隧道感温光纤测温系统-设计方案(含车辆段、停车场).doc
青岛地铁1号线
隧道感温光纤 火灾探测系统
设计方案
单 位:宁波振东光电有限公司 地 址:浙江省余姚市浙东经济开发区茂盛路3号电 话:0574-62588888传 真:
郑重声明
火灾探测器的国家级高新技术企业,至今已拥有20年光纤传感产品研发、生产和工程服务经验,是光纤传感器行业的主导企业.公司具有分布式光纤温度传感器的完全自主知识产权并拥有以下核心优势:
1.宁波振东光电有限公司是唯一一家代表分布式光纤温度传感器参与GB/T21197-2007《线型光纤感温火灾探测器》国家标准制定的单位.
2.宁波振东光电有限公司是最新版分布式光纤温度传感器国家标准GB16280-2014《线型感温火灾探测器》的制定单位.
3.公司研制的ZD系列光纤测温火灾预警监测系统被浙江省经贸委评为重点装备制造业“首台套产品”,填补了国内空白.
4.公司与浙江省公安厅消防局合作的《光纤感温火灾报警 监测系统》荣获公安部科技进步二等奖和中国消防协会“科学技术创新奖”三等奖,与沈阳消防研究所合作的《高风速条件下隧道线型光纤感温技术》荣获公安部科技进步三等奖.
产品,并且首家通过了单通道最大探测长度为10公里的最高指标要求的检测,也是唯一一家通过国家消防电子产品质量监督检验中心关于105℃高温及10cm小火情报警响应能力的检验.
6.产品同时通过了60℃、70℃、85℃、105℃四档标准温度报警测试和10cm小火情报警能力测试(目前国内唯一一家),其主机运行环境温度范围达到-40℃~50℃.
7.温度精度达到了±1℃,分辨率土0.1℃,采样间隔0.5m,定位精度土0.5m,扫描时间1s/通道,以上指标均为国内外先进水平.
8.振东光电的ZD-4A型分布式光纤测温系统主机和工控电脑一体,内置12.1”触摸屏显示器和两节20AH/12V蓄电池,系统集成度高、防护等级高、性能先进、接口齐全,无需外配其它设备即可独立工作.
9.光纤主机采用壁挂及19"机柜安装兼容设计,不受安装方式的限制,使用灵
活,避免型式检验产品外观与现场安装产品不一致而引起的3C一致性问题.
10.光纤主机激光安全等级Class1级,并有检测报告,国内大多数企业产品为Class1M.
11.光纤主机设计防护等级为IP54,采用外嵌壁挂机箱安装时,其防护等级可达IP65.
12.测温主机平均无故障时间MTBF≥50000小时,系统平均故障修复时间MTTR<0.5小时. 13.振东光电研制的ZD系列产品已在国内外众多核电、地铁、管廊、隧道、水电、火电、变电所、电缆桥架、夹层和电缆廊道火情监测及消防工程中成功应用,是公司重点推荐的龙头型产品,产品成熟、技术可靠.产品在国内具有30多条地铁业绩,是国内轨道交通隧道温度探测和报警系统的主流产品,并多次成功预报了各种火情,极大的降低了火灾隐患和生命财产损失,为消防救援赢得了宝贵的时间.公司具有丰富的生产、设计、施工、安装、调试及项目管理经验. 宁波振东光电有限公司秉承用户至上,合作互利的服务准则,提供24小时实时服务,有能力也有信心成为您可靠的合作伙伴,为您的消防安全保驾护航. 目录 1.项目概况和设计准则 2.公司资质和业绩介绍 2.1.公司简介....52.2.相关行业应用业绩 .. 3.分布式光纤测温系统测量 机理 11 3.1.测量原理. ..13.2.系统的组成结构 .123.3.系统的测量机理 .133.4.分布式光纤传感系统特点 .133.5.分布式光纤传感系统优点 .14 4.系统组成和产品信息 16 4.1.系统组成说明. ..164.2.系统组成设备列表 .174.3.分布式光纤线型感温火灾探测器 .174.4.感温光缆 .214.5.光缆安装辅件 .224.5.1尾纤. .224.5.2接线盒. .224.5.3安装支架... 19 5.系统架构... 24 5.1.光缆敷设方案. .24.295.2.系统架构方案.5.3.通信系统和通信协议 ..05.4.系统维护.. ..30 6.1.光纤测温系统软件 .326.2.报警算法.. ..346.2.1定温报警, ..346.2.2差温报警 ..346.2.3温差报警 ..346.3.安全权限 .29 7.施工指导 36 7.1.电缆布线要求 ..67.2.探测光缆安装要求 .36 7.3.施工指导 .377.5.系统施工要求 7.4.光纤贮运与连接 .38.387.6.施工步骤. ..397.7.施工注意事项 .39 8.1.1.培训资料 408.1.2.现场培训. .40 8.2.售后服务. .41
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气体灭火系统技术方案-1号线.doc
青岛市地铁 1号线工程 火灾自动报警及气体 灭火系统项目
气体灭火系统技术方案
买方:青岛地铁集团有限公司卖方:
2018年6月
一、 概述:
1.1背景
为保障青岛地铁重要电子电气设备安全,青岛市地铁1号线工程设置气体灭火系统.根据各层保护区 及钢瓶间布置,气体灭火系统采用经济、合理的原则设置组合分配系统,每个系统最多保护8个保护区,系统钢瓶数按照8个保护区中所需钢瓶数最多钢瓶数设置.
气体灭火系统的保护范围:综合监控设备室、信号设备室、信号电源室、通信设备室、通信电源室、民用通信设备室、公安通信设备室、环控电控室、照明配电室、再生制动能量吸收室、低压开关柜室、高压开关柜室、控制室、牵引变压器室、隔离开关柜室、站台门控制室等.
1.2设计原则
1.可靠性原则
系统根据项目的实际情况进行设计,保证整个系统平稳、可靠运行:选择最适合的设计方案 、设计最可靠的灭火系统.
项目所使用的灭火系统应具有权威质量检测机构的检测报告,具有最高的行业标准,通过最严格的产品认证,且在地铁行业应用多年、行之有效的灭火系统.
各保护区选择最佳组合分配等设计方案,保证各防护区能有效保护,及时扑灭火灾.
2.先进性原则
系统设计采用国内外先进、成熟的灭火系统.
3.经济性原则
系统设计采用国内外先进、成熟的技术对保护区进行高效的保护:
优化设计,合理进行保护区组合分配,有效的把保护区整合保护,减少不必要的系统,系统造价合理,具有较高的性价比:
4.可兼容性原则
可以同任何品牌的火灾报警系统兼容、连接.
1.3设计标准及规范
《地铁设计规范》(GB50157-2013)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)《城市快速轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008)
> 《消防联动控制系统》(GB16806-2006)> 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)> 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)> 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)> 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)> 《气体消防系统选用、安装及建筑灭火器配置》(07S207)> 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2010)《情性气体灭火剂》(GB20128-2006)> 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010)《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)>> 《高压锅炉用无缝钢管》(GB5310-2008)
系统构成:
IG541气体灭火系统由灭火剂瓶组、启动器组件(电磁启动器、启动加力器和机械式手拉启动器)、气动启动管路及附件、高压连接软管、集流管、单向阀、减压装置、选择阀、压力开关、喷嘴及导流罩、支架、安全阀、放气阀、气体输送管道、标志等组成.
2.1气体灭火剂
气体灭火剂采用IG541混合情性气体.IG541气体灭火剂满足国标要求,在上海磊诺安防技术股份有限公司充装.
2.2钢瓶及容器阀带压力显示器
IG541气体灭火钢瓶由天津天海高压容器有限责任公司生产,获得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证(压力容器).钢瓶带容器阀型号为A01446254,钢瓶材质为30CrMo,壁厚为7mm,容积82升,一级充压,15MPa,标准充装质量为17.31公斤.每个钢瓶附有检测证书和标明检测日期.
