ES2333465T3 - Cable de deteccion de incendios de temperatura constante lineal analogico. - Google Patents
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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.
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.
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".
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.
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.
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).
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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
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.
\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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