楼宇自动化系统分析方案
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楼宇自动化的主要系统及技术研究摘要:本文简单阐述了楼宇自动化的主要系统特点及技术优势,分别对楼宇自动化系统中的暖通空调系统、给排水监控系统、变配电监控系统、照明监控系统和电梯监控系统进行了具体分析,希望可以促进楼宇自动化系统及技术可以更加广泛地被应用在建筑中,减缓能源消耗,降低人力维护成本,促进我国建筑行业的现代化发展。
关键词:楼宇自动化;主要系统;智能建筑前言:当前,我国的建筑行业已经朝着智能化方向发展,楼宇自动化系统及技术是现代智能建筑中的重要组成部分,可以灵活地应用在各种各样的管理系统之中,特别是一些办公大厦、工厂等需要高度自动化管理的场所,有效地控制了人力维护成本和楼宇管理成本,有利于保证建筑物内的设备都能够处于最佳状态平稳运转。
一、楼宇自动化的主要系统特点及技术优势目前阶段,根据我国应用楼宇自动化系统的实际情况来看,楼宇自动化系统及技术是具有良好优势的。
很多建筑物承载了很多功能,系统组织结构复杂多样,传统的楼宇运行模式已经不再适应建筑行业的现代化发展,容易出现控制盲区的情况,导致建筑出现故障问题,无法正常运转,而楼宇自动化系统能够对建筑内的所有建筑设备以及相关的系统运行过程实现全面实时监控。
楼宇自动化的主要系统是在建筑综合布线系统和计算机网络技术的支持所形成的一种系统集成表现方式,对智能建筑所包含的各个系统实现数据的实时跟踪收集记录,可以高质量地完成楼宇控制目标。
楼宇自动化技术在智能建筑的广泛应用,将楼宇内的基础系统整合为一个有机体系,各个系统之间的交流互动性增强,可以充分发挥出联动性能,实现系统之间的优化配置和有效配合。
楼宇自动化系统具有高度的安全性,当楼宇周边的环境出现异常,或是建筑设备存在问题,楼宇自动化系统能够对上述的不利因素在第一时间内作出反应,自动唤醒遥控模式来应对突发状况对于楼宇系统造成的损坏,以及保护人员人身安全。
智能建筑中应用楼宇自动化系统在信息数据的处理计算方面发挥出了优良作用,楼宇自动化系统可以实现楼宇整个运行流程中出现问题的及时解决,同时整合相关方面数据,形成一个高度准确的数据库,为后期的楼宇运行的优化措施提供必要的信息数据基础。
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。
目录第1章。
自控系统概述1第2章。
系统网络架构设计12。
1。
设计说明12。
2。
ULBA网络架构1第3章。
系统自控产品介绍23。
1.基于以太网的NAE23。
2.BAC NET现场控制器—FEC3第4章。
系统软件功能说明44。
1.MSEA楼宇自控管理系统44。
1.1。
分布式管理结构44.1。
2.标准的IT通信协议54.2.ADS数据管理服务器软件54。
3.ADS图形及组态54.3.1.图形显示54。
3.2.动态操作画面64。
3。
3。
多用户窗口显示64。
4。
ADS管理功能64。
4.1。
数据管理64。
4.2.管理警报和事件消息74.4.3。
趋势分析74.4。
4.汇总和报告74。
4.5。
设置时间表84.4。
6。
系统安全管理8第5章。
自控系统设计说明95.1.空调机组95。
1。
1.变风量空调机组95。
1。
2。
新风机组(MAU)115。
2.排风系统11楼宇自控系统技术方案第1章.自控系统概述UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。
第2章.系统网络架构设计2.1.设计说明我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。
2.2.UL BA网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯.本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层.NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层.■ 管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换处理。
楼宇自控系统技术方案前言:楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。
正文:概述本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。
1、设计依据提供一些标准和规范以及招标文件提供的相关资料及技术文件;2、需求分析楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。
