Page 33 - 电力与能源2024年第二期
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第 45 卷 第 2 期                          电力与能源
                    2024 年 4 月                                                                          173

                                                                                       DOI:10.11973/dlyny202402007



                      感烟探测器在电缆隧道中的应用及改进方法




                             王    玲,汤敏吉,张永康,王舒寒,吴辰斌,周思鸣,任怡睿
                                           (国网上海市电力公司电缆分公司,上海 200072)


                    摘   要:介绍了常用的感烟探测器在电缆隧道内的使用情况,以及感烟探测器灵敏度的设定及标定方式,研究
                    了感烟探测器在日常工程使用中误报警的原因,并提出了使用区域加热降湿法和双波长光电感烟探测器,可
                    有效降低感烟探测器的误报率。该研究对感烟探测器在实际工程中的应用具有一定的参考价值。
                    关键词:电缆隧道;感烟探测器;区域加热降湿;双波长
                    作者简介:王      玲(1994—),女,硕士,工程师,从事高压电缆隧道运维工作。
                    中图分类号:TM75;X932    文献标志码:A    文章编号:2095-1256(2024)02-0173-04
                            Application and Improvement of Smoke Detector in Cable Tunnels




                WANG Ling,TANG Minji,ZHANG Yongkang,WANG Shuhan,WU Chenbin,ZHOU Siming,REN Yirui




                                  (State Grid Shanghai Cable Company,SMEPC,Shanghai 200072,China)




                    Abstract:This paper introduces the application of photoelectric smoke detectors in cable tunnels,including the

                    detailed discussions on sensitivity calibration and the underlying causes of false alarms encountered during routine

                    engineering operations. Additionally,it proposes the implementation of regional heating dehumidification methods
                    and dual-wavelength photoelectric smoke detectors as effective measures to significantly reduce false alarm occur⁃
                    rences. The findings offer valuable insights for the practical deployment of smoke detection systems in complex en⁃
                    gineering environments.




                    Key words:cable tunnel,smoke detector,regional heating dehumidification,dual-wavelength
                    感烟探测器具有抗干扰能力强、火灾初期反                          雾能够进入传感器内部,而补偿室则是密闭的,防
                            [1]
                应灵敏等优点 。在实际电缆隧道工程运维过程                            止烟雾进入。镅        241 释放的 α 射线可使探测器内部
                中发现,感烟探测器对火灾的响应速度优于感温                            的粒子电离为正离子和负离子。当在离子室两极
                探测器以及火焰探测器,更适用于阴燃时间长、烟                           施加电压时,这些正负离子会进行有规则的运动,
                雾浓度高的场所。在实际应用中发现,传统感烟                            正离子向负极运动,而负离子则向正极运动,从而
                探测器可能会受到颗粒物及灰尘的干扰,产生误                            形成电离电流。在正常情况下,即无烟雾进入时,
                报警的情况。因此,深入研究感烟探测器的原理、                           两个电离室之间的电压差 ΔV=0;当有烟雾进入
                产生误报警的原因及改进方法,从根本上解决感                            检测室时,离子的流动情况会发生变化,导致两个
                烟探测器误报警具有重要意义。                                   电离室之间的电压差 ΔV≠0,从而破坏了内外电
                                                                 离室的平衡状态,这时探测器就会产生感应并发
                1 感烟探测器的分类
                                                                 出报警信号。值得注意的是,由于离子感烟探测
                1.1 离子感烟探测器                                      器使用了具有放射性的镅             241  作为 α 射线源,它具
                    离子感烟探测器由内外两个电离室及场效应                          有一定的辐射性,因此目前较少使用。
                                     [2]
                晶体管等电子元件组成 。其中,外电离室亦称                            1.2 光电感烟探测器
                为检测室,而内电离室则被称为补偿室。该探测                                光电感烟探测器主要由光学迷宫、红外发射
                                                                                      [3]
                器采用镅     241 作为放射源,检测室设计有孔,使得烟                   管以及红外接收管组成 ,其探测原理如图 1 所
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