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消防檢測電氣火災監控系統

文章來自:陸和消防設備 發布時間:2019-06-06 16:54

消防檢測電氣火災監控系統

一、我國電氣火災的形勢  

二十世紀的--后20年里,我國人均用電量翻了一番,但電氣火災也隨之劇增,給--經濟和人民生命財產造成了巨大損失。

據公安部消防局《中國火災統計年鑒》統計,自1993年~2002年全國范圍內共發生電氣火災203780起,占火災總數近30%,在所有火災起因中居首位。電氣火災造成人身傷亡的數字也是驚人的,僅2000~2002年,就造成3215人的傷亡。

特別在重、特大火災中,電氣火災所占比例更大,1991~2002年全國公共聚集場所共發生特大火災37起,其中電氣火災17起,約占46%。預防和有效遏制電氣火災的發生已刻不容緩。

二、引起電氣火災的主要原因

1. 漏電流導致局部高溫、電弧或電火花導致電氣火災。 5A的燃物起火。

機械損傷、絕緣老化造成線路漏電流,漏電流導致局部高溫、電弧或電火花導致電氣火災。電弧的局部溫度很高,2A的電弧溫度可超過2000oC,0.5A的電弧能量足以引燃可燃物起火。機械損傷、絕緣老化造成線路漏電流,漏電流導致局部高溫、電弧或電電弧的局部溫度很高,2A的電弧溫度可超過2000oC,0.5A的電弧能量足以引燃可燃物起火。

2.過負載

多發生于早期建筑。由于在六七十年代設計時,沒有預見到象今天這樣大量的用電器進入家庭和單位,敷設供電線路時采用的導線的截面積普遍偏小,當空調、電熱器具、彩電、冰箱、計算機等電器大量使用時,會使用電負荷大大增加,遠遠超過導線的承受能力,會使導線發熱,絕緣性能下降或損壞產生漏電。另外的可能是用電器的功率過大、用電器本身有故障等,不論何種過負載都會使導線發熱絕緣損壞產生漏電。

3.短路

由于供電線路及用電器絕緣老化破損、安裝,接線不當、環境潮濕等原因會造成線路短路,將使供電線路中的電流劇增,如果沒有及時采取措施,導線很快就會發熱燃燒造成火災。

三、DH9000電氣火災監控系統介紹

(一)引言

電氣火災大部分是相間短路、泄漏電流(以下稱剩余電流)、斷路器或線路超負荷等原因引起的,尤其是環境潮濕、絕緣受損、線路對地電容變大產生的剩余電流引起的火災更是頻繁發生。

無論是短路,還是過負荷,其--終均表現為漏電,既剩余電流。

GST-DH9000電氣火災監控系統就是海灣公司針對近年來國內電氣火災大幅上升的態勢推出的電氣火災監控的完整解決方案。系統主要通過對供電線路剩余電流的探測,監測整個建筑供電線路的剩余電流數據、剩余電流報警、供電線路失電狀態等信息,從而及早發現電氣老化、潮濕等原因引起的電氣火災隱患,降低火災發生的風險。

(二)GST-DH9000電氣火災監控系統介紹

1.系統構成

系統主要由GST-DH9200剩余電流式電氣火災監控探測器(以下簡稱探測器)、GST-DH9600隔離器、GST-DH9000電氣火災監控設備及GST-DH9300電氣火災監控圖形顯示系統等產品構成。  

2.工作原理

剩余電流:流過電氣線路三相電流瞬時值的矢量和(用有效值表示),也稱漏電流。

探測器的傳感器為零序電流互感器,零序電流互感器探測剩余電流的基本原理是基于基爾霍夫電流定律即流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零,即ΣI=0。在測量時,三相線A、B、C與中性線N一起穿過零序電流互感器,通過檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,Io=IA+IB+IC。

在線路與電氣設備正常的情況下(對零序電流保護假定不考慮不平衡電流,無接地故障,且不考慮線路、電器設備正常工作的泄漏電流),理論上各相電流的矢量和等于零,零序電流互感器二次側繞組無電壓信號輸出。當發生絕緣下降或接地故障

