数字化建设施工技术标准及规范5.12

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企业数字化工地建设标准

企业数字化工地建设标准

企业数字化工地建设标准一、概述数字化工地建设是现代企业提高工程建设质量和效率的重要手段。

为了规范企业数字化工地建设,提高数字化技术应用水平,本标准规定了企业数字化工地建设的相关要求,包括数据采集与传输标准、数据处理与存储标准、数据共享与交换标准、数据应用与决策支持标准、数据安全与隐私保护标准、项目管理信息化标准、信息技术基础设施建设标准、人员培训与管理体系建设标准、监测预警与应急处置标准、质量、安全、环保等专项检查标准和其他相关技术与管理要求。

二、数据采集与传输标准1. 明确数据采集的种类、范围和频次,确保数据真实、准确、完整;2. 建立数据传输网络,确保数据传输的实时性、稳定性和安全性;3. 制定数据传输协议,规范数据格式和传输方式,确保不同系统之间的数据兼容性。

三、数据处理与存储标准1. 建立数据处理流程,确保数据处理的有效性和可靠性;2. 制定数据存储规范,规范数据的存储方式、存储位置和存储介质,确保数据的安全性和可追溯性;3. 建立数据备份和恢复机制,防止数据丢失和灾难性故障。

四、数据共享与交换标准1. 制定数据共享与交换协议,规范数据共享与交换的范围、方式和流程;2. 建立数据共享与交换平台,确保数据的共享与交换的实时性和安全性;3. 加强数据共享与交换的监管,防止数据泄露和滥用。

五、数据应用与决策支持标准1. 建立数据分析模型,挖掘数据价值,为决策提供科学依据;2. 推进数据可视化,提高数据的可读性和易懂性;3. 加强数据应用的安全管理,防止数据泄露和篡改。

六、数据安全与隐私保护标准1. 建立完善的数据安全管理制度,确保数据的保密性、完整性和可用性;2. 采用先进的数据加密技术,防止数据泄露和非法获取;3. 加强员工的数据安全意识培训,提高员工的数据安全保护意识;4. 制定隐私保护政策,规范个人信息的收集、使用和传播。

七、项目管理信息化标准1. 制定项目管理信息化规划,明确信息化建设的目标、任务和实施方案;2. 建立项目管理信息化平台,实现项目进度、成本、质量、安全等各环节的有效管控;3. 加强项目管理信息化的安全管理,确保项目管理信息化的稳定性和安全性。

工程智能化施工技术规范(3篇)

工程智能化施工技术规范(3篇)

