一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法
【專利摘要】一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,包括:預先構(gòu)建火災實驗室,所述火災實驗室內(nèi)至少包括若干感煙探測器的待測樣機、用于制造煙霧的煙霧發(fā)生裝置及若干監(jiān)測煙霧濃度的感煙探測器,還包括分別與所述待測樣機及感煙探測器通信連接的處理器;啟動煙霧發(fā)生裝置,控制煙霧發(fā)生裝置在預定時間范圍內(nèi)制造的煙霧濃度達到標定值;處理器實時監(jiān)測待測樣機是否報警,并記錄對應(yīng)待測樣機發(fā)出報警信號的時間;火災實驗室內(nèi)的煙霧濃度達到標定值后,處理器停止監(jiān)測待測樣機。本發(fā)明直觀的測得探測器在火災靈敏試驗中的響應(yīng)時間,可以評估出不同結(jié)構(gòu)的樣機在響應(yīng)時間上差異的相對比例。極大地提高火災靈敏度試驗的使用頻率和提高研發(fā)測試的工作效率。
【專利說明】
一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本申請涉及消防領(lǐng)域,尤其涉及一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 消防報警系統(tǒng)是屬于國家3C強制認證的產(chǎn)品,相關(guān)產(chǎn)品必須通過認證。獨立式光 電感煙火災探測報警器屬消防類產(chǎn)品中的一種,是必須通過3C強制認證的。就獨立式光電 感煙火災探測報警器而言,中國執(zhí)行的標準為GB20517-2006;歐洲執(zhí)行的標準為EN14604。 執(zhí)行標準中包含了對感煙探測器火災靈敏度的測試,其測試環(huán)境具有較為嚴格的要求,為 使得產(chǎn)品符合相關(guān)標準,感煙探測器研發(fā)初期往往要對產(chǎn)品的火災靈敏度進行大量的測 試。然而標準火災實驗室數(shù)量非常有限,因而,無論從時間還是空間上來講,經(jīng)常性的委托 測試都很難實現(xiàn)。而產(chǎn)品研發(fā)初期,經(jīng)常性的進行產(chǎn)品性能測試和評估,對于產(chǎn)品的研發(fā)方 向和技術(shù)上的改進尤為重要,如果無法經(jīng)常性的進行這種執(zhí)行標準下的測試,將會極大的 降低研發(fā)效率。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明提供一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,旨在解決現(xiàn)有感煙探測器火 災靈敏度測試不便,降低產(chǎn)品研發(fā)效率的問題。
[0004] -種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,包括:
[0005] 預先構(gòu)建火災實驗室;
[0006] 所述火災實驗室內(nèi)至少設(shè)有若干感煙探測器的待測樣機、用于與待測樣機進行火 災靈敏度比較的感煙探測器標準樣機、用于制造煙霧的煙霧發(fā)生裝置,及若干用于檢測火 災實驗室內(nèi)煙霧濃度的檢測裝置;還包括分別與所述待測樣機、標準樣機及檢測裝置電連 接的處理器;
[0007] 啟動煙霧發(fā)生裝置,控制煙霧發(fā)生裝置在預定時間內(nèi)制造預定濃度的煙霧;
[0008] 處理器實時監(jiān)測待測樣機及標準樣機是否報警,并對比對應(yīng)待測樣機及標準樣機 的報警時間;
[0009] 處理器監(jiān)測火災實驗室內(nèi)的煙霧濃度,當煙霧濃度達到預定濃度后,停止監(jiān)測待 測樣機。
[0010] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,火災實驗室的煙霧達到預定濃 度后,還包括,改變待測樣機的位置再次檢測,并對比兩次檢測結(jié)果是否在允許誤差范圍 內(nèi)。
