建筑火災自動報警系統網絡智能化的探討(4頁).docx
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2022-07-12
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1、建筑火災自動報警系統網絡智能化的探討摘要:由概述建筑火災自動報警系統運作的基本原理出發,文章結合當今最新的網絡智能技術,對只能建筑的火宅自動報警系統進行了相關探討。 關鍵詞:火災自動報警系統;網絡智能化;更新升級中圖分類號:X928.7 文獻標識碼:A 文章編號:1 智能建筑及FAS智能建筑的概念, 在本世紀末誕生于美國。第一幢智能大廈于1984 年在美國哈特福德(Hartford)市建成。我國于20 世紀90 年代才起步,但迅猛發展勢頭令世人矚目。智能建筑(IntelligentBuilding,IB)也稱為智能大廈,它是采用計算機技術對建筑物內的設備進行自動控制、對信息資源進行管理和對用戶2、提供信息服務等一種新型建筑。現代智能建筑主要由三大系統組成: 建筑物自動化系統(Building Automation System,BAS);辦公自動化系統(Office Automation System, OAS);通信系統(Telecommunication System,TCS)。BAS 是智能建筑不可缺少的一部分,其任務是對建筑物內的能源使用、環境、交通及安全設施進行監測、控制等,以提供一個既安全可靠,又節約能源,而且舒適宜人的工作或居住環境。根據我國行業標準,BAS 還應該包括火災自動報警系統(FAS)和保安自動化系統(SAS)。其中,FAS 在現代智能建筑中起著及其重要的安全保3、障作用。它屬于智能建筑系統的一個子系統,但其又在完全脫離其他系統或網絡的情況下獨立正常運行和操作,完成自身所具有的防災和滅火的功能,具有絕對的優先權。2 火災自動報警系統的基本組成火災自動報警系統一般由探測器、信號傳輸和自動報警裝置三部分組成。2.1 火災探測器火災探測器是整個報警系統的檢測元件。它的工作穩定性、可靠性和靈敏度等技術指標直接影響著整個消防系統的運行。2.1.1 探測器的種類火災探測器的種類很多,大致有如下幾種:(1)離子感煙探測器。(2)光電感煙探測器。(3)感溫探測器(包括定溫式和差溫式)。(4)氣體式探測器。(5)紅外線式探測器。(6)紫外線式探測器。2.1.2 火災探測器4、的選擇(1)根據火災的特點選擇探測器。(2)根據安裝場所環境特征選擇探測器。(3)根據房間高度選擇探測器。2.2 自動報警裝置火災自動報警系統的組成形式多種多樣,特別是近年來,科研、設計單位與制造廠家聯合開發了一些新型的火災自動報警系統,如智能型、全總線型等,但在工程應用中,采用最廣泛的是如下三種基本形式:區域報警系統、集中報警系統、控制中心報警系統。2.2.1 區域報警系統該系統一個報警區域宜設置一臺區域報警控制器,系統中區域報警控制器不應超過3 臺, 區域報警控制器宜設于有人值班的房間、場所。2.2.2 集中報警系統報警區域較多、區域報警控制器超過3 臺時,采用集中報警系統。集中報警系統至5、少有一臺集中報警控制器和兩臺以上區域報警控制器,集中報警控制器應設置有人值班的專用房間或消防班室內。2.2.3 控制中心報警系統工程建筑規模大、保護對象重要、設有消防控制設備和專用消防控制室時,采用控制中心報警系統。3 基于網絡化的智能建筑火災自動報警系統基于網絡化的智能建筑火災自動報警系統,是通過現有的城域網實時監控整個城市中智能建筑群中的火災自動報警系統,從而監控整座城市的火災報警情況,并可以向上級網絡管理控制中心報警和傳遞信息,為城市消防調度指揮系統、城市防火管理系統與城市綜合信息管理網絡的聯網運行提供智能建筑群消防系統狀況的有效信息,并與城市其他管理中心共享數據和信息。3.1 數據采集6、器數據采集器實際上是一個中級機構,它有一個或兩個報警總線接口,監控500 個以內的地址單元,實時監控火災探測部件的報警情況。同時,作為火災報警控制器的一個子單元,向火災報警控制器實時傳送火災報警信息,基本不處理報警信息,最多只做協議的轉換。數據采集器采用現場總線和火災報警控制器連接, 四總線模式,其中有兩根電源線,兩根信號線。