浅谈楼宇智能化控制系统架构
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智慧楼宇智能化系统建设方案随着科技的发展和智能设备的普及,智慧楼宇智能化系统已经成为现代建筑的标配。
智慧楼宇智能化系统集成了多种技术和设备,包括建筑自动化、能源管理、安全监控、智能办公等,旨在提高楼宇的管理效率、节能环保和舒适性。
本文将介绍智慧楼宇智能化系统的建设方案,包括系统架构、功能模块与技术选择。
一、系统架构1.终端设备层:包括各类智能设备和控制设备,如智能灯光、智能空调、智能门禁、智能门锁、智能感应器等。
2.传感器层:用于采集楼宇内各类信息,如温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、烟雾浓度、水流量等。
3.数据传输层:将传感器采集到的数据传输至数据处理中心,可采用有线或无线传输技术,如网络、Wi-Fi、蓝牙等。
4.应用层:对传输过来的数据进行处理分析和控制指令下发,实现楼宇的智能化管理和控制。
二、功能模块1.建筑自动化:通过智能化设备和控制系统,实现对楼宇的照明、空调、通风等设备的自动化控制。
通过调整设备工作状态和用电负荷,实现节能减排和舒适性的提升。
2.能源管理:通过对楼宇的用电、用水等能源消耗进行实时监控和数据分析,控制建筑设备的能源使用效率,降低能源成本,实现可持续发展。
3.安全监控:通过视频监控、入侵报警、火灾报警等设备,对楼宇进行全天候监控和报警处理,保障楼宇的安全和秩序。
4.智能办公:通过智能门禁系统、智能会议系统、智能停车系统等,提供便捷的办公环境和高效的工作流程,提升员工的工作效率和满意度。
三、技术选择在智慧楼宇智能化系统中,需要选择合适的技术和设备来实现各功能模块的要求。
1.传感器技术:可选择温度传感器、湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、烟雾传感器等,可以使用有线或无线传感器,根据楼宇的具体情况选择合适的传感器类型和布置方式。
2.数据传输技术:可采用有线或无线传输方式,有线传输可选择以太网、RS485等,无线传输可选择Wi-Fi、蓝牙等,根据楼宇的网络环境和通信距离选择合适的传输技术。
浅谈楼宇智能化控制系统摘要:对于智能建筑来说,要使建筑智能化系统实现高度集成化,系统还必须满足以下基本条件。
这些条件包括:网络条件、软件条件、设备及子系统智能化条件、系统集成技术条件等等。
对于整个系统来说,只有满足了所有的这些条件之后,建筑智能化系统高度集成才可能实现。
本文主要对楼宇智能化控制系统进行了分析探讨。
关键词:楼宇智能;控制系统;原则;工程应用引言智能建筑是信息化时代的产物,即利用系统集成方法,将通信技术、多媒体技术、计算机技术、现代建筑艺术和控制技术有机结合起来,然后通过对建筑设备的自动监控和信息资源的有效管理,为用户提供全面的信息服务;通过对建筑物系统、管理、结构和服务四要素进行优化组合来呈现一个满足信息时代要求,并且舒适、安全、便利、人性化、高效的现代建筑物。
这也是建筑智能化的目的和意义所在。
一、建筑智能化系统的组成(1)通信网络系统(CNS:Communication Network System),主要包括通信系统、卫星电视及有线电视系统、公共广播及紧急广播系统等各子系统,是在建筑或建筑群内传输语音、数据、图像且与外部网络相联结的系统。
(2)信息网络系统(INS:Information Network System),主要包括计算机网络、应用软件及网络安全,是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息安全技术和行为科学等。
(3)建筑设备监控系统(BAS:Building Automation Sys-tem),其对空调系统的设备进行监视、控制和管理的系统,过去常称楼宇自动化系统。
(4)火灾自动报警及消防联动系统(FAS:Fire Alarm Sys-tem),主要包括探测系统,报警系统以及联动控制系统等子系统组成,具有对火灾进行探测、报警以及启动相关消防设备进行初期灭火的功能。
