智能楼宇监控系统研究与设计
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基于物联网技术的智能楼宇管理系统的设计与实现智能楼宇管理系统是近年来随着物联网技术发展而出现的一项重要应用。
该系统通过物联网技术,实现对建筑物内部各种设备的监控、控制和管理,提高建筑物的运行效率和舒适度,减少能源消耗并提供更好的安全保障。
本文将介绍基于物联网技术的智能楼宇管理系统的设计与实现。
一、智能楼宇管理系统的设计思路(1)系统架构设计智能楼宇管理系统的核心是物联网技术的应用,因此系统设计需要从硬件设备、传感器、通信网络、数据存储与处理等方面进行考虑。
在硬件设备方面,需要选择适合楼宇管理的传感器和控制设备,并通过物联网通信模块与云端进行数据交互。
系统还需要建立一个专门的服务器用于数据存储和处理,并提供用户界面供操作和监控。
(2)数据采集与处理系统通过传感器实时采集楼宇内部的各种数据,如温度、湿度、照明、空气质量等,并将数据传输至云端服务器。
服务器会对这些数据进行处理和分析,生成相应的统计报告和图表,供用户查看。
(3)远程监控与控制在智能楼宇管理系统中,用户可以通过手机APP或网页,远程监控和控制建筑物内部各种设备。
例如,用户可以远程控制照明系统、空调系统等,实现对建筑物内部设备的智能化控制。
同时,系统还会根据用户的使用习惯和设定,自动调整设备的运行参数,提高能源利用效率和舒适度。
二、智能楼宇管理系统的实现步骤(1)传感器与控制设备的选择与安装在实现智能楼宇管理系统前,需要选择合适的传感器和控制设备。
例如,可以选择温湿度传感器、光照传感器、空气质量传感器等,用于采集楼宇内部环境数据。
同时,还需要选择对应的控制设备,如智能插座、智能开关等,用于实现对设备的远程控制。
选定好设备后,需要进行安装和调试,保证设备能正常工作。
(2)数据传输与云端存储选择合适的物联网通信模块,将传感器采集到的数据传输至云端服务器进行存储和处理。
可以使用Wi-Fi、蜂窝网络或以太网等通信方式,将数据传输至服务器。
在服务器端,需要建立数据库用于存储和管理数据。
智能楼宇控制系统的设计与实现随着科技的飞速发展,物联网技术得到了越来越广泛的应用。
智能楼宇控制系统便是其中的一种,它利用物联网技术把各类设备、传感器、控制器、终端等智能设备,对多种楼宇设备进行整合与控制,实现对楼宇安全、通信、节能等多方面的智能化管理。
本文将介绍智能楼宇控制系统的设计与实现。
一、智能楼宇控制系统的设计与功能智能楼宇控制系统是指利用无线通信、计算机技术、网络技术、传感器技术、自动控制技术等,将各种自控设备集成在一起,实现对楼宇安全、通信、舒适、能源等多方面的智能化管理。
系统分为硬件系统和软件系统,硬件包括传感器、控制设备、网关等,软件包括运行在系统上的各种管理软件。
1、功能智能楼宇控制系统能够实现以下几个方面的功能:(1)智能门禁管控功能:智能楼宇控制系统能够基于RFID(射频识别)技术,对进出楼宇的人员进行身份认证和管理;可实时监测一定时间段内下楼人员数量,帮助厂商决策和指导围绕峡谷特点的景区和文化活动的展开。
(2)自动照明控制功能:探测到室内光线达到一定亮度之后,会自动关灯,实现节能降耗的效果。
同时,室内光线强度达到一定亮度之后,会自动照明,便于人们的生活需要。
(3)自动空调控制功能:在人员进出场地的基础上,智能楼宇控制系统会感知室内空气质量和室内温度,进而调整空调温度、湿度等。
(4)安防监控功能:通过设定传感器参数,智能楼宇控制系统可实时检测各种可能的安全问题,在检测到异常情况时会自动向管理员发送警报信息。
(5)节能监控功能:智能楼宇控制系统可对水、气、电等各种用能情况进行监控,遇到用能异常时会及时提醒管理人员,以便管理人员采取相应措施,如节约用能策略。
2、设计智能楼宇控制系统由传感器、控制器、通信设备、应用软件组成,传感器用于收集各种环境参数,控制器用于汇总传感器数据并进行控制,通信设备用于与外部设备进行通信,应用软件用于控制和管理整个系统。
