论石化行业电气安全检测与实现
探究石化行业电气设备状态监测与故障诊断_1

探究石化行业电气设备状态监测与故障诊断发布时间:2022-05-31T07:13:44.003Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷第3期作者:侯荣波[导读] 随着经济的发展,我国电力行业工业化水平得到了很大提高侯荣波中石化第十建设有限公司山东青岛 266500摘要:随着经济的发展,我国电力行业工业化水平得到了很大提高。
为工业化向电气智能化发展提供了技术支持。
电气设备在工业生产中应用日益广泛,机电产品运行中出现系列故障影响设备的正常运行,电气设备运行状态对经济发展有很大的关系,电气线路故障是电气设备故障中常见的问题,工作人员要及时检查电气设备,要加强对电气线路的检查维护,提高电力设备运行质量。
关键词:石化行业;电气设备状态监测;故障诊断引言进入新时代后,中国的科技发展迅速,各种技术设备投入生产和生活。
这些技术设备严重依赖电力,因此应确保电力系统的稳定性和可靠性。
只有确保电力系统的完整性,才能避免大量的电力事故,确保人民生活和生产的稳定。
电气设备的运行直接影响供电系统的稳定性,因此需要人们检查和修理电气设备。
密切监控电气设备的运行状况,及时发现并解决问题,减少故障因素的负面影响。
1电气设备电气故障管理电气设备使用中出现电气故障,要按照步骤对其进行检修。
要详细了解电气设备图件,电气设备使用中发生故障,要及时了解设备故障前运行情况。
根据相关设备图纸分析设备故障。
确定电气设备故障出现范围后,根据电气设备故障选择合适的检测设备。
电气线路故障是电气设备常见故障,设备电气线路出现断路造成线路电源断电。
为提高线路利用率,需要制定完善电气设备检修管理制度,提高维修人员综合素质等措施保障电气设备线路安全运行。
首先,应制定健全的设备检修管理制度,明确电气设备检修重要性,配备专人负责电气设备检修工作,保证电气设备稳定运行。
由监督人员对电气设备检修管理,保证检修工作质量。
日常维护对保证电气设备安全运行至关重要,检修相比购买新设备可节约企业投入成本。
浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督

浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督石油化工工程建设中的电气仪表自动化质量监督对于保证工程质量、提高生产效率和确保工作安全起着至关重要的作用。
本文将从监督的目标、内容、方法和应注意的问题等方面浅议石油化工工程建设中的电气仪表自动化质量监督。
电气仪表自动化质量监督的目标是确保设备的正常运行和工程的安全可靠。
在石油化工工程建设中,电气仪表自动化系统的稳定性和可靠性对于生产过程的顺利进行至关重要。
监督的目标是确保系统的各个环节都符合设计标准和规范要求,从而避免设备故障和安全事故的发生。
对于电气仪表自动化质量监督的内容,主要包括设备选型、设备安装、设备调试、仪表校准等方面。
在设备选型方面,需要对所选设备的技术参数、性能要求、可靠性等进行全面的评估和比较,从而选择合适的设备。
在设备安装方面,需确保设备的安装位置正确、接线正确、接地可靠等。
在设备调试方面,要对设备进行全面的功能测试和性能验证,确保设备能够正常运行。
在仪表校准方面,需根据需要对仪表进行定期的校准和检查,确保仪表的准确度和稳定性。
在电气仪表自动化质量监督中应采用的方法主要有自检、互检和专检三种。
自检是指由设备或工程本身的相关人员进行检查和评估,主要用于发现和解决设备配置和安装过程中的问题。
互检是指相互监督和互相交流经验,通过相互学习和交流进一步提高自身的工作质量。
专检是指由专门的检查人员进行检查,对设备或工程的质量进行全面的评估。
应注意的问题是确保监督的全面性和准确性。
在实施监督过程中,应根据实际情况,选择适当的监督方法和手段,确保监督的全面性和准确性。
监督人员应具备一定的专业知识和技术能力,能够全面理解并评估电气仪表自动化质量。
应建立完善的监督机制和规范,确保监督的有效性和可行性。
浅谈石油化工企业中电气设计安全

浅谈石油化工企业中电气设计安全摘要:电气设计是石油化工施工企业的重要工作,对企业运行和效益提高具有重要影响,石油化工企业主要以石油和天然气为主要生产原料。
