什么是消防应急广播系统?
点击量:发布时间:2019-07-05 13:02作者:北京京盾消防器材
一、消防应急广播系统介绍
火灾等灾害事件时,指挥疏散建筑内的人员。系统可实现自动进入应急广播状态。可将录制应急语音或话筒清晰、准确的向相应区域广播。
目前消防应急广播系统有两种配置形式:
1.消防广播主机(型号:GB9242)
2.CD播放盘(HY2722C)+功率放大器(HY273X)
接下来,为大家分别进行讲解

(1)、GB9242消防广播主机
1.GB9242系列消防广播主机是火灾或者意外事故现场进行应急广播的主要设备,通过它可向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非事故请情况下也可通过外部输入音源信号进行背景音乐播放。
2.GB9242系列广播主机内置有一路消防应急音源和两路外部辅助输入(线路Ⅰ和线路Ⅱ),可通过面板随意切换,广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤销后恢复至切换前状态。
3.输出功率分别为150W,300W,500W三个系列。
GB9242消防广播主机接线说明
①电源线径选用要求: 150W:交流电源线1mm2,直流电源线1.5mm2;300W:交流电源线1mm2,直流电源线1.5mm2;500W:交流电源线1.5mm2,直流电源线2.5mm2
②输入线连接:线路输入的“L(左声道)”和“R(右声道)”内部已经直接并联(线路输入Ⅰ和Ⅱ中2个输入孔上面的输入孔为“L”其他为“R”),所以当需要将外部音源同时输入多台主机时,可将音源先输入至任意一台主机的“L”,然后将这台主机的“R”引至其他主机“L”,其他主机音源输入同理。
③火警触发信号连接:将控制设备给出的24V电平信号接至“火警触发”端子,注意正负极性,一般此信号由报警控制器直接控制或者使用6043模块控制,使用6043模块即可把广播主机以一个点位形式编码到主机程序中。
④输出线连接:
·线路输出端子用于扩展功率放大器或者将音频信号转接至其它音频设备,当现场不能满足现场应用需要时可通过接口扩展功放,此时连接线必需采取优质屏蔽线。
.定压输出端子为功率放大器输出,连线宜采用1mm2以上RVS双绞铜芯线,距离较长可增加线径。

GB9242消防广播主机安装调式
◆调试前应按照接线说明正确连线,注意电源正负极,使用优质铜芯导线且本机外壳应可靠接地并远离干扰源,不然容易引入干扰噪音。
◆开机,电源指示灯(绿色)被点亮。
◆在未确定线路无故障前,请不要轻易将外部线路接入主机。接线前请使用万用表或其它测量设备检 查线路与机壳之间的绝缘电阻(具体参考值上面已经给出)以及线路直接是否有短路现象,否则短路情况系开机,容易造成烧机。
◆当线路调试完毕后,应对火警触发后音量进行预置(后文给出)。
◆更换保险丝应选用同规格的保险,且要旋紧保险丝防止接触不良。
◆功放输出端子严禁任何形式并联使用。
GB9242常见问题处理
①开机没反应 :查看交流保险丝,主备电是否接好,检查主备电电压极性,测量绝缘电阻(详细标准参上面主要技术指标)是否达标,判断是否由施工方错误接线或者过高接入电压过高导致。
②开机前置部分工作正常,但输出音量无输出:查看直流保险丝是否熔断以及音源是否接好。
③过温故障:减小输出功率或者待机温度下降后使用。
④过压故障:设当减小输出幅度,调整音量按钮。
⑤过载或者短路故障:检查定压输出线路,减小负载。定压输出严禁并联。

(2)、HY2722C CD播放盘
注意事项:
1.功率放大器的输出为交流定压120V不能串联或并联。
2.最大传输距离最远不超过1500米,如超出应在设计时考虑,增加布线直径,建议采用RVS2*2.5mm以上的线缆。且最远距离不超过2000米。
3.广播线应单独敷设穿入金属管、阻燃硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它传输系统线路或消防系统中的信号线、电源线、电话线、启泵回答线、直启线等穿入同一管中敷设。
接头的处理:
1.所有的连线接头都应焊接,并用绝缘套管密封,防止短路和漏电。
2.设备接线全部完成检查无误后,方可接通电源。
3.所有设备机壳需全部处于相通状态。线路对地应绝缘。
4.线路间无任何电流、电压。
5.广播输出线路间电阻不小于20欧姆

