160752. lajstromszámú szabadalom • Univerzális tűzjelző automatika, hőmérséklet és hősebesség érzékelővel

160752 jelzésével. A berendezés ép állapotáról is folya­matos működéskészségjelzés szükséges. A korszerű tűzjelző berendezések központjai­hoz csatlakoznak az ellenőrzés alá vont helye­ken elhelyezett mérőfejek, melyek száma gyak- 5 ran eléri a tizes nagyságrendet. A mérőfejek említett többféle (hőmérséklet, hősebesség, füst) referenciájának értékelése a berendezések adat­feldolgozó egységeinek feladata. 10 Fentiek alapján látható, hogy a maximálhő­mérséklet mérése a tűzjelző 'automatiíkákkal szemben támasztott alapkövetelmény. Ezt min­denkor megköveteljük. Gyakori azonban az az eset is, hogy a höméréskleti sebesség mérése is 1S követelmény. Fontos műszaki-gazdaságossági érdek tehát, hogy a kétféle mérési feladat rendszertechnikai szempontból szerves egységet alkosson, egymás kiegészítésére alkalmas mó­don. Az egymásmellé rendelés alapfeltételei: 20 — azonos alapelvek szerinti felépítés — közös adatfeldolgozó rendszer alkalmazható­sága — közös áramforrás alkalmazhatósága £5 — közös jelzőrendszer alkalmazhatósága — a két mérőrendszer közös mérőfejbe való építése, stb. E tárgyban folytatott részletes vizsgálatok eredményeként az alábbi összefoglaló értékelés adódik. A maximál-hőmérséklet mérése az import tí­pusoknál 1. ikerfémes, vagy 2. olvadófémes érzékelők 35 nagy helyigény és állandó karbantartási igény mellett általában költséges megoldások. Mind­ehhez járul a viszonylag kis állékonyság; mé­rési pontosságuk néhány esztendei üzem után nagymértékben romlik. Találmányunk szerinti megoldás az egysé­gesség követelményének messzemenő szemmel­tartásával olyan közös, egymás kiegészítésére alkalmas rendszer, mely félelektronikus alap­elvek szerint valamennyi felsorolt feltételt ki­elégíti és az ismert berendezések hátrányait ki­küszöböli. Megoldásunk lehetővé teszi, hogy az ismert termomágneses hőtranszdüktor felhasz­nálásával szerves egymáshoz rendelt különböző felépítésű alapegységekből álló (elektromecha­nikai, szilárdtest áramkörű, vagy ezek kombi­nációja) mérőrendszert valósíthassunk meg. A termomágneses hőtranszdüktor környezeti hővel fűtött alkalmazása lehetővé teszi a maxi­mál hőmérséklet mérés kiegészítését az újszerű hősebesség mérőberendezéssel. Ezen megoldás­nak tűzjelzés céljaira való újkivitelű és újszerű alkalmazása önmagában is előnyös, kiegészítése pedig a találmányunk szerinti hősebessé ^mérő­vel sajátos és további előnyöket adó rendszer­technikai egészet alkot. A találmány szerinti megoldás statikus maxi­mál-hőmérsékletérzékelő rendszert alkalmaz a ferromágneses anyagok, ferritek termomágneses tulajdonságának (Curie-effektus) felhasználásá­val. E megoldás mind a hőmérsékletstabilitás és pontosság, mind pedig — statikus elem lévén — a gyújtószikramentes működés követelményei­nek is, viszonylag egyszerű eszközökkel, eleget tesz. útján történik. (Pl. a magyar gyártm. TVH/12. lengyel gyártm. TCPP, NDK gyártm. RFT, NSzK gyártm. Siemens, szovjet gyártm. SzPLO—30 M, stb.) Az ikerfémes, vagy olvadó­fémes é*eékelőrendszerek mind a mérés pontos­sága, mind pedig a működés alkalmával fellépő villamos ívek általában nem felelnek meg a korszerű berendezésektől tartósan megkövetelt, mérési pontosságra és egyes esetekben robba­hásbiztonságra is vonatkozó előírásoknak. Az olvadófémes megoldások üzemkészsége a jelzés alkalmával megszűnik, és csak a fém­betét pótlásával állítható ismét helyre. A hőse­besség mérése az ismert megoldásoknál pneu­matikus úton történik. Különféle gáztenziós rendszerek, a mozgási sebesség bonyolult, me­chanikai mérése útján érzékelik a hősebességet. E berendezések nem villamos mérési elvek alánján működnek, ezért az ismert maximál hőmérsékletmérőktől rendszertechnikailag eltérő felépítésűek. E megoldások gyártásukkal szem­ben különleges finommechanikai követelménye­ket támasztanak, és az üzemi körülményekre io igen érzékenyek (környezeti hőmérséklet, súrlódási viszonyok, stb.). Továbbá a viszonylag 40 50 A találmányunk szerinti hősebességmérő be­rendezés a mérést szabatosan, ellenállásmérőhíd útján valósítja meg, mely egyrészt a maximál­hőmérsóklet^-mérő rendszerhez hasonlóan sta­tikus készülék, másrészt villamos úton méri a hősebességet, előbbivel egyezően elektromecha­nikai, szilárdtestáramkörű, vagy ezek kombinált megoldásaival. A hősebességmérő.nél kiaknázzuk a villamos hídáramkörök előnyeit, a környezet hőmérséklettől és a kvázistanioner hőmérsékleti változásoktól való teljes függetlenség vonatko­zásában. A közös, villamos elven megoldott, találmányunk szerinti maximál- és hősebesség­mérőből álló mérőrendszer felépítése, amint erre bevezetőnkben általánosságban már utal­tunk, módot nyújt az adatfeldolgozó központ­ss nak, üzemkészség- és sajáthiba jelzésnek rend­szertechnikai szempontból messzemenő egysége­sítésére az esetleges külön-külön való alkal­mazhatóság teljes megőrzése mellett. A gyakorlatban fontos üzemi követelmény a 6° kétfajta mérőrendszer működési szelekciója is, amit azok jelen magoldása teljes mértékben biztosít. E követelmény szerint, míg a maximál hőmérrékletmérő fejnek termodinamikai szem­f;5 pontból kvázistacionariusnak kell lennie, addig 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom