高效吸气泵采集空气样品,通过空气采样管网传送至VLP探测器。每个进气管都有气流感应器用以监测气流在采样管中的变化。VLP探测器排出采样空气,并可能将采样空气排回被保护区。在VLP探测器内,采样空气被传送至激光探测腔。经过精细过滤的洁净空气可以保护探测腔内的光学元件不受污染。探测腔使用稳定的1级激光源和精细安装的感应器,可以对多种多样的烟雾类型做出最佳响应。探测器的状态、所有报警、服务和故障事件,都通过VESDAnet传输至显示器和外部系统。
利用其独特的探测原理,VLP探测器的灵敏度范围可达0.005 - 20% obs/m(0.0015 - 6.25% obs/ft )。VLP探测器属于“极早期烟雾探测报警设备”,它可以在火灾的极早期阶段进行探测,从微量烟雾到极高浓度的烟雾,它都能够提供可靠的探测。
1 、采用主动抽气式空气采样
传统的火灾探测器都是固定在机房、辅助房间等的顶棚上,等待烟雾将其淹没并渗透到探测器内部时才能引起报警,等待时间比较长,而VESDA采用了高效抽气泵,主动抽取机房等被保护区的空气进行分析,探测其烟雾含量,变被动等待为主动出击。
2、 灵敏度高、探测范围广
由于采用激光散射原理探测烟雾,使得VESDA探测灵敏度达到0.005%~20%obs/m(每米减光率),且灵敏度范围连续可调。比传统的点型感烟探测器的灵敏度5%~9%obs/m高出上千倍,可以探测极其微弱的烟雾。
3、 误报率低
为了降低误报率,VESDA采用了以下措施:
a)VESDA激光探测腔采用过滤器滤去大于20 μm的颗粒,以防止由于污染造成的误报。
b)环境自动测试功能可根据VESDA所处环境的特点,智能地调整探测器的灵敏度,降低误报警。
C)双级过滤器除将大的灰尘、脏物过滤掉外,第二级过滤将精细过滤后的洁净空气送回探测腔,时时刻刻清洗腔内的光学元件,使设备不用清洗和校正,也可避免误报。
4、 4个可编程报警级别
VESDA探测器具有4级报警阈值,分别为警告、行动、火警1、火警2,它对发现火情、寻找火源、处理隐患,提供了充裕的时间。覆盖了火灾发生的各个阶段:发热、冒烟、燃烧、高温。它不像传统点式探测器要等产生一定可见烟雾才发出警报,而是可以在非常早的阶段发现火灾前兆。
5不受环境影响
主动采样,灵活布管,可突破气流、气层屏障,不受环境的设施、高度、广度所限制。这一特点使VESDA在强气流、换气率高、空间大的场所有着传统探测器无可比拟的优势。
6、不破坏建筑的内在结构和外在美观
通过隐藏的毛细管发挥探测作用,采样管路可明可暗。非常适用于古建筑、展览馆、博物馆等高档场所。
7、环境适应性强
可以适用在各种恶劣环境下,象多灰尘、潮湿、重污染的环境中。例如矿山、电缆隧道、地铁、冷库甚至海上平台。它可以通过附加的过滤器过滤掉灰尘,还可以根据环境情况自动调整灵敏度。对一些难以到达,不便安装点式探测器的地方,如夹层等,它都很容易到达。对易燃易爆场所,它的采样管路不带电,无任何引起爆炸的可能。
8、 VESDA net及远程控制
VESDA的探测器、编程器、显示器可随意组合,且每个设备均带有RS485接口。各设备之间用一条屏蔽双绞线连接成一个VESDA网络。一个VESDA网络可容纳入250个节点,各节点之间最大距离为1.3 km。在网上任何一处都可以对所有设备进行编程及读取各种信息。
9、网络功能
每台VESDA均可互相联接或与计算机联接构成网络。网络的节点、模块,可以独立在网络上联接。网络上节点可共享信息。网络上的任一编程器都可以看到网络上所有节点的情况。利用VESDA网络功能,一个最普遍的做法是把探测器单元放在现场,而把显示和编程模块集中布置在消防控制中心。
10、可进行消防联动控制
对应各级火灾报警和故障报警。关闭电源,启动灭火设施等。也可与传统报警系统联接,以最基本最简单的方式传送报警信号。
11、安装方便,几乎不需要维护
生产过程已通过了ISO9002体系认证。质量是无可挑剔的,而其本身的功能设计也为其可靠使用提供了保障。
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· 极宽的灵敏度范围
· 激光烟雾探测技术
· 4级可编程报警
· 高效吸气泵
· 4根进气管
· 每根采样管都有气流监测装置
· 洁净空气屏障,保护光学元件不受污染
· 更换空气过滤器非常方便
· 7个可编程继电器
· VESDAnet™
· AutoLearn™(自学习)
· Referencing(参考探测器)
· Event log(事件记录)
· 模块化的设计
· 可选择嵌入式安装
AutoLearn™(自学习)
