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一种火灾自动巡检报警系统的制作方法

2021-08-20 16:54:00 来源:中国专利 TAG:火灾 报警系统 巡检 申请
一种火灾自动巡检报警系统的制作方法

本申请涉及火灾报警系统的技术领域,尤其是涉及一种火灾自动巡检报警系统。



背景技术:

在大型仓库、厂房等的消防火灾报警控制系统中,一般由一个火灾报警控制装置及若干个火灾探测器、火灾报警器、灭火控制单元、灭火动作单元等组成。

火灾报警控制装置通过采用各火灾探测器对不同区域的火情的探测,对火灾情况进行判断决策,若判断出确实有火情发生,则向声光报警器发出报警;同时火灾报警控制装置若设置在自动控制模式下,则向相关区域灭火控制单元发出灭火指令,驱动灭火动作单元完成灭火任务。

上述相关技术,灭火动作单元中包含多个灭火设备,其中有排烟空调、防火门、火灾应急广播、火灾应急照明等,这些灭火设备长期不被使用,因此在长期的值守中,这些设备的工作状态是否正常并不知道,需要定期进行人工检测来保证灭火设备的正常。

针对上述中的相关技术,发明人认为存在有灭火设备检测不方便的缺陷。



技术实现要素:

为了便于定时检测消防火灾报警控制系统中的灭火设备是否正常,本申请提供了一种火灾自动巡检报警系统。

本申请提供的一种火灾自动巡检报警系统采用如下的技术方案:

一种火灾自动巡检报警系统,包括控制模块、检测模块、信号输入模块、信号输出模块、驱动模块和报警模块,所述控制模块用于储存、接收、处理和定时发送信号;所述检测模块用于采集灭火设备的供电信号;所述信号输入模块的输入端与所述检测模块连接,所述信号输入模块的输出端与所述控制模块连接,用于转换和过滤供电信号;所述信号输出模块的输入端与所述控制模块连接,所述信号输出模块的输出端与所述驱动模块连接,用于将定时信号传递至驱动模块;所述驱动模块用于控制灭火设备的开合;所述报警模块与所述控制模块连接,用于及时报警。

通过采用上述技术方案,用户在使用的时候,控制模块按照巡检的频率,定时通过信号输出模块控制驱动模块启动灭火设备,灭火设备启动后,检测模块采集灭火设备的供电电路上的供电信号,供电信号经过信号输入模块处理后传入控制模块,控制模块对供电信号进行处理,当供电信号出现异常,控制模块就发送信号控制警报模块启动,发出报警,当灭火设备启动一段时间后,供电信号没有异常,控制模块通过信号输出模块控制驱动模块关闭灭火设备,将人工启动设备进行检查的方式,转换成通过检测供电信号来判断灭火设备是否正常的方式,提高了效率和准确性,节约了人力。

可选的,所述检测模块包括电流互感器,所述电流互感器用于获取灭火设备的回路供电电流大小。

通过采用上述技术方案,电流互感器在灭火设备启动后,立即采集灭火设备的回路供电信号传递给信号输入模块,有助于信号输入模块及时得到供电信号。

可选的,所述信号输入模块包括交直流转换单元、电流电压转换单元和滤波单元;所述交直流转换单元的输入端与所述检测模块连接,所述电流电压转换单元的输入端与所述交直流转换单元的输出端连接,所述电流电压转换单元的输出端与所述滤波单元的输入端连接,所述滤波单元的输出端连接控制模块。

通过采用上述技术方案,灭火设备的回路交流供电信号依次经过交直流转换单元、电流电压转换单元和滤波单元,将交流供电信号转换和过滤为直流电压信号,送入控制模块中,方便对信号处理。

可选的,所述交直流转换单元包括第一比较器a1、第一电阻器r1、第二电阻器r2、第三电阻器r3、第一二极管d1和第二二极管d2,所述第一电阻器r1一端与检测模块连接,所述第一电阻器r1另一端连接于第一比较器a1的反相输入端,所述第一比较器a1的输出端连接所述第一二极管d1的阴极,所述第一比较器a1的同相输入端与第二电阻器r2一端连接,所述第二电阻器r2的另一端接地,所述第二二极管d2的阴极连接于第一电阻器r1与第一比较器a1的连接点,所述第二二极管d2的阳极连接于第一比较器a1和第一二极管d1的连接点,所述第三电阻器r3的一端连接于第一电阻器r1和第二二极管d2的连接点,所述第三电阻器r3的另一端连接于第一二极管d1的阳极。

