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文档简介
一种适用体灭系统的防设备方法流程1.本发明属于防系统的技术领,具体而言,涉及种适用于气体灭系统的防误喷设备及法。背技:2.气体灭火系由于其清洁高效灭火特点,经常用配电室、数据中、图书馆、档案馆、油机房等重要场,随着人们防火识的提高和相关标的实施,各类气体火系统应用越来广泛。但是,在际的应用过程中,发生了不少安全事,尤其是气体灭设备的误喷放事,造成巨大的经济失和人员伤亡事件3.气体灭火系的灭火原理:气灭火系统由火灾报设备和气体灭火备两部分组成,当气灭火系统所保护防护区内的感烟测器和感温探测器时报警后,消防报控制器判断为发火灾,会释放24v的启动电流至应防护区的气体钢瓶组电磁阀,电磁阀动后阀内的撞针破钢瓶的密封膜片致使气体灭火剂释,以最终达到灭效果。4.气体灭火系的启动方式有3种,分别:自动、手动、械应急启动,介绍如下:5.自动启动:灾报警系统处于动状态,当防护区的感烟探测器和温探测器同时报警后消防报警控制器接启动灭火设备6.手动启动:灾报警系统处于动状态,当防护区的感烟探测器和温探测器同时报警后人员在现场确认手动启动灭火设备;7.机械应急启:应用于管网式体灭火设备,当报系统无法工作,现场人员手动开启选阀,手动开启相区域的氮气启动,灭火剂释放至防区完成灭火。8.目前,为防气体灭火设备误的主要方式就是将灾报警控制器调手动”模式,设报警后,人员现确认后,手动启动火设备,进而降设备误启动造成的气灭火设备误喷放9.现有的技术要存在以下缺点10.(1)气体灭系统误喷放大多发生在调试检修阶,由于在技术上有隔离保护措施,最易产生误操作导误喷放。11.(2)人员在入防护区时,如误喷放会引起人员息伤亡,现有系无法提供便捷的方式系统暂时停止工,报警控制器上要专用钥匙才能调“手动启动”式,一般人员在入防护区时不可能有专用钥匙进行“手动启动”模式切。所以人员在气灭火系统保护区内行作业有很高的险。12.(3)当火灾警控制器一直出“手动启动”模式时,如果真的生火灾,得人员现场确认才能操作,容易误灭火时机,造大的火灾。13.很多使用方害气体灭火系统误放造成人员伤亡,择不接启动线,拔安全销,这样气灭火设备相当于效,无法灭火。技实要素:14.鉴于此,为了决现有技术存在上述问题,本发明目的在于提供一适用于气体灭火系的防误喷设备及法以达到在正常式、调试模式以及护模式之间切换并在调试模式和护模式下进行良好误喷的目的。15.本发明所采用技术方案为:一适用于气体灭火系的防误喷设备,防误喷设备包括:16.mcu电路,述mcu电路连接有对其供电电源模块;17.与mcu电路相接的控制电路,述控制电路控制气灭火系统所在启电路通路的通断;18.分别与mcu电相连接的调试电和防护电路,所述试电路或防护电反馈信号至mcu电路并通过mcu电路下发控制电路动作指令。19.进一步地,所调试电路包括:试按钮、与调试按连通的调试线路所述调试线路上连有电阻、电容和压二极管组,且阻的另一端串接至源模块,电容和稳二极管组的另一分别串联接地。20.进一步地,所防护电路包括:急按钮、与紧急按连通的防护线路所述防护线路上连有电阻、电容和压二极管组,且阻的另一端串接至源模块,电容和稳二极管组的另一分别串联接地。21.进一步地,所电源模块包括:压芯片、ldo稳压芯片、电源输入端及与电源输入端电接的整流电路,述整流电路与降芯片连接,且降压片与ldo稳压芯片相接,ldo稳压芯片与mcu电路相连;22.由于dcdc压芯片的加入,本防误喷设备在消现场能够方便接用电,提高使用灵性,且能够降低用成本。23.进一步地,所控制电路包括:入控制电路、继电和输出端子,所输入控制电路与mcu路相连接,且输控制电路与继电器控制端连接,所继电器的公共端接至启动电路通的启动电源,继器的常闭端连接至出端子且输出端子接至启动电路通,继电器的常开通过led灯串联接地。24.进一步地,所输入控制电路包:mos管,所述mos管的g极连通至mcu电路,mos管d极与所述继电的控制端连接,mos管的s极接地mos管的s极与mos管的极之间串接有电阻25.