VLP探测技术使用了独一无二的软件工具,可以确保系统在各种不同的环境下(例如机房图书馆医院)达到最佳的运行状态。AutoLearn™(自学习)功能可以对环境进行监测,在调试期间设定最适合的报警阈值(警告,行动,火警1,火警2),从而对潜在的火灾进行极早期探测和报警,同时避免误报。
参考探测器(Referencing)
在采用了“补充新鲜空气”功能的情况下,使用空气处理系统的受控环境可能会受到外部污染的影响。参考探测器功能可以确保外部污染不会对被保护区内探测到的真实烟雾浓度产生影响。系统可以有效排除偶发事件,保持持续稳定的运行,避免误报。
当测量到通过过滤器粒子等于程序允许的粒子数阈值或探测器的时钟到达过滤器更换的日期时,或系统设置的时间等于程序设置的阈值时,机器将提醒更换过滤器。
a)并在更换过滤器前通知监督部门,并隔离该区域。
b)拿掉过滤器的盖子。
c)用长柄的小螺丝刀取出旧的过滤器。
d)抽气泵停止运转,且隔离蜂鸣器报警;该区域的过滤器“Filter”指示灯闪烁,蜂鸣器报警。
e)在新的过滤器上标明更换的日期,然后安装过滤器,盖上过滤器盖子。
f)抽气泵重新运转。
g)用编程器注册,液晶显示屏上将出现“过滤器已经更换了吗?(如果没有该信息,证明有错误),是/否”信息。选择“是”(回车),到达第“j)”步。选择“否”,对于单台设备接下一步,对于多台设备接“i)”步。
h)选择System/AllDevices菜单,检查Status内容,然后选择是哪台设备过滤器需要更换。
i)返回主菜单,选择SetupByZone→Zone→Detector→Filter→ResetFilter回车
j)现在消除过滤器的错误信息告警:按显示模块的“复位”键,或在编程器操作SetupByZone→Zone→Detector→Zonecontrol→Reset回车。
k)退出注册。
l)恢复正常探测,按显示面板的“隔离键”。
平衡阀的工作原理 平衡阀是一种特殊功能的阀门, 阀门本身无特殊之处, 只在于使 用功能和场所有区别。 在某些行业中,由于介质(各类可流动的物 质)在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差, 为减小或 平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用 以调节两侧压 力的相对平衡, 或通过分流的方法达到流量的平衡, 该阀门就叫平衡 阀。 平衡阀是在水力工况下,起到动态、 静态平衡调节的阀门。如静 态平衡阀。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、 双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度) ,来改变流 经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻 力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配, 各支路同时按比 例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求, 起到热平 衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自 力式自身压差控制阀等。
地线的工作原理 电子设备“接地”通常有两种含义:一种是“大地” (安全地 );另一种是 “系统基准地” (信号地 );接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的 导电通路。“接大地”是以地球的电位为基准, 并以大地作为零电位, 把电子设 备的金属外壳、 电路基准点与大地相连, 由于大地的电容非常大, 一般认为大地 的电势为零。在弱电系统中的接地一般不是真实意义上与地球相连的接地。 对于 电力电子设备将地线直接接在大地上或者接在一个作为参考电位的导体上, 当有 电流通过该参考电位时,接地点是电路中的共同参考点,这点的电压为 0V,电 路中其他各点的电压高低都是以这点为基准的。 接地方式多种多样, 我们常用到 的有以下几种: 1、安全接地:安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。一是防止机壳上积累 电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全。 如电脑机箱的接地。 二是当设备的 绝缘损坏而机壳带电