RU2298231C2 - Модуль регистрации аварийной ситуации - Google Patents
Модуль регистрации аварийной ситуации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2298231C2 RU2298231C2 RU2004118875/09A RU2004118875A RU2298231C2 RU 2298231 C2 RU2298231 C2 RU 2298231C2 RU 2004118875/09 A RU2004118875/09 A RU 2004118875/09A RU 2004118875 A RU2004118875 A RU 2004118875A RU 2298231 C2 RU2298231 C2 RU 2298231C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- analog
- digital
- sensors
- emergency
- microcontroller
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 20
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 11
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 8
- 239000000779 smoke Substances 0.000 claims description 5
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 4
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 claims description 4
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 4
- 238000004880 explosion Methods 0.000 abstract description 4
- 230000011664 signaling Effects 0.000 abstract 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000000411 transmission spectrum Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Fire-Detection Mechanisms (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам аварийной сигнализации и предназначено для обнаружения очага возгорания по инфракрасному излучению и другим дополнительным факторам опасных ситуаций и может быть использовано в автоматических системах аварийной, пожарной сигнализации и пожаротушения для обеспечения взрывобезопасности и пожаробезопасности в производственных помещениях и на промышленных площадках. Его использование позволяет получить технический результат в виде повышения быстродействия, надежности и безошибочности срабатывания систем пожаротушения и сигнализации, получение сигналов о сопутствующих факторах опасных ситуаций. Модуль регистрации аварийной ситуации включает в себя корпус с датчиком инфракрасного излучения и корректирующими датчиками регистрации физических величин, аналоговую часть, состоящую из дифференциальных усилителей, сумматоров, оконечных усилителей, согласующих блоков, и цифровую часть, состоящую из аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллера, цифроаналогового преобразователя, адаптера линии связи и формирователя напряжения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам аварийной сигнализации и предназначено для обнаружения очага возгорания по инфракрасному излучению и другим дополнительным факторам опасных ситуаций и может быть использовано в автоматических системах аварийной, пожарной сигнализации и пожаротушения для обеспечения взрывобезопасности и пожаробезопасности, а также иных аварийных ситуациях в производственных помещениях и на промышленных площадках.
Известно оптико-электронное устройство охранной пожарной сигнализации, содержащее фотоприемник, подключенный к входу усилителя, ключевой транзистор, коллектор которого подключен к одному выводу излучающего диода, оптически соединенного с фотоприемником, другой вывод излучающего диода подключен к одному выводу накопительного конденсатора, другой вывод которого соединен с одним полюсом источника питания, исполнительный элемент, один вывод которого соединен с другим полюсом источника питания, импульсный генератор, при этом импульсный генератор выполнен управляемым, синхронизирующий вход импульсного генератора соединен с одним выводом конденсатора, выход импульсного генератора подключен к входу усилителя, выход которого соединен с базой ключевого транзистора, эмиттер которого подключен к одному полюсу источника питания, другой вывод исполнительного элемента соединен с другим выводом излучающего диода /SU патент №1417662, 2000.06.20/.
Известное решение недостаточно надежно, ограниченно применимо в экстремальных условиях при высоких температуре и запыленности, наличии вибрации, не обеспечивает дополнительной информацией для исключения ложных срабатываний и распознания аварийных ситуаций.
Известен пирометрический датчик пожарной сигнализации, содержащий инфракрасные фотодетекторы, светофильтры с разными спектрами пропускания и усилители, выходы которых соединены с входом исполнительной схемы, при этом в него введены блок термостабилизации темновых токов фотодетекторов, разделитель светового потока и оптическая система для фокусировки потока на чувствительных окнах фотодетекторов, а исполнительная схема содержит соединенные последовательно блок вычисления отношения двух значений напряжения, блок усреднения и пороговый детектор, при этом последовательно установленные оптическая система для фокусировки потока на чувствительных окнах фотодетекторов и разделитель светового потока оптически связаны с фотодетекторами, которые подключены к неинвертирующим входам усилителей, а выходы блока термостабилизации подключены к инвертирующим входам усилителей, вход блока вычисления отношения двух значений напряжения является входом исполнительной схемы /RU патент №2109345, 1998.04.20/.
Известное решение конструктивно сложно и недостаточно надежно, ограниченно применимо в экстремальных условиях при высоких температуре и запыленности, наличии вибрации, не обеспечивает дополнительной информацией для исключения ложных срабатываний.
