ГОСТ Р 53325-2012. 4.5 Извещатели пожарные тепловые точечные

Обложка: ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». Действует с изменениями

Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Действует с изменениями. Редакция: с Изменениями № 1, 2, 3 (Изменение №1 (ИУС 3-2015), Изменение №2 (ИУС 7-2018), Изменение №3 (ИУС 3-2020) — приказы Росстандарта от 06.11.2014 № 1487-ст, от 15.05.2018 № 255-ст, от 19.12.2019 № 1422-ст). Сверено с источником 30.09.2026. Справочный текст, не официальная публикация.

4.5 Извещатели пожарные тепловые точечные

4.5 Извещатели пожарные тепловые точечные

4.5.1 Требования назначения

4.5.1.1

Максимальные и максимально-дифференциальные ИПТТ в зависимости от температуры и времени срабатывания подразделяют на классы: A1, A2, А3, B, C, D, E, F, G, Н. Класс ИПТТ должен быть указан в маркировке. Дифференциальные ИПТТ маркируют индексом R. Маркировка максимально-дифференциальных ИПТТ состоит из обозначения класса по температуре срабатывания и индекса R. Если класс извещателя не определен и может быть установлен на объекте (аналоговые извещатели, извещатели с перестраиваемой температурой срабатывания и т.д.), то маркировка класса должна быть заменена символом P.

4.5.1.2

Температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных ИПТТ должна быть указана в ТД на ИПТТ конкретного типа и находиться в пределах, определяемых их классом, в соответствии с таблицей 4.1.

Примечание - ИПТ с температурой срабатывания выше 160 °С относят к классу Н. Допуск на температуру срабатывания не должен превышать 10 %.

Таблица 4.1

Таблица 4.1 - Температура срабатывания ИПТТ
Класс извещателяТемпература среды, °С: условно нормальнаямаксимальная нормальнаяТемпература срабатывания, °С: минимальнаямаксимальная
A125505465
А225505470
A335606476
B40656985
C558084100
D709599115
E85110114130
F100125129145
G115140144160
НУказывается в ТД на извещатели конкретных типовУказывается в ТД на извещатели конкретных типовУказывается в ТД на извещатели конкретных типовУказывается в ТД на извещатели конкретных типов

4.5.1.3

Время срабатывания максимальных ИПТТ при повышении температуры от условно нормальной должно находиться в пределах, определяемых классом ИПТТ, в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2

Таблица 4.2 - Время срабатывания максимальных ИПТТ
Скорость повышения температуры, °С/мин.Время срабатывания, с: минимальноемаксимальное
Максимальные извещатели класса А1
117402420
3580820
5348500
10174260
2087140
3058100
Максимальные извещатели классов А2, А3, В, С, D, Е, F, G
117402760
3580960
5348600
10174329
2087192
3058144

Примечание - Время срабатывания извещателей класса Н, погружных и термоконтактных ИПТТ при различных скоростях повышения температуры (или при скачкообразном повышении температуры), а также методика проверки, должны быть указаны в ТД на ИПТТ конкретных типов.

4.5.1.4

Время срабатывания дифференциальных и максимально-дифференциальных ИПТТ при повышении температуры от 25 °С должно находиться в пределах, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Таблица 4.3 - Время срабатывания дифференциальных и максимально-дифференциальных максимальных ИПТТ
Скорость повышения температуры, °С/мин.Время срабатывания, с: минимальноемаксимальное
5120500
1060242
2030130
3020100

4.5.1.5

Время срабатывания ИПТТ должно находиться в пределах, указанных в таблицах 4.2 и 4.3, при любом положении ИПТТ по отношению к направлению воздушного потока.

4.5.2 Методы испытаний

4.5.2.1

Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 4.4. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть ИПТТ.

