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国家博物馆智能应急照明控制系统解决方案分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-07  来源:中国建筑电气网  作者:张 阳
1 编制依据
 
(1)中国国家博物馆改扩建工程施工图纸
(2)施工图纸会审、记录、设计变更
(3)智能应急照明控制系统深化图纸
(4)相关规范
1)《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008;
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
4)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006;
5)《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166》—2007;
6)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172—92;
7)《消防安全疏散标志设置标准》DBJ01-611-2002;
8)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
9)《欧洲安全规范标准》EN1838;
10)《德国应急照明安全规范》VBE0108.
 
2 工程概况
 
2.1 建筑概况
 
该工程位于北京市天安门广场东侧,利用原有中国历史博物馆和中国革命博物馆的原址,并向东新增建设用地,改扩建成为新的中国国家博物馆。原东西向长150m,南北向长约330m;东扩用地后东西向长近200m,南北向保持现有330m长度。本工程地下两层,地上五层,最高处为42.5m,总建筑面积为191900m2.工程属于特类建筑物,防火等级为一级。该建筑设有人防层,人防部分布置在-12.8m,人防总建筑面积为36129m2.人防主体工程分为7个防护单元,平时功能为文物管理、设备机房、机动车库、文物库房。
 
2.2 智能应急照明控制系统
 
2.2.1 系统概况
 
中国国家博物馆应急照明系统采用美国库柏CEAG ZB-S智能应急照明控制系统,整个系统由位于不同区域的系统主站及控制分站组成,进行分区切换和监控。系统采用主电AC220V 50Hz和备电DC220V供电线路,主电为两路市电及一路发电机提供(其切换在控制系统主电供电进户端前),可向应急照明回路提供AC220V交流主电,备电由集中放置在每个系统控制主站柜体内的直流电池提供,为直流220V.正常时使用主电AC220V 50Hz对应急照明回路和灯具进行供电;当主电失电后,或是应急照明系统收到消防系统强切信号(或其它紧急信号)后,系统可自动切换到直流电池DC220V供电,并强制打开连在应急照明回路上的所有类型的应急照明灯具或设备。
 
CEAG ZB-S智能应急照明控制系统控制站点分为系统主站和控制分站两种。系统主站应包含充放电保护、电池状况监控、输出DC220V备电供应控制分站、通过回路切换模块输出分路线路至灯具监测模块等功能。
 
控制分站除不包含充放电保护、电池状况监控等功能,直接从控制系统主站处获得DC220V备电外,其功能应与系统主站一样,所有系统主站及分站应具有控制模块、供电模块、回路切换模块等设备,所有控制模块能通过信号总线联网控制,并无缝显示和控制其它分站所连接的终端灯具。所有控制模块联网后能通过中央图形监控软件显示全系统工作状况,并能对全系统进行操作、控制和修改设置。
 
CEAG智能应急照明控制系统主站和分站通过终端监测模块可实现对终端灯具的编程控制,并监控线路及灯具的运行工作状况。
 
系统主站和分站均能够设置自动测试计划对全系统进行周期性的功能测试和备电持续时间测试,也可以通过全系统图形监控工作站编制自动测试计划对全系统进行功能测试和备电持续时间测试。
 
2.2.2 系统结构整体描述
 
根据国家博物馆项目工程的现场实际情况,CEAG ZB-S应急照明系统在设计时按建筑结构的13个强电井位置将整个馆区整个系统进行划分,同时每层也同时被划分为若干个区域。每个子系统中的CEAG智能应急照明控制系统主站和分站主要放置在同一个竖井连通的每层的配电间里或同区域的其它位置,这样通讯和供电线缆将主要分布在垂直竖井中或同一区域范围内进行敷设。每个主站或分站将管理和覆盖每层若干个区域中一个区域全部或其一部分。每个主站和分站包含有多个回路切换模块,连接出多个安全应急照明回路驱动现场应急照明灯具或应急疏散指示设备。
 
全部子系统包含的CEAG智能应急照明控制系统主站和分站用总线联网,总线最后连接到全系统图形监控工作站。图形监控工作站集中监控所有主站/分站、所有回路、所有灯具的运行工作状况,实时显示系统信息,编制自动测试计划对全系统功能测试和备电持续时间测试,并可在图形监控工作站上对所有站点、回路、灯具进行测试或设置更改。
 
