一、系統概述
人防指揮所智能化系統通過構建一條設計先進、穩定可靠、安全方便的控制網絡,將工程內的各種保障設備和環境參數進行集中監視和控制。如通風空調系統的風機、閥門、除濕機組,給排水系統的水泵、水閥、液位計,發供電系統的發電機、變壓器、配電柜,防護系統的防化探測設備、防護門等,又如工程內部的溫濕度參數、二氧化碳濃度、甲醛濃度等等。
良好的智能化系統可有效減輕維護人員勞動強度,增加工程應急和戰時的指揮可靠性,是人防指揮所工程發揮效用的基礎和關鍵,應專門設計建設。《人民防空指揮工程設計標準》RFJ1-2006中第九章的條目9.1.1.1和表9.1.1.1中明確,四等以上人防指揮工程應監控通風、給排水和發供電系統,宜監控三防系統。以該標準的要求出發,人防指揮所工程應構建智能化系統。
智能化系統基于統一的以太網平臺構建,實現工程中設備與環境自動監視和控制,門禁控制,防化探測與報警,BIM運維管理,三防信息發布。中央控制室設置集中監控主機,實施整個工程的一體化集成管理,從而有效提高工程的日常管理水平和戰時保障效率。
智能化系統設計的基本原則是技術先進、成熟可靠,經濟合理,運行、維護方便。通過本系統,達到以下目的
【1】實現通風三防轉換的快速性和可靠性;
【2】確保工程內空氣品質(溫度、濕度、二氧化碳濃度、氧氣濃度)始終保持在要求的范圍內;
【3】實現工程出入口的門禁控制;
【4】三防信息發布、重要信息發布;
【5】通過集中監視和遠程控制,減輕工程維護管理人員勞動強度,降低設備運行能耗和工程運行費用;
【6】通過BIM模型和智能化系統集成的技術手段,提高工程維護管理水平和戰時保障效率。
二、建設依據
《人民防空工程戰術技術要求》2003.11
《人民防空工程設計規范》GB50225-2005
《人民防空指揮工程設計標準》RFJ1-2006
《人民防空工程防化設計規范》RFJ1-97
《人民防空工程電磁脈沖防護設計規范》RFJ01-2001
《人民防空指揮工程設計防火標準》RFJ1-2004
《智能建筑設計標準》GB50314-2015
《電子信息系統機房設計規范》GB50174-2017
《安全防范工程技術規范》GB50348-2014
相關專業提供的工程設計資料及智能化控制需求
甲方提供的設計任務書及設計要求
三、系統組成
工程智能化系統由8個子系統組成:
(1)防化探測與報警子系統
(2)三防自動化系統
(3)環境監測系統
(4)出入口門禁控制系統
(5)三防信息發布系統
(6)防化值班室機房工程
(7)BIM運維管理系統
(8)智能化管理系統
各子系統功能獨立,但又相互依存,互為補充。防化探測與報警系統則通過在工程適當位置設置防化探頭,探測工程所處位置的毒劑、射線等濃度信息,當濃度超出報警閾值時及時發送報警信號,確保工程的防化安全。
設備自動化系統實現整個工程相關設備和環境的綜合監控和戰時保障。出入口門禁控制系統通過讀卡器、門鎖、人臉識別儀等設備,確保進出工程人員的可靠性。防化值班室機房工程實現指揮所的可靠分布式控制,包括運行監控、優化調度、聯動控制。BIM運維管理系統實現工程三維模型的展示,視頻監控、消防、設備自動化等系統的集成顯示,平時戰時功能的平滑轉換。而智能化管理系統則依托防化值班室機房工程,實現對指揮所所有功能子系統的綜合管理和系統集成。
以上這些系統分別設置,但作為一個整體規劃。各個分系統在統一的互通平臺上實現信息共享,在防化值班室實現整個智能化系統的信息綜合和系統集成。智能化系統提供擴展接口,通過該接口可將智能化系統連接到預留的口外值班室,實現口外監控功能。一并預留指揮層的管理接口,可將信號連接到指揮自動化系統。
智能化系統的構建總體遵循分區分層的思想,即物理上分區、邏輯上分層。物理上分區指結合工程分布式的物理結構,將工程分為主體、電站等兩個區域,并分別設置區域控制器,作為本區域的監控站。邏輯上分區指將整個智能化系統分為現場層、監控層和管理層?,F場層采用現場總線控制網絡或高速工業以太網(如LonWorks、RS-485、Ethernet等),實現現場設備,如設備智能控制器、攝像機、門禁控制器等的就地接入和遠程傳輸。監控層采用100MTCP/IP工業以太網,通過區域監控站實現本區域的設備與環境監控,從而提高工程信息的底層融合能力,方便實施綜合布線,節約成本。
管理層采用1000MTCP/IP以太網,包括各個區域分別設置的控制管理主機和安全警戒主機各一臺,通過光纖連接,實現可靠的數據通信。管理層實現設備自動化系統、門禁控制系統等的綜合集成,提高工程的智能化和信息化水平。