楼宇自动化照明控制
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BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集中控制和监测建筑设备和系统的智能化系统。
该系统通过使用计算机网络和传感器技术,实现对建筑物内部的照明、空调、供电、安防、通信等设备的集中管理和控制,从而提高建筑物的能源效率、安全性和舒适度。
一、系统组成BAS 楼宇自动化系统主要由以下几个组成部分组成:1. 控制器:控制器是BAS系统的核心,负责接收和处理传感器的数据,根据预设的逻辑和算法,控制建筑设备的运行状态。
控制器可以是硬件设备,也可以是软件程序。
2. 传感器:传感器用于感知建筑内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
传感器将收集到的数据传输给控制器,供其进行分析和决策。
3. 执行器:执行器是控制器的输出设备,用于控制建筑设备的运行状态。
比如,控制器可以通过执行器调节空调的温度,控制照明灯的开关等。
4. 用户界面:用户界面是BAS系统与用户进行交互的界面,可以是计算机上的软件界面、触摸屏、手机应用等。
用户可以通过界面监测建筑设备的运行状态,调整设备的参数等。
5. 通信网络:通信网络是连接BAS系统各个组成部分的基础设施,可以是有线网络或无线网络。
通信网络负责传输传感器采集到的数据,以及控制器的指令。
二、功能特点BAS 楼宇自动化系统具有以下功能特点:1. 能源管理:BAS系统通过对建筑设备的集中控制和优化调度,实现对能源的高效利用。
系统可以根据建筑内部的实时环境参数,自动调节照明、空调等设备的运行状态,以达到节能的目的。
2. 安全管理:BAS系统可以集成安防设备,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建筑物的安全管理。
系统可以监测建筑内部的异常情况,并及时报警,保障建筑物的安全。
3. 舒适度管理:BAS系统可以根据建筑内部的环境参数,自动调节照明、空调等设备,提供舒适的室内环境。
用户可以通过用户界面调整设备的参数,满足个性化的需求。
国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。
下列,详细介绍楼宇自控系统八大功能:一、供电系统监控功能大楼内的供电是考核智能大厦服务质量的重要指标,通常要对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测。
1、变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据。
2、供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
3、供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流、功率因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
4、报警功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
二、照明系统监控功能大楼内照明也是进行智能化管理的项目之一,对照明实施监控,主要是为了更好地节约能源,利用预先安排好的时间程序对照明进行自动控制。
1、公共区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
2、生活区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制(其中泛光照明只是在节假日中投入)、运行状态、故障报警、累计运行时间。
3、办公区照明监控:对正常工作日、双休日、节假日采用不同的时间控制,根据照度传感器采集的数据进行调光控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
4、事故照明:出现紧急事故时自动启动事故照明,并发出报警。
5、报警功能:各个区域的照明故障报警,紧急事故的报警(启动事故照明)。
6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
7、区街和泛光照明:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
三、送排风系统监控功能大楼内的送风、排风系统均实施统一管理,可由DDC 控制器按照预制的时间程序运行。
基于plc的楼宇照明课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习基于PLC的楼宇照明系统,使学生掌握PLC的基本原理、编程方法及其在楼宇自动化中的应用。
