作为极早期烟雾探测报警系统安装及调试.doc

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1、 作为极早期烟雾探测报警系统,VESDA具备极高的灵敏度和极宽的灵敏度调节范围,为了更好的适用于VESDA所使用的环境,设备的安装调试对系统的最终性能起着至关重要的作用。为此,在本项目中,我们将按照以下程序对VESDA系统进行调试,以保障系统的最高性能。一、 设备施工质量要求为了保证VESDA系统调试的顺利进行,VESDA设备的安装应严格按照设备施工要求进行,其中包括管网,供电,网络等相关内容,具体要求如下: (一)、采样管网施工注意事项1、 为了确保空气采样系统正常工作,探测器排气口的气压应与被探测区的气压相等或略低。2、 接到一个VESDA探测器上的管道总长不能超过200米。单管最长不超过

2、100米。(以上标准使用VLP,VLS设备)对于VLC设备,管长不得超过80米。对于VLF500,管长不得超过50米。VLF250,管长不得超过25米。3、 采样管接口处应密封、用UPVC可溶胶或其他方法永久性固定。管道与探测器入口连接处应插紧,但千万不要将管道与VESDA入口处用较粘连,因为这会使维修困难。4、 为避免管道弯折,下垂(导致可能的系统破坏),每隔1.5米或更短距离应安装专用管卡。5、 应注意仔细清除采样管与设备接入处的毛刺,碎屑,避免掉入设备内部,损坏设备。6、 采样管必须先清理干净打孔后安装,打孔后必须对孔边的毛刺进行处理。7、 采样孔确保不得出现堵塞或外部被喷涂覆盖。8、

3、安装毛细管时末端必须加专用堵头,不可敞口设置。9、 单根采样管弯头数量不能超出10个。10、 距离探测器进气口500mm长度范围内,应保持采样管是直的,没有弯曲。11、 采样管应有VESDA采样标记,采样孔应有明显标记。12、 采样点间距(无论何种采样法)最大不应超过9米,最小不应少于1米。(强气流环境应用时除外)一般情况下,按设计图纸施工。13、 实际安装中,每根管的长度应该争取尽可能相等。14、 每根采样管末端必须安装专用末端冒,且末端冒上必须设置相应尺寸的末端孔,末端孔尺寸可参见以下表格。15、 采样管内径应在19-21毫米之间(管壁应保证在2mm左右),21毫米为建议值。金属管用于以下

4、一些偶然情况:需特殊加长、规章特定要求、长时间暴露于强光、极热、极冷的环境,或是遇到UPVC可溶解气体时。严禁使用UPVC线管作为采样管。16、 为了保持采样管道在安装与测试阶段易于变化调整,建议在系统检测结束并最后确定成型后,再密封或永久性粘接管道接口。17、 改变管道系统方向时用圆弧型弯头,不要用直角弯头。三通必须采用T型管道三通,不能采用接线盒式三通,三通的前端不能有采样孔。(二)、主机安装1、 设备安装高度离地1.5m。2、 安装主机时的注意事项:(a) 检查VESDA的设备型号是否正确。型号位于探测器外壳底 部。(b) 确定VESDA最适合的固定位置。确保在进气管和进线点周围有150

5、mm的净空间,便于管道和电缆进入。根据甲方要求设备安装位置隐蔽、易维护。(c) 确保线缆进入点和空气采样管在正确的位置。(d) 敲去进线孔上的金属盖板时应注意,由于及其内部结构的原因,必须小心操作,否则即容易损坏设备内部的电子器件。3、 供电线路线缆要求: VESDA终端卡上的接线端最大横截面积应为2.5 mm2。如果设备之间离的较远,考虑到压降推荐使用2.5 mm2电源线。4、 通信线路线缆要求:在VESDAnet网络环路中,连接VESDA探测器应采用屏蔽双绞线,在VESDAnet网络中使用RS485线缆连接时,两点间最大允许长度为1300米。保证整个VESDA网络接线的极性一致。不要遗漏任

6、何一个VESDAnet网络中的点。强烈推荐使用环路配置,如图形3。以保证故障冗余。如果探测器不用于环路,而是当作独立的探测器,VESDAnet终端应向图形4那样连线(出厂设置)。 图3 VESDAnet网络连线示意图(环路)5、 主机安装完毕后,在通电试验之前,必须除去主机上的排气孔盖板。去除方法如下:有三个方向的排气口可供选择(顶部、底部、左侧)。选择一个合适的出口位置,用改锥除去塞子。6、 主机的固定方法(a) 确定探测器安装方向。把安装托架放在安装面上,标出托架上的螺丝孔。用水平仪检查,确保托架是水平的。(b) 用合适于安装表面的固定零件,将安装托架牢固的固定在安装面上。(c) 把探测器

7、后面的三个直角槽挂在托架的三个突出部位上,以固定探测器。(d) 把设备向下滑动直到它卡牢在托架的突出部位上。拧紧防松螺丝。(e) 检查设备确保不会从安装托架上滑下。(f) 如拆下,将探测器向上推,从墙上推离。(g) 为了防止探测器的意外拆下,将螺丝插入位于模板槽上的锁眼,并拧紧螺丝。安装探测器前在托架有螺孔的位置上钻孔。终端卡间隔处的锁扣里至少插入一颗螺丝。7、 产品的防护a) 管在没有安装进主机进气口之前,末端应封上,避免灰尘和其他碎屑进入。b) 主机先安装时,未安装采样管前不许打开探测器上的进气口塞子。c) 主机在调试运行期间,如采用临时电源供电,不能将蓄电池连接至设备,以防止主电源掉电导

8、致蓄电池放电过度损毁。8、 开机步骤a) 必须在专业人员配合下方可进行开机工作b) 测量供电线路电压(保证24v电压及极性)。c) 检测通讯线路。d) 打开探测器的排气孔。e) 分批施工时,在接入新的设备前,需要将先前设备断电从而避免影响设备。二、 管网检查采样管网是空气采样探测报警系统的重要组成部分,在施工完成,采样管网敷设完毕以后,应按以下标准,对采样管网进行检查,以避免由于采样管网施工质量的问题,影响调试工作的进行。1. 采样管网需满足现场环境特点(温度、湿度)要求。2. 采样管外径需为25mm。3. 采样管内径R需在15mmR21mm范围内。4. 采样管的长度总长不得小于200米,单管

9、长度不得大于100米。5. 单根采样管弯头数量不能超出10个。6. 采样管应有VESDA采样标记,采样孔应有明显标记。7. 安装固定间距不得大于1.5m,安装牢固。8. 采样管弯头应在905范围内,弯头半径为R70mm。9. 天花上安装空气采样管距离25mmD300mm。10. 采样管连接处毛刺需打磨干净。11. 采样管连接处应用专用胶水密封粘接。12. 采样管末端应有末端帽,并以按要求开好采样孔。13. 空气采样管网不能存在破裂或断开。14. 空气采样管网的固定吊杆不应有脱落。15. 采样孔尺寸应符合采样管网设计手册。16. 采样孔间距应符合当地消防条律要求。17. 采样孔确保不得出现堵塞或

10、外部被喷涂包装。18. 清除采样管网与设备接入处及孔内外毛刺。三、 供电系统检查在设备安装及采样管网施工质量检测完毕以后,开始对设备进行加电测试,加电测试必须按照整体线路检测,逐台加电的方式进行。(一) 整体供电线路的检测:为了保证系统的可靠运行,整个网络内的VESDA设备供电电压、应保证在24伏6伏的范围之内,特别是远离电源端的设备,由于线路压降,电压会有所降低,在这些位置,要确保电压保持在规定的范围之内。(二) 为设备逐台加电:供电线路检测完毕以后,要逐台为VESDA加电,加电时应确保电源电压满足要求,同时应注意极性,以免烧毁设备。四、 系统调试(一) 网络的调试VESDA网络由现场设备,