此外,石化行业属于易燃,易爆且高风险的行业。
所以石化行业比其他行业对电气安全设计有更高的要求。
文章结合石油化工施工企业具体情况,探讨分析电气安全设计措施,指出需注意的问题,提出相应的电气安全设计措施。
希望为今后的实际工作提供具体参考。
关键词:石油化工;电气设计;安全性前言在石油化工施工企业工作中,电气设计是其中的重要内容,对企业运行和人们生产生活有着重要影响。
因此,施工单位都注重采取措施,加强石油化工施工企业电气安全设计。
然而,由于受到技术、人员等因素制约,当前石油化工施工企业电气安全设计中仍然存在不足之处,对电气工程质量提高和整个石油化工施工企业运行产生不利影响。
因此,结合实际情况,探讨分析石油化工施工企业电气安全设计工作,并提出设计对策无疑具有重要现实意义。
一,电气的危害性1、对人体的伤害作用,包括触电事故、电弧引起的电伤、静电伤害;2、对物体的损害,主要是设备、以及房屋烧毁,引起电气装置失灵等,严重时可引起电气火灾爆炸事故;3、对环境的干扰和污染,主要是指电磁污染、雷电等;4、引起二次事故,指由于电气事故而带来的其它破坏作用的事故,如:高处作业触电导至坠落,引起火灾爆炸等。
二,石油化工企业生产环境的主要特征1.易爆炸生产环境石化产品的制造过程会产生大量爆炸性气体和粉尘。
如果这些气体和粉尘处于稳定的环境中,则不会引起爆炸。
但是,石化产品的生产主要在高温高压环境下进行,因此就很容易爆炸。
根据爆炸的性质,它可以分为爆炸性气体,可燃性的导电性粉尘和非导电性粉尘。
导电性粉尘包含镁铝等金属性粉尘以及焦炭,煤粉等非金属性粉尘,非导电性粉尘包含聚乙烯,硫磺,纤维等。
1.易发生火灾的环境由于石油化工生产的原材料的特殊性,无论制造或运输过程中,由于环境的因素,很容易发生火灾。
浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督

浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督
石油化工工程是一个复杂的系统工程,其中电气仪表自动化系统是重要的控制和监控手段。
其良好的运行对于工程的安全稳定运行和生产效率的提高非常重要。
进行电气仪表自动化质量监督工作对于保证石油化工工程的质量和可靠性具有重要的意义。
电气仪表自动化质量监督应以国家强制性标准和工程设计文件为依据,着重从设计、设备选型、安装调试、运行维护等方面对其进行监督和检验。
在设计阶段,应该根据工程的功能要求、技术规范和现场环境要求等进行详细的电气仪表自动化系统的设计。
设计文件应包括系统功能设计、硬件设备选型、软件程序设计等内容,并应符合国家相关技术标准的要求。
监督人员需要对设计文件进行审核,确保设计文件的合理性和可行性。
在设备选型阶段,应根据设计文件的要求选择适用的仪器设备和传感器,对设备的质量和性能进行评估和检验。
设备厂商应提供相关的质量证明文件,并且需要经过监督人员的审核。
在设备安装调试阶段,监督人员需要对设备的安装质量和调试效果进行检查,并与设计文件进行比对。
在运行维护阶段,监督人员需要密切关注电气仪表自动化系统的运行情况,对系统进行定期的检查和维护。
特别是对系统中关键设备和故障报警功能进行重点监督。
监督人员要对设备的运行记录和维护记录进行审查,发现问题及时进行处理,并提出改进意见。
对于石油化工工程建设中的电气仪表自动化质量监督,监督人员还应不断学习和研究新的技术和方法,提高自身的专业素质和技能水平。
只有不断提高监督水平和能力,才能够更好地监督和保证电气仪表自动化系统的质量。
石化行业电气设备状态监测与故障诊断

石化行业电气设备状态监测与故障诊断摘要:目前,我国石化行业对设备的状态监测与故障诊断还处于起步阶段,由于缺乏成熟的监测、诊断和控制技术,一些石化企业的设备故障一直得不到有效控制。
从我国目前石化行业的发展趋势来看,对设备状态监测与故障诊断技术进行研究,利用计算机等现代科技手段提高设备故障诊断能力,在当前显得十分迫切。
关键词:石化行业;电气设备;故障诊断;状态监测在石化企业的运行过程中,利用电气设备的状态监测,能够针对工业的运行特征,对电气设备进行检修和维修,从而不断提高设备的利用率。
石化行业电气设备是保证其正常运行的重要组成部分,但在实际运行过程中,由于电气设备所处的环境比较恶劣,并且大多数电气设备在运行过程中都是不间断的,因此很容易受到各种因素的影响,从而造成电气设备发生故障。