钢瓶充气之前进行二次检验、探伤、喷砂、除锈、钝化、干燥等内外表面处理,确保钢瓶质量.
CV-98容器阀安装在储存容器瓶口上,具有封存、释放、充装、超压排放、压力显示等功能.容器阀阀体材质为黄铜,由阀主体、启动活塞执行机构 、压力表、
泄压装置等部分组成.
容器阀有三种启动方式:
a)电启动器或者机械式手拉启动器从容器阀顶部通过机械力推动阀内执行机构,开启容器阀:
b)从启动软管引来的压力气体推动阀内执行机构,开启容器阀:
c)从集流管中引来的压力气体推动阀内执行机构,开启容器阀.
容器阀组达到气瓶平均年泄漏量少于1克的指标.容器阀本身带有安全压力释放阀,其有超压排放的功能,超压排放压力为23MPa.
每个CV-98容器阀都装有压力显示器.压力显示器与容器阀在出厂前安装完成,不需要现场安装,压力显示器平时带压显示.容器阀为免维护设备,内部不需要维修保养,没有需更换的金属密封片或密封填料.容器阀具有复位功能.
2.3电磁启动器、启动加力器和机械式手拉启动器(启动器组件)
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感温光纤系统-广州天赋人财-技术方案.docx
青岛地铁1号线
感温光纤测温系统(TFDS)
技术方案
广州天赋人财光电科技有限公司2018年06月
隧道感温光纤测温系统(TFDS)选用广州天赋人财光电科技有限公司(以下简称“天赋人财")的产品.这是因为天赋人财公司及其产品具有以下特点:
1、天赋人财是一家致力于光电子技术研制、生产的国家级高新技术企业,技术实力雄厚,服务能力强:重诚信、守信用的企业.2、系统采用最新高科技技术,该系统在监测范围内可任意设置多级(不低于5级)预警/报警值,并可通过软件对报警区域进行任意、灵活地分区.3、来自于各个行业的天赋人财高中级技术人员,十余年来一直从事激光电子技术、拉曼散射技术、OTDR技术产品的研究和应用.我们开发研制的感温光纤产品在国内地铁、电厂、隧道等工程运行时间最长,平均无故障率达最高.4、具有很强的产品开发、技术支持、生产和服务能力.在2010年亚运会前期,具有能够支持通过十几个工程消防验收的单位,保障了亚运会如期安全进行.5、采用云处理技术和多核CPU数据处理技术,代替了过时的FPGA技术.大大提高测试分辨率,性能更稳定(全线不会出现温飘),测量速度快.6、采用对数镜像算法,克服了光纤远端因光能量指数衰减而偏离的精度问题;剔除以前把首段、中段、尾段进行加权平均,数镜像算法能够有效降低误报或者有险不报的技术问题,还能实现一点标定温度,方便维护.7、具有火情分析功能,能监测火灾位置、范围、火情变化、火势蔓延和烟雾蔓延方向及速度等重要现场数据,这是救灾中非常重要的功能.8、60℃-70℃-85℃度三级定温报警.9、系统使用环境温度:-40℃~50℃,能够适应各种环境温度.10、测温主机平均无故障时间MTBF≥50000小时,系统平均故障修复时间MTTR<0.5小时.11、业绩:天津地铁5、6、9号线,深圳地铁7、9、11号线,大连地铁,南昌地铁1号线,福州地铁1、2号线,昆明地铁1、2、6号线,乌鲁木齐地铁1号线,青岛 地铁2号、R3线,深圳地铁7、9、11号线,合肥地铁2号线,常州地铁1号线. 目录 1.产品介绍. 2.2.1系统组成. ..2.2.2光纤感温探测系统构成.2.2.3一站一机的特点. .102.2.4车站感温光纤系统与ISCS的接口. ..11 2.3感温光纤系统报警设置、联动方案 13 2.3.1系统设计.. .132.3.2系统数据上传及联动 .132.3.3报警设置.. .132.3.4接口描述(FASISCS) 14 3.8技术支持 ..29 4.施工方案 31 4.1施工原则 314.2施工组织结构. 314.3施工总要求...314.3.1光纤布线基本要求 324.3.2隧道光纤布线基本要求 .334.3.3主盘方案. .344.3.4感温光纤敷设特点 364.3.5安置标识牌. .374.3.6验收. 374.4服务及培训内容 .384.4.1服务支持协议. 384.4.2培训..384.2.3售后服务长期保障计划. 40 1.产品介绍 1.1公司简介 广州天赋人财光电科技有限公司是一家专业致力于光电子产品和工业信息化系统的研究、开发、生产的国家级高新技术企业.研发生产了TFRC128系列型号光纤感温探测系统(隧道感温光纤测温系统TFDS).该系统在国内首家将云处理技术引入工业产品中,同时应用了先进的激光技术、光纤光学滤波技术、高速光电转换技术、信号采集技术等,具有对大型空间、公路隧道、线型电气(如电缆)、台式电气设备(变压器开关柜等)实时温度及火灾探测的功能,而且具有长距离大空间温度场及点式温度及电弧放电准确探测的功能,该产品满足国家标准《线型感温火灾探测器》GB16280-2014规程的要求. 先进的云处理技术、雄厚的人才研发力量以及精良的设备铸就了天赋人财产品的高品质、高品位.公司崇尚以市场为导向,以技术为后盾,以服务建诚信的宗旨,不断促进技术和产品革新.并以科学的管理、先进的技术、严谨的作风以及快捷、周到的服务,支持客户工作,在售前服务、售后服务、规范服务等方面真诚地向客户做出承诺. 1.2感温光纤原理 隧道感温光纤测温系统(TFDS)包括测温主机、感温光纤、系统软件和周边设备,光纤集成在牢固的缆中,它即是温度传感元件又是信号传输媒体.测温主机由激光器、偶合器、波分复用器、光电转换、高频宽带放大、数据处理和控制、图形显示和I/O接口模块组成,根据需要连接周边设备,组建综合系统. 隧道感温光纤测温系统(TFDS)测量原理是基于光纤光时域反射OTDR原理和背子相互作用,一些光子被反射回来,他们携带着光纤分子的热运动信息,反射光的光谱带有光纤的温度信息.因为激光的光速是已知常数,所以可以根据激光脉冲在光纤中的传输时间来确定热点的位置,既光雷达原理. 以极短时间间隔对整条光纤扫描,就可确定温度沿光纤的分布情况,既温度与距离的对应关系.基于喇曼原理的参数有:测量时间与测量距离、测温不确定度和主机的运算速度等有关.测量距离受到激光脉冲和背向喇曼散射分量在光纤中损耗的限制,空间分辨率,测量值实际上是在空间分辨率范围内的温度平均值.测温不确定度与测
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气体探测系统技术方案.docx
目
一、公司简介.二、设计依据.三、系统特点.四、技术参数五、系统构成六、安装方式和接线图 9七、探测器现场安装 10八、服务及调试 11
气体探测系统设技术方案
一、公司简介
美国盛赛尔公司是世界五百强之一的美国霍尼韦尔集团的子公司,是一个全球性的研制开发、生产、销售火灾报警探测器及其配套件、声光报警产品、水流指示器的跨国公司,年产各类探测器1000多万只,与遍布全世界的40多家著名报警控制器厂家的产品相配套,公司总部设在美国芝加哥.
西安盛赛尔电子有限公司是美国盛赛尔公司(SYSTEMSENSOR)在西安投资兴办的专业火灾探测器生产企业,是中国最大的探测器生产商,公司全套引进美国盛赛尔公司(SYSTEMSENSOR)的先进技术、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化的生产加工设备生产各类火灾探测器及配套件产品,产品的质量、性能、
技术指标均与美国本部完全一致;目前公司的年生产能力已突破600万只.
公司产品已通过U测试及中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检验,主要产品都获得了国家专利;公司已通过国际
ISO9000认证(美国UL公司审核)及公安部消防产品合格评定中心的认证,获准使用3C强制认证证书;是2000年度中国消防电子产品质量体系认证复查检验的首家唯一免检企业,2002年再次荣获唯一免检的殊荣.作为国内最大的火灾探测器生产商,公司连续入选中国消防产业三十强论坛单位.