(5)安全防范系统(SAS:Safety Automation System),主要包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车库管理系统、巡更系统等,以维护公共安全、预防刑事犯罪和灾害事故为目的。
浅析智能建筑楼宇自动化控制系统伴随着我国经济的快速发展,社会的进步,我国也加强了对建筑业的支持力度。
智能建筑的核心是楼宇自动化。
随着楼宇自动化的快速发展使得楼宇自动化的市场需求也不断扩大。
楼宇自动化将计算机技术,网络技术,通信技术相结合,应用于自动化的控制系统中,节省了更多的管理成本和人力成本。
本文将进一步对楼宇自动化的定义原理,应用和发展进行阐述。
1自动化控制系统的定义和原理,组成和功能1.1楼宇自动化控制系统的定义和组成楼宇自动化是智能建筑的核心部分,随着近年来智能建筑的蓬勃发展,楼宇自动化的市场需求也在不断扩大。
楼宇自动化控制系统是将计算机技术,通信技术,信息技术,网络技术进行整合的一种控制系统。
为了能够为人类节约更多的人力和管理成本,节约能源,给人们提供一个安全可靠,舒适安静并且高效的生活环境和工作环境静,楼宇自动化控制系统通过对控制手段进行综合的分析,对各种处理机电设备的信息进行了优化。
楼宇自动化控制系统由安全系统,照明系统,排水系统,配电系统等子系统构成的。
楼宇自动化控制系统通过对控制手段以及处理各种机电设备的优化处理,从而实现了对各个控制系统中的设备的集中管理和控制的目的。
1.2楼宇自动化控制系统的原理和功能楼宇自动化控制系统又称为分布式控制系统,简称为DCS。
楼宇控制系统采用的是集散型的计算机控制系统。
集散型计算机控制系统是以现代控制理论为理论基础的。
楼宇自动化控制系统通过利用微型计算机的能够对监控设备进行实时有效的控制的功能,有效的避免了集中的计算机控制中所出现的问题。
除此之外,自动化控制系统系统的管理有关的设备,充分发挥了设备的整体优势和发展潜力,并且也延长了设备电池的使用寿命,降低能源的消耗,节约了人力成本和管理成本。
楼宇自动化控制系统主要是通过实现对智能建筑系统的综合分析与利用,来实现自身控制系统的最优化。
2楼宇自动化控制系统的子系统2.1照明系统在智能建筑系统中,电能是最重要的部分,并且照明系统是非常消耗电能的系统。
小区智能化系统总体构架及解决方案随着智能科技的不断发展,智能化系统已经成为小区的一个重要组成部分,它可以为居民提供更加便捷、安全、舒适的生活环境。
在这篇文章中,我们将探讨小区智能化系统的总体构架及解决方案,为您解析如何构建一个完善的智能化系统,以及如何解决智能化系统中的各种问题。
一、小区智能化系统总体构架小区智能化系统通常包括物业管理系统、安防监控系统、智能家居系统、信息通信系统等几个方面,下面我们将分别介绍每个方面的构架。
1. 物业管理系统物业管理系统是小区智能化系统的核心部分,它包括了小区内的基础设施管理、居民信息管理、维修保养管理、费用管理等内容。
物业管理系统可以通过智能化设备和网络技术来实现对小区内各种设施的监控和管理,从而提升小区管理的效率和便利性。
2. 安防监控系统安防监控系统是保障小区居民生活安全的重要保障,它包括了对小区内各种设施和区域的监控、报警和应急处理等功能。
通过安防监控系统,可以帮助物业进行对小区内的安全隐患和事件的及时发现和处理,从而提升小区的整体安全水平。
3. 智能家居系统智能家居系统是为了提升小区居民生活的舒适性和便利性而设计的,它包括了对家庭设备和电器的智能化控制、家庭环境的智能化调节、生活信息的智能化管理等功能。
通过智能家居系统,可以让居民享受到更加智能化的家居生活体验。
4. 信息通信系统信息通信系统是为了实现小区内各种信息的快速传递和交流而设计的,它包括了对小区居民、物业管理方和公共服务机构等各方的信息传递、服务接入和管理协调等功能。
通过信息通信系统,可以帮助小区实现各方之间的高效信息传递和协作。
二、小区智能化系统的解决方案小区智能化系统在实际应用中会面临一些问题,比如设备设施的兼容性、数据安全性、系统运维成本等问题,下面我们将分别介绍一些解决方案。
