城市综合管廊工程电气自控设计探讨

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城市综合管廊电气工程若干问题研究

城市综合管廊电气工程若干问题研究

城市综合管廊电气工程若干问题研究城市综合管廊是现代城市发展的重要组成部分,它集中了城市各类的公共设施与管线,包括电力、通信、给水排水、燃气等。

电气工程在城市综合管廊中起着关键的作用,是保障管廊正常运行的重要环节。

由于管廊电气工程的特殊性,存在一系列问题,亟待研究解决,以提高管廊电气系统的建设与维护水平。

一、管廊电气工程中的设计问题1. 设计规范不完善:目前缺乏明确的设计规范和标准,导致设计过程中存在主观性较大的问题,容易出现设计漏洞。

2. 电气设备选择不合理:由于对电气设备的选择缺乏系统化的评估,存在过度投资或者设备性能不足的情况。

3. 高低压电力线路设计不协调:高低压电力线路之间的协调问题,包括绝缘等级、敷设位置等,容易导致电气系统故障和安全隐患。

1. 设备敷设与绝缘问题:综合管廊中存在大量的电气设备敷设,需要解决领管问题、绝缘处理,以及设备配件的驻波等问题。

2. 线缆敷设问题:电缆的敷设是电气工程中的重点问题之一,需要解决合理敷设路径、防止损坏和保护等问题。

3. 安全问题:电气工程施工过程中,存在电击、火灾和其他安全问题,需加强施工过程中的安全管理。

1. 设备维护与检修:综合管廊中的电气设备需要进行定期维护和检修,但操作空间狭小、设备分布集中等问题给维护带来了挑战。

2. 故障及时处理:电气系统故障需要及时处理,但由于管廊条件特殊,维修人员难以及时抵达现场,给故障处理带来了难题。

3. 数据采集与分析:综合管廊电气工程通常配有监测系统,但后期对采集数据的分析和利用不足,未能实现预警和优化管理。

在城市综合管廊电气工程中存在设计、施工和运维等若干问题,亟待研究解决。

解决这些问题,可以从建立科学规范、提高工人技术水平、加强系统管理等方面入手,以提高城市综合管廊电气工程的建设与维护水平,为现代城市的发展提供更加可靠的电气支持。

综合管廊电气工程相关问题探讨

综合管廊电气工程相关问题探讨

综合管廊电气工程相关问题探讨提纲:1. 综合管廊电气工程的定义2. 综合管廊电气工程的设计与施工3. 综合管廊电气工程的设备选用4. 综合管廊电气工程的运维与维护5. 综合管廊电气工程的应用案例第一部分综合管廊电气工程的定义综合管廊电气工程是建筑领域中的重要组成部分之一,它是综合管廊系统中的主要部分之一,也是电力、通信、照明、空调等设备向使用点转接的关键措施。

其中,综合管廊系统是一种可以分布式走向用于土建工程的预制混凝土结构。

该体系可以集中安装水、气、热、通信等不同管线的通道,也可以在综合管廊内布置大量的电力、控制、监控器件等。

综合管廊电气工程不仅意味着建筑领域的一项新的技术,更代表着科学技术的向前发展和不断创新的方向。

在如今的工程发展中,电气工程的优势和潜力已经得到广泛的认可,综合管廊电气工程的出现,可以保证工程设备的集中传输,对于工程的整体协调和优化起到了至关重要的作用。

第二部分综合管廊电气工程的设计与施工综合管廊电气工程需要将电力、照明、通信、传输配置到一起,基本完成了所需设备的集中存储。

在在整个设计流程中,设计师必须根据工程情况以及工程本身的需要来选择合适的技术元素。

在整个设计中,固定时间和质量要求永远是大前提。

另外,在综合管廊的设计过程中,需要根据建筑结构和使用需求合理地分配管网规模和设备参数,确保所有设备可以在整个工程的生命周期内正常运转。

在施工过程中,施工队伍应当严格按照施工规范来进行,详细制定工艺流程、施工周期和施工质量等方面的细节要求,为现场施工提供有效而稳定的技术支持,确保各项设备达到设计要求并且能够实现准确、可持续的生命消耗所需。