要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。
楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。
等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:空调及动力设备(通过DDC接入BAS)送/排风机系统新风系统排风排烟给排水系统(通过DDC及接入BAS)集水井排水泵公共照明(通过DDC接入BAS)公共照明3、BAS系统监控内容根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。
根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下:3.1 新风机控制监控内容控制方法启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。
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。
大厦楼宇自控系统方案一、概述大厦位于。
该大厦是集酒店、商场与写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备与通信设施。
大厦设计楼高层、地下层。
建筑面积共平方米。
二、S600系统简介S600 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。
它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。
S600 是基于平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。
西门子兰吉尔是全球楼宇自动化领域著名的制造商,S600 是公认的具有号召力的产品。
可靠和实际是公司一贯的追求。
我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。
三、系统总则1、 & 的产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。
2、在楼宇自动化控制领域,我们有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。
在全球各地(包括中国在内), 我们有无数的成功工程项目是我们能力的象征。
产品从大到小, 均能提供给业主最为满意的品质。
3、我们本着务实和节约的原则, 努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。
对方案中不现实的地方加以修正, 对缺漏的地方加以补充。
4、 S600 是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统, 是在平台上运行的全新系统, 开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想, 是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。
能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。
5、楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。
通过软件, 系统地管理相互关联的设备, 发挥设备整体的优势和潜力, 提高利用率, 优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的工效), 从而延长设备的服役寿命, 做到降低能源消耗, 减低维护人员的劳动强度和工时。
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。
楼宇自控方案范文楼宇自控方案是指通过应用先进的自动化技术和智能设备,对建筑物进行集中控制和管理的方案。
通过楼宇自控系统,可以实现对建筑物内的照明、空调、安防、能源管理等设备的集中控制和自动化管理,提高建筑物的舒适性、安全性和能源效益,降低运营成本。
一、方案背景目前,随着城市化进程的不断推进,建筑物数量不断增加,传统的手动管理方式已经不能满足对建筑物运行效率和能源消耗的要求。
而楼宇自控技术的应用,可以提升建筑物的自动化程度,减少人为操作,提高运行效率,并且可以实时监测和控制建筑物内各项设备,保障建筑物的安全和舒适。
二、方案内容1.楼宇智能化系统引入智能化系统,可以实现对建筑物内部各项设备的集中控制和管理。
通过建立楼宇自控中心,集中控制建筑物内的照明、空调、排风、供水、消防等设备的运行状态和参数。