1. 设备设施的兼容性在建设小区智能化系统过程中,由于各个设备和设施的不同来源和品牌,可能会存在兼容性问题,为了解决这一问题,可以选择适用于各个设备的通用控制平台和通信协议,并在设备选型阶段就充分考虑兼容性的问题。
小区智能化系统总体构架及解决方案随着科技的发展,智能化系统的运用越来越广泛,小区智能化系统也逐渐成为人们关注的焦点。
小区智能化系统能够提升小区管理和生活品质,包括但不限于安全管理、绿化维护、能耗管理等方面。
下面就小区智能化系统的总体构架和解决方案进行阐述。
一、总体构架小区智能化系统的总体构架包括以下几个部分:1.数据采集与传输层:该层主要是对小区内的各种数据进行采集,包括人员识别、车辆进出、环境温度、湿度等信息,并通过各种通信手段将这些数据传递给上一层进行处理。
2.数据处理层:该层将采集层传递过来的数据进行处理,包括数据存储、数据分析、数据挖掘等多个功能模块,从而为小区管理者和业主提供更为准确和有效的数据支持。
3.数据展示与控制层:该层是系统的用户界面,主要承担数据展示和交互的工作,包括对小区管理者和业主的数据展示、报警、控制等功能,同时也支持语音识别、图像分析等多种交互方式。
4.应用服务层:该层是整个系统的核心,包含了诸多的应用服务模块,这些模块是根据小区的实际需求进行定制的,比如小区安保模块、环境管理模块、垃圾分类模块等,通过这些模块的整合,实现了小区智能化管理的全面覆盖。
二、解决方案1.安全管理解决方案:为了提升小区内的安全管理水平,可以采用智能人脸识别系统、车辆识别系统、门禁系统等多种技术手段,从而实现小区内人员和车辆的全面管控,防止不法分子趁虚而入。
2.开放式智能垃圾分类系统:对于垃圾分类这一社会热点问题,小区也不例外。
开放式智能垃圾分类系统采用传感器之类的技术进行垃圾的分类识别,同时也引入智能计费机制,鼓励业主积极参与垃圾分类。
3.环境管理解决方案:采用空气质量分析仪、温度控制系统等多种技术手段,实现对小区内环境的实时监测和控制,确保小区居民在一个良好的环境中生活。
4.能耗管理解决方案:从夜间照明管理、电气装置控制、设备监测管理、水、气能耗管理等方面对小区的能耗进行管控。
比如减少巡逻灯的使用规定,对家电设备进行有效管理等,以减少电能的浪费,从而节约能源并降低居民的能耗费用。
楼宇智能化详解目录1. 楼宇智能化概述 (2)1.1 楼宇智能化的定义 (3)1.2 楼宇智能化的意义 (4)1.3 楼宇智能化的发展历程 (5)2. 楼宇智能化系统架构 (7)2.1 硬件层 (8)2.1.1 传感器 (10)2.1.2 控制器 (11)2.1.3 执行器 (13)2.2 软件层 (14)2.2.1 数据采集与处理 (16)2.2.2 数据存储与分析 (17)2.2.3 控制策略与优化 (18)2.3 通信层 (20)2.3.1 有线通信 (21)2.3.2 无线通信 (24)2.4 应用层 (25)2.4.1 安防系统 (26)2.4.2 能源管理系统 (28)2.4.3 智能办公系统 (29)3. 楼宇智能化关键技术 (31)3.1 物联网技术 (32)3.2 大数据技术 (33)3.3 人工智能技术 (35)3.4 云计算技术 (36)3.5 边缘计算技术 (38)4. 楼宇智能化实施与应用案例 (39)4.1 智慧园区建设 (41)4.2 智能建筑应用 (42)4.3 智能家居案例 (44)4.4 智能交通管理实践 (45)5. 楼宇智能化发展趋势与挑战 (46)1. 楼宇智能化概述楼宇智能化是指通过现代信息技术手段,对建筑物内的各类资源进行优化配置和高效管理,提供安全、舒适、便捷、节能和环保的居住、办公和商业环境。
楼宇智能化系统主要包括楼宇自控系统(BAS)、楼宇智能安防系统、楼宇智能环境控制系统、楼宇智能能源管理系统等。
这些系统通过集成化、网络化、信息化的手段,实现对建筑物的全面感知、实时控制和智能管理,提高建筑物的使用效率和舒适度,降低运营成本,促进可持续发展。
楼宇智能化的发展经历了从简单的自动化系统到复杂的智能化的过程,随着科技的进步和人们对生活品质要求的提高,楼宇智能化已经成为现代建筑的重要组成部分。
