WO2011057465A1 - 一种火灾、可燃气体报警系统及方法 - Google Patents

一种火灾、可燃气体报警系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2011057465A1
WO2011057465A1 PCT/CN2010/000900 CN2010000900W WO2011057465A1 WO 2011057465 A1 WO2011057465 A1 WO 2011057465A1 CN 2010000900 W CN2010000900 W CN 2010000900W WO 2011057465 A1 WO2011057465 A1 WO 2011057465A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
detector
data
alarm
early warning
signal
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/000900
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
于乐忠
牛军
周世荣
孙红云
Original Assignee
天津市浦海新技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 天津市浦海新技术有限公司 filed Critical 天津市浦海新技术有限公司
Priority to PL10829430T priority Critical patent/PL2500882T3/pl
Priority to JP2012527178A priority patent/JP5335144B2/ja
Priority to EP10829430.7A priority patent/EP2500882B1/de
Priority to US13/508,808 priority patent/US8957782B2/en
Priority to RU2012121838/08A priority patent/RU2517309C2/ru
Publication of WO2011057465A1 publication Critical patent/WO2011057465A1/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/12Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
    • G08B21/16Combustible gas alarms
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/20Calibration, including self-calibrating arrangements
    • G08B29/24Self-calibration, e.g. compensating for environmental drift or ageing of components
    • G08B29/26Self-calibration, e.g. compensating for environmental drift or ageing of components by updating and storing reference thresholds
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion

Definitions

  • the invention relates to an early warning device, in particular to an intelligent fire and flammable gas alarm system and method with an advanced warning function.
  • the measurement alarm system for fire and flammable gas is generally composed of a detector and a central alarm control device.
  • the central alarm control device collects the state signal of the detector through the branch line system or the bus system, and judges the current state signal collected. And alarm, and give the measurement results.
  • the detector converts the detected physical quantity signals (eg, smoke, temperature, flammable gas concentration, etc.) into electrical signals.
  • the threshold threshold alarm mode is generally adopted.
  • the measurement signal is considered to be in a normal state below the threshold threshold. Only when the monitored signal exceeds the preset threshold, its state is the alarm state.
  • the detector's physical quantity being monitored is a wide range from the background value to the alarm threshold. Although the traditional measurement alarm system considers the range below the alarm threshold to be a normal value, in fact, when the measured physical quantity is greater than the normal background value, the system is in an abnormal state.
  • the electronic system that constitutes the measurement alarm system is prone to aging due to the long-term monitoring operation state, and its parameters will change with time.
  • the electronic measurement alarm system is installed at different locations, and its output background and background vary from time to time.
  • the sensing elements of the measurement alarm system change over time.
  • the output will also change.
  • the product is considered normal and lacks post-maintenance. Whether the product needs maintenance or replacement is generally done by manual periodic inspection or calibration. It can only be taken after the annual or specified time, and then taken out by professional equipment or tested by professional manufacturers to judge whether to continue normal use. For a building with tens of thousands and hundreds of thousands of square meters, the time and effort is huge.
  • the current alarm system only collects the current state of the detector, and uses the current state to determine whether to issue an alarm, but cannot combine the historical operation data of the detector, which may cause a false alarm phenomenon. And it is impossible to judge in time whether the detector is in a normal operating state, so that the physical signal of the monitored environment far exceeds the dangerous value and cannot be found.
  • the prior art has three shortcomings: when the detector signal is greater than the background and lower than the alarm threshold, the monitored object has a slight abnormality, but it is not easy to find; Second, the system is judged according to the current value. Whether it should be an alarm, and can not be combined with the historical data of the detector. Third, it is impossible to automatically judge whether the detector works normally, whether the output value is credible, and whether maintenance and maintenance are required. Invention disclosure
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide an intelligent fire and flammable gas alarm system and method with an advanced warning function, a detector self-diagnosis function, and an alarm threshold self-adjustment function.
  • An alarm controller for collecting the detected smoke, temperature or flammable gas signal of the signal detector in real time and transmitting the detector data to the data manager,
  • a data manager configured to record and store a background value of the initial operation of the detector, and detection data during operation of the detector, and perform real-time analysis on historical data during the operation of the detector to perform Advance warning or detector self-diagnosis or alarm threshold self-adjustment and then output analysis results to an early warning monitor;
  • An early warning monitor for displaying an early warning analysis result output by the data manager on a monitor.
  • the above alarm system is characterized in that the data manager further comprises: a system setting module, configured to set an address and a type of the signal detector; a storage module, configured to record and store a background value of the initial operation of the detector, and detection data during operation of the detector;
  • the monitoring management mode is used to perform real-time monitoring and analysis on the detection data during the operation of the detector, and output advance warning information or detector self-diagnosis information or alarm threshold self-adjustment information to the warning monitor.
  • the monitoring management module further comprises: an advance warning unit, configured to analyze the running data of each detector, when the current running data of the detector continues for a preset period of time greater than a background value
  • the warning information is issued in advance
  • the detector self-diagnosis unit is used to analyze the detector's background value change in real time by analyzing the running history data of each detector and combining the probe data at the beginning of the detector operation.
  • an early warning message is issued to prompt the detector to be maintained or detected;
  • the alarm threshold self-adjusting unit is used to analyze the historical value of each detector and combine the initial data of the detector to analyze the background value of the detector in real time. When the background value changes within a reasonable range, the background is combined. The change in value automatically adjusts the alarm threshold.
  • the alarm system is characterized in that: the monitoring management module further includes: a detector running trend graph generating unit, configured to: when an alarm system has an alarm, the data manager queries the historical data of the alarm detector operation, and according to the Historical data generates a historical graph of the trend of the detector's operation.
  • a detector running trend graph generating unit configured to: when an alarm system has an alarm, the data manager queries the historical data of the alarm detector operation, and according to the Historical data generates a historical graph of the trend of the detector's operation.
  • the signal detector comprises a fire signal detector or/and a combustible gas signal detector, wherein the fire signal detector is a smoke detector, a temperature detector or a temperature sensitive smoke Detector; the flammable gas detector is a nail detector, a propylene detector or a carbon monoxide detector.
  • the above warning system is characterized in that the early warning controller comprises a fire alarm controller or / and a combustible gas alarm controller.
  • the above-mentioned early warning system is characterized in that the early warning controller collects a fire signal or a flammable gas signal in a monitoring area in real time through a bus system communication or a distribution line communication.
  • the present invention also provides a fire and combustible gas alarm method, which is applied to a signal detector, an alarm controller, a data manager, an early warning monitor, and the method includes a signal detecting step for passing the signal Detector detects smoke, temperature or flammable gas signals And transmitting the signal to the alarm controller; an early warning control step, configured to acquire the flue gas, temperature or combustible gas signal in real time through the alarm controller and transmit the probe data to the data manager;
  • a data management step configured to record and store the background value of the initial operation of the detector, and the detection data during the running of the detector, and perform real-time analysis on the historical data during the running of the detector to advance
  • the early warning monitoring step is used to display the early warning analysis result output by the data manager through a monitor.
  • the data management step further comprises the following steps: a system setting step, configured to set an address and a type of each detector;
  • a storage step for recording and storing the background values of all detectors at the beginning of operation, and the detection data during the operation of all detectors;
  • the monitoring management step is used to perform real-time monitoring and analysis on the detection data during the running of the detector, and output advance warning information or detector self-diagnosis information or alarm threshold self-adjustment information to the early warning monitor.
  • the monitoring management step further comprises:
  • the advance warning step is used to analyze the running data of each detector.
  • the warning information is issued in advance';
  • the detector self-diagnosis step It is used to analyze the background value of the detector in real time by analyzing the running history data of each detector and combining the initial detection data of the detector.
  • the current background value of the detector is running with the system within a preset time period
  • an early warning message is issued to prompt the detector to be maintained or detected;
  • the alarm threshold self-adjusting step is used to analyze the historical value of each detector and combine the data of the detector to analyze the background value of the detector in real time. When the background value changes within a reasonable range, the background is combined. The change in value automatically adjusts the alarm threshold.
  • the monitoring management step further comprises: a detector running trend graph generating step, configured to: when an alarm system has an alarm, the data manager queries the historical data of the alarm detector operation, and according to This historical data generates a historical graph of the trend of the detector's operation.
  • the signal detector comprises a fire signal detector or/and a combustible gas signal detector, wherein the fire signal detector is a smoke detector, a temperature detector or a temperature sensitive smoke detector; the combustible gas detector is a methane detector, a propane detector or a carbon monoxide detector .
  • the above warning method is characterized in that the early warning controller includes a fire early warning controller or/and a combustible gas early warning controller.
  • the foregoing early warning method is characterized in that, in the early warning control step, the early warning controller collects a fire signal or a combustible gas signal in a monitoring area in real time through a bus system communication or a distribution line communication.
  • the present invention has the following advantages:
  • FIG. 1 is a structural block diagram of a fire and combustible gas alarm system of the present invention
  • FIG. 2 is a main structural block diagram of a data manager in an alarm system of the present invention.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a first embodiment of an alarm system of the present invention.
  • FIG. 4 is a structural block diagram of a second embodiment of the alarm system of the present invention.
  • Figure 5 is a block diagram showing the structure of a third embodiment of the alarm system of the present invention.
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a fourth embodiment of the alarm system of the present invention.
  • Figure 7 is a block diagram showing the structure of a fifth embodiment of the alarm system of the present invention.
  • Figure 8 is a block diagram showing the structure of a sixth embodiment of the alarm system of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic flow chart of a fire and flammable gas alarm method according to the present invention.
  • FIG. 10 is a specific flow of a data management step in the alarm method of the present invention.
  • 11 is a flow chart of a data management software system setting in an alarm system of the present invention;
  • FIG. 12 is a flow chart of browsing historical data of data management software in the alarm system of the present invention. The best way to implement the invention
  • FIG. 1 there is shown a block diagram of a fire, combustible gas warning system 10 of the present invention, including a signal detector 101, an alarm controller 102, a data manager 103, an early warning monitor 104, wherein the signal detector 101 is mounted
  • the monitoring area is connected to the alarm controller 102 for detecting the flue gas, temperature or flammable gas signal and transmitting the signal to the alarm controller 102; the alarm controller 102 is connected to the data manager 103 for collecting the signal detector in real time.
  • the detected smoke, temperature or flammable gas signal and transmits the detector data to the data manager 103; the data manager 103, connected to the warning monitor, for recording and storing the background repair and all of the initial operation of all the detectors
  • the monitor 102 is configured to receive an early warning analysis result output by the data manager and monitor Display warning information in real time on the monitor device.
  • the data manager 103 further includes: a system setting module 131, configured to set addresses and types of the respective detectors; a storage module 132, records and stores the background values of all the detectors, and all the detectors
  • the monitoring data is used in the running process;
  • the monitoring management module 133 is configured to perform real-time monitoring and analysis processing on the detection data during the running of the detector, outputting the advance warning information or the self-diagnosis information of the detector or the self-adjusting information of the alarm threshold to the early warning monitor;