第1篇一、前言随着科技的飞速发展,智能化技术逐渐渗透到各个行业,工程领域也不例外。

为提高工程质量、降低施工成本、提升施工效率,特制定本工程智能化施工技术规范。

二、适用范围本规范适用于各类建筑工程、市政工程、交通工程等工程项目的智能化施工。

三、智能化施工技术要求1. 系统集成:智能化施工系统应具备良好的兼容性,能够与各类设备、传感器、网络等实现无缝连接。

2. 数据采集与传输:智能化施工系统应具备实时采集、传输、存储、分析各类数据的能力,确保施工过程中的数据准确可靠。

3. 人工智能:利用人工智能技术,实现施工过程中的智能决策、预测、预警等功能,提高施工质量与效率。

4. 虚拟现实(VR)与增强现实(AR):应用VR/AR技术,实现施工现场的虚拟模拟、可视化展示,提高施工人员的安全意识与操作技能。

5. 无人机:利用无人机进行施工现场的巡检、测量、监控等工作,提高施工效率,降低施工成本。

6. 智能设备:选用高性能、高可靠性的智能设备,如智能传感器、智能机器人等,提高施工精度与自动化水平。

7. 施工管理平台:建立智能化施工管理平台,实现施工进度、质量、安全、成本等信息的实时监控与调度。

四、智能化施工流程1. 项目策划:根据工程特点,制定智能化施工方案,明确智能化技术应用范围和目标。

2. 设备选型与采购:根据项目需求,选择合适的智能化设备,确保设备性能满足施工要求。

3. 系统集成与调试:将智能化设备与现有系统进行集成,并进行调试,确保系统稳定运行。

4. 数据采集与传输:在施工现场部署各类传感器,实时采集施工数据,并通过网络传输至管理平台。

5. 数据分析与决策:利用人工智能技术,对采集到的数据进行深度分析,为施工决策提供依据。

6. 施工过程监控:通过VR/AR、无人机等技术,对施工现场进行实时监控,确保施工质量与安全。

7. 施工管理:利用智能化施工管理平台,对施工进度、质量、安全、成本等信息进行实时监控与调度。

建筑数字化施工方案范本

建筑数字化施工方案范本

建筑数字化施工方案范本建筑数字化施工方案一、项目背景目前,随着信息技术的快速发展,建筑行业也在逐步向数字化转型。

传统的施工方式存在工期延长、质量难以保障、成本控制困难等问题,而数字化施工可以通过引入各种先进的技术和工具,提高施工效率、质量和安全性,降低施工成本。

本方案旨在运用数字化技术改进传统施工方式,提高施工流程的透明度和信息化水平。

二、方案内容1. BIM技术的应用:引入建筑信息模型(BIM)技术,将设计、施工和运维等各个阶段的数据整合到一个平台上,并实现三维模型展示和数据共享。

通过BIM技术,可以实现工程量的自动计算、碰撞检查、进度管理等功能,提高施工效率和质量。

2. 智能设备的应用:引入智能设备,如无人机、扫描仪、传感器等,用于数据采集和监测。

无人机可以进行航空摄影测量和巡检,快速获取大范围的地面数据;扫描仪可以进行精确的三维扫描,快速获取建筑物的几何信息;传感器可以监测各种施工参数,如温度、湿度、压力等。

通过使用这些智能设备,可以快速高效地获取准确的施工数据,并及时调整施工计划。

3. 远程协作和虚拟现实技术的应用:借助互联网和虚拟现实技术,实现远程协作和协同设计。

通过远程协作平台,不同专业的人员可以随时随地进行沟通和协作,快速解决问题。

虚拟现实技术可以将建筑模型投影到真实环境中,提供直观的感觉和体验,帮助施工人员更好地理解和操作。

4. 大数据分析和人工智能应用:通过对施工过程和施工数据的大数据分析,可以了解施工的关键路径、瓶颈和风险点,从而优化施工计划和资源配置。

人工智能算法可以通过学习和模拟,提供更准确的施工预测和决策支持,确保施工的顺利进行。

5. 安全监测和预警系统的建设:建设安全监测和预警系统,实时监测施工现场的安全状况,并及时发出预警信息。

通过视频监控、传感器和智能算法等技术手段,可以对危险源进行及时识别,减少安全事故的发生,保障施工人员的安全。

三、方案优势1. 提高施工效率:通过数字化技术的引入,可以减少传统施工方式中的繁琐重复工作,提高施工效率。

智能化建筑施工规范与技术指南

智能化建筑施工规范与技术指南

智能化建筑施工规范与技术指南智能化建筑是指利用现代科技手段对建筑进行智能化改造,使其具备自动化、智能化、节能环保等特点。

随着科技的发展和人们对生活品质的不断追求,智能化建筑的需求日益增长。

然而,在智能化建筑的施工过程中,存在着许多技术难题和安全风险,因此需要制定相应的施工规范与技术指南,以确保智能化建筑的施工质量和安全性。

一、智能化建筑施工规范1. 设计规范在智能化建筑的施工前,必须进行详尽的设计规范,包括各项智能设备的选用、布局以及系统集成等。

设计规范应当充分考虑智能化设备的功能性、安全性和可维护性,同时与整个建筑结构相协调。

2. 施工规范智能化建筑施工过程中应遵循相关的施工规范,包括但不限于以下几个方面:(1)智能设备的安装、调试和运行应按照设备厂商提供的说明书和技术要求进行,确保设备的稳定性和可靠性。

(2)智能设备的布线和连接应符合电气安全规范,尽可能减少线缆的交叉、纠结和过长。

(3)智能化设备的供电系统应具备备用电源和过载保护装置,确保设备在紧急情况下能够正常运行。

(4)智能化建筑的施工过程中,应保证施工安全,避免因施工过程中的疏忽而导致事故发生。

3. 安全规范智能化建筑的施工过程中,安全是至关重要的。

施工人员必须遵循安全规范,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中无人员伤亡和设备损坏的发生。

