智能建筑多系统集成管理模型的研究
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试论建筑智能化系统的集成方式摘要:在我国的建筑技术发展中,随着现代化科学技术水平的提升,我国建筑技术正在不断往智能化的方向发展。
同时,人们对于建筑的智能化需求也日益明显,提升建筑的智能化与系统集成非常迫切。
因此,智能化系统的集成在建筑项目施工中的应用日益增多,本文对建筑智能化建筑集成系统进行研究,并分析我国智能型的系统集成化建筑的现状以及阻碍建筑智能化发展的几点原因,为智能化系统集成提出几点建议,旨在促进我国建筑的智能化系统集成顺利进行。
关键词:建筑技术;智能化;系统集成我国的建筑智能化以及其系统集成的发展时间较短,与国外先进的建筑智能化以及其系统集成技术相比仍存在较大的差距,因此,在智能化建筑施工中应多学习国外的先进技术,根据我国建筑行业的发展现状,对智能化建筑系统集成进行完善,提升建筑智能化水平。
目前,我国的智能型的系统集成化建筑中仍然存在着许多问题,应及时的解决这些问题,并加强对智能化系统的集成管理。
一、建筑智能化系统集成的定义与特点智能化建筑就是将计算机技术与现代化的信息技术应用于智能建筑的设计中,将建筑管理系统中的数据、监控图像与信号等进行一定的设计,使这些信息在综合的布线系统中广泛分布,同时将综合布线系统分布在建筑内部与周边环境中,进而将整个布线系统以及其子系统与互联网紧密结合起来,促进整个建筑系统中分散的信息集成起来,并将建筑内外各种单一的设备与功能统一起来,使得建筑中的信息、设备等有机结合起来,使得整个建筑的管理更加智能化,即为智能化建筑。
在智能化建筑及其系统集成中,需要将这些智能系统整合起来,并通过一定的管理平台将各个智能子系统进行集成,将各个智能化子系统中的信息、功能等完全结合集成并结合起来,实现整个建筑智能化系统的信息互通、资源共享与功能完善,最终促进建筑系统的综合化发展。
智能化建筑集成系统,顾名思义,其是由多个系统有机结合起来构成的,各个子系统都具有一定的外向性与可操作支配性,这个智能化系统的功能实现也需要子系统的相互配合与协调来完成。
建筑智能化系统集成分析摘要:本文阐述了智能建筑当前存在主要的问题,提出了如何对建筑智能化进行系统集成的有效措施,希望能够给类似建筑智能化系统集成提供一些参考和帮助。
关键词:系统集成,lonworks网络,弱电由于我国智能建筑建筑标准制定较晚,与国外智能建筑想必还存在很大的差距,主要体现在许多智能建筑大多只是建立了一些有智能特性的分系统, 通过一间监控中心来显示和操作分系统;缺乏统一完整的系统操作平台,各弱电子系统之间无法进行有效信息数据交换。
有些建设单位过于看重设备智能特性,采购了高性能弱电硬件设备,但是没有实现真正意义上的系统集成导致建设投资浪费。
所以当前如何对建筑智能化进行系统集成成为弱电工程师当务之急。
1、智能建筑目前存在的主要问题1、1业主原因由于建设单位缺少弱电系统集成这方面的专业人才,主管领导对设备自动化、建筑技术和系统集成等方面一知半解,对智能系统的功能需求定位出现落差,在项目决策时贪大求全,但在建设项目实施时往往有心无力, 造成半截子工程, 导致系统智能化半途而废。
1)许多建设单位对对各弱电子系统“是否要集成”、“怎么集成”都无从做起。
有些业主单纯认为单个弱电系统就能够完成相应的功能,对子系统二次集成开发多此一举。
在建设过程中分散投资、分散建设,缺少集成功能需求分析、缺少集成管理平台导致系统集成处于可有可无的状态。
2)建设单位、安装施工方、设备供货商、设计单位、弱电系统集成商的实施界面无法确定各自的工作范围和职责,导致在日后施工过程中各单位之间沟通协调存在很多困难,甚至引发工程索赔事件的发生。