设计考虑到这样几个因素:(1)数据的安全可靠存储和传输(2)尽量减少设备的布线和安装工程,便于设备维护和升级(3)使用开放性标准的通信协议,实现系统与外部设备的互联互通二、智能楼宇控制系统的实现流程智能楼宇控制系统的实现需要进行以上两部分内容的具体实施,下面分别介绍:1、设计方案的实现在设计方案的实现阶段,设计人员需要具备一定的工程能力和专业知识,其具体步骤如下:(1)确定系统的需求及目标,明确系统的功能和性能要求(2)客户发来需求需要根据室内设备和传感器进行数据采集和总线控制(3)设计系统总体结构,确定硬件方案和软件方案,制定详细设计方案(4)确定关键技术和技术实现方案,根据需求确定传感器安装的位置和数量(5)选择合适的控制器,确定控制器与传感器的连接方式(6)确定通信协议和方法,保证数据的安全可靠传输2、系统实施及调试流程在系统实施及调试流程阶段,需要设计人员对系统进行测试和调试,确保系统运行正常、每个传感器的数据和控制器进行正确。
基于SIP的智能楼宇监控系统设计与实现摘要:随着计算机、网络、电子与通信、图像处理等技术的飞速发展,智能楼宇监控技术正朝着一体化、全面数字化、网络化、系统集成化的方向发展。
研究并开发一种智能楼宇监控系统具有重要的实际意义。
将嵌入式系统开发技术与网络通信技术、视频处理技术相结合,设计了一种基于SIP协议和嵌入式Linux的可视化楼宇对讲系统解决方案。
关键词:SIP;智能楼宇;监控系统0 引言传统的小区可视对讲系统都是基于模拟音视频信号加低速率的数据通讯信号(一般为RS485通讯)系统,这种传统的系统不仅要专为其铺设大量的联网视频线和音频线及数据线,工程调试的工作量大,很难维护,而且由于模拟音视频系统同一时间只能传输一路音视频,对于有着较大用户容量的大型小区,系统总线占线问题就会越来越突出。
本文将嵌入式系统开发技术与网络通信技术、视频处理技术相结合,设计一种基于SIP协议和嵌入式Linux的可视化楼宇对讲系统解决方案。
创新性采用当前流行的Android系统提供了友好的操作界面,利用开源的SIP作为系统的通信协议,突破了传统单片机实现的系统所受到的种种限制,符合当前系统功能的设计要求,保证了系统的可靠性和稳定性。
1 系统设计1.1 系统平台介绍系统采用三星S5PV210为硬件平台,S5PV210是三星推出的一款适用于智能手机和平板电脑等多媒体设备的应用处理器。
S5PV210采用了ARM CortexTMA8内核,ARM V7指令集,主频可达1GHz,64/32位内部总线结构,32/32KB的数据/指令一级缓存,512KB的二级缓存,可以实现2 000DMIPS(每秒运算2亿条指令集)的高性能运算能力。
包含很多强大的硬件编解码功能,内建MFC(Multi Format Codec),支持MPEG1/2/4、H.263、H.264等格式视频的编解码,支持模拟/数字TV输出,能很好地支持监控视频图像的传输处理。
高层住宅施工设计方案智能楼宇监控高层住宅楼宇施工设计是建筑工程中不可忽视的重要环节,而智能楼宇监控系统的应用则提供了更高的安全性和便利性。
本文将从智能楼宇监控系统的定义、作用以及设计方案等方面进行论述。
一、智能楼宇监控系统的定义及作用智能楼宇监控系统是指将各种传感器、控制器与计算机网络相结合的系统,通过数据采集、处理与传输等手段来实现对楼宇内外环境及设备进行全方位监测、管理与控制。
其作用主要体现在以下几个方面:1. 提高安全性:智能楼宇监控系统能够通过视频监控、入侵报警等手段及时发现并防范各类安全隐患,如火灾、入侵、泄漏等,从而保障居民的生命财产安全。
2. 提升管理效率:通过智能楼宇监控系统,物业管理人员可以实时了解楼宇设备的运行状况,及时发现并排除故障,提高设备维护的效率,降低管理成本。
3. 提供便捷服务:智能楼宇监控系统能够将各种设备与系统进行集成,实现一键开关灯、电梯调度、智能门禁等功能,提供便捷的生活服务。
二、高层住宅智能楼宇监控系统的设计方案1. 视频监控系统:安装高清摄像头,覆盖楼宇内外的公共区域,如大堂、走廊、入口等,确保全方位的视频监控。
同时,结合人脸识别、车牌识别等技术,提高安全性和管理效率。
2. 火灾报警系统:设置独立的火灾报警控制中心,安装可燃气体和烟雾探测器,及时发现火灾隐患并启动相应的应急措施,如喷水系统、通风系统等。
3. 入侵报警系统:配置红外感应器、门磁等设备,一旦检测到入侵行为,系统将自动触发报警,并通过手机推送、短信通知等方式通知相关人员。
