热表远传系统施工布线方案(20200523204038)
超声波热量表远程布线及布管安装方案
安装要求1主要工具1电工刀、一字改锥、十字改锥、剥线钳、尖嘴钳、水平尺。
2万用表、高凳、水钻、电钻、工具袋等。
2安装前准备1、设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。
2、确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。
3、安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。
3操作工艺确定M-BUS线管具体位置→钻孔→布管→布线→接线集中器定位→集中器安装→集中器连线→调试3.1在楼道或管道井中选择线管的位置;选择位置时要注意以下5点:1、离热量表距离尽可能近;2、、方便水、电钻工作时有足够的空间;3、与供热公司或开发商取得联系,确认布线管位置垂直至地板内部无阻碍物,如地板内预埋的弱电线及水管等东西,尽可能避免事故的发生4、小区内有弱电电井房时,M-BUS总线的位置应该选择安装在弱电井中,室外系统总线也可敷设于弱电线槽内。
5、选择线管的位置与强电的距离要符合以下条件:对绞电缆与电力电缆最小净距应符合下表的规定。
范围条件<2kV直流(<380V)交流2~<380V交流}>5KV{<380V交流}对绞电缆与电力平行敷设130mm300mm600mm有一方在接地的槽或钢管中70mm150mm300mm双方均在接地的槽或钢管中*80mm150mm*注:双方均在接地的槽或钢管中,且平行长度小于10m时,最小范围可为10mm,表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时最小间距可适当减少。
3.2墙上开槽及地面开槽开槽时要注意以下几点:1、开槽时一定要注意是由高往低打,不允许从一层或中间打起,避免造成同一单元中的线管多次转弯。
2、在同一楼层打墙上开槽时,先用水平尺画出同一直线上的某几个点,确认所打的孔是在垂直的正下方,方可施工。
3、在同一楼层,线管必须有两个固定端子。
远传水电表安装布线施工方案案例一
远传水电表安装布线施工方案案例一远传水电表安装布线施工方案案例一一、项目背景介绍小区为了提高管理效率,决定将传统的水电表改为远传水电表。
远传水电表能够自动采集使用数据,并通过无线通信方式传输到管理中心,方便管理人员实时监测和控制。
本方案为该小区远传水电表的布线施工方案。
二、施工目标1.安装远传水电表的布线,使水电表能够实时、准确地采集和传输数据。
2.确保布线工程符合相关规范和要求,具有良好的可操作性和可维护性。
三、施工方案1.布线设计根据项目要求,将每户的水电表分为两个部分:监控模块和传感器模块。
监控模块负责接收传感器模块采集的数据并传输到管理中心,传感器模块通过无线方式与监控模块通信。
根据实际情况,设计出以下布线方案:(1)监控模块安装在每栋楼的控制室内,将传感器模块的信号接收器与监控模块连接。
(2)传感器模块安装在每户的表箱内,通过无线方式与监控模块通信。
2.材料准备根据实际情况,准备以下材料:(1)电线:选择规格合适的电线,确保电线负荷能力满足要求。
(2)插座和开关:根据实际需要选择合适的插座和开关。
(3)电缆槽和电缆槽套件:用于布线的保护和美观。
(4)绝缘胶带和接线端子:用于电线的绝缘和接线。
3.施工步骤(1)检查布线位置和线路规划,确定每户表箱的位置和控制室内监控模块的位置。
(2)在每户表箱内安装传感器模块,将电线连接到传感器模块,并通过电缆槽将电线引出表箱,并与控制室内的监控模块连接。
(3)在控制室内安装监控模块,将监控模块的信号接收器与传感器模块连接。
(4)根据布线路径和需要,安装电缆槽,并将电线穿过电缆槽。
(5)根据需要安装插座和开关,保护电线断裂和插拔处。
4.施工要求(1)施工人员必须戴好安全帽和绝缘手套,确保施工安全。
(2)施工前必须检查电线、插座和开关的质量,确保符合要求。
(3)施工过程中要保持工作区域的整洁,不得乱丢垃圾,确保施工质量。
(4)施工结束后,要对施工过程中产生的垃圾进行清理,保持现场整洁。
热工仪表施工方案
热工仪表施工方案一、引言热工仪表在各种工业领域中起着至关重要的作用,它们是监测和控制流程中温度、压力、流量等参数的关键设备。
为确保热工仪表的准确性和可靠性,需要在安装时严格按照施工方案进行操作。
本文将介绍热工仪表的施工方案,包括施工前的准备工作、安装流程、调试方法等内容。
二、施工前准备在进行热工仪表的安装之前,需要进行充分的准备工作。
首先,要对施工现场进行必要的清理和整理,确保安装区域的环境整洁。
同时,要检查所有需要使用的工具和材料是否齐全,确保安装过程的顺利进行。
三、安装流程1.确定安装位置:根据工艺要求和设计图纸确定热工仪表的安装位置,确保安装位置符合相关标准和规范。
2.安装支架:根据设计要求安装支架,确保支架结构牢固稳定。
3.连接管路:根据设计图纸连接管路,确保管路畅通无阻。
4.安装仪表:将热工仪表按照标准安装在支架上,并确保安装牢固。
5.接线接口:根据接线图连接仪表的电气接口,确保接线正确。
6.固定:完成安装后,对热工仪表和管路进行固定,确保不会出现松动或倾斜的情况。
四、调试方法1.供电测试:在完成安装后,首先进行仪表的供电测试,确保仪表能够正常接收电源。
2.零点调整:根据标准操作流程进行零点调整,确保仪表的准确性。
3.量程调整:根据实际测量需求进行量程调整,确保仪表的测量范围符合要求。
4.实际测量:在调试完成后,进行实际测量,验证热工仪表的准确性和稳定性。
五、总结热工仪表的施工过程需要严格按照标准操作流程进行,保证安装的准确性和可靠性。
只有每一个步骤都经过认真执行,才能确保热工仪表的正常运行和准确测量。
希望本文介绍的热工仪表施工方案能为相关工作人员提供一定的参考和帮助。
热表施工方案
热表施工方案1. 引言热表是一种用于测量和计量供热系统中热能消耗的仪器。
在供热工程中,热表施工是非常重要的一环。
本文档旨在提供一份热表施工方案,包括施工流程、施工要点等。
