Температура срабатывания: 180 °С
Температура максимальная рабочая: 105 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель PHSC EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Температура срабатывания: 105 °С
Температура максимальная рабочая: 79 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель PHSC EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Температура срабатывания: 88 °С
Температура максимальная рабочая: 66 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель PHSC EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Температура срабатывания: 78 °С
Температура максимальная рабочая: 56 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель PHSC EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Температура срабатывания: 68 °С
Температура максимальная рабочая: 46 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель PHSC EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Линейный тепловой извещатель CTI представляет собой витую пару разнородных пружинных проводников, изолированных термочувствительным материалом. Этот материал разработан для смягчения и обеспечения короткого замыкания проводов при воздействии определенной температуры срабатывания сигнализации. Закороченные разнородные проводники образуют точку измерения температуры, называемую термопарой.
Тип CTI-XLT состоит из внешней оболочки, специально подобранной для холодильных и морозильных камер. Эта оболочка отличается низким влагопоглощением и отличными характеристиками при экстремально низких температурах. Этот извещатель прошел испытания UL и FM до –60 ° F (–51 ° C).
Тип PLR -500CR состоит из внутренних проводников с низким сопротивлением, что позволяет увеличить длину зоны детектора на большинстве типов ППКП, включая адресные. Используя высокоэффективную внешнюю оболочку из фторполимера, этот детектор специально разработан для использования в экстремальных условиях.
Максимальная длина шлейфа — до 2000 метров.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙТермокабель типа PLR-R имеет наружную оболочку из экструдированного огнестойкого термопластического эластомера со специальным УФ-стабилизатором, добавленным для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям. Он отличается высокой эластичностью и отличной атмосферостойкостью в широком диапазоне температур.
Термокабель типа PLR-СR во фторполимерной оболочке, устойчивый к сверхнизким температурам, УФ излучению и агрессивным средам, предназначен эксплуатации в тяжелых условиях внутри помещений и для защиты наружного оборудования. Извещатель в фторполимерной оболочке - единственный, одобренный FM для работы в агрессивных средах.
Основные характеристики термокабеля PLR:
*Указана максимальная ширина защищаемого пространства по требованиям UL. При проектировании должны соблюдаться национальные требования.
Температура срабатывания, минимальная и максимальная рабочая температура
Тип термокабеля |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
PLR-155R |
минус 40 |
46 |
68 |
PLR-190R |
минус 40 |
66 |
88 |
PLR-500-СR |
минус 60 |
200 |
260 |
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Извещатель пожарный линейный тепловой серии PLR реагирует на повышение температуры до температуры срабатывания в любой точке независимо от протяженности нагретого участка. Длина термокабеля и перепады температуры окружающей среды не влияют на порог срабатывания. Термокабель состоит из двух стальных пружинящих проводников, скрученных по всей длине для создания сжимающего усилия изолированных друг от друга слоем теплочувствительного полимера, соответствующего температуре срабатывания термокабеля. Изолированные проводники, обмотаны защитной лавсановой прозрачной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных воздействий окружающей среды. При повышении температуры до порога срабатывания в какой-либо точке происходит расплавление теплочувствительного полимера и проводники входят в контакт друг с другом, при этом изменяется сопротивление цепи и интерфейсный модуль, к которому подключен термокабель, формирует сигнал пожарной тревоги.
Стальные проводники термокабеля серии PLR покрыты медью и оловом, благодаря чему он имеет в 3 раза меньшее удельное сопротивление по сравнению с термокабелем со стальными проводниками без покрытия или с покрытием из цинка.
