六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置技术条件(电力行业标准DL/T1987—2019)

小文 2年前 (2023-01-06) 支持与服务 3163

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目    次 

前言 ................................................................................ II 

1  范围 .............................................................................. 1 

2  规范性引用文件 .................................................................... 1 

3  术语和定义 ........................................................................ 1 

4  装置组成 .......................................................................... 2 

5  技术要求 .......................................................................... 3 

6  试验方法 .......................................................................... 6 

7  检验规则 .......................................................................... 9 

8  标志、包装、运输、贮存 ........................................................... 10 

9  供货成套性 ....................................................................... 10 

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第 1 部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本标准由中国电力企业联合会提出。 

本标准由全国电气化学标准化技术委员会归口。 

本标准起草单位:国网山东省电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、广西电网有限责任公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、河南省日立信股份有限公司、国网湖北省电力公司检修公司。 

本标准主要起草人:于乃海、祁炯、谢连科、胥婷、朱洪斌、明菊兰、朱立平、黎晓淀、付汉江、李建国、齐国栋、冷述博、余翔、马艳、陈英、赫树开。 

本标准为首次发布。 

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761)。

六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置技术条件 

1  范围 

本标准规定了六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置(以下简称装置)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。 

本标准适用于室内六氟化硫电气设备工作场所用六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置的生产和检验,其他场所用六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置的生产和检验可参考使用。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 

GB/T 191  包装储运图示标志  

GB/T 6587—2012  电子测量仪器通用规范 

GB/T 9969  工业产品使用说明书    总则 

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件 

GB/T 17626.2—2006  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验 

GB/T 17626.4—2008  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5—2008  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验 

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容  试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.11—2008  电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 

GB/T 18268.1—2010  测量、控制和实验室用的电设备  电磁兼容性要求 第 1 部分:通用要求 

GB 20936.1—2007  可燃性气体探测用电气设备 第 1 部分:通用要求和试验方法 

GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 

JJG 205—2005  机械式温湿度计 

JJG 365—2008  电化学氧测定仪 

JJF 1263—2010  六氟化硫检测报警仪校准规范 

DL/T 1555—2016  六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则 

3  术语和定义 

GB 20936.1—2007、DL/T 1555—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置    on-line  monitoring  and  alarm  device  for  leakage  of  sulfur hexafluoride gas 

安装在室内工作场所,对环境空气中六氟化硫气体含量和氧气含量进行连续或周期性地自动监测,达到或超过报警设定值时发出报警信号并能触发风机的装置,它一般由监控主机、检测单元和报警单元等部分组成。 

3.2   

泵吸入式装置    pump aspirating device 

通过气体采样泵,将检测区域内气体吸入送至传感器进行检测报警的装置。 

[修改GB 20936.1—2007,术语和定义3.2.2] 

3.3   

扩散式装置    diffusion device 

相对泵吸入式装置,通过分子的不规则运动,使检测区域内气体自由扩散输送到传感器进行检测报警的装置。 

[修改GB 20936.1—2007,术语和定义3.2.4] 

3.4   

报警误差    alarm error 

在试验条件下,装置报警时的标准气体浓度值与报警设定值之间允许出现的最大偏差。 

[修改DL/T 1555—2016,术语和定义3.2] 

3.5   

报警设定值    alarm setting value 

装置预先设定的气体报警浓度值。 

[DL/T 1555—2016,术语和定义3.3] 

4  装置组成 

4.1  监控主机 

应能完成检测数据处理、显示与上传、发送控制指令、报警数据储存、报警控制、报警查询等。当有报警信号发出时,主机应能自动启动风机排风,排风时间可灵活设定。 

4.2  检测单元 

完成气体采集和信号处理。宜包括气体采集器、六氟化硫气体传感器、氧气传感器、温湿度传感器以及人体感应红外传感器等。 

4.3  报警单元 

室内工作环境中六氟化硫气体含量、温湿度数值达到或高于设定的报警值,或氧气含量低于设定的报警值时,装置应能发出报警信号,并能发出声光警示。宜包括声光报警器、风机控制器等。 

