浅谈学生宿舍安全用电管理存在的问题及防范措施

news2024/10/7 18:29:22

安科瑞 华楠

摘要:2009年,由一个小小的“热的快”引起的学院女生火灾事件,再一次敲响了大学生安全用电的警钟。而近年来随着教育事业的蓬勃发展和教育体制的推进,我国高等教育总规模在逐年增加。而目前高等学校能源使用主要是以电力为主,占90%以上,伴随着招生规模快速增长使高校用电的需求日益增长,从而我们不得不重视高等校园内的大学生安全用电情况,特别是宿舍安全用电。现结合我院特色,总结归纳当前学生用电存在的问题,提出科学合理化建议。
关键词:高校;宿舍;创新;安全用电


1历年学生宿舍用电安全隐患的调查分析
      宿舍安全是校园安全的重要环节,因学生宿舍区电网密集和校园电网独特的设计特点,违规使用电器将使墙内线路升温、供电设备耗损,给学生人身安全造成威胁,一旦发生意外,将会带来不可估量的损失。近年来的一系列宿舍安全问题。
1.1 2005年12月26日下午,河北某高等专科学校学生公寓的一间宿舍因电线短路发生火灾,庆幸的是,火被及时扑灭,没有造员伤亡。
1.2 2016年8月14日,山东省某大学公寓两名留校学生在走廊使用液体酒精炉吃火锅,在没有熄灭火焰的情况下添加酒精,导致一人烧伤面积达40%。
1.3 2017年5月15日晚8时18分许,天津某大学学生宿舍失火。据现场保安介绍,具体起火的原因怀疑是使用大功率的电器,引发火灾。
1.4 2018年8月21日20时58分,北京某大学一栋宿舍楼突发火灾。由于不安全的使用大功率电器,私拉电线,没有好的用电意识和安全意识,长时间不关闭用电器,导致用电器负载过大,在宿舍又不能很好的散热,导致了火灾的发生。一个个鲜活的事例可以看出,宿舍发生火灾所带来的灾难是巨大的,是我们每个人都承受不了的,我们一定要及时有所作为,以问题为导向,制定科学合理的防范措施,将问题隐患遏制在萌芽之中,确保校园安全稳定。


2目前学生宿舍发生隐患的主要原因
学校对于学生用电的管理水平不足。目前学校对于学生存在的用电习惯主要采用的是惩罚性的处理措施,缺乏对学生用电的正确引导和教育。
2.1学生缺乏用电安全意识。学生对于用电安全方面的知识重视不足,多是被动接受,缺乏主动学习;而针对用电安全,尤其是宿舍用电安全的宣传教育力度又严重不足,以致于学生对于基本性和常识性的用电安全缺乏必要了解。
2.2用电安全意识淡薄。大学生用电安全意识的欠缺更加令人忧心。大部分学生普遍表现的是对安全用电的漠视和不了解,大部分学生不知道在发生火灾时应该时间切断电源。
2.3节能意识淡薄。有的学生一个人在宿舍还开着好几台电灯,电脑不用也不关闭,白天也不关灯,手机冲完电也不拔充电器等。


3以问题为导向,制定科学合理的防范措施
要确保学生安全,我们要加强学生安全思想健康教育,防范于未然,做好思想工作,提高自我防范、自我救护的能力,抓住关键环节,把握规律,科学施策,将安全隐患遏制在萌芽之中,将安全事件的损失降低到较小程度。为此提出以下此防范措施:
3.1从思想上高度重视安全防范工作,切实做好学生的安全教育。学校各级管理部门都要高度重视安全防范工作,要经常对全校师生进行安全教育,经常性地开设各种专题讲座,对各种常见安全事件发生的原因、后果、防范措施、应急处理方法等进行讲解和示范,有条件的还可以进行安全防范的演习。
3.2高校应该重视学生的安全教育工作。学校应该动员广大教师上好开学课,及时给教师培训,利用好每节课开学的前五分钟,教育引导广大学生要加强自身安全,规范用电。组织多种多样丰富多彩的主题活动,如:举办“宿舍安全用电宣誓仪式”,“文明宿舍动员大会”等活动,在学生中渲染氛围,养成良好的生活学习习惯。
3.3建立健全各类安全规章制度。确保安全工作规范化,在楼梯内增加安全标志,如楼梯与地面之间增加醒目标志。在每一个通道口均有“安全出口”的标识,便于学生们的逃生。教学楼每一层均配备消防设施,但并不能确定设施是否完好,而且很少有学生能够正确使用。
3.4定期排查安全隐患。定期排查安全隐患,不安全因素。学校应成立一支专门的安保队伍,定期对教学楼内外各种安全隐患进行排查,并对查出的隐患及时下发整改通知书,限期整改,适时维修,尤其是要及时更换老化的电线,配电容量,注意使用的安全。
3.5定期检查各应急通道的指示灯和通风情况,应急通道不得堆放货物,不得上锁,定期应急疏散演练,让学生知道应急通道的地理位置,做好应急措施,加强学生对应急措施的反应。