因此,需要对电气设备进行状态监测和故障诊断,这样才能提高电气设备运行的稳定性。
1 石化行业电气设备状态监测的必要性石化行业生产过程中,设备种类繁多,从电气设备到机械、液压、仪表等,每一台设备都有自己的功能。
由于石化行业的生产过程中,产品种类繁多,生产工艺复杂,涉及到多种介质和多种设备,因此电气设备的结构、组成比较复杂。
随着现代科学技术的飞速发展和计算机技术在各个领域中的广泛应用,石化行业对电气设备的状态监测与故障诊断技术也提出了新的要求。
现代石化行业的电气设备类型复杂多样,许多生产过程中的电气设备工作环境恶劣,工作条件艰苦、危险性大、技术要求高。
如果一旦出现故障而没有及时发现处理,会造成很大程度上的财产损失[1]。
而以往传统的故障诊断方法主要是靠定期检修来维护设备、分析设备故障原因和制定解决方案。
这种方法需要花费大量时间和资金去进行日常检查维修工作,不利于生产效率的提高和经济效益的提高。
另外,随着现代石化行业规模和生产工艺上对电气设备要求越来越高、越来越复杂,一旦电气设备出现故障就会造成停产停工、物料损失及环境污染等严重后果。
2024年化工企业电气安全评价(三篇)

2024年化工企业电气安全评价一、电气设备固有安全性化工企业生产需要大量的电气设备,它是带来电气危险的根源,且人们与之接触的机会很多。
电气设备的固有安全性能直接影响了化工企业的电气安全状况。
因此,在评价化工企业电气安全现状时,把电气设备的固有安全性放在重要的地位,在权重的分配中需给予重点考虑。
电气设备的固有安全性应从以下七个方面衡量:1、(加强、双重)绝缘绝缘是利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。
长久以来,绝缘一直是作为防止触电事故的重要措施,良好的绝缘也是保证电气系统正常运行的基本条件。
双重绝缘兼有工作绝缘和附加绝缘。
加强绝缘是基本绝缘经改进后,在绝缘强度和机械性能上具备了与双重绝缘同等防触电能力的绝缘。
绝缘检查可以从以下几点进行:a.电气设备所用绝缘材料的选择是否符合要求,绝缘性能是否良好;b.线路绝缘等级与线路电压是否相符;c.电气设备或线路有无绝缘老化,导线、引线及接头部位有无过热变色现象;d.临时线路是否绝缘良好,线径是否与负荷匹配;e.是否定期进行绝缘检侧和绝缘实验,并保存完整的检侧记录。
2、屏护屏护是一种对电击危险因素进行隔离的手段,即采用遮栏、护罩、护盖箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。
屏护还起到防止电弧伤人,防止弧光短路和便利检修工作的作用。
现场检查时,可以从以下几点检验:a.电气设备是否有防止直接接触电击的措施(将带电部件布置到不易触及的位置或加防护罩);b.各种开关接触是否良好,空气开关的灭弧罩是否完整;c.手持电动工具的防护罩、盖或手柄有无破损、变形或松动;d.配电室内防触电的设施(绝缘胶皮、遮栏等)是否完好;e.所有屏护装置是否有效:屏护装置所用的材料是否有足够的机械强度和良好的耐火性能;金属屏护装置是否接地;屏护装置是否有足够的尺寸且与带电体保持必要的距离;遮栏、栅栏等屏护装置是否有危险警示标志;是否有必要的声光报普信号和联锁装置。
2023年化工厂电气安全检查
2023年化工厂电气安全检查- 3000字一、引言电气安全是化工企业运营过程中重要的一环,直接关系到员工的生命安全和财产安全,因此,定期对电气设备进行安全检查和维护非常重要。
本文将对2023年化工厂电气安全检查进行详细介绍,旨在提高化工企业的电气安全水平。
二、检查目的1. 了解化工厂电气设备的安全状况,发现潜在的安全隐患;2. 确保电气设备的正常运行,减少生产事故的发生;3. 审查电气设备的维护保养情况,保证设备性能的稳定;4. 指导化工厂进行电气设备的改造和升级,提高设备的安全性能。
三、检查内容1. 电气设备运行状况检查(1)查看电气设备的安装位置和周围环境是否符合安全要求;(2)检查电气设备的外观是否完好,有无异常情况;(3)检查电气设备的电源接入是否规范,接地是否良好;(4)检查电气设备的运行指示灯、仪表、开关等是否正常工作;(5)检查电气设备的运行参数是否稳定符合要求。
2. 电气设备维护情况检查(1)查看电气设备的维护记录,了解维修情况;(2)检查电气设备的维护保养是否按照规定进行;(3)检查电气设备的维护工具和材料是否配备齐全。
