特种火灾探测器 GB 15631-2008:修订间差异

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第324行: 第324行:
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| 扫频速率/(10 oct/s)
| 扫频速率/(10 oct/s)
| ≤1 . 5 × 10- 3
| ≤1 . 5 × 10<sup>-3</sup>
|- style="vertical-align:middle;"
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| rowspan="4" | 射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验
| rowspan="4" | 射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验
第338行: 第338行:
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| 扫频速率/(10 oct/s)
| 扫频速率/(10 oct/s)
| ≤1 . 5 × 10- 3
| ≤1 . 5 × 10<sup>-3</sup>
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|- style="vertical-align:middle;"
| rowspan="5" | 静电放电 抗扰度试验
| rowspan="5" | 静电放电 抗扰度试验
第396行: 第396行:
4 . 2 . 1 响应阈值分布的一致性
4 . 2 . 1 响应阈值分布的一致性


在正常环境条件下,测量每只探测器的响应阈值,其最大响应阈值与最小响应阈值的比应不大于
在正常环境条件下,测量每只探测器的响应阈值,其最大响应阈值与最小响应阈值的比应不大于2 . 0 。
 
2 . 0 。


4 . 2 . 2 重复性
4 . 2 . 2 重复性
第418行: 第416行:
4 . 2 . 6 环境光线干扰
4 . 2 . 6 环境光线干扰


探测器在以下环境光线作用期间,不应发出火灾报警信号或故障信号 。环境光线干扰结束后,在白 炽灯和荧光灯同时点亮的条件下测量探测器响应阈值,其响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应 阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于 1 . 6 。试验后,试样响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 应 不大于 1 . 3 。
探测器在以下环境光线作用期间,不应发出火灾报警信号或故障信号 。环境光线干扰结束后,在白 炽灯和荧光灯同时点亮的条件下测量探测器响应阈值,其响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应 阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于 1 . 6 。试验后,试样响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub> 应 不大于 1 . 3 。


a) 用两只 25 W 的白炽灯(色温为 2 850 K±100 K) ,亮 1 s 熄 1 s,共 20 次 。
a) 用两只 25 W 的白炽灯(色温为 2 850 K±100 K) ,亮 1 s 熄 1 s,共 20 次 。
第783行: 第781行:
4 . 5 . 1 . 6 按(5 μL/L)/min 的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至 15 μL/L,保持 10 min 。探 测器不应发出火灾报警或故障信号 。
4 . 5 . 1 . 6 按(5 μL/L)/min 的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至 15 μL/L,保持 10 min 。探 测器不应发出火灾报警或故障信号 。


4 . 5 . 1 . 7 继续按(5 μL/L)/min 的速率向气体检验装置中加入一氧化碳,直至探测器发出火灾报警信 号或一氧化碳的浓度达到 100 μL/L 。记录探测器发出报警信号时的一氧化碳浓度值 。这一浓度值即 为探测器的响应阈值(*S*)。
4 . 5 . 1 . 7 继续按(5 μL/L)/min 的速率向气体检验装置中加入一氧化碳,直至探测器发出火灾报警信 号或一氧化碳的浓度达到 100 μL/L 。记录探测器发出报警信号时的一氧化碳浓度值 。这一浓度值即 为探测器的响应阈值(S)。


4 . 5 . 1 . 8 探测器响应阈值(*S*)应符合表 9 的规定 。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询
4 . 5 . 1 . 8 探测器响应阈值(S)应符合表 9 的规定 。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询


探测器的设定的响应阈值(*s*0 ) 。
探测器的设定的响应阈值(S<sub>0</sub> ) 。


表 9 固定响应阈值
表 9 固定响应阈值
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|-
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! 响应阈值 !! 设定的响应阈值(''s''<sub>0</sub> ) !! 最小响应阈值 !! 最大响应阈值
! 响应阈值 !! 设定的响应阈值(S<sub>0</sub> ) !! 最小响应阈值 !! 最大响应阈值
|-
|-
| μL/L || 26 ~ 45 || 0.7 ''s''<sub>0</sub> || 1.5 ''s''<sub>0</sub>
| μL/L || 26 ~ 45 || 0.7 S <sub>0</sub> || 1.5 S <sub>0</sub>
|}
|}


