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1、重庆会议展览馆二期智能化工程设计初步设计声明:本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可,不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third p
2、arty without the prior written permission of CISDI.二二三年二月目 录1 概述61.1 项目概况61.2 设计范围61.3 设计理念72 楼宇自控系统82.1 系统概述82.2 设计依据82.3 系统设计92.3.1 系统结构92.3.2 系统点位设计102.4 系统功能122.4.1 系统设备功能122.4.2 送/排风机组142.4.3 给排水系统152.4.4 供配电系统152.4.5 柴油发电机组162.4.6 电梯系统162.4.7 平台软件173 能源计量系统183.1 系统概述183.2 设计依据183.3系统设计183.3.1系
3、统结构193.3.2 系统点位设计193.3.2.1电量采集点位193.3.2.2水量采集点位223.4 系统功能233.5 系统特点243.6 实施效果254 视频监控系统264.1 系统概述264.2 设计原则264.3 系统设计274.3.1系统结构图274.3.2 前端设计284.3.3存储设计294.3.4 传输设计304.3.5 显示系统设计305 智能一卡通系统315.1 系统概述315.2 设计依据325.3 系统设计335.3.1前端设计345.3.2门禁管理子系统设计365.3.3电梯控制管理子系统设计375.3.4消费管理子系统设计395.3.5巡更管理子系统设计405.
4、3.6考勤管理子系统设计415.3.7停车场管理子系统设计425.3.8出入口管理子系统设计445.3.9访客管理子系统设计456 防盗报警系统476.1 系统概述476.2 系统架构476.3系统设计496.3.1 前端设计496.3.1.1 探测器选型496.3.1.2 报警探测器布置496.3.2 报警中心设计496.4系统功能507 智能会议系统527.1 系统概述527.2 设计依据527.3 大会议室设计537.4 中型会议室设计557.5 小型会议室设计587.6远程视讯系统设计587.7会议室功能总表598 综合布线系统608.1 系统概述608.2 设计原则608.3系统设计
5、618.3.1系统结构图618.3.2工作区子系统628.3.3水平区子系统628.3.4垂直子系统638.3.5配线间子系统648.3.6设备间子系统648.4 点位设计659 信息发布系统669.1 系统概述669.2 设计原则669.3 系统设计679.3.1 系统结构图679.3.2 点位设计689.4 系统功能6910 有线电视系统7110.1 系统概述7110.2 设计依据7110.3 系统设计7210.3.1系统结构图7210.3.2 点位设计7310.4 系统功能7411 公共广播系统7511.1系统概述7511.2 设计依据7511.3 系统设计7511.3.1 系统结构图7
6、511.3.2 点位设计7711.4 系统功能7812 智能照明系统7912.1 系统概述7912.2 设计依据7912.3系统设计7912.3.1系统结构8012.3.2 系统点位设计8012.4系统功能8112.4.1 1F大堂8112.4.2 各类会议室8212.4.3 领导办公室8312.4.4 电梯厅及公共走廊8512.4.5 楼体及景观8612.4.6 车库8612.4.7 休闲吧8713 融合通信系统8813.1 系统概述8813.2 设计依据8813.3 系统设计8813.3.1系统结构8813.3.2 系统点位设计8913.4 系统功能9013.5 系统特点9013.6 实施