4.4  装置结构图 

按采样方式不同,装置可分为扩散式和泵吸入式两种类型。图1和图2分别为典型的扩散式和泵吸入式装置结构示意图。 

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5  技术要求 

5.1  工作条件 

5.1.1  环境条件 

装置的环境条件应满足: 

a)  环境温度:-10℃~50℃; 

b)  环境湿度:不大于 90%RH; 

c)  大气压力:80kPa~110kPa。 

5.1.2  供电电源 

装置的供电电源应满足以下要求: 

a)  电源电压:(220±22)V; 

b)  电源频率:(50±2.5)Hz。 

5.2  外观 

装置的外观应满足以下要求: 

a)  装置及各种附属设备的壳体无明显的划伤、凹陷、变形,表面清洁无污迹; 

b)  铭牌标志、文字和符号正确、易辨、清晰。 

5.3  基本功能 

装置的基本功能应满足以下要求: 

a)  具备六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、环境湿度实时定量监测功能; 

b)  具备自动启停风机、定时启停风机、强制启停风机、自动语音报警、声光报警等功能,报警限值可修改; 

c)  具备红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于 3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况; 

d)  具备数据存储和查询,以及报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能; 

e)  具备数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出; 

f)  具备自检及自动修正功能,宜具备在线校验模式和接口; 

g)  测量传感器宜具备防尘保护功能; 

h)  装置可包含两个或两个以上的气体采样检测点,应满足现场扩展要求; 

i)  装置工作异常时,具有故障报警提示功能。 

5.4  电气安全性能 

5.4.1  绝缘电阻 

正常环境条件下,电源输入端对机壳及地的绝缘电阻应不小于20MΩ。 

5.4.2  绝缘强度 

正常环境条件下,电源输入端对机壳及地能承受有效值1500V、50Hz正弦交流电压,历时1min,应无击穿和飞弧现象。 

5.5  检测性能 

5.5.1  六氟化硫气体含量检测 

装置的六氟化硫含量检测性能应满足以下要求: 

a)  检测范围:0μL/L~1500μL/L; 

b)  示值误差:不超过±30μL/L 或±5%(显示值); 

c)  报警误差:不超过±5%(报警设定值); 

d)  重复性:不大于 3%; 

e)  响应时间:扩散式装置不大于 60s,泵吸入式装置不大于 30s; 

f)  最小检测限:30μL/L; 

g)  零点漂移:不超过±3%FS; 

h)  量程漂移:不超过±3%FS。 

注:“FS”表示仪器满量程。 

5.5.2  氧气含量检测 

装置的氧气含量检测性能应满足以下要求: 

a)  检测范围:0~25%(体积比); 

b)  示值误差:不超过±0.5%(体积比); 

c)  报警误差:不超过±0.5%(体积比); 

d)  重复性:不大于 1%; 

e)  响应时间:扩散式装置不大于 60s,泵吸入式装置不大于 30s; 

f)  零点漂移:不超过±1%FS; 

g)  量程漂移:不超过±1%FS。 

5.5.3  温度检测 

装置的温度传感器应满足以下要求: 

a)  检测范围:-10℃~50℃; 

b)  检测误差:不超过±2℃。 

5.5.4  湿度检测 

装置的湿度传感器应满足以下要求: 

a)  检测范围:0~99%RH; 

b)  检测误差:不超过±5%RH。 

5.6  环境适应性 

装置的环境影响量包含温度、湿度、振动、冲击和包装运输等5个方面,其中温度、湿度、振动、冲击应符合GB/T 6587—2012中4.7环境组别为Ⅱ组的相关规定要求,包装运输应符合GB/T 6587—2012中5.10流通条件等级为2级的规定要求,装置的性能特性指标考察示值误差和报警误差。 

5.7  电源适应性 

装置的电源适应性应满足GB/T 6587-2012中4.10的要求。 

5.8  电磁兼容性 

装置的电磁兼容性应满足GB/T 18268.1—2010 6.2中工业场所用设备的特殊抗扰度要求,其中: 

a)  静电放电抗扰度应满足 GB/T 17626.2—2006 中 5 规定的试验等级 3 的试验要求; 

b)  射频电磁场辐射抗扰度应满足 GB/T 17626.3—2016 中 5 规定的试验等级 3 的试验要求; 

c)  电快速瞬变脉冲群抗扰度应满足 GB/T 17626.4—2008 中 5 规定的试验等级 3 的试验要求; 

d)  浪涌(冲击)抗扰度应满足 GB/T 17626.5—2008 中 5 规定的试验等级 3 的试验要求; 

e)  工频磁场抗扰度试验应满足 GB/T 17626.8—2006 中 5 规定的试验等级 4 的试验要求;

f)  电压暂降、短时中断的抗扰度应满足 GB/T 17626.11—2008 中 5 规定的严酷等级第 3 类的试验要求。 

5.9  长期稳定性 

在正常环境条件下,装置应能连续运行28d。试验期间,装置应能正常工作,试验后装置的示值误差和报警误差应满足5.5.1和5.5.2的要求。 

6  试验方法 

6.1  试验条件 

除环境适应性试验外,装置的试验条件应满足以下要求: 

