NB-T11405-2023混凝土坝智能温控系统规范.docx
《NB-T11405-2023混凝土坝智能温控系统规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NB-T11405-2023混凝土坝智能温控系统规范.docx(38页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、ICS27.140P59NB中华人民共和国能源行业标准NB/T11405-2023混凝土坝智能温控系统规范Codeforintelligenttemperaturecontrolsystemofconcretedam2023-12-28发布2024-06-28实施国家能源局发布中华人民共和国能源行业标准混凝土坝智能温控系统规范CodeforintelligenttemperaturecontrolsystemofconcretedamNB/T11405-2023主编部门:水电水利规划设计总院批准部门:国家能源局施行日期:2024年6月28日中国水利水电出版社2024北京国家能源局2023年第8
2、号根据中华人民共和国标准化法能源标准化管理办法,国家能源局批准新能源场站智能化建设基本技术规范等281项能源行业标准(附件1)、SpecificationforPreparationofSpecialGeologicalReportonImpoundment-AffectedAreaforHydropowerProjects等33项能源行业标准外文版(附件2)、水电工程放射性探测技术规程等3项能源行业标准修改通知单(附件3),现予以发布。附件:1.行业标准目录2 .行业标准外文版目录3 .行业标准修改通知单国家能源局2023年12月28日附件1:行业标准目录序号标准编号标准名称代替标准采标号批
3、准日期实施口期70NB/T114052023混凝土坝智能温控系统规范2023-12-282024-06-28前言根据国家能源局综合司关于下达2019年能源领域行业标准制(修)订计划及英文版翻译出版计划的通知(国能综通科技(2019)58号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。本规范的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、系统功能与架构、系统设计、硬件设备、系统软件、系统建设、运行维护。本规范由国家能源局负责管理,由水电水利规划设计总院提出并负责口常管理,由能源行业水电勘测设计标准化技术委员会(NEATeI5)负责具体技
4、术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送水电水利规划设计总院(地址:北京市西城区六铺炕北小街2号,邮编:IO(H20)。本规范主编单位:中国水利水电科学研究院水电水利规划设计总院中国长江三峡集团有限公司本规范参编单位:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司中国华能集团有限公司北京木联能工程科技有限公司雅者江流域水电开发有限公司华能澜沧江水电股份有限公司国网新源控股有限公司华电金沙江上游水电开发有限公司华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司华电西藏能源有限公司国家能源投资集团有限责任公司金沙江分公司本规范主要起草人员:刘毅张国新何伟尹显俊王继敏张磊李松
5、辉喻葭临程立叱程周华刘有志解敏周孟夏张冲李果李小平孟继慧魏永新李超毅彭松涛肖培伟辛建达魏芳张tt谭尧升程正飞都昆陈亚军王祥峰邢少锋段绍辉肖海斌张晓光夏勇李进晏国顺胡艺川雒翔宇李祥尚超邱永荣相昆山郭津胡书红毛华刘强范志勇刘肖军庞博慧朱振泱谢洪林雷峥琦本规范主要审查人员:常作维石青春任金明张锦堂王衡刘伟宝胡昱胡志根崔金铁曾伟何兴勇钟伟斌葛小博杨虎卢军民张礼兵刘金飞赵轶李仕胜1总则12 术语23 基本规定44 系统功能与架构54.1 系统功能54.2 系统架构55系统设计65.1系统设计内容652系统设计要求66硬件设备86.1 般规定86.2 数据采集硬件86.3 数据传输硬件96.4 智能控制硬
