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智慧消防中标 物联网智慧用电平台

1、引言
      4月1日,王蒙徽部长签署住房和城乡51号令,《建设工程消防设计审查验收暂行规定》 (以下简称《暂行规定》)正式发布,并于6月1日开始施行。《暂行规定》的发布备受行业关注,这也是自2019年4月,消防设计审核和验收权限移交以来,住房和城乡涉及消防审批的规章。
       2019 年5月10日,为了加强建设工程消防设计审查验收管理,保证建设工程消防设计、施工质量,司法部面向全社会公开征求《建设工程消防设计审查和验收管理规定(征求意见稿)》意见。本次《暂行规定》的内容对比原 119 号令《建设工程消防监督管理规定》有较大的改变,紧紧围绕着建筑消防参与各方的权责、行政许可审批范围的缩小等内容,其中有关单位、个人的责任义务得到明确,并优化了消防设计审查验收备案抽查范围、条件和程序。
      对比原119号令《建设工程消防监督管理规定》,《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》强调行政“许可”,去除“管理”,明确对象,强化责任。不仅明确了建设、设计、施工、监理、施工图审查、技术服务等机构和个人均要对执业行为负责,还明确要求各方要“参加建设单位组织的建设工程竣工验收,对建设工程消防施工质量签章确认”,并对建设工程消防施工质量承担责任。
1.漏电探测器ARCT-Z-4G
测量:实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,遥信输入、遥信输出、谐波分析、GPRS无线通讯
遥信:4路开关量输入
遥控:1路继电器输出
通讯:RS485/MODBUS-RTU
显示:液晶
技术参数 ARCT-Z-4G指标
输入 网络 三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统
频率 50Hz
电压等级 0.4kV
输入电流 5A
额定电流 100A、250A、400A、800A、1250A
剩余电流 10 mA ~ 3000mA
温度 NTC型热电阻(0℃ ~ 120℃)
输出 继电器 节点容量AC 220V/1,DC 30V/1
通讯 RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率可设(4800/9600/19200/38400)
报警 声光报警
事件记录 20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录
报警设置 额定动作电流值I△n设定范围:20~1000mA,也可设为OFF,以关闭剩余电流保护 ;预警电流为>0.8I△n,报警动作电流为>0.95I△n;
温度报警设定范围:50℃~120℃,也可设为OFF,以关闭温度通道保护;
动作延时时间可设定范围:0.1S~60 .0S 。
测量精度 剩余电流 频率0.05Hz、电压电流0.2级、有功电能0.5S、无功电能2级、其他0.5级
温度 ±1℃
工作电源 AC 85 ~ 265V,DC 110 ~ 350V  功耗ARCM200≤3VA ARC≤5VA
工频耐压 电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间2 kV/min
信号输入、继电器输出、通讯端子两两之间1.5 kV/min
环境 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m
2.故障电弧探测器AAFD-16
1).监测单相回路的故障电弧;
2).通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3).具有声光报警功能;
4).本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5).具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6).具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
3.无线传输
ARCT-Z-2G内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置,性能可靠稳定。
用户设备就可以与云端服务器通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
GPRS参数
工作频段  900MHZ/1800MHZ,GPRS mulit-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
传输速率  下行:85.6kbps;上行:42.8kbps;支持PBCCH,Coding schemes CS 1,2,3,4,CSD达14.4kbps,USSD,PPP-stack
SIM卡电压  3V,1.8V
天线接口  50Ω/SMA(母头)
4.无线模块AF-GSM200
AF-GSM200采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置,性能可靠稳定。
