消防水泵电气控制中有关问题的探讨

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消防给水泵的控制实验报告

消防给水泵的控制实验报告

消防给水泵的控制实验报告为了确保消防系统的正常运行,给水泵的控制是至关重要的一环。

本实验旨在探究消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现。

通过对给水泵运行状态的监测和控制,可以有效地提高消防系统的可靠性和灵活性。

一、实验目的本实验旨在探究消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现,通过对给水泵运行状态的监测和控制,提高消防系统的可靠性和灵活性。

二、实验内容1. 消防给水泵的控制原理给水泵的控制原理主要包括启停控制、频率调速控制和压力控制。

启停控制是通过控制电磁接触器或软启动器实现给水泵的启停操作;频率调速控制是通过调节变频器的输出频率来控制给水泵的转速;压力控制是通过监测管网压力并自动调节给水泵的运行状态,以保持管网压力稳定。

2. 消防给水泵的控制实验在实验中,通过搭建模拟消防给水泵系统,模拟消防水压、水流等参数,进行给水泵的启停控制、频率调速控制和压力控制实验。

通过实验数据的采集和分析,评估不同控制方式对系统运行的影响,验证控制方案的有效性。

三、实验结果1. 启停控制实验结果显示,通过控制电磁接触器或软启动器,可以实现给水泵的准确启停操作,保证系统的正常运行。

2. 频率调速控制实验结果表明,通过调节变频器的输出频率,可以实现给水泵的精确调速,提高系统的灵活性和节能性。

3. 压力控制实验结果显示,通过监测管网压力并自动调节给水泵的运行状态,可以有效地维持管网压力稳定,确保消防系统的正常运行。

四、实验结论通过本实验,我们深入了解了消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现。

合理的控制方案可以提高消防系统的可靠性和灵活性,确保系统在紧急情况下的快速响应和稳定运行。

消防给水泵的控制是消防系统中至关重要的一环,需要高度重视和科学设计。

消防给水泵的控制实验为我们提供了宝贵的实践经验和理论指导,对于提高消防系统的运行效率和安全性具有重要意义。

希望通过不断的研究和实践,能够进一步完善消防给水泵的控制技术,为消防工作的顺利开展提供有力支持。

泵房控制柜未处于自动状态违反法规

泵房控制柜未处于自动状态违反法规

泵房控制柜未处于自动状态违反法规1.引言1.1 概述本文主要讨论的是泵房控制柜未处于自动状态的问题,并探讨该问题对工程运作和合规性的影响。

在现代工程领域,泵房通常用于提供水源或排水系统,并且泵房控制柜被设计用于自动管理和监控泵的运行状态。

然而,某些情况下,我们可能会发现泵房控制柜未处于自动状态,而是处于手动或停止状态。

这种状态的不符合法规要求,可能会导致一系列问题以及潜在的安全隐患。

本文将详细分析泵房控制柜未处于自动状态的问题根源,并探讨这种问题对工程运作带来的影响。

同时,我们将提出解决该问题的建议,以确保泵房控制柜符合法规要求并提高工程的运行效率和安全性。

通过本文的阐述,读者将能够更好地理解泵房控制柜未处于自动状态的问题,并了解其对工程运作的重要性。

同时,读者还将获得一些建议,以便于为类似问题提供解决方案,从而改进工程的运行方式。

最终目的是确保泵房控制柜的自动状态,使得工程运作顺畅、高效,并符合相关法规的要求。

1.2文章结构文章结构主要包括以下几个部分:1. 引言:对文章的主题进行概述,说明文章的目的和重要性。

2. 正文:详细介绍泵房控制柜未处于自动状态的问题和其影响,包括可能引发的安全隐患和经济损失等方面。

3. 结论:对泵房控制柜未处于自动状态的违规性质进行分析和总结,提出解决该问题的建议和措施。

具体来说,正文部分可以包括:- 泵房控制柜未处于自动状态的原因及现状分析:介绍泵房控制柜未自动状态的可能原因,如操作失误、设备故障等,并对目前的情况进行客观描述,说明其普遍存在的问题。

