大多數(shù)火警探測系統(tǒng)都是雙系統(tǒng),即在某個位置的火警探測系統(tǒng)中有兩個完全獨立的探測器和控制電路,只有在兩個探測器同時探測到火警時,才觸發(fā)火警警告,從而防止由于各種原因?qū)е碌奶摷倩鹁。?dāng)測試到一個探測器出現(xiàn)故障時,允許另一個探測器直接觸發(fā)火警警告。
2.火警監(jiān)控組件
火警監(jiān)控組件用于監(jiān)控火警探測器的參數(shù)變化,并輸出一個表示火警存在的信號。早期航空器的監(jiān)控組件是簡單的繼電器裝置,而后監(jiān)控組件采用晶體管式或插件板式裝置,現(xiàn)代航空器越來越多地采用微處理器監(jiān)控,以鑒別和判斷存在火警或探測系統(tǒng)故障的情況,進一步提高探測系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。火警監(jiān)控組件位于電子設(shè)備艙。
3.火警信號裝置
火警信號裝置是將監(jiān)控組件的輸出信號轉(zhuǎn)換為目視和聲響警告信息。它包括主警告(紅色主警告燈和火警鈴)和火警控制板上或 ECAM或 EICAS上的文字警告信息,這些警告信息指明具體的火警部位,以便飛行人員采取有效的滅火程序。
10.
2.2火警探測原理
1.
單元型火警探測器
直升機上采用較多的單元型火警探測器是熱敏電門式火警探測器、熱電偶式火警探測器和火焰式火警探測器。
(1)熱敏電門式火警探測器
熱敏電門是一個雙金屬熱敏開關(guān),當(dāng)溫度達到某一值時,靠雙金屬片變形使觸點閉合。早期直升機采用裸露的雙金屬片,由于易受塵土污染,其可靠性較低;現(xiàn)多采用殼體封裝反應(yīng)快速的熱敏電門。
圖 10-2熱敏電門式火警探測器
熱敏電門式火警探測系統(tǒng)由直升機電源系統(tǒng)供電的警告燈和控制這些警告燈工作的一個或多個熱敏電門組成。多個熱敏電門并聯(lián),再與警告燈串聯(lián)。當(dāng)過熱使某一段電路上的溫度升高超過規(guī)定的數(shù)值時,該段的熱敏電門閉合,接通警告燈電路,警告燈亮,對應(yīng)的警鈴響,指示出現(xiàn)火警或過熱的狀態(tài)。圖 10-3所示為熱敏電門火警探測系統(tǒng)原理圖。
該探測系統(tǒng)的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠。當(dāng)接通測試電門時,警告燈亮,警鈴響,表明火警探測系統(tǒng)工作正常。
圖 10-3熱敏電門火警探測系統(tǒng)原理圖
(2).熱電偶式火警探測器
熱電偶元件是由兩種不同的金屬如鉻鎳合金和康銅接合(不能焊接)而成。其中一個接合端點置于可能著火的部位,感受高的溫度,稱為熱端;另一接合端點置于僅感受周圍環(huán)境溫度的地方,稱為冷端。著火時熱端溫度上升很快,而冷端溫度基本不變,則在熱端與冷端之間產(chǎn)生溫差電勢。檢測這個電勢的大小即可用于火警報警。
圖 10-4為熱電偶火警探測系統(tǒng)電路。將 5個熱電偶串聯(lián)起來安裝在著火區(qū)域(根據(jù)著火區(qū)域大小不同而數(shù)量不等)作為熱電偶的熱端,而另一個熱電偶(參考熱電偶)安裝在溫度相對穩(wěn)定的非著火區(qū)域,作為熱電偶冷端。當(dāng)著火時,熱端溫度急劇上升(即溫升速率大),熱端與冷端存在溫度差,熱電偶就產(chǎn)生一個溫差電勢,當(dāng)若干個熱端元件串聯(lián)起來,則其合成電勢產(chǎn)生的電流就可以使熱敏繼電器觸點閉合,從而接通警告電路報警。
為了測試熱電偶火警探測電路的完好性,可以接通測試電門加熱器給熱電偶冷端加熱,這時熱電偶原來的冷端變成了實際的熱端,而原來的熱端作為冷端。如果警告燈亮,則表明探測系統(tǒng)工作正常。熱電偶式火警探測系統(tǒng)通常用于活塞式發(fā)動機的火警探測。
圖 10-4熱電偶火警探測系統(tǒng)電路
(3)火焰式火警探測器火焰式火警探測器是利用光敏元件(電阻)感受火焰產(chǎn)生的紅外線的原理來探
測火警的。當(dāng)探測器內(nèi)的光敏元件感受到紅外線時,電阻下降,該信號放大后驅(qū)動火警警告和音響警告電路。如圖 10-5所示。
火警燈
火焰
圖 10-5火焰式火警探測器原理框圖
2.連續(xù)型火警探測器
為了在較大的防火區(qū)有效地探測火警,避免使用大量的單元型探測器,現(xiàn)代航空器通常使用連續(xù)型火警探測器。連續(xù)型火警探測器比單元型更能對防火區(qū)形成完整的覆蓋,通常也稱為感溫環(huán)線。
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