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WO2004001694A1 - Brandmelder - Google Patents

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Publication number
WO2004001694A1
WO2004001694A1 PCT/CH2003/000381 CH0300381W WO2004001694A1 WO 2004001694 A1 WO2004001694 A1 WO 2004001694A1 CH 0300381 W CH0300381 W CH 0300381W WO 2004001694 A1 WO2004001694 A1 WO 2004001694A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
detector
fire detector
detector according
fire
temperature sensors
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CH2003/000381
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kurt Hess
Max Schlegel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Building Technologies AG
Original Assignee
Siemens Building Technologies AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Building Technologies AG filed Critical Siemens Building Technologies AG
Priority to AU2003233745A priority Critical patent/AU2003233745B2/en
Priority to KR1020047020789A priority patent/KR101019839B1/ko
Priority to JP2004514497A priority patent/JP2005530257A/ja
Priority to HK06103665.2A priority patent/HK1083662B/xx
Priority to US10/518,609 priority patent/US7463159B2/en
Priority to HU0501096A priority patent/HU226178B1/hu
Priority to CA2489933A priority patent/CA2489933C/en
Publication of WO2004001694A1 publication Critical patent/WO2004001694A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to NO20050310A priority patent/NO331469B1/no
Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • G08B17/107Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device for detecting light-scattering due to smoke
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
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    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/11Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using an ionisation chamber for detecting smoke or gas
    • G08B17/113Constructional details

Definitions

  • the present invention relates to a fire detector with a detector insert, which has a sensor arrangement and evaluation electronics, and with a housing surrounding the sensor arrangement with openings for the access of room air and possibly smoke to the sensor arrangement.
  • the sensor arrangement may, for example, an electro-optical sensor for detecting scattered light generated by existing in the ambient air of smoke or a temperature sensor "for detecting the heat or eih generated in a fire 'en' Gassensörzur detection of combustion gases, or combinations of these sensors have.
  • a temperature sensor for detecting the heat or eih generated in a fire 'en' Gassensörzur detection of combustion gases, or combinations of these sensors have.
  • fire detectors have different types of detectors and housings, so that each type of detector requires its own injection molding tool, which increases manufacturing costs, and the storage of different types of detector inserts and housings also causes undesirable costs.
  • the invention is now intended to enable standardization of the detector inserts and the housing and thus a reduction in costs.
  • the aim is that a single housing can be used for different detector types.
  • the detector has a modular structure and is designed to accommodate detection modules for different fire parameters, all detection modules being compatible with a single housing.
  • the modular design with a housing and various detection modules compatible with it results in a universally usable detector with a uniform external appearance. This is aesthetically pleasing and also leads to a noticeable reduction in manufacturing costs.
  • optical-thermal detectors are widespread today, which have an electro-optical sensor and a temperature sensor. In most cases, these detectors have the temperature sensor located at the level below the electro-optical sensor. preferably in the central axis of the detector. Most of the time, the access openings mentioned are at this lower level. This results in a "multi-storey" structure of the detector which determines the detector height. For aesthetic reasons, however, the lowest possible height of the detector is often desired.
  • Another object of the invention is to provide a fire detector with a housing which is compatible with the various detection modules and is as small as possible.
  • the detector according to the invention is therefore a relatively flat detector which can be used both as a multi-criteria and as a single-criteria detector.
  • the low height of the detector is made possible by the arrangement of the sensor arrangement and the access openings on one level.
  • a first preferred embodiment of the fire detector according to the invention is characterized in that the detection modules have a carrier plate which is the same for all detector types and can be inserted into the detector and is designed to accommodate the sensors for the different fire parameters.
  • a second preferred embodiment is characterized in that the carrier plate has housings on its underside facing the detector cap for receiving components of an electro-optical sensor system and on its upper side it is designed to hold a printed circuit board carrying the evaluation electronics.
  • a third preferred embodiment of the fire detector according to the invention is characterized in that the housing has a detector hood which consists of an annular upper part and a lower part spaced apart therefrom and forming the top of the detector.
  • the space between the two parts of the detector hood forms the access openings mentioned and the lower part is connected to the upper part by arch-like or rib-like webs.
  • a fourth preferred embodiment is characterized in that an optical detection module is provided for the measurement of scattered light caused by smoke, which has at least one light source, a light receiver, a measuring chamber and a labyrinth system with diaphragms arranged on the periphery of the measuring chamber, the at least one light source and the light receiver are fastened in the housings on the underside of the carrier plate and the labyrinth system is designed like a lid and can be fixed on the carrier plate.
  • a further preferred embodiment is characterized in that a thermal detection module is provided with two temperature sensors, which are fastened radially opposite one another on the printed circuit board and project downwards from it through the carrier plate.
  • a further development of this embodiment is characterized in that the webs mentioned are in the form of wings or tabs with a vertically running recess and are provided in an even number, and in that the temperature sensors each protrude from above against one of the webs that their free ends lie directly in or behind the recess.
  • the thermal detection module has a cover plate that can be fixed on the carrier plate for covering the housings provided for the electro-optical sensor system, and openings are provided on the cover plate for the passage of the temperature sensors and a partition wall running in a radial direction between the temperature sensors to achieve a directed air flow.
  • a further preferred embodiment of the fire detector according to the invention is characterized in that an optical-thermal detection module is provided for the measurement of scattered light caused by smoke and for temperature measurement, which has an electro-optical sensor system and two temperature sensors, the latter on the side next to the optical sensor system are arranged.
  • the temperature sensors are radially opposite one another on the printed circuit board. bequest_un, djjegen one of said webs with their free ends in the area.
  • the webs are preferably designed such that, on the one hand, they protect the temperature sensors from mechanical influences and, on the other hand, they ensure an undisturbed flow of air to the temperature sensors.
  • FIG. 1 is a perspective view of a first embodiment of a detector according to the invention seen from the front below,
  • FIG. 2 is a perspective view of a cross section through the detector of FIG. 1,
  • FIG. 3 is a perspective view of an axial section through the detector of FIG. 1,
  • FIG. 4 is a top view of the detector of FIG. 1,
  • FIG. 5 is a perspective view of a top view of the detector of FIG. 1 without a base but with a base clamp
  • FIG. 6 shows a perspective view of a second exemplary embodiment of a detector according to the invention, seen from the front below,
  • FIG. 7 is a perspective view of the detector of FIG. 6 seen from below with the detector cap removed;
  • FIG. 8 is a perspective view of an axial section through the detector of FIG. 6.
  • FIG. 1 shows a view of a part of the optical sensor system 2 in a cross section through the detector, viewed from below.
  • the base 1 is intended for mounting on the ceiling of the room to be monitored, the mounting either directly on a flush-mounted box or surface with or without a base additive he follows.
  • the base 1, which consists essentially of a circular plate and a downwardly projecting edge web, contains, among other things, a connector strip 4 (FIGS. 3, 4), which is provided for receiving a contact strip 5 (FIG. 4) connected to the sensor system ,
  • the optical sensor system 2 contains a plate-shaped support 6 for the optical sensor, a ceiling-shaped labyrinth 7 fixed to the underside of the support 6, a printed circuit board 8 with the evaluation electronics arranged on the upper side of the support 6 facing the base 1, and a printed circuit board 8 on Edge and cover 9 covering upwards, which forms part of the housing 3.
  • the contact strip 5 is an integral part of the carrier plate 6 and protrudes upwards from the latter.
  • the cover 9 has essentially the shape of a plate with a circumferential collar and with an opening 10 for the passage of the contact strip 5, so that it protrudes into the plane of the connector strip 4 arranged in the base 1.