具体目标如下:1.了解PLC的基本构成、工作原理和分类。
2.掌握PLC编程语言和指令系统。
3.了解楼宇照明系统的组成和设计原则。
4.掌握PLC在楼宇照明控制系统中的应用。
5.能够使用PLC进行简单的控制系统设计。
6.能够编写PLC程序实现楼宇照明控制。
7.能够对PLC控制系统进行调试和维护。
情感态度价值观目标:1.培养学生对楼宇自动化技术的兴趣和认识。
2.培养学生团队合作精神和实践能力。
3.培养学生对新技术的敏感性和创新意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.PLC基本原理和构成:PLC的概念、发展历程、基本构成和工作原理。
2.PLC编程语言和指令系统:指令概述、编程语言、基本指令、功能指令等。
3.楼宇照明系统设计:照明原理、照明设计、照明设备选型等。
4.PLC在楼宇照明控制系统中的应用:控制系统设计、程序编写、系统调试等。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:用于讲解PLC基本原理、编程方法和楼宇照明系统设计等内容。
2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解PLC在楼宇照明控制系统中的应用。
3.实验法:让学生亲自动手进行PLC编程和控制系统调试,提高实践能力。
4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养团队合作精神和创新意识。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:《PLC原理与应用》、《楼宇自动化技术》等。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,供学生课后自主学习。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,丰富课堂教学。
4.实验设备:提供PLC实验装置和相关设备,让学生进行实际操作。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评估方式,以全面、客观地评价学生的学习成果。
楼宇自控方案楼宇自控方案是指通过智能化技术和设备,对楼宇内部系统进行集中控制和管理的一种措施。
它可以实现对楼宇内部的照明、空调、电梯、安防等设备的自动化控制和监控,提高楼宇的管理效率、能源利用效率和舒适度。
本文将对楼宇自控方案进行详细介绍。
一、自动化控制系统楼宇自控方案的核心是自动化控制系统。
该系统由主控制器、传感器、执行器和网络通信设备等组成。
主控制器是控制系统的大脑,它通过连接各个子系统和设备,实现对整个楼宇的集中控制。
传感器负责采集楼宇内各种信息,如温度、湿度、光照等,反馈给主控制器。
执行器则根据主控制器的指令,实现对设备的控制和调节。
网络通信设备则负责将各个子系统和设备连接起来,实现信息的传递和互联互通。
二、照明系统自动化控制楼宇的照明系统是一个重要的能耗点。
传统的照明系统往往需要人工操作,造成能源的浪费和管理的不便。
而通过楼宇自控方案,可以实现对照明系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内的光照情况和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态。
例如,在白天光照充足时,主控制器会关闭部分灯光,以节约能源。
而在没有人员活动时,主控制器可以自动关闭所有灯光。
三、空调系统自动化控制楼宇的空调系统是另一个重要的能耗点。
传统的空调系统的运行通常是固定的,不论楼宇内部的温度和人员活动情况如何。
而通过楼宇自控方案,可以实现对空调系统的自动化控制。
主控制器可以通过传感器实时监测楼宇内的温度和湿度情况,并根据设定的参数,自动调整空调的运行模式和温度设定。
例如,在楼宇内没有人员活动时,主控制器可以将空调设定为节能模式,降低能源消耗。
四、电梯系统自动化控制楼宇的电梯系统是人员出入的重要通道。
通过楼宇自控方案,可以实现对电梯系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内人员流量和使用情况,智能调度电梯的运行。
例如,在高峰期人员流量较大时,主控制器可以增加电梯的运行频率,减少等待时间。
而在夜间或非高峰期,主控制器可以将一些电梯设定为休眠状态,以节约能源。
智能楼宇照明控制系统设计1. 引言1.1 背景介绍智能楼宇照明控制系统是指利用先进的传感器技术和智能控制算法,实现对楼宇照明系统的智能化管理和优化控制。
随着科技的不断发展和人们对节能环保的重视,智能楼宇照明系统成为了未来建筑行业的发展趋势。
背景介绍部分将重点介绍智能楼宇照明系统的发展历程和背景情况。