時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,二次側繞組感應電壓并輸出電壓信號,從而測出剩余電流。考慮電氣線路的不平衡電流、線路和電氣設備正常的泄漏電流,實際的電氣線路都存在正常的剩余電流,只有檢測到剩余電流達到報警值時才報警。  

電氣火災監控設備與多個探測器通過二總線構成一個完整的數字化總線通訊系統。電氣火災監控設備通過二總線與探測器連接,通過向探測器發出巡檢命令,接收探測器的狀態信息(報警、故障、供電失路、剩余電流數值),當電氣火災監控現場總線設備監測異常信息時,進行聲光報警并顯示相應信息和信息類型。電氣火災監控設備還可通過RS232串行通訊將信息傳給圖形顯示系統,圖形顯示各種信息,并將信息數據儲存在其數據庫中,以備日后查詢。

3.系統主要功能及技術指標

3.1 主要功能

(1)檢測探測保護供電線路的剩余電流,并將剩余電流實時的傳送到電氣火災監控設備,當達到剩余電流報警設定值時報出超限報警并顯示報警地址。 

(2)可查詢并顯示各探測器所保護的供電線路供電情況,當探測器檢測到供電線路失電時,此異常信息傳送到電氣火災監控設備。

(3)當探測器故障、總線故障、電源故障等故障發生時,電氣火災監控設備報出故障并顯示地址、故障類型。

(4)探測器設有“試驗”按鈕,按“試驗”按鈕,可手動檢測剩余電流探測器的性能。

(5)探測器具有剩余電流報警輸出切斷供電線路供電功能。

(6)可在線更改探測器編碼地址和設置剩余電流報警值功能

(7)可圖形顯示系統保護供電線路運行狀態,具有報警記錄功能,具有“黑匣子”功能。

(8)聯網功能,可配置RS485接口,組成電氣火災監控系統網絡。  

3.2 主要技術指標

(1)剩余電流:300mA~1000mA

(2)過線電流:50A~1000A

(3)過線電壓<660VAC

(4)過線額定頻率:50Hz/60Hz

(5)總線:無極性兩線制,脈動24V

(6)通訊距離≤1500m

(7)報警響應時間≤1S

(8)系統容量:GST-DH9000:256點;GST-DH9000G:1536點

(9)顯示: 320×240點,5.4寸單色液晶

(10)聯網容量:32臺

四.大連月星系統漏電調試過程中發現的問題及解決辦法  

在調試過程中,出現了以下2個比較嚴重的問題。

1.供電線路中,有30多路報出大的漏電流,其中--大值達到1200mA以上的有將近30路,其余的在600-900mA之間。

發現這個問題后,首先想到的是否存在零線重復接地,經和工程公司核實和現場的實地觀察,發現互感器后沒有零、地線接在一起的情況。之后,看見配電箱前端接有三相電表,懷疑其零、地線短接,在把電表的線從線路中斷開后,大漏電流現象依然存在,這種情況排除。在前面檢線的過程中,還發現現場安裝了17個雙電源箱,箱內裝的是雙電源轉換開關,雙電源轉換開關的接線過程中2路的N線是直接接到一起的,由此懷疑是因為N線的公用引起的漏電報警。在研發人員到了大連后,我們一起測試下,把2跟接到一起的N線斷開后,大電流現象消失。由此斷定此現象為N線公用所引起,經和甲方負責人溝通后,其同意把雙電源箱內接到一起的N線分開。

總線只能帶上45個模塊。

多于45個之后,總線通訊出現故障,控制器會點到多與實際安裝的模塊數目的設備,或多了5,6個,或多了10多個。在帶45個時,總線末端電壓為20v,多于45個時,電壓降到15-16v。在--后一個配電室的總線入線端接1個總線中繼器后,總線通訊正常。在經過和研發的討論后,認為產生此問題的原因是總線沒有采用雙絞線.

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