业务内容产品、商务、技术、升级运维
业务模式合作代理(区域/行业)
发货地江苏江阴
方案名称智慧消防Acrel-6800
企业性质研发生产服务行
行业类别智慧城市消防物联网
运营模式区域、行业合作代理
是否进口否
类型智慧消防
在大数据思维背景下,智慧消防已成为城市建设不可缺少的一部分,本文从大数据技术和大数据思维的含义入手,分析大数据思维下智慧消防建设具有广泛的信息整合、能够实现互联互通、可实现海量数据的与计算等特征,提出完善 火灾防控机制、在智慧消防火灾救援与防控中增加信息化与智能化等多项功能的对策,为智慧消防建设提供有力支撑。
在现代生活中,消防安全是社会发展的关键内容,提升消防管理水平,加强消防防火防控能力,加速消防系统信息化建设,具有非常重要的现实意义。因此,根据大数据技术及大数据思维而建设的智慧消防也日益完善,使整个和谐社会健康稳步地发展。
1.漏电探测器ARCT-Z-4G
测量:实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,遥信输入、遥信输出、谐波分析、GPRS无线通讯
遥信:4路开关量输入
遥控:1路继电器输出
通讯:RS485/MODBUS-RTU
显示:液晶
技术参数 ARCT-Z-4G指标
输入 网络 三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统
频率 50Hz
电压等级 0.4kV
输入电流 5A
额定电流 100A、250A、400A、800A、1250A
剩余电流 10 mA ~ 3000mA
温度 NTC型热电阻(0℃ ~ 120℃)
输出 继电器 节点容量AC 220V/1,DC 30V/1
通讯 RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率可设(4800/9600/19200/38400)
报警 声光报警
事件记录 20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录
报警设置 额定动作电流值I△n设定范围:20~1000mA,也可设为OFF,以关闭剩余电流保护 ;预警电流为>0.8I△n,报警动作电流为>0.95I△n;
温度报警设定范围:50℃~120℃,也可设为OFF,以关闭温度通道保护;
动作延时时间可设定范围:0.1S~60 .0S 。
测量精度 剩余电流 频率0.05Hz、电压电流0.2级、有功电能0.5S、无功电能2级、其他0.5级
温度 ±1℃
工作电源 AC 85 ~ 265V,DC 110 ~ 350V 功耗ARCM200≤3VA ARC≤5VA
工频耐压 电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间2 kV/min
信号输入、继电器输出、通讯端子两两之间1.5 kV/min
环境 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m
2.故障电弧探测器AAFD-16
1).监测单相回路的故障电弧;
2).通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户*查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3).具有声光报警功能;
4).本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5).具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6).具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
3.无线传输
ARCT-Z-2G内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置,性能可靠稳定。
用户设备就可以与云端服务器通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
GPRS参数
工作频段 900MHZ/1800MHZ,GPRS mulit-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
传输速率 下行:85.6kbps;上行:42.8kbps;支持PBCCH,Coding schemes CS 1,2,3,4,CSD达14.4kbps,USSD,PPP-stack
SIM卡电压 3V,1.8V