1、2设计原因当前建设项目弱电工程设计往往滞后于建筑结构、机电安装设计。
1)设计单位在弱电设计时,智能化系统设备还没有进行选型及订购,在同一时间没有考虑智能系统的集成设计,事后也是靠以前的工作经验进行施工图纸设计,造成预埋管线遗漏、电缆通道口径较小等现象出现。
2)设备供应商对图纸的设计能力及对建筑智能化规范标准的认识较差,由于供应商只和总包单位存在合同关系,导致与土建、机电专业设计的沟通配合缺乏默契,图纸无法满足现场施工的要求,有些甚至出现违反国家强制性规范现象。
智能建筑自动化管理系统的设计研究摘要:我国智能建筑得到了快速发展,极大地提升了人们的生活水平,满足人们多方面需要。
智能建筑提升了信息处理速度,提升了建筑安全标准,有效阻止了非法侵入;同时保证建筑更加的舒适,实现了节能环保的目标,为客户提供更加优质的服务。
关键词:智能建筑;自动化;管理系统;设计随着我国信息技术的快速发展,在保证人们便利、舒适和安全的前提下,目前我国的建筑自动化逐步转向为智能化和自动化,并且进一步是整个建筑物也进行智能化,以达到节能、环保和安全等目标。
1智能建筑楼宇自动化设计原理楼宇自动化作为智能建筑的核心,在进行现代智能建筑建设过程中发挥了关键作用。
楼宇自动化的出现,极大地完善了我国智能建筑技术。
第一,楼宇自动化系统集成。
楼宇控制系统主要包括火灾报警系统、通风设备系统、给排水系统、安全报系统等。
比如在出现火灾以后,利用现代化监控技术,可以警报数据传送到消防控制室和楼宇控制室,同时关闭风机阀门,实现对火灾报警的自动控制。
在火灾报警出现以后,利用公共广播系统可以进行紧急广播,保证人员能够及时疏散。
第二,能源管理控制设计。
为了实现节能环保的要求,楼宇自动化系统设计优化建筑布局,选择最佳的空调和采暖设备,制定科学合理的运行方案,提升了用户使用的舒适度。
并且在实际设计过程中,针对能源,采用全面综合管理的方式,坚持因地制宜的原则,从而构建节能建筑,处理好节能的每一个细节,控制好建筑能耗,保证建筑供暖、制冷的效果。
第三,在进行能源设备管理过程中,主要为智能建筑建立一个安全舒适的生活环境,降低日常的运行成本,重点做好能源设备的管分散控制管理,做好运行调度的集中管理,建立完善的网络数据库,实现智能建筑机电一体化。
2智能建筑自动化管理系统设计2.1自动烟雾报警装置的智能化应用最近几年,我国的建筑行业随着科学技术的进步而蓬勃发展,智能化建筑也随着科学技术的普及,而逐渐被应用到人们的日常生活当中,这些现有的智能化建筑由于都拥有较为全面的智能化功能,在我国的金融业、生产业都发挥了巨大的作用。
关于智能建筑系统设计探讨与研究1. 引言1.1 研究背景智能建筑系统设计是一种融合了信息技术、自动化控制和建筑设计的新型建筑系统。
随着科技的发展和人们生活水平的提高,对于建筑环境的需求也越来越高。
智能建筑系统设计的概念因此应运而生。
现代社会对于建筑环境的要求不仅仅是基本的居住和工作功能,还包括了节能环保、舒适性和安全性等方面。
传统的建筑设计方式已经无法满足人们的需求,因此需要引入智能建筑系统设计的理念。
随着人工智能、物联网和大数据等技术的不断发展,智能建筑系统设计逐渐成为建筑行业的热门研究领域。
借助先进的技术手段,智能建筑系统可以实现建筑环境的智能化管理和控制,提高建筑物的效率和舒适度。
研究智能建筑系统设计的背景是为了满足人们对于建筑环境的新需求,提高建筑的智能化水平,实现建筑与科技的更好融合,为人们提供更加舒适、安全和高效的建筑环境。
1.2 研究目的智能建筑系统设计作为当代建筑领域的新兴技术,其研究目的主要在于探讨如何利用先进的科技手段和智能系统,提高建筑物的能效性、舒适性和安全性,实现建筑与环境的智能互动。
