Boucle d'alarme, schéma de principe, connexion. Méthodes de base pour surveiller la boucle d'alarme

Boucle d'alarme, schéma de principe, connexion.  Méthodes de base pour surveiller la boucle d'alarme
Boucle d'alarme, schéma de principe, connexion. Méthodes de base pour surveiller la boucle d'alarme

Une boucle d'alarme (AL) est un circuit électrique contenant :

  • capteurs (DS);
  • fils de connexion;
  • terminal (OU), de commutation, ainsi que des dispositifs de contrôle de boucle (UKSH).

Cette définition concerne une boucle câblée et la figure 1 montre des schémas fonctionnels des options les plus courantes.

Je tiens à attirer votre attention sur l'ambiguïté dans l'interprétation de l'état des contacts secs (relais) au sens technique "classique" et d'utilisation pour les alarmes de sécurité. Il sera correct d'appeler les contacts normalement fermés (NC) pour un appareil qui les a fermés dans l'état de non-fonctionnement. Pour normalement ouvert (NO), bien sûr, l'inverse est vrai.

Pour une raison quelconque, le NC est considéré comme un état fermé lorsque le détecteur est activé pour les capteurs d'alarme (détecteurs). En effet, lors de la mise sous tension du détecteur et de son passage à l'état "normal", les contacts se ferment, mais cet état fonctionne, ce qui signifie qu'ils doivent être considérés comme NR. Afin d'éviter toute confusion, il est préférable de regarder comment l'alarme est générée :

  • ouverture;
  • ou en fermant les contacts du relais.

La grande majorité des capteurs utilisent la première option (Fig. 1a). Je m'attarde là-dessus avec tant de détails pour que vous compreniez le principe de fonctionnement de la boucle d'alarme et du système de sécurité dans son ensemble. En mode armé, qui se caractérise par la tension d'alimentation des détecteurs et l'absence d'influences qui font passer le capteur en état d'alarme, la boucle est un circuit fermé.

Pour le dispositif de contrôle de réception (PKP), c'est la preuve que tout est normal au niveau de l'objet surveillé. Le panneau de commande surveille le courant circulant dans la boucle et, si sa valeur dévie vers le haut ou vers le bas, génère un signal d'alarme.

Afin de fournir la valeur de courant requise, un dispositif terminal est inclus dans la boucle - en règle générale, une résistance. Les terminaux peuvent être constitués d'autres éléments ou de leurs combinaisons, mais ce n'est pas typique pour la plupart des systèmes de sécurité.

Soit dit en passant, le passeport du dispositif de contrôle doit indiquer quel élément est utilisé comme terminal.

Pour qu'un courant circule dans une boucle, il faut lui appliquer une tension. C'est ce que fait le PKP. Sur son bornier, la polarité de la connexion est indiquée, ce qui doit parfois être pris en compte - nous y reviendrons plus tard.

Voyons dans quels cas la boucle d'alarme antivol peut s'ouvrir.

  • à la suite d'un choc sur le capteur, le faisant passer en état d'alarme ;
  • panne de courant des détecteurs actifs ;
  • coupure ou court-circuit.

Le premier mode indique la détection d'intrusion (à l'exception des fausses alarmes). Les deux autres résultent d'un dysfonctionnement de divers composants du système d'alarme. Soit dit en passant, si des capteurs sont utilisés qui génèrent un signal d'alarme en fermant les contacts (Fig. 2b), alors en mode "alarme", la boucle sera fermée.

TYPES ET TYPES DE BOUCLE D'ALARME

Les boucles peuvent être classées selon plusieurs critères, par exemple :

  • méthode de connexion à l'appareil ;
  • types de détecteurs utilisés.

Dans le premier cas, on distingue deux types : radial (Fig. 2a) et annulaire (Fig. 2b). Ce dernier est assez rare et est principalement utilisé dans les systèmes d'alarme incendie adressables.

Si nous parlons des types de capteurs utilisés, nous pouvons alors parler de boucles de seuil (Fig. 1a-b), qui modifient fortement leurs paramètres électriques lors du passage en mode "alarme" et adressables (Fig. 2c).

J'ai déjà parlé des premières, mais regardons maintenant les boucles de signalisation adressables.

Ils sont appelés ainsi en raison des capteurs de signalisation adressables qui y sont utilisés. Dans ce cas, une ligne bifilaire transmet l'information sur l'état du capteur (sous forme numérique) et la tension d'alimentation est appliquée. En raison de l'adresse unique, chaque détecteur peut être identifié de manière unique par le système.

Dans ce cas, lors du raccordement de la boucle, il est obligatoire de respecter la polarité indiquée sur les bornes de la centrale et des capteurs de sécurité. De plus, le nombre de détecteurs connectés à la boucle adressable est limité et est déterminé par les caractéristiques techniques de l'appareil.

INSTALLATION DE LIGNES DE SÉCURITÉ

Commençons par le fait que la boucle d'alarme est un circuit à faible courant et que son installation doit être effectuée en tenant compte des codes et réglementations en vigueur. Le principal est de s'assurer que lors de la pose parallèle avec des circuits électriques, la distance entre eux est d'au moins 50 cm.L'intersection de ces circuits n'est autorisée qu'à angle droit, etc.

Étant donné que lors de la pose de la boucle, il est nécessaire d'assurer sa protection contre les dommages accidentels, il est interdit de poser des fils sans les attacher aux structures de support. L'exemple le plus typique de la façon de ne pas le faire et de le faire de toute façon est le placement libre (traînement) de boucles dans l'espace au-dessus du plafond, par exemple derrière les plafonds Armstrong.

Les documents d'orientation de la sécurité privée prescrivent, afin d'éviter l'affaissement des lignes de raccordement des systèmes d'alarme de sécurité, leur fixation par incréments, à mon avis, de 50 cm aux murs et au plafond. Avec la pose à ciel ouvert, cela devient sans importance, car il existe des boîtiers électriques, des flexibles annelés, qui :

  • d'une part, ils permettent de respecter les règles de pose des câbles ;
  • deuxièmement, ils simplifient et accélèrent le processus d'installation.

Outre les exigences relatives à l'installation de boucles d'alarme en tant que circuits à faible courant, il existe également des règles pour garantir la fiabilité de leur fonctionnement ultérieur et la facilité de maintenance. Il peut y avoir des incohérences ici.

Par exemple, du point de vue de la maintenance, l'accès à l'AL doit être aussi pratique que possible, et du point de vue de la sécurité, il est nécessaire d'empêcher la possibilité d'un accès non autorisé aux fils et aux capteurs.

De plus, si pendant la période protégée, il est difficile d'effectuer des manipulations avec la boucle, alors pendant la période où le système d'alarme est éteint, il ne sera pas difficile pour une personne bien informée d'éteindre une partie de la boucle ou des capteurs. Et après cela, l'alarme fonctionnera comme avant, seule une partie ou la totalité des locaux seront sans surveillance.

Pour résoudre ce problème, des mesures telles que :

  • scellement (scellement) des boîtiers d'instruments, des boîtes de jonction, des lieux d'ouverture possible des boîtiers électriques;
  • installation cachée de capteurs d'alarme;
  • installation de dispositifs de contrôle de boucle.

Les deux premiers points sont assez évidents. Le dispositif de contrôle de boucle vous permet de déterminer son circuit ouvert. D'une part, il pourra indiquer un dysfonctionnement de la boucle, d'autre part, il vous indiquera qu'une partie de la boucle est désactivée. L'UKSH est connecté au point le plus éloigné du panneau de commande et son contrôle visuel doit être effectué à chaque mise sous protection de l'objet.

Cependant, ce qui précède s'applique aux systèmes de sécurité installés dans des lieux avec un grand nombre de personnes non autorisées : magasins, bureaux, etc. Il n'y a pratiquement aucun risque de telles interventions dans le système d'alarme installé dans la maison de campagne, dans une maison ou un appartement privé.


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Contrôle de boucle, protection contre les circuits ouverts et les courts-circuits

Neplokhov I.G., Ph.D., expert

Les documents réglementaires contiennent une exigence de surveillance obligatoire de la santé des boucles du système d'alarme incendie (SPS). En effet, lorsque la boucle se rompt, selon le lieu du dysfonctionnement, une partie ou la totalité des détecteurs d'incendie (PI) sont éteints. Si la boucle est en court-circuit (court-circuit), tous les détecteurs d'incendie qui y sont connectés deviennent inopérants. Dans les systèmes les plus simples, le contrôle de l'extinction du PI de la prise est assuré par une rupture de boucle, qui bloque les signaux FIRE du PI suivant dans la boucle. Il s'agit d'une violation de l'exigence réglementaire de transmission prioritaire des signaux FIRE par rapport aux autres signaux. L'article traite des solutions techniques qui augmentent les performances des SPS de différents niveaux de complexité dans des conditions réelles : les plus simples sans adresse, avec adresse et avec adresse analogique.