4 . 5 . 2 可调响应阈值的测量
4 . 5 . 2 可调响应阈值的测量


4 . 5 . 2 . 1 探测器的响应阈值应在表 10 规定 *s*0 的范围内连续可调 。
4 . 5 . 2 . 1 探测器的响应阈值应在表 10 规定 S<sub>0</sub> 的范围内连续可调 。


4 . 5 . 2 . 2 将探测器分别调整为最大和最小设定响应阈值,按 4 . 5 . 1 . 1 ~ 4 . 5 . 1 . 7 进行响应阈值试验 。
4 . 5 . 2 . 2 将探测器分别调整为最大和最小设定响应阈值,按 4 . 5 . 1 . 1 ~ 4 . 5 . 1 . 7 进行响应阈值试验 。
第814行: 第812行:


|-
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! 响应阈值 !! 设定的响应阈值(*s*0) !! 最小响应阈值 !! 最大响应阈值
! 响应阈值 !! 设定的响应阈值(S<sub>0</sub>) !! 最小响应阈值 !! 最大响应阈值


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| μL/L || 23 ~ 66 || 0.7 *s*0 || 1.5 *s*0
| μL/L || 23 ~ 66 || 0.7 S<sub>0</sub> || 1.5 S<sub>0</sub>


|}
|}
第911行: 第909行:
4 . 5 . 12 气流
4 . 5 . 12 气流


探测器在周围气流速度为(0 . 2±0 . 04) m/s 和(1 . 0 ± 0 . 2) m/s 条件下,分别测量 “最不利 ”和 “最有 利 ”方位上的响应阈值,分别用 *s*(0 . 2)max1) 、*s*(0 . 2) min 和 *s*(1 . 0) max2) 和 *s*(1 . 0) min表示
探测器在周围气流速度为(0 . 2±0 . 04) m/s 和(1 . 0 ± 0 . 2) m/s 条件下,分别测量 “最不利 ”和 “最有 利 ”方位上的响应阈值,分别用 S<sub>(0 . 2)max</sub><sup>1)</sup> 、S<sub>(0 . 2)min</sub> S<sub>(1 . 0)max</sub><sup>2)</sup> S<sub>(1 . 0)min</sub>表示


探测器响应阈值应满足:0 . 625≤(*s*(0 . 2) max +*s*(0 . 2) min )/(*s*(1 . 0) max +*s*(1 . 0) min ) ≤1 . 6 。
探测器响应阈值应满足:0 . 625≤(S<sub>(0 . 2)max</sub> + S<sub>(0 . 2)min</sub> )/(S<sub>(1 . 0)max</sub> + S<sub>(1 . 0)min</sub> ) ≤1 . 6 。


== 5 试验方法 ==
== 5 试验方法 ==
第987行: 第985行:
! 序号
! 序号
! 条目
! 条目
! 试验项 目
! 试验项目
! 点型红外 火焰探测器
! 点型红外 火焰探测器
! 吸气式感烟 火灾探测器
! 吸气式感烟 火灾探测器
第1,037行: 第1,035行:
| 腐蚀试验
| 腐蚀试验
| 6
| 6
| 1a
| 1<sup>a</sup>
| 1
| 1
| 8
| 8
第1,136行: 第1,134行:
红外火焰探测器检测装置是一台专用设备,它由光学轨道 、红外光源 、减光片 、快门 、调制器 、试样支 架和其他有关部件组成(如图 1 所示)。该设备应满足 5 . 2 . 1 、5 . 2 . 3 ~ 5 . 2 . 7 的试验要求 。
红外火焰探测器检测装置是一台专用设备,它由光学轨道 、红外光源 、减光片 、快门 、调制器 、试样支 架和其他有关部件组成(如图 1 所示)。该设备应满足 5 . 2 . 1 、5 . 2 . 3 ~ 5 . 2 . 7 的试验要求 。


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图1红外火焰试样检测装置结构图.png|400px]]


1 **—** 火焰;
1 **—** 火焰;
第1,190行: 第1,188行:
单位为毫米
单位为毫米


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图2 调制器结构图.png|400px]]


图 2 调制器结构图
图 2 调制器结构图
第1,208行: 第1,206行:
将试样的支架移到距光源 1 500 mm 处 。
将试样的支架移到距光源 1 500 mm 处 。