Наиболее близким к заявляемому является модуляционный датчик пламени, содержащий герметичный корпус, внутри которого установлены светофильтр, пропускающий ИК-излучение, детектор ИК-излучения, усилитель сигнала, питающий генератор, электронный ключ, включающий автоматическую систему пожаротушения, при этом введены маятниковый модулятор, микролампа тестирования, формирователь прямоугольных импульсов и счетчик импульсов, маятниковый детектор ИК-излучения, усилитель сигнала, формирователь прямоугольных импульсов, счетчик импульсов и электронный ключ соединены последовательно, микролампа тестирования смещена относительно продольной оси корпуса таким образом, что световой сигнал от микролампы, отражаясь от светофильтра, попадает к детектору ИК-излучения через маятниковый модулятор, причем питающий генератор подает напряжение на маятниковый модулятор, усилитель сигнала, формирователь прямоугольных импульсов, счетчик импульсов, электронный ключ и на микролампу тестирования /RU Патент №2179743/.
Известное решение излишне инерционно и недостаточно надежно, ограниченно применимо в экстремальных условиях при высоких температуре и запыленности, наличии вибрации, не обеспечивает дополнительной информацией для исключения ложных срабатываний, не представляет объективных данных об сопутствующих факторах опасных ситуаций.
Задачей изобретения является повышение быстродействия, надежности, помехоустойчивости и безошибочности срабатывания систем пожаротушения и сигнализации, получение сигналов о сопутствующих факторах опасных ситуаций и распознания аварийных ситуаций.
Задача решается тем, что в модуле регистрации аварийной ситуации, включающем корпус с датчиком инфракрасного излучения и корректирующими датчиками регистрации физических величин, связанных с возникновением аварийной ситуации, аналоговую часть, состоящую из дифференциальных усилителей, сумматоров, конечных усилителей, согласующих блоков, и цифровую часть, состоящую из аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллера, цифроаналогового преобразователя, адаптера линии связи и формирователя напряжений, согласно решению корректирующие датчики выполнены с возможностью регистрации физических величин, аналоговая часть выполнена с возможностью регистрации и сопоставления информации от датчика инфракрасного излучения и корректирующих датчиков, при этом датчики инфракрасного излучения соединены с цифровой частью посредством типовой цепи, состоящей из дифференциального усилителя, сумматора и конечного усилителя, а корректирующие датчики соединены с цифровой частью посредством согласующих блоков, при этом выход аналого-цифрового преобразователя соединен с микроконтроллером, выполненным с возможностью анализа и обработки поступающих сигналов, выход микроконтроллера связан с цифроаналоговым преобразователем, выполненным с возможностью подачи корректирующих сигналов на сумматоры аналоговой части, микроконтроллер соединен с адаптером линии связи, а все составляющие цифровой части и аналоговой части связаны с формирователем напряжений, при этом корректирующие датчики представляют отдельные блоки регистрации физических величин, выбранные из ряда датчиков ультрафиолетового излучения, акустических волн, температуры окружающей среды, давления, влажности, тензометрии, газового анализа, концентрации пыли и дыма, электромагнитного излучения и ионизирующих излучений, а блоки регистрации ультрафиолетового излучения снабжены фильтрами с заданной полосой пропускания.
Отличительными от прототипа являются следующие признаки:
- корректирующие датчики выполнены с возможностью регистрации физических величин (что позволяет исключить влияние мешающих факторов, например тепловой фон, искровые разряды, пыль, снизить вероятность ложных срабатываний);
- аналоговая часть выполнена с возможностью регистрации и сопоставления информации от датчика инфракрасного излучения и корректирующих датчиков (что позволяет повысить надежность, расширяет информативность датчика, что в свою очередь способствует повышению чувствительности и помехозащищенности, в том числе защиту от ложных срабатываний);
- датчики инфракрасного излучения соединены с цифровой частью посредством типовой цепи, состоящей из дифференциального усилителя, сумматора и конечного усилителя, а корректирующие датчики соединены с цифровой частью посредством согласующих блоков (что позволяет повысить надежность и достоверность работы устройства с учетом расширения числа регистрируемых внешних факторов, обеспечивает возможность интеграции в системы контроля);
выход аналого-цифрового преобразователя соединен с микроконтроллером, выполненным с возможностью анализа и обработки поступающих сигналов, выход микроконтроллера связан с цифроаналоговым преобразователем, выполненным с возможностью подачи корректирующих сигналов на сумматоры аналоговой части (что повышает быстродействие и надежность системы контроля и улучшает защиту от ложных срабатываний);
- микроконтроллер соединен с адаптером линии связи, а все составляющие цифровой части и аналоговой части связаны с формирователем напряжений (что повышает надежность и возможность мониторинга объектов за счет дополнительной информации, поступающей по линии связи);
- корректирующие датчики представляют отдельные блоки регистрации физических величин, выбранные из ряда датчиков ультрафиолетового излучения, акустических волн, температуры окружающей среды, давления, влажности, тензометрии, газового анализа, концентрации пыли и дыма, электромагнитного излучения и ионизирующих излучений (что повышает объективность снимаемой информации, обеспечивает универсальность применения с возможностью использования в различных отраслях промышленности);
- блоки регистрации ультрафиолетового излучения снабжены фильтрами с заданной полосой пропускания (что повышает помехозащищенность и надежность).
