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应急照明灯

应急照明灯

I 应急照明控制器的设计 3.4.1~3.4.3 应急照明灯智能控制器是集中控制系统型体系的关键控制器的功能,其关键功用是收到火灾报警体系发送的体系紧急开启触发

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I 应急照明控制器的设计

3.4.1~3.4.3 应急照明灯智能控制器是集中控制系统型体系的关键控制器的功能,其关键功用是收到火灾报警体系发送的体系紧急开启触发数据信号,按预置逻辑系统自动自动控制系统的紧急开启,与此同时即时显示设备照明灯具、应急照明灯集中电源或紧急照明配电箱等体系部件的工作态度。

    (1)集中控制系统型体系系统自动紧急开启触发数据信号、调节逻辑和时序应合乎以下明文规定:

 火灾事故系统自动报警设备中,相同警报地区内任两只独立的火灾探测系统或任一只火灾探测系统和任一只手动式火灾报警按纽传出火灾事故报警声音后,火灾报警智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)的火灾报警继电器动作传出火灾报警输出数据信号,这也是火灾事故系统自动报警设备确认火灾事故最基本的警报输出数据信号。为保障系统在发生火灾时紧急开启的及时性、可靠性,将此火灾事故报警声音作为体系系统自动紧急开启的触发数据信号,由应急照明灯智能控制器自动控制系统的紧急开启,这也是体系系统自动紧急开启最基本的调节逻辑和时序要求。

   具备必须借助邻近防火分区消防疏散的防火分区的建、建筑物的火灾事故出现时,应急照明灯智能控制器在收到到火灾报警智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)发送的火灾报警输出数据信号后,应首先按照预置逻辑调节建、建筑物中所有地区内照明灯具的光源紧急照亮;在其中,任意借助邻近防火分区消防疏散的防火分区内,标志灯按邻近防火分区可借助工况条件对应的疏散指示方案照亮。当任意被借助防火分区发生火灾时,消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)应传出该被借助防火分区的火灾报警地区数据信号,此火灾报警地区数据信号应作为借助该防火分区消防疏散的防火分区内相对标志灯更改标识状态的触发数据信号,由应急照明灯智能控制器按邻近防火分区不能借助工况条件对应的疏散指示方案调节该防火分区内相对标志灯更改标识状态。

 必须选用不一样消防疏散应急预案的交通隧道、地铁隧道、地铁口台和站厅等场地,火灾事故出现时,应急照明灯智能控制器在收到到火灾报警智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)发送的火灾报警输出数据信号后,应首先按照预置逻辑调节该隧道、站台和站厅所有地区内照明灯具的光源紧急照亮;在其中,必须选用不一样消防疏散应急预案的隧道区间、地铁口台和站厅内,标志灯按该地区默认的疏散指示方案照亮。消防控制室应根据必须选用的消防疏散应急预案由消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)发送对应的消防联动调节数据信号,此消防联动调节数据信号应作为必须选用不一样消防疏散应急预案的隧道区间、地铁口台和站厅内相对标志灯更改标识状态的触发数据信号,由应急照明灯智能控制器按照相对消防疏散应急预案对应的疏散指示方案调节该地区内相对标志灯更改标识状态。

    (2)系统设计时,应依据体系的类别、体系紧急运转的操纵逻辑,挑选具备能够接受相对应触发数据信号接口类型的应急照明灯智能控制器:

   应急照明灯智能控制器应具备接受火灾报警智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)发出的无源干接点或DC24火灾报警输入输出数据信号的接口类型;

   针对具备两类及以上疏散指示方案场所的建、建筑物中,应急照明灯智能控制器还应 具备能够接受改变相关地区内相对应灯具指示状态触发数据信号的接口类型:

     1)当建、建筑物具备两类及以上疏散指示方案的地区总量较少时,能够选用消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)根据输出模块向应急照明灯控制器发送火灾报警地区数据信号或消防联动操纵数据信号的方案设计。选用此方案时,应急照明灯智能控制器应具备接受输出模块发出的无原干接点或DC24输入输出数据信号的接口类型;

     2)当建、建筑物具备两类及以上疏散指示方案的地区总量较多时,可选用消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)直接向应急照明灯控制器发送火灾报警地区数据信号或消防联动操纵数据信号的方案设计。选用此方案时,应急照明灯智能控制器应具备与消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)匹配的通信接口和通信协议,与此同时为了更好地安全保障数据通讯的精确性和系统可靠性,应急照明灯智能控制器与消防联动智能控制器或火灾报警智能控制器(联动型)之间的通信接口和通信协议的兼容性应满足现行标准标准规范《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134的相关明文规定。

   (3)为保障体系运转的稳定性、系统可靠性,与此同时合理有效减少系统性风险,要求任一台应急照明灯智能控制器直接操纵灯具的总数不应大于3200。

 3.4.4设定灯具总量超过3200的体系,需要设定多台应急照明灯智能控制器,此时此刻应设定一台具备最高的权限管理的应急照明灯智能控制器做为起集中控制作用的应急照明灯智能控制器,由该智能控制器实现对其他智能控制器及其配接体系部件的集中监管。

3.4.5有两类及之上疏散指示方案场地的建、构筑物,普通建筑结构、应用功能模块错综复杂,并且工作人员比较集中,工作人员安全疏散难度系数过大,以便保证发生火灾等紧急状况时,可以合理有效监控系统的应急运行状态,充分发挥系统辅助安全疏散的消防功能模块,规定以图案方式方法直接显示信息所有区域的疏散指示方案、系统构件的运行状态,并且选用图案方式方法直接显示系统构件的运行状态,也更加有利于系统的日常工作维护保养监管。

 3.4.6设定消控室的场地中,应急照明灯控制器应设定在消控室内;未设定消控室的场地中,应急照明灯控制器应设定在有个人轮流值班的的场地。系统配置多台应急照明灯控制器时,以便科学合理优化系统的架构,除起集中控制功能模块的应急照明灯控制器应设定在消控室外,系统中其余的应急照明灯控制器可按就近设定原则,设定在电气竖井、配电间等无人轮流值班的的场地,但应保证非管理人员不能随意进入该类场地。

 3.4.7为确保应急照明灯控制器在火灾事故等紧急状况下送电的稳定性,规定应急照明灯器控制器的主开关电源应由消防电源送电;同时,以便确保应急照明灯控制器在火灾事故状态下的满足相应的持续工作时间规定,应急照明灯控制器应自带蓄电池开关电源,且在主开关电源关闭电源的状况下,蓄电池开关电源的容量满足控制器持续、稳定工作3h的需求。

II 集中控制型系统通信线路的设计

3.4.8 采用集中电源型灯具的集中控制型系统,应急照明控制器通过集中电源配接灯具,应急照明控制器采用通信总线与集中电源进行数据通信,应急照明控制器与集中电源之间可采用树形通信总线通信,系统组成如图15所示;也可以采用环形通信总线通信,系统组成如图16所示;采用自带电源型灯具的集中控制型系统,应急照明控制器通过应急照明配电箱配接灯具,应急照明控制器采用通信总线与应急照明配电箱进行数据通信,应急照明控制器与应急照明配电箱之间可采用树形通信总线通信,系统组成如图17所示;也可以采用环形通信总线通信,系统组成如图18所示。

   集中电源或应急照明配电箱采用通信回路与其配接的灯具通信,基于优化系统的架构的考虑,集中电源或应急照明配电箱的配电回路和通信回路应匹配配置,即配电回路和通信回路配接的灯具应一致。


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