Минимальная, максимальная рабочая температура и температура срабатывания извещателя
Тип извещателя |
Класс по ГОСТ Р 53325 |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
ИП104-1-А3 «PLR-155» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155R» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190R» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220R» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280R» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356R» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155CR» |
A3 |
минус 60 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190CR» |
C |
минус 60 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220CR» |
D |
минус 60 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280CR» |
F |
минус 60 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356CR» |
H |
минус 60 |
121 |
180 |
ИП104-1-H «PLR-500СR» |
H |
минус 60 |
200 |
260 |
ИП104-1-A3 «PLR-155-LSZH» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190-LSZH» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220-LSZH» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280-LSZH» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356-LSZH» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
Извещатель пожарный линейный тепловой PLR-155R состоит из оболочки из полипропиленового эластомера и разработан для универсальной совместимости за счет использования специальных внутренних проводников с низким сопротивлением. Оболочка термокабеля PLR отличается хорошей стойкостью к истиранию, химической стойкостью и атмосферостойкостью.
Термокабель типа PLR-R имеет наружную оболочку из экструдированного огнестойкого термопластического эластомера со специальным УФ-стабилизатором, добавленным для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям. Он отличается высокой эластичностью и отличной атмосферостойкостью в широком диапазоне температур.
Термокабель типа PLR-СR во фторполимерной оболочке, устойчивый к сверхнизким температурам, УФ излучению и агрессивным средам, предназначен эксплуатации в тяжелых условиях внутри помещений и для защиты наружного оборудования. Извещатель в фторполимерной оболочке - единственный, одобренный FM для работы в агрессивных средах.
Основные характеристики термокабеля PLR:
*Указана максимальная ширина защищаемого пространства по требованиям UL. При проектировании должны соблюдаться национальные требования.
Температура срабатывания, минимальная и максимальная рабочая температура
Тип термокабеля |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
PLR-155R |
минус 40 |
46 |
68 |
PLR-190R |
минус 40 |
66 |
88 |
PLR-500-СR |
минус 60 |
200 |
260 |
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Извещатель пожарный линейный тепловой серии PLR реагирует на повышение температуры до температуры срабатывания в любой точке независимо от протяженности нагретого участка. Длина термокабеля и перепады температуры окружающей среды не влияют на порог срабатывания. Термокабель состоит из двух стальных пружинящих проводников, скрученных по всей длине для создания сжимающего усилия изолированных друг от друга слоем теплочувствительного полимера, соответствующего температуре срабатывания термокабеля. Изолированные проводники, обмотаны защитной лавсановой прозрачной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных воздействий окружающей среды. При повышении температуры до порога срабатывания в какой-либо точке происходит расплавление теплочувствительного полимера и проводники входят в контакт друг с другом, при этом изменяется сопротивление цепи и интерфейсный модуль, к которому подключен термокабель, формирует сигнал пожарной тревоги.
Стальные проводники термокабеля серии PLR покрыты медью и оловом, благодаря чему он имеет в 3 раза меньшее удельное сопротивление по сравнению с термокабелем со стальными проводниками без покрытия или с покрытием из цинка.
Минимальная, максимальная рабочая температура и температура срабатывания извещателя
Тип извещателя |
Класс по ГОСТ Р 53325 |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
ИП104-1-А3 «PLR-155» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155R» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190R» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220R» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280R» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356R» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155CR» |
A3 |
минус 60 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190CR» |
C |
минус 60 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220CR» |
D |
минус 60 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280CR» |
F |
минус 60 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356CR» |
H |
минус 60 |
121 |
180 |
ИП104-1-H «PLR-500СR» |
H |
минус 60 |
200 |
260 |
ИП104-1-A3 «PLR-155-LSZH» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190-LSZH» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220-LSZH» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280-LSZH» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356-LSZH» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
Извещатель пожарный линейный тепловой PLR-155R состоит из оболочки из полипропиленового эластомера и разработан для универсальной совместимости за счет использования специальных внутренних проводников с низким сопротивлением. Оболочка термокабеля PLR отличается хорошей стойкостью к истиранию, химической стойкостью и атмосферостойкостью.
Термокабель типа PLR-R имеет наружную оболочку из экструдированного огнестойкого термопластического эластомера со специальным УФ-стабилизатором, добавленным для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям. Он отличается высокой эластичностью и отличной атмосферостойкостью в широком диапазоне температур.
