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自来水厂自控技术方案

自来水厂自控技术方案作为城市的基础设施之一,自来水厂的自控技术方案是确保水质安全和正常供水的重要保障。
以下是一份的自来水厂自控技术方案。
一、方案简述该方案旨在实现自来水厂全面自控,并确保水质符合国家标准和用户需求。
具体实现方式包括建设完善的自控系统、实现自动化控制、提高检测精度和更新设备等。
二、建设自控系统自来水厂自控系统应涵盖生产、质检、运营、维护等方面,包括以下几个方面:1.生产自控:鼓励运用智能监测设备对原水、混凝沉淀池、过滤器、出水质量等关键环节进行实时监测,利用先进的数据分析技术实现远程控制,使生产过程更加精准优化。
2.质检自控:借鉴国际领先的自动化在线监测技术,配合详细的操作规程和自动化处理系统,实现水质的全面实时监测,监测范围应涵盖PH、浊度、余氯、氨氮、痕量元素等指标。
3.运营自控:根据生产需要,结合智能化技术,开发运营平台,包括人工智能控制中心、智能化工单系统、设备故障预警等模块,通过对设备台账、数据分析结果、生产计划等进行综合分析,实现运营模式的智能化升级。
4.维护自控:打通信息化与智能化,建立全自动故障检测系统,并运用人工智能技术对故障自动分类启动匹配,同时自主设计维护计划和维护操作流程并制定相应指导手册,在实际应用中持续改进并加强维护工作。
三、实现自动化控制生产过程中,自动化控制是提高效率、降低成本的重要途径。
该方案在自控系统的基础上,实现以下自动化措施:1.高效搭配:通过高效搭配完成自动化控制的闭环追踪,实现各个设备监测、控制的自主协调。
2.联动控制:将一系列监测动作与联动控制实现无缝衔接,根据设备的实时反馈来协调整个生产环节的运转进度,使生产过程精细化、高效化。
3.在线控制:结合生产预测、工艺参数实时监测、并运用智能算法,可实现在线控制和自动化调整。
四、提高检测精度水质检测是自来水生产过程中不可或缺的环节,检测精度的高低直接影响供水质量。
在保持检测方式不变的基础上,该方案提出以下的提高检测精度的措施:1.多指标检测:对关键指标进行全面检测,如COD、BOD、TSS、总磷、总氮、铜、锰、发酵酸酯等。
自来水厂自控技术方案

自来水改扩建工程仪表及自控系统自控方案自来水厂改建工程项目组二零一一年十月二十日目录1自控系统建立的必要性 (1)2自动控制系统说明 (2)3自动控制系统的构成 (3)3.1 总体结构与目标 (3)3。
2 设备控制方式 (4)4中央控制室 (5)4。
1 系统功能 (5)4.2 配置表 (7)4.3 上位监控软件说明 (8)5仪表系统 (9)6PLC系统 (11)6.1 CP1控制站 (12)6。
2 CP2控制站 (13)6.3 CP3控制站 (14)6.4 CP4控制站 (15)6。
5 配置清单 (15)1自控系统建立的必要性原水经过取水、沉淀、过滤、消毒工艺流程后生产出质量合格的自来水,并由送水泵房输送到城市管网。
自来水的生产是连续生产过程,前一工艺流程的处理效果会直接影响到后续工艺的处理,生产中任何一个工艺环节出现问题都将可能导致生产产品的质量缺陷,同时也会在一定程度上提高水处理的成本。
为了确保产品质量、及时发现生产过程中的异常情况,就要求工艺人员实时掌握生产动态。
自来水生产过程中机械和电气设备必然产生磨损,因此在日常生产过程中就需要时刻关注重要设备的运行状态。
虽然水厂都配置了大量的设备维护人员,但通常情况下只有当维护人员到达现场后才能发现设备故障,且发现的往往都是比较严重的故障,会直接影响正常生产的开展。
为了提高设备维护的主动性及时发现设备故障,维护人员需要一个平台来实时了解设备运行状态及运行参数。
综上所述,在水厂日常生产过程中为了更好实施工艺管理,需要建立一个能够直观反映实际生产状况的平台;为了更好地保障设备的正常运行,需要建立一个能够有效反映水处理过程中各重要设备状态及信息的平台。
水厂自控系统具备实时显示生产过程中工艺参数,重要设备运行状态及参数的功能,水厂自控系统的建立能够同时满足工艺和设备维护的需求,为水厂的日常生产的正常开展提供了一个平台.同时,自控系统不仅仅具有信息显示的功能还具备对设备进行远程操作的功能,同时PLC系统还能实现对风机、水泵的远程控制,实现自动投药、自动加氯及滤池恒水位控制及滤池自动反冲洗的功能.自控系统建立后,可以通过自控系统实现对生产现场风机、水泵及阀门的远程操作,并实时反馈设备的操作结果。
水厂自控方案