3. 电气设备安全保护装置检查(1)检查电气设备的过载保护装置是否正常;(2)检查电气设备的漏电保护装置是否敏感可靠;(3)检查电气设备的短路保护装置是否正常;(4)检查电气设备的接地保护装置是否良好。
4. 电气设备线路布线检查(1)检查电气设备的线路布线是否合理、整齐;(2)检查电气设备的线路标识是否明确、准确;(3)检查电气设备的线路接线是否牢固可靠;(4)检查电气设备的线路数量是否超标。
5. 应急照明和供电检查(1)检查化工厂的应急照明设备是否正常;(2)检查化工厂的应急供电设备是否可靠。
四、检查方法1. 现场查看:对化工厂的电气设备进行实地查看,观察设备运行状况和维护情况。
2. 记录调查:查阅电气设备的维护记录和使用记录,了解电气设备的维护情况和运行状况。
探究石化行业电气设备状态监测与故障诊断
探究石化行业电气设备状态监测与故障诊断摘要:在石化行业运行中,通过电气设备状态监测的应用,根据行业运行特点,对电气设备进行检修和维护,稳步提高设备使用效率,为行业高质量发展提供参考。
然而,由于石油化工行业的特殊性,在电气设备的使用过程中,经常会遇到不合理的状态监测和不及时的故障诊断。
这种现象不仅会影响设备的使用效率,还会增加设备管理的隐患,不能满足行业可持续发展的需要。
因此,对于石油化工行业来说,需要重点关注电气设备的状态监测,认真分析设备故障的原因,进而分析各种影响因素,提高电气设备的运行效率,满足行业稳定发展的需要。
关键词:石化行业;电气设备;状态监测;故障诊断1石化行业电气设备的故障问题1.1接触电阻增大的问题石化行业的电气设备存在接触电阻较高的问题。
石化行业电气设备在长期使用中,存在电气设备运行周期长、设备振动、氧化频繁等问题。
这些现象不仅会造成设备松动问题,还会造成电流过载。
如果不能及时解决上述问题,就会降低设备的使用效率,无法满足行业高质量发展的需求。
例如,在电气设备的维护和管理中,设备维护人员必须定期检查电机的状况,但由于以往电气设备的特殊性,维护困难,最终会影响运行效果。
1.2电气设备安装的问题在石化行业中,电气设备安装不当是较为常见的:第一,在电气设备安装中,设备安装存在着不规范的问题,在这种因素的影响下,会降低设备的运行效率,严重的会导致设备停运。
第二,元件性能不足,设备性能下降。
根据电气设备的使用情况,在电气设备的元器件安装中,存在着元气件性能不足的问题,这种情况会影响设备的连接状态,最终缩短设备寿命,无法实现设备的正常使用。
2石化行业电气设备状态监测的诊断2.1明确设备状态监测方案第一,在石化行业运行中,设备维护人员应该根据设备的使用情况,设置运保中心配电调度系统,通过该种系统的设计,可以设置自动化的采控站,之后通过运保中心、作业调度、集中控制等设备的运行,发挥状态检修的优势,为电气设备的使用及管理提供参数支持。
消防电气火灾监控报警系统简介与论石化行业电气安全检测与实现
论石化行业电气安全检测与实现安科瑞陈静燕张士全徐海艳江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405安科瑞电气股份有限公司,上海嘉定,201801摘要:介绍了石化行业火灾危险环境的特点,阐明了消防设备电源监控系统以及电气火灾监控系统在石化行业供配电系统中的必要性及功能实现。
关键词:火灾危险环境;电气安全;电气火灾监控系统;消防设备电源监控不完全统计全国在册的石油化工企业已有数万家,国家经济的发展、人民生活质量的提升以及国家建设的进步都离不开石化行业所做的贡献。
然而就其本身而言也存在着众多的安全隐患,石化行业生产工艺复杂,其挖掘、加工、处理及运储过程中不可避免的会存在火灾危险物质,而其工艺设备及生产管线也会因静电而产生火花,容易引发爆炸的空气混合物以及危险物质遇到高温、静电火花,都有可能引发火灾及爆炸事故。
基于以上环境条件,石化行业属于易引发电气火灾的环境,在电气安全方面相较于其他行业有着更高的要求。
对于特殊供电要求的负荷的诠释为:正常工作电源因故障自行中断或者被人为的切断时,为保证企业的安全可靠运行而停产,以防现场引发电气爆炸或火灾进一步蔓延,人员中毒及人员的伤亡等事故,防止事故扩大,为抢救及撤离人员,而必须保证正常供电的负荷。
石化企业特殊供电的负荷为:通信系统、现场火灾报警设备、必要的事故照明、消防系统中的用电负荷。