通过深入研究智能建筑系统设计的原理和方法,可以为建筑行业提供更多创新性的解决方案,推动建筑行业向着更智能化、可持续发展的方向发展。
本研究旨在探讨智能建筑系统设计的前沿技术和趋势发展,为相关领域的研究者和从业者提供有益的参考和启发,促进智能建筑系统设计在实际工程应用中的推广和应用。
通过研究智能建筑系统设计,我们旨在为建筑行业的发展注入新的活力和动力,为建筑环境的改善和智能化发展做出积极的贡献。
1.3 研究意义智能建筑系统的设计是当前建筑领域中一个备受关注的研究方向,其意义重大而深远。
智能建筑系统的设计可以提高建筑物的能源利用效率,降低能耗,减少对环境的负面影响,从而达到节能减排的目的。
智能建筑系统设计可以提升建筑物的舒适性和用户体验,满足人们对高品质生活环境的需求,提高建筑物的使用价值和市场竞争力。
建筑工程中的智能化系统集成随着科技的不断进步和人们对生活质量要求的提高,智能化系统在建筑工程中的应用日益普遍。
智能化系统集成作为整个智能化建筑的核心,起到了连接各个子系统的重要作用。
本文将探讨建筑工程中的智能化系统集成,包括其概念、特点、应用和面临的挑战。
一、智能化系统集成概述智能化系统集成是指在建筑工程中将各个独立的智能化系统进行整合、优化并实现互联互通的过程。
这些系统包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、智能门禁系统和环境控制系统等。
通过集成这些系统,建筑可以实现自动化控制、信息共享和资源优化,提升建筑的舒适性、安全性和能源效率。
二、智能化系统集成的特点1. 系统的多样性: 建筑工程中的智能化系统集成涉及到多个子系统,每个子系统都具有不同的功能和要求。
因此,集成过程需要深入理解每个子系统的特点,并实现它们之间的高效协同。
2. 数据的交互性: 不同子系统产生的数据需要进行实时交互和共享,以便进行联动控制和综合分析。
智能化系统集成要求具备良好的数据传输能力和数据处理能力。
3. 系统的稳定性: 智能化系统集成需要确保各个子系统的稳定运行,避免故障和单点失效,以免影响建筑的正常使用。
三、智能化系统集成的应用智能化系统集成在建筑工程中应用广泛,以下是几个典型的应用案例:1. 自动化控制系统: 通过集成智能照明、空调、窗帘等系统,实现自动化控制,根据环境条件进行智能调节,提高能源利用效率和舒适性。
2. 安防监控系统: 集成视频监控、入侵报警、门禁等系统,实现全方位的安全监控和管理,提高建筑的安全性和管理效率。
3. 智能楼宇管理系统: 集成消防、电梯、供水等系统,实现对楼宇设施的集中监控和维护,提高楼宇管理的效率和安全性。
四、智能化系统集成面临的挑战智能化系统集成虽然带来了许多优势,但也面临着一些挑战:1. 技术标准的不统一: 不同的智能化系统采用不同的通信协议和技术标准,导致系统集成的难度增加。
建筑工程中的智能化系统集成需要解决这一问题,确保各个系统之间能够相互配合和协同工作。
弱电工程、系统集成和智能建筑的研究与应用摘要:由于城市化进程的不断深入和居民对智能住宅的需求日益增长,“智能建筑”越来越受到市场的欢迎。
因此,本文对弱电工程、系统集成在智能建筑的应用进行分析,从而可减轻其故障的发生频率,并通过对智能建筑的深化,提高人们居住的舒适性及安全性。
关键词:弱电工程;系统集成;智能建筑的应用引言:智能化建筑越来越受到人民的喜欢,在建筑的项目中的比重越来越高,但这些建筑项目中大部分只是简单系统和合成,大部分人对智能化建筑的认识不够全面,智能建筑是弱电系统、系统集成、智能建筑三者综合使用。
1.智能建筑的概念随着社会的不断发展,人们对居住环境不再满足最基本的居住,而是不断提高建筑环境的舒适、便利、安全等服务设施。
在这个前提下,智能建筑很好满足人民的需求。
智能建筑在传统建筑电气系统的基础上,有效满足用户定制化的需求。