4. 智能门禁系统:通过刷卡、指纹识别等手段,实现楼宇内外门禁的自动化管理,提高安全性和便利性。
同时,结合人员查询和访客管理功能,确保只有授权人员才能进入楼宇。
5. 楼宇自动化系统:通过集成楼宇内的灯光、空调、电梯等设备,实现远程控制和定时调度,节约能源、提高管理效率。
三、智能楼宇监控系统在高层住宅施工设计中的重要性在高层住宅施工设计中,智能楼宇监控系统扮演着重要的角色。
智能化楼宇系统的研究与应用随着全球城市化进程的加速,楼宇数量不断增加,对楼宇智能化系统的需求也越来越大。
传统的楼宇系统虽然能满足基本需求,但存在管理不方便、设备老化等问题。
而智能化楼宇系统能够通过先进的信息技术,实现精细化管理,提升楼宇的使用效率和舒适度。
本文将围绕智能化楼宇系统的研究和应用进行探讨。
一、智能化楼宇系统的定义智能化楼宇系统是指通过物联网、云计算等新型信息技术,将楼宇内的设备、设施、环境等有机连接起来,实现智能控制、精细化管理的一种系统。
该系统可集成楼宇智能安防、能源管理、环境控制、设施设备监控等多种功能,实现整体协同运作,提升楼宇的使用效率和品质。
二、智能化楼宇系统的关键技术1. 物联网技术物联网技术是实现智能化楼宇系统的基础技术之一,其核心在于将各种设备通过传感器等方式进行联网,实现信息互联共享。
通过物联网技术,可以实现楼宇内的各种设施设备之间的互联,形成一个数据交流的网络。
2. 云计算技术云计算技术可以提供强大的计算和存储能力,为智能化楼宇系统提供强有力的支持。
利用云计算技术,可以将数据存储于云端,通过分析和处理数据提供智能化决策和服务。
3. 大数据技术与物联网和云计算技术相辅相成的是大数据技术。
通过收集楼宇内各种设施和设备的数据,结合外部环境数据,进行大数据的处理和分析,可以提供更加精确的预测和决策支持。
4. 人工智能技术人工智能技术可以实现楼宇内各种设施设备的智能控制和管理。
通过对数据进行学习和模拟人类智能的过程,可以实现更加智能、高效、人性化的楼宇管理。
三、智能化楼宇系统的应用1. 智能安防通过智能化楼宇系统的建设,可以实现楼宇内各种设备设施的实时监控和管理,包括入侵报警、火灾报警、烟雾报警、水浸报警等。
同时,智能化楼宇系统还可以实现门禁管理、安全出入口管理以及视频监控等功能。
2. 能源管理楼宇内的各种机器设备、照明和空调等消耗能源的设备,都可以通过智能化楼宇系统进行监控和调节,实现能源的合理利用和节约。
基于物联网的智能楼宇自动化管理系统设计与实现智能楼宇自动化管理系统是一种利用物联网技术实现楼宇设备自动化控制和管理的系统。
它通过传感器、无线通信技术和云计算平台,实现对楼宇内各种设备和系统的监控和控制,提高楼宇的能源利用效率、安全性和舒适性。
本文将从系统设计和实现两个方面,介绍基于物联网的智能楼宇自动化管理系统的设计与实现。
在系统设计方面,智能楼宇自动化管理系统需要考虑以下几个方面:1. 设备互联和通信:系统需要支持各种设备的互联和通信,包括照明设备、供暖设备、空调设备、安防设备等。
通过无线传感器网络和互联网技术,实现设备之间的数据传输和控制指令的交互。
2. 数据采集和处理:系统需要实时采集楼宇内各种设备的状态数据,如温度、湿度、光照强度等。
通过数据采集模块,将采集到的数据传输到云计算平台,进行实时处理和分析,为后续的决策制定提供依据。
3. 远程监控和控制:系统需要支持远程对楼宇设备进行监控和控制。
通过移动终端设备,用户可以实时查看设备的状态信息,并进行远程控制。
例如,用户可以调整室内温度或者灯光亮度,实现个性化的舒适度调节。
4. 能源管理和节能优化:系统需要通过能源监测模块实时监测楼宇的能源消耗情况,包括电力、燃气、水等。
通过数据分析和算法优化,提供节能建议和能源利用优化方案,帮助楼宇管理者提高能源利用效率,减少能源消耗。
在系统实现方面,可以分为以下几个步骤:1. 搭建系统架构和拓扑:根据楼宇的实际情况和需求,设计系统的整体架构,包括传感器节点、通信网关、云计算平台等组成部分。
确定系统的拓扑结构,包括传感器的布局和通信网络的搭建。
2. 选择和配置传感器设备:根据楼宇自动化管理系统的需求,选择和配置适合的传感器设备。
例如,选择温度传感器、湿度传感器、光照传感器等来采集室内环境数据。
