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【关键字】火灾自动报警,消防联动,设计
中图分类号: S611 文献标识码: A 文章编号:
一、案例分期
本工程中,一期工程的核心区块是一个18万平方超大型共用地下室,分3个标段同时施工。地下室作为三个单位工程由政府统一施工管理,对应的三个标段的地上分别是8、6、8个主楼由各业主单位分别建设。分三套消防报警设备控制系统,设有三个主消控中心,地上主体是由企业自行负责施工设有一个分消控中心(因不同业主不同施工单位,所以有的单体跟地下室的报警设备不同品牌)。消防水是共用三套系统,分中、高压消火栓和喷淋主管供给各单体,并在每个标段的最高楼屋顶设消防稳压水箱。这样的一套消防系统的优点是节约了各单体的投资成本和减少了很多水泵房的空间利用,给地下室增加不少停车位。但在实际消防验收、运行、管理上碰到好多问题值得思考,特别是在工程进度不一,不同物业管理的情况下给消防系统的安全产生不少影响。
由于设计院没类似工程的消防联动设计经验,而国内其他工程也没设计过一个建筑群集中供水的消防报警系统可以参考,到工程进展到陆续到消防调试、验收阶段出现上部各单体工程的消防系统的信号联动、信号反馈(手动、自动起停泵、防排烟风机、防火卷帘、声光报警、消防广播等一系列的信号)没法实现。经多次组织各设计院和不同消防报警设备厂家以及消防水泵厂家技术人员进行技术论证、对接,并协调各消防报警厂家对各自产品的控制协议开放、兼容才在技术理论上才得以做到一系列的信号联动。在设计院出具了相关的控制原理系统图后,协调地下室消防施工单位对增加工程量部分签订补充合同,增设桥架、敷设控制电缆 ;协调地下室报警设备供货商开发生产相应的联动控制系统 ;协调消防水泵厂家开发启、停泵的单独回路接线端子箱(单独的信号继电器以免不同消控中心同时给出信号时的干扰及串号);并邀请消防支队出面组织新城区管理单位、城府建设单位和共用消防系统的22家单体业主技术人员和相关的消防施工单位召开消防联动控制技术对接协调会,明确各企业应完成的工程节点、配合调试等工作才能由消防支队给予验收。目前在施工阶段的二期工程已经总结相关经验,并在设计阶段就已把联动控制系统深化进消防施工图,给后期的施工实施将会带来很多的方便。
三、建筑火灾自动报警系统设计
1.火灾信号报警
建筑的火灾信号一般来自感烟探测器、感温探测器、手动报警器、水流指示器、报警阀压力开关以及设在消火栓箱内的紧急按钮等。此外,感烟、感温探测器的选择和设置还应考虑房间的高度,场所的介质及保护面积和保护半径等因素。感烟、感温探测器及手动报警器可直接接入火灾报警控制器;水流指示器、消火栓泵按钮、报警阀压力开关通过输入模块也可接入火灾报警控制器。火灾报警控制器的容量应大于建筑物内所有火灾信号输入点(感烟、感温、手动报警器、水流指示器、报警阀压力开关、消火栓泵按钮等)的总和。
2.火灾事故广播
(一)系统形式
建筑火灾自动报警系统的火灾事故广播一般有两种形式:单独设置和楼宇音响广播合设。
(1)单独设置
单独设置的火灾事故广播系统的扬声器应设置在大楼的走道、大厅、车库等公共场所。地下室的设备用房因噪声较大也以设置较妥。
(2)与音响广播合设
这种形式的扬声器设置主要按照大楼背景音乐的音响效果而分布在各个房间和走道、大厅等场所。平时按照需要播放各种音乐,一旦发生火灾时,能在消防控制中心按疏散要求将需要广播的楼层的扬声器强制转入火灾紧急广播中。合用系统的线路为共用干线或支线,但必须按火灾事故广播系统分层或分区分路控制。
(二)火灾广播系统的设置要求
(1)单独设置时,建筑内火灾广播扬声器的数量应能保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过25 m,每个扬声器的额定功率不小于3 W。
(2)与音响广播合设时,应符合下列要求:①火灾时,应能在消防控制中心将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾紧急广播状态;②床头柜内设置的扬声器,应有火灾紧急广播功能;③消防控制中心应能显示火灾紧急广播扩音机的工作状态,并能用话筒播音。
(3)火灾事故广播系统的输出控制方式,无论是单设或是与音响广播合设,其输出回路均应按疏散顺序控制,即分层或分区分路控制。