5 . 2 . 1 . 3 . 2 测量试样响应点 *D* 值
5 . 2 . 1 . 3 . 2 测量试样响应点D值


沿着光学轨道反复移动试样的安装支架,确定试样在 30 s 内 可 靠 响 应 且 距 光 源 距 离 最 大 时 的 位 置,即试样响应点 。测量该点与光源的距离,即试样响应点 *D*值
沿着光学轨道反复移动试样的安装支架,确定试样在 30 s 内 可 靠 响 应 且 距 光 源 距 离 最 大 时 的 位 置,即试样响应点 。测量该点与光源的距离,即试样响应点D值


根据光学原理,试样响应点与光源之间的距离 *D* 的平方与光源对试样传感面辐射的有效功率 *s* 成 反比关系,即:
根据光学原理,试样响应点与光源之间的距离 D的平方与光源对试样传感面辐射的有效功率S 成 反比关系,即:


*s* = *K*/*D*2(*K*为变换常数)
S=K/D²(K为变换常数)


对于随机响应特性的试样,必须先反复测量其响应阈值至少 6 次,直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的 10% 。
对于随机响应特性的试样,必须先反复测量其响应阈值至少 6 次,直至下一次的响应阈值的变化不 超出前几次测量的响应阈值平均值的 10% 。
第1,222行: 第1,220行:
5 . 2 . 1 . 3 . 3 计算响应阈值比
5 . 2 . 1 . 3 . 3 计算响应阈值比


比较两次测量的响应阈值,大者为 *s*max,小者为 *s*min,分别对应 *D*max 和 *D*min,响应阈值比 *s*max ∶ *s*min = *D*ax *D*in
比较两次测量的响应阈值,大者为 S<sub>max</sub>,小者为 S<sub>min</sub>,分别对应 D<sub>max</sub>  和 D<sub>min</sub> ,响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub> =<math>D^{2}_{max}</math> <math>D^{2}_{min}</math>


5 . 2 . 2 一致性试验
5 . 2 . 2 一致性试验
第1,232行: 第1,230行:
5 . 2 . 2 . 2 方法
5 . 2 . 2 . 2 方法


按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法,分别测量 10 只试样响应点 D值,其中最大值为 *D*max,最小值为 *D*min,计算响 应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法,分别测量 10 只试样响应点 D值,其中最大值为 D<sub>max</sub> ,最小值为 D<sub>min</sub> ,计算响 应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 2 . 3 要求
5 . 2 . 2 . 3 要求
第1,250行: 第1,248行:
5 . 2 . 3 . 2 方法
5 . 2 . 3 . 2 方法


按 5 . 2 . 5 . 3 规定方法,在试样正常工作的任意一方位上连续测量 6 次响应点 *D* 值,其中最大值为 *D*max,最小值为 *D*min,计算响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
按 5 . 2 . 5 . 3 规定方法,在试样正常工作的任意一方位上连续测量 6 次响应点 D 值,其中最大值为 D<sub>max</sub> ,最小值为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 3 . 3 要求
5 . 2 . 3 . 3 要求
第1,268行: 第1,266行:
5 . 2 . 4 . 2 方法
5 . 2 . 4 . 2 方法


按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点 *D* 值 。 每测量一次后,将试样转动一个角度,使试样的轴线 与光轴的夹角分别为 0 °、15 °、30 °、45 °。其中最大值为 *D*max,最小值为 *D*min,计算响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点 D 值 。 每测量一次后,将试样转动一个角度,使试样的轴线 与光轴的夹角分别为 0 °、15 °、30 °、45 °。其中最大值为 D<sub>max</sub> ,最小值为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 4 . 3 要求
5 . 2 . 4 . 3 要求
第1,286行: 第1,284行:
5 . 2 . 5 . 2 方法
5 . 2 . 5 . 2 方法


使试样在正常监视状态下连续运行 7 d 。试验后,按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点 *D* 值,与该 试样在一致性试验中的响应点 *D*值相比较,大者为 *D*max,小者为 *D*min,计算响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
使试样在正常监视状态下连续运行 7 d 。试验后,按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点 D 值,与该 试样在一致性试验中的响应点 D值相比较,大者为 D<sub>max</sub> ,小者为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 5 . 3 要求
5 . 2 . 5 . 3 要求
第1,304行: 第1,302行:
5 . 2 . 6 . 2 方法
5 . 2 . 6 . 2 方法