并且可以通过智能感知技术实时监测建筑物内的各项数据,如温湿度、CO2浓度等,以及对建筑物内设备的故障进行检测和预警,提高设备的可靠性和安全性。
2.空调系统优化楼宇自控方案中的一个重要方面是对建筑物内的空调系统进行优化。
通过智能化控制,可以实现对空调系统的运行状态进行监测和控制,调整温度、湿度和风速等参数来满足不同的使用需求。
同时,可以通过智能感知技术实时检测和控制建筑物内的温湿度,实现自动化的节能调控,提高空调系统的效能和节能效果。
3.照明系统管理楼宇自控方案中的另一个重要方面是对建筑物内的照明系统进行管理。
通过智能化控制,可以实现对照明系统的运行状态进行监测和控制,根据不同的时间、区域和光照强度等因素来自动调节灯光亮度和色温,实现智能照明的效果。
同时,可以通过智能感知技术实时检测建筑物内的光照强度和人员流动情况,实现自动化的灯光调控,提高照明系统的效能和节能效果。
4.安防系统增强楼宇自控方案还可以增强建筑物的安全性。
通过智能化控制,可以实现对建筑物内的安防系统进行集中监控和管理,如视频监控、门禁控制、报警系统等。
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。
目录一、METASYS楼宇自动化系统简介。
1二、海悦酒店空调自控系统说明。
21三、产品技术资料。
24楼宇自动化系统方案说明1、METASYS系统概述METASYS智能管理系统专为各类建筑中所有设备的监测、控制和集中管理而设计,该系统的开放性、灵活性、可靠性及高质量,集中体现了楼宇管理与控制的最新潮流。
METASYS是一个集中管理、分散控制系统,因而它更高效,更可靠,提高了系统的容错能力。
METASYS是模块化系统,易于扩展,因而将来的需要并不会损失今日的投资。
METASYS具备很强的联网能力,可以与任一家愿意开放其通讯协议的产品或系统实现联网,从而使用户很方便地在任何地方,任一台操作站上,对所有设备或子系统了如指掌,大大提高管理水平及工作效率。
METASYS完全符合工业标准,它的设计立足现在,面向未来,适应软件及硬件的不断发展。
用户投资于江森公司的METASYS是明智及长远的选择。
以下从硬件结构及软件功能两方面分别作详细的介绍。
⑴硬件结构①概述:METASYS的硬件系统是由操作站(ADS),网络控制器(NAE)及各种直接数字控制器(DDC)所构成的一种智能化控制网络。
②网络通讯以太网(Ethernet/IP)作为一种应用越来越广泛的网络形式已被超过80%的局域网使用。
它具有优良的性价比及易于安装的特性。
以太网的通讯协议(TCP/IP)为开放式系统提供了物理及数据连接层通讯的参考模式。
它的通讯速率为10Mbps,即每秒可传递大约250页文本所包含的信息。
使用以太网具有以下优势:数据传输的高效率及稳定性;灵活的布线和设备联结方式:可联结高速以太网、FDDI、令牌环网、ATM等、低成本;可互相兼容的设备及拓补形式:由于以太网的使用广泛性,可以很容易的将其他厂家设备或系统通过它互相联结;易于安装及扩展、减少维修成本;以太网的网络拓补结构可为星型、总线型或混合型。
星型结构的组成是通过非屏蔽双绞线或光纤将各个节点连接至位于网络中心的集线器上,该集线器可放置于建筑中任何方便的线架上。
智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析摘要:由于社会经济和科学技术的发展,自动化控制技术也得到了极大的提高,这也推动了智能建筑行业的进步。
要保证智能建筑的整体质量,就要做好智能建筑自动化技术的分析,充分展现机电设备自动化技术的效果。
基于此,本文主要探讨了智能建筑智能系统的建筑自动化施工技术。
关键词:电气工程;智能化系统;自控技术智能建筑是在传统建筑的基础上,综合运用各种智能信息技术,为人们提供安全舒适的居住环境的新型建筑。
自上世纪90年代末中国引入智能建筑以来,智能建筑在中国稳步发展;近年来,随着我国信息化建设的不断增加,智能建筑也进入了快速发展期。
目前,随着新技术和新产品的不断涌现,以及新规范和标准的制定,这为智能建筑的发展奠定了基础。
作为现代智能建筑不可或缺的一部分,楼宇自控系统建设的重要性也日益凸显。
1、智能建筑楼宇自控系统概述1.1楼宇自控系统的起源1984年,在美国康涅狄格州哈特福德,联合技术集团UTBS公司智能地重建了一座旧金融大楼,并将其命名为City Place building,从而创造了世界上第一座“智能建筑”。
随后,智能建筑在欧洲、美国、日本等世界各地迅速发展,其中美国和日本发展最快。
北京发展大厦在建筑中采用了设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统等,成为内地最早的智能建筑,堪称我国建筑自动化行业的“元年”。