[0011] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,啟動煙霧發(fā)生裝置后還包括:
[0012] 處理器獲取當前煙霧濃度值,繪制煙霧濃度相對時間的變化曲線;
[0013] 根據(jù)變化曲線,判斷煙霧濃度的變化是否在允許范圍內(nèi)。
[0014] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述啟動煙霧發(fā)生裝置前還包 括,處理器獲取無煙時感煙探測器的AD采樣值A(chǔ)D〇。
[0015] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述檢測裝置為用于檢測煙霧 濃度的感煙探測器檢測樣機。
[0016] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述處理器獲取當前煙霧濃度 具體包括:
[0017] 處理器獲取檢測樣機的當前AD采樣值A(chǔ)D當;
[0018]處理器通過AD當與當前煙霧濃度m當?shù)木€性關(guān)系得出當前煙霧濃度值m當。
[0019] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,感煙探測器檢測到當前煙霧濃 度值m標滿足: in .1/ AD<> AD^
[0020] AD ' _ Α〇其中,檢測樣機在標準煙箱中測得煙霧濃度為時,對應(yīng)的AD ^標 標 〇 采樣值為ADf示。
[0021] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述煙霧發(fā)生裝置制造的煙霧 需達到的預定濃度為2db/m。
[0022] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述火災實驗室煙霧濃度達到 2db/m所需時間t滿足,840s彡t彡570s。
[0023] 所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其中,所述煙霧發(fā)生裝置包括電加熱 盤,設(shè)置于電加熱盤表面的山毛櫸木棍,以及與所述加熱盤連接用于控制加熱盤加熱功率 的溫控器。
[0024] 本發(fā)明所給出的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,直觀的測試得探測器在火災 靈敏試驗中的響應(yīng)時間,可以評估出不同結(jié)構(gòu)的樣機在響應(yīng)時間上差異的相對比例。在標 準火災實驗室受限制的情況下,本方法可以大大提高火災火災靈敏度試驗的使用頻率和提 高研發(fā)測試的工作效率。
【附圖說明】
[0025] 圖1為本發(fā)明實施例中,感煙探測器火災靈敏度的檢測方法的流程圖;
[0026] 圖2為本發(fā)明實施例中,煙霧濃度變化曲線圖。
【具體實施方式】
[0027] 下面通過【具體實施方式】結(jié)合附圖對本申請作進一步詳細說明。
[0028] 根據(jù)國標GB4715-2005中試驗火SHl -木材熱解陰燃火;
[0029]標準中要求如下設(shè)備制作要求:
[0030] 燃料:10根75mmX 25mmX 20mm的山毛櫸木棍(含水量約等于5% )。
[0031]布置:木棍呈輻射狀放置于加熱功率為2kW(額定功率),直徑為220mm的加熱盤上 面。加熱盤表面有8個同心槽,槽寬度為5mm,深度為2mm,槽與槽之間距離3mm,槽與加熱盤邊 距離4mm。試驗開始時,先給加熱盤通電,加熱盤的溫度應(yīng)在Ilmin內(nèi)升到600°C并能穩(wěn)定保 持。在保持山毛櫸木棍不產(chǎn)生明火的情況下,煙霧濃度m與測試間當煙霧濃度上升至2db/m 時測試結(jié)束。測試過程,通過標準光學密度計感應(yīng)火災實驗過程中煙霧濃度的變化,煙霧濃 度m與時間t呈線性關(guān)系。