(4)扩音机容量选择:考虑火灾播音的后期可能进行全楼广播,因此无论是单独设置还是与音响广播合设的扩音机容量要按系统中扬声器额定功率的总和的1•5倍来考虑。扩音机备用功率要大于火灾事故广播扬声器容量较大的相邻三层扬声器额定功率的总和(以三层总和的1•5倍为好)。
3.消防通讯
在火灾自动报警系统中,应单独设置消防对讲电话系统。消防对讲电话系统的对讲电话分机应设置在大楼的各值班室、水泵房、配电室、通风空调机房、电梯机房、柴油发电机房、气体灭火系统应急操作装置处。大楼内所有手动报警器上均应设置对讲电话插孔。此外,消防控制中心还应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话。
4.火灾自动报警系统的布线
一是防止火灾发生时消防控制、通信和警报线路中断,使灭火工作无法进行,造成更大的经济损失;二是抑制电磁干扰(如变压器、电动机、电缆等)对火灾自动报警系统产生的影响。为此,对火灾自动报警系统的传输线路与消防控制、通信和警报线路均应采用阻燃型电缆,采用金属管或封闭式金属线槽保护。消防联动控制设备之手动直接控制装置的线路应采用耐火型电缆,其电缆也应采用金属管或封闭式金属线槽保护。
四、消防联动控制系统设计
当确认火灾发生后,联动启动各种消防设备,实现报警功能和扑灭火灾的作用。建筑消防联动控制设备,如下图所示:
建筑消防联动控制设备,应当有下列部分或全部控制装置:火灾报警控制器、消防应急广播系统、非消防电源控制装置、消防电话系统、电梯回降控制装置、室内消火栓系统控制装置、室内消火栓系统控制装置、自动灭火系统控制装置、常开防火门防火卷帘的控制装置、防烟、排烟系统和空调通风系统控制装置。
火灾报警控制器,能够接收显示和传输火灾报警故障信号,同时可以向自动消防设备发出控制信号。
消防应急广播系统,是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在火灾发生时,应急广播信号音源设备发出,经过功率放大器放大后,由模块切换到指定区域的音箱实现应急广播。可根据人员所在位置距火场的远近,按照顺序发出火灾警报,有利于人员有秩序的疏散。
非消防电源控制装置,是帮助消防控制室在确认火灾后切断有关部位的非消防电源,同时接通警报装置和火灾应急照明灯,以及安全疏散指示灯。
消防电话系统是消防专用的通讯系统,消防电话可以及时了解火灾现场的情况,并及时通告消防人员进行火灾救援。
电梯回降控制装置,消防控制室在对火灾进行确认后,能实现电梯控制,使其全部停在首层,同时接收电梯的反馈信号。
室内消火栓系统控制装置和自动灭火系统控制装置,用于对火灾确认后实施灭火行动。
常开防火门防火卷帘的控制装置,主要是用于火灾时实施防火分隔,有效防止火灾的进一步蔓延,尽量减小火灾事态扩展。
防烟、排烟系统和空调通风系统控制装置,则用于防止烟气蔓延,向人员提供有效的救生保障。
五、结束语
在建筑工程别是大型建筑群,加强对火灾自动报警系统和消防联动控制系统的设计是保证建筑的安全消防的技术前提具有重要的意义,在使用过程中的日常维护及联动定期测试管理以保证系统的正常化需要我们不断的加强对此的研究,确保建筑工程的安全性和可靠性。
参考文献:
[1]吴剑豪 某高层建筑火灾自动报警系统设计智能建筑与城市信息2011-04-25期刊
[2]易庆 浅谈民用建筑火灾自动报警系统设计萍乡高等专科学校学报2006-12-31期刊
关键词:学习动机;归因;自我效能;运动学习效果
中图分类号:G804.85文献标识码:A文章编号:1007-3612(2007)12-1691-02
近年来,对运动中的归因、动机、自我效能感的研究已广泛开展,但有关三者与运动学习效果之间的关系研究甚少。文章结合前人研究成果,运用量表和问卷对被试进行测验和调查,从动机、归因、自我效能感三个方面对运动学习效果的影响程度进行具体分析,研究阐述三者之间的互化效应并建立相互关系模型。认为,良好的学习动机、归因方式和较强的自我效能感对提高学生运动学习效果有着积极的促进作用,自我效能感的强弱是预测大学生运动学习效果的良好指标。文章旨在为高校体育教师在转变教学方式、手段以及加强对学生心理辅导方面提供借鉴,为能更好地促进高校体育教学效果的提高和学生终身体育观念的形成提供一点思路。
1研究对象与方法
1.1研究对象重庆工商大学和西南师范大学二年级非体育专业学生256名,其中男生150名,女生106名。
