智慧消防物联网系统 南昌智慧消防

    更新时间:2024-09-24 浏览数:390
    发货地址:江苏省无锡江阴市  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议
    业务内容产品、商务、技术、升级运维 业务模式合作代理(区域/行业) 发货地江苏江阴 方案名称智慧消防Acrel-6800 企业性质研发生产服务行 行业类别智慧城市消防物联网 运营模式区域、行业合作代理 是否进口 类型智慧消防
    一线城市高层建筑群数量和密度愈创新高。高层建筑尤其是高层建筑一旦发生火灾,易造成群死群伤、巨额经济损失和社会恐慌等严重后果,其火灾防控和灭火救援已成为消防难题。高层建筑消防安全领域主要存在问题——防控难度大,决策手段不足。
    1. 火灾防控难度大,监测预警信息化手段缺乏
    高层建筑体量庞大、功能复杂,风险管控区域多,火灾防控难度大,目前消防管理及监督缺乏信息化监测预警手段,火灾风险主动管控措施有限。
    2. 人员疏散和灭火救援困难,态势研判和决策手段不足
    高层建筑中庭和幕墙多、竖向管井多,易形成立体火灾,灭火救援难度大,传统技战术难应对 ;高层建筑结构复杂、疏散路径长,人员疏散困难,灭火救援态势研判和决策支持手段不足。
    3. 智慧消防对高层建筑各相关方全周期支撑不足
    基于消防综合大数据的态势感知网尚未形成,区域及行业孤岛发展模式大量存在。不足为消防责任主体(、物业)落实管理责任,以及消防部门提升及综合救援效能提供支持。
    智慧消防能够实现消防数据化管理,可以通过整合各个行业的消防数据,从而规范数据的采集、维护,形成消防基础数据,从而确定人员密集场所、消防单位等数据库,有利于消防动态管理。
    1通过实时收集数据,实现交流多元信息
    消防基础数据的收集离不开各级的支持,消防部门通过建立专属网加入网络部门,把作纳入工作日常。通过各地的消防数据和消防网路组件更大的智慧消防网络信息系统。各地方消防单位要规范消防数据操作流程,形成相应标准,做到每天、每日、每月收集、核对分析数据,能够及时准确的发布这些信息,这些信息可以和地方共享,能够准确的实现地理位置、人员信息、建筑物信息动态共享和动态管理。此外,要整合消防培训系统、后勤设备系统、管理系统、消防车辆设备、消防设施等数据,从而形成电子图表,方便调用和更新,从而减少准备时间,缩短灭火出警时间,提高灭火效率,减少损失。
    2利用物联网,使安全实现智慧化
    通过给本地消防总控室配备远程系统,从而消防设施的运行情况及人员的消防任务履行情况,通过与企业信号和系统联网,动态消防通道堵塞和易燃易爆品的运输情况,对企业和居民日常的高风险进行识别。利用GPS系统全天检测消防人员日常巡逻情况,从而建立报告、反馈、处理的机制。消防执法人员可以按照程序对堵塞和封闭消防通道的进行劝阻和要求整改,同时将智慧消防中的信息进行更新,防止发生不安全事故。通过物联网技术针对火灾高风险区加大抽查次数,提高治理力量,通过整合和汇总各平台的信息,及时更新数据,提出火警警告,实现提前预防、有效灭火。通过综合物联网技术、大数据、云计算等相关技术在火灾后进行损失评估,为火灾调查提供相应数据。
    3大数据技术的应用
    通过大数据可以进行火灾历史资料分析,结合使用聚类分析法研究火灾放面和时间的分布特征,锁定高危地区,加强火灾的防控和监督管理。通过对本地区经济状况和火灾样本分析,从而的得出影响火灾发生的因素,分区域、分时间、分情况进行管理,从而进行分类,防控和。利用大数据可以快速、准确的检验并修正火灾预测报警系统,制定出能够在小范围更适合的火灾的系统。大数据技术还可以从经验方法中改进系统,缩短制作报警系统需要的时间,并能较快的检验出系统的合理性。
    4 火灾灭火的智慧化
    当今时代是大数据的时代,利用大数据可以记录火情从开始到结束所有信息。灭火救援的一要务是了解火情的具体地点,一时间赶到现场,完成扑救任务。从有人发现火灾到报警,在到及时准确了解现场情况,及时收集相关信息,了解现场情况,这些不仅为灭火救援指挥必要的数据支持,也是后期科学有序的共享数据的保证,为灭火后的总结、火灾损失的评估等提供有用信息。火灾现场受很多因素影响,建筑物内部结构复杂,很可能发生瞬间倒塌的现象,大数据提供了可靠的数据,可以在扑救现场保全扑火队员的安全。在实际救援中,火灾蔓延的速度、方向、强度都随时间的变化而变化的,如何在短的时间里迅速找到待救人员,以有利的路线离开货场,这些都需要依靠队员的现场经验和平时的训练。大数据技术和云计算可以模拟这种火灾现场,训练扑火队员的素质和能力,从而提高扑救速度和效率,为生命和财产赢得时间。
    南昌智慧消防
    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。
    南昌智慧消防
    1.平台配置
    安全用电服务平台需要配置三台服务器用于日常运维,其中:
    数据库服务器用于采集安装在现场漏电探测器的漏电电流、故障电弧、线缆温度等信号并实时存储,用于曲线、柱状图等显示;
    应用服务器用于数据展示和分析,并处理各种报警信号,发出报警信息;
    WEB服务器用于WEB端数据访问以及数据加密。
    服务器配置如下:
    1) 应用服务器 Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5
    2) WEB服务器 Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 2.5英寸小盘)