Systèmes d'alarme incendie à seuil conventionnel

Dans les systèmes sans adresse les plus simples, il est assez difficile de protéger la boucle contre les courts-circuits et contre les ruptures par des méthodes de circuiterie. Dans la clause 17.6.2. NPB 76-98 "DÉTECTEURS D'INCENDIE. EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES. MÉTHODES D'ESSAI" stipule : "Si la conception du détecteur d'incendie prévoit son montage dans une prise, il faut s'assurer qu'une notification de panne est générée sur le panneau de commande lorsque le le détecteur d'incendie est débranché de la prise." Pour cette classe de systèmes, cette exigence est satisfaite par une coupure de boucle: dans chaque base, des contacts d'entrée et de sortie séparés de l'un des conducteurs de boucle sont installés, qui sont fermés par un cavalier situé dans le PI (Fig. 1). Ainsi, lorsque le premier PI est éteint, toute la boucle devient inopérante et toutes les pièces contrôlées par cette boucle restent non protégées.
Une telle solution technique contredit les exigences de la NPB 75-98 "Appareils de lutte contre l'incendie. Appareils de lutte contre l'incendie. Exigences techniques générales. Méthodes d'essai", où au paragraphe 9.1.1 il est indiqué : "Les FACP doivent fournir ... un enregistrement et une transmission préférentiels aux circuits externes de notification d'un incendie en relation avec d'autres signaux générés par le panneau de commande". L'interruption de la boucle lors de l'extinction de l'émetteur donne la priorité au signal FAULT en bloquant les signaux FIRE des émetteurs déconnectés de la centrale et sans alimentation. L'urgence de ce problème augmente avec l'expansion des types de locaux protégés par des IP de fumée lorsqu'ils sont installés dans des lieux à accès libre. Par exemple, le SNiP 31-01-2003 "Immeubles résidentiels à plusieurs appartements" prescrit l'installation de détecteurs de fumée dans les couloirs non résidentiels, où il existe une forte probabilité de fermeture non autorisée.

Plusieurs solutions techniques sont connues pour éliminer cet inconvénient dans les systèmes sans adressage. Il existe des moyens qui vous permettent d'éteindre le détecteur d'incendie sans interrompre la boucle pendant une longue période, ce qui garantit le fonctionnement de tous les PI restants dans la boucle.
1. Pour générer un signal FAULT, presque tous les panneaux de commande doivent déconnecter l'élément terminal de la boucle pendant un temps ne dépassant pas 0,3 - 1 sec. Ainsi, après avoir déconnecté le PI de la boucle, vous pouvez supprimer manuellement l'ouverture de la boucle sur la base. La conception spéciale de la base et du détecteur rend cette opération aussi simple que possible. Par exemple, dans les bases de capteur système B401, B401R, B401DG, B312RL, B312NL, E1000B, E1000R, E412RL, E412NL (pour les détecteurs d'incendie conventionnels des séries PROFI, 100th, 400th et ECO1000) entre les bornes d'entrée et de sortie du pôle négatif bus de la boucle d'alarme, un contact à ressort est installé (Fig. 2), qui est fixé à l'état fermé et ouvert. Lors de l'installation/du retrait du détecteur, les contacts sont automatiquement fermés/ouverts par des éléments structurels spéciaux situés sur la paroi arrière du boîtier du détecteur (Fig. 2). Lors de la maintenance du détecteur, la fermeture des contacts de la base avec le détecteur retiré permet de maintenir les performances des capteurs restants. Dans ce cas, la période de temps pendant laquelle la boucle est à l'état ouvert est suffisante pour fixer le mode FAILURE par la centrale. De plus, la fermeture de ces contacts avant l'installation du PI permet de vérifier la résistance des boucles et simplifie grandement cette procédure. De plus, la conception du détecteur prévoit, quel que soit le réglage préalable de la position du ressort dans l'embase, la fermeture des contacts correspondants de l'embase lorsque le détecteur est installé, et l'ouverture lorsqu'il est retiré. Cette solution technique est universelle et peut être utilisée avec n'importe quel panneau de commande sans adresse.
2. Utilisation de bases avec une diode Schottky. Des solutions techniques plus sophistiquées permettent d'éviter complètement de déconnecter d'autres détecteurs de la centrale lors du retrait du PI, tout en assurant la formation d'un signal FAULT. Les contacts de base, qui ouvrent la boucle en l'absence de PI, sont shuntés par une diode Schottky dans le sens direct à la tension de fonctionnement des détecteurs. Lorsque le détecteur est éteint, dans ce cas, malgré l'ouverture des contacts de la base de signal, le FEU à travers la diode entre dans le panneau de commande à partir de n'importe quel PI de la boucle. La société System Sensor produit des bases avec une diode Schottky B401SD et B401RSD.

Dans les systèmes européens, le contrôle de boucle utilisant des bases de diodes est fourni de différentes manières, bien que toutes soient basées sur une résistance de boucle différente en fonction de la direction du courant de boucle et soient mises en œuvre soit en utilisant des signaux de panneau de commande complexes, soit des terminaisons de boucle plus complexes par rapport à un résistance. Par exemple, sur la fig. 3 montre un système avec un élément terminal actif qui génère une séquence d'impulsions, des diodes Schottky sont installées dans les bases, qui sont connectées en série à la boucle lorsque le détecteur est éteint. Dans le cas le plus simple, un condensateur est installé à l'extrémité de la boucle et le panneau de commande coupe périodiquement la tension d'alimentation de la boucle pendant plusieurs millisecondes. En mode normal, la capacité à la fin de la boucle maintient une tension presque constante, et lorsque le PI est éteint, le courant de décharge est bloqué par une diode et des impulsions apparaissent sur la boucle du côté du panneau de commande.
Une diode peut être utilisée comme élément terminal de la boucle. Dans ce cas, le panneau de commande commute périodiquement sur l'inversion de polarité de la tension d'alimentation de la boucle pendant quelques millisecondes, pendant lesquelles le courant traverse cette diode. Lorsque le détecteur est désactivé, la diode Schottky dans la base bloque le flux de courant en cas d'inversion de polarité et la centrale détecte le défaut. Cette dernière méthode peut également être mise en œuvre dans des systèmes avec des panneaux de contrôle domestiques avec une tension alternative dans la boucle avec une diode et une résistance à la fin de la boucle. Avec la polarité directe de la tension, le courant de boucle est déterminé par la consommation de courant du PI, avec l'inverse - par la valeur de la résistance de l'élément terminal.

Lorsque le PI est éteint, la présence d'une diode Schottky dos à dos dans la base réduit le courant avec une polarité inverse à presque zéro, ce qui provoque la formation d'un signal FAULT, alors qu'en même temps, avec une tension continue polarité, tous les détecteurs restants sont alimentés en mode veille et le signal FIRE passe de n'importe quel PI dans la boucle (Fig. quatre).
Construire une boucle avec une tension alternative avec des diodes dans les bases et une résistance à la fin de la boucle permet de distinguer une boucle avec un PI manquant d'une rupture de boucle. En mode veille, le courant de boucle est déterminé par la consommation de courant totale du PI et la valeur de la résistance terminale. Lorsque la polarité de la tension de boucle change, cette valeur change légèrement et lors de l'utilisation de détecteurs avec un pont de diodes à l'entrée, par exemple l'ionisation de fumée 1151E, elle reste constante. Lorsque le détecteur est retiré de la base en raison d'une diode Schottky connectée en série, le courant avec une polarité de tension inverse tombera presque à zéro, restant au même niveau avec une polarité droite. Une rupture de boucle est déterminée en réduisant la consommation de courant à la fois avec une polarité directe et inverse en déconnectant la résistance de terminaison.
Selon les normes européennes, il est interdit de bloquer les signaux des détecteurs d'incendie manuels lorsque le détecteur d'incendie automatique est éteint. Cette exigence a également contribué à généraliser l'utilisation de solutions techniques qui éliminent la rupture de boucle lors de l'arrêt du PI. Bien sûr, vous pouvez inclure des émetteurs manuels soit dans une boucle séparée, soit dans la même boucle, mais avant les émetteurs automatiques, ces solutions nécessitent une augmentation des coûts de câblage et d'installation et réduisent les performances globales du système.

Systèmes sans adresse avec PI de fumée linéaires

Envisagez de connecter des pompiers de fumée linéaires sans adresse avec deux relais : FIRE - contacts normalement ouverts, FAULT - contacts normalement fermés. L'inclusion incorrecte de même deux PI linéaires dans une boucle peut également entraîner le blocage du signal FIRE d'un PI lorsqu'un signal FAULT est généré par d'autres PI. Le signal FAULT est généré en ouvrant les contacts du relais lorsque le faisceau est bloqué ou à la limite de la plage d'auto-compensation pour le dépoussiérage des filtres. L'ouverture des contacts du relais FAULT du premier PI linéaire coupe la boucle et éteint, avec la résistance de terminaison, tous les relais FIRE du PI restant. Pour éviter cette situation, la centrale est d'abord connectée aux sorties relais FIRE de tous les PI linéaires, puis à toutes les sorties relais FAULT (Fig. 5). Ainsi, l'ouverture des contacts de tout relais FAULT entraîne la déconnexion de la résistance de terminaison de la boucle, mais ne bloque pas les signaux FIRE d'aucun des PI linéaires connectés à cette boucle.
Pour augmenter la fiabilité des informations sur l'état de la boucle en mode veille, certains panneaux de commande contrôlent en outre la valeur de la tension directement sur la résistance de terminaison de boucle. Pour cela, une entrée spéciale est utilisée, à laquelle une boucle de retour de classe A est connectée, dans la fig. 5 est représenté en pointillés.

L'utilisation d'un panneau de commande avec tension alternative dans la boucle et de diodes Schottky supplémentaires permet de simplifier le circuit et d'économiser sur le câble (Fig. 6). Le principe de fonctionnement est similaire au fonctionnement d'une boucle avec des PI ponctuels à bases de diodes : lorsque les contacts du relais FAULT s'ouvrent, en raison de la diode Schottky shunt, avec la tension de boucle à polarité droite, la centrale communique avec le relais FIRE d'autres détecteurs, et avec une polarité inversée, la diode est allumée dans le sens opposé, une rupture de boucle est simulée et la centrale reçoit un signal FAULT. Certains détecteurs de fumée linéaires, tels que le 6500R à un composant, ont des bornes spéciales pour connecter une diode Schottky fournie en parallèle avec les contacts du relais FAULT, et des bornes pour connecter une résistance de limitation de courant en série avec les contacts du relais FIRE.

