Section 3 : Fonctionnement; Principe De Fonctionnement - Honeywell WideBand IR FS19X Série Guide D'installation Et Manuel D'utilisation

Détecteur de flamme et d'incendie sensible à l'énergie rayonnante
Table des Matières

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Détecteurs d'incendie et de flamme FS19X
Guide d'installation et manuel d'utilisation
MAN0925_V2 (6178-004G)_01-14
3.1

Principe de fonctionnement

Les détecteurs de flamme et d'incendie multispectre, multi-spectraux et MultiBand™ à infrarouge et
ultraviolet de Fire Sentry Corporation (FSC) sont des détecteurs électro-optiques numériques
sophistiqués de pointe d'énergie rayonnante, qui détectent l'énergie rayonnante à large bande émise par
les processus de combustion lors d'un incendie, notamment les émissions moléculaires des flammes et
les émissions de particules chaudes de corps noir. Les détecteurs d'incendie à énergie rayonnante
réagissent plus rapidement aux flammes et aux incendies à plus longue distance que les autres types de
détecteurs de fumée et de chaleur traditionnels à ionisation et photoélectriques, car l'énergie rayonnante
émise par un incendie se déplace à la vitesse de la lumière. Une réponse à haute vitesse est
indispensable pour détecter les feux flambants à temps pour activer le système d'extinction ou déclencher
des réponses de lutte contre l'incendie comme la fermeture des portes coupe-feu. Des secondes peuvent
faire la différence entre un petit incendie éteint avec peu de dégâts voire aucun et un incendie désastreux
que le système d'extinction est impuissant à stopper.
Le rayonnement infrarouge (IR) est constitué de longueurs d'onde plus longues que celles du spectre du
rouge tandis que le rayonnement ultraviolet se compose de longueurs d'onde plus courtes que celles du
spectre du violet. Pour le détecteur FS19X/FS20X, le spectre infrarouge et ultraviolet utilisé pour la
détection des incendies, qui est en grande partie invisible à l'œil nu, va d'environ 180 nanomètres à
3000 nanomètres (0,18 à 3,0 microns). Les détecteurs Fire Sentry perçoivent et mesurent l'énergie
rayonnante émise par un incendie à la vitesse de la lumière.
Les détecteurs d'incendie FSX de Fire Sentry utilisent également une région spectrale supplémentaire, la
bande visible, qui s'étend de 400 à 700 nanomètres (0,4 à 0,7 microns) environ. La bande du spectre
visible est utilisée pour mieux distinguer encore les sources de fausses alarmes qui ne sont pas des
incendies. Le détecteur FS19X/FS20X détecte l'énergie rayonnante émise par les feux d'hydrocarbures
ou de combustibles qui ne sont pas des hydrocarbures. Les microprocesseurs intégrés font appel à un
traitement du signal numérique élaboré pour distinguer avec précision l'énergie rayonnante émise par un
incendie réel d'une ou plusieurs sources de fausses alarmes. Fire Sentry a développé et affiné ces
algorithmes WideBand IR et UV exclusifs et brevetés complexes pendant plus d'un quart de siècle,
depuis 1981. Ces algorithmes brevetés réalisent un traitement du signal numérique en temps réel et
analysent les signaux avec précision et en haute résolution dans les domaines temporels et les
fréquences. Ce processus décisionnel nécessite des milliers de calculs en temps réel à chaque seconde.
Les détecteurs FSX Fire Sentry utilisent des capteurs quantiques à haute vitesse à semi-conducteurs
(pas des capteurs de chaleur de type pyroélectrique ou à thermopile) qui sont tous sensibles aux
émissions d'énergie rayonnante de l'incendie. Les capteurs quantiques convertissent la fréquence de
l'énergie photonique directement en signaux électriques analogiques. Ces signaux analogiques sont
convertis en valeurs numériques à haute résolution que les microprocesseurs analysent en temps réel.
Les microprocesseurs des détecteurs intègrent de la mémoire vive (RAM), de la mémoire morte (ROM) et
de la mémoire flash non volatile. Lorsque les microprocesseurs déterminent qu'un incendie réel a été
détecté, les données numériques de préalarme des capteurs (FirePic™) et les informations sur
l'événement sont enregistrées dans la mémoire flash. Selon la configuration, d'autres actions peuvent
inclure l'activation d'un ou plusieurs voyants à DEL d'état, de relais, d'une boucle de courant et l'envoi de
données numériques comme FireBus
la base de tests réalisés en interne et « à travers la lentille », que le détecteur ne fonctionne pas
correctement, ils enregistrent les données de défaut en mémoire flash et activent les sorties de défaut et
le voyant à DEL d'état jaune. Le logiciel pour ordinateur PC sous Windows
FSIM-1A de Fire Sentry permettent d'accéder facilement aux données numériques du détecteur pour les
analyser ultérieurement et tenir les dossiers correspondants.
et FS20X

SECTION 3 : FONCTIONNEMENT

II
™ et ModBus RS-485. Si les microprocesseurs déterminent, sur
®
et l'unité d'interface USB
12 |
P a g e

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Table des Matières
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Ce manuel est également adapté pour:

Wideband ir fs20x série

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