同时,还要建立健全的紧急救援机制,确保能够及时有效地处理各种紧急情况。

二、智能化建筑施工技术指南1. 智能设备选购指南在智能化建筑施工前,需进行智能设备的选购。

建议施工单位在选购智能设备时,应考虑以下几个方面:(1)设备的品牌和质量。

(2)设备的功能和性能是否满足项目要求。

(3)设备的适用性和稳定性能否在多种环境和条件下工作。

(4)设备的服务和售后支持是否到位。

2. 特殊施工技术指南智能化建筑施工过程中,可能涉及到一些特殊的施工技术,例如智能化系统的集成和调试。

建议施工人员在进行这些特殊施工时,应按照以下指南操作:(1)遵循设备供应商提供的集成和调试指南。

施工数字化管理制度

施工数字化管理制度

施工数字化管理制度一、前言随着信息化技术的快速发展,施工行业也逐渐开始数字化管理。

数字化管理可以大大提高施工的效率和质量,也可以降低成本和风险。

本文将从数字化管理的概念、现状和应用展开,结合实际情况,提出一套施工数字化管理制度。

二、数字化管理的概念数字化管理是指利用信息技术和数字化手段进行各种管理活动的一种新型管理方式。

数字化管理可以将传统的管理工作变得更加高效、便捷和精准,通过数字化技术对施工全过程的各种信息进行抽象、编码、传输和存储,实现信息的智能化、网络化和集成化管理,提高了施工管理的水平和效率。

三、数字化管理的现状目前,施工行业数字化管理的应用已经日益普及。

例如,工程信息化管理系统、施工现场监控系统、仓储物流管理系统等应用已经在各类施工项目中得到了广泛的应用。

数字化管理的优势在于能够解决施工现场信息传递不畅、数据处理不及时等问题,提高施工管理的效率和质量。

四、数字化管理的应用1. 工程信息化管理系统工程信息化管理系统是通过建立信息化平台,实现对施工项目的各种数据进行全面、准确、实时的管理。

通过该系统,可以实现施工合同、标段情况、进度计划、质量验收、安全生产等各种信息的数据化、标准化和智能化管理,提高了施工管理的精度和效率。

2. 施工现场监控系统施工现场监控系统通过网络传感器、摄像头、监控软件等技术手段,实现对施工现场的各种情况进行实时监控。

通过该系统,可以及时发现施工现场的各种问题和隐患,保障现场的安全和质量。

3. 仓储物流管理系统仓储物流管理系统是通过信息技术手段对施工物资的进货、储存、领用、调拨等各种操作进行全面、自动化的管理。

通过该系统,可以提高物资管理的准确性和效率,降低物资的积压和丢失,保障工程的正常施工进度。

五、施工数字化管理制度1. 制度的建立施工数字化管理制度应该由公司的领导班子和专业管理人员共同制定,参与的成员要包括技术工程师、信息化工程师、项目经理等。

在制度的建立阶段,要充分调研施工现场的实际情况,深入了解各种现阶段的施工管理存在的问题和需求,以此为基础,制定数字化管理制度。

建筑工程施工数字化法规

建筑工程施工数字化法规

建筑工程施工数字化法规一、总则第一条为推动建筑工程施工数字化技术的发展和应用,提高工程施工管理水平,保障工程质量、安全、进度和投资控制,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本法规。

第二条本法规适用于在中华人民共和国境内从事建筑工程施工数字化技术的研发、应用和管理活动。

第三条建筑工程施工数字化技术(以下简称数字化技术)是指运用计算机技术、网络通信技术、物联网技术、大数据技术、云计算技术等现代信息技术,对建筑工程施工全过程进行智能化管理和控制的技术。

第四条国家鼓励和支持建筑工程施工数字化技术的研发、应用和创新,促进建筑行业转型升级和可持续发展。

第五条国务院建设行政主管部门负责全国建筑工程施工数字化技术的监督管理工作。

地方各级人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建筑工程施工数字化技术的监督管理工作。

二、数字化技术应用第六条建筑工程施工企业应当根据工程特点和技术要求,编制数字化技术应用方案,并报项目所在地建设行政主管部门备案。

第七条数字化技术应用方案应当包括以下内容:(一)数字化技术应用的目标、范围和内容;(二)数字化技术应用的系统架构、硬件设施和软件平台;(三)数字化技术应用的管理制度、操作规程和安全措施;(四)数字化技术应用的培训和考核计划。