2.2.3 系统的先进性
 
国家博物馆应急照明系统采用库柏CEAG ZB-S智能应急照明控制系统,系统具有以下先进性。
 
(1)智能开关控制技术
系统采用智能开关控制技术STAR(Switching Technology Advanced Revision),使持续型、常闭型和开关型照明在同一回路中共存,从而可以大大减少照明回路。
 
(2)全方位灯点监测技术
CEAG智能应急照明控制系统主/分站配有控制模块,系统中每个灯点加装灯具监控模块(模块包括2L-CG-S、2L-CG-SK、2L-CG-SB等),每个灯具监控模块对应唯一的地址编码。通过控制模块,可对单个灯具监测模块进行设置。所有回路及灯具的运行工作状况、实时系统信息等均可在控制模块中查询。在图形监控工作站中可对所有站点、回路、灯具进行监控、测试。通过对灯点、回路及开关等三位一体的监测,故障灯点具体位置在控制模块或图形监控工作站中能即刻显现,便于及时排除故障。
 
(3)电力载波技术
CEAG ZB-S智能应急照明控制系统采用先进的电力载波(PLC)控制技术。该技术作为电力系统特有的通信方式,利用现有电力线,通过电力载波方式将模拟或数字信号进行高速传输。
系统所有回路切换模块至终端灯具监控模块之间通过电力线路载波的方式进行通讯,不需另行敷设通讯控制线路,大大提高了系统安全可靠性,并可有效节约成本。
 
(4)智能电池管理系统
国家博物馆智能应急照明控制系统包含智能控制主站和分站,控制主站包括ZB-S/10C3、ZB-S/18C3两种,主站均配制蓄电池,分站直流电源由主站提供。系统采用智能电池管理系统,自动控制电池充放电,对电池状态进行实时监测。
 
(5)系统拓扑简单灵活
CEAG ZB-S应急照明控制系统按实际情况将整个系统分为若干个子系统,各个子系统均自成体系,这样就增加了系统拓扑灵活、便利性。每个独立的子系统中的CEAG智能控制主站和分站主要放置在配电间或同区域的其它位置,通过通讯和供电线缆连接多个安全应急照明回路驱动现场应急照明灯具或应急疏散指示设备。
 
CEAG ZB-S应急照明系统所有系统主站及分站通过信号总线联网,接至楼控中心系统主机。通过中央图形监控软件显示全系统的工作状况,以及使用中央图形监控软件在电脑上集中监控所有主站/分站、所有回路、所有灯具的运行工作状况,实时显示系统信息。
 
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统各主站或分站具有独立、完整的控制功能,当某一主站或分站出现内部故障或通讯中断时,并不会影响其它主站/分站的正常运行。当主站、分站及全系统图形监控工作站间的总线通信故障时,各主站或分站仍然具有负责区域内独立、完整的应急切换功能。
 
各子系统之间通过局域网及串行通讯线连接,建立起各子系统之间的联动链路,子系统之间实现联动功能,当某一个子系统警报或者其它动作时,相关子系统立即做出相应必要的反应和动作。通过子系统之间的联动控制提升系统整体性能或功能,提高防范工作的自动化程度和处理效率。
 
CEAG ZB-S应急照明系统能方便的接入到楼宇自控系统,提供多种开放的通信协议和标准接口(如以太网),兼容TCP/IP等多种协议与上层系统进行通讯和信息共享。系统拓扑简图如图1所示。
 
(6)便于维护、运营成本低
CEAG智能应急照明控制系统采用先进的全系统智能监控方式,大大降低系统运营维护的费用。值班人员在监控中心,就可掌握系统的全部信息。先进的电池管理系统、智能的系统充放电控制使电池工作寿命延长3~4倍,值班人员可随时掌握电池系统的状态信息,确保在应急状况时,所有设备能发挥应有的作用。
 
2.3 主要工程量
该工程智能应急照明控制系统共包括29个系统主站(带24AH蓄电池,其中ZB-S/10C3主站24个,ZB-S/18C3主站5个),23个系统分站(US-S/5),回路控制模块(SKU-CG-S1×6)290个,灯具监测模块(包括2L-CG-S、2L-CG-SB、2L-CG-SK三种模块)2545个,外部总线模块(DLS)160个,系统主机一台、CG VISION软件一套,系统相关配套管线等。所有系统主站、分站串接于系统总线接入楼控中心系统主机内。CG-S系统总线、RS485总线均采用RVVP4×1.0.
 
