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火源自动定位的应用技术 

  目前在研究方法中较为常见的是基于CCD图像的火灾空间定位技术,其主要原理是,通过计算机控制水炮顶端的CCD摄像头进行火源扫描,而自动水炮有数字信号控制接口,可通过计算机来控制其转动,在扫描过程中记录CCD摄像头的旋转、位移,然后建立摄像头在不同位置所拍摄的图像中火源图像坐标和火源的空间坐标之间的关系[8]。 

  对于双摄像机空间定位模型,关键就是在于基线和视差的确定,扫描式单摄像机的空间定位原理就是通常采用一只固定在消防水炮炮管顶端的摄像机,利用同一摄像机转动时在不同时刻的位移和角度变化来模拟双摄像机系统进行空间定位。 

  









自动探测火源与报警的应用技术 

  为了实现自动探测火源的功能,图像火灾探测器的应用和发展较为广泛和迅速。它具有非接触式探测的特点,属于智能型火灾探测设备,它可将采集到的红外视频图像信号传送给信息处理主机,使火灾探测和图像监控得到有机的结合, 在探测过程中不受空间高度、高温、、有毒等环境条件的限制,并可以将火灾探测与红外视频图像技术相结合,广泛应用于隧道、石油化工、大型仓库、场馆、堆场等场所。 

  现有的双波段图像型火灾探测技术其探测效果较好,在系统中采用CCD彩色或红外摄像机作为探测元件[7],采集火灾现场的火焰红外辐射,在火灾识别认知方面,通过对火灾的热、色、形、光谱及运动特性的研究,在色度模型、稳定性模型、增长趋势模型的基础上,发展了纹理模型、立体视角模型、基于红外影像的频域纹理模型、闪烁模型,提出了基于彩色影像和红外影像的双波段火灾识别模型,采用了图像处理、计算机视觉、人工智能等多项技术,实现了大空间建筑早期火灾的探测。 

  另外,之前就已广泛应用的光截面图像感烟火灾探测技术,其光截面图像感知探测器利用红外光源为手段,通过红外摄像机形成网格化红外光截面,再通过成像的方式对穿过截面的烟雾产生的散射、反射与吸收情况进行分析,整个系统主要是由红外光斑亮度感测烟浓度,利用模式识别、持续趋势、双向预测算法,实现早期火灾的识别、报警。 

  但是总体比较而言,光截面探测比双波段图像探测在实际应用中误报率显得更高一点,这主要是因为光截面技术是构造了一个红外光束交错而成的类似网状的空间,通过光斑成像来进行火灾报警,会使其受干扰的可能性增大,造成误报。 




消防电源监控系统如何自动射流灭火装置

据安徽消防了解到,HE601系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。

此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,大限度的保障消防联动系统的可靠性。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。