楼宇智能化不仅提升了建筑物的功能价值,还为人们带来了更加便捷、舒适和安全的居住、办公和商业环境。
楼宇自动控制系统组成楼宇自动控制系统是一种利用现代科技手段对楼宇进行智能化管理和控制的系统。
它通过集成多种设备和技术,实现对楼宇内部各个系统的自动化控制,提高了楼宇的安全性、舒适性和能源利用效率,为人们的生活和工作带来了诸多便利。
一、楼宇自动控制系统的组成楼宇自动控制系统主要包括以下几个方面的组成部分:1. 入口控制系统:通过门禁、刷卡等手段实现对楼宇入口的自动化管理,确保只有授权人员可以进入。
2. 电梯控制系统:通过电梯智能化控制,实现楼宇内电梯的高效运行和安全管理。
3. 空调系统:通过温度、湿度等传感器的监测和控制,实现楼宇内空调系统的智能化调节,提供舒适的室内环境。
4. 照明系统:通过光敏传感器、定时器等设备,实现楼宇内照明系统的自动化控制,提高能源利用效率。
5. 火灾报警系统:通过烟雾、温度传感器等设备,实现楼宇内火灾的及时报警和自动灭火。
6. 安防系统:包括监控摄像头、报警器等设备,通过视频监控和报警功能,实现楼宇内安全的监控和管理。
7. 电力管理系统:通过电力监测设备和控制器,实现楼宇内电力的监测、分配和节约管理。
二、楼宇自动控制系统的优势楼宇自动控制系统的优势主要体现在以下几个方面:1. 提高安全性:通过智能化的入口控制、安防系统和火灾报警系统,保障楼宇内人员和财产的安全。
2. 提高舒适性:通过空调系统、照明系统等设备的智能化控制,提供舒适的室内环境,提高人们的生活和工作舒适度。
3. 提高能源利用效率:通过电力管理系统、照明系统等设备的智能化控制,实现能源的合理利用和节约,降低能源消耗。
4. 提高管理效率:通过楼宇自动控制系统,实现对楼宇内各个系统的集中管理和控制,提高管理效率和便利性。
5. 降低运营成本:通过楼宇自动控制系统的智能化管理和控制,减少人工管理和能源消耗,降低楼宇的运营成本。
三、楼宇自动控制系统的应用领域楼宇自动控制系统广泛应用于各种建筑物,包括商业办公楼、住宅小区、酒店、医院、学校等。
楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1. 概述楼宇自动化控制系统是一种基于现代信息技术和通信技术的智能化管理系统,旨在提高楼宇的运行效率、节能环保以及提供舒适、安全的使用环境。
本文将详细介绍楼宇自动化控制系统的组成部分、功能特点、应用领域等相关内容。
2. 组成部分2.1 主控制器主控制器是整个楼宇自动化控制系统的核心,负责监控和控制各个子系统的运行,如照明、空调、电梯等。
它根据设定的规则和策略,自动调节各个设备的工作状态,实现能源的合理利用和楼宇的智能化管理。
2.2 子系统2.2.1 照明控制系统照明控制系统主要负责调控楼宇的照明设备,通过感应器、光线传感器等设备实时感知光照情况,根据楼内外的光照强度自动调节照明设备的亮度和开关状态,以提供适宜的照明效果。
2.2.2 空调控制系统空调控制系统是楼宇自动化控制系统中的重要组成部分,它能够根据楼内外的温度、湿度等实时数据,智能调节空调设备的温度、风速等参数,以提供舒适的室内环境,并节约能源消耗。
2.2.3 电梯控制系统电梯控制系统监控楼宇内的电梯设备,通过传感器和按钮等装置,实现电梯的调度和安全控制。
它能够根据乘客的需求和楼层的负载情况,自动优化电梯的运行路线和载客量,提高运行效率和安全性。
2.2.4 安防监控系统安防监控系统负责监控楼宇内的安全情况,包括视频监控、入侵报警、火灾报警等功能。
通过传感器和摄像头等设备,实时监测楼宇内的各个区域和通道,发现异常情况及时报警并采取相应的措施。
3. 功能特点3.1 远程监控与控制楼宇自动化控制系统支持远程监控和控制功能,用户可以通过方式、电脑等设备随时随地监视楼宇的运行情况,并进行远程控制,如调整温度、照明亮度等。
3.2 能源管理与节能楼宇自动化控制系统可以对各个设备进行智能调度和能源管理,通过合理的策略和算法,最大程度地节约能源消耗,提高能源利用效率,达到节能环保的目的。