进一步地,该误喷设备还包括输入检测电路,所输入检测电路与动电路通路的启动源相连接,且输检测电路与mcu电路连通;26.所述输入检测路包括:采样电和检测led灯组,所述采样电路启动电路通路的启动电相连接,且采样路的采样点与mcu电路连接;所检测led灯组与mcu路连接。27.进一步地,所mcu电路包括:mcu、与mcu连接晶振电路,所述振电路包括晶振,所晶振的两端均连至所述mcu,且晶振的两端均通电容串接接地;28.所述mcu连接工作状态led,且工作状态led的一端接地。29.进一步地,所mcu连接有复位电路,所复位电路包括复按钮,所述复位按钮通过复位路连接至mcu,且复位线上连接有电阻、容和稳压二极管组,且电阻的一端串接至电源模,电容和稳压二管组的另一端分串联接地。30.在本发明中还供了一种适用于体灭火系统的防误方法,该防误喷法应用上述所述的用于气体灭火系的防误喷设备,防误喷方法包括:31.在工作人员进气体灭火系统的护区时,通过调试路和防护电路分切换为“调试模”和“防护模式”;32.当切换为“调模式”或“防护模式”,通过mcu电路触发状态示灯点亮;33.工作人员根据态指示灯的状态确认是否切换为“调试模式”或“防护模式”。34.本发明的有益果为:35.1.采用本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备及方法,其通控制电路在调试模下对启动电路通进行切断,以绝断开降低了气体灭系统在调试检修时误喷放事故的概,能够让气体灭系统更加安全,让用方放心的使用气灭火系统。36.2.用本发明所供的适用于气体火系统的防误喷设及方法,其通过制电路在防护模式对启动电路通路行切断,以杜绝作人员在防护区内业时,气体灭火系的误喷放给人员来的伤害,同时在防护完成之后,可自动恢复启动线的连接,可良好善现在火灾报警制器的“自动”、“手动”调节困难问题。附图说明37.图1是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中mcu电路的电路原理图;38.图2是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中晶振电路的路原理图;39.图3是本发明提供的适用于气体灭火系的防误喷设备中序下载电路的电路原理图;40.图4是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中电源led电路的电路原理图;41.图5是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中复位电路的路原理图;42.图6是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中工作状态led电路的电路原理图43.图7是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中控制电路的路原理图;44.图8是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中输入检测电的电路原理图;45.图9是本发明提供的适用于气灭火系统的防误喷备中防护电路的路原理图;46.图10是本明所提供的适用气体灭火系统的防喷设备中调试电的电路原理图;47.图11是本明所提供的适用气体灭火系统的防喷设备中电源模的电路原理图。具体实施方式48.下面详细描述技术的实施例,述实施例的示例在图中示出,其中始至终相同或类似标号表示相同或似的模块或具有同或类似功能的模。下面通过参考附描述的实施例是例性的,仅用于释本技术,而不能解为对本技术的限。相反,本技术实施例包括落入附加权利要求书的神和内涵范围内的有变化、修改和同物。49.实施例150.在本实施例中体提供了适用于体灭火系统的防误设备,其在运行,主要是应用在调或者检修阶段,使气体灭火设备对应的电磁阀无法电启动,以此从根上避免误喷的现象发生。