1.2楼宇自控系统的定义根据《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)中对楼宇自控系统的定义,楼宇自控系统实现了建筑(组)内各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风和空调、给排水、供配电、照明、电梯、,通过信息网络形成分散控制、集中监控和管理的集成系统,实时监控和显示设备运行参数;监控设备运行状态;根据外部条件、环境因素和负载变化自动调整各种设备,使其始终处于最佳状态;自动实现电力、供热、供水等能源的调控和管理;提供安全、舒适、高效、节能的工作环境。
1.3楼宇自控系统的作用楼宇自控系统从其自身的能力和发展来看,应具有以下技术应用价值:(1)能够满足建筑物内人员的舒适性、功能性和安全性要求;(2)能够准确监测和反映建筑物和设备的运行参数和状态;(3)它可以优化设备的控制性能;(4)有足够但不奢侈的监测手段;(5)能源管理方案可用于减少建筑能耗;(6)可以降低设备的运行成本;(7)它可以自动诊断和调整系统本身。
酒店楼宇自控系统方案酒店楼宇自控系统是目前酒店行业中应用较广泛的一种自动化管理系统,其核心理念是通过搭建各种传感器和控制器,实现酒店内气温、照明、风速、水温等各项参数的自动协调和调节。
本文将从酒店楼宇自控系统的系统架构、技术特点和优势等三个方面进行详细介绍。
一、系统架构酒店楼宇自控系统通常由监测与传感器子系统、控制核心子系统、信息处理子系统和功能子系统四部分构成。
1.监测与传感器子系统监测与传感器子系统是酒店楼宇自控系统的核心部分,主要用于采集酒店内各种物理量信息。
如气体、温度、湿度、风速、水温、水位、光照强度、空气质量等。
目前常用的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、氧气传感器、流量传感器等。
2.控制核心子系统控制核心子系统是酒店楼宇自控系统的控制中心,利用各种智能控制器和执行器来确保检测的数据可以被控制系统正确解释。
这些器件可以通过调整空调、灯光、通风、供暖、排烟、水泵等设备的工作参数,使酒店内部环境实现自适应控制,减少人工干预的繁琐操作和能源的浪费。
3.信息处理子系统信息处理子系统用于将从监测与传感器子系统和控制核心子系统中收集到的数据进行处理和管理,以便及时检测和解决系统中出现的问题,并优化整个系统的运行。
这些数据可以被储存在控制系统中,以备日后参考,同时也可以被托管在云端,以供公司高层管理者随时查阅和分析。
4.功能子系统功能子系统是酒店楼宇自控系统的组成部分之一,负责实现一系列集成功能,包括安全监管、能源监管、环境监管、设备运维和智能化服务等方面。
在酒店管理者使用该系统时,可以通过这些功能子系统进行相关数据查询、预警、统计分析和诊断等事宜。
二、技术特点1.智能化控制与传统的酒店设备控制方式相比,酒店楼宇自控系统通过集成多种传感器技术和先进的控制算法,差不多可以实现全方位控制各种设备的目标。
这个体系能够使酒店内各种设备和架构一齐协作,并实现监测、控制、优化和管理等方面的自主决策和执行。
酒店楼宇自控系统方案引言随着科技的发展,酒店业面临越来越多的挑战,包括如何提高服务质量、改善能源效率和降低运营成本等。
在此背景下,酒店楼宇自控系统成为了一种解决方案,它可以实现对酒店各种设备和系统的智能集成和控制,以提供更好的用户体验和更高的运营效率。
本文将介绍酒店楼宇自控系统的方案。
方案概述酒店楼宇自控系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,通过集成多个设备和系统,实现对酒店内的灯光、空调、电梯、门禁等设备的远程监控和控制。
通过对各个设备的智能控制,酒店可以实现节能减排、提高安全性和服务质量等目标。
系统架构酒店楼宇自控系统的架构分为以下几个组成部分:1.传感器和执行器:通过安装在酒店各个区域的传感器和执行器,实现对设备和系统的感知和控制。
比如,温度传感器可以实时监测房间的温度,并根据设定的温度范围控制空调系统的运行。
2.网络通信:通过网络通信技术,将传感器和执行器连接到云平台或中央控制系统。
这样可以实现远程监控和控制,方便酒店管理员对设备和系统进行管理。
3.云平台:云平台是酒店楼宇自控系统的核心,它负责接收传感器和执行器的数据,并进行分析和处理。
同时,云平台还可以提供数据存储和分析功能,帮助酒店管理员进行运营决策和优化。
4.中央控制系统:中央控制系统是酒店楼宇自控系统的用户界面,通过它可以实现对各个设备和系统的监控和控制。
酒店管理员可以通过中央控制系统查看设备运行状态、调整设备参数等。
功能特点酒店楼宇自控系统具有以下功能特点:1.自动化控制:酒店楼宇自控系统可以实现对设备和系统的自动化控制。
比如,在没客人入住的时候,系统可以根据设定的规则自动关闭空调和灯光,从而节约能源。
2.能耗监测和优化:酒店楼宇自控系统可以实时监测各个设备的能耗情况,并提供优化方案,帮助酒店减少能源消耗和运营成本。