7、效果9114 计算机网络系统9214.1 系统概述9214.2 设计依据9214.3系统设计9214.3.1系统结构图9214.3.2 系统点位设计9514.4系统功能9714.4.1 办公网9714.4.2外网(互联网)以及无线网络9714.4.3设备网9814.4.4红线专网9915 机房工程10015.1系统概述10015.2设计依据10015.3 系统设计10115.3.1机房布置图10115.3.2 机房装修10315.3.2.1机房墙面10315.3.2.2机房吊顶10315.3.2.3机房地面10315.3.2.4机房门窗10315.3.2.5机房色彩10415.3.2.6机房其
8、它10415.3.3机房电气系统10415.3.3.1 机房负荷计算10415.3.3.2机房供配电设计10715.3.3.3 机房UPS设计10915.3.3.4 机房插座安装10915.3.4 机房空调10915.3.5 机房照明10915.3.5.1 普通照明11015.3.5.2应急照明11015.3.6 机房机柜系统11015.3.7 机房防雷接地11015.3.8 机房综合布线11115.3.9 机房消防系统1111 概述1.1 项目概况重庆会议展览馆二期办公大楼位于两江商务中心区内,国际博览中心的东侧。地上5层地下2层,其中负2层为车库和设备房,负1层为车库及设备房,办公和食堂,
9、地上5层为办公,总建筑面积约三万六千平方米。为将重庆会议展览馆二期办公大楼建设成数字化、智能化的绿色节能建筑,本设计将以三星级绿色建筑评价标识要求的项目表为设计指导性纲领,力求以最低碳节能的智能化系统设计和最先进合理的集成系统设计,全面规划完善的系统功能,确保大楼智能化系统的完备性、实现的可行性、运营的节能性。1.2 设计范围根据我们对该大楼智能化工程的理解以及用户的需求,本次方案为初步设计阶段,在文中将分别介绍以下子系统的设计功能和设计理念:1) 楼宇自控系统2) 能源计量系统3) 视频监控系统4) 防盗报警系统5) 智能一卡通系统6) 智能会议系统7) 综合布线系统8) 信息发布系统9)
10、有线电视系统10) 公共广播系统11) 智能照明系统12) 融合通信系统13) 计算机网络系统14) 机房工程1.3 设计理念系统设计的目标是将悦来办公大楼建设成低碳、舒适、智能的绿色建筑,并力求按照三星级绿色建筑进行建设。本系统设计将遵循以下技术目标与原则:先进性:系统采用符合国际技术发展潮流的技术和产品,建立一个可扩展的平台,保护前期工程和后继先进技术的衔接,使系统具有先进性。经济合理性:经济成本是系统集成必须考虑的因素之一,本设计将从系统目标和用户需求出发,经过充分论证,选择恰当的产品。可推广性:所设计系统需具有实际使用意义,符合人们生活习惯,具有广泛推广的可能性。可靠性:采用各种措施建
11、造一个高可靠性系统。主要措施有冗余、可用性群集、共享数据群集等。系统遵循分布控制集中管理的原则,保证系统实施时的时效性和运行维护时的可靠性。2 楼宇自控系统2.1 系统概述楼宇自控系统(Building Automation System,以下简称BA)通过建筑物内的送排风系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等进行有效的控制和管理,达到提高建筑自身以及人员与设备的整体安全水平和灾害防御能力,减少运行成本,确保建筑物内获得绿色和舒适的环境,实现现代化的物业管理,及时地收集、记录和处理各类设备运行数据,做到一体化管理,达到提高运行效率,保证特殊工作环境需要,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设
12、备寿命的目的。BA系统主要由中央控制站、现场控制器、现场检测/执行单元及传输网络等部分组成。系统运用集中管理、分散控制方式,采用标准、统一的通信协议。由于本功能空调系统采用地源热泵系统,且已拥有自己的智能控制系统,故不再进行BA控制,本系统BA控制范围包括给排水系统、送排风系统、供配电系统、电梯系统以及柴油发电机组。对于照明系统,因本方案进行了智能照明系统设计,所以BA系统只考虑对照明系统预留接口,方便与智能照明系统集成。2.2 设计依据1)业主提供的图纸资料;2)行业设计标准:智能建筑设计标准GB/T50314-2006安全防范工程技术规范GB50348-2004智能建筑工程质量验收规范GB