Таким образом, заявляемое решение соответствует критерию "новизна".
Сравнение заявляемого решения с известными аналогами не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "изобретательский уровень".
Изобретение поясняется чертежом, где представлена схема модуля регистрации аварийной ситуации.
Модуль регистрации аварийной ситуации содержит корпус (на чертеже не показан), из числа корректирующих датчиков изображены только три датчика - акустический датчик 1, температурный датчик 2, датчик УФ-излучения 3 и основной - датчик инфракрасного излучения 4, согласующие блоки 5, 6, дифференциальные усилители 7, 8, сумматоры 9, 10, усилители 11, 12, преобразователь 13, микроконтроллер 14, цифроаналоговый преобразователь 15, адаптер линии связи 16, формирователь напряжений 18.
Устройство работает следующим образом. Сигналы с группы датчиков 1, 2 поступают на согласующие блоки 5, 6, выполняющие предварительную обработку и фильтрацию сигналов. Далее сигналы поступают на преобразователь 13. Сигналы с другой группы датчиков 3, 4 поступают на дифференциальные усилители 7, 8, снижающие уровни синфазных помех, и далее поступают на сумматоры 9, 10, а с выхода последних - на конечные усилители 11, 12, соединенные со входом преобразователя 13. Последний преобразует сигнал в цифровую форму и передает на микроконтроллер 14, выполняющий анализ и обработку поступающей информации с учетом поступающих из линии связи данных через адаптер 16. Эти данные могут нести дополнительную информацию об условиях функционирования по времени, по технологическому графику, по сезонно-климатическим параметрам, что также отражается на конкретных алгоритмах функционирования и обработки сигналов, связанных с конкретной ситуацией на объекте. В результате обработки микроконтроллер 14 формирует управляющие команды на цифроаналоговый преобразователь 15, который в свою очередь из поступающих данных формирует сигналы на сумматоры 9, 10, что позволяет повысить уровень достоверности распознаваемой ситуации и снизить влияние мешающих факторов. Формирователь напряжений 17 обеспечивает всю схему необходимыми питающими напряжениями и опорными сигналами из безопасного входного напряжения 9-15 В.
Все датчики в рабочем положении выставляются по показателям на фоновые значения, а при изменении последних от датчиков фиксируются сигналы с последующим анализом и подачей команд на исполнительные устройства. В зависимости от типа контролируемого объекта сочетание или комплексность срабатывания датчиков различное. Так, при поступлении сигнала от ультрафиолетового и инфракрасного датчиков можно с уверенностью констатировать возгорание от короткого замыкания, а то же самое, но с превышающим фоновые значения сигналом акустического датчика - короткое замыкание с хлопком дает дополнительную информацию о мощности замыкания и подтверждение факта последнего. Срабатывание датчиков температуры, дымового (пылевого) и газового анализа при "молчании" остальных свидетельствует о наличии скрытого горения.
Повышение значений сигналов от дымового (пылевого) датчика на возросшем фоне показаний датчика барометрического давления при одновременном снижении показаний датчика влажности свидетельствует о возможности взрыва пыли и необходимости команды на орошение контролируемого объема для коагуляции и смыва пыли.
Изменение показаний тензометрического датчика свидетельствует о возрастающих механических напряжениях, что при одновременных сигналах, например, инфракрасного датчика свидетельствует о перегреве подшипников и возможности выхода из строя узла вращения транспортерной линии. Отклонения в показаниях датчика электромагнитного излучения совместно с сигналами инфракрасного и/или ультрафиолетового датчиков могут зафиксировать разрушение кабеля или аварию в трансформаторных блоках или блоках привода. Сигнал от акустического датчика совместно с возрастанием сигнала датчика ионизирующего излучения может свидетельствовать о разгерметизации емкости с радиоактивностью. Возможны различные сочетания первичных сигналов от основного и дополнительных датчиков модуля регистрации аварийных ситуаций, что обеспечивает с высоким быстродействием распознание и ликвидацию последних.