通过采用上述技术方案,使用交直流转换单元对灭火设备的回路供电信号进行转换,将交流供电信号转换为直流供电信号,减少信号噪音,方便对信号处理。

可选的,所述电流电压转换单元包括第二比较器a2和第四电阻器r4,所述第二比较器a2的反相输入端连接于所述交直流转换单元的输出端,所述第二比较器a2的同相输入端接地,所述第四电阻器r4一端连接于第二比较器a2和交直流转换单元的连接点,所述第四电阻器r4另一端连接于第二比较器a2的输出端。

通过采用上述技术方案,使用电流电压转换单元对交直流转换单元的直流供电信号进行转换,将直流供电信号转换成直流电压信号,减少信号噪音,方便对信号处理。

可选的,所述滤波单元包括第三比较器a3、第五电阻器r5、第六电阻器r6、第七电阻器r7、第八电阻器r8、第一电容器c1和第二电容器c2,第五电阻器r5一端连接于电流电压转换单元32的输出端,接收直流电压信号,第五电阻器r5的另一端连接于第六电阻器r6的一端,第六电阻器r6的另一端连接于第三比较器a3的同相输入端,第三比较器a3的反相输入端连接于第七电阻器r7一端,所述第七电阻器r7的另一端接地,所述第八电阻器r8一端连接于第七电阻器r7和第三比较器a3的连接点,所述第八电阻器r8另一端连接于第三比较器a3的输出端,所述第二电容器c2一端连接于第六电阻器r6和第三比较器a3的连接点,所述第二电容器c2另一端接地,所述第一电容器c1一端连接于第五电阻器r5和第六电阻器r6的连接点,所述第一电容器c1另一端连接于第三比较器a3的输出端。

通过采用上述技术方案,使用滤波单元对电流电压转换单元的直流电压信号进行过滤,减少信号噪音,方便对信号处理。

可选的,所述信号输出模块包括继电器驱动单元,所述驱动模块包括继电器,所述继电器驱动单元一端与所述控制模块连接,所述继电器驱动单元另一端与所述继电器连接,所述继电器用于控制灭火设备的启动和关闭。

通过采用上述技术方案,控制模块的控制信息通过继电器驱动单元对继电器进行驱动,控制继电器的开合,从而控制灭火设备的启动和关闭。

可选的,报警模块6的输入端连接于控制模块1,作为报警模块6的一种实施方式,报警模块6包括第一pnp三极管q1、第一蜂鸣器u62、第十电阻器r10和第十一电阻器r11。第十电阻器r10的一端连接于控制模块1输出端的io2引脚,第十电阻器r10另一端连接于第一pnp三极管q1的基级,第一pnp三极管q1的发射极与连接于vcc电压,第一pnp三极管q1的集电极连接于第一蜂鸣器u62的一端,蜂鸣器u62的另一端接地,第十一电阻器r11的一端连接于第十电阻器r10和第一pnp三极管q1的连接点,第十一电阻器r11的另一端连接于第一pnp三极管q1的发射级。

通过采用上述技术方案,当灭火设备出现报警情况后,报警模块可发出报警信号,第一蜂鸣器发出蜂鸣声音报警,从而提示用户。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.用户在使用的时候,通过控制模块定时通过信号输出模块控制驱动模块启动灭火设备,灭火设备启动后,检测模块采集灭火设备的供电电路上的供电信号,供电信号经过信号输入模块处理后传入控制模块,控制模块对供电信号进行处理,当供电信号出现异常,控制模块就发送信号控制警报模块启动,发出报警,当灭火设备启动一段时间后,供电信号没有异常,控制模块通过信号输出模块控制驱动模块关闭灭火设备,将人工启动设备进行检查的方式,转换成通过检测供电信号来判断灭火设备是否正常的方式,提高了效率和准确性,节约了人力。

附图说明

图1是本实施例的灭火动作单元的电路图;

图2是本实施例的一种火灾自动巡检报警系统的控制模块框图;

图3是本实施例的控制模块的单元连接图;

图4是本实施例的信号输入模块电路图;

图5是本实施例的信号输出模块和驱动模块的电路图;

图6是本实施例的报警模块的电路图。

附图标记说明:1、控制模块;2、检测模块;3、信号输入模块;31、交直流转换单元;32、电流电压转换单元;33、滤波单元;4、信号输出模块;41、继电器驱动单元;5、驱动模块;51、继电器;6、报警模块;7、供电电源;8、电流互感器;9、灭火设备。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-6及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

参照图1,若干灭火设备9连接于供电电源7上。供电电源7一般为380v或220v的交流电,本实施例电源7选用220v交流电;若干灭火设备9连接于供电电源7,且若干灭火设备9之间并联,本实施例选用的灭火设备9为一个。