3.3 数据分析与报表系统能够对楼宇运行数据进行统计和分析,报表和图表,帮助用户了解楼宇内各个设备的运行情况和能源消耗情况,为楼宇的管理和决策提供科学依据。
楼宇自控系统系统架构设计及功能说明1系统架构设计说明本工程的楼宇自控系统的配置遵循分散控制、集中监视、资源和信息共享的基本原则,构成一个符合工业化标准的集散型控制系统,并能体现系统的先进性、成熟性、开放性、标准化、可扩展性、安全性与可靠性。
1.1系统架构的开放性和可集成程度要求楼宇自控系统作为弱电系统集成工程中最重要的系统,其开放性与可集成程度对整个弱电系统集成工程至关重要。
首先,楼宇自控系统出于控制与监视的必要目的,必须具有集成能力,便于集成大量的设备,这些设备可能使用开放的协议,也可能是非开放的私有协议;无论使用何种协议,楼宇自控系统必须有能力将其集成到自身系统中来。
针对本工程,楼宇自控系统需要集成的系统包括:变配电系统及模拟机专用UPS供电系统(三级)。
除此之外,楼宇自控系统还需要对上一层面弱电系统集成进行开放,便于弱电系统对楼宇自控本身进行集成。
我们仔细分析一下不难看出,对各子系统进行管理的原因除了各家都有自己的品牌、通讯协议、网络架构等等以外,系统集成商和建设者们考虑最多的应该就是系统的安全性的问题,也就是说各子系统自身出了问题不应该殃及到其它系统。
然而对于我们系统集成商来说,站在用户的角度考虑问题才应该是我们工作的起点,业主或是系统使用者是多么希望能够在一个统一的平台上进行对自己的大厦或是建筑进行全面综合的管理,而不用在众多的计算机和操作平台之间进行繁琐的切换,同时这样也能够充分的利用、发挥和共享各子系统的硬件设备和软件资源,使系统的配置不仅得到最大的优化,同时也大大的降低整个系统的造价成本。
对于大厦的楼宇自控系统BAS来说,就需要对系统的开放性与可集成程度进行严格要求,只有在这种严格的要求下选择的系统,才可以为用户今后的弱电系统集成提供可能。
系统具有的集成与开放优势如下:•数据库层面的开放支持系统支持多种业内流行的数据库,用户只需根据需要定制相关的软件。
包括:MicrosoftSQLServer支持Oracle支持IBMDB2支持•对开放系统的支持楼宇自控系统对于业内开放的系统进行支持尤为关键。
浅谈楼宇智能化控制系统架构摘要:本文主要对楼宇自动化控制系统(BAS)作有关的论述。
智能建筑往往是从楼宇自动化控制系统开始。
智能建筑内部有大量的电气设备,如:环境舒适所需要的空调设备、照明设备及绘排水系统的设备等,这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落。
如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象。
为了合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强设备的管理问题。
关键词:楼宇;智能化;控制智能楼宇最早出现在美国,我国的智能楼宇起源于20世纪90年代,楼宇智能化是现代工业高科技的结晶,是未来“信息高速公路”的主节点,是进入“数字时代”新兴的产物。
所谓楼宇自动化系统是对中央空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、变配电系统、电梯系统进行监控。
随着高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,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。
系统控制的方式由过去的中央集中监控,转而由高处理能力的现场控制器所取代的集散控制系统,本文设计的楼宇自动化智能控制系统是专门为楼宇智能化所设计,同霍尼韦尔、西门子等楼宇控制产品相比结构灵活,控制简便,并且易于针对个体需求进行软件的二次开发。
1 楼宇自动化系统的功能:1.1 楼宇自动化系统将实现如下主要功能:中央空调系统的监控管理;给排水系统的监控管理;供配电监控系统;保安消防自动化系统;能量管理。
1.2 楼宇自动化系统广义的组成硬件网络系统集成。