水厂自控方案在现代社会中,水资源的合理利用和管理是一个非常重要的议题。
为了确保水质的安全,许多地方都设立了水厂。
然而,传统的水厂运行方式常常面临许多挑战,如能源浪费、人力资源浪费等。
为了解决这些问题,水厂自控方案应运而生。
水厂自控方案是一种利用现代自动化技术来控制和管理水厂运行的解决方案。
通过引入自动化设备和系统来监测和调控水厂的各个环节,可以提高水厂的运行效率和水质安全。
首先,水厂自控方案可以帮助水厂实现智能化运行。
通过使用各种传感器和仪表,可以对水质、水位、流量等进行实时监测和数据采集。
这些数据可以实时传输到控制中心,通过专业的软件和算法进行处理和分析。
借助人工智能技术,可以根据历史数据和趋势预测,快速做出响应和调整。
这样一来,水厂的运行可以更加智能、高效。
其次,水厂自控方案可以帮助水厂实现节能减排。
传统水厂常常存在能源浪费的问题,如设备运行不平衡、泵站进出水压力不匹配等。
而通过自控方案,可以实现智能化的设备调控,同时结合优化算法来提高设备运行效率。
例如,在水厂的送水系统中,可以根据实时需求和供水压力自动调整水泵的运行状态,避免能量的浪费。
此外,通过与电网进行智能连接,还可以根据电网负荷情况进行灵活调整和控制,从而进一步降低能耗。
另外,水厂自控方案还可以提高水厂的安全性。
通过自动监测和报警系统,可以实时监测到水厂各个环节的异常情况,如泵站故障、泄露等。
一旦发生异常,自动报警系统将立即向相关人员发送报警信息,以便及时处理。
此外,利用现代通信技术,还可以将数据传输到远程服务器进行备份和云存储,保证数据的安全性和可靠性。
最后,水厂自控方案还可以提升水厂的运维效率。
通过远程监控和远程操作功能,可以实现对水厂的远程管理。
运维人员可以通过电脑或手机登录系统,实时监测水厂的运行状态、设备的工作情况等。
在发生故障或需要维护时,可以快速定位问题并采取相应措施。
这样不仅节省了人力资源,还提高了运维效率和水厂的整体管理水平。
自来水厂的自动化控制

自来水厂的自动化控制引言:自来水是人们日常生活中必不可少的资源,而自来水厂的自动化控制系统能够有效地提高生产效率和水质管理。
本文将从五个方面详细阐述自来水厂的自动化控制。
一、水源控制1.1 水源监测:自动化控制系统通过传感器实时监测水源的水位、水质等指标,确保水源的稳定供应。
1.2 水源调节:根据监测数据,自动化控制系统能够自动调节水源的进水量,保持水源的平衡和稳定。
1.3 水源保护:自动化控制系统能够实时监测水源的污染情况,一旦发现异常,能够及时采取措施,保护水源的纯净度。
二、净水处理2.1 水质监测:自动化控制系统通过传感器实时监测净水的水质指标,如浊度、PH值等,确保净水质量符合标准。
2.2 水处理工艺:自动化控制系统能够根据监测数据,自动调节水处理工艺的参数,如加药量、搅拌时间等,提高水处理效率。
2.3 故障检测与处理:自动化控制系统能够监测水处理设备的运行状态,一旦发现故障,能够及时报警并采取相应的处理措施,确保净水处理的连续性和稳定性。
三、配水系统控制3.1 储水池水位控制:自动化控制系统能够通过水位传感器监测储水池的水位,根据需求自动控制进水和排水,保持储水池的水位稳定。
3.2 配水管网控制:自动化控制系统能够实时监测配水管网的压力和流量,并根据需求自动调节阀门的开启程度,保持管网的稳定供水。
3.3 水质保障:自动化控制系统能够监测配水管网的水质,一旦发现异常,能够及时采取措施,保障供水的水质安全。
四、能源管理4.1 电力监测:自动化控制系统能够实时监测自来水厂的电力消耗情况,根据需求自动调节设备的运行,提高能源利用效率。
4.2 节能措施:自动化控制系统能够根据实时数据,自动调节设备的运行参数,如减少泵站的运行频次、降低设备的负载等,实现节能效果。
4.3 故障检测与处理:自动化控制系统能够监测设备的运行状态,一旦发现故障,能够及时报警并采取相应的处理措施,提高设备的可靠性和运行效率。
水厂自控系统设计方案

水厂自控系统技术方案目录一、系统概述 (2)1.1 工程概况 (2)1.2 系统设计原则 (2)1.3 系统组成 (2)二、系统功能 (3)中控室功能 (3)通讯层功能 (6)PLC控制站功能 (6)测压终端 (7)视频监控系统 (7)xxx供水厂自控及视频监控系统框图 (10)三、我公司设计及施工遵循以下标准: (11)四、售后服务 (12)附:xxx供水厂增加自控设备清单 (13)一、系统概述1.1 工程概况本工程是xxx水厂自控系统改造工程,该工程改造后并入第三水厂自控系统,可有效地加强对整个xxx供水系统的管理,直观及时地监控现场设备运行情况,增强安全供水保障措施,如实地显示和记录各种数据。
在改造过程中,既借鉴了国内先进水厂的成功经验,又充分考虑了本水厂的特殊情况,并将水厂运行管理经验融合于自控系统改造设计中,力求使系统具有先进性和实用性。
1.2 系统设计原则结合xxx水厂供水系统特点,本系统设计主要遵循以下几个原则:➢选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作的前提下,提高系统的的可靠性,现场各种数据通过PLC采集,并通过工业以太网传送到中央控制室,进行统一的监控和管理。
中央控制室可以通过以太网来下发指令对现场的PLC进行控制和管理。
➢现场PLC具有逻辑功能,控制现场测控仪表,完成现场、电气数据的采集和电气设备的控制,同时向中控室传送采集数据,报告运行状况,执行中控室的指令。
➢设计上以中控为主,现场以手控/自动控制为辅的原则,系统以水厂为监控中心,将底层的设备和控制权分散到现场的PLC中,便于系统的管理和维护。
➢选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作;➢设计视频监控系统;➢系统本着低成本、高效益、高质量的原则进行设计。
1.3 系统组成根据实际情况,本套系统主要由自控系统和视频系统组成。
其中自控系统分为三部分:1.中控室部分;2.通讯层部分3. PLC控制站部分4.测压点终端;视频监控系统主要由高清晰摄像机和周边感应报警系统组成。
水厂自控系统建设方案

水厂自控系统建设方案随着科技的不断发展和人工智能的日益普及,现代化的水厂自控系统建设越来越引起重视。
高效、便捷的自控系统不仅能够提高生产效率,保证水质安全,降低成本,还能提高工作人员的工作效率,助力水厂的可持续发展。
一、基本构成水厂自控系统建设包括以下的基本构成:1. 传感器:传感器采集系统运作所需要的数据,如水位,水压,水质等等。
水厂自控系统建设的关键在于信息的准确性,传感器的准确性可以帮助我们获得更加真实的数据,从而更好地指导水厂运转。
2. 控制器:控制器是系统的中心处理器,通过接收传感器传送的信息,对运行水厂进行监测和控制,从而保证整体的运行效率。
3. 软件:水厂自控系统建设必须配备有相关软件,实现对数据的处理和管理。
软件可以帮助我们分析水厂的运行情况,并根据实际情况进行调整,提高水厂的整体效率。
二、优势1. 高效率:水厂自控系统建设可以不断实时地监测和控制系统的运行,为准确地保证水厂的高效率发挥了关键性的作用。
这是传统的手动控制方式所不能达到的。
2. 高品质:通过实时监控和数据采集,水厂自控系统建设可以帮助我们为水厂提供高品质的产品,并优化生产过程。
3. 节约成本:水厂自控系统建设可以提高生产效率,减少系统的能耗和维护成本。
同时,减少因人为操作错误导致的浪费,提高资源利用率,更加经济。
4. 可持续发展:自控系统建设公平,可以优化设定,确保产品生产稳定可靠,达到可持续的发展。
三、应用前景1. 智能化:智能化水厂自控系统建设越来越受到关注。
智能化水厂自控系统建设可以利用人工智能技术,使机器能够自动学习、自动调整,从而高效、便捷地完成相关操作,为水厂运行提供更加可靠、高品质、高效率的支持。
2. 信息化:信息化水厂自控系统建设不仅可以实现信息的可靠采集,还可以通过数据处理、分析提供综合服务。
3. 网络化:网络化的水厂自控系统建设还可以实现远程监控、调度等操作,使水厂生产过程更加智能化,更加适应现代的网络化和数字化要求。
2023年水厂自控系统建设方案范文

2023年水厂自控系统建设方案范文一、引言随着智能技术的快速发展,水厂自控系统的建设已经成为提高水厂运行效率和水质管理水平的必然选择。
建立一套先进、智能的水厂自控系统,不仅可以提高水厂设备的控制精度和运行稳定性,还可以实现对水质监测和管理的自动化和远程化控制。
本方案旨在介绍2023年水厂自控系统建设的整体思路和安排,为水厂自控系统的建设提供指导。
二、目标和原则1. 目标:建立一套先进、智能的水厂自控系统,提高水厂运行效率和水质管理水平。
2. 原则:科学、安全、可靠、节能、环保。
三、系统设计1. 设备控制系统:采用PLC与DCS结合的方式,实现水厂各个设备的运行状态监测、控制和调节。
包括水泵、阀门、罐区、管网等设备控制系统。
2. 水质监测系统:利用先进的传感器和监测设备,实时监测水质指标,包括溶解氧、浊度、pH值、余氯等,确保水质符合标准。