3 系统施工
智能应急照明控制系统施工包括系统管线敷设,设备安装、接线、调试,系统主机安装、调试等。
 
3.1 管线敷设
智能应急照明控制系统线缆包括:CG-S系统总线,RS485总线,交流、直流供电电缆等。CG-S系统总线、RS485总线均采用RVVP4×1.0.交流、直流供电电缆采用ZR-YJV-3×16.
CG-S总线穿SC20热镀锌金属管或线槽敷设,管(预埋管除外)槽均应作防火处理。直流供电电缆沿热镀锌金属线槽敷设或穿SC20热镀锌金属管在墙体内敷设,线路保护管(预埋管除外)和金属线槽均应作防火处理。现场开关线等相关线路保护管(预埋管除外)和金属线槽均应作防火处理。管线敷设施工相关工艺方法及质量要求见工程已编制的电气管线施工方案及相关规范。
 
3.2 系统电源
系统控制主站/分站均为独立箱柜,交流电源引自就近的ALE配电柜,电缆型号为ZR-YJV-3×16.系统分站直流电源由对应主站提供,电缆型号为ZR-YJV-3×16.
 
3.3 设备安装及接线
智能应急照明系统除主/分站外的模块包括:灯具监测模块、外部总线模块等。
(1)系统主/分站安装施工相关工艺方法及质量要求见工程已编制配电箱(柜)安装施工方案及相关规范。
(2)灯具监测模块包括2L-CG-S、2L-CG-SK、2L-CG-SB等三种,灯具监测模块原则上安装于灯具内,如灯具内无法安装,由技术现场确定安装位置。
1)2L-CG-S安装于普通灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线示意图如图2所示。
但应注意,如果灯具功率为4~13W,2L-CG-S模块B1、B2端子间连线须拆除;如果灯具功率为14~150W,2L-CG-S模块B1、B2端子间连线保留。
2)2L-CG-SB安装于有调光要求的应急灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线示意图如图3所示产。
3)2L-CG-SK安装于与普通灯具共回路,平时由普通开关控制的应急灯具中,模块尺寸为27.5mm(高)×140mm(长)×39mm(宽),其安装接线示意图如图4所示。
这里应注意,2L-CG-SK开关模块地址拨码须在A=LN模式下进行。
(3)现场外部总线模块DLS/3PH模块,模块尺寸为105mm(高)×85mm(长)×60mm(宽),安装于柜内导轨,用RS485总线连接于系统主站或分站。
 
3.4 灯具监测模块编码
灯具监测模块编码严格按照编码图拨码,编码范围为01~20。
 
4 调试准备
 
4.1 调试条件
(1)系统涉及供电设备安装作业完毕,所有电气安装项目经甲方、监理、总包、施工方四方验收合格,各种设备材料、报验资料(包括安装资料、各种试验)等都已审批合格;调试正常。
(2)系统涉及灯具安装作业完毕,所有的灯具安装项目经甲方、监理、总包、施工方四方验收合格,各种设备材料、报验资料(包括安装资料、各种试验)等都已审批合格;调试正常。
(3)系统自身模块安装、接线完毕,灯点控制模块编码完毕。
 
4.2 调试组织
(1)成立智能应急照明控制系统调试小组
成立的小组成员包括组长、副组长以及专业电工。
(2)对调试人员进行有针对性的培训,明确调试范围,系统功能,系统构建以及系统拓扑图、安全注意事项等。
(3)所有调试人员都必须听从指挥,由组长统一安排布置。
 
