王永全
(深圳市一方建筑設(shè)計(jì)有限公司,廣東 東莞 523000)
高層建筑是目前市場(chǎng)中建筑的主流建設(shè)模式,盡管此種發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)了對(duì)城市有限空間的無限擴(kuò)充,但隨之而來的高層建筑安全問題也不容小覷。在對(duì)建筑安全事故的整理與統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),電氣火災(zāi)是高層建筑中一種較為常見的安全事故,也是會(huì)對(duì)社會(huì)秩序造成較大影響的事件。為解決此方面問題,提高建筑中住戶居民的安全性,應(yīng)完善對(duì)火災(zāi)的監(jiān)控工作[1]。為此,本文在CAN總線技術(shù)的應(yīng)用下,對(duì)電氣火災(zāi)監(jiān)控方法進(jìn)行設(shè)計(jì)研究,實(shí)現(xiàn)將建筑電氣火災(zāi)事故控制在發(fā)生前,減少由于火災(zāi)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)化發(fā)展造成的影響。
在對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的綜合分析中發(fā)現(xiàn),大部分大型火災(zāi)都是由建筑電氣失火導(dǎo)致的。根據(jù)我國《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB 50045—95)中的相關(guān)規(guī)定,在人員較為密集的場(chǎng)所、高層、超高層建筑中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求,設(shè)置漏電、火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng),以保證對(duì)火災(zāi)事故的及時(shí)察覺,避免事故的危害范圍逐步擴(kuò)大[2]。在此項(xiàng)工作逐步推進(jìn)與落實(shí)中,早期普遍應(yīng)用在建筑中的火災(zāi)報(bào)警器的缺陷逐步顯露,隨著技術(shù)進(jìn)步升級(jí),火災(zāi)報(bào)警器現(xiàn)已逐步演變成了集中式火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)[3]。為保證與之相關(guān)的工作的實(shí)施可以達(dá)到預(yù)期效果,下面詳細(xì)介紹電氣火災(zāi)的四種常見類型,以此為后續(xù)對(duì)電氣火災(zāi)事故的監(jiān)控提供借鑒與參照。
電氣漏電包括電氣設(shè)備漏電和電氣線路漏電,是指電氣設(shè)備及其連接線路由于某種原因(可能是自身原因,也可能是外界環(huán)境原因),出現(xiàn)設(shè)備及線路的絕緣層絕緣性能下降,導(dǎo)致多個(gè)電氣設(shè)備之間及其連接線路存在電流直接流經(jīng)的現(xiàn)象。發(fā)生此種現(xiàn)象后,電流將在導(dǎo)入地面前持續(xù)流經(jīng)設(shè)備的多個(gè)電阻,當(dāng)某個(gè)節(jié)點(diǎn)的電阻值過大時(shí),會(huì)出現(xiàn)電氣設(shè)備局部溫度過高的問題,此時(shí)周邊環(huán)境中若存在可燃物或易燃物,很有可能引發(fā)火災(zāi)。此外,當(dāng)設(shè)備或線路的絕緣層的漏電位置出現(xiàn)火花時(shí),也會(huì)誘發(fā)可燃物燃燒,導(dǎo)致火災(zāi)事故[5]。
當(dāng)線路的絕緣層破損后,火線將與零線、地線發(fā)生碰撞,此時(shí),發(fā)生碰撞的線路電流將出現(xiàn)突然增加的變化趨勢(shì),此種現(xiàn)象被稱為短路,也可被稱為混線或碰線。當(dāng)線路出現(xiàn)短路問題時(shí),線路的電阻值將驟然下降,對(duì)應(yīng)的電流值驟然增加,電阻的瞬時(shí)發(fā)熱量將達(dá)到最高。當(dāng)其發(fā)熱量超出了設(shè)備可承載溫度時(shí),短路點(diǎn)或碰線點(diǎn)將瞬間出現(xiàn)火花、電弧,絕緣層迅速發(fā)生燃燒反應(yīng),此時(shí)的溫度可以直接將金屬導(dǎo)線熔化,從而造成可燃物發(fā)生燃燒。
當(dāng)電氣設(shè)備連接導(dǎo)線流通的電流值超過設(shè)備運(yùn)行安全閾值時(shí),連接導(dǎo)線的溫度將呈現(xiàn)瞬時(shí)升高現(xiàn)象,此種現(xiàn)象被稱為導(dǎo)線過負(fù)荷。當(dāng)高層建筑中的電氣設(shè)備導(dǎo)線存在此種問題時(shí),導(dǎo)線絕緣層的老化速度迅速提升,當(dāng)絕緣層完全老化后,將會(huì)出現(xiàn)建筑電氣火災(zāi)事故(事故原理同上)。
