目录

  • 1 智能建筑中的“3A”技术
    • 1.1 楼宇自动化系统(BAS)
      • 1.1.1 BAS的对象环境
      • 1.1.2 BAS的功能描述
      • 1.1.3 BAS的技术基础
      • 1.1.4 智能化楼宇的BAS系统设计
    • 1.2 通信自动化系统(CAS)
      • 1.2.1 通信自动化系统(CAS)的组成
        • 1.2.1.1 语音通信
        • 1.2.1.2 卫星通信
        • 1.2.1.3 图文通信
        • 1.2.1.4 数据通信
      • 1.2.2 智能建筑与综合业务数字网
      • 1.2.3 国际互联网(1NTERNET)
    • 1.3 办公自动化系统(OAS)
      • 1.3.1 办公自动化的形成和发展
      • 1.3.2 办公自动化的概念和任务
      • 1.3.3 办公自动化的主要技术和主要设备
      • 1.3.4 办公自动化系统的设计与实施
  • 2 智能楼字设备自动化系统
    • 2.1 空调监控系统
    • 2.2 制冷站系统监控系统
    • 2.3 供热站系统监控系统
    • 2.4 建筑给排水监控系统
    • 2.5 送排风系统监控系统
    • 2.6 供配电监控系统
    • 2.7 照明监控系统
    • 2.8 电梯监控系统
  • 3 传感器与驱动装置
    • 3.1 传感器的基本概述
    • 3.2 开关量传感器的主要工作原理
    • 3.3 模拟量传感器的主要工作原理
    • 3.4 楼宇自动化中应用的传感器
    • 3.5 阀门与电动执行器
  • 4 直接式数字控制装置
    • 4.1 直接式数字控制器的概述
    • 4.2 江森控制器的系统组成
    • 4.3 DX-9100系统配置和参数
    • 4.4 DX-9100的安装与接线
    • 4.5 GX-9100编程软件界面
    • 4.6 GX-9100编程模块的组态
    • 4.7 GX-9100变量的连接
    • 4.8 (实验)新风机组监控程序
  • 5 组态控制技术
    • 5.1 MCGS组态软件的基本概述
    • 5.2 MCGS组态软件的组态过程
    • 5.3 MCGS组态软件的工作平台与主控窗口
    • 5.4 MCGS组态软件的实时数据库
    • 5.5 MCGS组态软件的用户窗口
    • 5.6 MCGS组态软件的运行策略
    • 5.7 MCGS组态软件的用户脚本程序
    • 5.8 MCGS组态软件的设备窗口
    • 5.9 MCGS组态软件的动画连接
    • 5.10 MCGS组态软件的数据与曲线
    • 5.11 MCGS组态软件的安全机制
    • 5.12 (实验)污水排放处理程序
  • 6 消防及联动控制技术
    • 6.1 智能楼宇消防系统概述
    • 6.2 火灾探测器
    • 6.3 火灾报警控制器及火灾报警系统
    • 6.4 自动灭火系统
    • 6.5 智能楼宇的消防联动控制
      • 6.5.1 消防联动控制器
      • 6.5.2 消防联动模块
  • 7 安全防范系统
    • 7.1 闭路电视监控系统
    • 7.2 防盗报警系统
    • 7.3 出入口控制系统
  • 8 智能化楼宇的综合布线
    • 8.1 综合布线系统概述
    • 8.2 综合布线系统工程设计要求
    • 8.3 综合布线系统工程各子系统设计
    • 8.4 综合布线系统工程设计步骤
    • 8.5 (实训)结构化综合布线系统
  • 9 智能楼宇系统集成技术
    • 9.1 智能楼宇系统集成基本概念
    • 9.2 智能楼宇集成管理系统
    • 9.3 基于IC卡的应用系统集成技术
    • 9.4 智能化居住区系统集成方案
火灾报警控制器及火灾报警系统

火灾报警控制器 

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分。在火灾自动报警控制系统中,火灾探测器是系统的感测部分,随时监视探测区域的情况。而火灾报警控制器则是系统的核心。 

火灾报警控制器的基本功能:

主备电源、火灾报警 、故障报警、时钟单元功能、火灾报警

记忆功能、火警优先、调显火警、输出控制功能。

火灾自动报警系统分类:

传统型火灾报警系统分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三种。

智能火灾自动报警系统可分为三种形式:

1.智能集中于探测部分,控制部分为开关量信号接收型控制器;

2.智能集中于控制部分,探测器输出模拟量信号;

3.智能同时分布在探测器和控制器中的智能报警系统集中了上述两种系统中智能的优点,将成为火灾报警技术的发展方向。

火灾报警控制器的技术指标:

 容量、工作电压、输出电压及允差、空载功耗、满载功耗、使用环境条件。

火灾自动报警系统的线制:

所谓线制,是指探测器和控制器之间的传输线的线数。按线制分,火灾自动报警系统分为多线制和总线制。

火灾自动报警系统的配套设施

手动报警按钮:安装在公共场所,当人工确认火灾发生后,按下按钮向控制器发出火灾报警信号。  

地址码中继器:在系统中,一个地址码中继器最多可连接8个探测器,而只占用一个地址点。

编址模块:编址输入模块可将各种消防输入设备的开关信号接入探测总线来实现报警或控制的的。 编址输入/输出模块能将控制器发出的动作指令通过控制现场设备来实现,同时将动作完成情况传回到控制器。

短路隔离器:作用是当系统的某个分支短路时,能自动将其两端呈高阻或开路状态。

区域显示器:是一种火灾报警显示装置,用于显示来自报警控制器的火警及故障信息。

总线驱动器:用来增强线路的驱动能力。 

报警门灯及引导灯报警门灯

报警门灯一般安装在巡视观察方便的地方,当探测器报警时,报警门灯亮,使人们知道探测器是否报警。引导灯安装在疏散通道上,与控制器相连接。在有火灾发生时,引导人员尽快疏散。

声光报警盒:

分为编码形和非编码形两种。作用是当发生火灾并确认后,发出声光信号以提醒人们注意。

报警显示系统:

系统把所有与消防系统有关的平面图形及报警区域和报警点存入计算机内,火灾发生时能在显示屏上自动用声、光显示火灾部位及报警类型﹑发生时间等,并用打印机自动打印。

现代火灾报警器原理

现代火灾报警控制器为了减少误报,方便安装与调试,降低安装与维修费用,减少连接线数,及时准确地知道发出报警的火灾探测器的确切位置(部位编号),都普遍采用脉冲编码控制系统,组成少线制的总线结构,由微型电子计算机或单片计算机作为主控核心单元,配以存储器和数字接口器件等。因此现代报警控制器有较强的抗于扰能力和灵活应变的能力。

这种区域报警控制器不断向各探测部位的编码探测器发送编码脉冲信号。当该信号与某部位的探测器编码相同时,探测器响应,返回信息,判断该部位是否正常。若正常,主机(CPu)继续巡检其它部位的探测器;若不正常,则判断是故障信号还是火警信号,发出对应的声、光报警信号,并且将报警信号传送给集中报警控制器。       

两种基本形式

现代火灾自动报警系统有两种基本形式,即编码开关量寻址报警系统和模拟量软件寻址报警系统。我国普遍采用的是编码开关量寻址报警系统,本教材也以讲授这种系统为主。模拟量软件寻址报警系统不需要编码开关设定编码地址号,而是由计算机系统软件来设定探测器、报警按钮等外围部件的地址。所以,该系统可以方便地根据要求命名或修改外围部件的地址。