Модуль регистрации аварийной ситуации обеспечивает повышение быстродействия, надежности, помехоустойчивости и безошибочности срабатывания систем пожаротушения и аварийной сигнализации, получение сигналов о сопутствующих факторах опасных ситуаций, вести мониторинг в аварийных ситуациях и обнаруживать предаварийные ситуации (опасный перегрев подшипников, транспортерных лент и другого оборудования, разгерметизацию емкостей, утечку активных сред и т.п.), осуществлять раннее обнаружение очагов тления, пожаров и взрывов как технологических помещений, так и на открытых площадках, автоматически тестировать работоспособность, что обеспечивает постоянный контроль как состояния модуля, так и выдаваемой им информации.
Claims (3)
1. Модуль регистрации аварийной ситуации, включающий в себя корпус с датчиком инфракрасного излучения и корректирующими датчиками регистрации физических величин, связанных с возникновением аварийной ситуации, аналоговую часть, состоящую из дифференциальных усилителей, сумматоров, конечных усилителей, согласующих блоков, и цифровую часть, состоящую из аналого-цифрового преобразователя, микроконтроллера, цифроаналогового преобразователя, адаптера линии связи, и формирователь напряжений, отличающийся тем, что корректирующие датчики выполнены с возможностью регистрации физических величин, аналоговая часть выполнена с возможностью регистрации и сопоставления информации от датчика инфракрасного излучения и корректирующих датчиков, при этом датчики инфракрасного излучения соединены с цифровой частью посредством типовой цепи, состоящей из дифференциального усилителя, сумматора и конечного усилителя, а корректирующие датчики соединены с цифровой частью посредством согласующих блоков, при этом выход аналого-цифрового преобразователя соединен с микроконтроллером, выполненным с возможностью анализа и обработки поступающих сигналов, выход микроконтроллера связан с цифроаналоговым преобразователем, выполненным с возможностью подачи корректирующих сигналов на сумматоры аналоговой части, микроконтроллер соединен с адаптером линии связи, а все составляющие цифровой части и аналоговой части связаны с формирователем напряжений.
2. Модуль регистрации аварийной ситуации по п.1, отличающийся тем, что корректирующие датчики представляют отдельные блоки регистрации физических величин, выбранные из ряда датчиков ультрафиолетового излучения, акустических волн, температуры окружающей среды, давления, влажности, тензометрии, газового анализа, концентрации пыли и дыма, электромагнитного излучения и ионизирующих излучений.
3. Модуль регистрации аварийной ситуации по п.2, отличающийся тем, что блоки регистрации ультрафиолетового излучения снабжены фильтрами с заданной полосой пропускания.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004118875/09A RU2298231C2 (ru) | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Модуль регистрации аварийной ситуации |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004118875/09A RU2298231C2 (ru) | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Модуль регистрации аварийной ситуации |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004118875A RU2004118875A (ru) | 2005-12-10 |
| RU2298231C2 true RU2298231C2 (ru) | 2007-04-27 |
Family
ID=35868501
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004118875/09A RU2298231C2 (ru) | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Модуль регистрации аварийной ситуации |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2298231C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2371773C1 (ru) * | 2008-02-04 | 2009-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики" | Устройство сопряжения адресной пожарной сигнализации |
| RU2530316C2 (ru) * | 2011-09-23 | 2014-10-10 | Зе Боинг Компани | Система с датчиками |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2344859C2 (ru) * | 2006-09-11 | 2009-01-27 | ЗАО "ПО "Спецавтоматика" | Способ обнаружения пожара и интеллектуальная станция управления для осуществления способа |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5339070A (en) * | 1992-07-21 | 1994-08-16 | Srs Technologies | Combined UV/IR flame detection system |