西安盛赛尔电子有限公司作为盛赛尔公司设在亚洲的生产基地,主要负责向中国、东南亚、澳洲、南美洲等市场供货和服务,产品已销往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰及新加坡、马来西亚、印度、巴基斯坦等东南亚国家和港澳台地区,出口量已经超过销售量的55%,国内及国外的著名工程均选用盛赛尔公司的产品,产品在国内的应用占到了国内市场总额的30%.公司产品与国内同行业产品相比主要有以下特点:
a.产品使用当前火灾自动报警行业的最新技术:盛赛尔公司在美国芝加哥设有全球最大的火灾自动报警设备研发中心及完善的研发、试验设备,全球各个工厂生产的全部产品都是由研发中心根据不同市场要求设计的,并根据高新技术的发展不断更新、完善.公司产品性能稳定,可靠性高,一致性好:
全部产品在国家检测中心的年度复查检验测试中,连续7年零缺陷,由此而成为国内首家唯一并且连续两次获得免检的企业;
产品不仅满足中国国家标准,还满足美国UL、FM标准:是国内消防报警行业产品唯一通过UL检测的企业:
目前国内火灾报警探测器年产量最大的企业,也是出口量最大的企业;
b.优质的原材料供应体系保证产品的质量和寿命:公司严格按照ISO9000的质量体系要求选择原材料供应商,并定期对供应商进行检查和评估,通过保证原材料质量来保证产品的质量和寿命.目前主要原材料和器件均选自国外著名企业:
三年的质量保证解除用户的后顾之优:盛赛尔公司在全球范围内对于所生产的产品统一提供三年的保修期,在三年的保修期内,产品正常使用而出现任何质量问题,我们将负责免费维修或更换.
二、设计依据
1.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013).
3.《可燃气体检测报警系统设计、施工及验收规范》(DB45/T386-2007)
4.《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010).
5.相关专业提供的工程设计资料及地方现行的其他设计规范及标准;未尽事宜,请按国家和地方现行规范实施.
三、系统特点
1.显示直观、操作便捷.该控制器采用7时液晶显示器全中文实时显示系统的运行工作状态并以菜单形式给出提示,具备友好的人机对话界面,使用户可以轻松的进行相关信息的查询或设置等.2.系统稳定可靠.采用多微处理器技术和高智能化设计使数据传输快速可靠,保证了数据处理的适时性和正确性,加之软硬件都采取了抗干扰措施,使整个系统极大降低误报,从而提高了系统的稳定性.3.历史记录完备.控制器内置大容量存储器,可以长时间保存曾经发生过的历史档案以供随时查询.4.现场逻辑编程易懂易学.该控制器可以实现任意逻辑编程,逻辑编程语句简化明了,编程操作简单方便.5.配有多个公共火警继电器输出,系统中任何部位报警都启动火警继电器,从而达到启动消防设备的目的.6.模块化设计,允许用户自由选择扩展
四、技术参数
1.气体报警控制器
JB-BD-XSS601气体报警控制器系列是一个可以按用户要求配置,可编程的多通道气体报警控制系统,监测多达24个气体探测器.根据用户的配置要求实时显示每一个输入通道的读数、探测器工作状态并提供报警继电器输出.
技术规格
电气等级: 防水外壳IP64现场壁挂安装尺寸: 665mm×425mm×245mm(长×宽×深)输入电压: AC220v±15%50HZ±1%
功率: ≤150w 输出24/5A
备用电源: 两节DC12V/7AH
工作方式: 连续工作
环境条件:温度-10℃~50℃
湿度<95%RH 探测器供电电压:DC24V土25%输入信号:4-20mA 气体报警控制器与探测器连线要求:≥RVVP3X1.5mm 可编程联动继电器:9组,3组总继电器输出,故障/一级/二级)无源触点容量;AC220V/1A 控制器容量:24通道 响应时间:<5S 显示方式:7”液晶触摸屏,手报、最新报警状态,报警浏览,报警查询 声报警95dB 可储存1000条报警记录,便于查询. 接线方式:4-20mA三线制接线 2.可燃气体探测器 JTQB-CF-XSS621P是固定式可燃气体探测器,采用催化燃烧传感器,能检测各种可燃型气体.其特点如下所述:
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地铁各系统防雷接地装置的设置.ppt
地铁系统的防雷装置设置
北京市避雷装置安全检测中心宋平健李如箭2012年9月13日
一、地铁系统 北京城建大干一百天 确保亦庄线年底通车试遥营
(二),弱电系统
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地铁通风空调系统介绍(2013-).ppt
轨道交通
风水电系统介绍和交流会
计划安排
1、实施步聚按三大块进行
3、具体交流和解答过程可穿插进行
第一部分
地铁通风空调系统介绍
(2013年1月)
湖北武汉
主要内容
1、地铁车站概述
2、通风空调系统组成
3、车站通风空调系统
隧道通风系统
1 车站主要形式概述
1地铁车站概述2系统组成3车站通风空调系统4隧道通风系统
1.1车站岛/侧式分类
岛式 侧式地面 地面厅/台(一般只能设在线路两端郊区)(上) 地面厅站台高架(共二层) 地面厅站台高架(共二层)站 高架三层 高架三层(如轻轨)地下站 地面厅地下单层(常青/金银潭) 地下单层(岳家嘴4号线部分)地下二层标准岛式 地下二层标准侧式地下二层端进式 地下二层端进侧式地下二层分离岛式 地下二层分离侧式地下二层异形岛式 (循礼门) 地下二层异形侧式地下二层双岛式(中南路)地下三层标准岛式 地下三层标准侧式地下三层非标准岛式 (街道口)地下三层叠岛式(钟家村)地下多层岛式 地下多层侧式地下二层(多层)侧一岛式(武汉地下线多为岛式) (武汉1号线多为侧式)
*一般讲标准车站是指不带配线的车站.
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地铁信号系统知识介绍A.ppt
地铁 信号系统 知识介绍
培训目的
本PPT结合地铁信号系统发展情况,简要介绍当前我国地铁信号系统主要基础设备.本PPT简明易懂,所附现场、实物照片注重实际,具有一定的科普性.希望本次培训能对参建深圳地铁7号线的其他单位、专业,对地铁信号系统有一个宏观的认识.
地铁信号系统组成
1.概述
在城市轨道交通系统中,地铁信号系统是一个集行车指挥和列车 运行控制为一体的非常重要的机电系统,它直接关系到城市轨道交通系统的运营 安全、运营效率以及服务质量.通俗的可理解为指挥列车运行的“中枢神经”系统.
2.核心列车自动控制 (ATC) 系统 ATC系统的设备 调度员工作站 0显示鲜 维护工作站培训工作站 控制中心显示控精 服务器 系统控动服务器通信前置服务器 无岔站信号机联锁集中站 转做机 发车表示器转接装置 来急停车按钮 急停车按理认道电路 发车表示器信号设备接口发送/接权设备 至相第站ATP/ATO镇爱控制器全相尔站ATP/ATO 动旁控制器ATP/ATO 认旁控销器 联锁象据线 车地信息交换酒道数字轨道电路ATC信息 列车接收线圈 速展传零器 站台轨旁设备定位停车点列车检测信息
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分段开通组网方案.docx
系统构成及配置
全线 骨干网络
FAS系统全线网络为独立的光纤 环网,各车站及控制中心的通讯光纤由通信专业提供,构成一个环形光纤网.
由通讯专业提供的光纤,接口设置在各车站、车辆段通信设备室和OCC通信设备室通信专业的光纤配线机架上.NOTIFIER报警控制器 可通过高速单模光纤网卡直接接入全线骨干网络,不需要另外单独订购任何其他光电转换设备.
全线骨干网的节点能在任意时刻与相关节点组成自愈环网.
