消防控制联动系统汇总
关键词:商场;消防联动控制;系统设计分析
随着人们生活水平的提高,人们的需求也在不断的扩大。商场的出现就是人们生活需求的必然产物。商场一般都是多层或高层建筑,而且每天的人流量也特别多,特别容易发生火灾事故,一旦出现火灾事故就可能造成非常严重的影响。因此商场的消防措施和设备非常的重要。由于商场的面积比较大,需要建立系统的消防设备,这样才能够保证整个商场的消防安全。加强对商场消防联动控制系统设计的研究,将人民的安全放在第一位。
1商场消防联动控制系统设计要求
消防措施的主要目的肯定是为了预防火灾。在商场建立消防联动控制系统需要严格按照消防规范来进行,但是还是需要与实际情况相结合。作为商场来说,资金的投入肯定是有限的,在建立商场消防联动控制系统的过程中成本耗费不能够太高,因此需要考虑到消防联动控制系统的性价比问题,同时还需要保证系统的安全。从这些方面考虑,商场消防联动控制系统需要满足以下三点要求:①商场消防联动控制系统的报警装备应该不仅可以自动报警还可以手动报警;②控制报警的控制器容量以及其他线路报警都应该扩大报警范围;③需要严格保证报警系统装备材料的合格情况,不能够出现劣质产品。
2商场消防联动控制系统的设计思路
商场消防联动系统设计的主要用途就是预防火灾,及时的发动火灾救援。因此消防联动系统的设计工作不能够马虎,需要严格按照消防规范要求来进行。在追求商场消防联动控制系统质量的同时,还需要考虑成本问题。一般情况下,采用SF4100火灾自动报警系统比较合适,这个系统的特点就是能够发现火灾及时的传递火灾信息。在自动火灾报警和联动控制技术上采用都是现代电子信息技术,能够充分发挥现代科技在火灾预防中的运用。
3火灾探测器的选择分析
火灾探测器是消防联动控制系统中的重要部分,直接影响这消防系统的使用效果。因此火灾探测器在选择时,需要严格要求,灵敏度高同时成本低的。安装的位置需要严格按照消防规范来进行。
4消防联动设备和功能分析
商场建筑的防火是建筑设计的重要一部分,购物中心的规模大、人口流动性大所以很容易发生火灾。一旦发生火灾,会给人民和国家带来惨重的损失,在设计过程汇总就要加强防火的设计工作。商场的消防控制室的联动控制需要具有以下功能:当商场出现了火灾报警时,相关区域的通风空调系统就会停止工作,将阻尼器关闭,接收和显示反馈的信号,启动关系到排风机和排烟阀的位置,实现对信号的接收和显示,对烟雾进行有效控制。当火灾的相关信息得以确认之后,防火门和防火设施设备要接受和显示信号。消防的联动状态需要保证在自动和手动两种状态下完成。所谓的自动状态是指,当大厦发生火灾时,要启动报警系统,输出自动控制命令系统,系统会自动按照开始编制的连锁逻辑关系来对相关设备进行启动。而手动则是完全由手工进行操作来实现控制功能的。
5消防联动设备的相关设计
商场在火灾的联动设置上都是自动的火灾报警系统,它的控制室当和火警信息相连接时,会自动或者是手动启动消防联动装置,火灾的报警联动装置一般是由一个总线制控制联动装置和一个多线路的控制联动装置。当商场出现火灾时,报警控制器会发出提示,消防联动控制器会将信息传递给相关的管理部门,将联动信号输出,消防设备也就被启动,开始进行灭火。要明确的一点是重点消防设备(例如喷淋泵和消火栓泵)的联动不受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响。商场属于人员密集场所,发生火灾或者其他应急状况时人员及早疏散保证人员安全是其最重要的安全目标,因此火灾发生时火灾声光警报器、火灾应急广播系统尤其重要。应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。应同时向全楼进行广播。当火灾应急广播和背景音乐合用扬声器时,在火灾时应具有强制切换功能,切换至应急广播状态。在人员密集的商场,要考虑火灾时非消防电源被切断后对人员疏散照明的影响和对人们心理造成的恐惧。所以商场内要设置火灾应急照明系统和疏散指示系统以及设置合理有效的安全出口标志。火灾时仍需工作的消防控制室、消防水泵房、变配电室需要设置备用照明,为工作人员紧急抢险提供足够的照度。疏散照明应该满足国家标准要求的照度,安全出口只是和疏散指示标志要真实有效的指示供人员疏散的路径。大型商场和地下商场还应在地面上设置视觉连续的疏散指示标志。在自动、智能大厦的火灾自动报警系统中,按照联动的逻辑的预处理方案,自动输出指令,启动设施设备;手动操作则是通过手动的方式来实现对机器设备的有效控制。当火灾发生时,联动系统在确认火灾后会自动将相关区域的非消防电源切断,尽可能的减少因为电线短路出现的二次火灾,将设备的伤害降到最低值,同时尽可能便捷了疏散人员和开展救援工作。消防泵既要满足联动控制的要求,同时必须设置多线制可以实现在消防控制室的手动控制盘上进行控制,工作的可靠性得到了一定的保证。但自动状态下,只能自动控制消防泵的启动,消防泵的停止必须需要确认火灾扑救结束后人工停止。火灾发生时,为防止着火房间、营业厅及疏散走道上的烟气对人员的影响,必须设置排烟设施,包括自然通风窗和机械排烟系统。当同一防烟分区内任意两个火灾探测器发出报警信号,商场的火灾报警控制器会接收到相关的信号,再将该信号发送到消防联动控制器上,在经过内部逻辑关系后会发生联动信号,着火分区的排烟阀、排烟风机会联动打开。同时关闭相关区域的通风空调系统。排烟风机必须具备可以自动控制也可以多线制在消防控制室手动控制盘上进行控制,也可以在风机控制柜处手动操作的功能。在火灾报警信号后要按照联动程序启动楼梯间及其前室、消防电梯前室的送风口和机械加压送风系统,保证在人员疏散的通道上处于正压状态,防止烟气扩散对疏散的影响。一般要保证在楼梯间内的风压余压值40~50Pa,前室风压余压值为25~30Pa。防火的卷帘在建筑中主要是用来分隔火灾。按照设计的要求,防火卷帘的两侧一定要有防火卷帘控制器、手动按钮,还要有紧急拉环及温控释放装置,以保证在火灾时由于消防联动设备失效时能够人工控制防火卷帘的下降,防止防火分区之间火灾进一步蔓延。当出现火灾时保证消防电梯停在在一楼或者转换层,此时只能由消防队员通过专用按钮和轿厢内操控,其他楼层不能呼叫消防电梯。火灾自动报警及联动控制系统:此项目在除卫生间外所有场所设置报警探测器。在地下车库等按照火灾报警设计规范要求宜采用点型感烟探测器;在中庭、步行街等大空间设置线型光束感烟探测器或者吸气式感烟探测器;在有煤气(或天然气)的场所采用煤气(或天然气)探测器;其他场所采用光电感烟探测器。手动报警按钮设置于公共场所疏散通道或者安全出口附近,便于人们疏散的同时报警,设置的数量保证从一个防火分区内任何位置到最近的一个手动报警按钮距离不大于30m。
