CN117668570A - 防火电缆的敷设选择装置、方法及设备 - Google Patents

防火电缆的敷设选择装置、方法及设备 Download PDF

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CN117668570A CN202311635173.6A CN202311635173A CN117668570A CN 117668570 A CN117668570 A CN 117668570A CN 202311635173 A CN202311635173 A CN 202311635173A CN 117668570 A CN117668570 A CN 117668570A
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邹科敏
高伟光
陈喜东
邵源鹏
许翠珊
梁志豪
游仿群
杨展鹏
丁明
吴仕良
黄梓维
邓春晖
张俊宇
周靖昌
张维
魏润科
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Abstract

本申请公开了一种防火电缆的敷设选择装置、方法及设备,本申请属于电力设施技术领域。该装置包括:环境参数获取模块,用于获取电缆敷设的环境参数;预估火源确定模块,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定前环境中的预估火源;类型选择模块,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。本技术方案,通过获取防火电缆的目标敷设区域的区域属性,可以预估可能出现的火源,通过防火电缆选择模型的计算反馈,可以实现对不同复杂的环境场景的目标类型防火电缆的精准确定,使防火电缆能够更好地发挥功效。

Description

防火电缆的敷设选择装置、方法及设备
技术领域
本申请属于电力设施技术领域,具体涉及一种防火电缆的敷设选择装置、方法及设备。
背景技术
随着人们对电能与信息的需求不断增长,电缆被广泛应用于各个领域。防火电缆具有极高的耐火性能,可以在一定时间内保持电路的功能,减少火灾对电力系统的破坏。目前的防火电缆类型有很多,例如,云母带耐火电缆、氧化镁矿物绝缘电缆以及柔性防火电缆等,针对不同的场景选择合适的防火电缆具有重要意义。
但是当前选择防火电缆的方式,主要采用工作人员对敷设区域进行实地考察,并根据考察结果进行分析,来选择适用的防火电缆。但这种人工选择的方式具有极高的主观性,而且由于火灾产生原因复杂,人工选择的方式不仅效率低下,而且无法保障选择结果的准确度。因此,如何避免人为选择的主观因素,准确地选择防火电缆是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种防火电缆的敷设选择装置、方法及设备,目的在于实现对不同复杂的环境场景的目标类型防火电缆的精准确定,使防火电缆能够更好地发挥功效。
第一方面,本申请实施例提供了一种防火电缆的敷设选择装置,所述装置包括:
环境参数获取模块,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
类型选择模块,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
第二方面,本申请实施例提供了一种防火电缆的敷设选择方法,所述方法包括:
通过环境参数获取模块获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
通过预估火源确定模块根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,环境参数获取模块,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;预估火源确定模块,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;类型选择模块,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。上述防火电缆的敷设选择装置,通过获取防火电缆的目标敷设区域的区域属性,可以预估可能出现的火源,通过防火电缆选择模型的计算反馈,可以实现对不同复杂的环境场景的目标类型防火电缆的精准确定,使防火电缆能够更好地发挥功效。
附图说明
图1是本申请实施例一提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图;
图2是本申请实施例二提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图;
图3是本申请实施例三提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图;
图4是本申请实施例四提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图;
图5是本申请实施例五提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图;
图6是本申请实施例六提供的防火电缆的敷设选择方法的流程示意图;
图7是本申请实施例七提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本申请具体实施例作进一步的详细描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部内容。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的防火电缆的敷设选择装置、方法及设备进行详细地说明。
实施例一
图1是本申请实施例一提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图。如图1所示,具体包括如下步骤:
环境参数获取模块110,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块120,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
类型选择模块130,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
本申请适用于电缆的敷设区域容易产生火灾,为其选择适配防火电缆的场景。具体的,对于环境参数的获取、预估火源的确定以及目标类型防火电缆的确定等可以由智能终端设备执行,工作人员敷设目标类型防火电缆,目标类型防火电缆充分发挥防火优势。
