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基于多傳感器數據的智能火災預警系統設計

2024-12-27 00:00:00尹軼夙李述茂王瑞祥
消防界 2024年14期
關鍵詞:系統設計

作者簡介:尹軼夙(1976— ),男,漢族,上海人,本科,高級工程師,研究方向:電氣柜火災預警。

摘要:隨著社會經濟的持續發展和人們生活水平的提升,電子設備被大量應用于生產生活的各個領域,在電子設備長時間運行過程中不免會出現過載、過熱以及短路等問題,從而引發火災,造成嚴重的人員財產損失。火災預警系統可以實現對火災的早期探測,及時發現火災隱情,將火災遏制在萌芽階段。本文結合火災早期探測的需求,應用多傳感器融合技術設計了一種火災預警系統,有效提升了火災監控系統的可靠性與安全性。

關鍵詞:多傳感器融合;火災預警;系統;設計

引言

火災是現代社會中常見的災害之一。為了確保人民生命財產安全,對火災進行監測具有重要意義。傳統的火災探測報警器雖然能夠在一定程度上檢測到火災的發生,但存在靈敏度低、誤報率高等問題,難以滿足現代消防安全需求。因此,開發一種能夠提前預警、高靈敏度、低誤報率的智能火災預警系統顯得尤為重要。近年來,隨著微電子技術、傳感器技術、通信和網絡技術的飛速發展,多傳感器數據融合技術在各行各業之中得到了廣泛應用。對于火災監控來講,采用計算機技術對多傳感器數據進行觀測和分析,可以克服單個傳感器的不確定性和局限性,提高整個火災預警系統的智能性和可靠性。

一、數據融合方法

多傳感器數據融合的關鍵在于應用多個傳感器數據資源,利用中央處理器對數據信息進行分析處理,以實現對被測對象的解釋[1]。通常來講,多傳感器數據融合包括數據收集、特征提取、模式識別、數據關聯、數據融合等步驟。其中,數據融合指的是利用融合算法將目標的各傳感器數據進行合成,得到該目標的一致性解釋與描述。該步驟是多傳感器數據融合的核心,主要通過將多個傳感器的數據進行綜合處理,得到比單個傳感器更全面、更準確的信息。

常見的數據融合方法包括加權平均法、卡爾曼濾波、貝葉斯估計、神經網絡等。其中,自適應加權融合估計算法因其不要求知道傳感器測量數據的任何先驗知識,僅依靠傳感器提供的測量數據即可得出均方誤差最小的數據融合值,因此被廣泛應用于火災預警系統中。在本系統設計過程中,采用自適應加權融合估計算法,對多個傳感器的數據進行綜合分析和處理,自適應加權融合估計算法模型如圖1所示。在火災預警系統中,由于各個傳感器都有自己的加權數,因此在總均方誤差最小這一條件下,結合各個傳感器得出的測量值會通過自適應方式來找到和其對應的權重值,確保融合后得出最優值。

設定火災預警系統中各個傳感器的方差分別為σ1,σ2,……,σn,傳感器測量值為X1,X2,…Xn,傳感器加權因子為W1,W2,…,Wn,在引入加權因子之后得出傳感器數據融合值表達式為:

總均方差為:

σ2=E[(X-)2]=E∑ni=1Wi(X-Xi2+2E∑ni=j=1WiWj(X-Xi)(X-Xj

式中,σ2為加權因子Wi的多元二次函數,其最小值即為加權因子滿足歸一化約束條件下的多元函數極值。

二、智能火災預警硬件設計

本文所設計的融合多傳感器數據的智能火災預警系統框架如圖2所示。由此圖可以看出,該系統主要是由單片機、溫度傳感器、煙霧傳感器、LCD液晶顯示器、電源以及蜂鳴報警器等部分組成。

在出現火災險情時,安裝在現場的溫度傳感器以及煙霧傳感器會自動對火災現場的溫度以及煙霧數據進行采集,并將其轉化為相應的電信號,再通過放大電路對電信號進行處理[2]。最終轉換為數字信號,發送至主控制器,控制器會將該數據和設定的報警閾值進行比較,如果該數據超出了閾值范圍,系統會自動發出警報,并同時將采集到的相關數據顯示在LED液晶顯示屏上。

(一)單片機

本文所設計的智能火災預警系統使用的單片機型號為STM32F103C8T6,其具有功耗較低、性能優異等優點,基于ARM Cortex-M3的32位RISC內核,并與之完全兼容,主頻最高可達72MHz,擁有強大的處理能力。該單片機的工作電壓范圍為2.0V—3.6V,標準電壓為3.3V,支持在線編程、串口下載、JTAG仿真等多種編程方式,全雙工串行通信口具有強大、可靠的通信功能,足以勝任智能火災報警系統設計工作。

在進行本文實例設計工作中,結合分析實例電路的各種具體邏輯設計及其功能需求,單片機可以實現接收讀盤卡模塊所接收發送的反饋過來的數據,并通過邏輯運算并處理其輸出數據。單片機可以通過控制蜂鳴器進行動作,并同時控制1602LCD顯示器的視頻輸出信號與音頻顯示的輸出信號以及同步處理從鍵盤屏幕上反饋過來的音頻數據等,單片機引腳如圖3所示。

