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特高压换流站海上升压站理想选择-双鉴式红紫外成像感烟探测器

园艺工具类产品:特高压换流站海上升压站理想选择-双鉴式红紫外成像感烟探测器,欢迎选购!

¥ 0.00
起订量
≥1
可售量
1000
规格 :
350mm×225mm×125mm
型号 :
osid
产地 :
深圳
品牌 :
卓恩
产品 详情
        本园艺工具类产品:特高压换流站海上升压站理想选择-双鉴式红紫外成像感烟探测器,由广东深圳市供应商深圳市卓恩科技有限公司供应,详细信息如下:
  大型开放空间:换流站、变电站、海上升压站、超高压特高压换流站、阀厅垃圾焚烧发电厂、洗煤厂、火力发电厂、工业厂房、车辆段、飞机维修库、航站楼、城市公路隧道等这些场所的特殊环境,对可靠火灾探测技术提出了严峻的挑战。这些挑战包括火灾探测的可靠性,配置的灵活性,以及如何预防干扰性报警,如何有效降低安装和维护的成本,提高效益。
普通的传统对射式探测器容易出现以下问题:
易受到建筑物结构位移的影响,造成对准偏移,不能对烟雾进行有效探测和报警;
由于灰尘和飞虫,雾汽等干扰物的存在,容易引起干扰性报警;
传统对射式探测器在安装调试时需要精确对准,往往需要花费很多时间进行安装,调试及后续的日常维护;
传统对射式探测器在不规则的空间应用具有局限性。
双鉴式红紫外成像感烟探测器采用了全新的探测技术,专门为克服传统火灾探测器的缺点而设计, 双波长多光束, CMOS可提供宽角度的探测功能。

双鉴式红紫外光束成像感烟探测器工作原理
相对传统光束式探测器来说,双鉴式红紫外光束成像感烟探测器所实现的改进来自于三个核心的设计理念:
(1)使用两种光波长;
(2)使用人眼视觉范围外的紫外线(UV)和红外线 (IR)波长,通过两种光束对较大物件(例如叉车、昆虫和灰尘)反射原理的不同,可识别出真正的烟雾;因此可减少误报警。 使用具有极高像素(与数码相机中所用相同)的CMOS成像芯片,而非单一的光电二极管,从而提供以下功能:
①多束源功能(例如多个光束进入一个接收器);
②仅通过软件进行自动对准和运动跟踪;
③大型空间内进行烟雾定位。
独特的对准方法:
①“球窝”式外壳,允许进行一系列水平和垂直运动;
②“激光校准器”可供简便、迅速对准。