1.2测验方法
1.2.1学习动机量表在借鉴孙煌明和王振宏的研究成果基础上编制了学习动机量表[5-6],共包括20个项目,内部学习动机和外部学习动机各有10个项目,量表一致性α系数为0.78。
1.2.2归因问卷根据Graudells(1980)编制的《成就归因问卷》修订而成,共24道题目,分为成功归因和失败归因两个维度,评分采用迫选法,问卷一致性α系数为0.88。
1.2.3自我效能感量表根据Gibson&Dembo(1984)编制的《教师功能量表》的有关维度编制而成。分为能力效能和行为效能两个维度,各涉及6个条目,每个条目采取5点记分法,该量表一致性α系数为0.85。
1.3施测明确测验实施应注意的问题,并组织被试学生进行体育学习动机、归因和自我效能感测验。测验完毕,收集所有学生终期体育考试成绩,并把大学生体育成绩分成较好、中等、较差三组,以此为衡量指标,对结果进行方差和回归分析。
1.4数据分析对问卷进行编码,采用SPSS9.0对经过初步整理的数据进行统计分析。
2结果与分析
2.1不同体育成绩水平学生的学习动机、归因、自我效能感方差分析
2.1.1大学生运动学习效果与学习动机的相关分析表1显示,运动学习效果好的大学生比运动学习效果差的学生内部动机强,但三类大学生在外部动机上具有显著性差异。该结果表明,造成三类大学生运动学习效果差异的深层原因在于大学生本身的兴趣、强烈的求知欲望和自我报偿等内部动机更强。
2.1.2大学生运动学习效果与归因方式的相关分析大学生对运动学习效果的归因,三组类学生有显著差异。优生更倾向于运动的兴趣、动机和努力,更有自我能力感,归因倾向于内部稳定的和自我可控维度,与运动学习效果呈正相关,表现出非常显著差异性。运动学习效果差的大学生更多地体现在不稳定和外部可控性归因,与运动学习效果呈负相关。
2.1.3大学生运动学习效果与自我效能感的相关分析结果分析显示,无论是在能力方面还是在行为方面,运动学习效果好的大学生在自我效能感上与差的学生有极显著差异性,表明运动学习效果好的大学生在体育方面自我效能感强,自信心高。
2.1.4学习动机、归因、自我效能感互化效应的回归分析以上的分析表明学习动机、归因、自我效能感与运动学习效果之间具有显著的相关关系,那么,三者之间的互化效应对运动学习效果的影响作用如何,它们中哪一个影响更大、效应如何?这里对动机、归因、自我效能感对大学生运动学习效果影响程度的回归效应进行了分析。体育学习动机回归系数β=0.254,P
2.2大学生运动学习效果与学习动机、归因、自我效能的关系模型如图1,影响运动学习效果和运动能力的因素包括成功能力归因、成功努力归因、失败能力归因、内在动机、外在动机和自我效能感,其中成功能力归因、成功努力归因、内在动机和自我效能感对运动学习效果的影响是积极的,呈正相关;失败努力归因、失败能力归因、外在动机与运动学习效果呈负相关。同时,成功能力归因、内部动机对自我效能感具有正强化作用,失败能力归因和外在动机对自我效能感具有是负强化作用,即对自己失败做能力差的归因会降低其自我效能感,从而影响运动学习效果的提高。其原因是当个体在外在动机激发下时容易忽视自身运动能力和努力的作用,因此可能会对运动学习效果、体育兴趣和运动能力产生消极的影响。
3讨论
3.1内部动机与大学生运动学习效果呈显著正相关,外部动机影响较小内部动机主要是以人的生物性需要为基础,包括大学生对体育的兴趣、强烈的求知欲望和自我报偿等。以上分析结果表明,内部动机是大学生体育学习的主要推动力量。内部动机越强,运动学习效果越好,二者呈正相关。外部动机是以社会性需要为基础,主要包括外部奖励,对大学生运动学习效果的影响较小。其中自我效能感、学习动机的主效应及交互作用对运动学习效果的影响都很明显,而自我效能感的主效应较学习动机更明显,自我效能感的标准化回归系数比学习动机的标准化回归系数也高。这说明与学习动机相比,自我效能感是对运动学习效果更有预测力的变量源。
3.2归因方式影响大学生的体育学习动机水平和期望值研究发现,成功归因是学生对其学习成功的原因的认识和看法,倾向于把成功看作是自己能力和努力行为的结果,则有利于提高学习的自信心,调动主体能动性和积极性,加强努力的程度,更容易发挥出自己的潜力;反之,如果倾向于认为那些难以预测和控制的外部因素如机遇、教师的水平、任务难易是自己学习成功的原因,那么就会很少去控制和调节自己的体育意识。而失败归因则倾向于把学习的失败看作是外部力量(如教师没教好)的结果,那么这对学生的体育意识不会产生特别大的影响;如果倾向于把学习的失败看作是努力的结果,则有可能降低或提高学生体育学习的动机水平和期望值,从而影响运动学习效果的提高。