2. 施工准备在进行热表施工之前,需要进行一系列的准备工作,包括:•材料准备:准备好所需的热表、阀门、管道等施工材料;•设备检查:确保热表及相关设备的选型、安装位置等符合要求;•工具准备:准备好所需的施工工具,如刀具、扳手等;•安全措施:确保施工场地的安全,并配备好必要的防护装备。
3. 施工流程3.1 定位热表安装位置根据设计要求和管道布置,确定热表的安装位置。
考虑到读取和维护的便利性,热表的安装位置通常选择在供热管道的直线段上。
3.2 安装热表根据热表的安装要求,合理选择热表的安装方法。
通常有法兰连接和螺纹连接两种方式。
安装时,应注意以下事项:1.清洁管道:在安装热表之前,应将管道内的杂质和污垢清理干净,确保管道内无任何障碍物;2.定位热表:将热表固定在预定的位置上,并与管道连接,确保连接牢固;3.密封连接:根据热表的要求,进行密封连接,确保不会发生泄漏。
3.3 调试热表安装完成后,需要对热表进行调试,以确保其能够正常工作。
调试过程包括以下步骤:1.确认供热方向:根据供热系统的设计要求,确认供热方向,并调整热表的阀门方向;2.确认读数准确性:在供热系统正常运行时,观察热表的读数,确保读数准确无误;3.检测泄漏:检查热表及连接部位是否存在泄漏现象,并及时修复。
3.4 编写施工记录完成热表施工后,应及时编写施工记录。
施工记录应包括以下内容:•施工日期和地点;•安装人员的姓名和工号;•热表的型号和规格;•安装的方法和步骤;•调试的结果。
4. 施工要点在热表施工过程中,需要注意以下要点:•安全第一:在施工过程中,始终将安全放在首位,做好个人防护,遵守相关安全操作规程;•质量控制:在施工过程中,严格按照设计要求和相关规范进行操作,确保施工质量;•保护设备:在施工过程中,注意保护好热表及相关设备,避免损坏或污染;•施工记录:及时记录施工过程中的关键信息,便于后期跟踪和维护。
三表远传计量系统施工方案
三表远传计量系统施工方案本章适用于一般住宅三表远传计量系统安装工程。
一、材料设备要求(一)基表:1用户基表是指用于居民住宅耗能计量表,一般包括冷、热水表、电表、煤气表等基表。
2三表远传原理是在普通耗能表内加装探头,将表盘转动圈数转换为电子信号,输出至数据采集器计量用。
对于全电子式电表或其他机电一体化电表无须改装,对于普通机式表则须改装。
3设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。
4确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。
5安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。
(二)数据采集器:数据采集器实现耗能表数据的采集、存贮、传输,并能对至耗能表的电源线短路检测,探头信号线的断路、短路检测,以及电压低压检测,及时向管理计算机传送运行状态报告,以保证计量数据的准确可靠。
(三)节点控制器:1要求设备能够接收水、电、气表输出的相关讯号进行计数并记录下来,能够确定故障或断线位置,通过总线接收控制指令,发送三表数据及故障信号。
2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。
3确认设备要求的主要技术指标及其功能是否符合设计和使用要求,并有产品合格证。
4安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。
5塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。
(四)路由设备:1路由设备是连接总线和节点控制器的中间设备,要求主要技术指标及其功能应符合设计和使用要求,并有产品合格证。
2设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其各项主要指标检测,并出具检测报告。
3安装前应确保型号、外形尺寸与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。
热表计量施工方案
热表计量施工方案一、施工准备1.审查施工图纸和资料,确认计量点位置和安装要求。
2.联系供应商确认供应的热表计量设备型号和规格,以及相关配件。
3.准备必要的施工工具和材料,包括工具箱、电工工具、螺丝刀、扳手等。
4.组织施工人员进行安全培训,确保施工人员具备相关技能和知识。
二、安装计量设备1.根据设计要求,在预留位置安装热表计量设备,确保安装牢固。
2.连接热表计量设备至管道系统,注意管道连接的紧密度和密封性。
3.调整热表计量设备的安装位置,确保易于读取和维护。
4.连接电源线和信号线至热表计量设备,进行必要的电气连接。
三、调试和测试1.启动热表计量设备,检查显示屏是否正常显示。
2.测试热表计量设备的计量功能,确保读数准确。
3.检查热表计量设备的阀门和阻流器,确保正常运转。
4.进行系统通水测试,观察热表计量设备的工作状态。
四、验收和提交1.完成热表计量设备的安装、调试和测试后,联系相关部门进行验收。
2.提交相关资料和报告,包括安装记录、调试记录、测试报告等。
3.整理施工现场,清理材料和工具,确保施工环境整洁。
4.向相关部门汇报热表计量设备的安装情况和测试结果。
五、施工注意事项1.施工人员应注意安全,佩戴必要的防护用具。
2.施工过程中应严格按照施工图纸和设计要求进行操作。
3.遇到问题及时与供应商沟通,寻求技术支持和解决方案。
4.施工结束后进行设备保养和维护,定期检查热表计量设备的运行情况。
以上是热表计量施工方案的具体内容,希望能对施工人员在实际操作中提供帮助和指导。
热表远传方案
采暖分户计量系统解决方案摘要:本文通过介绍国际成熟的采暖分户计量热力系统,推荐符合中国市场需求及国际行业产品发展趋势的环保节能新型热力计量系统,为中国政府及住宅热力系统用户提供能量利用方面的最佳解决方案。
关键字:集中供热、分户计量、热量表、三表远传系统、M-BUS一、概述随着中国经济的发展,人民的生活水平日益提高,一些住宅小区纷纷采用高技术的智能化管理手段,为小区住户提供便捷、高效的服务,为家庭提供安全舒适的家居环境。
中国是一个人口密度大、人均能源占有率低、能源利用率偏低的国家。
在人们越来越提倡环境保护、节约能源的今天,住宅供热日益成为一个社会热点问题。
从政府到热力部门到小区开发商到普通用户,无不关注着这一领域节能环保新产品的发展历程。
