楼宇自动化系统设计方案
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无锡海岸新城空调智能化系统设计方案深圳市****二○一一年十月名目楼宇自动化系统〔BAS〕方案[摘要]依据无锡海岸新城相关图纸,本工程由裙楼商业部份和酒店公寓主体组成,是集大型购物中心、SOHO酒店、住宅、幼儿园、绿花广场等于一体的商业综合体,总建筑面积约50万平方米,无锡海岸新城的出现代表着全新的生活方式与消费潮流的开始,它将以雄浑的商业外瞧、新奇的休闲景瞧、开放的公共空间、清晰的休闲动线成为无锡新城区的备受期待的高端的生活、工作、休闲目的地。
结合当今楼宇科技开展的主流,无锡海岸新城楼宇自控系统的监控要紧为本工程中建筑所属组合式空调机组、热回收型新排风机组、新风机组、冷水机组、锅炉及热水系统等设备进行操纵,对生活水泵、热水泵及集水坑及排污泵等设备的运行、平安状况实现综合自动监测、操纵与治理,对发电机及上下压开关柜的运行状态、故障信息、电流、电压等参数进行自动监测的系统。
系统要紧设计思想:1、采纳瑞典REGIN(瑞晶)先进的技术和产品,为本工程提供一个高效、节能、可靠的智能操纵系统,对本工程的楼宇机电设备予以操纵,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化工厂在智能化治理上的特点。
REGIN(瑞晶)是一家国际性的企业集团,创立于1947年的瑞典,为欧洲其中一家历史悠久,专注于研发室内气候环境变化操纵技术及建筑物自动化治理技术的专业公司。
REGIN产品的涵盖面特别广,从传统的单一传感器至无限点数容量的建筑物自动化治理系统。
配合市场上流行的通讯协议〔例:TCP/IP,LON,MODBUS,M-BUS,SIOX,KNX/EIB,EXOline–Regin系统的通讯协议〕及传输中介〔例:计算机网络,无线网络,网络,GSM网络,GPRS网络,宽带、卫星网络等〕,令远程监控、故障诊断、应用程序下载等要求成为可能。
现代技术要求在一个开放型的体系中整合不同产品,不同协议,要求产品之间能相互通讯,相互协同工作,达至一个无地域、无国界限制的全方位自动化治理。
智能楼宇自动化系统的设计的毕业设计一、引言智能楼宇自动化系统是一种集成了信息技术、通信技术和控制技术的综合性系统,旨在提高楼宇的运行效率、节能降耗、提升居住和工作环境的舒适度。
本文旨在设计一个智能楼宇自动化系统,以满足现代楼宇的需求。
二、背景随着科技的不断发展,人们对楼宇的要求也越来越高。
传统的楼宇管理方式已经不能满足现代化的需求,因此智能楼宇自动化系统应运而生。
该系统可以实现对楼宇内各种设备的远程监控和控制,通过智能化的算法和传感器,实现楼宇的自动化管理。
三、系统设计1. 系统架构智能楼宇自动化系统的设计需要考虑到楼宇的各个方面,包括照明、空调、安防、能源管理等。
系统的架构应该是模块化的,以便于后期的维护和升级。
2. 功能模块(1) 照明控制模块:通过光照传感器和智能控制算法,实现对楼宇内照明设备的自动控制,根据光照强度的变化进行调节。
(2) 空调控制模块:通过温度传感器和智能算法,实现对楼宇内空调设备的自动控制,根据温度的变化进行调节,提高能源利用效率。
(3) 安防监控模块:通过摄像头和智能算法,实现对楼宇内的安全监控,包括人脸识别、入侵检测等功能,提高楼宇的安全性。
(4) 能源管理模块:通过智能算法和传感器,实现对楼宇内各种能源设备的监控和管理,包括电力、水、气等能源的使用情况,以便于进行能源的节约和管理。
3. 系统实现系统的实现需要考虑到硬件设备和软件系统的配合。
硬件设备包括各种传感器、执行器和控制器,软件系统包括数据采集、算法处理和用户界面等。
四、系统测试与评估为了验证系统的性能和稳定性,需要进行系统测试和评估。
测试可以通过模拟实际楼宇环境进行,评估可以通过对系统的功能和性能进行检查。
五、总结与展望本文设计了一个智能楼宇自动化系统,通过对楼宇内各种设备的远程监控和控制,实现了楼宇的智能化管理。
未来,可以进一步完善系统的功能,提高系统的稳定性和可靠性,以满足不断变化的楼宇需求。
智能化楼宇方案第1篇智能化楼宇方案一、项目背景随着社会经济的快速发展,城市化进程不断加快,楼宇作为城市的重要组成部分,其智能化水平日益受到关注。
为提高楼宇管理效率,降低运营成本,提升住户体验,本项目旨在构建一套符合我国法律法规、技术先进、人性化的智能化楼宇方案。