Термокабель типа PLR-СR во фторполимерной оболочке, устойчивый к сверхнизким температурам, УФ излучению и агрессивным средам, предназначен эксплуатации в тяжелых условиях внутри помещений и для защиты наружного оборудования. Извещатель в фторполимерной оболочке - единственный, одобренный FM для работы в агрессивных средах.
Основные характеристики термокабеля PLR:
*Указана максимальная ширина защищаемого пространства по требованиям UL. При проектировании должны соблюдаться национальные требования.
Температура срабатывания, минимальная и максимальная рабочая температура
Тип термокабеля |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
PLR-155R |
минус 40 |
46 |
68 |
PLR-190R |
минус 40 |
66 |
88 |
PLR-500-СR |
минус 60 |
200 |
260 |
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Извещатель пожарный линейный тепловой серии PLR реагирует на повышение температуры до температуры срабатывания в любой точке независимо от протяженности нагретого участка. Длина термокабеля и перепады температуры окружающей среды не влияют на порог срабатывания. Термокабель состоит из двух стальных пружинящих проводников, скрученных по всей длине для создания сжимающего усилия изолированных друг от друга слоем теплочувствительного полимера, соответствующего температуре срабатывания термокабеля. Изолированные проводники, обмотаны защитной лавсановой прозрачной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных воздействий окружающей среды. При повышении температуры до порога срабатывания в какой-либо точке происходит расплавление теплочувствительного полимера и проводники входят в контакт друг с другом, при этом изменяется сопротивление цепи и интерфейсный модуль, к которому подключен термокабель, формирует сигнал пожарной тревоги.
Стальные проводники термокабеля серии PLR покрыты медью и оловом, благодаря чему он имеет в 3 раза меньшее удельное сопротивление по сравнению с термокабелем со стальными проводниками без покрытия или с покрытием из цинка.
Минимальная, максимальная рабочая температура и температура срабатывания извещателя
Тип извещателя |
Класс по ГОСТ Р 53325 |
Минимальная рабочая температура, °С |
Максимальная рабочая температура, °С |
Температура срабатывания, °С |
ИП104-1-А3 «PLR-155» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155R» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190R» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220R» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280R» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356R» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
ИП104-1-A3 «PLR-155CR» |
A3 |
минус 60 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190CR» |
C |
минус 60 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220CR» |
D |
минус 60 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280CR» |
F |
минус 60 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356CR» |
H |
минус 60 |
121 |
180 |
ИП104-1-H «PLR-500СR» |
H |
минус 60 |
200 |
260 |
ИП104-1-A3 «PLR-155-LSZH» |
A3 |
минус 40 |
46 |
68 |
ИП104-1-C «PLR-190-LSZH» |
C |
минус 40 |
66 |
88 |
ИП104-1-D «PLR-220-LSZH» |
D |
минус 40 |
79 |
105 |
ИП104-1-F «PLR-280-LSZH» |
F |
минус 40 |
93 |
138 |
ИП104-1-H «PLR-356-LSZH» |
H |
минус 40 |
105 |
180 |
Температура срабатывания: 180 °С
Температура максимальная рабочая: 121 °С
Температура минимальная рабочая: - 60 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Внешняя оболочка термокабеля CTI-X выполнена из высококачественного фторполимера (аналогично оболочке XCR)
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 138 °С
Температура максимальная рабочая: 93 °С
Температура минимальная рабочая: - 60 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Внешняя оболочка термокабеля CTI-X выполнена из высококачественного фторполимера (аналогично оболочке XCR)
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 105 °С
Температура максимальная рабочая: 79 °С
Температура минимальная рабочая: - 60 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Внешняя оболочка термокабеля CTI-X выполнена из высококачественного фторполимера (аналогично оболочке XCR)
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 88 °С
Температура максимальная рабочая: 66 °С
Температура минимальная рабочая: - 60 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Внешняя оболочка термокабеля CTI-X выполнена из высококачественного фторполимера (аналогично оболочке XCR)
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 68 °С
Температура максимальная рабочая: 46 °С
Температура минимальная рабочая: - 60 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Внешняя оболочка термокабеля CTI-X выполнена из высококачественного фторполимера (аналогично оболочке XCR)
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 180 °С
Температура максимальная рабочая: 105 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 138 °С
Температура максимальная рабочая: 93 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 68 °С
Температура максимальная рабочая: 46 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
CTI (Confirmed Temperature Initiation) ― это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя.
Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения.
Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции, которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Принцип действия традиционного термокабеля
Чтобы понять, как работает технология CTI важно иметь четкое представление о том, как работает традиционный линейный тепловой извещатель. Его сердцевиной является витая пара идентичных пружинистых проводников с термопластичным покрытием, способным размягчатся при температуре срабатывания. Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 1).
Рис. 1. Термокабель в дежурном режиме
Когда извещатель подвергается воздействию тепла на каком-то участке, при этом термопластичное покрытие размягчается и свитые между собой проводники продавливают его и замыкаются друг с другом. Короткое замыкание проводников воспринимается интерфейсным модулем как сигнал «Пожар» (рис. 2), который передается на пожарный приемно-контрольный прибор (ППКП).
Рис. 2. Термокабель в режиме пожар
Выпускаются интерфейсные модули различных типов, для подключения одного или двух термокабелей и с измерением расстояния до точки активации и более простые модули без измерения расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Одноканальный интерфейсный модуль
В зависимости от сопротивления подключенной к модулю цепи он может находиться в одном из 3 режимов: дежурный режим, пожар или обрыв термокабеля. Например, модуль PIM-120 при суммарном сопротивлении термокабеля и оконечного резистора 2,2 кОм в пределах примерно от 1,6 кОм до 4 кОм находится в дежурном режиме. При коротком замыкании термокабеля сопротивление должно быть менее 1,6 кОм, чтобы модуль сформировал сигнал «Пожар». Таким при пороге 1,6 кОм и удельном сопротивлении термокабеля 0,6 Ом/м получаем максимальную длину 2666 м. На практике, с учетом разброса величины сопротивления оконечного резистора и для повышения помехоустойчивости, производитель ограничивает допустимую длину термокабеля 2 000 м. При такой длине термокабеля максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 2,2 кОм = 3,4 кОм, минимальное 2,2 кОм. Запас от состояния обрыв и от режима пожар по 600 Ом.
В двухканальном модуле PIM-430D c измерением расстояния вдоль термокабеля до места срабатывания используются оконечные резисторы 4,7 кОм. Диапазон сопротивлений, соответствующих дежурному режиму определен в пределах примерно от 1,7 кОм до 7 кОм. Для этого модуля производитель ограничивает допустимую длину термокабеля также 2 000 м. Максимальное сопротивление цепи в дежурном режиме будет равно 2000 м х 0, 6 Ом/м + 4,7 кОм = 5,9 кОм, минимальное сопротивление цепи 4,7 кОм.
Этот очень надежный метод обнаружения очага загорания использовался на протяжении более 75 лет в системах противопожарной защиты. Однако всегда существует возможность механического повреждения термокабеля, в результате которого возникнет его короткое замыкание, что приведет к ложному срабатыванию. Поэтому в процессе проектирования и во время монтажа необходимо принять дополнительные меры, чтобы проложить термокабель в местах, где он с наименьшей вероятностью может быть подвергнут механическому повреждению.
Работа термокабеля CTI
CTI (Confirmed Temperature Initiation) - это новая запатентованная компанией Protectowire технология обнаружения тепла с подтверждением температуры активации. Это дальнейшее развитие традиционного линейного теплового извещателя с обеспечением распознавания условий, при которых происходит короткое замыкание проводников термокабеля. Технология CTI подтверждает термическую активацию линейного теплового извещателя, прежде чем будет сформирован сигнал «Пожар», тем самым исключаются ложные тревоги, вызванные механическими повреждениями извещателя. Технология CTI является расширением стандартного режима работы линейного теплового пожарного извещателя. Традиционный термокабель имеет только один режим обнаружения, а в термокабеле CTI добавлен второй режим обнаружения. Этот второй режим обнаружения использует термоэлектрический эффект для измерения температуры в точке короткого замыкания извещателя, чтобы подтвердить состояние тревоги. Термоэлектрический эффект обеспечивает образование электродвижущей силы (ЭДС) в цепи проводников, состоящих из двух разнородных материалов. Когда два соединения проводников находятся под воздействием различных температур, возникает разность потенциалов, соответствующая величине разности температур. Посредством измерения величины этого напряжения производится определение температуры термопары.