在科学技术不断飞速发展的今天,建筑电气设备系统将会不断升级的完善,这为智能建筑的发展提供充足的保障。
从提高智能建筑的效用来看,弱电工程、系统集成在智能建筑中发挥着重要的作用。
在智能建筑中涉及到配电、控制、防雷、报警等系统的平稳运行归功于电气工程及其自动化技术。
同时,电气工程及其自动化技术可以有效地改变电气设备的运行环境,使其可以进入高效的运行状态,智能建筑还能抵抗雷雨天气、防谐波、抗干扰等功能。
二、我国智能建筑弱电系统集成的现状分析由于近年来我国经济快速发展,各行各业也发生着改变,其中建筑行业的变化最大,也逐渐引起人们的注意,但人们更注重建筑的内部结构,关注建筑的安全质量,除此之外,建筑工程还有智能建筑之类的项目。
我国刚刚开始社会转型,思想还停留传统时代,人民对智能化建筑还没有概念。
它是刚开始开发的产品,容易出现各种问题,所以近年来,随着科学技术的发展及普及,我国掀起一场信息革命,并在此过程中推广智能化的概念。
智能化的有着比较广泛的应用,几乎涵盖的建筑所有工程。
在公安、消防、通讯等部分建筑智能化要求非常严格,但必须注意开发过程中的时代变化。
智能建筑系统集成技术综述随着科技的不断进步,智能建筑系统在现代建筑中扮演着越来越重要的角色。
智能建筑系统集成技术作为实现智能化建筑的关键,为建筑物提供了更高效、更安全、更舒适的环境。
本文将对智能建筑系统集成技术进行综述,以便更好地了解其原理、应用以及未来发展趋势。
一、智能建筑系统集成技术的原理智能建筑系统集成技术的核心在于将各个子系统整合到一个综合的系统中,以实现对建筑物的全面监控和智能化管理。
这些子系统包括照明控制系统、空调系统、安防系统、能源管理系统等。
通过将这些子系统进行集成,可以实现室内温度、湿度、光线、空气质量等方面的实时监测和控制,提高建筑物的舒适度、安全性和能效。
二、智能建筑系统集成技术的应用智能建筑系统集成技术的应用范围广泛,不仅适用于商业建筑、办公楼和住宅,也适用于医院、学校、酒店等公共建筑。
在商业建筑中,智能建筑系统可以实现自动照明控制、智能安防监控、远程能源管理等功能,提升建筑物的安全性和能源利用效率。
在住宅领域,智能建筑系统可以实现智能家居控制、智能家电管理、智能安防等功能,为居民提供更加便捷、舒适的居住环境。
三、智能建筑系统集成技术的优势智能建筑系统集成技术具有多方面的优势。
首先,通过对建筑物各个子系统进行集成管理,可以实现系统之间的互联互通,提高整体的运行效率和管理水平。
其次,智能建筑系统可以根据不同的使用需求进行自动调节和控制,提供个性化的服务和舒适的环境。
再次,智能建筑系统可以实现对建筑物各项参数的实时监测和数据分析,为决策提供科学依据,提高建筑物的管理水平和能源利用效率。
四、智能建筑系统集成技术的发展趋势智能建筑系统集成技术在不断发展和创新中,呈现出以下几个发展趋势。
首先,随着人工智能技术的不断成熟,智能建筑系统将更加智能化和自动化,实现更高效的能源管理和环境控制。
其次,智能建筑系统将更加注重与其他领域的融合,如与智能交通系统、智能电网系统的集成,实现智慧城市的建设。
智能化建筑管理系统的应用研究【摘要】智能建筑管理系统是信息化的产物,它结合了现代建筑以及高科技信息网络技术,是众多学科技术的集成。
随着建筑智能化需求的不断提高,建立整体集成的信息管理系统已是势在必行。
本文结合现阶段智能化建筑管理系统的现状来分析研究其具体应用。
【关键词】智能化;管理系统;ibms引言:建筑管理系统的智能化是现代文明的体现,同时也可以衡量一个国家的科学技术水平。
自改革开放以来,我国的城市建筑水平正在经历从量变到质变的转变过程,我国房产业的蓬勃发展是有目共睹的。