通过传感器的选择和配置,确保系统能够准确地获取各种环境数据。
3. 通信网络的建设:根据楼宇的实际情况,选择合适的通信网络方案。
目录摘要.....................................................................2一、绪论..................................................................3(一)选题的目的与意义......................................................3(二)智能楼宇监控技术的发展趋势............................................3二、监控系统的原理及构成...............................................3(一)监控系统概述........................................................3(二)监控系统结构........................................................3(三)门禁系统............................................................41、密码识别技术............................................................42、卡片识别技术............................................................43、生物识别技术............................................................4(四)视频监控系统........................................................41、视频监控设备的现状......................................................52、视频监控设备的发展.....................................................53、视频监控系统基本功能要求...............................................6(五)可视对讲系统........................................................61、可视对讲系统各部分的主要作用............................................72、可视对讲系统的工作原理..................................................7三、智能楼宇监控系统的设计实例........................................8(一)实例需求分析........................................................8(二)设备原理............................................................81、指纹门禁系统原理........................................................82、视频监控系统原理........................................................93、可视对讲系统原理........................................................9(三)设备的选择.........................................................101、指纹门禁系统设备的选择.................................................102、视频监控系统设备的选择.................................................113、可视对讲系统设备的选择.................................................134、DVR设备的选择........................................................15致谢....................................................................18参考文献................................................................19摘要近些年来,随着经济的发展,人们生活质量的提高,一般的楼宇已经不能满足人们对人身财产安全的要求。
智能楼宇管理系统的设计与优化随着科技的不断进步,智能化已经应用到了各个领域,其中智能楼宇管理系统作为楼宇自动化的重要组成部分,正逐渐被广泛应用。
智能楼宇管理系统通过集成多个设备和传感器,实现对楼宇内部环境的监测、调控和优化。
本文将从设计和优化两个方面,探讨智能楼宇管理系统的相关内容。
首先,设计一个高效可靠的智能楼宇管理系统至关重要。
在设计过程中,需要考虑以下几个关键因素:1. 系统结构的设计:一个好的系统结构能够确保系统的可拓展性、可维护性和可靠性。
系统结构应该是分层次和模块化的,方便功能的扩展和维护。
2. 设备和传感器的选择:选择合适的设备和传感器是系统设计的核心。
设备和传感器应具有高精度、快速响应、稳定可靠的特点。
同时,还需要考虑设备和传感器之间的互联互通,以及数据的传输和存储。
3. 数据采集与处理:智能楼宇管理系统需要实时采集、处理和分析各类数据,如温度、湿度、光照、能耗等。
因此,在设计过程中需要选用高效的数据采集和处理方案,以确保数据的准确性和及时性。
4. 用户界面的设计:用户界面是用户与系统交互的窗口,设计一个简洁、直观、易用的用户界面能够提高用户的满意度和使用效率。
用户界面应提供实时数据展示、设备控制和告警处理等功能。
其次,优化智能楼宇管理系统能够提高楼宇的运行效率和节能水平。
以下是一些优化的方法和技术:1. 能源管理优化:通过对能耗数据的采集和分析,可以对楼宇的能源使用情况进行评估和优化。
例如,可以对不同区域的能耗进行比较,找出能耗高的区域,进而采取相应的节能措施。
2. 空调控制优化:空调系统是楼宇中最常见的能源消耗设备之一。
通过智能化的控制策略,可以根据实时温度、湿度和人流量等因素,自动调节空调的运行状态,实现能耗的降低。
3. 照明管理优化:灯光系统在楼宇中也是一个重要的能源消耗点。
通过智能化的照明管理系统,可以根据不同区域的光照需求自动调节灯光的亮度和开关状态,减少不必要的能源消耗。
智能楼宇监控系统研究与设计摘要:随着计算机技术、通信技术以及控制技术的迅速发展,人们对信息社会和安全舒适的生活方式的需求不断增加,目前兴起的智能建筑的热潮,正是适应了这种社会信息化、生活舒适化与经济国际化的需要。
本文是通过对智能楼宇监控系统的研究,同时把技术发展与技术管理相结合,完成了某大厦智能化楼宇监控系统的设计。
关键词:智能楼宇;监控系统;excel5000系统;设计原则;监控方案一、工程概况某大厦建筑面积30000m2地面32层,地下1层,地上第6层为设备层,地下1~地上5层为商场,地上7~31层为办公区域,大楼控制中心位于18层,大厦楼宇设备子系统包括:新风机空调控制系统、直燃机组控制系统、送排风机控制系统、给排水控制系统、供配电控制系统、照明控制系统。
根据此大厦的建筑特点和应用功能,选用了美国honeywell公司最新推出的excel5000系统与ebi系统相结合的方式。
该系统根据需要可将大厦的楼宇控制系统,消防报警系统及保安自动化系统集成在ebi平台上,包括选用最先进的lonworks技术的数字控制器,以及与其他供应商系统及oa系统的开放性接口。
由于火灾报警消防控制系统、保安系统在本大厦中是各自独立的系统,所以在此只介绍楼宇设备控制系统。
excel5000系统所采用的控制原理是建筑自动化的分布式控制系统。
网络结构网如图1。
图1分布式系统结构的网络解析二、设计原则楼宇设备监控系统担负着对整个大厦机电设备的集中监测与控制,保证设备的正常运行,并达到最佳状态。