13、50339-2003民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87 20012.3 系统设计2.3.1 系统结构系统结构采用分布式控制的方式,由管理层网络、控制层网络组成,实现对设备运行状态的监视和控制。系统的节点由中央站和分站组成,中央站与分站直接连接在总线的主通讯网络中,数据结构和通讯速度无任何改变,没有用于通讯的中转环节,以保持在不同应用中的数据一致性和控制的实时性,使本系统的功能得以完美实现。系统采用两级网络,管理层网络采用以太网,通过TCP/IP协议,通讯速率采用10M/100M自适应。系统网络结构采用C/S(客户端/服务器)或B/S(浏览器/
14、服务器)方式,方便任意一个用户在远程通过客户端工作站和IE浏览器方式访问服务器。操作系统选用业界通行的Windows操作系统。BA系统的主要特点如下:1) 楼宇自控系统采用完全分布式集散控制系统,分层结构,集中管理,分散控制方式,减少故障风险,提高系统可靠性。2) 网络管理层自行组网,通过标准TCP/IP通讯协议连接成快速以太网,为服务器、中央工作站、现场工作站等提供高速通讯。控制器之间通过使用国际标准开放式通信协议进行通讯。3) 系统在硬件方面能与第三方产品设备、系统实现无缝联接集成。4) 网络上的所有控制器均是独立工作,中央工作站的故障不会影响现场控制器的正常运行。系统网络结构模式为分布式
15、控制的方式,由管理层网络和监控层网络组成。系统架构图如下图所示:TCP/IP以太网DDCDDCDDCDDCDDCDDC现场受控设备第三方系统网关接口打印机BA监控主站网络交换机TCP/IP以太网OPC现场受控设备现场受控设备现场受控设备现场受控设备现场受控设备2.3.2 系统点位设计本系统BA控制范围包括给排水系统、送排风系统、供配电系统、电梯系统。根据以上要求,系统点位设计如下表所示:总点数14211390192序 号设备 位号监控系统 与监控内容数 量输出/输入点表DIAIDOAO说明负二层送排风机12手/自动方式1212运行状态1212故障报警1212启停控制1212集水坑6保护液位66
16、启第一台泵液位66启第二台泵液位66潜污泵12手/自动方式1212运行状态1212故障报警1212启停控制1212负一层送排风机5手/自动方式55运行状态55故障报警55启停控制55集水坑1保护液位11启第一台泵液位11启第二台泵液位11潜污泵2手/自动方式22运行状态22故障报警22启停控制22RF热泵热水机组2手/自动方式22运行状态22故障报警22起停控制22供回水温度44温度传感器供回水压力44压力传感器贮热水罐2高位报警22浮球液位开关低位报警22热水罐温度22温度传感器热水一次侧循环水泵2手/自动方式22运行状态22故障报警22启停控制22热水二次侧循环水泵2手/自动方式22运行状
17、态22故障报警22启停控制22综合水处理器1手/自动方式11运行状态11故障报警11启停控制11电加热器1手/自动方式11运行状态11故障报警11启停控制11电加热水器温度11温度传感器集成子系统变配电系统接口1柴油发电机通讯接口1电梯接口1智能照明接口12.4 系统功能对于本工程的楼宇自控系统来说,它将完成对给排水、送排风、供配电、电梯等系统的监控,从而实现创造一个高效、节能、舒适、高性价比、温馨而安全的环境,提高管理水平,达到节约能源、节约人工成本的目的。2.4.1 系统设备功能1)中央监控站中央监控室设置在办公楼的消防控制室内,对大厦内的机电设备实现自动监控及管理。监控管理系统能快速进行
18、信息检索,并对信息点参数进行查询、修改、控制。及时反映故障的部位,记录和打印发生事件的时间、地点和故障现象,指出排除的方法和措施,制定维护计划。对所监控设备的工作状态、运行参数、运行记录、报警记录等作模拟实时显示、遥控、打印报表、存档,并定期打印各种汇总报告。2)现场控制器(DDC)现场控制器DDC是系统控制网络的核心设备,是独立运行于中央站或控制网络的现场设备,具有现场编程和控制功能和较强的信息处理能力,有较高的可靠性,保证系统长期稳定可靠工作。现场DDC特点如下:(1)现场DDC不依赖于中央监控站可与其它DDC直接通信;(2)对集中布置大型设备的区域,规划在一个DDC监控范围内,DDC的I
