Первая больница Университета Чжэнчжоу была основана в сентябре 1928 года. Его предшественником была бывшая аффилированная больница Медицинской школы Национального университета Хэнань. В 1958 году он переехал из Кайфэна в Чжэнчжоу и был переименован в первую дочернюю больницу медицинского университета Хэнань. В 1985 году она была переименована в первую дочернюю больницу медицинского университета Хэнань. В 2000 году он был объединен в новый Университет Чжэнчжоу и официально назван Первой дочерней больницей Университета Чжэнчжоу. Он был последовательно удостоен почетных званий «Больница III класса А», «Национальная больница, дружественная к младенцам», «Национальная больница 100 лучших», «Национальная передовая массовая партийная организация по профилактике и контролю ТОРС», «образцовая организация года управления больницей в провинции Хэнань» и т. Д.
Первая больница Университета Чжэнчжоу является одной из немногих современных комплексных больниц в Китае, которая объединяет обучение, научные исследования, лечение, профилактику, здравоохранение и реабилитацию. Он имеет сильные возможности лечения, возможности международного обмена и высокий уровень научных исследований. Целевая больница имеет 10000 коек и ежегодный амбулаторный объем около 4 миллионов человек. Он известен как «Медицинский авианосец Центральной равнины» и может быть назван крупнейшей больницей в мире.
Из-за увеличения количества крупномасштабного оборудования в больницах новые здания часто сталкиваются с пожароопасностью из-за корректировок отделов, изменений в первоначальных целях проектирования и перегрузки по мощности. Кроме того, больница имеет большой поток людей, централизованное оборудование, большое количество легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, таких как сосуды под давлением, химические реагенты, постельные принадлежности и бумага, плотные здания, соединенные между собой проходы и большинство уязвимых групп (пациенты). Как только пожар происходит, это может привести к значительному материальному ущербу и жертвам. Понимая это, Первая аффилированная больница Университета Чжэнчжоу построила электрическую систему мониторинга пожара SCK600: электрические детекторы мониторинга пожара SCK600Y и SCK600YT установлены в распределительных коробках восьми зданий, включая комплексное амбулаторное здание, амбулаторное здание, здание медицинской техники, здание скорой помощи, стационарное здание A, стационарное здание B, Стационарное здание c, и административное исследование и уча здание, так же, как в важных цепях в подвале. Детекторы передают параметры тока утечки и температуры каждой цепи в блок контроля электрического пожара SCK630 через метод двух шин, а блок контроля затем передает данные в главный блок SCK680-B в диспетчерской пожара. Уместный управленческий персонал может достигнуть централизованного контроля и управления на хозяине блока контроля и контроля.
Когда соответствующие параметры в цепи ненормальны, оборудование мониторинга издает звуковые и световые сигналы тревоги, указывающие на местоположение сигнала тревоги. В то же время, приобъектный детектор испускает светлые сигналы тревоги и сигналы управления для того чтобы напомнить управленческому персоналу расследовать или заменить спрятанные линии опасности, уменьшая риск огня причиненного электрическими причинами.
В этом проекте используется в общей сложности 5 SCK680-B1008 электрических пожарных настенных хостов мониторинга, 136 электрических устройств контроля пожара SCK630, 1117 детекторов контроля остаточного тока электрического пожара SCK600Y, 1117 детекторов контроля температуры электрического пожара SCK600YT и 1117 датчиков температуры NTC.
Электрическая система мониторинга пожара SCK600 принимает трехслойную распределенную конструкцию слоя оборудования, уровня связи, и уровня управления, достигая децентрализованного контроля и централизованного управления.
Установите детектор контроля остаточного тока SCK600Y и детектор контроля измерения температуры SCK600YT на каждую цепь, которой необходимо bЕ протестировано, контролирует остаточный ток и значения температуры каждой цепи в режиме реального времени и передает данные на блок мониторинга SCK630 и хост SCK680-B1008 через вторичную шину. Подробное название цепи, номер и различные функциональные кнопки отображаются в главном интерфейсе.
В соответствии с различными спецификациями кабелей и номинальным током цепи необходимо выбрать различные спецификации и модели детектора контроля остаточного тока электрического пожара SCK600Y. Конкретные спецификации и размеры показаны в таблице ниже:
Датчик контроля температуры SCK600YT измеряющий электрический пожар подключен к оборудованию или блоку мониторинга электрического пожара через вторичную шину противопожарной защиты, обеспечивая своевременную отчетность о сигналах тревоги и неисправностях; В сочетании с датчиками температуры NTC он может измерять 4 сигнала температуры в режиме реального времени, с диапазоном измерения температуры-10 ~ 150 ℃. Яркий светодиодный индикатор указывает на рабочее состояние детектора и стандартную установку направляющей.
Установите блок мониторинга SCK630 с примерно 25 детекторами в комплексном амбулаторном здании, амбулаторном здании, здании медицинской техники, здании неотложной помощи, стационарном здании A, стационарном здании B, стационарном здании C, административном научно-исследовательском и учебном здании и подвале для мониторинга на месте в пределах небольшой площади.
