Пожаротушение в шкафах управления

Обновлено: 18.05.2024

Есть 3 концептуальных подхода к организации управления противопожарными клапанами вентсистем.

  1. Используем шкаф управления и контроля клапанов.
  2. Управление клапанами - из шкафа, а контроль - шлейфами пожарных приборов.
  3. Управление и контроль клапанов специализированными модулями пожарной системы.

Рассмотрим подробнее эти подходы и в каких случаях целесообразнее применять каждый из них.

Введение.

Термины.

ОЗК - противопожарный клапан в общеобменной вентиляции (огнезадерживающий клапан).

ВД - вентилятор (система) дымоудаления.

ПД - вентилятор (система) подпора.

КДУ - клапан в системе дымоудаления.

КПВ - клапан в системе подпора воздуха.

Противопожарный клапан - это ОЗК, КПВ, КДУ.

АПС - автоматическая пожарная сигнализация.

Реверсивный - привод клапана имеет два входа: для движения в направление открытия или закрытия требуется подача питания на соответствующий вход.

С возвратной пружиной - клапан открыт при наличии питания и закрывается под действием пружины при снятии питания.

Какие бывают противопожарные клапана.

По назначению: огнезадерживающие, дымоудаления, подпора воздуха и двойного действия.

По способу действия: с возвратной пружиной и реверсивные.

По алгоритму работы: закрываются при пожаре, открываются при пожаре, закрываются при пожаре и открываются после запуска пожаротушения для удаление огнетушащего вещества.

Применяемые клапана.

ОЗК, обычно, с возвратной пружиной - закрываются при пожаре.

КДУ и КПВ должны быть реверсивными.

Клапана двойного действия - это ОЗК, которые реверсивные. Не имеет смысла применять реверсивные приводы для ОЗК, которые не подразумевается использовать в качестве клапанов двойного действия.

Особенности, которые надо учитывать.

1. Для КДУ и КПВ мы обязательно должны контролировать целостность линий управления и задача контроля целостности цепи 220В сама по себе не простая. Контроль линий ОЗК под вопросом.

2. Для всех клапанов мы должны контролировать положение заслонки клапана.

3. Запуск достаточно мощного вентилятора необходимо осуществлять только если открыт хотя бы один клапан соответствующей вентиляционной системы.

Были случаи вываливания клапана подпора воздуха, когда вентилятор включился при закрытом клапане, или складывания вентиляционного короба, когда включение вентилятора дымоудаления произошло при закрытых всех клапанах.

4. Существует требование наличия кнопки для местного опробования клапана:

СП 60.13330.2012 п. 12.4 "Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление".

5. Должен быть контроль целостности линии подачи сигнала управления из АПС в шкаф управления клапаном, если управление осуществляется из шкафа.

Способы управления и контроля противопожарных клапанов.

Здесь рассмотрим вопросы управления клапанами вообще, и в первую очередь КДУ и КПВ.

Управление клапанами ОЗК несколько проще, чем КДУ и КПВ, поскольку они не реверсивные и нет необходимости контроля двух положений и, возможно, не нужно контролировать целостность цепи катушки привода.

Управление ОЗК будет подробно рассмотрено в статье 5 правильных и 7 неправильных способов управления ОЗК.

1. Используем шкаф управления и контроля клапанов.

Весь функционал по управлению и контролю сосредоточен в одном шкафу.

На шкаф подается сигнал "Пуск" из внешних систем и шкаф выдает диагностические сигналы состояния во внешние системы.

Это древний, самый дорогой и самый надежный способ. Шкафы управления противопожарными клапанами работают как часы до сих пор.

Главная особенность - к каждому клапану КДУ и КПВ от шкафа необходимо тянуть 5-ти или даже 6-ти проводной силовой кабель, что недешевое удовольствие.

Бывают как отдельные шкафы управления клапанами, так и шкафы управления, в которых совмещены управление клапанами и вентилятором одной вентсистемы.

Раньше были только шкафы управления с релейной логикой. Теперь появляются шкафы управления с контроллерами.

1.1. Совмещенные шкафы с релейной логикой.

Совмещение имеет смысл и возможно, когда все параметры объекта заранее известны и можно не ошибиться с выбором заказного шкафа, что бывает очень редко.

На совмещенный шкаф подается один сигнал, по которому и открываются/закрываются клапана и запускается/останавливается вентилятор.

Если система дымоудаления или подпора воздуха мощная, то имеет смысл использовать именно совмещенный шкаф с целью надежного контроля запуска двигателя только с открытым клапаном - иначе цена ущерба от смятого воздуховода может превысить экономию на шкафу.

Совмещенный шкаф управления вентилятора и клапанов с релейной логикой имеет смысл использовать, если в системе 1-3 КДУ или КПВ. И никто не предъявит за контроль целостности.

С совмещенного шкафа выдается совокупные сигналы: "Все клапана закрыты", "Все клапана открыты", "Вентилятор запущен", "Авария(не готов)". Обычно в таком совмещенном шкафу присутствует логика, которая не позволяет запускаться вентилятору, если не открыт клапан. Если клапанов несколько, то логика разрешения запуска работает по схеме "И" или "ИЛИ".

Вот пример такого шкафа: ВЕЗА ШСАУ.

Одна из моделей - "ВЕЗА ШСАУ ВПД-4П1-3К2":



ВПД означает, что шкаф подпора воздуха, 4П1 - что один вентилятор 4кВт, 3К2 - три клапана с 2-мя каналами управления (реверсивных).

Схемы соединений шкафа из паспорта:








Из схем видно, что шкаф работает по схеме "И" - должны открыться все клапана, чтобы вентилятор запустился.

Можно встретить и более примитивные шкафы управления вентилятором и клапанами, которые лишь формально можно такими назвать:


Часто можно видеть, когда клапана подключаются через дополнительные НО/НЗ контакты пускателя вентилятора или даже к одному из фазных проводников на вентилятор (если это не реверсивный клапан) и при этом вообще не задействуются сигналы состояния.

В шкафах управления с релейной логикой не осуществляется контроль целостности обмоток приводов клапанов. Это незаконно для КДУ и КПВ, но все равно повсеместно используется.

1.2. Шкаф с релейной логикой специально для клапанов.

Может быть отдельный шкаф для управления клапанами без функции управления вентилятором.

Это будет шкаф, подобный рассмотренному выше.

Такой способ управления клапанами больше подходит для клапанов ОЗК или поэтажного управления клапанами КДУ и КПВ.

Должно быть два совокупных выхода: "все клапана открыты" и "все клапана закрыты" - это разные выхода и не являются инверсными вариантами одного и того же выхода.

Выход "все клапана открыты" используется для разрешения запуска вентилятора соответствующих вентсистем. Выход "все клапана закрыты" - для диспетчеризации в противопожарной системе.

1.3. Шкаф на контроллерах для вентилятора и клапанов.

Это уже будет полноценный совмещённый шкаф для управления вентиляторами ПД (подпора воздуха) и ВД (дымоудаления) а также соответствующими КДУ и КПВ.

Применение контроллеров позволяет решить вопрос контроля целостности и обеспечения сигналов диспетчеризации, что позволяет довести параметры шкафов до требования норм.


Блок релейной логики BU-SHU-DU, отвечает за получение команд от системы ППУ (прибора пожарного управления) и УДП (устройства дистанционного управления), а также за диспечеризацию шкафа.

Блок релейной логики BKL, отвечает за определение неисправности подключенного электродвигателя.

Блок релейной логики BU-K, отвечает за управление одним КПВ или КДУ.

Для увеличения числа управляемых клапанов необходимо добавить нужное количество блоков BU-K.

Подробнее перспективные модели шкафов управления, соответствующих нормам, рассматриваются в статье "Полнофункциональные шкафы управления противопожарной вентиляцией дымоудаления и подпора".

2. Управление клапанами - из шкафа, а контроль - шлейфами пожарных приборов.

Это мой любимый способ управления ОЗК. В нем совмещены простота реализации, надежность работы и минимизация стоимости.

Ведь при пожаре ОЗК должны просто обесточиваться, как и простые вентсистемы.

Контролировать линию питания ОЗК нет необходимости.

Этот способ сейчас актуален только для ОЗК и не имеет смысла для КДУ и КПВ.

Под "шкафом управления клапанами ОЗК" может пониматься просто реле, пускатель или расцепитель на DIN-рейке в любом другом шкафу или боксе.

Сигналы управления клапанами подаются из шкафов управления вентиляцией или дополнительных релейных модулей пожарной сигнализации.

Это может быть дополнительный контакт пускателя вентилятора или контакт реле шкафа управления вентилятором.

В качестве реле управления клапанами ОЗК можно использовать релейный усилитель "УК-ВК" или блок расширения сигнально-пусковой "С2000-СП1 исп.1".

Можно организовать схему управления клапанами совершенно независимой от шкафов управления вентиляторами: вентиляция в своем разделе проекта, а клапана в разделе проекта АПС.

Для управления клапаном можно применить релейный модуль расширения, включенный в состав системы АПС, или реле, управляемое сигналом из АПС.

Для всех клапанов на объекте может быть один управляемый выход, к которому и подключаются все клапана, как осветительные приборы к выключателями.

Контроль состояния клапанов будет осуществляться адресными метками, установленными возле клапанов, или шлейфами любого пожарного прибора, хоть "Сигнал20".

Если прибор не предусматривает тип шлейфа "Технологический" можно использовать "Охранный шлейф".

Отображение состояния - средствами системы пожарной сигнализации, например - те ми же индикаторами состояния шлейфа "Сигнал20".

Часто встречаются даже способы, когда реверсивными клапанами управляют при помощи перекидного контакта "С2000-СП1 исп.1" или двух дополнительных контактов НО/НЗ контактора вентилятора.

3. Управление и контроль клапанов специализированными модулями пожарной системы.

С появлением требования чтобы КДУ и КПВ были реверсивными и контролировалась целостность цепей управления, применение способов управления с только релейной логикой стало проблематичным.

Проблема может решаться, включением в цепи управления устройства контроля линий связи и пуска (силовое) УКЛСиП (С):


На практике, правда, ни разу не видел подобное и самому в голову не пришло запроектировать.

Но если мы размещаем УКЛСиП (С) в шкафу, то проблема кнопок локального опробования - в момент нажатия кнопки ручного опробования возникнет сигнал аварии линии.

Распространенным решением всех проблем стало появление в линейке продуктов производителей систем АПС специализированных модулей управления клапанами.

Самыми популярными являются модули адресных систем Болид и Рубеж: "МДУ-1" и "С2000-СП4":



Есть много альтернативных экзотических решений у других производителей адресных систем пожарной сигнализации.

Модули управления клапанами и другой нагрузкой 220В имеют и контроль целостности цепей и шлейфа состояний и даже кнопки опробования и индикаторы состояний.

Вот коллекция ссылок на страницы модулей управления (адресных и шлейфовых) клапанами от различных производителей:

БР-4 (ПСК-Модуль), ИСМ-220 (Сигма), МАКС-У (Юнитроник), ВЭРС-АСД(У) (ВЭРС), Z-027 (Z-Line), МС322 (Плазма-Т), БУОК (Форинд), БР-1+ (Кластер Автоматики), БУКП-4 (Гольфстрим-Автоматика), БУЭП (ТДС Прибор), КУПТ-06 (Миртен), IMP3 (Лиора), Карат БР4 (Сибирский арсенал), БР-1М (Сис ПБ), ИСМ220 ИСП4 (Рубикон), МС322 (Плазма-Т), МАКС-УРП (Юнитроник), БКПБКП220/РК (Гефест), Астра-БРА (Астра-А Теко).

Надо будет изучить все эти модели подробнее и сделать обзор, хотя всегда оказывается на практике все не так, как предполагал.

При использовании модулей управления клапанами необходимо развести по объекту два кабеля, соединяющие все модули: адресную линию связи и сетевой кабель питания.

Такое решение призвано значительно удешевить и упростить систему противодымной защиты.

Проблемы управления клапанами при различных способах реализации.

Проблемы управления клапанами со шкафов.

Контроль и диспетчеризация. Недостатки шкафа "ВЕЗА ШСАУ ВПД-4П1-3К2" в том, что нет контроля целостности линий и нет совокупного выходного сигнала о том, что все клапана закрыты. Все это требует дополнительных элементов шкафа, что ведет к усложнению схемы и удорожанию.

Контроля целостности линий управления клапанами не видел ни у одного шкафа с релейной логикой. Другое дело - шкаф из блоков.

Дистанционное и ручное (в местах установки) управление. С небольшой натяжкой можно считать, что у шкафа "ВЕЗА ШСАУ ВПД-4П1-3К2" есть способ осуществить дистанционное ручное управление при помощи клемм для подключения пульта дистанционного управления ПДУ.

Но как осуществить ручное управление в местах установки клапанов, которые подключены к шкафу управления? Тогда нужно постоянное присутствие и нуля и фазы в месте подключения клапана, что влечет за собой необходимость применения 6-ти проводного кабеля для реверсивных клапанов (0, фаза, сигнал "открыт", сигнал "закрыт", сигнал на открытие, сигнал на закрытие).

Шкаф "ВЕЗА ШСАУ ВПД-4П1-3К2" для подключения клапанов требует именно 6-ти проводной кабель, хотя, казалось бы, можно было бы обойтись и 5-ти проводным, используя общий 0.

Если клапана управляются при помощи шкафов управления, то на панели шкафа управления может быть кнопка опробования каждого клапана - вероятно эти кнопки прокатят в качестве местного ручного управления.

Сигналы состояния клапанов. Самая большая проблема такого способа вообще - необходимость привести сигнал состояния заслонки клапана. Это сигналы силовой логики, поэтому нужны силовые кабеля.

Например, в приведенном выше шкафу, в следствии того что общим для управления клапана есть 0, а общим для контроля клапана есть фаза, то к каждому клапану необходимо протянуть кабель с 6-ю проводниками. Огнестойкий силовой кабель с 6-ю проводами - это дорогой кабель В схеме для подсоединения клапана вообще предусмотрено 7 клемм, хотя две из них можно объединить.

Более удачные схемы шкафов требуют проводки 5-ти проводного кабеля.

Даже если управление клапанов может осуществляться одним кабелем, идущим от шкафа по всем клапанам (что возможно только для ОЗК), а клапана подключаться в цепь параллельно - все равно сигналы состояния должны быть индивидуально собраны от каждого клапана.

Проблемы управления клапанами с использованием модулей.

Если требуется блокировка запуска противодымного вентилятора пока не открыт хотя бы один (или все) клапан соответствующей противопожарной вентиляционной системы - то эта задача ложиться на сценарии, выполняемые в контроллере АПС.

Пусконаладочные работы сложнее. Система оказывается должна быть проще в монтаже и дешевле (что не факт), но непременно будет сложнее в настройке.

Оказалось, что подружить приводы клапанов и модули управления нелегко. У дешевых приводов (а для ОЗК будут установлены именно дешевые приводы) что-то не так с сопротивлением обмотки. Необходимо подбирать дополнительные сопротивления и конденсаторы в силовую цепь управления приводами, чтобы модуль управления все время не ругался на обрыв или КЗ линии управления.

Производитель С2000-СП4 предлагает такие решения:


Но в итоге на объектах можно увидеть такую картину:



Резистор нагревается до температуры плавления пластика.

Более того, оказалось что клапаны бывают "вырубленные топором", что не позволяет корректно настроить работу концевых датчиков хода. Если шлейф, при невозможности настройки, можно обмануть, то модуль ругается и глючит.

Поэтому сам стараюсь избегать модулей управления клапанами для огнезадерживающих клапанов. А вот с дымоудалением и подпором воздуха ничего не поделаешь - тут только модули. Если конечно на объекте не запроектированы шкафы с релейной логикой.

Ручное управление в местах установки клапанов.

Это очень неприятное требование.

При использовании адресных датчиков и адресных модулей управления клапанами (то-есть при наличии адресных линий) часто эту задачу решают применением желтых адресных устройств дистанционного пуска (УДП).


Считаю это неправильно, поскольку пуск не ручной, а посредством АПС.

И думаю что лучше использовать кнопочные посты "ПКЕ 212-1", которые стоят 70р.


Бывают ПКЕ с одной и двумя группами контактов.

Если применяется модуль управления клапаном, то ПКЕ подключается на соответствующий вход, который есть у каждого такого модуля.

На некоторых объектах можно видеть даже такое:


Если клапан управляется релейной логикой, то для ОЗК ПКЕ разрывает фазу при нажатии, а для КДУ и КПВ - ПКЕ обрывает фазу на закрытие и замыкает фазу на открытие. В этом случае фаза должна всегда присутствовать в месте подключения клапана. Если шкаф контролирует целостность цепи клапана, то будет сформирован сигнал "Авария".

Считаю что кнопки местного опробования клапанов не должны быть сертифицированы, поскольку они не участвуют в системе противопожарной безопасности здания - только служат для техобслуживания и пусконаладки.

Контроль целостности цепи управления клапанами.

Как видно из всего вышесказанного, основная проблема с клапанами возникает в связи с требованием контроля целостности цепи управления потребителем 220В.

Какие бывают приборы управления насосными станциями пожаротушения.

Какие бывают приборы управления насосными станциями пожаротушения.

Существует несколько подходов организации насосных станций пожаротушения.

Часто используют моноблочные станции пожаротушения, где все уже собрано и соединено.

Или можно строить распределенную адресную систему пожаротушения.

Есть промежуточный вариант - насосная станция из нескольких блоков.

Смысла в моноблочных станций особо нет, но есть соображения почему их часто внедряют.

Сертификаты соответствия на приборы управления насосными установками.

Насосные установки встречаются, сопровождающиеся двумя видами сертификатов.

Например, SK-FFS имеет сертификат, где написано, что

Прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ).

Установка пожаротушения Бустер ВатТ имеет сертификат, в котором написано такое:

Установки насосные многоступенчатые водоснабжающие Бустер ВатТ, выпускаемые по ТУ 3631-001-61565012-2011 соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 3631-001-61565012-2011.

Разница есть и вероятно она означает, что вторые насосные установки могут использоваться в качестве повысительных для противопожарного водопровода, но не для пожаротушения.

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее. Технические средства пожарной автоматики, предназначенные для управления системой внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с классификацией, приведенной в статье 46 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся к приборам управления пожарным, и на основании положений статьи 146 указанного закона подлежат подтверждение соответствия требованиям Технического регламента в форме обязательной сертификации.

Исходя из этого письма следует, что ТУ 3631-001-61565012-2011 - это филькина грамота. Как знать.

Электрическая часть насосной станции пожаротушения.

Электрическую часть насосной станции можно разделить на две составляющих: сигнальную часть (слаботочную) и силовую часть.

Сигнальная часть служит для сбора, отображения информации и выдачи сигналов управления. Силовая часть - для коммутации силовых цепей, их контроля и защиты.

Обычно в составе системы за эти части отвечают разные устройства: ПУ и ШАК.

Встречаются аббревиатуры ШУН (шкаф управления насосами), ШУК (шкаф управления и контроля), ШКП (шкаф контрольно-пусковой).

Вспомнился смешной случай про то, как искали ШКП. На объекте было два разных проекта на одну насосную: проект пожаротушения (насосы, трубы, шкафы) и проект автоматизации (провода и приборы). Собственно, так и должно быть.

Был приобретен и установлен ШАК из проекта автоматизации. И начали выяснять - куда подевался ШКП из проекта пожаротушения. Дело дошло до попытки приобретения ШКП. Благо ЛПР (лица, принимающие решения) не знали какие они эти ШКП - круглые, там, или квадратные.

Сложно было доказать людям, что это одно и тоже, особенно если они чиновники и видели ШКП только в прайсах.

Сигналы состояния и исполнительные устройства.

В насосной станции пожаротушения, да и вообще - в системе водяного пожаротушения, возможно ограниченное число сигналов и несколько типов исполнительных устройств.

Сигналы управления - состояния.

  1. Давление в системе пожаротушения - необходим для принятие решения об автоматическом запуске.
  2. Давление в коллекторе насоса пожаротушения - информирует о выходе насоса пожаротушения на режим.
  3. Давление в обвязке жокей-насоса - для запуска/останова жокей насоса по нижнему/верхнему уровню.
  4. Уровни воды в резервуаре - для открытия/закрытия задвижки наполнения резервуара.
  5. Сигнализатор потока жидкости - для подтверждения запуска и сигнализации о запуске.
  6. Состояние задвижки "Открыта/Закрыта" - для остановки хода задвижки.
  7. Пуск/останов от кнопочного поста в помещении дежурного - для ручного дистанционного безусловного управления.
  8. Пуск от кнопок в пожарных шкафах - для ручного дистанционного условного управления.
  9. Сигнал состояния узла управления направлением для дренчерной и спринклерной системы.
  10. Сигнал запуска узла управления направлением для дренчерной системы.
  11. Аварийно высокое давление в системе - для сигнализации дежурному персоналу.
  12. Режим автоматики "Включена/Отключена" - для непрерывного контроля готовности насосной станции к пуску.
  13. Низкое давление на входе - для предотвращения сухого хода.
  14. Положение арматуры (крана, дискового затвора . ) - чтобы направление пожаротушения случайно не оказалось перекрытым.
  15. Авария ввода питания - для переключения на резервный ввод питания.
  16. Авария цепей - для обеспечения требования контроля целостности цепей.

Блин, можно целую статью написать про то как нужно все эти сигналы получать и как использовать.

Для исполнительных устройств все проще.

Исполнительные устройства - силовые агрегаты.

  1. Пожарные насосы - минимум два: основной и резервный.
  2. Жокей насос если применяется автоматический запуск насосной станции по давлению.
  3. Узел управления -в дренчерной системе для запуска необходимо применять специальный узел управления.
  4. Задвижка - для открытия обводного участка вокруг счетчика или наполнения пожарного резервуара.
  5. Дренажный насос - для опорожнения дренажного приямка (обычное бытовое устройство).

Комплектность системы автоматизации насосной станции.

Существует три подхода к комплектации оборудования и построения системы.

  1. Два отдельных изделия.
  2. Блочно-модульный подход.
  3. Одно готовое устройство.

Два отдельных изделия.

Система состоит из двух устройств: ПУ и ШАК.

Такой подход четко выражен, например, в оборудовании комплекта Спрут-2.


Имеется специализированный для управления пожарными насосными станциями прибор управления. Прибор управления выполнен, как отдельное изделие, заточенное на применение в системах водяного пожаротушения. В современных приборах управления есть все ништяки: интерфейс RS-485, устройства индикации и дистанционного управления, приборы расширения и т. п.

Вся силовая часть содержится в одном шкафу аппаратуры коммутации, который комплектуется по предварительному заказу и поставляется тоже как готовое изделие.

В зависимости от числа и мощности агрегатов и исполнительных устройств, а также других параметров конкретной насосной станции изготавливается один шкаф с оборудованием коммутации и поставляется, как готовое изделие.

Блочно-модульный подход.

Этот подход реализован в адресных системах пожарной сигнализации, например, в адресной системе Болид и адресной системе Рубеж.


Система управления насосной станцией пожаротушения распределяется по нескольким устройствам.

Специализированный выделенный прибор для реализации логики управления насосной станцией в составе системы есть. Все остальное распределено по нескольким приборам. Отсутствует единый шкаф со всем силовым оборудованием.

На каждый силовой агрегат устанавливается свой шкаф управления. Например, если в составе насосной станцией имеется жокей-насос, два пожарных насоса, обводная задвижка и задвижка наполнения пожарного резервуара, то нам необходимо 5 силовых шкафов управления.


Прибор управления может непосредственно управлять небольшим числом силовых агрегатов и исполнительных устройств. Сигналов о состоянии такой прибор управления тоже может принять небольшое количество.

Для организации сбора информации с достаточного количества датчиков и управления требуемым числом исполнительных устройств и силовых агрегатов необходимо расширение базового функционала.

