Дальнейшим развитием ААСПС явилось создание аспирационных систем и электросчетчика-извещателя (ЭСИ), в частности [2,3], где раннее обнаружение опасных факторов пожара (ОФП) осуществляется с помощью прокачивания воздуха защищаемых помещений через систему трубопроводов, подводимых к электросчетчику-извещателю (рис.1), в котором,для достоверного обнаружения ОФП в помещениях, где размещена аспирационная система, установлены, по меньшей мере, три разных датчика, синхронно реализующих три разных способа регистрации ОФП – тепловой, дымовой и газовый, по коррелированным значениям которых, с учетом вычисленного пожарно-электрического вреда (ПЭВ), происходит идентификация ложных сигналов или пожара, о чем выдается прерывистый звук тревоги, который может быть передан в ближайшую пожарную часть по радиоканалу (рис.2).
Рисунок 1. Схема аспирации с ЭСИ
Рисунок 2. Блок-схема электросчетчика-извещателя
В усовершенствованной модели предлагается, помимо газового СО-датчика, дополнить ЭСИ датчиком на бытовой газ, а вместо радиоканала в пожарную часть использовать JSM-радиомодем, который позволит:
- организовать передачу данных о качественной и некачественной электроэнергии в реальном масштабе времени в энергосбытовые организации;
- организовать SMS-сообщения владельцам защищаемых помещений (квартир) о ПЭВ, возникающим из-за некачественной электроэнергии, а также об утечке бытового газа или пожаре;
- обеспечить передачу в пожарную часть сигнала о пожаре, если таковой возник в защищаемых помещениях.
Для обеспечения работы стандартного JSM-радиомодема необходимо было дополнить ЭСИ модулем управления, вариант которого предлагается (рис.3).
Рисунок 3 Схема JSM-контроллера
Основа модуля управления — микроконтроллер DD3, работающий по программе, коды которой соответствуют типу примененного JSM-радиомодема. Частота кварцевого резонатора ZQ2 выбрана для получения стандартного значения скорости асинхронного последовательного интерфейса — 19200 Бод. Микросхема MAX232A(DD1) преобразует сигналы микроконтроллера (с ТТЛ уровнями) в двухполярные сигналы интерфейса RS-232 для модема и обратно. Приемник тональных сигналов DTMF (Dual Tone Multi Frequency) КР1008ВЖ18 (DD2) включен по типовой схеме. При достоверном детектировании двухчастотной посылки двоичный код принятой цифры устанавливается на выходах Q1—Q4 и по спаду импульса на выходе DSO, микроконтроллер DD3 переходит в режим обработки прерывания.
В качестве датчика на бытовой газ можно применить стандартный, промышленно выпускаемый извещатель «САПСАН» [4], BM8039G [5], MT8055 [6] или детектора на основе сенсора газа MQ-4 (рис.4).
Рисунок 4 Схема датчика бытового газа
Литература
1. Руководство по применению адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации /С. М. Щипицын, А. Н. Членов и др. - М.: "Систем Сенсор Фаир Детекторс", 2012. - 67 с.
2. Федоров А.В., Членов А.Н., Лукьянченко А.А., Буцынская Т.А., Демёхин Ф.В. Системы и технические средства раннего обнаружения пожара: Монография – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009.-158 с
3. Олейников С.Н. Электросчетчик-извещатель пожарно-электрического вреда – патент на полезную модель № 135437 10.12.2013, Бюл. № 34.
4. Беспроводные датчики «САПСАН» - URL: http://www.sapsanspb.ru/ext.html#dat5 (дата обращения 12.02.2016).
5. Датчик бытового газа BM8039G - URL: http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1865557 (дата обращения 12.02.2016).
6. Сигнализатор бытового газа - URL: http://www.grion.ru/Signalizator-utechki-gaza-byitovoy-MT8055.html