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火焰識別:安消一體化智能預警平臺實現(xiàn)早期火災預警
來源:深圳市智安視訊科技有限公司 | 作者:王湘武 | 發(fā)布時間: 2023-12-15 | 5575 次瀏覽 | 分享到:
安消一體是指在發(fā)生消防火焰報警的時候,可以聯(lián)動安防的視頻監(jiān)控攝像頭進行報警的確認。而火焰識別是結合了安防的攝像機的功能以及消防火焰識別的功能,在結合后端智能預警平臺可以根據(jù)火焰識別事件聯(lián)動安防的視頻監(jiān)控攝像頭進行報警確認的功能。

安消一體是在發(fā)生消防火焰報警的時候,可以聯(lián)動安防的視頻監(jiān)控攝像頭進行報警的確認,早期是指純粹的專業(yè)消防報警主機與像機的聯(lián)動,而過去幾年隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的全面爆發(fā),也泛指基于LORA/NB/CAT1等無線傳輸?shù)母黝悅鞲衅髋c視頻的聯(lián)動,視頻也不僅局限于本地而是通過互聯(lián)網(wǎng)把視頻傳回來。

但因為安防與消防隸屬于兩個不同的行業(yè),兩個行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏又完全不同,導致前邊這些方面最后在真正融合的時候可操作性并不高。一直到基于熱成像等非接觸式的溫度傳感器與可見光結合的雙光熱成像解決方案,從根本上解決了安消“兩家人”的問題,融入到了一個像機的外殼。但卻出現(xiàn)了在戶外太陽光暴曬等情況導致像機自身溫度過高的問題,及成本過高難以規(guī)模普及,功率大的問題(戶外防火環(huán)境太陽能供電的功率非常高)。還有部分場景本身就有高溫設備,遠處的火焰與近處的設備溫差并不大導致誤報的問題。

再到后邊則出了以AI人工智能為主的火焰識別解決方案,及為了解決誤報問題而通過IR-CUT切換光波段進行確認的解決方案。這些方案雖然已經是比較純粹的智慧安防智慧消防的融合,但卻都有必然會導致的誤報環(huán)境,也會有必然會導致的漏報環(huán)境,其成本自然比普通像機高出一大截,依然難以實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模應用。

再進一步推演依然還是得從物理光學,即火焰燃燒與其它不同光源導致的波段不同進行識別,而不是人工智能的形狀及紅外熱成像的溫度角度進行識別。而且進一步的細分,不同的物質比如木材與汽油,氫氣等物質產生的顏色、溫度、光的波段都不相同,其實更為本質的而且可以檢測的因素就是光的波段,所以我們采用2個光譜傳感器進行檢測,中間可以有沒有并叉的較大跨度,但2個傳感器所覆蓋的光譜波段范圍,卻包含有我們常見90%以上物質燃燒的波段。

光譜傳感器就是2個的成本也相對比熱成像的還要低一個層次,各方面的干擾性非常低,而結果的穩(wěn)定性卻是非常高的。從火焰檢測的角度,這就是完全接近規(guī)?;慕鉀Q方案。這個方案最大的優(yōu)勢就是并不占用攝像機的計算資源,只是相對比較簡單的做一些狀態(tài)的讀取及聯(lián)動即可,所以如果采用的就是新一代帶算力的高性價比芯片,那么芯片的算力就會處于閑置狀態(tài)。

火焰檢測像機至少它是個監(jiān)控像機,確實也可以進行非常高靈敏度相對低成本的火焰抓警,這個像機如果采用的是帶算力的芯片,自然就可以檢測人形,人臉等AI事件。這個最新方案的火焰檢測像機如果加上人形警界功能,帶算力的情況檢測的面積范圍,靈敏度都會遠高于普通像機。但人形檢測+火焰檢測像機,從項目使用價值的角度依然沒有發(fā)揮其智能的優(yōu)勢。

綜上所述如果一個工廠上千臺像機全部采用人形檢測+火焰檢測像機顯然還是有點勉強的,如果上千臺像機全部采用人臉識別,自然也是有點勉強的。而如果在一個?;髽I(yè)同時既檢測火焰即生產安全自動化,又檢測陌生人的人臉軌跡,即保密安全自動化,兩項功能顯然不會是直接兩倍的成本,而可能是在像機數(shù)量不增加的情況,單個像機的增加了一倍的價值。

光譜傳感器實現(xiàn)原理及檢測方法

1.檢測原理

物質燃燒時會釋放出紅外線,紅外線的波長范圍與物質有關,傳感器會不停的檢索視野范圍內的紅外能量,當檢測到特定波段范圍內的紅外能量和周邊環(huán)境的紅外能量不一致時,會進行紅外光譜分析(為便于理解,俗稱為光譜傳感器),進而判斷是否為真是火焰。

2.檢測對象

本方案是針對碳氫化合物開發(fā),檢測對象為碳氫化合物。

3.檢測方式

 

從表6可以看出,在國標對工業(yè)火災探測器的要求內,最遠距離檢測需要達到25m,報警時間控制在30s內。戶外環(huán)境復雜,存在諸多不確定的干擾源,一味地提高探測距離和縮短報警時間會導致誤報率增加,需要在報警時間和探測距離做權衡。同時,需要明確的是上國標報警時間和探測距離是結合大多數(shù)應用場景綜合而定,是科學的。特定復雜地場景(如爆燃需要快速報警)需要特別的檢測方式,任何火災探測器不能做到全場景覆蓋。

注意事項:

3.1不同物質在同一條件下燃燒釋放出地紅外能量不同,因此不同物質燃燒地探測距離會有所不同。如紙箱和乙醇,探測距離可能不同。

3.2同一物質不同規(guī)格在同一條件下釋放地紅外能量也不相同,如大紙箱和小紙箱探測距離不同。

3.3物質燃燒的火焰若存在遮擋,會縮短探測距離。如在鐵桶內,人看到的火很大,但由于鐵桶璧遮擋了部分火焰,會使得探測距離縮短,這也是國標中為什么要限制燃燒容器的高度。

3.4明火檢測模塊檢測的對象是失控火,或者說是變化的火,當火焰均勻無變化或變化較小時,檢測模塊會屏蔽。如打火機打著時瞬間可能會觸發(fā),持續(xù)穩(wěn)定點燃時會屏蔽。

3.5熱釋電傳感器受原理限制屬于易受震動、氣流影響的元器件,輕微的震動和溫度的變化均會導致傳感器有信號輸出,因此在做整機設計時,要注意抗震、抗氣流設計。這也是為什么整機很少將傳感器裸露的原因。

3.6熱釋電傳感器易受電磁干擾的影響,一定強度的電磁干擾會使得傳感器信號輸出產生波動,因此安裝位置要盡量避開存在較強電磁干擾的場所。

3.7太陽光是全光譜光源,紅外波段涵蓋各個波段,包含真火輻射的紅外波段。正常情況下,太陽光是緩慢變化的,很少出現(xiàn)陡變現(xiàn)象,當人為的去遮擋再放開,不斷地重復,可能會觸發(fā)。安裝時,要有一定傾角,避免太陽光直射。

3.8探測距離和響應時間要根據(jù)火源大小和火源材質做實驗才能確定,不能脫離火源大小和火源材質只談探測距離和響應時間。

3.9火焰探測視野為90°,位于視窗邊緣的火焰探測距離短于位于中軸線上的火焰。

3.10本方案為基礎款,可以應對多數(shù)場景火焰檢測,如需更高性能的火焰檢測,需要做復合型火焰探測。

3.11火焰探測模塊上電時間默認鎖定3分鐘,3分鐘后才開始工作。