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煤厂感温光缆设计方案案 一、系统设计准则
1.1设计目标
? 实时在线的洗煤厂主厂房内动力电缆温度监测,洗煤厂安全运营提供安全保障;
? 提供主厂房内动力电缆温度异常点;
? 清楚指示温度异常点位置,动力电缆薄弱位置判定提供依据;
1.2设计原则
本系统严格按国家相关法律、法规、消防管理条例和相关规范、标准进行设计,保证系统设备的可用性和可靠性。本系统所选用设备均满足并且优于国家相关产品标准,通过国家规定的各项强制性认证。
系统符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 系统设计选用产品全部获得中国国家规定的各项强制性认证。 遵照安全第一、预防为主的原则,系统严格保证设备可靠性和系统可靠性。
系统具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合项目特点,达到最佳的性能价格比。
在系统细化设计时明确与总监控系统之间的接口界面,且系统的各项技术指标均符合相应要求。
在系统设计时尽量优化设备配置,考虑整个系统的统筹配置,避免设备的重复购置和管线的混乱局面。
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煤厂感温光缆设计方案案 1.3设计依据
GB/T21197-2007 线型光纤感温火灾探测器 GB50229-2006 火力发电厂与变电站设计防火规范 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 GB50217-2007 电力工程电缆设计规范
GB50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范
GB50058—92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50168-2006 电气装置安装工程施工及验收规范 GB4942.2—85 低压电气外壳防护等级 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50057-94(2000) 建筑物防雷设计规范 GA173-1998 计算机信息系统防雷保安器 GB8566-88 计算机软件开发规范 GB8567-88 计算机软件开发文件编制指南 GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB2423 电工电子产品基本环境试验规程 GB4890 电气设备抗干扰特性 GB7450 电气设备雷击报护导则
GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰
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煤厂感温光缆设计方案案 度试验
相关的安装工程质量检验评定标准。
其它与本合约工作内容有关的国家、地方或国际标准。
二、项目概述
斜沟选煤厂作为一个现代化大型选煤厂,主厂房内分布着大量电缆桥架和动力电缆,这些电缆的正常运转直接关系着选煤厂的安全生产。为了洗煤厂的安全运营,经过实地考察,我公司建议在选煤厂一期和二期主厂房变电所内分别设置一套分布式光纤测温系统,对一期主厂房里电缆桥架内的电缆和二期主厂房里电缆桥架内的电缆进行实时温度在线监测,对各被监测对象的温度异常点进行准确定位、提前预警,还可以指导检修工作,为电缆的安全运行提供有效保障。
“责任重于泰山,要防患于未然”,我们正是遵照这种思想,对线型光纤感温监测报警系统在洗煤厂里的控制电缆及动力电缆运行温度监测进行深入的研究,通过对厂房内电缆各个部位温度和火灾发生前的实时在线监测,做到将事故消除在萌芽状态。确保洗煤厂各个系统的安全运营、节能运作,确保人身安全和国家财产的安全,提高洗煤厂整体运营的经济效益。
这套光纤测温系统由光纤探测系统控制器(光纤测温主机)、探测光缆、相关软件以及其他必要的配件组成。
主要改造内容为:斜沟选煤厂一期、二期主厂房内每层电缆桥架分别铺设一根感温光缆。我们在选煤厂一期和二期主厂房变电所内各安装1台2km、4通道光纤测温主机,最后通过一套集控系统把两台主机的
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煤厂感温光缆设计方案案 测温数据统一上传到集控室的监控中心,进行统一监控。
三.分布式光纤测温系统测量机原理
3.1测量原理
分布式光纤测温系统(DTS)中光纤既是传输媒体又是传感媒体,主要由光纤测温主机及感温光缆组成。依据不同的监测环境选用不同类型的感温光缆。测温控制主机可通过PC机在WINDOWS环境下由工程师调试编程完成,设定区域长度及报警点以及系统校定等均可采用Windows软件来完成。测温主机可在显示器上实时显示光缆的温度轨迹,报警信号能突出显示,并能确定及显示光缆受损点实际位置。
分布式光纤传感系统(DTS)是利用激光在光纤中传输能够产生背向散射,在光纤中注入一定能量和宽度的激光脉冲,它在光纤中传输的同时不断产生背向拉曼散射,即反斯托克斯光和斯托克斯光,其中背向反斯托克斯光的强度会受到所在光纤散射点的温度影响而有所改变。依据背向反斯托克斯光强度的解调,产生了拉曼型分布式光纤测温系统(DTS)。
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煤厂感温光缆设计方案案 入射光
布里渊狭带 拉曼“反斯托
布里渊
拉曼“斯托克
波长
分布式光纤测温系统是通过将散射回来的拉曼光波经波分复用、光电转换、放大、解调后,送入信号处理系统便可将温度信号实时显示出来;并且由光纤中光波的传输速度和背向光回波的时间对这些信息定位。该设备探测无盲区,每10秒种即可通过数千个温度点对长达数千米的光缆进行测量,并获得一个精确的温度分布。分布式光纤测温系统的原理图如下所示:
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