Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012.04.12.Seres Zoltán1 FibroLaser Vonali hőérzékelő rendszer Industry Sector Building Technologies.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012.04.12.Seres Zoltán1 FibroLaser Vonali hőérzékelő rendszer Industry Sector Building Technologies."— Előadás másolata:

1 Seres Zoltán1 FibroLaser Vonali hőérzékelő rendszer Industry Sector Building Technologies

2 Seres Zoltán2 FibroLaser rendszer FibroLaser rendszer több, mint egy érzékelő: 1. Érzékelés -Kontroller és Kábel 2. Integráció -Integrált megoldás az összes követelményhez -Szükséges integrációs termékek 3. Alkalmazás -Tervező szoftver -Alkalmazási kézikönyv -Hagerbach labor FibroLaser rendszer

3 Seres Zoltán3 FibroLaser A vonali hőérzékelő rendszer döntő fontosságú és szükséges lehet mindenhol, ahol hőérzékelés szükséges szennyezett környezet hosszabb távolságban kell védeni karbantartás nehezen megoldott Alkalmazási példák: Alagutak Szállító szalagok Parkolóházak Kábel csatornák és alagutak A FibroLaser II a legújabb lézer technológián alapuló hőérzékelő rendszer → kitűnő érzékenység térben és hőmérsékletben

4 Seres Zoltán4 FibroLaser rendszer A FibroLaser rendszer: érzékeli a hő sugárzást és hő áramlást (forró gázok) gyorsan érzékel érzékeli a pontos helyet érzékeli a tűz méretét érzékeli a tűz terjedésének irányát (max. 10 m/s) érzékel még nagy légsebesség mellett is (max. 10 m/s) elindítja a vezérléseket elindítja a vezérléseket

5 Seres Zoltán5 Rendszerelemek

6 Seres Zoltán6 Legjobb érzékelési eredmény: Egy 4 km-es védelemnél elérhető, hogy a megerősített riasztás 1-2 percen belül és 5 m-es térbeli pontossággal megjelenik. OTS-x Kontrollerek, x = 1, 2, 3, 4 km Térbeli pontosság: min. 1 m lehetséges Ciklusidő: min. 7 másodperc

7 Seres Zoltán7 Jellemzők: Különösen erős kábel Húzási erősség 1400N Speciális üvegszállal max. 300°C (max. 1 óráig) Kábel köpeny Rozsdamentes acél cső Két üveg szál Szabványosított rozsdamentes acél huzalok 4 mm 4 mm-es optikai kábel: Szabványos érzékelő kábelek SWLT4PA és SWLT4FRNC

8 Seres Zoltán8 Poliamid cső Két üveg szál Aramid szál Kábel köpeny 4mm 4 mm-es optikai kábel: Fém mentes érzékelő kábelek MFLT4PA Jellemzők: Gyorsabb jelátvitel Húzási erősség 400N Speciális üvegszállal max. 150°C (max. 1 óráig)

9 Seres Zoltán9 Általános jellemzők: Várható élettartam: ~ 30 év Általános hőmérséklet tartomány: -30°C - +90°C Ellenáll: Elektromágneses hatások; Hőmérséklet változás (környezeti); Pára, nyirkosság; Nyomásváltozás; Szennyezett levegő, korrozív gázok; Agresszív vegyszerek; UV sugárzás Az érzékelő kábel folyamatos, méterenkénti jelöléssel van ellátva Érzékelő kábelek

10 Seres Zoltán10 Érzékelés és jelfeldolgozás

11 Seres Zoltán11 Stoke  nm  Anti Stoke Visszavert LASER Intenzitás LASER < 0.2W Raman visszaverődés Raman visszaverődés az optikai szálban Optikai szál – Raman szóródás

12 Seres Zoltán12 Stokes Anti Stokes Hely [m] Anti-Stokes Stokes Visszaverődés mérése Optikai szál, mint hőérzékelő Visszaverődés szintje 10 log 1 / I max / dB LASER

13 Seres Zoltán13 Relatív intenzitás Hőmérséklet [°C] Stoke és az Anti-Stoke jel hőmérséklet függése Optikai szál, mint hőérzékelő

14 Seres Zoltán14 Hőmérséklet [°C] Hely [m] Mért hőmérséklet profil Optikai szál, mint hőérzékelő

15 Seres Zoltán15 Kontroller 813 m m C° 813 m Optikai érzékelő kábel λ [nm] Intenzitás Anti- stoke Stoke Lézer fény Raman effektus elve A Stoke és az anti-Stoke visszaverődést hívjuk Raman szóródásnak. A Stoke visszaverődést csak nagyon kis mértékben befolyásolja a hőmérséklet az anti-Stoke visszaverődés mértéke jelentősen nő a hőjelenség hatására. Ezért a hőmérsékletet meg lehet állapítani a két jel összehasonlításából. Kalkulált hőmérséklet profil Laser Értékelés Hőhatás növeli az üvegszál szerkezetének rezgését, ami a fényvisszaverődés változásához vezet. Mért érték FibroLaser – működési alapelv