  • the monitoring management module 133 further includes: an advance warning unit 1331, configured to analyze the running data of each detector, and issue an early warning when the current running data of the detector continues for a preset period of time greater than a background value and less than an alarm threshold.
  • the detector self-diagnosis unit 1332 is configured to analyze the detected background value of the detector in real time by analyzing the stored running history data of each detector and combining the initial detection data of the detector when the detector is current.
  • the background value continues for a preset period of time greater than the background of the initial record of the system operation.
  • the alarm threshold self-adjusting module 1333 is configured to analyze the historical data of each detector recorded by the analysis and combined with the data of the initial operation of the detector.
  • the background value of the device changes, when the background value changes, the book is combined
  • the change of the bottom value automatically adjusts the alarm threshold;
  • the detector operation trend graph generating unit 1324 is configured to: when the alarm system has an alarm, the data manager queries the historical data of the alarm detector operation, and generates the detector according to the historical data. A historical graph of the running trend for the reference of the monitoring personnel to reduce system false positives.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the structure of a first embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a fire alarm system for bus communication.
  • the signal detector 101 includes a smoke detector 111, a temperature detector 112, and a smoke temperature detector 113.
  • the fire alarm 121 collects the fire signal of the monitoring area in real time through the bus communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the structure of a second embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a flammable gas alarm system for bus communication.
  • the signal detector 101 includes a nail detector 114, a gamma detector 115, and a carbon monoxide detector 116.
  • the combustible gas alarm 122 collects the fire signal of the monitoring area in real time through the bus system communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the structure of a third embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a fire and flammable gas alarm system for bus communication.
  • the signal detector 101 includes a smoke detector 111, a temperature detector 112, a smoke detector 114, a nail detector 114, a probe detector 115, and a carbon monoxide detector 116.
  • the alarm controller 102 collects the fire signal of the monitoring area in real time through the bus system communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the structure of a fourth embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a fire alarm system for a split line communication.
  • the signal detector 101 includes a smoke detector 111, a temperature detector 112, and a smoke temperature detector 113.
  • the fire alarm 121 collects the fire signal of the monitoring area in real time through the distribution system communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • Fig. 7 is a block diagram showing the construction of a fifth embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a combustible gas alarm system for a split line communication.
  • the signal detector 101 includes a nail detector 114, a propane detector 115, and a carbon monoxide detector 116.
  • the combustible gas alarm 122 collects the fire signal of the monitoring area in real time through the distribution system communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the structure of a sixth embodiment of the alarm system of the present invention, which describes a fire and flammable gas alarm system for a split line communication.
  • the signal detector 101 includes a smoke detector 111, a temperature detector 112, a smoke sensory detector 113, a methane detector 114, a gamma detector 115, and a carbon monoxide detector 116.
  • the alarm controller 102 collects the fire and flammable gas signals in the monitoring area in real time through the distribution system communication, and transmits the detection data to the data manager.
  • the invention also provides a fire and flammable gas alarming method applied to the above alarm system
  • FIG. 9 is a flow chart of the fire and flammable gas early warning method according to the present invention. Referring to FIG. 9, the fire and flammable gas early warning method of the present invention is applied to An early warning system including a signal detector, an alarm controller, a data manager, and an early warning monitor, the method comprising:
  • Step S101 a signal detecting step: detecting a flue gas, a temperature or a combustible gas signal by a signal detector and transmitting the signal to an alarm controller.
  • the signal detector includes a fire signal detector or / and a combustible gas signal detector.
  • the fire signal detector may be a smoke detector, a temperature detector or/and a temperature sensitive smoke detector;
  • the combustible gas detector may be a methane detector, a gamma detector or a / and a carbon monoxide detector.
  • Step S102 an early warning control step: configured to collect flue gas, temperature or flammable gas signals in real time through the alarm controller and transmit the detection data to a data manager alarm controller including a fire alarm controller or/and a combustible gas alarm controller .
  • Step S103 the data management step is: for recording and storing the background value of the initial operation of the detector, and the detection data during the running of the detector, and performing real-time analysis on the historical data during the running of the detector for advance warning Or the detector self-diagnosis or the alarm threshold self-adjusting output analysis result to an alarm supervisor;
  • Step S104 The early warning monitoring step is used to display the early warning analysis result output by the data manager through a monitor to perform real-time early warning monitoring.
  • step S103 further includes the following steps:
  • the system setting step S131 is used to set the address and type of each detector of the system
  • the storing step S132 is used for recording and storing the background values of all the detectors at the beginning of the operation, and the detection data during the running of all the detectors;
  • Monitoring and management step S133 used for real-time monitoring of the detection data during the operation of the detector.
  • 3 ⁇ 4 output advance warning information or detector self-diagnosis information or alarm threshold self-adjustment information to the alarm monitor;
  • the monitoring management module S133 further includes an advance warning step S1331, configured to analyze the running data of each detector, and issue an early warning when the current running data of the detector continues to be greater than the background value and less than the alarm threshold. Letter string.
  • Detector self-diagnosis step S1332 for analyzing the stored operation history of each detector
  • the data is combined with the detection data of the detector to analyze the background value of the detector in real time.
  • Send an early warning message indicating that the detector needs to be maintained or tested;
  • the alarm threshold self-adjusting step S1333 is used to analyze the historical value of each detector and analyze the background value of the detector in real time by analyzing the historical data of each detector recorded, and the background value changes within a reasonable range. Automatically adjusting the alarm threshold in combination with the change in the background value;
  • the detector running trend generation step S1324 is configured to: when an alarm system has an alarm, the data manager queries the historical data of the alarm detector operation, and generates a historical graph of the detector running trend according to the historical data, for Monitor personnel reference to reduce system false positives.
  • the data manager in the present invention may be a PC that records the background value of all detectors at the beginning of operation using a PC. And using the powerful storage capacity of the PC, the operating data and status of each detector in the alarm system is recorded for several years until the detector is replaced.
  • the PC analyzes the historical data of each detector and combines the background value of the operation in real time, and performs the data analysis by the monitoring management software installed in the data manager to find out that the background value is greater than the alarm threshold. Address point, and when it is judged to be in an abnormal state, give an early warning prompt; analyze the historical data of each detector recorded in real time and combine the initial background value of each detector operation, and find each detector in time. The background value changes, and the alarm threshold is automatically adjusted. When the detector background value changes abnormally, an early warning is given, and the detector needs to be maintained or detected.
  • the background value here refers to the data of the average low rejection alarm threshold of the current data of the product within a certain running time, which can reflect the drift state of the product reference point or adapt to the environment at that time. , can also be understood as the drift of the reference point. Since electronic products are bound to drift, it will take a long time to be reflected. So the previous historical data needs to be processed in order to get a baseline relative to the current one. However, the present invention does not mean that all historical data in the time period are directly involved in data processing, and a certain screening is required.
  • the specific processing is as follows: For example, for each address point monitored by the system, one current data can be obtained every 1 minute, and 1440 data is available 24 hours a day, and the monitoring management software installed on the data manager executes the data once every day at a fixed time. Algorithm: The current background value is updated every 24 hours. For data that is greater than 1/2 of the alarm threshold of this product, do not reject the data. The remaining data is sorted from large to small. The middle of the sorted data is averaged 1/3 to obtain the background value of the day, and then the previous 10 The background value of the day is averaged. Get the current background value after processing.
  • the system calculates the current data of all address points every minute.
  • the algorithm is as follows: The previous 16 data are used in each calculation, and the data is sorted, and the middle 10 data of the sorting result are averaged to obtain the processed current data.
  • the current data lasts 10 times greater than 130% of the current background value, and is less than the alarm threshold.
  • the monitoring management software gives an early warning prompt.
  • the system performs a judgment comparison every time a current data is obtained, that is, the result can be updated every minute.
  • the monitoring management software gives an alert prompting that the detector needs to be maintained or tested.
  • Figure 11 and Figure 12 illustrate the workflow of the data manager used in the present invention.
  • the address and type of the detector are set to facilitate the understanding of the detector.
  • the setting process is shown in Figure 11.
  • historical data can be browsed at any time: Multiple detectors can be selected to compare their operational data at the same time period.
  • the usage flow is shown in Figure 12.
  • the system software communicates with the fire/combustible gas alarm controller, and the current configuration of the controller is required to be reported: how many monitoring addresses, the type of each address, and the production data of the address product. Then compare with the data configured in the system. If there is any inconsistency, prompt the monitoring personnel to check and confirm.
  • the system monitors the configured address. The timer generates a 1-minute timer, triggers a read data event, reads the data of all monitored addresses, stores them, and then triggers the current data analysis event.
  • the previous 16 data are sorted by the address, and the middle 10 data of the sort result are averaged to obtain the processed current data.
  • the current data continues for 10 times greater than 130% of the current background value, and is less than the alarm threshold.
  • the monitoring management software gives an early warning prompt.
  • the present invention is not limited to the time or number of times described herein, and the time, number of times, and other data herein may be modified by system software based on monitoring requirements to make it more flexible.
  • the present invention has been described above in terms of a preferred embodiment, it is not intended to limit the present invention, and those skilled in the art can make various corresponding embodiments according to the present invention without departing from the spirit and scope of the invention. Changes and modifications of the invention are intended to be included within the scope of the appended claims.
  • the detector having abnormal changes in the operation data issues an early warning signal before the alarm threshold is reached.
  • advance the security defense advance the security defense, and eliminate the accident in the bud. It can also comprehensively judge whether the alarm should be combined with the historical data of the detector, and can automatically judge whether the detector works normally, and whether the output value can be The letter, whether maintenance and maintenance is required, can greatly enhance the safety factor of the system.