4.3 调试工具(见表1)
此次调试用的所有仪表的有效检测证书将在仪器到场后及时提供给业主、监理。
 
5 系统调试
 
5.1 控制需求
(1)控制现场的应急照明灯具。
(2)根据现场的实际需求达到各个控制功能,如联动等。
 
5.2 调试机具
钳形电流表、钳形电压表、万用表、对讲机等。
 
5.3 控制柜概表
控制柜概述如表2所示。
 
5.4 电源系统(正式电用电方案)
智能应急照明控制柜的电源由就近应急配电柜的专用开关供给。
5.5 送电前的准备工作和环境条件
国家博物馆工程应急照明控制柜以单机试运行。灯具安装调试运行时,为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求专业技术人员、施工队要亲自操作,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改,才能保证送点试车一次成功。
(1)进柜套管全部封填好,环境干净,干燥。
(2)控制柜柜内无尘、灰,无杂物,清洁。
(3)检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连接部位是否紧固可靠。
(4)柜内的主要元件经有关部门检测合格。
(5)检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。
 
5.6 送、停要求
(1)经过业主和有关单位检验合格后,控制柜方可送受电。
(2)送电时,先合总开关,后合分开关。停电先停分开关后停总开关。
 
5.7 线路检查及绝缘摇测
(1)检查导线接、焊、包、压接是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。
(2)绝缘摇测应用摇表测线路,照明回路采用500V摇表、线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于0.5MΩ(兆欧)。并报监理验收合格后把资料存档。
 
5.8 单机试运行
(1)电源送到设备控制箱(柜)后,系统是否显示正常。
(2)遥测主回路,控制回路的绝缘电阻是否合格。
(3)没有项目部的指令,如果试车小组人员不在现场,不得随意送电。
 
5.9 控制柜调试
根据控制柜的描述,检查各个现场实际情况是否符合,并做好调试报告和检验报告。
 
5.9.1 CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的功能
(1)CEAG ZB-S应急照明智能控制系统
在国家博物馆工程项目中,CEAG智能应急照明控制系统在设计时选用了控制主站和分站两种站点。
 
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统控制站点分为系统主站和控制分站两种。系统主站应包含充放电保护、电池状况监控、输出DC220V备电供应控制分站、通过回路切换模块输出分路线路至灯具监测模块等功能;控制分站除不包含充放电保护、电池状况监控等功能,直接从控制系统主站处获得DC220V备电外,其功能应与系统主站一样,所有系统主站及分站应具有控制模块、供电模块、回路切换模块等设备,所有控制模块能通过信号总线联网控制,并无缝显示和控制其它分站所连接的终端灯具。所有控制模块联网后能通过中央图形监控软件显示全系统工作状况,并能对全系统进行操作、控制和修改设置。
 
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统主站/分站除了向应急和出口照明设备提供可靠的供电源(230V AC/220V DC)外,系统还将自动测试系统并且分别监视每个所接的照明设备,所有这些功能均只需电源线就可完成。
 
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统在50Hz的电网内使用CEAG智能应急照明控制系统的系统主站或控制分站对每个连接的照明设备的开关模式进行自由编程。在同一个回路中混合常明灯、开关式常明灯和备用灯模式——而无需单独的数据线。
 