工程施工方在進(jìn)行建筑電氣接線與安裝施工時(shí),會(huì)由于施工行為不規(guī)范、施工技術(shù)不標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)接線錯(cuò)誤、接觸不良、絕緣層破壞等方面的問題,可引發(fā)火災(zāi)事故[6]。尤其是在電氣安裝接線時(shí),若是中性線安裝錯(cuò)誤,單相設(shè)備的損壞概率將呈現(xiàn)顯著提升趨勢(shì),在此種狀況下進(jìn)行電氣設(shè)備的高頻率使用,勢(shì)必會(huì)引發(fā)火災(zāi)事故。
為實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)的智能監(jiān)控,嘗試引入CAN總線技術(shù),首先針對(duì)火災(zāi)監(jiān)控的整體框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),如圖1所示。
圖1 高層建筑電氣火災(zāi)監(jiān)控整體框架結(jié)構(gòu)示意圖
從圖1中的框架結(jié)構(gòu)可以看出,針對(duì)電氣火災(zāi)的監(jiān)控需要通過各類傳感器的應(yīng)用與安裝,實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)與電氣火災(zāi)相關(guān)的參數(shù)的獲取[7]。除此之外,還需要增設(shè)信號(hào)調(diào)理裝置、光電隔離裝置、A/D轉(zhuǎn)換器等設(shè)備的輔助,實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。將需要獲取的火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)通過RS-485總線傳輸?shù)礁鱾€(gè)控制器上,或?qū)ζ溥M(jìn)行就地控制。針對(duì)監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)當(dāng)中的微處理器可選用STC系列8G1K08-36I-SOP8型號(hào)單片機(jī)。該型號(hào)單片機(jī)針腳數(shù)為SOP-8;采用50PCS/管封裝;最小工作溫度為-50 ℃,最大工作溫度為125 ℃;規(guī)格為9.7 mm×3.2 mm×2.5 mm(長×寬×高)。在應(yīng)用過程中,向8G1K08-36I-SOP8型號(hào)單片機(jī)中安裝10位A/D轉(zhuǎn)換器,并將轉(zhuǎn)換器的精度設(shè)置為10位。利用8G1K08-36I-SOP8型號(hào)單片機(jī)的顯示部分可以實(shí)現(xiàn)對(duì)三相電流以及漏電流測(cè)量參數(shù)等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)展示[8]。將獲取到的0~5 V范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)送到A/D轉(zhuǎn)換器當(dāng)中。當(dāng)傳感器檢測(cè)信號(hào)超出了事先設(shè)定的閾值,此時(shí)通過監(jiān)控模塊自動(dòng)發(fā)出聲光報(bào)警,并啟動(dòng)脫扣使各個(gè)電氣設(shè)備暫停運(yùn)行。
高層建筑電氣火災(zāi)監(jiān)控整體框架結(jié)構(gòu)中針對(duì)溫度參數(shù)進(jìn)行采集的傳感器選用SENSIRION-SHT20型號(hào)溫度傳感器;針對(duì)濕度參數(shù)進(jìn)行采集的傳感器選用BME680 BOSCH型號(hào)濕度傳感器;針對(duì)火災(zāi)發(fā)生時(shí)煙霧氣體參數(shù)進(jìn)行采集的傳感器選用GQQ5-4980型號(hào)煙霧傳感器。表1為三種傳感器的性能描述對(duì)照表。
表1 三種傳感器的性能描述對(duì)照表
將上述三種不同功能傳感器采集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)礁鱾€(gè)互感器裝置當(dāng)中,并按照上述各個(gè)裝置的協(xié)助實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)的監(jiān)控。
為實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的集中監(jiān)控,引入CAN總線實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)監(jiān)控模塊的連接。選用主控微芯片為AT6465-460型號(hào)的控制器,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)傳感器獲取到的參數(shù)以及故障特征數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸,并將結(jié)果顯示在LCD上?;贑AN總線的監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)集中控制器結(jié)構(gòu)框架圖如圖2所示。