3.3自我效能感是预测体育成绩的良好指标自我效能感对运动学习效果回归系数的显著性表明,自我效能感是运动学习效果的一个良好预测指标。这与有的研究结果相一致,即高学业自我效能的学生学业成绩更好[6、7]。由于自我效能感是一种对自己能力有无信心的表征,往往会通过影响学生的动机水平、目标定向、学习投入程度、应付挫折的能力以及心境等因素来影响学业成绩。自我效能感低的人较多强调自己的无能和任务的难度,且会对学习产生焦虑和恐惧感,从而影响任务的完成。
4结论
1) 造成大学生运动学习效果差异的原因在于大学生对体育学习本身的兴趣、强烈的求知欲望和自我报偿等内部动机的强弱。2) 运动学习效果优差生之间对运动能力的归因存在显著差异,优生更倾向运动的素质能力归因,归因更倾向于内部的稳定的和自我可控维度。3) 自我效能感与运动学习效果的相关性最为显著。自我效能感越强,体育学习动机就越强,自信心就越高。4) 学习动机、归因、自我效能感三者对运动学习效果的影响,自我效能感最强,动机最小。
参考文献:
[1] Harter S. The Relationship Between Perceived Competence,Affect,and Motivational Orientation Within Classroom:Processes and Patterns of Changes.Achievement and Motivation:A social-Developmental Perspective[M].Edited By Boggino & Pittman,Cambridge University Press,1992,12:120-136.
[2] Shunck DH. Development of Strategic Competence Through Self-Regulation of Attribution.No.26 APA Presentation Paper,August[C].New York,1995.
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[4] Bandura A.Social Foundations of Thought and Action.Englewood diffs,NJ:Kentile Hall,1986.
[5] 孙煜明.动机心理学[M]. 南京:南京大学出版社,1993:103-112.
关键词:电力营销;自动化技术;支撑系统
1 概述
电力系统的不断发展和进步,对电力营销自动化的要求也越来越高。建立全方位的电力营销系统,有利于客户质量的提升,以及业务量的增加,从而对电费的回收也有了进一步的改善。相关的工作人员要从本企业的实际情况出发,制定相关的措施和要求,具体问题,具体分析,从而实现企业的经济效益与社会效益的双丰收。
2 电力营销自动化关键技术
2.1 用户电力设备运行管理自动化技术
这是一种基于系统监控及数据采集的技术,可用于提高用户设备安全运行管理水平,进行电能转换,以适应不同用电设备的需求。
2.2 用电负荷预测与监控自动化技术
此项技术主要用来帮助供电企业对电力客户实施需求侧管理,进行负荷预测和监控。
2.3 电能计量与电费结算自动化技术
通过远程采集,进行自动化的电费数据处理,通过EDI方式与银行联网进行电费结算,同时可以通过预付费等多种方式方便客户缴费。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成账单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。由于电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询账单,故这种技术越来越受到用户欢迎。
2.4 红外抄表器技术
采集系统与电费计量系统的接口。随着电价的改革,供电部门为迅速出账,需要从用户处尽快获取更多的数据信息,如电能需量、分时电量和负荷曲线等,自动抄表为实现上述要求提供了切实可行的技术手段。