6结束语
综上所述,商场消防联动控制系统的设计对保证商场人员的安全具有非常重要的作用。商场的消防工作不是一件简单的事情,商场的覆盖面不仅广,而且人流量比较多,因此消防联动控制有利于商场消防安全保证到位。相关部门应该对此引起足够的重视,加强商场消防联动控制系统的设计和施工、维保工作,严禁将应处于自动状态的消防设备设置在手动状态,也严禁将消防供水管道的阀门关闭,严禁私自停用消防设备,将商场的消防安全切实落实到位,保证人民的生命和财产安全。
参考文献:
1 火灾自动报警系统
1. 1 火灾探测器
火灾探测器是油库火灾发生初期,对温度、烟雾、气体和辐射光强等火灾的特征物理量进行响应的设备,是消防联动控制系统的“感觉器官”。敏感元件作为火灾探测器构造的一部分可将火灾的特征物理量转换成电信号,并发送至控制系统进行相应的动作和处理。根据监测的特征物理量不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体检测等五种类型。考虑到检测环境中各种干扰条件的存在,如果只针对火灾的某一特征物理量进行检测和报警,容易造成消防联动控制系统的误动作,带来不必要的损失。采用复合传感器检测两种以上特征物理量的探测方式,可以大大提高初期火灾探测预警的可靠性。如今市场上出现的譬如点型温度烟雾复合式探测器、视频多波段红外火焰探测器等新产品即是这方面技术的应用成果[1]。任何形式的火灾探测器在安装时都要尽量避开可能的干扰源,以避免误报警。
1. 2 火灾自动报警
1. 2. 1 可燃气体检测报警
在罐区防火堤内和工艺装置区设置可燃气体探测器,当油品挥发或发生泄漏,空气中的可燃气体浓度达到一级(≤25% 爆炸下限) 或二级(≤50% 爆炸下限) 危险浓度时,报警信号发送至现场报警器和消防控制中心[2],并且进行相应级别的声光报警,以提示值班人员可燃气体浓度超标。但该报警信号只进入油库监控系统,并不与消防系统的启动进行联锁。
1. 2. 2 温度检测报警
油罐火灾的热辐射强度随着燃烧时间的延长而增强,最后趋于稳定,其火焰中心温度可达1 050 ~ 1 400℃ ,罐壁温度达1 000℃以上[3]。光纤光栅感温火灾报警系统是一种新型的温度探测技术,与传统的电信号传感器相比,实现了无电检测,消除了事故隐患。在储罐上安装光纤光栅感温火灾探测器,实时检测油罐内的油气温度,并将检测信号传送至消防控制中心。当检测温度达到报警值时,分别在现场报警器和消防控制中心进行声光报警; 当检测温度达到联锁值时,经延时或人工确认后自动启动消防系统。
1. 2. 3 火焰探测报警
火焰探测器又称感光式火灾探测器,通过对火焰辐射光谱中红外光、紫外光的检测,以及对火焰颜色、亮度、闪烁、边缘变化等视觉特征的识别,监视并采集油库现场的火灾信息[1]。在储罐四周和工艺装置区安装火焰探测器,当采集的现场数据达到阈值时,分别在现场报警器和消防控制中心进行声光报警,经延时或人工确认后自动启动消防系统。
1. 3 工业电视监视系统
工业电视监视系统作为火灾探测和自动报警系统的一种有效补充,可以实现对油库内油品储罐和重要生产设施的监视,便于值班人员及时发现烟雾、火焰等火灾发生初期的现象,以及对火灾报警进行判断和确认。工业电视监视系统主要包括室外全天候防爆彩色夜视摄像机、控制设备、记录存储设备和监视设备等[4]。该系统能够根据报警信号的触发位置将前端摄像机对准事故现场,并自动调校到最佳状态,供值班人员进行监视并确认火灾发生的确切部位,再据此开启相关的消防泵和阀门进行灭火操作。前端摄像机还可以对事故区域的图像进行记录储存,便于后期对事故原因进行分析总结。
2 消防联动控制系统
2. 1 消防系统的启动
当消防控制中心接收到火灾探测器、手动报警按钮或其他触发器件发送来的火灾报警信号后,现场及消防控制中心首先进行声光报警,同时在确认火灾真实性和具体位置后联动启动消防系统进行灭火。消防系统的启动分为远程自动启动、压力控制启动和就地手动启动。远程自动启动是指消防控制中心接收到火灾报警信号后,经人工确认直接启动或延时自动启动消防系统; 压力控制启动是指值班人员在现场使用消火栓进行灭火时导致冷却水管网压力降低,压降信号联锁启动消防系统; 就地手动启动是指在消防泵房接到火灾报警时,将控制柜按钮调至“手动”档,就地手动控制消防泵的启停。消防控制中心设置人机交互界面,能够实时显示消防工艺流程、设备状态及各种参量,值班人员可以通过触摸屏手动或自动下发各种消防设备的启停命令以及启动相应的灭火流程[5]。
2. 2 消防冷却水系统
消防冷却水系统分为稳高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统,考虑到油库建设的大型化和规模化,为了实现消防冷却水在消防泵启动后5 min内到达任何一个着火点,大型油库应采用稳高压给水系统,且消防水泵应能依靠管网的压降信号自动启动。稳高压消防冷却水系统主要由消防冷却水泵、稳压装置、消防栓和冷却水管网组成。稳压装置的工作状态由管网的高、中、低3个压力值进行控制,当管网发生渗漏时压力下降至中值,稳压装置启动并对管网进行补水; 当补水至管网压力达到高值时,稳压装置停止工作; 当遇到人为消防用水时,管网压力迅速下降至低值以下,此时稳压装置停止工作,并按照预定逻辑顺序开启消防冷却水泵、冷却水管网电动截断阀、着火罐及其邻罐相对应的消防冷却水进水阀,对储罐进行冷却。稳压装置的高压值为消防设计压力加0. 5 MPa,中压值为消防设计压力减0. 5 MPa,低压值为消防设计压力减1. 0 MPa较为妥当。
