Подключение дымовых извещателей: 2-проводные и 4-проводные шлейфы
Правильное подключение шлейфов пожарной сигнализации — основа надёжной работы системы. В этом руководстве рассматриваются традиционные 2-проводные шлейфы с оконечными резисторами, адресные 4-проводные шлейфы с протоколами Hochiki ESP и Notifier FlashScan, конфигурации класса A и B, правила расстановки извещателей и требования к кабелю согласно BS 5839-7 и EN 50200.
Предупреждение по безопасности: Монтаж шлейфов пожарной сигнализации должен выполняться инженерами, компетентными в BS 5839-1 (Великобритания) или EN 54 (ЕС). Неправильное подключение — неверное сопротивление шлейфа, отсутствие оконечного резистора, смешение типов кабеля — приведёт к ошибке на панели или, что хуже, к необнаружению реального пожара. Все соединения должны быть проверены и подтверждены квалифицированным инженером-наладчиком.
2-проводной традиционный шлейф: принцип работы
В традиционном 2-проводном шлейфе одна и та же пара проводников используется и для питания извещателей, и для передачи сигнала тревоги на панель. Зонный модуль панели подаёт на шлейф 24 В постоянного тока; извещатели потребляют небольшой ток в дежурном режиме и значительно больший — при срабатывании.
Электрические характеристики
- • Напряжение питания шлейфа: 24 В DC от зонного модуля панели
- • Ток покоя одного извещателя: 50–100 мкА (зависит от модели)
- • Ток тревоги одного извещателя: ~60 мА (вызывает падение напряжения — панель фиксирует тревогу)
- • Оконечный резистор (EOL): обычно 10 кОм, устанавливается на последнем извещателе
- • Обрыв цепи: панель сообщает о неисправности зоны — ток через оконечный резистор отсутствует
- • Короткое замыкание: панель сообщает о неисправности зоны — ток превышает порог тревоги без срабатывания извещателя
Расчёт тока зоны
- • Максимальный ток зоны (дежурный режим): ограничен зонным модулем — обычно 300–500 мА суммарно
- • 32 извещателя по 100 мкА каждый = 3,2 мА в дежурном режиме — значительно ниже предела
- • Максимальное количество извещателей на зону: 32 традиционных извещателя (рекомендация BS 5839-1)
- • Ток потребления зонного модуля при тревоге: должен обеспечивать одновременную работу всех извещателей
- • Всегда проверяйте максимальный ток зонного модуля по документации панели перед проектированием шлейфа
- • Use detector manufacturer's standby and alarm current specifications for precise sizing
Схема подключения обычного двухпроводного шлейфа
Zone card (panel)
+24V ─────┬─────── Detector 1 ───── Detector 2 ─── ... ─── Detector N
│ │ │ │
COM ──────────┴─────────────────┴───────────────────────┤
EOL resistor
10 kΩ (typical)
fitted at last
detector base
Normal (standby):
Current path: +24V → detectors (50-100μA each) → EOL 10kΩ → COM
Panel measures: expected standby current (loop healthy)
Alarm (detector triggered):
Detector internal circuit: reduces loop resistance → current rises to ~60mA
Panel measures: current spike above alarm threshold → ALARM
Fault (open circuit — cable break):
EOL resistor disconnected → no current → panel detects OPEN CIRCUIT → FAULT
Fault (short circuit):
+24V shorted to COM → excess current → panel detects SHORT → FAULTАдресный шлейф 4-проводной: Hochiki ESP и Notifier FlashScan
Addressable loops use a 4-core cable — two conductors for power (24V and 0V) and two for a data bus (A and B). The panel polls each device's unique address every 3 seconds; each detector responds with its current status, analogue sensitivity reading and any fault conditions. This gives device-level identification instead of zone-only.