51.另一方面,在行时,还可应用安全防护阶段,也使气体灭火设备对应的电磁阀无法电启动,气体灭设备断开启动电,进而可从根源上免误喷的现象发生52.该防误喷设备括:mcu电路、与mcu电路相接的控制电路、别与mcu电路相连接的调电路和防护电路具体的,各个电部分的说明如下:53.①mcu电路54.如图1所示,电路为本防误喷设备的核心分,该mcu电路包括:mcu、与mcu连接晶振电路、与mcu连接的序下载电路、与mcu连接的电源led、与mcu连接复位电路以及与mcu连接工作状态led。55.其中,如图所示,所述晶电路设有两个,两个晶振电路均括晶振,所述晶振的两端连接至所述mcu,且晶振两端均通过电容接接地;如图所示,第一晶振路的晶振y1的一端与mcu的osc32in脚连接且该端通电容c8接地,振y1的另一端与mcu的osc32out引脚接且该端通过电c7接地。第二振电路的晶振y2的一端与mcu的osc引脚连接且该通过电容c10接地,晶y2的另一端与mcu的oscout引连接且该端通过容c9接地。在连了晶振电路之后在mcu通过内部晶振计时,当间到达30分钟后停止紧急态,回复正常状。56.如图3所示,序下载电路包括xh2.45-4p排线,该xh2.45-4p排线的1脚和2脚之间串有电r3,且该xh2.45-4p排线3脚和4脚之间串有电r2,且xh2.45-4p排线4脚连接至电源模块的vcc_3v3端子xh2.45-4p排线的1脚连接接地。由入式程序操作控单片机mcu下发指令,继电器动后,继电器的状态改变更改电流方向变,进而将气体灭设备的电磁阀所在路的电流断开。57.如图4所示,源led包括串接在电源模的vcc_3v3端子上的电r4和led1灯,且led1灯接,在led1灯亮起时,则说电源模块正常工作58.如图5所示,位电路包括复位钮s1,所述复位按钮s1通过复位线连接至mcu的nrst引脚且复位线路上连有电阻r5、电容c11和稳压二极组d1,且电阻r5另一端串接至电模块的vcc_3v3端子,电容c11和稳压二极管组d1的一端分别串联接。59.如图6所示,述mcu连接有工作状态led,且工状态led的另一端地。在本实施例,工作状态led由led2-1灯和led2-2组成,且led2-1灯和led2-2灯的一端通过电阻r12接地。60.在实际应用时mcu部分采用ststm32芯作为逻辑控制芯,通过嵌入式软件程序,控制管脚逻输出来控制电路工作。61.②控制电路部分62.如图7所示,过控制电路控制体灭火系统所在启电路通路的通断以实现对防误喷的能实现。63.在本实施例中该控制电路包括输入控制电路、继器和输出端子,其中,所述输入控电路与mcu电路相连接,输入控制电路与电器的控制端连接,所述继电的公共端连接至动电路通路的启电源,继电器的常端连接至输出端子输出端子连接至动电路通路,继器的常开端通过led灯串联接地。64.具体的如下:入控制电路包括mos管,所述mos管的g极通过串联阻r7连通至mcurelay1_c引脚,mos管的d极与所述电器的控制端(relay2_gnd端)连接,mos管的s极接地mos管的s极与mos管g极之间串接有电阻r9。65.对于继电器部,继电器的型号srd-5vdc-sl-c,且继电器的1脚与电源模块的vcc_5v子连接,且继电的1脚通过二极管d2连通至继电的4脚(relay2_gnd端);继电器的5脚为公共端com且启动电路通路的启电源into_24连通;电器的2脚串接由电阻r20和led4灯,led4灯的另一接地;继电器的脚(relay2_out端子)连接输出端子,输出端则连通至启动电路通路。66.在实际工作时当公共端com与继电器的2脚连通后此时,led4灯亮起,则表明消防体灭火设备的启电流已经成功模启动。67.③对于防护电路部68.