Блок контроля электрического пожара SCK630 поставляется с одной вторичной шиной противопожарной защиты нисходящего канала; Может контролировать данные в реальном времени и сигналы тревоги до 32 детекторов контроля электрического пожара SCK600Y вниз; Оснащен функцией звуковой и световой сигнализации и отображением местоположения сигнализации, с китайскими подсказками для того чтобы помочь потребителям быстро и точно определить положение сигнала тревоги; Может записывать более 10000 записей о событиях тревоги, поддерживая затухание звука, функцию самопроверки и функцию сброса; Полностью электронное кодирование, может быть переписано на месте с помощью оборудования или кнопок для мониторинга, а инженерная отладка проста и надежна.
Опционная конфигурация с 1 каналом связи РС485, который можно соединиться с уместным оборудованием собрания для сети широкомасштабных систем мониторинга электрического огня;
В то же время он может быть оснащен 1 схемой утечки и 4 схемами контроля температуры в реальном времени;
Связаться с контрольным оборудованием через противопожарную защиту вторичный автобус для достижения своевременного представления сигналов тревоги;
Может использоваться в качестве изолятора и может увеличить расстояние связи шины.
Установите настенный хост SCK680-B1008 в диспетчерской пожарной для централизованного контроля и управления всем проектом.
Работая электропитание: Основной источник питания: АК220В 50Хз (с рядом 85% к 110% позволенным); Резервное электропитание: В случае низшего напряжения или отключения электроэнергии основного электропитания, поддерживайте рабочее временя контрольного оборудования на ≥ 4 часа.
Метод связи: Противопожарная защита с двумя шинами: импульсная неполярная двухшина 24 В, специальный протокол связи для достижения отчетности о прерывании сигнала тревоги, расстояние передачи ≤ 1, 5 км. Режим шины RS485: протокол связи Modbus RTU, полудуплексный режим, расстояние передачи 1,2 км (расстояние передачи связи может быть увеличено с помощью ретрансляторов).
Сигнал тревоги контроля: Контрольное оборудование получает сигналы тревоги контроля в реальном времени от детектора и еОтдает звуковые и световые сигналы тревоги в течение 30 секунд, указывая местоположение сигнала тревоги, записывая время сигнала тревоги и поддерживая его до ручного сброса. Звуковой сигнал тревоги можно вручную устранить, и его можно перезапустить, когда есть другой вход сигнала тревоги.
Сигнализация неисправности: при сбое связи между оборудованием мониторинга и детектором, пониженном напряжении основного источника питания или сбое резервного источника питания оборудование мониторинга будет указывать информацию о неисправности, издавать звуковой сигнал неисправности и загорается светодиодный индикатор неисправности.
Мониторинг реального времени
Система контролирует остаточный ток и значения температуры каждой цепи в режиме реального времени и отображает подробное название цепи и номер содержимого, а также различные функциональные кнопки на главном интерфейсе.
Настройки и подсказки будильника
Система поддерживает удаленную настройку аварийного значения остаточного тока и температуры, а также различной информации и состояния цепи. Когда в цепи возникает сигнал тревоги, система излучает звуковой и визуальный сигнал тревоги, и в то же время интерфейс излучает значительное изменение цвета, автоматически записывая подробную последовательность событий. Количество записей о событиях ≥ 60000, что упрощает отслеживание.
Записи сигналов тревоги и неисправностей
Система оборудована с преданной исторической базой данных которая обеспечивает исторические записи сигнала тревоги и исторические записи недостатка. Пользователи могут получить доступ, запросить и распечатать их в любое время через интерфейс отчета. Пользователи с расширенными разрешениями или выше могут удалять записи одну за другой или все.
Печатание сигнала тревоги
Мониторинговое оборудование оборудовано с микро-принтером, который может автоматически/вручную напечатать данные по сигнала тревоги и недостатка. Поддержка настройки интерфейса для автоматической печати информации при возникновении сигнала тревоги/неисправности.
Кривая тренда исторических данных
Система поддерживает основанный кривой запрашивать остаточных данных по течения и температуры, который хранят в истории, и интервал времени запроса и цепь можно динамически установить. Интерфейс может отражать в реальном времени диапазон изменений остаточного тока или температуры в течение любого заданного периода времени.
Отображение информации о состоянии
Система может отображать различную информацию о текущем состоянии в режиме реального времени (состояние электропитания, состояние неисправности оборудования, состояние сигнала тревоги и рабочее состояние всех устройств связи) синхронно с индикаторными лампами устройства контроля.
Самопроверка неисправности системы
Контрольное оборудование отображает состояние работы в реальном времени различных внутренних функциональных модулей и имеет функцию самодиагностики неисправностей. В то же время он отображает причину неисправности в режиме реального времени на системном интерфейсе и оценивает состояние связи детекторов в различных областях в режиме реального времени, интеллектуально самостоятельно проверяя неисправности всей системы.
Управление рейтингом пользователей
Система разделена на три уровня управления разрешениями, и различные операции требуют соответствующих уровней разрешений для работы, чтобы предотвратить неправильную работу и незаконный вход.
Информация о работе системы
Система имеет независимое информационное окно, которое записывает всю оперативную информацию устройства после самостоятельного запуска, облегчая всестороннее суждение о текущем состоянии операционной системы.