Description

一种火灾、 可燃气体报警系统及方法 技术领域
本发明涉及预警装置, 特别是一种具有超前预警功能的智能火灾、 可燃 气体报警系统及方法。 背景技术
目前对于火灾、 可燃气体等测量报警系统, 一般由探测器和中央报警控制 装置组成, 中央报警控制装置通过分线制或总线制采集探测器的状态信号, 对 其当前采集到的状态信号进行判断并报警, 并给出测量结果。
探测器将检测的物理量信号(如: 烟气、 温度、 可燃气浓度等)转变为电 信号。 目前普遍采取的是门限阈值式的报警方式, 既测量信号在门限阈值以下 都认为是正常状态, 只有所监视的信号超出了预先设置好的门限后, 其状态才 为报警状态。一般探测器在所监视的物理量从本底值到报警阈值是一个比较宽 的范围。 虽然传统的测量报警系统对报警阈值以下的范围均认为是正常值, 但 实际上当被测物理量大于正常本底值时, 说明系统已处于不正常状态。例如燃 气系统阀门、 接头出现微量泄漏时, 事故的隐患已存在; 某个监视区域出现了 的烟、 温信号的异常变化等。 由于未达到报警门限, 中央报警装置没给出报警 信号, 所以此时值班监视人员是很难发现情况的, 可能会错过最佳处置机会, 进而不能将安全事故消灭在萌芽之中。 如要及时发现隐情, 现有技术采取的方 法往往是提高系统的报警灵敏度。但这种方法会使系统错将许多干扰信号认为 是报警信号, 造成误报警, 频繁的误报警易导致值班监视人员疲劳, 等真正报 警时也容易疏忽。 并且对于有的产品报警门限的设置是具有严格的技术条件 的, 需在一定的工厂实验条件下才可以被改变的, 甚至需要经过相关的技术监 督机构对其产品进行认证之后才可以更改的,所以提高灵敏度的方法是很受限 制的。
组成测量报警系统的电子系统由于长期处于监视运行状态, 易出现老化现 象, 随着时间其参数也会产生变化。 电子测量报警系统的安装位置不同, 其输 出本底和本底随时间的变化也不一样。而测量报警系统的传感元件随着时间变 化其输出也会变化。 对于目前的可燃气、 火灾报警系统, 一旦安装使用之后, 只要没有报警发生, 就认为其产品是正常的, 缺乏后期维护。 而产品是否需要 维护保养或更换一般采用人工定期检修或标定的方法 也就是只能等到年度或 规定的时间之后,将其取下来利用专业设备或在专业厂家进行检测才能判断是 否继续正常使用。 而对于一个几万、 几十万平米的建筑来说, 耗时耗力是巨大 的。根据专业检测数据, 产品运行一段时间之后对其进行检测超出报警门限几 倍甚至几十倍而不报警的产品有一定的数量, 这是巨大的安全隐患。 目前的报 警系统只是采集探测器的当前状态, 利用当前状态判断是否发出警报, 而不能 结合探测器的历史运行数据, 将可能造成误报现象。 并且不能及时判断探测器 是否处于正常运行状态,致使所监视环境的物理信号远远超出危险值而不能发 现。
综上所述已有技术有三个不足之处一是探测器信号在大于本底而低于报 警阈值时, 被监测对象己有轻微不正常, 但却不易发现; 二是系统是根据当前 值判断是否应该报警, 而不能结合探测器的历史数据综合判断。 三是不能自动 的判断探测器工作是否正常, 其输出值是否可信, 是否需要维护和保养。 发明公开
本发明所要解决的技术问题在于, 提供一种具有超前预警功能、探测器自 诊断功能、 报警阈值自调整功能的智能型火灾、 可燃气体报警系统及方法。
为达到上述目的, 本发明提供的火灾、 可燃气体报警系统包括: 信号探测器, 安装于被监测区, 用于探测烟气、 温度或可燃气体信号并传 递该信号至报警控制器;
报警控制器, 用于实时采集所述信号探测器的探测到的烟气、温度或可燃 气体信号并传送探测器数据到数据管理器,
数据管理器, 用于记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所述探测 器运行过程中的探测数据, 并对所述探测器运行过程中的历史数据进行实时分 析以进行超前预警或者探测器自诊断或者报警阈值自调 然后输出分析结果 至预警监视器;
预警监视器, 用于在监视器上显示所述数据管理器输出的预警分析结果。 上述报警系统, 其特征在于, 所述数据管理器进一步包括: 系统设置模块, 用于设置所述信号探测器的地址和类型; 存储模块, 用于记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所述探测器 运行过程中的探测数据;
监控管理模 用于对所述探测器运行过程中的探测数据进行实时监控分 析处 输出超前预警信息或者探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息至 预警监视器。
上述报警系统, 其特征在于, 所述监控管理模块进一步包括- 超前预警单元, 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当该探测器的当前 运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时, 提前发出预警信息; 探测器自诊断单元用于通过分析每个探测器的运行历史数据并结合该探 测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当该探测器的当前本 底值在预设时间段内与系统运行之初记录的本底值相比持续异常时,发出预警 信息, 提示探测器需要维护或检测;
报警阈值自调整单元用于通过分析每个探测器的历史数据并结合探测器 运行之初的数据实时分析探测器的本底值变化 当本底值在合理范围内发生变 化时, 结合该本底值的变化自动调整报警阈值。
上述报警系统, 其特征在于, 所述监控管理模块还包括: 探测器运行趋势 图生成单元, 用于当报警系统有报警出现时, 数据管理器查询该报警探测器运 行的历史数据, 并根据该历史数据生成该探测器运行趋势的历史曲线图。
上述预警系统, 其特征在于, 所述信号探测器包括火灾信号探测器或 /和 可燃气体信号探测器, 其中, 所述火灾信号探测器是感烟探测器、 感温探测器 或感温感烟探测器; 所述可燃气体探测器是甲垸探测器、 丙垸探测器或一氧化 碳探测器。
上述预警系统, 其特征在于, 所述预警控制器包括火灾报警控制器或 /和 可燃气体报警控制器。
上述预警系统, 其特征在于, 所述预警控制器通过总线制通讯或者分线制 通讯实时采集监控区域的火灾信号或可燃气体信号。
进一步的, 本发明还提供了一种火灾、 可燃气体报警方法, 应用于包括信 号探测器、 报警控制器、 数据管理器、 预警监视器, 该方法包括- 信号探测步骤, 用于通过所述信号探测器探测烟气、温度或可燃气体信号 并传递该信号至所述报警控制器; ' 预警控制步骤, 用于通过所述报警控制器实时采集所述烟气、温度或可燃 气体信号并传送探测数据至所述数据管理器;
数据管理步骤, 用于通过记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所 述探测器运行过程中的探测数据, 并对探测器运行过程中的历史数据进行实时 分析以进行超前预警或者探测器自诊断或者报警阈值自调 输出分析结果至 所述预警监视器;
预警监视步骤 用于通过一监视器显示所述数据管理器输出的预警分析结 果。
上述预警方法, 其特征在于, 所述数据管理步骤进一步包括以下步骤: 系统设置步骤, 用于设置各个探测器的地址和类型;
存储步骤, 用于记录并存储所有探测器运行之初的本底值, 及所有探测器 运行过程中的探测数据;
监控管理步骤用于对所述探测器运行过程中的探测数据进行实时监控分 析处 输出超前预警信息或者探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息至 预警监视器。
上述预警方法, 其特征在于, 所述监控管理步骤进一步包括:
超前预警步骤, 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当该探测器的当前 运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时, 提前发出预警信息'; 探测器自诊断步骤用于通过分析每个探测器的运行历史数据并结合该探 测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当该探测器的当前本 底值在预设时间段内与系统运行之初记录的本底值相比持续异常时, 发出预警 信息, 提示探测器需要维护或检测;
报警阈值自调整步驟用于通过分析每个探测器的历史数据并结合探测器 运行之初的数据实时分析探测器的本底值变化 当本底值在合理范围内发生变 化时, 结合该本底值的变化自动调整报警阈值。
上述预警方法, 其特征在于, 所述监控管理步骤还包括: 探测器运行趋势 图生成步骤, 用于当报警系统有报警出现时, 数据管理器査询该报警探测器运 行的历史数据, 并根据该历史数据生成该探测器运行趋势的历史曲线图。
上述预警方法, 其特征在于, 所述信号探测器包括火灾信号探测器或 /和 可燃气体信号探测器, 其中, 所述火灾信号探测器是感烟探测器、 感温探测器 或感温感烟探测器; 所述可燃气体探测器是甲烷探测器、 丙烷探测器或一氧化 碳探测器。
上述预警方法, 其特征在于, 所述预警控制器包括火灾预警控制器或 /和 可燃气体预警控制器。
上述预警方法, 其特征在于, 所述预警控制步骤中, 所述预警控制器通过 总线制通讯或者分线制通讯实时采集监控区域的火灾信号或可燃气体信号。
与现有技术相比较, 本发明具有以下优点: '
1、 实时监测探测器, 对运行数据有异常变化的探测器在未达到报警门限 之前提前发出预警信号, 实现超前预警提示, 将安全防卫提前, 从而将事故消 灭在萌芽之中, 大大增强了系统的安全系数。
2、 利用 CPU强大的数据处理能力, 可以将所有监测的信号保存数年之 久。 当发生事故时, 可以对事故分析、责任分析、工程问题判别提供数据依据。
3、 通过长期连续监视探测器的输出信号, 可以判断探测器的使用状况。 是适于继续使用还是需要维护、保养或更换, 减轻人工服务工作量大大提高服 务水平, 减少了人工入户检查的麻烦。
4、 当探测器报警时, 显示该报警地址的历史曲线, 供监视人员做参考, 提高报警可靠性。 附图简要说明
图 1为本发明的火灾、 可燃气体报警系统结构框图;
图 2为本发明报警系统中数据管理器的主要结构框图;
图 3为本发明报警系统的第一实施例结构框图;
图 4为本发明报警系统的第二实施例结构框图;
图 5为本发明报警系统的第三实施例结构框图;
图 6为本发明报警系统的第四实施例结构框图;
图 7为本发明报警系统的第五实施例结构框图 ·,
图 8为本发明报警系统的第六实施例结构框图;
图 9为本发明火灾、 可燃气体报警方法流程示意图; · 图 10为本发明报警方法中数据管理步骤的具体流程; 图 11为本发明报警系统中数据管理软件系统设置流程;
图 12为本发明报警系统中数据管理软件历史数据浏览流程。 实现本发明的最佳方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案做详细的描 以进一步 了解本发明之目的、 方案及功效。
参考图 1, 示出了本发明的火灾、 可燃气体预警系统 10结构框图, 包括 信号探测器 101、 报警控制器 102、 数据管理器 103、 预警监视器 104, 其中信 号探测器 101, 安装在被监测区, 连接报警控制器 102, 用于探测烟气、 温度 或可燃气体信号并传递该信号至报警控制器 102; 报警控制器 102, 连接数据 管理器 103, 用于实时采集所述信号探测器的探测到的烟气、 温度或可燃气体 信号并传送探测器数据到数据管理器 103; 数据管理器 103, 连接预警监视器, 用于记录并存储所有探测器运行之初的本底修及所有探测器运行过程中的探 测数据, 并对每个探测器运行过程中的历史数据进行实时分析以进行超前预警 或者探测器自诊断或者报警阈值自调整, 然后输出分析结果至预警监视器 104; 预警监视器 102, 用于接收数据管理器输出的预警分析结果并在监视器 上显示以实时监视预警信息。