我司就化工企业电气防火技术措施提出两方面解决方案:①设置电气火灾监控系统;②加强对消防电源负荷的监控。
1、设置电气火灾监控系统Acrel-6000电气火灾监控系统是我司自主研发,符合国家标准(《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》)的产品,其主要组成部分是ARCM电气火灾监控探测器、间隔层、计算机监控系统三个部分。
系统主要作用是实时探测被保护线路中剩余电流、温度等易引发火灾的危险参数的变化情况,当保护线路中的被探测参数超过预设报警值时,系统能发出报警信号、控制信号并指示线路报警部位,使管理者有效的控制引发电气火灾的因素。
浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督
浅议石油化工工程建设中电气仪表自动化质量监督
石油化工工程是国家重点发展的行业之一,其建设涉及到众多的工程和设备,其中电气仪表自动化是电气系统运行稳定和工艺控制的关键。
在石油化工工程建设中,电气仪表自动化质量监督对于保证工程建设的安全、稳定和可靠运行具有重要意义。
电气仪表自动化涉及到电气设备的选择、安装、调试和运行维护等环节,只有保证这些环节的质量才能够确保电气系统的可靠运行。
电气仪表自动化对于工艺控制的有效性和生产运行的稳定性有直接影响,只有质量可靠的电气仪表自动化系统才能够保证生产工艺的顺利进行和产品质量的稳定性。
在电气仪表自动化质量监督中,首先要制定相应的质量管理体系和工艺验收标准。
通过对电气仪表自动化系统的设计、选型、安装、调试和运行维护等环节进行标准化管理,确保每个环节都符合相应的技术要求和工艺规程。
要加强对电气仪表自动化设备的选型和采购过程的监督。
对于电气设备的选型要根据工程的具体要求和技术指标进行合理选择,对于采购过程中要严格按照相关规定进行采购评标和验收。
还要加强对电气设备的安装、调试和运行维护等环节的监管。
对于电气设备的安装要进行合理的布置和固定,对于调试和运行维护要进行全面的检查和测试,确保设备的性能符合设计要求。
要建立健全的定期检查和维护保养制度。
对于电气仪表自动化系统的定期检查和维护保养,可以及时发现和排除潜在的故障隐患,确保系统的稳定运行。
电气仪表自动化质量监督是石油化工工程建设中不可或缺的环节。
只有加强对电气仪表自动化设备的选择、安装、调试和运行维护等环节的监管,才能够保证石油化工工程的安全、稳定和可靠运行。
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论石化行业电气安全检测与实现张士全徐海艳安科瑞电气股份有限公司,上海嘉定,201801摘要:介绍了石化行业火灾危险环境的特点,阐明了消防设备电源监控系统以及电气火灾监控系统在石化行业供配电系统中的必要性及功能实现。
关键词:火灾危险环境;电气安全;电气火灾监控系统;消防设备电源监控不完全统计全国在册的石油化工企业已有数万家,国家经济的发展、人民生活质量的提升以及国家建设的进步都离不开石化行业所做的贡献。
然而就其本身而言也存在着众多的安全隐患,石化行业生产工艺复杂,其挖掘、加工、处理及运储过程中不可避免的会存在火灾危险物质,而其工艺设备及生产管线也会因静电而产生火花,容易引发爆炸的空气混合物以及危险物质遇到高温、静电火花,都有可能引发火灾及爆炸事故。
基于以上环境条件,石化行业属于易引发电气火灾的环境,在电气安全方面相较于其他行业有着更高的要求。
对于特殊供电要求的负荷的诠释为:正常工作电源因故障自行中断或者被人为的切断时,为保证企业的安全可靠运行而停产,以防现场引发电气爆炸或火灾进一步蔓延,人员中毒及人员的伤亡等事故,防止事故扩大,为抢救及撤离人员,而必须保证正常供电的负荷。
石化企业特殊供电的负荷为:通信系统、现场火灾报警设备、必要的事故照明、消防系统中的用电负荷。
我司就化工企业电气防火技术措施提出两方面解决方案:①设置电气火灾监控系统;②加强对消防电源负荷的监控。
1设置电气火灾监控系统Acrel-6000电气火灾监控系统是我司自主研发,符合国家标准(《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》)的产品,其主要组成部分是ARCM电气火灾监控探测器、间隔层、计算机监控系统三个部分。
