Page 36 - 电力与能源2024年第二期
P. 36
176 王 玲,等:感烟探测器在电缆隧道中的应用及改进方法
所产生的冷凝水,设备维护成本较低。感烟探测 蓝光的散射作用不同,故可以选用波长为 468 nm
器底座加热原理示意及实际工程应用分别如图 5 的蓝光与 850 nm 的红外光两个发射二极管及一
和图 6 所示。 个接收管,利用接收管接收的蓝光和红外光强的
比值来区分不同粒径的颗粒,进而分辨出火灾烟
雾颗粒和干扰颗粒。双波长光电感烟探测器探
测原理示意如图 7 所示。
图 5 感烟探测器区域加热降湿底座原理示意
图 7 双波长光电感烟探测器探测原理示意
6 结语
感烟探测器具有响应速度快、抗干扰能力强、
灵敏度高等特点,在日常建筑、工业建筑及对消防
设施设置要求较高的场所较常使用,已基本取代
离子感烟探测器,全上海 23 条电缆隧道都已安装
使用,并且实施效果较好。传统光电感烟探测器
不能精确地分辨出火灾烟雾颗粒和干扰颗粒(水
蒸气、灰尘等),误报率较高,通过在感烟探测器底
图 6 感烟探测器区域加热降湿底座实物
座增加区域加热装置及使用双波长光电感烟探测
5.2 双波长光电感烟探测器 器,可有效降低误报率。
电缆隧道属于密闭空间,隧道内存在粉尘,尤
参考文献:
其是在隧道大修、技改项目实施及新敷设电缆的
[1] 宋清亮,阮 颐 . 低电压光电式烟感探测器芯片的设计[J] .
过程中,粉尘粒子浓度增大,较多的粒子进入感烟 集成电路应用,2018,35(3):26-29.
探测器光学迷宫,粉尘粒子可使光发生散射,造成 [2] 孙 悟 . 双波长法区分火灾烟颗粒与干扰颗粒[D] 合肥:
.
误报警。传统光电感烟探测器只有一个红外发射 合肥工业大学,2014.
[3] 曹 振,刘晓鹏 . 光电感烟探测器技术及发展趋势[J] 消
.
管,无法区分干扰颗粒和火灾烟雾颗粒。据统计,火
防科学与技术,2023,42(7):986-988.
灾烟雾颗粒粒径一般都小于 1 μm,基本都在 100~ [4] 徐孟军 . 光电感烟火灾探测器原理及标定方法[J] 科技创
.
400 nm,而 水 蒸 气 和 粉 尘 的 粒 径 大 都 在 1 μm 以 新与应用,2015(20):26.
[5] 李保东 . 基于区域降湿的烟雾传感器研究[D] 徐州:中国
.
[6]
上 。Mie 散射理论表明,探测器采集的散射光
矿业大学,2023.
信号与颗粒物的粒径分布相关,因此可在传统光 [6] 陈 磊 . 低误报率光电式感烟探测器及组网技术研究[D] .
电感烟探测器基础上进行改进,解决单一发射、 武汉:华中师范大学,2022.
接收管对颗粒物粒径不敏感的问题。根据文献 收稿日期:2023-12-18
(本文编辑:赵艳粉)
[6],火灾烟雾颗粒和干扰颗粒分别对红外光和

