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落实安全生产责任制落地的城市综合管廊电缆接头温度在线监测与分片包干

类别:文章分享 发布时间:2025-12-23 浏览人次:

城市综合管廊作为“城市生命线”,集中敷设电力、通信、燃气等管线,其中电缆接头因长期通流、绝缘老化、接触电阻增大等因素,易出现温度异常升高(超过90℃即存在短路起火风险),且管廊内部空间封闭、通风条件差,一旦发生故障,可能引发大面积停电、火灾等连锁事故,影响周边居民生活与企业生产。传统人工巡检(如每季度一次现场测温)存在“频次低、覆盖不全、响应滞后”等问题,难以满足《城市综合管廊运行维护及安全技术标准》(GB51354-2019)中“关键设备实时监测”的要求。在落实安全生产责任制的背景下,构建电缆接头温度在线监测系统并配套分片包干责任机制,能实现“实时监测-异常预警-责任到人-快速处置”的闭环管理,将安全责任精准落地到每个环节、每个岗位。

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城市综合管廊电缆接头温度在线监测方案设计

1.监测点布局:聚焦高风险接头,实现全覆盖无死角

结合管廊电缆接头的敷设规律与风险等级,科学划分监测区域,确保重点接头不遗漏、普通接头全覆盖:

高风险接头优先监测:将“运行年限超过5年的接头、负荷率≥80%的接头、历史出现过温度异常的接头”列为高风险监测点,每处接头安装2台温度传感器(分别监测接头本体与接线端子,冗余备份),传感器采用“磁吸+抱箍”双重固定(适配不同规格电缆,安装牢固且不损伤绝缘层);

普通接头常规监测:对运行年限≤5年、负荷率<80%的普通接头,按“每500米管廊不少于3处”的密度布置监测点,每处接头安装1台温度传感器,重点监测接头本体温度;

特殊区域加密监测:在管廊转弯处、电缆井、通风不良路段的电缆接头,额外增加1台环境温度传感器(监测范围-20-120℃,精度±0.5℃),分析环境温度对电缆接头的影响,避免单一温度数据误判(如夏季管廊内环境温度达40℃,需适当放宽接头温度预警阈值)。


2.监测系统架构:“感知-传输-平台”三级联动,确保数据实时可靠

构建全流程在线监测系统,实现温度数据从采集到分析的无缝衔接:

感知层:高精度传感器选型与部署:

选用无源无线测温传感器(无需外接电源,通过电磁感应取电,续航≥10年),测温范围-40-150℃,精度±1℃,采样频率设为“正常时5分钟/次,温度≥70℃时1分钟/次”,满足实时性与节能需求;

传感器具备抗干扰能力(能抵御管廊内电磁辐射、潮湿环境影响,防护等级IP68),数据通过LoRa无线通信(传输距离≥1000m,穿透能力强,适配管廊封闭环境)上传至区域网关;

传输层:冗余网络保障数据不中断:

管廊内每1公里设置1台工业级网关(防爆等级ExdⅡBT4,适应管廊潜在燃气泄漏环境),网关采用“LoRa+光纤”双链路传输:近距离通过LoRa接收传感器数据,远距离通过光纤上传至监控中心,若光纤中断,网关自动切换至4G/5G备用链路(内置物联网卡,每月流量≥10GB),确保数据不丢失;

传输前对数据进行“端到端加密”(采用SM4算法),防止数据被篡改或泄露,同时压缩数据体积(单条温度数据≤10字节),减少带宽占用;

平台层:智能分析与预警,支撑责任联动:

搭建管廊综合监控平台,实时显示各接头温度数据,按“绿-黄-红”三色标注状态(<70℃为绿,70-90℃为黄,≥90℃为红),黄色状态推送“注意预警”,红色状态推送“紧急预警”;

平台植入“温度趋势分析算法”,自动计算近24小时温度变化率(如某接头温度从60℃升至85℃,2小时内变化率达41.7%),若变化率超过20%/小时,即使未达预警阈值,也推送“异常趋势预警”,提前识别潜在风险;

对接管廊消防系统,当红色预警触发时,平台自动指令对应区域的排烟风机开启、防火门关闭,为后续处置争取时间。


3.异常处置流程:从预警到闭环,实现快速响应

针对不同等级的温度预警,制定差异化处置流程,确保责任链条不脱节:

注意预警(黄警,70-90℃):

平台自动将预警信息推送至分片包干责任人(如管廊运维班组组长),责任人需在30分钟内登录平台查看接头位置、历史温度数据,判断异常原因(如是否因负荷临时增加导致);

若为负荷波动导致,责任人需远程调整该区域电缆负荷(如转移部分负荷至备用电缆),并每15分钟跟踪温度变化,直至降至70℃以下;若无法远程调整,需组织人员在2小时内进入管廊现场检查(如查看接头是否存在松动、绝缘层是否破损);

紧急预警(红警,≥90℃):

