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科技论文

电网基础设施智能站点建设应用方案

1电网项目智能站点


1.1电网基础设施工程与普通建设工程的区别


虽然电网建设与房屋建筑有共同点,如两者都包括房屋建筑,但不能混淆,区别明显。这种差异决定了电网工程的智能现场建设不能复制建筑业的智能现场模式。从建设标准来看,电网工程主要是标准设计,建设工程有明显的个体差异;从建筑规模来看,建设项目形式多样,主要是商业建筑、普通高层建筑,电网工程体积小,主要是两层或三层单体建筑;在建设内容上,电网工程不同于建筑工程,更注重建筑而不是内部建设。电气设备作为设备运行维护和电网框架的核心,在电网工程中发挥着比建筑更重要的作用。此外,两个项目中每个角色的角色定位也非常不同。在电网项目建设中,甲方单位参与了项目设计、施工、运行和交付后维护的全过程管理。对于建设项目,甲方的角色相对不重要,大多数情况下不会跟进,不同单位负责不同的建设内容。


因此,电网项目智能现场建设的内容不仅是现场管理的建设,也是电网基础设施项目本身的特点,为项目未来的运营、业务营销等活动奠定了基础。


1.2电网项目智能站点建设目标


构建状态感知准确、信息处理协调、应用方便灵活的施工平台是电网工程智能施工现场建设的重要基石。深化基础设施全过程综合数字管理平台统一建设,建立标准化数据模型是智能施工现场建设的关键。因此,为了满足智能施工现场的要求,电网基础设施项目至少应能够实时感知,为客户提供在线服务,确保监管的透明度,并使用先进的算法进行智能分析。


实时感知


实时数据采集是电网工程智能施工现场施工过程中的基本应用内容。物联网技术可以在这个链接中发挥重要作用。在实际施工过程中,对施工现场的施工数据、施工相关信息和现场图像数据进行实时监控和采集。同时,利用开发的相关算法对传输过程进行初步分类,减少后续工作量,为提高数据的应用价值奠定基础。


1.2.2在线服务


在传统电网项目的建设过程中,信息传输有一定的时间延迟,发现、反馈和处理问题需要很长时间[。在智能网站建设过程中,移动客户端将及时反馈网站问题。在线完成问题分析后,通过在线服务处理问题,提高问题处理效率,减轻系统运行负担。


2电网基础设施智能站点建设应用方案


2.1利用BIM模型实现项目进度的可视化模拟,加强项目进度的信息管理。传统的项目进度管理方法信息分散,实际项目进度信息不直观、不及时,不能满足现代施工进度信息管理的需要。由于不同专业对项目的理解不同,沟通不足,一旦供应商与施工需求不一致,就会对施工进度产生不利影响;BIM技术将时间因素融入三维模型,定义三维模型各部分的进度,方便各方根据需要查找信息,使项目进度管理高效方便。


2.2BIM+VR新技术提高了项目的安全、质量和技术管理能力。教育属于管理范畴,对象是人。高效管理的前提是让员工自觉遵守规范。一般施工现场人员不稳定,流动性大,临时工、农民工多,缺乏安全教育,安全意识薄弱。即使对员工进行了三级教育,这些教育内容陈旧、简单、公式化,针对性不强,难以达到理想的教育效果。目前,快速发展的VR技术是一种计算机仿真技术,它创造了一个虚拟世界。这种仿真环境可以实现信息交互的三维动态场景和行为展示,让用户沉浸在这种环境中。通过构建虚拟现实场景,将三维设计的BIM模型与VR技术相结合,用户可以获得良好的视觉印象,实现交互设计。这样可以大大提高安全教育的效率,实现工程建设过程中的质量、安全和技术的真实感受,提高工程质量、安全和技术管理能力。


2.3构建车辆定位系统,实时定位物流和企业车辆的位置和速度。传统的人工注册和跟踪方法耗时,效率低,缺乏信息和智能手段;施工现场可能存在企业车辆私用、有效的安全监督(车辆定位、配送、速度监控)、物流卡车实时位置信息,导致相关车辆的安全风险。


2.4构建智能人工智能视频监控系统,及时发现现场安全风险,进行语音预警。传统的施工现场视频监控系统部署模式不能满足现场安全管理的要求,缺乏习惯性违规、现场学习、数据集成、现场语音预警等智能信息技术手段。人员违规识别场景主要包括:人员是否戴安全帽、攀爬时是否系安全带、是否出界、人群徘徊、入侵、吸烟、人员穿着正确、明火烟花现场识别。


2.5建立深基坑支护监测系统,及时发现安全隐患并进行预警。深基坑是事故高发的危险源。深基坑开挖容易影响周边建筑物(构筑物),危及相邻建筑物(构筑物)和市政地下管网的安全正常使用。作为临时深基坑工程,安全储备一般不高,但这类工程平均成本很高,安全资金投入通常较小,风险较大。一旦发生事故,将造成严重的社会影响。事故常见原因:围护系统坍塌,基坑大面积滑坡;支撑结构倾斜,水平位移过大;支撑结构和维护土壤处于损坏状态;周边道路和地下管网设施移位、开裂、坍塌;基坑周围土壤变形过大,相邻建筑物(构筑物)倾斜、开裂甚至坍塌;锚杆抗拔失效;流沙和管道损坏造成的工程损失;防水部件在手边压力下过度泄漏;基坑反弹和隆起过大;基坑周围施工环境复杂。


2.6施工高度模板防护监控系统,及时发现安全隐患并进行预警。高模板支撑工程是重大危险源,事故造成的危害极其严重,容易造成群死群伤。主要原因有:(1)在设计方面,项目设计人员不能很好地掌握高空间支撑系统的技术特点,结构参数计算错误,或参数选择不可持续;模板支撑系统负荷计算不准确或参数不完整,附加负荷部分不合理,解决杆偏心压力的影响;选择不合理的型号等。设计措施不足。(2)选材:选用不合格的钢管及扣件;使用旧的、不稳定的结构部件。(3)施工:未按标准规范施工支撑结构;施工方案不具备或过于简单;浇筑过程紊乱;模板由东西支撑,稳定性不高;浇筑与钢筋交叉作业;在混凝土养护足够之前,提前拆除模板。高支模主要用于高层建筑和桥梁(混凝土)的现浇养护阶段。混凝土现浇是一个成型过程。在混凝土浇筑过程中,高支撑模具的整个结构处于连续荷载作用,难以手动全面监测(倾斜、轴力、荷载、沉降、位移等数据),无法进行全过程、全面监测。


2.7施工现场广播系统,及时预警,联动播放安全事故。现场缺乏应急指挥、应急广播、安全事故教育学习、宣传实施、联动报警、违法事件等广播预警手段。


结束语


目前,在我国建筑业数字化、网络化、智能化取得突破的背景下,仍存在质量不高的问题,需要继续推进建筑业产业化、数字化、智能化升级。一方面要深入了解国家发展需求,响应国家号召,把握应用方向;另一方面,要充分结合新一代信息技术的发展趋势。加强互联网、大数据、无线通信、人工智能等新技术的综合应用,探索人机协作、自学等智能平台的应用,开发新一代自主可控的智能施工现场监管平台。


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