Файл: В этой статье представлены проектирование и разработка много сенсорной системы обнаружения пожара на основе нечеткой логики и системы оповещения через Интернет.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 10
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
С тремя выходными состояниями алгоритма нечеткой логики оповещения о пожаре активируются только тогда, когда потенциальное состояние пожара или релевантность состояния пожара высоки. В отличие от системы обнаружения на основе одной сигнатуры, которая работает путем сравнения выходных данных датчика с установленным пороговым значением, наш мультисенсорный подход принимает решение на основе веса каждого входного сигнала. Это означает, что система может работать, не обязательно полагаясь на все подписи. Это означает, что система способна обнаруживать пылающий огонь, который производит пламя и тепло с небольшим количеством дыма или без него. Это свойство системы позволяет выдавать предупреждение о потенциальном пожаре.
Примеры результатов моделирования с помощью алгоритма нечеткой логики показаны в таблице 5. Из-за аналоговой природы датчиков дыма и пламени используются выходные сигналы АЦП. Для датчиков дыма и пламени чем выше выходной сигнал датчика, тем выше плотность дыма/интенсивность пламени и наоборот. Значения температуры даны в градусах.
Таблица 5: Оценка эффективности обнаружения пожара
Дым | Температура | Пламя | Статус |
647.1 | 83.31 | 0.00 | Пожар (0,708) |
338.92 | 25.00 | 844.30 | Пожар (0,602) |
548.5 | 28.93 | 918.49 | Потенциальный пожар (0,459) |
Тест с горящей свечой показал, что, когда свеча, которая в основном производит пламя, приближается к системе, срабатывает оповещение о потенциальном возгорании. Это означает, что система, которая должна быть установлена на потолке, не будет давать ложных сигналов тревоги о горящих свечах при нормальном использовании, но, тем не менее, останется чувствительной. С другой стороны, добавление дыма и повышение температуры окружающей среды с помощью фена приводит к срабатыванию пожарной сигнализации. По результатам этих тестов было замечено, что алгоритм в большинстве случаев выявляет реальные пожары.
Оценка эффективности
Оценка производительности подсистем представлена в Таблице 6 ниже:
Таблица 6: Оценка производительности модулей подсистемы
Подсистема | Замечания по производительности | |
Блок микроконтроллера | 100% | Микроконтроллер работает постоянно. |
GSM-модуль | 80% | Мобильный телефон GSM не всегда надежен из-за проблем с сетью и проблем с питанием. |
Сенсорный блок | 80% | Всплески данных датчиков иногда приводят к ненадежным данным от датчиков. |
Нечеткая логическая система | 90% | Из-за ограничений по тестовой установке большие огневые испытания не могли быть проведены. |
Подсистема оповещения о пожаре | 100% | Система показывает уведомления о пожаре в режиме реального времени. |
VI. ВЫВОД
Была спроектирована, разработана и успешно внедрена мультисенсорная система обнаружения пожара с использованием нечеткой логики. В отличие от существующих пожарных извещателей, в этой системе используется мультисенсорный подход, при котором выходные данные трех датчиков, воспринимающих три различных параметра сигнатуры пожара (дым, пламя, температура), способствуют принятию решения о пожаре и, следовательно, создают более надежную систему обнаружения пожара, лишенную ложные тревоги. Экспериментальные результаты, полученные при подаче пламени (с помощью свечи), дыма (при сжигании бумаги) и тепла (с помощью фена) в устройство, показывают, что система может эффективно повысить надежность системы обнаружения пожара. При обнаружении пожарной тревоги система автоматически сообщает о них в пожарно-спасательную службу, а также уведомляет владельца (владельцев) посредством SMS-сообщений на их мобильные телефоны. Система также предоставляет пожарно-спасательной службе навигационную систему с картой, которая помогает определить местонахождение места возгорания, что очень полезно, когда в районе есть плохая система адресации домов и улиц. Поскольку данные испытаний в этом исследовании не касались реальных пожаров в зданиях, для проверки заявленных результатов производительности потребуются дополнительные результаты реальных установок системы.
Условное обозначение
API - Application Programming Interface(интерфейс прикладного программирования)
GPRS - General Packet Radio Service(общая служба пакетной радиосвязи)
GSM - Global System for Mobile Communication(глобальная система мобильной связи)
SMS - Short Message Service(Служба коротких сообщений)
MMS - Multimedia Message Service(cлужба мультимедийных сообщений)
SMSC - Short Message Service Center(Центр обслуживания коротких сообщений)