但原有按面积收取供暖费的收费体制,一方面导致供热系统的低效率、能源的浪费;另一方面,又不合理地增加了用户的额外负担。
同时影响用户节能的积极性,经常造成一面烧足了暖气,一面却又热得开窗户的奇怪现象。
我国现有的供热系统以高出发达国家一倍的能源消耗,却只能提供标准低得多的供热温度。
在美国、加拿大等地广人稀的国家流行的分户采暖系统,曾经在地产市场喧嚣一时,由于不符合中国国情,反而造成了能源的浪费和费用的增加。
相对而言集中采暖、分户计量的模式,由于其一方面保持了原集中供热模式的安全性、可靠性、费用低、供暖的温度有保证等优点。
同时合理解决了以往按面积计收供暖费不考虑用户实际使用情况而导致的能源利用率低、收费不合理等问题,日益显现出其符合中国市场发展趋势的优势。
由于分户计量在国内仍属新兴事物,国内目前普遍采用的是脉冲采集型的远传抄表系统即热量表将热量值以脉冲方式输出,再采用传统的远传抄表系统采集、远传。
这样的系统,只能输出一个热量值,且计量、采集、传输多个环节,都存在可靠性、精确度差的缺陷,而且数据远传的成本非常高,导致诸多有心应用的房地产商心存疑虑。
事实上,目前进口或一些中外合资、合作生产的热能表,可支持M-BUS 远传抄表系统。
远传水电表安装布线施工方案
远传水电表安装布线施工方案一、项目情况说明1. 现场情况根据项目CAD图纸,该项目一共有三层(四、五、六层),其中第四层有92间、第五层有94间、第六层有96间,总计需水、电表各282只。
每层楼的水表安装在每个房间,电表统一安装在总表箱内。
2.初步说明每一层电表全部安装在电表总箱内(参考二.1电表的安装),每只电表的通讯接口统一连接到通讯总线上(参考二.2电表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。
每一层水表安装在每个房间(参考三.1水表的安装),每只水表的通讯接口连接到通讯总线上(参考三.2水表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。
在每层的弱电间安装数据管理箱(参考四.准备事项说明),水、电通讯总线引入到第层弱电间的数据管理箱。
二、电表的安装布线1.电表的安装1)电表的尺寸为158*112*57mm,使用电表上的卡扣和螺丝将电表固定在墙上或者电表箱内,确保电表在日常使用中不松动、不掉落。
2)单相电表的四个接线口1、2、3、4分别为1:相线入;2:相线出;3:零线入;4:零线出。
每个接口连接正确的电线。
如果接线错误导致的电表损坏,厂家不予免费维修更换。
3)每个接线口接入正确的线后,需将每个接线口的两个螺丝都拧紧,如果松动会出现烧端口的危险,属使用过程中的损坏,厂家不予免费维修更换。
4)四个端口的电线都准确连接后,请将塑料隔离片固定在电表上,并合上上盖拧紧铅封螺丝。
2.电表通讯线的排布1)通信采用RS-485,总线的线材选用要求:i.使用四芯屏蔽双绞线;ii.铜质,线径0.5~0.75平方毫米;iii.绞距20毫米的四芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米);iv.可以适当降低线的标准,但必须为双绞线;v.电表的11,12端子是RS-485通讯端子,其中A代表+,B代表-;vi.四芯线应用适当尺寸的穿线管进行保护。
2)系统的总线:由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,最多允许带载120个总线设备(实际带载数量应保持在100个左右),在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。
热计量施工方案
热计量施工方案
一、前言
热计量是一种先进的能源管理方式,通过对建筑或区域内的热量进行计量和管理,实现能源的有效利用和节约。
本文将介绍热计量施工方案,包括施工前的准备工作、具体的施工步骤以及施工后的监测和维护措施。
二、准备工作
在进行热计量施工之前,需要进行一系列的准备工作,包括但不限于:•制定施工计划和施工方案,确定施工范围和工期。
•调配所需的人力、物力和技术支持。
•了解热计量设备的安装位置和接口要求。
•确保施工现场安全,制定安全措施和紧急预案。
三、施工步骤
1. 安装热量表计
根据设计方案和现场条件,确定热量表计的安装位置,并按照要求进行安装,
确保连接稳固可靠,不漏水不漏热。
2. 连接传感器
连接温度传感器和流量传感器到热量表计上,确保传感器的准确性和灵敏度。
3. 调试系统
进行系统的调试和校准,确保数据的准确性和稳定性,同时通过系统测试验证
系统的正常运行。
4. 数据采集
进行数据采集和录入,确保系统能够准确记录热量消耗情况,并实时传输数据
到监测中心。
四、监测与维护
1. 监测数据
定期监测系统数据,包括温度、流量、热量消耗等,及时发现问题并进行处理。
2. 维护保养
定期对热计量系统进行检查和维护,保证系统的正常运行,延长设备的使用寿命。
五、总结
热计量施工是一项复杂而关键的工程,需要严谨细致的操作来确保系统的准确性和可靠性。
通过本文介绍的施工方案,可以帮助施工人员更好地进行热计量设备的安装和调试工作,为能源管理和节能提供有效支持。
热量表施工方案
热量表施工方案1. 引言热量表是用于测量供热系统中传递热能的仪器。
在供热系统中,热量表的准确性对于能源计量和费用结算非常重要。
因此,一个可靠和准确的热量表施工方案至关重要。
本文将介绍一种热量表施工方案,以确保测量结果的准确性和可靠性。
2. 施工前准备在开始施工前,需要进行以下准备工作:•确定安装位置:热量表的安装位置应选择在供热系统中合适的位置,以便能准确地测量热量传递。
通常,热量表应安装在供热系统的回水管道上。
•清洁管道:在安装热量表之前,应确保供热系统的管道清洁,以避免热量表被污垢影响测量结果。
可以采用冲洗管道或使用适当的清洁剂来清洁管道。
•准备相关工具和材料:施工过程中需要一些工具和材料,例如螺丝刀、扳手、密封胶等。
在开始施工前,确保所有所需工具和材料已准备齐全。
3. 施工步骤以下是热量表施工的基本步骤:1.选择合适的热量表: 根据供热系统的需要和规格,选择一个合适的热量表。
确保热量表符合测量精度和可靠性的要求。