智能建筑即intelligent building,是在20世纪70年代末为了适应经济的国际化和社会的信息化的发展要求被提出并发展起来的,它最早产生于美国。
随后引入到中国,智能化建筑管理系统在国内建筑业正在得到逐步的普及和发展,同样其中仍有许多有待完善和研究之处。
我们从智能化建筑管理系统的定义着手来研究这一问题。
一、什么是智能化建筑管理系统智能化建筑管理系统至今国际上还没有明确的定义,在文献中被提及时,对它的解释多是整合现代信息系统资源,采用信息集成技术综合建筑信息实现资源信息的整体共享与操控。
国际上统称为ibms(intelligent building management system),智能建筑一词,在上世纪90年代诞生于美国,由美国联合技术建筑系公司在其公司宣传资料中提及。
ibms从全局上实现对各个子系统的监控、管理,这样可以很好的提高管理效率,是运营管理经济化,提高对突发事件的应急处理能力,做到建筑管理智能、高效、协调运行。
二、智能化建筑管理系统集成的主要集成内容1、楼宇自控系统。
监视建筑物内所有空调系统、供电系统、供水系统、以及通风系统的运行状况,并实时记录设备运行数据,控制各个设备的启停。
2、闭路监控系统。
此系统包括对系统的矩阵主机、摄像头以及云台的监控功能,控制摄像机图像转换以及对云台的转动,当楼内有报警信息时可以实现联动显示报警区域摄像机的图像内容。
建筑智能化系统集成设计与实现摘要:城市现代化建设进程逐渐加快,智能建筑项目数量和规模持续扩大,使人们生产、生活方式产生了巨大变化,同时也促进了城市建设发展。
智能建筑融合了多种高新技术与多个子系统,其中智能化电气设备比例在不断提升。
在智能建筑项目建设中,合理运用智能建筑电气设备集成优化技术,能够提升工程建筑整体建设水平和舒适性。
基于此,以下对建筑智能化系统集成设计与实现进行了探讨,以供参考。
关键词:建筑智能化;系统集成;设计;应用引言由于社会的全面进步与发展,各类建筑的使用功能越来越丰富,从原来的遮风挡雨,到如今帮助人们开展各项活动,建筑的信息化水平不但提升,其安全性能逐渐引起人们重视。
通过加强建筑智能化系统集成设计,并进行合理运用,不仅能够为人们提供更加优质的服务,而且有效推动建筑行业的智能化发展。
1智能化建筑系统工程的构成智能化建筑系统工程结合多种现代先进技术,如信息技术、通信技术和互联网技术等,通过自动检测和高效控制相关建筑和建筑设备,实行对信息数据的高效管理,从而构建起建筑物的智能化管理与控制系统,可以迎合业主对建筑物的监控、管理和信息共享的要求,打造了智能建筑物高效、舒适、宜居、环保的优势,充分满足了社会发展的需要和居民的生活需求。
智能化系统、建筑环境结构系统和服务于管理系统的综合集成系统构成了智能化建筑系统工程的主要部分。
详细来讲,主要包括楼宇自动化系统、通信自动化系统和办公自动化系统,通过采用结构化综合布线系统和计算机网络系统对三者进行了综合集成。
楼宇自动化系统主要包括:电力供应系统、照明管理控制系统、环境控制系统、消防预警系统、安保监视系统等构成。
通过连接互联网实现对建筑物的实时监控和管理,从而极大地加强了网络的集成效应。
通信自动化系统能够运用到智能化建筑中的通讯网络和计算机网络管理的信息网络系统。
2建筑智能化系统集成的设计与实现2.1利用硬接点将多个系统进行有效集成在进行建筑智能化系统集成设计时,设计人员可以利用硬接点将不同的系统进行有效集成,保证各个系统信息得到更好交互。
建筑工程智慧工地安全管理系统研究一、本文概述随着信息技术的迅猛发展和智慧城市建设步伐的加快,建筑工程智慧工地安全管理系统的研究与实践日益受到业界的关注。
本文旨在探讨智慧工地安全管理系统的研究现状、发展趋势以及实际应用价值,以期为提升我国建筑工程安全管理水平提供理论支持和实践指导。
