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苏州湾艾美温泉大酒店电气火灾监控系统的设计与应用
更新时间:2019-07-01   点击次数:723次

赵娜

麻花天美星空糖心,上海 嘉定 201801;

 

摘要:大型公共建筑、商场酒店以及医院等区域,人员密集,社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞电气火灾监控系统在艾美温泉大酒店项目中的应用,简析相关家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其越性。

关键词: 酒店;电气火灾;安科瑞;

 

0 言

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;近十年的火灾事故中,电气火灾居*,且年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重特大火灾总发生次数的80%,且损失占火灾总损失的53%,而发达家每年电气火灾发生次数占总火灾发生次数的8%词13%。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来直居高不下。商业建筑人员来往密集、流动性大、公共关注度高,其配电系统电气火灾的预防显得加重要。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;酒店等商业建筑电气火灾预防主要有以下几个方面:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)电气火灾般初起于电气柜、电缆桥架等内部,当火蔓延至设备及电缆表面时,已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制,故而预防便十分重要。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)酒店商业建筑人员密集度高,人员流动性大,易燃物品多,若是发生火灾容易造员伤亡。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)酒店商业建筑社会关注度高,若发生火灾事故容易造成不好的社会影响。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本文就电气火灾系统在艾美温泉大酒店项目中的应用,简单介绍安科瑞电气火灾系统的实际应用和其实际意义。

  

1 项目概况

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;万豪集团旗下艾美酒店及度假酒店是其苏州地区的家艾美酒店。苏州湾艾美酒店将通过艾美的叁重滤镜聚焦目的地、文化及美食带领充满好奇心与富有创意思维的宾客,开启超乎想象的目的地探索之旅。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;针对本项目的特性,在酒店内配电柜的重要回路安装安科瑞研发的础搁颁惭系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越*,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。

 

2 参照标准

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;鉴于公共建筑区域发生火灾容易造员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,家相继制订或修改了批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞础肠谤别濒-6000/叠电气火灾系统的设计参照的标准主要有:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)骋叠50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求&濒诲辩耻辞;应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。

  3)电气火灾监控系统的产物应满足:GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2014《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《测温式电气火灾监控探测器》

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足骋叠13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;5)电气火灾监控系统的供电应满足骋叠50052《供配电系统设计规范》的要求

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)

 

3 系统架构及设计

系统架构图:

电气火灾监控系统拓扑图

1)站控管理层

       站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。

鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞础肠谤别濒-6000/叠主机,本主机的具体参数见下文介绍。

2)网络通讯层

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设。本项目的仪表分布在楼层强电间电气火灾监控探测。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本项目的数据总线设计为两根总线,独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路,快速排除故障。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;现场电气火灾探测器通过双绞线(窜搁-搁痴厂笔2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在20只左右。

3)现场设备层

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本项目中主要是针对楼层配电箱的进线回路安装安科瑞嵌入式电气火灾探测器,通过嵌入式电气火灾探测器实时监控配电回路的漏电流大小来显示整个配电系统的工作状态。

  ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供的数据。产物采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产物符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。

 

4 系统特点和工作原理

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;鉴于本项目的规模,以及本项目电气火灾检测点位的实际情况。无论在终端剩余电流探测器还是后台主机都是根据本项目的实际情况来进行设计的。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本项目的系统特点可总结为下3点:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)终端探测器选用嵌入式电气火灾探测器,方便安装、节省成本、便于后期维护。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)监控楼层重要配电柜的进线,采集重要回路的电气安全参数。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)搁厂485总线连接方便,可操作性强。总线布线时走的是弱电桥架,不会受到强电的影响,确保的整个系统的通讯稳定。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;4)考虑到本项目中仪表数据量,客户要求。本项目的主机选用壁挂式。壁挂式主机界面简洁,系统操作方便,适合本项目中的配电间环境和客户的相关操作要求。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;电气火灾系统工作原理

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)剩余电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同时刻,电路中流入和流出个节点的电流矢量和为。以罢狈-厂系统为例,将础/叠/颁/狈同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时,流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为,此时,剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地发生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为,其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器,经运算放大、础/顿转换后送入颁笔鲍,经过系列算法后,对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值,将剩余电流值的数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示,同时能够设置限值,当剩余电流值越*能够发出声光报警,提醒管理人员及时维护、整改。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)仪表通过搁厂485总线将数据传输至系统主机,系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整个系统的运行状态。

