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1.SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ALARMA

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Academic year: 2021

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TEMA 15

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ALARMA Y COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.

1.SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ALARMA

Su objetivo consiste, fundamentalmente, en transmitir a los ocupantes de un edificio que deben iniciar de inmediato la evacuación.

INSTALACIÓN.

Se compone de un sistema para activar la señal (generalmente) un pulsador y de las sirenas o avisadores necesarios. La instalación de Alarma debe disponer de una batería que asegure su funcionamiento incluso en caso de corte del suministro de energía. El pulsador o dispositivo que active la señal debe estar ubicado en un lugar de acceso restringido para que únicamente puedan ponerla en funcionamiento las personas que tengan esta responsabilidad.

MANTENIMIENTO.

Cada año una empresa instaladora o mantenedora autorizada por Industria de realizar las siguientes operaciones:

- Verificación integral de la instalación y limpieza de sus componentes. - Verificación de uniones roscadas o soldadas.

- Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

Se trata de una instalación que tiene por objeto anticipar al máximo la alarma de incendio, ya sea automáticamente (detectores) o por la intervención de las personas (pulsadores).

Detectores.

Los hay de muy diversos tipos según las características del lugar a proteger, del tipo de combustibles presentes, etc. Los más habituales son:

- Detectores de humo: Son los más frecuentes. Suelen incluir un piloto que se enciende cuando el detector está activado.

- Detectores iónicos: Son los de activación más rápida ya que avisan de la iniciación de un fuego antes de que se produzcan llamas y humo visible.

- Detectores térmicos: En general están regulados para que se activen cuando la temperatura en un recinto alcanza un número de grados predefinido.

- Detectores termovelocimétricos: Se regulan para avisar cuando se superan unos límites preestablecidos en la velocidad del incremento de la temperatura, en un tiempo predeterminado.

- Detectores ópticos: Incluyen una célula fotoeléctrica que se activa cuando se inician las llamas.

Pulsadores

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.

CENTRALITA.

La señal activada por detectores o pulsadores se transmite hasta una centralita que debe estar situada en un lugar donde esté asegurada su vigilancia permanente mientras el edificio o establecimiento esté ocupado.

La centralita tendrá dos fuentes de alimentación: Suministro eléctrico público o equivalente y batería recargable Las modernas centralitas funcionan como potentes ordenadores capaces de activar múltiples funciones desde el mismo momento en que se detecta un conato de fuego.

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La señal (de accionamiento automático o manual) que trasmita la centralita en caso de alarma de fuego será, en todo caso, audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido más de 60 dB (A)- pueda impedir que sea percibida. El nivel sonoro de la señal, y el óptico en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde esté instalada, la ubicación de las sirenas o timbres permitirá que la señal de alarma sea audible en todo punto del edificio o establecimiento.

2. COMUNICACIONES EN LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS.

Las transmisiones constituyen una e las herramientas fundamentales para un bombero, por un lado, van a ser el único medio de enlace con la base para recibir información, y por otro, nos van a posibilitar el enlace entre todos los miembros que están actuando en un siniestro.

3. ESTACIONES RADIOTRANSMISORAS.

Vamos a comenzar estudiando los pasos a seguir para realizar una comunicación por radio y cual es la parte mecánica que nos va a permitir realizarla:

A- Con la voz se emiten ondas sonoras que hay que transformar en ondas electromagnéticas. Para poder dar este paso necesitamos un emisor o transmisor.

B- Hay que radiar estas ondas electromagnéticas al espacio. Para poder cumplir este paso necesitaremos una antena emisora.

C- A distancia del lugar donde se radiaron tendremos que captar esas ondas. Para este paso necesitaremos una antena receptora.

D- Una vez captadas hay que volver a transformarlas en ondas sonoras. Para que se pueda cumplir este paso necesitaremos un receptor.

A) TRANSMISOR.

Es capaz de recibir nuestra voz y transmitirla a la antena para que ésta la radie al espacio. Esencialmente consta de tres partes: Micrófono (transforma la onda sonora en impulsos eléctricos), Modulador (consiste en modular esos impulsos eléctricos e introducirlos en la onda portadora. Suelen haber amplificadores para aumentar la amplitud de las ondas) y Oscilador (sirve para producir la onda portadoras).

Del último amplificador saldría un conductor, llamado línea de transmisión, que lleva esta señal modulada a la antena.

B) ANTENA EMISORA.

La señal electromagnética, ya modulada y amplificada en el transmisor, llega por la línea de transmisión a la antena, que es el aparato encargado de radiar estas ondas al espacio para su propagación.

Hay antenas de diversos tipos, sólo decir que cuanto más alta esté mejor será la transmisión y que la longitud de la antena vendrá en función de la longitud de la onda a transmitir.