Рис. 4. Измерение температуры термопары
Соответственно термокабель CTI изготовлен из витой пары разнородных металлических пружинящих проводников в термопластичной изоляции (рис. 5), которая размягчается при температуре сработки как и в традиционном термокабеле.
Рис. 5. Конструкция мультикритериального термокабеля CTI
Интерфейсный модуль контролирует ток в подключенной к нему цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников термокабеля, расположенного в защищаемой зоне, и оконечного резистора (рис. 6).
Рис. 6. Термокабель CTI в дежурном режиме
Когда возникает короткое замыкание в какой-либо точке термокабеля CTI интерфейсный модуль обнаруживает его по изменению сопротивления, как у традиционного термокабеля. Далее автоматически включается режим измерения термопарой температуры короткозамкнутой части термокабеля. Если фиксируется температура ниже установленного порога сигнализации, который равен в данном примере 138°С (280°F), то фиксируется короткое замыкание термокабеля с формированием сигнала «Неисправность» (рис. 7), а не сигнала ложной тревоги как при использовании традиционного термокабеля.
Рис. 7. Термокабель CTI в режиме «Короткое замыкание»
Если при возникновении короткого замыкания термокабеля измеренная температура оказывается выше предварительно установленного порога сигнализации 138°С (280°F), как в этом примере, немедленно формируется сигнал «Пожар» (рис. 8).
Рис. 8. Термокабель CTI в режиме «Пожар»
Этот мультикритериальный линейный тепловой извещатель с подтверждением превышения температуры порога срабатывания исключает возможность формирования ложных тревог при механических повреждениях термокабеля, в результате чего значительно повышается достоверность сигналов «Пожар» по сравнению с традиционным термокабелем.
Интерфейсные модули серии CTM-530 Для мультикритериального линейного теплового извещателя CTI разработаны интерфейсные модули серии СТМ-530 Protectowire (рис. 9). К модулю подключается один термокабель, который может отвечать требованиям для шлейфов класса А (стиль D) или класса B (стиль B). Максимальная длина термокабеля CTI Protectowire до 1220 метров (4000 футов).
Рис. 9. Интерфейсный модуль серии CTM-530
На рис. 10 приведены схемы подключения термокабеля CTI к интерфейсному модулю CTM-530. В режиме шлейфа сигнализации класса B термокабель CTI конфигурируется как радиальный и подключается только к выходным терминалам "OUT" интерфейсного модуля CTM-530, а в конце термокабеля устанавливается оконечный элемент шлейфа в виде резистора (ELR). В режиме шлейфа сигнализации класса А термокабель CTI конфигурируется как петлевой и подключается к терминалам "OUT" и "RET" без оконечного элемент шлейфа.
Рис. 10. Подключение термокабеля CTI к модулю CTM-530
В режиме класса А при обрыве термокабеля или соединительного кабеля формируется сигнал неисправности «Обрыв» и работоспособность извещателя сохраняется по всей его длине термокабеля CTI. В режиме класса В при обрыве термокабеля или соединительного кабеля так же формируется сигнал неисправности «Обрыв», но работоспособность извещателя сохраняется только на участке, оставшемся подключенным к модулю CTM-530, то есть до обрыва.
Термокабель серии CTI с защитой от короткого замыкания найдет широкое применение на объектах с высокой вероятностью механического повреждения термокабеля в процессе эксплуатации и на объектах с высоким ущербом от ложного срабатывания, например, в системах автоматического пожаротушения.
