4 智能火灾报警系统的软件设计 11
4.1 软件开发环境 11
4.2 智能火灾报警系统程序设计 11
4.2.1 数据采集子程序 11
4.2.2 火灾判断与报警子程序 12
5 智能火灾报警器功能仿真 13
5.1 关于仿真与编程软件 13
5.2 PROTUES仿真原理图 14
5.3 系统仿真结果 14
结 论 17
参考文献 18
致 谢 19
附录 20
1 绪论
1.1 论文课题研究的背景和意义
在各种灾害中,火灾是最易引发、一旦人们稍有松懈便会给他们的生命和财产安全带来巨大破坏的主要灾害之一。如果引发火灾,人们身边的大部分事物是禁不住它肆虐的,我国公安部2015年2月13日公布,2014年全年共接报火灾39.5万起,死亡1817人,受伤1493人,直接财产损失43.9亿元,全年共有13名官兵在灭火和抢险救援战斗中不幸牺牲[1]。
基于火灾的危险,为了保障民众人身安全和维护社会稳定,对于火灾的监控预警以及消防工作是一刻都不能疏忽的。因此寻找一种及时而有效的预防火灾产生的方法已经变成了从萌芽阶段消灭火灾的手段。为了实现这一种需求,智能火灾报警系统被研制开发而出,其火灾监控系统和火灾报警机制都是十分优秀的,可以大大减少火灾发生的可能,无论是人民群众还是社会都可以免于不必要的损失。论文网
本论文课题旨在开发一个能够对监测点实时监控、报警的智能火灾报警系统。这会是一个集信号检测、传输、处理、报警于一体的系统,我们可以通过这个系统发现人们平时不易察觉的火灾早期特征,从而实现迅速监测火情的功能,最终将火灾发生的可能性消灭于萌芽之中。
1.2 论文课题在国内外的研究现状
19世纪40年代美国诞生的火灾报警装置标志着火灾自动报警系统首次进入人们的视野。1890年在英国,感温式火灾探测器研制成功并应用于火灾探测系统,标志着火灾自动报警系统的发展走上正轨[2]。此后,随着世界科技取得了突飞猛进的进步和各种新兴技术的出现和发展,火灾监测技术也相应迅速发展,其发展过程可以分为以下几个阶段:
第一阶段:多线型火灾自动报警系统。每个探测器除需提供两根电源线外,还需提供一根报警信号线,探测器电源由报警器提供,探测器的信号线均连接到报警显示盘上,报警时点亮相应的指示灯,如日本“日探”公司生产的CPF火灾报警系统,此类系统的功能一般以报警为主,辅以一些简单的联动功能(也为多线制),如驱动警铃等,其报警器对外围探测器无故障检测功能,只会对电源线的断线做出故障反应,安装此类系统比较繁琐,特别是布线工作量较大[3]。文献综述
第二阶段:总线型火灾自动报警系统。这种自动报警系统已采用微处理器控制,其线制一般有四线制、三线制、二线制和单线制,探测器和模块均采用地址编码形式,通过总线与控制器实现信号传送,其探测器的报警形式为开关量,它的灵敏度在制造时,通过硬件决定,不可调整,此类系统可进行现场编程,并通过各种模块对各联动设备实行较复杂的控制,此类系统已具有系统自检以及对外围器件的故障检验等功能,但对故障类型不能区分,目前国内生产的火灾自动报警系统大多数为此类产品[4]。