本申请实施例公开一种火灾自动巡检报警系统,参照图2,包括控制模块1、检测模块2、信号输入模块3、信号输出模块4、驱动模块5和报警模块6。检测模块2的输入端与灭火设备9连接,检测模块2的输出端与信号输入模块3连接,信号输入模块3与控制模块1连接,控制模块1与报警模块6连接,控制模块1与信号输出模块4的输入端连接,信号输出模块4的输出端与驱动模块5连接,通过在控制模块1上设定两组时间,一组时间为巡检间隔时间,用于控制每两次巡检之间的时间间隔,另一组时间为巡检供电时间,用于控制每次巡检中的灭火设备9通电时间;在系统运行中,每隔一个巡检间隔时间对灭火设备9进行一次巡检,巡检时间为巡检供电时间,在巡检供电时间内采集灭火设备9的供电回路的供电信号,将采集的供电信号与标准供电信号进行比对,从而判断灭火设备9是否运行正常,实现了对灭火设备9的自动巡检,从而提高了检测效率,节约了人工成本。

作为控制模块1的一种实施方式,具有至少2组定时器单元,参照图3,控制模块1包括储存单元、输入单元、处理单元、输出单元、第一定时单元和第二定时单元。储存单元负责储存标准供电信号;输入单元负责接收实际供电信号;处理单元负责对实际供电信号和标准供电信号进行对比,并将结果反馈于输出单元;输出单元负责发送检测信号和报警信号;第一定时单元用于设定巡检间隔时间,第二定时单元用于设定巡检供电时间。本实施例控制模块1选用stm8s003f3p6芯片,巡检间隔时间设定为120小时,巡检供电时间设定为5秒。

参照图4,信号输出模块4的输入端连接于控制模块1输出端io1引脚,信号输出模块4的输出端连接于驱动模块5,作为信号输出模块4的一种实施方式,信号输出模块4包括继电器驱动单元41,继电器驱动单元41包括第十二电阻器r12、第十三电阻器r13、第二npn三极管q2和第三二极管d3。第十二电阻器r12一端与控制模块1输出端的io1引脚,接收控制模块1的控制信号,第十二电阻器r12另一端与第二npn三极管q2的基级连接,第二npn三极管q2的集电极连接于第三二极管d3的阳极、发射极接地,第三二极管d3的阴极连接vcc,第十三电阻器r13的一端连接于第十二电阻器r12和第二npn三极管q2的连接点,第十三电阻器r13的另一端连接于第二npn三极管q2的发射极。驱动模块5连接于灭火设备9的供电电路上,作为驱动模块5的一种实施方式,驱动模块5包括继电器51,继电器51的常开触点两端串联到灭火设备的供电电路7中,继电器51的线圈触点的两端并联到第三二极管d3的两端。

基于上述结构,当三极管q2的基级输入高电平时,三极管q2导通,继电器51得电工作,继电器开关闭合;当三极管q2的基级输入低电平时,三极管q2截止,继电器51停止工作,继电器开关断开。每经过120小时,控制模块1发送高电平至信号输出模块4,控制继电器开关闭合,5秒后,控制模块1停止发送高电平至信号输出模块4,控制继电器开关断开,从而实现了定时控制灭火设备9的供电电路的开合,从而控制灭火设备9的启动和关闭,安装便捷,安全性高。

作为检测模块2的一种实施方式,参照图1,检测模块2包括电流互感器8,灭火设备9的供电线路穿过电流互感器8,电流互感器8的输出端与信号输入模块3的输入端连接。电流互感器8获取灭火设备9的供电回路上的交流供电信号,并发送到信号输入模块3中。

参照图5,作为信号输入模块3的一种实施方式,信号输入模块3的输入端连接于检测模块2,信号输入模块3的输出端连接于控制模块1,信号输入模块3包括交直流转换单元31、电流电压转换单元32和滤波单元33。交直流转换单元31的输入端连接于检测模块2的输出端,交直流转换单元31的输出端连接于电流电压转换单元32的输入端,电流电压转换单元32的输出端连接于滤波单元33的输入端,滤波单元33的输出端连接于控制模块1输入端;电流互感器8采集的交流供电信号传入信号输入模块3,通过信号输入模块3将交流供电信号转换为直流电压信号传入控制模块1,使得控制模块1能够准确处理接收到的信号,减少误差影响。

参照图5,作为交直流转换单元31的一种实施方式,交直流转换单元31包括第一比较器a1、第一电阻器r1、第二电阻器r2、第三电阻器r3、第一二极管d1和第二二极管d2。第一电阻器r1一端与电流互感器8的输出端连接,接收交流供电信号,第一电阻器r1另一端连接于第一比较器a1的反相输入端,第一比较器a1的输出端连接第一二极管d1的阴极,第一比较器a1的同相输入端与第二电阻器r2一端连接,第二电阻器r2的另一端接地,第二二极管d2的阴极连接于第一电阻器r1与第一比较器a1的连接点,第二二极管d2的阳极连接于第一比较器a1和第一二极管d1的连接点,第三电阻器r3的一端连接于第一电阻器r1和第二二极管d2的连接点,第三电阻器r3的另一端连接于第一二极管d1的阳极。

