FC400CH
DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Y TÉRMICO
DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO E TÉRMICO
1.
INTRODUCCIÓN
El detector de monóxido de carbono y térmico FC400CH forma parte de la serie de
detectores de incendio direccionables FC400.
El detector ha sido proyectado para colocar lo siguiente:
Ø 5B 5" Base Universal.
Ø FC450IB 5" Base con Aislador.
Ø FC430SB Base Avisador Acústico alimentada por Loop.
El detector ha sido proyectado para transmitir a la central de detección incendio
Fire Class señales digitales que representan el estado del monóxido de carbono y
térmico del detector.
El software dentro de la central se utiliza para interpretar los valores de monóxido
de carbono y térmicos de retorno de los detectores con la finalidad de activar una
alarma u otras respuestas apropiadas según el tipo de detector configurado en la
Fire Class Consola.
Las modalidades de funcionamiento del detector pueden ser:
§ Detector sólo térmico (A1R o A2S).
§ Detector sólo de monóxido de carbono (sensibilidad Alta, Normal o Baja).
§ Detector compensado de monóxido de carbono (sensibilidad Alta, Normal o Baja).
§ Detector compensado de monóxido de carbono (sensibilidad Alta, Normal o
Baja) combinado con el térmico (A1R).
+
Notas:
Ø The heat detection grades are to EN54-5.
Ø Normal and High sensitivity settings have been approved by the Loss Preven-
tion Council Board.
1.1 CONMUTACIÓN DÍA/NOCHE
Se pueden seleccionar del listado de modos operativos posibles dos modalidades
de funcionamiento del detector de la siguiente manera:
Ø Modo 'Normal', funcionamiento nocturno en el cual el detector es controlado
durante la mayor parte del tiempo.
Ø Modo 'Día', en el cual el detector puede conmutarse sui se presentan
determinadas condiciones, por ejemplo durante el día cuando el edificio es
ocupado por personas que pueden activar de forma manual la detección de un
incendio. La conmutación del modo 'día' puede ser de tipo automático o ser
activada por el usuario.
1.3 CONMUTACIÓN DE LA SENSIBILIDAD
Además del modo de conmutación, la sensibilidad puede cambiarse dentro del
modo efectivo. Se puede realizar mediante la programación del ordenador per-
sonal o bien de forma automática (ejemplo conmutación día/noche). El cambio de
la sensibilidad se ejecuta desplazando el nivel hacia arriba o hacia abajo.
2.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
2.1 MONÓXIDO DE CARBONO
2.1.1 SENSING CELL
El elemento CO del detector emplea una celda electroquímica para detectar el
aumento de monóxido de carbono generado por una posible combustión. La celda
funciona oxidando el monóxido de carbono en un electrodo del platino. La
segunda parte de la reacción se produce en un segundo electrodo (electrodo
contador). La figura 2 representa la celda de forma esquemática.
ESPAÑOL
Cuando se produce esta reacción, el potencial en los extremos de la celda tiende
a cambiar generando un desplazamiento de la corriente en el circuito conectado.
Esta corriente permite al detector obtener una señal proporcional a la
concentración del monóxido de carbono. La celda está dotada de una barrera que
asegura que todo el monóxido de carbono en contacto con el electrodo pueda
oxidarse. De este modo la cantidad de monóxido transferido en la celda es
directamente proporcional a la concentración externa e independiente de la
velocidad del aire.
2.2 DETECTOR TÉRMICO
El elemento termosensible del detector emplea un termistor para producir una
salida proporcional a la temperatura. El porcentaje de variación de la temperatura
depende de la central, empleando las diferencias entre los valores consecutivos
de temperatura que envía la central.
2.3 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
2.3.1 MONÓXIDO DE CARBONO
Consultar Fig.3.
La corriente atraviesa el circuito de la celda, se adiciona a una tensión fija de la
línea de base y es reflejada por un circuito espejo de corriente. Esto suministra al
amplificador del convertidor una corriente/tensión que adapta y modula la señal.
La tensión que resulta es suministrada en una entrada analógica en el circuito
común.
2.3.2 TÉRMICO
Consultar Fig.3.
El coeficiente negativo de temperatura del termistor produce una salida analógica
linear alimentada por una entrada analógica en el circuito común.
2.4 CIRCUITO COMÚN
Consultar Fig.3.
Las comunicaciones entre la central y el detector emplean el método de
modulación en frecuencia (FSK). El 'Circuito Discriminador' filtra la señal FSK de
la línea +ve y lo convierte en forma de onda cuadrada digital empleada para la
'Comunicación ASIC'. La 'Comunicación ASIC' decodifica la señal y cuando la
dirección está decodificada las entradas analógicas recibidas por los elementos
de detección óptica y térmica se convierten en los correspondientes valores
digitales. Estos valores digitales son pasados al 'Circuito Tx Driver /Absorción'
corriente que los convierte en señales FSK y los aplica a la línea +ve para su
transmisión a la central.
En el Circuito Común se utiliza:
Ø Control de las bases acústicas y relé por medio del 'Circuito de Interfaz de la
Base Funcional' de los mandos de la Central.
Ø Control del funcionamiento del LED Remoto por medio del 'Circuito LED
Remoto' de los mandos de la central.
2.5 CONEXIÓN
La conexión al loop se realiza en los terminales base L (-ve) y L1 (+ve). Un
accionamiento es suministrado por un indicador remoto conectado entre el
positivo del loop y el terminal R. El terminal L2 (salida BASE FUNCIONAL) es
utilizado con las bases acústicas funcionales y relé.