AF-GSM200可作为 TCP Client 连接到一个固定 IP(或者域名)的服务器,并发送自己采集的数据。服务器上的软件通过轮询的方式可以索要数据。 
本项目安全用电平台通过AF-GSM200无线模块实时采集现场故障电弧探测器的数据。从而达到平台、养老机构控制中心、现场安装模块统一报警。
5.温度传感器
温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
智慧消防中标
1、高校消防现状及高校智慧消防应用的研究
高校是消防单位,在安全组织架构、人员配备、消防管理制度、消防设备完好率等维度的水平均高于社会平均水平,但仍存在诸多痛点:高校多校区合并扩招带来主校区师生人数大增,且多校区办学现象普遍存在;一所高校就是一个大社区,学校多功能分区导致了复杂性:教学区、餐饮区、住宿区等各功能分区的建筑防火技术规范都有所差异,隐患排查内容与安全对象也就存在不同;高校历史悠久、传承弥新,横跨几十年时间,建筑物年代差异大、消防设施设备多,建筑防火规范和消防设施设备迭代多次,非人员难以保障消防设备完好率与功能可靠性的要求;高校人员密集、小规模高校1 ~ 2万师生,高校4 ~ 6万人,面对高标准的作要求,传统应对方式缺乏宏观把控性;高校重点消防隐患问题突出,尤其是学生宿舍、教职工公寓、实验室违规用电、负载过大等现象导致电气火灾占比大。自2017年原消防局发布《关于推进"智慧消防”建设的意见》提出智慧消防概念以来,诸多高校进行了初步的智慧消防研究与市场应用,取得一些效果,也存在一些问题。《智慧消防如何助推作分析》一文研究了智慧消防可以提高作效率、完善消防安全管理体系、管理消防装备等工作内容。《高校智慧消防平台的设计分析及实现》一文研究了面向高校的智 慧消防管理系统,用于管理高校不同区域的消防事务,采用大数据分析与智能处理技术,为消防智能决策提供支撑。江南大学雷虹副处长撰写的《依托"互联网+”构建智慧消防管理模式一高校消防安全管理"四化”工作模式的探索与实践》,认为通过智慧消防建设可以提升消防安全管理的可视化、数字化、系统化、现代化管理水平,筑牢校园防火墙,强化"平安校园”内涵建设。研究内容侧重在智慧消防对于消防预警、消防设备管理、安全管理制度、消防决策支撑等维度,这些研究成果十分必要,着眼于具体问题分析解决办法。当前智慧城市建设与国家治理方兴未艾,传统作方式需要变革以适应新时代安全治理工作的现实需要。进行高校智慧消防应用研究,须站在安全治理能力的维度审视智慧消防建设内容与价值,提升高校安全治理能力水平,系统性统筹发展与安全关系。
2、消防安全治理能力建构与高校智慧消防应用的思考
国家治理能力是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,治理主体的治理能力强弱在某种程度上成为决定治理效能高低的重要因素。高校消防安全治理能力即为高校运用各方面资源进行消防安全工作,包括人、物、技术支撑、制度、岗位责任等,确保高校安全水平处在可管可控范围的管理能力和支撑工具的总和。国家在安全制度上对人员职责、部门职责做出了相关规定,要求"一岗双责、尽职履职”。学校校长与是安全工作一责任人,保卫部(处)长是安全工作管理人, 保卫部(处)是高校校园安全管理、安全教育、安全服务的,制定并组织落实校内各项安全管理制度,保障公私财产和广生员工的人身安全。涉及作职能的岗位、人员众多,基于安全责任网格与安全预案,实时掌握组织架构及消防安全人员信息,一张图呈现是基础应用。就作内容而言,传统作侧重在消防设备检测维保、安全隐患排查、突发事件应对等。但随着高校人员流动性(培训)、贵重实验设备、建筑物老化及使用功能变更等动态变化,传统作方式的不足之处日渐显露:在消防维保的效率、及时性上存在不足,在隐患排查的广度和性上有所欠缺,事故复盘缺乏数据支撑,各二级安全主休责任制的落实缺乏有效技术工具,消防安全风险程度缺乏可视化等问题。智慧消防建设需要给学校安全决策者、安全管理者提供宏观消防风险态势感知与预警预判能力,给基层执行者提供聚焦基层责任网格消防隐患问题闭环的率、化支撑,将人、物、隐患、岗位职责等数据进行连接与可视化呈现。
智慧消防中标
安科瑞智慧消防平台介绍
2.1 平台结构 
2.2平台主要功能介绍
2.2.1页
       用户登录成功之后进入页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
2.2.2消防子系统
       智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的页面。
       消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
       防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
       消防设备电源子系统实时消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
       防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