2.安装传感器: 在选择好的位置上安装热量表的传感器。
传感器应紧密贴合管道表面以确保准确测量。
使用合适的工具和材料固定传感器,确保其稳固和密封。
3.连接其他部件: 连接热量表的其他部件,如显示屏、阀门等。
确保所有连接紧固并无泄漏。
4.接通电源: 连接热量表的电源线,并确保热量表正常工作。
根据热量表的使用说明书设置和调试电源。
5.测试和校准: 完成热量表的安装后,进行测试和校准。
通过向供热系统输入一定的热量,检查热量表的测量结果是否准确。
根据测试结果进行必要的校准。
6.记录和报告: 记录热量表的安装和校准过程,并生成报告。
报告应包括热量表的安装位置、测量精度、校准结果等信息,以备日后参考和审查。
4. 施工注意事项在热量表施工过程中,需要注意以下事项:•热量表的安装位置应避免长期暴露在阳光直射或高温环境中,以免影响热量测量的准确性。
•确保热量表的传感器与管道表面的贴合度良好,以便准确测量热量传递。
远传水电表安装布线施工方案案例一
远传水电表安装布线施工方案一、项目情况说明1. 现场情况根据项目CAD图纸,该项目一共有三层(四、五、六层),其中第四层有92间、第五层有94间、第六层有96间,总计需水、电表各282只。
每层楼的水表安装在每个房间,电表统一安装在总表箱内。
2.初步说明每一层电表全部安装在电表总箱内(参考二.1电表的安装),每只电表的通讯接口统一连接到通讯总线上(参考二.2电表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。
每一层水表安装在每个房间(参考三.1水表的安装),每只水表的通讯接口连接到通讯总线上(参考三.2水表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。
在每层的弱电间安装数据管理箱(参考四.准备事项说明),水、电通讯总线引入到第层弱电间的数据管理箱。
二、电表的安装布线1.电表的安装1)电表的尺寸为158*112*57mm,使用电表上的卡扣和螺丝将电表固定在墙上或者电表箱内,确保电表在日常使用中不松动、不掉落。
2)单相电表的四个接线口1、2、3、4分别为1:相线入;2:相线出;3:零线入;4:零线出。
每个接口连接正确的电线。
如果接线错误导致的电表损坏,厂家不予免费维修更换。
3)每个接线口接入正确的线后,需将每个接线口的两个螺丝都拧紧,如果松动会出现烧端口的危险,属使用过程中的损坏,厂家不予免费维修更换。
4)四个端口的电线都准确连接后,请将塑料隔离片固定在电表上,并合上上盖拧紧铅封螺丝。
2.电表通讯线的排布1)通信采用RS-485,总线的线材选用要求:i.使用四芯屏蔽双绞线;ii.铜质,线径0.5~0.75平方毫米;iii.绞距20毫米的四芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米);iv.可以适当降低线的标准,但必须为双绞线;v.电表的11,12端子是RS-485通讯端子,其中A代表+,B代表-;vi.四芯线应用适当尺寸的穿线管进行保护。
2)系统的总线:由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,最多允许带载120个总线设备(实际带载数量应保持在100个左右),在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。
远程抄表系统布线施工方案
远程抄表系统布线施工方案概述远程抄表系统是一种用于实现远程水、电、燃气等公共设施的自动抄表的系统。
它通过传感器和通信技术,将抄表数据传输到中心服务器,实现自动抄表和数据管理。
本文档将详细描述远程抄表系统的布线施工方案,包括布线方案、布线材料和注意事项等内容。
布线方案远程抄表系统的布线方案是保证系统能够正常运行的重要环节。
合理的布线方案能够提高系统的稳定性和可靠性,降低故障率。
下面是一个常见的远程抄表系统的布线方案示意图:+--------------------+| 传感器 |+-------+------------+|+--------+ || 信号 +-----+------+------+--------+| 收集 | 中继器服务器 || 终端 +-----+------+------+--------++--------+ ||+------v------+| 通信网络 |+-------------+布线方案的核心是将信号从传感器传输到服务器。
在传输过程中,可能需要中继器来增加信号的传输距离和稳定性。
在通信网络中,可以采用有线网络(如以太网)或无线网络(如Wi-Fi、LoRa等)来实现传输。
布线材料布线材料的选择和质量直接影响了系统的可靠性和稳定性。
在选择布线材料时,需要考虑以下因素:1. 电缆电缆是布线中最常用的材料之一,它用于传输电力或信号。
在选择电缆时,应考虑以下因素: - 电缆的导电性能:要选择导电性能好的电缆,以确保信号的稳定传输。
- 电缆的绝缘性能:要选择绝缘性能高的电缆,以确保信号不被外界干扰。
- 电缆的耐磨性:要选择耐磨性好的电缆,以增加电缆的使用寿命。
- 电缆的环保性能:要选择环保性能好的电缆,以减少对环境的污染。
2. 连接器连接器用于连接电缆和设备,它起到传输信号的作用。
在选择连接器时,应考虑以下因素: - 连接器的接触性能:要选择接触性能好的连接器,以确保信号的传输质量。
远程抄表系统布线施工方案
远程抄表系统布线施工方案第一篇:远程抄表系统布线施工方案远程抄表系统布线施工方案一.工程综述1.1工程概况本系统工程本地采用M-BUS总线布放,远程通过远程通讯装置,采用GPRS无线信号通信方式将各用户热表数据上传至热电客户服务中心,实现对热能表进行远程集抄、检测、监控、计量、分析、收费等管理。
本公司依据招标文件提出的远程智能抄表系统要求,特设计、编制远程抄表系统施工组织方案。
1.2工程施工内容•••热电客户服务中心管理软件及主机房设备配置;供热区域内集中器的更换、线路检测、设备安装等;后续设备安装调试;1.3施工工期开工时间起天内全部完成。
(原则按甲方要求)1.4编制依据弱电施工必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。