(2)CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的系统主站/控制分站功能
①CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的系统主站/控制分站的控制模块均带有非易失性程序存储设备和大型的LCD显示器,并且控制着中央集中电池系统。它会自动测试所接入的设备和紧急照明设备的所有功能,并报告所发生的故障。
②具有完整的查找功能,可自动检测所有带地址的照明设备和模块,地址是在安装时被设定的而且是系统内唯一的。
③可通过接口连接中央图形监控工作站。控制模块上以纯文本显示每一个应急照明灯信息。如在交流工作时出现相位接地故障,无故障的直流供电可保持其继续工作。利用SMC卡可以对测试记录和系统配置进行灵活的存储。
④应急照明系统采用按电井所划分的区域集中式中央电池供电系统和智能控制系统。
备电采用220V直流输出,应急状况时,通过回路切换模块将AC220V直接切换到后备电池的DC220V输出,DC220V直接输出到各回路各灯具地址模块。并且应急照明备电系统应只给应急照明设备供电,而不应在应急照明备电系统中接入其它负载。
各回路切换模块的输出功率应小于1.2kW(功率因数为0.9情况下),每控制分站所控制的回路切换模块不大于35个。
⑤回路切换模块与灯具地址模块之间采用电力载波通讯方式,不采用弱电线缆通讯。
当中央监控工作站故障,或主站/分站主控模块故障,或总线通讯故障时,回路切换模块依然具有自动切换功能,可以在失去主电时将所有所连接回路上的灯具切换为电池DC220V供电的应急模式。
⑥常开、常闭及各种开关控制应急灯具应能根据设计需要用同一路供电线缆连接,通过所配接的地址模块可编程设定其工作模式。
⑦主站/分站上的控制模块应能控制并显示与其相连的所有或部分应急灯具的工作状态,包括亮、灭及故障。主站/分站上的控制模块均能设置操作密码,防止非专业人员操作。
主站/分站上的控制模块具有主、备用电源的工作状态指示,系统故障显示,并能实现主、备用电源的自动转换。且备用电源能保证应急照明系统全负载正常工作30min.
⑧功能测试计划(系统巡检):CEAG ZB-S应急照明智能控制系统能定期自动巡检、测试整个应急照明系统,并且能人工设定自动巡检事件时间,间隔为每天、每周、每月或每年任意指定时间;中央控制设备必须具有手动启动巡检按钮以便实施不定期系统巡检;每次全系统巡检应包含主电和备电两种状态,同时,全系统巡检的完成时间不大于3分钟。应急照明系统应能记录每次巡检所检查出的不正常信息;应急照明系统应能保留至少2年的事件记录信息;系统控制程序、各种信息存储以及事件记录须具备采用非电源依赖性存储介质。
电池持续时间测试:CEAG ZB-S应急照明智能控制系统能够设置自动测试功能,可设定时间间隔为每月或每年任意指定时间自动启动电池持续时间测试,测试结束后可给出报告;同时每个主站或分站能以手动方式启动电池持续时间测试。
⑨主站/分站上的控制模块均能以手动、自动两种方式使与其相连的所有应急灯具转入应急状态。
应急照明系统具有对3相供电线路的监控功能,当任何一相出现失电应急照明系统应能监测到并自动启动电池供电;当某一支路的应急灯具与主站/分站上的控制模块连接线开路、短路或接地时,不应影响其它支路的应急灯具和应急电源的工作。
⑩CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的应急转换时间不大于0.25s;当主电恢复之后应急照明系统能自动切换到主电供电,而且系统本身可通过设定在检测主电状态后,能设定延时切换到主电。
 
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统由于采用了高智能STAR技术,极大地减少了传输回路的数量,可将常明灯、开关式常明灯和后备灯的操作整合到一条共用线路中,而无需独立的分列线路,同时所有的操作均采用电力载波技术,无需另行铺设其他的弱电控制线路。
所有的操作模式都可进行追加赋值而无需修改照明设备的安装。
电子设备采用易于维护的模块化设计,接线后即可接入带有PE连接的3级绝缘中性端子4mm2.模块有快速释放锁,用它可进行方便的安装与更换。应用模块上的插入式端子可方便地进行连接。
带有可选的向分站供电的内置式电池或电源接线板。模块为插入式设计。
 
