conductores de detección está recubierto con una capa de aislamiento de características NTC y una capa de aislamiento fusible según un orden que va desde el interior hasta el exterior.
3.
Al menos uno de los dos conductores de detección está recubierto con una capa de aislamiento fusible y una capa de aislamiento de características NTC según un orden que va desde el interior hasta el exterior.
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En la presente realización, la capa de aislamiento fusible puede ser cera, naftaleno, antraceno, ácido esteárico, o rosone, y también puede ser cloruro de polivinilo, polietileno, caucho, neopreno o caucho acrilonitrilo butadieno. La capa de aislamiento fusible puede tener un espesor de entre 0.05 y 10 mm. La capa de aislamiento de características NTC (capa de aislamiento de características de coeficiente de temperatura negativo) está hecha de uno de los materiales moleculares de elevada conductividad que incluyen el poliacetileno, la polianilina, el politiofeno, la poliftalocianina como material conductor principal, y tiene un espesor de 0.1 mm a 5 mm. La temperatura del cable de detección aumenta cuando se calienta. Los dos conductores de detección están aislados entre sí cuando la temperatura aún no ha alcanzado el rango de temperaturas de reblandecimiento (fusión) de la capa de aislamiento fusible. A medida que la temperatura de calentamiento del cable de detección sigue aumentando y alcanza el intervalo de temperaturas de fusión de la capa de aislamiento fusible, la capa de aislamiento fusible se funde o se reblandece, y la tensión de deformación en los dos conductores de detección elimina la resistencia de aislamiento de la capa de aislamiento fusible entre los dos conductores de detección cuando se calienta el cable de detección. Por lo tanto, el cable de detección se convierte en un cable de detección convencional NTC para alarmas de incendio de temperatura constante lineal analógico, la resistencia entre los dos conductores paralelos decrece a medida que aumenta la temperatura, y se consigue una alarma de temperatura constante según el valor de variación de otros parámetros eléctricos que resultan de la resistencia o de la variación de la resistencia.
En la presente invención, los mencionados conductor y aislante significan conductor relativo y aislante relativo, y la diferencia entre un conductor y un aislante se puede definir mediante una relación de resistencias entre aislante y conductor mayor de 10^{8}.
Con referencia a la figura 6 (La figura 6 muestra una vista en sección transversal del cable de detección, mientras que la vista en sección longitudinal del cable de detección se ha omitido), la segunda realización de la presente invención comprende dos conductores de detección paralelos, una capa de aislamiento de características NTC y una capa de aislamiento fusible. La capa de aislamiento de características NTC 10 y la capa de aislamiento fusible 11 están interpuestas entre los dos conductores de detección paralelos 8, y 9. Los conductores de detección, la capa de aislamiento de características NTC y la capa de aislamiento fusible están recubiertos con una funda aislante 12. El término paralelos significa que los dos conductores de detección están dispuestos contiguos, o trenzados entre sí (uno trenzado alrededor de uno de ellos o los dos trenzados entre sí con el mismo paso), o uno de los dos conductores de detección es un conductor conformado como núcleo y el otro es un conductor conformado como funda, con el conductor conformado como funda que rodea al conductor conformado como núcleo para formar una estructura de cable coaxial. La funda aislante se emplea para proporcionar aislamiento con respecto al exterior.
Con referencia a la figura 7, un detector de incendio de temperatura fija de tipo lineal con el empleo que se le da en la presente invención comprende dos conductores de detección paralelos, una capa de aislamiento de características NTC y una capa de aislamiento fusible. La capa de aislamiento de características NTC y la capa de aislamiento fusible están interpuestas entre los dos conductores de detección paralelos 13 y 14. El detector 13 está recubierto con una capa de aislamiento 15 de características NTC, el detector 14 está recubierto con una capa de aislamiento fusible 16, y los conductores de detección, la capa de aislamiento de características NTC y la capa de aislamiento fusible están recubiertos con una funda aislante 17. La funda aislante se emplea para proporcionar aislamiento con respecto al exterior. El extremo izquierdo de los dos conductores de detección 13 y 14 está conectado en serie con una resistencia de extremo (que tiene una resistencia de 10 a 100 M\Omega), y el extremo derecho de los dos conductores de detección está conectado a un dispositivo 19 que mide la señal de resistencia.