分别使试样工作电压比额定电 压 降 低 15%和 升 高 10%,按 5 . 2 . 1 . 3 规 定 方 法 测 量 响 应 点 *D* 值 。 与该试样在一致性试验中的响应点 *D*值相比较,三者中最大值为 *D*max,最小值为 *D*min,计算响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
分别使试样工作电压比额定电 压 降 低 15%和 升 高 10%,按 5 . 2 . 1 . 3 规 定 方 法 测 量 响 应 点 D 值 。 与该试样在一致性试验中的响应点 D值相比较,三者中最大值为 D<sub>max</sub> ,最小值为 D<sub>min</sub> ,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 6 . 3 要求
5 . 2 . 6 . 3 要求
第1,328行: 第1,326行:
单位为毫米
单位为毫米


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图3 环境光线干扰模拟装置结构图.png|400px]]


1 **—** 白炽灯;
1 **—** 白炽灯;
第1,354行: 第1,352行:
5 . 2 . 7 . 2 . 3 计算响应阈值比
5 . 2 . 7 . 2 . 3 计算响应阈值比


按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点 *D*值,与该试样在一致性试验中的 *D*值相比较,大者为 *D*max , 小者为 *D*min值,计算响应阈值比 *s*max ∶ *s*min 。
按 5 . 2 . 1 . 3 规定方法测量试样响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为 D<sub>max</sub>  , 小者为 D<sub>min</sub> 值,计算响应阈值比 S<sub>max</sub> S<sub>min</sub>


5 . 2 . 7 . 3 要求
5 . 2 . 7 . 3 要求
第1,407行: 第1,405行:


5 . 3 . 2 . 2 . 5 按 4 . 3 . 2 . 3 . 2 的要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样故障声 、光信号 、故 障时间间隔和类型区分情况 。手动消除故障声信号,并使另一部件发出故障信号,检查试样消音功能和 故障声信号再启动功能 。
5 . 3 . 2 . 2 . 5 按 4 . 3 . 2 . 3 . 2 的要求,对试样各项故障功能进行测试,观察并记录试样故障声 、光信号 、故 障时间间隔和类型区分情况 。手动消除故障声信号,并使另一部件发出故障信号,检查试样消音功能和 故障声信号再启动功能 。
17




第1,438行: 第1,433行:
5 . 3 . 3 . 2 . 1 按要求,在试样正常工作位置的任意一个采样孔上连续测量 6 次响应阈值 。
5 . 3 . 3 . 2 . 1 按要求,在试样正常工作位置的任意一个采样孔上连续测量 6 次响应阈值 。


5 . 3 . 3 . 2 . 2 6 个响应阈值中的最大值用 *m*max 表示,最小值用 *m*min表示
5 . 3 . 3 . 2 . 2 6 个响应阈值中的最大值用 m<sub>max</sub>  表示,最小值用 m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 3 . 3 要求
5 . 3 . 3 . 3 要求
第1,458行: 第1,453行:
5 . 3 . 4 . 2 . 1 按 5 . 1 . 2 和 5 . 1 . 6 要求,依次测量 4 只试样的响应阈值 。
5 . 3 . 4 . 2 . 1 按 5 . 1 . 2 和 5 . 1 . 6 要求,依次测量 4 只试样的响应阈值 。


5 . 3 . 4 . 2 . 2 计算出 4 只试样响应阈值的平均值,用 *m*rep 表示 。
5 . 3 . 4 . 2 . 2 计算出 4 只试样响应阈值的平均值,用 m<sub>rep</sub> 表示 。


5 . 3 . 4 . 2 . 3 4 只试样中,最大响应阈值用 *m*max 表示,最小响应阈值用 *m*min表示
5 . 3 . 4 . 2 . 3 4 只试样中,最大响应阈值用 m<sub>max</sub>  表示,最小响应阈值用 m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 4 . 3 要求
5 . 3 . 4 . 3 要求
第1,480行: 第1,475行:
5 . 3 . 5 . 2 . 1 探测型的探测器
5 . 3 . 5 . 2 . 1 探测型的探测器


