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¿Cómo lograr el control de vinculación entre torniquetes y protección contra incendios?

Oct 16, 2025

一, Principio técnico: interfaz de control de la puerta giratoria y transmisión de señal.
El sistema de control de acceso envía una señal de autorización al control del interruptor del torniquete. La interfaz de control principal tiene dos tipos de controles: contacto seco y cantidad de interruptores:
Una interfaz de contacto seco utiliza contactos pasivos cerrados/abiertos que son muy resistentes a las interferencias y no les importa la polaridad. Esto lo hace ideal para enviar señales a largas distancias. La señal de cierre de contacto seco puede operar inmediatamente el mecanismo de apertura de la puerta cuando se activa el sistema de prevención de incendios.
Interfaz de conmutación: las señales de nivel activo (como DC24V) lo controlan, por lo tanto, asegúrese de que la polaridad coincida. Algunos torniquetes-de alta gama utilizan el protocolo RS485/TCP/IP, que les permite conectarse de formas más complicadas.
El freno giratorio de altura total, por ejemplo, dispone de un bloqueo electromagnético y un dispositivo de limitación mecánico como parte de su sistema de frenado. Para asegurarse de que la puerta se abra automáticamente si se corta la energía o si algo sale mal, el apagado-y el desbloqueo mecánico deben ocurrir dentro de 0,3 segundos durante la conexión contra incendios. Los datos de prueba reales de un proyecto de construcción inteligente demuestran que la puerta controlada por dos contactos secos separados tarda solo 0,18 segundos en abrirse en situaciones de incendio simuladas. Esto es mucho más rápido que el estándar nacional de 1 segundo.

2. Arquitectura del sistema: un sistema de control de enlace contra incendios de tres-niveles
La Especificación de diseño para el sistema automático de alarma contra incendios (GB50116-2013) dice que se necesita un sistema de control de tres niveles para la conexión contra incendios de torniquetes giratorios.

1. La capa local de control automático.
El controlador de puerta tiene un módulo de protección contra incendios incorporado. Cuando recibe una alarma de detector de incendios (humo o temperatura), hace lo siguiente de inmediato:

Apague la electricidad a la cerradura electromagnética.
Suelta el freno mecánico
Inicie el programa de reinicio de la lámina de freno.
Envíe una señal de retroalimentación de estado al host de control de incendios.
En un determinado proyecto de complejo comercial se utiliza una puerta inteligente con un comando para abrir la puerta. El controlador puede leer hasta 8 señales de incendio al mismo tiempo y tiene una función de filtrado de señales que ayuda a evitar disparos falsos. Las pruebas del mundo real-muestran que la apertura de la puerta funciona el 100% del tiempo en situaciones simuladas de alarma de humo.

2. Capa para controlar los enlaces regionales.
La sala de control de incendios utiliza módulos de enlace basados ​​en bus-para permitir que varios grupos de puertas trabajen juntos para controlar el incendio.

Si se activa una alarma de incendio en un compartimento, todas las puertas de esa área se abrirán automáticamente.
El ascensor de conexión obligó a aterrizar en el primer piso.
Enciende las luces de emergencia y el sistema que muestra a las personas cómo salir.
El proyecto del edificio del centro de Shanghai utiliza una arquitectura de control distribuido. Cada piso tiene un controlador regional que se comunica con el anfitrión del incendio a través de la red en anillo de fibra óptica. El sistema pudo desbloquear 68 torniquetes al mismo tiempo en 2,3 segundos durante el ejercicio contra incendios de 2024.

3. La capa de control de gestión central
La plataforma de gestión de incendios combina modelos BIM con el estado actual de los torniquetes para ofrecer un seguimiento de visualización 3D:

Muestra la ubicación, el estado y el historial de conexiones de cada puerta.
Elaborar un plan para mejorar las rutas de evacuación de emergencia
Mantenga registros de las operaciones de vinculación de registros para su posterior análisis.
La plataforma inteligente de prevención de incendios utilizada en el proyecto del Centro Financiero Ping An de Shenzhen puede seguir el camino de 2.300 personas cuando salen en tiempo real. La tasa de precisión de los datos de vinculación de puertas es del 99,7%.

3, modo de vinculación: un enfoque de control que se adapta
Es necesario elaborar un plan de conectividad distinto en función de las características del edificio y del uso que se le dará:

1. La forma habitual de unir edificios
En modo automático, el host de control de incendios envía un comando de liberación al controlador de puerta tan pronto como recibe una señal de incendio confirmada. También inicia la alerta sonora y luminosa.
En el modo manual, cualquier persona en la sala de control de incendios puede usar el panel de control multi-línea para abrir directamente la puerta. Esto es útil para depurar el sistema o para situaciones excepcionales.
Un proyecto de hospital en Nanjing tiene una arquitectura de modo-dual. Durante la inspección de incendios de 2025, el tiempo de respuesta del control manual es de solo 0,8 segundos, lo que es perfecto para instalaciones médicas.