2. 3 泡沫灭火系统
泡沫灭火系统主要由泡沫消防水泵、比例混合装置、泡沫发生器、泡沫栓和泡沫混合液管网组成。为了满足泡沫混合液输送时间不大于5 min的要求,通常将泡沫站靠近罐区布置,同时在管网的适当位置设置电动截断阀,发生火灾时根据着火区域控制阀门的启闭,以缩短泡沫混合液到达着火点的时间。泡沫灭火系统通常为“一对一”动作,即1座储罐只设置1个泡沫混合液进液电动阀,当发生火灾时,系统按照预定逻辑顺序开启泡沫消防泵、比例混合装置、着火区域的电动截断阀和着火罐的泡沫混合液进液阀,对储罐进行泡沫灭火。配置泡沫混合液用水与消防冷却水为同一水源,如果在灭火过程中泡沫原液完全释放完,泡沫灭火系统的供水就应当停止,以避免消防冷却水的供应不足,因此泡沫灭火系统应具备“自动停止”功能。
2. 4 双动力源消防系统
油库消防系统的供电方式除了应满足现行国家标准所规定的供电负荷要求外,还应配置双动力源,即主泵采用电动机作为动力源,备用泵采用发动机(通常为柴油机、汽油机、蒸汽机)作为动力源,同时设置应急电源以保障自控通讯系统的正常工作。当电力供应中断或电动机驱动泵组发生故障无法启动时,能够自动和手动启动发动机驱动泵组,且发动机驱动泵组的开启与泵房通风装置的开启应建立联动,以保证发动机工作时燃料燃烧对空气的需要量。
2. 5 消防联动控制系统举例
某油库建有6座2×104m3内浮顶成品油储罐,消防系统设置6 000 m3消防水罐2座,消防泵站1座,泡沫站1座,消防方式为固定式泡沫灭火系统和固定式消防冷却水系统,消防系统平面布置见图1。当消防控制中心接到火灾报警信号并经人工确认后,消防联动控制系统首先启动消防泵站的电动消防冷却水泵和泡沫液供水泵,随后启动泡沫站的平衡式比例混合装置,同时打开相应的电动阀门(着火区域电动截断阀、着火罐和相邻罐冷却水进水电动阀、着火罐泡沫混合液进液电动阀),对着火罐进行冷却和泡沫灭火保护,对相邻罐进行冷却保护,电动阀开启情况见表1。当供电中断或电动消防泵不能正常启动时,自动启动备用的柴油泵,且控制系统由UPS供电。消防控制中心可接收并显示消防泵站及泡沫站内消防设备的运行状态,冷却水泵在消防水罐低液位时联锁停泵,泡沫液供水泵在设计连续供给时间结束后自动停泵,消防结束时,各水泵手工复位。
注: 消防系统启动前所有电动阀均为关闭状态。
3 结 语
油库消防联动控制系统是人们及时发现、通报并采取相应措施,控制和扑灭初期火灾的有效手段。本文以火灾的检测、报警、监视、扑救为主线,对油库消防联动控制系统的功能和构成进行了分析论述,结论如下:
1) 如果只针对火灾的某一特征物理量进行检测和报警,容易造成消防联动控制系统的误动作,建议采用复合传感器检测两种以上特征物理量的探测方式,这样可以大大提高初期火灾探测预警的可靠性。
2) 消防系统的启动分为远程自动启动、压力控制启动和就地手动启动。
3) 消防冷却水系统分为稳高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统,大型油库应采用稳高压给水系统,且消防水泵应能依靠管网的压降信号自动启动。
4) 通常将泡沫站靠近罐区布置,同时在管网的适当位置设置电动截断阀,发生火灾时根据着火区域控制阀门的启闭,以缩短泡沫混合液到达着火点的时间。
5) 如果在灭火过程中泡沫原液完全释放完,泡沫灭火系统的供水就应当停止,以避免消防冷却水的供应不足。
6) 油库消防系统应采用双动力源, 即电动机驱动和发动机驱动,且发动机驱动泵组的开启与泵房通风装置的开启应建立联动,以保证发动机工作时燃料燃烧对空气的需要量。
摘要:以火灾检测、报警、监视和扑救为主线,论述了油库消防联动控制系统的功能和构成。分析认为,采用复合传感器对多种火灾特征物理量进行检测报警较为可靠;大型油库消防水泵应能依靠管网的压降信号自动启动;将泡沫站靠近罐区布置,同时在管网的适当位置设置电动截断阀,以缩短泡沫混合液到达着火点的时间;当泡沫原液完全释放完后,泡沫灭火系统的供水应能实现自动停止;发动机驱动消防泵组的开启与泵房通风装置的开启应建立联动。
[关键词]地铁消防联动控制系统火灾自动报警系统综合监控系统环境与设备监控系统自动化系统
[中图分类号]TP27 [文献标识码]A [文章编号]1672-5158(2013)05-0021-01
1 概述
地铁作为一个城市中人群大量聚集的一种重要交通设施,而且很多时候又是完全处于地下,如何让它正常安全运行是每个地铁建设及运营部门必须面对的问题。整个线路的准时通畅运营固然很重要,但乘客的生命安全更是我们需要优先考虑的重点。
地铁因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。
2 消防联动控制系统概述
消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。
消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备。
气体灭火控制器是用于控制各类气体自动灭火设备的一种消防电气控制装置,也是消防联动控制设备的基本组件之一。
消防电气控制装置用于对建筑消防给水设备、自动灭火设备、室内消火栓设备、防排烟设备、防火门窗、防火卷帘等各类自动消防设施的控制,具有控制受控设备执行预定动作、接收受控设备的反馈信号、监视受控设备状态、与上级监控设备进行信息通信、向使用人员发出声光提示信息等功能。