按制造商规定的供电参数上 、下限值(如未规定,则上 、下限参数分别为额定参数 110%和 85%) 给 试样供电,分别测量响应阈值 。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用 *m*max 表示,最小响应阈值用 *m*min表示
按制造商规定的供电参数上 、下限值(如未规定,则上 、下限参数分别为额定参数 110%和 85%) 给 试样供电,分别测量响应阈值 。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用 m<sub>max</sub>  表示,最小响应阈值用 m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 5 . 2 . 2 探测报警型的探测器
5 . 3 . 5 . 2 . 2 探测报警型的探测器
第1,486行: 第1,481行:
调节试验装置,使试样的输入电压分别为 187 V(50 Hz) 、242 V(50 Hz) 或按制造厂规定的额定工
调节试验装置,使试样的输入电压分别为 187 V(50 Hz) 、242 V(50 Hz) 或按制造厂规定的额定工


作电压上 、下限值测量响应阈值,分别测量响应阈值 。 与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三 者中最大响应阈值用*m*max 表示,最小响应阈值用*m*min表示
作电压上 、下限值测量响应阈值,分别测量响应阈值 。 与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三 者中最大响应阈值用m<sub>max</sub>  表示,最小响应阈值用m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 5 . 3 要求
5 . 3 . 5 . 3 要求
第1,552行: 第1,547行:
5 . 3 . 8 . 2 . 2 开启试验装置,使试样主电源按 “通电(9 s) ~ 断电(1 s) ”的固定程序连续通断 500 次,试验 期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按 5 . 2 进行功能试验 。
5 . 3 . 8 . 2 . 2 开启试验装置,使试样主电源按 “通电(9 s) ~ 断电(1 s) ”的固定程序连续通断 500 次,试验 期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按 5 . 2 进行功能试验 。


5 . 3 . 8 . 2 . 3 按要求测量响应阈值 。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其 中大的响应阈值用*m*max 表示,小的响应阈值用*m*min表示
5 . 3 . 8 . 2 . 3 按要求测量响应阈值 。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其 中大的响应阈值用m<sub>max</sub>  表示,小的响应阈值用m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 8 . 3 要求
5 . 3 . 8 . 3 要求
第1,574行: 第1,569行:
5 . 3 . 9 . 2 . 2 使主电压下滑 60%,持续 20 ms,重复进行 10 次;再将使主电压下滑 100%,持续 10 ms,重 复进行 10 次 。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按 5 . 3 . 2 进行功能试验 。
5 . 3 . 9 . 2 . 2 使主电压下滑 60%,持续 20 ms,重复进行 10 次;再将使主电压下滑 100%,持续 10 ms,重 复进行 10 次 。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按 5 . 3 . 2 进行功能试验 。


5 . 3 . 9 . 2 . 3 按要求测量响应阈值 。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其 中大的响应阈值用*m*max 表示,小的响应阈值用*m*min表示
5 . 3 . 9 . 2 . 3 按要求测量响应阈值 。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其 中大的响应阈值用m<sub>max</sub>  表示,小的响应阈值用m<sub>min</sub> 表示


5 . 3 . 9 . 3 要求
5 . 3 . 9 . 3 要求
第1,608行: 第1,603行:
5 . 4 . 1 . 2 . 6 定位精度
5 . 4 . 1 . 2 . 6 定位精度


狘 Δ*x* 狘= 狘*x*1 - *x*2 狘,狘 Δ*y* 狘= 狘*y*1 - *y*2 狘
<math>\mid\Delta X\mid=\mid x_1-x_2\mid,\mid\Delta Y\mid=\mid y_1-y_2\mid</math>


式中,(*x*1 , *y*1 )为燃烧盘中心坐标,(*x*2 , *y*2 )为报警时控制主机显示的火灾坐标值 。
式中,(x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub> )为燃烧盘中心坐标,(x<sub>2</sub> , y<sub>2</sub> )为报警时控制主机显示的火灾坐标值 。


5 . 4 . 1 . 3 要求
5 . 4 . 1 . 3 要求
第1,636行: 第1,631行:
试验场所是一个长度不小于 25 m、宽度不小于 5 m、高度不小于 6 m 的空间,如图 4 所示 。
试验场所是一个长度不小于 25 m、宽度不小于 5 m、高度不小于 6 m 的空间,如图 4 所示 。


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图4试验设备和场所示意图.png|400px]]


图 4 试验设备和场所示意图
图 4 试验设备和场所示意图
第1,672行: 第1,667行:
5 . 4 . 3 . 2 . 2 供电电源为脉动电压的试样
5 . 4 . 3 . 2 . 2 供电电源为脉动电压的试样