  • the optical sensor shown in FIG. 2 contains a measuring chamber formed by the carrier 6 and the labyrinth 7 with a light receiver 11 and two light sources 12, 12 ', which are each arranged in a housing 13, 14, 15.
  • These housings consist of a base part, in which the respective diode (photodiode or IRED) is held, and which has a window opening on its front side facing the center of the measuring chamber for the light entry or exit.
  • the scattering space formed in the measuring chamber in the region in front of the window-like openings of the housings 13, 14, 15 is compact and exposed.
  • This arrangement and shape makes the detector ideally suited for the use of a transparent body that can be used in this spreading space for smoke simulation. Such transparent bodies are used for adjusting or testing smoke sensitivity in the manufacture of the detectors (see EP-B-0 658 264).
  • the frames of the window openings are formed in one piece, at least in the housings 14 and 15, as a result of which the tolerances for smoke sensitivity are reduced.
  • the window frames consist of two parts, one of which is worked on the ceiling and the other on the bottom of the measuring chamber.
  • the windows are rectangular or square and there is a relatively large distance between the window openings and the associated light source 12, 12 'or the lens of the associated light receiver 11, which results in a relatively small opening angle of the light beams in question.
  • a small opening angle of the light rays has the advantage that, on the one hand, hardly any light from the light sources 12, 12 'hits the floor and, on the other hand, the light receiver 11 does not "see” the floor, so that dust particles deposited on the floor cannot produce any disturbing scattered light
  • front- Part of the large distance between the windows and the light source 12, 12 'or the lens of the light receiver 11 is that the optical surfaces penetrated by light are relatively deep inside the housing and are therefore well protected against dirt, which results in a constant sensitivity of the opto -electronic elements.
  • the labyrinth 7 consists of a bottom and peripherally arranged screens 16 and it contains flat covers for the said housings 13, 14, 15.
  • the bottom and the screens 16 serve to shield the measuring chamber against external light from the outside and to suppress the so-called background light ( see also EP-A-0 821 330 and EP-A-1 087 352).
  • the peripherally arranged panels 16 each consist of two legs and have an L-shaped shape.
  • the shape and arrangement of the diaphragms 16, in particular also their mutual spacing, ensures that the measuring chamber is adequately shielded from extraneous light and that its function can nevertheless be checked with an optical test device (EP-B-0 636 266).
  • the diaphragms 16 are arranged asymmetrically, so that smoke can penetrate the measuring chamber from all directions equally well.
  • the front edge of the diaphragms 16 directed towards the measuring chamber is designed to be as sharp as possible, so that only a little light falls on such an edge and can be reflected.
  • the floor and ceiling of the measuring chamber that is to say the mutually facing surfaces of support 6 and labyrinth 7, are corrugated, and all surfaces in the measuring chamber, in particular the orifices 16 and the corrugated surfaces mentioned, are shiny and act like black mirrors. This has the advantage that incident light is not diffusely scattered but rather reflected in a directional manner.
  • the arrangement of the two light sources 12 and 12 ' is selected such that the optical axis of the light receiver 11 is blunt with the optical axis of one light source, according to the light source 12, and with the optical axis of the other light source, according to the light source 12', includes an acute angle.
  • the light from the light source 12, 12 ' is scattered by smoke penetrating into the measuring chamber and a part of this scattered light falls on the light receiver 11, whereby with an obtuse angle between the optical axes of the light source and light receiver from forward scattering and with an acute angle between the optical axes speaks of backward scattering.
  • the scattered light generated by forward scattering is substantially larger than that generated by backward scattering, the two scattered light components being different for different types of fires.
  • the larger scattering angle can also be selected over 90 °, so that the forward and the backward scatter is evaluated.
  • the evaluation of the scattered light components originating from the two light sources 12 and 12 ' is not the subject of the present application and is therefore not described in more detail here.
  • active or passive polarization filters can be provided in the beam path on the transmitter and / or receiver side.
  • the carrier 6 is prepared accordingly and has grooves (not shown) provided in the housings 13, 14 and 15, in which polarization filters can be fixed.
  • diodes can be used as the light sources 12, 12 'which emit radiation in the wavelength range of visible light (see EP-A-0 926 646), or the light sources can emit radiation of different wavelengths, for example the one light source red and the other blue light.
  • the housing 3 of the smoke detector is essentially constructed in two parts and consists of the cover 9 already mentioned and a detector hood 17 comprising the optical sensor system 2.
  • the latter consists of an upper ring-shaped part and a plate spaced from it and forming the top of the detector , which is connected to the upper annular part by arch-like or rib-like webs 18.
  • the space designated by the reference number 19 between the upper and the lower part of the detector hood 17 forms an opening for the access of air and thus smoke to the optical sensor system 2, which opening is only interrupted by the relatively narrow webs 18 , An even number of webs 18 is provided; as shown, there are four.
  • the detector hood 17 and the cover 9 are fixed to the carrier 6 by means of hook-like snap closures (not shown) and the entire detector is fastened in the base 1.
  • a ring 20 is inserted, which carries an insect screen 21 made of a suitable flexible material.
  • the carrier 6 is pressed against the ring 20, as a result of which the insect screen 21 is fixed in the detector.
  • the detector is fastened in base 1 using a type of bayonet lock. The detector is pushed into the base 1 from below, which is only possible in a single relative position between the detector and base due to a mechanical coding formed by guide ribs and guide grooves.
  • the detector in the base 1 is rotated through an angle of approximately 20 ° (FIG. 4), as a result of which the contact strip 5 forming part of the support 6 and projecting upwardly therefrom is inserted tangentially into the connector strip mounted in the base 1 and the electrical contact between the connector strip 4 and the contact strip 5 and thus between the detector and base.
  • the bayonet lock mentioned above then mechanically fixes the detector in base 1.
  • the contact strip 5 is integrated on the top of the carrier 6 using what is known as insert technology and is produced in one piece with the carrier 6. From the plug contacts of the contact strip 5, the electrical connections are led to a stamped part cast into the support 6 with metallic, mutually insulated metal conductors. The free ends of these metal conductors protrude from the carrier 6 next to the contact strip 5 and form contact points for the production of soldered connections to the evaluation electronics on the printed circuit board 8.
  • a light guide 22 is attached to the bottom of the component forming the labyrinth 7, which on the one hand projects upwards to the printed circuit board 8 and on the other hand through a hole in the lower part of the detector hood 17 from the detector hood.
  • the detector hood is provided with a spherical recess 23 in the area of the mentioned bore, which surrounds the free end of the light guide 22.
  • the light guide 22 serves as a so-called alarm indicator for the optical display of alarm states of the detector.
  • an LED (not shown) is provided on the printed circuit board 8, which is activated in the event of an alarm state and acts on the light guide 22 with light.
  • the alarm indicator requires very little power and, because it lies in the area of the detector apex, it is practically visible from all sides. All-round visibility is only possible from a viewing angle of 20 ° to the horizontal, but since the detector is mounted on the ceiling, this condition is met in most cases.
  • the light guide 22 is guided through the measuring chamber in the area between the housings 14 and 15.
  • the two housings 14 and 15 are connected to one another on their front side and thus, with their inner side surfaces and the connecting surface between them, form a wall surrounding the light guide 22, which largely shields the scattering space of the measuring chamber from the light guide 22.
  • the smoke detector described so far is a purely optical detector with smoke detection based on the scattered light caused by smoke particles entering the measuring chamber.
  • the detector can be designed as a two-criteria detector and additionally contain a temperature sensor.
  • two temperature sensors 24 formed by NTC resistors are provided, which are arranged in the region of two webs 18 lying opposite one another. In the middle, the webs 18 have an elongated recess 25, into which the temperature sensors 24, which are fastened on the printed circuit board 8, protrude from above.
