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浅谈轨道交通项目电气火灾监控系统设计技术探讨

发布时间:2023/11/24 16:17:32 阅读人数:2396
 摘要:针对轨道交通设施的特点阐述了电气火灾监控系统覆盖范围、电气火灾监控系统构成、信息采集方式、信息传输方式等内容通过工程典型案例提出经济实用的设计方案。

关键:电气火灾监控系统覆盖范围信息采集信息传输方式传输介质点位分配

0引言

在各种灾害中,火灾是经常、普遍的威胁公众安全和社会发展的灾害。在设计项目中对火灾的预防与控制是维护公众安全的一个重要标志。

轨道交通作为公众聚集场所,一旦发生火灾难以施救,往往容易造成恶性事故所以加强对轨道交通公众聚集场所的消防安全管理工作非常重要

近年来,电气火灾事故的发生率居高不下相关部门已经把“预防电气火灾事故”的工作提上议事日程。电气火灾监控系统的设计以及应用也愈显重要,并已开始应用到民建、公路医院、学校、轻轨及地铁等各个域。

轨道交通设施中的电气设备密度大、负荷重。电气设备和电气线路在运行使用时由于各种原因,容易存在事故隐患。这些事故隐患如不及时发现排除就容易发生电气火灾事故。在车站站厅、站台,控制等大型公共建筑设施中人员密集,旦发生电气火灾事故将会导致严重的人员伤亡及财产损失,后果不堪设想。因此预防轨道交通电气火灾事故的发生查找事故隐患,确保其运营设施中电气设备的安全运行,是轨道交通工程设计单位和有关部门及全社会应关注重视的问题。

本文将根据项目的使用性质、重要程度及投资条件等情况,对电气火灾检测系统设计中需要解决的主要问题进行梳理、探讨,以期能为工程设计人员提供帮助或参考。

1火灾监控系统覆盖范围的确定

系统覆盖范围的确定原则上要根据项目的使用性质、重要性及发生火灾的危险性、投资情况综合考虑

对于地下轨道交通项目由于机电设备密集,用电负荷很大,更重要的是发生火灾时人员疏散和救援困难,早期预防尤为重要。在投资允许的情况下建议采用全覆盖方案。所谓全覆盖应该是覆盖变电所设施、末端配电设施、电缆夹层、电缆通道及主要的电缆桥架等容易发生电过热的场所。

对于地上轨道交通项目,由于机电设备相对于地下站较少、用电负荷不大,更重要的是发生火灾时的人员疏散和救援相对难度较小。在这种情况下建议采用部分覆盖方案。所谓部分覆盖为至少覆盖变电所设施、电缆夹层及电缆通道等容易发生电过热的场所。

2系统构成内容的确定

系统覆盖内容的确定原则上也要根据项目的使用性质、重要性及发生火灾的危险性、投资情况综合考虑确定。

电气火灾监控系统一般可以包括以下几个组成部分:电气火灾检测设备也叫主机电气火灾探测设备也叫传感器。

电气火灾探测设备又分为剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器、线型感温探测器。

根据《火灾自动报警系统设计规范》(CB50116-2008)电气火灾监控系统应包括上述部分或全部监控装置。

同样的道理,对于地下轨道交通项目,早期预防尤为重要在投资允许的情况下建议包括上述全部监控装置我们可以称其为大系统。对于地上轨道交通项目由于机电设备相对较少用电负荷不大,更重要的是发生火灾时的人员疏散和救援相对难度较小在这种情况下建议采用部分内容构成我们可以称其为小系统。

电气火灾监控系统的发展初期,由于只研发了探测设备而没有处理主机设备,当时的方案基本上是将火灾探测器通过继电器握手的方式接人FAS系统,现在轨道交通项目一般都是组成门的电气火灾监控系统。

3信息采集手段的选择

信息采集手段一个是要适应所采集的物理量,一个是要适应采集环境或场所。

3.1剩余电流式电气火灾探测器

对于剩余电流式电气火灾信息通常就是剩余电流互感器加采集模块,一般一个采集模块可以带4~16个剩余电流互感器,以8个为代表配置。采集模块具有与系统联网的端口和为数不多的I/O接点。在轨道交通项目中由于电气火灾系统-般不动作与跳闸,也很少直接联动其他设备,所以IO接点用的较少。

3.2点式测温式电气火灾探测器(见图1)