第三部分综合管廊电气工程的设备选用在综合管廊电气工程的设备选用中,需要根据工程实际需求并结合新技术的发展趋势来合理地选择合适的设备。

基本的标准是在满足正常运转需求的同时实现设备的快速更换和高度可靠性。

工程设备可以根据设计和用户要求综合来选择,要根据不同的功能要求和使用需求,如力学性能、安全系数、设备质量、寿命等因素来综合确定电气设备型号,确保所选设备的质量符合技术标准要求。

城市综合管廊的电气工程设计探讨

城市综合管廊的电气工程设计探讨
(2)配电结构优化。综合管廊的非消防动力设备包含排 烟风机、排水泵、检修插座箱、电力井盖等,这些都是容量小 且较为分散的设备。目前,综合管廊中单一的防火分区对不同 设备采用不同回路的预分支电缆线路进行树干式供电,因此, 会出现供电线路长,电缆线路利用率低的问题。另外,综合管 廊使用的自用电缆线路需要1层~2层电缆支架,这是由于综合 管廊的资金回收主要来源于仓位出租,此配电结构的整体经济 性有待提高。综合管廊非消防电源设备的空载分类,不再区分
(3)接地。高压输电线路安装在综合管廊内,针对高压 输电线路检修电源防雷的金属层、人身安全和输电线路的接地 要求,电力部门高压输电线路要敷设沿人工可靠的接地装置管 廊。因此,在投资结构壁管廊道出口表面预埋接地线引出板, 为用户接上人工接地。当前,集成管廊低压系统采用两级配电 结构,一级由变电箱变配电,用干线型为每一个消防区低压配 电箱供电;二级由低压配电箱,为同一种供电装置采用树干式电 源。线路保护端的馈线保护低压配电箱的过电流保护电路断路 器作为接地故障保护。
建筑设计与装饰
Construction & Decoration
城市综合管廊的电气工程设计探讨
武文帅 平度市公用事业服务中心 山东 平度 266700
摘 要 随着我国经济的不断发展,城市人口数量也开始增多,这进一步推动了我国城市化进程的发展,为了进一 步提升城市发展速度,为人们的生活提供更多便利,城市综合管廊开始成为当前市政工程建设中的主要内容,在设 计综合管廊的过程中,电气工程是其中最为复杂的一个部分,为了能够提升城市综合管廊电气工程的整体性能,本 文针对其中的几个关键问题展开了相关讨论。 关键词 综合管廊;电气工程设计;建议
城市综合管廊作为市政工程中的重点施工内容,一直备受 关注,科学合理的城市综合管廊能够为人们的生活提供更多便 利,同时也有利于城市中的各项工业生产活动的开展。在实际 的综合管廊建设过程中,一定要将电气工程的设计作为重点施 工内容,只有保证合理设计,才能够保证综合管廊中的相关部 位能够有序工作,以此提升城市综合管廊的使用效率。

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨电气自控设计是城市综合管廊工程中的关键环节之一,电气自控系统的设计旨在确保管廊内的各类设备能够正常运行,以达到安全、稳定和高效的目的。

电气自控设计应考虑到以下几个方面:
首先,电气自控系统的设计应该满足管廊内各类设备的需求。

在城市综合管廊工程中,各类设备的电力需求差异较大,例如照明、通风、排水等设备的电气需求与电力监控设备的电气需求不同,因此在设计中应充分考虑到各类设备的特点和需求,合理规划供电方案。

其次,电气自控系统的设计应该充分考虑到安全因素。

城市综合管廊工程涉及到大量的电力设备,如果电气自控系统设计不合理,会导致设备故障或短路,甚至引发火灾等安全事故。

因此,设计师应该合理规划电气线路,设立防火、漏电等安全保护措施,确保电气安全。

另外,电气自控系统的设计还需要考虑到设备的自动化程度。

随着科技的发展,自动化设备在管廊工程中的应用越来越广泛,因此电气自控系统的设计应充分考虑到设备的自动化操作需求,采用先进的控制技术和设备,提高系统的可靠性和智能化水平。

此外,电气自控设计还应考虑到节能和环保方面的要求。

在城市综合管廊工程中,电力的消耗量相当大,合理的电气自控设计可以通过对各类设备的电能监测和控制,有效地实现节能和减少能源消耗,同时也能减少对环境的污染。

总之,城市综合管廊工程电气自控设计是非常重要的一项工作,设计师应根据管廊内各类设备的需求,充分考虑安全因素,提高设备的自动化程度,并注重节能和环保方面的要求。

只有合理的电气自控设计,才能确
保管廊内各类设备的正常运行,为城市的发展和居民的生活提供便利和保障。

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:城市综合管廊工程电气自控设计探讨\近年来,城市综合管廊工程成为市政行业大力发展的新兴工程项目种类,电气自控专业设计人员在设计过程中经常会遇到一些共同的问题。