个以上开路点时,与中心级火灾报警控制器保持连接的网段,能正常工作.脱离与中心级火灾报警控制器连接的网段,能自动形成子网络,同时在子网络中必须至少有一个节点设备能够通过简单的键盘操作,成为能够监控子网络的临时中心.
FAS系统全线骨干网络为对等网络.控制中心、各车站、车辆段等的火灾报警控制器均作为FAS系统全线骨干网络的节点,火灾报警控制器与FAS系统工业控制计算机连接.任何一个或多个网络上的设备发生各种类型故障(包括但不限于死机、掉电、关机检修等)时,均能够自动隔离,不影响整个网络的正常通讯.具有网络监测功能,当发生网络开路时,报告网络开路故障,并指出开路位置.
FAS系统全线(1号线和7号线)网络组网方案如下:(重新绘制)
1号线峨眉山站至兴国路站,通过光纤组成1号线NFN环网:7号线从兴国路站单独光纤至1号线OCC,在OCC配置1块高速单模光纤网卡和2块图形网关,7号线从兴国路站至东郭庄车辆段站通过光纤组成7号线NFN环网,两个NFN环网通过配置的高速网卡和图形网关连接至图形工作站 1和图形工作站2上,图形工作站可显示1号线及7号线的火灾报警信息,可实现在1号线OCC中心对1号线和7号线的火灾报警的监视和控制.
NFN网络构成图详见下图(重新绘制):
诺帝菲尔(NOTIFIER)的全线骨干网络由以下节点组成:各车站级FAS控制器、中央级FAS控制器等组成,这些节点都相互独立,都具有独立的光纤网卡,任意节点都不依赖于其他节点接入.其网络组成有如下优点:
1、自带光纤网卡,无需任何转换器.诺帝菲尔(NOTIFIER)具有高速单模光纤网卡,可以直接利用通信专业提供的通信信道接入.2、节点容量大,单个子网最多可以达到240个节点,可满足任意地铁的节点容量.3、网络速率高,诺帝菲尔(NOTIFIER)新推出的高速网卡采用是高速ARCnet协议,可以达到100M的速率,可以与以太网的速率相等.4、跨站(盘)间联动更可靠,由于全线构建真正的一体化网络,相邻站间的联动可以直接跨盘联动,无须通过中央级或模块搭接实现邻站联动,其联动更可靠快捷.
5、真正做到子网自动生成、控制中心和备用中心完全无扰动切换.
6、诺帝菲尔(NOTIFIER)的高速光纤网卡可以允许衰减30分贝,远超于一般以太网交换机或者光导转换器允许的10分贝的距离.按照地铁对通信专业的光纤衰减要求如0.3分贝/公里计算,最远两节点融训距离可以达到100公里.
7、诺帝菲尔(NOTIFIER)的光纤网卡已经通过FM认证,具有很强的抗干扰特性,满足地铁的接口要求.
全线骨干网技术特性:
利用通信提供的单模光纤组建全线网络;
传输距离:线路全长不小于120千米,车辆段/停车场不小于3千米;
传输速率:100Mbps;
全线系统设环形网络,自动切换;
接口:RS232、RS485、RJ45,并提供开放的、标准的通讯协议;
传输方式:全双工、异步传输;
单个子网络内节点数量:200个系统应满足二期工程扩容时的接入需求.
系统应具有较强的抗干扰能力,符合PSB认证的抗干扰要求,适合地铁的特殊环境要求.
NOTIFIER报警控制器及工作站可通过嵌入式高速NFN单模光纤网卡直接接入全线骨干网络,不需要另外单独订购任何其他光电转换设备.
高速单模光纤网卡:HS-NCM-SF
》通讯速率:100Mb》单模光纤网卡接口
》光纤:9/125um单模光纤,最大衰减30dB》可以支持环型、支型网络》任意节点都可以对数据进行重新放大增益,全网络距离无限制》光纤接头:LC型
波长:1310纳米
中央级局域网及设备组成
(1)中央控制中心构成图
FAS光纤环网
对于中央控制中心网络构成,2台FAS工作站(互为热备)、2台网络控制器(互为热备).
FAS工作站以图文的形式可以显示、监控全路的FAS系统状态(车站级FAS主机、车站级的FAS工作站),同时可通过人机操作界面对各车站级FAS系统进行参数设置与修改.
NCA-2网络显示控制器为NOTIFIRENET网络提供文字显示,并能控制网络节点,对它们进行确认、复位、消音、设备隔离、输出模块的开关等操作.NCA-2采用高速32位微处理器和闪存,配有640字符的背光LCD显示器及标准键盘,全中文显示,可以显示网络上的事件.
(2)中央控制中心网络构成方案描述
控制中心大楼0CC设备室内,配置2套互为备用的火灾报警控制器作为中心级服务器.用于显示全线FAS系统的信息.
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再谈地铁接地问题.doc
再谈地铁 接地问题
黄德胜
(北京城建设计研究总院100037)
【摘要】作者提出一个与目前习惯做法不同的接地方案,并说明提出这一方案的理论根据一国家、地方和行业标准;实践根据一现场实验、测试结果.明确提出利用地下结构钢筋作为自然接地体,它的接地电阻在0.5Ω以下,完全符合电气设备的接地要求.地下结构钢筋是一个等电位法拉第笼,是地铁这个电磁环境中一切设备的地.
【关键词】自然接地体等电位法拉第笼接地电流崩溃电压
1.概述
关于电气设备的接地,地面 工程有一套完整的规程、规范和规定,本文不做论述.关于地铁接地问题,虽有其特殊性,但更具有普遍性.作者曾发表过两篇文章2,对地铁接地电阻的测试方法、接地实验线路、测试数据的来源等做了详细说明,本文亦不再重复.主要是根据相关结论叫,直接提出一个新的接地方案,希望能引起业内专业人士的关注,就算抛砖引玉吧.关于地铁接地问题,并非哪个设计者、哪个设计单位的事情,而是全行业共同存在的问题.这个问题就是:地下结构钢筋能不能作为自然接地装置 ?作者根据现行技术规范的要求和自身的工程实践,提出了一个新的接地方案,这个方案并不是根据计算,也不是根据理论分析,只是根据工程实践和现场测试,提出来供读者参考和验证 .这里所说的验证,只能是实践、现场测试,不是坐而论道式的空谈.“实践是检验真理的唯一标准”,不仅适用于社会科学,自然科学也完全适用.
目前,地铁的地下变电所,无一例外地采用*外引式接地极,绝缘引入,接地装置与结构钢筋绝缘处理.”作者对40年前的北京地铁的第一组接地极就是如此处理的,直到今天,仍是这种做法,无人提出质疑.作者试图自己否定自己,提出一个新的接地方案,供读者参考.
2.确定地铁接地方案构成的理论根据:
(1)根据《地铁设计规范》GB50157B]
防护与接地有矛盾时,应以接地安全为主"的两项规定:
(2)根据《城市轨道交通设计规范》DGJ08-109-2004]
16.2.5条的规定:“变电所的接地装置,应利用自然接地体"的规定:
(3)根据《交流电气装置的接地》DL/T621-1997司
以上三个标准中,对利用地下结构钢筋做自然接地体,(1)是"宜"国家标准)、(2)是"应"(地方标准)、(3)是”充分“(行业标准)看来利用地下结构钢筋作自然接地体的理论根据是充分的,应用规范是合适的.根据上述三个规程规定,确定地铁接地方案时,完全可以利用地下结构钢筋作为自然接地体.
40年前北京地铁第一组接地极为什么是“外引接地、绝缘引入"而不利用地下结构钢筋做自然接地体,当初也曾经研究、讨论,甚至争论,争论的结果,由两个问题无人能解释清楚:
利用地下结构钢筋作自然接地体,接地电阻是多少?无人能预知.当初认为地下结构外的防水层,所谓”三毡四油”,对大地是绝缘的,其接地电阻会很大.
当时地铁交流低压系统是三相四线制接零系统,钢筋兼作地线,有零序电流存在,对测试钢筋中的杂散电流有什么影响,谁也无法说得清.