a)  环境温度:15℃~35℃; 

b)  环境湿度:不大于 85%RH; 

c)  电源电压:(220±11)V; 

d)  电源频率:(50±0.5)Hz; 

e)  工作环境应无影响仪器正常工作的电磁场和干扰气体。 

6.2  标准器具及辅助设备 

试验主要用标准器具及辅助设备应满足表1的要求。


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6.3  外观检查 

装置外观用目测方法检查,结果应符合5.2的要求。 

6.4  基本功能检查 

 启动装置,按产品说明书进行各项功能检查,结果应满足 5.3 的要求。 

6.5  电气安全性能试验 

6.5.1  绝缘电阻试验 

装置不连接供电电源,但接通电源开关,用500V绝缘电阻表测量装置的电源输入端对机壳及地的绝缘电阻,结果应符合5.4.1的要求。 

6.5.2  绝缘强度试验 

装置不连接供电电源,但接通电源开关,对采用工频电源供电的装置,用交流耐压测试仪在装置电源输入端与机壳及地间施加1500V电压,1min,结果应符合5.4.2的要求。 

6.6  检测性能试验 

6.6.1  六氟化硫气体含量检测 

6.6.1.1  示值误差 

按JJF 1263—2010中5.2.2规定的方法对装置进行示值误差试验,结果应符合5.5.1b)的要求。 

6.6.1.2  报警误差 

按DL/T 1555—2016中7.3.4.1规定的方法对装置进行报警误差试验,结果应符合5.5.1c)的要求。 

6.6.1.3  重复性 

按DL/T 1555—2016中7.3.6规定的方法对装置进行重复性试验,结果应符合5.5.1d)的要求。 

6.6.1.4  响应时间 

按DL/T 1555—2016中7.3.5.1规定的方法对装置进行响应时间试验,结果应符合5.5.1e)的要求。 

6.6.1.5  最小检测限 

按JJF 1263—2010中5.2.6规定的方法对装置进行最小检测限的试验,结果应符合5.5.1f)的要求。 

6.6.1.6  漂移 

按JJF 1263—2010中5.2.8规定的方法对装置进行零点漂移和量程漂移试验,结果应符合5.5.1g)和5.5.1h)的要求。 

6.6.2  氧气含量检测 

6.6.2.1  示值误差 

采用浓度约为满量程20%,40%,60%,80%的氧气标准气体,按DL/T 1555—2016中7.3.3.2规定的方法对装置进行示值误差试验,结果应符合5.5.2b)的要求。 

6.6.2.2  报警误差 

按 DL/T 1555—2016 中 7.3.4.2 规定的方法对装置进行报警误差试验,结果应符合 5.5.2c)的要求。 

6.6.2.3  重复性 

按DL/T 1555—2016中7.3.6规定的方法对装置进行重复性试验,结果应符合5.5.2d)的要求。 

6.6.2.4  响应时间 

按DL/T 1555—2016中7.3.5.2规定的方法对装置进行响应时间试验,结果应符合5.5.2e)的要求。 

6.6.2.5  漂移 

按JJG 365—2008中5.3.8规定的方法对装置进行零点漂移和量程漂移试验,结果应符合5.5.2f)和5.5.1g)的要求。 

6.6.3  温度传感器试验 

将装置温度传感器置于温湿度标准箱中,设置温度试验点为-5℃、10℃、25℃、40℃,按JJG 205—2005中7.3.2规定的方法进行温度示值误差试验,结果应符合5.5.3的要求。 

6.6.4  湿度传感器试验 

将装置湿度传感器置于温湿度标准箱中,设置湿度试验点为20%RH,40%RH、60%RH、80%RH,按JJG 205

—2005中7.3.2规定的方法进行湿度示值误差试验,结果应符合5.5.4的要求。 

6.7  环境适应性试验 

6.7.1  温度、湿度、振动、冲击试验 

装置的温度、湿度、振动、冲击试验按GB/T 6587—2012中5.9环境组别为Ⅱ组的规定和方法进行,结果应符合5.6的要求。 

6.7.2  包装运输试验 

装置的包装运输试验按GB/T 6587—2012中5.10流通条件等级2级规定的试验要求和试验方法进行,结果应符合5.6的要求。 

6.8  电源适应性试验 

装置的电源适应性试验按GB/T 6587—2012中5.12规定和方法进行,结果应符合5.7的要求。 

6.9  电磁兼容性试验 

6.9.1  静电放电抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.2—2006中8的规定和方法进行;试验等级:3级;试验对象:装置外壳;试验结果应符合5.8a)的要求。 