随着城市化进程的加速和人们生活节奏的加快,建筑能耗问题日益凸显,照明系统是建筑能耗的重要组成部分。
传统的照明系统存在着能耗大、管理不便等问题,为了提高建筑能效和舒适度,智能楼宇照明系统应运而生。
智能楼宇照明系统通过自动感应、智能调节等技术手段,可以实现根据环境光线、人员活动情况等自动调节照明亮度和颜色,达到节能环保、舒适度提升的效果。
本文将通过介绍智能照明系统的原理、传感器技术的应用、设计方案、节能效果评估和可行性分析等内容,全面探讨智能楼宇照明系统的设计与应用。
1.2 研究目的研究目的是通过设计智能楼宇照明控制系统,实现对照明设备的智能化、自动化控制,提高照明系统的节能性能和用户舒适性。
具体目的包括:1. 提高楼宇照明系统的能源利用率,降低能耗,减少能源浪费,实现节能减排。
2. 提升照明系统的控制精度和响应速度,满足用户对不同场景的照明需求,提高照明系统的智能化水平。
3. 结合传感器技术,实现对光照、人体活动等环境因素的实时感知和自适应调节,提高照明系统的智能化和舒适性。
4. 通过对智能楼宇照明系统设计方案的研究和实践,验证系统的节能效果和可行性,为未来智能化建筑领域的发展提供技术支持和经验积累。
通过研究智能楼宇照明控制系统设计,可以为促进绿色建筑、智能建筑的发展,推动建筑行业向智能化、可持续发展方向迈进,为人们提供更舒适、健康、节能的建筑环境。
2. 正文2.1 智能照明系统原理智能照明系统原理是指利用先进的技术和设备,实现对楼宇照明的智能控制和管理。
其核心原理包括光感知技术、参数控制技术、网络通信技术和数据分析技术。
楼宇自动化控制系统施工方案1.1、系统概述楼宇自控系统是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使建筑具有智能建筑的特性。
现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。
多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。
如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。
楼宇自动化系统是利用电脑控制技术对建筑物内诸如供暖、照明、空气调节、给排水等现代化设施、设备的运行参数、状态及能源消耗进行集中管理,以达到统一管理、分散控制,同时做到节能和延长设备使用寿命的目的。
采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
其主要功能如下:对机电设备进行实时监测和参数报警提高楼宇内部的环境舒适性节约能源,降低系统运行成本,延长设备使用寿命降低操作人员的劳动强度,大量节省劳动力提高整个建筑物的管理水平和效率,保障建筑物与人身的安全1.2、设计原则及依据1.2.1设计原则济宁市文化中心群艺馆、图书馆建筑智能化工程的楼宇自动控制系统的网络配置遵循分散控制、集中监视、资源和信息共享的基本原则,是一个工业化标准的集散型控制系统。
本系统符合以下设计原则:1)先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。
系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。
2)开放性系统支持多种开放协议,包括BacNet、Modbus等,可以避免系统互联或扩展的障碍。
有关内容在后续章节中有进一步说明。
3)标准化系统必须符合国际以及国家标准的的产品,系统结构符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)的规定。
4)可扩展性系统具有灵活的系统结构,在本方案的基础上,可以根据今后本项目的实际要求扩展系统功能。
楼宇自动化节能控制措施楼宇自动化节能控制措施是指通过先进的自动化技术和管理手段,对建筑楼宇进行智能化管理,实现节能降耗的目的。
下面将介绍一些常见的楼宇自动化节能控制措施。
1. 照明系统的自动化控制:通过安装光敏传感器和运动检测器等设备,实现照明系统的智能化控制。
当光线较暗或有人进入时,自动打开照明设备,有效节约能源。
2. 空调系统的智能控制:通过安装温度、湿度传感器以及工况控制设备,实现空调系统的智能化控制。
根据不同区域、不同时间段的人员活动情况和环境参数,自动调整空调设备的运行状态,达到节能降耗的目的。
3. 水泵系统的变频控制:对楼宇中的水泵系统进行变频控制,根据实际需求调整水泵的运行频率,实现能源的有效利用。
通过控制水泵的运行时间和运行速度,降低水泵系统的能耗,减少能源浪费。
4. 外窗自动化控制:通过安装智能化电动窗帘或自动开关窗,实现对外窗的智能化控制。
根据外界环境温度、光照强度等参数,自动调整窗帘的开合状态,达到节能降耗的目的。
外窗开关的自动化控制也可以提高室内空气的流通,改善室内环境。
