8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 37

Приложение 4.

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ОХРАНЫ

Неотъемлемой частью системы безопасности является источник бесперебойного питания. Он должен обеспечивать электропитанием все элементы охранных систем. Это относится как к проводным системам, так и к беспроводным.

Надежность охранных устройств непосредственно определяется работоспособностью источника питания. При разветвленной схеме системы безопасности, источников бесперебойного питания должно быть несколько. Они обеспечивают электроэнергией группы близко расположенных охранных устройств.

Ряд охранных устройств оснащается солнечными элементами, например, барьерные датчики фирмы OPTEX. Четырех часов умеренной освещенности достаточно для полной зарядки батарей.

Для удаленных объектов, кроме солнечных батарей, могут использоваться дизель-генераторы или ветрогенераторы с батареей герметичных необслуживаемых аккумуляторов. Такие энергоустановки позволяют питать электроэнергией аварийное освещение и другие жизненно важные системы объектов.

В беспроводных системах датчики имеют только автономное питание. В качестве источников питания для беспроводных датчиков следует использовать только щелочные гальванические источники тока одноразового действия. Они обладают максимальной электрической емкостью на единицу веса и длительными сроками хранения.

Для датчиков беспроводных систем могут использоваться и герметичные аккумуляторы, однако затраты на их обслуживание вряд ли приведут к экономии. Кроме того, герметичные аккумуляторы обладают меньшей удельной энергией в сравнении с гальваническими источники тока одноразового действия.

Современные системы безопасности контролируют величину питающего напряжения и сигнализируют о неисправностях питания. Это относится ко всем устройствам, включая автомобильные.

Гальванические источники тока одноразового действия

Спектр приборов, в которых используются сухие элементы, весьма широк и, кроме того, требуется их периодическая замена, существуют нормы на их габариты [5]. Следует подчеркнуть, что габариты элементов, выпускаемых различными изготовителями, могут несколько отличаться в части расположения выводов и других особенностей, оговоренных в их спецификациях (табл. П.9).

Таблица П.9.

Габариты цилиндрических гальванических элементов

Обозначение габаритов

Диаметр, мм

Высота, мм

AAAA

8,2

40,2

AAA

10,5

44,5

AA

14,5

50,5

C

26,2

50

D

34,2

61,5

F

33,5

91

В процессе разряда напряжение сухих элементов падает от номинального до напряжения отсечки*, т.е. обычно от 1,2 до 0,8 В/элемент, в зависимости от особенностей применения.

В случае разряда после замыкания цепи напряжение на его выводах резко уменьшается до некоторой величины, несколько меньшей исходного напряжения. Ток, протекающий при этом, называется начальным током разряда.

Функциональные возможности сухого элемента зависят от потребления тока, напряжения отсечки и условий разряда. Эффективность элемента повышается по мере уменьшения тока разряда.

В табл. П.10, П.11 представлены технические характеристики гальванических элементов, которые можно рекомендовать для использования в охранных устройствах.

напряжение отсечки — минимальное напряжение, при котором батарея способна отдавать минимальную энергию.


Таблица П.10.

Основные параметры гальваничеческих элементов компании Duracell

Тип Duracell

Международный стандарт

Система

Напряжение, В

Номинальная емкость, Ач

Гарант. срок хранения, мес.

Диаметр, мм

Высота, мм

В

Вес, г

Элементы общего применения

D/MN1300

LR20

Alkaline

1,5

18,00

60

34,2

61,5

141,0

C/MN1400

LR14

Alkaline

1,5

7,75

60

26,2

50,0

67,0

AA/MN1500

LR6

Alkaline

1,5

2,70

60

14,5

50,5

22,0

AAA/MN2400

LR03

Alkaline

1,5

1,18

60

10,5

44,5

11,0

Батареи общего применения

9V/MN1604

6LR61

Alkaline

9,0

0,55

60

26,5

48,5

45,0

4.5V/MN1203

3LR12

Alkaline

4,5

5,40

60

62,0

67,0

149,0

Элементы для высокотехнологичных систем электроники

D357H/10L14

SR44

Silver

1,5

0,17

24

11,6

5,4

2,2

D386

SR43

Silver

1,5

0,12

24

11,6

4,2

1,7

D389

SR54

Silver

1,5

0,08

24

11,6

3,1

1,3

D390

SR54

Silver

1,5

0,08

24

11,6

3,1

1,3

D391

SR55

Silver

1,5

0,05

24

11,6

2,1

0,9

D392

SR41

Silver

1,5

0,05

24

7,9

3,6

0,7

DL2016

Litium

3,0

0,07

120

20,0

1,6

1,8

DL2032

Litium

3,0

0,18

120

20,0

3,2

2,8

LR43

LR43

Alkaline

1,5

0,08

60

11,6

4,2

1,5

LR44

LR44

Alkaline

1,5

0,10

60

11,6

5,4

1,9

LR54

LR54

Alkaline

1,5

0,04

60

11,6

3,0

1,2

Элементы и батареи для пультов дистанционного управления

MN21

Alkaline

12,0

0,03

60

10,6

28,5

7,6

7K67

Alkaline

6,0

0,50

60

35,6

48,3

34,0

MN9100

LR1

Alkaline

1,5

0,83

60

12,0

30,2

8,3

Таблица П.11.