现在这两个理由都不存在了,地下结构虽然经防水处理,其接地电阻却很小,在0.5Ω以下",符合电气设备接地的要求;因为地铁交流低压系统采用三相四线制TN-S系统,有专用地线(PE线)和中性线,钢筋中不存在零序电流,故对测试杂散电流没有影响.
(1)作者曾于1979年在北京地铁一线和环线做过接地实验和现场测试,得出的结论是:
中要求设备基础槽钢进行绝缘处理,但效果并不明显: ①变电所内部接地网(设备基础槽钢)与地下结构钢筋并不绝缘,而是电气联接在一起,尽管在设计
②变电所地下结构钢筋的接地电阻均在0.5Ω以下,而且很稳定:
③外引接地极的接地电阻均在1Q以上(当时按小接地电流系统设计,要求接地电阻小于4Ω),对变电所接地电阻的大小已不起作用:
④外引接地极可以取消,利用结构钢筋作自然接地极完全符合规程要求:
地下结构钢筋已人为接地,外引接地极不仅无益,反而有害,因为提供了一个地铁杂散电流向外扩散的通路.
推论:
轨道电位限制器所接的”地"就是地下结构的钢筋;
走行轨对”地的电位就是对地下结构钢筋的电位.
(2)北京地铁对已运行的一线和环线的全部变电所的接地电阻测试结果,接地电阻均在0.5Q以下口],事隔二十年,由不同的单位、不同的测试人员、用不同的设备,所测结果完全相同,这一数据是可信的.
(3)在现实工程中,外引接地极绝缘引入,变电所接地装置与结构钢筋绝缘处理几乎做不到.这样一个庞大的工程,电气设备都有基础槽钢、都需要接地,地线都接至变电所的内部接地网,而这个接地网又处于一个深埋地下的巨大的等电位法拉第笼中,无法保证变电所接地装置与地下钢筋绝缘.
4,接地电流与崩溃电压
(1)接地电流
关于接地电流,地下和地面牵引变电所是不同的,地下牵引变电所直流正极接地电流的大小,并不受接地电阻的制约:而地面牵引变电所直流正极接地电流的大小受接地电阻的制约.
①地下牵引变电所直流正极接地时,其接地电流不受接地电阻制约
地下牵引变电所的直流正极直接接地时,其电流的大小和变电所的接地电阻的大小没有关系:和走行轨对”地”(结构钢筋)的过渡电阻也没有关系,近于牵引变电所的正负极出口短路,其接地短路电流很大,足以使变电所的直流馈线开关跳闸.接地短路电流并不是通过接地极流向走行轨(负极),通过外引接地极的电流只占总接地电流的1.3%-3.3%,可以忽略不计,而绝大部分接地短路电流是通过结构钢筋直接流向走行轨的.
②地面牵引变电所直流正极接地时其接地电流由接地电阻制约
地面牵引变电所的直流正极直接接地,其接地电流的大小完全由变电所的接地电阻值决定,这一结论在地面的接地规程中不难找到根据.其接地电流回路从变电所接地网通过大地到走行轨,然后流回到变电所的负极.这一电流的大小完全由变电所的接地电阻和走行轨对地的过渡电阻的大小来决定.
(2)崩溃电压
在走行轨对结构钢筋间,存在一个过渡电阻,这个过渡电阻为0.3Q叫,这个过渡电阻在低电压时是稳定的,但当电压高时,0.3Ω的过渡电阻变成一个非常小的数值,至使接地短路电流很大,相当于变电所出口短路.当走行轨对结构钢筋间电压为825V时,如果过渡电阻0.3Q还存在,那么接地短路电流应为2750A,而实际上,接地短路电流在10000A以上口,足以使直流快速开关大电流整定跳闸.这就说明,在走行轨和结构钢筋之间存在一个崩溃电压,达到这个电压值时,两者之间的过渡电阻0.3Ω就不存在了,使过渡电阻急剧降低的电压,即是走行轨和地(结构钢筋)间的崩溃电压.在崩溃电压下,过渡电阻突然非线性降低,而当崩溃电压消失后,过渡电阻仍然恢复.
5.地铁综合接地系统的构成
(1)地下变电所接地装置利用结构钢筋作为自然接地体,因地下车站结构钢筋按杂散电流防护的要求,其横向主筋和纵向辅筋进行焊接,形成一个50000m²的等电位法拉第笼,这个等电位法拉第笼深埋于地面10m以下,这就是地铁的地,是地铁这个电磁环境中一切电气设备的地,它的接地电阻小于0.5Ω,无需另设接地装置.
(2)地下车站结构钢筋形成一个等电位体,是电气设备的综合接地装置,在变电所设综合接地母
排.
(3)地上变电所单独设接地装置,其接地电阻小于0.5Ω,是电气设备的综合接地装置,设综合接地母排.
(4)各地下车站变电所接地网通过接地扁钢连接,形成一个地下综合接地系统.
(5)各地上变电所接地网通过接地扁钢连接,形成一个地上综合接地系统.
(6)地上、地下综合接地系统不进行电气联接,见图01.
图01地铁综合接地系统示意图
这个地铁接地系统的构成方式与目前国内通行的作法有差异,其根本差异就在于是否把地铁结构钢筋作为自然接地装置.
6.地铁接地方案的验证方法
本文的接地方案是否成立、是否可行?地下结构钢筋的接地电阻是否小于0.5Ω2?外引接地极是否无用?要验证这些,在40年前是无法办到的,现在就变得非常容易,因为我们国家已投入运营的地铁线路有北京、上海、广州、南京、深圳等多条线路,验证的方法很简单,就是实践,在现已运行的地下变电所,在接地母排处将外引接地极拆开,就测量接地母排的接地电阻是否小于0.5Ω?问题就而迎刃而解.切忌以设计图纸作依据进行理论分析、作文章,那样会钻进死胡同而不能自拔.
提出这一方案的实践根据就是已运行三十多年的北京地铁一号线和二号线(40km),尽管施工按设计要求"外引接地、绝缘引入”但实际结果却是把地下结构钢筋作为自然接地体,外引接地极反而不起作用了,北京地铁一号线、二号线就是如此.
既然外引接地极无用而仍继续打下去,从设计到施工再到运营,大家为此而付出了财力和艰辛的劳动,接地极越打越高级,材质从角钢到铜管、有的甚至还要求换土、使用降阻剂,这些真的有用吗?如不起作用,岂不是劳而无功、劳民伤财.取消地铁的外引接地体,不仅可以节省大量铜材,还可以减化施工程序,无疑对地铁的建设和运营是非常有利的.
7.杂散电流参考地极
结构钢筋是地铁的地,杂散电流测防用的参考地电位如何办?这很简单,杂散电流要求参考接地极仍然是”绝缘引入、绝缘安装”,因为是单地极、一根线,绝缘引入后用绝缘子固定安装,可以保证是真正地铁以外的大地电位.