消防设备应急电源是以蓄电池为能源的应急电源,包括交流输出的消防设备应急电源和直流输出的消防设备应急电源,其主要功能是在主电源发生故障时,为各类消防设备供电。其中交流输出的消防设备应急电源—般为各类消防泵、各类防排烟风机、空调等强电设备提供应急电源,直流输出的消防设备应急电源一般为各类火灾声和/或光警报器、模块、各类电动阀、火灾报警控制器和消防联动控制器等设备提供直流应急电源。消防设备应急电源是在主电源处于非正常情况下,为消防用电设备供电的一种备用的消防电源,是为提高消防电源供电可靠性,保证消防用电设备正常工作而采用的一种重要电源设备。
3 地铁消防联动控制系统的组成与功能定位
地铁的建筑类型种类繁多,主要包括了地下车站、高架车站、车辆段、停车场、控制中心、主变电站等建筑类型。车辆段、停车场、控制中心、主变电站的消防联动控制系统由火灾自动报警系统独立设置完成。地下车站的消防联动控制系统由综合监控系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统组成。消防联动控制系统的主要分工原则:火灾信息由火灾自动报警系统提供;火灾情况下,各系统之间协调由综合监控系统实现;车站消防广播、乘客信息系统等的联动控制由综合监控系统实现;涉及需要联动多个通风设备的联动控制由环境与设备监控系统实现。但FAS、ISCS均具有一定的联动功能:所有专用消防设备的火灾联动控制由FAS直接联动;车站消防广播、乘客信息系统等的联动控制由ISCS完成。
综合监控系统(ISCS)是一个高度集成的综合自动化监控系统,其目的主要是通过集成多个主要弱电系统,形成统一的监控层硬件平台和软件平台,从而实现对地铁主要弱电设备的集中监控和管理功能,实现对列车运行情况和客流统计数据的关联监视功能,最终实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。通过综合监控系统的统一用户界面,运营管理人员能够更加方便、更加有效地监控管理整条线路的运作情况。
环境与设备监控系统负责在地铁车站及区间的隧道通风、通风空调、给排水、照明等机电设备监控和环境参数采集,并实现各机电设备节能运行。环境与设备监控系统为综合监控提供机电设备运行状态和环境参数,接收综合监控控制命令,是综合监控系统的重要支撑系统之一。
火灾自动报警系统是地铁消防系统中的重要组成部分。地铁火灾自动报警系统负责在火灾初期发现火灾隐患,及时报警并联动相关消防设施。地铁火灾自动报警系统为综合监控系统提供火警信息,是综合监控系统的重要支撑系统之一。
4 地铁消防联动控制系统控制模式
重要的消防设备如排烟风机、风阀的模式控制以及消防水泵的监控等除由BAS、FAS实现自动控制外,还需由消防联动控制盘通过硬线直接监控。由于各车站已由综合监控系统设置了紧急后备盘(IBP),因此,各车站不单独设置消防联动控制盘而是由综合监控系统设置的紧急后备盘统一考虑。车辆段、主变电站、停车场由FAS统一设置消防联动控制盘。由于车辆段、停车场、主变电站的消防联动控制系统控制模式与普通民用建筑类似,这里重点分析地铁车站的消防联动控制及其控制模式。
车站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、综合监控系统及其他相应互联系统组成。
当火灾发生时,FAS发送火灾模式指令给BAS,控制车站相关消防设备启动火灾模式运行;同时发送火灾信息给综合监控系统,由综合监控系统联动消防广播、CCTVK乘客显示系统等系统。除此之外,FAS还需联动消防水泵、防火卷帘、AFC闸机等设备。车站级计算机设备失效的情况下,可由车站控制室的综合后备盘(IBP盘)实现设备应急操作功能。FAS还可通过按下消火栓起泵按钮直接启动消防水泵。
地下车站火灾时,系统实现的联动控制功能有:自动控制;半自动控制(包括动控制中心手动模式控制、车站手动模式控制、车站综合后备盘手动模式控制三种方式);环控电控室就地点动控制。
车站发生火灾时的消防联动控制
a 火灾自动报警系统在车站级与环境与设备监控系统互联,实现火灾报警时车站环境与设备监控系统的自动联动控制。
b 根据火灾信息,控制中心消防救灾指挥人员可通过操作员工作站(环调)人工向车站环境与设备监控系统下达火灾模式控制指令,由车站环境与设备监控系统执行火灾模式指令,并反馈执行信息到综合监控系统。
c 根据火灾信息,车站值班员可通过操作员工作站人工向车站环境与设备监控系统下达火灾模式控制指令,由车站环境与设备监控系统执行火灾模式指令,并反馈执行信息到综合监控系统。
d 由控制中心授权,车站值班员可通过综合后备盘紧急启动车站火灾模式,使环境与设备监控系统进入相应火灾模式工作程序,并向综合后备盘反馈执行信息。
e 必要时,车站值班人员可通过环控开关柜人工单台启动各消防救灾设备。
5 结束语
喷淋试压:每层分层试压,再综合试压。试验压力1.6MPa,要求半小时无明显渗漏。喷头动作温度68℃,厨房内93℃。
消防管道穿楼板处加套管,套管内径比管外径大20mm,套管下部与板齐平,上部比板高30mm,空隙用油麻填实。
消防联动系统工作原理
1.室内消火栓系统
火灾时,消火栓按钮经消防控制主机确认后可直接启动相应的消火栓泵,同时向消防控制室发出信号。消防控制中心也可直接手动启停相应的消火栓泵,并显示消火栓泵的工作故障状态,按防火分区显示消火栓按钮的位置,并返回消火栓按钮处的消火栓泵的工作状态。对消火栓按钮的监控通过联动中继器完成。对消火栓泵的手动直接控制,通过设在消防控制中心的联动控制台实施。2.自动喷淋系统
各楼层的水流指示器及信号碟阀由联动中继器进行信号监测。当任何一个水流指示器有水流动时,水流的信号就会被转化为电信号,自动显示于消防控制屏上,消防中心即可自动或手动启停相应喷淋泵。消防控制中心也可通过联动控制台直接手动启停相应的喷淋泵,并可显示喷淋泵的工作、故障状态。同时,火灾报警时消防控制中心通过联动中继器和控制台可直接自动/手动启动消防泵,显示其工作、故障状态及显示消防水箱溢流报警水位、消防保护停泵报警水位等。
3.防排烟系统
防排烟系统受探测感应报警信号控制,当有关部位的探测器发出报警信号后,消防控制台会按一定程序发生指令,通过中继器起动正压送风机,报警层及其上下一层的送风阀,排烟机,报警层的排烟阀或与防烟分区相连有关的排烟阀,消防总控室也能手动直接启动正压送风机和排烟机,并返回信号使其工作状况显示于消防控制屏上。