基于上述使用场景,可以理解的,本申请的执行主体可以是该智能终端设备,例如台式电脑、笔记本电脑、手机、平板电脑以及交互式多媒体设备等,此处不做过多的限定。
环境参数获取模块110,用于获取电缆敷设的环境参数。
电缆可以是一种用于运输电力或信号的装置,由一个或多个导体、绝缘层、护套以及接头等部分组成。
电缆敷设的环境可以是指电缆在安装和敷设过程中所处的具体环境条件。环境参数是对上述具体环境条件参数化的所得结果,可以包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数。
火灾发生前以及火灾发生时是否存在高空坠物的参数可以是一个用于表示火灾发生前以及火灾发生时是否存在物体从高处掉落或坠落的情况的布尔型数据变量,值为“真”表示存在高空坠物,值为“假”表示不存在高空坠物。通过工作人员实地考察电缆敷设位置与环境,并进行推理预测,可以获取火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数。
是否存在水喷淋的参数可以是一个用于表示是否能喷洒水雾或水流来阻止、抑制或消灭火灾的布尔型数据变量,值为“真”表示存在水喷淋,值为“假”表示不存在水喷淋。其中,水喷淋可以是指用于控制和扑灭火灾的消防系统。根据上述消防系统的覆盖范围以及电缆敷设位置,可以获取是否存在水喷淋的参数。
预估火源确定模块120,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源。
防火电缆是一种具有更高的耐火性能和抗燃性能的电缆,可以在火灾发生时提供额外的防火保护和安全性能。
目标敷设区域可以是指电缆在设计或规划时所预期的安装位置区域。
区域属性可以是指目标敷设区域的特点和条件。引发火灾最重要的因素即为环境温度以及物体的易燃点,可以选取环境温度以及各物体的易燃点作为区域属性。其中,环境温度是指目标敷设区域内的空气温度,单位为摄氏度(℃);易燃点可以是指物体能够发生自燃的最低温度,单位为摄氏度(℃)。
火源是指能够引发燃烧或点燃可燃物质的能量或物体,火源的相关信息可以包括火源类型信息以及火源位置信息。火源类型信息可以是指根据火源的性质和特点将火源进行分类的所得结果,可以包括明火、热源、电火花、摩擦火源以及化学反应等;火源位置信息可以是指产生火源的位置坐标。
逐个比较目标敷设区域内各物体的易燃点与环境温度,将易燃点超过环境温度的物体确定为易燃物体。根据易燃物体的材质信息可以确定火源类型信息,易燃物体的位置坐标即为火源位置信息。
类型选择模块130,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
防火电缆选择模型可以是一种用于选择适用于当前电缆敷设区域与环境的防火电缆的神经网络模型。其中,神经网络模型可以是一种机器学习模型,由多个神经元组成,这些神经元通过连接权重进行信息传递和处理,神经网络模型可以学习从输入数据中提取特征,并通过调整连接权重来进行预测或决策。
以下是一个基本的神经网络模型的构建和训练的伪代码:
#加载数据
#假设已经有了一个热延伸率试验失败的数据集
data=load_data()
#划分数据集为训练集和测试集
train_data,test_data=split_data(data)
#创建模型
model=create_model()
#编译模型,设置优化器、损失函数和评估标准
model.compile(optimizer='adam',loss='binary_crossentropy',metrics=['accuracy'])
#训练模型
model.fit(train_data,epochs=10,batch_size=32)#更改epochs和batch_size根据你的数据量
#评估模型在测试集上的表现
test_loss,test_acc=model.evaluate(test_data)
print('Test accuracy:',test_acc)
目标类型防火电缆可以是指最适用于当前电缆敷设区域与环境的防火电缆。防火电缆选择模型的输出结果即为目标类型防火电缆。
将环境参数和预估火源输入进防火电缆选择模型,计算机经过计算并对目标类型防火电缆进行反馈。
在本申请实例中,环境参数获取模块,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;预估火源确定模块,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;类型选择模块,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。本技术方案,通过获取防火电缆的目标敷设区域的区域属性,可以预估可能出现的火源,通过防火电缆选择模型的计算反馈,可以实现对不同复杂的环境场景的目标类型防火电缆的精准确定,使防火电缆能够更好地发挥功效。
实施例二
图2是本申请实施例二提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图。本方案在上述实施例的基础上做出了更优的改进,具体改进为:所述装置还包括:区域用途获取模块,用于获取所述目标敷设区域的使用用途信息;相应的,所述类型选择模块,具体用于:将所述环境参数、所述预估火源以及所述使用用途信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
如图2所示,所述装置包括:
环境参数获取模块210,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块220,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
区域用途获取模块230,用于获取所述目标敷设区域的使用用途信息;
类型选择模块240,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
其中,所述类型选择模块240,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述使用用途信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
使用用途信息可以是指描述某个区域所用于的目的或功能的信息,具体的,使用用途信息描述了目标敷设区域是用于什么目的、从事什么活动或提供什么服务。
使用用途信息可以包括住宅、商业、工业、教育、医疗、娱乐以及公共设施等。可以理解的,使用用途信息不同的目标敷设区域对于火灾的防范要求水准也有所不同。
