Розробка методу підвищення швидкодії максимальних пожежних сповіщувачів

Автор(и)

  • Vladimir Andronov Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0001-7486-482X
  • Boris Pospelov Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-0957-3839
  • Evgenіy Rybka Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-5396-5151

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96694

Ключові слова:

максимальний тепловий пожежний сповіщувач, швидкодія, оточуюче середовище, складність температурних умов

Анотація

Розроблено та обґрунтовано метод підвищення швидкодії максимального теплового пожежного сповіщувача для складних умов використання. Цей метод заснований на динамічній корекції вихідного сигналу теплового датчика за допомогою інерційно-форсованої ланки з передаточною функцією. Постійну часу інерційної частини такої ланки змінюють за часом на інтервалі вимірювання температури

Біографії авторів

Vladimir Andronov, Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, професор

Науково-дослідний центр

Boris Pospelov, Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, професор

Науково-дослідний центр

Evgenіy Rybka, Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук

Науково-дослідний центр

Посилання

  1. Poulsen, A., Jomaas, G. (2011). Experimental Study on the Burning Behavior of Pool Fires in Rooms with Different Wall Linings. Fire Technology, 48 (2), 419–439. doi: 10.1007/s10694-011-0230-0
  2. Oppelt, U. (2006). Improvement on fire detectors by using multiple sensors. Fire & Safety. Available at: http://www.securitysa.com/regular.aspx?pklregularid=2502
  3. Pospelov, B. B., Chumachenko, S. N., Uriadnikova, I. V. (2015). Uchet priemlemogo riska pri obosnovanii trebovanij k sistemam kontrolja sostojanija opasnyh ob’ektov. Aktual'ni problemy modeljuvannja ryzykiv i zagroz vynyknennja nadzvychajnyh sytuacij na ob’jektah krytychnoi' infrastruktury. Kyiv: TOV «Instytut matematychnogo modeljuvannja «Fraksim», 139–145.
  4. Ding, Q., Peng, Z., Liu, T., Tong, Q. (2014). Multi-Sensor Building Fire Alarm System with Information Fusion Technology Based on D-S Evidence Theory. Algorithms, 7 (4), 523–537. doi: 10.3390/a7040523
  5. Cheng, C., Sun, F., Zhou, X. (2011). One fire detection method using neural networks. Tsinghua Science and Technology, 16 (1), 31–35. doi: 10.1016/s1007-0214(11)70005-0
  6. Pospelov, B. B., Andronov, V. A. (2015). Improving Efficiency Monitoring Systems for Potentially Dangerous Objects Based on Optimization of Group Detection Sensors. Civil Engineering and Architecture, 3 (4), 69–72. doi: 10.13189/cea.2015.030401
  7. Pospelov, B. B., Shevchenko, R. I., Kolenov, A. N. (2014). Sintez optimal'nogo izmeritelja opasnyh faktorov pozhara s proizvol'noj dinamikoj dlja pozharnyh izveshhatelej. Problemy pozharnoj bezopasnosti, 35, 172–178.
  8. Siebel, R. (2006). Test of fire detection algorithms using artificially generated events. Fire Safety Journal, 41 (4), 258–265. doi: 10.1016/j.firesaf.2006.01.004
  9. Gurevich, V. (2008). Microprocessor protection devices: The present and the future. Serbian Journal of Electrical Engineering, 5 (2), 325–339. doi: 10.2298/sjee0802325g
  10. Radonja, P., Stankovic, S. (2009). Generalized Profile Function Model Based on Neural Networks. Serbian Journal of Electrical Engineering, 6 (2), 285–298. doi: 10.2298/sjee0902285r
  11. Tsai, Y. C. (2007). The Design and Implementation of Early Fire Detection and Hierarchical Evacuation Alarm System, Master Thesis. Graduate Institute of Networking and Communication Engineering. Taiwan.
  12. Ristic, J., Radosavljevic, D. (2011). Decision algorithms in fire detection systems. Serbian Journal of Electrical Engineering, 8 (2), 155–161. doi: 10.2298/sjee1102155r
  13. Willstrand, O., Brandt, J., Svensson, R. (2016). Detection of fires in the toilet compartment and driver sleeping compartment of buses and coaches – Installation considerations based on full scale tests. Case Studies in Fire Safety, 5, 1–10. doi: 10.1016/j.csfs.2015.11.002
  14. Zheng, W., Zhang, X., Wang, Z. (2016). Experiment Study of Performances of Fire Detection and Fire Extinguishing Systems in a Subway Train. Procedia Engineering, 135, 393–402. doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.147
  15. Abramov, Iu. A., Sadkovyi, V. P. (2006). Pat. No. 81975 UA. Maksymalno-dyferentsiinyi teplovyi pozhezhnyi spovishchuvach. MPK G08B17/06. No. 200603837; declareted: 7.04.2006; published: 17.07.2006, Bul. No. 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-21

Як цитувати

Andronov, V., Pospelov, B., & Rybka, E. (2017). Розробка методу підвищення швидкодії максимальних пожежних сповіщувачів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(9 (86), 32–37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96694

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи