刘占玉
摘 要:消防应急照明技术是在发生火灾时为人员疏散、消防作业提供照明和疏散的一种应用技术,对于保证建筑的安全性有着关键的意义。文章针对消防应急照明的历史、现状、发展趋势以及市场常见的两种供电方式进行了细致的分析,深层次的探讨了这两种供电方式的本质区别和在实际应用中的优缺点的比较分析,对于建筑领域的设计方案选择、投资成本控制、以及火灾事故中的科学施救等具有一定的参考意义。
关键词:消防应急照明灯具;供电方式;比较研究
消防应急照明技术是一种建筑发生火灾之时快速疏散的关键技术,其涉及到了灯具的设计与开发、电源的设计与开发、系统设计研究、相关设备装置的安装和应用的分析等不同方面的内容。随着我国的经济、科技不断的发展,对建筑领域的消防应急照明的要求也越来越复杂,越来越提高,从而也使消防应急照明技术在实践之中有了更加广泛的应用。所以还应当加强对消防应急照明技术的分析,以真正意义上找寻出合理的设计方案和供电方式,为今后建筑施工项目安全性的提升和整个质量的增强做出积极贡献。
1 消防应急照明技术的现状及发展前景
最先出现的是分散式自带电源独立控制型应急灯具,主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯其工作原理是:正常电源有电时,通过供电回路给灯具供电,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,在实际的应用中故障率很高,由于应急灯具分布于建筑物内各处,平时由交流电源供电,即使直流备用电源部分故障,平时也很难发现,而且其内部线路复杂,元器件多,维护工作量很大。
此时另一种消防应急照明技术——集中供电型应急电源EPS应运而生,在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异。EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时,将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出,供给灯具稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。与自带电源独立控制型应急灯具相比,集中电源集中控制型应急灯具有便于集中管理、用户自查、消防监督检查、延长灯具寿命、提高应急疏散效能等优点,系统可靠性好、使用寿命长、维护与管理方便、系统价格低。一般来说,新建工程或设有消防控制室的工程,应尽量在建设过程中统一布线,选用集中供电型应急电源EPS;对于小型场所、后期整改或二次装潢改造的工程应选用自带蓄电池灯具。
2 独立供电与集中供电的比较分析
根据上文针对当前消防应急疏散照明技术的应用及发展情况进行综合性的分析,可以明确技术的重难点所在。就目前消防应急照明技术的发展状况,无非两种供电方式即独立供电和集中供电,下文将针对这两种不同的供电方式,进行细致的研究,旨在明确不同方式的特征,为更好的提升供电稳定性及可靠性打下坚实基础。
2.1 系统运行稳定性及可靠性
首先是独立式的供电方式,此项供电方式在可靠性方面有着突出的优势,其内部的主要设备有充电、变压、稳压等功能,所以整个照明供电系统工作的可靠性较强,虽然系统之中的电子元器较多,容易出现小范围的故障,但仅仅只会对灯具本身形成影响,而对整个系统不会产生直接的影响,另外其对供电线路没有特殊的要求,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。其次,集中式的供电技术在稳定性方面与独立供电形式有着较大的差距,其内部的灯具以及复杂的电子电路均被省略,进而形成一套集充电、逆变、变压、稳压、蓄电池等大功率器件一体化的应急电源系统,该系统虽然克服了独立式的供电方式系统之中的电子元器较多,容易出现故障的缺点,但由于过度集中,一旦该系统出现故障,或者是供电线路发生故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,介于此种状况,笔者认为集中式的供电技术在实际应用中不要过于集中,可以分区域的小集中应用,并且对其供电线路敷设有特殊的防火要求,如此一来两种供电方式的优点就都体现出来了。
2.2 使用寿命的差别
在使用的寿命方面,两种供电方式也有着较大的差别。首先是独立式的供电,上述形式应急灯光照明的光源主要是来自于普通的电力回路之中,同时在设备检查维修、使用、故障的处理等过程之中都需要大量的充电和放电。再加上自身价格以及体积等方面的因素,所以相关电路的设计均较为简单,故难以达到高标准的电路设计标准。综合上述的分析,独立式的供电使用寿命较低,如果设备内部和系统的温度较高,则必将会影响到整个系统的电源工作情况。集中式的供电在使用寿命上有着相当突出和明显的优势,由于其电源设备只有一套,所以在实践的使用过程之中可以采用较为精密的技术实现保护效应,这样的控制方式对于实现高效率的电源控制以及放电周期的调控,均有着巨大价值。
2.3 管理及维护
最后则是系统的管理和维护。这一个环节是整个消防应急疏散照明系统工作的关键环节,由于独立式的供电形式不同的设备和装置系统均分布在不同的建筑区域之内,所以管理和维护可谓是相当复杂,部分设备的故障不容易被直接的发现,且处理不及时会对系统的稳定性产生影响。而集中式的供电光源则很好的解决了上述问题,由于其系统和装置设备相当集中,所以管理和维护可谓是相当便捷,相关设备和器件的数量不多,技术普通,所以对于检测技术的要求也不高。当前随着计算机科学技术的不断发展,还可以通过远程控制的方式,实现对集中式供电光源的管理,所以也进一步的增强了系统相关设备的可维护性和可操作性,使得相关技术将得到全面的推广使用。
3 结语
在今后的消防应急疏散照明技术发展过程之中还应当加强对现阶段工作情况和工作趋势的分析,加强对现状的研究,且重点的解决一些疑难问题,以促进消防应急疏散照明技术的进一步发展。此外,当前消防应急疏散照明技术广泛的使用,对于建筑施工项目的经济效益提升以及社会效益增强均有着重大的意义,但是由于技术的发展依然难以满足现实需求,故还应加强技术的研究分析。综上所述,根据对消防应急疏散照明技术现状以及应用发展的情况进行细致的分析,旨在明确技术的重难点,同时通过对不同供电方式的特征和优缺点进行综合性的研究,旨在明确集中式供电和独立供电的本质区别,分析其内在的设计原理以及应用的原则,为相关事业的发展作出积极贡献,且使得相关系统的设计可以迈向新的局面。
参考文献
[1] 贾晓昀,徐征,赵谡玲,等.退火及溅射气氛对氮化硅薄膜光致发光的影响[J].光谱学与光谱分析,2008(11).
[2] 李远,赵谡玲,徐征,等.固态阴极射线器件复合加速层的研究[J].光谱学与光谱分析,2008(09).