应用和优点
(1)简便的线性配置
在*为简单的配置中,该系统包含一个发射器和一个成像器,位于两个相对的墙上,并且采取简单的对准。 来自发射器的光束构成圆锥形,宽度为+/-5°.通过使用下文详细介绍的对准工具,可以轻松的将发射器粗略的预先对准至0.5°的精度。对于单独的光束路径,使用配有“望远镜”透镜的成像器,具有+/-5°的视野,也可以使用相同的工具方便的进行预先对准。在透镜总视野为10°的情况下,系统的*大范围为-150m(500英尺)。
请注意,给定的视野角度用于水平面;由于成像器芯片采用14:9的传统宽高比,纵轴将相应缩短。一个显著的优点是发射器在成像器视野内的确切位置由成像器软件自动确定,而不需要以机械方式、在高精度下对准光学系统。
该软件可识别发射器图像的位置,而该图像则可能处于成像器芯片上活动表面的任何位置。为了便于想象,可以将成像芯片上的活动部分联想为创造一幅可以在普通电视或计算机显示屏上的图片。在发射器闪烁时所获取的一帧上,将显示为图片上的一个亮点。此外,建筑物移动所造成图像的任何进一步重新定位都将由软件跟踪,从而避免了移动所造成的误报警,而不需要任何电机驱动的机械部件。
(2)避免误报警
如果任何烟雾进入光束,则与红外光传输相比,烟雾中的微小颗粒将更为显著的降低紫外光的传输效果,而灰尘和外部物体对于两种光的影响效果则相同。软件可以检验这些信号的强度、信号的变化方式如何,并确定是否要发出报警或标出问题状态。正确使用紫外和红外光可以降低误报警的可能性,并提高对细微颗粒烟雾的灵敏度,因为细微颗粒烟雾的灵敏度在光学探测器中相对较低。 此外,不同染色的过滤材料在不同程度上吸收紫外和红外光,可以用作良好的“无烟”模拟测试用纸,用于现场的调试和维护测试。而传统的光束式探测器的过滤材料则将阻碍两种波长,并且仅仅报告为故障状态,而非火警。
(3)用于区域保护的多重发射器
对于室内保护,可沿墙布置*多七台发射器。 在这种情况下,可以为成像器安装80°透镜(+/-40°水平视野)。采用80°视野透镜的情况下,系统探测的*大范围为34m(110英尺)。 其它透镜选项包括38°视野,可提供70m(220 英尺)的范围。 该设计的一个重要目标在于发射器的总能耗较低,从而可以通过内置电池运行多年(尽管将应客户要求可提供外部供电版本)。通过使用当今流行的锂电池,预期寿命可达五年。因为避免了对发射器接线的需要,这样可以降低安装布线成本。多重光束应用的安装只需要对成像器和消防控制盘进行接线。 增大功率的发射器,还可以进一步扩大探测范围。大功率发射器一般可以使80°和38°单元的探测范围翻番。
技术详细信息
(1)预先对准
为了实现正确操作,只需要用手将成像器和发射器粗略的预先对准,以便确保所有发射器都在视野内良好定位,并且成像器位于发射器的宽光束范围内。
通过多种方式实现,但是当前产品的设计选择是为了将发射器和成像器的光学总成安装到“球窝”外壳中,从而允许水平方向上+/-60°的运动范围内以及竖直方向上+/-150的范围内。在需要的情况下可以互换,例如,向下查看楼梯时,可以以90°的旋转方向在墙上安装外壳。 球座可以自由运动,可以使用具有六角键末端的工具刚性锁定就位。该工具与球前端的钢丝开孔相配合,而钢球则与成像器或发射器的光学中心精确对准。工具配有预先对准的激光指示器,其设计类似于用于预设步枪瞄准镜的设备。安装过程简便,只需将激光点按需要定位(详细内容如下),并将工具旋转四分之一转,以同时将钢球锁定就位,并且在对于发射器的情况下将其开启。
螺钉机构上通过磁铁激活的簧片开关可在安装并锁定的情况下打开发射器。这样可以避免电池在装运和储存过程中放电,并确保设备单元的对准和锁定就位。对准和固定工具称为“激光校准器”。 当系统在较广的范围内使用单个发射器时,透镜的视野总宽度可能为10°.例如+/-5°,一般建议发射器的图像范围现实在图片的近似中心处。事实上,实现0.5°的精度较为简单(大致在60英尺外半径大约一英尺的目标),事实上,实际操作中将激光点精确定位到二英寸窗口将不得不花费额外的时间。 在对室内分布的多个发射器可使用80°和/或38°视野的透镜时(可能高度不同),激光将指向估计的一个中心点的发射器。
(2)发射器的操作
双鉴式红紫外光束成像感烟探测器发射器包含一系列关键元件(如图4所示)。来自两个(或多个)LED的光通过菲涅耳透镜/散射器对焦到投射光束上,成为约+/-5度的发散光束。建议将LED芯片紧密的布置在一起,从而使紫外和红外光束之间的发散降至*小,并且避免昆虫等小型物体阻碍住其中一个波长,从而LED模具可并排安装在定制的产品包中。
低功率的微型控制器可为LED提供精确定义的脉冲序列,如下所述,这些序列对于每个发射器是*一的。光学二极管和CPU的内部A/D转换器可以测量每个脉冲的强度。该测量用于为LED的温度和老化效应提供补偿。对驱动脉冲进行调节可以按需要补偿该强度。通过使用恒定电流驱动电路,可以避免电池电压以及LED的正向电压变化。
(3)成像器的操作
除了现场接线的端接卡外,双鉴式红紫外光束成像感烟探测器成像器的光学组件和电子元件都安装在一个球体内,可以进行移动以与设备进行预先对准。扁平排线将电子元件连接到端接卡上。光学组件在防潮管内进行密封,并配有可选的加热器,在潮湿/寒冷的冷凝环境下来预防外表面的凝结。
成像器配有闭路电视类型的透镜,选择用于*小程度上散布的紫外和红外波长(如两个波长的透镜的焦距近乎相等),并且可实现良好的温度响应特性。 成像器还配有染色玻璃过滤器,设计几乎对于所有颜色都不透明,但是对于两个波长的光线则透明。这就可以使系统在多种照明条件下使用,包括全太阳光谱,以及强烈的人工照明条件,包含闪烁光源,例如水银蒸汽灯或电弧焊。
但是,对于明亮照明的大多数灵敏度和公差都来自于“背景提取”技术。在实现所需的反射前后,该技术使用极快的成像芯片捕捉速度来测量发射器图像周围的光照水平,然后进行提取,从而将不正确的的背景影响可完全消除。