参考图 2, 上述数据管理器 103进一步包括: 系统设置模块 131, 用于设 置各个探测器的地址和类型; 存储模块 132, 记录并存储所有探测器运行之初 的本底值, 及所有探测器运行过程中的探测数据; 监控管理模块 133, 用于对 探测器运行过程中的探测数据进行实时监控分析处理输出超前预警信息或者 探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息至预警监视器; 该监控管理模块 133进一步包括: 超前预警单元 1331, 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当该探测器的当前运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时,提 前发出预警信息; 探测器自诊断单元 1332, 用于通过分析所存储的每个探测 器的运行历史数据并结合该探测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本 底值变化 当该探测器的当前本底值持续预设时间段大于系统运行之初记录的 本底值的两倍时, 发出预警信息, 提示探测器需要维护或检测; 报警阈值自调 整模块 1333, 用于通过分析所记录的每个探测器的历史数据并结合探测器运 行之初的数据实时分析探测器的本底值变化, 当本底值发生变化时, 结合该本 底值的变化自动调整报警阈值; 探测器运行趋势图生成单元 1324, 用于当报 警系统有报警出现时, 数据管理器查询该报警探测器运行的历史数据, 并根据 该历史数据生成该探测器运行趋势的历史曲线图, 以供监视人员参考, 减少系 统误报。
图 3是本发明报警系统的第一实施例结构框图,其描述了一种总线制通讯 的火灾报警系统。其中信号探测器 101包括感烟探测器 111、 感温探测器 112、 感烟感温探测器 113。 火灾报警器 121通过总线制通讯实时采集监控区域的火 灾信号, 并将探测数据传送给数据管理器。
图 4是本发明报警系统的第二实施例结构框图, 其描述了一种总线制通讯 的可燃气体报警系统。 其中信号探测器 101包括甲垸探测器 114、 丙垸探测器 115、 一氧化碳探测器 116。 可燃气体报警器 122通过总线制通讯实时采集监 控区域的火灾信号, 并将探测数据传送给数据管理器。
图 5是本发明报警系统的第三实施例结构框图, 其描述了一种总线制通讯 的火灾、 可燃气体报警系统。 其中信号探测器 101包括感烟探测器 111、 感温 探测器 112、 感烟感温探测器 113、 甲垸探测器 114、 丙垸探测器 115、 一氧化 碳探测器 116。 报警器控制器 102通过总线制通讯实时采集监控区域的火灾信 号, 并将探测数据传送给数据管理器。
图 6是本发明报警系统的第四实施例结构框图, 其描述了一种分线制通讯 的火灾报警系统。其中信号探测器 101包括感烟探测器 111、 感温探测器 112、 感烟感温探测器 113。 火灾报警器 121通过分线制通讯实时采集监控区域的火 灾信号, 并将探测数据传送给数据管理器。
图 7是本发明报警系统的第五实施例结构框图, 其描述了一种分线制通讯 的可燃气体报警系统。 其中信号探测器 101包括甲垸探测器 114、 丙烷探测器 115、 一氧化碳探测器 116。 可燃气体报警器 122通过分线制通讯实时采集监 控区域的火灾信号, 并将探测数据传送给数据管理器。
图 8是本发明报警系统的第六实施例结构框图, 其描述了一种分线制通讯 的火灾、 可燃气体报警系统。 其中信号探测器 101包括感烟探测器 111、 感温 探测器 112、 感烟感温探测器 113、 甲烷探测器 114、 丙垸探测器 115、 一氧化 碳探测器 116。 报警器控制器 102通过分线制通讯实时采集监控区域的火灾、 可燃气体信号, 并将探测数据传送给数据管理器。 本发明还提供了一种应用于上述报警系统的火灾、 可燃气体报警方法, 图 9为本发明火灾、 可燃气体预警方法流程图, 参考图 9, 本发明的火灾、 可 燃气体预警方法, 应用于包括信号探测器、 报警控制器、 数据管理器、 预警监 视器的预警系统, 该方法包括:
步骤 S101 , 信号探测步骤: 用于通过信号探测器探测烟气、 温度或可燃 气体信号并传递该信号至一报警控制器。 其中, 信号探测器包括火灾信号探测 器或 /和可燃气体信号探测器。 火灾信号探测器可以是感烟探测器、 感温探测 器或 /和感温感烟探测器; 可燃气体探测器可以是甲烷探测器、 丙垸探测器或 / 和一氧化碳探测器。
步骤 S102, 预警控制步骤: 用于通过所述报警控制器实时采集烟气、 温 度或可燃气体信号并传送探测数据至一数据管理器报警控制器包括火灾报警 控制器或 /和可燃气体报警控制器。
步骤 S103 , 数据管理步骤: 用于通过记录并存储探测器运行之初的本底 值, 及探测器运行过程中的探测数据, 并对探测器运行过程中的历史数据进行 实时分析以进行超前预警或者探测器自诊断或者报警阈值自调整输出分析结 果至一预警监 器;
步骤 S104, 预警监视步骤: 用于通过一监视器显示所述数据管理器输出 的预警分析结果, 以进行实时预警监视。
参考图 10, 上述步骤 S103进一步包括以下步骤:
系统设置步骤 S131 , 用于设置系统各个探测器的地址和类型;
存储步骤 S132,用于记录并存储所有探测器运行之初的本底值, 及所有探 测器运行过程中的探测数据;
监控管理步骤 S133 , 用于对探测器运行过程中的探测数据进行实时监控 分析处 ¾输出超前预警信息或者探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息 至预警监视器;
上述监控管理模块 S133进一步包括- 超前预警步骤 S1331 , 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当探测器的 当前运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时,提前发出预警信 串 .
探测器自诊断步骤 S1332, 用于通过分析所存储的每个探测器的运行历史 数据并结合该探测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当该 探测器的当前本底值持续预设时间段大于系统运行之初记录的本底值的两倍 时, 发出预警信息, 提示探测器需要维护或检测;
报警阈值自调整步骤 S1333, 用于通过分析所记录的每个探测器的历史数 据并结合探测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当本底值 在合理范围内发生变化时, 结合该本底值的变化自动调整报警阈值;
探测器运行趋势图生成步骤 S1324, 用于当报警系统有报警出现时, 数据 管理器查询该报警探测器运行的历史数据, 并根据该历史数据生成该探测器运 行趋势的历史曲线图, 以供监视人员参考, 减少系统误报。
下面进一步详细说明本发明系统及方法的具体实施:
本发明中的数据管理器可以是一 PC机, 利用 PC机记录所有探测器运行 之初的本底值。 并利用 PC机的强大存储能力, 将报警系统中每一个探测器的 运行数据、 状态记录下来达数年之久, 直至该探测器被更换。 PC机对所记录 的每个探测器的历史数据并结合运行之初的本底值实时分析,通过安装于数据 管理器的监控管理软件执行数据分析处 及时发现大于本底值而小于报警阈 值的地址点, 且判断为处于不正常状态时, 给予预警提示; 对所记录的每个探 测器的历史数据并结合每个探测器运行之初的本底值实时分析, 并及时发现每 个探测器的本底值变化, 并自动调整报警阈值, 当探测器本底值变化异常时给 予预警提示, 探测器需要进行维护或检测。
这里的本底值是指产品在一段运行时间之内的当前数据的平均低剔除报 警门限 50%以上的数据, 该平均值可以体现产品基准点的漂移状态, 或对当时 所在环境的一种适应, 也可以理解为基准点的漂移。 由于电子产品必然会存在 漂移, 当然需经过较长时间才会体现出来。 所以需对以前的历史数据进行处 理, 以便得到相对于当前的基准。但本发明并非是该时间段内所有的历史数据 都直接参入数据处理, 需经过一定的筛选。 具体处理过程如下: 比如对于系统 所监视的所有地址点每 1分钟可以得到 1个当前数据, 每天 24小时有 1440 个数据,通过安装于数据管理器上的监控管理软件每天在固定时间执行一次该 算法: 即每 24小时更新一次当前的本底值。 对于大于本产品报警门限 1/2的 数据剔除不要, 剩下的数据进行从大到小的排序, 取排序数据的中间 1/3进行 平均运算, 得到当天的本底值, 然后再与此前 10天的当天本底值进行平均, 得到处理后的当前本底值。
系统每分钟计算一次所有地址点的当前数据, 算法如下: 每次计算时利用 此前 16个数据, 对此进行排序, 对排序结果的中间 10个数据进行平均处理, 得到处理后的当前数据。
当前数据持续 10次大于当前本底值的 130%, 且小于报警门限, 监控管理 软件给予预警提示, 系统每得到一个当前的数据就进行一次判断比较, 也就是 每分钟可以更新一次结果。
当当前的本底值持续 10次大于运行之初本底值的两倍时, 监控管理软件 给予预警提示, 提示探测器需要进行维护或检测。
图 11和图 12描述了本发明中应用的数据管理器的工作流程 首先进行系 统设置: 设置探测器地址和类型, 便于对探测器的理解, 其设置流程如图 11。 监控运行中, 可随时浏览历史数据: 可以选择多个探测器, 对比其在同一时间 段的运行数据, 使用流程如图 12所示。
本发明系统启动进入监控后, 该系统软件与火灾 /可燃气体报警控制器进 行通讯, 要求上报控制器当前的配置: 一共有多少个监控地址、 每个地址的类 型以及该地址产品的生产数据。 然后与系统内部配置的数据进行比较, 如有不 一致则提示监控人员进行查看确认。 系统对配置一致的地址进行监控。 由定时 器产生 1分钟定时, 触发读数据事件,读取所有监控地址的数据, 并进行存储, 然后触发当前数据分析事件。
当前数据分析事件: 利用该地址此前 16个数据进行排序, 对排序结果的 中间 10个数据进行平均处理, 得到处理后的当前数据。 当前数据持续 10次大 于当前本底值的 130%, 且小于报警门限, 监控管理软件给予预警提示。
当前本底值的处理: 根据管理器软件所设置的执行时间(每 24小时一次) 触发该事件: 对于当天的 60 X 24=1440个数据中大于本产品报警门限 1/2的数 据剔除不要, 剩下的数据进行从大到小的排序, 取排序数据的中间 1/3进行平 均运算, 得到当天的本底值, 然后再与此前 10天的当天本底值进行平均, 得 到处理后的当前本底值。 当前本底值持续 10 次大于运行之初本底值的两倍 时, 监控管理软件给予预警提示, 提示探测器需要进行维护或检测。
本发明并非仅限于本文中所描述的时间或次数, 这里的时间、 次数及其他 数据, 可以根据监控需求通过系统软件进行修改, 使其更具灵活性。 虽然本发明已以一较佳实施例揭露如上, 然其并非用以限定本发明, 在 不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明 作出各种相应的改变和变形但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的 权利要求的保护范围。 工业应用性
应用本发明的火灾、 可燃气体报警系统及方法, 通过长期连续监视探测 器的输出信号, 利用 CPU强大的数据处理能力, 对运行数据有异常变化的探 测器在未达到报警门限之前提前发出预警信号, 实现超前预警提示, 将安全防 卫提前, 从而将事故消灭在萌芽之中, 还可以结合探测器的历史数据综合判断 是否应该报警, 并可以自动的判断探测器工作是否正常, 其输出值是否可信, 是否需要维护和保养, 可大大增强系统的安全系数。

