[实用新型]多参数复合自适应环境的定温、差定温线型感温探测器有效
| 申请号: | 201621166706.6 | 申请日: | 2016-11-01 |
| 公开(公告)号: | CN206331545U | 公开(公告)日: | 2017-07-14 |
| 发明(设计)人: | 黄继洲 | 申请(专利权)人: | 黄继洲 |
| 主分类号: | G08B17/06 | 分类号: | G08B17/06;G01K7/18 |
| 代理公司: | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司11471 | 代理人: | 付登云 |
| 地址: | 276100 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 参数 复合 自适应 环境 定温 线型 探测器 | ||
技术领域
本实用新型涉及安全工程学科中火灾探测报警技术领域,具体涉及一种多参数复合自适应环境的定温、差定温线型感温探测器。
背景技术
火灾探测器是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,其的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。
在感温电缆国标中有环境温度变化条件下的响应性能试验和报警不动作的性能等在不同受热长度下感温线缆的性能试验,感温电缆的感温回路在相同受热温度下,受热长度不同,电阻的变化率不同,影响探测器的稳定性,现有技术采用CTR温度电阻率跳变材料,无法对国标要求的不动作温度以下的环境温度进行探测;或者采用单一参比信号,通过单一参比回路和感温回路的比值来判断温度变化情况,无法精确定位受热长度。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种多参数复合自适应环境的定温、差定温线型感温探测器。通过对受热长度进行探测,提高了感温电缆的稳定性和抗干扰性能。
为实现以上目的,本实用新型采用如下技术方案:多参数复合自适应环境的定温、差定温线型感温探测器,包括感温线缆、信号处理单元和末端电阻,所述感温线缆的一端与末端电阻电连接,所述感温线缆的另一端与所述信号处理单元电连接;所述信号处理单元包括分压电路、滤波电路、微处理器、输出电路和电压转换电路;所述感温线缆的另一端电连接至所述信号处理单元中的分压电路上,所述分压电路的输出端与所述滤波电路的输入端电连接,所述滤波电路的输出端与所述微处理器的输入端电连接,所述微处理器的输出端与所述输出电路的输入端电连接,所述电压转换电路用于为所述分压电路、所述滤波电路、所述微处理器和所述输出电路供电。
进一步的,所述感温线缆包括第一组线芯、第二组线芯和第三组线芯;所述末端电阻包括末端电阻R1、末端电阻R2和末端电阻R3;
所述电阻R1串接在所述第一组线芯的一端连接组成感温回路;
所述电阻R2串接在所述第二组线芯的一端连接组成第一参比回路;
所述电阻R3串接在所述第三组线芯的一端连接组成第二参比回路。
进一步的,所述第一组线芯的间隔层为采用PTC、NTC或CTR感温材料中的一种制成;所述第二组线芯采用具有温度—电阻率变化特性的导体制成;所述第三组线芯采用具有温度—电阻率变化特性的导体制成。
进一步的,其中由第一组线芯和末端电阻R2组成第一参比回路和由第三组线芯和末端电阻R3组成第二参比回路的电阻温度系数不同。
进一步的,第一组线芯和末端电阻R1组成感温回路输出信号V1;第二组线芯和末端电阻R2组成第一参比回路输出信号V2;第三组线芯和末端电阻R3组成第二参比回路输出信号V3,所述信号处理单元通过分压电路和滤波电路对V1,V2,V3进行信号整理,并把整理好的信号传给微处理器。
优选的,微处理器中预存不同受热长度的V2、V3的值,微处理器通过对比V2,V3和微处理器中V2、V3的对应关系,来判断感温线缆的受热长度L,并把V1的值和储存在微处理器内受热长度L对应的报警阈值相对比,来判断是否通过输出电路发出定温火警信号;当V1的值大于等于储存在微处理器内受热长度L对应的报警阈值时,微处理器通过输出电路发出定温火警信号;当V1的值小于储存在微处理器内受热长度L对应的报警阈值时,系统重新检测V1、V2、V3的值并进行对比。
进一步的,在T1时刻,第一组线芯和末端电阻R1组成感温回路输出信号V11,第二组线芯和末端电阻R2组成第一参比回路输出信号V21,第三组线芯和末端电阻R31组成第二参比回路输出信号V31;
在T2时刻,第一组线芯和末端电阻R1组成感温回路输出信号V12,第二组线芯和末端电阻R2组成第一参比回路输出信号V22,第三组线芯和末端电阻R3组成第二参比回路输出信号V32;
所述信号处理单元通过分压电路和滤波电路对V11,V21,V31,V12,V22,V32进行信号整理,并把整理好的信号传给微处理器。
进一步的,微处理器通过把采集到的V21,V31的值和储存在微处理器中不同受热长度的V21、V31的值相对比,来判断受热长度,并根据受热长度把V11和储存在微处理器内受热长度L1对应的温度值相对比来确定此时的温度值T1;
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