预警触发后,平台同步推送信息至责任人、管廊管理单位安全负责人、应急抢修队伍,责任人需立即赶赴现场(城区管廊40分钟内到达,郊区1小时内到达),抢修队伍携带测温仪、绝缘测试仪等设备同步到场;

现场先通过红外测温仪复核接头温度,若确认温度超标,立即断开该电缆电源(按“停电-验电-挂地线”流程操作),更换故障接头,处置完成后通电试运行,平台持续监测24小时,温度稳定在70℃以下方可闭环;


异常趋势预警(变化率>20%/小时):

责任人需在1小时内完成“远程数据复核+现场简易巡查”,若发现接头存在过热迹象(如绝缘层变色),按注意预警流程处置;若未发现明显异常,需加密监测频次(改为1分钟/次),持续跟踪2小时,确认趋势平稳后方可恢复常规监测。

??城市综合管廊电缆接头分片包干责任体系构建???


1.责任区域划分:按“地理+功能”双维度,实现分片无重叠

结合管廊的敷设路线、长度、电缆类型,将管廊划分为若干责任片区,确保每个片区责任清晰、边界明确:

按地理范围分片:以“管廊井距”为基础,每2-3公里划分为一个责任片区(如“城东管廊1号井-4号井片区”“城西管廊5号井-8号井片区”),片区内明确“责任起点-责任终点”,在管廊内壁与监控平台标注片区边界与责任人信息;

按功能类型细分:同一地理片区内,按电缆电压等级(10kV、110kV、220kV)进一步细分责任单元,如“城东1号井-4号井10kV电缆单元”“城东1号井-4号井110kV电缆单元”,分别由不同责任人负责,避免因电缆类型不同导致的管控疏漏;

特殊区域单独包干:将“管廊交汇节点、电缆接头密集区、历史故障频发区”列为特殊责任区,由经验丰富的资深责任人(如运维班长)单独包干,增加巡检频次(在线监测基础上,每周一次现场复核),强化管控力度。


2.责任岗位与职责:从管理到执行,层层压实责任

构建“管廊管理单位-运维班组-一线责任人”三级责任体系,将安全责任落实到每个岗位:

一级责任(管廊管理单位):

负责制定分片包干管理制度、温度监测系统运维标准,每季度组织责任片区安全考核;

配备专职安全监督员,每月抽查各片区的温度监测数据完整性、异常处置记录,发现问题及时督促整改;

对接应急管理部门,当发生红色预警时,协调消防、电力等部门开展联动处置;

二级责任(运维班组):

班组组长作为片区直接管理者,负责统筹片区内电缆接头的日常监测、设备维护(如每半年检查一次传感器固定情况);

组织班组人员开展安全培训(每月一次,内容包括温度异常判断、应急处置流程),确保人人掌握监测系统操作与故障处理技能;

每周召开片区安全例会,分析本周温度数据趋势、处置案例,总结管控经验;

三级责任(一线责任人):

每位责任人负责1-2个责任单元,每日登录监控平台查看温度数据(不少于3次:早8点、午14点、晚20点),发现预警立即响应;

每月进入管廊现场检查一次传感器状态(如是否被杂物遮挡、通信是否正常),清理接头周边的灰尘、积水,消除外部影响因素;

记录片区内电缆接头的运行台账(如负荷变化、维护记录),及时更新至监控平台,为趋势分析提供数据支撑。


3.责任考核与奖惩:以数据为依据,确保责任落地

建立基于温度监测数据与处置效果的考核机制,将考核结果与薪酬、评优直接挂钩,倒逼责任落实:

考核指标设计(月度考核):

监测管理指标(权重40%):

数据完整性:责任人负责的片区月度温度数据缺失率≤1%(因传感器故障导致的缺失需24小时内报备并更换),每超0.1%扣2分;

设备完好率:片区内传感器、网关等设备完好率≥98%,每低1%扣3分;

处置响应指标(权重40%):

预警响应及时率:注意预警30分钟内响应、紧急预警15分钟内响应,及时率≥98%,每低1%扣5分;

处置完成率:注意预警2小时内处置完成、紧急预警4小时内处置完成,完成率≥100%,未完成1次扣10分;

长效防控指标(权重20%):

片区异常发生率:月度内片区电缆接头温度超70℃的次数≤2次,每多1次扣4分;

隐患整改率:现场检查发现的隐患(如传感器松动)整改完成率≥100%,未整改1项扣6分;

考核结果应用:

考核得分≥90分:评为“责任片区优秀责任人”,月度绩效奖金上浮20%,优先推荐年度安全生产评优;

80分≤得分<90分:评为“合格”,绩效奖金按标准发放;

60分≤得分<80分:评为“待改进”,绩效奖金扣减15%,需参加专项培训(培训合格后方可继续上岗);

得分<60分:评为“不合格”,绩效奖金扣减40%,暂停片区责任资格,由其他优秀责任人帮带,1个月后重新考核,合格方可恢复;

