基于信息融合技術(shù)的無(wú)線(xiàn)火災探測報警系統
3.1 復合探測節點(diǎn)的火災算法設計
把采集到的溫度、煙霧和CO數據轉化為實(shí)際的溫度值、煙霧濃度值和CO濃度值,并提取相關(guān)數字量用來(lái)判斷是否有火災發(fā)生?;馂呐袛喔鶕韵?個(gè)變量:溫度值T、煙霧值S、CO值C、溫度上升量△T、煙霧上升量△S和CO上升量△C。當溫度、煙霧或者CO值達到閾值時(shí),進(jìn)行火災預警,接著(zhù)關(guān)注△T/、△S或者△C是否達到閾值,如果是則判斷火災發(fā)生,發(fā)出報警并將信息傳送給火災報警控制器,否則返回預警狀態(tài)?;馂呐袛嗔鞒倘鐖D7所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/192792.htm
3.2 火災報警控制器的軟件設計
主程序主要包括對STM32芯片的通信程序、SD卡存儲程序、LCD顯示程序等。當火災報警控制器接收到探測節點(diǎn)發(fā)送的信息后,存儲在一個(gè)循環(huán)隊列中,在主界面上顯示出相關(guān)的探測節點(diǎn)信息。當判斷有異常情況發(fā)生時(shí),顯示出異常情況并保存異常信息,同時(shí)觸發(fā)報警電路,以提示工作人員?;馂膱缶刂破鬈浖鞒?,如圖8所示。
4 實(shí)驗及結論
為驗證該系統對火災監測和通信的可靠性,對火災復合探測節點(diǎn)和火災報警控制器進(jìn)行測試,該系統監測的部分環(huán)境數據如表1所示。
由復合節點(diǎn)探測的數據可以看出,在火災的明火階段釋放大量的熱,溫度變化非???;在時(shí)間相對較長(cháng)的陰燃階段,主要以釋放氣體和煙霧為主,溫度變化比較??;在干擾的情況下,雖然煙霧和CO輸出值超過(guò)閾值,但是其變化值都很小,可以判斷為火災干擾。實(shí)驗表明,采用嵌入式技術(shù)、ZigBee無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和復合探測技術(shù)的火災探測報警系統結構簡(jiǎn)單,火災算法容易實(shí)現,系統節點(diǎn)之間的信息傳送穩定可靠,可以有效地檢測火災信號,及早地發(fā)現火情。
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