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火灾探测器是现代化消防设计中第一道非常重要的自动监视线,但探测器在使用过程中,由于放射性微尘及环境中各种烟尘的影响和污染,改变了传感元件—电离室的伏安特性,致使内部报警电路失去正常功能。不能保证正常工作状态,在遇有火灾发生时,探测器虽然感知烟粒子存在,但响应阀不打开,影响火灾自动报警系统的正常报警功能,以致发生严重的工作事故。目前国内研制的感烟探测器及国外的感烟探测器产品,均利用核物理的放射线现象作为报警电路的工作原理。
图一是离子感烟探测器电离室的工作原理图,图中a为放射源镅(AM241),A、B、C分别为组成电离室的三个极板。在正常工作状态下,放射源发出的射线电离了电离室的空气,使有电流A经B流向C这时电离室是一个典型的电阻元件。初始条件下,在B点的电位Vb是相对稳定的,当烟雾进入AB之间的检测室时,电力状态发生变化,导致AB之间的电阻阻值变化,而BC间组成的参照室因不感觉烟的存在,基本保持阻值初始状态不变,根据欧姆定律;在B点上分压值发生相应的变化,这一变化经过电路放大,作为火警信号输出,从而实现烟信号至电信号的转变,其等效电路见图二,图中将电离室描绘成一只电位器(变阻器),这样就非常容易理解电离室的工作原理了。
图三所示是光电感烟探测器“光室”的工作原理。图中A为发光元件,B为受光远见。在正常状态下,B无法接收到A发射出的光信号,在烟雾进入道光室后,由于烟粒子的“慢射”作用,使受光元件B接收到发光元件A的光信号,促使内部电路产生光电流,驱动开关电路,同样也实现了烟信号至电信号的转变。
图一是离子感烟探测器电离室的工作原理图,图中a为放射源镅(AM241),A、B、C分别为组成电离室的三个极板。在正常工作状态下,放射源发出的射线电离了电离室的空气,使有电流A经B流向C这时电离室是一个典型的电阻元件。初始条件下,在B点的电位Vb是相对稳定的,当烟雾进入AB之间的检测室时,电力状态发生变化,导致AB之间的电阻阻值变化,而BC间组成的参照室因不感觉烟的存在,基本保持阻值初始状态不变,根据欧姆定律;在B点上分压值发生相应的变化,这一变化经过电路放大,作为火警信号输出,从而实现烟信号至电信号的转变,其等效电路见图二,图中将电离室描绘成一只电位器(变阻器),这样就非常容易理解电离室的工作原理了。
图三所示是光电感烟探测器“光室”的工作原理。图中A为发光元件,B为受光远见。在正常状态下,B无法接收到A发射出的光信号,在烟雾进入道光室后,由于烟粒子的“慢射”作用,使受光元件B接收到发光元件A的光信号,促使内部电路产生光电流,驱动开关电路,同样也实现了烟信号至电信号的转变。
最新回答共有2条回答
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2026-04-06 19:51:48心灵美的日记本
回复火灾探测器是现代化消防设计中第一道非常重要的自动监视线,但探测器在使用过程中,由于放射性微尘及环境中各种烟尘的影响和污染,改变了传感元件—电离室的伏安特性,致使内部报警电路失去正常功能。不能保证正常工作状态,在遇有火灾发生时,探测器虽然感知烟粒子存在,但响应阀不打开,影响火灾自动报警系统的正常报警功能,以致发生严重的工作事故。目前国内研制的感烟探测器及国外的感烟探测器产品,均利用核物理的放射线现象作为报警电路的工作原理。图一是离子感烟探测器电离室的工作原理图,图中a为放射源镅(AM241),A、B、C分别为组成电离室的三个极板。在正常工作状态下,放射源发出的射线电离了电离室的空气,使有电流A经B流向C这时电离室是一个典型的电阻元件。初始条件下,在B点的电位Vb是相对稳定的,当烟雾进入AB之间的检测室时,电力状态发生变化,导致AB之间的电阻阻值变化,而BC间组成的参照室因不感觉烟的存在,基本保持阻值初始状态不变,根据欧姆定律;在B点上分压值发生相应的变化,这一变化经过电路放大,作为火警信号输出,从而实现烟信号至电信号的转变,其等效电路见图二,图中将电离室描绘成一只电位器(变阻器),这样就非常容易理解电离室的工作原理了。图三所示是光电感烟探测器“光室”的工作原理。图中A为发光元件,B为受光远见。在正常状态下,B无法接收到A发射出的光信号,在烟雾进入道光室后,由于烟粒子的“慢射”作用,使受光元件B接收到发光元件A的光信号,促使内部电路产生光电流,驱动开关电路,同样也实现了烟信号至电信号的转变。
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