3. 远程监控系统:通过建立远程监控中心,实现对水厂运行状态的实时监测和控制,同时可以通过手机、电脑等终端设备实现远程操作和管理。
4. 系统集成:将各个子系统进行集中管理和综合分析,实现系统之间的数据交互和信息共享,提高系统整体效能。
四、具体措施1. 设备控制系统的建设:(1)选用优质的PLC和DCS设备,确保系统的稳定性和可靠性。
(2)根据水厂的实际情况,设计合理的设备控制逻辑,实现水泵、阀门、罐区、管网等设备的联动控制和自动调节。
(3)采用先进的远程I/O技术,实现远程设备的控制和管理。
2. 水质监测系统的建设:(1)选用敏感度高、精度高的传感器和监测设备,确保水质指标的准确监测。
(2)采用先进的数据采集技术,实时获取水质数据,并通过自动化算法进行数据分析,及时预警和处理水质异常情况。
(3)利用云计算和大数据技术,对历史数据进行分析和挖掘,提高水质监测的精度和准确性。
3. 远程监控系统的建设:(1)建立远程监控中心,安装监控终端设备和网络设备,实现对水厂各个设备和系统的远程监测和控制。
2024年水厂自控系统建设方案范文(三篇)

2024年水厂自控系统建设方案范文____年水厂自控系统建设方案一、前言随着科技的不断发展,智能化自控系统已经成为现代水厂建设的重要组成部分。
在____年,水厂自控系统将更加智能化、高效化和可持续化,以提高水厂的运行效率、降低维护成本,并确保水质的安全和稳定供水。
本文将探讨____年水厂自控系统的建设方案。
二、背景分析目前,传统的水厂自控系统主要由人工操作和监控设备组成,存在人工操作复杂、运行效率低下、可靠性差等问题。
随着信息技术的快速发展,自动化、智能化的控制系统正在逐渐取代传统的方式,成为水厂自控的主流技术。
____年水厂自控系统建设需要着重解决以下问题:1.运行效率低下:传统的水厂自控系统依赖于人工操作,工作效率受到限制。
2.可靠性差:传统的水厂自控系统存在很多故障点,容易出现运行事故。
3.维护成本高:传统的水厂自控系统需要频繁的设备维护和人工巡检,成本较高。
三、建设目标基于以上问题,我们制定了以下建设目标:1.提高运行效率:建设智能化的自控系统,实现水厂的自动化运行,大幅提高运行效率。
2.增强可靠性:引入先进的监控技术,加强故障诊断和预防措施,提高系统的可靠性。
3.降低维护成本:采用可靠的设备和技术,减少设备维护频率,降低维护成本。
4.保证供水水质:建立完善的水质监测与控制系统,确保水质的安全和稳定供水。
四、建设方案1. 智能化自控系统的建设____年水厂自控系统建设将实现智能化运行,主要包括以下几个方面:(1)自动化控制:引入先进的自动化控制设备,实现水处理、供水和污水处理等过程的自动化操作。
(2)数据采集与传输:建立高效的数据采集和传输系统,实时监测各个环节的运行状态。
(3)数据分析和优化:通过大数据分析,对运行数据进行分析和优化,提高运行效率。
(4)远程监控与操作:建立远程监控平台,实现对水厂的远程监控和操作,提高工作效率。
2. 先进监控技术的应用(1)物联网技术:将物联网技术应用于自控系统中,实现设备的互联互通,提高系统的集成度和可靠性。
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一.技术规范及要求1.项目供货清单1.1各系统招标清单1.1.1综合楼调度自动化系统招标清单1.1.2取水站和净水厂自动化控制系统招标清单1.1.3视频监控、门禁、电子围栏系统招标清单注3:详细技术参数详见“13.设备详细技术参数”章节。
1.1.4在线监测仪表系统招标清单1.1.5线缆及配件招标清单2.工程概况梅州城区新城水厂近期处理规模为10万吨/日,远期处理规模为20万吨/日。
本次设计主要包括厂区自控设计和调度系统设计。
自控设计按照近期处理规模为10万吨/日设计,预留远期接口。
根据工艺与运行需求,配置必要的检测仪表、自动控制系统、安防系统、防雷接地系统,检测仪表、自动控制系统、安防系统按照集中显示、分散控制的原则进行设计。
调度系统是一个综合的供水信息化管理平台,可以将梅州水司管辖下的自来水厂、加压泵站、供水管网等重要供水单元纳入全方位的监控和管理。
借助水厂调度系统,供水调度中心可远程监测各供水单元的实时生产数据和设备运行参数;可远程查看重要生产部位的监控视频或监控照片;可远程读取供水管网的压力、流量等参数信息。
2.1处理工艺流程3.工程范围3.1控制系统概况本工程控制系统范围为梅州新城水厂自动化监控系统和梅州粤海水务调度自动化系统。
