电气火灾监控系统中热解粒子探测器是近年推出的新技术和新产品,它是国家标准 GB 14287家族中的新成员,该标准尚在报批中。 热解粒子探测器的 工作原理是通过检测电气设备在异常发热时绝缘材料产生的热解粒子来实现火灾预警的。 其工作原理主要包括以下几个方面: 热解粒子的产生: 当电气设备中的绝缘材料(如聚氯乙烯等)因过热而发生热解时,会产生大量微小的热解粒子。这些粒子的直径通常在1纳米至10纳米之间,且会随着温度升高而逐渐增多。
电气火灾监控系统中热解粒子探测器是近年推出的新技术和新产品,它是国家标准 GB 14287家族中的新成员,该标准尚在报批中。
热解粒子探测器的 工作原理是通过检测电气设备在异常发热时绝缘材料产生的热解粒子来实现火灾预警的。 其工作原理主要包括以下几个方面:
热解粒子的产生: 当电气设备中的绝缘材料(如聚氯乙烯等)因过热而发生热解时,会产生大量微小的热解粒子。这些粒子的直径通常在1纳米至10纳米之间,且会随着温度升高而逐渐增多。
粒子检测技术: 包括 光学散射原理和云室技术 ,前者是探测器利用特定波长的光线照射空气样本,当热解粒子存在时,光线会与粒子发生相互作用并产生散射现象。通过测量散射光的强度、角度和频率等参数,探测器可以确定热解粒子的浓度和粒径。而云室技术是在云室中,热解粒子作为凝结核促使过饱和蒸汽凝结成微小液滴,形成类似云雾的轨迹。通过对这些轨迹的分析,探测器可以获取热解粒子的数量和运动轨迹。
信号处理与报警 :探测器通过高灵敏度的光电探测技术,将捕获的热解粒子信号转化为电信号。当热解粒子浓度达到预设的报警阈值时,探测器会发出报警信号。一些探测器还具备灵敏度自适应算法,可根据环境温度调整报警阈值,减少误报。

热解粒子探测器能够在 火灾极早期阶段检测到极低浓度的热解粒子 ,比传统探测器更早地发出预警信号。例如,在高压配电柜、低压配电柜、等相对封闭场所,热解粒子探测器可以在火灾发生初期及时发现隐患。
热解粒子探测器采用无极性二总线设计 ,安装和维护成本低。例如,与传统测温式探测器相比,热解粒子探测器只需在配电柜内安装一只即可满足监控需求。
尽管国家标准尚未批准、发布,但笔者最近看到有几家企业已经研发出热解粒子探测器产品,走在了标准的前列!