如图9所示,防护电路包括:急按钮、与紧急按连通的防护线路防护线路与mcu的contror1端子连接所述防护线路上接有电阻r10、电容c12和稳压二极组d7,且电阻r10的另一串接至电源模块vcc_3v3端子,电容c12和稳二极管组d7的另一端分别联接地;所述防线路的另一端通过into_1子与接口j6连接,接口j6连接有紧按钮。69.④对于调试电路部70.如图10所,该调试电路包:调试按钮、与调按钮连通的调试路,调试线路与mcu的contror2端子连接,所述调线路上连接有电r11、电容c13和稳压二极组d6,且电阻r11的另一串接至电源模块电容c13和稳压二极管组d6另一端分别串联地;所述防护线路另一端通过into_2端子与接口j5连,接口j5连接有调试按钮71.⑤对于输入检测电72.如图8所示,输入检测电路与动电路通路的启动源相连接,且输检测电路与mcu电路通;所述输入检电路包括:采样电和检测led灯组,所述采样电路与动电路通路的启电源相连接,且样电路的采样点与电路连接;所述测led灯组与mcu电路连。73.在实际应用时设有外接电源的j3接口,j3接口into_24v端子接至继电器的公共端com,该j3接口的into_24v端子上串有电阻r8和电阻r6,且电阻r8与阻r6之间为adc采样点,adc采样点与mcu的adc端子连接。74.该输入检测电所附带的功能为压检测。启动电流路并入采样电路进行分压,mcu过adc管脚采集采样电阻分压量点高电势位电值来对启动电流分析。当启电流电压满足24v压时,mcu拉高双色启动电电压检测led灯的绿色灯脚,使其点亮表启动电流电压正;当启动电流电不满足24v电压时,mcu拉高双色启动电电压检测led灯的红色灯,使其点亮表明动电流电压不正常。75.⑥对于电源模块部76.如图11所,通过该电源模作为该防误喷设备供电源,在实际用时,该电源模块括:降压芯片、ldo稳压片、电源输入端及与电源输入端电连接的整流路,所述整流电与降压芯片连接且降压芯片与ldo稳压芯片相连接,ldo压芯片与mcu电路相连接由于dcdc降压芯片的加入使本防误喷设备在防现场能够方便入用电,提高使灵活性,且能够降使用成本。其中,压芯片的型号为mp1584,ldo稳芯片的型号为ldo_ht7833。77.其中,降压芯的vin端子连接有整流电,整流电路与接j4连接,且整流电路由二极d4和二极管d5串联连接78.为方便现场使,设计采用现场备供电系统dc24v直流供电,通电源模块中板载的dcdc降压片,降低流入mcu的电流工作压,上电进入正工作状态时,启动电能够正常流入气灭火设备的电磁阀。79.基于上述所提的适用于气体灭系统的防误喷设备其在工作时,其作原理如下:80.按下调试按钮相应电路连接mcu的管脚辑拉低,进入调状态,mcu通过mos管导通去控继电器闭合,断启动电流通路(气体灭火设备对应电磁阀所在的通路),实现隔绝喷放信释放功能。同时,mcu拉工作状态led的绿灯管脚,使点亮呈绿灯表明入调试状态。81.按下紧急按钮相应电路连接mcu的管脚辑拉低,进入紧状态,mcu控制mos管导通去控继电器闭合,断启动电流通路。同,mcu拉高工作状态led的红灯管脚使其点亮呈红灯明进入紧急状态,实际应用时,mcu通过内部晶振电计时,当时间到30分钟后停止紧急状态回复正常状态。82.基于上述工作理,在实际应用,如下:83.在正常模式下继电器处于默认nc状态,动电流输入与输出导通。消防险情下,启动流正常输入进气灭火设备激发电阀,整个消防系统常工作。84.工作人员初次装调试,设备按对应按钮进入调试式,继电器断开消防报警控制器启电流输入端与输端断开,接入对调试电路。触发消模拟险情,消防报控制器不能启动体灭火设备,同防误触指示设备上应灯亮,表明触发警动作引发消防警控制器正常工。85.后续工作人员入现场,设备按对应按钮进入应急式,继电器断开消防报警控制器启电流输入端与输端断开,接入对应急电路。消防报控制器不能启动气灭火设备,所有作无效化,保障场工作人员安全。分钟后,设备自回复成正常模式86.实施例287.在本实施例中提供了一种适用气体灭火系统的防喷方法,该防误方法应用上述实施1中所述的适用于气体灭系统的防误喷设,该防误喷方法包括:88.