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容错与激励补充:

若因不可抗力(如地震、洪水导致传感器损坏)导致数据缺失或处置延迟,经核查后不纳入考核;

鼓励责任人主动发现潜在风险(如通过趋势分析提前预判接头故障),每成功避免一次红色预警,给予一次性奖金奖励,并在考核中加5分,激发主动防控积极性。

4.责任追溯与交接:确保责任不脱节、可追溯

建立完善的责任追溯与交接机制,避免因人员变动、片区调整导致责任真空:

责任追溯:监控平台自动记录“每个预警的响应人、处置人、完成时间、处置结果”,形成“责任追溯台账”,保存期≥3年,若后续发生事故,可通过台账追溯当时的责任履行情况;

人员交接:当责任人因调岗、离职等原因变更时,需在3个工作日内完成责任交接,交接内容包括“片区接头分布、历史温度数据、未完成的处置任务”,交接双方需在平台签署《责任交接确认单》,经班组组长审核后方可生效;

片区调整:因管廊延伸、电缆改造导致责任片区调整时,管廊管理单位需提前7天发布调整通知,重新明确责任人与职责,组织相关人员开展新片区的现场熟悉(如接头位置、监测设备分布),确保调整期间监测与处置不中断。


核心FAQ:城市综合管廊电缆接头温度监测与分片包干实操解答

1.城市综合管廊部分区域存在强电磁干扰(如靠近110kV电缆),导致温度传感器数据波动大、传输不稳定,如何解决这一问题,确保监测数据可靠,不影响分片包干考核?

解决强电磁干扰问题需从“设备适配-传输优化-数据校准”三方面入手,保障监测数据准确与考核公平:

设备适配:选用抗干扰传感器与网关:

更换为“电磁兼容等级≥EMCClassB”的温度传感器(能抵御10V/m的电磁辐射),传感器外壳采用金属屏蔽材质(如不锈钢304),内部电路增加滤波电容,减少电磁信号对数据采集的影响;

网关安装位置远离强电磁源(如与110kV电缆保持≥3米距离),网关天线采用屏蔽线缆(外层包裹铜网,接地电阻≤4Ω),降低电磁干扰对信号接收的影响;

传输优化:增强信号抗干扰能力:

将传感器的通信频段从“433MHz”调整为“868MHz”(该频段在管廊内电磁干扰较小),同时降低通信速率(从2.4kbps降至1.2kbps),提升信号穿透力与稳定性;

在强干扰区域的管廊内壁加装“信号中继器”(每500米1台,抗干扰等级与网关一致),中继器通过光纤与主网关连接,避免无线信号直接传输受干扰,确保数据传输成功率≥99%;

数据校准:剔除异常数据,保障考核公正:

在监控平台植入“电磁干扰数据识别算法”,当检测到数据出现“瞬时跳变(如从60℃突然升至120℃,1秒后恢复正常)”“无规律波动(波动幅度>5℃/分钟)”时,自动标记为“干扰数据”,不纳入考核统计;

每月对强干扰区域的传感器进行“现场校准”(使用标准恒温箱模拟不同温度,对比传感器读数与标准值),若误差超过±2℃,及时调整传感器参数(如零点校准),校准记录纳入片区责任人的维护台账,作为考核时“数据波动是否因设备问题导致”的判断依据;

考核时若某片区因电磁干扰导致数据缺失率≤2%(且已及时报备并采取优化措施),不扣分;若未报备或未采取措施,按正常缺失率标准加倍扣分,确保责任人主动应对干扰问题。


2.城市综合管廊长度长(如超过10公里)、接头数量多(数百个),分片包干责任人可能存在“精力不足、管控不到位”的情况,如何优化责任分配与支撑措施,提升管控效率?

优化责任分配与支撑措施需从“合理控责-技术赋能-协同联动”三方面入手,减轻责任人负担,提升管控效能:

合理控责:优化责任片区规模,避免负荷过载:

根据接头数量与管控难度调整片区范围,高风险接头密集区域(如每公里≥20个高风险接头)按1-1.5公里划分为一个片区,普通区域按2-3公里划分,确保每位责任人负责的接头数量≤50个(高风险接头≤20个),有足够精力精细化管控;

设立“机动责任人”,当某片区责任人因请假、应急处置分身乏术时,机动责任人临时接管该片区的监测与预警响应,避免责任真空,机动责任人由经验丰富的运维人员担任,提前熟悉各片区情况;

技术赋能:智能化工具减轻人工负担:

为责任人配备“管廊监测APP”,APP支持“一键查看片区温度汇总”“异常数据自动高亮”“预警信息语音提醒”等功能,责任人无需逐点查看数据,可快速定位异常接头(如APP首页直接显示“当前3个接头处于黄色预警”);

平台自动生成“片区每日监测报告”(含温度达标率、预警次数、处置情况),责任人只需确认报告内容,无需手动统计,报告可直接用于班组例会与考核,节省时间成本;



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