19、/O点数满足相应的监控容量要求,通常按楼层考虑;(3)DDC的软件硬件均采用模块化结构,其输入输出模块可适用于各种模拟和数字I/O点;(4)DDC能满足机电设备的监控要求,监控点数可按需要组合,系统在点位容量、预埋件和线缆布设上考虑余量;(5)能源管理应用程序和直接数字控制应用程序均驻留在DDC中,无须中央站或其它网络控制器参与,以保证节能和监控环节的准确可靠工作;(6)开放的编程结构,图形化设计界面,开发出的图形界面软件直观且便于使用。3)现场装置(传感器)BA的传感器、执行机构尽量采用同品牌,以保证产品的可靠性,系统传感器特点如下:(1)各类传感器可适用于不同环境条件,且传感器精度能够满足
20、控制要求;(2)执行机构采用电动或液动式执行单元,并具有复位驱动器和手动操作装置。4)机电设备柴油发电机组设备、供配电设备、电梯设备等重要设备均要求能提供稳定的数据上传接口及相应的开放式的协议,在中央监视系统上通过专用通讯转换器和网络系统,对各类设备的原始数据进行传递和管理,其他机电设备采用直接数字控制器(DDC)及各类传感器、执行元件进行运行工况的监视、控制、测量和记录,从而实现对各类重要机电设备内部的工作状态、能耗等情况进行监测或监控及信息记录。2.4.2 送/排风机组1)启停控制在中央管理站设定时间表程序,并下载至相应DDC,来控制送/排风机的启停控制。可根据要求临时或者永久设定、改变有
21、关时间表,确定高峰和特殊时段。2)状态监测(1) 通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号(DI)(2) 通过控制柜的二次回路监测风机的运行状态信号(DI)(3) 通过控制柜的二次回路监测风机的手/自动状态信号(DI)3)软件控制模式DDC控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式:(1) 两态控制(ON/OFF)(2) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能,用以保护重型装置在开启过渡情况下可能造成的损坏。(3) 当停电恢复正常后,控制软件将会根据每一个装置的启/停时间表,对装置发出启/停的指令。2.4.3 给排水系统BA对给排水系统主要监视内容如下:1) 监视水泵的运行状态、故障报
22、警和手/自动状态;2) 水泵的启停控制;3) 监视集水坑的高低液位状态;4) 监视集水坑的起泵液位;5) 监视膨胀水箱和隔膜式膨胀罐的高低液位状态;6) 监视贮热水罐的高低液位状态和热水罐温度状态;7) 监视综合水处理器的运行状态、故障报警和手/自动状态;8) 综合水处理器的启停控制;9) 监视热泵热水机组和电加热水器的运行参数。2.4.4 供配电系统BA对供配电系统只监不控,通过软件通信接口方式对变配电系统的基本运行数据进行监视。监视内容主要包括:1) 监测高/低压的电压、电流、频率、功率因数及有功功率2) 监视开关状态3) 监测发电机的电压、电流和频率和油箱液位4) 变压器的状态、故障报警
23、和超温报警5) 其他相关参数BA将通过接口方式采集供配电系统数据,如下图所示:软件网关信号转换器供配电系统BA应用应用2.4.5 柴油发电机组BA系统对柴油发电机组只监不控,通过软件通信接口方式对柴油发电机组的基本运行数据进行监视。2.4.6 电梯系统监视每部电梯的运行状态、楼层及故障报警等。建议电梯的操作及控制由电梯控制系统完成。电梯系统接口方式如下:监控内容控制方法状态检测及报警自动检测电梯当前运行状态,故障时报警运行时间统计软件实现对电梯的运行时间进行累计软件网关专业协议电梯系统BA应用2.4.7 平台软件平台软件具有实时监控、组态编程、工程调试、故障诊断、打印报表等功能,并支持多种标准
24、协议,如 BACnet、ODBC、OPC、DDE、 MODBUS,保证第三方设备系统容易与BA网络集成。3 能源计量系统3.1 系统概述能源计量与管理是节能减排的重要基础性工作,规范能源计量管理,推进节能减排工程,是建立资源节约型和环境友好型社会的必然要求,是促进生态文明与节约成本共赢的优先选择。能源计量系统将作为本大楼中能耗信息、能源设备运行信息的交汇与处理的中心,通过远程抄表、能源监控、能源统计、能源消耗分析、重点能耗设备管理、报表分析、能源计量设备管理等多种手段,使管理者对大楼的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握。经过需求分析,本设计能源计量系统主要完成对水表和电表计量,实现对各类能耗设