本施工组织方案将依据和参照以下的规范和要求进行: •••••••本项目图纸及现场考查《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)《建筑电气安装建筑施工质量验收规范》(GB 50303-2002)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)《电气装置安装建筑施工及验收规范》(GB232-92)《住宅远传抄表系统》(JG/T162-2009)《多表采集与控制系统企业标准》(Q/HDAKM001-2000)••我国现行的安全生产、文明施工、环保及省、市等有关规定我公司同类工程的施工经验1.5施工特点本工程主要本着技术先进、经济合理,实用可靠的原则进行设计、实施。
远程抄表系统是一项复杂的系统工程,它涉及的专业知识较深,是即具有先进水平,又要有可靠的稳定性,所以在实施过程中必须要有专业的技术人员、熟练的安装工人、高素质的管理人员,才能保证系统的实施顺利完成。
在实施过程中,必须制定严格的工程程序。
•••••••••用户需求与外部条件调研;远程抄表系统的方案设计与评审;确定远程抄表系统的设备供应商与工程承包商;深化远程抄表系统施工图设计;施工、调试;远程抄表系统管理人员培训;试运行;测试、验收;正式投入运行;根据工作程序,对系统进行具体实施。
M_BUS远传热量表综合布线之方案
此种方式适用于楼与楼之间不能够施工布线,因此需要每栋楼一套 DTU 设备和集中 器,DTU 设备包括 DTU 主机、天线、电源适配器。
DTU 设备在整个无线抄表系统中的作用是连接 M_BUS 集中器和计算机热能表管理 系统,建立 M_BUS 集中器与管理系统的连接和通讯,相当于一条无形的 RS232 或 RS485
4 M_BUS4 6 路 60 块 360 块
AC220V
RS232/RS485
每种集中器均配有专用的通讯接口,方便与上位机、DTU、手持机和以太网模块等以
RS232 或 RS485 的方式与其连接。 3、M_BUS 热能表
各种口径的热能表均可配置 M_BUS 通讯接口。 4、连接线
连接线是将每块热能表之间并联地连接在一起的一条总线,然后再并接在集中器的 通道上。
连接线采用普通的两芯双绞线即可。另外,由于安装现场条件较复杂,所以在施工 布线的时候建议使用 2*0.75 的护套屏蔽线,条件允许的话,最好将总线套在铁质穿线管里, 这样将能很好的起到保护总线的作用,避免被破坏。
5、其它设备 GPRS 无线数据终端:简称“DTU”。建立在现有的移动通讯 GPRS 网络上,此终
M_BUS 远传热能表的综合布线之方案
一、M_BUS 概述 M_Bus 是 Paderborn 大学的 Dr.Horst Ziegler 与 TI 公司的 Deutschland GmbH 和
TechemGmbH 共同提出的,专门用于公共事业仪表的总线结构,称 Meter_Bus,简称 M_Bus。
由于是通过宽带网络的,因此该设备可以配两种 IP 地址来实现传输数据:第一种是 将模块的 IP 地址设置成 192.168.1.*,第二种是将模块的 IP 地址设置成广域网的地址,例如: 221.2.151.*。前一种需要将每个模块的 IP 地址和计算机的 IP 地址通过宽带网络公司组建成 虚拟内网的形式,由于每个点的 IP 地址以 192.186.*.*开头的,因此,只能在集团内部使用, 具有局限性。后一种方式先向联通公司或电信公司申请有固定 IP 地址的宽带接入到每个模 块处即可,由于是广域网的形式,因此范围将无限大。 不论使用这两种的哪种方式,整个 管理系统的通讯速度将提高很多,建议采用这种方式。
热量表数据远程传输信息化工程规划设计方案[精编版]
热量表数据远程传输信息化工程规划设计方案[精编版]市热量表数据远程传输信息化工程规划设计方案****一、工程概况和需求分析根据“热力公司集中供热热计量表供应商选择”招标文件的要求,本工程为多个居民小区、总数为只热量表的抄表系统。
工程包括小区内自动抄表、通讯网络和监控中心建设。
使用地为一般城市居民小区环境,GPRS信号全覆盖,无线信号使用频率执行国家统一规范,无特殊要求,有民用电力电源。
该工程要求数据采集单元安装于计量现场,读取计量仪表的数据,同时,采集器构成以楼或单元为单位的局域网络。
采集器将采集到的各户、楼栋计量数据通过GPRS通讯模块将数据上传至上位系统。
硬件系统选型以安全、稳定为目标。
上位管理系统硬件要提供详细的网络拓扑及配置说明,以保证核心业务系统正常运行。
软件系统平台采用系统资源占用率低、安全性高的操作系统;软件系统采用性能稳定、处理数据量大的数据库,该系统应具备权限管理、抄表、存储、历史数据查询、故障报警、费率设置、耗热量计算、热费计算、数据库备份、数据导出等功能,为供热计量及收费管理、现场仪表的维护管理、供热生产与调度提供及时的数据支持。
招标方提供该系统小区平面布置图、楼层、单元等资料,投标方应负责该系统的设备供货、系统设计、布线、安装、调试。
需求分析该工程所涉及的抄表居民小区多为既有建筑,小区内布设通讯线路需要在小区内开挖布线施工,工期长、工程量大且对小区现况、日常秩序等有较大影响。
针对招标文件的要求,我们选用无线抄表系统无线抄表系统。
该系统以每个单元为数据节点,单元内表具通过数据线与采集终端连接,小区设区域集中器,采集终端与区域集中器间使用无线抄表系统技术无线传输数据,区域集中器通过DTU 模块与监控中心建立GPRS通讯。
依据招标文件的技术要求,我们设计了本技术方案,并实现了满足以下技术特点:1、通用性:本系统所涉及的通讯设备具有多种数据端口,通讯协议透明,可实现RS485、Meter-Bus、Mod-Bus等多种通讯端口和协议的表具接入;监控中心软件采用B/S架构,方便查询触摸屏、卡机等外挂设备接入;使用Oracle数据库,能够与SqlServer、access 等多种数据库对接,实现数据转储和交换。
供暖热计量表接线方法
供暖热计量表接线方法供暖热计量表是用于测量供暖系统中的热能消耗和热量分配的设备。
它通过接线连接到热水管道系统,可以实时监测和记录供暖系统的工作状态和热量使用情况。
以下是关于供暖热计量表接线方法的详细介绍。
一、供暖热计量表的基本原理供暖热计量表主要由传感器、测量模块、显示屏和通信模块组成。