4安科瑞学校安全用电管理云平台架构和硬件选型
安科瑞电气推出的学校安全用电管理云平台采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。

 

本系统的整体结构如图所示:

 

4.1硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。

推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)

现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器

方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量

方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路

                       配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择。

4.2运行条件
1)浏览器运行设备:
台式电脑(WindowsXP以上),安卓系统或IOS系统手机(android或IOS4.0及以上版本)。
2)浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
4.3主要技术指标 
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年

5结束语
总之,维护学生在学校的生命财产安全是非常重要的,我们要及时将宿舍安全管理纳入学校教育工作的重要部分,学校的安全教育管理是保障学生生命财产的有力依据,是开展教育教学的基础。我们要清楚认识到高校安全工作的重要性,认真分析安全事故的主要成因,全面落实安全工作的防范措施。只有这样,才能保证学校工作的正常开展,才能确保平安稳定。


参考文献:
[1]王鹏.浅谈创新学生宿舍安全用电管理举措研究[J].
[2]刘计峰.大学生环境行为的影响因素分析[J].当代青年研究,2008(11):61-66.
[3]李萍、邱冠、唐芳华.加强大学生安全防范意识探析[J].玉林师范学院学报,2008(06).
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版.

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/878257.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

产品帮助中心的制作方法,保姆级0-1完整的实操教程!

帮助中心是一个产品的重要用户自助服务模块,包括各类产品相关信息,用以帮助用户快速理解和使用产品功能。对于我们产品开发和管理者而言,设计帮助中心的初衷是解决用户困惑,怎么设计帮助中心,才能让其价值尽可能的大&a…

【C语言】每日一题(寻找数组的中心下标)

寻找数组的中心下标,链接奉上 方法 暴力循环前缀和 暴力循环 ​​​​​​​思路: 依旧是我们的老朋友,暴力循环。 1.可以利用外层for循环,循环变量为数组下标,在循环内分别求出下标左边与右边的sum 2.在边界时讨论&…

伙伴云CEO戴志康:让数据和业务更好的互通展现,数字化与可视化同步进行

近日,零代码平台伙伴云产品「页面」功能正式上线,在【小伙开麦】直播间,CEO戴志康和产品经理共同为在线观众展示「页面」的功能与使用技巧,让小伙伴们大呼过瘾!好玩、好用、好看的「页面」,到底有哪些亮点&…

动手学深度学习-pytorch版本(一):引言 预备知识

参考引用 动手学深度学习利用 Anaconda 安装 pytorch 和 paddle 深度学习环境 pycharm 安装 0. 环境安装 利用 Anaconda 安装 pytorch 和 paddle 深度学习环境 pycharm 安装 1. 引言 机器学习(machine learning,ML)是⼀类强⼤的可以从经…

苏宁API的详细介绍及应用领域分析

随着电子商务的快速发展,越来越多的企业开始关注并积极开发自己的API接口,以提供更加高效、便捷和个性化的服务。苏宁作为中国领先的零售企业之一,也不例外。 1. 苏宁API是什么? 苏宁API是苏宁开放平台提供的一组接口集合&#x…

c++ 获取输入

获取键盘输入 #include <iostream> #include <limits>bool enter_state(int &pos) {unsigned int userInput;std::cout << "[info] 请选择: 0.主驾, 1.副驾, 2.后排" << std::endl;std::cout << "[info] 请输入&#xff1a;…

网络系统架构演变

1.系统架构演变 随着互联网的发展&#xff0c;网站应用的规模不断扩大。需求的激增&#xff0c;带来的是技术上的压力。系统架构也因此不断的演进、升级、迭代。从单一应用&#xff0c;到垂直拆分&#xff0c;到分布式服务&#xff0c;到SOA&#xff0c;以及现在火热的微服务架…

BFS(广度优先搜索)和DFS(深度优先搜索)的相关介绍解析

文章目录 DFS 和 BFSBFS 的应用一&#xff1a;层序遍历BFS 的应用二&#xff1a;最短路径最短路径例题讲解 DFS简介DFS原理分类与分析1. DFS连通性模型2. DFS思路应用-穷举求解问题 DFS&#xff08;深度优先搜索&#xff09;和 BFS&#xff08;广度优先搜索&#xff09;就像孪生…

java:反射

java代码运行的三个阶段 第一阶段&#xff1a;源代码编译为了字节码&#xff08;.class文件&#xff09; 第二阶段&#xff1a;就是类加载器将字节码文件加载到内存中 第三阶段&#xff1a;程序运行时 类加载 将 class 文件读取到内存中的过程&#xff0c;称为类加载 class 文…