使用用途信息需要工作人员对目标敷设区域进行实地考察记录确认,也可以通过在地图中搜索目标敷设区域,根据地图中目标敷设区域内的设施进行确认。
将环境参数、预估火源以及使用用途信息输入进防火电缆选择模型,计算机经过计算并对目标类型防火电缆进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过将防火电缆选择模型的输入数据中添加使用用途信息,有助于防火电缆选择模型更好地捕捉数据的特征和关系,从而提高输出的目标类型防火电缆的准确性,加强防火效果。
实施例三
图3是本申请实施例三提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图。本方案在实施例一的基础上做出了更优的改进,具体改进为:所述装置还包括:区域高度获取模块,用于获取所述目标敷设区域的高度信息;相应的,所述类型选择模块,具体用于:将所述环境参数、所述预估火源以及所述高度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
如图3所示,所述装置包括:
环境参数获取模块310,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块320,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
区域高度获取模块330,用于获取所述目标敷设区域的高度信息;
类型选择模块340,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
其中,所述类型选择模块340,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述高度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
高度信息可以是指目标敷设区域的海拔高度,单位为米(m)。可以理解的,高度信息不同的目标敷设区域的氧气稀薄程度也不同,氧气越稀薄,越不容易发生火灾。
通过使用GPS系统可以获取目标敷设区域的海拔高度。其中,GPS(GlobalPositioning System,全球定位系统)是由一组卫星、地面控制站和用户接收器组成的导航系统,可以提供全球范围内的位置、速度和时间信息;GPS的基本原理是通过三角测量来确定接收器的位置,当GPS接收器接收到来自多颗卫星的信号时,计算信号传播的时间差,根据这些时间差和卫星位置信息,利用三角测量原理计算出接收器的位置。
将环境参数、预估火源以及高度信息输入进防火电缆选择模型,计算机经过计算并对目标类型防火电缆进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过将防火电缆选择模型的输入数据中添加高度信息,有助于防火电缆选择模型更好地捕捉数据的特征和关系,从而提高输出的目标类型防火电缆的准确性,加强防火效果。
实施例四
图4是本申请实施例四提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图。本方案在实施例一的基础上做出了更优的改进,具体改进为:所述装置还包括:人流密度获取模块,用于获取所述目标敷设区域的人流密度信息;相应的,所述类型选择模块,具体用于:将所述环境参数、所述预估火源以及所述人流密度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
如图4所示,所述装置包括:
环境参数获取模块410,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块420,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
人流密度获取模块430,用于获取所述目标敷设区域的人流密度信息;
类型选择模块440,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
其中,所述类型选择模块440,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述人流密度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
人流密度信息可以是指目标敷设区域单位面积内所包含的人数。人流密度信息是描述人员分布和拥挤程度的指标。
获取人流密度信息的方式,可以采用工作人员直接观察目标敷设区域的人员数量,大致估计出人流密度信息,这种方式适用于人员较少或目标敷设区域较小的情况;还可以采用使用摄像头、红外传感器以及热传感器等,通过检测人员的移动、热量分布或其他特征来估计出人流密度信息;还可以采用收集移动设备(如智能手机)的位置数据和信号强度,根据移动设备(如智能手机)的位置数据和信号强度推断人员的分布和移动情况,进而估计出人流密度信息;还可以采用统计社交媒体平台上的地理标签和用户发布的信息,并根据这些数据来估计出人流密度信息。
将环境参数、预估火源以及人流密度信息输入进防火电缆选择模型,计算机经过计算并对目标类型防火电缆进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过将防火电缆选择模型的输入数据中添加人流密度信息,有助于防火电缆选择模型更好地捕捉数据的特征和关系,从而提高输出的目标类型防火电缆的准确性,加强防火效果。
实施例五
图5是本申请实施例五提供的防火电缆的敷设选择装置的结构示意图。本方案在实施例一的基础上做出了更优的改进,具体改进为:所述装置还包括:消防设施信息获取模块,用于获取所述目标敷设区域中消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型;相应的,所述类型选择模块,具体用于:将所述环境参数、所述预估火源、所述消防设施的设置位置以及所述消防设施的所属类型输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
如图5所示,所述装置包括:
环境参数获取模块510,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块520,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
消防设施信息获取模块530,用于获取所述目标敷设区域中消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型;