二、项目目标1. 提高楼宇管理效率,实现智能化、自动化管理。
2. 降低运营成本,提高能源利用效率。
3. 提升住户舒适度,满足个性化需求。
4. 确保系统安全可靠,符合国家法规要求。
三、方案设计1. 系统架构本方案采用分层架构,分为感知层、传输层、平台层和应用层。
(1)感知层:负责采集楼宇内各种设备、设施的数据,如温度、湿度、能耗等。
(2)传输层:采用有线和无线的通信技术,将感知层采集的数据传输至平台层。
(3)平台层:对传输层上传的数据进行处理、分析和存储,为应用层提供数据支撑。
(4)应用层:为用户提供智能化楼宇管理的各项应用,如能源管理、设备监控等。
2. 关键技术(1)物联网技术:通过部署各类传感器,实现楼宇内设备、设施的全面感知。
(2)大数据技术:对海量数据进行处理、分析和挖掘,为楼宇管理提供决策支持。
(3)云计算技术:提供弹性、可扩展的计算资源,满足楼宇管理需求。
(4)人工智能技术:通过机器学习、深度学习等技术,实现楼宇智能化管理。
3. 系统功能(1)能源管理:实时监测楼宇内能源消耗情况,实现能源优化配置,降低能耗。
(2)设备监控:实时监控楼宇内设备运行状态,提前预警故障,提高设备使用寿命。
(3)安防管理:通过视频监控、门禁系统等,确保楼宇安全。
(4)环境监测:实时监测楼宇内温湿度、空气质量等,为用户提供舒适居住环境。
(5)智能照明:根据光线强度、人员活动等,自动调节照明系统,节省能源。
(6)智能家居:为住户提供家居设备远程控制、场景联动等功能,提升居住体验。
4. 合规性及安全性(1)遵循我国相关法律法规,确保系统合法合规运行。
(2)采用加密技术,保障数据传输安全。
1楼宇自控系统1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。
楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。
楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。
楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。
系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。
系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。
2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。
3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。
4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。
5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。
6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。
7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。
8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。
在未检修完好前不再投入使用。
9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。
楼宇自动化操纵系统技术方案一、总体介绍区检综合楼建筑面积20000平方米,楼高20层,地下1层,整栋大楼里分布着冷水机、电梯、上下压变配电柜、大量的空调风柜、照明配电柜、给排水泵等机电设备,设计定位为智能综合大楼,拟将该大楼建设成为具有国际高水准的智能化大厦,以提高大楼的附加值,展示区检新形象,进而提供一个高效、舒适、节能、经济的办公环境。
这种情况下,分析业主的实际需求,有针对性的进行设计,就显得尤为重要二、需求分析依据招标文件JCA2001-009Y的招标工程要求,并结合本地建筑智能化现状,区检综合楼是屹今为止整个省所有建筑物当中智能化程度要求最高的。
因此,在智能化系统的设计上,如何将各子系统的设计完美结合,这是业主体贴的也是我们设计的侧重点,后面的章节将对此有具体的论述。