Температура срабатывания: 78 °С
Температура максимальная рабочая: 56 °С
Температура минимальная рабочая: - 40 °С
Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) используется для обнаружения источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не допускают установку и использование обычных извещателей, в том числе и в условиях повышенной взрывоопасности применение термокабеля является во многих случаях оптимальным решением.
Термокабель ИПЛТ EPC имеет прочную экструзионную внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую надежную защиту кабеля при различных условиях окружающей среды. Оболочка термокабеля является огнестойкой и влагостойкой и сохраняет хорошую гибкость при использовании в условии пониженных температур.
Извещатель пожарный линейный тепловой состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скручены для создания между ними механического напряжения. Снаружи проводники покрыты защитной оболочкой из двойной прозрачной ленты и помещены в оплетку для защиты от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
Характеристики
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Извещатель пожарный тепловой линейный или термокабель уже более 70 лет обеспечивает высокоэффективную противопожарную защиту в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенной или пониженной температурой, с химически агрессивной средой, высокой влажностью и загрязнением, во взрывоопасных зонах, а также для защиты протяженных, до нескольких километров, сооружений и наружных установок.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
Извещатели пожарные тепловые линейные максимальные серии ИПТЛ ГРИФ-термокабель (Чувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель») предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла на всем протяжении чувствительного элемента извещателя. Функционально ИПТЛ состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), элемента оконечного (ЭО) и блока обработки (БО), осуществляющего контроль за состоянием ЧЭ, световую и звуковую индикацию, а также передачу сигналов на внешние устройства. В качестве основных блоков обработки для работы в составе ИПТЛ ГРИФ-термокабель рекомендованы модули контроля серии МТС.
Руководство по эксплуатации Каталог
Области примененияИзвещатели пожарные тепловые линейные применяют на объектах с большой площадью (объемом) помещений, протяженных объектах, например: коллекторы, шахты, стояки, объекты транспортной инфраструктуры, склады, стадионы, спортивные сооружения и другие объекты, на которых применение тепловых точечных извещателей или извещателей других типов является не эффективным.
Применение ИПТЛ для организации системы пожарной сигнализации является широко используемым решением при защите кабельных лотков, тоннелей, шахт, а также труднодоступных технологических пространств, где основным фактором возникновения пожара является повышение температуры.
Применяются ИПТЛ и на различных промышленных объектах в качестве основного и дополнительного средства обнаружения возгораний, в том числе на объектах со сложными условиями эксплуатации, а также во взрывоопасных зонах.
ПреимеществаЧувствительный элемент ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» состоит из двух стальных проводников, заключенных в оболочку из специального термочувствительного полимера. Проводники перевиты между собой для создания механического напряжения между ними, а также заключены во внешнюю оболочку. При достижении пороговой температуры (68 °С/88 °С/105 °С/138 °С или 180 °С) происходит быстрое расплавление термочувствительного полимера и замыкание стальных проводников. Для обеспечения гарантированного электрического замыкания на стальные проводники дополнительно нанесен слой меди и олова.
Блок обработки (БО) (например, модуль серии МТС) обеспечивает контроль состояния ЧЭ и осуществляет индикацию его состояний: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР и передает соответствующие сигналы на устройства верхнего уровня, если это необходимо.
Наружные оболочки Чувствительного элемента ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» могут быть выполнены из разных материалов для применения на объектах с различными условиями эксплуатации.
МодификацияВ зависимости от температуры срабатывания Чувствительных элементов ИП 104-1 «ГРИФ-термокабель» делится на пять температурных классов:
В зависимости от исполнения внешней оболочки Чувствительного Элемента (ЧЭ) ИПТЛ Гриф-термокабель имеет четыре модификации:
PVC – внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). ЧЭ извещателей этого типа предназначены для внутренней и наружной прокладки. Внешние оболочки ЧЭ этого типа имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры срабатывания.