  • Optical-thermal detectors are known, so that there is no description of the signal evaluation here.
  • the detector could also contain further sensors, for example a fire gas sensor (CO, NO x ), which could be arranged within the measuring chamber with correspondingly small dimensions.
  • CO, NO x fire gas sensor
  • the smoke detector described so far is a purely optical detector with smoke detection based on the scattered light caused by smoke particles entering the measuring chamber.
  • the detector can be designed as a two-criteria detector and additionally contain a temperature sensor.
  • two temperature sensors 24 formed by NTC resistors are provided, which are arranged in the region of two webs 18 lying opposite one another. In the middle, the webs 18 have an elongated recess 25, into which the temperature sensors 24, which are fastened on the printed circuit board 8, protrude from above.
  • Optical-thermal detectors are known, so that there is no description of the signal evaluation here.
  • the detector could also contain further sensors, for example a fire gas sensor (CO, NO x ), which could be arranged within the measuring chamber with correspondingly small dimensions.
  • CO fire gas sensor
  • NO x a fire gas sensor
  • temperature sensors arranged in the axis of the detector are completely independent of direction, there is a strong directional dependence in the case of a peripherally arranged sensor and the response behavior depends on whether the sensor is located on the side of the detector facing the fire or on the side facing away from it. This problem is solved by using two temperature sensors 24 lying opposite one another. More details on this in the description of FIGS. 6 to 8. It is essential that the detector has a homogeneous, rotationally symmetrical sensitivity regardless of the direction of flow.
  • optical, optical-thermal and thermal fire detectors are in use today, although gas detectors can also be used.
  • the optical, thermal and optical-thermal detectors can additionally have a fire gas sensor.
  • the detector shown in FIGS. 1 to 5 covers the variants optically and optically-thermally (possibly supplemented by a fire gas sensor), although of course no temperature sensors 24 are provided for the purely optical detector. Apart from that, the detector structure is mechanically the same for the two variants described so far.
  • the detector can also serve as the basis for a purely thermal detector without any conceptual changes to the base or housing. Since the main mechanical components and the structure of the detector are always the same in all cases, a family of fire detectors with sensors for different fire parameters is proposed, which manages with a single housing that is the same for all cases and a single base, and thus significant savings allows.
  • the thermal fire detector shown in FIGS. 6 to 8 differs from the optical-thermal detector shown in FIGS. 1 to 5 essentially by the following features:
  • the light sources 12 and 12 'and the light receiver 11 are omitted,
  • the ring 20 and the grid 21 are omitted,
  • the labyrinth 7 is omitted and replaced by a cover plate 26.
  • the cover plate 26 is a very important part of the thermal fire detector because, among other things, it enables one and the same support 6 to be used for the different types of detectors. As can be seen in particular from FIG. 7, which shows a view of the cover plate 26 from below, it has openings adapted to the contour of the housings 13, 14 and 15, through which the mentioned housings with their lower ends protrude. In addition, elastic tongues 27, 28 and 29 are provided on the cover plate 26, which serve to cover the housings 13, 14, 15 and are snapped into them. In addition, the cover plate 26 has a tubular holder 30 for the light guide 22, two openings for the temperature sensors 24 and a partition wall 31 running between them, which serves to achieve a directed air flow.
  • the partition 31 makes a significant contribution to ensuring that the thermal fire detector described has a homogeneous sensitivity and meets the strict requirements of the standard EN 54/5, class A1. Together with the webs 18, the partition wall 31 guides the incoming air through the housing to the sensors 24.
  • either the higher value or the mean value can be taken into account, but one can also weight both values and use them together for evaluation.
  • the response behavior of the temperature sensors provides an indication of the location of the fire, since it can be assumed that the fire is on the detector side with the sensor providing the higher temperature value.
  • Another advantage of using two temperature sensors 24 is the redundancy associated with them.
  • the two sensors monitor each other and drift or aging can be detected much earlier than with only one sensor. Monitoring both sensors over a long period of time must result in the same temperature for both. If not, one of the sensors is malfunctioning.
  • an optimal redundancy (two light transmitters, two light receivers, two temperature sensors) can be achieved by using a double photodiode as light receiver 11.
  • Figures 1 to 8 do not show a single detector, but a detector system which is characterized by three main features:
  • the detectors have a modular structure and can therefore be manufactured inexpensively.
  • the detection module for an optical detector consists of the carrier 6, the optoelectronic elements 11, 12, 12 ', the labyrinth 7 and the grid 21 with the ring 20, the detection module for a thermal detector from the carrier 6, the thermal sensors 24 and Cover plate 26, and the detection module for an optical-thermal detector the carrier 6, the opto-electronic elements 11, 12, 12 ', the labyrinth 7, the grid 21 with the ring 20 and the thermal sensors 24, the circuit board 8, of course, also being specific to the type of detector.
  • An additional detection module is possible for a gas detector, the sensor in question also being mounted on the carrier 6 if possible. Another possibility is to arrange the gas sensor laterally next to the fire detector or in a separate housing that is remote from the detector and preferably arranged laterally next to it or molded onto it. Possibilities for further modules are, for example, a module for measuring the radiation power, a camera or an alarm module with an acoustic alarm transmitter (see EP 01 128 683.8).

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Abstract

Der Brandmelder umfasst einen Meldereinsatz, welcher eine Sensoranordnung (2) und eine Auswerteelektronik aufweist, und ein die Sensoranordnung (2) umgebendes Gehäuse (3) mit Öffnungen für den Zutritt von Luft und gegebenenfalls Rauch zur Sensoranordnung (2). Der Melder ist modular aufgebaut und zur Aufnahme von Detektionsmodulen mit Sensoren für verschiedene Brandkenngrössen ausgebildet, wobei alle Detektionsmodule mit einem einzigen Gehäuse (3) kompatibel sind. Das Detektionsmodul kann zur optischen, thermischen oder optisch-thermischen Branddetektion und/oder zur Detektion von Brandgasen ausgebildet sein Die Sensoranordnung (2) und die genannten Zutrittsöffnungen sind im wesentlichen auf einer Ebene angeordnet, wodurch auch bei einem Mehrkriterienmelder ein flacher Aufbau erreicht wird. Die Detektionsmodule weisen eine für alle Meldertypen gleiche und in den Melder einsetzbare Trägerplatte (6) auf, die zur Aufnahme der Sensoren für die verschiedenen Brandkenngrössen ausgebildet ist.

Description

Brandmelder
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Brandmelder mit einem Meldereinsatz, welcher eine Sensoranordnung und eine Auswerteelektronik aufweist, und mit einem die Sensoranordnung umgebenden Gehäuse mit Öffnungen für den Zutritt von Raumluft und gegebenenfalls Rauch zur Sensoranordnung.
Die Sensoranordnung kann beispielsweise einen elektrooptischen Sensor zur Detektion des durch in der Raumluft vorhandenen Rauch erzeugten Streulichts, oder einen Temperatursensor "zur Detektion der bei einem Brand erzeugten Wärme oder eih'en'Gassensörzur Detektion von Brandgasen oder Kombinationen dieser Sensoren aufweisen. Bei den bisher bekannten Brandmeldern ist je nach der verwendeten Sensoranordnung sowohl der Meldereinsatz als auch das Gehäuse verschieden, so dass für jeden Meldertyp ein eigenes Spritzgusswerkzeug benötigt wird, was die Herstellungskosten erhöht. Auch die Lagerung verschiedener Typen von Meldereinsätzen und Gehäusen verursacht unerwünschte Kosten.