将试样通过长度为 1 000 m,截面积为 1 . 0 mm2 的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配
将试样通过长度为 1 000 m,截面积为 1 . 0 mm² 的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接 。分别使额定工作电压降低 15%和升高 10%或按制造商规定的额定工作电 压上 、下限测量试样的响应时间 。
 
套的控制和指示设备连接 。分别使额定工作电压降低 15%和升高 10%或按制造商规定的额定工作电 压上 、下限测量试样的响应时间 。


5 . 4 . 3 . 3 要求
5 . 4 . 3 . 3 要求
第1,716行: 第1,709行:
单位为毫米
单位为毫米


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图5 环境光干扰试验装置结构图.png|400px]]


1 **—** 白炽灯;
1 **—** 白炽灯;
第1,782行: 第1,775行:
5 . 5 . 3 . 2 . 1 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,在试样正常工作位置的任意一个方位上连续 6 次测量试样的响应 阈值 。
5 . 5 . 3 . 2 . 1 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,在试样正常工作位置的任意一个方位上连续 6 次测量试样的响应 阈值 。


5 . 5 . 3 . 2 . 2 6 个响应阈值中的最大值用 *s*max 表示,最小值用 *s*min表示
5 . 5 . 3 . 2 . 2 6 个响应阈值中的最大值用 S<sub>max</sub> 表示,最小值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 3 . 3 要求
5 . 5 . 3 . 3 要求
第1,802行: 第1,795行:
为 “最不利 ”和 “最有利 ”方位 。
为 “最不利 ”和 “最有利 ”方位 。


5 . 5 . 4 . 3 最大响应阈值用 *s*max 表示,最小响应阈值用 *s*min表示
5 . 5 . 4 . 3 最大响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,最小响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 4 . 4 要求
5 . 5 . 4 . 4 要求
第1,818行: 第1,811行:
5 . 5 . 5 . 2 . 1 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,依次测量 16 只试样的响应阈值 。
5 . 5 . 5 . 2 . 1 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,依次测量 16 只试样的响应阈值 。


5 . 5 . 5 . 2 . 2 计算出 16 只试样响应阈值的平均值,用 *s*rep 表示 。
5 . 5 . 5 . 2 . 2 计算出 16 只试样响应阈值的平均值,用 S<sub>rep</sub> 表示 。


5 . 5 . 5 . 2 . 3 16 只试样中,最大响应阈值用 *s*max 表示,最小响应阈值用 *s*min表示
5 . 5 . 5 . 2 . 3 16 只试样中,最大响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,最小响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 5 . 3 要求
5 . 5 . 5 . 3 要求
第1,836行: 第1,829行:
5 . 5 . 6 . 2 . 1 在 5 . 1 . 1 规定的大气条件下,按 5 . 1 . 2 要求使试样处于正常监视状态,保持 3 个月 。
5 . 5 . 6 . 2 . 1 在 5 . 1 . 1 规定的大气条件下,按 5 . 1 . 2 要求使试样处于正常监视状态,保持 3 个月 。


5 . 5 . 6 . 2 . 2 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,测量试样的响应阈值,并与该试样在一致性试验中的响应阈值相 比较,其中大的响应阈值用 *s*max 表示,小的响应阈值用 *s*min表示
5 . 5 . 6 . 2 . 2 按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,测量试样的响应阈值,并与该试样在一致性试验中的响应阈值相 比较,其中大的响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,小的响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 6 . 3 要求
5 . 5 . 6 . 3 要求
第1,856行: 第1,849行:
5 . 5 . 7 . 2 . 3 按(5 μL/L)/min 的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至 500 μL/L,保持 2 h 。
5 . 5 . 7 . 2 . 3 按(5 μL/L)/min 的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至 500 μL/L,保持 2 h 。


5 . 5 . 7 . 2 . 4 将试样在正常大气条件下恢复 4 h 后,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,测量试样的响应阈值,并与 该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用 *s*max 表示,小的响应阈值用 *s*min表示
5 . 5 . 7 . 2 . 4 将试样在正常大气条件下恢复 4 h 后,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,测量试样的响应阈值,并与 该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,小的响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 7 . 3 要求
5 . 5 . 7 . 3 要求
第1,890行: 第1,883行:
5 . 5 . 9 . 2 . 1 供电电源为恒压的探测器
5 . 5 . 9 . 2 . 1 供电电源为恒压的探测器


