工作原理简介
该应急灯电路原理如图1所示。电源变压器T1、整流二极管VD1~VD4、C1、 R1、VD5、VD6组成充电、供电指示电路:VT.T2、R2、 C2、VD7、R3、C3等组成LC自激振荡电路;SA1用于接通振荡电路的供电:C4为滤波电容。
市电供电正常时,220V交流电压经T1降压、VD1~VD4整流及C1滤波后,得到约14V直流电压,经隔离二极管VD6给12V蓄电池充电。同时,指示灯VD5点亮,指示市电供电正常。
市电停电后,指示灯VD5熄灭。若在白天不需照明时,则不必闭合SA1,振荡电路将不工作,应急灯不亮;而在夜晚需照明时,可合上SA1,振荡电路起振,应急灯点亮。
应急照明重要的地下建筑因照明熄灭将无法工作和活动。如地铁车站、地下医院、大中型地下商场等。漯河智能应急照明

很多消防应急照明和疏散指示系统产品生产企业生产的B型照明灯具采用双光源设计方式,即灯具同时设置满足正常照明照度指标的大功率光源(根据光源的类型不同,光源的功率一般为20~60W)和满足消防应急照明照度指标的小功率消防应急光源(一般采用LED光源,光源功率为3~8W)。该类灯具采用电压等级为AC220V的主电源供电,在非火灾状态下,可采用红外、声音的感应方式在主电源供电状态下控制正常照明光源点亮,以满足正常照明所需的照度;在火灾等紧急情况下转入自带蓄电池供电,并控制灯具的消防应急照明光源应急点亮。
嘉义应急照明厂家在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度。

这样既可以解决灯具采用低电压主电源时配电回路负载容量和末端压降问题,又可以解决灯具自带蓄电池容量过大的问题。鉴于上述原因考虑,在《技术标准》3.2.1条第4款第3项规定:未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可以选择自带电源B型灯具。
对于A型灯具可否兼用日常照明的问题,《技术标准》中并没有作出明确限制,这个主要是考虑目前大多数企业生产的A型消防照明灯具产品光通量指标较低,兼用正常照明时灯具的功率较大,直接影响配电回路的带载量和末端压降。不过随着光源技术的飞速发展,LED光源的光通量指标在逐年提高(目前有部分企业的光通量指标可以做到160lm/W),如果A型灯具的光通量和功率指标可以满足工程的实际需求,A型灯具可以兼用日常照明。
A型消防应急灯具为主导
GB 51309-2018第3.2.1条第4款指出,设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:应选择A型灯具;地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。其中,A型消防应急灯具(定义见GB51309-2018第2.0.3条),因其电压等级为安全电压,可避免人员在疏散和火灾扑救过程中发生电击,有助于延长疏散时间,保证消防救援人员安全。标志灯设置在地面上时,还应选择集中电源A型灯具,以免产生危险。经过比对规范发现,GB51309-2018第3.2.4条中第1~3款与GB50016-2014(2018版)10.1.5条第1~3款规定一致;但需要注意GB51309-2018第3.2.4条中第5款 ,本条第1~4款规定的场所,当按照本标准第3.6.6条的规定设计时,持续工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间(*针对集中控制型系统,且额外增加的时间不应超过0.5h)。
持续型消防应急灯具是指正常工作状态下光源处于节电点亮模式。

这种方式适用于应急照明灯数不多,装设较分散,规模不大的建筑物。当采用集中或分区集中设置的蓄电池组供电方式时,其优点是供电可靠性高、转换迅速,它与灯内自带蓄电池方式相比投资较少、管理及维护较方便,缺点是需要专门的房间、电池故障影响面大,且线路要考虑防火问题。这种方式适用于应急照明种类较多、灯具较集中、规模较大的建筑物。 在实际工程设计的过程中,由于对系统的要求和应用范围不相同,所以**选择上述某一种电源形式有时是很难满足要求的,也很难做到安全可靠,经济合理。因此供电方式的确定要结合消防动力负荷综合考虑,同时选择两种及两种以上的应急照明电源。应急照明灯数不多,规模小的建筑物选用自带蓄电池的供电方式,规模较大的高层建筑和一些特殊重要的建筑采用电网**电源供电,配以发电机组或蓄电池组,或者采用由发电机组与自带蓄电池相结合用的供电方式。
从应急照明电源的种类及转换时间的要求,不难看出应急照明持续工作时间是受到一定条件限制的。娄底便携应急照明
消防应急照明灯具为人员疏散逃生提供照明。其安装方式有壁挂式、嵌顶式两种。漯河智能应急照明
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