文章首先介绍了智慧工地安全管理系统的基本概念和核心要素,包括系统的组成、功能特点以及与传统工地安全管理模式的区别。
随后,文章回顾了国内外在智慧工地安全管理系统研究方面的主要成果和进展,分析了当前研究存在的问题和不足。
在此基础上,文章提出了智慧工地安全管理系统的发展趋势和未来研究方向,包括技术创新、系统集成、数据应用等方面的内容。
文章还通过实际案例分析,深入探讨了智慧工地安全管理系统在建筑工程项目中的实际应用效果,包括提高安全管理效率、降低安全事故发生率、优化资源配置等方面的积极作用。
文章也指出了智慧工地安全管理系统在应用过程中面临的挑战和困难,如技术门槛高、数据安全隐患等,并提出了相应的解决策略和建议。
文章总结了智慧工地安全管理系统研究的重要意义和实践价值,强调了加强系统研发和应用推广的必要性。
文章也呼吁广大建筑行业从业者、研究人员和政策制定者共同关注智慧工地安全管理系统的发展,为推动我国建筑工程安全管理水平的提升贡献智慧和力量。
二、智慧工地安全管理系统理论基础智慧工地安全管理系统是建立在现代科技基础之上的综合性安全解决方案,它集成了物联网、大数据、云计算等多种前沿技术,为建筑工程的安全管理提供了全新的视角和工具。
其理论基础主要涵盖以下几个方面:物联网技术:物联网技术通过无线传感网络,实现对工地环境、设备状态、人员行为等关键安全因素的实时监控和数据采集。
通过给各种设备和物体嵌入“智能”,使得它们能够相互通信并交换信息,从而实现对工地的全面感知。
大数据分析:通过对采集到的海量数据进行深度分析和挖掘,可以发现潜在的安全隐患,预测事故发生的可能性,并为安全管理决策提供科学依据。
工程总承包模式下智能建筑管理模式探讨摘要:近年来,随着我国经济实力的不断提高,城市化进程不断深入,在很大程度上扩大了建设的发展空间。
自进入信息技术时代以来,建筑工程逐渐向智能化方向迈进,智能化的发展对建筑行业的发展具有重要意义。
同时,建筑工程智能化发展目标的实现极具挑战性,特别是在智能建筑工程中,施工过程复杂,各个过程的连接存在诸多问题。
本文以智能建筑系统工程的特点和智能建筑工程管理方式现状为切入点,提出了工程总承包模式下智能建筑管理方法,旨在全面提高智能建筑管理的质量水平。
关键词:智能建筑;智能化工程;管理模式一、智能建筑系统工程概述与特点(一)智能建筑系统工程概述智能建筑以中国国家标准GB50314-2015《智能建筑设计标准》中对智能建筑的定义:“以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。
”因此可以了解到建筑智能化的目的,就是为了实现建筑物的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性。
智能建筑系统工程则是为了实现建筑物的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性的系统化的综合建造安装工程。
(二)智能建筑工程的特点智能建筑工程主要有以下特点:1.智能建筑的重要标志是智能化集成系统。
它是多种技术的集成、多门学科的综合,涉及电子技术、通信技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等。
系统集成的实现,关键在于解决系统之问的互连性和互操作性问题,贯穿于智能建筑的规划、设计、施工和管理的全过程。
2.智能建筑工程系统多,具有实施周期长的特性,特别是大型公共建筑的智能化工程,施工周期长,使用设备和材料品种多。
一般由一家具有智能建筑实施经验和具有相关资质的安装工程公司来完成从设计、产品供货、安装调试、验收直至运营维护全方位服务。
黄 冈 师 范 学 院 学 报2007年6月Journal of Huang gang Nor m al UniversityJun .2007收稿日期8作者简介廖国富,重庆万州人,硕士。