Systèmes d'alarme incendie à seuil sans interrogation adressables

Le SPS adressable sans interrogation utilise des PI adressables qui transmettent au panneau de contrôle les codes d'adresse des détecteurs déclenchés. L'adresse du détecteur activé s'affiche sur l'écran de la centrale. Ces systèmes sont les plus difficiles à protéger contre les circuits ouverts et les courts-circuits. Les systèmes d'adressage permettent l'utilisation d'un plus grand nombre de PI dans une boucle, par rapport aux SPS sans adresse, car les systèmes adressables ne sont pas soumis à des restrictions sur la zone protégée par une boucle et sur la disposition des locaux par étages. Cependant, la structure de la boucle, comme dans les SPS non adressés, reste linéaire avec l'élément d'extrémité de la boucle. Lorsque le détecteur est retiré, la boucle est également rompue entre les deux contacts de la base, l'élément terminal de la boucle est éteint, la centrale détecte une rupture de la boucle et génère un signal FAULT. Dans ce cas, ni l'adresse du détecteur retiré, ni le fait de sa déconnexion ne sont déterminés. De même, lorsque la boucle se rompt, aucune information ne permet de localiser et d'éliminer rapidement le dysfonctionnement. De plus, la présence de parcelles de code lors de l'activation limite la possibilité d'utiliser des solutions utilisées dans des systèmes sans adressage. Une solution universelle utilisée dans les systèmes adressables de différents types est une boucle en anneau avec des entrées et des sorties séparées vers le panneau de commande.

Systèmes d'alarme incendie à seuil d'interrogation adressable

Dans les systèmes d'interrogation adressables, les détecteurs d'incendie sont périodiquement interrogés, leur performance est surveillée et un détecteur de panneau de commande défectueux est identifié, ce qui est requis par la clause 12.17 de la NPB 88-2001* lorsqu'un détecteur est installé dans une pièce. L'utilisation de processeurs spécialisés avec des convertisseurs analogique-numérique multi-bits, des algorithmes de traitement de signal complexes et une mémoire non volatile dans les PI offre non seulement la possibilité de stabiliser le niveau de sensibilité, mais également la formation de divers signaux lorsque la limite inférieure de l'auto-compensation est atteinte lorsque l'optocoupleur est encrassé et la limite supérieure lorsque la chambre de fumée est poussiéreuse.

De plus, les systèmes d'interrogation d'adresse sont tout simplement protégés à la fois d'un bus d'adresse ouvert et d'un court-circuit. Un type arbitraire de boucle peut être utilisé dans l'interrogation du SPS adressable : anneau, ramifié, étoile, n'importe quelle combinaison de ceux-ci et aucun élément terminal n'est requis. Dans les systèmes d'interrogation d'adresse, il n'est pas nécessaire d'interrompre le bus d'adresse lorsque le détecteur est retiré ; sa présence est confirmée par des réponses lorsque la centrale est sollicitée au moins une fois toutes les 5 à 10 secondes. Si la centrale ne reçoit pas de réponse du détecteur à la demande suivante, son adresse s'affiche sur l'afficheur avec un message correspondant. Naturellement, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser la fonction de rupture de boucle, et lorsqu'un détecteur est éteint, le fonctionnement de tous les autres détecteurs est maintenu.
Pour protéger le bus d'adresse des courts-circuits, des bases isolantes sont utilisées qui, à l'aide de clés électroniques, éteignent automatiquement la section court-circuitée du bus d'adresse. Par exemple, la base B401LI de la série Leonardo (Fig. 7) possède deux isolateurs connectés symétriquement par rapport au PI, ce qui lui permet d'être utilisée dans des bus d'adresses, à la fois de type radial et de type annulaire ou mixte, avec des branches et des sections annulaires . Sur la fig. La figure 8 montre un schéma avec des socles isolants B401LI protégeant les branches du bus d'adresse à chaque étage et les segments du bus d'adresse en anneau dans le grenier.

Systèmes d'alarme incendie analogiques adressables

Une différence importante entre les systèmes d'alarme incendie adressables analogiques et ceux à seuil est que le détecteur d'incendie adressable analogique ne mesure que la valeur du paramètre surveillé (niveau de fumée ou température) et transmet ces valeurs lorsque la centrale appelle à l'adresse appropriée. .

Le panneau de commande analogique adressable (panneau de commande AA) est un ordinateur spécialisé, un centre de traitement de données pour les algorithmes les plus complexes en temps réel, fournit une vitesse maximale de prise de décision et de contrôle des sous-systèmes d'automatismes d'incendie, d'alerte, d'évacuation et d'ingénierie d'un objet de toute complexité avec affichage de l'état d'un objet sous forme de messages texte. Dans ce cas, l'évolution de la situation d'incendie dans l'installation est analysée avec la formation de signaux d'avertissement aux premiers stades de l'allumage à des niveaux de densité optique 10 à 100 fois inférieurs au seuil PI. Le haut rendement des systèmes analogiques adressables a déterminé l'apparition en 2002 de l'exigence de leur utilisation obligatoire pour protéger la partie résidentielle des immeubles de grande hauteur de plus de 100 mètres de haut.
La possibilité d'utiliser des boucles analogiques adressées avec un grand nombre de détecteurs d'incendie automatiques et manuels, de modules de contrôle et de surveillance, de sirènes adressables, etc., jusqu'à 200 unités au total et jusqu'à 2 km de long, nécessite le plus haut niveau de protection contre casse et court-circuit. En règle générale, une boucle en anneau avec contrôle de passage du signal est utilisée, qui, en cas de rupture, est automatiquement transformée par le panneau de commande AA en deux radiales, et tous les composants continuent de fonctionner. Sur la base de la composition des adresses des dispositifs inclus dans les première et seconde boucles, l'emplacement du défaut est déterminé et le message de test correspondant est généré.
Pour la protection contre les courts-circuits, des embases de détecteur avec isolateurs, des modules isolateurs séparés et des isolateurs faisant partie des modules de surveillance et de contrôle sont utilisés. Lorsque la boucle est court-circuitée, seule la section entre les deux appareils contenant les isolateurs de court-circuit est éteinte, le reste du système reste opérationnel (Fig. 9). Comme dans le cas d'une rupture de boucle, en cas de court-circuit, l'emplacement du défaut est localisé et des informations détaillées sous forme de texte avec des recommandations sur la façon de l'éliminer sont affichées sur l'écran AA du panneau de commande.

SÉCURITÉ - INCENDIE

La signalisation d'adresse, par rapport aux autres, a probablement le seul inconvénient - le coût relativement élevé des appareils.

Alarme incendie

Il est généralement admis qu'il est compensé par le moindre coût d'installation par rapport au système conventionnel. Sans doute, mais pour des objets suffisamment grands. De plus, il existe d'autres caractéristiques de ce type de signalisation, qui seront discutées ici.

Le système envisagé est bon, tout d'abord, car une seule ligne suffit pour connecter tous les capteurs (je ne prends pas encore en compte le circuit d'alimentation). Bien sûr, il est impossible d'augmenter indéfiniment le nombre de capteurs, par exemple, pour le système Orion (je baserai la suite de la présentation sur l'exemple de ce système), le nombre maximum d'appareils adressables est de 127, mais c'est déjà un beaucoup, et si le système est correctement configuré, les possibilités seront presque illimitées.

La figure 1 montre le schéma de connexion adressable des capteurs et son analogue non adressé, où :

  • LS - ligne de communication,
  • APS - panneau de commande (appareil),
  • PKP - dispositif de contrôle de réception,
  • AL - boucle d'alarme,
  • Et un annonceur.

Ce schéma n'ajoute rien de nouveau à ce qui précède, mais illustre clairement la différence dans la quantité de travail d'installation.

Je tiens à souligner un point supplémentaire : l'alarme incendie adressable présente deux avantages incontestables par rapport à l'alarme habituelle :

  1. peut utiliser, si l'espace le permet, un détecteur d'incendie au lieu de deux analogiques,
  2. vous permet de contrôler l'état de chaque capteur individuellement.

Sinon, les alarmes incendie et de sécurité construites selon le principe de l'adresse ne présentent pas de différences significatives entre elles.

Le principe de fonctionnement des capteurs adressables diffère des capteurs analogiques par la manière dont le signal est transmis. Les premières informations sur leur état sont transmises sous forme numérique et, bien sûr, ils signalent leur numéro individuel (adresse), qui est déterminé lors de la configuration du système.

One et les options de configuration du système (sur l'exemple de l'équipement "Orion" NPO "Bolid") sont illustrées à la figure 2. Les abréviations et désignations sont les suivantes:

  • PC est un ordinateur personnel. Un AWP (poste de travail) peut être organisé sur sa base, en plus, il peut être utilisé pour programmer et configurer facilement l'alarme. En l'absence de postes de travail, la présence permanente d'un PC dans le système n'est pas nécessaire.
  • PI - convertisseur d'interface. Les appareils échangent des informations entre eux via l'interface RS-485. Et ils sont connectés à un PC via un port COM via l'interface RS-232.
  • SK - contrôleur de réseau (télécommande et panneau de commande). Gère, coordonne, sauvegarde la configuration du système dans son ensemble. Grâce à lui, vous pouvez également programmer le système, bien que moins pratique.
  • BI, BU - ici, j'ai combiné des unités d'affichage, des unités de commande, des claviers, des modules de relais, etc.
  • PKP - les dispositifs de contrôle de réception, étant des dispositifs adressables, vous permettent de connecter des détecteurs conventionnels (I), organisés en boucles familières.
  • KDL - contrôleur de ligne à deux fils - connecte des détecteurs adressables (capteurs) à l'interface du système. De plus, en présence de dispositifs appelés extenseurs adressables (AP), il permet l'utilisation de détecteurs conventionnels, comme c'est le cas avec le panneau de contrôle.

