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火灾自动报警系统中的多线制和总线制,及多线制被淘汰的原因
来源:北京消防改造公司 时间:2020-04-09 19:53:52
火灾自动报警系统中的多线制和总线制,及多线制被淘汰的原因
火灾自动报警系统包括报警控制器、火灾探测器、传输线及配套设备(如显示器、中继器等),对于复杂系统,还要包括联动控制装置和设备。这里的线制,主要是指探测器和控制器之间的传输线的线数。
按线制分,火灾自动报警系统主要分为多线制和总线制。
线制分类
一、多线制
早期的火灾报警技术,特点是一个探测器(或若干探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连。当回路中某一个探测器探测到火灾(或出现故障)时,在控制器上只能反映出探测器所在回路的位置。
而我国火灾报警系统设计规范规定,要求火灾报警要报到探测器所在位置,即报到着火点;于是只能一个探测器为一个回路,即探测器与控制器单线连接。
早期的多线制有n+4线制,n为探测器数,4指公用线,分别为电源线(+24V)、地线(G)、信号线(S)和自诊断线(T),另外每个探测器设一根选通线(ST)。火灾自动报警系统中的多线制和总线制,及多线制被淘汰的原因
仅当某选通线处于有效电平时,在信号线上传送的信息才是该探测部位的状态信号。这种方式的优点是探测器的电路比较简单,供电和取信息相当直观,但缺点是线多,配管直径大,穿线复杂,线路故障也多,已逐渐被淘汰。
二线制即n+1线制,即一条是公用地线,另一条承担供电、选通信息与自检的功能,这种线制比四线制简化了许多,但仍为多线制。
二线制虽然相比四多线制有所改进,但其特点基本相同。
二、总线制
总线制采用地址编码技术,总线制又可分为四总线制和二总线制。
采用两条至四条导线构成总线回路,所有探测器与之并联,每只探测器有一个编码电路(独立的地址电路),报警控制器采用串行通讯方式访问每只探测器。
此系统用线量明显减少,设计和施工也较为方便,因此被广泛采用。但是,一旦总线回路中出现短路问题,则整个回路失效,甚至损坏部分控制器和探测器,因此为了保证系统的正常运行和免受损失,必须在系统中采取短路隔离措施,如分段加装短路隔离器。
图中的四条总线(P、T、S、G)均为并联方式连接,S线上的信号对探测部位而言是分时的,从逻辑实现方式上看是“线或”逻辑。由于总线制采用了编码选址技术,使控制器能准确地报警到具体探测部位,测试安装简化,系统的运行可靠性大为提高。
二总线制比四总线制又进了一步,用线量更加少,但技术的复杂性和难度也提高了。二总线制中的G线为公共地线,P线则完成供电、选址、自检、获取信息等功能。
二总线系统的连接方式:树型、环型、链式
①树枝型
采用这种接线方法时,如果发生断线,可以自动判断故障点;但故障点后的探测器不能工作。
②环型
这种接法要求输出的两根总线返回控制器另两个输出端子,构成环形。此种接线方式的优点在于当探测器发生诸如短路、断路等故障时,不影响系统的正常工作。
③链式
应用较少,一个明显的缺点是,一旦数据链路中的 某设备发生故障的时候,其后面的设备将不能工作。

火灾自动报警系统包括报警控制器、火灾探测器、传输线及配套设备(如显示器、中继器等),对于复杂系统,还要包括联动控制装置和设备。这里的线制,主要是指探测器和控制器之间的传输线的线数。
按线制分,火灾自动报警系统主要分为多线制和总线制。
线制分类
一、多线制
早期的火灾报警技术,特点是一个探测器(或若干探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连。当回路中某一个探测器探测到火灾(或出现故障)时,在控制器上只能反映出探测器所在回路的位置。
而我国火灾报警系统设计规范规定,要求火灾报警要报到探测器所在位置,即报到着火点;于是只能一个探测器为一个回路,即探测器与控制器单线连接。
早期的多线制有n+4线制,n为探测器数,4指公用线,分别为电源线(+24V)、地线(G)、信号线(S)和自诊断线(T),另外每个探测器设一根选通线(ST)。火灾自动报警系统中的多线制和总线制,及多线制被淘汰的原因
仅当某选通线处于有效电平时,在信号线上传送的信息才是该探测部位的状态信号。这种方式的优点是探测器的电路比较简单,供电和取信息相当直观,但缺点是线多,配管直径大,穿线复杂,线路故障也多,已逐渐被淘汰。
二线制即n+1线制,即一条是公用地线,另一条承担供电、选通信息与自检的功能,这种线制比四线制简化了许多,但仍为多线制。
二线制虽然相比四多线制有所改进,但其特点基本相同。
二、总线制
总线制采用地址编码技术,总线制又可分为四总线制和二总线制。
采用两条至四条导线构成总线回路,所有探测器与之并联,每只探测器有一个编码电路(独立的地址电路),报警控制器采用串行通讯方式访问每只探测器。
此系统用线量明显减少,设计和施工也较为方便,因此被广泛采用。但是,一旦总线回路中出现短路问题,则整个回路失效,甚至损坏部分控制器和探测器,因此为了保证系统的正常运行和免受损失,必须在系统中采取短路隔离措施,如分段加装短路隔离器。
图中的四条总线(P、T、S、G)均为并联方式连接,S线上的信号对探测部位而言是分时的,从逻辑实现方式上看是“线或”逻辑。由于总线制采用了编码选址技术,使控制器能准确地报警到具体探测部位,测试安装简化,系统的运行可靠性大为提高。
二总线制比四总线制又进了一步,用线量更加少,但技术的复杂性和难度也提高了。二总线制中的G线为公共地线,P线则完成供电、选址、自检、获取信息等功能。
二总线系统的连接方式:树型、环型、链式
①树枝型
采用这种接线方法时,如果发生断线,可以自动判断故障点;但故障点后的探测器不能工作。
②环型
这种接法要求输出的两根总线返回控制器另两个输出端子,构成环形。此种接线方式的优点在于当探测器发生诸如短路、断路等故障时,不影响系统的正常工作。
③链式
应用较少,一个明显的缺点是,一旦数据链路中的 某设备发生故障的时候,其后面的设备将不能工作。
