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    火焰探测器用户操作指南.docx

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    火焰探测器用户操作指南.docx

    A710系列火焰探测器使用说明书上海翼捷工业安防技术有限企业Aegisindustrialsafetycorporation方针诚信务实,优质高效,满足顾客需求;创新发展,持续改善,超越顾客期望。A安全事项设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读使用阐明。尤其留心警告和注意事项。所有警告都在此处列出,并在手册对应章节中反复提到。注意事项分别在对应章节中列出。安装过程及操作必须严格遵照国家有关原则规定。探测器内部的任何操作都必须由专业人员执行。在危险分类区域,打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃口勺风险,必须先切断设备电源。切勿在危险气体也许存在的状况下打开接线盒/机壳。探测器必须安全接地,以防受到射频干扰口勺影响。设备内、外各有一种接地点,保证所有屏蔽层都在控制器星形接地点处或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同步接地,否则会形成接地问路,从而导致误报。切勿私自或任意拆卸设备不得将探测器置于超提议范围的温度FoA信息提醒如下警告提醒在整个手册中都会提到。警告:指明任何也许导致重大事故和人身伤亡口勺危险或不安全隐患。注意:指明任何也许导致人身伤害或产品或财产损失日勺危险或不安全隐患。备注:指明有用/附加信息。针对任何此资料中未提到11信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联络上海翼捷工业安防技术有限企业。上海翼捷工业安防技术有限企业真诚接受任何针对资料内容上口勺错误或遗漏而提出口勺批评指正。目录1产品概述偌误!未定义书签。2产品技术指标错误!未定义书签。2.1重要技术指标错误!未定义书签。2.2探测器构造错误I未定义书签。2.3探测器口勺顾客界面错误!未定义书签。双波段红外火焰探测器错误I未定义书签。三波段红外火焰探测器错误!未定义书签。紫红外复合火焰探测器错误I未定义书签。火焰探测器口勺选择错误!未定义书签。探测器密度布置原则借误I未定义书签。探测距离和角度的关系错误!未定义书签。3产品安装错误!未定义书签。3.1 探测器的安装错误!未定义书签。安装阐明错误I未定义书签。探测器布置方式错误!未定义书签。3.1.2 电缆连接错误I未定义书签。电缆选择错误!未定义书签。电缆布线错误I未定义书签。电缆的引入错误!未定义书签。3.1.6 A710与火灾报警系统的连接错误I未定义书签。4使用和维护错误!未定义书签。43探测器窗口清理错误!未定义书签。4.4常见故障及排除错误!未定义书签。1产品概述A710火焰探测器合用于无烟液体和气体火灾以及产生烟的明火火灾探测,诸如含碳材料口勺明火燃烧(木材、塑料、酒精、油类产品、气体等),不合用于某些化学物质(如璘、钠、镁、硫、氢等非含碳物质)燃烧H勺探测。常用11使用场所公路隧道,电厂,军需品、爆炸品仓库,硅烷储备库,化学制品装载区,油、气、石化产品生产厂,危险品仓库探测器类型可以根据机壳铭牌进行辨别。可以提供如下两种信号输出:原则11三线制4-20mA电流输出继电器信号输出探测器内部包括探测部分和接线部分,分别位于两个腔体;两部分都可以单独打开,接线部分顾客可打开接线,探测部分仅限维护人员操作。探测器所有电气连接都是通过探测器机壳内日勺端子完毕。旋下接线部分日勺盖子,顾客很轻易完毕电气信号连接和内部顾客继电器操作。这些继电器可用于控制当地装置,如小型的声光报警设备或电气设备。产品特点: 防误报能力强通过特定的传感器选型、火焰识别技术、软件算法,使得活火焰探测器对日光、电弧焊、人工光源、热辐射、电磁干扰等具有极强11防误报警能力 敏捷度高可以有效识别背景噪声,结合软件算法,对火焰辐射敏感 自适应、自检测功能可靠的故障自诊断,自动根据探测窗口污染状况调整探测敏捷度 监视范围大轴线探测距离长、监视角度大,保护范围大 防护等级高防尘、防水、防爆,合用于多种恶劣环境 安装使用以便火警、故障继电器输出,以便与多种报警系统配合使用灵活的视角调整方式 维护成本低探测器在平常使用一段时间后,需进行清洗维护工作,一般可直接用水清洗,对存在油污等状况下可直接用酒精清洗外监视窗口,无需专人、专用工具本产品设计、制造、检定遵守如下国标及企业原则:GB12791-2023点型紫外火焰探测器性能规定及试验措施GB15631-2023点型红外火焰探测器性能规定及试验措施GB3836.1-2023爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用规定GB3836.2-2023爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d”2产品技术指标2.1 重要技术指标名募萦外火始操,双被盘缸外火第摞制用三波及红外火稔操素/红外复合火焰。号flA710/UVA710/1R2A710/1R3A710/UV/1R2电压常M18-30VDC工作UE25mA(监视状态),35mA(报瞥状态),5OmA(自检状态)视角落国120度IlO度IlO度120度中心胃及260-280nm3.8nm4.3nm3.8nm4.3nm5.Inm260-280nm,3.8nm,4.3nmMME*20米气火焰或金属火焰45米(0.3m*0.3m汽油火)50米(0.3m0.3m汽油火)20米氢火焰或金属火焰30米(0.3m*0.3m正庚烷火)5。