2. Una estrategia especial para las estaciones de metro
Mecanismo de liberación jerárquico: Primero se abren las compuertas del canal de evacuación. Luego, durante 30 segundos, las puertas del canal de no-evacuación se retienen para impedir que las personas regresen.
Vinculación del sistema AFC: conectado al Sistema Automático de Cobro de Tarifas (AFC) para que las puertas y las puertas de seguridad se abran al mismo tiempo.
Este enfoque se está utilizando para el proyecto de la Línea 18 del Metro de Guangzhou, que redujo el tiempo que tarda el personal de una sola estación en evacuar en un 42 % durante el simulacro de emergencia de 2025.

3. Soluciones a medida para parques industriales
Puerta a prueba de explosiones-: el parque industrial químico utiliza un diseño de seguridad intrínseca y el circuito de control se mantiene separado del actuador.
Módulo de enlace inalámbrico: La conexión inalámbrica LoRa permite controlar puertas a distancia en lugares distantes.
La tecnología de conexión inalámbrica utilizada en un proyecto empresarial petroquímico funciona el 99,9% del tiempo, incluso cuando la temperatura baja a -30 grados.

4, Práctica de la industria: ejemplos comunes y tendencias tecnológicas
1. Una propuesta modelo para edificios de oficinas inteligentes
El sistema de puertas del China Energy Storage Building contiene las siguientes características nuevas: es el primer edificio de oficinas Clase A en el mundo que tiene control de entrada inteligente y conexión de ascensor.

Reconocimiento facial y detección de temperatura: dos funcionalidades que permiten viajes sin contacto y controles de salud durante toda la pandemia.
Antes de enviar el ascensor: si la verificación de la puerta es exitosa, se llamará automáticamente al ascensor y el tiempo de espera promedio se reducirá a 18 segundos.
Diseño de redundancia de conexión contra incendios: emplea dos fuentes de alimentación y una fuente de alimentación UPS para garantizar que el sistema siga funcionando durante dos horas después de que se corta la energía.
2. Nuevos usos de los viajes en tren en el futuro
El proyecto de la Línea 22 del Metro de Beijing utiliza tecnología de reconocimiento visual de IA y los torniquetes pueden controlar cuántas personas hay en un área determinada en un momento dado.

Si hay demasiado tráfico en el camino de evacuación, el paso de la puerta se ampliará automáticamente de 900 mm a 1200 mm.
Conéctese al sistema de transmisión de emergencia para que la voz que indica a las personas cómo salir del edificio cambie según dónde esté el incendio.
3. Tendencias en la evolución de la tecnología
5G y computación de borde: puede cargar y diagnosticar el estado de una puerta en tiempo real, y un proyecto piloto ha reducido la cantidad de fallas de equipos en un 67%.
La tecnología de gemelos digitales le permite crear un modelo 3D de la puerta y probar cómo funcionaría en un mundo virtual con escenarios de incendio.
Comunicación con cifrado cuántico: hacer más seguro el envío de señales de incendio. La acreditación GJB se ha otorgado a un proyecto militar.
5, Puntos de implementación y especificaciones estándar.
1. Fase de diseño
Cálculo de la carga: La potencia de la cerradura electromagnética del portón se debe sumar a la carga total del -equipo contra incendios. Pero cierto proyecto de un edificio muy alto-creó una sobrecarga en el transformador porque no tuvo esto en cuenta.
Elegir el cable correcto: la línea de conexión contra incendios debe utilizar alambre NH-RVS resistente al fuego-con un área de sección transversal-de al menos 1,5 mm. ². Puesta a tierra para protección contra rayos: La caja de control del portón debe tener su propio electrodo de puesta a tierra con una resistencia menor o igual a 1 Ω.
2. La fase de construcción
Aislamiento de señal: Debe haber al menos 300 mm entre la línea de señal de incendio y la línea de corriente fuerte, y se deben colocar manguitos metálicos cuando se crucen.
Prueba de vinculación: para encontrar la desviación estándar del tiempo de apertura de la puerta, debe ejecutar 100 pruebas de activación consecutivas.
Gestión de identificación: Las mangas rojas y las palabras "FIRE CON" deben estar en las líneas de conexión contra incendios.
3. Criterios de aceptación
Tiempo de respuesta: La puerta debe abrirse completamente dentro de un segundo después de que se active la alarma contra incendios (estándar GB50116-2013).
Para mayor confiabilidad, el MTBF (tiempo medio entre fallas) debe ser de al menos 50 000 horas.
Compatibilidad: debe funcionar con al menos tres protocolos de host de incendios comunes, como Modbus, BACnet y OPC UA.

Máquina validadora de plataformas de metro controlada por peatones

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