11、通讯接口设备以及集中监控设备等几部分组成,整个系统的调试将通过设置在监控中心的系统集中管理计算机上完成,系统网络结构示意图如下:网络调试应包括:1. 确认并调整VESDA网络线连接准确。2. 利用仪器检测的网络线的对地阻值及电压,严防回路线接地或串入电压。3. 在控制软件中可以收到网络当中的全部探测设备,并可以显示各个现场设备的运行状态和报警信息。4. 根据网络情况确认网络延时参数及系统自检周期。5. 在网络全部正常的基础之上,开始VESDA现场设备的调试。(二) 系统常规参数的确定VESDA系统常规参数的设定包括现场设备的区域号码,区域名称,系统时间等方面内容的设定,这些参数的设定对整个系统

12、日后的使用,报警及故障位置的判断,时间记录的查询都有着重要的作用。(三) 报警阈值的确定VESDA报警阈值的设定是整个系统设定的关键步骤。具体实施细节如下:1. 确定VESDA使用环境的特点。在本项目通过管网验收并具备调试条件后,技术人员在设定报警阈值之前,应对VESDA保护场所内的人员工作情况、工作习惯、作息时间,工作性质等内容进行深入、细致的了解,做到心中有数,并以此作为报警阈值设定相关选项的设置依据。2. 设备通电运行,读取现场实时烟雾数值。设备安装完成后,探测器通电运行,对所保护的环境进行不间断地实时烟雾监测,获得在正常情况下的烟雾数值。四区扫描型探测器还要通过手动启动其扫描功能,确定

13、其不同扇区的烟雾实时值。以上数值,均应纪录作为报警阈值设定的依据。3. 用VESDA报警阈值计算方法初步确定报警阈值。利用VESDA报警阈值计算方法初步确定VESDA系统报警阈值,在环境自学习(Auto Learn)完成对其修正之前作为系统报警依据。VESDA四级报警阈值的设定范围:Alert 0.005-1.990% Obs/mAction 0.010-1.995% Obs/mFire1 0.015-2.000% Obs/mFire2 0.020-20.00% Obs/m4. 设置工作时间和非工作时间的时间分界点。5. 启动VESDA环境自学习(Auto Learn)功能确定报警阈值。VES

14、DA探测器本身具备环境自学习功能。启用此功能后,VESDA将自动对安装场所的环境烟雾状况进行探测,学习时间可以在15分钟到15天的范围内选择,环境自学习完成后系统将自动设置符合该场所特性的4级报警阈值。并将自动区分工作时间与非工作时间的环境差异。6. 核对环境自学习功能设置的报警阈值。环境自学习完成以后,应与第3步报警阈值的计算结果进行对比,数值差异较大时,应分析原因,必要时应重新进行环境自学习过程。7. 对于4区探测器,环境自学习完成之后,应确定扇区因数。对于4区探测器,由于采样管可能处于不同的保护区域,而这些区域内的空气状况会有一定的差异,此时应设置相应的扇区因数,使不同的扇区,可以以不同

15、的报警阈值报警。扇区因数的设置方法:(1) 计算各个扇区内烟雾浓度的平均值:读取各个扇区的烟雾值实时值相加除以扇区数量,得出各个扇区内烟雾浓度的平均值。(2) 确定各个扇区的扇区系数:将某个扇区的烟雾浓度值除以各个扇区内烟雾浓度的平均值,获得各个扇区的扇区系数。(3) 扇区系数的取值在0.5-2之间,大于2的即定为2,小于0.5的即定为0.5。8. 设置报警延时。为了避免偶发的烟雾造成系统误报,应设置一定的报警延时,排除这方面的影响。报警延时通常设置在0-60秒范围之内。具体时间可根据现场实际情况而定。一旦设定,烟雾必须在整个延时区间内保持,这个报警才会被确认。另外,延时可以被设置成“积累”和

16、“立即”2种方式,其中:“立即”方式是指当烟雾在前一级报警延时还没有完成之前就达到了更高级别的报警阈值,则系统将立即启动本级别的报警延时;而“积累”方式是指第二级报警延时一定要等到前一级延时结束后才启动。9. 确认工作与非工作时间及节假日除非安装场所是24小时工作,否则必须设置白天和晚上的起止时间。目的是启用白天阈值和晚上阈值。同时周末和节假日根据安装地的实际情况设定10. 完成报警阈值设定后,应对相关内容,根据调试报告的要求,予以纪录。报警阈值设定应注意的问题报警阈值设定属于项目实现程序中的特殊过程,需严格管理,必须由经过培训,并获得相应资格的专业人员完成。11. 环境自学习的时间应根据条件