- 泵房控制柜未处于自动状态的影响:从安全性、效率和经济角度探讨泵房控制柜未自动状态引发的问题,如安全隐患、能源浪费、设备损坏等,并举例说明实际案例。

- 泵房控制柜未处于自动状态的成因分析:深入分析造成泵房控制柜未自动状态问题的根本原因,如管理不到位、缺乏标准化操作、缺乏技术支持等,并提出相应的改进措施。

- 泵房控制柜未处于自动状态的解决建议:针对泵房控制柜未自动状态的问题,提出具体的解决建议,包括加强操作培训、完善设备监控系统、建立规范操作流程等措施。

消防水泵采用变频启动对比星三角启动的探讨

消防水泵采用变频启动对比星三角启动的探讨

• 103•ELECTRONICS WORLD ・探索与观察消防水泵采用变频启动对比星三角启动的探讨南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 蔡 宇消防水泵是消防安全系统中必不可少的重要组成部分,特别是对于一些大型的公共场所来说,消防水泵在需要时能否在第一时间可靠的启动更是重中之重。

在消防泵启动的整个系统中,鼠笼式异步电机作为重要的电力设备,它的启动方式是多种多样的,而通常采用的是星三角启动这种传统的启动方式,星三角启动方式虽然价格便宜、结构简单,但是也存在一系列的缺点。

而变频器在现代的电子电气领域运用的越来越多,因其具有技术含量高、控制功能全、控制效果好等优势,而被广泛的应用在电机控制装置方面。

在本文会对这两种启动方式进行分析和比较,探讨在重要的公共场所,特别是大型医院,将消防水泵的启动方式从传统的星三角启动方式改为先进的变频器启动的必要性。

1.星三角启动的原理及存在的一系列问题1.1 简单的介绍一下星三角启动因为异步电动机在启动的过程中,因为启动电流比较大,所以大容量的异步电动机就需要采用一定的方式才能启动,而星三角启动就是一种既简单又方便的降压启动方式。

星三角启动方式就是,通过加装一些列的电气元件形成星三角切换电路,在电动机启动时将定子绕组接成星形接法,当电机启动成功后再将电机改为三角形接法。

因为电动机的启动电流是与电压成正比的,而采用星三角启动的话,启动电流就只有全压启动电流的1/3,因此电动机的启动力矩也只有全压启动力矩的1/3。

星三角启动的优点是结构简单,价格便宜。

这也是许多场所的消防水泵采用星三角启动的主要原因。

1.2 星三角启动的原理如上图所示,按下SB2,接触器KM1得电吸合,KM1常开触电闭合,接触器KM2得电吸合,KM2常开触点闭合构成自锁,同时KM1常闭触点断开接触器KM3线路形成互锁,KM1主触点将电机联结成星形接法,KM2主触点接通三相电源运行;当卡在KM2上的延时器达到设定时间时,常闭延时触点KT 断,,。

消防水泵的常见电气故障探讨

消防水泵的常见电气故障探讨

自动化管理今 日 自 动 化Automated managementAutomation Today108 | 2020.11 今日自动化2020年第11期2020 No.11参考文献[1] 钟权.浅析变电站继电保护二次回路隐患排查技术[J].科学技术创新,2020(19):182-183.[2] 杜岳焘.变电站继电保护二次回路的隐患排查[J].集成电路应用,2020,37(6):86-87.[3] 柯跃勇.变电站继电保护二次回路隐患排查方法研究[J].新型工业化,2020,10(3):19-22.[4] 冯兴荣,刘锋.变电站继电保护二次回路隐患排查方法[J].中国新技术新产品,2019(24):141-142.[5] 雷鹏涛.变电站继电保护二次回路隐患排查方法研究[J].中外企业家,2019(32):112-113.[6] 万鹏.电力变电站继电保护二次回路隐患排查探讨[J].科技风,2019(27):154.[7] 解奎元.继电保护设备电气二次回路隐患排查技术探讨[J].电力设备管理,2019(6):51-53.1 在实际应用中消防水泵的使用情况通常有两种建筑消防泵的组合:一台用于使用,一台用于备用;两台用于使用,一台用于备用。

前一方案要求主泵和备用泵必须具有相同的性能,并且能够独立承受所有消防用水供给量;后一方案要求两个主泵同时工作时,必须能够满足供水系统的最大要求,备用泵的工作能力应不小于最大主泵的能力。