25、备的分项计量。3.2 设计依据1)业主提供的图纸资料;2)行业设计标准:3)CJ/T188-2004户用计量仪表数据传输技术条件4)CJ128-2007热量表5)GB50314-2006智能建筑设计标准6)JGJ/T16-2008民用建筑设计规范 7)GB/T50378-2006绿色建筑评价标准3.3系统设计3.3.1 系统结构1)系统构成计量系统主要由监测建筑中的各计量装置、数据采集网关和后端综合管理平台构成。系统通讯线采用总线布线方式,系统供电采用单独回路供电。计量装置:度量电、水等建筑能耗的仪表及辅助设备。其中,本设计仅提出电表和水表的点位要求。数据采集网关:在一个区域内进行电能和其它能
26、耗信息采集的设备或软件网关。它通过一定的形式对其管辖的各类表计量的信息进行采集、处理和存储。后端综合管理平台:主要完成对建筑物内所采集的能耗信息数据综合处理和分析,完成如:自动统计、打印报表、能源监测与管理、节能诊断分析、峰值能耗监测等功能。2)传输网络的建设数据首先从测量仪表收集到数据采集网关,再从数据采集网关通过总线发送到数据中心,完成建筑能耗数据采集。3)主要计量装置根据业主需求以及业主提供的给排水和电气图纸,系统在各楼层内配置了用于采集水量和电量的计量设备,主要包括:电表90台、冷水表19台、热水表12台。3.3.2 系统点位设计3.3.2.1电量采集点位根据业主提供的图纸,对于电量计
27、量部分,因建筑能耗监测管理系统已经考虑了对电量的计量,计量系统不再对电量计量数据进行重复采集。建筑能耗监测管理系统需对计量系统开放通信接口,配合计量系统完成对电量计量数据的采集。计量点位共计90个,主要分为以下几类:1)低压配电回路电量采集点位低压配电回路序号回路编号区域电表数量备注11AN1变压器1总进线121AN1-1左区办公新风机(1-4层)131AN1-2右区办公新风机(1-4层)141ACC补偿柜051AN2-1左区负1层新风机组161AN2-25层新风机组171AN2-3空调主机 1181AN2-4空调主机 2191AN2-5空 调 水 泵1101AN2-6备 用1111AN3联络
28、柜1122AN4-1左区1-4层办公1132AN4-2负一层办公1142AN4-3车库照明1152AN4-4预留灯饰照明1162AN4-5备 用1172AN4-6备 用1182AN3-1右区1-5层办公1192AN3-2负一层休闲吧1202AN3-3雨水回用泵1212AN3-4屋顶风冷热泵机组1222AN3-5设备房排风机1232AN3-6备 用1242ACC补偿柜0252AN2变压器2总进线126联络ANE21272AN1-1备 用1282AN1-2备 用1292AN1-3备 用1302AN1-4消防控制室1312AN1-5负二层消防风机1322AN1-6负一层消防风机 11332AN1-7
29、负一层消防风机 21342AN1-8消防水泵1352AN1-9潜污泵1362AN1-10备 用137总计342)柴油发电机组配电回路电量采集点位发电机组配电回路序号回路编号区域电表数量备注1ANE1-1备 用12ANE1-2电梯1(2台)13ANE1-3电梯2(3台)14ANE1-4电梯3(1台)15ANE1-5负一层电脑机房16ANE1-6负一层食堂17ANE1-7负二层档案室18ANE1-8备 用19ANE1-9备 用110ANE2电源进线111ANE2-1备 用112ANE2-2备 用113ANE2-3备 用114ANE2-4备 用115ANE2-5备 用116ANE3电源进线217AN
30、E4-1备 用118ANE4-2设备房照明119ANE4-3应急照明120ANE4-4消防控制室121ANE4-5负二层消防风机122ANE4-6负一层消防风机 1123ANE4-7负一层消防风机 2124ANE4-8消防水泵125ANE4-9潜污泵126ANE4-10备 用127总计273)其余配电箱电量采集点位其余配电箱配置序号配电箱编号区域电表数量备注1B1AL1B1F照明121AL11F照明131AL21F照明141ALDT1F大堂照明152AL12F照明162AL22F照明173AL13F照明183AL23F照明194AL14F照明1104AL24F照明1115AL25F照明112B