天线接口 50Ω/SMA(母头)
4.无线模块AF-GSM200
AF-GSM200采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置,性能可靠稳定。
AF-GSM200可作为 TCP Client 连接到一个固定 IP(或者域名)的服务器,并发送自己采集的数据。服务器上的软件通过轮询的方式可以索要数据。
本项目安全用电平台通过AF-GSM200无线模块实时采集现场故障电弧探测器的数据。从而达到平台、养老机构控制中心、现场安装模块统一报警。
5.温度传感器
温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
在智慧消防管理平台建设后,各地区需要及时应用,发挥出平台在消防安全管理中的优势作用。其优势主要体现在以下方面:
1 具有火情预警能力
使用本文所提出的消防安全管理系统,对旧有消防系统进行更换,究其原因主要是传统系统存在误报警和故障报警的现象,导致消防安全管理无法有效落实。而本文提出的消防安全管理系统依托于KingMap平台,具有GIS功能和可视化功能,能够实现对火灾事故的有效预警,其应用有助于消防安全管理效率和水平的提升。
2 力量调度和集中
在联网单位发生真实火情后,系统会对火警点单位信息、三维坐标、内部联系人和平面度等多维信息进行展示,同时,GIS系统还会显示火情点外部的消防力量,以及重要危险源等,从而为消防安全管理创造了有利的条件。系统还会向周边地区消防力量发送火情信息,并规划救援路线,促进灭火效率的提升。
3 消防安全管理智能化
基于KingMap的智慧消防安全管理平台终端设备,可以将火灾的建筑物内部信息、以数字和图片的形式上传到平台之中,有助于指挥部门及时了解消防救援情况,并做出合理的指挥。
4 日常管理精细化
基于KingMap的智慧消防安全管理平台拥有数据库,这些数据库中存储了海量的信息,为日常管理精细化目标的实现,创造了有利的条件。具体表现为消防安全管理可以通过信息数据对比的方式,确定火灾事故多发区域,并将这些地区作为地区,以此来消除火灾隐患。
5 执法工作系统化
智慧消防安全管理平台的应用,可以将消防安全管理过程由人工管理转变为电子化管理和信息化管理,在减轻消防人员工作量的同时,还能对数据进行自动存储和保留,为消防安全管理工作的开展提供了支持和**。
1 智能消防移动子系统
智能消防移动子系统主要在移动终端上部署,能够满足不同用户群体的需求,所提供的服务包括消防水源数据采集更新、隐患排查和灭火救援现场灾情信息实时获取、多方通信和警车跟踪等。在这些服务的支持下,消防安全管理和应急救援指挥效率和质量也会随之提升。
2 消防数据可视化子系统
该系统具有数据整理和融合功能,能够通过GIS地图的方式,对不同区域消防警情、灭火和防火空间分布情况进行可视化展现,有助于消防安全全局管理目标的达成。一,警情管理一张图。可视化系统可以在GIS地图上对消防警情信息进行汇总,这里所说的消防警情信息,主要包括实时信息、警情类型和不同时间段的信息。同时,还能采用高亮形式,对区域范围内警情灾害热度进行展示,为消防安全管理工作的实施,创造了有利条件。二,火灾隐患一张图。系统可以利用传感器,对火灾隐患数据进行采集,并在GIS地图上展示。这里所说的数据是指火灾空间分布情况、火灾隐患的类型、火灾隐患的热力图等。三,消防力量一张图。可视化系统可以在GIS地图上对消防力量空间分布情况进行展示,比如消防车、消防装置、消防队伍当前所处的位置。
3 火灾风险隐患预警子系统
大数据技术的应用,赋予了系统大数据挖掘的能力。系统可以利用大数据技术挖掘消防安全管理基础数据,同时对这些数据进行分析,实现融合数据流、业务流和管理流的目标,在此基础上,还能结合过往经验数据,预测区域范围内发生火灾风险的概率,并提供分析报告,确定火灾风险的高发区域,并进行预警,为消防安全管理工作的开展,提供数据方面的支持。
4 消防作战指挥管理系统
在消防安全管理中,作战指挥管理不容忽视,与消防安全管理效果存在密切的关联,而指挥消防安全管理平台可以为消防作战指挥人员提供数据和决策支持,在火灾事故发生后,系统会将报警地址作为依据生成火灾事故信息,主要包括定位事故点、搜索事故点附近的水源、危险源和消防力量,与此同时,系统还能自动与门、气象部门和交通部门进行信息对接,共享实时数据,从而使消防作战指挥管理更加立体,并且该功能的实现,还有助于消防作战指挥人员掌握火灾防控的实时信息,并合理调配消防资源,消防管理的精度也会随之增强。此外,该系统属于平台的后端服务系统,可以向消防人员提供各种信息,且这些信息不单单是文字信息,还包括图像信息、导航信息和语音信息等,有利于消防人员掌握火灾现场的实际情况,从而使火灾事故现场和指挥部门的信息屏障被打破,消防作战的效果大幅度增强l21o