类型选择模块540,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
其中,所述类型选择模块540,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源、所述消防设施的设置位置以及所述消防设施的所属类型输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
消防设施是指用于预防、控制和扑灭火灾的设备、工具和系统。消防设施的设置位置可以是指消防设置的空间位置坐标。消防设置的所属类型可以是根据消防设置的用途、使用方法以及效果等进行分类的所得结果,可以包括灭火器、消防栓、防火门、防火墙以及自动喷水阀等。
获取消防设施的设置位置和所属类型的方式,可以采用获取建筑相关的规划图纸和技术文件,根据规划图纸和技术文件获取获取消防设施的设置位置和所属类型;获取消防设施维护记录,通过查看消防设施维护记录可以获取消防设施的设置位置和所属类型,消防设施维护记录是在建筑物建设或使用过程中对消防设施进行检查、评估以及维护时做下的记录。
将环境参数、预估火源、消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型输入进防火电缆选择模型,计算机经过计算并对目标类型防火电缆进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过将防火电缆选择模型的输入数据中添加消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型,有助于防火电缆选择模型更好地捕捉数据的特征和关系,从而提高输出的目标类型防火电缆的准确性,加强防火效果。
在本技术方案中,可选的,消防设施功能等级预估模块,用于将所述设置位置以及所述消防设施的所属类型输入至预先构建的功能等级评价模型,并根据所述功能等级评价结果,确定各消防设施的功能等级;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源、所述消防设施的设置位置、所述消防设施的所属类型以及所述消防设施的功能等级输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
功能等级评价模型可以是一种用于对消防设施的功能等级进行评价的神经网络模型。功能等级评价结果即为功能等级评价模型的输出结果,其内容包括了各消防设施的功能等级。
消防设施的功能等级是根据消防设施的能力和性能来划分和评估的。以下是一种常见的消防设施功能等级分类示例:
一级消防设施:一级消防设施是指具备较高灭火能力和自动化控制系统的设施,这种消防设施一般用于大型商业建筑、高层建筑或人员密集场所,一级消防设施可以包括自动喷水灭火系统、自动喷水灭火设备以及自动灭火装置等。
二级消防设施:二级消防设施是指用于提供辅助灭火和疏散手段的设施,以补充一级设施的功能,这种消防设施一般适用于中等规模的建筑物,如办公楼、商场和酒店,二级消防设施可以包括手动灭火器、消防栓、紧急照明以及疏散通道等。
三级消防设施:三级消防设施是提供基本的灭火和疏散手段的设施,这种消防设施适用于较小的建筑物或低风险环境,三级消防设施可以包括手动灭火器、消防栓和疏散通道等。
将消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型输入进功能等级评价模型,计算机经过计算并对各消防设施的功能等级进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过对消防设施进行功能等级评价,可以使消防设施的消防能力直观数值化,通过将防火电缆选择模型的输入数据中添加各消防设施的功能等级,有助于防火电缆选择模型更好地捕捉数据的特征和关系,从而提高输出的目标类型防火电缆的准确性,加强防火效果。
在本技术方案中,可选的,所述消防设施功能等级预估模块,具体用于:
将所述设置位置、所述消防设施的所属类型以及所述目标敷设区域的各预估火源分别构成信息组,并分别将所述信息组输入至预先构建的功能等级评价模型,并根据所述功能等级评价结果,确定各信息组中各消防设施的功能等级。
根据设置位置以及各预估火源的火源类型信息和位置信息,分别确定各预估火源的相关消防设施。具体的,每个预估火源的相关消防设施可以对该预估火源产生抑制作用。
信息组可以是指一组相关的数据元素的集合,每个信息组只包括一个预估火源以及与该火源相关的消防设施的设置位置和所属类型。可以通过创建链表,来实现对信息组的创建。其中,链表是一种由节点组成的数据结构,每个节点包含数据和指向下一个节点的引用,链表适用于未知最终数据大小的情况。
以下是使用Python语言创建链表的基本代码示例:
将信息组输入进功能等级评价模型,计算机经过计算并对各消防设施的功能等级进行反馈。
本方案这样设置的好处是,通过将设置位置、消防设施的所属类型以及目标敷设区域的各预估火源分别构成信息组,可以使功能等级评价模型的输出结果更加适用于目标敷设区域,提高了功能等级评价模型输出结果的准确性。
实施例六
图6是本申请实施例六提供的防火电缆的敷设选择方法的流程示意图。如图6所示,具体包括如下步骤:
S601、通过环境参数获取模块获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
S602、通过预估火源确定模块根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
S603、通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
在本申请实施例中,通过环境参数获取模块获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;通过预估火源确定模块根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。上述防火电缆的敷设选择方法,通过获取防火电缆的目标敷设区域的区域属性,可以预估可能出现的火源,通过防火电缆选择模型的计算反馈,可以实现对不同复杂的环境场景的目标类型防火电缆的精准确定,使防火电缆能够更好地发挥功效。
本申请实施例提供的防火电缆的敷设选择方法与上述实施例所提供的防火电缆的敷设选择装置相对应,具有相同的功能模块和有益效果,为避免重复,这里不再赘述。
实施例七