参考文献
《》[2]《地铁第十四届学术交流会论文集》中国科学技术出版社2002年北京“地铁接地问题研究”黄德胜
[5]《交流电气装置的接地》DL/T621-1997电力工业部发布
[4]《城市轨道交通设计规范》DGJ08-109-2004上海市工程建设规范 [3]《地铁设计规范》GB50157-2003中国计划出版社
DeshengHuang
New Solution for Grounding in Metro Project
Beijing Urban Engineering Design & Research Institute Co. Ltd 100037
【Abstract】Thewriter proposesanew grounding scheme whichis different fromthe monmethod and make a description about two foundations of the scheme.One is the theory foundation includingNational standard ocal standardandIndustrial standardheotherneispracticefoundationincudingfield test and testing result.And this paper definitely proposed that use the subway structure reinforcingsteelbarasnature earth conductor because the ground-resistance of the structurereinforcing steelbar
【Keywords】nature grounding conductor equipotentialFaradayscage earthing current breakdownvoltage
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地铁ASI7800H吸气式感烟火灾探测系统 技术方案书.doc
目录
1.概述2.标准及规..3.系统设计原则. 44.系统需求分析..4.1地铁车辆基地的环境特点 44.2传统火灾探测手段的不足 ..64.3极早期吸气式烟雾探测报警技术4.4HONEYWELL极早期空气采样烟雾探测报警系统概要 84.5系统功能.5.设备 选型.. ..125.1四管型探测器 JTY-GD-ASI7800H. 125.2吸气式探测器专用电源DY-24DC5.3吸气式探测器集中监控系统硬件构成 145.4智能型过滤器, 145.4管道吹洗阀门及三通组件 ..146.应用方案.. .156.1应用范围, ...156.2系统设置. 156.4系统电源供应 176.5系统接口与集中监控 .187.系统安装 .. 197.1吸气式探测器采样管道的安装 ..197.2吸气式探测器探测器主机的安装 21安装托架. 21固定探测器: 21注意事项. .22
1.概述
本方案完全满足标书中针对极早期空气采样烟雾探测系统 所提出的各项严格要求,在系统的先进性、适用性、可靠性及经济性方面均为业主做了充分的考量,根据青岛市1号线工程地铁车站及车辆基地(不含综合楼、控制中心及派出所区域,以下同)的实际情况在车站、调机工程车库、维修车间、物资总库、检修主厂房、运营库、洗车库等区域内设置吸气式感烟火灾探测器JTY-GD-ASI7800H,对该区域内的空间进行火灾的探测.吸气式感烟火灾探测器通过回路总线接入火灾自动报警系统.同时使用TCP/IP联网的方式,通过CRT监控软件对各探测器的工作状态及报警信息进行监控.
2.标准及规范
本次方案所遵循的相关标准及规范
《火灾报警控制器》(GB4717-2005)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)
《消防联动控制系统》(GB16806-2006)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)
《火灾报警设备检验规则》(GB12978-91)
《吸气式烟雾探测火灾报警系统设计,施工及验收规范》(DB11/1026-2013)
《空气采样烟雾探测报警系统技术规程》(DBJ/CT516-2005)
《地铁设计规范》 (GB50157-2013)
《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》 (GB50067-97)
. 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》(GA400-2002)
《国家火灾警报和信号规范》 (NFPA72)
《信息技术设备保护标准》 (NFPA75)
《电信设备消防标准》 (NFPA76)
探测器已通过国家《特种火灾探测器》(GB15631-2008)标准的检测并取得3C认证.
3.系统设计原则
(1)本方案力求每个技术细节的设计安全可靠,以使整个系统在实际运行时表现为高度的安全性和可靠性.
(2)充分考虑系统的余量,保证系统能够进一步扩容.
(3)充分考虑系统实用性,使客户操作,管理简单,维护方便,可操作性好.大大降低用户的运行管理费用.
(4)充分考虑青岛的地理环境及气候因素,并严格遵守国家的有关消防法规.
(5)管网设计原则
a)为确保通过空气采样系统和探测器的气流正常,气泵排气口所处空间的气压 应与被探测区的气压相等或略低.b)四管标准型探测器的最大保护面积为2000平方米,可以连接4根采样管道,这里的一根管道指的是由一截或多截管连在一起组成的一根没有支管的长管,单根采样管长度不宜超过100米,四管总长不宜超过200米.c)采样管内径应在19-25毫米之间,21毫米为建议值.d)同一个防火分区内的采样孔间距(无论何种采样法)最大不应超过9米,最小不应少于1米.
4.系统需求分析
4.1地铁车辆基地的环境特点
a.首先,地铁车辆基地很多区域是在空间,这就对发生事故时的人流高速有效的疏散提出了很高的要求.在这种情况下,疏散时间越充裕,则越容易将人群疏散到安全的地方,即从地下撤离到地面.这也就意味着当火灾事故发生或将要发生时,我们得到的预警时间越早越好.这也就对我们所使用的火灾报警设备的探测时间和灵敏
度提出了要求.
b.地铁车辆基地是一个电气化程度非常高的系统,其中牵涉到的牵引设备,动力设备,电池设备,空调设备及照明设备等等又处于长时间运行,且维护时间有限的状况下,发生火灾(无论大小)的机率也就相应增加了很多.
c.车辆基地车辆价值昂贵,一辆列车既成百上千万元:而停放和存放车辆的车辆段及车辆检修库等,由于设备检修所产生的火源也是事故易发的重要原因.
d.地铁车辆基地均有密集的设备夹层,电线电缆集中,本身就是电气火灾易发部位,但空间又潮湿狭小,安装困难,维护则更加困难.
e.地铁车辆基地多设有变电站以提供所需电力供应.而变电站中的一些设备房,电缆层等部位,也是火灾易发区域:尤其是主变室,不但是整个站点的运行枢纽,而且房向既高,进入施工文危险:既不方使停运检修,同时对火灾探测文不可或缺.
f地下环境潮湿且多灰尘,对设备的运行及维护要求都要比地面条件高出很多.
g.还有一点需要注意的是,由于地铁列车的不间断运行,车辆进入和驶出站台时所产生的强气流,也会对传统的火灾探测设备的正常运行带来很大困难:同时由于地铁车辆基地区域结构复杂、不规则、且存在闷顶或镂空吊顶,这些都对传统火灾探测设备的布置和维护带来了困难,往往容易产生保护死角或不符合消防法规的要求.
h.车辆段、停车场作为地铁系统必不可少的重要区域,其针对于火情探测环境有自身的特点,主要表现在以下几个方面:
烟雾分层问题
烟雾分层现象是指烟雾达到了一个平衡点,在天花板层面的下方形成了蘑菇团,而无法到达天花板安装烟雾探测器的位置.在这高大空间中是常见的现象.而我国的国家标准规定,点式探测器的安装高度不得超过12米,对射式的探测器安装高度不得超过20米,这样一来,这些传统探测器就无法在此类场所安装使用.高灵敏度的空气采样式烟雾探测器可以安装在16
米以上的高度.因为空气采样式烟雾探测系统是通过管网进行主动采样,可以将采
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保证备品备件长期供应的方案.doc
誉目
1.总则2.备品备件 定额确定,3.备品备件的管理 24.备品备件的维修 25.备品备件升级 26.备品备件的价格政策及换算公式 .37.备品备件的供应 时间保障,38.误期赔偿 3
专题三:备品备件长期供应的方案
1.总则
备品备件的正常供应是保证系统正常、不间断运行的保证措施,我方将提供火灾自动报警系统和气体灭火系统设备 质保期内的备品备件,将提供设备安装调试过程中的随机备品备件.备品备件的建议 清单请详见投标文件中的备品备件清单.
对每一备品备件提供下列资料,但不局限于此:
》制造厂家的型号、部件号;
对备品备件的详细描述:
供货数量:
》额外数量的一般制造和运输时间.
我方所提供的上述清单可在合同实施过程中根据设计的需要进行数量的更改,业主将根据需要,按照投标时所提供的清单中的价格有选择的采购质保期后所需备品备件.同时,业主也可选择采购备品备件清单以外的备品备件,我方承诺该部分备品备件的单价不高于投标文件中的报价.
在质量保证期内,我方将对由于设计不善所引起的任何备品备件的消耗负责.
备品备件的设备型号及种类的在合同执行阶段确定,质保期结束前提供,在系统寿命周期内,我方将在提供备品备件方面协助业主.
我方保证设备的原厂配件在设备的寿命完结前均可容易购得,配件更换后,该设备可以继续良好地运行.
2.备品备件定额确定
火灾自动报警系统和气体灭火控制系统备品备件品种及数量的确定主要依据以下原则:
》多种设备通用的元器件
》原厂备品备件
》故障后影响对系统正常运行影响较大的设备或元器件
》维修周期较长的设备或元器件
根据以上原则确定备件品种后,我方根据以往火灾自动报警系统和气体灭火系统备件管理的经验来初步确定杂散电流系统投入运行时的推荐备品备件品种和数量.我方将与用户共同完成以上工作确保用户所购买的备品备件是系统运行最需要的品种及最合理的数量.