Таблица 4.4

Таблица 4.4 - Программа испытаний ИПТТ
Наименование испытанийНомер пункта, подпункта: Технические требованияМетод испытанийНомер образца извещателя: 123456
1 Огневые испытания4.2.1.4приложение А--++++
2 Время срабатывания при различных положениях извещателя относительно направления воздушного потока4.5.1.54.5.2.7+-----
3 Температура срабатывания, оптическая индикация режимов работы4.5.1.2, 4.2.5.14.5.2.8++++++
4 Время срабатывания при различных скоростях повышения температуры4.5.1.3, 4.5.1.44.5.2.9++----
5 Время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия4.5.1.3, 4.5.1.44.5.2.10-+++++
6 Проверка уровня звукового давления сигнала*4.2.1.64.4.8.1++++++
7 Изменение напряжения питания. Устойчивость4.2.1.54.4.1, 4.5.2.11----+-
8. Приоритет сигнала срабатывания*4.2.1.74.4.8.2----+-
9 Сухое тепло. Устойчивость4.2.2.14.5.2.12-----+
10 Холод. Устойчивость4.2.2.24.4.2, 4.5.2.13-+----
11 Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость4.2.2.34.4.3, 4.5.2.14----+-
12 Прямой механический удар. Устойчивость4.2.2.54.4.4, 4.5.2.15--+---
13 Синусоидальная вибрация. Устойчивость4.2.2.44.4.5, 4.5.2.16---+--
14 Электрическая прочность и сопротивление изоляции4.2.2.64.4.7----+-
15 Электромагнитная совместимость4.2.34.4.6, 4.5.2.17--+---
16 Пожарная безопасность4.2.9.24.4.9+-----

Примечание: * Испытания проводят для автономных ИП

4.5.2.2

Испытания на соответствие требованиям назначения проводят в тепловой камере, описание которой представлено в приложении Г.

4.5.2.3

Погрешность измерения температуры при проведении испытаний должна составлять не более 3 °С.

4.5.2.4

Скорость воздушного потока в процессе проведения испытания по показателям назначения должна составлять (0,8 ± 0,1) м/с.

4.5.2.5

Для дифференциальных ИПТТ за условно нормальную температуру принимают 25 °С, а за максимальную нормальную температуру - максимальную рабочую температуру, определенную в ТД на ИПТТ конкретного типа, но не ниже 55 °С.

4.5.2.6

Определение температуры срабатывания ИПТТ с перестраиваемой температурой срабатывания проводят два раза с разными установленными (запрограммированными) температурами срабатывания. Значения температур срабатывания для проведения испытаний определяются испытательной лабораторией по результатам анализа технической документации на ИПТТ конкретного типа. В соответствии с определенными значениями температур срабатывания вычисляют условно нормальную и максимально нормальную температуры.

4.5.2.7

Определение времени срабатывания ИПТТ при различных его положениях относительно направления воздушного потока проводят в тепловой камере при восьми различных положениях ИПТТ относительно воздушного потока, отличающихся друг от друга поворотом ИПТТ вокруг вертикальной оси на угол 45°.

ИПТТ устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 4.1, для данного класса ИПТТ, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем в камере создают скорость повышения температуры воздушного потока 10 °С/мин и одновременно включают секундомер. В момент срабатывания ИПТТ фиксируют время по секундомеру.

Отмечают положения, соответствующие максимальному и минимальному значению времени срабатывания ИПТТ.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если время срабатывания в любом его положении относительно направления воздушного потока находится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для данного класса ИПТТ в соответствии с таблицами 4.2 и 4.3.

4.5.2.8

Определение температуры срабатывания ИПТТ проводят следующим образом. Перед проведением испытаний проверяют наличие оптических индикаторов извещателей или возможность подключения выносного устройства индикации. В случае необходимости подключают выносное устройство индикации. Контролируют индикацию дежурного режима работы. Затем ИПТТ поочередно устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 4.1 для данного класса ИПТТ, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Температуру в тепловой камере повышают от условно нормальной до максимальной нормальной температуры, указанной в таблице 4.1 для данного класса ИПТТ, со скоростью 1,0 °С/мин. Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости ее нарастания 0,2 °С/мин. Фиксируют температуру срабатывания каждого ИПТТ и контролируют изменение и сохранения режима работы оптических индикаторов извещателей.

ИПТТ считают выдержавшими испытание, если:

- ИПТТ обеспечивают оптическую индикацию дежурного режима работы встроенным или внешним световым индикатором;

- зарегистрированные значения температуры срабатывания находятся в пределах между минимальным и максимальным значениями этой температуры, указанными в таблице 4.1 для данного класса ИПТТ;

- оптические индикаторы изменяют и сохраняют режим работы при срабатывании извещателя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5.2.9

Определение времени срабатывания ИПТТ при различных скоростях повышения температуры проводят следующим образом. ИПТТ устанавливают в тепловую камеру: первый ИПТТ - в положении относительно воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания ИПТТ, второй - в положении, соответствующем минимальному времени срабатывания. ИПТТ выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 4.1 для данного класса ИПТТ, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем начинают повышать в камере температуру воздушного потока с требуемой скоростью нарастания и одновременно включают секундомер. В момент срабатывания ИПТТ фиксируют время по секундомеру.

