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智能應急疏散照明系統有哪些規范

2021-06-17

在日常應用中,消防應急照明系統智能化程度低,火災發生時應急疏散指示標志不能科學、正確地引導群眾及時疏散,以至在人員密集的場所發生互相踩踏,形成群死群傷的情況。因此,對于現代建筑物具有較高的樓層數、密集的人流量、疏散路徑混亂、疏散通道多、樓梯隱蔽、環境復雜的建筑,一般的疏散指示方式是很不合理的。無論是建造、維護費用,還是管理方式,都是不科學的。  

本文提出了一種智能化的疏散系統設計方案,實現了該智能疏散系統的引導模塊終端。利用智能型聲光引導疏散引導模塊,可以設計出指引方向依據火災發生位置變化的智能疏散引導系統,當發生火... 展開 在日常應用中,消防應急照明系統智能化程度低,火災發生時應急疏散指示標志不能科學、正確地引導群眾及時疏散,以至在人員密集的場所發生互相踩踏,形成群死群傷的情況。因此,對于現代建筑物具有較高的樓層數、密集的人流量、疏散路徑混亂、疏散通道多、樓梯隱蔽、環境復雜的建筑,一般的疏散指示方式是很不合理的。無論是建造、維護費用,還是管理方式,都是不科學的。  智能化的疏散系統設計方案,實現了該智能疏散系統的引導模塊終端。利用智能型聲光引導疏散引導模塊,可以設計出指引方向依據火災發生位置變化的智能疏散引導系統,當發生火災事故時,能夠對建筑內的人流進行智能化的引導、及時疏散,因此而減少傷亡。智能疏散系統的構建主旨是“智能化”的實現。所謂智能化,不僅是將不同子系統進行聯動,更重要的是,能獲取所需的基本參數信息,并真正實現自主分析運算,生成的結果能實時傳輸至前端顯示裝置、實現整個疏散過程的貫穿,從而以準確的運算和有效的手段引導逃生人群選擇正確的逃生路徑,提高疏散效率。對于智能疏散系統的終端引導模塊的設計和實現,本文具體結構分為傳感器模塊、語音模塊、指示燈模塊的硬件電路設計,語音模塊的錄音放音程序設計,語音模塊和指示燈模塊的控制程序的設計,以及電源管理方式的選擇,滿足消防應急照明和疏散指示的要求與標準,提高系統的穩定性和可靠性。 

“智能疏散系統”,是由智能疏散系統控制主機、消防應急電源、消防應急標志燈具、消防火災報警主機,火災探測器等多種設備組成的一套智能消防疏散系統。該系統具有人機交互界面,可對應急標志燈具實時巡檢、并與報警主機系統聯動、在有火災發生時根據起火位置智能選擇最佳逃生路線進行疏散指示。

◆發生火情時,系統能根據著火點位置,變換指示方向,引導群眾向遠離著火點的方向撤離。 智能疏散系統

近樓道出口位置時,該出口以上樓層疏散口,必須顯示關閉狀態,以便群眾避開危險朝向著火樓層臨近著火點的出口疏散。 ②著火點以下樓層群眾可向任意出口疏散,以達到盡快撤離的目的。

◆火場中煙霧彌漫,此時傳統疏散指示燈會看不清;此智能系統能夠在接近或到達出口時,通過語音、頻閃等功能提示,警示疏散者,避免錯過出口,保證快速疏散。

◆智能系統在平時可實時在線對各指示燈具、應急照明燈具進行自檢、巡檢。對故障燈具的信息(燈 具編號、通信地址、故障狀態)進行報警、顯示,并記錄。以某建筑疏散參考圖為例,當無著火點時如圖1所示。當4樓某位置著火時,由圖2可看到,虛線框內內的疏散指示燈改變了指示方向。當2樓疏散出口處失火時,虛線框內的疏散指示方向改變為如圖3所示。由以圖1、圖2、圖3可見,此疏散指示系統可在發生火情后,正確引導疏散群眾盡快、安全撤離。