用于配电装置的测温式电气火灾探测器通常由点式温度

3.3线型感温探测器

用于配电线路的测温式电气火灾探测器需要选择线型感温探测器。线型感温探测器分为感温电缆和感温光纤。感温电缆需要和门的采集模块配套使用,一般是一对一配套。感电缆存在检测范围小误报率较高、报警值固定等缺点。近几年研发的光纤感温探测器由于探测距离长、精度高、误报率低报警值可调、且可以探测温度梯度等优点已经得到广泛采用光纤感温探测器可以直接和监控主机连接,一台主机可以带几公里甚至几十公里的光纤感温探测器。

感温电缆需要与被保护对象采用接触式蛇形敷设,因为感温电缆采用的是热传导原理。感温光纤可以与被保护对象采用接触式蛇形敷设,也可以采用非接触式敷设因为感温光纤复合了热传导、热对流及热辐射的原理不同的辐射方式吸引设置不同的报警值。

4信息传输方式及传输介质

这里讲的信息传输指的是电气火灾检测系统内部采集模块与监控主机之间的信息传输。具体的传输方式有以下几种:

4.1总线型传输方式

对于剩余电流式电气火灾采集模块及点式温度采集模块一般采用总线与监控主机通信,通常采用双绞线作为传输介质。由于轨道交通项目中电磁环境比较差通信线路需要与强传感器和采集模块组成,传感器又分接触式和非接触式两种接触式温度传感器都是绝缘材料封装的,一般贴于断路器触头或母排上,非接触式温度传感器一般安装于配电设备的上部。和剩余电流采集模块类似温度采集模块一般一个采集模块可以带4~16个剩余电流互感器,以8个为代表配置。采集模块具有与系统联网的端口和为数不多的IO接点。

电线路保持足够的距离采用超五类屏蔽双绞线可以大大提高传输的可靠性但投资比较高。

4.2蓝牙无线传输方式(见图2)

对于剩余电流式电气火灾采集模块及点式温度采集模块近几年发展出采用蓝牙技术进行无线传输的方式。这种系统采用无线射频(RadioFrequency)技术和蓝牙(Bluetooth)技术,具有非常强大的传输调制信号功能即使在有干扰信号和阻断信号的情况下该系统也可以做到以较高的质量发送并且以较好的灵敏度接收调制信号采用免费915MHZISM频段和调频、跳频技术,使用权向纠错编码、AROTDD和基带协议CRC数据校验、接入控制清单(ACL)和加密标准(AES128)的对称密码防止非法获取数据,具有很高的可靠性、灵活性和安全性。这种传输方式还节省了传输介质的投资。


4.3感温光纤系统的传输方式

感温光纤系统的传输方式感温光纤的特点是它既是温度敏感元件也是信息传输介质两者合二为一。

5系统组网方式

一般来讲,一台监控主机可以接出几个总线回路每个回路可以接若干采集模块每个模块可以带几个探测器但这些数据不同品牌的设备有不同的限制需要根据产品说明书的要求进行设计。对于一般规模的车站一台主机可以满足要求当项目规模较大时可以划分为两个以上的子系统,各子系统上端可以通过计算机通信方式进行联网。

现在市场上出现了一种可以同时连接剩余电流式电气火灾探测器、蓝牙测温式电气火灾探测器、光纤感温探测器的复合型监控主机,使用起来比较方便。

6典型设计案例介绍

6.1车站主体及供电系统概述

一座典型的地铁车站为站厅站台两层,一般车站长度在200m左右根据其建筑规模负荷分布情况设置1座降压变电所为动力照明负荷供电。降压变电所设置在重负荷端便于电缆线路引人、引出便于设备运输。各车站降压变电所原则上负责整个车站及其两端各半个区间的动力照明负荷的供电。在车站的两端各设一处环控电控室,室内设数面环控电控柜(按一配电箱考虑并对该系统小负荷供电)在岛式车站中,车站两端设4座照明配电室每个室内设正常照明总配电箱和一个应急照明电源柜根据防火分区和各种类型的照明又分二配电箱公共区、出口、安全照明、一般房屋及其他照明配电箱的电源分别引自总照明配电箱。在每个设备房间内设有一配电箱、二配电箱、检修插座箱等

由于车站机电设备密集、用电负荷很大,动力配电采用放射式为主、树干式为辅的供电方式,照明配电采用放射式与树干式相结合的供电方式变电所出线回路很多电缆夹层、电缆通道及吊顶内的电气线路密集容易发生电过热产生火灾