区检综合楼的机电设备数量庞大,为了将这些设备有机的治理起来,提高设备的运行效率,减低设备的运行本钞票,一方面通过楼宇设备自动操纵系统集中监视和操纵,另一方面江森公司作为世界最大的机电运营维护商,借鉴国外多年机电设备运营治理经验,首次将楼宇综合治理系统的概念和可行性方案提提供区检综合楼,使本方案不仅满足区检综合楼现在的需求,更加对以后机电设备运行和维护的高效率,提供了解决方案,提高楼宇设备治理水平,这是目前业主体贴的也是我们设计所侧重的。
区检察院作为一个国家的重要部门,天天都要处理许多的事务,工作人员的工作繁忙,这便要求一个极为舒适宽松的办公环境,以提高办公效率。
为此,我们在在对区检综合楼楼宇自控系统的设计时,将提高舒适性和高效率摆在一个特殊重要的位置上,运用高科技手段,将环境参数调整到对人最舒适的数值,充分表达科技以人为本的真谛。
依据区检综合楼楼宇自控系统的设计要求〔招标书JCA2001-009Y〕、相关专业的国家标准及业主提供的相关图纸进行工程设计,设计将会参照所提供之技术讲明,并以品质标准进行楼宇中治理系统的设计。
本系统工程监控范围包括以下局部:三、系统选型摘要为了使区检综合楼成为新世纪的智能建筑,一个高素养的楼宇自控系统是不可缺少的,我们设计选用美国江森自控的M5系统,该楼宇自控系统包括中心操作站、网络操纵器(NCU)及直截了当数字操纵器〔DDC〕,分不分布在大楼治理中心,楼层设备箱等地点。
办公大楼智能化系统工程设计方案一、项目概述办公大楼智能化系统工程设计旨在通过应用先进的物联网技术和信息通信技术,提高办公大楼的管理和服务效率,增强其智能化程度。
本设计方案将主要涵盖办公大楼的智能化安全监控系统、门禁系统、楼宇自动化控制系统以及集成管理平台等。
二、智能化安全监控系统1.系统组成智能化安全监控系统将由高清摄像头、感应器、视频录像机、视频分析平台等组成。
通过这些设备,能够实现对办公大楼内外环境进行全方位、无死角的监控,确保员工和财产的安全。
2.功能特点(1)智能化警报:系统设定警报规则,当发生异常事件时发出警报,例如入侵、火灾等,能及时提醒安保人员采取相应的措施。
(2)视频监控:实时监控办公大楼内外环境,并进行录像,当发生安全事件时可以作为调查依据。
(3)视频分析:通过视频分析算法对摄像头拍摄的画面进行分析,如检测异常行为、人数统计等功能,提供数据分析支持。
三、门禁系统1.系统组成门禁系统将由门禁读卡器、电子门锁、门禁控制器、门禁管理软件等设备组成。
通过这些设备,能够实现对办公大楼的出入口进行智能化管理。
2.功能特点(1)刷卡开门:用户刷卡后,门禁系统会自动判断其身份信息,授权通过后,电子门锁自动开启,实现进出门的自动化。
(2)权限管理:门禁系统可设定不同用户的不同权限,如进出时间、进入范围等,确保办公大楼的安全。
(3)记录查询:门禁系统自动记录每个人的进出时间,可以随时查询,为工作安排和人员管理提供数据支持。
四、楼宇自动化控制系统1.系统组成楼宇自动化控制系统将由集中控制器、传感器、执行器、控制软件等组成。
通过这些设备,能够实现对办公大楼内部的各种设备和系统进行远程控制和管理。
2.功能特点(1)照明控制:根据不同的使用场景自动调整照明亮度,实现照明效果的节能化。
(2)空调控制:根据室内温度、人员数量等因素自动调整空调温度和风速,提高舒适度,减少能源浪费。
(3)能耗管理:实时监测办公大楼各个设备的能耗情况,并提供能耗统计和管理报表,为能耗优化提供数据支持。
智能楼宇设备自动化系统集成方案引言随着科技的发展和物联网技术的成熟应用,智能楼宇设备自动化系统已经成为现代楼宇管理的重要组成部分。
该系统能够实现对楼宇设备的实时监控和智能控制,提高楼宇能源利用效率、降低维护成本、优化建筑环境,从而为企事业单位提供更安全、舒适、高效的工作环境。
本文将介绍一个智能楼宇设备自动化系统的集成方案,包括系统的整体架构、核心功能模块和关键技术。
1. 系统整体架构智能楼宇设备自动化系统的整体架构由以下几个部分组成:1.传感器网络:通过各类传感器实时感知楼宇设备的状态和环境参数,例如温度、湿度、光照等。
2.数据采集与处理模块:负责将传感器采集到的数据进行处理、存储和分析,为后续的智能控制提供支持。
3.智能控制模块:根据采集到的数据和预设的控制算法,对楼宇设备进行智能控制,实现自动化调控和优化。
4.用户界面:提供给用户的工作站,通过图形化界面展示楼宇各设备的实时状态和历史数据,并提供控制设备的操作界面。