Для передачи сигналов диспетчеризации и состояния а также диспетчеризации требуется также что-то еще.

Расширит функционал не проблема - это же адресная система.

Только для этого требуется применение сетевого контроллера, под управлением которого элементы распределенной системы взаимодействуют друг с другом.

Стоимость оборудования при таком подходе оказывается меньше ввиду применения более унифицированных приборов.

Но меньше надежность и простота эксплуатации. также придется потратить время чтобы все это настроить и запустить.

Одно устройство.

У зарубежных производителей и их локализаций в России приборы управления и шкафы управления не разделены по отдельным ящикам, а выполнены в виде одного красного ящика. Вероятно, там выгоднее купить готовое устройство, чем проектировать и платить инженерам, соберущим велосипед.

В ящике содержится и слаботочная и силовая часть. Слаботочная часть выполнена в виде платы ПЛК (программируемого логического контроллера) или ПЛК, встроенного в дверь шкафа.

Вся логика работы уже запрограммирована - пользователю необходимо только выбрать необходимые параметры работы.

Выходы контроллера подключены к цепям управления силовой частью, а входы выведены на клеммы шкафа, которые подписаны и однозначно понятно что к ним подключать.


Ящик заказывается нужной комплектации в зависимости от числа и мощности силовых агрегатов.

Но ящик не является штучным изделием: объем выпуска позволяет поддерживать достаточный ассортимент базовых конфигураций в виде готовых изделий.

Ящик управления станцией водяного пожаротушения является одним изделием, полностью готовым к эксплуатации.

Естественно, что если система пожаротушения сложная - такой подход не применим, виду ограниченности базовых конфигураций. Если у вас задвижка 3-х фазная, а ящик заказали с каналом управления 1-фазной задвижкой, то тоже беда беда.

Конечно, такой ящик дороже сборной из нескольких устройств системы.

Разница, как если бы вы купили MP3 плеер или его компоненты из набора шилдов Arduino. Но, в отличии от MP3 плеера, ящик эксплуатирует не покупатель ящика, а обслуживающий персонал или вообще никто.

Где же сам обзор приборов управления?

Планировал провести обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения.

Уже и название статьи начал со слова "Обзор . ".

Начал со вступления и так увлекся, что дело так и не дошло до конкретных приборов.

Обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения.

Так увлекся введением к предыдущей статье об управлении насосными станциями пожаротушения, что дело так и не дошло до самого обзора приборов управления. Поэтому начнем без введения - сразу со шкафов и приборов.

Для примера, к которому будем подбирать оборудование, рассмотрим самый простой случай - насосную станцию противопожарного водопровода с насосами 13 кВт.

Дополнительно рассмотрим вопросы наращивания и диспетчеризации системы.

Вопрос наращивания актуален тем, что пожарных шкафов может быть много на этажах и в каждый из них необходимо будет тянуть шлейф к кнопке ручного пуска. Плохо, если в приборе будет только один вход ручного управления.

Для меня выбор системы управления зависит от того - внедряется ли на объекте адресная система пожарной сигнализации Болид или Рубеж.

Руководствуюсь таким алгоритмом:


Конечно же рассмотрим и другие приборы - ситуация ведь на рынке меняется.

Адресные системы.

Сперва рассмотрим адресные системы пожарной сигнализации. В рамках адресной системы задачи диспетчеризации и наращивания решаются автоматически. В результате универсальности, адресные устройства массово производятся и стоят немного. В одну и ту же адресную линию на объекте включаются и адресные пожарные датчики и адресные устройства водяного пожаротушения - экономия кабеля.

Водолей.

Среди адресного оборудования Рубеж протокола R1 имелся специальный прибор для управления насосной станцией пожаротушения "Рубеж-Водолей", который стоит 27000р.

Под его управлением работают адресные шкафы управления насосами "ШУН". По слаботочке к шкафу подключается только адресная линия связи.

C переходом на протокол R3 от применения специализированного прибора отказались. Шкафы управления "ШУН/В" стали универсальные и для вентиляторов и для насосов и подключается к прибору "Рубеж-2ОП".

Причем, "Рубеж-2ОП" скорее всего уже установлен в рамках системы пожарной сигнализации.

"Рубеж-2ОП" стоит 11000р.

Шкаф управления одним насосом "ШУН/В" стоит 26000р.

Ни прибор "Рубеж-2ОП" ни шкаф "ШУН/В" не имеют входов-выходоы: нам понадобятся адресные устройства.

Адресная метка - 2 штуки по цене 950р. каждая, и адресный релейный модуль РМ-4, который стоит 1900р.

Для диспетчеризации можно использовать прибор дистанционного пуска и управления "Рубеж-ПДУ", стоимостью 7600р. А можно и, скорее всего уже существующий, блок индикации Рубеж-БИ.




Поток-3Н.

Прибор управления насосной станцией "Поток-3Н" позволяет подключить 4 устройства управления и имеет 18 входов состояния. Кроме прибора, нам понадобятся два шкаф контрольно-пусковых "Болид ШКП-18".

"Поток-3Н" стоит 7000р.

"Болид ШКП-18" стоит 15000р.

Для отображения состояний и дистанционного управления насосной станцией пожаротушения имеется панель "Поток-БКИ", которая стоит 7500р.

Для связи приборов "Поток-3Н" и "Поток-БКИ" необходим сетевой контроллер "С2000М", стоимостью 7000р., причем контроллер скорее всего уже будет установлен в рамках системы пожарной сигнализации.




Возможно, понадобится прибор "Сигнал-20SMD" для дополнительного сбора сигналов от датчиков и выдачи сигналов управления. Цена "Сигнал-20SMD" - 3100р.

Шкафы управления, в отличие от шкафов управления Рубеж, будут не адресные - оттого будет много соединений.


Теперь рассмотрим блочно-модульные системы.

Некоторые из систем, рассматриваемых далее, тоже являются адресными распределенными системы безопасности. Но узкая специализация или дороговизна адресных устройств не позволяют им быть использованными массово. Никто не будет внедрять у себя экзотическую адресную систему. Да и покупать блок "БСУ-3" на три дополнительных входа за 15000р тоже мало радости.