2.5 电力营销综合管理与辅助决策自动化技术通过MIS系统,实现对电力营销信息的加工处理,实现综合管理和辅助决策的自动化。是基于现代计算机与通信技术,将电力营销工作进行电子化管理的综合信息系统。具备客户服务,营销业务处理、监督和管理决策支持等功能,是促进电力营销服务创新、管理创新和技术创新的基础和重要保证。
3 系统设计思想和建设目标
3.1 设计思想
电力营销自动化系统,是一项相对复杂,内容较多的系统体系。想要建立更为科学、现代化的支撑平台,需要从全方位进行管理和研究。要以“先进、实用以及可持续发展”为原则,将提高业务速度最为工作重点,对于管理过程中所需要的技术问题,也要积极进性解决。在这个基础之上,在对电力营销未来的发展趋势以及需求进行综合考虑。具体需要做到以下几点:
3.1.1 先进性和实用性。首先,系统管理模式一定要与营销体制改革的发展方向相互统一,并且相关人员也需要将最为先进的技术引入营销支撑系统中,要将系统扩展和超前性作为研究重点,在系统技术平台、开发手段最好采用最新进的技术,同时还要以行业相关协议和准则为基础。同时为了能够满足电力营销业务管理的各种要求,支撑体系的功能设置一定要以其为基准,这样才能够有效提高工作质量与效率,对全省电力营销规范管理和统一管理,给予有力的技术支持。
3.1.2 安全性和稳定性。采用严密的防范措施和严格的授权机制,在网络、操作系统、数据库、应用系统等各个层次建立多层安全屏障,确保数据的安全性和交易的可靠性。保证系统能够24h不间断运行,并在系统故障时能够自动切换。
3.1.3 灵活性和可维护性。在系统软件结构上采用模块化、组件化,充分考虑将来系统功能的扩展,提高软件适应变化的能力及软件的功能重组能力;提供灵活的工作流管理机制,适应业务流程的不断调整和优化。
3.2 建设目标
3.2.1 以市场和客户服务为轴心,以方便客户为宗旨,创新服务方式,增强企业市场竞争力。
3.2.2以优化重组业务流程为手段,规范业务流程,实现高效的营销业务处理能力。
3.2.3通过多种电费回收方式,加强电力营销资金回收渠道,堵漏增收,缩短电能销售周期,实现企业效益的有效增长。
3.3 系统体系结构
3.3.1系统总体架构
(1)企业级的系统架构
营销系统是整个企业管理信息系统构架中的一部分,通过集中的数据管理,相关联的运行平台实现与其他系统之间的信息交互。
(2)营销系统总体结构
按功能层次,系统分为客户服务层、营销业务层、营销工作质量管理和营销管理决策支持层4个层次。按职能管理层次,系统分为网省电力公司、地(市)供电分公司、县(区)供电支公司和各营业网点4个层次。
3.3.2软硬件平台体系
(1)硬件平台配置(略)
(2)软件平台配置
系统采用三层结构设计,数据库采用ORACLE9i,数据访问中间件采用BEATuxDO,客户端应用基于DELPHI开发,数据查询通过浏览器实现。三层体系结构合理的将数据存储、应用处理和结果展示分开,3个层次从逻辑上相互分离,从而使其应用系统不但具备了系统稳定、安全和处理能力高等特性,同时拥有开放式系统成本低、维护量小、可扩展性强、开发周期短等优点。
3.4 系统技术体系
3.4.1 软件开发思想
根据系统的建设原则,并结合营销系统数据管理和事务处理的特点,采用构件化的软件设计思想,使软件类似于硬件一样,可用不同的标准构件拼装而成,实现即插即用。
3.4.2 采用的主要技术
系统采用工作流技术,支持业务流程的重组和优化。基于中间件的接口技术,满足了接易的开放性和可靠性。后台数据存储采用光纤SAN网和双机容错技术,提高了营销信息的安全可靠性。
结束语
我国市场经济的不断发展,使得电力系统所面临的挑战也更加艰巨,由于从前的电力营销自动化系统在开发与应用方面没有相对完善的支持体系与技术指导,因此,长期在一个没有规律的状态下发展,这非常不利于电力企业经济的可持续发展。为了能够更好地促进电力营销工作的顺利开展,建立相对完善、科学的电力营销支撑体系,是非常必要的。由于每一个企业都具有自己的发展特点,因此其营销自动化支撑体系建立的过程中,所面临的困难和问题,也不尽相同。同时,还有一部分电力系统工作人员对于电力营销自动化建设的重要性与紧迫性了解还不够,很多企业也缺乏这方面的人才,和建设资金,相关部门和工作人员要加大管理力度,与资金投入,从而有效促进我国电力营销自动化支撑体系的顺利进行。