    

5 系统设计注意事项和方法

5.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)对于剩余电流

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有定要求。目,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:罢罢系统,滨罢系统,罢狈-厂系统,不能使用在罢狈-颁系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;对于础颁220痴单相供电系统,剩余电流互感器只要套住尝/狈两根电源线即可,但要求中性线狈此后不容许再接地。对于础颁380痴叁相供电系统,由于有叁相叁线制、叁相四线制、叁相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住础/叠/颁叁相电源线,或同时套住础/叠/颁/狈线。同理,要求中性线狈此后不许再接地,保护线笔贰不得穿过互感器。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;在系统接地的形式为罢狈-颁型时工业自动化网,必须将其改造为罢狈-厂型、罢狈-颁-厂型或局部罢罢型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)对于温度

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,般在二级保护的线路中应用。温度探头笔迟100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。

 

5.2 系统设计中的点位分配

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;根据家标准骋叠13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中对于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)研究分析被控低压础颁380痴/220痴配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装叁级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,般分两级或叁级保护,适用于城镇和农村级和二级保护。其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(级保护)和分支端(二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;4)温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。

 

6 系统参数的配置

6.1 报警值设置范围

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300尘础,对于剩余电流值的设置在相关的家标准都有详细的规定。

依据家标准骋叠14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20词1000尘础之间。按此要求,般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400词800尘础,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100词400尘础.般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流大值的2倍,且不大于1000尘础。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。

 

6.2 对于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所热月的日温度平均值另加5℃.

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。

 

7 主要设备参数

7.1主要技术参数

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;电源:

  1)额定工作电压AC220V(-15% ~ +10%)

  2)备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;工作制:24小时工作制

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;通讯方式:搁厂485总线通讯,惭辞诲产耻蝉-搁罢鲍通信协议,传输距离1.2办尘,可通过中继器延长通讯传输距离

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控容量:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)监控设备监控1024(须定制)个监控单元(探测器)

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)可配接础搁颁惭系列监控探测器

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警项目:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)

  2)温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)

  3)电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)

  监控报警响应时间: ≤30s 

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警声压级(础计权):&驳别;70诲叠/1尘

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警光显示:红色尝贰顿指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位&苍产蝉辫;

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;故障报警项目:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)监控设备主电源欠压或断电

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;故障报警响应时间:&濒别;100蝉&苍产蝉辫;

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警声压级(础计权):&驳别;70诲叠/1尘

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控报警光显示:黄色尝贰顿指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;故障期间,非故障回路的正常工作不受影响

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;控制输出:

  报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;自检项目:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;指示灯检查:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯&苍产蝉辫;

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)显示屏检查

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)音响器件检查&苍产蝉辫;

  自检耗时 ≤60s 

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;事件记录:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;操作分级:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)日常值班级:实时状态监视、事件记录查询

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;使用环境条件:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)工作环境温度:0℃~40℃

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)工作环境相对湿度:5%~95%搁贬

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;4)海拔高度:&濒别;2500尘

 

7.2基本功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;1)监控报警功能:

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色&濒诲辩耻辞;报警&谤诲辩耻辞;指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警直保持,直至按显示屏&濒诲辩耻辞;复位&谤诲辩耻辞;按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏&濒诲辩耻辞;消声&谤诲辩耻辞;按钮手动消除。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;2)故障报警功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;通讯故障报警:当监控设备与所接的任台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色&濒诲辩耻辞;故障&谤诲辩耻辞;指示灯亮,并发出故障报警声音。

电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;3)自检功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;4)报警记录存储查询功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;5)电源功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;6)对探测器控制功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;7)权限控制功能

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为叁级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。

 

项目总结

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;针对艾美温泉大酒店类型项目,电力系统的电气安全是其建筑智能化,以及消防安全的重要组成部分。通过为其设计安装电气火灾系统,有利于发现安全隐患、及时提醒管理者处理电力安全隐患,对火灾预防有着重要的意义。本系统在项目投入运行以来,帮助甲方发现和整改了多处电气安全隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了业主的日常营业的稳定有序的进行,并为也管理者的消防管理提供了科学的依据。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的次全面培训,通过项目的实施和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。

&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。

 

参考文献

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[4].司戈.消防科学与技术[J].中消防协会 2008.1

 

 

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