Durch die Erfindung soll nun eine Vereinheitlichung der Meldereinsätze und der Gehäuse und damit eine Reduktion der Kosten ermöglicht werden. Als Ziel wird angestrebt, dass für verschiedene Meldertypen ein einziges Gehäuse verwendet werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass der Melder modular aufgebaut und zur Aufnahme von Detektionsmodulen für verschiedene Brandkenngrössen ausgebildet ist, wobei alle Detektionsmodule mit einem einzigen Gehäuse kompatibel sind.
Durch den modularen Aufbau mit einem Gehäuse und verschiedenen mit diesem kompatiblen Detektionsmodulen ergibt sich ein universell verwendbarer Melder mit einem einheitlichen äusseren Erscheinungsbild. Das wirkt ästhetisch ansprechend und bewirkt ausserdem eine merkbare Reduktion der Herstellungskosten.
Heute sind so genannte optisch-thermische Melder stark verbreitet, die einen elektrooptischen Sensor und einem Temperatursensor aufweisen. Bei diesen Meldern ist in den meisten Fällen der Temperatursensor im Niveau unterhalb des elektrooptischen Sensors angeordnet,. und zwar vorzugsweise in der Mittelachse des Melders. Meistens befinden sich auch die genannten Zutrittsöffnungen auf diesem unteren Niveau. Daraus ergibt sich ein die Melderhöhe bestimmender „mehrstöckiger" Aufbau des Melders. Aus ästhetischen Gründen wird allerdings vielfach eine möglichst geringe Höhe des Melders gewünscht. Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, einen Brandmelder mit einem mit den verschiedenen Detektionsmodulen kompatiblen Gehäuse von möglichst geringer Höhe anzugeben.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Sensoranordnung und die genannten Zutrittsöffnungen im wesentlichen auf einer Ebene angeordnet sind.
Der erfindungsgemässe Melder ist also ein relativ flacher Melder, der sowohl als Mehrkriterien- als auch als Einkriterienmelder verwendet werden kann. Die geringe Höhe des Melders wird durch die Anordnung der Sensoranordnung und der Zutrittsöffnungen auf einem Niveau ermöglicht.
Eine erste bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Brandmelders ist dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsmodule eine für alle Meldertypen gleiche und in den Melder einsetzbare Trägerplatte aufweisen, die zur Aufnahme der Sensoren für die verschiedenen Brandkenngrössen ausgebildet ist.
Eine zweite bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte an ihrer der Melderkuppe zuwandten Unterseite Gehäuse zur Aufnahme von Komponenten eines elektro-optischen Sensorsystems aufweist und an ihrer Oberseite zur Halterung einer die Auswerteelektronik tragenden Leiterplatte ausgebildet ist.
Eine dritte bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Brandmelder ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse eine Melderhaube aufweist, welche aus einem ringförmigen oberen und einem von diesem beabstandeten und die Kuppe des Melders bildenden unteren Teil besteht. Der Zwischenraum zwischen den beiden Teilen der Melderhaube bildet die genannten Zutrittsöffnungen und der genannte untere Teil ist mit dem oberen Teil durch bogen- oder rippenartige Stege verbunden.
Eine vierte bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein optisches Detek- tionsmodul für die Messung von durch Rauch verursachtem Streulicht vorgesehen ist, welches mindestens eine Lichtquelle, einen Lichtempfänger, eine Messkammer und ein Labyrinthsystem mit an der Peripherie der Messkammer angeordneten Blenden aufweist, wobei die mindestens eine Lichtquelle und der Lichtempfänger in den Gehäusen auf der Unterseite der Trägerplatte befestigt sind und das Labyrinthsystem deckelartig ausgebildet und auf der Trägerplatte fixierbar ist.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass ein thermisches Detektionsmodul mit zwei Temperatursensoren vorgesehen ist, welche einander radial gegenüber liegend auf der Leiterplatte befestigt sind und von dieser durch die Trägerplatte nach unten ragen. Eine Weiterbildung dieser Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Stege in Form von Flügel oder Laschen mit einer vertikal verlaufenden Ausnehmung ausgebildet und in gerader Anzahl vorgesehen sind, und dass die Temperatursensoren derart von oben je gegen einen der Stege ragen, dass ihren freien Enden unmittelbar in oder hinter der Ausnehmung liegen. Das thermische Detektionsmodul weist eine auf der Trägerplatte fixierbare Abdeckplatte für die Abdeckung der für das elektrooptische Sensorsystem vorgesehenen Gehäuse auf, und auf der Abdeckplatte sind Öffnungen für den Durchtritt der Temperatursensoren sowie eine zwischen den Temperatursensoren in radialer Richtung verlaufende Trennwand zur Erzielung einer gerichteten Luftströmung vorgesehen.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Brandmelders ist dadurch gekennzeichnet, dass ein optisch-thermisches Detektionsmodul für die Messung von durch Rauch verursachtem Streulicht und zur Temperaturmessung vorgesehen ist, welches ein elek- trooptisches Sensorsystem und zwei Temperatursensoren aufweist, wobei die letzteren seitlich neben dem optischen Sensorsystem angeordnet sind.
Gemäss einer Weiterbildung dieser bevorzugten Ausführungsform sind die Temperatursensoren einander radial gegenube.rjjegend.auf.der Leiterplatte. befestigt_un,djjegen mit ihren, freien Enden im Bereich eines der genannten Stege. Vorzugsweise sind die Stege so ausgebildet, dass sie einerseits die Temperatursensoren vor mechanischen Einwirkungen schützen und andererseits eine möglichst ungestörte Luftanströmung der Temperatursensoren gewährleisten.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und der Zeichnungen näher erläutert; es zeigt:
Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemässen Melders von vorne unten gesehen,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines Querschnitts durch den Melder von Fig. 1 ,
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Axialschnitts durch den Melder von Fig. 1 ,
Fig. 4 eine Draufsicht auf den Melder von Fig. 1 ,
Fig. 5 eine perspektivische Darstellung einer Draufsicht auf den Melder von Fig. 1 ohne Sockel aber mit Sockelklemme,
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemässen Melders von vorne unten gesehen,
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht des Melder von Fig. 6 bei abgenommener Melderkuppe von unten gesehen; und
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines Axialschnitts durch den Melder von Fig. 6.
Der in den Figuren 1 bis 5 dargestellte Rauchmelder besteht in bekannter Weise aus drei Hauptbestandteilen, einem Sockel 1 , einem optischen Sensorsystem 2 und einem Gehäuse 3. Dieser Aufbau ist am besten aus Fig. 3 ersichtlich. Fig. 2 zeigt in einem Querschnitt durch den Melder mit Blickrichtung von unten eine Ansicht eines Teils des optischen Sensorsystems 2.
Der Sockel 1 ist zur Montage an der Decke des zu überwachenden Raumes vorgesehen, wobei die Montage entweder direkt auf einer Unterputzdose oder aufputz mit oder ohne Sockelzusatz erfolgt. Der Sockel 1 , der im wesentlichen aus einer kreisförmigen Platte und einem nach unten ragenden Randsteg besteht, enthält unter anderem eine Steckerleiste 4 (Fig. 3, 4), welche zur Aufnahme einer mit dem Sensorsystem verbundenen Kontaktleiste 5 (Fig. 4) vorgesehen ist.
Das optische Sensorsystem 2 enthält einen plattenförmigen Träger 6 für den optischen Sensor, ein an der Unterseite des Trägers 6 fixiertes deckeiförmiges Labyrinth 7, eine an der dem Sockel 1 zugewandten oberen Seite des Trägers 6 angeordnete Leiterplatte 8 mit der Auswerteelektronik und eine die Leiterplatte 8 am Rand und nach oben abdeckende Abdeckung 9, welche Teil des Gehäuses 3 bildet. Die Kontaktleiste 5 ist integrierender Bestandteil der Trägerplatte 6 und ragt von dieser nach oben. Die Abdeckung 9 hat im wesentlichen die Form einer Platte mit einem am Rand umlaufenden Bund und mit einer Durchbrechung 10 zum Durchtritt der Kontaktleiste 5, so dass diese in die Ebene der im Sockel 1 angeordneten Steckerleiste 4 ragt.
