Centrala zamknięć ogniowych AFG-3




Centrala zamknięć ogniowych AFG-3 – funkcje, zastosowanie i dane techniczne
🔧 Opis ogólny
Centrala AFG-3 to autonomiczne urządzenie sterujące przeznaczone do zarządzania blokadami drzwi i bram przeciwpożarowych, drzwi ewakuacyjnych oraz innych elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Jej podstawową funkcją jest podtrzymywanie zasilania dla urządzeń wykonawczych 24 V DC (elektrotrzymacze, elektromagnesy, rygle, siłowniki), a w sytuacji alarmowej – odcięcie napięcia i wymuszenie zamknięcia przegrody.
Zastosowanie centrali AFG-3
Centrala znajduje zastosowanie w:
- systemach blokowania drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, 
- sterowaniu siłownikami klap pożarowych (wersja V2 z obsługą krańcówek), 
- integracji z czujkami pożaru, centralami SSP, przyciskami ROP, 
- automatyce zabezpieczającej (np. zawory elektromagnetyczne w instalacjach chemicznych, gazowych). 
Zasada działania
W trybie pracy normalnej AFG-3 zasila urządzenia wykonawcze 24 V DC, utrzymując np. drzwi ppoż. w pozycji otwartej. W momencie zadziałania:
- czujki pożarowej (PIR), 
- ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), 
- systemu SSP (CSP), 
centrala bezzwłocznie odcina zasilanie od urządzeń, zwalniając blokady, aktywuje sygnalizację alarmową (optyczną i akustyczną) oraz wystawia bezpotencjałowy sygnał alarmu do dalszego wykorzystania w systemie SSP/BMS.
W wersji V2 możliwa jest obsługa siłowników z kontrolą krańcówek – wejścia TECH i IN1 monitorują poprawne przejście siłownika w zadane położenie.
Możliwości integracji
Centrala AFG-3 została przystosowana do integracji z wieloma źródłami sygnałów i urządzeniami wykonawczymi:
| Wejście/Wyjście | Opis funkcjonalny | 
|---|---|
| ROP | Wejście do podłączenia ręcznego ostrzegacza pożaru – rozwarcie obwodu powoduje natychmiastowy alarm. | 
| PIR | Parametryczna linia do czujek pożaru – reaguje na zmianę rezystancji (4,7 kΩ w stanie spoczynku). | 
| CSP | Wejście sygnału alarmowego z centrali SSP – nadzorowana linia z rezystorem końcowym. | 
| TECH | Wejście do chwilowego zdjęcia napięcia z linii wykonawczej – otwarcie techniczne (np. dla testów). | 
| IN1 | Wejście blokujące reakcję centrali na alarm – np. dla współpracy z fotokomórkami, czujkami obecności. | 
| Wyjście sygnalizacji alarmu | Styk bezpotencjałowy NO/NC – do przekazania sygnału do SSP lub BMS. | 
| Wyjście sygnalizacji awarii | Styk bezpotencjałowy NC – informacja o stanie zakłócenia lub braku zasilania. | 
| Wyjście 24 V DC | Zasilanie dla sygnalizatora optyczno-akustycznego lub innych urządzeń ostrzegawczych. | 
| Zasilanie urządzeń wykonawczych | Wyjście 24 V DC do zasilania elektromagnesów, trzymaczy, rygli, siłowników itp. | 
| USB / Bluetooth | Port serwisowy do konfiguracji oprogramowania i diagnostyki. | 
Wyjścia:
- Styk alarmowy (NO/NC), 
- Styk awarii (NC), 
- Wyjście dla sygnalizatora 24 V DC, 
- Zasilanie urządzeń 24 V DC, 
- Rezerwowe zasilanie (akumulatory 2×12V/1,2Ah). 
Sygnalizacja i panel operatorski
Na froncie centrali umieszczony jest panel sygnalizacyjno-kontrolny z:
- diodami LED sygnalizującymi: zasilanie, alarm, awarię, 
- przyciskiem kasowania (RESET), 
- trwałym oznakowaniem certyfikacyjnym (CNBOP, CE). 
Sygnalizacja alarmowa:
- załączenie diody czerwonej, 
- aktywacja sygnalizatora (zaciski 25–26), 
- przełączenie styku alarmowego (zaciski 29–31). 
Kasowanie alarmu odbywa się przyciskiem na panelu.
Dane techniczne AFG-3
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V AC / 50 Hz | 