6、件1O6.5 电源及其他硬件117系统软件121.1 一般规定121.2 功能要求1273性能要求121.4 安全要求128 系统建设148.1 一般规定M8.2 设备安装148.3 系统调试149 运行维护169.1 系统运行169.2 系统维护169.3 数据分析与处理16本规范用词说明17引用标准名录18附:条文说明19Contents1 GeneralProvisions12 Terms23 BasicRequirements44 SystemFunctionandStructure54.1 SystemFunction54.2 SystemStructure55 SystemDesi
7、gn65.1 SystemDesignContent65.2 SystemDesignRequirement66 HardwareDevices86.1 GeneralRequirements86.2 DataAcquisitionHardwares86.3 DataTransmissionHardwares96.4 IntelligentControIHardwares106.5 PowerandOtherHardwares117 SystemSoftwares127.1 GeneralRequirements127.2 FunctionRequirements127.3 Performan
8、ceRequirements127.4 SafetyRequirements128 SystemConstruction148.1 GeneralRequirements148.2 DeviceInstallation148.3 SystemCommissioning149 OperationandMaintenance169.1 SystemOperation169.2 SystemMaintenance169.3 DataAnalysisandProcessing16ExplanationofWordinginThisCode171.istofQuotedStandards18Additi
9、ons:ExplanationofProvisions191总则1.0.1为规范混凝土坝智能温控系统的建设与运行,保证混凝土温度控制质量,制定本规范。1.0.2本规范适用于混凝土坝智能温控,也适用于其他大体积混凝土结构。1.0.3混凝土坝智能温控,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语2.0.1智能温控intelligenttemperaturecontrol应用涵盖混凝土全工艺链的智能温控装备与数据分析平台,实时感知混凝土温度时空变化,自主决策控温措施,预警分析控温效果,实现混凝土全过程温度智能分析与控制。2.0.2智能温控系统intelligenttemperaturec
10、ontrolsystem按照监测感知、互联物联、分析决策、反馈控制的流程实现混凝土温度智能控制的软件及硬件的总称。2.0.3控制中心controlcenter在施工现场或后方管理营地设置的用于集中管理温度控制数据,对温度控制过程进行分析、决策、监控的智能温控管控中心。2.0.4分控站sub-controlstation在施工现场设立的用于智能温控设备集中管理和数据集中采集、传输、控制的控制站。2.0.5拌和监控supervisionandcontrolofmixing通过实时获取环境温度、拌和水温、骨料温度、胶凝材料温度、出机口温度等,实现混凝土各原材料温度及出机口温度监控预警的措施。2.0.
11、6智能仓控smartspraying通过自动感知太阳辐射热、仓面温度、仓面湿度、仓面风速、入仓温度、浇筑温度等,自动分析浇筑温度达标需要的仓面小气候,自动调控喷雾机雾量、强度、方向,实现仓面小气候动态控制的措施。2.0.7智能通水intelligentpipecooling通过自动感知混凝土内部温度、仓面温度、通水流量、通水水温等,自动分析预测未来温度变化,动态优化通水方案,自动控制设备实现通水流量、流向、水温动态控制的措施。2. 0.8保温监控insulationwarning通过自动感知环境温度、混凝土内部温度和温度梯度,自动分析、预测、预警开裂风险,对混凝土保温部位和保温参数提出建议的措