在实际应用中,通常会为一组消防泵安装一个单独的消防泵房,并构建一组相应的配电控制柜。

配置消防水泵的控制柜时,通常满足以下功能。

对于消防泵的启动和停止控制,消防泵的典型启动方法为小容量电动机直接启动。

配备双电源自动转换开关。

根据GB5016—2010的《建筑设计防火规范》第115条明确规定:“消防室、消防泵室、防烟排风扇室、消防设备和消防电梯等的电源必须位于配电线的末端。

单级配电箱装有自动转换装置。

浅谈消防水泵电气控制方案的确定

浅谈消防水泵电气控制方案的确定

浅 谈 消 防水 泵 电气控 制 方案 的确 定
孙 雅 静
摘 要 : 消防水泵进行 了介 绍, 对 针对合理选择和 设计消 防水泵 自动控制方案的重要性 , 根据 国家 与行 业现行 有关防火
规 范 , 消 防水 泵 的 电 气控 制 方 案进 行 了分 析 研 究 , 而 使 电气 控 制 方 案 逐 步 实 现 规 范 化 和标 准 化 。 对 从
但为满足动作报警 和直接启 泵的功 能要 应 采用 5 以下电压 。该 规范第 2 . . 1 0V 4 9 1 条规 定 , 消防联 动装 璃 片型为常闭触点形 式 , 求, 必须具备两对触点 , 同时动作输 出。 置的直流操作 电源电压应采用 2 4v。 在设计 中一般有 以下两种解决方法 :
按触点形 式可分为 常开触点型 采用安全电压。在 J J, l —2民用 建筑 电气设计 规范 ( 面简 下玻璃 片型和击 碎玻璃 片型两种 ; C /、 69 I 下 击碎玻 称《 民规》 中第 2 . . . ) 4 6 2 1条也作 了规 定。消火栓 按钮 控制 回路 和常闭触点 型两种 。一般按下玻璃 片型为常开 触点形式 ,
满 足规 范要 求 , 又简捷合理 实用 , 达到规范化和标准化 , 逐步 并同 1 3 消 火栓 报 警按钮 的 选择 与 启动控 制 . 时符合 消防产品的技术性 能 , 使控制方案更加 安全 可靠 。 在大 中型工程设 计 中, 火灾 自动报 警系 统都采 用 了报 警 ( 联 1 消 防栓 泵的启 动控 制 动) 总线制方案 , 带有 地址 编码消 火栓报 警按钮 直接进 入 总线报 警 系统 。消火栓报警按 钮 除同时具 备动 作报警 和直 接启泵 双重 1 1 消 火栓按钮 的操 作 电源 问题 .

消防水泵的配电及控制设计 黄世奎

消防水泵的配电及控制设计  黄世奎

消防水泵的配电及控制设计黄世奎摘要:本文对消防水泵配电、电机保护及控制进行研究,归结出一套适用于消防水泵电动机保护和控制方案。

关键词:消防水泵过载保护星三角降压启动机械应急启动0 前言现代建筑集群因建筑复杂、规模庞大、设备繁多、人员密集,火灾隐患的概率也大大增加。

为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,建筑内应设置必要的防火措施及灭火设施。

作为使用最广泛的水灭火设施,消防水泵能保障满足水灭火设施所需的工作压力和流量。

因此,保障消防水泵的正常、可靠、安全运行至关重要。

1供配电设计1.1 负荷分级消防水泵属于重要消防设备,负荷等级可按以下划分:一类高层建筑为一级负荷;二类高层民用建筑和室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑为二级负荷;其余可按三级负荷供电。

1.2 供电要求为保障消防水泵的电源可靠性,消防水泵应采用专用的供电回路,并在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

工程设计中,当消防水泵为三级负荷时,本着消防从严,保障供电可靠性原则,若该项目有双电源或双回线路(如双台变压器),消防水泵由双回路供电;若无第二电源,则由单回路供电。

1.3 配电装置要求1.3.1 持续供电时间为满足建筑火灾延续时间,消火栓给水系统用电设备持续供电时间就能时间不少于3h,自动喷水灭火系统用电设备持续供电时间就能时间不少于1h。

当采用柴油发电机组作为第二路电源时,应考虑3h~8h的储油量。

1.3.2 消防线路消防电源的配电线路应采用耐火温度950℃、持续供电时间180min的耐火电缆,即选用矿物绝缘类不燃性电缆。

在火灾情况下,电缆的电压损失增大,为保障电压偏差在允许值±5%范围内,选择电缆的截面放大一至二级:推荐50mm2及以下,放大一级截面,70mm2及以上放大两级截面。