5.9.2 控制模块
CEAG ZB-S应急照明智能控制系统的中心控制模块带有程序存储器和4行字母数字显示器,显示和控制着CEAG智能应急照明控制系统所有功能,如充电、电源或应急照明设备选择、设备的深度放电保护和应急照明设备都会自动被测试。对所发生的故障会立即给出信号。
通过一个接口可连接到中央图形监控工作站。当电流回路中出现短路或断路时,差动监视器将立即向系统供电或使系统处于待机状态。
内部处理器:8位微处理器×3;内部RAM:2M;外部存储器:8M SMC卡。
(1)显示
4×20个字符、背光、通过程序可调整对比度和亮度。
(2)读数
测试期间的电池电压、电池充电电流(+)、电池放电电流或在故障(-)、充电故障、照明设备故障都会以文字显示位置描述,深度放电保护、手动复位、延时应急灯(剩余时间以分钟记)、测试操作、日期/时间、绝缘故障会指出故障回路、UV-AV故障(以文字显示位置描述)、故障信息、编程信息、记录手册。
(3)LED指示器
运行、电源操作、电池操作、分组故障。
(4)密封小键盘
进行系统测试、功能测试或电池操作持久性测试的独立键。
3个可编程功能键,例如可用于系统关闭或启动、手动复位、常明灯的启动与关闭、显示故障列表、通路灯具开启或关闭。
(5)电源故障模拟UV
7个控制键用于编程和轮询模式下的友好的系统操作。
每个模块都有自己的服务按钮,用该按钮可直接在显示器中查看当前的模块状态。
(6)可以编程的项目
单独的照明设备监控、电流值的监控、每个设备的单独名称、回路、照明设备和总线模块、设备地址、可选的手动复位、电源返回的延迟(1~15min)、可选的应急照明灯、LON开关、记时器功能、自动功能和电池持久性测试、菜单语言的选择。
①连接禁用开关
控制回路,在具有短路或回路侦察的差动监控的工厂中断生产时,用来取消安装。
差动监控:短路或断路发生时使系统操作最终处于待机状态。
②连接相位监控器
采用差动回路监控短路或断路的检测时可用24V电路启动应急照明。
差动监控:短路或断路发生时使系统立即通电(后备灯)。
③连接浮点信号触点和蜂鸣器
3个浮点继电器,每个1×UM,24V0.5A.
蜂鸣器:
可将11个不同信号中的一个或多个分配给每个浮点触点或蜂鸣器。通过自由编程,DIN VDE 0108可随时作为预设来调用。
连接24V的输入端:4个用户赋值的24V模拟输入模块,可进行肯定和否定编程,比如:开始或取消功能测试、开始或取消操作持久性测试、启动或关闭系统或手动复位、常明灯的开启或关闭、将安全照明灯作为直通照明为其通电。
智能媒体卡插件:将设备归档的存储卡。
至少两年的配置和强制测试记录信息。
提供的存储有:
300,000个记录测试项。
照明设备的位置描述(每个照明设备20个字符)。
外部模块,如相位监控器、DLS、TLS的位置描述(每个模块20个字符)。
回路名称(每个回路20个字符)。
系统名称(20个字符)。
这些都可采用可选的软件和适配器在PC机上进行离线编程。
 
5.9.3 回路切换模块
回路切换模块能够监控并向应急照明设备供电,此类的应急照明设备通常带有用于DC操作的电子镇流器白炽灯。CEWA GUARD监控器检查连接到系统的照明设备的功能。
①每个带有单独状态显示的回路最多监控20个照明设备。
②可在一个回路中进行常明灯、开关式常明灯和后备灯的混合操作。照明设备无需辅助数据线。在电池模式下的输出电压:216V DC。
③每个应急照明灯回路的单独电路变更(电源/电池)(一般切换时间:200ms)。
④常明灯、开关式常明灯和后备灯的用户编程;
电池和电源独立熔丝保护;
可以容易地在模块前端更换熔丝;
当在AC操作中出现相位接地故障时,可继续进行无故障的DC操作;
对AC熔丝的永久监控;
LED指示每个回路的故障、运行或开启;
服务按钮用于直接在显示器中查看当前模块的状态。
⑤电源或电池的供电选择可在每个相位或模块载波中进行3个相位的切换。照明设备的自动查找功能。
 
5.9.4 外部总线模块
安装在子配电板中用于一般照明的外部总线模块可以用作相位监控器,也可用于灯具开关监控,可进行安全和一般照明系统的常规开关控制。
8个带有LED指示器的输入端(2.5mm2),或5个输入加3个相位监视器组合的输入端可以通过选择开关来激活。
监控阈值符合DIN EN 60598-2-22标准:60-85%UNOM。
RS485总线和24V模块电源接线端子。通过拨码开关寻址,LED显示故障、开状态和运行。
用于安装在DIN导轨的设备。用户可对每个应急照明回路、照明设备的独立DLS输入端及控制模块中个别总线模块名称,进行编程赋值。
当使用3相位监控器时,带有电源分配板定位的详细的相位故障信息将会显示在控制模块中。
 