12、施。2.1 .9温控要素temperaturecontrolelements与混凝土坝智能温控相关的采集量、分析量和控制量。2.2 .10动态控温过程线dynamictemperaturecontrolprocesscurve在一定温度控制标准下,针对坝型特点和坝体分区,按照温度应力最小的原则,基于目标温度、降温速率、空间梯度制定的个性化温度控制曲线。2. 0.11仓面小气候仪portableweatherstation自动采集仓面温度、仓面湿度和仓面风速等要素的移动式小气象站。2.0.12测控单元measuringandcontrolunit实现温度及通水流量、流向、压力等控温参数的采集、存
13、储、传输和控制指令发布的一体化装置。2.O.13流量测控装置flowmeasuringandcontroldevice实现通水流量的测量与控制的装置,与测控单元匹配安装,一般由保护壳、流量计、控制阀和传输电缆组成。3基本规定3.0.1混凝土坝宜对混凝土的生产、运输、浇筑、通水、保温和养护全过程实施智能温度控制。3.0.2智能温控系统应实现混凝土温度控制信息的实时采集与共享、温度控制施工效果的实时评价与预警、温度控制参数和措施的实时反馈与控制。3.0.3智能温控应按照温度控制设计标准及相关技术要求,以混凝土温度控制措施为基础,通过建设智能温控系统实现混凝土温度的自动控制。3.0.4智能温控系统应
14、包括控制中心、分控站、通讯网络及测控系统等硬件和软件。3.0.5智能温控系统作为大坝智能建设的组成部分,其规划、设计、实施、运行维护应与大坝工程各阶段工作同步开展,并做好相关衔接。3.0.6智能温控系统应结合工程建设项目管理实际,建立系统实施、运行维护的相关规章制度,完善工作协调机制,明确相关各方的工作职责,及时解决系统实施和运行维护中存在的问题。3.0.7智能温控系统建设应搜集下列资料:1水文气象资料。2工程设计资料。3混凝土坝温度控制设计标准及技术要求。4混凝土热力学参数。5混凝土坝专项施工方案。4系统功能与架构4.1 系统功能4.1.1 智能温控系统应包括拌和监控、智能仓控、智能通水和保
15、温监控环节。4.1.2 拌和监控应实现环境温度、混凝土各原材料温度、出机口温度等拌合楼数据信息的实时采集,对出机口温度超标进行实时报警,并通过出机口温度在线预测与决策模型及时提出拌合楼调控措施建议,保证出机口温度满足设计要求。4.1.3 智能仓控应实现太阳辐射热、仓面温度、仓而湿度、仓面风速、入仓温度、浇筑温度等仓面浇筑数据信息的实时采集,并通过浇筑温度预测与相关决策模型及时自动调控喷雾设备的雾量、强度和方向,对仓面小气候进行智能控制,保证浇筑温度满足设计要求。4.1.4 智能通水应实现混凝土内部温度、仓面温度、通水流量、进口水温、出口水温等通水数据信息的实时采集,并通过混凝土最高温度预测与通
16、水冷却决策模型及时自动调控通水流量、流向、温度,保证混凝土实际温度过程与预期的动态控温过程线相吻合。4.1.5 保温监控应实现环境温度、混凝土内部温度及温度梯度等信息的实时采集,结合工程区的天气预报,通过混凝土表面开裂风险预测与保温决策模型,实时评估当前及未来表面开裂风险,发布预警信息并及时提出表面保温的措施建议,保证混凝土内外温差满足设计要求。4.1.6 智能温控系统的拌和监控、智能仓控、智能通水、保温监控各环节应互相衔接,互为支撑,前序环节出现超标时应通过及时调整后续环节的温度控制措施,保证混凝土温度应力满足设计要求,降低开裂风险。4.2 系统架构4.2.1 智能温控系统架构应包括监测感知
17、、互联物联、分析决策和反馈控制等。4.2.2监测感知应根据系统功能和需要设置拌合楼数据采集、仓面浇筑数据采集、混凝土温度数据采集、通水数据采集和保温数据采集等模块,实现温控要素的感知。4.2.3互联物联应根据感知设备、控制设备的特点及施工环境,选择有线、无线局域网通信技术(WiFi)、移动网络、紫蜂协议(ZigBee)等传输方式或融合组网方式,覆盖各种温度控制终端设备、软硬件资源和监测感知区域,满足系统设备互联、数据传输和共享要求。4.2.4分析决策应根据功能需求,在软件系统中内嵌出机口温度在线预测与决策模型、浇筑温度预测与相关决策模型、混凝土内部最高温度预测与通水冷却决策模型、混凝土表而开裂