1.3.3 消防控制柜消防控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,设置在泵房内控制柜的防护等级不低于IP54,且柜前操作间距不小于1.5m。

建筑电气消防设计问题与优化

建筑电气消防设计问题与优化

建筑电气消防设计问题与优化摘要:如果建筑工程的电气消防设计出现问题,那么会直接造成⼈们⼈命财产的严重损失。

一套科学完整的电气消防设计能够显著降低火灾发⼈率。

通过规划电气消防设计方案,明确电气消防设计中存在的问题,及时排除各类安全隐患,能够降低各方面的损失。

本文分析建筑电气消防设计中存在的常见问题,并根据具体问题提出了相关建议。

关键词:建筑电气;消防设计;问题;优化方法1建筑电气消防设计的存在问题1.1消防水泵开关设计当突发火灾事故时,随着各种不可控因素的增加,消防⼈员有时无法及时控制消防设备的启动和切换。

消防水泵可以有效控制火势蔓延,在建筑电气消防系统中具有重要作用。

因此,在建筑电气消防系统中需要融入消防水泵开关的设计,通过消防水泵开关实现消防设备的自动化控制。

⼈前,部分建筑电气消防设计工作中缺乏消防水泵开关的设计,造成建筑电气消防设计缺陷,影响消防系统的正常运行。

1.2供电系统设计供电系统能够保障建筑安全和消防安全,其稳定性对建筑物的安全性和使用寿命发挥重要作用。

若消防供电系统存在缺陷,当建筑物在突发火灾时,影响了消防系统的供电,使消防系统无法正常运行,给居⼈带来严重危害。

1.3应急照明灯设计应急照明灯的主要作用是照明,当建筑物内部电路出现短路断电,或突发火灾时,需要立即启动应急照明灯为居⼈和救援⼈员提供照明,用于疏散⼈群、采取⼈系列救援措施等]。

⼈前,建筑电气消防设计中的应急照明灯设计问题主要体现在应急照明设备数量不够以及应急照明灯安装位置不准确等方面。

因应急照明灯的设计难度较小、设计成本较低等因素,电气设计⼈员在建筑电气消防设计过程中经常容易忽略对应急照明灯的设计。

应急照明灯在建筑火灾中同样发挥重要作用,设计⼈员应充分考虑应急照明灯的设计。

1.4火灾监测预警系统设计在建筑电气消防设计中,火灾监测预警系统设计工作的难度系数较⼈[8],因在实际设计过程中需充分考虑各方面问题,对设计⼈员的专业知识和工作经验等提出了严格要求。