参考文献
[关键词] 国际短期资本 危机效应
一、短期资本流动在危机过程中的效应
国际短期资本流动是指期限在1年或1年以下的国际资本流出入。20世纪90年代以来,国际金融危机频繁发生:1994年的墨西哥危机,1997年的亚洲危机,2001年阿根廷危机等等。研究已经证明,这些危机国家都经历了相似的过程:经济高速发展――国际资本大量流入――资本市场不断膨胀――经济泡沫剧增――投资风险扩大――国际资本大量外逃――资金突然短缺――危机爆发。虽然,危机爆发的根本原因在于这些国家不恰当的经济政策,但是,国际资本流动,尤其是短期国际资本流动在危机爆发过程中也起到了重要作用。那么,短期资本流动在金融危机爆发过程中究竟有怎样的效应呢?这种效应又是在怎样的条件下发生作用的呢?下面我们比较一下墨西哥、泰国和阿根廷三个国家在危机发生前的一些情况:
1.汇率制度
墨西哥和泰国当时都实行盯住美元的汇率制度,阿根廷也采用了僵硬的货币局制度,这些制度在采用初期均发挥了令人满意的作用:稳定了成本,吸引了投资,控制了通货膨胀,总体上刺激了经济的发展。但当20世纪90年代美国经济强劲,美元趋于升值以后,三国政府均未采取调整汇率平价的措施,致使本国货币随美元升值,造成币值高估。
2.出口贸易
三个国家均为新兴市场国家,经济高速发展,在良好的国际环境下,出口贸易发展迅速,经常账户出现顺差。但是,三国出口产品多为劳动密集型的初级加工品,在其成本比较低的条件下,具有一定的国际竞争力。然而,当与其相类似的周边国家(如新加坡和巴西等)同样利用自己劳动力廉价的优势与其竞争时,其出口量就大打折扣,再加之本币随美元升值,其他国家货币相对贬值,造成出口产品失去竞争力,经常账户开始逆差。
3.财政政策
墨西哥在改革初期加入GATT,降低关税和减少使用进口许可证制度,后来本币相对升值后进口需求大增,经常账户恶化;同时政府拍卖国有企业,以临时解决财政困难;泰国政府鼓励人们通过泰国国际银行向国际资本市场借债或放贷,这些活动的利润可以减税,这使得政府财政收入中税收收入数量减少,而政府短期债务却大量增加。阿根廷同样将国有企业和金融机构进行私有化改革;并且国内偷税漏税现象严重;政局动荡,各界政府腐败现象严重,公务员队伍庞大(占全国人口的5.6%),仅国会就雇佣了1万人之多。这些均造成了阿根廷的巨额财政赤字和尖锐的社会矛盾。
4.外债管理
各国为了弥补财政赤字和经常账户逆差,利用本国经济高速发展的表面现象,大量吸引外资,却不对其进行应有的监管和控制,导致流入的外资多为短期资本,而且偿还期非常集中。同时,由于对外资的使用缺乏严格限制,大部分资金都流向房地产业、证券业等高收益、高风险的产业,经济泡沫越来越大,资本的投机性越来越强。
以上可见,对这些危机国家来说,短期国际资本流动的危机效应得以实现的“特定的条件”正是这些不符合本国国情的政策,包括不合理的经济发展结构、僵硬的汇率制度、不适当的财政政策、沉重的债务负担和政府监管不力等,使得短期国际资本流动变得规模巨大、投机性增强、可控性减弱,危机效应得以显现。
二、短期资本流动对我国的危机效应
那么,我国现有的相关政策是否符合我国的国情,是否“满足”了危机效应需要的“特定条件”呢?下面,我们将我国的情况和这些危机国家作一下对比:
1.相似点
经济均为高速发展,经常账户和资本账户都呈现出顺差;但出口品多为劳动密集型产品,而技术上具有国际竞争力的产品比重较低。外债规模绝对数同样较大,外债中短期债务比重高,并且长期资本现在也并不保险,因为长期资本也会转化成短期资本;我国的资本项目开放程度已超过五成,并将可能继续加大乃至完全开放;外汇储备都比较高,我国储备量位居世界第一;汇率制度虽发生了改革,但汇率水平仍相对稳定,市场化水平不高,与固定汇率有一定的类似。
2.不同点
(1)我国经济结构正在不断完善,国家通过一些措施引导外资投向我们真正需要的领域,高科技产业正在崛起,出口品中具有国际竞争力的产品种类不断增多。(2)我国有大量的国内剩余资本(如巨额居民储蓄),无论是国内需求还是对外投资,我们都可以利用自身资源,并且,IMF2006年4月份的全球金融稳定报告已列出我国是仅次于日本的世界第二大资本净输出国。(3)我国现阶段对资本市场管制仍比较严格,对国际资本在这方面投资的管理尤为突出,实行的QFII制度在很大程度上限制了国际资本的过量流动。(4)财政方面虽然有赤字,但我国的赤字原因与这三国是不同的:主要是解决“三农”问题、加强公共事业建设、增大社会保障力度和大量的转移支付等支出较大。(5)我国外债/GDP比重较低,约10%左右;并且外债增长率远不如外汇储备增长率高。