Спрут-2.

Насосных станций пожаротушения, основанных на системе Спрут, я видел столько же, сколько и на всех остальных системах. Простота, гибкость и надежность системы доказаны эксплуатацией.

Последние версии приборов поставляются в пластиковых корпусах с привлекательным дизайном.

На базе оборудования "Спрут-2" возможно построение адресно-аналоговой сигнализации "С300", то-есть это тоже адресная система безопасности. Вот только распространения она еще не получила сосем никакого.

Но все впереди. Адресный датчик дыма "С300Д" анонсирован на июль 2019г и адресные устройства будут конкурировать с Болидом и Рубежом по цене, что видно из прайсов.

Для организации управления насосной станцией нам понадобится прибор управления и два шкафа управления насосами.

Прибор управления модификации ПУ-5 стоит 36000р.

Шкаф упраления одного насоса, мощностью 15 кВт, стоит 15500р.

Итоговая стоимость: 36000 + 15500*2 = 67000р.

Есть возможность заказать все это в одном шкафу с выполненными всеми соединениями. Для заказа шкафа необходимо воспользоваться программой-конфигуратором.

Вот что получилось: ПН/13/3L/О + ПН/13/3L/О - Ш4/ПУPL/1ПР10.5 стоит 102000р.


Разница существенная, но зато нет необходимости разводить силовой ввод и цепи управления по нескольким устройствам.

Для диспетчеризации и дистанционного управления системой диспетчеризации можно использовать центральный прибор индикации "ЦПИ-Pro", стоимостью 41000р. "ЦПИ-Pro" соединяется с другим оборудованием системы по интерфейсу RS-485.

Наращивание происходит при помощи приборов расширения, которые включаются в интерфейс RS-485.




Пожавтоматика.

Пульт дистанционного управления водяным и пенным пожаротушением "ПДУ-ВП" стоит 19800р.

Блок управления основным и резервным насосами "БУН-2А" стоит 32000р.

Схемы соединения этих устройств просты как лампочка - что еще нам надо для управления насосами?

Сами устройства тоже нехитрые.


Но как же нам расширить входы системы и осуществить диспетчеризацию?

Посмотрим на структуру комплекта.


Пульт дистанционного управления водяным и пенным пожаротушением ПДУ-ВП стоит 19800р.

Этого одного устройства вроде как достаточно.

Дополнительные входы или выходы организовать непонятно как.

НПФ «СВИТ»

Имел дело с системой дымоудаления, собранной на этом оборудовании когда-то давным-давно. Теперь хотел разобраться с этим оборудованием для насосной станции пожаротушения.

Вроде много чего есть: прайс лист.

Очень много каких-то блоков управления и шкафов.

Мы видим такие позиции:

Что-то близко к нашей теме. Вероятно что из этого оборудования можно скомбинировать нужную нам систему.

Похоже, нам нужен какой-то из этих шкафов управления пожарной насосной станцией:

(ОПН+РПН) ШК1101-35-М, который в прайсе стоит 70000р.

Или АСПС01-13-1310 с блоком БУПН-1, который стоит 63071р.

Но почему тот шкаф, что с БУПН-1 стоит дешевле?

Возможно свет прольет эта станица с прайсом на шкафы управления двумя пожарными насосами, на которой диапазон цен 45000-72000р.

Вероятно, вот эти шкафы:



Есть паспорт SK1102-XX-BUPN1_29.101_111.pdf, в котором видим, что БУНС - очень простой прибор с очень ограниченными входными сигналами.

Есть документ Принципы построения комплексных систем, в котором поищем способ диспетчеризации насосной станции и подачи дополнительных сигналов. Схема из этого документа . впечатляет:


Похоже что нам нужен центральный прибор "ЦП-1" и блок сигналов управления "БСУ-2" или "БСУ-6".

В прайсе найдем центральный прибор "ЦП-1" за 41000р и "БСУ-3" за 15000р.

Насколько я понял, "БСУ-3" - это что-то типа адресной метки. Адресная метка за такую цену не нужна. Тем более не нужен БСУ-6 за 7000р.

Посейдон.

Оригинальный сайт компании производителя - "Сталт", на котором невозможно ничего найти.

Можно было бы пройти мимо, но:

Серия приборов «Посейдон-Н-Е» позволяет реализовывать проекты с двумя вариантами межприборного интерфейса: RS485 или TCP/IP.
Реализация межприборной связи средствами сетей Ethernet между всеми приборами системы в настоящее время не реализована у других производителей.

Можно только пожелать удачи смельчаку, хотя сам бы не прочь попробовать.


В ассортименте есть блок управления насосной станцией «БУНС-Н3», но ничего больше неизвестно.

Шкафы на основе ПЛК.

Сразу скажу - с такими шкафами сталкиваюсь изредка.

Шкаф делается так: берется программируемый линейный контроллер и на его основе собирается шкаф пожаротушения. Залетные монтажники часто ставят такие шкафы на больших гипермаркетах. Делай с ними потом что хочешь - интеграция их в общую систему безопасности здания весьма проблематична.

Вопросы диспетчеризации и расширения задавать не имеет смысла. Вряд ли спасет наличие клемм с надписью Mod Bus и гнезда Ethernet.

Спецавтоматика.

Производит шкафы на основе контроллера "Овен". Часто можно встретить оборудование этой марки.

Слово "Овен" даже стало собственным для обозначения прибора контроля уровня воды в пожарном резервуаре, типа как Xerox.

Нам нужен прибор управления и шкаф аппаратуры. Вот они:

ШУК-2-IP54-O за 110000р и ШУН-2D32(15)/1D12(5.5)-Pв-IP54-O тоже за 110000р.

Буква "О" означает, что в нем применен контроллер "Овен".



Шкаф управления двумя пожарными насосами (1 основной, 1 резервный) мощностью до 10 кВт номинальным током до 20А на основе контроллера Siemens Logo.

Шкафы Грантор.

Производитель: ООО "Торговый Дом АДЛ".

Подходящий по параметрам экземпляр на контроллере Гранконтрол:

АЭП40-032-54КП-21П стоит 250000р.

На другой странице видим шкаф с такой же маркировкой, но по цене 170000р.

Чем они отличаются - непонятно (для обеих шкафов скачивается один и тот же Паспорт на этот шкаф). Похоже что отличие - наличие устройства плавного пуска, но нам оно не нужно.

Что такое контроллер Гранконтрол?

Вот держу в руках такой контроллер.


А вот этот контроллер на AliExpress за 8000р. с доставкой. Понятно, что нужно еще отладить и залить в него логику управления насосной станцией пожаротушения.

Глобал Электро.

Автоматическая станция управления пожарными насосами на 2 насоса:

Диспетчеризация осуществляется посредством Ethernet с помощью бесплатного ПО Контар АРМ.

Можно предположить что применена операторская панель "Weintek МТ8000".


Шкафы управления на основе ПЛК Segnetic.

В России целый ряд производителей выпускает шкафы управления насосными станциями пожаротушения на основе Segnetics SMH 2Gi.


В центрально-черноземном регионе в г. Курск можно встретить насосные станции Jetex и Antarus. По крайней мере последние насосные станции с которыми я имел дело - эти.

Собственно, шкафы управления ANTARUS и JETEX почти одинаковы.

Специализированные приборы управления насосными станциями водяного пожаротушения.

Никаких универсальных ПЛК. Применяется контроллер, специально разработанный для пожарной насосной станцией. И контроллер и силовая часть выполнены в виде одного устройства.

Такие приборы управления насосными станциями поставляются в составе моноблочных насосных станций импортных брендов - там работа инженера стоит денег и экономически целесообразно изготавливать специальный прибор, заточенный под конкретную цель.

Некоторые приборы управления можно найти в продаже отдельно от насосных станций.

Сервал Шторм.

ООО НПО "АВЕКТРА" не зарубежный бренд и находится в Воронеже.

Шкаф управления серии Сервал Шторм нужных нам параметров стоит 168800р.

Судя по фото, применена операторская панель Weintek МТ8000.


Применение такой панели позволяет все сделать красиво:


В шкафу контроллер собственного производства. Не знаю что это значит, но вот он:


На видеопрезентации видно, что для диспетчеризации состояния и выдачи сигналов управления насосной станцией пожаротушения Сервал используются адресные модули Рубеж: АМ-4 и РМ-4.


Именно такой вариант применял и я, что подробно описал в статье Интеграция насосной станции JETEX и адресной системы Рубеж.

Поток-П.

По исполнению подобный предыдущему шкаф, если не такой же.

И опять такой же шкаф с таким же названием от ООО «РосПромАвтоматика».

В каталоге насосных станций видим заявленную возможность наращивания и диспетчеризации:


Но на сайте не нашел описания этой возможности.

Вообще находится много разных шкафов по запросу "Поток-П".

III поколение прибора управления станцией водяного пожаротушения "Wilo SK-FFS".


В состав базовой модели включены каналы управления жокей насосом и задвижкой - так что цена и не на столько очень большая, как может показаться с первого взгляда, хотя .

Брошюра для проектировщиков сообщает нам много чего интересного о насосных станциях Wilo и о насосных станциях пожаротушения вообще.

Возможна диспетчеризация при помощи пульта "SK-FFS/RC", но неведомо сколько оно стоит.


Еще записи по теме

Интеграция насосной станции JETEX (Rubooster, Бустер ВатТ) и адресной системы Рубеж

Обзор приборов управления пожаротушением аналогов С2000-АСПТ

Как должна работать насосная станция противопожарного водопровода.

Диспетчеризация насосной станции Антарус (Амперус) при помощи адресной системы Рубеж.

Управление инженерными системами при пожаре

"Ни прибор "Рубеж20П" ни шкаф "ШУН/В" не имеют входов-выходоы: нам понадобятся адресные устройства."


Вот буквально сегодня настраивал адресный шкаф управления Рубеж протокола R3 (правда в рамках системы дымоудаления). Загрубил резисторами не нужные мне входа ручного пуска/останова и контроля выхода на режим. Вы об этих входах говорите? И как вы их используете не для контроля выхода на режим и ручного пуска/останова?

Для автоматического запуска шкафа управления необходимо адресное устройство: адресная метка или УДП.

Если конечно речь идет о нормальных системах с диспетчеризацией состояния шкафа, контролем целостности цепи, осуществлением автоматического и ручного пуска.

Или вы хотите подавать на этот шкаф сигнал на запуск от, скажем, "Гранит-5"?

Если честно - только печальный опыт с составными из адресных устройств насосными станциями хоть на рубеже хоть на Болиде. Правда во всех тех случаях изначально все было печально сделано.

По поводу "Рубеж-20П" - те выходы что есть на приборе (в количестве, как у Сигнал-20М) не сопоставимо с теми системами, в которых должен применяться такой прибор, как "Рубеж-20П". Без адресных релейных модулей не обойтись, как не крути. Конечно можно замутить одну линию управления и посадить на нее много-много "УК-ВК". Но у нас 2 контролируемых выхода. Их минимум в самостоятельном приборе должно быть три: линия табло, линия оповещения, линия УК-ВК для отключения вентиляции.

Последнее время попадаются проекты маленьких объектов на "Рубеж-20П". Вот, например, была пекарня на 60 датчиков с "Рубеж-20П R3". И там все равно пришлось поставить "РМ-4К" и "РМ-1С", хотя проектировщик их не заложил, предполагая, как и вы, что у Рубеж-20П и так много выходов.

Сомнительное проектное решение. Пекарь (а кто еще ночью будет в пекарне), когда сработает датчик от подгоревшей булочки, не сможет даже отключить оповещение до приезда техника.

Или я не понял статьи в частичности о применении рубежа, или вы меня.

Модель - есть 2ОП на котором собрана АПС, есть система ВПВ которая управляется 2ОП, т.е. адресные шкафы управления насосами и задвижкой.

Вопрос - для чего в этом случае нужна АМ и РМ?