◆系統功能:智能系統由中央通訊模塊、中繼通訊模塊、帶有地址編碼的終端疏散燈具,及自帶與火災自動報警系統連接的標準串行通訊端口組成。系統具備監視終端設備及系統本身的工作狀態,接收火災自動報警系統的火災報警位置信號,根據疏散通道情況,自動生成最佳疏散路線。驅動標志燈動態指示安全出口方向等工作,標志燈是系統的疏散指示執行機構,平時處于巡檢狀態,火災時,接收到消防應急燈具控制器的動作命令后,其發光指示箭頭開始按順序向安全出口方向依次閃爍移動,完成導向光流引導的功能。 ①智能系統采用隨機邏輯判斷式誘導疏散,避免了由預定人工控制方案,造成選擇疏散方式的局限性。 ②主機柜采用UPS在線式不間斷電源供電方式,抗干擾性強。主機通訊端口可以和任何具有標準串行通訊端口的火災自動報警系統進行方便連接,以采集火災報警的實際位置信息。 ③顯示、觸摸屏,配置17#標準液晶顯示屏??娠@示樓宇真實各層平面、以及各燈具的物理位置和工作狀態,支持全景和局部圖形縮放。視圖直觀、視野寬擴、操作界面人性化。 ④中繼通訊模塊采用光電隔離耦合器,具有防雷擊浪涌的保護,和交直流高壓隔離性能,寬溫寬濕度使用環境。經過中繼通訊模塊,可以實現各回路通信網絡分支隔離控制、擴展通信距離、或擴展燈具設備數量、增強抗干擾性。 ⑤在每個終端疏散燈具中,均嵌有單片機智能控制,時刻保持與主機通信信號聯系。 ⑥系統終端疏散燈具可自帶電源,此時不需使用EPS。燈具中采用蓄電池,放電時間大于90min。 ⑦主機通過系統軟件對各終端疏散燈具(或通過中繼通訊模塊)實時巡回檢測。對故障點,以聲光形式報警,顯示其燈具地址編碼,故障類型及時間。自動打印故障信息,以供備案如通信線路故障、應急燈具故障、電源故障、電池故障,正常狀態時,顯示如圖5所示。當與燈具連接的通信線路有故障時,可看到黑色圈內雙向指示燈被標記上兩條深灰色橫線(如圖6所示);當應急燈具本身故障時,可看到黑色圈內疏散指示標志箭頭變暗,并被標記上深黑色圓圈(如圖7所示);當應急燈具內,電源故障時,可看到黑色圈內疏散指示燈被標記上黑色圓圈(如圖8所示)。 ⑧主機通過系統軟件,控制系統內燈具標志的方向、工作狀態。顯示燈具在火災發生時,執行系統指 令的狀態。⑨煙、溫感火災探測器,消防火災報警主機是智能系統進行聯動的外部設備,是火警信息的來源。智能系統通過自帶的RS485通信接口,與消防火災報警主機方便地聯接。智能系統控制主機主要由中心接入器、工控機、逆變器、主機應急電源、液晶顯示器、打印機、消防聯動節點轉換器組成(見圖9)。主機由交互式操作軟件支持,負責分析底層設備(各燈具)的工作、故障狀態信息,接收來自消防報警系統的火警聯動信息。對火警信息進行分析、決策,對消防燈具發送各種指令。

◆系統總線形式: ①系統采用工業計算機,每個應急燈具內,均含單片機智能控制芯片,由RS485工業總線實現系統的一點對多點通信。 ②總線系統內可掛接本系統各類型燈具,實現不同功能的分類控制。實現燈具指示方向控制,與燈具巡檢功能。 ③每段總線最遠傳輸距離可達1.2km,每路最多驅動應急燈具終端數量可達300只。 ④系統總線最高通信速率:500kbps(傳輸距離小于300m);當通信速率200kbps傳輸距離小于1km)。 ⑤可經過采用中繼通訊模塊,應用于需要連接應急燈具終端數量大于300只,或傳輸距離大于1.2km的工程現場。 ⑥總線系統(見圖10)可根據建筑物形體與燈具布置,采用靈活、簡捷的組網結構,布線成本低。

線路敷設:智能終端疏散燈具,按供電方式分為自帶電源式與集中電源式。 ①自帶電源式燈具內部自帶備用蓄電池,當正常供電充電電源失電時,由自帶備用電池點亮燈具。 ②集中電源式燈具無內部電池,由系統內的應急照明集中電源供電至豎井內應急照明分配電裝置。由于電源經過了應急照明集中電源,當正常供電電源失電時,備用電源可自動投入供電。當建筑物單層面積較大、燈具較多時,可在每層豎井內設置應急照明集中電源,如建筑物公共走廊較短或單層面積不很大時(如高層住宅樓),可以每二、三層共用一布置于電氣豎井中的應急照明集中電源。采用集中式供電燈具,并配合智能系統的自動巡檢功能,可極大地提高應急燈具的供電可靠性。由于每個燈具都要與主機進行通信與巡檢,因此,智能系統中每個燈具都要增加一根RS485雙絞線,雖然,每個燈具的供電電流很小,產生的電磁干擾很小,有時將每個燈具的電源線(BV-2×2.5)與通信雙絞線同敷一根金屬管內,對通信雙絞線的影響不大。但是,最佳的方法是將燈具電源線與通信線路分開敷設。

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