6.9.2  射频电磁场辐射抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.3—2016中8的规定和方法进行;试验等级:3级;试验对象:装置外壳;试验结果应符合5.8b)的要求。 

6.9.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.4—2008中8的规定和方法进行;试验等级:3级;试验对象:装置的电源端口及数据端口;试验结果应符合5.8c)的要求。 

6.9.4  浪涌(冲击)抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.5—2008中8的规定和方法进行;试验等级:3级;试验对象:装置的电源端口;试验结果应符合5.8d)的要求。 

6.9.5  工频磁场抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.8—2006中8的规定和方法进行;试验等级:4级;试验对象:装置外壳;试验结果应符合5.8e)的要求。 

6.9.6  电压暂降和短时中断抗扰度试验 

装置按GB/T 17626.11—2008中8的规定和方法进行;严酷等级:第3类;试验对象:装置的电源端口;试验结果应符合5.8f)的要求。 

6.10  长期稳定性试验 

接通电源,在正常环境条件下装置连续运行28d,试验结束后按6.6.1和6.6.2规定方法进行示值误差和报警误差测试,试验结果应满足5.9的要求。 

7  检验规则 

7.1  总则 

装置的检验分为型式试验和出厂试验。 

7.2  型式试验 

7.2.1  试验条件 

有下列情况之一时,装置应进行型式试验: 

a)  新产品鉴定投产前; 

b)  正式投产后,如产品设计、材料、工艺或结构等有较大改变可能影响产品性能时或正式投产满4 年; 

c)  产品停产一年以上,恢复生产; 

d)  出厂试验结果与上次型式试验结果差异较大; 

e)  国家质量监督机构提出要求。 

7.2.2  抽样和合格判定规则 

装置型式试验的抽样和合格判定规则应按照以下方法进行: 

a)  从出厂试验合格的产品中随机抽取 1 台为样品; 

b)  经过型式试验,全部试验项目合格,则判定该产品本次型式试验合格; 

c)  经过型式试验,有试验项目不合格的,则应加倍抽样,重新进行型式试验;如第二次抽样样品仍存在不合格,则判定本次型式试验不合格。 

7.3  出厂试验 

每台装置均应进行出厂试验。 

7.4  试验项目 

试验项目按表2规定进行。 

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8  标志、包装、运输、贮存 

8.1  标志 

装置铭牌应有下列明显标志: 

a)  产品名称; 

b)  产品型号; 

c)  出厂编号; 

d)  出厂年月; 

e)  制造厂名; 

f)  产品生产标准号。 

8.2  包装 

8.2.1  产品包装按 GB/T 13384 执行。 

8.2.2  产品包装应符合 GB/T 191 的有关标志的规定,并标明“小心轻放”、“向上”、“防雨”等标志。 

8.3  运输 

8.3.1  产品应适用于陆运、空运、水(海)运,运输装卸按包装箱上的标志进行操作。 

8.3.2  产品在运输中应防雨、防潮、避免强烈地振动与撞击。 

8.4  贮存 

包装完好的装置应满足GB/T 25480条款的贮存运输要求,长期不用的装置应保留原包装,贮存在环境温度为-10℃~40℃,相对湿度不大于85%的库房内,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体,不受灰尘以及雨、雪的侵蚀。 

9  供货成套性 

随同装置供货应有的附件: 

a)  产品检验合格证; 

b)  装箱单; 

c)  仪器使用说明书,符合 GB/T 9969 规定; 

d)  随机备件、附件; 

e)  其他有关的技术资料。

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加油站智慧消防系统(加油站智慧消防建设方案)

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概述加油站智慧消防系统是一种集成了现代信息技术与传统消防技术的综合性安全管理系统。随着车辆数量的急剧增长,加油站的人流也随之增加,而加油站作为危险化学品的存储和流通地点,对于消防安全的要求极为严格。传统的消防手段已难以满足当前的安全需求,因此,智慧消防系统的出现成为了提升加油站安全管理水平的重要途径。该系统利用物联网、云计算等先进技术,实现了对加油站消防设施的实时监测与管理,有效提高了火灾预防与应对的能力。组成加油站智慧消防系统由多个部分构成,包括但不限于以下几点:智能感知设备:如独立式光电火灾...

白银支队智慧消防方案(支队智慧消防建设方案)

白银支队智慧消防方案(支队智慧消防建设方案)

  白银支队智慧消防方案(支队智慧消防建设方案)为有效落实部消防局、总队关于全面推进“智慧消防”建设的相关要求,白银支队紧紧把握市委、市政府“智慧城市”建设有利契机,积极整合各方资源,有力推进消防工作“智能化”提挡升级。  一、积极争取党委政府支持。白银支队将“智慧消防”建设作为“一把手”工程,成立以军政主官为组长,各科室负责人为成员的专项小组,先后多次召开了“智慧消防”项目功能讨论会,数次修改完善《白银市智慧消防建设方案》并向政府申请经费。同时,积极向市政府分管领导汇报、主动协调、认真策划、强...