新城水厂自动化监控系统立足于系统的可靠性、先进性和适用性,配置均按水厂现场无人值守,设备运行全自动化、综合楼中控室集中监视操作的水厂运行管理模式实施。
整个系统符合广东省城市供水现代化水厂评价标准的要求,自动化运行管理水平全国领先,达到国际先进水平。
水司调度自动化系统建立一个统一、通用、开放的系统平台,可以整合原水、制水、输水、供水全过程的生产运行数据,实现对厂级DCS、管网监测、安防监控、水质监测等多个生产子系统的集成,实现供水调度专业功能,在满足调度中心进行供水调度前提下,满足其他多部门的实时数据共享和生产监控需求。
3.2工程内容投标人应对梅州新城水厂项目自控系统及调度系统的所有组成部分负责。
本标书的工作范围应包括但不限于:梅州新城水厂项目自动化监控系统的二次设计、供货、运输、安装、调试及开车指导;调度系统的的二次设计、供货、运输、安装、调试及开车指导;视频、安防系统的二次设计、供货、运输、安装、调试及运行指导;在线检测仪表采购、安装(流量计仪表传感器主体安装除外)、调试;自动化仪表及传感器相关电缆敷设、PLC控制柜等监控系统内部接线;监控系统及相关设备与其它机电设备、工艺设备及土建工程等的衔接协调;提供备品备件及维护、安装、试验用的专用工具;提交系统设计说明书和设计及竣工图纸和其它资料;参与工程的试运行和现场相关试验、联调和验收;提供对运行人员和维修人员的培训;接受招标人代表参与监控系统设计、生产和工厂验收;完成合同规定的其它工作。
投标人必须根据标书内容提供深化的设计方案。
投标文件中所提供的主要进口设备需提供相应设备的详细参数样本。
应包括但不限于以下主要项目:(1)负责全厂自动化监控系统和调度系统深化设计方案工作,提供详细的深化设计方案、详细的设备材料清单和施工图(包括详细的机柜内外的布置图、接线图等)。
(2)对全厂控制系统中须提供的设备(包括电控柜、电气元器件、取样管道、系统配件、光缆和综合布线系统、自控系统控制电缆、视频安防弱电电缆)负责,并提供所需要的备品备件和专用工具。
(3)负责全厂自动化监控系统和调度系统的设备安装和调试工作,负责提供详细的电气、仪表、监控系统的通讯接口、适配器以及整个系统考虑与带通信接口设备无缝连接的接口。
(4)负责全厂控制系统的软件编制、程序开发、系统组态、系统调试。
负责整个水厂工艺自控和调度系统的试运行,并参加整个系统性能检验,最终使整个系统具备正常投产条件;(5)负责综合楼中控室和调度室硬件安装、软件编制、程序开发、系统组态、系统调试,系统上位机预留与各远程现场站实现无缝接口,实现对现场站数据采集及远程控制。
(6)与完成以上工作任务有关的所有其他工作(包括本技术文件中未提及,但在安装、调试、移交的全过程中确实需要的设备元件、材料及服务)。
考虑到本次招标清单,在施工中可能有所调整,要求投标人除根据本技术规定所列产品材质报投标总价外,还应分列所投设备材料的单项组成报价以供参考比较。
3.3投标人与第三方的分界面自控系统施工现场由投标人与设计单位、其它安装单位(土建安装、高低压安装)协调现场前期预埋、作业面移交、交叉作业等施工事宜,招标人协助支持,以保证工程的顺利实施。
(1)对纳入第三方供货和安装的设备或系统,只要与本招标控制系统控制、监测、运行、分析等有关的信号采集由本标投标人负责。
(2)在线检测仪表的分界面位于管道取样点阀门处,管道取样点阀门前投加口的布置和安装由本标投标人负责(或由本标投标人委托安装单位完成)。
(3)与本标工作范围有关的动力配电柜动力输入总电源、PLC柜输入总电源电缆敷设、接线和调试由第三方安装方负责、PLC柜内PLC安装及控制、信号输出部分由本标投标人负责。
(4)本招标范围内的自控系统控制电缆和通讯电缆、厂内的通讯光缆、视频安防弱电电缆敷设、接线和调试由本标投标人负责,其余均由第三方负责。
(5)本招标范围内自控系统所需的预留预埋材料的供货、敷设和安装由本标投标人负责。
4.质量目标整个系统质量应符合“参考规范和标准”的要求,自动化水平全国领先,达到国际先进水平。
5.工期中标通知书收到后3天内安排技术人员进场调研,7天内签定合同,30天内提交经设计联络确定的工程设计图纸,30天内进场施工,进场安装预埋件需配合土建实施,180天内竣工。
若因土建、安装及装潢原因不能在上述期限内完工,则与土建、安装及装潢进度同步(本标中所指时间为日历天)。
