
13
ТЕХНИКА XXI ВЕКА
извещателей с оптоволоконным ка-
белем связан с уникальными воз-
можностями обнаружения пожаров
и эксплуатационными особенностя-
ми оптоволоконного кабеля, как чув-
ствительного элемента.
Первым в России FOLHD соб-
ственной разработки и производства
ИП 132-1-Р «ЕЛАНЬ» стал выпускать
в 2012 году «тандем»: - ООО «Компа-
ния ЭРВИСТ» - ООО «ЭТРА-спецавто-
матика».
Принцип действия извещателей
Стандарты Российской Федера-
ции не выделяют линейные тепловые
пожарные извещатели с оптоволокон-
ным кабелем в отдельный тип, поэто-
му многие путают их с ИПТЛ, исполь-
зующих термокабель (LHD). Однако,
ИПТЛ с оптоволоконным чувствитель-
ным элементом (FOLHD) обладают ря-
дом отличий от термокабеля и очевид-
ных преимуществ.
Причиной являются свойства оп-
тического кварцевого волокна, ис-
пользуемого в ЧЭ как средство изме-
рения и передачи данных.
Весь чувствительный элемент –
это полностью цельная среда для из-
мерений. Соединения, на которых мо-
жет ухудшаться свойства оптоволокна,
отсутствуют, поскольку кабель либо
прокладывается единой строитель-
ной длиной, либо соединения свари-
ваются без ухудшения характеристик.
Нет контактов, которые могут ослаб-
нуть или окислиться, как в металличе-
ских кабелях.
Поскольку основа ЧЭ – это квар-
цевое оптическое волокно, которое
является диэлектрическим, то на него
не воздействуют электромагнитные
помехи, что особенно существенно
для объектов энергетики и электри-
фицированных железных дорог.
При использовании специаль-
ного оптического волокна ЧЭ можно
использовать в гермозонах атомных
электростанций (АЭС) и на других объ-
ектах с присутствием радиации.
ЧЭ не является источником искро-
образования, что позволяет использо-
вать его во взрывоопасных средах.
Особого внимания заслуживает
время службы оптоволоконного кабе-
ля, которое измеряется годами. Квар-
цевое волокно не стареет и не окис-
ляется. Свойства ЧЭ не ухудшаются.
Следовательно, ЧЭ не только будет дол-
го эксплуатироваться, но и ремонта по-
требует только при его физическом об-
рыве или уничтожении.
Кстати, оптоволоконные кабели,
используемые в качестве ЧЭ в ИТПЛ
производства «ЭТРА-спецавтоматика»,
имеют защитную оплётку из стальных
нитей. Это значительно увеличивает
механическую прочность кабеля и по-
зволяет использовать их в качестве са-
монесущих.
Оболочка кабелей ЧЭ ИПТЛ из-
готавливается из ПВХ или силикона.
В обоих вариантах оболочка не нака-
пливает электростатические заряды,
поэтому они безопасны для взрыво-
опасных сред. Оба варианта не под-
держивают горение, выделение дыма
минимально. Отличие в том, что кабе-
ли с оболочкой из ПВХ предназначены
для эксплуатации с условно нормаль-
ной температурой до +65°С, а из си-
ликона (кремнийорганическая рези-
на) при высоких температурах или
в агрессивных химических воздуш-
ных средах.
Такой подход позволяет исполь-
зовать всего лишь два типа кабелей
ЧЭ для любой длины: от 16 метров
до 8000 метров, для любых темпе-
ратурных классов: от А1 до G, от А1R
до GR.
И, наконец, главное. Как изме-
ряют температуру в оптоволоконном
кабеле.
В извещателе ИПТЛ «ЕЛАНЬ»
используется метод OFDR (Optical
Frequency Domain Reectometry – ча-
стотная оптическая рефлектометрия):
интенсивность лазера в течение интер-
вала времени измерения модулирует-
ся синусообразно, а частота — линейно.
Отклонение частоты является прямой
причиной для локального срабатыва-
ния рефлектометра. Частотно моду-
лированный свет лазера направляет-
ся в оптоволокно (световод). В любой
точке вдоль волокна возникает ком-
бинационный рассеянный свет, излу-
чаемый во всех направлениях. Часть
комбинационного рассеянного све-
та движется в обратном направлении
к блоку формирования сигнала. Затем
выполняется спектральная фильтрация
света обратного рассеивания, его пре-
образование в измерительных кана-
лах в электрические сигналы, усиление
и электронная обработка. Микропро-
цессор проводит расчёт преобразова-
ния Фурье.
В качестве промежуточного ре-
зультата получают кривые комбина-
ционного обратного рассеяния как
функцию расстояния от начала кабеля.
Амплитуда кривых обратного рассея-
ния пропорциональна интенсивности
соответствующего комбинационного
рассеяния.
Из отношения кривых обратно-
го рассеяния (антистоксовой и сток-
совой) получают «сырую» температу-
ру волокна вдоль световодного кабеля.
Далее «сырая» температура филь-
труется и рассчитывается температу-
ра на оболочке кабеля ЧЭ.
Такой способ измерения позво-
ляет обнаруживать пожары по всей
длине оптоволоконного кабеля, любое
их количество. Пожары обнаружива-
ются по факту их выделения в любом
месте, в любой очерёдности.
Расстояние до пожаров опреде-
ляется в метрах. Это отличает ИПТЛ
торговых марок «ЕЛАНЬ» и «ВЬЮНА»
от извещателей пожарных тепловых
точечных (ИПТТ), которые определя-
ют место пожара с точностью до шлей-
фа или, в лучшем случае, – до номе-
ра ИПТТ.
Математическая обработ-
ка позволяет обнаруживать пожа-
ры по критериям любого темпера-
турного класса от А1 до G, от А1R
до GR. В том случае, если ЧЭ прокла-
дывается в помещениях с различной
условно-нормальной температурой,
может потребоваться использование
разных температурных классов для
разных участков ЧЭ.
Добавим к этому, что ИПТЛ тор-
говых марок «ЕЛАНЬ» и «ВЬЮНА» ве-
дут непрерывный контроль состояния
и качества ЧЭ, при обрыве определя-
ют расстояние в метрах до точки обры-
ва. В том числе ведётся непрерывный
контроль работоспособности блока об-
работки извещателя. При возникно-
вении ошибки извещатель пытается
самостоятельно устранить её и лишь
при невозможности этого останавли-
вает работу извещателя.
Извещатели пожарные тепловые
линейные с оптоволоконным чувстви-
тельным элементом – это необходи-
мый элемент современной пожарной
безопасности!
М.В.Рукин,
генеральный директор
ГК «ЭРВИСТ»
ОПС |