Con referencia a la figura 8, (La figura 8 muestra una vista en sección transversal del cable de detección, mientras que la vista en sección longitudinal del cable de detección se ha omitido), la tercera realización de la presente invención comprende dos conductores de detección paralelos, una capa de aislamiento de características NTC y una capa de aislamiento fusible. La capa de aislamiento de características NTC 22 y la capa de aislamiento fusible 23 están interpuestas entre los dos conductores de detección paralelos 20 y 21. Los conductores de detección, la capa de aislamiento de características NTC y la capa de aislamiento fusible están recubiertos con una funda aislante 24. Al menos uno (como el 21 en la figura 8) de los dos conductores de detección es un cable de aleación con memoria de forma o un cable de acero al carbón en forma de muelle. El cable de aleación con memoria de forma puede ser una aleación de níquel titanio con memoria de forma, una aleación con memoria de forma de níquel-titanio-cobre, una aleación con memoria de forma a base de hierro o aleación con memoria de forma a base de cobre. El valor de diseño de la temperatura final A_{f} de la transformación inversa martensítica del cable de aleación con memoria de forma se selecciona en el rango de temperaturas de 20ºC a 140ºC y la capa de aislamiento fusible puede ser cera, naftalina, antraceno, cloruro de polivinilo, polietileno, caucho, neopreno, o caucho acrilonitrilo butadieno.
\vskip1.000000\baselineskip
Referencias citadas en la descripción
Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no forma parte del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este respecto.
Documentos de patente citados en la descripción
\bullet CN ZL03242897 [0002]
\bullet CN 2624196 Y [0002]
\bullet US 20030189037 A1, Kochman [0002]
\bullet US 2750482 A [0002]

Claims (15)

1. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal analógico, que comprende dos conductores de detección (4, 5) y una capa de aislamiento (7) de características NTC y caracterizado por el hecho de que comprende además una capa de aislamiento fusible (6), en el que los dos conductores (4, 5) están posicionados en paralelo o los conductores (4, 6) están trenzados, en el que la capa de aislamiento (7) de características NTC y la capa de aislamiento fusible (8) están dispuestas en serie entre los dos conductores de detección paralelos o trenzados (4, 5), y teniendo la capa de aislamiento fusible (6) una temperatura de fusión en un intervalo que va de 20ºC a 140ºC.
2. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que los dos conductores de detección (4, 5) están dispuestos contiguos.
3. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que los dos conductores de detección (4, 5) están trenzados entre sí.
4. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que uno de los dos conductores de detección (4, 5) es un conductor en forma de funda ("5"), y dicho conductor en forma de funda ("5") envuelve al otro conductor (4) para formar una estructura de cable coaxial.
5. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que los conductores de detección (8, 9), la capa de aislamiento (10) de características NTC y la capa de aislamiento fusible (11) están recubiertos con una funda aislante (12).
6. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que los dos conductores de detección (8, 9) están dispuestos contiguos.
7. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que los dos conductores de detección (8, 9) están trenzados entre sí.
8. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que uno de los dos conductores de detección (4, 5) es un conductor en forma de funda ("5"), y dicho conductor en forma de funda ("5") envuelve al otro conductor ("4") para formar una estructura de cable coaxial.
9. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que al menos uno de los dos conductores de detección (20, 21) es un hilo de aleación de acero con memoria, que está hecho de aleación de níquel titanio con memoria, de una aleación con memoria de forma a base de hierro, o de una aleación con memoria de forma a base de cobre.
10. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado por el hecho de que al menos uno de los dos conductores de detección (20, 21) es un cable de acero al carbón en forma de muelle.
11. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que al menos uno de los dos conductores de detección (8, 9) está recubierto con una capa de aislamiento fusible (11) y una capa de aislamiento (10) de características NTC en el orden que va desde el interior al exterior.
12. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que al menos uno de los dos conductores de detección (8, 9) está recubierto con una capa de aislamiento (10) de características NTC y una capa de aislamiento fusible (11) en el orden que va desde el interior al exterior.
13. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que uno de los dos conductores de detección (13, 14) está recubierto con una capa de aislamiento fusible (16), mientras que el otro (13, 14) está recubierto con una capa de aislamiento (15) de características NTC.
14. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que los conductores (4, 5) están trenzados y en el que un conductor (4, 5) está trenzado alrededor del otro conductor (4, 5).
15. Cable de detección de incendios de temperatura constante lineal según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que los conductores (4, 5) están trenzados entre sí con el mismo paso.
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