Если "Водолей" + "Рубеж-20П", то таки да. Но такой подход похоже уходит в прошлое. В протоколе R3 не будет Водолея а пожаротушения будет на " Рубеж 20П " реализовано.

Защита от возгораний электрооборудования в шкафах - автономные установки пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ ФОГ

Автономная установка пожаротушения с Терма-ОТВ «ФОГ Пластина» разработана специально для защиты от возгораний электрооборудования шкафного исполнения: распределительные щиты, электрошкафы, электрические розетки, шкафы управления, сейфы и др.

Fog-plastina.jpg

ФОГ Пластина подавляет возгорание химическим строением микрокапсул с Терма-ОТВ, которое в очаге возгорания распадается с образованием «тяжелых» свободных радикалов, обрывающих кинетические цепи процесса горения, прекращая его развитие в течение нескольких секунд. Продукты термодеструкции огнетушащего вещества, кроме того, обеспечивают изоляцию очага горения от воздуха, создавая газовый «купол» из тяжелых продуктов распада, и надежно препятствуют повторному возгоранию.
Продукция «ФОГ» позволит сохранить жизни людей, обеспечит сохранность технических средств, предотвратит остановку производственных процессов. ФОГ Пластины выпускаются в соответствие с ТУ 4854-002-40033110-2015. и соответствуют ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых, микрокапсулированных огнетушащих веществ».

  • Простота в монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, отсутствии ложного включения в работу и появлении опасных факторов при срабатывании.
  • Продукцию «ФОГ» рекомендуется применять на объектах нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетики, на транспортных объектах (в том числе на стационарных объектах, подвижном составе и.т.п.) в жилых помещениях и на социальных объектах с постоянным или временным пребыванием людей.

Fog-ustanovka.jpg

Поверхность обезжирить, очистить от пыли и грязи. Установить ФОГ в верхней точке защищаемого объема активным слоем вниз.

Расчет объема защищаемого объекта производится по формуле:

V = HLB / 1000, где: Н – высота (см), L – ширина (см), В – глубина (см).

Технические характеристики, как правило, содержат внутренние габариты электрощитов. В случае отсутствия внутренних габаритов используйте внешние габариты объекта.

Основные технические характеристики автономных установок пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

Наименование Размер,мм Максимально защищаемый объем Температура срабатывания Температура эксплуатации Класс пожара Срок годности
ФОГ 20 ПЛАСТИНА 100х50х1 20 литров 120±5 ºС -40/+65 ºС А, В, С, Е 60 мес.
ФОГ 30 ПЛАСТИНА 100х100х1 30 литров 120±5 ºС -40/+65 ºС А, В, С, Е 60 мес.
ФОГ 50 ПЛАСТИНА 150х100х1 50 литров 120±5 ºС -40/+65 ºС А, В, С, Е 60 мес.
ФОГ 65 ПЛАСТИНА 200х100х1 65 литров 120±5 ºС -40/+65 ºС А, В, С, Е 60 мес.
ФОГ РОЗЕТКА 40х25х1 0,5 литров 110±5 ºС -40/+65 ºС А, В, С, Е 60 мес.

Перед установкой ФОГ Пластины в защищаемом объеме электроустановок или электрооборудования необходимо полное отключение электричества! При появлении признаков возгорания в защищаемых объектах отключить электроэнергию общим или местным рубильником. Вызвать пожарную охрану. Не предпринимать попыток самостоятельно открыть защищаемый объект.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия газообразных продуктов, образующихся при возгорании и тушении огня на организм человека, необходимо покинуть помещение. После тушения огня помещение должно быть проветрено.

Приборы управления пожаротушением

Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ

Блок «С2000-АСПТ» предназначен для централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.

Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ

Сертификаты
Дистрибутивы
Документация
Схемы и настройки
С2000-ПТ

Блок индикации системы пожаротушения "С2000-ПТ" (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа блока возможна только в ИСО "Орион" под управлением сетевого контроллера (пульта "С2000М" версии 3.00 и выше).

Блок пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н

Поток-3Н

"Поток-3Н" предназначен для управления оборудованием насосной станции или станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Работа блока в составе установки пожаротушения возможна только совместно с сетевым контроллером (пультом "С2000М" в.3.03 и выше) и блоком индикации системы пожаротушения "Поток-БКИ" в.2.00 и выше.

Блок "Поток-3Н" позволяет подключать блоки "С2000-4" в качестве ведомых устройств к интерфейсу RS-485-2 для управления дополнительным технологическим оборудованием (при необходимости).

Блок индикации и управления Поток-БКИ

Поток-БКИ

Предназначен для работы в составе оборудования насосной станции или станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Работа блока возможна только совместно с сетевым контроллером (пультом "С2000М" в.3.03 и выше).

Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния станции пожаротушения, выполненной на основе блока "Поток-3Н" и дистанционное управление этим блоком.

Позволяет отображать состояние пожарных разделов, входов запуска пожаротушения, датчиков выхода на режим, датчиков управления жокей–насосом, датчиков аварийных уровней, концевых выключателей задвижек и т.д. на 16 индикаторах.

Шкафы контрольно-пусковые ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30, ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110, ШКП-250

ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30, ШКП-45, ШКП-75, ШКП-110, ШКП-250

Предназначены для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов), рассчитанного на рабочее напряжение 380В.

Шкаф управления задвижкой ШУЗ

Шкаф управления задвижкой предназначен для работы в системах пожаротушения и дымоудаления для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором электрозадвижки, рассчитанной на рабочее напряжение 380В.

Блоки контрольно-пусковые ШКП-4RS, ШКП-4RS (М), ШКП-10RS, ШКП-10RS (М), ШКП-18RS, ШКП-18RS (М), ШКП-30RS, ШКП-30RS (М), ШКП-30RS (М) с УПП, ШКП-45RS, ШКП-75RS, ШКП-110RS, ШКП-250RS

ШКП-4RS, ШКП-4RS (М), ШКП-10RS, ШКП-10RS (М), ШКП-18RS, ШКП-18RS (М), ШКП-30RS, ШКП-30RS (М), ШКП-30RS (М) с УПП, ШКП-45RS, ШКП-75RS, ШКП-110RS, ШКП-250RS