18、风险预测与保温决策模型、动态控温过程线模型等专业模型,满足系统智能分析要求。4.2.5反馈控制宜包括预警监控和智能控制。预警监控应通过实测值、预测值与标准值的对比进行预警或报警,并通过电脑软件系统、移动端应用程序或短信的形式发布。智能控制应通过硬件设备实现混凝土拌和、通水冷却和仓而喷雾的自动调控。5系统设计5.1 系统设计内容5.1.1 系统设计内容应包括拌和监控、智能仓控、智能通水、保温监控子系统与分控站、控制中心等的设计及系统建设与运行维护方案。5.1.2 拌和监控子系统设计应提出环境温度、混凝土各原材料温度、出机口温度等信息采集设备与数据传输设备的技术指标及其布置与安装要求,出机IJ温度
19、在线预测与决策模型的功能要求,拌和监控软件的功能要求和性能要求。5.1.3 智能仓控子系统设计应提出太阳辐射热、仓面温度、仓面湿度、仓面风速、入仓温度、浇筑温度等信息采集设备、数据传输设备、智能喷雾设备的技术指标及其布置与安装要求,浇筑温度预测与相关决策模型的功能要求,智能仓控软件的功能要求和性能要求。5.1.4 智能通水子系统设计应提出混凝土内部温度、仓面温度、通水流量、进口水温、出口水温等信息采集设备、数据传输设备、通水调控设备的技术指标及其布置与安装要求,动态控温过程线模型、混凝土温度预测模型与通水冷却决策模型的功能要求,智能通水软件的功能要求和性能要求。5.1.5 保温监控子系统设计应
20、提出环境温度、混凝土内部温度和温度梯度等信息采集设备与数据传输设备的技术指标及其布置与安装要求,混凝土表面开裂风险预测与保温决策模型的功能要求,保温监控软件的功能要求和性能要求。5.1.6 分控站设计应提出分控站的布置与防护要求,分控站测控设备与通水主管路、仓而支管路的关系图,分控站主要设备的典型布置图等。5.1.7 控制中心设计应提出总控服务器、大屏显示设备、通讯网络等硬件设备的技术指标及其布置与安装要求,大屏展示与相关决策支持软件的功能要求和性能要求。5.1.8 系统建设和运行维护方案应包括系统集成的实施方案,现场生产性试验的实施方案,实施与运行维护的分工及与其他相关标段的边界,以及保证制
21、度的相关要求等。5.2 系统设计要求5.2.1 拌和监控、智能仓控、智能通水、保温监控子系统应进行模块化设计,通讯网络设计应保证数据互联互通。5.2.2 智能温控系统应与大坝智能建设系统和工程建设管理平台实现信息共享。5.2.3 2.3智能仓控系统的信息采集设备应根据仓而大小布置,设备数量应满足温度控制监测要求。5.2.4 混凝土内部温度传感器的布置应与仓面设计相结合,每仓数量不宜少于3支。5.2.5 动态控温过程线模型宜通过仿真分析确定,也可根据不同工程混凝土坝特点,依据工程的温度控制标准及温度控制措施进行设计。5.2.6 通水调控设备中测控装置的配置应综合考虑仓面大小、通水冷却管路设计等因
22、素,实现通水流量按仓进行调控。换向装置应以分控站为单位,安装于通水主管路,实现批量换向。5.2.7 分控站的布置应根据混凝土坝施工进度、建筑物布置方式和结构形式、通水冷却主管布置等进行设置,宜尽可能靠近浇筑区域,并宣布设在无线网络覆盖区域内,可设置于大坝下游交通栈桥或大坝廊道内,也可设在现场管理区内。5.2.8 控制中心的空间、照明、通风、温度和湿度等环境条件及防火应符合有关标准要求。6硬件设备6.1 一般规定6.1.1 硬件设备应包括数据采集硬件、数据传输硬件、智能控制硬件、电源及其他硬件。6.1.2 硬件设备应适应施工现场工作环境,具有防水、防潮性能,防护等级应符合现行国家标准外壳防护等级
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- NB T11405 2023 混凝土 智能 温控 系统 规范

链接地址:https://www.31ppt.com/p-7142402.html