国家规范GB 50838 - 2015《城市综合管廊工程技术规范》发布后,笔者通过两年来在工作实践中认真学习,严格在规范框架下完成设计内容,深感城市综合管廊工程的电气自控专业涉及内容庞杂,设计方案灵活多变,强弱电系统和设备材料种类繁多,做出一个优秀的设计产品非常不易。

下面笔者就设计过程中的一些共性问题进行探讨,希望与设计同行在工程设计理念方面达成共识,统一设计思路,设计出安全适用、经济合理、技术先进、便于施工和维护的城市综合管廊成果。

城市综合管廊工程的电气自控工程特点城市综合管廊环境除具有一般地下空间工程的鲜明特点外,还有其运行要求的特殊性:从整体角度来看,通常管廊工程长度较长,需要按照供电和监控要求划分供电区间和监控区域,需要采取相应措施解决长距离配电可靠性和信息传输可靠性问题。

种种特点,使得城市综合管廊工程的电气自控设计具有突出特点,需要总结其设计规律和设计要点。

电气自控专业的规范和图集GB 50838 - 2015《城市综合管廊工程技术规范》中,引用相关规范总计72项,其中电气规范28项,基本都是电气自控专业设计的常用规范,电气自控专业设计时需要罗列,另外还需要补充GB 50053 - 2013《20 kV及以下变电所设计规范》,GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》,GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》,JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》,GB 50034 - 2013《建筑照明设计标准》等多本电气常用规范,GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》等相关专业设计规范。

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨

城市综合管廊工程电气自控设计探讨摘要:城市综合管廊工程对于城市的发展是非常重要的,工程的好快还影响城市建设水平。

电气系统是城市综合管廊工程的重要组成部分,其设计质量直接影响了整合管廊的安全性。

如今,人们越来越注意城市综合管廊工程的电气自控设计。

基于此,本文研究城市统合管廊项目的电动控制设计,并提供有助于相关产业的参考资料。

关键词:城市;综合管廊工程;电气自控设计引言:近年来,城市综合管廊工程成为自治体产业蓬勃发展的新型工程项目,电气自控设计师在设计过程中经常遇到一些问题。

在《城市整合管道工程技术规范》发行后,许多企业开始大力发展城市综合管廊工程,城市综合管廊工程电气自控设计需要在规范框架下严格完成设计内容,如强弱电气系统和设备、广泛的材料、优秀的设计是非常困难的。

笔者就设计过程的一些一般问题进行讨论。

1 城市综合管廊工程电气自控特点随着城市化的加速,管道回廊的建设也随时代而登场。

该工程可以让人们的生活方式更加便捷,还能改善城市形象,促进整个经济发展。

城市建设作为城市工作的主要内容,城市管道电气自控设计设直接影响城市建设项目体系和科学性质,除了具有一般的地下空间工程特点的功能外,城市整合的管道环境还具有特殊的特点。

(1)没有自然采光,需要通过人工照明维持正常的工作用光环境。

(2)全年湿度高、冷通风,为了确保通风和热散发,需要换气装置,电气自我控制装置的保护水平非常高。

(3)为了确保人员的安全和设备的可靠性高,满足电源连续性的要求,对电源负荷级别进行分级,使用EPS或UPS防火设备、紧急照明、监控和警报系统来确保电源的连续性。

(4)只有定期检查和保守人员进入管廊,没有火灾紧急广播,防火措施和一般的地下大楼不同。

(5)根据操作人员和设备的安全要求,为了确保系统的正常运行,需要完整的环境和设备监控系统。

同时,为了确保人员的安全,需要安全、通信系统、警报系统。

(6)电源舱有很多10kV电源电缆,110kV和220kV的电源电缆也被密切放电,会产生大量的热量,有发生火灾的危险。

基于电气自控设计的城市综合管廊工程研究

基于电气自控设计的城市综合管廊工程研究

基于电气自控设计的城市综合管廊工程研究城市综合管廊也叫作共同沟,即在地下进行公用空间的搭设,然后将城市各个管线在这一空间中进行集中敷设。

同时,综合管廊中还有投料口、检修口以及监控系统的设置,以此实现对综合管廊的实时监控与管理。

在城市综合管廊工程建设过程中,必须严格按照规定要求进行工程设计,特别是电气自控。

设计师应当坚持科学合理的设计原则,对城市综合管廊的概念进行充分掌握,根据实际情况优化设计方案,保证综合管廊电气系统运行的安全性、稳定性与可靠性,从而充分发挥出城市综合管廊的各项功能。