Tous les appareils reçoivent des adresses individuelles, grâce auxquelles ils sont identifiés de manière unique par le système. Chacun d'eux a un certain nombre de paramètres internes.

Je tiens à noter que la présence de tous les appareils répertoriés n'est pas du tout nécessaire. Les systèmes d'adressage sont construits individuellement pour chaque objet, offrent une large gamme et une grande flexibilité de paramètres, laissent la possibilité d'une extension ultérieure du système à un coût minimal.

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ADRESSÉE

Pour les objets volumineux, un système d'alarme antivol construit selon le principe de l'adresse est extrêmement pratique. Celle-ci est déterminée par plusieurs facteurs :

  • une réduction significative des travaux de pose des lignes de raccordement ;
  • la capacité de localiser l'état du système avec une précision d'un capteur ;
  • facilité de mise à l'échelle ultérieure;
  • la possibilité de changer rapidement la configuration.

Le premier point est assez évident et la preuve en est donnée au début de l'article. Il en va de même pour la localisation des détecteurs de sécurité.

Si nous parlons de mise à l'échelle, alors pendant le fonctionnement du système d'alarme de sécurité, la nécessité d'une installation supplémentaire de capteurs se pose assez souvent. Cela peut être dû à diverses raisons, notamment un blocage supplémentaire des vulnérabilités.

Le principe d'adresse de la construction du système vous permet de vous limiter aux travaux d'installation directement sur l'installation d'équipements supplémentaires. Il est relié aux lignes de raccordement existantes.

De plus, lorsque l'organisation qui protège l'objet change, les exigences pour la construction du système peuvent également changer. La signalisation adressable permet d'apporter les modifications nécessaires à sa configuration en quelques heures. Souvent, il suffit de reprogrammer les zones et sections nécessaires, ce qui, bien sûr, est extrêmement pratique.

Minimiser le coût d'installation d'une alarme de sécurité ciblée.

Ce n'est un secret pour personne que les détecteurs adressables ont un coût assez élevé. Pour réduire le coût de leur acquisition, vous pouvez opter pour un compromis. Nous installons des capteurs conventionnels conventionnels et les connectons à des dispositifs appelés extenseurs adressables.

Bien entendu, il est déconseillé de connecter un seul détecteur à l'expandeur, nous procédons donc comme suit :

  • nous équipons une pièce ou une zone séparée de manière filaire traditionnelle ;
  • Nous "accrochons" le groupe d'appareils correspondant sur l'expandeur.

Le résultat est une sorte d'hybride, qui présente dans une large mesure les avantages d'un système de sécurité adressable, mais a un coût moindre.

SIGNALISATION INCENDIE ADRESSÉE

Ici, la nécessité de modifier la configuration se produit assez rarement, sauf lors de la connexion de nouveaux locaux à une alarme incendie existante ou de l'installation d'équipements d'ingénierie et techniques supplémentaires qui doivent être contrôlés par un système d'incendie.

Dans le même temps, lors de l'utilisation de détecteurs d'incendie adressables, nous avons :

  • les mêmes économies sur l'installation de boucles de fil;
  • la possibilité dans la plupart des cas de se débrouiller avec un détecteur au lieu de deux ;
  • une mise en oeuvre plus simple de l'indication de l'état du système d'alarme.

En général, l'équipement d'alarme incendie de sécurité adressable sera plus cher, de plus, il n'est pas vrai que les économies sur les travaux d'installation couvriront cette différence de prix. Cependant, plus l'objet est grand, plus le système d'adressage est préférable, sinon pour le prix, puis pour la facilité d'installation et de fonctionnement.

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BOUCLE D'ALARME

TYPES ET TYPES - INSTALLATION

Une boucle d'alarme (AL) est un circuit électrique contenant :

  • capteurs (DS);
  • fils de connexion;
  • terminal (OU), de commutation, ainsi que des dispositifs de contrôle de boucle (UKSH).

Cette définition concerne une boucle câblée et la figure 1 montre des schémas fonctionnels des options les plus courantes.

Je tiens à attirer votre attention sur l'ambiguïté dans l'interprétation de l'état des contacts secs (relais) au sens technique "classique" et d'utilisation pour les alarmes de sécurité. Il sera correct d'appeler les contacts normalement fermés (NC) pour un appareil qui les a fermés dans l'état de non-fonctionnement. Pour normalement ouvert (NO), bien sûr, l'inverse est vrai.

Pour une raison quelconque, le NC est considéré comme un état fermé lorsque le détecteur est activé pour les capteurs d'alarme (détecteurs). En effet, lors de la mise sous tension du détecteur et de son passage à l'état "normal", les contacts se ferment, mais cet état fonctionne, ce qui signifie qu'ils doivent être considérés comme NR. Afin d'éviter toute confusion, il est préférable de regarder comment l'alarme est générée :

  • ouverture;
  • ou en fermant les contacts du relais.

La grande majorité des capteurs utilisent la première option (Fig. 1a). Je m'attarde là-dessus avec tant de détails pour que vous compreniez le principe de fonctionnement de la boucle d'alarme et du système de sécurité dans son ensemble. En mode armé, qui se caractérise par la tension d'alimentation des détecteurs et l'absence d'influences qui font passer le capteur en état d'alarme, la boucle est un circuit fermé.

Pour le dispositif de contrôle de réception (PKP), c'est la preuve que tout est normal au niveau de l'objet surveillé. Le panneau de commande surveille le courant circulant dans la boucle et, si sa valeur dévie vers le haut ou vers le bas, génère un signal d'alarme.

Afin de fournir la valeur de courant requise, un dispositif terminal est inclus dans la boucle - en règle générale, une résistance. Les terminaux peuvent être constitués d'autres éléments ou de leurs combinaisons, mais ce n'est pas typique pour la plupart des systèmes de sécurité.

Soit dit en passant, le passeport du dispositif de contrôle doit indiquer quel élément est utilisé comme terminal.

Pour qu'un courant circule dans une boucle, il faut lui appliquer une tension. C'est ce que fait le PKP. Sur son bornier, la polarité de la connexion est indiquée, ce qui doit parfois être pris en compte - nous y reviendrons plus tard.

Voyons dans quels cas la boucle d'alarme antivol peut s'ouvrir.

  • à la suite d'un choc sur le capteur, le faisant passer en état d'alarme ;
  • panne de courant des détecteurs actifs ;
  • coupure ou court-circuit.

Le premier mode indique la détection d'intrusion (à l'exception des fausses alarmes). Les deux autres résultent d'un dysfonctionnement de divers composants du système d'alarme. Soit dit en passant, si des capteurs sont utilisés qui génèrent un signal d'alarme en fermant les contacts (Fig. 2b), alors en mode "alarme", la boucle sera fermée.

TYPES ET TYPES DE BOUCLE D'ALARME

Les boucles peuvent être classées selon plusieurs critères, par exemple :

  • méthode de connexion à l'appareil ;
  • types de détecteurs utilisés.

Dans le premier cas, on distingue deux types : radial (Fig. 2a) et annulaire (Fig. 2b). Ce dernier est assez rare et est principalement utilisé dans les systèmes d'alarme incendie adressables.

Si nous parlons des types de capteurs utilisés, nous pouvons alors parler de boucles de seuil (Fig. 1a-b), qui modifient fortement leurs paramètres électriques lors du passage en mode "alarme" et adressables (Fig. 2c).

J'ai déjà parlé des premières, mais regardons maintenant les boucles de signalisation adressables.

Ils sont appelés ainsi en raison des capteurs de signalisation adressables qui y sont utilisés. Dans ce cas, une ligne bifilaire transmet l'information sur l'état du capteur (sous forme numérique) et la tension d'alimentation est appliquée. En raison de l'adresse unique, chaque détecteur peut être identifié de manière unique par le système.

Dans ce cas, lors du raccordement de la boucle, il est obligatoire de respecter la polarité indiquée sur les bornes de la centrale et des capteurs de sécurité. De plus, le nombre de détecteurs connectés à la boucle adressable est limité et est déterminé par les caractéristiques techniques de l'appareil.

INSTALLATION DE LIGNES DE SÉCURITÉ

Commençons par le fait que la boucle d'alarme est un circuit à faible courant et que son installation doit être effectuée en tenant compte des codes et réglementations en vigueur. Le principal est de s'assurer, lors de la pose parallèle avec des circuits de puissance, que la distance entre eux est d'au moins 50 cm.

Comment fonctionne un système d'alarme incendie ?

L'intersection de ces chaînes n'est autorisée qu'à angle droit, etc.

Étant donné que lors de la pose de la boucle, il est nécessaire d'assurer sa protection contre les dommages accidentels, il est interdit de poser des fils sans les attacher aux structures de support. L'exemple le plus typique de la façon de ne pas le faire et de le faire de toute façon est le placement libre (traînement) de boucles dans l'espace au-dessus du plafond, par exemple derrière les plafonds Armstrong.

Les documents d'orientation de la sécurité privée prescrivent, afin d'éviter l'affaissement des lignes de raccordement des systèmes d'alarme de sécurité, leur fixation par incréments, à mon avis, de 50 cm aux murs et au plafond. Avec la pose à ciel ouvert, cela devient sans importance, car il existe des boîtiers électriques, des flexibles annelés, qui :

  • d'une part, ils permettent de respecter les règles de pose des câbles ;
  • deuxièmement, ils simplifient et accélèrent le processus d'installation.

Outre les exigences relatives à l'installation de boucles d'alarme en tant que circuits à faible courant, il existe également des règles pour garantir la fiabilité de leur fonctionnement ultérieur et la facilité de maintenance. Il peut y avoir des incohérences ici.