2. 核心功能模块2.1 传感器网络传感器网络是智能楼宇设备自动化系统的基础,它通过部署在楼宇各个区域的传感器实时采集各种环境参数和设备状态。
传感器网络可以包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、CO2传感器等多种类型的传感器。
这些传感器通过有线或无线方式与数据采集与处理模块连接,将采集到的数据传输给上层系统进行处理。
2.2 数据采集与处理模块数据采集与处理模块是智能楼宇设备自动化系统的核心模块,负责对传感器采集到的数据进行处理、存储和分析。
该模块通常包括以下几个功能:•数据采集:负责接收传感器发送的数据,保证数据的准确性和稳定性。
•数据存储:将采集到的数据进行存储,建立历史数据数据库供后续分析和查询使用。
•数据分析:通过对历史数据的分析,提取特征、发现异常,为智能控制提供支持。
•数据通信:将处理后的数据传输给智能控制模块和用户界面,实现实时监控和远程控制。
2.3 智能控制模块智能控制模块是智能楼宇设备自动化系统的核心功能之一,它根据采集到的数据和预设的控制算法,对楼宇设备进行智能控制,实现自动化调控和优化。
建筑智能化楼宇自控系统设计第1章绪论 (3)1.1 楼宇自控系统概述 (3)1.2 建筑智能化发展趋势与楼宇自控系统 (3)第2章楼宇自控系统设计基础 (4)2.1 系统设计原则与要求 (4)2.1.1 设计原则 (4)2.1.2 设计要求 (5)2.2 系统架构设计 (5)2.2.1 系统层次结构 (5)2.2.2 系统网络架构 (5)2.3 系统功能设计 (5)2.3.1 设备监控 (5)2.3.2 能源管理 (6)2.3.3 安全管理 (6)2.3.4 环境控制 (6)2.3.5 信息服务 (6)第3章系统硬件设计 (6)3.1 系统硬件架构 (6)3.2 控制器选型与配置 (7)3.3 传感器与执行器选型与配置 (7)第4章系统软件设计 (7)4.1 系统软件架构 (7)4.1.1 总体架构 (7)4.1.2 设备层 (7)4.1.3 数据传输层 (8)4.1.4 数据处理层 (8)4.1.5 应用层 (8)4.2 控制策略与算法设计 (8)4.2.1 控制策略 (8)4.2.2 算法设计 (8)4.3 数据处理与分析 (9)4.3.1 数据预处理 (9)4.3.2 数据存储 (9)4.3.3 数据挖掘与分析 (9)4.3.4 数据可视化 (9)第5章系统集成与调试 (9)5.1 系统集成技术 (9)5.1.1 集成原则与方法 (9)5.1.2 集成方案设计 (9)5.1.3 集成实施与验证 (10)5.2 系统调试与优化 (10)5.2.2 调试步骤 (10)5.2.3 优化措施 (11)5.3 系统功能评估 (11)5.3.1 评估指标 (11)5.3.2 评估方法 (11)5.3.3 评估结果 (11)第6章建筑设备监控系统 (11)6.1 空调监控系统 (11)6.1.1 监控系统概述 (11)6.1.2 监控系统组成 (12)6.1.3 监控功能 (12)6.2 供配电监控系统 (12)6.2.1 监控系统概述 (12)6.2.2 监控系统组成 (12)6.2.3 监控功能 (12)6.3 给排水监控系统 (12)6.3.1 监控系统概述 (12)6.3.2 监控系统组成 (12)6.3.3 监控功能 (13)第7章安全防范系统 (13)7.1 视频监控系统 (13)7.1.1 系统概述 (13)7.1.2 系统设计 (13)7.2 入侵报警系统 (13)7.2.1 系统概述 (13)7.2.2 系统设计 (13)7.3 出入口控制系统 (14)7.3.1 系统概述 (14)7.3.2 系统设计 (14)第8章通信与网络系统 (14)8.1 系统通信架构设计 (14)8.1.1 总体架构 (14)8.1.2 通信协议 (14)8.1.3 通信线路 (15)8.2 网络设备选型与配置 (15)8.2.1 网络设备选型 (15)8.2.2 网络设备配置 (15)8.3 系统网络安全设计 (15)8.3.1 安全策略 (15)8.3.2 安全设备部署 (15)第9章智能化应用系统 (16)9.1 能源管理系统 (16)9.1.1 系统概述 (16)9.1.3 系统功能 (16)9.2 灯光控制系统 (16)9.2.1 系统概述 (16)9.2.2 