文章主要探讨城市综合管廊工程的电气自控要点。

标签:综合管廊;供配电;电气防潮;通讯网络近几年综合管廊建设项目数量逐年增加,作为一项新兴工程类型,提高电气设计的整体安全性显得尤为重要。

本文重点对综合管廊的电气工程设计中遇到的供电电源负荷等级、现有管廊的供电电源配置形式、配电结构及变电所节点设计的优化、电缆电线的选取、防火分区配电、综合管廊风机的配电及控制、管廊的接地等重点、难点进行了探讨,并结合实际工程建设、管理的经验给出了一些解决方法和建议,可供相关工程参考借鉴。

1、综合讨论1.1供电电源在进行综合管廊电气工程的设计时,设计人员往往是将单一用户作为出发点,因此往往使用一条或两条高压电源,并选用树干式的配电模式,以对各箱式变电站实行供电。

如果按照防火分区内水管爆管事故的发生以及事故抢修工况的分变电所箱变的不同辖区来进行设计,这种情况下的箱变负载就主要在于单一防火分区的照明、抢修用电工具与风机以及排水泵等。

需要引起工作人员注意的是,在秋冬等寒冷季节的箱变日常荷载往往与空载运行没有太大差别,因此运行效率较低。

由于综合管廊负荷较小,因此,本文建议取消各分变电所箱变。

1.2配电结构优化当前的城市综合管廊电气工程中的非消防动力设备主要涵盖了排烟风机、排水泵与检修插座箱以及电力井盖等。

这些非消防动力设备具有的普遍特点在于分布不密集且设备容量较小等。

城市综合管廊电气工程若干问题研究

城市综合管廊电气工程若干问题研究

城市综合管廊电气工程若干问题研究城市综合管廊是指在城市地下布设的一种综合性建设工程,它是将各类城市基础设施(如电力、通信、给水、排水、燃气等)纳入同一综合管廊内,实现统一管理和维护的一种方式。

在城市综合管廊的电气工程中,存在着许多问题需要研究和解决,下面我将对其中一些重要问题进行探讨。

城市综合管廊的电气工程中存在着电力供应的问题。

由于综合管廊内需要供应各种类型的设备和设施,因此需要考虑不同电力负荷的匹配和供应。

这就需要对综合管廊内各种设备的用电需求进行细致的分析和计算,以确定合适的电力供应方案。

由于综合管廊通常是地下布设的,所以还需要考虑电缆敷设、接地、防雷等相关技术和安全问题。

城市综合管廊的电气工程中还存在着应急电源和备用电力的问题。

在城市综合管廊的日常运行中,可能会出现电力故障、停电等状况,这对综合管廊内的设备和设施将带来很大影响。

需要考虑设计和设置应急电源系统,以确保在停电时可以及时提供备用电力。

还需要对应急电源系统进行定期维护和检查,确保其可靠性和有效性。

城市综合管廊电气工程中还存在着安全和防火的问题。

由于综合管廊内存在大量的电气设备和线路,一旦发生故障,可能会引发火灾和其他安全事故。

需要考虑防火设计和措施,包括使用阻燃材料、设置火灾报警系统、建立应急疏散通道等。

还需要制定相关的安全管理制度和操作规程,确保综合管廊内电气设备的安全运行。

城市综合管廊电气工程中还需要考虑环境影响和节能问题。

城市综合管廊的电气设备和设施需要长期运行,会消耗大量的能源。

需要开展相关的环境影响评价,选择节能型设备和技术,并采取措施减少对环境的影响,包括噪声、电磁辐射等。

城市综合管廊电气工程中存在着许多问题需要研究和解决,包括电力供应、配电和电能管理、应急电源和备用电力、安全和防火、环境影响和节能等。

通过科学的研究和技术手段,可以有效解决这些问题,提高城市综合管廊的电气工程效率和可靠性。

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城市综合管廊工程电气自控设计探讨
发表时间:2019-03-08T09:53:36.437Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:林香玉
[导读] 摘要:综合管廊的设计不仅关系到市政工程系统性以及科学性,而且影响城市基础设施建设水平。