米(0.3m*0.3m正庚烷火)60米(0.3m0.3m正庚烷火)30米(0.3m*0.3m正庚烧火)50米(0.7m*0.7m汽油火)60米(0.7m*0.7m正庚烧火)70米(0.7m0.7m正庚烷火)50米(0.7m*0.7m汽油火)应时网<500mS(0.7m0.7m汽油火)<5S(0.7m0.7m汽油火)<5S(0.7m*0.7m汽油火)<5S(0.7m0.7m汽油火)<2S(0.3m*0.3m汽油火)<IOS(0.3m*0.3m汽油火)<IOS0.3m*0.3m汽油火)VIOS(0.3m0.3m汽油火)50%、75%、100%(可遥控设定)-40C-85CZfHME0r-50*C(原则型)-40'C-70(增强型)XfHUE0-95%RH(不结露)*出型式故障雒电2S,无源常闭触点输出,优就能力2A30VDC(标配)Jft大30秒延时设置火警继电器,无源常开触点输出,负载能力2A30VDC(标配)最大30秒延时设置0-2OmA电流环输出(选配)RS485输出(选配),CAN总线输出(选配)电2x3/4*或M25防MftExdHCT6,DIPA20TA,T6IP66亮体材畀铝合金,及而焦漆防护处理(可选配不锈刖外无)中HMGB12791-2023,GB3836-2023GB15631-2023,GB3836.1-2023,GB3836.2-2023GB12791-2023»GB3836.2-2023GB12791-2023»GB15631-2023GB3836.2-2023U3Kg2.2 探测器构造探测器构造如卜图所示:2.3 探测器的顾客界面接线部分探测部分2.4 探测器的工作原理2.4.1 紫外火焰探测器基本原理通过检测火焰辐射出口勺紫外线来识别火灾。紫外光谱0.18um-0.4um(180nm-400nm)太阳光中不不小于300nm的紫外线基本被大气层所有吸取,抵达地球表面的紫外线都不小于300nmo紫外探测的优缺陪长处:反应速度快缺陷:易受干扰紫外火焰探溺原理选用180nm-260nml向紫外传感器,对日光中H勺紫外线不敏感。242双波段红外火焰探测器基本原理通过检测火焰辐射出H勺红外线来识别火灾。红外光谱红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。空气中口勺气体(如co、Co2等)对特定波长口勺红外线具有强烈口勺吸取作用。双波段红外火焰探测原理选用两个波长日勺热释电红外传感器,来检测火焰辐射口勺红外线。一种波长H勺热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱H勺变化;一种波长的热释电传感器用于检测红外辐射口勺能量。两个不一样波长的传感器向结合,有效辨别发热体而非火焰释放的红外线,防止误报警。243三波段红外火焰探测器基本原理通过检测火焰辐射出口勺红外线来识别火灾。红外光谱红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。空气中H勺气体(如CO、Co2等)对特定波长H勺红外线具有强烈H勺吸取作用。三波段红外火焰探原理选用三个波长H勺热释电红外传感器,来检测火焰辐射口勺红外线。两个波长I向热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一种热释电传感器用于检测红外辐射的能量。三个不一样波长的传感器向结合,有效辨别发热体而非火焰释放的红外线,防止误报警。2.4.4 紫红外复合火焰探测器基本原理通过检测火焰辐射口勺紫外线和红外线来识别火灾紫红外复合火婚探潴器探潴原理通过增长判据,提高探测可靠性。发热物体可以辐射出红外线,一般的低温物体般不会辐射紫外线。只有火焰既辐射出紫外线,又辐射出红外线,含碳物质燃烧发出的辐射在特定波长(4.3um)与热物体辐射的红外线具有明显辨别,根据次辨别,双波长可提高红外探测H勺可靠性。增长紫外探测判据,更大幅度提高探测可靠性2.4.5 火焰探测器的选择产品型号产品名称优点合用场所A710/UV紫外火焰探测器反应速度最快,敏捷度高,造价低环境固定、干扰源少、报警速度规定极高口勺场所(不合用于室外)A710/IR2双波段红外火焰探测器反应速度较快,敏捷度高,低误报率多种合用于含碳物质燃烧火焰探测H勺A710/UV/IR2紫外/红外复合火焰探测器反应速度快,敏捷度高,低误报率多种合用于火焰探测器H勺场所A710/IR3三波段红外火焰探测器反应速度较快,敏捷度高,极低误报率多种合用于含碳物质燃烧火焰探测H勺246探测器密度布置原则火焰探测器在设计过程中,对单位面积内选用探测器数量,遵照如卜.原则:取决于保护场所敏捷度规定取决于保护场所也许出现口勺火源状况也许出现R勺火源类型也许出现R勺火源大小2.4.7探浏距离和角度的关系由于红外或紫外波在探测器表面的入射角的不一样,因此探测器的探测距离和被测源展现出下图的关系:探测距离和角度的关系图上图可以看出,同一物体发出的红外辐射能量是相似H勺,不过若处在不一样的辐射角度,抵达探测器的能量是不一样日勺,其关系相称于几何上的余弦函数(COS)关系,例如当辐射角度为。度(垂直辐射)时若辐射能量为A,则辐射角度为60度(斜射)时辐射能量为COS60*A=A2.3产品安装注意探测器安装前须进行下列检查,若不符合规定不容许使用。探测器有无防爆合格证编号;探测器

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