一般傳輸距離15003000m,采用的通信方式有很多,如:RS485 總線、CAN 總線、Lon Works 總線等。采用上述的現場總線技術,可以很好地完成火災報警控制器和數據采集器之間的網絡構造和數據通信。3.2 火災報警控制器3.2.1 功能火災報警控制器通過現場總線7、網絡監控各個數據采集器,對火災報警數據進行處理,發出聲光報警信號,顯示出具體報警位置,打印報警信息,啟動相應的消防設備。其功能按照火災報警控制器國家標準設計。同時,火災報警控制器設有基于RTL8019 的以太網接口卡,多臺火災報警控制器可以構成局域網,并且可以并人計算機網絡,實現網絡報警監控。3.2.2 信號傳輸火災報警控制器采用工業以太網結構相互連接,根據節點數量搭建局域網。物理介質采用標準以太網連線,如雙絞線、光纖等;使用標準以太網連接設備(如交換機等), 在工業現場使用工業以太網交換機;采用IEEE 802.3 物理層和數據鏈路層標準,TCP/IP 協議組;應用層(甚至是用戶層)采用現場8、總線的應用層、用戶層協議。針對工業現場設備間通信具有實時性強、數據信息短、周期性較強等特點和要求,經過認真細致的調研和分析,采用以下技術基本解決了以太網應用于現場設備間通信的關鍵技術。(1)實時通信技術。其中采用以太網交換技術、全雙工通信、流量控制等技術,以及確定性數據通信調度控制策略、簡化通信棧軟件層次、現場設備層網絡微網段化等針對工業過程控制的通信實時性措施,解決了以太網通信的實時性。(2)總線供電技術。采用直流電源耦合、電源冗余管理等技術,設計了能實現網絡供電或總線供電的以太網集線器,解決了以太網總線的供電問題。(3)遠距離傳輸技術。采用網絡分層、控制區域微網段化、網絡超小時滯中繼以及光9、纖等技術解決以太網的遠距離傳輸問題。3.3 火災報警網絡管理系統火災報警網絡管理系統包括:一是接警管理。聯網設備接收到火災報警控制器的聲光報警信號,將信息傳送到管理中心,值班人員可以在短時間內根據系統提供的信息對火警信息進行處理;二是巡查維護和故障處理。巡檢維護中心實時傳送聯網智能建筑火災自動報警系統的運行狀態信息,隨時記錄、儲存火災自動報警系統的各類事件,負責系統內部報警設備的故障處理?;馂膱缶W絡管理系統可設在消防指揮中心和防火監督部門, 負責聯網用戶火警信號的接警、調度、指揮,及時發現智能建筑群報警系統出現的故障和值班工作中存在的問題,下達隱患整改的法律文書。巡檢維護一般由消防工程公司承10、擔,主要負責對聯網智能建筑群火災自動報警系統定時進行巡檢,對出現的故障及時予以排除,保證智能建筑群火災自動報警系統的正常運行。4 基于網絡化的智能建筑火災自動報警系統的應用4.1 基于網絡化的智能建筑火災自動報警系統通過有線或無線的方式實時監控整個城市中各個智能建筑的火災自動報警系統,火災發生時,現場的火災報警信號在極短時間內到達監控中心的城市火災報警網絡管理系統,通過地理信息系統(GIS)實行事故地點定位,接警中心的電子地圖上就會立即自動顯示出報警點的準確位置。同時把報警信息、位置信息等傳送到處理中心。遠程火災報警系統為上面提到的火災報警系統,通過公共電話網(PSTN)、Internet 和11、無線(聯通的CDMA、移動的GPRS)等方式接入監控中心。4.2 功能4.2.1 實時接收聯網智能建筑火災報警控制器傳來的自動火警或手動火警信息。4.2.2 語音提示各類火警信息。4.2.3 雙屏顯示報警地理信息(包括市區圖、消防水源分布、消防設施配置、樓層平面圖及報警點的具體位置)和用戶的詳細文字信息(包括單位名稱、地址、報警點所在樓層號、房間號及該單位相關人員的聯系方式等)。4.2.4 數字錄音放音功能。4.2.5 提供聯網智能建筑滅火作戰預案。隨著城市現代化的進一步發展, 對消防的要求也提到了新的高度?;诰W絡化的智能建筑火災自動報警系統的應用,將會提高消防系統設備的技術等級,并且能夠滿足當今城市現代化發展的需求。參考文獻:1火災自動報警系統設計規范,GB50116-98S.2智能建筑設計標準,GB/50314-2000S.3戚功美,孔令成,張維農,任厚平.城市火災自動報警網絡監控管理系統的設計與實現J.消防技術與產品信息,2004,(11).4林菁,王驥,沈玉利.智能建筑火災自動報警與消防聯動系統研究J.建筑科學,2008,(7).5兀峰.關于火災自動報警及聯動控制系統設計及施工諸多問題的探討J.智能建筑,2007,(8).