Claims

权利要求书
1、 一种火灾、 可燃气体预警系统, 其特征在于, 包括:
信号探测器, 安装于被监测区, 用于探测烟气、 温度或可燃气体信号并传 递该信号至报警控制器;
报警控制器, 用于实时采集所述信号探测器的探测到的烟气、温度或可燃 气体信号并传送探测器数据到数据管理器,
数据管理器, 用于记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所述探测 器运行过程中的探测数据,并对所述探测器运行过程中的历史数据迸行实时分 析以进行超前预警或者探测器自诊断或者报警阈值自调整 然后输出分析结果 至预警监视器;
预警监视器, 用于在监视器上显示所述数据管理器输出的预警分析结果。
2、 根据权利要求 1所述的报警系统, 其特征在于, 所述数据管理器进一 步包括:
系统设置模块, 用于设置所述信号探测器的地址和类型;
存储模块, 用于记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所述探测器 运行过程中的探测数据;
监控管理模 用于对所述探测器运行过程中的探测数据进行实时监控分 析处理输出超前预警信息或者探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息至 预警监视器。
3、 根据权利要求 2所述的报警系统, 其特征在于, 所述监控管理模块进 一步包括:
超前预警单元, 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当该探测器的当前 运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时, 提前发出预警信息; 探测器自诊断单元用于通过分析每个探测器的运行历史数据并结合该探 测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当该探测器的当前本 底值在预设时间段内与系统运行之初记录的本底值相比持续异常时,发出预警 信息, 提示探测器需要维护或检测;
报警阈值自调整单元 用于通过分析每个探测器的历史数据并结合探测器 运行之初的数据实时分析探测器的本底值变化 当本底值在合理范围内发生变 化时, 结合该本底值的变化自动调整报警阈值。
4、 根据权利要求 3所述的报警系统, 其特征在于, 所述 ¾控管理模块还 包括: 探测器运行趋势图生成单元, 用于当报警系统有报警出现时, ·数据管理 器查询该报警探测器运行的历史数据, 并根据该历史数据生成该探测器运行趋 势的历史曲线图。
5、 根据权利要求 1、 2 、 3或 4所述的预警系统, 其特征在于, 所述信号 探测器包括火灾信号探测器或 /和可燃气体信号探测器, 其中, 所述火灾信号 探测器是感烟探测器、 感温探测器或感温感烟探测器; 所述可燃气体探测器是 甲烷探测器、 丙垸探测器或一氧化碳探测器。
6、 根据权利要求 1、 2 、 3或 4所述的预警系统, 其特征在于, 所述预警 控制器包括火灾报警控制器或 /和可燃气体报警控制器。
7、 根据权利要求 1、 2 、 3或 4所述的预警系统, 其特征在于, 所述预警 控制器通过总线制通讯或者分线制通讯实时采集监控区域的火灾信号或可燃 气体信号。
8、 一种火灾、 可燃气体报警方法, 应用于包括信号探测器、 报警控制器、 数据管理器、 预警监视器, 其特征在于, 包括:
信号探测步骤, 用于通过所述信号探测器探测烟气、温度或可燃气体信号 并传递该信号至所述报警控制器;
预警控制步骤, 用于通过所述报警控制器实时采集所述烟气、温度或可燃 气体信号并传送探测数据至所述数据管理器;
数据管理步骤, 用于通过记录并存储所述探测器运行之初的本底值, 及所 述探测器运行过程中的探测数据, 并对探测器运行过程中的历史数据进行实时 分析以进行超前预警或者探测器自诊断或者报警阈值自调整输出分析结果至 所述预警监视器;
预警监视步骤 用于通过一监视器显示所述数据管理器输出的预警分析结 果。
9、 根据权利要求 8所述的预警方法, 其特征在于, 所述数据管理步骤进 一步包括以下步骤:
系统设置步骤, 用于设置各个探测器的地址和类型;
存储步骤, 用于记录并存储所有探测器运行之初的本底值, 及所有探测器 运行过程中的探测数据; 监控管理步骤用于对所述探测器运行过程中的探测数据进行实时监控分 析处理 输出超前预警信息或者探测器自诊断信息或者报警阈值自调整信息至 预警监视器。
10、 根据权利要求 9所述的预警方法, 其特征在于, 所述监控管理步骤进 一步包括:
超前预警步骤, 用于通过分析每个探测器的运行数据, 当该探测器的当前 运行数据持续预设时间段大于本底值而小于报警门限时, 提前发出预警信息; 探测器自诊断步骤用于通过分析每个探测器的运行历史数据并结合该探 测器运行之初的探测数据实时分析探测器的本底值变化 当该探测器的当前本 底值在预设时间段内与系统运行之初记录的本底值相比持续异常时,发出预警 信息, 提示探测器需要维护或检测;
报警阈值自调整步骤用于通过分析每个探测器的历史数据并结合探测器 运行之初的数据实时分析探测器的本底值变化 当本底值在合理范围内发生变 化时, 结合该本底值的变化自动调整报警阈值。
11、 根据权利要求 10所述的预警方法, 其特征在于, 所述监控管理步骤 还包括: 探测器运行趋势图生成步骤, 用于当报警系统有报警出现时, 数据管 理器查询该报警探测器运行的历史数据, 并根据该历史数据生成该探测器运行 趋势的历史曲线图。
12、 根据权利要求 8、 9、 10或 11所述的预警方法, 其特征在于, 所述 信号探测器包括火灾信号探测器或 /和可燃气体信号探测器, 其中, 所述火灾 信号探测器是感烟探测器、 感温探测器或感温感烟探测器; 所述可燃气体探测 器是甲烷探测器、 丙烷探测器或一氧化碳探测器。
13、 根据权利要求 8、 9、 10或 11所述的预警方法, 其特征在于, 所述 预警控制器包括火灾预警控制器或 /和可燃气体预警控制器。
14、 根据权利要求 8、 9、 10或 11所述的预警方法, 其特征在于, 所述 预警控制步骤中,所述预警控制器通过总线制通讯或者分线制通讯实时采集监 控区域的火灾信号或可燃气体信号。
PCT/CN2010/000900 2009-11-10 2010-06-21 一种火灾、可燃气体报警系统及方法 WO2011057465A1 (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL10829430T PL2500882T3 (pl) 2009-11-10 2010-06-21 Układ alarmujący o pożarze i zapłonie gazu oraz odnośny sposób
JP2012527178A JP5335144B2 (ja) 2009-11-10 2010-06-21 火災、可燃ガス報知システム及び方法
EP10829430.7A EP2500882B1 (de) 2009-11-10 2010-06-21 Feuer- und gasentflammungsalarmsystem sowie verfahren dafür
US13/508,808 US8957782B2 (en) 2009-11-10 2010-06-21 System and method for warning a fire and flammable gas
RU2012121838/08A RU2517309C2 (ru) 2009-11-10 2010-06-21 Система и способ оповещения о пожаре и воспламеняющемся газе

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910237391.8 2009-11-10
CN 200910237391 CN101719299B (zh) 2009-11-10 2009-11-10 一种火灾、可燃气体报警系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011057465A1 true WO2011057465A1 (zh) 2011-05-19

Family

ID=42433867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2010/000900 WO2011057465A1 (zh) 2009-11-10 2010-06-21 一种火灾、可燃气体报警系统及方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8957782B2 (zh)
EP (1) EP2500882B1 (zh)
JP (1) JP5335144B2 (zh)
CN (1) CN101719299B (zh)
PL (1) PL2500882T3 (zh)
RU (1) RU2517309C2 (zh)
WO (1) WO2011057465A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106408886A (zh) * 2016-12-16 2017-02-15 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 一种可燃气体探测系统
CN110580796A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 北京众和清扬科技有限公司 一种智能安全暨灾害预警系统及方法
EP3848917A1 (en) * 2020-01-09 2021-07-14 Climax Technology Co., Ltd. Integrated fire alarm method and system
US11145187B2 (en) 2019-12-30 2021-10-12 Climax Technology Co., Ltd. Integrated fire alarm method and system
CN114463954A (zh) * 2022-04-13 2022-05-10 尼特智能科技股份有限公司 一种基于物联网的可燃气体监测预警系统及方法

