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24v可燃气体探测器,可燃气体探测器启动控制系统及启动控制方法

时间:2023-06-16 点击:23次

可燃气体探测器启动控制系统及启动控制方法

【专利摘要】本发明涉及一种可燃气体探测器启动控制系统,包括控制柜,控制柜内装有可燃气体控制器和电池组,电池组内装有可燃气体控制器输出端a 气体检测仪启动辅助输出端,可燃气体控制器输出端与可燃气体控制器连接; 电池组的可燃气体探测器启动辅助输出端与电池启动控制器的第一输入端连接; 可燃气体探测器主电源的输出端连接到电池启动控制器的第二输入端; 电池启动控制器的输出端连接气体检测仪; 气体探测器启动时,只有电池组的可燃气体探测器启动,辅助输出端向电池启动控制器供电; 启动完成后,只有可燃气体探测器主电源的输出端给电池启动控制器供电。 可燃气体检测器启动控制系统,用于可燃气体检测报警系统。

【专利说明】

可燃气体探测器启动控制系统及启动控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种气体报警系统,具体涉及一种用于气体报警系统的可燃气体探测器启动控制系统24v可燃气体探测器,属于可燃气体探测器启动控制技术领域。

【背景技术】

[0002] 可燃气体检测报警系统是火灾自动报警系统的一个独立子系统,属于火灾预警系统,可由可燃气体控制器、可燃气体探测器和火灾声光报警器组成。 当可燃气体报警信号需要接入火灾自动报警系统时,一般由可燃气体控制器接入。

[0003] 现有的可燃气体探测器的工作电流一般为30mA左右,额定电压一般为24V,但启动电流较大,约为100-120mA。 持续时间为2到3秒。 一般可燃气体探测器的电源只能根据启动电流的大小来设计。 例如,额定电流为5A的电源可承载约50个探测器,额定电流为1A的电源可承载约100个探测器。 探测器正常工作时,电源的实际负载电流远低于额定电流。 探测器电源的价格比较高,造成了极大的资源浪费,也增加了整个报警系统的成本投入。

【发明内容】

气体探测_气体探测电磁阀_24v可燃气体探测器

本发明需要解决的技术问题是:

现有的可燃气体检测报警系统,由于可燃气体检测器的工作电流与启动电流相差巨大,检测器的供电电源被迫按照启动电流设计,导致检测器时承载电流较远正常工作如果电流低于它的额定电流,就会造成资源浪费,而且由于探测器电源价格昂贵,还会增加整个报警系统的成本。

本发明采取以下技术方案:

一种可燃气体探测器启动控制系统,包括控制柜,所述控制柜内设有可燃气体控制器和电池组,所述电池组设有可燃气体控制器输出端和可燃气体探测器启动辅助输出端,所述可燃气体控制器输出端与可燃气体控制器相连; 电池组可燃气体检测器的辅助输出端与电池启动控制器的第一输入端相连; 可燃气体检测端的主电源输出连接到电池启动控制器的第二输入端; 电池启动控制器的输出端连接气体检测仪; 气体探测器启动时,只有电池组可燃气体探测器的辅助输出端控制电池启动,启动完成后,只有可燃气体探测器主电源输出端给电池启动供电控制器; 可燃气体检测器启动控制系统,用于可燃气体检测报警系统。

进一步地,所述电池启动控制器包括主电源工作DC24V继电器、MCU供电调节器、MCU控制器、电池启动DC24V继电器、继电器驱动器1、继电器驱动器II; 所述的主电源工作DC24V继电器,电池启动DC24V继电器分别通过继电器驱动1和继电器驱动Ⅱ与MCU控制器相连; MCU电源调节器连接到MCU控制器; 主电源DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别接电容。 电容器、主电源工作DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别连接到电池启动控制器的输出端。

[0009]进一步地,所述可燃气体检测器为甲烷检测器。

进一步地,可燃气体探测器的主电源为DC24V,5A,携带100个可燃气体探测器; 或者可燃气体探测器的主电源为DC24V,10A,可燃气体探测器携带200只。

上述的一种可燃气体检测仪启动控制系统的启动控制方法,包括以下步骤:

24v可燃气体探测器_气体探测电磁阀_气体探测

a)蓄电池启动控制器检测到主电源24V电压后,启动24V蓄电池启动继电器,延时5s;、

b)断开24V蓄电池启动继电器;

c) 延时1ms,由电容给检测器供电;

[0015] d)连接24V主电源继电器。

本发明的有益效果是:

1)在报警系统中巧妙地利用了可燃气体控制柜中的电池组,通过设计相应的电池启动控制器,可以同时为电池组和探测器主电源供电,为探测器组供电。

2)探测器电池启动控制器设计巧妙,通过延时设置,首先采用电池组供电,延时5s,完成探测器启动阶段,断开电池继电器供电,电容供电,延时-延时1ms接通 通过24V主电源继电器,既实现了启动阶段和维护阶段的持续供电,又保证了可靠性。