5. 电梯能耗监控与管理:通过安装电梯运行监测系统,实时监测电梯的能耗情况,对电梯的使用情况进行智能分析和管理。
通过合理调整电梯的运行参数和运行模式,降低电梯的能耗,达到节能降耗的目的。
6. 室内环境监测与调控:通过安装温湿度传感器和空气质量传感器等设备,实时监测室内环境的参数,包括温度、湿度、二氧化碳浓度等。
根据监测结果,自动调整空调、新风系统等设备的运行状态,提供良好的室内环境,同时节约能源。
以上仅为部分楼宇自动化节能控制措施的介绍,实际应用中还可以根据具体情况进行相应的调整和改进。
楼宇自动化节能控制措施的实施,不仅可以降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高楼宇的运行效率和舒适度,对于可持续发展具有重要意义。
楼宇自动化智能照明系统的节能技术作者:郑宝君来源:《城市建设理论研究》2013年第02期摘要:目前,全球气候变化,能源日益紧缺,各种环境问题频出。
低碳、环保、节能等关键词成为大家关注的焦点。
节能降耗将是楼控企业实现可持续发展的必由之路,更是企业提升综合竞争力的关键。
楼宇自动化控制技术是对机电设备管理和维护的一项重要调控技术,能促进建筑设备性能的改善,充分发挥每台设备的最高效率,延长设备的使用寿命,降低运营成本,是建筑智能化中最具深度和潜力的节能技术。
关键词:楼宇自动化;分散控制;照明系统;智能Abstract: at present, global climate change, energy shortage, frequent environmental problems. Low carbon, environmental protection, energy saving and other words become the focus of attention. Energy saving is the route one must take to realize the sustainable development of enterprise building, is the key to enhance the comprehensive competitiveness of enterprises. Building automation control technology is the mechanical and electrical equipment management and maintenance is an important control technology, can promote the improvement of the performance of construction equipment, give full play to the maximum efficiency of each piece of equipment, prolong the service life of equipment, reduce operating costs, energy saving technology of intelligent building in the most depth and potential.Keywords: building automation; distributed control; intelligent lighting system;中图分类号:TB494文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)引言楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。
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。
目录1.概述21.1目的和意义31.2编制依据41。
3参考文件51.4术语及缩略语52.需求概述52。
1项目定位52。
2系统要求52。
3系统控制62。
4系统功能需求62。
5系统理念需求73.主要设计构想与实施策略73。
1系统的组成73.1。
1系统主要设备73.1.2系统网络拓扑83.1。
3系统管理与集成93.2系统的应用错误!未定义书签。
3。
2。
1插座管理应用113。
2。
2大办公区113。
2.3办公室113.2.4会议室123。
2.5公共区域133。
3系统的环境要求143.3.1物理位置143。
2.2强电需求及初步设计143.2.3需要其它系统或专业配合事项153。
4系统的设备选型153。
4。
1选型原则及依据153.4.2主要技术指标错误!未定义书签。
4。
配置清单及图纸错误!未定义书签。
4。
1 智能照明系统清单194。
2 智能照明系统图纸195.系统测试及验收205。
1功能测试、技术指标测试清单错误!未定义书签。