消防水泵的常见电气故障及分析

消防水泵的常见电气故障及分析

消防水泵的常见电气故障及分析消防水泵是保障消防系统运行的关键设备,其电气部分故障会严重影响消防系统的正常运行。

以下是常见的消防水泵电气故障及其分析。

1.电源故障:电源供电中断或不稳定是常见的电气故障。

可能原因包括电力输送线路故障、断路器跳闸、保险丝熔断等。

针对这种故障,首先应检查电源线路和配电箱的连接情况,确保供电正常。

同时,检查断路器和保险丝是否正常,如有熔断需更换。

2.控制回路故障:控制回路故障常表现为泵启动、停止不能等现象。

其中,常见的故障包括接触器接触不良、继电器故障、开关松动等。

解决这类故障的方法是检查控制回路的连接及接触器、继电器等元件的工作情况,如有故障要及时更换。

3.电机故障:消防水泵电机常见的故障包括电机绕组短路、电机超载、轴承损坏等。

这些故障会导致电机无法正常运转或产生异常噪音。

处理这类故障需要检查电机的绕组和轴承情况,如有问题要及时修理或更换。

4.开关故障:消防水泵的启动、停止控制通常通过压力开关或液位开关实现,因此开关故障会导致泵的启停不正常。

常见的开关故障包括开关接线松动、开关灵敏度不足等。

解决方法是检查开关的接线情况,如有松动要重新紧固,并根据需要调整开关的灵敏度。

5.保护设备故障:消防水泵通常配备有过流保护器、过压保护器等保护设备,当电机出现异常情况时会触发保护器使泵停止运行。

保护器本身的故障可能导致误报或误停机。

解决方法是检查保护器的工作情况,如有故障需修理或更换。

6.地线故障:地线故障会导致电气设备的接地不良,从而影响泵的正常运行。

地线故障的原因可能包括接地电阻过大、接地线松动等。

针对这种故障,需要检查地线的接触情况和接地电阻,如有问题要重新接好或更换。

在日常运行中,定期检查和维护消防水泵的电气系统是非常重要的。

这些常见的电气故障需要及时发现并解决,以确保消防系统的可靠性和安全性。

同时,还需要注意电气设备的使用寿命和负荷情况,及时更换老化设备和调整合理负荷,以减少电气故障的发生。

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消防水泵电气控制中有关问题的探讨
消防水泵电气控制中有关问题的探讨
杨卫国
消防水泵是水灭火系统中的关键设备,其能否正常工作运行直接影响到灭火行动的成败。

因此,消防水泵的电气控制是非常重要的环节,但由于规范间的差异和设计人员对规范的理解不同,在消防水泵的电气控制设计中常出现一些问题,不仅给消防工程施工和设备使用造成不便,而且对于建筑的消防安全也留下隐患。

笔者就消防水泵电气控制中几个主要问题进行分析探讨,希望能引起相关从业人员的注意。

1消防水泵的启动方式
消防水泵通常几十千瓦,功率较大,在启动时相应的启动电流也大,火灾发生后,如电源容量不足,就会造成同一电网供电的其他消防设备端电压大大降低,使得一些消防监控设备主机重启或死机,极大地影响了火灾的控制与扑救。

又加之工程上考虑到减小启动时对机械部件的冲击和影响,消防水泵大多要采用降压启动方式。

消防水泵一般为鼠笼式三相异步电动机,其降压启动方式有定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、固态软启动器和星三角降压启动四种方式。

定子绕组串电阻降压启动方式虽然控制结构简单,但在启动时电阻上会消耗电能,产生大量热能,而水泵控制柜内线路、元器件密集,有可能造成不良影响,因此无论生活水泵还是消防水泵,通常都不采用此种方式。

对此,国家建筑标准设计图集《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中也未采纳此种降压启动控制方式。

自耦变压器降压启动方式,降压启动效果好,但自耦变压器自身价格较贵,体积较大,不允许频繁操作,且结构相对复杂易出问题。

对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵采纳了此种降压启动方式,而产品标准规范《固定消防给水设备》(GB27898-2 011)5.14.8条规定:“降压启动电路不得使用自耦变压器”,但设计标
准规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中11.
0.14却规定:“消防水泵宜采用自耦变压器降压启动”。

对此规范冲突,笔者请教过《消防给水及消火栓系统技术规范》编制组组长,回复说编制规范的专家对此问题看法不一致。

考虑的规范的从严要求性和两部规范的用词不同,笔者建议消防水泵尽量不采用自耦变压器降压启动。

固态软启动器降压启动方式,由于固态软启动器具有软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能,在建筑工程中应用很多。

但固态软启动器正常工作要耗电,属于有源器件,价格较贵,结构复杂,易受电网谐波影响,且使用维护技术要求高。

对此,虽旧版的《常用水泵控制电路图》(01D303-3)中消防水泵采用了此种降压启动方法,但在新版的《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵取消了此种降压启动方法,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2 014)中11.0.14也明确规定:“消防水泵不宜采用有源器件启动”。

星三角降压启动方式,控制线路简单,启动电流小,在建筑工程中应用广,但其只适用于正常运行时电机内部绕组接法为三角形的消防水泵。

对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵泵采用了此种降压启动方法,《消防给水及消火栓系统技术规范》(G B50974-2014)中11.0.14也规定:“消防水泵宜采用星三角降压启动”。

综上,对于小功率的消防水泵,稳压泵、消防电梯排水泵等采用全压直接启动方式,对于大功率的消防增压水泵或主泵,则应采用星三角降压启动方式。

如消防水泵电机内部绕组正常接法为星形,可考虑采用自耦变压器降压启动方式。

但实际工程中由于三角形接法较星形接法启动、运行力矩大,而消防水泵启动和运转都需较大力矩,故水泵电机为星形接法情况较少见。

2消防水泵的联动触发信号
当前,消防水泵的联动控制设计主要依据的规范有:《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)和《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974 -2014),对于消防水泵的联动启动触发信号有明确规定。

2.1消火栓泵
消火栓按钮的动作信号仅作为启动消火栓泵的联动触发信号,不再是旧版规范中规定的直接启动消火栓泵,而是由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