如图7所示,本申请实施例还提供一种电子设备700,包括处理器701,存储器702,存储在存储器702上并可在所述处理器701上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器701执行时实现上述防火电缆的敷设选择装置实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
实施例八
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述防火电缆的敷设选择装置实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
实施例九
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述防火电缆的敷设选择装置实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
上述仅为本申请的较佳实施例及所运用的技术原理。本申请不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行的各种明显变化、重新调整及替代均不会脱离本申请的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本申请进行了较为详细的说明,但是本申请不仅仅限于以上实施例,在不脱离本申请构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本申请的范围由权利要求的范围决定。

Claims (10)

1.一种防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置包括:
环境参数获取模块,用于获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
预估火源确定模块,用于根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
类型选择模块,用于将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
2.根据权利要求1所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置还包括:
区域用途获取模块,用于获取所述目标敷设区域的使用用途信息;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述使用用途信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
3.根据权利要求1所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置还包括:
区域高度获取模块,用于获取所述目标敷设区域的高度信息;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述高度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
4.根据权利要求1所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置还包括:
人流密度获取模块,用于获取所述目标敷设区域的人流密度信息;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述人流密度信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
5.根据权利要求1所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置还包括:
消防设施信息获取模块,用于获取所述目标敷设区域中消防设施的设置位置以及消防设施的所属类型;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源、所述消防设施的设置位置以及所述消防设施的所属类型输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
6.根据权利要求5所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述装置还包括:
消防设施功能等级预估模块,用于将所述设置位置以及所述消防设施的所属类型输入至预先构建的功能等级评价模型,并根据所述功能等级评价结果,确定各消防设施的功能等级;
相应的,所述类型选择模块,具体用于:
将所述环境参数、所述预估火源、所述消防设施的设置位置、所述消防设施的所属类型以及所述消防设施的功能等级输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
7.根据权利要求6所述的防火电缆的敷设选择装置,其特征在于,所述消防设施功能等级预估模块,具体用于:
将所述设置位置、所述消防设施的所属类型以及所述目标敷设区域的各预估火源分别构成信息组,并分别将所述信息组输入至预先构建的功能等级评价模型,并根据所述功能等级评价结果,确定各信息组中各消防设施的功能等级。
8.一种防火电缆的敷设选择方法,其特征在于,所述方法包括:
通过环境参数获取模块获取电缆敷设的环境参数;其中,所述环境参数包括火灾发生前以及火灾发生时预估是否存在高空坠物的参数,以及是否存在水喷淋的参数;
通过预估火源确定模块根据防火电缆的目标敷设区域的区域属性,确定当前环境中的预估火源;其中,所述预估火源包括火源类型信息以及火源位置信息;
通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
9.根据权利要求8所述的防火电缆的敷设选择方法,其特征在于,在通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆之前,所述方法还包括:
通过区域用途获取模块获取所述目标敷设区域的使用用途信息;
相应的,通过类型选择模块将所述环境参数和所述预估火源输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆,包括:
将所述环境参数、所述预估火源以及所述使用用途信息输入至防火电缆选择模型,根据所述防火电缆选择模型的输出结果,确定目标类型防火电缆。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求8-9中任一项所述的防火电缆的敷设选择方法的步骤。
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