31、2ALcB2F车库普通照明113B1ALcaB1F车库普通照明114B1ALcbB1F车库普通照明115B2ALEcB2F车库应急照明116B1ALEcaB1F车库应急照明117B1ALEcbB1F车库应急照明118B1ALE1B1F应急照明119B1ALE2B1F应急照明1201ALEDT1F大堂应急照明1211ALE11F应急照明1221ALE21F应急照明1232ALE12F应急照明1242ALE22F应急照明1253ALE13F应急照明1263ALE23F应急照明1275ALE25F应急照明128B2ALEsaB2F设备应急照明129B2ALEsbB2F设备应急照明130总计293.3
32、.2.2水量采集点位对于水量计量的数据采集部分,根据给排水系统原理图,分别对冷水表和热水表点位设置如下:1)冷水表点位冷水表点位楼层管径数量水表位置备注B2FDN1001消防水泵房JL-Z1B1FDN501水表竖井JL-2DN501水表竖井JL-1DN501厨房JL-1DN1501总管总管DN251新风机房JL-4DN401车库JL-31FDN501水表竖井JL-2DN251新风机房JL-42FDN501水表竖井JL-2DN251新风机房JL-43FDN501水表竖井JL-2DN251新风机房JL-44FDN501水表竖井JL-2DN251新风机房JL-4DN801水表竖井JL-Z15FDN1
33、001水表竖井JL-Z1RFDN651给水设备房JL-Z1DN801给水设备房JL-Z1总计192)热水表点位热水表点位楼层管径数量水表位置备注1FDN321RJL-2DN201RHL-22FDN321RJL-2DN201RHL-23FDN321RJL-2DN201RHL-2DN321水表竖井RHL-Z14FDN321RJL-2DN201RHL-2DN501水表竖井RJL-Z15FDN651水表竖井RJL-Z1DN401水表竖井RHL-Z1总计123.4 系统功能计量系统是一个大型数据综合管理系统。系统提供管理者、各级能耗内部用户、浏览者访问的网络通道,搭建一个合理、高效的信息传输平台、管理平
34、台,并建设一个良好的安全保障体系来保证本系统的安全。系统主要完成对水、电能耗进行实时监测和分类、分项计量;能源数据可稳定、精确采集与存贮;计量数据可远程传输;能够对计量数据查询、统计与分析。本设计的计量系统是一套以数据采集为基础,末端控制管理为核心的系统。主要是对用户水、电用量进行集中数据采集和管理。根据本项目的建筑特点和实际需求,本项目计量系统主要包含水量计量和电量计量。系统主要功能包括:1) 全局监视和管理2) 能耗配置3) 数据自动采集4) 背景信息和基准数据获取5)能耗数据存储转储方法6)数据查询与统计报表7)异常报警与能耗预警8)数据图形处理9)节能诊断分析10)能源监测与管理11)
35、主动化管理12)峰值能耗节能监测3.5 系统特点1) 实现对动力设备运行状态的实时监视,从而进一步保障设备的正常工作。2) 实现对耗能设备用能的计量,从而便于产品成本的精确核算。3) 实现对整个能源系统运行的综合监测,便于实施系统的安全保护,从而避免事故的发生。4) 实现对整个能源系统运行历史参数的存储,从而帮助管理者进行管理决策。5) 实现对整个能源系统问题诊断,从而帮助管理工程师实施有效的改善。6) 可整体提升后期物业运营的能源管理水平。3.6 实施效果计量系统能够针对该大楼内各种能源的消耗信息进行采集、存储、归类、处理、分析、判断,采用优化手段对各系统的设备进行集中监测,帮助用户随时了解
36、各类能源消耗的健康状况,并在能源使用发生异常时及时提醒用户,为管理者提供节能管理依据。4 视频监控系统4.1 系统概述数字视频监控系统是办公楼安防系统的重要组成部分,是建筑智能化系统中不可缺少的子系统。数字视频监控包括固定点监控、全方位监控和报警联动监控。目前图像处理技术、通信技术、数码技术等先进的科学技术已广泛应用于数字视频监控报警系统。4.2 设计原则先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。可靠性:采用成熟的技术产品,在设备选型和系统设计中都尽量提高系统的可靠性与易维护性。安全性:对于安全防范系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。可扩充性:系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。稳定性:系统本身具有极强的