智能建筑的系统集成结构大多采用二层网络形式,上层为以太网络,下层采用RS485、LonWorks等速率较低的标准工控总线方式集成串联各种硬设备。
集成模式还可通过开发与第三方系统的网络接口(网关或网络控制器),将各种系统资料集成到网络主干上,实现集成目的。
信息系统集成。
各楼宇自动控制系统的厂家基本都依照以上的集成原理进行系统集成,而且自行开发系统集成的管理软件。
浅谈楼宇智能化控制系统架构
作者:刘瑶
来源:《中国新技术新产品》2010年第11期
摘要:本文主要对楼宇自动化控制系统(BAS)作有关的论述。
智能建筑往往是从楼宇自动化控制系统开始。
智能建筑内部有大量的电气设备,如:环境舒适所需要的空调设备、照明设备及绘排水系统的设备等,这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落。
如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象。
为了合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强设备的管理问题。
关键词:楼宇;智能化;控制
智能楼宇最早出现在美国,我国的智能楼宇起源于20世纪90年代,楼宇智能化是现代工业高科技的结晶,是未来“信息高速公路”的主节点,是进入“数字时代”新兴的产物。
所谓楼宇自动
化系统是对中央空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、变配电系统、电梯系统进行监控。
随着高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,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。
系统控制的方式由过去的中央集中监控,转而由高处理能力的现
场控制器所取代的集散控制系统,本文设计的楼宇自动化智能控制系统是专门为楼宇智能化所
设计,同霍尼韦尔、西门子等楼宇控制产品相比结构灵活,控制简便,并且易于针对个体需求进行软件的二次开发。
1 楼宇自动化系统的功能:
1.1 楼宇自动化系统将实现如下主要功能:中央空调系统的监控管理;给排水系统的监控管理;供配电监控系统;保安消防自动化系统;能量管理。
1.2 楼宇自动化系统广义的组成
硬件网络系统集成。
智能建筑的系统集成结构大多采用二层网络形式,上层为以太网络,下层采用RS485、LonWorks等速率较低的标准工控总线方式集成串联各种硬设备。
集成模式还可通过开发与第三方系统的网络接口(网关或网络控制器),将各种系统资料集成到网络主干上,
实现集成目的。
信息系统集成。
各楼宇自动控制系统的厂家基本都依照以上的集成原理进行系统集成,而
且自行开发系统集成的管理软件。
楼宇自动控制系统的厂家所开发的系统集成管理软件,透过
已经架设好的网络架构系统集成,连接所有与之相关的对象,将信息综合地相互作用,以实现整体的目标。
可采用OPC技术和ODBC技术实现智能建筑的系统集成。
远程系统集成。
数字化建筑的最新的集成技术是将信息集成建立在建筑物在内部网Internet的基础上再通过Web服务器和浏览器在整个网络上的信息交换、综合与共享,因此可以远程取得资料,或发出连动,可将各大型建筑群统一在同一平台做出实时且有效的的监控管理。
实时数据与管理资料的集成。
智能建筑中包括多个子系统,涉及实时控制和分时管理两个不同的信息处理领域。
现场资料的收集与记录成为重要的系统集成对象,此必须透过现场资料收集器(例:DDC)来完成各个子系统集成连结成一个完整的大系统,实现对建筑物消防、保安、电梯控制、灯光控制、停车、周界防护、门禁等诸多子系统实时数据的集成,并完成各子系统之间的联动控制。
2 软件流程
智能楼宇控制系统所控制的点位种类多样,如温度、湿度、流量、开关等。
硬件电路依据数字量、模拟量以及输入、输出提供了通用的接口,因此具体识别控制每个点位则完全由软件完成。
现场区域控制器作为整个系统的控制核心,既要检测自身输入输出单元,完成显示,报警等功能,又要根据上位机(PC)、控制模块提供信息发出控制决策。