Основные параметры гальванических элементов концерна Varta

Гарантийный

Напряжение, НоминальнаяДиаметр,

Тип VartaСтандарт„„ срокхранения,

Вемкость, Ачмм

мес.

Longlife

3006

R6

1,5

1,10

24

14,5 50,5

316

3012

3R12

4,5

1,95

18

62 x 22 x 67

3336

3014

R14

1,5

3,10

24

26,2

50,0

343

3020

R20

1,5

7,30

24

34,2

61,5

373

3022

6F22

9,0

0,40

18

26,5 x 17,5 x 48,5

Крона

Alkaline

4001

R01

1,5

0,80

60

12,0

30,2

-

4003

R03

1,5

1,05

60

10,5

44,5

286

4006

R6

1,5

2,30

60

14,5

50,5

316

4014

R14

1,5

6,30

60

26,2

50,0

343

4018

R61JK

6,0

0,55

60

48,5x9,2x35,6

-

4020

R20

1,5

12,00

60

34,2 61,5

373

4022

6F22

9,0

0,55

60

26,5 x 17,5 x 48,5

Крона

4061

R61

1,5

0,55

60

8,2 40,2

-

Высота, Отечеств. мманалог


Угольно-цинковые элементы

Номинальное напряжение угольно-цинкового элемента составляет 1,5 В.

Достоинством угольно-цинковых элементов является их относительно низкая стоимость. К существенным недостаткам следует отнести значительное снижение напряжения при разряде, невысокую удельную мощность (5...10 Вт/кг) и малый срок хранения.

Низкие температуры снижают эффективность использования гальванических элементов, а внутренний разогрев батареи его повышает. Влияние температуры на емкость гальванического элемента показана на рис. П.3.

100

р Ь

S

I о

80

60

40

20

0

/У-

/

10

010

20 30 40 Температура,°С Рис. П.3. Влияние температуры на емкость гальванического элемента

Щелочные элементы

Как и в угольно-цинковых, в щелочных элементах используется анод из MnO2 и цинковый катод с разделенным электролитом.

Отличие щелочных элементов от угольно-цинковых заключается в применении щелочного электролита, вследствие чего газовыделение при разряде фактически отсутствует, и их можно выполнять герметичными, что очень важно для целого ряда их применений.

Напряжение щелочных элементов примерно на 0,1 В меньше, чем угольно-цинковых, при одинаковых условиях. Следовательно, эти элементы взаимозаменяемы.

Напряжение элементов с щелочным электролитом изменяется значительно меньше, чем у элементов с солевым электролитом. Элементы с щелочным электролитом также имеют более высокие удельную энергию (65...90 Втч/кг), удельную мощность (100...150 кВтч/м3) и более длительный срок хранения.

Аккумуляторы

Аккумуляторы являются химическими источниками электрической энергии многоразового действия. Они состоят из двух электродов (положительного и отрицательного), электролита и корпуса. Накопление энергии в аккумуляторе происходит при протекании химической реакции окисления-восстановления электродов. При разряде аккумулятора происходят обратные процессы. Напряжение аккумулятора - это разность потенциалов между полюсами аккумулятора при фиксированной нагрузке.

Аккумуляторы, технология «DRYFIT»

Наиболее удобными и безопасными среди кислотных аккумуляторов являются абсолютно необслуживаемые герметичные аккумуляторы VRLA (Valve Regulated Lead Acid), произведенные по технологии «dryfit». Электролит в этих аккумуляторах находится в желеобразном состоянии. Это гарантирует надежность аккумуляторов и безопасность их эксплуатации.

Технические характеристики аккумуляторов «DRYFIT»

В зависимости от предполагаемого режима работы, для источников бесперебойного питания рекомендуются два типа аккумуляторов: «dryfit» А400 — для буферного режима и А500 — для режима «буфер + цикл».

Эти аккумуляторы характеризуются следующими преимуществами:

□абсолютно необслуживаемые в течение всего срока службы;

□продолжительный срок службы (с сохранением остаточной емкости 80%);

□технология «dryfit»: электролит зафиксирован в желеобразном состоянии;

□очень малое газовыделение за счет системы внутренней рекомбинации;

□способность быстрого восстановления емкости;

□очень малый саморазряд: даже после 2 лет хранения (при 20°С) не требуется подза-ряд перед вводом в эксплуатацию;

□допускается перезаряд;

□устойчивы к глубокому разряду согласно

DIN 43539 ч. 5;

□диапазон емкости: от 5,5 до 180 Ач для A400 и от 2,0 до 115 Ач для A500;

□соответствуют VDE 0108 ч.1 для аварийного энергоснабжения.



0 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 37