消防器材配置表.docx
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消防器材配置表
消防器材配置表
楼层
地点
配置器材
金额
备注
一楼
收费大厅
MF4灭火器2具×100=200
灭火器箱1个×120=120
320
一楼
维修室
MT2灭火器2具
维修用旧
一楼
进楼口上
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口1台×90=90
190
二楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口→1台×90=90
190
二楼
用户管理机房
MT2灭火器2具
维修用旧
二楼
市场部
MT2灭火器2具
灭火器箱1个×120=120
120
维修用旧
东三楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口→1台×90=90
190
东三楼
机房配电室
应急灯1台×100=100
MT2灭火器2具×150=300
400
机房
消防应急灯4台×100=400
消防安全出口1台×90=90
MT2灭火器4具×150=600
消防过滤自救呼呼器2台×90=90
1180
东四楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口→1台×90=90
190
东五楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口→1台×90=90
190
东六楼
铁门上
消防安全出口1台×90=90
90
铁门对面
消防应急灯1台×100=100
100
过道
MT2灭火器4具×150=600
600
机房配电室
消防应急灯1台×100=100
MT2灭火器2具×150=300
400
机房
消防应急灯4台×100=400
消防安全出口1台×90=90
MT2灭火器4具×150=600
消防过滤自救呼呼器2台×90=90
1180
西三楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防←安全出口1台×90=90
190
西四楼
楼梯口
消防应急灯1台×100=100
消防←安全出口1台×90=90
190
西五楼
会议室内
消防应急灯1台×100=100
消防安全出口1台×90=90
MF4灭火器2具
灭火器箱1个×120=120
310
维修用旧
西五楼
会议室外
消防应急灯1台×100=100
100
其它
三个片区总计
消防应急灯3台×100=300
MT2灭火器12具
300
维修用旧
其它
维修灭火器
MT2灭火器18具×70=1260
1260
MF4灭火器2具×48=96
96
合计:
柒仟柒佰捌拾陆元整(¥7786.00)
2013年7月1日
说明:
1、器材后面未有结算金额的是用维修好的灭火器代用。
2、以上器材价格,含税、含运费到市内指定地点,(不含安装、材料等费用)
3、我厂提供的产品符合国家标准或行业标准并提相关检验资质资料。
产品保质期一年,终身有偿服务。
注:
东二、三、四楼梯口的安全出口→,有电线路在下方,因有儿童培训班,存在不安全因素,灯或改用吊装方式。
其它办公区域未列入器材配置。
有线电视机房
UPS
不间断电源的设计
河北广电网络集团承德有限公司
郑洪波
确保有线电视网的安全运营和优质稳定的播出是网络公司工作的重中之重,
而有线电
视前端是系统设备汇集的地方
要保证系统工作稳定
首先要保证供电的安全,
在市电中断的
情况下,要有
UPS
电源完成继续供电的任务,以保证设备正常运行。
使用
UPS
电源可以解
决如电源断电、电压下陷、电源浪涌、减幅震荡、电源干扰、电源突波、电源波动、交换瞬
变及谐波失真等由市电电源质量差对前端设备造成的危害。
本文就如何设计合理、
安全可靠
的
UPS
供电系统和正常使用、维护
UPS
电源及附属蓄电池进行探讨。
一、设计思想主要体现在几个方面
1
、
UPS
系统容量的确定
UPS
系统容量的确定实际上就是对机房设备用电负荷的确定。
先确定
UPS
电源所需供的
负载,如服务器,网络通信设备,传输设备,事故照明等。
按照我们的经验,在建设初期总
前端规划
50KW
,
分前端规划
6KW
,
应能满足
1-2
年负载需求,
随着负载的增多,
可以并机扩
容。
2
、考虑到
UPS
系统的可扩容性能
随着网络业务的扩大,
设备会逐渐增多,
因而在设计
UPS
容量时一般考虑容量比较大一
些,但业务的增加和设备的扩容都不是一步到位的,初期负载量可能只有规划、容量的
10-20%,
如果
UPS
容量大,会使
UPS
的利用率很低,造成电能的浪费,因此在设计
UPS
系统
时,
应考虑到采取按需扩容的柔性规划。
根据不同时期的容量,
采取逐步扩容的方式,
采用
模块化
UPS
,对逐步实现规划扩容是十分方便的。
3
、设计好供电方式
UPS
的供电方式有分散供电和集中供电,顾名思义,分散供电是根据容量为一台或多台
负载供电;
集中供电是对机房所有负载供电,