基于上述电路结构,交直流转换单元31的电路结构为一种半波整流电路,从而将输入的交流供电信号整流成直流供电信号。

参照图5,作为电流电压转换单元32的一种实施方式,电流电压转换单元32包括第二比较器a2和第四电阻器r4。第二比较器a2的反相输入端连接于交直流转换单元31的输出端,接收直流供电信号,第二比较器a2的同相输入端接地,第四电阻器r4一端连接于第二比较器a2和交直流转换单元31的连接点,第四电阻器r4另一端连接于第二比较器a2的输出端。

基于上述电路结构,在直流供电信号经过电阻r4和第二比较器a2后,转换为直流电压信号。

参照图5,作为滤波单元33的一种实施方式,滤波单元33包括第三比较器a3、第五电阻器r5、第六电阻器r6、第七电阻器r7、第八电阻器r8、第一电容器c1和第二电容器c2。第五电阻器r5一端连接于电流电压转换单元32的输出端,接收直流电压信号,第五电阻器r5的另一端连接于第六电阻器r6的一端,第六电阻器r6的另一端连接于第三比较器a3的同相输入端,第三比较器a3的反相输入端连接于第七电阻器r7一端,第七电阻器r7的另一端接地,第八电阻器r8一端连接于第七电阻器r7和第三比较器a3的连接点,第八电阻器r8另一端连接于第三比较器a3的输出端,第二电容器c2一端连接于第六电阻器r6和第三比较器a3的连接点,第二电容器c2另一端接地,第一电容器c1一端连接于第五电阻器r5和第六电阻器r6的连接点,第一电容器c1另一端连接于第三比较器a3的输出端,第三比较器a3的输出端连接于控制模块1输入端的ad引脚。

基于上述电路结构,直流电压信号经过滤波单元33,减小了杂波的干扰,从而使得传入控制模块1的直流电压信号质量更高;传入控制模块1的直流电压信号与存储单元中存储的标准直流电压信号进行对比,如果存在较大差距,则控制模块1发生警报信号至警报模块6。

参照图6,报警模块6的输入端连接于控制模块1的io端,作为报警模块6的一种实施方式,报警模块6包括第一pnp三极管q1、第一蜂鸣器u62、第十电阻器r10和第十一电阻器r11。第十电阻器r10的一端连接于控制模块1输出端的io2引脚,第十电阻器r10另一端连接于第一pnp三极管q1的基级,第一pnp三极管q1的发射极连接于vcc电压,第一pnp三极管q1的集电极连接于第一蜂鸣器u62的一端,蜂鸣器u62的另一端接地,第十一电阻器r11的一端连接于第十电阻器r10和第一pnp三极管q1的连接点,第十一电阻器r11的另一端连接于第一pnp三极管q1的发射级。

基于上述电路结构,当三极管q1的基级输入高电平时,三极管q1导通,第一蜂鸣器u62得电工作,发出报警声音;当三极管q1的基级输入低电平时,三极管q1截止,第一蜂鸣器u62不工作,不发出警报声音。当控制模块1发出报警信号,报警信号为高电平,高电平输入三极管q1的基级,从而使得第一蜂鸣器u62得电工作,发出警报;当控制模块1不发出报警信号,则低电平输入三极管q1的基级,第一蜂鸣器u62不工作。

本申请实施例一种火灾自动巡检报警系统的实施原理为:在控制模块1中的第一定时单元中设定巡检间隔时间,第二定时单元中设定巡检供电时间。

当到达设定的巡检间隔时间,控制模块1的io端向信号输出模块4发送控制信号,信号输出模块4接收到控制信号,使得驱动模块5的继电器51常开触点闭合,启动灭火设备9,然后电流互感器8将采集的交流供电信号通过信号输入模块3转换为直流电压信号,导入控制模块1中,在控制模块1中,将实际的直流电压信号与之前存入的标准直流电压信号进行比对,如果实际的直流电压信号与之前存入的标准直流电压信号误差超过允许范围,控制模块1的io端向报警模块6发送报警信号,控制第一蜂鸣器u62发出蜂鸣声音报警,提醒用户。

当到达设定的设定巡检供电时间,控制模块1的io端向信号输出模块4发送控制信号,信号输出模块4接收到控制信号,使得驱动模块5的继电器51常开触点打开,关闭灭火设备9。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,本说明书(包括摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或者具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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