因此,不仅要求楼宇自动化控制系统具有可靠性,同时还具有开放性,灵活性,经济性。
在整个设计中,对所控制的点、设备进行分区、分块、根据各部分的功能特点,选用相宜的ddc控制器,整个系统充分体现了分散控制集中管理的特性。
三、各子系统的具体设计1 新风空调系统的监控(1)监控对象:设置121个点实现对14台bfpx系列变风量空调机组远程起停控制、节能控制、实时监视和故障诊断;对2台39g2330型组合式空调进行远程起停控制。
(2)远程起停控制:当风机控制箱控制按钮处于自动位置时,在楼控工作站上可远程起动或停止风机,当控制按钮处于手动位置时,可本地起停新风机组/空调机组。
(3)节能控制:以新风入口温度、新风出口温度、所处季节等为参量,利用软件编制相应新风机节能管理控制程序,对新风机/空调机进行控制,对水阀的开度进行pid调节;根据各新风机/空调机控制区域作息时间,制定相应的时间表,定时自动控制新风机/空调机的起停,楼控中心可对新风机/空调机和水阀进行软手动控制。
(4)实时监视:实时监视各新风机/空调机运行状态及新风机/空调机有无故障报警。
(5)故障诊断:当检测到新风机/空调机出现故障时,楼控工作站立即发生故障报警,提醒操作员通知相关人员维修设备。
(6)过滤器阻塞报警空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫。
(7)在商场内设置空气质量监测点,根据二氧化碳浓度直接调节变风量空调机,从而调节新风回风,确保商场的新风流量满足空调新风舒适感的要求。
监控原理如图2。
图2 新风空调机监控原理2 直燃机组的监控(1)监控对象:设置85个点对2台bzl02ⅵ(k)b型直燃机组、2台bz85ⅷk)c—h2型直燃机组及冷温、冷却泵、冷却塔风机进行状态及故障监控。
(2)远程自动控制:在楼控工作站上可以实现直燃机组远程控制。
(3)故障及工况监测:对直燃机组、空调水泵、冷却塔风机进行状态检测及故障报警。
一旦检测到故障,即发生报警提示维修人员对设备进行维修;直燃机组其他更详细的参数的监测,通过集成平台对直燃机组进行信息系统集成加以实现,这样可节省业主投资,避免重复建设。
根据大楼的要求,累积每台冷冻机组运行时间,自动切换到运行时间最短的机组,使每台机组运行时间基本相等,目的是延长机组使用寿命。
①根据冷源系统总负荷量(一次供回水温差x总流量)进行冷水机组台数控制。
运行台数需与负荷相匹配,实现机组最优起停时间控制,使设备交替运行,平均分配各设备运行时间。
对各季节的优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换,根据送水分水器温度进行减少,回水集水器进行增加的冷源运行台数补充控制。
负荷计算:q=k×m×(t1—t2)。
式中:q--负荷;k--常数;m--流量;t1--回水总管温度;t2--供水总管温度。
②冷冻水系统控制方案所有冷冻机组的起停与相关的负荷控制连锁,用户可以根据现场的具体情况和用户的要求对这些程式中的参数及连锁点自行修改和设定。
bas系统通过安装在冷冻机房内的excel5000系列直接数字控制器来完成对冷冻机组的控制要求:冷冻机台数控制、运行顺序的转换控制根据水系统的供回水温差和流量计算空调系统的冷(或热)负荷,以此来对冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、冷却塔进水阀及相关的水阀实现联动控制,同时监视其运行状态及故障状态。
冷水机组开机台数控制方案如表1所示。
负荷开机台数0<负荷<50% 1台50%<负荷<100% 2台③旁通调节阀控制:在系统出现低流量的情况时,通过软件计算旁通阀开度,保证直燃机组的安全运行。
④定时起停控制:可以根据用户实际情况,制定相应时间表,定时控制直燃机组的起停。
直燃机组监控原理如图3所示。
图3 直燃机组监控原理3 送排风机系统的监控(1)监控对象:监控设备包括5台强排烟风机(p1~p5),4台送风机(s1~s4),具体型号为4台4—68n08c离心风机,2台4-68n06.3c 离心风机及3台sjg-4.5f斜流风机。
共设置监控点18点。
(2)具体监控内容:①实时监视--对各风机运行状态进行监视。