系统主要作用是实时探测被保护线路中剩余电流、温度等易引发火灾的危险参数的变化情况,当保护线路中的被探测参数超过预设报警值时,系统能发出报警信号、控制信号并指示线路报警部位,使管理者有效的控制引发电气火灾的因素。
1.1系统结构系统整体架构采用分层分布式结构,主要由站控管理层、间隔层和现场设备层组成。
ARCM100-Z监控探测器ARCM系列监控探测器可测量三相电流、电压、功率、功率因数;计量四象限电能、基波电能、视在电能;单回路剩余电流的测量和温度的监测;具有多路继电器输出,支持消防联动的功能,采用RS485通讯接口。
适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统1.2系统功能Acrel-6000监控系统主要有以下六个功能:监控报警、故障报警、控制输出、自检、报警记录及操作分级。
上位机软件Acrel-6000电气火灾系统主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度,并有报警提示声光报警等功能。
可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。
统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表并可打印。
系统提供了多级管理权措施,对不同级别的用户赋以不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。
1)现场数据采集和报警现场ARCM系列监控探测器将现场采集的实时数据通过监控系统上传到如图所示的系统界面。
当探测器监测到对应回路的剩余电流值大于预设报警值,界面中的对应报警单元状态颜色发生变化,有助于提醒现场人员对报警信息进行处理判断。
2)故障显示动态模拟主接线图显示各回路的漏电状态及分合状态。
现场或控制室实现声光报警,界面自动跳出漏电报警的提示信息窗口,指示漏电报警的具体位置或回路。
3)故障及报警记录监控软件自动生成事件记录(包含时间、地址、报警类型等)存储于监控主机的硬盘中,方便运行人员查询。
2 加强对消防电源负荷监控消防安全很大程度取决于消防设备的好坏,二消防设备是否正常工作又取决于供电设备的供电电源的工作状态,若没有可靠的消防设备电源,关键时刻,消防设备形同虚设,因此确保消防设备的正常工作,能在火灾情况下为人员疏散和营救起到积极作用。
AFPM系列消防设备电源监控系统依据国家标准《消防设备电源监控系统》,消防设备电源监控系统监控主机安装在消防控制室,能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过电压、欠电压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。
此系统具有可靠性、实时性、数字化、智能化、网络化和连续监控的特性。
实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示。
石化企业内的消防用电设备包括:消防水泵、应急照明灯和疏散指示灯、火灾报警系统及联动控制系统、消防用电动阀等消防设备。
系统由AFPM100监控探测器、中继器、AFPM系列电源监控模块和传输线缆组成。
监控主机采用集中式、模块化设计,配接监控模块,对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。
网络最大通信距离一般不超过500m。
2.1 AFPM100监控探测器采用24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通信传输距离)。
并且为增强电源可靠性,在主电源(AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化))低电压或停电时,增设备用电源可维持监控设备工作时间≥8h。
探测器可同时为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源。