火灾报警时,消控中心通过联动控制台可直接自动/手动启动相应加压送风机,加压送风口的设备还应具备现场手动开启功能。4.防火阀、防排烟阀监视系统
系统受各层探测器控制,当某消防分区探测器发出报警信号后,消防控制屏便按照一定程序发出指令,切断空调风机并通过数据处理终端显示其关闭状态。火灾报警时,消防控制中心可通过联动中继器自动开启相应的防火分区的280℃防火阀,起动相应排烟风机,当烟气温度达到280℃时,熔断关闭风机入口处280℃防火阀,并关闭相应的排烟风机。当现场开启280℃常闭防火阀及正压送风口时,可直接启动相应的排烟风机(正压风机)。
火灾报警时,消防控制中心通过联动中继器,可自动停止有关部位的空调送风机,关闭电动防火阀,并接收其返回信号。
对排烟风机、加压风机的手动启停,消防控制中心利用联动中继器和联动控制台对所有排烟风机、加压送风机实施手动控制启停,并返回信号。5.防火卷帘
防火卷帘门的控制方式:受探测器感应信号控制,当有关的探测器发出报警信号后,相应信号会于消防控制屏上显示,同时关闭卷帘,并利用中继器返回信号,使卷帘开关状态于消防控制屏上显示。作为防火分隔的防火卷帘门,其两侧设置感烟和感温探测器,采取一次控制下落到底方式,并分别将报警及动作信号送至消控室。同时消控室有远程控制功能。6.背景音乐及紧急广播
当探测器感应器发出报警信号,消防控制屏按照一定程序发出指令,强行将背景音乐转入火灾广播状态,进行紧急广播。其程序是首层发生火灾报警时切换本层、二层及地下隔层;地下发生火灾时,切换地下各层及首层。酒店
所有的消防广播语言除中文外必须要有三种以上的国际通用语言进行循环播放。
7.切断非消防电源
火灾报警时,消防控制中心通过设在现场的联动中继器切断有关部位的非消防电源(按层实施),并接通火灾应急广播及火灾应急照明和疏散指示灯。8.通讯系统
设置两套消防通讯系统,其中一套为消防双向通讯电话系统,在主要控制室及机房、泵房(消防泵房、备用发电机房、锅炉房、变配电室、通风机房、排烟机房消防电梯机房等)等重要房间设置消防电话分机,另一套由消防手动报警按钮的电话插孔与消防控制中心的报警主机构成一套消防通讯系统,具体数量按要求和设计图纸配置。
调试验收:
火灾自动报警系统的调试系统调试应由安装单位会同有关厂家一起进行。(1)应先分别对探测器、火灾报警控制器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查。正常后方可进行系统调试。
(2)火灾自动报警系统通电后,对报警控制器进行下列功能检查。(a)火灾报警自检功能;(b)消音、复位功能;(c)故障报警功能;(d)火灾优先功能;(e)报警记忆功能;
(f)电源自动转换和备用电源自动充电功能;(g)备用电源的欠压和过压报警功能;
(3)对备用电源连续充放电3 次后,主电源和备用电源能自动转换。(4)应采用专用检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
(5)应分别由主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统各项控制功能和联动功能。
(6)火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后,才能填写调试报告。10.系统的验收
(1)火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。
(2)火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件;(a)建筑工程消防验收登记表;(b)系统竣工图
(c)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)(d)调试报告
(e)管理、维护人员登记表;(3)系统竣工验收
(a)消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3 次切换试验,每次试验均应正常。
(b)火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验; ①实际安装数量在5 台以下者,全部抽验; ②实际安装数量在6 台~10 台者,抽验5 台;
③实际安装数量超过10 台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不小于5 台抽验。抽验时每个功能应重复1~2 次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。
(c)火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验;
①实际安装数量在100 只以下者,抽验10 只;
②实际安装数量超过100 只,按实际安装数量5%~10%的比例、但不少于10 只抽验。被抽验探测器的试验均应正常。
(d)室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:
①工作泵、备用泵转换运行1~3 次; ②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;
③消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。以上控制功能应正常,信号应正确。
(e)自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能: ①工作泵、备用泵转换运行1~3 次; ②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;