(二)傳感器

本系統設計所使用的傳感器主要為溫度傳感器、煙霧傳感器和火焰傳感器。當溫度升高所導致相應材料逸散出有害氣體時,所采用的傳感材料的電阻阻值會隨著氣體濃度的升高而降低,此時利用IM1253B電流電壓檢測計模塊采集氣體傳感材料的電壓及電流,進而通過計算可得到傳感材料的阻值,將阻值記錄并收集,便于主控電路進行后續操作。

1.溫度傳感器

溫度傳感器采用的為LM-PT100,具有反應靈敏、穩定性強的優點,具體的參數如表1所示。

2.煙霧傳感器

對于煙霧傳感器,本文采用了型號為C-Pro-P1型吸氣式感煙探測器,是一種通過空氣采樣管將保護區的空氣吸入探測器進行分析,從而進行火災早期預警的裝置,具有成本低、壽命長的特點。該型號的傳感器可以探測50nm及以上粒徑的煙霧粒子,隨濃度的升高有良好的正向線性表現,完全可以滿足本系統的使用需求[3]。在系統設計中,TGS800傳感器為一個具有6引腳的元器件,用于煙霧采集控制。

3.火焰傳感器

本系統設計采用So1-V A2型火焰傳感器對火源和火焰進行感知采集,該型號的傳感器基于鉅酸鋰單晶熱釋電效應,配合超低噪聲場效應管和硅襯底窄帶濾光片,保證探測器高響應率和低噪聲。

(三)LCD1602液晶顯示屏

LCD1602液晶顯示屏具有功耗較低、體積小等優點,因而可以利用其功能來實現字母、數字或者特殊字符的顯示功能[4]。該款顯示屏可以同時連續顯示數字的兩行,每列四行都是有16個字符輸入的液晶模塊(顯示字符和數字)。這些字符中還可以包括最常見的阿拉伯數字、英文字母的大小寫、常用的符號等。

(四)電源

電源采用基于ASM1117芯片的電源電路。ASM1117電路是個正向低壓穩壓器,精度為±1%,包括輸入電源濾波、穩壓電路和輸出電源濾波等,具有穩定輸出電壓的特點。電源模塊的電路圖如圖4所示。

(五)蜂鳴器

蜂鳴報警器是一種一體化結構的電子訊響器,通過電流的變化使內部的振動片快速振動,進而產生聲音。根據工作原理和供電方式的不同,蜂鳴報警器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。本系統設計采用了型號為FT-10.5T-9.0A1的常規壓電式蜂鳴器,其主要技術參數如表2所示。

三、智能火災預警軟件設計

系統軟件設計包含了從對溫度、煙霧、火焰的采集、數據信息傳輸、多傳感器數據融合到LCD顯示以及蜂鳴器報警整個環節,火災報警系統流程如圖5所示。

本文所設計的智能火災報警系統程序工作流程如下。對系統進行初始化,準備對溫度、煙霧以及火焰等數據信息進行采集[5]。在現場溫度快速升高,出現煙霧和火焰時,傳感器會將采集得到的數據信息轉變為數字信號之后發送至中央處理器,對多數據進行融合處理后,再將其和設定的報警閾值進行比對,如果該值低于報警閾值,系統會重新返回至初始化環節進行新一輪的采集工作。如果多傳感器數據融合數值高于了設定閾值,會在LCD顯示屏上顯示報警信息,同時蜂鳴器發出報警,提醒相關人員注意火災情況。

結語

綜上所述,針對我國城市建筑火災預警系統存在的靈敏度低、誤報率高等問題,本文基于多傳感器融合技術設計了一款智能火災報警系統。該火災報警系統可以實現對溫度數據、煙霧數據以及火焰數據的采集和分析,在最大程度上降低火災報警系統靈敏度較低以及存在誤報警的情況,提升了火災報警系統的工作穩定性和精準度,實現了對早期火災的智能化監測,在智慧消防以及智慧樓宇建設方面具有一定的實用價值。

參考文獻

[1]趙月愛,郭興原.基于多源數據協同感知的電氣火災預警算法研究[J].太原理工大學學報,2021,52(06):907-912.

[2]劉闊,劉文元,曾會彬,等.基于多傳感器信息融合的火災探測和自動化預警系統設計[J].自動化與儀表,2023,39(05):89-93.

[3]梁小瑞,任國鳳,趙翊辰.融合多傳感器數據的智能火災預警系統設計[J].高師理科學刊,2022,42(01):24-27+33.

[4]易瑜.基于多傳感器數據融合的煤礦采空區火災預警系統[J].電子測試,2016(21):115-116. [5]劉碧波,文龍,衛佳,等.基于多傳感器融合的公路隧道新能源汽車火災快速預警救援系統[J].科技和產業,2023,24(16):205-210.

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