Par exemple, du point de vue de la maintenance, l'accès à l'AL doit être aussi pratique que possible, et du point de vue de la sécurité, il est nécessaire d'empêcher la possibilité d'un accès non autorisé aux fils et aux capteurs.

De plus, si pendant la période protégée, il est difficile d'effectuer des manipulations avec la boucle, alors pendant la période où le système d'alarme est éteint, il ne sera pas difficile pour une personne bien informée d'éteindre une partie de la boucle ou des capteurs. Et après cela, l'alarme fonctionnera comme avant, seule une partie ou la totalité des locaux seront sans surveillance.

Pour résoudre ce problème, des mesures telles que :

  • scellement (scellement) des boîtiers d'instruments, des boîtes de jonction, des lieux d'ouverture possible des boîtiers électriques;
  • installation cachée de capteurs d'alarme;
  • installation de dispositifs de contrôle de boucle.

Les deux premiers points sont assez évidents. Le dispositif de contrôle de boucle vous permet de déterminer son circuit ouvert. D'une part, il pourra indiquer un dysfonctionnement de la boucle, d'autre part, il vous indiquera qu'une partie de la boucle est désactivée. L'UKSH est connecté au point le plus éloigné du panneau de commande et son contrôle visuel doit être effectué à chaque mise sous protection de l'objet.

Cependant, ce qui précède s'applique aux systèmes de sécurité installés dans des lieux avec un grand nombre de personnes non autorisées : magasins, bureaux, etc. Il n'y a pratiquement aucun risque de telles interventions dans le système d'alarme installé dans la maison de campagne, dans une maison ou un appartement privé.

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Détecteur de chaleur "Bolid"

Le feu, en plus de la lumière et de la chaleur, avec une manipulation imprudente ou en cas de concours de circonstances, peut apporter beaucoup de troubles et de destructions. Cela est particulièrement vrai pour les immeubles de grande hauteur avec leur énorme tirage d'air vertical et leurs installations de stockage d'explosifs.

La seule façon de sauver la vie des personnes, des biens personnels et de l'État de la destruction lors d'un incendie est l'installation de systèmes d'alarme incendie sur place. Les détecteurs de boules de feu de différents types sont ces indicateurs qui peuvent signaler rapidement le début d'un incendie.

Objet et portée

Les détecteurs « Bolid » sont la base du système d'incendie et de sécurité. Avec leur aide, l'espace environnant est contrôlé, il est scanné, les informations sont traitées et envoyées aux dispositifs de contrôle.

Sur une note :À l'aide de divers détecteurs, des dispositifs "Bolid" sont activés, signalant à la fois un incendie et des systèmes d'extinction d'incendie.

Étant donné qu'un incendie est caractérisé par des facteurs tels que l'élévation de la température, la fumée et le rayonnement ultraviolet, les détecteurs Bolid sont également conçus pour répondre à ces signes d'incendie.

Ainsi, dans les systèmes d'alarme incendie, des détecteurs d'incendie "Bolid" de ce type sont utilisés:

  1. Détecteurs de flamme.
  2. Capteurs thermiques.
  3. Détecteur de fumée.
  4. Appareils combinés.

Le plus fonctionnel est le détecteur d'aspiration "Bolid", qui scanne activement l'espace environnant, analysant ses indicateurs tels que la chaleur, la fumée et la contamination par les gaz. Il se distingue non seulement par sa polyvalence, mais aussi par son prix élevé, qui commence à partir de 20 000 roubles.

Détecteurs de flamme

Détecteurs de flamme

Les détecteurs de flamme "Bolid" sont utilisés dans les endroits où sont stockées des substances explosives et à combustion rapide. De plus, c'est le seul type de capteurs qui peut fonctionner dans des zones ouvertes. Le mouvement de l'air dans les espaces ouverts rend impossible l'utilisation de détecteurs de fumée, de chaleur et de gaz.

Des détecteurs de flamme sont utilisés sur de tels objets :

  • plates-formes de forage en mer ;
  • les ponts des pétroliers transportant du pétrole et du gaz liquéfié ;
  • installations de production de gaz et de pétrole;
  • gazoducs;
  • entreprises de l'industrie pétrochimique;
  • stations-service;
  • entrepôts contenant des substances explosives et combustibles ;
  • usines pyrotechniques.

La tâche des détecteurs d'incendie "Bolid" est de détecter un incendie au moment de son apparition, avec l'introduction ultérieure d'un système d'extinction automatique d'incendie.

Le principe de fonctionnement de ce type de détecteurs "Bolid" est la détection du rayonnement ultraviolet, qui n'est caractéristique que d'une flamme. Les capteurs ne réagissent pas à la lumière des lampes, au rayonnement solaire et à la chaleur.Le degré de fiabilité de ces appareils correspond également à leur prix, qui varie de 40 000 à 70 000 roubles.

Capteurs thermiques

Ces dispositifs sont conçus pour donner un signal approprié lorsque la température augmente dans l'installation protégée. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Ils donnent un signal lorsque le niveau de température seuil est atteint ou selon les résultats de l'analyse par l'appareil de la vitesse de son augmentation.

Le détecteur thermique adressable "Bolid" détecte un incendie de manière complexe - dans les deux sens, ce qui augmente la fiabilité de l'appareil et élimine la fourniture de faux signaux. Les détecteurs de chaleur "Bolid" peuvent être installés dans des pièces avec ou sans chauffage.

Le lieu de leur installation peut être:

  • garages;
  • locaux dans des bureaux et autres institutions similaires;
  • centres commerciaux, centres de divertissement et installations sportives;
  • entrepôts de matériaux à combustion lente;
  • établissements médicaux;
  • écoles et jardins d'enfants.

En raison de la simplicité de l'appareil, du prix bas (200-500 roubles) et de la facilité d'installation, les capteurs thermiques sont très demandés et populaires auprès de nombreuses organisations.

Détecteur de fumée

détecteur de fumée

En termes de rapidité de détection des signes d'incendie, les détecteurs de fumée Bolid occupent une position intermédiaire entre les détecteurs tribaux et de chaleur. Les capteurs de ce type peuvent fonctionner à la fois dans le cadre de systèmes d'alarme et de manière autonome.

Il existe deux types de dispositifs de piégeage de fumée - ponctuels et linéaires :

  1. Les capteurs ponctuels se composent d'un boîtier, d'une chambre de fumée, d'une unité optique et d'une carte de circuit imprimé. Ils sont généralement installés sur les plafonds et contrôlent une certaine zone. Ils ont un petit coût, entre 300 et 500 roubles.
  2. Le détecteur linéaire "Bolid" est un système optique composé à la fois d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont installés à différentes extrémités des locaux, au plus près du plafond, ils contrôlent une distance importante (50-140 m). Les émetteurs linéaires modernes sont équipés d'un système d'autocontrôle qui amplifie le signal lorsque l'optique est dépoussiérée. Leur prix est assez élevé (à partir de 4000 roubles), mais cela est compensé par le manque d'abondance de fils et la rapidité d'installation.

Ils sont installés uniquement à l'intérieur.

Il peut s'agir de tels objets :

  • cuisines et couloirs dans les appartements résidentiels ;
  • bâtiments agricoles - étables, porcheries, fermes avicoles et greniers;
  • garages et parking souterrain;
  • entrepôts et entrepôts ;
  • cabines de navires et navires;
  • cabines d'avion et compartiments à bagages;
  • wagons de chemin de fer pour voyageurs;
  • caves, entrées de divers bâtiments et structures;
  • écoles, jardins d'enfants, cliniques et hôpitaux;
  • ateliers de réparation et services automobiles.

Les détecteurs de fumée utilisent un système électro-optique. Le principe de son fonctionnement repose sur une modification des paramètres électriques du photocapteur avec une diminution de la transparence à l'air. Les détecteurs de fumée ont un degré de fiabilité et une vitesse de détection d'incendie suffisants. Pour cette raison et leur prix abordable, ils sont les plus populaires.

Détecteurs combinés

Instrument combiné

Ces dispositifs combinent des capteurs de gaz, de fumée, thermiques et des capteurs qui captent le rayonnement infrarouge.

Caractéristiques de l'alarme incendie adressable

Permet de détecter un incendie à un stade précoce. Divers systèmes se dupliquent, excluent les erreurs et les faux signaux.

Les appareils combinés peuvent fonctionner de manière autonome et dans le cadre de systèmes de sécurité.

Ils remplissent les fonctions suivantes :

  1. Mesurez la température de l'air.
  2. L'air est prélevé et analysé chimiquement pour détecter la présence de produits de combustion.
  3. Surveiller la présence de fumée dans la pièce.
  4. A l'aide de capteurs IR, l'espace est balayé afin de détecter un rayonnement d'une portée donnée.
  5. Les informations reçues sont traitées numériquement.
  6. Ils alimentent en informations l'indicateur et la boucle du système de sécurité.

Ces produits sont installés dans les installations suivantes :

  • bureaux exécutifs et dans des endroits où se trouvent des équipements précieux et une documentation importante;
  • établissements bancaires et caisses d'épargne;
  • entrepôts et entrepôts de matériaux combustibles.

Avec un haut degré de fiabilité, ces appareils ont un prix très abordable, qui varie de 1000 à 1800 roubles.

Capteurs d'adresse "Bolid"

Détecteurs adressables

Les capteurs d'adresse "Bolid" sont utilisés dans les systèmes d'alarme incendie et de sécurité. À l'aide d'un logiciel, un tel appareil a sa propre place sur le schéma et l'opérateur peut déterminer l'endroit d'où provient l'alarme.

