第4章、楼自控系统素材图库及快速绘图
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建筑电气楼宇自控系统(BA)的设计,深层图文详细讲解现在的楼宇自控系统是一种集散式控制系统 DCS(Distributed Control System),DCS是一种管理控制的模式,其实质是集中管理、分散控制。
所谓分散控制,就是在众多设备的附近(现场),设置带有微处理芯片的控制器,然后再把这许多称为“直接数字控制器(DDC)”的现场控制器以一定的网络结构形式连接起来,形成控制网络。
(树上鸟教育电气设计培训)由多台DDC分散在现场进行控制,使现场连线大大缩短,便于实现大范围的系统控制。
数据通讯、人机界面、监控服务器及其他外设的加入使得系统成为一个整体,可实现集中操作、管理、显示以及报警等。
楼宇自控系统设计文件的构成:一、楼控点表楼控点表是设计的第一步,拿到暖通和水电的图纸之后,结合客户的要求,确定监控的范围、监控的对象、监控的模式,输出为点表。
【今晚8点30分直播】—《照明布线及应急照明设计》听课加微信/QQ 3120448392(或扫码添加)点表设计通常分为两种情况:1、第一种情况是在客户已经有了初步设计方案,方案中提供了受控设备的点表,这种情况省去了点表配置的过程,但点表的准确性和设备的配置存在问题,必须要进行核查。
通常情况下,点表的内容一般都是集中列出受控设备的数量和监控的点位。
在这种情况下进行设计,往往会存在一个误区,就是根据点表配置控制器时,按整个点表的监控点数对控制器进行整体配置,也就是说,不分区域,不分设备,只要控制器合计点数满足点表的点数要求即可,简单粗暴的一个除法搞定。
这样配制在施工时会带来很大的麻烦,小则增加控制器数量以增加不必要的成本投入,大则后期设计整个被推翻,重新来做,这样会给后期施工带来很大的麻烦。
因此,在这种情况下,一定要核实受控设备的数量和受控设备所在的楼层,仔细拆分点表,进行分区域,分楼层的配置,尽量做到每个受控设备使用单独的控制器进行控制,尽量减少施工后深化设计时出现的受控设备和控制器不符的现象。
2006年4月智能楼宇自动控制系统全程深度培训班教学专用课件基本原理内容⏹楼宇自控系统介绍⏹楼宇自控系统被控对象分析⏹楼宇自控系统组成与原理⏹楼宇自控系统技术与发展楼宇自控系统介绍楼宇自控系统(简称BAS):它是以计算机控制技术和计算机网络通讯技术为基础,对建筑内的各类机电设备进行集散式的监视、控制,同时利用先进的管理软件,全面实现对建筑的综合管理和能源利用。
⏹楼宇自控系统知识基础暖通空调–被控对象自动控制–控制方式、方法、手段电气–被控对象与相关接口IT技术–计算机、网络–数据处理、应用解决方案⏹综合应用的边缘学科楼宇自控的作用⏹监视与控制功能集中控制楼宇内的所有设备,使得对楼宇设备进行有效管理成为可能监视楼宇设备的运行状态及各种图像、数据、曲线等参数实现一体化协调运作……⏹实现集中化管理功能实现合理化管理:可完成设备例行性时序操作,如节假日、周末及每日上下班定时启动、停止及顺序操作均由控制系统自动完成,可以减少人为的误操作。
存取有关数据与控制的参数、进行系统运行的历史记录及趋势分析、数据管理、打印各类报表等。
实现实时化、动态化管理:所有监控参数由现场总线或TCP/IP网络传输,实时、动态分析数据。
保障建筑物与人身安全,提供用户舒适的环境⏹重要目的:实现节能运转由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此即时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成。
降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右;延长设备的使用寿命20%;减少设备维护、维修费用及管理人员的开支;总之,采用楼宇自控系统(BAS)后,可为业主及用户提供舒适的环境、显著的节能效果、高效的设备运作、快速的故障反应及处理、完备的警报及其他历史资料、精简的维护保养费用及人员,可以大大提高人员及设备的整体安全水平和灾害防御能力。