3.备品备件的管理
确定合理备品备件数量及品种后,有效的备品备件管理是保证备品备件及时供应的关键,根据系统运行后获得数据,我方将向用户推荐备品备件使用报警数量,当备品备件消耗达到报警数量后,我方将根据用户请求按照最优价格及时向用户提供新的备品备件补充消耗的备件,确保用户库存中的备品备件能够满足系统维修的需要.
4.备品备件的维修
备品备件使用后更换下来的故障设备或元器件由我方负责完成返厂维修.用户通过合同中规定的维修联系方式通知我方后,将需要维修的产品发运至我方.我方将在1个工作日内答复用户该产品是否可以进行维修,或完全损坏建议用户购置新的备件.对于维修期较长(超过30天)或用户备件数量低于报警数量时,我方将提供临时替代产品供用户使用.
5.备品备件升级
由于本次投标所采用的设备均为目前最新产品,在未来5年内不存在停产问题,同时设备厂家在停产后10年均可提供备品备件支持,可保证火灾自动报警系统和气体灭火系统寿命期内备品备件的持续供应.同时,对于停产产品的备件升级,我方将采用以下措施处理:
》对于计算机、打印机、显示器等通用设备出现停产时,且设备出现故障且无法修复时,我方将向用户推荐最新的替换产品,同时协助用户完成相关软件移植工作,不推荐用户继续购买原型号设备做为备件.
》如出现已经停产且无法再提供相同型号备品备件的产品,我方将向用户提供替
代产品型号,建议用户购买新的产品,并协助用户完成设备的升级.
6.备品备件的价格政策及换算公式
我公司承诺在质量保证期后,继续以不高于投标价格的优惠价格提供至备品备件.
对于停产产品的替代品将只收取成本费用.
备品备件的维修只收取成本费用及运输费用.
7.备品备件的供应时间保障
备品备件的供应周期均不大于合同内规定的相关设备供货周期.
8.误期赔偿
在系统质保期内,将遵守合同中约定的供货时间,如发生误期,将按照合同中约定的具体赔偿方案进行赔偿:在系统质保期外,建议业主与我方签订长期备品备件供应合同,如发生误期,将按照合同中规定的方案对业主进行赔偿.
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8338米长度区间火灾报警技术方案(地铁隧道区间).docx
1、瓦贵区间长8338米,关于控制器组网(瓦屋站和贵州路站分别设置1台火灾报警 主机、1、2、3号风井分别设置区域报警主机)、报警联动信号线 、消火栓 按钮点灯的问题:
1.1、控制器通过单模光纤组网没有问题,诺帝菲尔的高速单模光纤网卡自带光口,网卡间允许衰减最大为30db,单模光纤衰减为0.34db/Km:根据瓦贵区间距离为8.338Km,则衰减量为8.338×0.34=2.84db,远远小于30db.因此,即使区间风井没有控制器作为中继,组网也没有问题.
1.2、补充光纤组网示意图(图上标注衰减值计算)
1.3、诺帝菲尔NFS2-3030的报警联动总线通信距离最远为3810米(导线线径不小于3.25mm²),在导线线径为2.5mm²时,可达3000米以上;在1号区间风井、2号区间风井和3号区间风井设置一台区域火灾报警控制器,可将隧道分为5段,瓦屋庄站主机带1600米,1号区间风井火灾报警控制器回路可带1846米,2号区间风井火灾报警控制器回路可带1745米,3号区间风井火灾报警控制器回路:(重做图示)可带1745米,贵州路站主机带,1402米;见下图:
1.4、
8338米
如图所示,回路信号线采用2.5mm²的线径,即可满足通信距离的要求.
1.5、区间消火栓点灯线建议使用2.5mm²的线径,每50米设置一个消火栓按钮计算,以最长距离1745米计算,1745÷50=35只.设一只控制模块来点灯.每只消火栓按钮点灯所需电流为2.3mA,35只按钮(每段按照35只按钮计算)点灯的总电流为35×2.3=80.5mA.1745米双绞线 的电阻值 为1745×2X0.0178÷2.5=24.85Ω,分两段,每段的电阻为24.85Ω.
1.6、补充图示(图上标注压降信息及计算)
1.7、由此计算得出,每段点灯线路的最大压降为24.85×0.0805=2V,即每段最末端的点灯电压为27.5-2=25.5V(联动电源输出以27.5V计算),完全满足点灯所需电压值.
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深圳地铁5号线宝华站综合接地施工方案.doc
深圳地铁5号线5301标工程
宝华站综合接地工程
施工方案
编制 :
审核:
批准:
中国中铁深圳地铁5号线5301标工程项目经理部
二〇〇八年八月十二日
一、编制说明
1、编制依据2、编制原则
二、工程概况
1、车站 概况、 22、综合接地概况23、综合接地设备材料、3
1、施工布置及分段 42、施工方法及工艺要求3、接地网的连接、54、接地体的施工、95、接地引出线施工 11
1、资源配置情况 132、工期要求 14
五、安全、质量保证措施 .15
六、文明施工与环境保护
1、文明施工保证措施、 18
一、编制说明
1、编制依据
(1)《地铁设计规范 》GB50157一2003(2)《交流电气装置的接地》DL/T621一1997(3)《电气装置安装工程接地装置 施工及验收标准》GB50169一2006(4)《接地装置工频特性参数的色量导则》DL475一2006(5)宝华路站主体围护结构 图、主体结构图、综合接地图
2、编制原则
(1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准;(2)遵守、执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标;(3)结合工程实际情况,应用新技术成果,使施工组织具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点:
二、工程概况
1、车站概况
深圳市地铁5号线宝华路站是深圳地铁5号线工程第3站,位于深圳市宝安区宝华路与兴华一路交叉口处,沿宝华路西侧布置,呈南北走向,为地下二层站台宽度为10m的岛式站台车站.车站有效站台中心里程为CK2613.130.车站起点里程:CK2418.230,车站终点里程:CK2705.730.车站总长度为224.5m,标准段外包尺寸(结构外缘)为19.0m(宽)×14.29m(高).
根据勘察设计资料情况来看,本车站基底地质情况大都为全风化和强风化花岗岩.
2、综合接地概况
车站综合接地系统的作用是同时满足牵引供电设备、车站机电设备、通信、信号设备、给排水管及其它非电气金属管道、金属构件等的接地要求.强电、弱电设备采用相互独立的接地引线直接与接地体连接.
车站设置一个综合接地系统,接地电阻不大于0.5欧姆.其综合接地装置为由位于车站底板下的水平接地体和垂直接地体(A1~A44)组成的人工接地体,并通过引线引出底板,接地引出线穿越地下车站结构底板时采用正水铜板进行防水处理.接地网及引线均与结构钢筋绝缘.采用纵横向交错的网状布置,外围接地体距车站主体结构内边为1.5m,布置于车站标准基坑二层处,外挂单层不设置接地网,纵
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深圳5号线-翻身站综合接地施工方案(最终).doc
深圳地铁5号线5301标工程
翻身站综合接地工程
施工 方案
编制:
审核:
批准:
中国中铁深圳地铁5号线5301标市政环保项目部
二〇〇八年八月十二日
一、编制说明
1、编制依据2、编制原则
二、工程概况
1、翻身站概况 22、综合接地概况23、综合接地设备材料、3
1、施工布置及分段 42、施工方法及工艺要求3、接地网的连接、54、接地体的施工95、接地引出线施工 11
1、资源配置情况 132、工期要求 14
五、安全、质量保证措施 .15
六、文明施工与环境保护
1、文明施工保证措施、 18
2、环境保护18
一、编制说明
1、编制依据
(1)《地铁设计规范》GB50157一2003(2)《交流电气装置的接地》DL/T621一1997(3)《电气装置安装工程接地装置 施工及验收标准》GB50169一2006(4)《接地装置工频特性参数的色量导则》DL475一2006(5)翻身站主体围护结构 图、主体结构图、综合接地图
2、编制原则
(1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准;(2)遵守、执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标;(3)结合工程实际情况,应用新技术成果,使施工组织具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点:
二、工程概况
翻身站是深圳地铁5号线工程的一般站,位于宝安区翻身村创业一路和翻身大道交叉口西侧.车站 主体沿创业一路布置,附属结构分布于道路两侧.车站有效站台中心里程CK4078,站台宽为10.0m,车站总长度(结构外缘)为209.8m,标准段外包尺寸(结构外缘)为19.0m(宽)×14.39m(高).车站始点及终点端区间均为盾构法施工.车站两端设盾构始发和接收井,端头井长12m,两侧相对于标准段分别加宽2.3m,井底面较车站底面加深1.64m.本站为地下双层10m宽岛式站台车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层.建筑主要由站厅层、站台层、出入口通道、风道及地面建筑组成.总建筑面11377.12m”,站厅层面积4110.83m²,站台层面积4174.06m²,出入口通道面积997.63m,风道面积1308.2㎡,出入口上盖、垂直电梯上盖、风亭上盖、冷却塔面积786.4m.围护结构采用800厚地下连续墙十钢管支撑,桩顶设800mm×800mm冠梁;部分围护结构采用Φ1000钻孔灌注桩Φ600旋喷桩止水.采用明挖顺做法施工.