Les détecteurs de sécurité d'adresse "Bolid" sont produits en deux types d'exécution :

  1. Manuel. L'allumage et l'extinction des appareils de ce type s'effectuent manuellement en appuyant sur un bouton. Le détecteur d'incendie manuel adressable "Bolid" est un exemple d'un tel dispositif.
  2. Détecteur d'incendie à canal radio "Bolid". Ce type de capteur reçoit et transmet des signaux sur un canal radio dont la portée atteint 600 mètres.

L'utilisation de détecteurs adressables de fumée et de chaleur à canal radio "Bolid" permet non seulement d'accélérer le processus d'installation d'un système d'alarme, mais également de réduire considérablement son coût en réduisant la consommation de câbles et la quantité de travail.

La programmation des capteurs adressables "Bolid" est faite après leur mise en place et leurs performances testées. Cela se fait à partir du panneau de commande ou d'un ordinateur personnel. L'appareil peut se voir attribuer absolument n'importe quel numéro, quel que soit ce qu'il avait auparavant. Pour ce faire, vous devez entrer la commande appropriée pour modifier l'ancienne adresse et composer la nouvelle adresse.

L'utilisation de capteurs adressables vous permet de déterminer avec précision l'emplacement de l'incendie et de prendre des mesures opportunes pour l'éliminer et évacuer les personnes du bâtiment.

Vidéo sur le détecteur d'incendie

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Thème éternel : 1, 2, 3 ou 4 ? Détecteurs d'incendie pour une pièce

Combien de détecteurs d'incendie, quels types et pour la formation de quels signaux devraient être dans une pièce ?

UN M. Omelyachuk

Responsable du bureau d'études de la société "SIGMA-IS"

La question du nombre de détecteurs d'incendie dans une pièce a récemment été jugée presque indécente. Les experts froncent les sourcils ou rient, mais ils laissent la question, donnant généralement une blague, disent-ils, mettez 4 - il vaut mieux en faire trop. Ou ils commencent à parler de la façon dont le SP5 doit être modifié pour que tout soit correct et compréhensible. D'autre part, les praticiens-designers sont désormais contraints de faire des projets basés sur le SP5 existant.

Sans prétendre à l'exhaustivité dans la couverture des situations possibles, je vais essayer de présenter des recommandations pratiques basées sur l'expérience déjà accumulée avec les réglementations techniques et les nouveaux ensembles de règles.

Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est une exception ?

Les exigences relatives au nombre de détecteurs sont définies dans SP 5.13130.2009, paragraphes 13.3.2-13.3.3 et 14.1-14.3 et annexes O et R. Je ne citerai pas le texte en entier - les points principaux sont très longs et pas très clair. Si vous voulez - trouvez et lisez. N'oubliez pas que le paragraphe 14.2 a été légèrement modifié cet été pour le rendre un peu plus clair.

La plus grande divergence concernant le texte principal (sections 13 et 14) est la question "Est-ce que tous les paragraphes spécifiés doivent être remplis ou certains d'entre eux décrivent-ils des exceptions, et à partir de quelles exigences de quels paragraphes sont des exceptions faites dans ce cas?" .

En général, l'interprétation la plus logiquement cohérente me semble donnée dans le tableau. 1.

Applicabilité de l'annexe P

Maintenant, quelques explications sur la façon de déterminer quelle cellule dans le tableau. 1 fait référence à votre cas particulier.

L'annexe P est mentionnée dans le paragraphe où il est question de l'utilisation de "détecteurs à fiabilité accrue", et elle décrit en théorie les caractéristiques de tels détecteurs (à fiabilité accrue).

Jusqu'à l'étincelle. Comment le système d'alarme incendie adressable est-il organisé ?

Comme on peut le voir dans le tableau. 1, l'applicabilité de l'annexe P peut grandement influencer la réponse. Voici l'application en entier :

P.1 Utilisation d'équipements qui analysent les caractéristiques physiques des facteurs d'incendie et (ou) la dynamique de leur évolution et fournissent des informations sur leur état technique (par exemple, la teneur en poussière).
P.2 Utilisation de l'équipement et de ses modes de fonctionnement, à l'exclusion de l'impact sur les détecteurs ou les boucles de facteurs à court terme non liés à l'incendie

L'applicabilité de l'annexe P à des détecteurs spécifiques est une question de foi et d'efforts marketing du fabricant.

  1. Si vous dites qu'aucun détecteur existant ne répond à ces exigences, je ne pourrai pas m'y opposer. En effet, il est impossible de se protéger de tous les facteurs à court terme. En effet, les détecteurs n'analysent pas les caractéristiques physiques, ils se contentent de les mesurer.
  2. Si vous dites que n'importe quel détecteur (au moins n'importe quel détecteur optique de fumée) satisfait à ces exigences, je devrai également être d'accord. En effet, tous les détecteurs sont testés pour les interférences électromagnétiques impulsionnelles. En effet, tous les détecteurs détectent les modifications de certains paramètres physiques de l'environnement associés à un incendie (facteurs d'incendie).

Dans la pratique, on considère généralement que tous les détecteurs analogiques adressables satisfont inconditionnellement à l'Annexe P, tandis que les non-adressés ne le sont pas (je le répète, les détecteurs domestiques seuls, à mon avis, sont meilleurs que les détecteurs non-adressés conventionnels, mais sont ils sont suffisamment bons pour relever de l'annexe P, - une question de confiance envers un fabricant particulier).

Applicabilité de l'application

L'annexe est longue, je ne la citerai pas en entier. En bref, son essence est que le temps estimé pour détecter et éliminer un dysfonctionnement (remplacement du détecteur) ne doit pas dépasser 70% du temps autorisé pour arrêter l'activité de l'entreprise ou le temps pendant lequel il est possible de "transférer les fonctions de contrôle à personnels dévoués. »

Veuillez noter que cela implique un arrêt immédiat des activités de l'organisation pendant la durée du dysfonctionnement d'un seul détecteur. Bien que la méthodologie typique de calcul des risques considère qu'il est normal que l'alarme de chaque pièce ne fonctionne pas 20 % du temps. Ainsi, si vous établissez des STU (conditions techniques particulières) pour votre installation avec un calcul de risque, vous pourrez justifier le travail très tranquille du service de réparation et, bien sûr, sans aucun arrêt de l'entreprise.

Pour nous maintenant, il est important que pour l'application de l'annexe O, il soit nécessaire qu'une indication d'un détecteur défectueux soit fournie sur le panneau de commande. Les systèmes d'adressage que je connais fournissent cela. L'admissibilité de l'application de cette clause dans le cas de détecteurs non adressés du type "one at home" et similaires capables de générer une telle notification via des boucles non adressées peut être contestée par les représentants de la surveillance nationale des incendies, bien que si seulement un tel détecteur est installé sur une boucle non adressée, l'exigence est sans aucun doute satisfaite. Le fait est que ces détecteurs conventionnels n'indiquent que le fait d'un dysfonctionnement, et afin d'identifier le détecteur spécifique qui a émis cet événement (s'il y en a plusieurs sur la boucle), il est nécessaire de contourner personnellement toute la boucle et de trouver celui qui est défectueux avec vos yeux.

Recommandations pour parler avec l'inspecteur Oublions maintenant "l'alarme seule", car toute alarme avec sirène est déjà un "système d'alerte de type 1". En tenant compte des notes indiquées (que tous les systèmes adressables peuvent être placés sous l'annexe O, et les systèmes analogiques adressables peuvent également être placés sous l'annexe P), et en tenant également compte du fait que presque tous les appareils domestiques sans adresse sont à deux seuils, vous peut raccourcir le tableau. 1 à table facile à retenir. 2.

Permettez-moi de vous rappeler que, conformément à la lettre de la loi, les appareils adressables et adressables-analogiques n'ont en eux-mêmes aucun avantage. Formellement, on parle de "fiabilité accrue" ou de "détection de défaut". Mais puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'explication claire sur le type de dysfonctionnements à détecter, pendant combien de temps, et plus encore il n'y a pas de formulation claire de ce qu'est la "fiabilité accrue", alors dans la pratique de la coordination des projets dans l'examen et dans la pratique consistant à effectuer des inspections GPN, il y a eu à peu près une telle compréhension .

N'oubliez pas que l'interprétation du libellé vague de l'ensemble de règles par un expert ou un inspecteur particulier peut différer de la mienne, et il est inutile de se référer à mon article dans une conversation avec lui. Il sera très facile de vous expliquer que tout détecteur laser bleu analogique adressable multicritère n'est pas suffisamment conforme à l'annexe P. Cependant, si l'inspecteur ne cherche pas seulement à se plaindre, mais est déjà en place pour une conversation, alors l'interprétation ci-dessus est la plus susceptible de convenir. Gardez simplement à l'esprit que l'application de l'Annexe O peut nécessiter un calcul convenu par le client du temps de remplacement d'un détecteur défectueux.

Pour les grandes pièces

Rappelez-vous maintenant que tout ce qui précède s'applique aux petites pièces. Si la pièce est grande, il y aura certainement beaucoup de détecteurs, espacés à des distances ne dépassant pas la norme - en fonction de la hauteur du plafond, du type de détecteur et de la taille de la pièce. Dans ce cas, la question est formulée différemment : faut-il utiliser la moitié de la distance standard entre les détecteurs, ou ne faut-il pas la moitié de la distance. Je le présente sous forme de tableau. 3.

Veuillez noter que l'annexe O ne joue aucun rôle dans ce cas, car il y a sans doute plus de deux détecteurs dans chaque pièce, et donc la question de la redondance due à la panne d'un détecteur séparé n'en vaut plus la peine.

Qu'apporteront les euronormes ?

En conclusion, je dirai qu'après le passage aux normes européennes de test des détecteurs (essais au feu), je ne vois aucune raison de m'accrocher aux restes de "normes incendie souveraines" et m'attends à un passage très rapide aux normes européennes complètes (EN 54 ), dans laquelle la question "1, 2, 3 ou 4?", rendue dans le titre, n'y figure tout simplement pas.