第八条建筑工程施工企业应当建立健全数字化技术应用管理制度,确保数字化技术应用的顺利进行。

第九条建筑工程施工企业应当对数字化技术应用过程中产生的数据进行收集、整理、分析和储存,建立健全工程信息数据库,为工程质量、安全、进度和投资控制提供数据支持。

第十条建筑工程施工企业应当根据数字化技术应用结果,及时调整施工方案和施工组织设计,提高施工管理水平。

三、数字化技术管理第十一条建筑工程施工企业应当配备相应的数字化技术设备和专业人员,确保数字化技术应用的质量和效果。

第十二条建筑工程施工企业应当对数字化技术应用人员进行培训,提高其业务水平和操作技能。

数字化项目技术要求

数字化项目技术要求

数字化项目技术要求
数字化项目的技术要求涉及多个方面,这些要求通常取决于项目的具体性质和目标。

以下是一些常见的数字化项目技术要求:
1. 数据收集和处理:数字化项目通常需要收集和处理大量数据。

这可能涉及数据清洗、转换、存储和分析。

项目需要确保数据的准确性、完整性和一致性。

2. 系统架构:数字化项目可能需要建立或改进现有的信息系统架构。

这包括硬件、软件、网络和存储设施的选择和配置。

3. 安全性:由于数字化项目通常涉及敏感数据,因此安全性是非常重要的。

项目需要确保数据的机密性、完整性和可用性,并遵守相关的数据保护和隐私法规。

4. 可用性和性能:数字化项目需要提供高性能、高可用性的服务。

这可能涉及负载均衡、故障转移、性能优化等技术。

5. 可维护性和可扩展性:数字化项目需要设计得易于维护和扩展。

这包括模块化设计、易于理解的代码和文档、以及灵活的架构。

6. 用户体验:数字化项目通常需要提供良好的用户体验。

这可能涉及用户界面设计、交互设计、易用性测试等。

7. 合规性:数字化项目需要遵守相关的法规和标准。

这可能涉及数据保护、隐私、安全、无障碍性等方面的规定。

8. 可测试性和可部署性:数字化项目需要设计得易于测试和部署。

这可能涉及自动化测试、持续集成和持续部署等技术。

以上只是一些常见的数字化项目技术要求,具体的要求可能因项目而异。

在项目开始之前,通常需要进行详细的需求分析和技术评估,以确定项目的具体技术要求和实现方案。

数字化施工方案工程

数字化施工方案工程

数字化施工方案工程一、方案背景随着信息技术的飞速发展,数字化施工成为了建筑行业的发展趋势。

数字化施工是指利用信息技术,通过数字化建模、信息化管理、智能化施工等手段,实现施工过程的精细化、智能化和高效化。

数字化施工可以有效提高施工质量、节约施工成本、缩短工期、降低安全风险,是建筑行业实现可持续发展的重要手段。

二、方案目标1.提高施工质量:通过数字化施工,实现施工过程的可视化和精细化管理,提高施工质量,减少施工错误和返工次数。

2.节约施工成本:通过数字化施工,实现施工过程的精准控制和优化,降低施工成本,提高施工效率。

3.缩短工期:通过数字化施工,实现施工过程的智能化和协同化,提高工程进度,缩短工期,提前实现工程交付。

4.降低安全风险:通过数字化施工,实现施工过程的安全监控和风险预警,提高施工安全水平,减少施工事故发生。

三、方案内容1.数字化建模通过BIM(Building Information Modeling)技术,对工程进行数字化建模,实现工程全过程的信息共享和协同设计。

