一种电控系统消防设备的制作方法
本实用新型涉及消防设备技术领域,具体为一种电控系统消防设备。
背景技术:
随着科学技术,突飞猛进的发展,用电设备日益猛增,相对电器故障引发的火灾,火情也日益增多,严重威胁到人类的生命,以及财产安全,使用传统的消防设备耗能较为严重,且不能实时监控火情,为此,我们提出一种电控系统消防设备。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种电控系统消防设备,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种电控系统消防设备,包括七氟丙烷气源储存装置单元模块气源瓶连接阀门、气体输送管道、气源管道压力表、气源输送总管电磁阀、气源分支管道、uv火光传感器、温度传感器、红外线传感器、被控控制柜门开关传感器、气源分管电磁阀、被控电控柜及机房本体、散流管道、散流管道喷嘴、核心mcucpu控制模块、系统传感器输入总线、系统cpu输出总线、mcucpu通讯总线扩展、其他消防控制设备扩展总线、pc计算机、脱扣器,所述核心mcucpu控制模块顶部左右两侧分别设有系统传感器输入总线和系统cpu输出总线,所述七氟丙烷气源储存装置单元模块包括七氟丙烷气源储存装置和气源瓶连接阀门,所述气源瓶连接阀门另一端与气体输送管道连接,所述气体输送管道另一端通过气源输送总管电磁阀连接有气源分支管道,所述气体输送管道与气源输送总管电磁阀连接处的上游设有气源管道压力表,所述气源分支管道的另一端通过气源分管电磁阀连接有散流管道,所述散流管道均匀分布在被控电控柜及机房本体内壁所述散流管道外壁均匀设有散流管道喷嘴,所述被控电控柜及机房本体顶部内壁从左至右依次设有uv火光传感器、温度传感器和红外线传感器,所述uv火光传感器、温度传感器、红外线传感器顶部通过导线与系统传感器输入总线连接,所述系统cpu输出总线的另一端与气源输送总管电磁阀电性连接,所述核心mcucpu控制模块通过导线与外部电源连接。
进一步地,所述核心mcucpu控制模块右端设有mcucpu通讯总线扩展和其他消防控制设备扩展总线,所述mcucpu通讯总线扩展另一端与pc计算机连接。
进一步地,所述被控电控柜及机房本体后侧内壁顶部设有脱扣器,所述脱扣器与被控电控柜及机房本体的电源和系统cpu输出总线电性连接。
进一步地,所述系统传感器输入总线上可连接多组气源分管电磁阀。
进一步地,所述被控电控柜及机房本体右侧外壁顶部设有被控控制柜门开关传感器,所述被控控制柜门开关传感器通过导线与所述被控电控柜及机房本体的电源和控制器连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、可灵活组网,系统为模块化设计,针对不同容量的机柜,电柜可灵活匹配灭火装置容量,以及模块数量,有效的控制系统成本,可实时的监测机柜、机房可能发生的火灾隐情,可实现复杂的多机异地,集中控制,当有火灾发生时,可及时准确的针对起火机柜,机房,进行灭火,避免了电器系统火灾的扩散;
2、使用干净的七氟丙烷作为灭火源,不损伤电器柜,机房系统,使系统修复成本大大降低,本系统使用的灭火源,七氟丙烷气体(hfc-227ea)灭火剂是一种无色,无味,低毒性,绝缘性好,无二次污染的气体,对于大气臭氧层的损耗潜能值(odp)为零,对于电器系统,电控系统,电控柜,以及机房灭火十分高效合理,节约能源,与传统消防设备相比,本系统可精准控制火源点实时对起火点进行灭火,当火情不存在或安全时系统会立即停止,使能源(七氟丙烷)不造成浪费,可重复使用,当气源压力低,或气体失效时,可重新补充,重复利用,增强维护性,降低设备使用成本;
3、可实现联网,实现智能化,全自动控制,也可与其他第三方(如消防控制系统,防火门,防火管道,风机等)实现无缝对接,对于电控系统可实现智能控制,如火灾时切断故障点电源,联动其他消防控制系统动作,联动消防风机,以及其他消防设备,及时高效的控制火情。
附图说明
图1为本实用新型系统结构示意图。
图中:1、七氟丙烷气源储存装置单元模块;2、气源瓶连接阀门;3、气体输送管道;4、气源管道压力表;5、气源输送总管电磁阀;6、气源分支管道;7、uv火光传感器;8、温度传感器;9、红外线传感器;10、被控控制柜门开关传感器;11、气源分管电磁阀;12、被控电控柜及机房本体;13、散流管道;14、散流管道喷嘴;15、核心mcucpu控制模块;16、系统传感器输入总线;17、系统cpu输出总线;18、mcucpu通讯总线扩展;19、其他消防控制设备扩展总线;20、pc计算机;21、脱扣器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供一种技术方案:一种电控系统消防设备,请参阅图1,包括七氟丙烷气源储存装置单元模块1气源瓶连接阀门2