[0032]本實施例所提供的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,如圖1所示,包括步驟:
[0033] S110、預先架構(gòu)火災實驗室。
[0034] 本步驟中,標準火災實驗室(以下稱火災實驗室)內(nèi)部設(shè)置有用來制造煙霧的煙霧 發(fā)生裝置,若干感煙探測器的待測樣機、用于與待測樣機進行火災靈敏度比較的感煙探測 器標準樣機、以及感煙探測器用來測量火災實驗室當前煙霧濃度的檢測樣機。火災實驗室 還需配備分別與待測樣機、標準樣機及感煙探測器電連接的處理器。
[0035] 首先,在火災實驗室內(nèi)布置若干感煙探測器的待測樣機,待測樣機通過感應(yīng)環(huán)境 煙霧濃度進行火災報警。當待測樣機探測到火災實驗室內(nèi)煙霧濃度超過設(shè)定的閥值時,其 內(nèi)部的報警電路觸發(fā),進行火災報警。待測樣機分別固定設(shè)置于火災實驗室的墻壁上及天 花板上。并設(shè)置一個監(jiān)測煙霧濃度的檢測樣機。待測樣機相鄰的位置還需固定設(shè)置一個感 煙探測器的標準樣機,其中,標準樣機與檢測樣機均為經(jīng)過通過國家3C認證或英國LPCB認 證的感煙探測器,二者型號可以相同,也可以不同。標準樣機用來作為待測樣機火災靈敏度 測試的參照樣機,通過火災靈敏度測試可以篩選出相同測試環(huán)境下,火災靈敏度超過、等于 及低于標準樣機的待測樣機。
[0036] 其次,在火災實驗室內(nèi)設(shè)置一用來制造煙霧的煙霧發(fā)生裝置。煙霧發(fā)生裝置包括 一個電加熱盤,電加熱盤的表面均勻的放置若干山毛櫸木棍。電加熱盤通過與其電連的溫 度控制器,控制加熱盤的加熱溫度。
[0037] 火災實驗室還包括設(shè)置在實驗室外,分別與待測樣機、標準樣機及檢測樣機通信 連接的處理器。
[0038] Sl 20、處理器獲取無煙時檢測樣機的AD采樣值A(chǔ)D0。
[0039]實驗前,處理器獲取檢測樣機的AD采樣值A(chǔ)Do,作為無煙時檢測樣機的AD采樣。 [0040] S130、啟動煙霧發(fā)生裝置,控制煙霧發(fā)生裝置在預定時間內(nèi)制造預定濃度的煙霧。
[0041 ]本步驟中,首先給加熱盤通電,并通過溫控器設(shè)定加熱盤的加熱溫度,并保持在該 加熱溫度不變。本實施例設(shè)定加熱盤加熱溫度保持在600°C,加熱盤升至600°C所需時間介 于10-12min之間。這樣,木棍產(chǎn)生的煙霧濃度m與時間t大體呈線性關(guān)系,并且煙霧濃度m達 到標定值2db/m所需時間t滿足5min。
[0042] S140、處理器實時檢測待測樣機及標準樣機是否報警,并對比對應(yīng)待測樣機及標 準樣機的報警時間。
[0043]待測樣機及標準樣機內(nèi)均設(shè)有報警電路,處理器分別與待測樣機及標準樣機的報 警電路電連,處理器通過獲取二者的報警電路觸發(fā)時產(chǎn)生的觸發(fā)信號,從而判斷該待測樣 機或標準樣機是否報警。當處理器檢測到待測樣機或標準樣機內(nèi)報警電路產(chǎn)生觸發(fā)信號 時,對應(yīng)記錄該待測樣機或標準樣機從實驗開始到報警所需的時長。其中,機報警所需時長 的計時零點以煙霧發(fā)生裝置啟動為準。
[0044] S150、處理器獲取當前煙霧濃度值,判斷煙霧濃度變化是否在允許范圍內(nèi)。
[0045] 本實施例中采用的檢測樣機為通過國標GB4715-2005認證的JTY-GD-930型感煙探 測器,其在標準煙箱中測得標定煙霧濃度值m標,處于標定煙霧濃度下的AD采樣值A(chǔ)D標。對于 單個探測器而言,煙霧濃度m與對應(yīng)的AD采樣值呈線性關(guān)系,處理器獲取當前探測器的AD采 樣值A(chǔ)D當,再根據(jù)AD當就可以得到當前煙霧濃度值π?,。檢測樣機檢測到的當前煙霧濃度值示 滿足: m. AD. -AD,
[0046] --=-- mu. _/_?)