5.1.1系统现场设备功能性测试错误!未定义书签。
5.1。
2系统子网功能性测试错误!未定义书签。
5。
1。
3系统中央监控站功能测试错误!未定义书签。
5.2测试依据(国家标准或系统功能)及方法错误!未定义书签。
5。
2.1参考文献错误!未定义书签。
5.2.2测试方法错误!未定义书签。
6.人员培训206。
1培训计划错误!未定义书签。
6.2培训方式错误!未定义书签。
7。
售后服务承诺207.1质保期错误!未定义书签。
7。
2故障响应错误!未定义书签。
1。
概述大厦是100米高的办公楼,总建筑面积约为34.889平方米,其主要功能有大空间办公室,一些中小型办公室、会议室、培训室、卫生间及一些公共走廊等。
1.1目的和意义智能照明控制系统设计与应用的目的和意义:(1)良好的节能效果采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源,智能照明控制系统借助各种不同的预设置控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能。
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。
浅析智能建筑中的楼宇自动化控制摘要:智能建筑是信息技术在建筑领域应用的必然结果,近年来得到了迅速的发展和普及,也日益得到社会广泛的认同和重视。
建筑智能化已经成为现代高档建筑的主要特征。
楼宇自动化系统(buildingautomationsystem简称bas)是智能建筑的主要组成部分之一。
智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。
楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。
关键词:楼宇自动化系统智能建筑基本功能原理发展趋势1.引言智能建筑(intellingentbuilding)起源于1984年的美国,它是信息时代的产物,是随着社会信息化和经济全球化应运而生的现代高科技的结晶。
近十余年来智能建筑在我国得到了蓬勃发展。
在我国颁布的国家标准《智能建筑设计标准》中对智能建筑有了一个明确的定义:智能建筑是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。
楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统,是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。
2 .楼宇自动化系统的组成建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。
根据我国行业标准,bas又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。
一般情况下,应将消防与安全防范子系统一同纳入bas考虑,如要独立设置,也应与bas监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。
楼宇自动化第三章楼宇照明系统(第1-4节)课堂笔记及练习题主题:第三章楼宇照明系统(第1-4节)学习时间:2017年4月17日—4月23日内容:第三章楼宇照明系统这周我们将学习第三章中的第1-3节,主要了解照明系统的基本概念、照明种类、光源种类、照明的计算,对下周学习照明计算打下基础。
第一节照明系统概述1.照明种类正常照明(Normal Lighting):在自然采光不足或夜间,提供必要的照度,满足人们生产、生活正常进行而采用的照明系统。
事故照明(Emergency Lighting):工作照明因事故而中断时,暂时工作或人员疏散用照明。
警卫值班照明(On-duty Lighting):重要场所,如值班室、警卫室、门房等地方所设的照明。
障碍照明(Obstacle Lighting):置于高大建筑物的顶部,作为飞行障碍标志的照明。
彩灯和装饰照明(Decorative Lighting):建筑物轮廓线上,彰显建筑物的艺术造型,以营造氛围。
2.照明设计步骤一般,照明系统按照如下步骤进行设计。
1)考虑照明方式、种类和照度标准照明方式可分为一般照明、局部照明、混合照明。
一般照明是指在整个场所或场所的某个部分照度基本均匀的照明方式。
局部照明是指局限在工作部位的固定或者移动的照明方式。
当局部需要高照度并对照射方向有要求,这样的场所常采用局部照明。
混合照明是指一般照明与局部照明共同组合的照明方式。
其中,一般照明不低于20勒克斯。
照明的种类可分为正常照明、事故照明、警卫值班照明、障碍照明、彩灯和装饰照明。
照度标准对于住宅建筑起居室来说,常设为30-75勒克斯。
办公建筑照度标准一般设为75-200勒克斯。
绘图室一般在300-500勒克斯。