系统组成 (17)9.2.3 系统功能 (17)9.3 背景音乐与紧急广播系统 (17)9.3.1 系统概述 (17)9.3.2 系统组成 (17)9.3.3 系统功能 (17)第10章系统运行与维护 (18)10.1 系统运行管理 (18)10.1.1 运行管理模式 (18)10.1.2 运行管理人员配置 (18)10.1.3 运行管理制度与流程 (18)10.2 系统维护与优化 (18)10.2.1 系统维护策略 (18)10.2.2 系统优化措施 (18)10.2.3 系统升级与扩展 (18)10.3 系统故障处理与应急响应 (18)10.3.1 故障分类与识别 (18)10.3.2 故障处理流程 (18)10.3.3 应急响应措施 (19)10.3.4 预防性维护与风险管理 (19)第1章绪论1.1 楼宇自控系统概述楼宇自控系统,全称为建筑智能化楼宇自动化控制系统,是指运用先进的计算机技术、通信技术、自动控制技术和信息技术,对建筑物内的设备、设施进行集中监控、管理和自动调节的一套系统。
楼宇自动化系统的设计摘要楼宇自动化控制系统是采用现代化的传感技术、计算机通信技术对建筑物内所有机电设施进行信号采集、控制,提供有效安全的物业管理,使其设备应用在最良好的状态。
本次设计是基于一套CAN总线的远程控制装置,通过CAN总线完成对现场设备的控制操作,并与CAN总线上其他设备完成数据的传输。
系统硬件部分主要由AT89S52单片机、SJA1000 CAN控制器等组成,系统在硬件和软件上进行模块化设计,具体实现了以单片机为控制核心,设计了4路数字量输入,4路模拟量输出模块,以及CAN接口电路模块。
CAN总线的应用,提高了楼宇智能化水平并降低了设备的管理成本。
CAN总线提供了标准网络协议的数据链路层,没有相应的高层通信协议。
CANopen协议是一种基于CAN现场总线的开放的、标准化的高层协议。
它是一种具有实时性的高速串行总线系统,它被广泛应用在嵌入式系统中。
CANopen协议允许不同设备以标准化方式进行通信,使其具有互操性。
关键词:楼宇控制;CAN总线;控制节点;CANopen协议Building automation control system consists of modern sensor technology, computer communication technology on buildings of all electrical and mechanical facilities for signal acquisition, control and provide effective security for property management, to equipment used in the best condition. The design is based on a CAN bus, the remote control device, through the CAN bus for control operation of field devices and other devices with the CAN bus for data transmission. Hardware of the system mainly by AT89S52singlechip, SJA1000 CAN controller and other components, system hardware and modular software design based on single chip for the realization of the control core, designed 4 digital inputs, 4 analog output module, and the CAN interface circuit module. CAN bus applications, improve the level of intelligent building and reduce management costs of the equipment. CAN bus provides a standard network protocol for data link layer, there is no corresponding high-level