消防应急广播系统使用说明
无线电应急通信网建立后,要把有效的宣传和管理相结合,从上至下地提高对应急通信网的宣传,让群众充分了解其设施所在地和功能。消防应急广播系统使用说明可以运用各种媒介普及应急通信设施的简单操作,一旦发生灾情可以实现通信网的应急功效。
四、瞬态互调失真(Transient Intermodulation Distortion)消防应急广播系统使用说明并可独立控制每个IP网络广播终端的播放进度和音量。同时系统还具有实时广播、定时广播、贵州IP广播分区广播、电话广播、自由点播、实时采播、消防联动、电源控制、现场监听、双向对讲、触发联动、通话录音、日志查询等功能。消防应急广播系统使用说明瞬态互调失真,简称TIM失真,这是在70年代才公开发布的失真,它与负反馈关系密切。众所周知,负反馈(Negative Feedback)的作用是将输出值倒相变为负数,随后将之反馈到输入端,和设定值相减,得出误差信号,然后控制器就会根据误差大小做出修正,从而大幅度减少失真。近几年来,通信事业在科技进步的带动下得到了迅猛发展,电话、手机、互联网已经进入寻常百姓家,成为人们生活中不可或缺的一部分。
同时,各地无线电管理部门可以通过对无线电业余电台的检测,把具备条件的无线电爱好者和他们用的业余电台也纳入应急通信网中。无线电业余爱好者具备丰富的无线电专业知识和充分的操作技能,而且他们分布广泛,这正符合了应急通信网的要求。如果把他们有效地组织起来,进行一定的培训和经常联络,那么他们完全可以在关键时间发挥出重要的作用。
消防应急广播系统使用说明声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
在应急通信网划分的四个层次中,国家管理中心、区域调度中心和市级协调中心这三个层次的管理与运行基本能与现有的各级无线电管理机构工作内容相结合,在技术的实现方面需要增加一定的工作量。消防应急广播系统使用说明声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。消防应急广播系统使用说明二、互调失真(Intermodulation Distortion)互调失真是指整个可听频带中高低频混合成全频的过程引起的失真。产生互调失真的过程其实也是一种调制过程,这是因为每个电子线路或每台放大器非线性作用下,不同频率的信号会自动相加和相减,产生出两个在原信号中没有的额外信号,当原信号为a个时,输出信号便会有3a个,可想而知,可听频带中由互调失真所产生的额外信号数量相当惊人!