5.9.5 监测模块(灯具地址模块)
使用监测模块(灯具地址模块),对于出自任何制造商的普通照明系统来说,其照明灯具都可以连接到电池组和中央电池,并由此与建筑物应急照明的设计概念相结合。
满足中央电池和电池组安装要求的监测模块,使得仅在一条回路中同时监测和控制多达20只照明灯具成为了可能。通过使用镇流器,同一条回路上的照明灯具能够在不同切换模式进行运作,例如:常明灯、后备灯和开关式后备灯。至于N-EVG(电子镇流器),每只灯的应急照明等级可以针对电池的运作单独设定为30%至100%的标称光通量。通过方便使用的编码开关,可以照常对光通量进行寻址和调节。
适用于符合DIN VDE0108/10.89标准的装置上;
满足配有扩展监测模块的应急照明要求;
功率消耗低;
用于安装在I和II类绝缘等级的照明灯具中;
拥有ENEC认证;
模块经过独立测试机构的认证。
 
5.9.6 电池
使用216V OGiV块状电池和环保电池技术:采用低维护密封防泄漏OGiV电池块。
额定操作时间1小时。
全密封低维护电池组。
气体防漏重组电池块,由于无锑合金和生成氧的内部重新组合,电池排气特别少。
电池极轴套密封,防电解液和空气氧化。
设计寿命:10年。
酸的密度位于1.24千克/升和1.26千克/升之间。
符合DIN标准设计要求。
电解质和大气氧防护架推杆。
较低自放电率,因此在运输和存放期间,可以获得长期放置时间。
 
5.9.7 系统总线通讯调试
基于LONWORKR技术的总线技术:
两极、双向的串联数据总线用于CEAG智能应急照明控制系统系统主站和分站之间或和中央图形化监控设备之间的数据通信。
采用可选的接口盒就可使基于LONWORKSR技术的建筑管理系统通过同一总线和系统进行通信。
另外,一个兼容OPC的建筑管理系统,就可通过可选的OPC服务器或系统总线将其接入到系统总线上。
所以系统总线可在无辅助模块的情况下取消多种状态信息和控制命令。
可通过该方式交换以下信息:
①输出数据,例如:系统阻塞、深度放电保护、电池断路、电池电压、电流和温度、绝缘故障、充电器或升压器故障,总线通信错误、电源故障、电路故障等。
②输入命令,例如:启动功能测试、开启或取消电池操作时间测试、手动复位、锁定和释放设备。
③通过外部的LON传感器,16个虚拟输入开关可以独立切换回路或切换单独的照明设备。
④可通过系统总线向系统传送回路编号去调用单独照明设备中的状态和错误信息。
⑤在做好以上所有项的检查后,做好记录,若有不符合的情况,查明原因,直至排除。
 
5.10 与其它系统联动
智能应急照明控制系统与消防系统联动。
智能应急照明控制系统在每一个系统主站/分站内均设置继电器接收消防系统的24VDC输出信号,系统接收到消防系统强启信号后自动转至应急状态,自动切换到直流电池DC220V供电,并强制打开连在应急照明回路上的所有类型的应急照明灯具或设备。
 
6 质量保证及交工验收
(1)工程质量控制应依据电气工程施工验收规范进行,所有的工程质量必须完全满足合同要求。
(2)工程施工需由专人指导或参施人员经专业培训合格后方可施工,调试由专业人员进行。
(3)电气安装施工必须严格按照施工设计及施工规范进行,隐蔽工程部分必须由建设单位、承包单位、施工单位三方共同认可的隐蔽工程纪录。
(4)所有施工纪录及测试数据必须真实、完整。
(5)所有竣工资料及施工过程中远施工图上被变更部分的原始记录必须齐全完备。
 
7 安全注意事项及安全措施要求
(1)建筑工程施工必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。
(2)电气作业人员必须持证上岗,证件有效、齐全。
(3)各个设备配电、控制柜应由专业人员操作。
(4)绝缘工具的护套护垫应完好、无破损;老化严重的要及时更换。
(5)调试由外施队专门小组负责,小组成员穿戴好绝缘防护器具,防止触电,并配齐安全用具。施工中远离带电体,做好绝缘保护,任何金属物体不得靠近带电体。
(6)调试小组始终要两人以上,专人操作,一人监护,听从统一指挥。
(7)调试过程中配电箱(柜)等设备均已带电,施工过程中禁止随意乱动,禁止从事与施工无关的活动。
(8)调试人员不得进行停、送电操作。
(9)调试过程中注意成品保护。严格遵守电气小间内的施工规定,调试完毕后经相关管理人员同意后方可离开。
 
 
 
 
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