16 Seres Zoltán16 Alarm Példa: T max = 58 °C 3 riasztási paraméter a FibroLaser-el Alarm Példa: dT/dt = 6 °C/min Példa:  T = 8°C a zóna átlag felett Alarm Zona

17 Seres Zoltán17 Integráció és alkalmazás

18 Seres Zoltán18 Érzékelő kábel max. 4000m Kábel zónák: 128 Tápellátás 24 VDC/230 VAC Kommunikáció: RS232 Kimeneti kontaktusok 9 riasztás, 1 hiba Tűzjelző központ 4 bemenet (pl. Reset ) OTS-x Zóna konfigurációs lehetőség és kontroller kimenetek Rendszerfelépítés

19 Seres Zoltán19 Riasztási zónák [m] Oltás indítás Világítás vezérlés Elszívás Videó Jelzés zónák Zóna konfiguráció

20 Seres Zoltán m700 m750 m800 m850 m950 m Riasztási zóna 7 Átlag: 14.8°C / maximum: 18.0°C Riasztási zóna 8 Átlag: 31.2°C / maximum: 57.3°C Riasztásizóna 9 Átlag: 17.7°C / m m Hőmérséklet °C Position Mért hőmérséklet profil az érzékelő kábel mentén Zóna riasztás a zóna elhelyezkedése és a riasztási kritérium alapján ,238,838,546,5 57,3 44,647,939,138,237.0 °C Konkrét hely és hőmérséklet kijelzése 3m-es érzékenység esetén Hőmérséklet 813 m-nél = 57.3°C Zóna konfiguráció

21 Seres Zoltán21 TCP/IP LAN OTS RS 232 TCP/IP OTS RS 232 TCP/IP PC FibroVis-el SCADA rendszer TCP/IP Riasztási beállítás Tűzjelző központ FibroMessageSplitter FibroSwitchControl Integráció: példa

22 Seres Zoltán22 Integráció Siemens felépített egy nagy integrációs tudásbázist és saját terméket fejlesztett, amely képes integrálni a FibroLaser érzékelőt minden alkalmazáshoz és környezethez, amit a megrendelő specifikál. Tipikusan ezek: SCADA rendszer TCP/IP-n keresztül Siemens tűzjelző rendszerek Testre szabott PC-s megjelenítők Termékek ehhez az integrációhoz pl.: FibroGateway TCP/IP-hez FibroClient RS 232-höz FibroModbus Modbus-hoz FibroIEC IEC höz FibroSigmasys Siemens Sigmasys-hez (IEC – Fényvezető elágazó eszközök szabványa)

23 Seres Zoltán23 Integráció Adatátviteli interfész a FibroLaser egységhez és a felügyeleti rendszerhez digitális kimeneteken keresztül. Digitális bemenetek olvasása és továbbítása Kimenet különböző modulok (pl.: relé, stb.) és ezek kombinációjával lehetséges. FibroSwitch

24 Seres Zoltán24 Megjelenítés és tervezés

25 Seres Zoltán25 Alkalmazás: tervező szoftver A tervező szoftver segítségével: Optimalizálható a kábel elhelyezése (nyomvonal) Optimalizálható a kontroller konfigurációja, tekintettel a térbeli és idő felbontásokra A tervező szoftver VdS által tanúsított. A lézer alapú vonali hőérzékelő optimális használata csak a tervező szoftver ellenőrzésével lehetséges.

26 Seres Zoltán26 Alkalmazás: tervező szoftver

27 Seres Zoltán27 Alkalmazás: megjelenítés

28 Seres Zoltán28 Alkalmazás: megjelenítés

29 Seres Zoltán29 Alkalmazás: megjelenítés

30 Seres Zoltán30 Alkalmazás: megjelenítés

31 Seres Zoltán31 Alkalmazás: megjelenítés

32 Seres Zoltán32 Alkalmazás: teszt

33 Seres Zoltán33 Hagerbach teszt labor az optimális kábeltálca védelem kialakításához Alkalmazás: teszt

34 Seres Zoltán34 OTS V Power Optikai kábel – hosszúság 1440m Kábelcsatorna hosszúság kb. 300m Splice Box 19“ Rack az elektromos helyiségben I/O modul I/O az OTS-ből Érzékelő hurok EBO J. Bohunice atomerőmű (SK) Alkalmazás: kábelcsatorna védelem

35 Seres Zoltán35 Alkalmazás: kábelcsatorna védelem

36 Seres Zoltán36 Érzékelő kábel SWLT4PA Alkalmazás: kábelcsatorna védelem

37 Seres Zoltán37 Alkalmazás: szállítószalag védelem


Letölteni ppt "2012.04.12.Seres Zoltán1 FibroLaser Vonali hőérzékelő rendszer Industry Sector Building Technologies."

Hasonló előadás


Google Hirdetések