Der aus Fig. 2 ersichtliche optische Sensor enthält eine durch den Träger 6 und das Labyrinth 7 gebildete Messkammer mit einem Lichtempfänger 11 und zwei Lichtquellen 12, 12', die jeweils in einem Gehäuse 13, 14, 15 angeordnet sind. Diese Gehäuse bestehen aus einem Bodenteil, in dem die jeweilige Diode (Fotodiode oder IRED) gehalten ist, und der an seiner dem Zentrum der Messkammer zugewandten Frontseite eine Fensteröffnung für den Lichtein- bzw. Lichtaustritt aufweist. Wie der Figur zu entnehmen ist, ist der in der Messkammer im Bereich vor den genannten fensterartigen Öffnungen der Gehäuse 13, 14, 15 gebildete Streuraum kompakt und freiliegend ausgebildet. Diese Anordnung und Formgebung macht den Melder für die Verwendung eines in diesen Streuraum einsetzbaren transparenten Körpers zur Rauchsimulation bestens geeignet. Derartige transparente Körper werden zum Abgleich oder zur Prüfung der Rauchempfindlichkeit bei der Herstellung der Melderverwendet (siehe dazu EP-B-0 658 264).
Die Rahmen der Fensteröffnungen sind zumindest bei den Gehäusen 14 und 15 einteilig ausgebildet, wodurch die Toleranzen für die Rauchempfindlichkeit reduziert werden. Bei bekannten Streulichtrauchmeldern bestehen die Fensterrahmen aus zwei Teilen, von denen der eine an die Decke und der andere an den Boden der Messkammer angearbeitet ist. Beim Aufsetzen des Bodens treten immer wieder Passschwierigkeiten auf und es kommt zu variablen Fenster- grössen und zur Bildung eines Lichtspalts zwischen den beiden Fensterhälften und damit zu unerwünschten Störungen des Sende- und des Empfangslichts. Bei den einteiligen Gehäusefenstern sind Störungen dieser Art ausgeschlossen und es können keine Probleme mit der Positioniergenauigkeit von Fensterhälften auftreten. Die Fenster sind rechteckig oder quadratisch und zwischen den Fensteröffnungen und der zugehörigen Lichtquelle 12, 12' bzw. der Linse des zugehörigen Lichtempfänger 11 besteht ein relativ grosser Abstand, wodurch sich ein relativ kleiner Öffnungswinkel der betreffenden Lichtstrahlen ergibt. Ein kleiner Öffnungswinkel der Lichtstrahlen hat den Vorteil, dass einerseits kaum Licht der Lichtquellen 12, 12' auf den Boden trifft und anderseits der Lichtempfänger 11 den Boden nicht „sieht", so dass auf dem Boden abgelagerte Staubpartikel kein störendes Streulicht erzeugen können. Ein weiterer Vor- teil des grossen Abstandes zwischen den Fenstern und den Lichtquelle 12, 12' bzw. der Linse des Lichtempfängers 11 besteht darin, dass die von Licht durchdrungenen optischen Flächen relativ tief im Gehäuseinneren liegen und dadurch gegen Verschmutzung gut geschützt sind, was eine konstante Empfindlichkeit der opto-elektronischen Elemente zur Folge hat.
Das Labyrinth 7 besteht aus einem Boden und peripher angeordneten Blenden 16 und es enthält flache Deckel für die genannten Gehäuse 13, 14, 15. Der Boden und die Blenden 16 dienen zur Abschirmung der Messkammer gegen Fremdlicht von aussen und zur Unterdrückung des so genannten Untergrundlichts (siehe dazu auch EP-A-0 821 330 und EP-A-1 087 352). Die peripher angeordneten Blenden 16 bestehen je aus zwei Schenkeln und weisen eine L- förmige Gestalt auf. Durch die Form und die Anordnung der Blenden 16, insbesondere auch durch deren gegenseitigen Abstand, ist gewährleistet, dass die Messkammer ausreichend gegen Fremdlicht abgeschirmt ist und trotzdem ihre Funktion mit einem optischen Testgerät (EP-B-0 636 266) überprüft werden kann. Ausserdem sind die Blenden 16 asymmetrisch angeordnet, so dass Rauch aus allen Richtungen ähnlich gut in die Messkammer eindringen kann.
Die gegen die Messkammer gerichtete Vorderkante der Blenden 16 ist möglichst scharf ausgebildet, so dass nur wenig Licht auf eine solche Kante fallen und reflektiert werden kann. Boden und Decke der Messkammer, also die einander zugewandten Flächen von Träger 6 und Labyrinth 7, sind geriffelt ausgebildet, und alle Oberflächen in der Messkammer, insbesondere die Blenden 16 und die genannten geriffelten Flächen sind glänzend und wirken wie schwarze Spiegel. Das hat den Vorteil, dass auftreffendes Licht nicht diffus gestreut sondern gerichtet reflektiert wird.
Die Anordnung der beiden Lichtquellen 12 und 12' ist so gewählt, dass die optische Achse des Lichtempfängers 11 mit der optischen Achse der einen Lichtquelle, darstellungsgemäss der Lichtquelle 12, einen stumpfen und mit der optischen Achse der anderen Lichtquelle, darstellungsgemäss der Lichtquelle 12', einen spitzen Winkel einschliesst. Das Licht der Lichtquelle 12, 12' wird durch in die Messkammer eindringenden Rauch gestreut und ein Teil dieses Streulichts fällt auf den Lichtempfänger 11 , wobei man bei einem stumpfen Winkel zwischen den optischen Achsen von Lichtquelle und Lichtempfänger von Vorwärtsstreuung und bei einem spitzen Winkel zwischen den optischen Achsen von Rückwärtsstreuung spricht.
Es ist bekannt, dass das durch Vorwärtsstreuung erzeugte Streulicht wesentlich grosser ist als das durch Rückwärtsstreuung erzeugte, wobei die beiden Streulichtanteile für verschiedene Arten von Bränden in charakteristischer Weise verschieden sind. Dieses Phänomen ist beispielsweise aus der WO-A-84/01950 (= US-A-4 642 471) bekannt, wo unter anderem offenbart ist, dass sich das für verschiedene Raucharten unterschiedliche Verhältnis der Streuung bei kleinem Streuwinkel zur Streuung bei grösserem Streuwinkel zur Erkennung der Rauchart ausnützen lässt. Der grössere Streuwinkel könne auch über 90° gewählt werden, so dass die Vor- wärts- und die Rückwärts-Streuung ausgewertet wird. Die Auswertung der von den beiden Lichtquellen 12 und 12' stammenden Streulichtanteile bildet nicht Gegenstand der vorliegenden Anmeldung und wird daher hier nicht näher beschrieben.
Zur besseren Diskriminierung zwischen verschiedenen Aerosolen können im Strahlengang sender- und/oder empfängerseitig aktive oder passive Polarisationsfilter vorgesehen sein. Der Träger 6 ist entsprechend vorbereitet und weist in den Gehäusen 13, 14 und 15 vorgesehene Nuten auf (nicht dargestellt), in denen Polarisationsfilter fixiert werden können. Als weitere Option können als Lichtquellen 12, 12' Dioden verwendet werden, die eine Strahlung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts aussenden (siehe dazu EP-A-0 926 646), oder die Lichtquellen können Strahlung verschiedener Wellenlängen aussenden, beispielsweise die eine Lichtquelle rotes und die andere blaues Licht.