利用BIM技术,可以对工程进行三维建模、四维模拟、五维成本分析等,为工程管理和施工提供可靠数据支持。

2.信息化管理通过信息化系统,对工程进行实时监控和管理。

利用信息化系统,可以实现工程进度、质量、安全等方面的监控和预警,及时发现问题并采取措施。

同时,信息化系统还可以实现施工人员、机械设备、材料物资等资源的调度和协调,提高施工效率。

3.智能化施工利用智能化设备和技术,实现施工过程的自动化和智能化。

例如,利用无人机进行工程测量和监控,利用机器人进行施工作业,利用物联网技术进行材料和设备的追踪和管理等,提高施工效率和安全性。

4.数字化管理平台打造数字化施工管理平台,实现项目管理、人员管理、物资管理、质量管理、安全管理等各个管理模块的集成和共享。

通过数字化管理平台,可以实现全面、一体化的施工管理,提高管理的精准度和效率。

四、方案实施1.技术培训对施工团队进行数字化施工技术和工具的培训,提升施工人员的数字化施工意识和技能。

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数字化建设施工技术标准及规范
2011-3-15 发布实施
2011-3-15
发布中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂.
本技术标准及规范适合于2011年老油田改造及产建新区数字化建设,数字化防雷接地建设规范适合于2010年老油田改造。

要求各施工单位严格按照标准执行,标准及规范不达标将不予验收。

本规范根据长庆勘查设计研究院2010年9月《油田数字化建设防雷设计方案》及《长庆油田数字化管理项目建设工程验收规定》的内容进行编制。

参考规范:
一、建筑物防雷设计规范 GB50057-94 ( 2000 版)
二、雷电电磁脉冲的防护 IECI312
三、视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007
四、综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
五、石油与石油设施雷电安全规范 GB15599-95
目录
一、土石方工程规范 (3)
二、立杆规范 (3)
三、井口RTU数据采集箱安装规范 (4)
四、数字化防雷接地建设规范 (4)
一、土石方工程规范 1.2m。

1、井场开沟深度不小于,或可采用镀锌钢管穿管布线,该镀锌钢管必、站点泵房开沟深度不小于1.0m2 须接地。

2m。

3、立杆基础坑深度不小于 4、基础坑回填的质量要求应符合下列规定:(1)土坑每回填300mm夯实一次,夯实系数不低于0.93,且不得掺入杂草及雪
)积水坑应先排除积水,回填干土,并分层夯实
)对不宜夯实的基坑(泥浆池)应采取硬化(抛石处理
)基础表面应平整
二、立杆规
、立杆距最近井口不大20,超出部分不予结算(如所示
2、立杆位置避免逆光,如与井场配 1 图电箱距离过远,立杆位置优先选择距井场配电箱较近的位置立杆,如未按此标准执行,超出的工作量不予结算。

立杆应标准水泥杆;10m3、现场立杆采用 2 图做灌筑基础,基础深度应不小于2m。

4、立杆要求牢固、与地面垂直。

横架。

1.5m距水泥杆顶部5、1.0m处安装长(如图2所示)横架上安装水泥杆顶端安装无线网桥。

6、RTU横架下方安装喇叭和照明灯。

摄像机、控制机柜。

(如图2所示)水泥杆应为水泥杆布线采用内部穿线,7、、横架下开孔处分别为:0.3m定制水泥杆、、水泥杆底部。

0.3m箱下RTU.
数据采集箱安装规范RTU三、井口安装在抽油机右RTURTU数据采集箱安装:弯梁变距型抽油机井口1、井口。

4所示)安装在抽油机左后方3所示)调径变矩型抽油机井口RTU(如图侧(如图数据采集箱以不影响维护抽油机作业(如拆装抽RTU注意:现场安装井口油机电机、配电柜等作业)为原则,选择合适的位置安装。