Время срабатывания ИПТТ определяют при скоростях повышения температуры в соответствии с таблицами 4.2 и 4.3 для данного класса ИПТТ.

ИПТТ считают выдержавшими испытание, если время их срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3).

Примечание - Допускается время срабатывания максимальных ИПТТ определять только при скоростях повышения температуры 3 °С/мин и 30 °С/мин, дифференциальных и максимально-дифференциальных ИПТТ - 10 °С/мин и 30 °С/мин.

4.5.2.10

Определение времени срабатывания ИПТТ перед испытаниями на внешние воздействия проводят следующим образом.

ИПТТ поочередно устанавливают в тепловую камеру в положении относительно воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания ИПТТ.

ИПТТ выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 4.1 для данного класса ИПТТ, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем начинают повышать в камере температуру воздушного потока с требуемой скоростью и одновременно включают секундомер. В момент срабатывания ИПТТ фиксируют время по секундомеру.

ИПТТ считают выдержавшими испытания, если время их срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3).

Примечание - Допускается время срабатывания максимальных ИПТТ определять только при скоростях повышения температуры 3 °С/мин и 20 °С/мин, дифференциальных и максимально-дифференциальных ИПТТ - 5 °С/мин и 20 °С/мин.

4.5.2.11

Определение устойчивости ИПТТ к изменению напряжения питания проводят следующим образом. По методике, изложенной в 4.4.1, и в соответствии с методикой, изложенной в 4.5.2.10, определяют время срабатывания ИПТТ при минимальном и максимальном значениях напряжения питания.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если:

- время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями этого времени для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %;

- при минимальном значении напряжения питания автономный ИПТТ формирует звуковой сигнал о пониженном напряжении питания и обеспечивает приоритет формирования тревожного сигнала при переходе в тревожный режим.

4.5.2.12

Определение устойчивости ИПТТ к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом. ИПТТ устанавливают в тепловой камере в положении относительно воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания ИПТТ. В процессе всего испытания ИПТТ должен быть включен.

ИПТТ выдерживают при условно нормальной температуре, соответствующей классу ИПТТ (для извещателей класса R - 25 °С), в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем температуру в камере повышают до максимальной нормальной со скоростью 1 °С/мин (для извещателей класса R до температуры, установленной в ТД на извещатель конкретного типа, но не менее 55 °С). При максимальной нормальной температуре ИПТТ выдерживают не менее 2 ч. При этом ИПТТ не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости 20 °С/мин, одновременно включают секундомер. В момент срабатывания ИПТТ фиксируют время по секундомеру.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если время его срабатывания находится в диапазоне между минимальным и максимальным значениями для данного класса ИПТТ, указанными в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Таблица 4.5 - Время срабатывания ИПТТ после воздействия повышенной температуры
Класс ИТПВремя срабатывания, с: минимальноемаксимальное
А1 и R12140
Все остальные12193

4.5.2.13

Определение устойчивости ИПТТ к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

ИПТТ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.2. После окончания испытания ИПТТ выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч. Определяют время срабатывания ИПТТ по методике, изложенной в 4.5.2.10.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %.

4.5.2.14

Определение устойчивости ИПТТ к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

ИПТТ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. После окончания испытания ИПТТ выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч. Определяют время срабатывания ИПТТ по методике, изложенной в 4.5.2.10.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %.

4.5.2.15

Определение устойчивости ИПТТ к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

ИПТТ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. После окончания испытания ИПТТ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем по методике, изложенной в 4.5.2.10, определяют время срабатывания ИПТТ.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если:

- отсутствуют механические повреждения;

- в процессе испытания извещателем не было сформировано ложных сигналов;

- время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями для соответствующих скоростей нарастания температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %.

4.5.2.16

Определение устойчивости ИПТТ к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

ИПТТ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. После окончания испытания ИПТТ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем, по методике, изложенной в 4.5.2.10, определяют время срабатывания ИПТТ.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если:

- отсутствуют механические повреждения;

- в процессе испытания извещателем не было сформировано ложных сигналов;

- время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %.

4.5.2.17

Определение устойчивости ИПТТ к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

ИПТТ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытаний определяют время срабатывания ИПТТ по методике, изложенной в 4.5.2.10.

