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对吊顶内和吊顶下采用点型感温感烟探测器同样存在与地板内相同的问题。***理想的办法是:吊顶内和吊顶下都采用吸气式感烟探测方式,要探测速度更快还可直接将吸气管深入到机柜内进行探测;吊顶内和吊顶下采用缆式线性探测首先美观问题就不好处理,所以此时在吊顶内和吊顶下安装点型定温比较切合实际,而机柜内应该布置差定温缆式感温探测器。这样一来即警告了机房内的人又警告了机房外的人,使得火情发展进度被准确认知,有利于整个机房的灭火和人员疏散工作。此方法虽然复杂而且造价高,但探测速度和确认火灾速度是***快的。从药剂使用情况来看,及早发现火情后灭火器就可以灭掉,反而节省运行费用,也可有效降低设备的损失;反之,火灾要形成到一定程度才能报警,此时有可能现场人员已经无法控制,药剂***终也肯定会喷完,且火灾对机房设备的损失也会大的多。与世界上***工业国相比,我国火灾报警产品起步较晚,在1975年开始技术引进和研制投产,并于1979年开始自行研制、规模生产投入市场。***初产品大多数为多线制(n1)和电位信号传输方式,消防联动基本上是多线制的硬件组合,无灾误报几乎成为当时国内厂商的共同难题。纵观国内外火灾报警产品的特点,可以明确认为,智能化和采用检索查询技术,使报警控制器走向联动型,是消防报警控制系统技术发展的必然趋势。80年代我国有些厂家采用了技术引进,联合研制,使产品在技术、质量方面有了改进与提高。90年代一方面出现了国内外联合建厂、技术引进和外商在中国独资办厂,另一方面许多***国际厂商和分包商带着***产品大量涌入了中国市场。由于在中国市场上国内外生产厂商共有一百多家,因此便形成了包括技术、质量、供货、服务、价格在内的***的竞争智能化:从传统型走向全总线智能型,从根本上解决火灾报警系统的误报和漏报。1994年以后,所有的国际厂商产品先后升级换代为全总线智能火灾报警系统。如瑞士西伯乐斯公司从CS100升级为S11;中国经济和技术的高速发展,急剧增长的市场需求为国内外厂商提供了一个公平的大容量的竞争市场,而高技术和高可靠性则是产品在竞争中取胜和占领市场的钥匙。美国新普利斯从2120升级为4000;日本能美公司从R12升级为R21Z;日本日探公司从F-1升级为F-3。又如美国江森公司的2020,霍尼威尔公司的FS90,英国GENT的3400,英国ZITTON的ZP-5,德国安舍的8007/8,西门子公司的西格玛系统。例如JF-998系统其技术特点:控制器采用积木式模块化设计,可以根据实际工程规模方便地增减;二总线上采用了***的传输技术,包括电压和电流两种传输方式,并用对返回信号采用动态环境补偿措施,从而提高了抗干扰能力,二总线的布线长度可以达到2000m;为此建议在无管网灭火工程中应将控制器找方便操作的位置单独设置,不要随箱体安装,这样一来无管网灭火系统工程的安全性会有很大提高。在控制器各单元之间以及联网的多台控制器之间采用了内部和外部两个CAN总线进行连接;探测器采用软编址方式,取消了拨码开关,具有内置动态调零能力,能够自动修正环境造成的本底漂移;控制模块本身不需要除二总线以外的供电,可以与所控制的设备实现完全的电隔离(包括外控和设备动作回答),从而大大提高了控制模块的抗干扰能力等,这些技术与国际接轨,缩短了与***的技术和产品的差距。可见智能化是国内外厂商产品技术升级的主要标志。)
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