    3) 数据库服务器 Dell R730 CPU:E5-2620 内存:32G 硬盘容量:4*1.2T(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5
    2.系统功能
    1)安全用电服务系统包含安全用电管理云平台、电脑终端显示系统、手机APP、漏电探测器、漏电互感器、故障电弧探测器等。
    2)安全用电服务系统平台能展示剩余电流、线路故障电弧、温度等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线、实时报警数据等,能实时显示现场服务次数、排除隐患数、未排除隐患数、报警未处理数、常规巡检及产品维护等数据,数据能保存十年以上。
    3)手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本,能通过手机APP对每条报警记录进行呼叫,便于紧急情况下能尽快通知用电单位。
    4)能对各个单位及设备的电气安全运行情况进行自动统计和分析评估,并随时展示电气安全运行分析报告。
    5)探测终端产品满足国家法律法规和有关技术标准(GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3《测温式电气火灾监控探测器》和GB14287.4-2014《电气火灾监控系统 4部分:故障电弧探测器》)的要求,并通过国家消防产品质量监测检验中心提供的消防3C认证。
    6)漏电探测器能同时探测剩余电流、四路温度、三相电流等参数值,并能通过无线以移动通讯网络接入安全用电系统平台。
    7)ARCM漏电探测器和Acrel-6000Cloud安全用电系统平台购买中国人保提供的保险,累计赔偿金额1000万,单次事故赔偿500万(产品质量责任险、电气火灾险、三者责任险等)。
    8)Acrel-6000Cloud安全用电系统平台具有国家计算机著作权。
    南昌智慧消防
    消防设备完好率管理与实时监测报警的实现。依据建筑设计规范,建筑物须进行建筑防火设计,消防设施设备承担着消防预警、消防救援灭火关键设备物资的角色。通过加装物联设备、建设人工巡查排查系统等将建筑物及其消防设备类型、生命周期、位置、安全人员及职责(含消防维保公司、物业公司)进行关联,为分级分类**消防设备的功能可靠性,设备完好率提供管理工具。消防物联设备的部署与智慧消防平台建设有效改变传统消防巡查,手工表格记录带来的工作不便和检查不力等问题,实现报警信息实时监测、实时同步,分级分类处置等业务闭环。智慧消防平台可实现大数据分析,对个类型隐患、各场所隐患可进行预警,超前防苑,便于消防安全管理人展开工作部署,也理清消防隐患排查工作的主体责任和责任。
    消防预警技防措施的补足。在年代久远的建筑物、临时建筑等缺乏消防预警措施的部位,智能烟感与智慧用电监测设备的出现,实现对烟雾、温感、漏电、负载等异常 数据的采集与分角色报警推送,低成本、及时地完成了基础消防预警技防措施的部署。
    促进消防安全主体责任落实的工具。安全责任网格是 推动二级单位安全主体责任落实的工具。依托部门安全责任及岗位安全责任划分,制定安全网格化管理体系,利用移动互联网、图像识别等技术与消防物联网感知设备及二维码、NFC电子标签等物联采集设备,进行数据采集和数据库建立,完成学校各二级单位的一体化电子档案,推动消防安全单位责任主体利用移动App应用开展消防安全巡检与隐患排查,实现基于地理位置的消防设备完好率、隐患状态与责任网格等情况的数据采集,实现动态和主体责任落实。
    区域风险程度评估。利用大数据、物联网等技术及消防风险评估模型,建立消防风险程度评价指数体系,数据维度包括:单位建筑布局、建筑结构、耐火等级、使用性质、火灾荷载、消防设施运行、安全管理、历史火灾、点部位、有无危化品、隐患风险源、报警数据等信息,实现对建筑物、二级单位、校区等消防风险程度识别与排序,提供给管理层和决策层进行决策和消防管理,实现对学校宏观消防风险态势的感知和工作决策部署的决策。
    消防隐患排查与处置的业务应用。对消防设备数据的监测和优化,提高设备可用性和功能可靠性。通过相关参数阀值设置,实现数据服务器及业务系统故障前主动预警。通过对数据、事件分析,有效识别各类不同来源的原始事件,并通过内建消防模型分析引華,自动修正告警记录,形成消防安全事件的有效告警,并支持短信、电话、邮件等多种灵活的告警形式,根据不同的告警事件来源可 不同的告警通知和处理方式,组成各方面告警通知策略、分级分类处置策略。
    信息安全。国家网信办强调"有数据安全才有数据未来"。智慧消防建设要在物理机制和软件平台机制上进行规划,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原 因而遭到破坏、更改和泄露,确保信息安全。
    随着互联网的发展,智慧消防也应登上消防系统发展的舞台,本系统对建筑物建立整体 BIM 模型,并将每层划分为普通区域与逃生区域,根据云平台上传的消防数据并基于 Zigbee可实现对被困人员的定位并根据反馈的“着火点”避开火情严重区域,从逃生区域规划不同的逃生路线,并将逃生路线由云平台直接发送至手机移动端。由此可见,本系统不仅可以帮助人员逃生,还可以统计建筑物内的人员数量信息,使救援更加有效准确。在移动端实
    时、及时反馈建筑物运行情况可以将火灾危险降到很低,提高消防人员的工作效率,保证人们的人身与财产安全。

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