③水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%~30%的比例进行末端放水试验。上述控制功能、信号均应正常。
(f)电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(g)通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(h)消防电梯的检验应进行1~2 次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。
(j)火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验。①在消防控制室选层广播; ②共享的扬声器强行切换试验; ③备用扩音机控制功能试验。上述控制功能应正常,语音应清楚。(k)消防通讯设备的检验,应符合下列要求:
①消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3 通话试验; ②电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验; ③消防控制室的外线电话与“119 台”进行1~3 次通话试验。上述功能应正常,语音应清楚。
本节各项检验项目中,当有不合格者时,应限期修复或更换,并进行修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。
三、事后控制要点: 1.产品保护
(1)安装探测器时,应先安装底座,调试时再安装探头。(2)端子箱安装完毕后,应注意上锁,保护箱体不受污染。
(3)区域报警控制器和集中报警控制器、柜、盘安装时,应注意保持墙面清洁。2.技术数据的移交
(1)火灾自动报警系统工程验收登记表;
(2)施工记录(包括隐蔽工程验收记录,中间验收记录等);
(3)调试报告;(4)系统竣工图;(5)重大工伤事故报告;(6)质量事故报告;
1、严守工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。
2、熟悉消防监控系统及联动设备部份的工作原理,能够排除一方故障,对于不能排除的故障应立即请工程技术人员及时进行维修。
3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处置程序。
4、一旦出现报警,应立即与厂部联系,迅速查清报警原因并做好记录。
5、确认火灾发生后应立即报警并启动相关灭火措施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。
6、每班应认真填写“消除监控系统运行情况记录表”。
智能建筑是计算机技术、信息技术和通信技术等高新技术和建筑艺术有机结合的产物。火灾监控系统设计是智能建筑防火安全设计的重要环节。火灾控制联动及自动报警系统的作用是先期预报、及时扑灭火灾和保障财产及人身安全。系统工作的可靠性将直接影响消防工作的好与坏。
2 消防联动控制系统的组成及控制方式
消防控制联动系统由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置和消火栓按钮等设备组成。消防设备或系统的联动控制由消防控制联动系统完成,并接收和显示消防系统或设备的动态信息。
2.1 总线制和多线制控制方式
计算机技术中,总线控制的原理即为总线制基础。复用方式是采用电源驱动线和信号线,通过报警控制器连接输入输出模块控制设备,利用计算机编程技术来达到监测与控制的目的。在常见的二总线制联动控制系统中,联动控制器和控制模块之间为二总线,在需要启动联动设备时,联动控制器发出启动命令,控制模块动作,启动相关联动设备。
多线制是分开信号线与电源驱动线,通过间接设备,将所要控制设备的启动、停止和反馈引至消防控制室的联动。多线制联动控制一般用于控制消防泵、喷淋泵和风机类等重要消防设备。
2.2 自动和手动控制方式
自动控制方式是当被保护对象所在区域发生火灾时,温度上升达到报警温度或产生的烟雾及光达到探测标准,探测器动作,向消防联动控制系统发出火灾信号实现报警;若联动控制系统处于自动状态时,火灾报警发生后即能联动防火门、风机和防火阀等设备,并启动火灾自动灭火系统实施灭火。
手动控制是指操作人员通过总线制联动控制盘进行的手动模块控制或通过多线制控制箱或现场操纵紧急启动装置直接手动控制。对消防水泵、喷淋泵、防排烟风机和防火卷帘等重要消防设备,不仅要求实现手动模块控制,还要求在多线制控制箱处实现手动控制,将设备工作的实时状态反映到控制箱上。另外所有联动设备的手动操作按钮就地设置,避免意外情况如消防控制中心操作失灵的发生。
根据国家规范的规定,我国大多数建筑中的自动火灾报警系统采用总线制和多线制相结合的控制方式。
消防联动控制系统对消防设备应满足的自动、手动控制要求如图1中所示。
3 消防设备联动控制的实现
消防联动控制系统以报警信号为工作的初始条件,而具体灭火工作则由联动控制系统的各个子系统来完成。—般现场联动设备可以分为主动型设备和被动型设备。火灾探测器、消火栓、报警开关、水流指示器和水压力开关等主动型设备能够在现场自动或手动发出火灾消防联动控制信号。一方面由报警总线将报警信号送到报警控制器,另—方面由联动输出线将联动信号直接或经逻辑组合,送到所联动的被动型设备中。当联动系统动作后,重要的被动型设备应给出一个动作回答信号。
图2为火灾报警联动控制关系示意图。
4 联动控制系统常见问题
在消防监控自动报警控制系统的设计施工和运行维护管理中,存在不少问题。
4.1 消防联动逻辑混乱
消防联动控制必须依次完成预先设定的程序,前后顺序要严谨。