国外的照度标准要比我国的高,而且照度标准也不是绝对的,应该根据实际情况进行调整。
2)确定光源及灯具类型,并进行布置3)照度计算并确定光源的安装功率4)确定照明的配电系统5)导线型号、规格、敷设方式6)智能照明控制系统7)照明平面布置图及主要设备及材料清单等3.电光源介绍电光源主要性能指标有光通量(luminous)、照度(illuminance)、光源发光效率(luminous efficacy)、显色性(colour rendering)、显色指数(colour redering index)、色温(colour temperature)、眩光(glare)。
智能照明系统是应用较广泛的一种,但是在实际操作中很简洁与楼宇自控系统混淆。
现有智能建筑的照明设计中,一般会沿用老的设计方法或在以往的照明设计中简洁地串联由楼宇自控系统(BAS)掌握的触点,增加中心监控功能等实现特别掌握或者区域掌握和定时开关,以及增加红外感应来实现外形掌握。
关于经济性BA 楼宇掌握方式〔DDC〕因考虑到本钱缘由,在设计时掌握回路的比例较小,往往只留意与对一些大面积〔重要〕区域的掌握,从人性化治理、节能化、舒适化等的角度来看,并不能起到至关重要的作用。
如大量增加掌握回路,本钱将急剧增加,这是开发商不愿看到的。
智能照明系统特地针比照明开发的智能化系统,依据照明的特点设计的专业掌握网络,掌握范围涵盖了地下车库照明、楼层公共区域照明、功能区域照明〔办公室、会议室、多功能厅、餐厅、客房〕、景观照明、泛光照明以及以上区域的应急照明。
治理人员能够在一个(平台〕系统中对整栋大楼的的照明运行状态了如指掌;掌握回路的增加对投资本钱的增加并不是成正比增长,其拓扑构造打算了只需增加驱动模块的费用;KNX 协会在能源节约分析中指出,使用智能照明系统后能为客户节约多达30%能耗。
也就是说在使用智能照明系统后的 2、3 年后就可以收回投资,投资回报率格外高。
关于功能的多样化BA 楼宇掌握方式〔DDC〕由于此类设计通常现场不设开关,而把全部的照明回路都通过 BA 中控室进展集中掌握,使用者无法依据现场实际状况进展开关和调整,无法干预照明的状态和照度,实际使用中格外不便;除了比照明进展简洁的开关〔定时〕掌握以外,要想实现场景预设、情景变换和亮度调整,实际操作的技术难度格外大。
现代建筑在智能化、舒适化、节能方面的特点没有被体现出来。
智能照明系统除了具有 DDC 的中心掌握、定时功能以外,智能照明系统可以在现场安装众多的输入模块如:智能面板、人体移动探测器、光线感应器,依据现场的人员活动状况、自然光线强度等敏捷的掌握照明,实现不同的场景;除了开关功能,利用调光模块还可以对特定区域进展调光掌握、恒照度掌握等,让照明得到最有效的利用;中控系统对现场照明运行的监控能够让治理人员准时的觉察现场消灭的问题。
BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成了多种技术和设备的智能化管理系统,旨在提高建筑物的能源效率、舒适度和安全性。
它通过集中控制和监测建筑物内的各种设备和系统,如空调、照明、电力、安防等,实现对建筑物的综合管理和控制。
BAS的功能主要包括以下几个方面:1. 能源管理:BAS可以实时监测建筑物的能源消耗情况,并根据需求调整设备的运行状态,以达到最佳的能源利用效果。
例如,根据室内温度和人员流量,自动调节空调系统的温度和风速,节约能源的同时保持舒适度。
2. 照明控制:BAS可以根据建筑物内的光照情况和人员活动,自动调节照明系统的亮度和开关状态。
例如,在有人进入或离开某个区域时,自动打开或关闭相应的灯光,以节约能源。
3. 空调控制:BAS可以根据建筑物内的温度、湿度和空气质量等参数,自动调节空调系统的运行状态。
例如,在夏季高温时,自动降低空调温度和增加风速,提供舒适的室内环境。
4. 电力管理:BAS可以监测建筑物的电力消耗情况,并根据需求调整设备的运行状态,以降低电力消耗和维护成本。
例如,可以自动关闭未使用的电器设备,避免能源的浪费。
5. 安防监控:BAS可以集成建筑物内的安防设备,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建筑物的全方位监控和管理。
例如,可以实时监测建筑物内的安全状况,并在发生异常情况时及时报警和采取相应措施。
6. 数据分析:BAS可以收集和分析建筑物内各种设备和系统的运行数据,提供数据报表和趋势分析,帮助管理人员了解建筑物的运行情况,并进行决策和优化。
例如,可以分析不同时间段的能源消耗情况,找出节能的潜力和改进的方向。
BAS的优点主要体现在以下几个方面:1. 节能环保:BAS可以通过智能控制和优化设备的运行,实现节能减排的目标。
根据相关数据统计,使用BAS的建筑物能够节约能源和运营成本约20%至30%。
2. 提高舒适度:BAS可以根据不同的需求和环境参数,自动调节设备的运行状态,提供更加舒适的室内环境。