3.安全监控:酒店楼宇自控系统可以实现对酒店内的安全设备的集成和控制。
比如,当有人非法闯入时,系统可以自动报警并通知相关人员。
楼宇自动化系统设计方案楼宇自动化系统设计方案一、引言楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是指利用先进的计算机技术和通信技术对楼宇的设备、系统和网络进行集中管理、监控和控制的系统。
它可以实现楼宇设施的高效运行、节能降耗、安全防范等目标,提高楼宇的管理水平和人居环境质量。
本文将介绍一个楼宇自动化系统的设计方案,包括系统结构、功能模块、技术选型等内容。
二、系统结构楼宇自动化系统的整体结构一般分为三层:传感器与执行器层、控制层和管理层。
具体结构如下:1. 传感器与执行器层:该层通过各种传感器和执行器采集楼宇内各种设备和环境参数的信息,包括温度、湿度、照明状态、空调状态、门窗开关状态等。
同时,通过执行器控制设备的开关、调节和执行操作。
2. 控制层:该层通过PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分散控制系统)等设备,对传感器层采集到的数据进行处理和逻辑控制。
通过设定的算法和规则,实现楼宇设备的自动控制和调节。
3. 管理层:该层通过服务器和人机界面,实现对整个楼宇自动化系统的管理、监控和控制。
管理员可以通过从远程访问系统,实时查看楼宇设备状态和运行情况,进行参数设置和系统调整。
三、功能模块楼宇自动化系统的功能模块一般包括以下几个方面:1. 照明控制:通过照明传感器和调光设备,根据楼宇内的光线强度和使用需求,智能调节照明设备的亮度和开关状态,实现照明的节能管理。
2. 空调控制:通过温湿度传感器和空调设备,根据楼宇内的温湿度变化和使用需求,智能调节空调设备的运行模式和参数,实现空调的节能控制和舒适性管理。
3. 电梯控制:通过电梯传感器和电梯设备,监测电梯的使用情况和负载,并根据乘客需求和楼层分布,智能控制电梯的运行状态、优化电梯调度,提高运行效率和节能指标。
4. 安防监控:通过视频监控设备、门禁系统和报警设备,实时监测楼宇内的安全状况,及时发现异常情况并采取相应的措施,保障楼宇的人身和财产安全。
楼宇自控系统设计方案xx年xx月xx日•系统概述•系统构成与技术•系统应用场景与功能需求目录•系统设计与实施方案•系统效益评估与优化建议•案例分析01系统概述楼宇自控系统是一种利用计算机技术、网络技术、自动控制技术等手段,对楼宇内的各种设备进行智能化、集中化控制的系统。
定义楼宇自控系统具有高效、节能、舒适、安全等特点,能够实现对楼宇设备的实时监控、自动控制、优化管理等功能。
特点定义与特点1系统的重要性23楼宇自控系统能够实现对楼宇设备的集中化、智能化控制,提高楼宇的管理水平和管理效率。
提高楼宇管理水平楼宇自控系统能够实现设备的自动化控制,优化设备的运行,减少能源浪费,达到节能减排的效果。
节能减排楼宇自控系统能够实现对楼宇内的环境参数进行监测和调节,如温度、湿度、光照等,提高楼宇的舒适度。
提高楼宇舒适度智能化随着人工智能技术的发展,楼宇自控系统将越来越智能化,能够更好地实现设备的自动化控制和智能化管理。
系统的发展趋势集成化随着网络技术和计算机技术的发展,楼宇自控系统将越来越集成化,能够实现楼宇设备的全面监控和管理,提高管理效率。
节能环保随着社会对节能环保的重视,楼宇自控系统将越来越注重节能环保,能够更好地实现节能减排,保护环境。
02系统构成与技术楼宇自控硬件系统传感器01包括温度、湿度、照度、CO2浓度等传感器,用于实时监测楼宇环境参数。
控制器02控制器是楼宇自控系统的核心,负责接收传感器数据,根据预设的控制算法对楼宇设备进行控制。
执行器03执行器负责执行控制器的控制命令,包括调节阀、电动阀、水泵等。
楼宇自控软件系统数据采集软件系统需要实时采集楼宇各区域的环境参数和设备运行状态。
数据处理对采集到的数据进行分析和处理,根据预设的控制算法生成控制指令。
数据存储系统需要将采集到的数据和指令进行存储,以供后续查询和数据分析使用。
采用Modbus/TCP协议进行通信,实现控制器与上位机之间的数据传输和控制。
XX大厦楼宇智能化整体解决方案作为现代城市的标志性建筑之一,XX大厦拥有许多租户,涵盖了不同的企业和组织。
为了提高大厦的运营效率,优化租户的办公环境,降低运营成本,我们提出了XX大厦楼宇智能化整体解决方案。
一、智能安防系统为了提高大厦的安全性,我们建议在大厦的入口处安装智能门禁系统。
该系统可以通过人脸识别、身份验证等技术来确保只有授权人员才能进入大厦。
此外,我们还建议在大厦的各个楼层安装安全监控摄像头,并将其与中央监控中心相连,以便随时监控和记录大厦内的各项活动。
二、智能能源管理系统为了提高大厦能源的利用效率,我们建议在大厦安装智能能源管理系统。