Archives des publications

Comment sauver votre propriété, et parfois la vie, du pouvoir destructeur du feu ? Respectez les règles de fonctionnement des appareils électriques, ne fumez pas au lit, ne laissez pas les enfants jouer avec des allumettes.

Cette liste peut être poursuivie, mais que se passerait-il si l'incendie se produisait la nuit ou le jour, alors qu'il n'y avait personne dans l'appartement ?

Bien sûr, les voisins, ayant entendu l'odeur de fumée, appelleront les secours, mais auront-ils le temps d'arriver à l'heure ? La réponse idéale à toutes ces questions est l'installation d'un système d'alarme dans la pièce, dont l'élément principal est un détecteur de fumée adressable.

Il pourra envoyer un signal au panneau de contrôle dès l'apparition des premiers signes d'incendie et contribuer ainsi à sauver votre propriété d'un incendie.

  1. Appareil et principe de fonctionnement
  2. Portée et portée
  3. Aperçu du modèle
  4. Conseils et avis d'experts
  5. Résumé

Dispositif capteur et principe de fonctionnement

Les détecteurs de fumée adressables sont un élément important du système d'alarme. Il transmet des informations codées au panneau de commande, qui incluent l'adresse de l'appareil lui-même ou son numéro personnel dans la boucle, ainsi que des paramètres contrôlés. En même temps, il peut être utilisé pour recevoir un signal pour allumer l'indicateur.

Très souvent, les détecteurs adressables sont produits pour un appareil spécifique. Ils sont capables, selon le type, de transmettre des informations sur le niveau de fumée ou la température dans le bâtiment sous contrôle. Le panneau de commande, après les avoir reçues, analyse les informations et les soumet à l'opérateur, ainsi qu'allume ou éteint l'équipement.

Un nombre important de ces appareils peuvent être inclus dans une boucle, et chacun d'eux aura son propre numéro unique, qui est facilement déterminé à partir de la télécommande. Cette approche permet de déterminer facilement dans quelle pièce l'alarme s'est déclenchée.

Il peut être alimenté à la fois par une paire de fils séparés et par le même à travers lequel les informations sont échangées. Cette approche est utilisée dans de nombreux systèmes :

Champ d'application

C'est quoi ce système d'alarme ? Pour la première fois, il a été développé et mis en œuvre par des experts étrangers et ce n'est qu'alors qu'il a été apprécié par les entreprises nationales.

Qu'est-ce qu'une alarme incendie adressable et quels sont ses avantages ?

Le même détecteur d'incendie en est resté le composant principal. Et comme auparavant, l'efficacité de l'ensemble du système dépend de sa qualité et de sa fiabilité. Cependant, il y avait aussi des différences significatives.

Chaque capteur est constamment en train de communiquer avec la console centrale, lui rapportant des informations sur son état, qui comprennent des informations sur :

  • fumée
  • Santé des composants
  • Degrés de dépoussiérage

De plus, chaque détecteur a son propre canal de communication et la connexion peut être établie par l'une des méthodes disponibles. Par conséquent, il est permis d'installer des capteurs adressables en plus petit nombre que les seuils.

Il existe des différences dans la topologie de la construction du circuit et l'algorithme des dispositifs d'interrogation. La centrale du système d'interrogation adressable interroge cycliquement les détecteurs afin de connaître leur état.

Dans ce cas, l'un des quatre types de signaux peut provenir de l'appareil :

  1. Norme
  2. Absence
  3. Mauvais fonctionnement
  4. Feu

Les avantages des systèmes d'adressage incluent :

  • Capacité à contrôler le fonctionnement des détecteurs
  • Le rapport qualité prix
  • Caractère informatif des messages

Mais en même temps, ils présentent un inconvénient important: une augmentation du temps de détection d'incendie.

Aperçu des modèles populaires

Sur le marché moderne des systèmes d'incendie, les détecteurs adressables sont présentés dans une large gamme. Parmi eux, les modèles suivants sont les plus demandés :

  • Optoélectronique de fumée (2251EM)
  • Différentiel maximal thermique (5251REM)
  • Seuil (5251NTEM)
  • Combiné (2251TEM)
  • Laser (LZR)
  • Fumée optique (FTX-P1)

Dans ceux-ci, les informations sont transmises à l'aide de packages numériques générés par une carte à microprocesseur. Ils sont reçus par des panneaux de contrôle adressables, des modules et des extenseurs.

À titre d'exemple, nous pouvons considérer les capteurs d'alarme incendie adressables développés par l'une des sociétés étrangères les plus célèbres, System Sensor, IP212/101-3A-AIR. Il combine des capteurs optiques-électroniques et thermiques à différentiel maximal, ce qui a permis d'augmenter considérablement l'efficacité de la signalisation. Lorsqu'il est utilisé, il offre une protection contre tout type d'incendie.

Cet appareil est entièrement conforme aux exigences réglementaires, ce qui vous permet d'installer un détecteur adressable dans la pièce, au lieu de deux non adressables.

Lorsqu'un incendie est détecté, il transmet un signal "incendie" au panneau de contrôle. Fondamentalement, ces capteurs sont utilisés dans les entreprises industrielles et autres institutions sociales et culturelles.

L'efficacité des systèmes d'adresses - l'avis d'experts

Pourquoi de tels systèmes sont-ils le plus souvent choisis ? Parce qu'une fois installés, vous pouvez réduire considérablement le coût des travaux d'installation et des consommables. Les systèmes adressables sont capables de contrôler l'état des détecteurs, augmentant ainsi considérablement la fiabilité de fonctionnement. Ils permettent de réduire les coûts de main-d'œuvre pour le service en raison de l'utilisation de la structure en anneau de la ligne d'adresse.

Un autre facteur positif important est la possibilité de contrôler l'adresse de toute l'automatisation. Dans ce cas, il convient de tenir compte du fait que tous les appareils adressables sont connectés à une ligne de communication commune, ce qui a permis d'éviter de poser des circuits supplémentaires.

Résultat

En admirant les possibilités, en réprimandant le coût élevé et en discutant des domaines d'application des systèmes d'adresses, on ne peut pas obtenir une description complète de leur efficacité.

Après tout, la plupart des raisonnements sont superficiels. Et une évaluation objective ne peut être obtenue qu'en analysant les opinions de toutes les parties intéressées, y compris les fabricants.

Ce sont eux qui connaissent parfaitement leurs systèmes et sont en mesure de vous dire quels sont les avantages réels de leurs équipements. Et les capteurs adressables ont en fait suffisamment de possibilités pour un travail efficace.

Ils vous permettent de ne pas perdre un temps précieux dans de telles situations et permettent à l'ensemble du système de fonctionner de manière extrêmement fluide. Et cela, à son tour, garantit une protection fiable de votre propriété contre les incendies.


Pour assurer le fonctionnement ininterrompu de l'alarme incendie, les capteurs sont connectés aux dispositifs d'avertissement et à la console du répartiteur via des câbles (lignes en boucle). Les câbles transmettent également des messages de contrôle, un signal optique, etc. Les types de boucles d'alarme incendie sont divisés en fonction de leur structure, leurs exigences sont spécifiées dans le SNiP et la loi fédérale n ° 123.

Exigences pour les fils d'alarme incendie

Toutes les exigences de base pour les boucles d'alarme incendie sont de s'assurer que le système est opérationnel en cas d'incendie pendant le temps requis. Idéalement, le câble devrait avoir le même degré de résistance au feu que la pièce.

Le dispositif terminal de la boucle est pourvu d'une protection supplémentaire constructive ou de toute autre protection contre l'incendie.

Selon la loi fédérale, les normes de câble sont régies par un décret du 07/10/2012. Il précise notamment :

  • La résistance de la boucle d'alarme incendie doit résister à l'exposition à une flamme nue pendant une durée donnée. Dans le même temps, l'opérabilité des systèmes d'avertissement et de signalisation est maintenue dans son intégralité, jusqu'à ce que les employés et les visiteurs quittent le bâtiment.
  • Il vous aidera à choisir les câbles correspondant à GOST. La désignation des boucles d'alarme incendie est régie par la loi fédérale, par conséquent, le marquage du fil doit être présent sur l'enroulement sans faute.
  • L'horizontale et la verticale sont protégées par des structures incombustibles et des protections incendie. Les codes de pose des câbles d'alarme incendie prescrivent l'utilisation de fil avec un enroulement résistant à la chaleur. À l'intérieur des murs du plafond, des vides et des niches, l'installation est réalisée dans un tuyau ondulé. Lors de la pose d'alarmes incendie ouvertes, un fil ininflammable est utilisé.
  • La pénétration des lignes de câbles à travers les murs nécessite un traitement obligatoire avec des retardateurs de flamme. Pendant le travail, les joints sont scellés et autres. La méthode de pose à travers les murs est déterminée en tenant compte des caractéristiques techniques du bâtiment, de son inflammabilité. La pose obligatoire dans des boîtes est déterminée par le degré de risque d'incendie de la pièce.
  • La pose avec d'autres câbles est autorisée, sous réserve de la présence d'un enroulement thermiquement isolant.
  • L'entretien des alarmes incendie doit être effectué par un spécialiste, représentant d'une entreprise qui installe des systèmes d'alerte.

Pour déterminer l'emplacement d'un incendie, il est nécessaire que tous les systèmes soient en état de marche. Pour les alarmes incendie, un câble résistant au feu ouvert doit être utilisé. La limite de résistance au feu est calculée selon les exigences du PPB pour les structures porteuses dans le local.