communication protocol. CANopen protocol is an exoteric and standardized high layer protocol based on CAN field bus. It is a high speed serial bus system with real-time capabilities, CANopen protocol allows diffcate with each other in a standardized manner and makes them inter operable.Key words:Building control system Controller Area Network CANopen protocol第一章.引言 (1)第一节选题背景 (1)第二节现存的楼宇控制系统相关技术 (2)第二章CANopen协议概述 (3)第一节总述 (3)第二节设备模型 (3)第三节对象字典 (4)第四节CANopen要点 (5)第三章.系统硬件设计 (7)第一节总体设计方案 (7)第四章系统软件设计 (8)第一节选择CANopen原因 (8)第二节CANopen协议系统软件设计 (9)第三节软件设计系统流程 (10)第五章.调试结果及分析 (16)第六章.结束语 (17)致谢 (18)参考文献 (1)附录总原理图 (3)第一章.引言第一节选题背景随着微电子技术与通讯技术的迅速发展,以及光纤通信(Fiber Communication)、卫星通信(Satellite Communication)、区域网络(Local Area Network)与广域网(Wide Area Network)等取得长足发展。
第1章楼宇自动化系统1.1. 概述楼宇自动化系统作为智能建筑内特不重要的局部,担负着对整座建筑内机电设备的集中监测与操纵,保证所有设备的正常运行,并到达最正确状态。
同时,在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判定、图形识不等,从而提高了智能建筑的高水平的现代化治理和效劳。
它一般采纳分布式操纵系统,设有中心治理〔操作〕站,治理站通过操纵网络、通信总线或通信接口〔TCP/IP、Ethernet、RS-232/485等〕,将直截了当数字操纵器操纵器〔DDC〕、智能机电设备与中心治理站相连组成楼宇自控网络,完成冷热源设备、空调通风设备、电力及照明设备、给排水设备等的监视及操纵。
1.1.1. 楼宇自控系统组成1.1.1.1. 中心治理站中心治理站以全中文图形界面运行楼宇自控系统治理人员的日常操纵、监视、和调度治理工作,采集数据的回档、统计、报表治理等。
对上级治理系统如IBMS开放数据接口进行集成。
1.1.1.2. 现场操纵器直截了当数字操纵器〔DDC〕直截了当对大楼空调冷源、空调通风、照明、电梯、给排水、供配电等设备进行监视和操纵,接收设备的运行状态、故障报警、手/自动状态和传感器信号,进行数据处理后对设备进行自动化治理。
1.1.1.3. 末端设备末端传感器检测现场和设备的参数、运行情况,并把数据上传给直截了当数字操纵器进行处理。
如温度、湿度、压力、流量、水位等传感器。
执行器同意DDC的指令操纵各种水阀、风阀、继电器的动作,使大楼的环境到达舒适和习惯各种应用要求。
1.1.2. 楼宇自动化系统的要紧功能A、自动监视并操纵各种机电设备的启停,显示或打印当前运行状态。
B、自动监测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势和历史数据。
C、依据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备始终运行于最正确状态。
D、监测并及时处理各种意外、突发事件。
E、实现对大楼内各种机电设备的统一治理、协调操纵。
F、自动提供最正确能源操纵方案,到达合理、经济地使用能源。
G、设备档案治理〔设备配置及参数档案〕、设备运行报表和设备维修治理等。
1.1.3. 楼宇自控系统的优越性三元里大厦由于建筑面积大,建筑功能复杂,为此配置了大量的机电设备,以保证整个建筑良好舒适的具备环境和便利的生活、工作空间。
大量设备的使用,必将引起治理人员的增加、能消耗用的巨额支出和治理的复杂。