LabVIEW使用边缘检测技术实现彩色图像隐写术

LabVIEW使用边缘检测技术实现彩色图像隐写术 隐写术是隐藏信息的做法&#xff0c;以隐瞒通信的存在而闻名。该技术涉及在适当的载体&#xff08;如图像&#xff0c;音频或视频&#xff09;中插入秘密消息。在这些载体中&#xff0c;数字图像因其在互联网上的广泛使用而受到青睐…

软件测试用例设计方法之因果图法

基本概念 因果图是一种利用图解法分析输入的各种组合情况&#xff0c;从而设计测试用例的方法&#xff0c;它适合于检查程序输入条件的各种组合情况。 设计测试用例的步骤 分析软件规格说明描述中, 哪些是原因(即输入条件或输入条件的等价类),哪些是结果(即输出条件), 并给每…

API 接口设计版本管理控制的规范:向后兼容的3个规则

一下文章内容来自之前做API接口时整理的一些内容&#xff0c;记录分享一下。 在HTTP和HTML发展的早期&#xff0c;有着这样一条规则&#xff1a;任何浏览器在遇到无法识别的元素或元素属性时&#xff0c;都应该像该标签不存在一样行事。这使得快速更新HTML的功能成为可能&…

通过代码实现窗口界面布局的方法

在QWidget窗口中添加相关事件resizeEvent()函数并编写相关功能代码&#xff1a; void Widget::resizeEvent(QResizeEvent *event) {QSize szui->plainTextEdit->size();ui->plainTextEdit->move(5,5);ui->pabpic->move(5,sz.height()5);ui->plainTextEd…

c++游戏小技巧12:输入输出流(存读档超全版)

目录 1.前言 2.输入/输出概念 3.流的概念 4.正文 1.标准I/O流 1.get()函数 2.getline()函数 3.read()函数 4.ignore()函数 5.gcount()函数 6.peek()函数 7.putback()函数 8.istream集合栗子 9.put()函数 10.write()函数 11.ostream集合栗子 2.文件I/O流 1.流…

开机时间分析

一、 开机各个阶段分析 1、Bootloader 阶段 Bootloader 阶段 该阶段分为(preloader 和Ik 阶段&#xff09; 从按电源键振动到 kernel 开始启动&#xff0c;这部分高通平台暂无好的方法确认时间&#xff0c;可以从总时间推算大概时间。MTK 项目可以从bootprof 确认 2、kernel…

day18 内部类、包、垃圾回收机制

匿名内部类 // Animal a new Animal(){ // Override // public void eat() { // System.out.println("动物在吃饭"); // } // }; abstract class Animal{ public abstract void eat(); }

git 配置网络代理

提高 git 访问 github 速度 网络代理前提: 请开启代理&#xff08;梯子&#xff09;检查代理端口&#xff08;可能会有所不同&#xff09; 文章目录 1. git 配置参数列表命令&#xff1a;2. git 添加 http 代理3. git 取消 http 代理 1. git 配置参数列表命令&#xff1a; gi…

【AI】《动手学-深度学习-PyTorch版》笔记(十八):卷积神经网络模型

AI学习目录汇总 1、LeNet 1.1 介绍 发布时间:1989年 模型目的:识别手写数字 1.2 网络结构 1.3 定义模型 1.3.1 相关函数原型 1)nn.Conv2d:卷积层 torch.nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, paddin

集群、负载均衡集群、高可用集群简介,LVS模式和haproxy/nginx模式拓扑介绍

一.集群的定义 1.定义 2.分类 &#xff08;1&#xff09;负载均衡集群 &#xff08;2&#xff09;高可用集群 二.使用集群的意义 1.高性价比和性能比 2.高可用性 3.可伸缩性强 4.持久和透明性高 三.常见的两种集群模式拓扑 1.LVS集群模式 2.haproxy/nginx模式 四.常…

Java并发编程(六)线程池[Executor体系]

概述 在处理大量任务时,重复利用线程可以提高程序执行效率,因此线程池应运而生。 它是一种重用线程的机制,可以有效降低内存资源消耗提高响应速度。当任务到达时&#xff0c;任务可以不需要的等到线程创建就能立即执行线程池可以帮助我们更好地管理线程的生命周期和资源使用,…