传感器负责测量热水管道中的温度和流量,测量模块将传感器获取的数据进行处理和计算,然后通过显示屏展示给用户。
通信模块可以将数据传输给供暖管理系统,实现对供暖系统的远程监控和管理。
二、供暖热计量表的接线方法1. 供电接线供暖热计量表需要接入电源才能正常工作。
一般情况下,供电电源的接线口位于计量表的背面,通过连接电源线将计量表与电源连接。
在接线过程中,要注意电源的电压和频率要与计量表的要求相匹配,以确保供电的稳定和安全。
2. 测量传感器接线供暖热计量表通常具有两个测量传感器,一个用于测量进水温度,另一个用于测量回水温度。
这两个传感器需要分别连接到热水管道的进水口和回水口。
在接线过程中,应注意将传感器正确连接到相应的接线端子上,确保传感器与管道的接触牢固可靠。
3. 通信接线供暖热计量表的通信模块通常支持多种通信方式,如RS485、Modbus等。
在接线过程中,需要将通信模块的接线端子与供暖管理系统或计量系统的通信端口相连接。
接线时要注意通信接口的标准和协议,以确保数据的准确传输和互通。
4. 其他接线除了以上提到的接线方式外,供暖热计量表可能还有其他接线需求,如外部温度传感器、阀门控制接口等。
在接线过程中,需要仔细查阅计量表的使用说明书或接线图,确保所有接线正确连接并符合要求。
三、供暖热计量表的使用注意事项1. 安装位置选择供暖热计量表一般安装在热水管道上游,以确保测量的准确性。
同时,应避免安装在有振动、冲击或高温的位置,以免影响计量表的正常工作。
2. 接线固定在接线完成后,应将所有接线端子固定好,确保接触良好且不松动。
同时,还要注意防止接线端子之间发生短路或接触不良的情况,以免影响计量表的正常运行。
热表远传系统施工布线方案
一、热量表远传抄表系统方案概述1。
1前言随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,亲自“登门拜访”,这种传统的抄表方式已经慢慢被淘汰,实现住宅的热量表出户自动抄表已成为新型智能小区的必备条件.1.2热量表远传抄表系统的目标传统的热表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,误差大、统计工作量大,人为的错误给管理部门和用户带来极大不便。
热量表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低热力公司管理成本,准确及时地将住户所使用的热量数据显示出来,为实现科学、系统的管理提供了有效的解决方法。
热量表远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻管理负担.因此热量表远传抄表系统的应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。
1.3系统设计的依据和原则本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162—2004《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现热量数据的出户管理,数据传输稳定可靠。
1。
3.1设计原则可靠性:采用高品质的材料和组合安装的方式构成一套高标准的信息传输通道,从而保证了整个系统的可靠运行.先进性:采用MBUS总线制系统结合GPRS数据通讯,实现大批量数据的远距离通讯,保证热力公司实时了解用户的使用情况。
经济性:虽然远传抄表系统初期投资比较高,但由于远传抄表将原来人工抄表改成为远传系统,可以对资源统一规划设计管理,省去大量的重复劳动和提高了能源的产销平衡管理水平.1。
3.2设计依据满足下列标准:<〈住宅远传抄表系统〉〉JG/T162-2004〈〈民用建筑电气设计规范〉>JGJ/T16-92<〈高层民用建筑防火规范〉〉GB50045-95<〈建筑与建筑群综合布线工程设计规范〉>GB/T50311—2000 〈〈智能建筑设计标准〉〉GB/T50314-2000〈〈建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范>>GB/T50312-2000 〈<电子计算机房设计规范〉〉GB50174-931.3.3安装与设计规范(1)中国民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92;(2)智能建筑设计标准EBD—03-95;(3)工业企业通信设计规范CECS 09:89;(4)建筑与建筑群综合布线系统过程设计规范CECS72:97;(5)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CEES72:97;(6)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232—82.二、 系统设计方案2。
热计量表MBUS总线接线标准
热计量表MBUS远传总线接线标准1.M-BUS介绍M-Bus(是Paderborn大学的Dr.Horst Ziegler与TI公司的Deutschland GmbH 和TechemGmbH共同提出的,)专门用于公共事业仪表的总线结构,称Meter-Bus,简称M-Bus。
M-Bus仪表总线属于局域网(Local Area Net-work,简称LAN),是处于同一幢建筑或方圆几公里远地域内的专用网络,被用于连接远程监控计算机和工作站、测量仪表等设备,以便资源共享和数据传输。
M-Bus仪表总线具有LAN的3个基本特征:(1)范围,(2)传输技术,(3)拓扑结构。
LAN具有星形、环形和总线形拓扑结构。
M-Bus一般采用总线形拓扑结构。
如下图M-Bus仪表总线可以满足由电池供电或远程供电的计量仪表的特殊要求。
当计量仪表收到数据发送请求时,将当前测量的数据传送到主站,(主站可以是手持单元、计算机或其它终端)。
主站定期地读取某幢建筑中安装的计量仪表的数据。
一般而言,挂接在仪表总线上的计量仪表的数目可达数百个,数据传输距离达数千米。
在总线上传送的数据具有高度的完整性和快速性。
通信线选择通常选择2芯1.0mm²的RVVP多股铜线线,电源及通信线复用。