由于智能建筑的消防联动控制系统涉及到强电、通风、空调和水系统,需要联动的设备很多。在设计过程中,设计人员通常对消防联动控制系统只作初步设计,未明确阐述联动逻辑关系,造成施工人员很难从系统图或设备清单中获得全面的消防系统联动控制功能,只能靠消防设施施工企业和工人的日常经验来完成。因此存在着系统施工不到位,不能形成消防设备之间动作时良好的逻辑关系等问题。消防设备不但不能发挥其必要的作用,反而会引起严重的后果。若排烟机在气体灭火动作时误启动,则造成排烟道排掉了灭火气体,无法进行灭火。因此,在对火灾报警和联动控制系统进行初步设计后,必须针对具体设备型号、技术数据和准确的联动关系及要求进行详细二次设计及说明,以防消防逻辑混乱直接影响整个系统功能的实现。
4.2 直接手动控制难以保证
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.3.2条规定:在采用总线编码模块对重要的消防控制设备如排防烟风机、喷淋泵和消防水泵等进行控制时,应在消防控制室内对装置进行手动直接操作,目的是为了在自动报警系统总线外建立一条独立的、与被联动设备能够硬接线通路直达的渠道,使消防控制中心的控制具有自动和手动的双重功能,使系统响应的可靠性得到提高。
目前一些设计人员和部分生产厂家对“手动直接控制装置”的做法和理解不同。部分厂家在生产火灾控制联动及自动报警系统时,用智能式手动控制柜取代了多线制控制箱。即使此类控制关系在逻辑上是一对一的,但由于其对各类重要的消防手动控制设备指令的动作和发出的反馈是以总线为完成路径的,若总线失常,则全部手动控制柜将失去作用。因此,不能作为满足可靠性要求的手动直接控制装置使用。此外,有的采用多线制控制柜的系统中也存在直接手动启动控制经消防控制模块转换的问题。图3是某厂家多线制直接控制(经控制模块)消防设备图。
厂家为了保证连接线路受到监视并防止交流信号干扰损坏控制卡而加装控制模块,采用经控制模块作转换控制接口,由控制卡到控制模块间采用二线制连接线,这种接线方式要经过消防报警主机及控制模块来实现间接手动控制。因此,导致多线制控制柜并不能完全独立于报警总线,一旦报警总线出现故障,多线制控制箱也将形同虚设。
根据规范,室内消火栓应能直接启动消火栓泵,压力开关直接启动消防喷淋泵。而在实际工程中存在启动消火栓泵和消防喷淋泵的室内消火栓和压力开关只将启泵信号反馈给消防控制室,然后通过消防控制室自动或手动操作形成间接控制的情况,增加了整个过程的控制环节,使得重要设备的直接手动控制难以保证。
4.3 联动时机把握不准
国家标准在制订时对于建筑工程消防设施自动联动时间的规定就不尽相同。应根据火灾发生发展的固有特征和规律,以自动消防设施的功能为依据,以“火灾确认后”和“报警后”两个时间段对报警联动进行划分。
为了防止火势扩大,也为了有利于人员疏散,警报在到达消防自动报警系统之后,排烟、防烟等设施应通过消防控制设备与前者联动,空调对火情区域的送风及时停止;电动防火阀关闭;对反馈信号予以接收;火情区域的排烟阀、排烟和防烟风机开启;加强挡烟垂壁等防烟设施的控制。但对于将火情区域的非消防点电源切断,对电梯进行迫降,将火灾应急照明灯和报警装置接通等联动控制必须在对火灾确认后方可进行。因为火灾自动报警系统受到设备自身的抗干扰性能和环境因素的影响,误报情况在所难免,应尽量避免不应有的恐慌和损失。现实生活中,联动的时间概念被人为忽略了,当警报来自于火灾自动报警系统时,发生动作的内容应在确认了火灾灾情之后。否则当系统误报时,会产生报警装置鸣响,照明电源切断,电梯迫降到一层等不当操作,使人们的恐慌加剧,对人们正常生活和工作造成极坏的影响。
4.4 联动范围的问题
火灾报警后和火灾确认后,联动对象的范围应以其功能为依据,确定其在疏散和灭火时的作用。既不能随意缩小,也不能随意扩大,以免出现引起火灾扩大或其他不良影响。当前,在使用和建设具体的消防自动设施时,联动范围不恰当是一种普遍现象。比如排防烟系统,当其联动方式正确时,报警后要将正压送风口阀和报警层的排烟阀打开,同时将该层风管空调内的防火阀关闭,将正压送风机和排烟风机开启,将空调送风机停止,这样对人员疏散和防止火势扩大才能起到有益的作用。实际工程中,有的联动未在规定范围内,采取的联动方式与火灾应急广播和报警装置相同,按照“滚层”联动的方法,警报到达后,上下层与着火层一齐动作,超出联动实施范围,很容易向邻层扩散火灾烟气。
自动消防系统的联动范围,在鸣响报警装置和切断非消防电源等动作中,也有联动范围被任意扩大的现象。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第6.3.1.8条要求:火灾经消防控制室确认后,火情区域内的非消防电源应予以切断,同时将疏散指示标志灯、火灾应急照明灯和报警装置接通。控制消防联动时,应在防火分区和着火楼层内切断非消防电源;火灾局部发生时,切断整座大楼内的非消防电源是错误的。不过由于大部分消防设计没有明确和分析“火情区域”的非消防电源,导致“一刀切”的局面,在后续消防工程的调试安装工作中屡见不鲜,对于疏散人员和灭火极其不利。因此,应该对非消防设备电源负荷性质、类型及切断时间等进行多重分析,一方面要思考如何避免救火人员发生触电意外以及火势沿电气线路扩大的问题;另一方面要合理设计配电系统的灭火措施、疏散人员要求、负荷级别和功能需求。
另外,防火卷帘和电动防火门起分隔防火作用,对于其在“自动”状态下的下降或关闭动作。有明文规定,仅安装在两边的探测器具有控制权。在现实施工时,其受控范围被任意扩大,比较普遍的现象是,防火卷帘和防火门的下降和关闭受到防火区内全部探测器的控制,极易造成人员未能及时疏散时就被反关在着火区内,造成重大的人员伤亡。
4.5 消防电气对联动控制的影响
在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防控制联动系统动作电源设计的可靠性、合理性极其重要。电源配置与建筑规模、供电距离和消防联动设备多少有关。智能建筑楼层高、规模大,当消防设备电量大、线路长时,有两个方面的问题需要在实际工程中注意:首先是对于相关消防设备同时动作的要求,电源容量是否能够满足;其次是消防设备的可靠动作,末端电压是否能够满足,即防止电压降对供电线路的负面影响。对于线路电压降的影响,若消防联动电源无法合理控制和配置,则易造成消防设备无法经由末端电压启动。