因此软件流程包括初始化、故障检测与处理、控制算法实现、上下位机通讯等,初始化包括数值初始化、中断初始化,通讯初始化,显示初始化;故障检测包括通讯故障,反馈故障,逻辑故障等;控制部分主要是程序算法的实现,对输入输出的智能控制,包括键盘/触摸屏输入及液晶输出,上位机通讯即远程PC与区域控制器通讯,而下位机通讯则是区域控制器与控制模块之间通讯。
该系统按照设计要求采用计算机集散式控制系统,在结构上分为三层网络。
一层是各子系统;二层是集成网络;一二层网络间通过开放的标准数据接口如ODBC、DDE、OPC等实现与各子系统之间的数据共享。
三层是管理网络,二三层网络间通过软件的通信程序组件
(NetClient/NetServer、通信程序采用以太网(TCP/IP)、进行数据通讯,它是连接客户端(View)和服务器(实时数据库)的桥梁,是构成系统分布式系统的重要组成部分,Web服务器是为用户提供Web服务的程序,用户可以通过IE等标准浏览器来访问系统的数据,从远程查看系统的运行数据,及时了解楼宇内重要信息,为管理层提供监控的平台。
2.1 空调机组的自动调节
控制系统采用DDC控制,装设在回风管内的温度传感器所检测的温度送往DDC控制器与设定点温度相比较,用比例积分加微分控制,输出相应的电压信号,控制装在回水管上的电动调节阀的动作,使回风温度保持在所需要的范围。
装设在送风管内的湿度传感器所检测的湿度送往 DDC控制器与设定点湿度比较,用比例积分控制,输出相应的电压信号,控制电动蒸汽阀的动作,使送风湿度保持在所需要的范围。
装设在回风管及新风管的温度及湿度传感器所检测的温/湿度送往DDC控制器进行回风及新风焓值计算,按回风及新风焓值的比例,输出相应的电压信号,控制回风风门及新风风门的比例开度,使系统节能。
冷水机组控制。
由中央控制系统进行监视供/回水温度。
按程序启/停冷水机组。
根据系统的供/回水温度通过就地控制器(DDC)对温度重新设定及负荷的限制等。
冷却塔风机控制。
由中央控制系统进行监视冷却塔的出水温度及控制水泵的启停。
冷却水泵/冷冻水泵的控制。
根据冷冻站的控制程序启/停水泵过载报警,对水流量的记录。
2.2 新风系统
监测新风机手/自动转换状态、运行状态,确认新风机机组是否处于楼宇自控系统之下;当处于楼宇自控系统控制时,可控制风机的启停。
当系统出现异常时,系统会发出警报。
并根据设定的温度、送风温度、冬季和夏季等条件变化进行送新风量调节。
系统中所有检测数据,均可以在显示屏上显示出来,如:
新风、回风、送风之温湿度;过滤器淤塞报警;风机开停状态
通过 DDC控制器内预先编写的逻辑程序,系统可执行下列连锁功能。
装设在新风入口处的风门与风机连锁。
当风机停止后,新风风门全关。
电动调节阀与风机启动连锁。
当风机停止后,电动调节阀亦同时关闭。
风机启停状态是用差压开关检测的。
当风机启动后,风机两侧的差压超过其设定值时,差压开关内的常开触点闭合,信号送往DDC控制器,系统的控制程序立即投入运行。
通过手提检测器可现场提取及修改DDC数字控制器内的任何数据,如
传感器检测范围;控制程序参数,包括输入端到输出端等。
通过 DDC上串行接口与网络控制器连接,成为中央监控系统的最基本监控单元。
2.3 给排水系统
监测各集水坑高液位,水泵运行状态,过载报警,高水位报警。
并可手动/自动启停控,故障复位等。
2.4 照明系统
根据设定时间自动开启/关闭不同区域的灯光,达到节能的目的。
2.5 供配电系统
实时监测楼宇内用电情况,过压、过流等故障报警提示,并生成用电量日报、月报、年报表等。
楼宇自动化系统是智能建筑的核心,我国市场正蓬勃发展,由于我国经济发展的不同,各地区的智能建筑建设速度及水平也有所不同。
天津作为我国的现代化大城市,智能建筑的建设发展很快,各街区新建筑都朝智能建筑兴建的奇特现象。
然而,真正楼宇自动化系统的智能与数字元化程度需要被真正的鉴定,各厂家提供的水平差异悬殊须慎选,因应市场的发展,订定管理楼宇自动化规范将是非常重要的一个课题。
参考文献
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