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101719299B (zh) 2009-11-10 2012-03-28 天津市浦海新技术有限公司 一种火灾、可燃气体报警系统及方法
CN102455335A (zh) * 2010-10-18 2012-05-16 淮南矿业(集团)有限责任公司 自动检测气体浓度异常的方法和检测系统
CN102637337B (zh) * 2012-04-23 2015-08-05 宁波市科技园区佳柏电子有限公司 一种自适应烟雾报警器的报警方法
CN102682562A (zh) * 2012-05-29 2012-09-19 公安部上海消防研究所 一种在线式火灾烟气探测装置
CN102737473A (zh) * 2012-06-20 2012-10-17 天津市浦海新技术有限公司 具有通讯功能的火灾、可燃气体报警系统及其实现方法
CN102903210A (zh) * 2012-09-20 2013-01-30 天津市浦海新技术有限公司 一种燃气安全检测及预测报警系统
CN102881107A (zh) * 2012-09-26 2013-01-16 金海新源电气江苏有限公司 分布式光纤温度传感器的报警阈值自适应方法
CN102914328B (zh) * 2012-10-23 2014-09-17 深圳市计通智能技术有限公司 一种计算机机房温湿度监控系统报警阀值自动调整方法
PL2775464T3 (pl) * 2013-03-06 2018-06-29 Siemens Schweiz Ag Sygnalizator niebezpieczeństwa z pracującym bezdotykowo czujnikiem promieniowania cieplnego do określania temperatury otoczenia
CN105122633B (zh) 2013-04-09 2019-04-05 热成像雷达有限责任公司 步进电机控制系统及方法
EP2984640B1 (en) * 2013-04-09 2019-12-18 Thermal Imaging Radar, LLC Fire detection system
KR102248161B1 (ko) 2013-08-09 2021-05-04 써멀 이미징 레이다 엘엘씨 복수의 가상 장치를 이용하여 열 이미지 데이터를 분석하기 위한 방법들 및 깊이 값들을 이미지 픽셀들에 상관시키기 위한 방법들
CN103440726B (zh) * 2013-09-03 2016-01-20 苏州太谷电力股份有限公司 电气火灾预警信息处理方法和系统
US9990842B2 (en) 2014-06-03 2018-06-05 Carrier Corporation Learning alarms for nuisance and false alarm reduction
CN104574849A (zh) * 2015-01-14 2015-04-29 深圳市欧瑞博电子有限公司 一种燃气报警装置的阈值设置方法
CN104658160A (zh) * 2015-03-13 2015-05-27 深圳市金益能达科技有限公司 一种多功能火灾侦测报警器及其侦测方法
US10366509B2 (en) 2015-03-31 2019-07-30 Thermal Imaging Radar, LLC Setting different background model sensitivities by user defined regions and background filters
CN105279917A (zh) * 2015-09-25 2016-01-27 卡斯柯信号有限公司 一种基于旋转门算法的实时预警方法
CN105206005A (zh) * 2015-10-15 2015-12-30 成都信息工程大学 一种集成预警装置
CN105243778A (zh) * 2015-11-11 2016-01-13 江苏银佳企业集团有限公司 一种基于网络化的智能消防报警对讲联动系统
US10211999B2 (en) * 2016-02-09 2019-02-19 Bruce A Pelton Integrated building management sensor system
CN106530578B (zh) * 2016-09-19 2018-11-20 上海波汇科技股份有限公司 一种感温火灾报警系统的阈值处理方法
US10754964B2 (en) 2016-11-01 2020-08-25 Bruce A Pelton Integrated building management sensor system
CN106843247A (zh) * 2017-01-17 2017-06-13 广东容祺智能科技有限公司 一种基于互联网的环境检测巡检无人机系统
CN106710156A (zh) * 2017-03-16 2017-05-24 亿信标准认证集团有限公司 存储库的可燃气体超标检测报警系统
CN107204100A (zh) * 2017-06-06 2017-09-26 榆林学院 一种基于石油钻井平台的硫化氢报警系统及方法
CN107316430A (zh) * 2017-06-22 2017-11-03 封宇 配电房开闭所安全预警系统
US10574886B2 (en) 2017-11-02 2020-02-25 Thermal Imaging Radar, LLC Generating panoramic video for video management systems
CN108335467B (zh) * 2018-01-05 2019-07-23 东华大学 一种基于突变点探测的火灾在线预警与快速分析方法
CN108469274A (zh) * 2018-03-28 2018-08-31 北京经纬恒润科技有限公司 一种工况识别及模式切换的方法及装置
CN108416987A (zh) * 2018-04-20 2018-08-17 华科物联有限公司 九小场所智慧消防物联网系统
CN115586226A (zh) * 2018-07-11 2023-01-10 上海兆莹自控设备有限公司 现场气体双传感器检测系统及其控制方法
CN108932781B (zh) * 2018-07-26 2021-06-11 天津中兴智联科技有限公司 一种门禁管理场景中的rssi阈值自学习方法
CN109186665A (zh) * 2018-08-10 2019-01-11 杭州天宽科技有限公司 一种可连接云端自动推送报警信息的检测报警器及其工作方法
CN109598911B (zh) * 2018-08-23 2021-09-28 浙江宇视科技有限公司 预警方法、装置及计算机可读存储介质
CN110570620A (zh) * 2019-07-30 2019-12-13 大唐东营发电有限公司 一种火电厂环境烟气监测预警防火系统
CN110726680A (zh) * 2019-09-27 2020-01-24 国网山西省电力公司太原供电公司 一种电缆井火灾预警方法
CN110728820B (zh) * 2019-10-21 2021-07-13 中车大连机车研究所有限公司 一种机车多参数复合火灾报警控制方法及系统
US11601605B2 (en) 2019-11-22 2023-03-07 Thermal Imaging Radar, LLC Thermal imaging camera device
CN110958309B (zh) * 2019-11-25 2022-03-15 河北泽宏科技股份有限公司 基于智慧城市的信息化应急系统
CN111724562B (zh) * 2020-06-05 2021-11-16 珠海格力电器股份有限公司 一种烟雾报警器及其修正方法
CN111882800B (zh) * 2020-06-20 2022-08-30 杭州后博科技有限公司 一种基于多维度数据联动的消防预警方法及系统
CN116018625A (zh) * 2020-07-03 2023-04-25 西门子瑞士有限公司 用于火警系统的自动检查的方法
CN111769644B (zh) * 2020-07-08 2021-10-15 广州百畅信息科技有限公司 一种基于电网安全的监控系统
CN112017399A (zh) * 2020-08-27 2020-12-01 广东电网有限责任公司 一种输配电线路导线侧空域主动控制器
CN111999441A (zh) * 2020-08-28 2020-11-27 福建美营自动化科技有限公司 多通道极低浓度易燃易爆气体快速探测仪及气体甄别方法
CN112017389B (zh) * 2020-09-14 2022-08-09 杭州海康消防科技有限公司 火灾探测器及火灾探测方法
CN113012420A (zh) * 2020-09-27 2021-06-22 张家港市恒拓科技服务合伙企业(有限合伙) 基于能源互联网的电气预警智慧用电方法、系统及介质
CN112750270B (zh) * 2020-12-29 2023-05-12 深圳市利拓光电有限公司 基于激光传感器的烟雾报警方法、装置及设备
CN112820062B (zh) * 2021-01-19 2022-05-03 武汉拓宝科技股份有限公司 一种火灾发生概率预测方法及系统
CN112907111A (zh) * 2021-03-18 2021-06-04 应急管理部沈阳消防研究所 一种基于物联网技术的监控数据智能采集及分析方法
CN113192282A (zh) * 2021-04-16 2021-07-30 南京玄甲物联科技有限公司 一种基于物联网技术的火灾预警系统
CN113219139A (zh) * 2021-05-25 2021-08-06 鑫翊(上海)实业有限公司 有害气体检测系统、检测方法及装置
CN113341774B (zh) * 2021-05-31 2021-12-28 浙江锐博科技工程有限公司 大型公共建筑能耗监测系统
CN114046819A (zh) * 2021-09-28 2022-02-15 河北邯峰发电有限责任公司 一种筒仓安全监测系统和装置
CN114067517A (zh) * 2021-10-26 2022-02-18 江西省力安智能科技有限公司 一种独立式烟感装置及其运行控制方法
CN114115070A (zh) * 2021-12-08 2022-03-01 孙唯一 危化品库房可视化监控系统
CN115116194A (zh) * 2022-05-30 2022-09-27 国能神福(石狮)发电有限公司 燃料系统智能监控预警系统
CN115457720A (zh) * 2022-07-21 2022-12-09 清华大学 基于探测信号相关性的实时多探测器火灾探测方法及装置
CN115206063A (zh) * 2022-07-21 2022-10-18 因士(上海)科技有限公司 一种油气泄漏可视化监测系统及方法
CN115792133B (zh) * 2022-12-23 2023-11-07 天津新亚精诚科技有限公司 一种基于可燃气体监测的消防安全分析方法及系统
CN116798204B (zh) * 2023-08-14 2023-11-03 成都数智创新精益科技有限公司 一种安防方法、装置、设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5376924A (en) * 1991-09-26 1994-12-27 Hochiki Corporation Fire sensor
JPH1063965A (ja) * 1996-08-27 1998-03-06 Nohmi Bosai Ltd 火災報知設備
CN1239795A (zh) * 1998-06-20 1999-12-29 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 对报警控制器上模拟量探测器进行动态监测的方法
CN101251942A (zh) * 2008-03-14 2008-08-27 华南理工大学 地下空间火灾智能检测预警预报方法及装置
CN101719299A (zh) * 2009-11-10 2010-06-02 天津市浦海新技术有限公司 一种火灾、可燃气体报警系统及方法