6.参考规范和标准本工程符合以下相关技术标准及规范(标准规范有更新时以最新版本为准),相关标准和规范中如有内容不一致之处,则按如下优先级顺序使用:①国际标准、规范;②国家标准、规范;③部颁标准、规范;④行业标准、规范;⑤粤海水务标准、规范;⑥使用的标准、规范。
依据和参照(但不限于)以下标准及规范:GBJ 42-81 《工业企业通信设计规范》GBJ 79-85 《工业企业通信接地设计规范》国家标准GB50174《电子信息系统机房设计规范》GB 50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ 120-88 《工业企业共用天线电视系统设计规范》GBJ 131-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GB 50198-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB/T 50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50312-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》CECS 37:91 《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》CECS 72:97 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 89:97 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》HG/T 20505-2000 《过程检测和控制系统用文字代号图形符号》HG 20506-92 《自控专业施工图设计内容深度规定》HG/T 20507-2000 《自动化仪表选型规定》HG/T 20508-2000 《控制室设计规定》HG/T 20509-2000 《仪表供电设计规定》HG/T 20510-2000 《仪表供气设计规定》HG/T 20511-2000 《信号报警、连锁系统设计规定》HG/T 20512-2000 《仪表配管、配线设计规定》HG/T 20513-2000 《仪表系统接地设计规定》HG/T 20516-2000 《自动分析室设计规定》HG/T 20573-95 《分散型控制系统工程设计规定》YDJ 39-90 《通信管道工程施工及验收规范》YD5006-95 《本地电话网用户线线路工程设计规范》YD 5007-95 《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》YD5010-95 《城市居住区建筑电话通信设计安装图集》YD 5012-95 《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD/T 5015-95 《电信工程制图与图形符号》YD 5023-96 《用户接入网工程设计暂行规定》YD 5024-96 《本地电话网局间中继同步数字系列光缆传输工程设计规范》YD 5025-96 《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》YD 5029-97 《数字数据网工程设计暂行规定》YD 5043-97 《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》YD 5048-97 《城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范》YD 5051-97 《本地网通信线路工程验收规范》YD/T 1132-2001 《防火墙设备技术要求》YD/T 1133-2001 《数据通信名词术语》GB/T50265-97 《泵站设计规范》GB8566-88 《计算机软件开发规范》GB/T 18272.1-2000 《工业过程测量和控制系统评估中系统特性的评定》第1部分:总则和方法学HG 20508—92 《控制室设计规定》GB 2887 《计算机场地技术要求》GB 9361-88 《计算机机房场地安全要求》GB 4943-1995 《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》CD50A15-20 《信号报警、联锁系统设计规定》GB 64-83 《工业与民用电力装置的过压保护设计规范》GB/T 12505-9 