在工作人员进气体灭火系统的护区时,通过调试路和防护电路分切换为“调试模”和“防护模式”;89.当按下调试按并切换为“调试模式”时则通过mcu电路触发状指示灯点亮,并亮起绿,在调试或者检阶段,气体灭火备的电磁阀无法通启动,只能进行模启动,模拟启动功后led4会亮,表示气体灭火备的启动电流已成功启动90.当按下防护模并切换为“防护模式”时则通过mcu电路触发状指示灯点亮,并亮起红,会断开气体灭设备的电磁阀启线路,在人员离开取消“防护模式,或者可以通过振电路设置断开时,在设置时间过,设备启动线路恢复接;91.工作人员根据态指示灯的状态确认是否切换为“调试模式”或“防护模式”。92.需要说明的是流程图中或在此其他方式描述的任过程或方法描述以被理解为,表示括一个或更多个于实现特定逻辑能或过程的步骤的执行指令的代码的块、片段或部分并且本技术的优实施方式的范围包另外的实现,其中以不按所示出或论的顺序,包括据所涉及的功能按本同时的方式或按反的顺序,来执功能,这应被本术的实施例所属技领域的技术人员所解。93.应当理解,本术的各部分可以用硬件、件、固件或它们组合来实现。在上述实施方式,多个步骤或方可以用存储在存器中且由合适的指执行系统执行的软或固件来实现。如,如果用硬件实现,和在另一实方式中一样,可用领域公知的下列术中的任一项或们的组合来实现:有用于对数据信号现逻辑功能的逻门电路的离散逻电路,具有合适的合逻辑门电路的专集成电路,可编门阵列(pga),现场可编程门阵(fpga)等。94.本技术领域的通技术人员可以解实现上述实施例法携带的全部或分步骤是可以通过序来指令相关的件完成,所述的序可以存储于一种算机可读存储介质,该程序在执行,包括方法实施的步骤之一或其组。95.此外,在本技各个实施例中的功能单元可以集成一个处理模块中也可以是各个单元独物理存在,也以两个或两个以单元集成在一个模中。上述集成的块既可以采用硬的形式实现,也以采用软件功能模的形式实现。所述成的模块如果以件功能模块的形实现并作为独立的品销售或使用时,可以存储在一个算机可读取存储质中。96.上述提到的存介质可以是只读储器,磁盘或光盘。97.尽管上面已经出和描述了本技的实施例,可以理的是,上述实施是示例性的,不能解为对本技术的制,本领域的普技术人员在本技术范围内可以对上述施例进行变化、改、替换和变型技特:1.一种适用于体灭火系统的防喷设备,其特征在,该防误喷设备括:mcu电路,所述mcu电连接有对其供电电源模块;与mcu电路相接的控制电路,所述控电路控制气体灭系统所在启动电通路的通断;分别mcu电路相连接调试电路和防护电,所述调试电路防护电路反馈信号mcu电路,并通mcu电路下发控制电路的作指令。2.根据权利要1所述的适用于气体灭系统的防误喷设,其特征在于,述调试电路包括:试按钮、与调试按连通的调试线路所述调试线路上接有电阻、电容和压二极管组,且电的另一端串接至源模块,电容和压二极管组的另一分别串联接地。3.根据利要求1所述的适用于气体灭系统的防误喷设,其特征在于,所述护电路包括:紧按钮、与紧急按连通的防护线路,述防护线路上连接电阻、电容和稳二极管组,且电的另一端串接至电模块,电容和稳压极管组的另一端别串联接地。4.根据权利要求1所述的适用于气体灭火系的防误喷设备,特征在于,所述源模块包括:降压片、ldo稳压片、电源输入端及与电源输入端连接的整流电路,述整流电路与降压芯连接,且降压芯与ldo稳压芯片相连接,ldo稳芯片与mcu电路相连接5.根据权利要求1所述的用于气体灭火系的防误喷设备,其特征在于所述控制电路包:输入控制电路继电器和输出端子所述输入控制电路mcu电路相连接,且输入制电路与继电器控制端连接,所述继电器的公端连接至启动电通路的启动电源继电器的常闭端连至输出端子且输出子连接至启动电通路,继电器的开端通过led灯串联接地。6.根据权要求5所述的适用于气体火系统的防误喷备,其特征在于,所述输入控电路包括:mos管,所述mos管
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