该系统可以监控大厦内各个区域的能源消耗情况,实时展示能源的使用情况和统计数据,并提供相应的调整建议。
此外,该系统还可以自动化地控制大厦内的灯光、空调等设备,根据人员流量和时间等因素进行智能调整,从而达到节能减排的目的。
三、智能停车管理系统为了提高大厦停车场的使用效率,我们建议在停车场入口安装智能停车管理系统。
该系统可以通过车牌识别和无人值守的收费方式来提高停车场的车辆通过率和服务效率。
此外,该系统还可以提供实时的停车位查询功能,方便前来停车的车主找到空闲的停车位。
四、智能办公系统为了提高租户的办公效率,我们建议在每层楼的公共区域安装智能办公系统。
该系统可以提供无线网络覆盖、智能电源插座、智能会议室预约等功能,方便租户进行办公工作。
此外,该系统还可以通过智能控制调整室内温度和光线,提供舒适的工作环境。
五、智能楼宇运营管理系统为了提高大厦的运营效率,我们建议建立智能楼宇运营管理系统。
该系统可以集成大厦内各个子系统的数据,实现对整个大厦的集中监控和管理。
通过该系统,管理员可以实时获取大厦内各项设备的工作状态和维护保养情况,并及时处理相关问题。
此外,该系统还可以提供数据分析和运营报告,帮助管理员进行决策和优化大厦的运营方式。
总结而言,XX大厦楼宇智能化整体解决方案旨在提高大厦的安全性、能源利用效率、停车场的使用效率和租户的办公效率,从而提升大厦的整体运营效率,并为大厦的可持续发展做出贡献。
医院楼宇自控系统设计方案1系统概述在医院建设中,以期利用现代化科技手段来提升医院的医疗水平和服务档次,改善医疗条件、提高医疗水平、促进身体健康、完善医保体制是我国政府近几年来大力扶持和发展的基础事业。
楼宇自动控制系统是将大楼内的建筑设备管理与控制子系统(空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统、照明系统等)进行分散控制、集中监控、管理,实现一体化控制和管理系统,从而提供一个舒适、安全的工作环境。
作为一个大型医院,配备的建筑设备复杂多样并且位置分布不均匀。
极为有必要为医院配备科学、合理的建筑设备管理系统。
通过建筑设备管理系统(BAS)优化控制提高管理水平,达到节约能源和人工成本,并能方便地实现物业管理自动化,对于所配备的建筑设备管理系统建设,我们将以以下几个方面作为目标:⑴保证医院生活和工作环境的舒适性:特别是对冷热源、空调系统的最佳控制、温度的自动调节,以及给排水、照明等合理设计,从而保证医院能使住院病人及内部工作人员感到环境的舒适性。
⑵提供最佳的能源供应方案,节省能源:暖通空调以及照明耗能很多,采取优化设计从而确保节能效果,以降低运行费用。
⑶实现物业管理的现代化,提高工作效率:BAS的主要任务之一是管理建筑设备使其管理现代化,包括管理功能、显示功能、设备操作功能,实时控制功能、统计分析功能及故障诊断功能,并使这些功能自动化,从而实现物业管理现代化,降低人工成本,提高设备的使用寿命,减少维护保养费用。
2需求分析针对医院实际功能要求,楼宇自动化控制系统需具备以下特点:具有集散型控制的网络结构,符合当代自控系统的主流发展趋势。
现场单元控制模块的I/O点数比较少,系统构成分散,组态灵活,容易扩充。
既要保证系统的实时控制功能,又要保证系统的集成管理功能,同时又要毫无困难地构成大规模的系统。
采用当代最先进且符合业界标准的软件技术,具有功能强大的人机接口图形界面,能够对设备系统进行完善的集成监控和管理。
楼宇自动化的介绍一、楼宇自动化系统概述楼宇自动化系统(BAS)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,使大楼具有智能建筑的特性。
现代建筑部有大量电气设备,如环境舒适所需的空调设备、照明设备、给排水设备、电梯设备等,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。
为了合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强楼机电设备的现代化管理问题。
在九十年代末期的今天,随4C(COMPUTER,CONTROL,COMMUNICATION,CRT)的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理的最优化组合的要求越来越高,系统控制方式由过去中央集中监控,转而由高处理能力的现场控制所取代的集散型控制系统(Total Distributed Control System),中央计算机提供图像、报表、报警等集中管理,而现场控制器实现对分散的设备分布式控制的目的。
二、系统目标楼宇自动化系统的目标就是对大厦所有机电设备采用现代计算机控制技术进行全面有效的监控与管理,确保大厦所有设备处于高效节能、安全可靠的最佳运行状态,从而更好地发挥建筑物的潜能。