②故障诊断--一旦检测到送排风机出现故障,立即产生报警提示,提醒操作人员,通知检修。
4 给排水系统的监控(1)监控对象:需监控的设备包括生活水泵、消防泵、喷淋泵、地下水池、顶层水箱水位。
水泵及污水坑水位共设置监控点22点。
(2)具体监控内容:①实时监视--对地下水池和屋顶水箱的高低水位、生活水泵、消防水泵及污水泵运行状态进行监控。
②故障诊断--各生活水泵、消防水泵及污水泵一旦出现故障,或水池、水箱、集水坑水位出现超限报警,立即产生报告,提醒操作人员,通知检修。
系统监控原理如图4所示。
图4给排水系统监控原理5 供配电系统的监控(1)监控对象:需监控的设备包括1dp、2dp低压进线柜;4dp联络柜。
共设置监控点21点。
(2)具体监控内容:①远程控制--通过编制相应控制程序,实现市电双回路供电电源母线开关的远程监测。
②实时监视--楼控中心可对空气断路器状态、市电电压电流进行实时监视。
③故障诊断--当市电供电电源出现故障(如缺相、断电等)时,作出相应保护,并立即产生报告,提醒操作人员,通知维护人员进行维修。
监控原理如图5所示。
图5 低压配电系统监控原理6 照明系统的监控(1)监控对象:设置58个点对各楼层总照明配电箱进行监控。
(2)监控内容:①远程定时控制--根据各楼层办公作息时间,制定相应控制时间表,编制相应软件控制程序,定时开关控制29路照明控制箱的开关。
②状态监视--楼控工作站可对各路照明配电状态进行监视,一旦出现异常情况,立即产生报警,提醒操作人员,通知维护人员进行维修。
监控原理如图6所示。
图6 照明控制箱接线原理示意图7 电梯系统的监控(1)监控对象:设置20个点,对10台电梯运行工况进行监控。
(2)监控内容:可对电梯运行状态进行实时监测,一旦出现异常,立即产生报警,提醒操作人员,通知维护人员进行维修。
监控点分布如图7所示。
图7电梯运行状态监视原理四、系统控制方案说明根据大楼的实际状况,采用了6个控制器构成整个大楼楼控系统的控制网络,分布在1层、4层、6层、18层。
1 楼宇设备分布特点该大厦地下1层-5层每层有两台变风量空调机组,根据机组在设置位置对称的特点,将控制器分为两大控制区域,最大限度地节约了工程材料,其中在1层设置两台ddc控制器1fxl80.1和1fxl80.2,实现对地下1层及1层变风量空调机组的检测与控制,4层设置两台xl100控制器,对室外温度和3、4两层右侧区域变风量机组的检测与控制,对2~5五层的用电、扶梯状态和故障变风量空调机组的集中管理。
6层为设备层,大楼重要机电设备均集中在此层,有4台直燃机组,空调水系统、供配电系统、所需监控点较多,故在6层设置一台6fxl500控制器,实现对6层的空调系统、供配电系统及地下1层~地上13层楼层配电箱的状态采集和远程控制。
在大楼18层设置一台xl500控制器对一台组合式空调机组和地上14~23层楼层配电箱的状态采集和开关控制。
在28层设置18fxl500的远端i/o箱,实现地上24层至32层的楼层配电箱的状态采集和开关控制,同时也对32层的一台组合式空调的启停进行控制。
2 具体说明各信号点、被控点分别就近连接至控制器xl500/xll00/xl80ddc控制器上,所有ddc控制器之间通信线选用rvvp(2×0.75),模拟信号线选用rvvp(2×0.5),所有数字信号(di、do)控制通信线缆选用bv—1.0:因大楼六层机电设备众多,控制线缆数量较多,因此在6层设置ct(100×50)的水平桥架。
同时,在弱电井7~32层设置一路pvc32的垂直线管,以便于楼层配电箱的状态及控制线的走线敷设。
五、结束语楼宇控制系统本身已经具备了完善的自动监测、自动调节、自诊断、自动报警等功能,可以大大减少设备管理人员,降低运作成本,提高大厦的管理效率。
本文分析了智能建筑中楼宇监控系统中各子系统及其关键技术性问题,为充分发挥楼宇自控系统的功能,需要设计单位周密详细的设计论证、统一规则,需要工程施工单位精心施工,更需要系统集成商以高度负责的态度,从客户角度出发,为每一个项目选择一个适合它本身的功能配置,甲方也尽早配备相应工程技术人员,加入项目实施中,从而真正发挥楼宇监控系统的功效,创造良好的社会经济效益。
注:文章内的图表、公式请到pdf格式下查看。