Types de boucles pour les alarmes incendie

Le choix de la section de câble, la longueur maximale de la boucle de la sous-station et de nombreux autres aspects sont calculés après avoir choisi le schéma de connexion du capteur. Il existe plusieurs méthodes de base pour accomplir cette tâche :
  1. Systèmes de seuil à train radial. Un dispositif de contrôle, un monobloc, ne peut desservir plus de dix lignes et capteurs. L'augmentation des capacités est obtenue en installant une autre unité de contrôle de boucle. Le nom du système était dû au principe de fonctionnement utilisé. Chaque capteur a son propre seuil de sensibilité. Lorsqu'il est atteint, une alerte est déclenchée.
    L'inconvénient du système à seuil est un grand nombre de faux signaux. La pose avec d'autres câbles ne fait qu'exacerber la situation. Un autre inconvénient est l'incapacité de déterminer avec précision l'emplacement de l'incendie. Le système n'informe que d'un saut de ligne, de sorte que toute la boucle de type radial doit être vérifiée.
    L'avantage de la solution est le faible coût des équipements et des travaux d'installation.
  2. Structures de seuil avec boucle modulaire. Presque pas différent du schéma précédent. La différence est que le module utilisé peut contrôler le fonctionnement de plusieurs lignes en même temps. Les paramètres de boucle permettent de dupliquer le signal d'alerte en connectant des structures à deux seuils.
  3. Lignes analogiques adressables. Le système est contrôlé par le module auquel la boucle en anneau est connectée. La différence avec l'appareil analogique adressable est que le capteur lui-même ne décide pas de la présence d'un incendie, mais transmet simplement les informations nécessaires à la télécommande.
    Un système avec une construction en anneau de boucles vous permet de filtrer les informations inutiles. Le signal est dupliqué et transmis au panneau de commande. L'analyse vous permet de distinguer les cas d'incendie des ruptures de câble et autres défaillances de boucle. La pose de transit permet l'utilisation de longueurs de câble jusqu'à 2000 m.
  4. Systèmes combinés. Pour émettre un signal vers le répartiteur, des équipements à seuil et analogiques sont utilisés. Une signalisation moderne, qui prend en compte toutes les lacunes des lignes précédentes. L'algorithme de dépannage de boucle est facilité par l'utilisation d'un circuit en boucle.
    Les systèmes combinés peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans le second cas, un câble extérieur blindé est utilisé.

Pour certaines catégories de locaux, le PPB établit certaines restrictions sur les boucles. Installation de fils exclusivement non combustibles, inadmissibilité de câblage caché, pose dans un chemin de câbles - ces restrictions et d'autres sont décrites dans SNiP 3.05.06-85 et VSN 116-87.


Quel câble est nécessaire pour PS

La marque du fil à installer est déterminée par la catégorie de risque d'incendie du bâtiment et le système d'avertissement installé. La décision d'utiliser un câble thermique et d'autres types de matériaux est prise lors de l'élaboration de la documentation du projet.

Lors du choix d'un câble, les indicateurs suivants jouent un rôle important :

  • Calcul de section. Une puissance et une bande passante insuffisantes peuvent entraîner des lectures de capteur inexactes. Dans le cas des systèmes à seuil, un câble à faible courant peut provoquer des fausses alarmes permanentes.
  • Protection suffisante des câbles. En plus de l'isolation thermique et de la présence d'un bobinage incombustible, il peut être nécessaire de réduire la sensibilité de la boucle. Dans une situation normale, vous pouvez immédiatement utiliser un fil protégé. Mais si, par oubli ou pour d'autres raisons, le PS tombe en panne en raison de la sensibilité du câble, la résistance d'isolement de la boucle est mesurée.
  • Marquage. La limite de résistance au feu des câbles, la présence de blindage de la boucle et d'autres indicateurs doivent être indiqués sur l'enroulement du fil. Les règles de marquage des lignes de câbles exigent également l'indication du coefficient de fumée et d'inflammabilité.
L'installation d'une alarme incendie filaire peut être effectuée exclusivement avec un câble marqué avec une indication obligatoire de la classe d'inflammabilité. Il existe des classes de fils qui ont la désignation de lettre suivante :
  • Le GN - incombustible - a un classement en terme de résistance au feu de A à D.
  • LS - la pose est recommandée en zone explosive, ainsi qu'en bac collectif. Ne pas répandre de fumées nocives lors de la combustion.
  • HF - lors de la combustion, ils n'émettent pas de substances aux propriétés corrosives élevées. La pose dans un chemin de câbles avec d'autres fils de signalisation est autorisée.
Les bobines avec fil, en plus de la désignation sur le bobinage lui-même, doivent avoir une étiquette de marquage et des instructions d'installation. La durée de vie du câble est également indiquée par le fabricant.

Les normes de pose des boucles dépendent du système d'alarme utilisé et des exigences actuelles du FSP. La liste des câbles acceptables pour une utilisation est donnée en SNiP et PUE. La violation des recommandations entraîne un dysfonctionnement du PS.

Si le câble ne répond pas aux normes, dès sa détection, l'inspecteur du ministère des Situations d'urgence rédigera une note explicative et portera à la responsabilité administrative indiquant le calendrier de remplacement des boucles existantes.

Méthodes de pose des boucles de sous-station

L'installation et la maintenance du système d'alarme sont décrites dans le VSN 116-87, les exigences supplémentaires sont dans le SNiP 3.05.06-85. Parmi toutes les instructions, on peut distinguer les suivantes :

La boucle d'alarme (AL) est l'un des composants du système d'alarme incendie et de sécurité sur site. Il s'agit d'une ligne filaire qui relie électriquement l'élément à distance (les éléments), les circuits de sortie des détecteurs de sécurité, d'incendie et de sécurité et d'incendie avec la sortie des panneaux de contrôle. La boucle d'alarme incendie et de sécurité est un circuit électrique conçu pour transmettre les messages d'alarme et de service des détecteurs au panneau de contrôle, ainsi que (si nécessaire) pour alimenter le détecteur. La boucle se compose généralement de deux fils et comprend des éléments distants (auxiliaires) installés à l'extrémité du circuit électrique. Ces éléments sont appelés résistance de charge ou de boucle terminée.

Considérez une boucle à deux fils. À titre d'exemple, la figure 2.4 montre une boucle d'incendie combinée avec une charge R n à l'extrémité.

Riz. 2.4 Boucle d'incendie combinée avec charge R n à l'extrémité

En plus de la résistance de charge, un certain nombre de facteurs créent une charge supplémentaire dans le circuit AL - il s'agit de la résistance équivalente des fils AL eux-mêmes, de la résistance de "fuite" entre les fils AL et entre chaque conducteur de la boucle et le "sol". Les valeurs limites admissibles de ces paramètres pendant le fonctionnement sont indiquées dans la documentation technique d'un appareil spécifique. L'entrée AL est reliée aux éléments du panneau de commande.

L'AL est l'un des éléments les plus "vulnérables" du système d'alarme incendie et de sécurité de l'objet. Il est soumis à divers facteurs externes. La principale raison du fonctionnement instable du système est la violation de la LA. Pendant le fonctionnement, une panne peut se produire sous la forme d'une rupture ou d'un court-circuit de la boucle, ainsi que d'une détérioration spontanée de ses paramètres. Il est possible d'intervenir volontairement dans le circuit électrique de la boucle afin de perturber son bon fonctionnement (sabotage). Aux jonctions de l'AL, de sa fixation et de sa pose, des «fuites» de courant peuvent se former entre les fils et les conducteurs à la «terre». La résistance aux fuites est grandement affectée par la présence d'humidité. Par exemple, dans les pièces très humides, la résistance entre les fils atteint plusieurs kOhm.

Considérez les méthodes AL les plus courantes :

Avec une description de l'AL à courant continu utilisé comme élément distant par une résistance ;

Avec l'alimentation de l'AL avec une tension d'impulsion alternative de signe et utilisée comme charge par des résistances connectées en série et une diode semi-conductrice ;

Avec alimentation AL avec une tension pulsée et utilisé comme élément distant - un condensateur.

La méthode de contrôle avec son alimentation en courant continu implique une surveillance continue de la résistance d'entrée de la boucle d'alarme. La figure 2.5 montre un schéma d'une unité de commande typique d'un panneau de commande. Dans le nœud de contrôle de boucle, la résistance d'entrée est déterminée par la valeur de l'amplitude du signal analogique U k, extraite du bras diviseur, qui est formée par la boucle avec la résistance d'entrée R in et l'élément de mesure - résistance - R et :

U \u003d U p R dans / (R dans + R et)

Riz. 2.5. Schéma d'une unité de contrôle typique d'un dispositif de réception et de contrôle.

A la sortie du convertisseur analogique-numérique (ADC) est réglé

Deux seuils de tension correspondant aux limites supérieure et inférieure de la zone des valeurs autorisées de la tension d'entrée AL. Pendant le fonctionnement et les modifications de la résistance AL et de la résistance "de fuite", la résistance d'entrée de l'AL ne doit pas dépasser les valeurs autorisées. Puisque la valeur exacte du seuil ne peut être fixée qu'avec une certaine erreur déterminée par la propagation technologique R et l'erreur ADC, dans ce cas, la valeur acceptable signifie les zones de seuil supérieur et inférieur. A l'atteinte de R et du seuil supérieur (qui correspond à une rupture de l'AL) ou inférieur (qui correspond à un court-circuit des conducteurs AL), l'appareil doit passer du mode alarme. La valeur de la résistance externe (résistance de charge) est considérée comme sélectionnée de manière optimale, à laquelle le contrôle de la boucle d'alarme avec les paramètres spécifiés est assuré et la formation de la notification "Alarme" lorsque le détecteur installé dans cette boucle d'alarme est déclenché .