网络最远距离不宜超过1000m,最大负载数量不宜超过256户。
安装注意事项总线布线方式可采用包括星形连接在内的任意连接方式2.M-bus接线M-bus总线系统构成图1.剥线钳2.压线钳4.冷压端子5.2芯1.0mm²的RVVP多股铜线线1.用剥线钳将黑色屏蔽双绞线外胶皮剥开,露出线内部屏蔽层2.使用剪钳将内部金属屏蔽线以及内部包裹物剪掉,具体操作见下图备注:在进行上述步骤操作时,尽量将多余物处理干净,避免发生线路短路。
3.使用剥线钳将线头进行剥线,具体操作见下图4.进行上述操作后将颜色相同的热量表通讯线和现场总线用冷压端子连接(方便以后查线)3.现场其他情况的处理当现场楼层之间需要穿线时应用线管加工:通常选用PVC塑料管作线管。
热表计量施工方案设计
热表计量系统施工方案一.编制依据1、图纸文件类(1)工程招标文件、施工预算、现场情况2、国家有关规范规定及图集(1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》(3)《暖卫通风空调技术手册》(4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 )(5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 )3、编制原则3.1安全第一的原则施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。
本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。
3.2确保工期的原则根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。
二、工程概况2.1工程位置自己添加...............................2.2改造系统说明自己添加...............................2.3合作单位建设单位:....................................监理单位:......................................设计单位:.........................................施工单位:...........................................三、施工布置3.1施工组织管理:公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。
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一、热量表远传抄表系统方案概述
1.1前言
随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,亲自“登门拜访”,这种传统的抄表方式已经慢慢被淘汰,实现住宅的热量表出户自动抄表已成为新型智能小
区的必备条件。
1.2热量表远传抄表系统的目标
传统的热表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,误差大、统计工作量大,人为的错误给管理部门和用户带来极大不便。
热量表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低热力公司
管理成本,准确及时地将住户所使用的热量数据显示出来,为实现科学、系统的管理提供了有效的解决方法。
热量表远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻管理负担。
因此热量表远传抄表系统的应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。
1.3系统设计的依据和原则
本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162-2004《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现热量数据的出户管理,数据传输稳定可靠。
1.3.1设计原则
可靠性:采用高品质的材料和组合安装的方式构成一套高标准的信息传输通道,从而保证了整个系统的可靠运行。
先进性:采用MBUS总线制系统结合GPRS数据通讯,实现大批量数据的远距离通讯,保证热力公司实时了解用户的使用情况。
经济性:虽然远传抄表系统初期投资比较高,但由于远传抄表将原来人工抄
表改成为远传系统,可以对资源统一规划设计管理,省去大量的重复劳动和提高了能源的产销平衡管理水平。
1.3.2设计依据
满足下列标准:
〈〈住宅远传抄表系统〉〉JG/T162-2004
〈〈民用建筑电气设计规范〉〉JGJ/T16—92
〈〈高层民用建筑防火规范〉〉GB50045-95
〈〈建筑与建筑群综合布线工程设计规范〉〉GB/T50311-2000
〈〈智能建筑设计标准〉〉GB/T50314-2000
〈〈建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范〉〉GB/T50312-2000
〈〈电子计算机房设计规范〉〉GB50174-93
1.3.3安装与设计规范
(1)中国民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92;
(2)智能建筑设计标准EBD-03-95;
(3)工业企业通信设计规范CECS 09:89;
(4)建筑与建筑群综合布线系统过程设计规范CECS72:97;
(5)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CEES 72:97;
(6)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82。
二、系统设计方案
2.1计量点分布概况
在方案中,可以参照楼层建筑平面图提供了的信息点的数量和位置,统计出每层的户数,也就是热量表计量点的数量,然后填写出具体计量点具体分布表。
(见附表一)
2.2设计概述
根据项目对抄表系统的要求,依照“物理网络一次到位,设备配置灵活”原则进行综合布线系统设计,将抄表传输网络系统分为四个子系统:
(1)表具子系统
表具子系统即指由远传热量表具连接到干线的过程,完成了表具远传信号与传输网络的接入。
(如图1所示)(2)干线子系统
楼栋子系统,它提供建筑物楼层干线电缆的路由。
该系统由MBUS 总线电缆组成,相当于传输网络系统中干线电缆。
布线可以走弱电井(弱电桥架)或者单独配管(如图2所示)
(3)楼宇子系统
楼宇子系统由一个楼宇主控站,通过MBUS 总线电缆延伸到建筑群中的多
远传热量表
远传信号线
远传表具图1 表具子系统
远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表
1号楼2号楼
3号楼4单元
3单元
2单元
1单元图2 干线子系统示意图红白
干线
远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表远传热量表接线盒
个干线子系统,它是提供楼宇门栋之间与网络中心的通信设施所需的硬件。
楼宇主控站应按实际楼栋单元用户数量进行布置,为确保通信稳定通畅,建议每个楼宇主控站下带载数量不超出64户。
(4)GPRS 子系统
由GPRS 主控站通过470M 近程无线方式将此GPRS 主控站管辖范围下的楼宇主控站集中连接起来。
GPRS 主控站可连接管辖的楼宇主控站最多可达128台。
为确保抄表速率,每台GPRS 主控站下辖用户总量不超过900户。
(每块表抄表时常约4秒)
楼宇主控
站
图4 GPRS 子系统示意图
3#单元楼4#单元楼
图3 楼宇子系统示意图
楼宇采集
器A 楼宇采集器B 楼宇采集器C 楼宇采集器D 楼宇采集器E
GPRS 主控站
470M 近程无线
2.3方案设计
本方案将GPRS主控站一般设计在小区中心楼栋顶层,若楼层不多,总线距
离不长,楼宇主控站也推荐放置在这些地方,便于统一管理和电源接入。
整个网络结构采用星型拓扑结构。
本方案涉及到表具子系统、表具信号线子系统、干线(垂直)子系统、设备
间子系统、建筑群子系统子系统。
现将各个子系统的设计分述如下:(1)表具子系统
表具子系统是指每个用户安装的具有远传信号输出功能的热量表输出的数
据信号与远传线进行物理连接。
在本项目中,表具子系统设计选用材料如表1所示。
表具子系统材料配置表表1
序号产品名称说明
1 塑料接线盒暗装(适用于配管)
2 热缩套管接线端的绝缘保护
3 远传热量表MBUS远传通讯
4 RVVP(4X1)电缆线用于远程数据传输
5 护线管用于线路保护
注:采用4芯线主要是考虑为了预防以后线路问题,预留两芯备用,以下皆同。
(2)干线子系统
干线子系统材料具体配置如表3所示。
单楼栋子系统材料配置表表3
序号产品名称说明
1 RVVP(4X1)电缆线用于远程数据传输
2 护线管用于线路保护
(3)楼宇子系统
楼宇子系统材料配置如表4所示。
楼宇子系统材料配置表表4
序号产品名称说明
1 楼宇主控站
2 RVVP(4X1)电缆线用于远程数据传输
3 护线管用于线路保护
4 AC220V电源用于提供楼宇主控站电源
(4)GPRS子系统
GPRS子系统材料配置如表4所示。
GPRS子系统材料配置表表4
序号产品名称说明
1 GPRS主控站
2 AC220V电源用于提供GPRS主控站电源
三、施工方案
3.1施工布线方案说明
远程抄表系统的整体性能由两个因素决定,一是抄表设备稳定可靠性,如表
具的发讯准确性、数据采集器的稳定性等,这些因素可以通过工艺技术改进使性
能达到设计要求;另一因素是物理传输网络的构建好坏很大程度上决定了系统稳
定性,而且物理网络的应用具有较长的时间性,使用周期一般在10至15年以上,建成后短期内不会重复投入。
从整体进行分析抄表传输网络的性能决定于布线系统,经过多年的工程实践我们参照综合布线的要求,实行类结构化综合布线方式,以达到高度智能化及节省投资目的。
在进行综合布线系统施工安装中,要注意强电缆和弱电缆的隔离,两类电缆不能在一起安放,避免两类线缆间信号的干扰。
对于线缆的敷设、设备的安装,要结合建筑物的装修情况来定。
本方案的施工设计主要作为对一些布线子系统的安装设计建议,对于工程的实际施工,还要结合建筑物的最终设计概况来定。
3.2具体说明
以下将按照类综合布线系统的各个子系统之间顺序描述各个部分的施工设
计:
(1)表具子系统
本方案中表具子系统的施工是进行表具接线及接线盒固定安装。
接线时要根据线缆的颜色对应接入,同时接线端做好标识。
敷设RVVP4x1.0屏蔽软线时,要结合房间的装修设计进行施工,房间内线缆的布放一般通过建筑预埋管道进行
敷设。
房间外的布线,一般沿着走廊天花板安装桥架进行敷设。
水平线缆通过各种规格的PVC管或钢管或线槽进行保护,能有效的防水和防鼠灾。
而且达到布
线的线缆能集中管理。
每根水平系统的线缆上都标识上标签,易于线缆的接续和管理。
(2)干线子系统
垂直干线子系统的安装是敷设楼层之间到楼出口数据电缆。
干线电缆一般通过每栋楼弱电井进行楼层间的穿放。
干线电缆也要过PVC管或钢管或网络线槽进行保护。
每根水平系统的线缆上都标识上标签,易于线缆的接续和管理。
3.3施工布线的原则
①管道线槽配线前应清楚槽内污物和积水;
②缆线布线前应核对型号规格、路由及位置与设计规定相符;
③同一管道线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应不超过内部截面积的
40%;
④线缆的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受外力的挤压和损伤;
⑤缆线在布置前应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正
和正确;
⑥电源线、信号电缆、总线电缆及建筑物内其它布线系统的线缆应分离布放。
各线缆间的最小净距离应符合设计要求(弱点和强电之间并行距离不能小于50公分);
⑦线缆布放时应有容余。
设备间电缆预留长度,一般2米;在过线盒,工作区
为0.3~0.6米;
⑧布放线缆的牵引力,小于电缆允许张力的80%;
⑨竖直安装PVC线管、线槽时必须用吊锤测量、用墨斗打线后以墨线为准安
装线槽,水平安装PVC线管、线槽时必须用水平尺测量、用墨斗打线后以
墨线为准安装线槽。
整个过程按照规范施工,做到美观、自然。