6.2电气火灾系统的覆盖范围及系统点位的配置

在设计时先对上述整体低压配电系统的全部相关图纸资料进行详细的了解分析研究被控配电电路,同时清晰了解车站电气的分布用电设备的分布及一、二和末配电设备情况、具体位置确定电气火灾检测系统的覆盖范围。具体到本案例车站设置一套电气火灾监控系统(主机设置在综合控制或消防值班室内),车站的电气火灾探测器设置在低压配电室的低压开关柜的出线端以及二配电箱的人线端。该布点方案基本覆盖了变电所低压配电柜、干线电缆、配电箱包括:照明配电空中一、二配电箱设备房间一配电箱,二配电柜(环控柜)竖井中电缆等配电系统的主干部分,属于准全覆盖方案。

具体布点情况是在低压配电室的低压出线回路、防火区城照明配电箱进线处及建筑物内人员密集的(如站厅、站台、出入口等)公共场所的配电箱内总开关输出端等处设置电气火灾探测器

变电所低压开关柜及二配电箱配置电气火灾探测器报警点,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(1保护)和1分支端都要安装剩余电流探测器。

末端配电箱是配电系统的末,影响范围相对较小可以根据具体用电设备及防护要求有选择地设置电气火灾探测器。

我们的体会是电气火灾监控系统作为电气火灾防范的预报警系统,应本着实用保护的方针将建筑物分类、保护对象分、供电区域列档次,分清主次,重点设防,平时和事故时均口实时监控和一般性监控。电气火灾监控探测器设在配电室低压开关柜的出线端以及二配电箱的入线端保护目标明确且有效,这样的布置方式也可以有效地监控轨道交通车站全部范围基本多方位地对车站电气火灾起到了预防的功效,同时在定程度上简化了电气火灾监控点的设计数量,节约了投资。

相反如果不加选择地在每配电箱设置监测点就一个标准地铁车站来讲电气火灾系统的投资约增加3倍以上,这不但增加投资方的资金投入,也造成了不必要的浪费,且实施起来非常繁复,后期施工复杂不利于高品质的施工。

6.3电气火灾检测系统的组成内容

该案例设置了探测头剩余电流互感器、点式温度传感器由于投资限制没有设置线型温度探测器虽不属于大系统,但也不是小系统是一个适度规模的系统。


这种系统分工明确结构简单成本少故障率偏低不含电源控制开关不串入配电系统,只通过剩余电流互感器(或测温探头)采集信号性能稳定可靠。

可以预见,这种与低压配电系统相对独立的系统形式,将是后电气火灾监控系统产品的主要发展方向。

6.5电气工程设计中应该注意的问题

在电气工程设计中设置电气火灾监控系统时应严格执行国家相关技术规程、规范设备选型应选用业实力雄厚厂商结构形式。为了检验混凝土结构的质量,留置混凝土试块并对其实验结果进行评定是目常用的方法。通常的混凝土试块按用途可分为强度试块和抗渗试块按养护条件可分为标准养护试块和同条件养护试块。

混凝土在正常情况下强度随着龄期的增加而增长,初制造的性能稳定可靠、技术成熟、人机界面操作简单、实用方便的产品。根据项目情况及资金状况,系统中设置监测点位置越靠近终端,且数越多越,成本越高。所以设计时要考虑项目及资金情况,平衡设置监测点的数量、产品档次、安全保障以及它们与成本之间的关系。一般监测点设置在低压柜、配电箱中这样既能确保基本功能还能节省设备投资及布线成本。电气火灾监控系统由于跨业性强,监测数据较为且各探测器分部较为分散,这就要求在设计中做到各个环节的接口衔接标识清晰、完整为顺利地安装调试提供先决条件提高系统的稳定性确保系统在日后运行中的安全稳定。

7安科瑞电气火灾监控系统

7.1概述

Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验确保了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。

7.2应用场合

适用于智能楼宇、医院、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等域。

7.3系统结构

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7.4系统功能

(1)监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。

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(2)当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。

(3)通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,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“故障”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。

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(4)当发生剩余电流、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。

事件页面

8配置方案

 

9结束语
电气火灾监控系统可靠性好,灵敏度高,动作速度快,预防火灾的作用非常有效。鉴于它在查找电气火灾事故隐患方面的独特功能,因而在欧美等发达国家得到了普遍使用,国内现在也正在逐步推广,并在一些已建成的铁路、地铁设计建设项目中,得到了初步的应用。随着人们对电气火灾监控系统认识的不断加深,电气火灾监控系统将以它有效的防火功能,更多地被应用到相关的电气工程设计方案中。



原创作者:安科瑞电子商务(上海)有限公司

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