C) ANTENA RECEPTORA.

Su misión es la contraria a la de la antena emisora, por tanto, capta esas ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. También influye la altura y la longitud de onda de la transmitida.

D) RECEPTOR.

Las funciones de un receptor son las inversas que las del transmisor. Recogerá las ondas electromagnéticas, las amplificará, demodulará y las convertirá en señal sonora. Esencialmente consta de: Amplificador (amplifica las señales captadas por la antena receptora), Demodulador o detector (convierte la onda electromagnética en impulsos eléctricos, es decir, separa la onda sonora de la onda portadora) y Altavoz (los impulsos eléctricos se convierten en ondas sonoras. Cumple la misión contraria a la del micrófono).

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Todo esto es teórico ya que en la realidad cualquier emisora el transmisor y el receptor participan de alguno de sus componentes.

El término emisor puede tener varios sinónimos: emisora, estación, estación radiotransmisora, móvil, portátil, base, central, radio, radioemisor, radioteléfono, transceptor, etc.

Las emisoras que utilizaremos serán de tres tipos:

Emisoras fijas: normalmente estarán instaladas en el Parque. Tienen micrófono de sobremesa y pueden tener altavoz exterior. La antena estará normalmente en el tejado del edificio.

Emisoras móviles: instaladas en los vehículos. Funcionan alimentadas por la corriente de la batería del vehículo y la antena estará en el techo del mismo. El altavoz y el micrófono suelen ser exteriores aunque separados.

Emisoras portátiles: también llamadas “pocket” o “walkie-talkie”. Se alimentan por baterías recargables. Llevan el micrófono y el altavoz unidos en un micro-altavoz que suele ser interior, aunque pueden ser exteriores unidos por un cable. Llevan la antena incorporada.

Vamos a describir los mandos que normalmente encontraremos en una emisora:

On/Of – I/O – Int. : es el interruptor. Es normal que además lleve el control de volumen.

Vol. : control de volumen de recepción. No influye en la emisión.

SQL – Squelch – Sil. : mando del silenciador. Elimina ruidos cuando no se esta transmitiendo.

Chan – Dial: para seleccionar el Canal en el que se va a transmitir.

PTT: pulsador para poder transmitir. La radio encendida siempre esta en posición de Rx (recepción) y al pulsar el PTT se pone en posición de Tx (transmisión).

HI/LO – Alta/Baja: selector de potencia de la transmisión. En baja se gasta menos baterías y si no se transmite bien se cambiara a alta.

Estas emisoras solo pueden funcionar de una forma, es decir, en transmisión o en recepción, pero en ambas formas a la vez.

D) REPETIDORES.

Sirven para mejorar el alcance y la calidad de las transmisiones. Reciben las señales, las amplifican y las vuelven a enviar.

Lo normal es que estén colocados en puntos altos y al contrario que las emisoras normales, el repetidor recibe y transmite a la vez, simultáneamente.

El repetidor consta de un transmisor, una antena emisora, una antena receptora y un receptor, pero lleva además un duplexor (permite la transmisión y la recepción de señales simultáneamente).

Debido a la proliferación de emisoras se están generando problemas por la cantidad de ondas que hay continuamente viajando por el espacio. Para regular esta problemática la Dirección General de Telecomunicaciones es muy selectiva a la hora de adjudicar frecuencias, y esta obligando a instalar “Subtonos” en las nuevas adjudicaciones.

Un subtono es una señal que permite “abrir” el repetidor y que la transmisión se efectúe. De esta forma varias personas ajenas pueden compartir la misma frecuencia sin estorbarse unos a otros. Aunque se esté en la misma frecuencia si no se ha emitido el subtono el repetidor no funciona.

El subtono lo llevará incorporado la emisora y entrará automáticamente en funcionamiento al pulsar l PTT.

Los repetidores llevan siempre instalados lo que se llama “la cola del repetidor”, lo que se puede hacer que funcione o no. La cola del repetidor es una señal, en forma de ruido, a veces molesto, que se oye cuando dejamos de pulsar el PTT. Es muy práctico porque si s oye significa que hemos pinchado el repetidor y que por tanto nos están oyendo. Si no lo tenemos instalado para que funcione, cuando transmitimos

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no sabremos si hemos llegado o no al repetidor, con lo que no podremos saber si es que no nos funciona nuestro aparato o que no hay nadie a la escucha. Para los Bomberos es fundamental que funcione la “cola”, sobre todo si nuestra transmisión se tiene que hacer desde espacios cerrados.

4. MANEJO DE EMISORAS.

Antes de hablar del manejo de las emisoras estudiaremos tres conceptos básicos: red, malla y canal.