车站共设四个出入口,两组风道.1号出入口位于车站主体西北侧,与东西向规划 路平行;2号出入口位于车站主体东北侧,与东西向规划路平行;3号出入口位于车站主体西南侧,与东西向规划路平行;4号出入口位于车站主体东南侧,与东西向规划路平行.出入口通道净宽均为4.4m;1号风亭位于车站西北角,规划路边;2号风亭位于车站东北角,规划路侧.
2、综合接地概况
翻身站综合接地系统的作用是同时满足牵引供电设备、车站机电设备、通信、信号设备、给排水管及其它非电气金属管道、金属构件等的接地要求.强电、弱电设备采用相互独立的接地引线直接与接地体连接.
车站设置一个综合接地系统,接地电阻不大于0.5欧姆.其综合接地装置为由位于车站底板下的水平接地体和垂直接地体(A1~A40)组成的人工接地体,并通过引线引出底板,接地引出线穿越地下结构底板时采用止水铜板进行防水处理.接地网及引线均与结构钢筋绝缘.采用纵横向交错的网状布置,外围接地体距区间主体结构内边为1.5m,布置于车站标准基坑二层处,外挂单层不设置接地网,纵向3道,间距约7.4m,横向每12m一道设置,交叉处均采用焊接.
接地设施加装降阻剂起到防腐作用.接地装置在底板垫层下的理设深度不小于0.6米,底板垫层底部标高有变化时,仍应保持0.6米的相对关系.接地体敷设完毕后用不含石块的素土回填夯实.
3、综合接地设备材料
本车站综合接地外围水平接地体、接地引出线及与其相连水平接地体为50mm×5mm铜排,其余水平接地体为40mm×5mm铜排,垂直接地体为050×4L=5m铜管,铜材全部采用T2紫铜.本区间主要材料设备详见表1.
表1翻身站主要接地设备材料表
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深圳地铁1号线宝体公园站接地网施工方案.doc
深圳地铁1号线续建工程 土建6标段宝体公园站
综合接地施工 方案
编制人:审核人:批准人:
中铁十五局集团有限公司深圳地铁1号线续建工程土建6标段项目经理部
二00七年八月
誉目
一、编制依据
二、工程概况.
三、接地网的设置
五、施工方案..
5.1接地网施工流程.5.2接地网施工工艺:5.2.1施工工艺.t5.2.2接地干线施工5.2.3降阻剂施放.5.2.4施工程序. 95.2.5施工技术要点 9
六、质量保证措施 12
一、编制依据
1、深圳地铁1号线续建工程宝体公园站综合接地施工图;
2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
3、国家建筑设计标准图集《接地装置 安装》(03D501-4);
4、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL475-92);
5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);
6、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL475-92).
二、工程概况
宝体公园站位于广东省深圳市宝安区新湖路与罗田路交叉处,顺新湖路布置,车站 大致呈东南至西北走向.车站有效站台长度中心里程为DK28875.0,车站起点里程DK28778.2,车站终点里程DK29112.6.该站为明挖两层岛式站台车站,全长334.4m,标准段宽19.3m,高12.34m,埋深4.0m.车站主体围护为钻孔相切灌注桩和旋喷桩,附属结构围护结构为钻孔桩和旋喷桩,车站共设六个出入口和3组地面风亭.车站地下一层为站厅层,站厅层由公共区和管理用房及部分设备用房组成,中段为站厅公共区,车站地下二层为站台层,本层由10m宽的岛式站台和设备用房组成,站台有效长度为140m,
屏蔽门长度135.68m.车站主体建筑面积 为13127.8m,通道建筑面积(包含出入口及消防疏散通道)为2174.7㎡²,风道建筑面积为1724.5㎡²,消防水池建筑面积为54㎡²,车站总建筑面积为16891.5m².
三、接地网的设置
1、本站所处区域范围内土壤电阻率为0.53~70.54Ω.m左右,综合接地网计算接地电阻为0.300、设计最大允许接地电阻≤0.5Q.
2、综合接地网主要由水平接地体和垂直接地体组成.
3、接地网设置在车站防水混凝土底板垫层下,基理设深度不小于0.6米.当底板垫层底部标高有变化或遇结构柱、梁时,接地网与底板垫层或结构柱、梁间仍应保持不小于0.6米的相对关系.
4、强电系统总接地母排、弱电系统总接地母排及设备接地总母排均设于站台板下.
四、主要工程量
主要工程数量表见表4-1.
表4-1宝体公园站接地网主要工程数量表
名称 材料名称 型号及规格 单位 数量水平接地体 T2紫铜排 50×5 m. 810水平接地体 T2紫铜排 40X4 500m止水板 T2紫铜板 360X310X5 块 18垂直接地体 T2紫铜管 Φ508=4 L=5m 处 24接地引出线 T2紫铜排 50X5 m 270钻孔及回填 回填素土 Φ50L=5m 处 30沟渠开挖、回填及夯实 回填素土 m² 900物理降阻剂 吨 28复合绝缘热缩套管 35kV宽50mm,黑色 m 180
五、施工方案
5.1接地网施工流程
接地网施工流程图见图5-1.
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答疑:自动化控制仪表中关于在线式UPS如何套清单定额?求指点-湖北
问题专业: 安装 预算
所属地区: 湖北
提问日期: 2023-02-03 01:59:03
提问网友: ㄝ亼、別惹ω
解答网友: 造价行者
需要套用以下子目,并补充对应主材:
1、不间断电源(主机)
2、不间断电源柜
3、蓄电池
4、不间断电源调试
问题专业: 安装 装饰 市政 园林 安装算量GQI
所属地区: 北京
提问日期: 2023-02-03 00:51:48
提问网友: 答疑必回赞
解答网友: 青山白马
1.自动排气阀另外计算; 2. 图中所标注的那段管道长度是?没有标注就按照比例量取计入。
问题专业: 土建 设计 土建计量GTJ
所属地区: 广东
提问日期: 2023-02-03 00:36:08
提问网友: 轩
想问一下这个屋面布置是不是有问题呀?我的屋面层上面有个类似于房间的建筑,导致布置屋面变这样了。
解答网友: 青山白马
是的。分开画。左边类似于房间的建筑上面部分是对的,另外一大部分屋面底标高设置为该层层底就可以了。
问题专业: 安装 装饰 市政 园林 安装算量GQI
所属地区: 北京
提问日期: 2023-02-03 00:13:56
提问网友: 答疑必回赞
解答网友: 青山白马
两条管道发生碰撞时上扣或者下扣的高度是300mm,双向。
问题专业: 装饰 预算 施工
所属地区: 广东
提问日期: 2023-02-02 23:03:49
提问网友: 古先生
画红圈的弧长外立面
解答网友: 竹风
弧长*柱高
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3,898
3,899
3,900
…
4,020