选择距井场加热炉或距外输点最近的一口井安装、井组压力变送器安
1地系统或其他设备对电源及信号的影响。

(2)电缆敷设和屏蔽:铠装电缆可以不穿镀锌钢管敷设。

保护镀锌钢管应接入共用接地系统,铠装电缆的铠装层应接入共用接地系统。

仪表通信电缆采用屏蔽电缆,其屏蔽层(编成麻花辫与铠装电缆的铠装层单端接入专用接地铜排)应接入共用接地系统。

PLC柜内多余出的线缆不得随意乱放,也得整齐有序的接入接地铜排,所有连接处螺丝必须上紧,不得有松动。

(3)网络连接:网线使用屏蔽线缆,接交换机等设备端使用带金属层的水晶头屏蔽层单端与水晶头金属层相连,室内可以使用普通网线。

室外光纤加强筋也要做防雷接地,进入室内的光纤盒以及网络机柜内所有网络设备也必须做接地处理。

2、供电系统规范:
从所在井场主配电箱取电,禁止从井口配电箱取电;RTU)井场主1(.
(2)井口RTU从所监控抽油机配电箱取电;
(3)站点UPS、视频杆配电箱从站内配电室取电,其他所有设备从站内UPS后
端取电;
(4)井场投球器从最近的抽油机配电柜取电;
(5)云台取电及控制采用6芯屏蔽电缆2芯供电、2芯信号、剩余2芯与屏蔽
层编麻花辫接接地铜排;
(6)照明灯从井场主RTU箱过欠压保护器后端取电。

3、防雷接地规范:
(1)避雷针:避雷针采用区域保护,对于一个区域选择一个地势较高且能保护该区域的点安装避雷针,井场或站点附近有高塔或有其他较数字化杆更高的避雷针时不安装避雷针,对地势相对高并在雷雨季节经常遭受雷击的井场或站点杆顶
安装避雷针。

(2)防浪涌保护器:井场主RTU进线端、站点UPS前端、网络机柜网络信号进线端安装防浪涌保护器,防浪涌保护器有效接入公共接地系统;
(3)过欠压延时保护器:井口RTU进线端安装过欠压延时保护器。

(4)等电位连接:用铜线、接地铜排将处在需要防雷的空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位,消除雷电引起的毁坏性的电位差。

站内等电位连接:网络机柜等电位连接铜排、操作台等电位连接铜排间采用BVR16mm2线缆连接至站内PLC机柜等电位连接铜排。

站内PLC机柜内等电位连接:所有进线屏蔽层使用相应型号的铜线鼻子连接至PLC等电位连接铜排,且在PLC机柜侧单端接地;所有进线铠装层打孔采用BVR10mm2线缆接至PLC等电位连接铜排、浪涌保护器、PLC机柜机壳、
注意:设备与铜排连接采用BVR(多芯)6mm2线制;铜排与铜排连接采用BVR10mm2线制;铜排与接地扁铁连接采用BVR16mm2线制;铜线连接铜排时,均采用与线制相应型号的铜线鼻子连接。

(5)公用接地系统:电气设备的保护接地、通信及仪表系统接地、机柜的防雷防静电接地、屏蔽接地、浪涌保护器接地等所有接地做联合接地,采用共同的接欧姆。

4地系统,接地电阻小于
壁厚不小 DN50镀锌钢管(公用接地系统接地桩制作:接地桩采用长2.5m,)(6内开孔,管内装填工业盐、端至0.5m3.5mm)。

如图所示将B端封堵,并在B于 5所示)水。

接地桩间距不小于5米。

(如图处连接方式C(7)公用接地系统扁铁连接方式:镀锌扁铁连接接地桩采用图中所示)焊接,经作业区数字化负责人
图6
(9)机柜接地方式:机柜接地与接地扁铁采用绝缘铜线连接(铜线不小于10
平方),如右图2所示,配水间协议箱与注水阀组做等电位并联合接地。

(如图7 所示).
图7
(12)接地系统要求:井场新建接地系统;井站合建新建接地系统,并与原有接地系统利用镀锌扁铁相连接;联合站依据现场情况而定,若原有接地系统地阻低于4欧姆,责采用原有接地系统,若高于4欧姆责另建接地系统,另建接地系统要求与原有接地系统利用镀锌扁铁相连接;
4、接地规范
(1)井场
1)过欠压保护器与防浪涌保护器并联接入站点配电室。

2)过欠压保护器下属站点、井场数字化设备(RTU数据采集箱、载荷、角位移所示)9(如图传感器除外)接入公共接地系统。


3)井场RTU、视频服务器、无线网桥或光纤收发器、工业用二层交换机、摄像机、功放接入井场公共接地系统。

9)配水间协议箱与注水阀组做等电位并联合接地。

10)井场主RTU网络通信采用室外屏蔽电缆双绞线与供电电缆、接地镀锌扁铁同所示)10(如图沟敷设。


5、接地实施细则:。

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