在建筑物内应用楼宇自动操纵系统,能使建筑物得到以下益处:1.1.3.1. 节电楼宇自控系统通过电脑操纵程序对全楼的设备进行监视和操纵,统一调配所有设备用电量,能够实现用电负荷的最优操纵,有效节约电能,减少不必要的白费。
本工程作为一座现代化的大厦来讲,电力的消耗是特不惊人的。
大楼中各种设备基本上“耗电大户〞。
以空调系统为例,依据设计图纸提供的资料,由此所消耗的电耗更是惊人;在大楼配置楼宇自控系统之后,系统可依据设置在楼内各处的传感器所检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,与机组的制冷能力进行对比,假如能力富裕许多,讲明设备组全部开动是没必要的,就按程序中事先指定的顺序关闭其中的一台;假如如今能力仍然富裕许多,就顺序关闭第二台。
反之,当冷负荷增加时就顺序开启设备。
通过调节设备开启,既保证正常需要,又落低能源消耗。
1.1.3.2. 节约人力由于楼宇自控系统采纳集中电脑操纵,在投进使用后能够大量减少运行操作人员和设备维护维修人员,并能及时处理设备出现的咨询题。
在没有楼宇自控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人往操作,如此不可防止地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采纳了自动操纵系统之后,上述工作均由楼宇自控系统依据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了治理上的开支,同时也减少了由于治理众多人员所引起的一系列咨询题。
依据我们的经验,在建筑内配置楼宇自控系统之后,在今后能够减少三分之二的设备运行、维护人员。
1.1.3.3. 延长设备的使用寿命在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时能够定期打印出维护、保养的通知单,如此能够保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此能够使设备的运行寿命加长,也确实是基本落低了建筑的运行费用。
1.1.3.4. 提高大楼的舒适性楼宇自控系统能够实时监测大工业楼的温湿度和空气质量,按照设定的工艺启停设备并调节设备的工况,在满足节能要求的条件下使大楼环境更舒适,或在优先考虑环境舒适性条件的下使大楼更节能。
1.1.3.5. 保证建筑及人身平安先进的楼宇自控系统能够将保安治理、停车治理融在同一系统中,同时可方便地与消防报警系统联网,因此可极大的提高建筑的治理水平,减少部门之间的协调。
在欧洲国家,在对大楼进行保险时,配有楼宇自控系统的建筑可享受到非常大的优惠,由此可见楼宇自控系统的重要程度。
1.1.4. 楼宇自控系统的作用通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类工艺、设备状态的参数、设置并操纵设备启停、提供设备运行报告等功能;监视并显示系统监控设备的工作状态,故障时提供报警;对现场自动操纵组织的平安调整功能;依据工艺流程合理调整能量的使用;★依据运营要求提供内部最正确集中治理策略;★能够由系统干预设备工艺操作过程;★依据系统记录,治理分析当前和过往运行过程;★提供计算和猜测工具、用于优化操作参数并组合、建立新的运行方式;★实现楼宇自控系统与其他系统数据交换;★对受控实现设备远控操作;★系统方便、友好的修改、扩展、检测工具;★通过密码保卫,实现数据平安功能。
作为一流的智能化建筑工程,与其配套的楼宇设备自动操纵系统必须具有国际先进水平。
依据楼宇自动化系统要求,以提供舒适的环境,并使能量消耗最省,实现本大厦建筑物的自动化治理,我们本着平衡系统的经济性与超前性以防止片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害智能大厦的初衷与初期投资,并遵循有用性、实时性、平安性、易维护性、开放与可扩展性等原那么。
1.2. 设计依据<智能建筑设计标准>〔GB/T50314-2000〕<民用建筑电气设计标准>〔JGJ/T16-92〕<采热通风与空气调节设计标准>〔GBJ19-87〕其他相关的国家标准及行业标准行政大楼楼宇自控系统监控点需求总表三元里大厦楼宇自控系统监控点需求总表1.3. 设计方案1.3.1. 设计概述三元里大厦楼宇自控系统BAS的工作范围包括:制冷空调主机设备的监测、记录及操纵、调节。