三、设计重点注意问题•由冷冻水回水温度及流量调控冷水机组的运转台数•在不同时段对冷冻机组设定不同的温度•时间程序控制:春秋交替时,直接使用新风,夏日清晨及时吸入冷空气• BAS系统与安全防系统的集成•通过智能接口实现与冷水机组通信接口的数据通信•通过图形软件实现管理维护的可视化四、系统的工作围* 制冷与空调设备的监测,记录及控制、调节。
* 通风设备的监测,记录及控制。
* 电梯系统之运行状态的监测及记录。
* 给排水设备、消防水系统和热水锅炉系统的监测及记录及控制。
* 变配电设备运行状态的监测及记录。
* 照明设备开关状态的监测,记录及控制。
* 其它系统之干接点的监测及记录。
五、系统介绍1、中央空调系统包括冷冻站及空调末端设备,冷冻站的冷冻机组由空调供应商提供的控制器单独控制并通过RS232/RS485接口与BAS 系统联网,空调末端设备包括空气处理机、新风处理机、下送风空气处理机,同时还包括冷热水循环泵、显热交换泵、变频器、起动箱等配套设备。
总的来说,存在设备台数多,单台设备控制点多的特点。
在空调末端设备不自带DDC的情况下,对于空气处理机及新风处理机,均采用单台设备配置一台DDC的方式,以满足“单台控制点数在10点以上的,不宜由一台DDC控制多台该类设备”的要求。
(1)冷冻水和冷却水系统其监控容为:•冷水机组的运行状态及故障报警•冷冻水泵运行状态及故障报警•冷却水泵运行状态及故障报警•冷却塔风机运行状态及故障报警•冷冻水泵、冷却水泵和冷却水塔的启/停控制•冷却塔水阀开关控制•冷冻机供水温度监测及系统供回水温度监测•系统供水流量监测•系统供回水压差监测•室外温/湿度监测•冷冻水/冷却水总供回水过滤器堵塞报警•冷却塔水阀状态•冷却塔低水位报警•冷冻水泵变频调速控制•冷却塔风机变频调速控制•冷负荷计算:通过冷冻水供回水温度差和回水流量计算出冷冻水系统的冷负荷,并根据实际冷负荷及时调整投入运行的冷水机组及相关设施的数量,以达到最佳的节能状态。
•联锁控制:为了确保冷水机组及相关设备的正常运作,控制程序在设备启停次序上将作以下编排。
•启动:冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机→冷动机•停止:冷冻机→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机•故障转机•制冷系统中,各台冷冻机/冷冻水泵/冷却水泵/冷却塔互为备用。
当任何一台设备出现故障时,DDC控制器会停止该设备运转,并根据有关设备的运行时间累计,启动运行时间最短的同类设备,以保证整个系统的连续运作。
•水流开关检测•当系统检测到任何一台冷冻机的冷却水或冷冻水的水流开关报警后将停止有关机组的运行,并投入另一机组运行。
•压差旁通调节阀控制•冷冻水系统中总供回水压差值与BA系统中的差压设定值进行比较后,控制压差旁通阀的开度,以维持冷冻水系统压差在合理的水平。
•冷却塔风机启动/停止控制•冷却塔风机采用分级控制的方案,冷却水回水温度与BA 系统中的冷却塔回水温度各级设定值进行比较后,DDC控制器决定冷却塔风扇的启动/停止的数量。
•冷冻机的优化运行控制• DDC控制器根据制冷机组的运行累积时间,每次启动累积时间最少的一台制冷机组,以达到机组运行时间的平衡。
(2)组合式空气处理机组合式空调机由送风机、排风机两大部分组合而成,一般应用场合有人员容量大,负荷变化大的特点,我们通过变频控制送风机、排风机,还有控制冷冻水阀,热水阀,新风、回风阀,以及开机台数来达到舒适、节能的目的。
同时可在软件中设定在某一特定时段(如会议前后)关闭冷冻水阀、回风阀,开启新风阀、排风阀来达到通风换气之目的。
控制容为:•新风、送风、回风、排风温度监测,以及新风、回风、送风湿度监测。
•送风机/排风机运行状态及故障报警。
•冷水循环泵运行状态/故障报警,显热循环泵运行状态/故障报警。
•送风管风压监测。
•冷水供回水温度、热水供回水温度以及显热供回水温度监测。
•送风机及排风机的供电电流、电压和频率监测。
• DDC控制器对回风温度进行PID控制。
通过调节冷冻水二通阀的开度,使回风温度保持在设定值围,当送风机/排风机都停止时冷冻水二通阀将会关闭。
•根据室外的空气焓值及室空气质量调节新风阀/回风阀。
新风阀/回风阀在软件中设置联锁,即开大新风阀的同时关小回风阀,反之亦然。
•压差开关将会监察过滤网的状况,当过滤网堵塞时,压差开关便会发出讯号,以催促维护人员清洗过滤网。
•风机运行状态与风阀联锁,所以当风机停止时,风阀便完全关上。
•送风机/排风机的启/停可根据会议安排进行时间程序控制。
•可根据负荷情况选择只开送风机或送/排风机都开。
•当室发生火灾时,火灾感测器发出消防报警信号来停止送风机工作,关闭再循环阀和送风风口,并用排风机从室排出烟气。
(3)新风处理机控制容为:•新风、回风、送风、排风温度监测。