、气体输送管道3、气源管道压力表4、气源输送总管电磁阀5、气源分支管道6、uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9、被控控制柜门开关传感器10、气源分管电磁阀11、被控电控柜及机房本体12、散流管道13、散流管道喷嘴14、核心mcucpu控制模块15、系统传感器输入总线16、系统cpu输出总线17、mcucpu通讯总线扩展18、其他消防控制设备扩展总线19、pc计算机20、脱扣器21,核心mcucpu控制模块15顶部左右两侧分别设有系统传感器输入总线16和系统cpu输出总线17,七氟丙烷气源储存装置单元模块1包括七氟丙烷气源储存装置和气源瓶连接阀门2,气源瓶连接阀门2另一端与气体输送管道3连接,气体输送管道3另一端通过气源输送总管电磁阀5连接有气源分支管道6,气体输送管道3与气源输送总管电磁阀5连接处的上游设有气源管道压力表4,上游即是气体流入的方向,气源分支管道6的另一端通过气源分管电磁阀11连接有散流管道13,散流管道13均匀分布在被控电控柜及机房本体12内壁散流管道13外壁均匀设有散流管道喷嘴14,被控电控柜及机房本体12顶部内壁从左至右依次设有uv火光传感器7、温度传感器8和红外线传感器9,uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9顶部通过导线与系统传感器输入总线16连接,系统cpu输出总线17的另一端与气源输送总管电磁阀5电性连接,核心mcucpu控制模块15通过导线与外部电源连接;
请参阅图1,核心mcucpu控制模块15右端设有mcucpu通讯总线扩展18和其他消防控制设备扩展总线19,mcucpu通讯总线扩展18另一端与pc计算机20连接,mcucpu通讯总线扩展18可连接pc计算机便于进行远程控制;
请参阅图1,被控电控柜及机房本体12后侧内壁顶部设有脱扣器21,脱扣器21与被控电控柜及机房本体12的电源和系统cpu输出总线17电性连接,在发生火情时,自动将被控电控柜及机房本体12的电源切断,使得被控电控柜及机房本体12的电源脱离控制系统(一个控制系统可控制多组被控电控柜及机房本体12,不进行切断,会造成火势的蔓延),减小火灾造成的损失;
请参阅图1,系统传感器输入总线16上可连接多组气源分管电磁阀11,实现远程多组控制,主要观察气源管道压力表4的气压值,在气压值在可灭火的范围内,可任意设置多组;
请参阅图1,被控电控柜及机房本体12右侧外壁顶部设有被控控制柜门开关传感器10,被控控制柜门开关传感器10通过导线与被控电控柜及机房本体12的电源和控制器连接,检测被控电控柜及机房本体12是否关门,避免灭火气体泄漏;
实施例:核心mcucpu控制模块15实时接收由uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9采集分析被控对象(被控电控柜及机房本体12内腔的情况)中的数据,当数据分析为可能发生火情的时,由系统cpu输出总线17控制脱扣器21使被控对象总电源脱扣系统,将火情与被控电控柜及机房本体12与控制系统脱离,且及时切断被控对象系统供电确保被控对象安全,以及火情的近一步发生,同时控制气源输送总管电磁阀5打开给予主管道预充灭火气体,uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9采集分析被控对象的中的数据,当数据分析为已经发生火情(有起火点)通过由系统cpu输出总线17控制气源分管电磁阀11迅速打开灭火气源通过散流管道13和散流管道喷嘴14向被控电控柜及机房本体12输送高压的灭火气体,实现快速精准的灭火,核心mcucpu控制模块15实时接收由uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9采集分析被控对象的中的数据,当数据分析结果为火情已消失,并延迟一定时长后由系统cpu输出总线17控制气源输送总管电磁阀5和气源分管电磁阀11关闭,迅速切断气源供应,其次,被控控制柜门开关传感器10、气源管道压力表4检测到气源不足或被控系统门未关闭时,通过mcucpu通讯总线扩展18或其他消防控制设备扩展总线19连接的警报器,迅速发出告警信号,并通过系统设置预案,使得其他消防控制设备扩展总线19发送异常信息及原因以便相关人员及时处理,同时核心mcucpu控制模块15实时接收由uv火光传感器7、温度传感器8、红外线传感器9采集的数据,可实时输出以便相关人员查对于火灾分析,防护措施等提供有效的数据成为可能。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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