这个电气火灾监控系统的核心原理其实很简单, 它是通过把传感器安装在电路那些关键的节点上, 来不停地收集数据, 比如说剩于电流, 也就是漏电流, 还有导线的温度, 以及线缆的温度等等这些参数, 一旦发现其中任何一个参数超出了预先设定好的界限, 并且超过了规定的时间还没有恢复回来, 系统就会马上发出报警的信号, 把这种不正常的电气状态告诉监控主机, 这样做是为了让管理人员能够在火灾真正发生之前, 提前进去处理这些问题。
系统组成
一套完整的电气火灾监控系统是包含三个层级的。
在采集层, 会用到剩余电流互感器、温度传感器, 其中温度传感器包括了接触式和非接触式这两种, 还会用到线缆温度探头等硬件设备。这些硬件会被安装在配电箱里面, 也会装在桥架上, 同时还会装在接头的位置, 因为配电箱、桥架以及接头这些地方, 都属于比较容易发生发热的情况, 也属于比较容易发生漏电的情况。
传输层: 采用RS485总线或者无线通信方式。这里的无线通信包括LoRa、NB-IoT等。把传感器数据回传至监控主机。具体的通信距离和通信方式, 要依据现场的规模来确定。
监控层里面有一个电气火灾监控主机, 这个主机还带有显示屏和声光报警器, 它能够把回路的状态、报警的信息以及历史的趋势给集中地显示出来, 并且它还支持把这些报警信息推送给消防控制室或者上位机平台去。
核心监测参数及判据
剩下的电流能够展现出绝缘性能的下降或者接地处出现故障。而温度的参数则会反映出因为负载过大、连接不牢固等状况所导致的出现风险的热能的堆积现象。这两类的参数是各自独立被触发的电气火灾监控原理大城群众说事,它们之间互不包含也不互相替换。通过这种组合, 共同构成了包括有漏电的情况以及过热的情况这两方面的判断依据。。
报警逻辑与响应流程
1. 传感器会以不长于1秒这样一个周期来对信号进行采集动作, 紧接着就会把这些信息上传给专门的监控主机。
2. 主机要对数据执行滑动窗口滤波操作, 这个操作通常是去取连续三个到五个周期数值的平均值, 以此来把瞬态干扰给消除掉。
3. 当滤波之后的参数连续超过了设定的阈值, 并且这种状态持续的时间大于或者等于所设置的延时时间, 这个延时时间的常见范围是通常说的30秒到2分钟之间, 那么系统就会判定这是有效的报警情况, 而不是仅仅出现的瞬间尖峰信号。
4. 主机面板会有声音和灯光提示电气火灾监控原理,同时通过网络把报警信息推送到消防控制室以及远程管理平台, 还会记录清楚报警出现的时间、回路的编号、还有具体的参数值。
5. 在用户完成处置动作之后,设备会被手动地或者是自动地进行复位操作。如果是在自动情况下, 这通常会对应着相关参数回落到了正常的区间范围。完成这一过程之后, 整个系统便会接着进入下一个用于监测的周期。
适用标准
系统设计、安装及验收主要依据:
GB 14287.1—2014《火灾自动报警系统 第1部分:电气火灾监控系统》
GB 14287.2—2014, 这一编号所对应的内容。它是该系列标准里的第2部分。这个部分主要涉及的是剩余电流式电气火灾监控探测器。
这个标准文件的全名叫做GB 14287.4—2014, 它所指的具体内容就是第4部分的内容。这一部分的标题是测温式电气火灾监控探测器。
在《建筑设计防火规范》GB 50016 里面, 有专门针对设置电气火灾监控设备的条款内容。
以上标准对探测器安装位置作了规定, 同时规定了报警值整定范围、通信协议以及主机功能要求, 它是工程选型和验收的强制依据。
补充说明
电气火灾监控系统作为一种预式, 是不可以用来替代剩余电流保护装置也就是RCD所具备的跳闸和切断电源功能的。它的核心价值主要体现在能够提前发现潜在的安全隐患以及准确定位发生故障的具体回路, 从而为相关的运维工作人员争取到充足的处置时间, 它并不是为了在事后进行灭火而存在的。
在实际的工程应用中, 剩余电流保护装置, 也就是常说的RCD主要是负责切断电源的动作, 而监控系统则是主要负责对故障进行发现与定位的工作, 这两个部分相互配合起来才可以形成一个非常完整的防护链条。