目前大部分有线电视前端都采用集中供电的方
式,
好处是便于规划,
易于维护管理,
但一但
UPS
出现故障,
容易引起前端大面积停电事故,
为此我们可以采取并联构架来避免,但是
UPS
并机有数量的限制,当并机数量超过
4
台时,
其安全性能就要下降,
并不比单机供电系统高多少。
因此建议根据前端机房的规划容量,
分
成几个供电区域,采用相对分散和集中供电相结合的方式来增加机房供电安全性。
4
、优化负载效率曲线,提高
UPS
的利用效能
二、设计标准
1
、根据规划负载性质和容量确定
UPS
的性能和容量
在选择
UPS
容量之前,
应先考虑负载的性质,
负载性质的种类主要有线性阻性负载、
线
性感性负载、
线性容性负载和非线性负载,
他们的功率因数
(
cos
φ)
略有不同,
分别为
cos
φ
= 1
;
cos
φ≈
0.7
;
cos
φ≈
0.8
;
cos
φ≤
1
,功率因数表示了负载电流做的有用功
(W)
的
百分比,功率因数在
0-1
之间,但只有电热器或电灯泡等的功率因数为
1
。
对于其他设备来
说
有一部分负载没有作功。
这部分电流是谐波或电抗电流
它是负载特性引起的。
一般情况
下
计算机等数据、通讯设备的有功功率(
W
)值是它视在功率
(VA)
值的
60%-70%
,即功率因
数值为
0.6-0.7
。
UPS
很少被用来带空调、照明或电热器之类线性负载,绝大多数用作计算机或类似计算
机的电子设备供电,
这类设备电源的特点就是直接将输入市电整流滤波,
这些设备对市电或
UPS
输出构成了非线性负载,功率因数为
0.7-0.8
。
明确了负载的性质,在选择
UPS
时就应
注意输出功率因数标值,
UPS
输出功率因数体现了适应负载的能力,即能够适应多大功率的
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负载,而为了使
UPS
和负载设备匹配,
UPS
也最好也具有
0.7-0.8
的功率因数,从而最大限
度地发挥
UPS
的带载能力。
在功率因数匹配的情况下,即设备负载的输入功率因数为
0.7
,
而
UPS
标定的输出功率因数也为
0.7
时,负载的
VA
数与
UPS
的
VA
数比值为
1
:
1
。
也就是
说
1VA
容量的
UPS
在不考虑冲击、曾容等余量因素时可带
1VA
的此类负载。
但在实践中我们应考虑到冲击、曾容等余量因素,通常
UPS
的峰值因数为
3
:
1
,但当
冲击较大时,
UPS
等供电设备的电流容量乘于
3
后还不足以满足负载的瞬间电流要求。
在这
种情况下需要考虑增加
UPS
的容量,
从而提高电流提供能力。
因此在选择
UPS
容量时需要考
虑负载波动及冲击余量,适当增大
UPS
容量以抵御负载的波动。
在明确了以上关系后,
计算
UPS
容量。
一般情况下根据负载性质种类,
我们选择输出功
率因数为
0.7-0.8
的
UPS
,如设计规划机房有功功率
6000W
,根据公式有功功率
P=UI1
×
cos
φ(
UI1
指视在功率)得出
6000W
÷
0.75
(功率因数取值)
=8000
VA
,考虑
UPS
容量的冗余,
一般以
20%
到
30%
(因为
UPS
的最佳工作状态就是负载
70%
到
80%
)
;所以设计推荐
UPS
容量
应该为
8000VA
×
(1+0.25) = 10000VA
,从而可以得出可选用
10KVA
的
UPS
。
2
、确定最低电池数量
在根据规划负载计算出
UPS
的容量后,
再根据
UPS
的具体规格参数,
设计最低电池配置
数量,例如,目前承德分前端机房配置的山特
C6KS UPS
,启动直流电压为
192V
,如电池选
择每块
100AH-12V
,那么最低电池数量要满足
192
÷
12=16
块。
及每组
16
块电池。
3
、根据设计满载时蓄电池能工作的时间,计算电池组数。
设计在外电中断后,
6KVA
UPS
供电系统支持
8
个小时的工作,计算需要的电池组数为:
6000VA
×
8H
÷(
0.75
×
192
)
=333AH
,
每电池组电流为
100AH
,所以需要
3
组电池并联,
共
16
×
3=48
块电池。
上述公式如果反推
根据当地实际情况
确定蓄电池所需要的工作时间
就可以决定所需的蓄电池容量和电压。
4
、配线的选择
UPS
配线的选择合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火
灾;线径太粗,则造成浪费。
交流电源线的选择铜缆线径
S=
最大负载电流
I/
经济电流密度
J
(
J
为
2
~
4A/mm
²
)
,我们选用
100AH
蓄电池,每组最大负载电流以
100AH
计,则:
S=100/2.25=44.44
所以使用
50mm
²
的铜缆。
对于
UPS
电源系统中线的截面积应选为相线电
缆截面积的
1.5
~
1.7
倍;对于
UPS
电源系统中地线的截面积应为相线截面积的
0.5
~
1
倍,
但不小于
6mm
²
。
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