ТR – внешняя оболочка из ПВХ и фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения в условиях сурового климата (температура окружающей среды до -55 °С). Данный тип ЧЭ также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Цвет наружной оболочки ЧЭ – черный для всех типов температурных классов.
CR – внешняя оболочка из фторполимера. ЧЭ извещателей этого типа предназначены для применения на объектах с присутствием агрессивных сред, а также для применения в условиях сурового климата.
EX – взрывозащищенное исполнение. Имеет специальную внешнюю оболочку из антистатического ПВХ и защитный металлический сетчатый экран серебристого цвета. Применяется во взрывоопасных зонах и на объектах с высокими электромагнитными помехами. Для обеспечения защиты экран ЧЭ необходимо заземлять.
Примеры записи при заказеПараметр | ИП 104-1-68 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-88 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-105 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-138 PVC/TR/CR/EX | ИП 104-1-180 PVC/TR/CR/EX |
Материал токопроводящей жилы | сталь покрытая медью и оловом | ||||
Температура срабатывания, °С | 68 | 88 | 105 | 138 | 180 |
Температурный класс | А3 | С | D | F | H |
Максимальное допустимое отклонение температуры срабатывания, °С | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 |
Максимальное время срабатывания, с | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Диаметр жилы, мм | 0.92 | ||||
Сопротивление жилы, Ом/м, (при t=26°С) | 0.64±0.06 | ||||
Распределенная емкость пФ/м (при t=25°С) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 |
Распределенная индуктивность, мкГн, (при t=25°С) | 7.6 | ||||
Сопротивление жилы к изоляции, МОм, (при U=0,5кВ) | 1000 | ||||
Изоляция между жилой и оплеткой, Мом, (при U=2кВ) | 1000 | ||||
Максимальное напряжение, В | =110 | ||||
Температура эксплуатации, °С | -40…+45 (-55…+45) |
-40…+60 (-55…+60) |
-40…+75 (-55…+75) |
-40…+93 (-55…+93) |
-40…+121 (-55…+121) |
Примечание: для термокабелей с оболочками TR, CR и EX минимальная температура эксплуатации – минус 55 °С.
На объектах с возможным присутствием различных агрессивных веществ и сред рекомендуется применять ИПТЛ ГРИФ-термокабель с чувствительным элементом из фторполимера, который имеет устойчивость к большому количеству различных химических веществ.
Устойчивый к агрессивным средам ИПТЛ ГРИФ-термокабель имеет наименование – СR-Chemically Resistant – химически стойкий.
Применение во взрывоопасных зонахДля применение во взрывоопасных зонах и помещениях промышленных предприятий и производств используется специальная модификация ИПТЛ-68 / 88 / 105 / 138 / 180 – ИП 104-1-Ex «ГРИФ-термокабель», в котором обозначение ЕХ в маркировке обозначает – «применение во взрывоопасных зонах» (Explosion proof). Внешняя оборочка ЕХ-исполнения термокабеля выполнена с применением специальных антистатических полимеров, не накапливающих поверхностные заряды, а дополнительная сетчатая металлическая внешняя оплетка обеспечивает дополнительную внешнюю механическую защиту и защиту от электростатического электричества и электро-магнитных наводок извне.
Для обеспечения взрывозащиты термошлейфа по искробезопасным цепям, также используется специальный барьер искрозащиты ШСБ-ТК, который устанавливается в шлейф модуля контроля термокабеля и обеспечивает параметры искрозащиты термошлейфа. Барьер искрозащиты ШСБ-ТК является связанным взрывозащищенным электрооборудованием и должен быть установлен за пределами взрывоопасной зоны.
График работы
День | Время | |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | |
Вторник | 09:00 - 17:00 | |
Среда |
09:00 - 17:00 |
|
Четверг |
09:00 - 17:00 |
|
Пятница |
09:00 - 16:00 |
|
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Для покупателя
Дата и номер регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь 716060 от 10.06.2024
Регистрационный номер ЕГР:
*Работаем только с юр. лицами
Адрес
Республика Беларусь