5 公众服务系统
公众服务系统是消防安全管理系统的重要功能模块,支持公众上传火灾隐患信息、火灾现场信息。在公众下载App后,平台会为公众定期推送消防安全知识和火灾自救知识,为消防部门与普通公众建立了畅通无阻的桥梁。火情报警、预防和处理效率也因此而提升。在公众拍下现场照片上传到系统后,平台会向指挥部门上传位置信息。总之,公众服务系统的实现,是提升消防安全管理水平的重 要举措。
6 应急值守管理系统
应急值守管理系统可以针对不同事件类型匹配接警提示列表,满足接警人员对现场信息的需求。同时,系统还可以将突发事件类型作为依据,打开针对该工作的通信录,通过一键式方式,发送报警信息,使接警效率提升。
消防设备完好率管理与实时监测报警的实现。依据建筑设计规范,建筑物须进行建筑防火设计,消防设施设备承担着消防预警、消防救援灭火关键设备物资的角色。通过加装物联设备、建设人工巡查排查系统等将建筑物及其消防设备类型、生命周期、位置、安全人员及职责(含消防维保公司、物业公司)进行关联,为分级分类**消防设备的功能可靠性,设备完好率提供管理工具。消防物联设备的部署与智慧消防平台建设有效改变传统消防巡查,手工表格记录带来的工作不便和检查不力等问题,实现报警信息实时监测、实时同步,分级分类处置等业务闭环。智慧消防平台可实现大数据分析,对个类型隐患、各场所隐患可进行预警,**前防苑,便于消防安全管理人展开工作部署,也理清消防隐患排查工作的主体责任和责任。
消防预警技防措施的补足。在年代久远的建筑物、临时建筑等缺乏消防预警措施的部位,智能烟感与智慧用电监测设备的出现,实现对烟雾、温感、漏电、负载等异常 数据的采集与分角色报警推送,低成本、及时地完成了基础消防预警技防措施的部署。
促进消防安全主体责任落实的工具。安全责任网格是 推动二级单位安全主体责任落实的工具。依托部门安全责任及岗位安全责任划分,制定安全网格化管理体系,利用移动互联网、图像识别等技术与消防物联网感知设备及二维码、NFC电子标签等物联采集设备,进行数据采集和数据库建立,完成学校各二级单位的一体化电子档案,推动消防安全单位责任主体利用移动App应用开展消防安全巡检与隐患排查,实现基于地理位置的消防设备完好率、隐患状态与责任网格等情况的数据采集,实现动态和主体责任落实。
区域风险程度评估。利用大数据、物联网等技术及消防风险评估模型,建立消防风险程度评价指数体系,数据维度包括:单位建筑布局、建筑结构、耐火等级、使用性质、火灾荷载、消防设施运行、安全管理、历史火灾、点部位、有无危化品、隐患风险源、报警数据等信息,实现对建筑物、二级单位、校区等消防风险程度识别与排序,提供给管理层和决策层进行决策和消防管理,实现对学校宏观消防风险态势的感知和工作决策部署的决策。
消防隐患排查与处置的业务应用。对消防设备数据的监测和优化,提高设备可用性和功能可靠性。通过相关参数阀值设置,实现数据服务器及业务系统故障前主动预警。通过对数据、事件分析,有效识别各类不同来源的原始事件,并通过内建消防模型分析引華,自动修正告警记录,形成消防安全事件的有效告警,并支持短信、电话、邮件等多种灵活的告警形式,根据不同的告警事件来源可 不同的告警通知和处理方式,组成各方面告警通知策略、分级分类处置策略。
信息安全。国家网信办强调"有数据安全才有数据未来"。智慧消防建设要在物理机制和软件平台机制上进行规划,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原 因而遭到破坏、更改和泄露,确保信息安全。
智慧消防建设工作的试点标志着我国开始由传统消防向现代消防模式转变。法律固有的滞后性等因素导致当前层面缺乏关于智慧消防标准规范的统一性规定与指引,地方层面多政策性通知,缺少具备拘束力与执行力的智慧消防标准。当前存在的智慧消防标准规范碎片化、不成系统问题是关键。对此,简要研究分析了美国消防领域标准规范的制定方式,总结其经验,并结合我国实际,提出智慧消防标准规范的制定与完善建议。先,要制定全国性统一标准,协调多部门、多行业之间的关系,做到系统而具包容性。其次,在全国性统一标准规范的基础上,也要注意与地方之间的关系,充分考虑到各地区智慧消防建设中存在的差,重视差异,利用差异,在立法统揽全局的基础上,允许地方进行有限度的创新,因地制宜,充分发挥主动性与创造性,为智慧消防建设积累宝贵经验。再次,制定智慧消防标准规的目标在于将智慧消防建设落到实处,将智慧消防标准规范详细化、具体化,同时要注意宽严适度,赋予其灵活性,以增强其可执行性与可操作性。