圖2 基于CAN總線的監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)集中控制器結(jié)構(gòu)框架圖
結(jié)合圖2中所示的結(jié)構(gòu)框圖,通過上位機(jī)監(jiān)控界面以滾動(dòng)的形式對(duì)獲取到的數(shù)據(jù)進(jìn)行滾動(dòng)展示。同時(shí),在上位機(jī)當(dāng)中還可以對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行添加、刪除等操作,通過設(shè)置延時(shí)時(shí)間也可實(shí)現(xiàn)防止誤動(dòng)作產(chǎn)生,以避免其影響監(jiān)控質(zhì)量和監(jiān)控效果。除此之外,通過對(duì)歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢,也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)的發(fā)生原因、發(fā)生時(shí)間及發(fā)生時(shí)報(bào)警通道等信息的獲取,以此為后續(xù)火災(zāi)救援提供更有力的信息。
在實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)集中控制器的選型后,為了確保各個(gè)監(jiān)控模塊之間實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)運(yùn)行,針對(duì)各個(gè)模塊之間連接的監(jiān)控信號(hào)調(diào)理電路進(jìn)行設(shè)計(jì)。應(yīng)用精密整流電流將原本以交流形式傳輸?shù)男盘?hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷餍盘?hào),并通過單片機(jī)對(duì)其進(jìn)行處理,從而使信號(hào)能夠被RS-485總線識(shí)別并傳輸,確保在控制器當(dāng)中能夠獲取到所需的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。根據(jù)上述需要,設(shè)計(jì)如圖3所示的監(jiān)控信號(hào)調(diào)理電路。
圖3 監(jiān)控信號(hào)調(diào)理電路結(jié)構(gòu)示意圖
按照如圖3所示的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)對(duì)調(diào)理電路的連接,并輔助實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)控信號(hào)的傳輸,確保后續(xù)高層建筑電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警及顯示有充足的信息支撐。
在上述完成對(duì)監(jiān)控信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì)后,為了能夠在第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)的報(bào)警與實(shí)時(shí)顯示,針對(duì)其報(bào)警及顯示進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在這一過程中,首先對(duì)各個(gè)信號(hào)采集設(shè)備進(jìn)行初始化處理,并通過鍵盤實(shí)現(xiàn)對(duì)AD采樣條件的設(shè)置。在完成信號(hào)采樣后,對(duì)獲取到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷,并啟動(dòng)報(bào)警裝置。若在這一過程中出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)變化,則說明高層建筑電氣發(fā)生了火災(zāi)事故,并且電氣設(shè)備的運(yùn)行受到了影響,無法正常使用。此時(shí)在經(jīng)過延時(shí)程序后,單片機(jī)的引腳導(dǎo)通并切斷電氣設(shè)備的電氣回路,使受到影響的電氣設(shè)備處于不工作的狀態(tài)。若在這一過程中未出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)變化,則說明此時(shí)未發(fā)生火災(zāi),且電氣設(shè)備運(yùn)行沒有受到影響,可以正常使用。此時(shí)在經(jīng)過監(jiān)控判斷后,單片機(jī)的引腳不會(huì)導(dǎo)通,電氣設(shè)備可繼續(xù)運(yùn)行完成工作程序。按照上述論述內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)對(duì)高層建筑電氣火災(zāi)的監(jiān)控報(bào)警,并在發(fā)生火災(zāi)時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的自動(dòng)切換。同時(shí),將上述操作過程中產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)當(dāng)中,可供監(jiān)控人員對(duì)數(shù)據(jù)的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢,從而在第一時(shí)間確定火災(zāi)發(fā)生的位置,并完成相應(yīng)的防護(hù)措施。