火灾探测器探测火灾发生的原理是检测火灾发生前后某个物理参数的变化。例如:检测温度。当温度升高时,可以断定有火灾发生。一般通过检测三种物理参数的变化,判断是否有火灾发生,这三种物理参数是:烟浓度、温度和光。由此可以把火灾探测器分为感烟探测器、感温探测器和火焰探测器。而实际使用中以前两种最多。感烟探测器检测现场烟浓度的变化,判断是否有火灾发生;感温探测器检测现场温度的变化,判断是否有火灾发生;火焰探测器检测红外光或紫外光光谱强度的变化,判断是否有火灾发生。感烟探测器有离子感烟探测器、光电感烟探测器和红外光束探测器。感温探测器有定温探测器、差温探测器、差定温探测器和缆式定温探测器。火焰探测器有红外火焰探测器、紫外火焰探测器和复合火焰探测器。现在,有的火灾探测器为复合探测器,不只可以测试一个物理参数,而是能够测试多个参数来判断是否有火灾发生。
火灾自动报警系统按火灾探测器与火灾报警器的连线可划分N+I线制、4线制、3线制和二总线制。由于受施工的限制,前几种火灾报警系统都已被淘汰。目前生产的火灾报警系统大部分为二总线制。按火灾报警系统判断火灾的方式,火灾报警系统可分为开关量火灾报警系统和模拟量火灾报警系统。开关量火灾报警系统的火灾探测器为开关量探测器,其报警原理是在火灾探测器内有一比较器,当火灾探测器探测的烟浓度、温度或其它物理参数达到一定阈值时,火灾探测器变为火警状态,当火灾报警器巡检到该探测器时,探测器把火警状态报告给火灾报警控制器。模拟量火灾报警系统使用模拟量火灾探测器,模拟量火灾探测器不断把采集到的现场数据报告给火灾报警控制器,由火灾报警控制器通过一定的算法,判断是否为火警。如果确定有火警发生,遂发出火警命令,点亮火灾探测器上的确认灯。火灾报警器的算法很重要,好的算法可以大幅度降低火灾报警系统的误报,而有些算法,如在火灾报警控制器设置一报警阈值,实际与开关量火灾报警系统区别不大,只是把原来火灾探测器上的报警阈值改在了火灾报警控制器上。
模拟量火灾报警系统能够根据环境的变化改变系统的探测零点并且选用最佳的探测算法,减少火灾报警系统的误报。还有的火灾报警控制器使用智能型火灾探测器,这种探测器可以根据环境的变化而改变自身的探测零点,对自身进行补偿,使用合适的算法判断是否有火警发生。这种火灾报警控制器也可以降低误报,但由于受成本和体积限制,火灾探测器不可能设计得太复杂,其算法也不可能象模拟量火灾报警控制器那样复杂。在一个火灾报警系统中,火灾报警控制器的人机界面是非常重要的,如果人机界面设计得好,操作人员可以很方便地监视火灾报警系统的运行情况。火灾报警控制器的状态显示主要有指示灯显示、数码管显示和液晶显示。由于液晶耗电少,可以显示汉字和图形,所以很多火灾报警控制器都使用液晶显示器显示火警信息和火灾报警控制器的各种状态。有的火灾报警控制器显示和操作都为中文提示,学习和使用都很方便。由于探测器地址一般为二进制编码,所以,显示火灾探测器所处部位有火警时,都显示为一个数字,然后由这个数字再查找火警部位,比较麻烦。现在,有的火灾报警控制器已能够在发生火警后,用汉字直接显示出发生火警的部位,这就很容易确定火警部位(并及时采取有效措施)。
模拟量火灾报警系统能够根据环境的变化改变系统的探测零点并且选用最佳的探测算法,减少火灾报警系统的误报。还有的火灾报警控制器使用智能型火灾探测器,这种探测器可以根据环境的变化而改变自身的探测零点,对自身进行补偿,使用合适的算法判断是否有火警发生。这种火灾报警控制器也可以降低误报,但由于受成本和体积限制,火灾探测器不可能设计得太复杂,其算法也不可能象模拟量火灾报警控制器那样复杂。在一个火灾报警系统中,火灾报警控制器的人机界面是非常重要的,如果人机界面设计得好,操作人员可以很方便地监视火灾报警系统的运行情况。火灾报警控制器的状态显示主要有指示灯显示、数码管显示和液晶显示。由于液晶耗电少,可以显示汉字和图形,所以很多火灾报警控制器都使用液晶显示器显示火警信息和火灾报警控制器的各种状态。有的火灾报警控制器显示和操作都为中文提示,学习和使用都很方便。由于探测器地址一般为二进制编码,所以,显示火灾探测器所处部位有火警时,都显示为一个数字,然后由这个数字再查找火警部位,比较麻烦。现在,有的火灾报警控制器已能够在发生火警后,用汉字直接显示出发生火警的部位,这就很容易确定火警部位(并及时采取有效措施)。

火灾自动联动系统用于控制各种联动设备,有多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。多线制联动控制系统中,从联动控制器到每一台联动设备都要连接2条-4条线,一般适用于联动设备少的建筑。对于联动设备比较多的建筑,如果使用多线制联动控制系统,工程施工比较困难,最好使用总线制联动控制系统。在总线制联动控制系统中,火灾自动联动系统由联动制器和控制模块组成。在联动控制器和控制模块之间为二总线或四总线,每一组总线可以连接多个控制模块,在需要启动联动设备时,联动控制器发出启动命令,控制模块动作,控制模块再启动联动设备。一般一台联动设备为一个动作,但有的设备如卷帘门为两个动作。有的模块输出一个动作,有的输出多个动作。在设计时就要确定联动设备需要几个模块控制。
1. 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。
2 .火灾应急广播扬声器的设置
应符合下列要求: 2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。 每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
2.3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 3 火灾应急广播与公共广播合用时。
应符合下列要求: 3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
3.2 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
3.3 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
2 .火灾应急广播扬声器的设置
应符合下列要求: 2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。 每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
2.3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 3 火灾应急广播与公共广播合用时。
应符合下列要求: 3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
3.2 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
3.3 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
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