[0047] 公式中:
[0048] m標:檢測樣機在標準煙箱中測試得的煙霧濃度值;
[0049] 1?:當前煙霧濃度值;
[0050] ADfe:檢測樣機再標準煙霧濃度下的AD采樣值;
[00511 AD當:檢測樣機當前煙霧濃度下AD采樣值;
[0052] ADo:檢測樣機無煙時的AD采樣值。
[0053]本實施例中,處理器對檢測樣機的采樣頻率為15秒每次,在本發(fā)明其他實施例中 也可以設(shè)定更高的采樣頻率。
[0054]如圖2所示,處理器根據(jù)上述公式計算當前煙霧濃度值m當,并生成當前煙霧濃度 m當相對時間t的變化曲線。圖2中,縱軸表示煙霧濃度m當(db/m),橫軸代表時間t(min)。兩條 實線之間的空間為國標GB4715-2005中,SHl-木材熱解陰燃火產(chǎn)生煙霧濃度相對時間的允 許變化范圍,圖2中兩條實線為煙霧濃度變化范圍的兩個邊界線。若當前煙霧濃度的變化曲 線在兩實線之間,則煙霧濃度變化符合國標GB4715-2005的要求,進入步驟S160;若當前煙 霧濃度的變化曲線存在位于兩條實線之外的點,則煙霧濃度變化不符合國標GB4715-2005 的要求,返回步驟S130,調(diào)整加熱盤加熱功率,重新啟動加熱盤。
[0055]由圖2可知,當前煙霧濃度m當?shù)牟蓸狱c介于兩條實線之間,煙霧濃度相對時間t基 本呈線性變化。表明,火災實驗室內(nèi)煙霧濃度變化符合國標GB4715-2005的要求。該火災實 驗室內(nèi)對待測樣機火災靈敏度的測試結(jié)果,符合或接近國標GB4715-200的測試結(jié)果。
[0056] S160、處理器判斷煙霧濃度是否達到預定值,若是,則停止檢測待測樣機的電信號 變化,若否,則返回步驟S140。
[0057]火災實驗室內(nèi)煙霧濃度恢復至無煙狀態(tài)后,改變待測樣機的位置,重復步驟SllO 至S160,并對比兩次測試結(jié)果是否在允許的誤差范圍內(nèi)。
[0058] 就同一個位置未變動的待測樣機而言,若兩次測試的數(shù)據(jù)結(jié)果中,其數(shù)據(jù)差異超 過允許的最大誤差,則表明待測樣機改變前后的測試環(huán)境有所變化,兩次測試的條件不同, 需調(diào)整煙霧發(fā)生裝置重新測試。若未超過允許的最大誤差,則表面兩次測試條件基本一致。
[0059] 對于位置沒有變化的單個樣機,兩次實驗數(shù)據(jù)結(jié)果中,響應(yīng)所需時間的差值需小 于最大允許誤差1'30 η (1分30秒),報警時的煙霧濃度(m)差值需小于最大允許誤差0.2dB/ m〇
[0060] 如下表所示,本實施例中,抽取8種不同型號的待測樣機,并將待測樣機按照頂裝 和壁裝分別對應(yīng)分布在實驗室內(nèi)的墻壁或天花板的不同位置(分別為壁裝和頂型),對待測 樣機進行火災靈敏度檢測,其檢測數(shù)據(jù)如表一所示。
[0061] 表一:
險
[0067] 根據(jù)表一及表二可以明顯看出除2、5號位置的待測樣機有對調(diào),其余樣機位置均 保持不變。兩次實驗數(shù)據(jù)結(jié)果中,位置沒有變化的所有樣機,其響應(yīng)所用時間(t)在兩次測 試結(jié)果中,最大差值小于最大允許誤差1'30〃(1分30秒),報警時的煙霧濃度(m)值差異小 于最大誤差〇.2dB/m,表明兩次實驗條件是基本一致的。從2、5號位置的樣機的響應(yīng)時間來 看,91號樣機的火災靈敏度明顯要優(yōu)于39號樣機。
[0068] 本發(fā)明所給出的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,直觀的測試得探測器在火災 靈敏試驗中的響應(yīng)時間,可以評估出不同結(jié)構(gòu)的樣機在響應(yīng)時間上差異的相對比例。在標 準火災實驗室受限制的情況下,本方法可以大大提高火災靈敏度試驗的使用頻率和提高研 發(fā)測試的工作效率。