基于OPC X ML 的建筑智能化系统集成模型研究廖国富1 杨戈方2 杨柳3(1,2昆明陆军学院教研部作战模拟仿真教研室,3云南省建工集团第四建筑工程公司,云南昆明650207)摘 要 本文在对OPC 技术研究的基础上,提出了基于O PC X ML 的建筑智能化系统集成模型,并对模型的目标、构成、技术特点进行了深入的分析。
关键词 OPC X ML;建筑智能化;集成模型 一、OPC X ML 支持I nternet 的跨平台集成当前,在过程控制领域,很多公司在各种商业利益和竞争压力的驱使下纷纷将各种智能设备监控、维护、管理应用向I nternet 迁移,以增强企业产品在业务操作和高层管理决策方面的灵活性,最大程度地满足各种用户需求。
利用OPC X ML 技术来实现任何文件格式数据的I nte r ne t 共享和交换,从而在控制系统和信息系统方面获得较高的集成度,实现从底层的控制系统到高层的应用程序的纵向信息系统集成,为实时数据嵌入基于W eb 服务的应用程序中提供更好的方式,进一步满足对各种信息的共享和交换需要,因此,O PC X ML 使得从控制层到管理层系统集成变得非常容易。
另外,O PC X ML 提供了通过I nternet 发布OPC 数据信息和自动化过程控制系统集成的连接能力,为非Micr os oft 操作系统平台发布OPC 数据信息提供一种数据信息转换机制。
二、基于OPC X ML 的建筑智能化系统集成模型利用OPC X ML 技术,将OPC X ML W eb 服务的技术优势引入建筑智能化领域,本人提出了基于OPC X ML 的建筑智能化系统集成模型,能够完整地解决基于I nte r net 的一体化智能建筑系统集成需求。
建筑物智能化系统集成项目管理一、项目背景及概述建筑物智能化系统集成项目管理是指在建筑物建造或改建过程中,将各种智能化系统集成到建筑中,实现对建筑设备的集中控制、管理和监控。
该项目的目标是提升建筑物的安全性、能源利用效率和居住、工作环境的舒适度。
本文将从项目管理的角度探讨建筑物智能化系统集成项目的关键过程与挑战。
二、需求分析与规划在项目启动阶段,项目团队需要与建筑业主和设计团队密切合作,了解业主的需求,并进行可行性研究和技术规划。
项目团队需要明确智能化系统集成的范围和目标,并确定项目的关键技术指标、时间计划、资源需求和预算。
三、供应商选择与合同管理在项目实施前,项目团队需要进行供应商选择与合同管理。
项目团队应根据厂家的信誉度、技术实力和项目经验等因素,制定供应商评估标准,并与供应商签订详细的合同。
合同应明确双方的责任和义务,包括技术规范、交付时间、保修期限、售后服务等内容。
四、项目执行与控制项目执行与控制是项目管理的核心环节。
项目团队需要对建筑物智能化系统集成的各项工作进行计划、协调和监督。
项目执行包括系统设备的安装、调试和集成等工作。
项目团队应制定详细的工作计划,并对工作进度、质量和成本进行监控与控制。
五、风险管理与问题解决在项目实施过程中,风险管理和问题解决是不可避免的环节。
项目团队应对项目可能面临的风险进行识别、分析和评估,并制定相应的风险应对策略。
同时,项目团队需要及时发现和解决项目中出现的问题,确保项目按计划顺利进行。
六、验收与交付项目完成后,项目团队需要与业主进行验收与交付。
验收包括对智能化系统的功能、性能和安全性进行检测和评估。
项目团队应制定详细的验收标准,并将验收结果记录在验收报告中。
交付包括对项目文件、系统文档和培训支持等进行交付。
七、项目总结与经验教训项目完成后,项目团队应进行总结与经验教训的归纳。
项目团队可以从项目管理、技术实施和风险控制等方面进行总结,并提出改进建议。