空调通风设备的监测、记录及操纵变配电设备的监测、记录供水、排水设备的监测、记录电梯的监测、记录其它系统监测\记录及操纵行政大楼和三元里大厦具体监控要求见两大楼的监控点总表。
1.4. 各BAS子系统监控功能设计1.4.1. 空调冷源系统冷冻机群控需要监测和操纵多个包括水泵、冷却塔、水流量、温度、压力及旁通阀等设备,对这些设备的状态监测和操纵进行采集和操纵,并将信息上传到BAS监控主机。
监控内容:冷冻机组、冷却塔、循环水泵的运行状态,水流和蝶阀状态,冷冻水温度和流量、压差,冷却水温度、冷冻水压差,冷冻机组内部参数,膨胀水箱水位,冷冻机组、冷却塔、循环水泵及其它机电设备的故障报警等,以及对冷冻机组、冷却塔、水泵等设备进行远控启/停。
设备启/停顺序按预先编制的时刻表每日自动对机组进行启/停操纵;设备启动顺序为:“冷却水电动阀→冷却水泵→冷却塔风机→冷冻水电动阀→冷冻水泵→监视水流状态→冷冻机组〞;设备停止顺序为:“冷冻机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机→冷却水泵→冷却水电动阀〞;冷冻机开启台数依据冷冻水总供水、总回水的温度以及总回水流量计算冷冻水系统的负荷,按事实上际的冷负荷决定投进冷冻机组的数量,实现冷冻机组运行台数的优化操纵,以到达节能的效果;冷冻水压差调节依据冷冻水总供水、总回水之间的压差值与BAS系统中设定的压差值进行对比,以PI〔比例加积分〕操纵冷冻水旁通阀的开关,从而保证冷冻供水/回水的压差稳定;水流检测、水泵操纵通过水流开关检测水流状态,假如流量太小或者没有信号,那么自动报警并自动停止相应冷冻机组运行。
当某一水泵出现故障,备用泵立即自动投进运行。
冷却水温操纵将冷却塔回水温度与系统中设定的值相对比后,操纵冷却塔电动蝶阀及风机的开关和启停〔运行参数〕,使冷却水温操纵在冷冻机组工作温度范围内。
运行时刻统计对冷冻机组、水泵等设备统计运行时刻,每次启动时自动选择运行时刻最短的设备,以延长设备的使用寿命,并为维修保养提供时刻依据。
1.4.2. 空调通风系统据统计,现代化综合大楼的60%的能耗来自于空调系统,大楼建成后每年因能源治理水平低所白费的费用基本上相当惊人的。
通常在大楼安装机电设备监控系统〔BAS〕,采取有效的节能方式对空调设备进行自动操纵和治理,将可节约20%左右的能耗,大大落低大楼的运行开支。
1.4.2.1. 空调机组BAS通过DDC和前端传感器、执行器及预先编制的程序对各楼层的空调机组进行监视和操纵,并把设备的工作状况,以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。
监控内容:空调机组运行状态、故障报警、滤网淤塞、回风温度,以及机组的启/停、冷水阀和风阀的操纵等。
联动操纵按设定的程序,风机、空调水阀进行联动。
当风机停止时,空调水阀自动关闭,减少冷冻水能量以节约能源;时刻表运行按预先编制的时刻,并结合建筑人员的使用情况,按优化启停和间歇运行的方式每日对空调机进行启/停操纵;室温操纵将空调回风管的温度与系统设定值进行对比,用PID〔比例加积分加微分〕方式调节冷冻水阀的开度,以调节冷冻水的流量,使室内温度维持在设定范围之内;夜间新风在凉快季节,用夜间风布满建筑物,以节约空调能耗。
1.4.2.2. 新风机组BAS通过DDC和前端传感器、执行器及预先编制的程序对各楼层的新风机组进行监视和操纵,并把设备的工作状况,以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。
监控内容新风机组运行状态、故障报警、滤网淤塞、送风温度,以及机组的启停、冷水阀的操纵等。
联动操纵按设定的程序,风机、空调水阀进行联动。
当风机停止时,空调水阀自动关闭,减少冷冻水能量以节约能源;时刻表运行按预先编制的时刻〔节假日〕,并结合建筑人员的使用情况,按优化启停及间歇运行方式每日对空调机进行启/停操纵;送风温度操纵将空调送风管的温度与系统设定值进行对比,用PID〔比例加积分加微分〕方式调节冷冻水阀的开度,以调节冷冻水的流量,使送风温度维持在设定范围之内;夜间新风在凉快季节,用夜间风布满建筑物,以节约空调能耗。
1.4.3. 送/排风机BAS通过DDC对送排风机进行状态监视,并按预先编制的时刻程序实现以下功能。
设备的工作状况以图形方式显示在彩色监视器上及通过打印机记录所有事故。