      应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
      视频子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的摄像头图像,查看报警现场视频进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频子系统的有机结合,实现了报警点和点的联动。
      消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
2.2.3隐患管理
      隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。 
2.2.4能耗分析
       能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
2.2.5手机APP
       APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频、火灾报警等子系统的实时数据、报警信息、能耗统计等。
2.3 推荐配置
2.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
2.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
2.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCT-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
智慧消防中标
基于我国智慧消防标准规范的现状及存在的问题,欲构建社社会消防安全治理新模式,打造社会消防治理新格局,迫切需要完善智慧消防标准规范,实现标准化、精细化、体系化。
1 智慧消防标准规范制定要系统,体现包容性
自22世纪末以来,我国逐渐建立起以《消防法》为主干,以行政规章、各部委消防条例、地方法规规章以及众多消防技术规范为分支的综合消防法律体系。我国消防领域采取了立法总揽全局,地方立法补充创新的立法模式,自上而下层层细化。然而,法律固有的滞后性使得智慧消防这一事物在我国缺乏顶层设计,现行的智慧消防标准规范呈现出碎片化、不成系统的特点。
当前我国许多城市已经开展智慧城市与智慧消防建设试点工作,但缺乏总体性、统一性指引,智慧消防建设并未落到实处。因此,针对当前各地区、各领域智慧消防标准规范碎片化问题,我国需要在全国范围内制定统一的智慧消防标准规范作为地方智慧消防建设的参照。对此,可以《消防法》为核心,协调统一行政法规、部门规章以及地方立法,构建自上而下,从原则性指引到具体性规定的智慧消防标准规范体系。要着重考虑到智慧消防的技术性强、涉及面广等特点,在标准规范制定过程中,要注意统筹全局,协调不同行业、部门之间的关系,实现各方面、系统、有包容性的立法。因此 ,在消防标准规范制定的过程中,要充分鼓励社会参与。我国现行绝大部分标准规范依托于相关管理部门和高校等研究机构制定,修改周期长。在智慧消防建设过程中,可以借鉴美国做法,采取非机构制定、社会多方参与、定期修改等标准规范制定模式,使得智慧消防标准规范的制定更加合理、科学、 与时俱进。
2 智慧消防标准规范制定要重视差异,因地制宜
美国在制定其消防标准规范时,充分考虑到联邦与各州之间的关系,一般情况下一个行政区域比上一个的消防法规更加具体、严格,更有执行力度。例如,同一个州的市、县消防局在制定本市、县的消防标标准规时要以州消防局的标准规范做参照,作出更加严格的规定。据此可知,美国以消防协会制定的标准规范模板为范本,统筹协调了联邦与各州、市、县消防局之间的关系,在对各州消防标准规范立法进行严格限制的同时,也注重激发其能动性与创造性,允许其根据自身实际情况作出补充性规定。此种做法既能实现全国范围内消防标准规范的协调统一,同时也考虑到各地方的差很好兼顾统一与差异。
因此,我国在制定和完善智慧消防标准规范时,也应当协调好与地方的关系,重视差异。智慧消防建设对于新兴科学技术要求较高,我国经济发展水平不平衡使得各地区智慧消防发展水平与发展进程存在较大差距。在制定和完善智慧消防标准规范时,要充分考虑到各地区存在的差异,因地制宜。既要以立法为原则性指引,同时也要体现出地区智慧消防建设的差,允许各地区在规定限度内进行创新。如允许地方结合自身实际, 在试点工作开展过程中吸取智慧消防标准规范建设经验与教训,解决智慧消防建设过程中的难题,细化上位法的规定,增加补充性规定,增强智慧消防标准规范的适用性与操作性。差是智慧消防建设过程中不可忽视的问题,重视差异,遵循差异,利用差异,才能更好的发挥智慧消防标准规范的作用。
3 智慧消防标准规范制定要精细化、具体化
当前,无论是,还是地方,均缺乏与智慧消防建设相关的顶层设计。因此,在解决智慧消防标准规范全国性统一和地区性差异这一问题的同时也要充分考虑到制定智慧消防标准规范是否足够具体明确以使其具有可操作性和可执性。
近年,依靠物联网技术推出的智慧城市改善了的生活和生存环境,智慧消防则在一定程度上提高了消防预警和救援的能力,保证了公众和社会财产的安全。
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