3)最直接的好处是采用了较小额定电流的主电源,搭载了更多的可燃气体探测器,在保证可靠性的基础上又大大降低了成本24v可燃气体探测器,避免了浪费,提高了效益。

气体探测_24v可燃气体探测器_气体探测电磁阀

【图纸说明】

[0020] 图1为本发明的可燃气体探测器启动控制系统的结构连接示意图。

[0021] 图2为电池启动控制器的内部结构示意图。

【详细方式】

[0022] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。

参见图1-图。 2、一种可燃气体探测器启动控制系统,包括控制柜,所述控制柜内设有可燃气体控制器和电池组,所述电池组设有可燃气体控制器输出端可燃气体探测器启动辅助输出端为与可燃气体控制器输出端相连; 电池组的可燃气体探测器启动辅助输出端与电池启动控制器的第一输入端连接; 气体检测仪主电源的输出端连接电池启动控制器的第二输入端; 电池启动控制器的输出端连接气体检测仪; 气体探测器启动时,仅启动电池组可燃气体探测器辅助输出端给电池启动控制器供电; 启动完成后,只有可燃气体探测器的主电源输出端给电池启动控制器供电; 可燃气体探测器启动控制系统用于可燃气体探测报警系统。

所述的电池启动控制器包括主电源工作DC24V继电器、MCU供电调节器、MCU控制器、电池启动DC24V继电器、继电器驱动1、继电器驱动II; 所述的主电源工作DC24V继电器,电池启动DC24V继电器分别通过继电器驱动1和继电器驱动II与MCU控制器相连; MCU电源调节器连接到MCU控制器; 主电源DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别接电容; 电容器和主电源工作 DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别连接到电池启动控制器的输出端。

[0025] 可燃气体检测器为甲烷检测器。

[0026] 可燃气体检测仪的主电源为DC24V,5A,配100个可燃气体检测仪; 或者可燃气体探测器的主电源是DC24V,10A,配200个可燃气体探测器。

上述的一种可燃气体检测仪启动控制系统的启动控制方法,包括以下步骤:

a)蓄电池启动控制器检测到主电源24V电压后,启动24V蓄电池启动继电器,延时5s;、

b) 断开24V蓄电池启动继电器;

c)延时1ms,由探测器电容供电;

[0031] d)连接24V主电源继电器。

比较例:

甲烷气体检测仪采用催化燃烧式气体传感器,正常工作电流为30mA左右,工作电压:24V。 但启动电流较大:约100-120mA,持续时间为2-3秒。 电源配置规则如下:5A电源可搭载50个D16探测器,1A电源可搭载100个D16探测器。

气体探测电磁阀_24v可燃气体探测器_气体探测

本发明的实施例:

本发明技术方案优化后:5A主电源可承载100个D16探测器; 1A电源可承载200个D16探测器。

由此可见,本发明巧妙地利用了机柜内的电池组,大大减少了探测器主电源的使用数量,提高了探测器主电源携带可燃气体探测器的数量。 这可以有效提高电源利用率并降低系统成本。

【主权物品】

1. 一种可燃气体探测器启动控制系统,其特征在于:包括控制柜,控制柜内设有可燃气体控制器和电池组,电池组内设有可燃气体控制器输出端和可燃气体。气体控制器 探测器启动辅助输出端,可燃气体控制器输出端与可燃气体控制器相连; 电池组的可燃气体探测器启动辅助输出端与电池启动控制器的第一输入端连接; 可燃气体探测器主电源的输出端连接到电池启动控制器的第二输入端; 电池启动控制器的输出端连接气体检测仪; 气体探测器启动时,只有电池组的可燃气体探测器启动辅助输出端对电池启动控制器供电; 启动完成后,仅可燃气体探测器主电源输出端给电池启动控制器供电; 可燃气体检测器启动控制系统,用于可燃气体检测报警系统。 2.如权利要求1所述的可燃气体检测仪启动控制系统,其特征在于:所述电池启动控制器包括主电源DC24V继电器、MCU电源调节器、MCU控制器、电池启动DC24V继电器、继电器驱动1、继电器驱动II ; 所述主电源工作DC24V继电器,电池启动DC24V继电器分别通过继电器驱动1、继电器驱动Ⅱ与MCU控制器连接; MCU电源稳压器与MCU控制器相连; 所述主电源工作DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别连接电容; 电容器、主电源工作DC24V继电器和电池启动DC24V继电器分别连接到电池启动控制器的输出端。 3.如权利要求1所述的可燃气体探测器启动控制系统,其特征在于:所述可燃气体探测器为甲烷探测器。 4.根据权利要求1所述的可燃气体探测器启动控制系统,其特征在于: 可燃气体探测器的主电源为DC24V,5A,可燃气体探测器100个; 或可燃气体探测器 设备主电源为DC24V,10A,配备200个可燃气体探测器。 5.如权利要求2所述的可燃气体检测仪启动控制系统的启动控制方法,其特征在于,包括以下步骤: a)电池启动控制器检测到主电源24V电压后,启动24V电池启动继电器,延时5s; b) 断开24V蓄电池启动继电器; c)延时Ims,探测器由电容供电; D) 连接24V主电源继电器。

【文件号码】/

【开放日期】2016年10月12日

【申请日期】2016年7月5日

【发明人】谢文雪

【申请人】博亿灯饰(上海)有限公司

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