由此可见,一方面,我国现在的情况对短期资本流动危机效应的出现有很多刺激因素,比如,中短期债务比重高;外资投资方向监控不够严格等。另一方面,我国的现行制度中,有很多是合理的、是符合我国现实情况的。比如经济结构转型发展良好,经常账户顺差控制日趋合理;正在加快汇率制度改革,主动、渐进地实现汇率市场化;资本市场发展迅速,监管水平也逐步提高。再者,我国资本项目开放顺序是合理的;从短期外债结构看,贸易信贷的增长是短期外债占比增长的主要原因,我国短期外债大多具有真实贸易背景,因此一般不会出现资金大进大出的局面。另外,我们加强了外债预警系统建设,积极防范外汇风险。这一切表明,短期资本流动的危机效应暂时可以得到控制,但由于我国仍是在“摸着石头过河”,爆发危机的可能性是存在的,因此,我们在改革的过程中仍要谨慎,要制定相应的预防措施。
三、我国预防短期资本流动危机效应出现的措施
1.宏观经济方面
首先,要认清我国经济发展程度。既要注意对外贸易规模,优化产业结构,增强出口产品的国际竞争力,避免单一的劳动密集型产品出口,又要继续落实并长期坚持内需主导战略,减少经济对外暴露;并且要继续经济的健康发展,给公众和投资者坚定的信心。其次,要合理控制外汇储备规模和结构。外汇储备增长过快是国际收支不平衡的反映,是长期以来我国在政策上鼓励出口,鼓励外商直接投资和外汇政策“宽进严出”取向的结果。今后应进一步扩展外汇资金运用方式,变“藏汇于国”为“藏汇于民”。同时还应针对外汇储备自身的特点,继续创造外汇储备发挥作用的条件,使外汇储备能够真正做到为我所用,而不至成为危机隐患。
2.汇率制度方面
要进一步加快汇率形成机制的改革,继续减轻人民币的升值压力。现阶段,要防止人民币升值过度,现在压力大不能说明人民币价值大,不应盲目受到外界影响,应坚持自主性原则,继续保持人民币汇率双向波动和小幅升值并存的现状。长期应以实行浮动汇率作为目标,选择适宜时机适当扩大汇率浮动区间。主动实行浮动汇率可以将汇率风险消化在日常生活中,避免贬值或者升值压力的积累而引发货币危机。
3.外债管理方面
首先要合理控制债务规模和结构。既要合理控制外债增速,与实际经济发展的需求相适应,又要保证短期债务中有贸易背景的债务的真实性,并做到长期债务到期日分散化,以防止长短期资本的过度自由转化。其次要严格监督和引导外债投向。虽然我国将要逐渐放开资本帐户,但应针对我国的现状对其中的某些项目在现阶段加强管理,防止国际资本进入房地产和证券这些获利高、易产生经济泡沫的市场。
4.加强对国际短期资金的管理
地铁作为一个城市中人群大量聚集的一种重要交通设施,而且很多时候又是完全处于地下,如何让它正常安全运行是每个地铁建设及运营部门必须面对的问题。整个线路的准时通畅运营固然很重要,但乘客的生命安全更是我们需要优先考虑的重点。
地铁因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。
2 消防联动控制系统概述
消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。
消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备。
气体灭火控制器是用于控制各类气体自动灭火设备的一种消防电气控制装置,也是消防联动控制设备的基本组件之一。
消防电气控制装置用于对建筑消防给水设备、自动灭火设备、室内消火栓设备、防排烟设备、防火门窗、防火卷帘等各类自动消防设施的控制,具有控制受控设备执行预定动作、接收受控设备的反馈信号、监视受控设备状态、与上级监控设备进行信息通信、向使用人员发出声光提示信息等功能。
消防设备应急电源是以蓄电池为能源的应急电源,包括交流输出的消防设备应急电源和直流输出的消防设备应急电源,其主要功能是在主电源发生故障时,为各类消防设备供电。其中交流输出的消防设备应急电源—般为各类消防泵、各类防排烟风机、空调等强电设备提供应急电源,直流输出的消防设备应急电源一般为各类火灾声和/或光警报器、模块、各类电动阀、火灾报警控制器和消防联动控制器等设备提供直流应急电源。消防设备应急电源是在主电源处于非正常情况下,为消防用电设备供电的一种备用的消防电源,是为提高消防电源供电可靠性,保证消防用电设备正常工作而采用的一种重要电源设备。