《计算机软件配置管理计划规范》GB/T 12504 《计算机软件质量保证计划规范》GB 8566 《计算机软件开发规范》GB/T 14733.6-1993 《电信术语空间无线电通信》GB 3452 《数据通信基本型控制规程》GB 3454 《数据终端和数据电路终端设备之间的接口定义》YD/T 1013-1999 《综合布线系统电气特性通用测试方法》GB/T 16657.2-1996 《工业控制系统用现场总线》第2部分:物理层规范和服务定义GB/T 16855.1-1997 《机械安全控制系统有关安全部件》第一部分设计通则GB/T 17614.1-1998 《工业过程控制系统用变送器》第1部分:性能评定方法GB/T 17614.2-1998 《工业过程控制系统用变送器》第2部分: 检查和例行试验导则GB/T 6988.6-1993 《控制系统功能表图的绘制》GB 16655-1996 《工业自动化系统集成制造系统安全的基本要求》GB/T 16720.1-1996 《工业自动化系统制造报文规范第一部分:服务定义》GB/T 16720.2-1996 《工业自动化系统制造报文规范第2部分:协议规范》GB/T 16721-1996 《工业自动化系统制造报文规范协议子集规范》GB/T 16979.1-1997 《工业自动化系统制造报文规范》GB/T 16978-1997 《工业自动化》词汇GB/T 7353-1999 《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》YD/T926.1-97《大楼通信综合布线系统》GB 50373-2006 《通信管道与通道工程设计规范》GB 50200-94 《有线电视系统工程技术规范》GY/T 118-1995 《有线电视与有线广播光缆传输系统技术要求》GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》GB50395-2007 《视频安防监控系统工程技术规范》GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》JGJ16-2008 《民用建筑电气设计规范》GB/T15381-94 《会议系统电视及音频的性能要求》YD/T 5135-2005 《IP视讯会议系统工程设计暂行规定》YD/T 5032-2005 《会议电视系统工程设计规范》GB50371-2006 《厅堂扩声系统设计规范》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》GB50150-91 《电气装置安装工程电气交接试验标准》B50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收标准》GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50172-92 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》YD5051—97 《本地网通信线路工程验收规范》YD/T 627—93 《数字交换机数字中继接口(2048bit/s)参数及数字中继接口间传输特性和测试方法》YD/T 694—93 《总配线架技术要求和试验方法》YD/T 695—93 《市话通信系统过电压过电流防护技术要求》YD/T 718—94 《录音话机技术要求及测量方法》YDJ 50—88 《市内电话程控交换机设备安装工程施工及验收暂行技术规定》YDJ 38—85 《市内电话线路工程施工及验收技术规范》YD734-94 《光缆数字传输监控系统技术规范》YD5027-96 《通信电源集中监控系统工程设计暂行规定》YD5058-98 《通信电源集中监控系统工程验收规范》YD5040-97 《通信电源设备安装设计规范》YD5046-97 《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》YD/T 731-94 《通信高频开关整流器》YD/T 799-1996 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求及测量方法》《中华人民共和国计量法》《城市公用事业自动化系统工程技术规范》中国水协《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》或其它相应的国际及国内有关标准。