[0069] 以上內(nèi)容是結(jié)合具體的實施方式對本申請所作的進一步詳細說明,不能認定本申 請的具體實施只局限于這些說明。對于本申請所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫 離本申請發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換。
【主權(quán)項】
1. 一種感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,包括: 預先構(gòu)建火災實驗室; 所述火災實驗室內(nèi)至少設(shè)有若干感煙探測器的待測樣機、用于與待測樣機進行火災靈 敏度比較的感煙探測器標準樣機、用于制造煙霧的煙霧發(fā)生裝置,及若干用于檢測火災實 驗室內(nèi)煙霧濃度的檢測裝置;還包括分別與所述待測樣機、標準樣機及檢測裝置電連接的 處理器; 啟動煙霧發(fā)生裝置,控制煙霧發(fā)生裝置在預定時間內(nèi)制造預定濃度的煙霧; 處理器實時監(jiān)測待測樣機及標準樣機是否報警,并對比對應(yīng)待測樣機及標準樣機的報 警時間; 處理器監(jiān)測火災實驗室內(nèi)的煙霧濃度,當煙霧濃度達到預定濃度后,停止監(jiān)測待測樣 機。2. 如權(quán)利要求1所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,火災實驗室的 煙霧達到預定濃度后,還包括,改變待測樣機的位置再次檢測,并對比兩次檢測結(jié)果是否在 允許誤差范圍內(nèi)。3. 如權(quán)利要求1所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,啟動煙霧發(fā)生 裝置后還包括: 處理器獲取當前煙霧濃度值,繪制煙霧濃度相對時間的變化曲線; 根據(jù)變化曲線,判斷煙霧濃度的變化是否在允許范圍內(nèi)。4. 如權(quán)利要求3所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述檢測裝置 為用于檢測煙霧濃度的感煙探測器檢測樣機。5. 如權(quán)利要求4所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述啟動煙霧 發(fā)生裝置前還包括,處理器獲取無煙時檢測樣機的AD采樣值A(chǔ)Do。6. 如權(quán)利要求5所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述處理器獲 取當前煙霧濃度具體包括: 處理器獲取檢測樣機的當前AD采樣值A(chǔ)D當; 處理器通過AD當與當前煙霧濃度m當?shù)木€性關(guān)系得出當前煙霧濃度值ms。7. 如權(quán)利要求7所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,感煙探測器檢 測到當前煙霧濃度值滿足:豐中,檢測樣機在標準煙箱中測得煙霧濃度為叫勸寸,對應(yīng)的AD采樣 值為AEte。8. 如權(quán)利要求1所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述煙霧發(fā)生 裝置制造的煙霧需達到的預定濃度為2db/m。9. 如權(quán)利要求8所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述火災實驗 室煙霧濃度達到如b/m所需時間t滿足,840s > t > 570s。10. 如權(quán)利要求1-9任一所述的感煙探測器火災靈敏度的檢測方法,其特征在于,所述 煙霧發(fā)生裝置包括電加熱盤,設(shè)置于電加熱盤表面的山毛樣木棍,W及與所述加熱盤連接 用于控制加熱盤加熱功率的溫控器。
【文檔編號】G08B29/14GK105938649SQ201610200231
【公開日】2016年9月14日
【申請日】2016年3月31日
【發(fā)明人】徐軍鋼, 胡元智, 陳建文
【申請人】深圳市泛海三江電子有限公司