為證明設(shè)計(jì)的火災(zāi)監(jiān)控方法在實(shí)際應(yīng)用中的可行性,設(shè)計(jì)如下文所示的對(duì)比實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)中,將此方法集成在高層建筑終端設(shè)備中,使用VisionⅡ程序進(jìn)行監(jiān)控過程中參數(shù)的調(diào)試。此步驟過程為:監(jiān)控終端設(shè)備初始化處理→A/D數(shù)據(jù)采樣→監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)集中處理→識(shí)別數(shù)據(jù)是否觸發(fā)預(yù)警或火災(zāi)事故→當(dāng)識(shí)別結(jié)果為“否”時(shí),監(jiān)控終端直接顯示此時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),持續(xù)進(jìn)行電氣設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控;當(dāng)識(shí)別結(jié)果為“是”時(shí),證明此時(shí)電氣設(shè)備存在運(yùn)行危險(xiǎn)→定位出現(xiàn)異常現(xiàn)象的電氣設(shè)備→將此設(shè)備與繼電器線圈進(jìn)行連接→傳輸預(yù)警數(shù)據(jù)并在監(jiān)控終端顯示此時(shí)的數(shù)據(jù)→將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中整理后發(fā)送到數(shù)據(jù)調(diào)度中心,以便后續(xù)管理人員對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與分析等。
按照上述流程進(jìn)行實(shí)驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作。完成對(duì)實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)備后,設(shè)定一個(gè)監(jiān)控終端火災(zāi)事故預(yù)警參數(shù),在高層建筑中的電氣設(shè)備接線端安裝傳感器與數(shù)據(jù)處理器,實(shí)時(shí)獲取電氣設(shè)備連接線路的溫度值。將本文介紹的監(jiān)控方法的反饋結(jié)果與傳統(tǒng)方法的反饋結(jié)果進(jìn)行整理,結(jié)果見表2。
從表2可以看出,在13:23:55時(shí)刻,電氣設(shè)備的運(yùn)行溫度超出預(yù)警界限。在此種條件下,監(jiān)控終端應(yīng)立刻觸發(fā)預(yù)警。但在完成實(shí)驗(yàn)與監(jiān)控終端技術(shù)人員的信息交互時(shí)發(fā)現(xiàn),本文方法的監(jiān)控終端存在1次溫度預(yù)警,而傳統(tǒng)方法的監(jiān)控終端沒有被觸發(fā)預(yù)警。說明本文設(shè)計(jì)的方法可以在應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣火災(zāi)事故的有效預(yù)警,從而保障建筑中電氣設(shè)備在運(yùn)行中的安全性與穩(wěn)定性。
表2 本文方法與傳統(tǒng)方法對(duì)建筑電氣運(yùn)行的監(jiān)控
根據(jù)我國消防單位與公安部門整理與統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),在2019年全年,我國共發(fā)生大、中、小型火災(zāi)約9萬起,事故中屬于城市火災(zāi)事故的約為3.5萬起,在高層建筑或人員密集場(chǎng)所發(fā)生的火災(zāi)事故約為1.5萬起,占城市火災(zāi)事故總量的近三成。并且,隨著城市中高層結(jié)構(gòu)建筑數(shù)量的增加,火災(zāi)事故的數(shù)量、規(guī)模、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失都呈現(xiàn)一種逐年遞增的趨勢(shì)。為解決建筑火災(zāi)問題,開展此次研究,對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的方法可以在應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣火災(zāi)事故的有效預(yù)警,實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑電氣安全的有效保障。