Das Gehäuse 3 des Rauchmelders ist im wesentlichen zweiteilig aufgebaut und besteht aus der schon erwähnten Abdeckung 9 und einer das optische Sensorsystem 2 umfassenden Melderhaube 17. Die letztere besteht aus einem oberen ringförmigen Teil und einer von diesem beab- standeten, die Kuppe des Melders bildenden Platte, welche mit dem oberen ringförmigen Teil durch bogen- oder rippenartige Stege 18 verbunden ist. Der mit dem Bezugszeichen 19 bezeichnete Zwischenraum zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Melderhaube 17 bildet eine über den gesamten Gehäuseumfang verlaufende Öffnung für den Zutritt von Luft und damit Rauch zum optischen Sensorsystem 2, wobei diese Öffnung nur durch die relativ schmalen Stege 18 unterbrochen ist. Es ist eine gerade Anzahl von Stegen 18 vorgesehen, darstel- lungsgemäss sind es vier.
Die Melderhaube 17 und die Abdeckung 9 sind am Träger 6 über hakenartige Schnappverschlüsse (nicht dargestellt) fixiert und der gesamte Melder ist im Sockel 1 befestigt. In den oberen Teil der Melderhaube 17 ist ein Ring 20 eingelegt, welcher ein Insektengitter 21 aus einem geeigneten flexiblen Material trägt. Beim Anbringen der Melderhaube 17 wird der Träger 6 gegen den Ring 20 gedrückt, wodurch das Insektengitter 21 im Melder fixiert wird. Die Befestigung des Melders im Sockel 1 erfolgt durch eine Art von Bajonettverschluss. Der Melder wird von unten in den Sockel 1 geschoben, was aufgrund einer durch Führungsrippen und Führungsnuten gebildeten mechanischen Codierung nur in einer einzigen Relativposition zwischen Melder und Sockel möglich ist. Dann wird der Melder im Sockel 1 um einen Winkel von etwa 20° (Fig. 4) gedreht, wodurch die Teil des Trägers 6 bildende und von diesem nach oben ragende Kontaktleiste 5 tangential in die im Sockel 1 montierte Steckerleiste eingeschoben und der elektrische Kontakt zwischen der Steckerleiste 4 und der Kontaktleiste 5 und damit zwischen Melder und Sockel hergestellt wird. Anschliessend erfolgt durch den erwähnten Bajonettverschluss die mechanische Fixierung des Melders im Sockel 1. Die Kontaktleiste 5 ist auf der Oberseite des Trägers 6 in so genannter Insert-Technik integriert und einstückig mit dem Träger 6 hergestellt. Von den Steckerkontakten der Kontaktleiste 5 sind die elektrischen Anschlüsse zu einem in den Träger 6 eingegossenen Stanzteil mit metallischen, gegeneinander isolierten Metallleiten geführt. Die freien Enden dieser Metallleiter ragen neben der Kontaktleiste 5 aus dem Träger 6 und bilden Kontaktstellen für die Herstellung von Lötverbindungen zur Auswerteelektronik auf der Leiterplatte 8.
Die elektrische Verbindung zwischen Melder und Sockel durch die beiden Elemente Steckerleiste 4 und Kontaktleiste 5 besitzt eine Reihe von Vorteilen:
• Für die Herstellung der Steckverbindung ist nur eine einfache Mechanik erforderlich und es muss insbesondere keine Umsetzung einer Rotations- in eine Translationsbewegung erfolgen.
• Die kompakte Steckverbindung erlaubt einfache Schlaufkontakte und besitzt ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich elektro-magnetischer Verträglichkeit (EMV).
Wie Fig. 3 zu entnehmen ist, ist auf dem Boden des das Labyrinth 7 bildenden Bauteils ein Lichtleiter 22 befestigt, der einerseits nach oben zur Leiterplatte 8 und andererseits durch eine Bohrung im unteren Teil der Melderhaube 17 aus der Melderhaube ragt. Die Melderhaube ist im Bereich der genannten Bohrung mit einer sphärischen Vertiefung 23 versehen, welche das freie Ende des Lichtleiters 22 umgibt. Der Lichtleiter 22 dient als so genannter Alarmindikator zur optischen Anzeige von Alarmzuständen des Melders. Auf der Leiterplatte 8 ist zu diesem Zweck eine LED (nicht dargestellt) vorgesehen, welche bei einem Alarmzustand aktiviert wird und den Lichtleiter 22 mit Licht beaufschlagt.
Wenn ein Melder ein Alarmsignal absetzt, dann erfolgt in der Regel eine visuelle Kontrolle, ob auch der Alarmindikator einen Alarm anzeigt. Es leuchtet ein, dass der Alarmindikator für diese Kontrolle allseitig sichtbar sein sollte. Wo dies nicht der Fall ist, müssen die Melder so im Überwachungsraum montiert werden, dass der Alarmindikator von der Türe aus gut sichtbar ist. Bei rein thermischen Meldern, wo wegen des Fehlens eines optischen Sensors keine Einschränkungen für die Anordnung des Alarmindikators bestehen, ist der Alarmindikator vielfach am Melderscheitel angeordnet (siehe dazu US-A-5 450 066). Bei Streulichtrauchmeldern ist das nur mit Einschränkungen möglich, weil einerseits ein in der Melderachse und damit durch den Streuraum geführter Lichtleiter nicht in Frage kommt und daher ein gebogener Lichtleiter verwendet werden müsste, und andererseits die elektrische Verbindung zu einer am Melderscheitel montierten LED zu aufwändig wäre. Aus diesem Grund ist bei Streulichtrauchmeldern der Alarmindikator in der Regel an der Peripherie des Melders angeordnet (siehe dazu DE-A-100 54 111 ) und praktisch nur aus einem sehr kleinen Raumwinkel sichtbar, was zu den schon erwähnten Problemen bezüglich Montage und Positionierung der Melder führt. Vorschläge bezüglich einer allseitigen Sichtbarkeit des Alarmindikators bei Streulichtrauchmeldern gehen in Richtung von ring- oder streifenförmigen Lichtleitern über den gesamten Umfang der Melderhaube (EP-1 049 061). Diese Lösungen sind aber nicht befriedigend, weil ein Lichtleiter mit einer derart grossen leuchtenden Fläche relativ viel Strom benötigt, damit er ausreichend hell leuchtet, um eine sichere Erkennung von Alarmanzeigen zu gewährleisten.
Der Alarmindikator benötigt nur wenig Strom und er ist, weil er im Bereich des Melderscheitels liegt, praktisch allseitig sichtbar. Die allseitige Sichtbarkeit ist zwar erst ab einem Blickwinkel von 20° zur Horizontalen gegeben, da aber der Melder an der Decke montiert wird, ist diese Bedingung in den meisten Fällen erfüllt. Wie insbesondere Fig. 2 zu entnehmen ist, ist der Lichtleiter 22 im Bereich zwischen den Gehäusen 14 und 15 durch die Messkammer geführt. Die beiden Gehäuse 14 und 15 sind an ihrer Frontseite miteinander verbunden und bilden somit mit ihren inneren Seitenflächen und der Verbindungsfläche zwischen diesen eine den Lichtleiter 22 umgebende Wand, welche den Streuraum der Messkammer gegen den Lichtleiter 22 weitgehend abschirmt.