规范中新规定的三种启动消火栓泵的触发信号:消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关信号,是直接控制启动消火栓泵。

此外,消防控制室应能显示消火栓按钮的正常状态、动作状态和位置信息以及管网最低压力报警信息。

2.2喷淋泵
喷淋泵应由报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,且压力开关的动作信号应反馈至消防联动控制器。

针对上述规范规定,消防监督和消防施工人员应注意,直接启动控制方式是不受消防联动控制器手动或自动状态影响,触发信号要直接接入消防水泵控制柜中,因此在图纸审核时,火灾自动报警系统的系统图中应有相应的线路连接。

另外,压力开关、管网低压压力开关等动作信号,规范中规定要反馈至消防控制室,这意味着该器件应有两组触点输出信号,一组接入消防水泵控制柜直接启泵,另一组接到火灾自动报警系统的控制模块上反馈动作信号。

笔者所在学校去年新建实验室,在采购压力开关时发现众多国内厂商中,只有三家厂家生产的压力开关能提供两组输出触点,其他厂家的产品仅有一组输出,那么其实际安装时,要么不是直接启动,要么无信号反馈,不符合规范要求。

在建筑工程消防验收或检查时,如压力开关等器件由于穿管布线不便检查,可采取下述方式测试。

使消防联动控制器处于手动状态,在消防水泵房处放水测试,如消防水泵能正常启动且消防联动控制器上有该器件的动作反馈,此种情况说明是符合规范要求;如消防水泵不能启动或消防联动控制器上无该器件的动作反馈,则表明是不符合规范要求。

对于消火栓按钮,在消防联动控制器处于手动状态时,则只应有信号反馈而不能启动消火栓泵,否则是不符合规范要求的。

3消防水泵的状态信号反馈
《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)中规定,消防控制室应能显示消防水泵电源的工作状态、故障报警信息和消防水泵的启停状态、故障状态、动作反馈信号。

根据上述规范规定,消防监督人员应注意:
3.1消防水泵电源工作状态监控有无
国家标准《消防设备电源监控系统》(GB28184-2011)和国家建筑标准设计图集《消防设备电源监控系统》(10CX504)都已颁布实施,消防设备的电源监控系统在产品、设计、施工上是有规范和标准依据的,因此标准实施日期之后的新建、该建和扩建工程都应用消防设备电源监控系统,对消防设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息进行监控。

而实际工程中,有许多建筑中并未设置,消防控制室无法监控消防设备的电源状态,对此消防监督人员在建筑工程审核时应加以注意并要求建筑设计院增设。

3.2消防水泵手动和自动状态信息反馈的有无
对于消防水泵的启停状态、故障状态信息反馈,实际工程中通常都具备,但大多缺少消防水泵手动和自动状态的信息反馈。

实际监督检查时,经常会发现消防水泵控制柜上的档位开关处于手动挡,而《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)和《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)中都有类似规定:应处于自动启泵状态。

由于没有系统状态档位信息的反馈,消防控制室就无法实时的监控消防水泵是否处于自动工作状态。

相关规范中虽未明确要求消防水泵应反馈自动、手动工作状态信息,但在《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)中4.5条规定:“消防设施及相关电气控制柜具有控制方式转换装置的,其所处控制方式宜反馈至消防控制室”。

此外,《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)5.3.8条规定:“消防控制室应能显示防排烟系统的手动、自动工作状态”。

因此,笔者认为,消防水泵系统的手动和自动状态应同防排烟系统一样,也必须反馈至消防控制室。

这样,不仅消防控制室可实时监控消防水泵所处的系统工作方式,而且与城市消防远程监控中心联网后,监控中心也可实时监控消防水泵的系统工作方式,便于消防监督人员管理查看。

对此要求,在《常用水泵控制电路图》(10D303-3)所给消防水泵的电气原理图中,均已留有相应接线端子用来反馈信息,如图1所示。

但在实际工程中,消防工程公司在施工时往往不予接线。

对此,消防监督人员应加强监管,在消防控制室内查看有无此类信息反馈。

结束语
消防水泵作为建筑消防安全的重要组成部分,在电气控制时必须确保其工作可靠。

笔者依据现行国家与行业规范,结合国家建筑标准电气图集,就消防水泵电气控制中几个问题提出了自己的看法和观点,仅供工程设计人员参考,不当之处敬请电气同仁批评指正。

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