17、尽可能延长,以获得更加接近环境真实情况的报警阈值。12. 环境自学习过程中,应避免过多的干扰,例如施工等,并不能有使VESDA产生一级火警的烟雾产生,否则将会影响环境自学习结果的正确性甚至中断环境自学习。所以环境自学习过程中,如果工程师不在现场,应对相关人员做出指示,应避免以上情况的发生。对于受到影响而不准确的设定,应予以重设。13. 对于环境自学习完成后,调试工程师不在场的情况下,调试工程师必须通过电话对结果进行确认。14. 报警延时的确定必须根据现场的实际情况予以调整,对于偶发烟雾较多的情况,可适当延长报警延时时间。(四) 气流检测阈值的设定VESDA系统采样管网的空气流量监测,是保障空气

18、采样探测系统正常运行的重要手段,其调试包括以下两方面的步骤:1. 气流标定:气流标定是指在VESDA采样管网安装调试完毕以后,对管网进气量初始值的确定,可以利用VESDA设备的气流标定功能,利用11分钟的时间,对管道初始进气量进行标定。2. 气流报警阈值的设定:在做好气流标定以后,要根据环境的实际情况,设置气流报警阈值。VESDA气流报警阈值分为四个:紧急底气流一般底气流一般高气流紧急高气流在报警阈值确定以后,还要设置报警延时,以避免由于偶然的气流变动,造成设备的故障报警。(五) 报警平面图的设定为了直观的表示系统的报警和故障位置,VESDA系统集中监控管理软件提供了报警平面图显示功能。在设备

19、相关参数都设置完毕以后,应对平面图予以设置。(六) 与其它设备的联动设置VESDA探测器配有7个可编程继电器,容量30V,2A DC。继电器可定义为常开或常闭,每个继电器可通过编程定义在14级火警、紧急故障等情况下动作。继电器可用来控制消防设备,同时可作为开关量信号输出。点式报警系统均配有监视(输入)模块,用以监视开关量报警信号,如水流指示器等。在点式系统中,监视模块具有地址及说明,可在报警控制器上显示其所监视信号的详细情况,并可编程联动相关消防设施。利用点式报警系统的监视模块对应监视VESDA探测器继电器的动作状态,即可将VESDA的报警信号传送至点式报警系统的报警控制器,如某个机房VESD

20、A报1级火警,相应继电器动作,对应监视模块即将信号传送至报警控制器,报警控制器即可显示该机房VESDA1级火警。 在本项目与中的其它报警设备安装调试完毕以后,(如果要的情况下)应对VESDA设备上的与点式报警系统监视模块相连接的开关量输出进行编程,以满足系统的整体要求。五、 系统试运行VESDA系统试运行是系统调试的重要步骤,通过试运行检验设备报警阈值设置是否正常,做到在可靠避免误报的前提下,尽量提高系统的报警灵敏度。VESDA系统试运行需要认真填写下面的试运行记录,以便根据试运行的状况,调整系统配置的参数。附:系统运行记录 项目时间设备运行状况报 警 性 质报警部位、原因及处理情况报警时间值班人设备编号正常故障火警误报警告行动注:每班填写一次,发生警或故障等情况时随时填写。正常划“”,有问题在报警原因及处理情况处注明。六、 参数修正由于VESDA具有很高的灵敏度,所以对环境的微小变化均会产生相的反应,通过一段时间的系统试运行,既可以了解VESDA系统在此应用环境中的最佳报警阈值。根据试运行记录,再次调整设备的报警阈值,以使最终设置满足于系统所处的实际环境。七、 系统移交 系统调试完毕以后,既可向用户提交系统的调试报告备案。 在系统移交的同时,将对用户相关人员提供全面的系统应用培训。

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