Cómo Funciona Un Detector Optico Orbis; Prestaciones Ambientales; Especificaciones Técnicas - Apollo Orbis Guía De Producto

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Funcionamiento De Los
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Detectores O pticos
Los detectores Orbis funcionan de acuerdo con el
principio consolidado de la luz dispersa. El sorprendente
diseño óptico de los detectores ópticos Orbis les permite
ofrecer respuesta a una amplia variedad de tipos de
incendios.
La cámara de detección de los detectores ópticos
Orbis contiene un sensor o captador óptico que mide
la luz dispersa anterior así como la más habitual luz
dispersa posterior. Se ha mejorado considerablemente
la sensibilidad al humo oscuro.
Los detectores Orbis han sido calibrados de modo que
ofrezcan un alto grado de fiabilidad en la detección de
incendios al tiempo que presentan menor probabilidad
de generar falsas alarmas que los detectores de humo
tipo iónicos.
Se ha mejorado aún más la estabilidad de los detectores
de alta fiabilidad y baja tasa de generación de falsas
alarmas mediante la utilización de algoritmos para
decidir si el detector debe pasar al estado de alarma.
Esta función elimina la posibilidad de que un detector
genere una alarma como consecuencia de la detección
de materiales humeantes o de otra fuente que no
presente fuego.
El diseño de la cámara de detección impide la entrada
de polvo y otros elementos contaminantes transportados
por el aire.
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Prestacion Desde El Punto
De Vista Ambiental
Los detectores ópticos Orbis funcionan en un amplio
rango de voltajes a temperaturas extremas. El voltaje
de funcionamiento está entre 8,5V y 33V con una
temperatura ambiente de entre -40 y +70° C, lo que
constituye un logro excepcional para un detector de
humo convencional.
orbis
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ficha tecnica
Los detectores ópticos Orbis funcionan en un amplio rango de
voltajes a temperaturas extremas. El voltaje de funcionamiento
está entre 8,5V y 33V con una temperatura ambiente de entre -
40 y +70°C, lo que constituye un logro excepcional para un
detector de humo convencional.
DETECTOR OPERATING
PRINCIPLES
Principio de detección:
Detección fotoeléctrica de luz
dispersa por las partículas de humo
en una amplia gama de ángulos. La
disposición óptica consta de un
emisor de rayos infrarrojos provisto
de un prisma y de un fotodiodo
situado a 90º del haz de luz con
un amplio campo de visión. El
microprocesador del detector se
sirve de algoritmos para procesar
las lecturas que realiza el sensor
Frecuencia de muestreo:
Se toma una muestra cada 4
segundos
DATOS ELÉCTRICOS
Tensión de alimentación:
8,5—33V CC
Cableado:
2 cables, sensibles a la polaridad
Tiempo máximo de inversión de
polaridad:
200ms
Tiempo de encendido:
<20 segundos
Tensión mínima de
funcionamiento:
6V
Pico máximo de corriente a 24V:
<120µA
Corriente en reposo:
65µA
Corriente en alarma:
A 12 voltios
A 24 voltios
Carga en alarma:
600
Tensión de retención:
5–33V
Consumo Mínimo:
8mA
Tensión mínima necesaria para
iluminar el LED de alarma:
5V
Voltaje de re-arme de alarma:
<1V
Tiempo de re-arme de alarma:
1 segundo
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Características de la salida
remota (-R):
1,2
conectado al negativo
DATOS MECÁNICOS
Material:
El detector y la base están hechos
de policarbonato blanco.
Indicador de alarma:
El indicador integrado posee una
visibilidad de 360º (Véase la tabla 1
para obtener detalles sobre el
número de destellos)
Dimensiones y peso del detector:
100mm de diámetro x 42mm de
altura, 75 gramos.
Dimensiones y peso del detector
con base:
100mm diámetro x 50mm altura,
135 gramos.
Datos medioambientales:
Temperatura de funcionamiento y
de almacenamiento: Entre -40 y
+70° C (sin condensación o
formación de hielo)
Humedad:
Entre 0 y 98% de humedad relativa
(sin condensación)
Velocidad del viento:
No se ve afectado por el viento
Presión atmosférica:
Insensible a la presión
Clasificación IP de acuerdo a la
20mA
norma EN 60529: 1992*: 23D
40mA
Compatibilidad electromagnética:
El detector cumple los requisitos de
las normas BS EN 50 081-1 sobre
emisiones electromagnéticas y
BS E N 50 130-4 sobre la
susceptibilidad.
Marca
*La clasificación IP no es un
requisito de la norma EN 54 ya
que los detectores de humo deben
estar abiertos para poder funcionar.
Por lo tanto, la clasificación IP no
resulta tan significativa como lo es
para otros productos eléctricos.

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