设计火灾控制联动及自动报警系统的另一关键是线路质量是否可靠。无论再可靠再先进的设备,若其线路不可靠、不安全,只能是纸上谈兵。根据规范的规定,消防控制布线严于火灾报警、重于火灾报警。从部分国内外相关厂家的样本产品及消防设计工程上看,火灾探测器与消防控制联动部件在同一回路信号总线上混接,是当前普遍采用的火灾自动报警系统布线的方法,其布线方式为水平。分布广、数量多的工程其火灾探测器发生故障的几率较大,所以混接的办法相当于在重要的消防控制联动线路上放置了众多的故障潜伏点。当某只探测器发生故障时,会导致该线路上整个防火分区内的消防设施的消防功能全部丧失。我国现行的规范禁止混接,因其在不同程度上存在着施工检修、经济合理和可靠安全方面的隐患。应该改混接布线为分别布线,例如若火灾发生时已经烧毁了报警总线,可继续使用路径不同的手动控制线,使其他消防设备和灭火设施不受连累。
5 结论与建议
时发现并加以控制、扑灭的设备和手段,它是保护人类生命财产安全的重要措施。它由消防控制室、消防控制设备、自动消防联动设备组成。其中消防控制设备安装于消防控制室内,接点来自火灾报警系统的火警信号,发出联动控制指令,启动安装在火灾现场的自动消防设备,进行灭火和防护,是自动消防系统的核心部分。
一、消防联动控制的内容
按照公安部《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997)及《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)之规定,消防联动控制主要包括:
1、防排烟设施控制。包括排烟阀、电动防火阀、防火门、防火卷帘、排烟风机、加压风机、空调设备的控制。其主要是为了阻隔烟气,防止其在建筑物内蔓延,并排除建筑物内的烟气。
2、灭火系统的控制。包括喷水灭火和气体自动灭火系统的控制。
3、消防电梯控制。
4、火灾事故广播设备的控制。
5、消防通信及应急照明的控制。
二、消防联动控制的功能要求
按照有关消防规范的要求,消防联动控制的功能具体要求如下:
1、室内消火栓系统
1)控制消防水泵的起、停。
2)显示起动泵按钮起动的位置。
3)显示消防水泵的工作、故障状态。
2、自动喷水灭火系统。
1)控制系统的起、停。
2)显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态。
3)显示消防水泵的工作、故障状态。
3、泡沫、干粉灭火系统
1)控制系统的起、停。
2)显示系统的工作状态。
4、有管网的卤代烷、二氧化碳等灭火系统
1)控制系统的紧急起动和切断装置。
2)由火灾探测器联动的控制设备,应具有30s可调的延时装置。
3)显示系统的手动、自动工作状态。
4)在报警、喷射各阶段,控制室应有相应声、光报警信号,并能手动切除声响信号。
5)在延时阶段,应能自动关闭防火门、窗,停止通风、空气调节系统。
5、火灾报警后,消防控制设备对联动控制对象的功能
1)停止有关部位的风机,关闭防火阀,并接收其反馈信号。
2)起动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并接收其反馈信号。
6、火灾确认后,消防控制设备对联动控制对象的功能
1)关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号。
2)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
3)接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
4)切断有关部位的非消防电源的。
7、火灾确认后,消防控制设备应该按照疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播报警装置的控制程序,应符合下列要求:
1)二层及二层以上楼层发生火灾,宜先接通着火层及其相邻的上、下层。
2)首层发生火灾,宜先接通本层、二层及地下各层。
3)地下层发生火灾,宜先接通地下层及首层。
三、消防联动设备控制的实现
1、消防泵电气控制:消防泵控制系统一般采取一用一备的消防控制系统。图(1)是一用一备消防泵自耦降压自动控制电路图。
当主令开关SA打到1M自动,2M备用时,来自消防控制室的火警联系开关1K闭合,接触器1KM、2KM通电,1#泵开始降压起点,同时时间继电器2KT也通点,延时闭合常开触点2KT,中间继电器2K通电,导致接触器3KM通电,1KM断电,1#泵进入正常运转状态;当接触器1KM发生故障时,其触点不动作,那么时间继电器3KT立即通电,接
触器4KM、5KM动作,2#泵开始降压起动,同时时间继电器4KT通电,其常开触点延时闭合,中间继电器3K动作,接触器6KM通电、4KM断电。2#泵开始正常运转。实现了自投互备的状态。
2、防火阀、排烟阀由电磁线圈操作,电磁线圈动作后,触动微动开关,发现反馈信号。
3、防排烟风机电气控制
防排烟风机受防火阀、排烟阀联运控制,当排烟阀拧开后、防排烟风机自动运转。当超过280℃时,防火阀自动关闭、防排烟风机自动停止。
4、防火卷帘门电控制
防火卷帘门在每樘门闸两侧分别安装感烟、感温探测器,便于人员疏散。几个防火卷帘门为一组,通过控制模块控制,其控制电路图如图4。其联动操作过程如下:消防控制器发出第一个下降命令后,发出关门声光信号,卷帘下降到中位后停止。消防控制器发出第二个下降命令后,经过一定延时后,卷帘继续下降到下位后停止,并向控制器发现反馈信号。联动动作时,手动也可以操作。其控制电路如图(4)。
5、双电源自动切换的电气控制
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