Entendemos por canal las frecuencias en que estamos trabajando con nuestra emisora. A cada canal corresponden unas frecuencias determinadas. Por tanto en Bomberos tendremos nuestro Canal de Servicio, que es el que se utiliza normalmente y podremos tener otro Canal de Reserva para cuando falle el anterior.

Todas las emisoras que están conectadas a ese canal constituyen una malla, en este caso la Malla de Bomberos. Pero en un Ayuntamiento también existen sus propias mallas: policía local, servicio de limpieza, etc.

Todas estas mallas constituyen la Red de Comunicaciones Municipal. Puede existir o no un Centro de Coordinación (CECOP) que permite enlazar las diversas mallas o al menos servir de coordinador entre ellas. En este caso hemos hablado de la red municipal, pero evidentemente hay muchas: la red de protección civil, la red de la Comunidad Autónoma, etc.

Vamos a entrar en el manejo de las emisoras entrando en el estudio de lo que son los canales.

Nuestras emisoras van a funcionar normalmente por el sistema de canales, sólo es para facilitar su manejo.

Como vamos a trabajar en UHF (Ultra Alta Frecuencia) y VHF (Muy Alta Frecuencia) es casi imprescindible que lo hagamos a través del repetidor. Esta forma de trabajo se llama semi-duplex, y se basa en la utilización de dos frecuencias:

Tx: Frecuencia de Transmisión. Rx: Frecuencia de Recepción.

Si tenemos dos frecuencias distintas de transmisión y recepción, por ejemplo una para prevención y otra para incendios, en el caso que necesitemos cambiar de una a otra y no podemos perder tiempo tocando botones para poner las nuevas frecuencias ¿cómo lo solucionamos?.

Lo haremos trabajando en canales que es como normalmente tendremos las emisoras. A cada canal le asignamos una Tx y una Rx, así si quiero cambiar de canal sólo hay que tocar el mando CHAN y poner el 1 o el 2.

Que las emisoras trabajen en canales es por unas razones evidentes:

- Las emisoras se van a utilizar en situaciones de emergencia y por lo tanto no hay tiempo para pararse a pensar en como funcionan.

- Conviene que las emisoras sean de fácil manejo y resistentes, debido alas condiciones en que se van a utilizar. Además deben ser emisoras que permitan su manejo con los guantes puestos, con lo que los botones deben ser los mínimos posibles.

A cada canal le asignamos dos frecuencias una en transmisión y otra en recepción, pero podemos hacer que las dos frecuencias coincidan.

Semi-duplex: se trabaja a través del repetidor con dos frecuencias en cada canal. Una en transmisión y otra en recepción.

Simplex: se trabaja sin repetidor. Hay una sola frecuencia en el canal. La Tx coincide con la Rx. También se llama canal directo.

A) TRANSMISIÓN EN SEMI-DUPLEX.

Es necesaria la utilización del repetidor. El sistema se basa en que se transmite por una frecuencia y se recibe por otra distinta. Para ello el repetidor tiene las frecuencias cambiadas con respecto a las emisoras. Veamos un esquema de funcionamiento:

Vamos a suponer que en el Canal 1 tenemos las emisoras en las siguientes frecuencias: CANAL 1: Tx=A Rx=B

El repetidor tiene que tener las frecuencias al revés, es decir: CANAL 1: Tx=B Rx=A

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Móvil 1 Móvil 2

Portátil 1 Base

REPETIDOR Portátil 2

La Base empieza a transmitir por su frecuencia de transmisión que en este caso es la A, solo lo puede recibir el repetidor ya que es el único que tiene como frecuencia de recepción la A.

Automáticamente el repetidor empezara a transmitir por su señal de transmisión que es la B y el resto de emisoras, excepto la Base que esta transmitiendo, recibirá la señal ya que la B es su señal de recepción.

El mismo esquema se producirá si transmite otra emisora cualquiera. Siempre a través del repetidor.

B) TRANSMISIONES EN SIMPLEX.

En este sistema no se utiliza el repetidor y se usa una sola frecuencia: la Tx y la Rx coinciden. Veamos el esquema:

Portátil 3 Portátil 5

Portátil 4

Al emitir el portátil 4 es automáticamente recibido por los portátiles 3 y 5 si están lo suficientemente cerca. Las emisoras tienen que tener prácticamente contacto visual ya que el alcance con este sistema es muy corto.

Este sistema es muy práctico para su utilización en incendios en edificios y otro tipo de actuaciones en espacios cerrados.

Tx: B Rx: A Tx: A Rx: B Tx: A Rx: B Tx: A Rx: B Tx: A Rx: B Tx: A Rx: B Tx: B Rx: B Tx: B Rx: B Tx: B Rx: B

Referencias

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