Der bisher beschriebene Rauchmelder ist ein rein optischer Melder mit Rauchdetektion anhand des durch in die Messkammer eingedrungene Rauchpartikel verursachten Streulichts. Optional kann der Melder als Zweikriterien-Melder ausgebildet sein und zusätzlich einen Temperatursensor enthalten. Gemäss den Figuren 1 und 2 sind zwei durch NTC-Widerstände gebildete Temperatursensoren 24 vorgesehen, die im Bereich von zwei einander gegenüber liegenden Stegen 18 angeordnet sind. Die Stege 18 weisen in der Mitte eine längliche Ausnehmung 25 auf, in welche von oben her die Temperatursensoren 24 ragen, die auf der Leiterplatte 8 befestigt sind. Optisch-thermische Melder sind bekannt, so dass hier auf eine Beschreibung der Signalauswertung verzichtet wird. Selbstverständlich könnte der Melder noch weitere Sensoren, beispielsweise einen Brandgassensor (CO, NOx) enthalten, wobei dieser bei entsprechend kleinen Abmessungen innerhalb der Messkammer angeordnet sein könnte.
Der bisher beschriebene Rauchmelder ist ein rein optischer Melder mit Rauchdetektion anhand des durch in die Messkammer eingedrungene Rauchpartikel verursachten Streulichts. Optional kann der Melder als Zweikriterien-Melder ausgebildet sein und zusätzlich einen Temperatursensor enthalten. Gemäss den Figuren 1 und 2 sind zwei durch NTC-Widerstände gebildete Temperatursensoren 24 vorgesehen, die im Bereich von zwei einander gegenüber liegenden Stegen 18 angeordnet sind. Die Stege 18 weisen in der Mitte eine längliche Ausnehmung 25 auf, in welche von oben her die Temperatursensoren 24 ragen, die auf der Leiterplatte 8 befestigt sind. Optisch-thermische Melder sind bekannt, so dass hier auf eine Beschreibung der Signalauswertung verzichtet wird. Selbstverständlich könnte der Melder noch weitere Sensoren, beispielsweise einen Brandgassensor (CO, NOx) enthalten, wobei dieser bei entsprechend kleinen Abmessungen innerhalb der Messkammer angeordnet sein könnte. Während in der Achse des Melders angeordnete Temperatursensoren völlig richtungsunabhängig sind, besteht bei einem peripher angeordneten Sensor eine starke Richtungsabhängigkeit und das Ansprechverhalten hängt davon ab, ob der Sensor an der dem Brand zugewandten oder an der von diesem abgewandten Seite des Melders liegt. Dieses Problem wird durch die Verwendung von zwei einander gegenüberliegenden Temperatursensoren 24 gelöst. Näheres dazu bei der Beschreibung der Figuren 6 bis 8. Wesentlich ist, dass der Melder unabhängig von der Anströmrichtung eine homogene, rotationssymmetrische Empfindlichkeit aufweist. Diese wird durch die Stege 18 in Zusammenwirken mit dem Labyrinth 7 erreicht, wobei die Stege 18 einerseits die Temperatursensoren 24 gegen mechanische Krafteinwirkungen schützen und die Luft optimal zu den Sensoren leiten und andererseits in Zusammenwirken mit dem Labyrinth 7 die Luft aussen am Gehäuse entlang leiten.
Wie schon in der Beschreibungseinleitung erwähnt wurde, sind heute optische, optisch-thermische und thermische Brandmelder in Verwendung, wobei zu diesen noch Gasmelder kommen können. Ausserdem können die optischen, thermischen und optisch-thermischen Melder zusätzlich einen Brandgassensor aufweisen. Der in den Fig. 1 bis 5 dargestellte Melder deckt die Varianten optisch und optisch-thermisch (eventuell ergänzt durch einen Brandgassensor) ab, wobei selbstverständlich beim rein optischen Melder keine Temperatursensoren 24 vorgesehen sind. Abgesehen davon, ist aber der Melderaufbau bei den beiden bisher beschriebenen Varianten mechanisch völlig gleich.
Wie nun anhand der Figuren 6 bis 8 erläutert werden wird, kann der Melder ohne konzeptionelle Änderungen an Sockel oder Gehäuse auch als Basis für einen rein thermischen Melder dienen. Da somit die mechanischen Hauptkomponenten und der Aufbau des Melders in allen Fällen immer gleich sind, wird eine Familie von Brandmeldern mit Sensoren für verschiedene Brand- kenngrössen vorgeschlagen, die mit einem einzigen, für alle Fälle gleichen Gehäuse und einem einzigen Sockel auskommt und somit wesentliche Einsparungen ermöglicht.
Der in den Fig. 6 bis 8 dargestellte thermische Brandmelder unterscheidet sich von dem in den Fig. 1 bis 5 dargestellten optisch-thermischen Melder im wesentlichen durch folgende Merkmale:
• Die Lichtquellen 12 und 12' und der Lichtempfänger 11 sind weggelassen,
• der Ring 20 und das Gitter 21 sind weggelassen,
• das Labyrinth 7 ist weggelassen und durch eine Abdeckplatte 26 ersetzt.
Die Abdeckplatte 26 ist ein sehr wesentliches Teil des thermischen Brandmelders, weil sie unter anderem ermöglicht, dass ein und derselbe Träger 6 für die verschiedenen Meldertypen verwendet werden kann. Wie insbesondere Fig. 7 entnommen werden kann, welche eine Ansicht der Abdeckplatte 26 von unten zeigt, weist diese an die Kontur der Gehäuse 13, 14 und 15 an- gepasste Durchbrechungen auf, durch welche die genannten Gehäuse mit ihren unteren Enden ragen. Ausserdem sind an der Abdeckplatte 26 elastische Zungen 27, 28 und 29 vorgesehen, die zur Abdeckung der Gehäuse 13, 14, 15 dienen und in diese eingeschnappt sind. Ausserdem weist die Abdeckplatte 26 eine rohrförmige Halterung 30 für den Lichtleiter 22, zwei Durchbrechungen für die Temperatursensoren 24 und eine zwischen diesen verlaufende Trennwand 31 auf, welche zur Erzielung einer gerichteten Luftströmung dient.
Die Trennwand 31 liefert einen wesentlichen Beitrag dazu, dass der beschriebene thermische Brandmelder eine homogene Empfindlichkeit aufweist und die strengen Anforderungen der Norm EN 54/5, Klasse A1 erfüllt. Zusammen mit den Stegen 18 leitet die Trennwand 31 die anströmende Luft durch das Gehäuse zu den Sensoren 24.
Bei der Auswertung der Signale der beiden Temperatursensoren 24 kann man entweder den höheren Wert berücksichtigen oder den Mittelwert, man kann aber auch beide Werte gewichten und gemeinsam zur Auswertung_heranziehen. Das Ansprechverhalten der Temperatursensoren liefert einen Hinweis auf den Ort des Feuers, indem man davon ausgehen kann, dass das Feuer auf der Melderseite mit dem den höheren Temperaturwert liefernden Sensor befindet.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von zwei Temperatursensoren 24 liegt in der damit verbundenen Redundanz. Die beiden Sensoren überwachen einander gegenseitig und Abdriften oder Alterung sind wesentlich früher erkennbar als bei nur einem Sensor. Die Überwachung beider Sensoren über einen längeren Zeitraum muss bei beiden die etwa gleiche Temperatur ergeben. Wenn nicht, liegt bei einem der Sensoren eine Störung vor.
Bei dem in den Figuren 1 bis 5 dargestellten optisch-thermischen Melder lässt sich durch die Verwendung einer Doppel-Fotodiode als Lichtempfänger 11 eine optimale Redundanz (zwei Licht-sender, zwei Lichtempfänger, zwei Temperatursensoren) erzielen.
In den Figuren 1 bis 8 ist nicht ein einzelner Melder dargestellt, sondern ein Meldersystem, welches sich durch drei Hauptmerkmale auszeichnet:
• Alle Melder sehen gleich aus, zumindest dann, wenn man sie aus dem üblichen Abstand von mehr als 2 m betrachtet;
• die Melder sind flach und „einstöckig";
• die Melder sind modular aufgebaut und damit kostengünstig herstellbar.
Jeder Melder des Systems, gleichgültig ob Ein- oder Mehrkriterien-, ob optischer oder thermischer Melder hat den gleichen Sockel 1 , das gleiche Gehäuse 3 und den gleichen Träger 6. Die einzelnen Melder unterscheiden sich lediglich im Detektionsmodul, das ist die jeweilige Sensoranordnung. Das Detektionsmodul für einen optischen Melder besteht aus dem Träger 6, den optoelektronischen Elementen 11 , 12, 12', dem Labyrinth 7 und dem Gitter 21 mit dem Ring 20, das Detektionsmodul für einen thermischen Melder aus dem Träger 6, den Thermosensoren 24 und der Abdeckplatte 26, und das Detektionsmodul für einen optisch-thermischen Melder aus dem Träger 6, den opto-elektronischen Elementen 11 , 12, 12', dem Labyrinth 7, dem Gitter 21 mit dem Ring 20 und den Thermosensoren 24, wobei selbstverständlich die Leiterplatte 8 ebenfalls spezifisch für den Meldertyp ist.
Als zusätzliches Detektionsmodul ist ein solches für einen Gasmelder möglich, wobei der betreffende Sensor nach Möglichkeit ebenfalls auf dem Träger 6 montiert wäre. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Gassensor seitlich neben dem Brandmelder oder in einem separaten, vom Melder abgesetzten und vorzugsweise seitlich neben diesem angeordneten oder an diesen angeformten, Gehäuse anzuordnen. Möglichkeiten für weitere Module sind beispielsweise ein Modul zur Messung der Strahlungsleistung, eine Kamera, oder ein Alarmmodul mit einem akustischen Alarmgeber (siehe dazu EP 01 128 683.8).

Claims

Patentansprüche
1. Brandmelder mit einem Meldereinsatz, welcher eine Sensoranordnung (2) und eine Auswerteelektronik aufweist, und mit einem die Sensoranordnung (2) umgebenden Gehäuse (3) mit Öffnungen für den Zutritt von Luft und gegebenenfalls Rauch zur Sensoranordnung (2), dadurch gekennzeichnet, dass der Melder modular aufgebaut und zur Aufnahme von Detektionsmodulen mit Sensoren (11 , 12, 12'; 24) für verschiedene Brandkenngrössen ausgebildet ist, wobei alle Detektionsmodule mit einem einzigen Gehäuse (3) kompatibel sind.
2. Brandmelder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoranordnung (2) und die genannten Zutrittsöffnungen im wesentlichen auf einer Ebene angeordnet sind.
3. Brandmelder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsmodule eine für alle Meldertypen gleiche und in den Melder einsetzbare Trägerplatte (6) aufweisen, die zur Aufnahme der Sensoren (11 , 12, 12'; 24) für die verschiedenen Brandkenngrössen ausgebildet ist.
4. Brandmelder nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (6) an ihrer der Melderkuppe zuwandten Unterseite Gehäuse (13, 14, 15) zur Aufnahme von Komponenten eines elektro-optischen Sensorsystems (2) aufweist und an ihrer Oberseite zur Halterung einer die Auswerteelektronik tragenden Leiterplatte (8) ausgebildet ist.
5. Brandmelder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (3) eine Melderhaube (17) aufweist, welche aus einem ringförmigen oberen und einem von diesem be- abstandeten und die Kuppe des Melders bildenden unteren Teil besteht.
6. Brandmelder nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenraum (19) zwischen den beiden Teilen der Melderhaube (17) die genannten Zutrittsöffnungen bildet und der genannte untere Teil mit dem oberen Teil durch bogen- oder rippenartige Stege (18) verbunden ist.
7. Brandmelder nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein optisches Detektionsmodul für die Messung von durch Rauch verursachtem Streulicht vorgesehen ist, welches mindestens eine Lichtquelle (12, 12'), einen Lichtempfänger (11), eine Messkammer und ein Labyrinthsystem (7) mit an der Peripherie der Messkammer angeordneten Blenden (16) aufweist, wobei die mindestens eine Lichtquelle (12, 12') und der Lichtempfänger (11) in den Gehäusen (14, 15; 13) auf der Unterseite der Trägerplatte (6) befestigt sind und das Labyrinthsystem (7) deckelartig ausgebildet und auf der Trägerplatte (6) fixierbar ist.
8. Brandmelder nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein thermisches Detektionsmodul mit zwei Temperatursensoren (24) vorgesehen ist, welche einander radial gegenüber liegend auf der Leiterplatte (8) befestigt sind und von dieser durch die Trägerplatte (6) nach unten ragen.
9. Brandmelder nach den Ansprüchen 6 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Stege (18) in Form von Flügel oder Laschen mit einer vertikal verlaufenden Ausnehmung (25) ausgebildet und in gerader Anzahl vorgesehen sind, und dass die Temperatursensoren (24) derart von oben je gegen einen der Stege (18) ragen, dass ihre freien Enden unmittelbar in oder hinter der Ausnehmung (25) liegen.
10. Brandmelder nach den Ansprüchen 4 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass das thermische Detektionsmodul eine auf der Trägerplatte (6) fixierbare Abdeckplatte (26) für die Abdeckung der für das elektrooptische Sensorsystem (2) vorgesehenen Gehäuse (13, 14, 15) aufweist, und dass auf der Abdeckplatte (26) Öffnungen für den Durchtritt der Temperatursensoren (24) sowie eine zwischen den Temperatursensoren (24) in radialer Richtung ver- laufende Trennwand (31.) zur Erzielung einer gericMeten Luftströmung vorgesehen sind.
11. Brandmelder nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet.jiass ein optischthermisches Detektionsmodul für die Messung von durch Rauch verursachtem Streulicht und zur Temperaturmessung vorgesehen ist, welches ein elektrooptisches Sensorsystem (2) und zwei Temperatursensoren (24) aufweist, wobei die letzteren seitlich neben dem optischen Sensorsystem (2) angeordnet sind.
12. Brandmelder nach den Ansprüchen 4, 6 und 11, dadurch gekennzeichnet dass die Temperatursensoren (24) einander radial gegenüber liegend auf der Leiterplatte (8) befestigt sind und mit ihren freien Enden im Bereich eines der genannten Stege (18) liegen.
13. Brandmelder nach Anspruch 9 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (18) so ausgebildet sind, dass sie einerseits die Temperatursensoren (24) vor mechanischen Einwirkungen schützen und andererseits eine möglichst ungestörte Luftanströmung der Tem- peratusensoren (24) gewährleisten.
14. Brandmelder nach den Ansprüchen 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Boden des Labyrinthsystems (7) ein Lichtleiter (22) befestigt ist, welcher nach oben zur Leiterplatte (8) geführt ist und Teil einer im Bereich des Melderscheitels sichtbaren Alarmanzeige bildet.
15. Brandmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 14, gekennzeichnet durch einen dem Brandmelder zugeordneten Sockel (1) mit einer mehrpoligen Steckerleiste (4) und durch eine im Brandmelder.angeordnete Kontaktleiste (5), welche durch eine Drehung des Melders relativ zum Sockel (1) tangential in die Steckerleiste (4) einschiebbar ist.
16. Brandmelder nach den Ansprüchen 4 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktleiste (5) auf der Trägerplatte (6) in Insert-Technik integriert ist.
7. Brandmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Alarmmodul mit einem akustischen Alarmgeber vorgesehen ist, welcher in einem separaten, vom Brandmelder abgesetzten und vorzugsweise seitlich neben diesem angeordneten oder an diesen angeformten, Gehäuse angeordnet ist.
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