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5148148A (en) * 1989-12-28 1992-09-15 Hochiki Kabushiki Kaisha Radio alarm system
JP3213372B2 (ja) * 1992-04-23 2001-10-02 松下電工株式会社 火災警報システム
DE4143092A1 (de) * 1991-12-27 1993-07-01 Bayer Ag Gasspurenmesssystem
DE4302367A1 (de) * 1993-01-28 1994-08-04 Rwe Energie Ag System zur indirekten Ermittlung kritischer Zustände von zustandsabhängig Gase entwickelnden Stoffen, Anlagenteilen ect.
US6107925A (en) * 1993-06-14 2000-08-22 Edwards Systems Technology, Inc. Method for dynamically adjusting criteria for detecting fire through smoke concentration
EP1119837B1 (en) * 1998-10-06 2004-02-11 Interlogix, Inc. Wireless home fire and security alarm system
US6252510B1 (en) * 1998-10-14 2001-06-26 Bud Dungan Apparatus and method for wireless gas monitoring
US6960987B2 (en) * 2001-09-21 2005-11-01 Hochiki Corporation Fire alarm system, fire sensor, fire receiver, and repeater
JP4066761B2 (ja) * 2001-11-27 2008-03-26 松下電工株式会社 火災警報システム
US7080544B2 (en) * 2002-08-23 2006-07-25 Firemaster Oilfield Services Inc. Apparatus system and method for gas well site monitoring
JP4033749B2 (ja) * 2002-10-03 2008-01-16 大阪瓦斯株式会社 異常判定方法,および電子機器
RU2258260C2 (ru) * 2003-06-30 2005-08-10 Закрытое акционерное общество "Телесофт-Сервис" Дымовой извещатель
DE10330368B4 (de) * 2003-06-30 2008-11-27 Pronet Gmbh Verfahren und Anordnung zur Identifizierung und/oder Differenzierung von durch Sensoren angezeigten Stoffen in Gasgemischen sowie ein entsprechendes Computerprogramm und ein entsprechendes computerlesbares Speichermedium
JP4344269B2 (ja) * 2004-03-30 2009-10-14 能美防災株式会社 火災感知器およびその状態情報取得システム
US7623028B2 (en) * 2004-05-27 2009-11-24 Lawrence Kates System and method for high-sensitivity sensor
US20060176167A1 (en) * 2005-01-25 2006-08-10 Laser Shield Systems, Inc. Apparatus, system, and method for alarm systems
WO2006089123A2 (en) * 2005-02-18 2006-08-24 Dtection, Inc. System and method for detection of a variety of alarm conditions
JP2006277138A (ja) * 2005-03-28 2006-10-12 Tokyo Gas Co Ltd 火災警報器又は火災検知装置
CN2785052Y (zh) * 2005-04-07 2006-05-31 华南理工大学 一种地铁火灾智能监测预警预报装置
JP4679225B2 (ja) * 2005-04-28 2011-04-27 新コスモス電機株式会社 火災警報器および煙センサの交換時期演算方法
US7528711B2 (en) * 2005-12-19 2009-05-05 Lawrence Kates Portable monitoring unit
US7535687B2 (en) * 2006-04-13 2009-05-19 Ge Security, Inc. Alarm system sensor topology apparatus and method
CN1963878A (zh) * 2006-11-27 2007-05-16 华南理工大学 高层建筑火灾智能监测预警预报装置
US8970365B2 (en) * 2008-12-30 2015-03-03 Oneevent Technologies, Inc. Evacuation system
CN101482531B (zh) * 2009-01-10 2012-05-16 大连理工大学 一种用于可燃气体探测器的基线漂移自适应补偿探测方法
RU82270U1 (ru) * 2009-01-21 2009-04-20 Андрей Викторович Демидюк Шахтная система мониторинга, оповещения и определения местоположения горнорабочих
CN101533549B (zh) * 2009-04-17 2010-08-18 宁波振东光电有限公司 一种采用分布式光纤温度传感器系统进行火灾报警的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5376924A (en) * 1991-09-26 1994-12-27 Hochiki Corporation Fire sensor
JPH1063965A (ja) * 1996-08-27 1998-03-06 Nohmi Bosai Ltd 火災報知設備
CN1239795A (zh) * 1998-06-20 1999-12-29 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 对报警控制器上模拟量探测器进行动态监测的方法
CN101251942A (zh) * 2008-03-14 2008-08-27 华南理工大学 地下空间火灾智能检测预警预报方法及装置
CN101719299A (zh) * 2009-11-10 2010-06-02 天津市浦海新技术有限公司 一种火灾、可燃气体报警系统及方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106408886A (zh) * 2016-12-16 2017-02-15 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 一种可燃气体探测系统
CN110580796A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 北京众和清扬科技有限公司 一种智能安全暨灾害预警系统及方法
US11145187B2 (en) 2019-12-30 2021-10-12 Climax Technology Co., Ltd. Integrated fire alarm method and system
EP3848917A1 (en) * 2020-01-09 2021-07-14 Climax Technology Co., Ltd. Integrated fire alarm method and system
CN114463954A (zh) * 2022-04-13 2022-05-10 尼特智能科技股份有限公司 一种基于物联网的可燃气体监测预警系统及方法
CN114463954B (zh) * 2022-04-13 2022-06-21 尼特智能科技股份有限公司 一种基于物联网的可燃气体监测预警系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2500882B1 (de) 2018-02-28
CN101719299A (zh) 2010-06-02
JP5335144B2 (ja) 2013-11-06
JP2013504102A (ja) 2013-02-04
CN101719299B (zh) 2012-03-28
US8957782B2 (en) 2015-02-17
EP2500882A1 (de) 2012-09-19
EP2500882A4 (de) 2013-07-10
RU2012121838A (ru) 2013-12-20
PL2500882T3 (pl) 2018-10-31
RU2517309C2 (ru) 2014-05-27
US20120293334A1 (en) 2012-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011057465A1 (zh) 一种火灾、可燃气体报警系统及方法
CN110573857A (zh) 高低频多核传感器系统
TW201802626A (zh) 異常資料的重要度判定裝置以及異常資料的重要度判定方法
JP5081999B1 (ja) 異常予兆診断結果の表示方法
KR101412624B1 (ko) 화재감지기 원격 점검 시스템 및 그를 위한 화재수신기
CN110931908B (zh) 一种基于光纤测温的储能装置安全控制系统
EP2667171B1 (en) Test system and vehicle performance test system
CN103674286A (zh) 一种基于红外图像的站内通信设备故障诊断方法
CA2844108A1 (en) Self-testing combustible gas and hydrogen sulfide detection apparatus
US20160196738A1 (en) Method and monitoring centre for monitoring occurrence of an event
CN112903815A (zh) 桥梁伸缩缝状态的监测方法及监测系统
KR20210012200A (ko) 환경시험 장비의 성능이상 감지장치를 이용한 유지관리 시스템 및 그 제어방법
CN110109428A (zh) 一种用于实验室设备的险情监测系统
JP2003173206A (ja) 発電設備の遠隔運用支援方法及び発電設備の遠隔運用支援システム
US20140058615A1 (en) Fleet anomaly detection system and method
JP6710840B2 (ja) 盤内粉塵監視装置及び方法、盤内粉塵監視システム
CN202159263U (zh) 一种基于互联网技术的风机运行状态监控系统
KR20200101620A (ko) 센스 디바이스 상태 모니터링 장치
CN113283510B (zh) 一种基于全业务混合数据的二次设备健康状况分析方法
KR100191643B1 (ko) 통신구 집중 관리 방법 및 그 장치
CN202735285U (zh) 一种客车用可燃气体探测装置
CN112345970A (zh) 一种采集设备异常故障智能巡检方法
JP3643442B2 (ja) 冷熱機器の遠隔監視装置
CN108917951A (zh) 一种温度检测系统及电气柜
CN112579665A (zh) 能源设备控制方法、装置及能源设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10829430

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012527178

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010829430

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012121838

Country of ref document: RU

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13508808

Country of ref document: US