•送风机运行状态及故障报警、排风机运行状态及故障报警。
•冷水供回水温度、热水供回水、显热供回水温度监测。
•冷水循环泵运行状态/故障报警,热水循环泵运行状态/故障报警、显热循环泵运行状态/故障报警。
•根据室外温度来改变送风温度设定值,以求节约能源。
• DDC控制器对送风温度进行PID控制。
通过调节冷水电动阀及热水电动阀的开度,使送风温度保持在设定值围。
当新风机停止时,冷水电动阀及热水电动阀都将会关闭。
•压差开关将会监察新风机过滤网的状况,当过滤网堵塞时,压差开关便会发出讯号,以催促维护人员清洗过滤网。
•风机运行状态与风阀联锁,所以当风机停止时,风阀便完全关上。
•根据室外的空气焓值及室空气质量调节新风阀/回风阀。
新风阀/回风阀在软件中设置联锁,即开大新风阀的同时关小回风阀,反之亦然。
•可根据上下班时间制订时间控制程序。
(4)下送风处理机控制容为:•送风温度监测。
•送风机运行状态及故障报警。
•根据室外温度来改变送风温度设定值,以求节约能源。
• DDC控制器对送风温度进行PID控制。
通过调节冷水电动阀的开度,使送风温度保持在设定值围,当下送风处理机停止时冷水电动阀将会关闭。
•送风机的启/停有预先时间程序控制。
2、通风系统控制容为:A. 送排风烟机、双速排风烟机运行状态及故障报警。
B. 可根据上下班时间制订时间控制程序。
C. 送排风烟机、双速排风烟机间歇运行,当CO2浓度超过上限值,风机启动,当CO2浓度低于某一设定值,风机则停止。
3、电梯系统根据电梯供应商提供的开关接触界面,监视以下的状态及报警:A. 电梯的工作状态。
B. 电梯的故障状态。
C. 设备D. 运行时间的累积记录。
4、给排水系统包括给水,污水、游泳池水系统及热水锅炉系统之监控。
监控容为:•生活水池、集水井水位的监测和高/低位报警。
•生活水泵的运行状态/故障报警和网管压力监测,及水泵的程序启/停控制和变频调速控制。
•污水泵、潜水泵的运行状态/故障报警和启/停控制。
•锅炉的运行状态/故障报警和启/停控制,锅炉热水泵的运行状态/故障报警和启/停控制。
•锅炉水箱的高低水位报警。
•游泳池水泵的运行状态/故障报警和启/停控制。
控制原理为:根据屋顶生活水池的高、低水位控制地下水泵房生活水泵的启停。
同时,当地下水池水位降到消防水位时,自动停给水泵。
地下水池水位超过消防水位时,才能启动给水泵。
根据锅炉供应商提供的开关接触界面,监测锅炉、锅炉热水泵和锅炉水箱的状态,并根据实际需要启停锅炉及锅炉热水泵。
锅炉、锅炉热水泵及锅炉水箱的故障报警将在楼宇自动化系统(BAS)的显示屏上显示。
楼宇自动化系统记录全部运行状态及报警信息,监视生活水池及集水井的水位状态,并统计全部水泵的运行时间。
在有备用时,根据运行时间的统计,启动运行时间最短的设备,平衡有关设备的运行时间,降低维护及保养开支。
5、消防水系统监控容为:•消防拴及喷淋泵的状态/故障报警和管网压力监测,消防拴及喷淋稳压泵的状态/故障报警。
•消防水池的高/低位报警。
•消防水电动阀的状态。
•消防送风排烟机的运行状态/故障报警,消防卷闸的状态/故障报警。
6、变配电系统具体的监测容为:•配电房10KV进线的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因素、用电量及频率监测,以及其工作状态/故障报警。
•配电房10KV出线的三相电流及用电量监测,以及其工作状态/故障报警。
• 10KV出线开关的三相电流、用电计量监测,以及其工作状态/故障报警。
• 10KV母联开关的三相电流以及其工作状态/故障报警。
• 10KV环网进出线三相电压、单相电流监测,以及其工作状态/故障报警。
•高压电容器的工作状态/故障报警。
•低压母联进线的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因素、用电量监测,以及其工作状态/故障报警。
•低压母联开关、联络开关的三相电流监测以及其工作状态/故障报警。
•发电机的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因素、用电量、频率及电池电压监测,以及其工作状态/故障报警。
•发电机并车出线的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因素、用电量及频率监测,以及其工作状态/故障报警。
•发电机配出开关的三相电流和用电量监测,以及其工作状态/故障报警。
•发电机日用油箱的高/低液位报警。
•变压器的超温报警。
•发电机电源进线开关的三相电流监测,以及其工作状态/故障报警。
7、照明系统它主要包括公共区域照明、室外照明和屋盖照明。
其监控容为:•能源中心、技术通道照明灯的开关状态及开关控制。
•室外照明状态及开关控制。
•公共区域照明状态及开关控制。
屋盖照明状态及开关控制。