武汉市市政建设科研有限公司湖北武汉 430000
摘要:综合管廊的设计不仅关系到市政工程系统性以及科学性,而且影响城市基础设施建设水平。

电气及自控系统是城市综合管廊工程的重要组成部分,其设计质量直接影响到综合管廊的使用安全性。

现阶段,人们越来越关注城市综合管廊工程的电气自控设计。

关键词:综合管廊;照明系统;供配电系统;自控系统设计;
1国内外综合管廊发展历程
综合管廊的起源地在巴黎,距今已达两百年左右历史。

1833年,法国巴黎结合下水道的富裕空间,开始建设世界上第一条综合管廊,综合容纳了自来水、通讯、电力、压缩空气管道等市政公用管道。

目前巴黎综合管廊的长度已经超出100km。

在巴黎之后,汉堡、伦敦等一些大型城市也逐渐开始建设综合管廊工程。

从上个世纪开始,许多发达国家,如日本、美国等也开始兴建城市综合管廊。

相较于发达国家,国内在综合管廊的研究与建设上时间较短,起步较晚,并且主要在大城市集中建设,如北京、上海及广州等地区。

20世纪90年代初,上海建设了国内首个综合管廊,其规模和距离都比较大,总长达到11km,主要包含四种管线,即供水、供电、燃气以及通讯管线。

2006年,北京建设了国内第二个综合管廊工程。

综合管廊承载力强服务水平高节约城市土地资源提高省事综合防灾能力,具有很高的应用价值,其推广前景非常广阔。

2供配电系统设计
在综合管廊整个电气系统中,属于二级负荷的设备有应急照明、消防设备、报警及监控设备。

在荆州大道综合管廊项目设计中,天燃气管道入廊,燃气舱的监控与报警设备,管道紧急切断阀、事故风机也按二级负荷供电,采用两回线路供电。

其余为三级负荷设备。

一般按综合管廊全长综合考虑供配电系统设计。

由于综合管廊供电距离长,而用电设备主要为380/220V,考虑到10kV及0.4kV的线路的供电能力,经综合考虑,综合管廊供配电系统采用10/0.4kV两级配电系统。

根据地区供电条件,供电电源采用10kV。

10kV电源从监控中心引出,为沿线的箱式变电所提供电。

箱式变电所由监控中心10kV配电所提供两回路10kV电源,双回路环网供电。

监控中心总变配电所的10kV电源应分别独立就近引自地区电网,每回路均应承受100%的全部负荷。

各个防火区中都要进行相应配电单元的设置,并进行电能计量装置的安装。

供电方式为交流220/380V三相四线,配电系统为TN-S低压配电系统。

对于普通设备,电缆需要具备良好的阻燃性能;对于火灾发生时仍要工作的设备,需要选取耐火阻燃甚至矿物绝缘电缆。

同时为防止因意外断电导致安全事故,综合管廊中还进行了UPS不间断电源的配置,以防事故断电时满足消防以及照明需求。

此外,沿着综合管廊的线路设置交流220V/380V 带剩余电流动作保护装置的检修插座,插座沿线间距50m。

检修插座容量为15kW,安装高度不小于0.5m。

然气舱内的检修插座应满足防爆要求,且应在检修环境安全的状态下送电。

3照明系统的设计
综合管廊设正常照明和事故应急照明,综合管廊内人行道上的一般照明的平均照度不小于15lx,最低照度不小于5lx,出入口和设备操作处的局部照度可为100lx。