消防物联网建设现状(智慧消防:发展现状与未来趋势)

消防物联网建设现状(智慧消防:发展现状与未来趋势)

  当前,智慧消防已经成为整个消防产业的主流与风口,消防产业对于新技术的需求,也让众多科技企业加入智慧消防布局。智慧消防市场存在四大玩家:传统消防企业、安防企业、科技巨头、创业公司。  需求:智慧消防渗透率逐年上升,市场规模不断增长  根据消防产品的使用领域,可将消防产品市场划分为民用建筑消防市场、工业(行业)安全装备应用市场和消防部队装备市场。  从民用领域来看,根据《建筑设计防火规范GB 50016-2014》规定及其他相关设计规定与行业经验,在住宅建筑方面消防投入约占建筑总投资的5%,...

消防车道占用解决方案(疏散通道占用解决方案)

消防车道占用解决方案(疏散通道占用解决方案)

  消防车道、疏散通道现状  消防车通道是火灾发生时供消防车通行的道路,是实施灭火救援的“生命通道”,国家法律和消防技术标准对消防车通道的设置和管理有明确要求。但是,由于群众法律和安全意识不强、有关单位管理不到位等原因,各地堵塞消防车通道的现象屡禁不止,因此影响火灾救援甚至造成人员伤亡的情况时有发生。  根据原公安部消防局2017年的排查数据,有11.7万栋高层住宅占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,占总数的18.6%。相关统计显示,全国重大人员伤亡的火灾事故中,80%以上有消防通道堵塞情况;近...

消防安全智慧监测方案(城市消防安全监测预警系统解决方案)

消防安全智慧监测方案(城市消防安全监测预警系统解决方案)

  近年各种消防安全事故触目惊心,给人民生命财产造成巨大损失,如何做到消防事故的早发现、早预防、早处理,提升的消防设备的可用性和可靠性,是消防安全行业积极探讨的工作。公司综合利用对接现有消防设备或改造加装新型传感器,充分使用5G/4G/LoRa/NB物联通讯组网技术、全面采集设备状态数据,充分利用AI先进算法,大数据分析等先进信息化技术,全面提升消防领域管理的科学化、精细化、信息化水平,实现消防设施运行情况低成本、无死角、远程、实时监控管理。  目前大多数消防安全管理工作面临以下的难点:  ●消...

智慧消防与传统消防的优势分析(智慧消防的优势、特点)

智慧消防与传统消防的优势分析(智慧消防的优势、特点)

  1、优势  “智慧消防”是指运用物联网、大数据等技术手段,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各要素,通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集及传递和处理,满足火灾防控“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、日常工作“系统化”、管理“精细化”的实际需求,实现智慧防控、智慧作战、智慧管理,最大限度做到“早预判、早发现、早除患、早扑救”    2、特点  智慧消防发挥其“信息化、智能化、安消一体化”的监控作用,能够实时监测设备数量、状态、 告警情况,...

智慧消防解决的问题(智慧消防可以解决哪些实际问题?)

智慧消防解决的问题(智慧消防可以解决哪些实际问题?)

    1、智慧消防解决社会单位自管难题:快、稳、准  当发生火灾时,业主和相关管理部门会第一时间收到报警信息,为业主和相关管理部门提供一个动态掌控场所消防安全状况的智能化联网报警平台,实现企业火灾事故的早发现、早报警、早扑灭,全面解决企业消防监督难点。  2、“智慧消防”来了!看它怎样破解防火难题  系统利用了物联网技术,对消防重点单位各类消防设施的日常巡检和整改情况进行可视化的监督,保证消防设施的完好,确保随时能投入使用。  引入了‘智慧消防’这种模式以后,一方面大大提升...

福建省智慧消防云平台可行性研究报告暨初步设计方案项目背景

福建省智慧消防云平台可行性研究报告暨初步设计方案项目背景

  城市治理和管理不仅是国家治理体系的重要组成部分,同时也是全球互联网治理体系的重要载体和构建网络空间命运共同体的重要基础。过去的几年间,我国众多城市开展了智慧城市建设试点,有效改善了公共服务水平,提升了管理能力,促进了城市经济发展。十八届三中全会提出推动国家治理体系和治理能力现代化,随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入,随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施和“数字中国”建设的不断发展,城市被赋予了新的内涵和新的...

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