| RU2025780C1 (ru) * | 1992-06-05 | 1994-12-30 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческая коммерческая фирма "НВК" | Приемопередающая система охранной сигнализации |
| RU2092903C1 (ru) * | 1993-04-16 | 1997-10-10 | Олег Геннадьевич Федосеев | Система охранной сигнализации |
| RU2103744C1 (ru) * | 1994-10-06 | 1998-01-27 | Третьяков Сергей Александрович | Система тревожной сигнализации |
| RU2109345C1 (ru) * | 1995-10-10 | 1998-04-20 | Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета им.И.И.Ползунова | Пирометрический датчик пожарной сигнализации |
| RU2110094C1 (ru) * | 1996-09-26 | 1998-04-27 | Кириллов Алексей Иванович | Система охранно-пожарной сигнализации |
| RU2158444C2 (ru) * | 1995-11-06 | 2000-10-27 | Ай Ди Системс, Инк. | Электронная контролирующая система/сеть |
| RU2179743C1 (ru) * | 2001-04-10 | 2002-02-20 | Федеральный центр двойных технологий "Союз" | Модуляционный датчик пламени |
-
2004
- 2004-06-22 RU RU2004118875/09A patent/RU2298231C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2025780C1 (ru) * | 1992-06-05 | 1994-12-30 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческая коммерческая фирма "НВК" | Приемопередающая система охранной сигнализации |
| US5339070A (en) * | 1992-07-21 | 1994-08-16 | Srs Technologies | Combined UV/IR flame detection system |
| RU2092903C1 (ru) * | 1993-04-16 | 1997-10-10 | Олег Геннадьевич Федосеев | Система охранной сигнализации |
| RU2103744C1 (ru) * | 1994-10-06 | 1998-01-27 | Третьяков Сергей Александрович | Система тревожной сигнализации |
| RU2109345C1 (ru) * | 1995-10-10 | 1998-04-20 | Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета им.И.И.Ползунова | Пирометрический датчик пожарной сигнализации |
| RU2158444C2 (ru) * | 1995-11-06 | 2000-10-27 | Ай Ди Системс, Инк. | Электронная контролирующая система/сеть |
| RU2110094C1 (ru) * | 1996-09-26 | 1998-04-27 | Кириллов Алексей Иванович | Система охранно-пожарной сигнализации |
| RU2179743C1 (ru) * | 2001-04-10 | 2002-02-20 | Федеральный центр двойных технологий "Союз" | Модуляционный датчик пламени |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2371773C1 (ru) * | 2008-02-04 | 2009-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики" | Устройство сопряжения адресной пожарной сигнализации |
| RU2530316C2 (ru) * | 2011-09-23 | 2014-10-10 | Зе Боинг Компани | Система с датчиками |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004118875A (ru) | 2005-12-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4839527A (en) | Optical-fibre smoke detection/analysis system | |
| KR20130143545A (ko) | 허위 경보 거절을 위한 광학적으로 예비적인 화재 검출장치 | |
| KR101720410B1 (ko) | 비화재보 요인을 제거한 화재감지시스템 | |
| EP1540615A2 (en) | Detector with ambient photon sensor and other sensors | |
| GB2255409A (en) | Audio intrusion detection system | |
| PT1889238E (pt) | Detector de incêndios ou de fumos com um elevado desempenho de rejeição de alarmes falsos | |
| CA2626753C (en) | A method for detecting a fire condition in a monitored region | |
| EP3428591B1 (en) | Flame detector field of view verification via reverse infrared signaling | |
| EP3074737B1 (en) | Ultraviolet light flame detector | |
| CA2703457C (en) | Device and method for detecting flames by means of detectors | |
| RU2298231C2 (ru) | Модуль регистрации аварийной ситуации | |
| CN106128008B (zh) | 一种火花检测系统 | |
| US8661874B2 (en) | Photoacoustic detector with background signal correction | |
| KR100927385B1 (ko) | 파장대역 감지를 이용한 자체점검기능을 갖는 차량용 화재감지기 | |
| US5804825A (en) | Fire detector having wide-range sensitivity | |
| CN113313901A (zh) | 一种五参数数据融合型火灾探测器 | |
| CN108230627B (zh) | 一种用于油库的可燃气体监测系统 | |
| JPH07200961A (ja) | 火災の早期検出用火災警報装置 | |
| RU2289850C2 (ru) | Датчик-извещатель инфракрасного излучения | |
| KR100973297B1 (ko) | 휴대형 화재 감지 장치 | |
| KR102057998B1 (ko) | 차량용 화재감지기 | |
| CN105190718A (zh) | 火灾报警器 | |
| CN105913606A (zh) | 一种利用红外线的火花检测方法与系统 | |
| JP2894750B2 (ja) | 炎検出装置 | |
| RU200591U1 (ru) | Устройство обнаружения аварийной ситуации |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090623 |