管廊内事故应急照明照度不低于5lx,每3盏灯设1盏应急疏散照明灯,灯具自带蓄电池。

管廊出入口和各防火分区防火门上方设置安全出口指示标志灯;在管廊沿线安装疏散指示标志灯,疏散指示标志灯设置在距地坪高度1.0m以下,间隔不大于20米。

指示标志灯由单独回路供电,并自带蓄电池。

照明灯具光源以节能型为主,并能快速启动点亮。

天然气管道舱采用的灯具选用防爆型,并符合《爆炸危险环境电气装置设计规范》GB50058有关爆炸性气体环境2区的防爆规定。

综合管廊内照明灯具应采取防水防潮措施,防护等级不低于IP54,采用I类设备,设专用PE 线保护。

管廊上层各节点内安装高度低于2.2m的灯具采用DC24V供电,管廊下层各舱室内正常照明、应急照明、疏散指示标志及安全出口标志灯采用AC220V供电。

正常照明及应急照明分别由各配电区间动力照明配电箱和消防负荷双电源切换箱供电,灯具蓄电池供电时间不小于60min。

照明灯具控制分为集中就地和监控中心两级控制,在照明配电箱上实现集中手动控制,通过设置在防火分区两端防火门处的照明就地按钮实现就地手动控制,通过监控系统现场控制分站(PLC)实现监控中心的远程控制。

4电气设备的节能设计
在电气设备的选择上,要求技术先进、安全可靠、节能环保、价格合理。

要根据实际用电容量和性质,选择合理的供电电压及供电方式。

设备元器件选用节能型产品。

在变配电所选址时,尽量靠近负荷中心,减少变压、配电级数,尽可能缩短供电半径。

根据实际需要选择合适的截面规格型号,控制总的线损率,使受电端的电压趋于稳定,偏差控制在合理的范围之内,动力设备不超过供电标称电压的±5%,照明设备不超过+
5%、-10%。

无功补偿设备的设计有变压器集中补偿和设备就地补偿两种方式。

在选择变压器时,要综合考虑容量、数量、运行方式,对负荷进行合理的设计调整。

变压器选用干式变压器,容量按实际负荷接近设计的最佳负荷率确定,以降低变压器运行损耗,提高变压器的技术经济效益。

5自控系统
综合管廊每个分区配电间内设置PLC子站,采集该区域内各环境监控仪表参数,并监控该分区内风机、水泵及照明设备的运行,利用单模光纤通道的千兆以太网将控制中心与各个区域的现场PLC子站连接起来,各个区域的管廊内部温湿度、氧含量、有毒气体含量、排水泵以及排风机等设备由PLC控制站统一控制。

管廊内设备控制方式采用就地手动、就地自动和远程控制。

前者通过操作控制箱的按钮进行,后者通过中央计算机的监控系统进行。

利用控制箱的转换开关,能够实现手动控制与自动控制之间的转换。

综合管廊每个防火分区设置温湿度变送器及点型可燃/有毒气体探测器,用来测量各舱室内的O2、CH4浓度、温湿度。

当测量值超过设定值时,通过PLC自动启动相应防火分区内的通风设备强制换气。

在各排水泵集水坑内设置浮球液位开关。

浮球开关用来测量集水坑的液位高度,根据设定的液位高度值控制排水泵(组)的启、停。

当液位超过报警设定值时,向PLC发出报警信号。

在正常条件下,排风机与排烟机发挥通风换气功能,通过自动控制系统进行控制,当综合管廊内空气温度高于40°或需进行线路检修时,应开启排风机,以满足管廊内环境控制的要求。

一旦发生火灾,这些设备则发挥事故排烟功能,通过消防控制室进行联动控制。

有给排水入廊的舱内在每个排水区间地势最低处设置超声波液位计,当综合舱内发生爆管事故时,排水区间地势最低处最早产生危险水位,超声波液位计向PLC发出水管爆管报警信号。

变压器设有三相温度测量,低压柜进、出线回路均设置多功能电力仪表。

多功能电力仪表通过工业总线与箱式变电所内的PLC通讯,将电流、电压及功率等测量信号通过通讯管理机上传至箱式变电所内的环网交换机。

结束语
随着城市土地资源越来越紧张,综合管廊在城市规划建设中的地位也越来越高。

在城市中建设综合管廊工程,不仅可以缓解用地紧张局面,还能有效保护管线,降低管线铺设对城市路面的破坏。

供电距离长、容量分散等是综合管廊电气系统的主要特点,这就要求设计师做好综合管廊工程电气自控设计工作,确保设计科学合理,有效保证综合管廊电气自控系统运行的安全性、稳定性与可靠性。

参考文献:
[1]施亮.城市综合管廊弱电工程设计的重点和难点[J].上海建设科技,2017(06):27-30.
[2]候志军.谈地下综合管廊的电气设计[J].山西建筑,2017,43(34):116-118.
[3]钱中阳,康潜.城市综合管廊工程电气自控设计探讨[J].建筑电气,2017,36(11):8-12.。

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