1.银行用电存在的安全隐患
随着科技创新力度加大,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段。在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面:
①基础管理落后:目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端强电系统进行远程实时监测和管理。
②设计应用不统一:规划设计与实际应用不统一,导致线路数铺设不规范,部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
③运维管理不规范:运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均是引起火灾的重大。
④设备管理难度大:设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象;同时,非24小时设备24小时开机运行,24小时运行设备绝缘老化等问题均存在火灾安全隐患。
⑤电能损耗浪费、存较大安全隐患:银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在较大的安全消防隐患。
2.用电安全解决方案
2.1营业网点用电管理
4.1.1用电管理难点。
营业网点在用电管理方面主要存在以下难点:一是使用问题。管理粗放,随意增加负载,用电不规范。二是维护问题。线路私拉乱扯,线型不符合要求等。三是质量问题。电器和接插件功率与标称不符,未使用阻燃材料等。四是外部强干扰。存在闪电、地震、鼠患、雨淋水浸等外部强干扰。五是管理问题。非营业时间、非在用线路未断开供电。
2.1.2解决方案。
(1)用电分路监测。分时分区用电监测管理是根据营业机构用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为24小时回路、8小时工作回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路5大类。用电分类监测可以实现不同回路不同的监测配置,避免正常断电引起的预警,实现分时分区用电的个性化配置与监测。五大用电类型监测如图2所示。
图2五大用电类型监测
(2)用电线路实时监测预警。
1.过载监测
根据线路和接插件标称功率,设定每条回路预警和较高负载值,系统根据实时电流监测,判断是否过载,减少火灾隐患。
2.异常监测
根据不同负载类型和时段,设定每条回路电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。
3.温度监测
根据接插件部位或线路温度,对过温现象实时监测,设定预警值,当系统监测温度达到设定值时,进行预警。
4.漏电监测
设定漏电电流预警值,当系统监测到漏电电流高于设置值时,进行预警。
5.用电量统计
对每个监测线路进行用电量统计,并形成图或表的形式展示,报表可以导出。
(3)回路电火花和电弧监测预警。通过实时监测电流变化,根据电流强度和高频率波动,判断是否存在快速连续性电火花和电弧现象,再根据设定预警自动触发,防止插座插排及用电设备出现高强度高频率打火,避免引发火灾,减少火灾隐患。
(4)配电线路断电预警。判断前端用电回路状态,从而减轻现场复核警情的压力,通过视频监控查看前端情况,对预警进行辅助性判断,减少现场出警复核的次数,降低人员应急处置次数。
(5)分层分级监测管理。前端网点触摸屏幕,用于配置上、下班监测模式、接收、查看预警信息、信息处理和日常业务维护。监测中心管理平台,可查看各个设备情况与预警日志。
4.1.3营业网点用电管理拓扑结构。
营业网点用电管理拓扑结构如图3所示。
图3营业网点用电管理拓扑结构
2.2办公大楼用电管理
2.2.1 用电管理难点
办公大楼在用电管理方面主要存在以下难点:
(1)下班后忘记断电,如空调、饮水机、热水器、电脑等设备各处于无人管理的开机状态。
(2)违规用电,随意接入大功率用电器,导致有的线路超负荷。
(3)打印机等设备未完全关闭,设备长时间的待机将耗去大量的电能。
(4)缺乏技术手段进行常态化的安全用电检查、管理。
2.2.2 解决方案
(1)人机结合管理。针对各办公大楼用电存在时段性和不确定性因素,采用人机结合的远程用电监测方式。对办公大楼低层的营业网点(营业室),按照前述网点用电管理方式进行规划和部署。对办公楼层,采用早上定时监测是否开启、晚上定时监测是否关闭方式进行用电管理。
(2)远程监测回路。通过网络实现对大量开关的监测,能够方便地查询当前开关状态、方便集中管理。
(3)用电线路实时监测预警。实现过载监测、异常监测、温度监测、剩余电流监测和用电量统计功能。
(4)回路电火花和电弧监测预警断电。通过实时监测电流变化,根据电流强度和高频率波动,判断是否存在快速连续性电火花和电弧现象,再根据设定预警自动触发,防止插座插排及用电设备出现高强度高频率电弧,避免引发火灾,减少火灾隐患。
(5)配电线路断电预警。判断前端用电回路状态,从而减轻现场复核警情的压力,通过视频监控查看前端情况,对预警进行辅助性判断,减少现场出警复核的次数,降低人员应急处置次数。
2.2.3办公大楼用电管理拓扑结构
办公大楼用电管理拓扑结构如图4所示。
图4办公大楼用电管理拓扑结构
2.3自助银行用电管理
2.3.1用电管理难点
在离行式自助银行中,过流保护与负载不匹配\随意添加负载、分路引线不规范、长期过载、鼠患等是安全隐患的主要因素。此外,机房空调故障、UPS故障引发火灾的情况偶有发生,市电断电预警信息无法及时上传,容易掩盖潜在案件风险。
2.3.2解决方案
(1)用电分路监测。自助银行用电可分为照明、空调、室外灯箱、ATM用电及UPS电源。管理措施如下:一是定时回路监测,包括自助大厅照明,室外灯箱用电等;二是24h监测回路,包括ATM用电、空调、UPS电源等;三是工作联动回路监测,主要是机房(加钞间)照明。
(2)智能用电监测。包括过载监测、异常监测、温度监测、剩余电流监测、用电量统计功能。
(3)智能空调运行监控。空调根据环境温度变化进行起停工作,着重监控该线路状态。
(4)市电断电监测。对市电线路状态进行实时监测,一旦发生市电断电,及时发送预警信息。
2.3.3 自助银行用电管理拓扑结构
自助银行用电管理拓扑结构如图5所示。
图5自助银行用电管理拓扑结构
配置方案
3.结语
基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,可以加速金融业电气火灾安全管理的数字化转型,通过云计算、人工智能对电气监测数据进行分析,给出安全运营指导,为决策者提供真实准确的决策依据。实现电气火灾在线综合治理.管理人员和维护人员可以实时查询各个监测点相关数据:一方面管理人员可以直接准确地掌握电气安全信息,避免电气安全隐患被深埋;另一方面维护人员能够随时掌握各个配电箱的电气参数,可提高维护效率,给相关人员的巡检工作带来较大的便利,实现金融业用电管理从“粗放传统低效”向“精细、智能、高能”转变。
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