按制造商规定的供电参数上 、下限值(如未规定,则上 、下限参数分别为额定参数 110%和 85%) 给 试样供电,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求分别测量响应阈值 。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三 者中最大响应阈值用 *s*max 表示,最小响应阈值用 *s*min表示
按制造商规定的供电参数上 、下限值(如未规定,则上 、下限参数分别为额定参数 110%和 85%) 给 试样供电,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求分别测量响应阈值 。与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,三 者中最大响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,最小响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 9 . 2 . 2 供电电源为脉动电压的探测器
5 . 5 . 9 . 2 . 2 供电电源为脉动电压的探测器


将试样通过长度为 1 000 m,截面积为 1 . 0 mm2 的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配 套的控制和指示设备连接,使其处于正常监视状态 。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别 为 187 V(50 Hz) 、242 V(50 Hz) ,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求分别测量试样响应阈值 。 与该试样在一致性 试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用 *s*max 表示,最小响应阈值用 *s*min表示
将试样通过长度为 1 000 m,截面积为 1 . 0 mm2 的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配 套的控制和指示设备连接,使其处于正常监视状态 。调节试验装置,使控制和指示设备的输入电压分别 为 187 V(50 Hz) 、242 V(50 Hz) ,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求分别测量试样响应阈值 。 与该试样在一致性 试验中的响应阈值相比较,三者中最大响应阈值用 S<sub>max</sub> 表示,最小响应阈值用 S<sub>min</sub>表示


5 . 5 . 9 . 3 要求
5 . 5 . 9 . 3 要求
第1,908行: 第1,901行:
5 . 5 . 10 . 2 试验方法
5 . 5 . 10 . 2 试验方法


在试样周围气流速度为(0 . 2±0 . 04) m/s 条件下,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,分别在试样的 “最不利 ” 和 “最有利 ”方位上测量响应阈值,并分别用 *s*(0 . 2)max3) 和 *s*(0 . 2) min 表 示 。 在 试 样 周 围 气 流 速 度 为( 1 . 0 ± 0 . 2) m/s 条件下,重做上述试验,响应阈值分别用 *s*(1 . 0) max4) 和 *s*(1 . 0) min表示
在试样周围气流速度为(0 . 2±0 . 04) m/s 条件下,按 4 . 5 . 1 或 4 . 5 . 2 要求,分别在试样的 “最不利 ” 和 “最有利 ”方位上测量响应阈值,并分别用 S<sub>(0 . 2)max</sub><sup>3)</sup> S<sub>(0 . 2) min</sub> 表 示 。 在 试 样 周 围 气 流 速 度 为( 1 . 0 ± 0 . 2) m/s 条件下,重做上述试验,响应阈值分别用 S<sub>(1 . 0)max</sub><sup>4)</sup> S<sub>(1 . 0) min</sub>表示


5 . 5 . 10 . 3 要求
5 . 5 . 10 . 3 要求
第2,110行: 第2,103行:
单位为毫米
单位为毫米


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图6碰撞试验装置结构图.jpeg|400px]]


a**—** 安装板;
a**—** 安装板;
第2,518行: 第2,511行:




附 录 A
== 附 录 A ==


(规范性附录) 气体检验装置
(规范性附录) 气体检验装置
第2,526行: 第2,519行:
A.1 . 1 测量区 、试验仪器及探测器的布置见图 A. 1 。
A.1 . 1 测量区 、试验仪器及探测器的布置见图 A. 1 。


 
[[文件:特种火灾探测器GB 15631-2008 图 A.1探测器、试验仪器布置图.png|400px]]


1 **—** 测量工作区;
1 **—** 测量工作区;
第2,552行: 第2,545行:
A.1 . 3 气体检验装置应能以不大于 1 ℃/min 的升温速率将测量工作区内的温度升到 55 ℃ ±2 ℃ 。
A.1 . 3 气体检验装置应能以不大于 1 ℃/min 的升温速率将测量工作区内的温度升到 55 ℃ ±2 ℃ 。


附 录 B
== 附 录 B ==


(规范性附录) 气体传感器
(规范性附录) 气体传感器
焦雨桐
5,472

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