Протокол Hochiki ESP
- • Диапазон адресов: 1–127 устройств на шлейф (DIP-переключатели или программная адресация)
- • Цикл опроса: каждые 3 секунды на устройство — панель получает аналоговое значение
- • Формат данных: собственный протокол ESP — панель отслеживает дрейф чувствительности со временем
- • Типы извещателей: DCP-E (дымовой), DFJ-E (тепловой), DCSP-E (мультисенсорный)
- • Максимальное сопротивление шлейфа: 40 Ом суммарно (жилы A+B)
- • Кабель: 4×0,75 мм² экранированный, огнестойкий по BS 5839-7
Протокол Notifier FlashScan
- • Диапазон адресов: 1–99 устройств на шлейф (физическая адресация DIP-переключателями)
- • Цикл опроса: каждые 3–4 секунды, быстрее в режиме предтревоги
- • Режим FlashScan CLIP: совместимость со старыми извещателями one-man-one-vote
- • Типы извещателей: System Sensor FAPT951, FAOT951 (дымовой), FAHT951 (тепловой)
- • Максимальное сопротивление шлейфа: 40 Ом суммарно
- • Шлейф класса A: оба конца возвращаются на панель (карта шлейфа с 2 × соединениями класса B)
Адресная 4-проводная петля — Class B (шлейф) vs Class A (кольцо)
CLASS B (spur) — EN 54-2 Clause 13.1:
Panel loop card
A+ ──── Det.1 ──── Det.2 ──── Det.3 ─── [end of spur]
A- ────────────────────────────────────── (return)
B+ ──── [open end — fault if cable break between any detectors]
Fault: cable break → detectors beyond break go offline
Use: small buildings, short spurs, low risk of cable damage
CLASS A (loop) — EN 54-2 Clause 13.2:
Panel loop card
A+/A- ──── Det.1 ──── Det.2 ──── Det.3 ──── Det.N ──── B+/B-
│
Loop returns to panel (second pair)
Fault: cable break → panel detects break AND isolates section
Remaining detectors on both sides of break still operational
Use: commercial buildings, escape routes, high-risk areas
Note: requires addressable loop isolator modules between detectorsСпецификация кабеля: BS 5839-7 и EN 50200
Выбор кабеля для систем обнаружения пожара регламентируется стандартами BS 5839-7 (Великобритания) и EN 50200 (ЕС). Оба стандарта требуют использования огнестойких кабелей, сохраняющих работоспособность цепи в условиях пожара — это позволяет системе продолжать работу и передавать сигналы тревоги, даже если конструкция здания повреждена.
| Применение | Тип кабеля | Сечение | Экранирование | Огнестойкость |
|---|---|---|---|---|
| Обычная 2-проводная зона | FPLR или BS 5839-7 CPC | 2×1,5 мм² | Не требуется | FE180/E30 минимум |
| Адресная 4-проводная петля | BS 5839-7 CPC экранированный | 4×0,75 мм² | Общий экран обязателен (целостность данных) | FE180/E90 (90 мин целостность) |
| Цепи оповещателей | FPLR или BS 5839-7 FP200 Gold | 2×1,5 мм² | Не требуется | FE180/E30 минимум |
| Питание панели | Огнестойкий 2-жильный | 2×2.5 мм² или по нагрузке | Не требуется | Минимум FE180/E60 |
| Релейный выход на KNX | Огнестойкий (со стороны пожара) + LSZH (со стороны KNX) | 2×1,5 мм² | Со стороны KNX не требуется | FE180/E90 со стороны пожара |
Правила прокладки кабелей
- • Минимальное расстояние от силовых кабелей: 50 мм воздушный зазор или огнестойкая перегородка
- • Отдельный канал или лоток от всех других типов кабелей — никогда не прокладывайте вместе с данными, аудио/видео или силовыми
- • Огнестойкие крепления: используйте керамические или нержавеющие клипсы, а не стандартные пластиковые P-образные
- • Cable penetrations through fire-rated walls: use intumescent fire-stop collars rated to at least the cable's fire performance rating
- • Заземление экрана: экран адресного шлейфа должен быть заземлен только с одного конца (обычно на панели) для предотвращения контуров заземления
Типы дымовых извещателей и стандарты EN 54
Разные технологии детекторов реагируют на разные признаки пожара. Правильный выбор типа извещателя для каждого помещения критически важен для эффективности обнаружения и снижения ложных тревог.