3 地铁消防联动控制系统的组成与功能定位
地铁的建筑类型种类繁多,主要包括了地下车站、高架车站、车辆段、停车场、控制中心、主变电站等建筑类型。车辆段、停车场、控制中心、主变电站的消防联动控制系统由火灾自动报警系统独立设置完成。地下车站的消防联动控制系统由综合监控系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统组成。消防联动控制系统的主要分工原则:火灾信息由火灾自动报警系统提供;火灾情况下,各系统之间协调由综合监控系统实现;车站消防广播、乘客信息系统等的联动控制由综合监控系统实现;涉及需要联动多个通风设备的联动控制由环境与设备监控系统实现。但FAS、ISCS均具有一定的联动功能:所有专用消防设备的火灾联动控制由FAS直接联动;车站消防广播、乘客信息系统等的联动控制由ISCS完成。
综合监控系统(ISCS)是一个高度集成的综合自动化监控系统,其目的主要是通过集成多个主要弱电系统,形成统一的监控层硬件平台和软件平台,从而实现对地铁主要弱电设备的集中监控和管理功能,实现对列车运行情况和客流统计数据的关联监视功能,最终实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。通过综合监控系统的统一用户界面,运营管理人员能够更加方便、更加有效地监控管理整条线路的运作情况。
环境与设备监控系统负责在地铁车站及区间的隧道通风、通风空调、给排水、照明等机电设备监控和环境参数采集,并实现各机电设备节能运行。环境与设备监控系统为综合监控提供机电设备运行状态和环境参数,接收综合监控控制命令,是综合监控系统的重要支撑系统之一。
火灾自动报警系统是地铁消防系统中的重要组成部分。地铁火灾自动报警系统负责在火灾初期发现火灾隐患,及时报警并联动相关消防设施。地铁火灾自动报警系统为综合监控系统提供火警信息,是综合监控系统的重要支撑系统之一。
4 地铁消防联动控制系统控制模式
重要的消防设备如排烟风机、风阀的模式控制以及消防水泵的监控等除由BAS、FAS实现自动控制外,还需由消防联动控制盘通过硬线直接监控。由于各车站已由综合监控系统设置了紧急后备盘(IBP),因此,各车站不单独设置消防联动控制盘而是由综合监控系统设置的紧急后备盘统一考虑。车辆段、主变电站、停车场由FAS统一设置消防联动控制盘。由于车辆段、停车场、主变电站的消防联动控制系统控制模式与普通民用建筑类似,这里重点分析地铁车站的消防联动控制及其控制模式。
车站消防联动控制系统应由火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、综合监控系统及其他相应互联系统组成。
当火灾发生时,FAS发送火灾模式指令给BAS,控制车站相关消防设备启动火灾模式运行;同时发送火灾信息给综合监控系统,由综合监控系统联动消防广播、CCTVK乘客显示系统等系统。除此之外,FAS还需联动消防水泵、防火卷帘、AFC闸机等设备。车站级计算机设备失效的情况下,可由车站控制室的综合后备盘(IBP盘)实现设备应急操作功能。FAS还可通过按下消火栓起泵按钮直接启动消防水泵。
地下车站火灾时,系统实现的联动控制功能有:自动控制;半自动控制(包括动控制中心手动模式控制、车站手动模式控制、车站综合后备盘手动模式控制三种方式);环控电控室就地点动控制。
车站发生火灾时的消防联动控制
a 火灾自动报警系统在车站级与环境与设备监控系统互联,实现火灾报警时车站环境与设备监控系统的自动联动控制。
b 根据火灾信息,控制中心消防救灾指挥人员可通过操作员工作站(环调)人工向车站环境与设备监控系统下达火灾模式控制指令,由车站环境与设备监控系统执行火灾模式指令,并反馈执行信息到综合监控系统。
c 根据火灾信息,车站值班员可通过操作员工作站人工向车站环境与设备监控系统下达火灾模式控制指令,由车站环境与设备监控系统执行火灾模式指令,并反馈执行信息到综合监控系统。
d 由控制中心授权,车站值班员可通过综合后备盘紧急启动车站火灾模式,使环境与设备监控系统进入相应火灾模式工作程序,并向综合后备盘反馈执行信息。
e 必要时,车站值班人员可通过环控开关柜人工单台启动各消防救灾设备。