其特点如下:* 监控容量:≤128点* 显示方式:320*240点阵液晶* 输入输出模块:内置远程I/O模块* 声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯2.2 电源监控模块监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态实时监测并进行信息采集,具有过压、欠压、过流(仅限具有电流检测产品)、缺相(三相模块)、错相(三相模块)报警,并具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系统相连,具有集成度高、网络化、智能化程度高、动作特性合理等优点。
实际应用中可根据现场实际应用需求选择功能不同的监控模块。
监控模块分为三大类:AFPM1表示单相电源监控模块,可监测电源的交/直流电压、电流;AFPM3表示三相电源监控模块,用于监测电源的交/直流电压、电流;AFPM5为开入开出监控模块,可监测开关状态,并可以连接报警控制回路。
模块采用标准模块化设计,导轨安装,方便现场使用。
采用高性能单片机嵌入数据采集和通信程序,实现可靠的数据采集和传输。
在各区域根据消防设备的性质和用途设置传感监控模块,负责监视相应区域消防设备的电源信息。
监控模块之间采用RS485专用通信网络连接。
2.3 中继器。
中继器适用于监控主机和现场监控模块距离较远的系统,当传输距离超过500m时,采用中继器扩展,每个中继器可管理32个监控模块。
中继器不但可以增加系统的通信距离,而且可以为连接的现场监控模块供电,解决由于距离远而产生的通信信号和电源输出的衰减。
中继器通过通信总线将连接的现场监控模块及中继器的电源信息传送到监控主机。
本文针对石油化工行业电气安全的特殊需求,介绍了安科瑞电气股份有限公司凭借其雄厚的研发实力、优质的售前售后服务为石化企业提供配电系统的消防设备电源监控、电气火灾监控产品和解决方案,以满足建筑物电气防火和早期报警的要求,达到遏制电气火灾的目的,为石化企业的电气安全保驾护航。
3、公司简介安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家为智能电网用户端提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统性解决方案的国内少数几家领先企业之一。
公司自2003年6月成立以来,专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售,产品线涵盖了智能电网用户端的低压电力信号采集、测量、计量、监控、保护及系统集成,主要有网络电力仪表、智能马达控制器、导轨式安装电能表、电量传感器、光伏汇流箱、有源滤波器、医疗洁净电源柜等产品以及智能电力监控与电能管理、建筑能耗分析管理、电气火灾监控、数据中心用电监控、光伏电站监控、ZigBee(物联网)无线电能管理等系统方案。
公司拥有嘉定区级技术中心,是高新技术企业和软件企业。
先后参与GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等多项电力仪表国标和行标的起草或编制。
截止到2011年12月,公司拥有授权专利100余项和70余项计算机软件著作权;ACR网络电力仪表列为国家重点新产品,公司被上海经信委列为智能电网重点企业之一。
2007年,公司在江苏江阴的生产基地建成投产,一期工厂厂房面积10000平方米,是智能电力仪表行业中首家采用无铅化SMT生产工艺的企业,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
2010年3月,公司技改,将车间进行防静电改造,使生产环境进一步提升,同时,在生产上引进MES管理系统,每道工序都进行条形码扫描,使整个生产进度和过程都得到了控制。
基本实现了无纸化管理,节约了生产成本,提高了管理效率。
安科瑞商标和产品先后被评为上海市著名商标和名牌产品,产品广泛应用于上海世博工程、广州亚运会工程、援哥斯达黎加国家体育场工程、京津高铁电力监控、敦煌10MW光伏示范电站、中国银行浦东数据中心、印度50万吨焦化等国内外重大项目中,赢得了较好的市场声誉。
参考文献:【1】HG/T20664-1999《化工企业供电设计技术规定》.【2】安科瑞电气股份有限公司系统解决方案.2013.1版.【3】浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项崔玉军,徐玉山,裴善勇文章来源:《电气技术》2014年第1期。