ИПТТ считают выдержавшим испытание, если время срабатывания находится в пределах между минимальным и максимальным значениями для соответствующих скоростей повышения температуры (см. таблицы 4.2 и 4.3) и отличается от первоначальной величины, определенной при испытании этого ИПТТ по 4.5.2.10, не более чем на 25 %.

4.6 Извещатели пожарные тепловые линейные и многоточечные

4.6.1 Требования назначения

4.6.1.1

ИПТЛ (ИПТМ) в зависимости от типа чувствительного элемента и блока обработки (программного обеспечения блока обработки) могут обеспечивать выполнение функций максимального, дифференциального или максимально-дифференциального теплового ИП.

4.6.1.2

ИПТЛ (ИПТМ) могут производиться как единое техническое средство, содержащее в своем составе конкретные модификации блоков обработки, взаимодействующие с конкретными модификациями чувствительного элемента, так и в виде отдельных компонентов ИПТЛ (ИПТМ) - только блоков обработки, позволяющих взаимодействовать с разными чувствительными элементами, или только чувствительных элементов, позволяющих взаимодействовать с разными блоками обработки. В последнем случае параметры взаимодействия и типы чувствительных элементов (блоков обработки) должны быть установлены в ТД на компонент ИПТЛ (ИПТМ) конкретного типа.

4.6.1.3

Температура и инерционность срабатывания ИПТЛ (ИПТМ) должна определяться физическими характеристиками чувствительного элемента и соответствовать требованиям раздела 4.5 (для ИПТЛ (ИПТМ) некумулятивного действия), или характеристиками блока обработки и/или программным обеспечением блока обработки (для ИПТЛ (ИПТМ) кумулятивного действия).

4.6.1.4

По температуре и инерционности срабатывания ИПТЛ (ИПТМ) должны соответствовать требованиям подраздела 4.5.

4.6.2 Методы испытаний

4.6.2.1

При проведении испытаний ИПТЛ (ИПТМ), выполненных как единое техническое средство по 4.6.1.2, чувствительный элемент ИП должен быть подключен к блоку обработки в соответствии с ТД. При проведении испытаний отдельно выпускаемых компонентов ИПТЛ (ИПТМ) испытание блока обработки (чувствительного элемента) проводят с любым чувствительным элементом (блоком обработки), указанным в ТД на компонент конкретного типа.

4.6.2.2

Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 4.4. Испытания ИПТЛ (ИПТМ) на соответствие требований 4.5.1.5 не проводят. Испытание чувствительного элемента ИПТЛ (ИПТМ) на соответствие требованиям 4.2.2.4 - 4.2.2.6, 4.2.9.2 не проводят.

4.6.2.3

Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают три блока обработки и не менее 100 м чувствительного элемента, которые перед началом испытаний разделяют на 3 образца. Испытания по показателям назначения проводят на трех образцах. Испытания на устойчивость к климатическим и механическим воздействиям проводят с блоком обработки, которому присвоен идентификационный номер 1, по показателям пожарной безопасности - с блоком обработки с идентификационным номером 2, по показателям электромагнитной совместимости и устойчивости к изменению напряжения питания - с блоком обработки с идентификационным номером 3.

4.6.2.4

Чувствительный элемент ИПТЛ (ИПТМ) при испытаниях должен иметь длину, указанную в ТД на извещатели конкретных типов как минимальную, но не менее 3 м.

Примечание - При испытаниях чувствительного элемента, принцип работы которого основан на его разрушении при воздействии температуры, отобранный чувствительный элемент перед началом испытаний разделяют на отдельные образцы, которые должны иметь длину, указанную в ТД на извещатели конкретных типов как минимальная, но не менее 3 м. После разрушения чувствительного элемента его заменяют новым.

4.6.2.5

При испытаниях по 4.5.1.2 - 4.5.1.4, 4.2.1.5 и 4.2.2.1 чувствительный элемент извещателя, свернутый в катушку диаметром от 0,20 до 0,40 м устанавливают в тепловую камеру. Направление воздушного потока в камере должно совпадать с осью катушки.

4.6.2.6

При испытаниях ИПТЛ (ИПТМ), параметры которого определяются программным обеспечением или устанавливаются при помощи внешних подстроечных элементов, испытания по 4.5.1.2 - 4.5.1.4 проводят при двух различных настройках. Параметры настройки определяются испытательной лабораторией.

Дальше по документу

← 4.4 Методы испытаний · Оглавление ГОСТ Р 53325-2012 · 4.7 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные →