断电传感器安装配置规范-文档资料
断电仪安装及使用管理制度

断电仪安装及使用管理制度
1、加强瓦斯监测工作的管理,采煤工作面、掘进煤巷、半煤岩巷及采煤工作面、掘进工作面采用串联通风时,必须在被串联工作面的进风巷及局部通风机前设置甲烷传感器。
瓦斯传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
2、断电仪使用单位必须及时审批申清单,通维区监测工负责安装调校。
3、断电仪使用单位必须管理好甲烷断电仪及甲烷传感器,如有损坏,按原价赔偿。
通维区出具证明,生产科执行处罚。
4、井下连续运行时间达一年时,必须升井进行全面检修、调试和校正。
5、甲烷断电仪入井、升井由使用单位运送至安装地点,运送时不得碰撞敲击。
6、瓦检员每班必须检查甲烷传感器地点的瓦斯,并与传感器示值核对,发现示值差超过0.1%,立即汇报通风调度,安排人员调校。
7、甲烷断电仪必须7天进行一次调试校正,并做好记录,保证正常运行,调校人员必须持证上岗。
8、任何人听到“警报器”发出报警信号后,立即向矿调度室汇报。
安排监测人员查明原因,进行处理。
9、严禁擅自甩掉断电装置。
井下断电装置发生故障,应及时修复,否则,不得生产。
10、使用监测断电装置的工作面,严禁自动复电,只有瓦斯浓度降到《煤矿安全规程》规定浓度以下,方可人工复电。
11、采煤工作面回风落山角、掘进工作面、采煤机及综掘机,必须悬挂便携式光学甲烷检测仪。
保证检测数据的准确可靠。
12、通维区必须绘制矿井通风安全监测系统图,图上标明传感器、主机、声光箱等位置,沼气报警、断电浓度和断电范围,以及有关的通风,防灭火、防尘设施和风流方向等,系统图应根据监测装置的变化及时修改和补充。
传感器的设置与调校

甲烷检测报警仪。
低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面进风巷的甲 烷浓度一般较低,因此,工作面甲烷传感器和回风 巷甲烷传感器的断电范围为工作面和回风巷。
当煤(岩)与瓦斯突出时,在突出压力的作用下 ,突出的瓦斯会逆风流而进入进风巷,因此,煤( 岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器,其 断电范围为工作面及其进、回风巷。
煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤 ≥1.0% CH4 工作面
高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿 ≥1.0% CH4 井的采煤工作面回风巷 装有矿井安全监控系统的采煤工 ≥1.5% CH4 作面回风巷 专用排瓦斯巷 ≥2.5% CH4
≥1.5% CH4
≥1.0% CH4 ≥1.5% CH4 ≥2.5% CH4 ≥0.5% CH4
11.回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷 传感器。 12.井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器
13.封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。
14.封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器
15.瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置。
1).地面瓦斯抽放泵站内距房顶300mm处必 须设置甲烷传感器。井下临时抽放泵站内下 风侧必须设置甲烷传感器。 2). 井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外 必须设置甲烷传感器。 3). 抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器 。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传 感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备 时,输出管路中也应设置甲烷传感器。
5.7.6监测监控系统传感器的调校
1 甲烷传感器的标校
1)校准气体
(1)甲烷校准气体配制,按配气要求的比例和程 序,控制压力和流量,依次向混合气瓶充入甲烷、氮 气和氧气原料气。配制好的甲烷校准气体用气相色谱 仪或红外线分析仪分析定值,其不确定度应小于5%
传感器设置标准20080627

附件:晋城煤业集团矿井安全监控系统传感器设置规范第一章总则第1条近年来,晋城煤业集团为适应多巷掘进、一次采全高等生产工艺的变革,不断创新出“全风压配合短距离局部通风”、“三进两回”等新型通风方式,与之相配套的矿井安全监控系统传感器设置发生了很大变化,为进一步规范各类传感器的设置管理,根据AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,特制定本规范。
本规范适用于集团公司各子、分公司所辖生产矿井、新建和改、扩建矿井。
第2条在进行采区设计、编写采掘作业规程或安全技术措施时,必须对安全监控设备的种类、数量和位置,动力开关的安设地点、信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等明确规定,并绘制布置图。
第二章甲烷传感器设置第3条甲烷传感器通用悬挂标准:设在巷道内的甲烷传感器应布置在巷道的上方,并应不影响行人和行车,安装维护方便。
甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不小于200mm。
第4条采用一条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器设置1、用U型通风方式时,按图4-1-1所示设置:在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3。
图4-1-1 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置2、Y型、H型和W通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置见图4-2-1、4-2-2、4-2-3所示)图4-2-1 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置图4-2-3 型通风方式采煤工作面甲烷传感器设置第5条 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器设置 1、传统双回风通风方式采煤工作面甲烷传感器设置见图5-1-12、“三进两回”通风方式采煤工作面甲烷传感器设置见图5-2-13图5-3-1 大套小通风方式采煤工作面甲烷传感器设置第6条设置有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器设置见图6-1:甲烷传感器T0、T1、T2的设置同图4-1-1;专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7;工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8。
传感器安装手册

<非保密资料>固定式交通流量采集设备传感器安装说明书Version 1.02009-08-01Written By 开发部&工程部武汉路安电子科技有限公司 2009-2010©All Rights Reserved目录1.前言 (2)1.1.手册编制目的 (2)1.2.文档主要内容 (2)2.微型地埋线圈 (2)2.1.安装位置选择 (2)常规安装 (2)紧急停车带 (4)匝道 (4)2.2.安装工艺 (5)2.3.电气连接 (6)直接连接模式 (6)中转连接模式 (7)前置放大器连接模式 (8)1.前言1.1.手册编制目的本文档由武汉市路安电子科技有限公司组织编写,本文档面对对象主要是系统集成商、施工承包商等,目的是介绍我公司车检设备中采用的各类传感器的安装方式,以保证工程质量同一性。
本文档编制依据为开发部门开发文档,并加入了工程部门施工经验和意见。
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1.2.文档主要内容本文档包括我公司三类主要传感器的安装方式:微型地埋线圈、桥梁型地埋线圈、超声波探头。
对于每类传感器,主要介绍传感器在道路上的安装位置选择、安装结构和工艺以及电气连接。
2.微型地埋线圈2.1.安装位置选择常规安装通常情况下,一个车道内需要安装四个微型线圈以完成对车辆的检测。
四枚线圈分别为AM、AS、BM、BS。
其中,AM和AS处于同一横向位置,BM和BS处于同一横向位置,两组线圈呈前后布设,形成两个检测断面。
两个M线圈安装于道路中线附近,是主要的检测线圈,两个S线圈则安装于道路边线,超车方向上,用于检测因超车而离开道路主线的车辆。
以常规车道3.75米为例,S线圈安装于超车道分隔线(左侧车道线)以右800毫米处,M线圈安装于S线圈以右1400毫米处。
如果车道宽度不是标准的3750毫米,则可以酌情调整S和M的位置。
传感器的安装标准

传感器的安装标准Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT一、传感器安设标准1、回采工作面传感器安装位置:上隅角安装T0传感器;往外10米范围内安设T1传感器;在回风口10—15米处安设T2瓦斯、温度、CO传感器;当回采顺槽巷道大于1000米时,安装T中传感器。
2、开掘工作面的传感器安设位置:在风筒出口对帮距工作面迎头3-5米处,安设T1传感器,距回风口10—15米处安设T2传感器,当掘进到1000米时,安装T中传感器。
3、双巷掘进期间工作面、回风流安设甲烷传感器标准同开掘工作面的传感器安设标准相同,另外需在两工作面混合回风流中安设一台甲烷传感器。
4、开掘工作面开口5米时,可只在工作面安设T1传感器,但巷道推进到30米起必须安设T2传感器;采煤工作面推进到停采线附近,而采到T1、T2传感器相距不足50米时,可只安设T1传感器,但采掘工作面的断电功能必须贯穿整个生产过程,即从开始到结尾全过程具备断电功能。
5、采区回风巷安设甲烷、CO、风速传感器。
6、井下各机电硐室需安设温度传感器,报警值≥34℃。
7、甲烷、温度、CO传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
风速传感器应设置在巷道前后10米无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点,其悬挂应采用硬连接方式固定,风速检测口应垂直于风流方向。
8、带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾、一氧化碳传感器。
9、开关量传感器的设置:(1)主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
(2)采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。
当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
(3)掘进工作面局部通风机的风筒上应安设风筒传感器,风筒传感器须设置在距掘进面不超过20米处。
(4)必须通过在被控开关的负荷侧设置馈电传感器或在被控开关内取馈电状态接点信号的方式可靠监测被控开关的馈电状态。
传感器布置

1.风速传感器,见表10.5。
表10.5 风速传感器配置2.一氧化碳传感器,见表10.6。
表10.6 一氧化碳传感器配置3、压力传感器,见表10.7。
表10.7 压力传感器配置4.温度传感器,见表10.8。
表10.8 温度传感器配置5.负压传感器,见表10.9。
表10.9 负压传感器配置6.煤位传感器,见表10.10。
表10.10 煤位传感器配置7.烟雾传感器,见表10.11。
表10.11 烟雾传感器配置8.设备开停传感器,见表10.12。
表10.12 设备开停传感器配置9.风筒传感器,见表10.13。
表10.13 风筒传感器配置10.风门传感器,见表10.14。
表10.14 风门传感器配置11.粉尘传感器,见表10.15。
表10.15 粉尘传感器配置12.多参数传感器用于矿井瓦斯抽采浓度(C)、负压(P)、温度(T)、压差(H)、标准状态(温度20℃,大气压力100kPa)下的纯瓦斯流量(A)和混合量(L)等参数的检测和计算。
见表10.16。
表10.16 多参数传感器配置13.断电仪及馈电状态传感器本设计选择的远程断电器(KDG2型)带有馈电功能,因此合并安装。
见表10.17。
表10.17 断电仪及馈电状态传感器配置14.湿度传感器,见表10.18。
表10.18 湿度传感器配置15.氧气传感器,见表10.19。
表10.19 氧气传感器配置16.二氧化碳传感器,见表10.20。
表10.20 二氧化碳传感器配置安全监控系统及传感器布置图见大图。
断电控制图示意图见图10.3。
图10.3 断电控制示意图所选KDG2型远程断电器具有断电和馈电功能,实现断电控制过程为:工作面或掘进面相应的瓦斯传感器监测信号通过监控分站送达监控主机,监控系统进行识别,若瓦斯浓度达到断电值则发出控制信号并通过分站控制端口发出断电信号给断电仪,断电仪动作使工作面或掘进面相应配电点总开关跳闸断电,实现瓦斯超限断电闭锁功能,同时断电仪监测并反馈瓦斯电闭锁配电总开关是否真正断电信号并通过分站转发给监控主机,在监控主机上即可监测到是否真正实现了实现瓦斯超限断电闭锁功能。
传感器及控制器安装方案
传感器及控制器安装方案1. 引言本文档旨在提供一份传感器及控制器安装方案,以帮助确保设备的正常运行和最佳性能。
2. 设备选型在选择传感器和控制器之前,需要先确定所需的测量和控制参数。
根据具体需求,选择合适的传感器和控制器品牌和型号。
3. 安装位置传感器和控制器的安装位置十分重要,在选择时需要考虑以下因素:- 距离被测量对象的远近。
- 对象的温度、湿度和其他环境条件。
- 安装的方便性和可靠性。
4. 安装步骤根据传感器和控制器的实际型号和说明书,按照以下步骤进行安装:1. 准备好所需的安装工具和附件。
2. 确保安装位置的光滑和平整。
3. 将传感器和控制器安装至预定位置,固定好。
4. 连接传感器和控制器的电源线和信号线,确保连接牢固可靠。
5. 对于需要调校的传感器,按照说明书进行调整和校准。
6. 测试安装的传感器和控制器,确保其正常工作。
7. 将控制器与其他系统连接,确保其可与系统协同工作。
5. 安全与维护为确保传感器和控制器的安全和可靠性,需要注意以下事项:- 定期对设备进行维护和保养,检查和清洁传感器和控制器。
- 遵循操作手册中的安全规范和使用说明。
- 定期检查连接线路和电源线的连接情况,确保无损伤和松动。
- 当发现异常或故障时,及时进行维修和更换。
6. 总结本文档介绍了传感器及控制器的安装方案,包括设备选型、安装位置、安装步骤和安全维护。
通过正确的安装和维护措施,可以确保设备的正常运行并获得最佳性能。
以上是传感器及控制器安装方案的简要说明,如需详细信息,请参考传感器和控制器的厂家提供的具体文档和说明。
自动化传感器设备安装技术交底(标准版)
自动化传感器设备安装技术交底(标准版)简介本文档旨在对自动化传感器设备的安装技术进行交底,以确保正确安装和使用传感器设备。
传感器设备用于自动化控制系统中,通过感知环境变化并将其转化为电信号,实现对自动化系统的监测和控制。
安装要求为了确保传感器设备的准确性和可靠性,安装时需遵循以下要求:- 安装位置:根据系统需要和传感器类型,选择适当的安装位置。
确保传感器能够正确感知所需的环境参数。
- 固定方式:使用合适的固定装置,确保传感器设备稳固固定在安装位置上。
- 连接方式:根据传感器设备的接口类型,采用正确的连接方式,确保信号传输的可靠性。
- 线缆布线:采用合适的线缆类型和布线方法,确保信号传输的质量和可靠性。
安装步骤请按照以下步骤进行传感器设备的安装:1. 准备工作:确认安装位置和所需材料,包括传感器设备、固定装置、连接线缆等。
2. 安装固定装置:根据安装位置,将固定装置固定在合适的位置上。
3. 安装传感器设备:将传感器设备正确安装在固定装置上,确保固定可靠。
4. 连接线缆:根据传感器设备的接口类型,使用正确的连接线缆将传感器设备与控制系统连接起来。
5. 调试测试:完成安装后,进行必要的调试测试,确保传感器设备正常工作。
6. 安装调整:根据测试结果,进行必要的安装调整,确保传感器设备的准确性和可靠性。
安全注意事项在安装传感器设备时,请注意以下安全事项:- 施工安全:在安装过程中,确保施工人员遵守相关安全规范,佩戴必要的防护装备。
- 电源断电:在安装传感器设备之前,确保电源已断开,以避免电击或短路等危险。
- 避免损坏:在安装过程中,小心操作,避免对传感器设备造成损坏。
- 距离高压电源:在选择安装位置时,要与高压电源保持一定的安全距离,以防止电磁干扰或电击。
维护保养为了延长传感器设备的使用寿命和保持其准确性,定期进行维护保养是必要的。
以下是一些维护保养的要点:- 清洁:定期检查和清洁传感器设备,保持其表面干净,避免灰尘或污染物影响传感器的感知能力。
断电传感器安装配置规范标准
技术要求
2)、远端交流感应及无线发送模块 输入信号
市电交变电场信号 输出信号 通过433M无线频段向接收端发送市电断电/来电信号,信号 格式为数字量。 供电电压 AC220V±20%,内置电池不小于250MAH。 供电电流 小于100 mA 其它性能与近端型断电传感器相同
3)、无线传输 传输距离:普通型1000米;增强型3000米(空旷地带) -132dBm@810bps灵敏度 LoRa扩频调制方式 零等待唤醒,具有空中唤醒功能 待机电流2.5uA,最大100mW发射功率
18
安装要求
2)市电引入端设备安装
天线固定及线路连接: 发射天线应固定安装在配电箱顶部或周围利于无线信号发射的地方,同轴线进入 箱内连接到发射设备,有线槽的进入线槽,没有线槽的用扎带扎好,不能拉紧要 预留1厘米宽松度,导线弯曲半径大于90°;
远端感应探头安装方式与近端型断电传感器相同 感应器电源连接: 感应器供电电源为交流220V,施工时断开配电 箱内断电开关,连接上相线(火线)与零线,红 色线接火线,接在空气开关输出端的任一相线上, 黑色线接零线,扎带绑扎整齐、美观。
13
主要内容
一、工作原理 二、技术要求 三、安装要求 四、验收标准
14
安装要求
1、前期准备 工具:验电笔1支、万用表1只、小号一字螺丝刀1把、斜口钳1把, 电源线缆:RVVZ 3X0.3mm²铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆; 安装辅材:扎带、标签
2、近端型断电传感器安装 将断电传感器固定在交流配电箱内市电断路器前端交流线路上,将探头或感应天 线与电缆的相线(火线)表皮紧贴或绕一圈,用扎带绑扎探头模块及信号线,要 求绑扎整齐、美观;
4
工作原理
断电传感器工作原理图
技术规范书-断电传感器
基站断电传感器及FSU软件技术要求中国铁塔股份有限公司新疆分公司目录一、工作原理 (3)二、技术规范 (3)2.1、近端市电检测技术要求 (3)2.2、远端市电检测技术要求 (6)2.3、基站端无线接收转换模块 (6)2.4、远端交流感应及无线发送模块 (7)2.5、FSU软件逻辑 (8)三、安装规范 (9)3.1、前期准备 (9)3.2、近端型断电传感器安装 (9)3.3、线路连接: (10)3.4、远端型断电传感器安装 (10)四、验收标准 (12)4.1发电取信测试报告 (12)4.2基站断电传感器测试项目(必检) (13)4.3 FSU测试项目(抽检) (14)4.4测试结论: (17)一、工作原理基站外市电断电传感器是检测判断外市电断电情况的设备。
此传感器通过感知电场变化,侦测交流电场是否存在,从而判断市电有无。
基站外市电断电传感器采用非接触式安装,在靠近基站机房内外市电供电线路时,感应供电线路中的电场,当供电线路有市电时,产生电场,传感器感应到此电场,指示有电;当供电线路无市电时,电场消失,传感器指示停电。
断电传感器和传统接线式电压变送器的对比:1、断电传感器检测对象为电场,与电流无关,即使电流为零,因为电场的存在,仍然能检测出有无市电;2、断电传感器的检测点在市电断路器上端,检测时不受人工断电影响,人为拉闸停电只能停掉断路器下端,断电传感器检测市电正常,有效避免了人为拉闸造成的“假停电”;3、断电传感器为非接触感应式,安全可靠,避免带电操作可能引起的安全风险和触电事故;4、断电传感器安装简单易行。
二、技术规范2.1、近端市电检测技术要求2.1.1输入信号:外市电交变电场信号2.1.2输出信号:AC 220V有电时(85V以上)输出5V±0.1V AI信号;●AC 220V停电时(85V以下)输出2.5V±0.1V AI信号●线路断开或设备故障时输出0V2.1.3与FSU接线定义●+12V(红)●地线(黑)●AI量输出(绿色)2.1.4传输距离小于100米2.1.5防雷共模3kA;差模2kA2.1.6供电电压DC 12V±20%(FSU供电)2.1.7设备功耗:功耗<1W2.1.8工作环境:●温度-30℃~+70℃,●相对湿度≤90% RH2.1.9 感应距离:感应天线与感应对象轴心距离3-10mm,绝缘表皮接触感应2.1.10感应条件:被测电缆内只有火线,没有零线;2.1.11判断方式:断电传感器能同时检测以捆绑方式集中布放的三相交流电缆中的每一相,只要其中任一相有电即判断为市电有电;2.1.12安装方式非接触安装方式:断电传感器的感应探头与被测三相交流电缆紧靠安装.2.1.13安装位置远端型断电传感器安装于基站机房外部市电断路器(刀闸)或计量电表前端;近端型断电传感器安装于基站机房内部交流进线市电断路器(刀闸)前端。
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呈现状态
FSU呈现断电传感器停电
FSU呈现开关电源停电 平台呈现断电传感器停电
平台呈现开关电源停电 FSU呈现一次下电告警 平台呈现一次下电告警
FSU呈现发电告警 平台呈现发电告警 FSU呈现一次下电消除 平台呈现一次下电消除 FSU呈现市电正常 平台呈现市电正常 FSU呈现发电告警消除 平台呈现发电告警消除
FSU呈现发电告警 平台呈现发电告警 FSU呈现发电告警消除 平台呈现发电告警消除 FSU呈现市电正常 平台呈现市电正常 FSU呈现断电传感器故障 平台呈现断电传感器故障
时间
备注
•25 25
验收标准
三、测试结论:
测试对象
1
基站断电传感器
2
FSU呈现
3
平台呈现
测试结论
•26 26
软件技术说明
•27 27
FSU控制逻辑
* 市电停电起止时间 当FSU判断到市电断电传感器“交流输入停电告警”及开关电源
“交流输入A相(B相或C相)停电告警”全部出现,并保持30s,即发 出断电传感器“交流输入停电告警”,市电断电起始计时,直到市 电告警消失市电恢复,市电计时终止。
•28 28
FSU控制逻辑
* 油机发电状态告警开始时间
•19 19
主要内容
一、工作原理 二、技术要求 三、安装要求 四、验收标准
•20 20
验收标准
发电取信测试报告
项目编号
项目名称
编制
审批
方案说明
1、近端发电场景的取信方案:在交流电输入开关前端安装断电传感器,通过有线传输方式连接 至FSU AI接口。FSU结合市电状态和开关电源直流母线电压变化自动识别基站供电性质,平台输出发 电统计报表。
测试时间: 产品型号: 参加测试单位: 建设单位: 生产单位: 动环厂家: 施工单位: 代维单位:
签字: 签字: 签字: 签字: 签字:
测试站点: 建设方:
•22 22
验收标准
一、断电传感器测试项目(必检)
Hale Waihona Puke 序号项目名称1
传输方式
2
传输距离
3 市电任意一相有电时输出电压
4 市电三相均断电时的输出电压
断电传感器和传统接线式电压变送器的对比: 1、传感器检测对象为电场,与电流无关,即使电流为零,因为电场的存在, 仍然能检测出市电有无; 2、传感器的检测点,在市电断路器上端、不受人工断电影响处进行检测, 人为拉闸停电只能停掉断路器下端,传感器检测市电正常,有效避免了人为拉闸 造成“假停电”; 3、安全性:该传感器为非接触感应式,无需带电操作,可避免带电安装带 来的安全风险和触电事故;施工简单易行。
•12 12
技术要求
2)、远端交流感应及无线发送模块 输入信号
市电交变电场信号 输出信号 通过433M无线频段向接收端发送市电断电/来电信号,信号 格式为数字量。 供电电压 AC220V±20%,内置电池不小于250MAH。 供电电流 小于100 mA 其它性能与近端型断电传感器相同
3)、无线传输 传输距离:普通型1000米;增强型3000米(空旷地带) -132dBm@810bps灵敏度 LoRa扩频调制方式 零等待唤醒,具有空中唤醒功能 待机电流2.5uA,最大100mW发射功率
房
房
房
房
18
机房基站环境
6
断电传感器 118 218 318 418
•31 31
B接口告警规范
信号 告警名称 告警详情
类型
告警信息 告警时 正常时
室内机房 信号ID 告警级别
室外一体化机柜 信号ID 告警级别
市电停电 市电停电 遥信
告警
油机发电 油机发电
遥信
告警
状态
非智能设 备采集器 通信状态
告警
•油机发电状态告警结束时间
若断电传感器“交流输入停电告警”消除,则15分钟(正常操作时 间)后认为油机停止发电。
在市电停电状态下,开关电源直流母线电压下降0.5V,则视为油机 停止发电。
•29 29
FSU控制逻辑
* 断电传感器采集故障告警的判断条件
断电传感器向FSU AI接口输入0V电压,即判定断电传感器采集故障 ,FSU上报“非智能设备采集器通信状态告警” 注:出现断电传感器“非智能设备采集器通信状态告警”后,FSU不 再启动发电取信判别程序,待告警消失后才能进行判别。
5
传感器故障时的输出电压
6
通信故障时的输出电压
测试结果 有线/无线
结论
备注
•23 23
验收标准
二、FSU测试项目(抽检) 场景一:市电停电后,电池放电至一次下电,通过油机发电,恢复设备供电,步 骤如下:
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
事项 实际操作停电
停电告警
2、远端发电场景的取信方案:在远端交流电输入开关前端安装断电传感器,采用无线传输模式, 通过433MHZ无线通道,将远端的市电状态信息传输至机房内的FSU。FSU结合市电状态,开关电源 直流母线电压变化自动识别基站供电性质,计算发电时长输出至总部平台。
•21 21
验收标准
一、基站断电传感器测试项目
*蓄电池故障导致FSU无电时发电判断: FSU加电后,在进入循环判断开关电源母线直流电压前,先判断一次 市电状态,如有电则进入正常流程;如市电无电,但开关电源输入有 电,则判断为油机发电状态。
•30 30
增加设备编码
设备编码
设备/系统 设备/系统类型 子设备编 子设备名称
类型编码
码
A类机 B类机 C类机 D类机
感应探头与交流电缆的绝缘电压大于1500V
•9 9
技术要求
2、远端市电检测技术要求 远端市电断电传感器适用于发电点与基站距离超过100米,或发电点与基站需跨 越建筑物的场合,断电传感器由远端交流感应及无线发送模块和基站端无线接收 转换模块组成。 远端交流感应及无线发送模块由交流感应探头、整流、电量放大调理及无线信号 发送等电路组成,基站端无线接收转换模块由无线信号接收、模拟信号输出等电 路组成,具有通过非接触方式实时判断三相市电断电、来电的检测及信号输出功 能,通过433M公用无线频段实现信号的远距离传输。
•13 13
主要内容
一、工作原理 二、技术要求 三、安装要求 四、验收标准
•14 14
安装要求
1、前期准备 工具:验电笔1支、万用表1只、小号一字螺丝刀1把、斜口钳1把, 电源线缆:RVVZ 3X0.3mm²铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆; 安装辅材:扎带、标签
2、近端型断电传感器安装 将断电传感器固定在交流配电箱内市电断路器前端交流线路上,将探头或感应天 线与电缆的相线(火线)表皮紧贴或绕一圈,用扎带绑扎探头模块及信号线,要 求绑扎整齐、美观;
断电传感器安装配置规范
•1 1
硬件技术说明
•2 2
主要内容
一、工作原理 二、技术要求 三、安装要求 四、验收标准
•3 3
工作原理
适用于基站市电断电情况的检测判断的传感器,该传感器采用交变电场感应 原理,通过侦测交流电场的存在实现判断市电有无的功能。
传感器采用非接触式,靠近供电线路,感应供电线路中的电场,当供电线路 有市电时,会产生电场,传感器感应此电场,指示有电;如停电,电场消失,指 示停电。
•18 18
安装要求
2)市电引入端设备安装
天线固定及线路连接: 发射天线应固定安装在配电箱顶部或周围利于无线信号发射的地方,同轴线进入 箱内连接到发射设备,有线槽的进入线槽,没有线槽的用扎带扎好,不能拉紧要 预留1厘米宽松度,导线弯曲半径大于90°;
远端感应探头安装方式与近端型断电传感器相同 感应器电源连接: 感应器供电电源为交流220V,施工时断开配电 箱内断电开关,连接上相线(火线)与零线,红 色线接火线,接在空气开关输出端的任一相线上, 黑色线接零线,扎带绑扎整齐、美观。
线路断开或设备故障时输出0V
与FSU接线定义
+12V(红)
地线(黑)
AI量输出(绿色)
传输距离:小于100米
防雷:共模3KA;差模2KA
供电电压: DC12V±20%(FSU供电)
设备功耗:<1W
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技术要求
工作环境 温度-30℃~+70℃,相对湿度≤90% RH
感应距离 感应天线与感应对象轴心距离3-10mm, 绝缘表皮接触感应
在市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次 下电告警,则判断为油机开始发电;
在市电停电状态下,出现了一次下电告警,若一次下电告警消除, 且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电 源一次下电告警);
对电池性能极差或没配电池的,FSU上电即检测断电传感器无市电, 可将该时间点确定为发电开始时间,发电停止时间按原逻辑。
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技术要求
远端传感器工作原理图
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技术要求
1)、基站端无线接收转换模块 输入信号 通过433M无线频段接收市电断电/来电信号 输出信号 远端交流220VAC有电(85V以上)时输出5V±0.1V AI信号; 远端交流220VAC停电(85V以下)时输出2.5V±0.1V AI信号 供电电压: DC12V±20%(FSU供电) 供电电流: 基站端模块小于80mA 防剪断/拔除功能 当断电传感器自身故障 、AI口被剪断或拔除、433M通信故障时,模块AI输出为 0V; 工作环境 温度-30℃~+70℃,相对湿度≤90% RH
时间
备注
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验收标准
场景二:停电后,不发生一次下电,油机发电,市电来电前,停油机发电,步骤 如下