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC, max. 1000 mA | 
| Pobór mocy | 30 W | 
| Stopień ochrony obudowy | IP65 | 
| Obudowa | PC, kolor szary z przezroczystą pokrywą | 
| Masa | ok. 3,5 kg | 
| Zasilanie awaryjne | 2× 1,2 Ah / 12 V (wbudowane akumulatory) | 
| Wejścia alarmowe | ROP, PIR, CSP (linie rezystancyjne) | 
| Wyjścia sygnałowe | Styk ALARM (NO/NC), styk AWARIA (NC), wyjście syreny 24 V DC | 
| Port serwisowy | USB typ B, opcja modułu Bluetooth | 
| Normy i dopuszczenia | Certyfikat CNBOP, deklaracja zgodności, aprobata techniczna | 
Inteligentne funkcje (V2)
Wersja firmware V2 umożliwia:
- współpracę z siłownikami wyzwalanymi przerwą zasilania, 
- obsługę sygnalizacji krańcowej przez wejścia TECH i IN1 (4,7 kΩ / 680 Ω), 
- ustawienie czasu przejścia siłownika – 60 sekund, 
- sygnalizację braku poboru prądu (<20 mA) jako usterkę urządzenia wykonawczego. 
Niezawodność i bezpieczeństwo
Centrala AFG-3 jest wyposażona w:
- układ monitorujący stan akumulatorów (odcięcie przy 21 V), 
- detekcję uszkodzeń linii wykonawczej, 
- pełne zabezpieczenie przed przepięciami, 
- certyfikat CNBOP, deklarację zgodności i aprobatę techniczną. 
Sygnalizacja stanu centrali:
Panel sygnalizacyjno-kontrolne znajduje się pod przezroczystą osłoną na płycie czołowej centrali sterującej.
Na panelu umieszczone jest również trwałe oznakowanie wyrobu niezbędne do jego identyfikacji oraz informacje dotyczące certyfikatów.
Panel sygnalizacyjno-kontrolny
Znajduje się pod przezroczystą osłoną na płycie czołowej centrali sterującej.
Na panelu umieszczone jest również trwałe oznakowanie wyrobu niezbędne do jego identyfikacji oraz informacje
dotyczące certyfikatów.
Panel składa się z następujących elementów:
- Diody świecące – sygnalizacyjne
- Przycisk kasowania
| Dioda | Oznaczenie | Funkcja | 
|---|---|---|
| Zielona (świeci) | Dozór | Sygnalizuje poprawne zasilanie i pracę obwodów wejściowych | 
| Żółta (pulsuje) | Uszkodzenie | Sygnalizuje wystąpienie uszkodzenia w obrębie centrali lub dozorowanych linii | 
| Czerwona (pulsuje) | Uruchomienie | Sygnalizuje uruchomienie akcji związanych z wykryciem pożaru | 
| Akcja | Stan centrali | Opis reakcji | 
|---|---|---|
| Jednokrotne naciśnięcie | Uruchomienie / Alarm | Kasowanie stanu alarmowego centrali | 
| Jednokrotne naciśnięcie | Czuwanie | Dłuższe naciśnięcie przez 20 sek. przy braku zasilania 230 VAC rozłącza akumulatory | 
Wersja oprogramowania (fimware) o numerze V2 przystosowuje AFG-3 do pracy z siłownikami wyzwalanymi przerwą w zasilaniu. Wejścia TECH i IN1 służy do kontroli wyłączników krańcowych. Są to wejścia parametryczne, krańcówka w stanie spoczynku powinna załączać rezystancję 4k7Ω, gdy zadziała 680Ω.
Czas na zmianę pozycji siłownika ustawiono na 60 sekund.
Jeżeli krańcówki mają być nie używane należy zewrzeć oba wejścia TECH i IN1. W przypadku wystąpienia awarii (zwarcie lub odłączenie krańcówki) należy usunąć usterkę i wykonać pełny cykl otwórz-zamknij.
Pole przyłączeniowe i opis zacisków:
| Nr zacisku | Oznaczenie | Funkcja | 
|---|---|---|
| L | – | Przewód fazowy 230 VAC | 
| N | – | Przewód neutralny | 
| PE | – | Przewód ochronny, 2 tory – jeden dla sieci zasilającej, drugi dla ekranu przewodów sygnałowych i sterujących | 
| 11–12 | RYGIEL | Wyjście – elementy wykonawcze: rygle, siłowniki itp. | 
| 13–14 | PIR | Wejście – czujniki dymu | 
| 15–16 | ROP | Wejście – ręczny ostrzegacz pożarowy | 
| 17–18 | CSP | Wejście – dla zewnętrznych systemów wykrywania pożaru | 
| 19–20 | TECH | Wejście – techniczne do tymczasowego odłączenia elementów wykonawczych bez aktywowania alarmu (wersja V2 – krańcówka 1) | 
| 21–22 | IN1 | Wejście – do dodatkowych zastosowań, wersja V2 – krańcówka 2 | 
| 23–24 | –24V+ | Wyjście – do dodatkowych zastosowań | 
| 25–26 | SYRENA | Wyjście – podłączenie zewnętrznego sygnalizatora akustycznego | 
| 27–28 | AWARIA | Wyjście – bezpotencjałowe, przekaźnikowe NC do sygnalizacji stanu urządzenia dla innych systemów | 
| 29–30–31 | ALARM | Wyjście – bezpotencjałowe, przekaźnikowe NO / NC do sygnalizacji uruchomienia dla systemów zewnętrznych | 
Diody sygnalizacyjne:
Po prawej stronie pola znajdują się dwa rzędy po 4 diody. Służą one do dokładnego odczytania stanu pracy lub awarii centrali.
| Symbol diody | Tryb działania | Opis | 
|---|---|---|
| CSP | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| CSP | Świecenie ciągłe | Alarm z CSP | 
| CSP | Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii | 
| ROP | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| ROP | Świecenie ciągłe | Wyzwolenie przycisku ROP | 
| ROP | Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii – jeśli linia parametryczna | 
| PIR | Świecenie ciągłe | Zadziałanie czujnika dymu | 
| PIR | Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii | 
| RYGIEL | Nie świeci | Brak napięcia na wyjściu | 
| RYGIEL | Świecenie ciągłe | Uruchomione wyjście | 
| RYGIEL | Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie (brak obciążenia lub zwarcie) | 
| BAT | Nie świeci | Brak awarii zasilania | 
| BAT | Świecenie ciągłe | Zasilanie z akumulatora | 
| BAT | Świecenie pulsacyjne | Akumulator na wyczerpaniu – wyłączenie po 10 min | 
| TEMP | Świecenie ciągłe | Przekroczona temperatura w centrali | 
Podłączenie czujek dymowych
Jeżeli nie są używane czujki dymowe należy podłączyć rezystor 4,7kΩ do zacisków 13-14.
Należy również pamiętać o podłączeniu rezystora 4,7kΩ do linii pomiarowej w ostatnim czujniku dymu.
| Symbol diody | Tryb działania | Opis | 
|---|---|---|
| CSP | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| Świecenie ciągłe | Alarm z CSP | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii | |
| ROP | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| Świecenie ciągłe | Wyzwolenie przycisku ROP | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii – jeżeli linia parametryczna | |
| PIR | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| Świecenie ciągłe | Zadziałanie czujnika dymu | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii | |
| RYGIEL | Nie świeci | Brak napięcia na wyjściu | 
| Świecenie ciągłe | Uruchomione wyjście | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie (brak obciążenia lub zwarcie) | |
| TECH | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| Świecenie ciągłe | Zadziałanie wejścia technicznego, wersja V2 krańcówka 1 | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii – wersja V2 krańcówka 1 | |
| IN1 | Nie świeci | Stan czuwania – brak uszkodzeń | 
| Świecenie ciągłe | Zadziałanie wejścia IN1, wersja V2 krańcówka 2 | |
| Świecenie pulsacyjne | Uszkodzenie linii – wersja V2 krańcówka 2 | |
| BAT | Nie świeci | Brak awarii zasilania PodsumowanieCentrala AFG-3 to wyspecjalizowane urządzenie wykonawcze, stosowane w zaawansowanych instalacjach ochrony przeciwpożarowej, automatyki technicznej i systemach zarządzania bezpieczeństwem. Jej konstrukcja, zgodność z SSP oraz możliwość sterowania siłownikami i trzymaczami sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w przemyśle. | 

 
  
  
  
  
  
  
 