Ионизационный дымовой извещатель
Ранее EN 54-7
- • Технология: радиоактивный источник америций-241 ионизирует воздух — частицы дыма нарушают ионный ток
- • Лучше всего для: пожаров с быстрым пламенем и малым количеством видимого дыма (бумага, тонкое дерево)
- • Не подходит для: медленного тления, запыленных помещений
- • Статус: запрещен во многих странах ЕС из-за радиоактивного источника — проверьте местное законодательство перед установкой
- • Замена: оптический/фотоэлектрический извещатель теперь стандарт в большинстве стран ЕС
Фотоэлектрический / оптический дымовой извещатель
Сертифицирован по EN 54-7
- • Принцип работы: инфракрасный светодиод рассеивается частицами дыма на фотодиод
- • Лучше всего подходит для медленных тлеющих пожаров, большинства жилых и коммерческих помещений
- • Стандартный выбор для большинства проектов с интеграцией KNX
- • Меньше ложных срабатываний, чем у ионизационных, в большинстве сред
- • Пример: Hochiki DCP-E, Apollo Discovery optical, System Sensor FAOT951
Тепловой извещатель
Сертифицирован по EN 54-5 (класс A1R)
- • Технология: термистор или легкоплавкий сплав — срабатывает при фиксированной температуре или скорости нарастания
- • Класс A1R: фиксированный порог 58°C + скорость нарастания ≥ 3°C/мин
- • Лучше всего для: кухонь, гаражей, котельных — мест, где дымовые извещатели дают ложные срабатывания
- • Не подходит для зон, где требуется раннее обнаружение тлеющего пожара
- • Не используйте как замену дымовому извещателю на путях эвакуации
Мультисенсорный (комбинированный) извещатель
Сертифицирован по EN 54-29
- • Технология: оптический + тепловой — оба датчика должны достичь порога для тревоги
- • Значительно меньше ложных срабатываний, чем у однодатчиковых извещателей
- • Стандартная спецификация для коммерческих проектов KNX в ЕС и Великобритании
- • Адресные аналоговые панели отслеживают значения оптического и теплового датчиков независимо
- • Пример: Hochiki DCSP-E (оптический + тепловой), Apollo Soteria multi-sensor
Правила расстановки извещателей: EN 54-7
Стандарт EN 54-7 определяет максимальную площадь пола на один оптический дымовой извещатель и корректирует покрытие в зависимости от высоты потолка, препятствий и геометрии крыши. Эти правила обязательны — недостаточное покрытие аннулирует одобрение системы по EN 54-2.
| Условие | Правило EN 54-7 | Практическое значение |
|---|---|---|
| Покрытие открытой площади | Максимум 60 м² на извещатель на открытых участках с плоским потолком | Сетка расстановки: 7,8 м × 7,8 м для офиса с плоским потолком |
| Высота потолка ≤ 6 м | Применяется стандартное покрытие 60 м² | Снижения не требуется для стандартной коммерческой высоты потолка |
| Высота потолка 6–9 м | Площадь покрытия уменьшается — используйте таблицу расстояний производителя | Detector spacing must be reduced; use manufacturer's fire engineering data |
| Ceiling height > 9m | Требуются высокочувствительные или аспирационные извещатели (EN 54-20) | Стандартные оптические извещатели не могут надежно обнаруживать дым на очень высоких потолках |
| Препятствия в виде балок | Beams > 300mm deep create separate detection zones below the beam | Извещатели требуются в каждом отсеке, образованном балками — не размещайте через структурные балки |
| Скатная крыша | Детектор в пределах 600 мм от конька | Конёк — самая высокая точка скопления дыма — всегда устанавливайте первый детектор на коньке |
| Раздельные зоны | Each partitioned space > 0.1m² requires a detector | Офисные кабинки, серверные, кладовые — каждое помещение должно иметь минимум один детектор |
Управление ложными тревогами (AFD)
Analogue addressable panels continuously track each detector's sensitivity drift and can apply confirmation delays before triggering the alarm output. This Automatic Fire Detection (AFD) logic significantly reduces unwanted alarms without compromising genuine fire detection.
Мониторинг дрейфа чувствительности
- • Панель считывает значение оптической камеры каждые 3 секунды
- • Отслеживает дрейф со временем — загрязнённая камера повышает базовый уровень
- • Panel flags detector as 'dirty' before it causes false alarm
- • Предупреждение о техобслуживании до нежелательной тревоги, а не после
- • Только адресные системы — обычные панели на это не способны
Задержка причины и следствия (подтверждение)
- • Сигнал от одного детектора → 30-секундная задержка подтверждения
- • Если сигнал сохраняется через 30 секунд → полный выход тревоги
- • Если сигнал исчезает в течение 30 секунд → режим проверки, без выхода
- • Два извещателя в одной зоне срабатывают → немедленный выход (без задержки)
- • Задержка настраивается для каждой зоны в панели управления — согласно рекомендациям BS 5839-1 Приложение D
Межзонное обнаружение
- • Оба извещателя в одной зоне должны сработать, прежде чем произойдет выход сигнала
- • Предотвращает ложную эвакуацию из-за подгоревшего тоста или пара
- • Требуется минимум 2 извещателя на зону для работы межзонного обнаружения
- • Часто используется на коммерческих кухнях, в прачечных, пыльных помещениях
- • Инженер по пожарной безопасности должен подтвердить, что логика межзонного обнаружения соответствует классу L по BS 5839-1
График обслуживания
BS 5839-1 Раздел 9 и EN 54-2 требуют документированной программы обслуживания. График ниже — минимальный; в условиях высокой запыленности или интенсивного использования требуется более частый осмотр.
| Периодичность | Задача | Метод | Запись |
|---|---|---|---|
| Каждые 6 месяцев | Проверка чувствительности всех извещателей | Адресные: считать аналоговое значение из журнала панели. Обычные: аэрозольный тест дыма на каждом извещателе | Записывать показания чувствительности — сравнивать с базовыми при вводе в эксплуатацию |
| Каждые 6 месяцев | Проверка всех оповещателей и световых индикаторов | Запустить тестовую тревогу — убедиться, что все оповещатели работают в каждой зоне | Записывать любые неисправности; немедленно заменять |
| Каждые 6 месяцев | Проверить работу всех релейных выходов | Запустите тестовый режим — проверьте, что релейные выходы интеграции KNX срабатывают и возвращаются в норму | Log relay output test results in O&M record |
| Ежегодно | Полное функциональное тестирование по BS 5839-1 | Имитируйте пожар в каждой зоне — проверьте логику «причина-следствие», включая выходы KNX | Оформите ежегодный сертификат обслуживания |
| Ежегодно (зоны с высокой запыленностью) | Замените головки извещателей в зонах с высокой запыленностью | Кухонные вытяжки, мастерские, гаражи — высокая степень загрязнения сокращает срок службы извещателя | Запишите замену головки в журнал панели |
| Каждые 5 лет | Замените все головки извещателей (рекомендация BS 5839-1) | Чувствительность извещателя необратимо снижается через 5–10 лет — заменяйте профилактически | Обновите запись о вводе в эксплуатацию с новыми серийными номерами головок |
Нужна пожаробезопасная панель с сертифицированными компонентами?
Мы проектируем и собираем панели для проектов KNX с интеграцией пожарной сигнализации по EN 54 — включая разделку пожарного кабеля, модули бинарных входов для релейной интеграции и предварительно протестированную логику «причина-следствие».
Запросить расчёт →