⏹楼宇自控的应用范围商业建筑:✓办公型建筑:如自用、出租、出售型写字楼;✓酒店型建筑:如宾馆、饭店等;✓商业型建筑:如大型商场、超级市场等;生产型建筑:✓厂房、大型车间等;公用建筑:✓车站、机场等公用运输建筑;✓学校、剧场、展览馆、博物馆等公共事业建筑;住宅建筑:✓大型公寓以及智能小区等;建筑群体建筑。
图4.1中央空调系统中空调机组的外观图
图4.2 是另外两种空调机组的外观图
图4.3 空调系统的结构示意图
图4.4 、一种典型的新风机组外观图
图4.5 几种常见的风机盘管外观图
图4.6 风机盘管的工作原理
图4.7 一种变风量空调机组的外观图
图4.8 变风量空调机组末端的控制示意图
(a) 风机动力型VAVBox的外观结构
(b) 另一种VAVBox的外观结构
图4.9 变风量空调机组的末端(VAVBox)结构
图4.10 变风量空调系统结构示意图
制冷机
送风
风机
冷
却
除
湿
室外新风
回风
混
风
排风
制冷机控制输入
Uc
水泵
U
p
a
m&
w
m&
U
fan
T P
T T
空调区域1
T
z
,W
z
W
T
q
s
,q
l
盘管
图4.11 单区域制冷除湿变风量空调系统
图4.12 两种冷水机组的外观图
图4.13 冷却塔的外观图
图4.14 楼控系统中经常用到的传感器外观图
图4.15 部分执行器外观图
图4.16 电磁阀结构原理图
图4.17 电动调节阀结构原理图
图4.18 风门实物图
图4.19 几种不同的DDC外观
图4.20 IQ3控制器外部接线端子图
图4.21 通过跳线来区别输入信号的种类
图4.22 新风机组的控制原理图
图4.23 空调机组自控系统的原理图
系统中,MD1/2/3:风门执行器
△P:压差开关
K:防冻开关
MV1/2:水阀
MV3:加湿器
T:温度传感器
H:湿度传感器
图4.24 四管制空调机组
图4.25 变风量空调机组控制原理图
图4.26 层级结构的楼控系统(一)
图4.27 层级结构的楼控系统(二)
图4.28 采用通透以太网的楼宇自控系统结构
图4.29 层级结构的楼控系统与综合布线的关系
表4.1楼宇自控系统的绘图图元
序号图元在楼宇自控系统中的作用说明
电动调节阀通过调节冷冻水的流量来调节空调区域的温度
电动
调节阀
调节阀压差开关
电气控制
箱
电气配电
柜
风机
加热盘管冷水盘管表冷器
风阀
加湿器
温度传感
器
湿度传感
器
过滤器
水泵
V A V B o x
冷却塔冷却水泵
冷冻水泵
冷水机组
主机
温度传感器及控制
面板
感应式传
感器
流向
风管
连接点风机盘管
膨胀水箱
进风口送风口
末端设备风管
调节阀
微型电动阀门执行
器用于暖通、中央空调系统风机盘管、
高校卡式节水系统、环保工程、给
排水、水处理工程、预付费冷热智
能水表等行业
用于暖通、中央
空调系统风机盘
管、高校卡式节
水系统、环保工
程、给排水、水
处理工程、预付
费冷热智能水表
等行业
浮球液位控制
器
小型浮球液位
开关
小型浮球液位
开关
涡轮流量计涡轮流量传感器插入式涡轮流量
计
电磁流量计
超声波流量计
法兰式靶式流
量计
普通型投入式液
位计
光电液位开关
浮球液位控
制器
小型浮球开关
投入式液位变
送器部分投入式液位变送器核心部件为陶瓷电容压力传感器。
电动两通阀驱
动器
水阀
水阀驱动器温湿度传感器
传感器、执行
器
设备层传感
器、执行器
智能模块
智能模块
执行器
传感器、执行
器
DDC
建筑物
普通型投入式液位计
流量控制器
电磁流量计
计算机
服务器
DDC
同方控制器同方控制器
同方控制器
同方控制器
控制器
PLC
DDC接线栏
图4-30绘制基本的框架结构
图4-31 将图元放置在最合适的位置
图4-32 完成连线和连接点的标注
图4-33 在“画图窗口”窗口中调入所需要的图元
图4-34完成图元之间的连接
图4-35 进行文字标注完成原理图绘制
图4-36将绘图中要用到的图元调入“画图”窗口
图4-37 将监控原理图的基本布局设计好
图4-38 将所有的图元移入并连线
图4-39将图中其他需要补充的部分补齐
4-40 VAV-BOX 监控原理图
图4-41 在“画图”窗口中调入楼控系统组件的图元
图4-42绘制基本结构
图4-43 完成的层级结构的楼控系统的系统原理图
图4-44 绘图中要使用的图元
图4-45将DDC接线栏的长度进行适度调整
图4-46 将图元移入适当位置,绘出基本结构
图4-47 绘制出全部图形部分
图4-48 新风机组监控原理图。