技术开发中的挑战
使用视频成像芯片,而不是简单的光学二极管,可以为光束式探测器实现众多优势,但是事实上,要应用这些技术是极富挑战的。在大多数火灾情况下,更小的颗粒都在早期生成,并且在所有火灾情况下,一旦这些颗粒转换为燃烧阶段并形成威胁,与较短波长的光线(~400nm的紫外线)的反应程度将高于与长波长光线的反应程度(~850nm的红外线)。这就是光散射米氏理论的结果。并且,这一散射理论对于减光设备仍然适用,因为,大多数光束实际上并未由烟雾吸收,并且从接收器处发散。
尽管如此,黑烟的确可以吸收光线中更大的一部分,这也就是为什么看起来是黑色的原因,并且也揭示了为什么光散射探测器和减光探测器无法进行校准以为白烟和黑烟提供相同的读数。 在理念上,单色的视频成像芯片就是许多光感元素的栅格,其中每个的作用都类似于一个光学二极管,在图片上构成一个像素。它还包含电路和微代码来捕捉独立的图像帧,并将每个像素输出传输到内存以供处理。
转换为数字值后,每个像素的信号表示微“灰阶”,从黑色直至全亮。理想情况下,每个像素的灰阶应从0开始,表示全黑,直至典型的*大值即大约1000,表示完全可测的强度。超过该灰阶后,即称为该像素饱和,该情况应避免,因为无法测量任何高于该亮度水平的像素。 单元*一次启动后,软件并不确切知道发射器可能在图片中的哪一帧出现;因此,将开始搜索。采用的CMOS视频成像芯片具有几十万个像素进行搜索,并且每个发射器都以少于千分之一秒的速度发生闪烁,因此,查找发射器是一个极具挑战性的工作(并且场景中可能*多有7个发射器)。这就使得该工作更为困难,因为事实上,图片中可能还有许多其它发亮以及变化的光源。
系统可以首先识别可能是发射器的候选光源,然后进行仔细的检验以确定是否具有正确的时间特性,从而确保是所需的光源。 尽管在理论上成像器可以一次发现所有发射器,实际上只能快速的捕捉帧的一部分,所以,任何时间上的冲突都必须作为简要事件,使得尽量跳过一次或两次闪烁,以便不会影响系统性能。为了实现该操作,每个发射器都具有一个*一的代码标识符,用于通过附加到每个闪烁序列上的数据脉冲来与成像器通讯。数据脉冲用于通过*一但又可以预测的方式使闪烁序列发生“跳动”,从而在锁定步骤中不会同时存在两个单元。
关键词:园艺工具 特高压换流站海上升压站理想选择-双鉴式红紫外成像感烟探测器 深圳市卓恩科技有限公司
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