这些总结和经验教训可以为今后的类似项目提供参考和借鉴,提高项目管理的效率和质量。
智能建筑论文题目一、最新智能建筑论文选题参考1、智能建筑节能的调研与分析2、智能建筑节能的调研与分析3、智能建筑工程设计与实施4、电气自动化在智能建筑中的应用5、智能建筑能源管理平台的研究6、智能建筑中的楼宇自动化设计及其应用7、智能建筑系统集成与工程设计——智能建筑学术讨论系列文章之八8、智能建筑弱电系统集成方式的分析9、智能建筑多系统集成管理模型的研究10、浅谈医院门急诊楼智能建筑系统设计11、智能建筑接地技术探讨12、智能建筑中空调系统的综合节能13、智能建筑与综合布线防雷设计探讨14、智能建筑导论15、关于智能建筑弱电系统集成的探讨16、浅谈智能建筑的发展和思考17、国内外智能建筑发展动态及21世纪展望18、设计智能建筑电气自动化系统的思路19、智能建筑的几种有效防雷接地技术措施20、楼宇自控系统在现代智能建筑中的应用二、智能建筑论文题目大全1、智能建筑物信息管理系统中的系统集成软件开发2、略论智能建筑的系统结构——智能建筑学术讨论系列文章之一3、CAN总线在智能建筑温湿度自控系统中的应用4、智能建筑中电气设备的设计与安装5、智能建筑设备电气自动化系统设计6、智能建筑VAV空调系统的节能控制7、炭纤维复合材料在智能建筑结构中的应用8、基于OPC及WEB SERVICES中间件技术的智能建筑集成系统9、浅谈智能建筑弱电工程的实施与管理10、智能建筑电气设备安装技术11、建筑工程中的智能建筑技术12、我国智能建筑的现状、问题及对策13、论电气技术在智能建筑设计中的应用14、我国智能建筑发展与政府行为15、我国智能建筑发展与政府行为16、智能建筑集成要素和途径17、EIB智能建筑及调光系统的研究18、智能建筑系统综合集成研究19、智能建筑系统集成技术展望20、智能建筑变电站综合自动化的分析和实施三、热门智能建筑专业论文题目推荐1、物联网技术在智能建筑中的应用2、浅谈智能建筑弱电工程施工中的常见问题和监理措施3、智能建筑中火灾监控系统结构与应用形式分析4、面向突发事件的智能建筑管理系统集成的研究5、亚洲智能建筑现状及其发展6、绿色智能建筑新技术发展应用7、智能建筑弱电综合布线系统综述8、智能建筑的系统集成与控制应用9、智能建筑及楼宇自动化初探10、基于SHT11的智能建筑室内温湿度检测11、智能建筑中空调系统的设计与节能12、电力监控系统在智能建筑中的应用13、基于CAN总线智能建筑监控系统的通信协议设计14、智能建筑的防雷接地设计15、浅谈建筑电气技术在智能建筑中的作用16、智能建筑中的智能抄表系统17、LINUX及其在智能建筑系统中的应用18、智能建筑系统集成设计之综述19、电气自动化在智能建筑中的应用20、智能建筑的最新发展四、关于智能建筑毕业论文题目1、智能建筑系统集成技术2、智能建筑谐波和无功功率的综合治理3、智能建筑的发展与可持续发展方向4、智能建筑实用技术5、智能建筑的系统集成及其工程实施.上册6、智能建筑技术与思考7、知识经济时代创新体系与智能建筑8、小议智能建筑与建筑电气技术9、论电气技术与智能建筑10、智能建筑中的BACnet协议与TCP/lP协议11、智能建筑系统集成的现状和趋势12、智能建筑系统集成的现状和趋势13、智能建筑的室内生态环境14、智能建筑的室内生态环境15、智能建筑中暖通空调系统控制方法初探16、智能照明系统在智能建筑中的应用17、智能建筑: 楼宇自动化系统原理与应用18、物联网与智能建筑19、绿色建筑与智能建筑在世界和我国的发展与应用状况20、智能建筑与综合布线系统五、比较好写的智能建筑论文题目1、智能建筑设计及智能建筑发展前景2、浅谈智能建筑中的空调系统3、防雷技术在智能建筑中的应用4、基于突变论的智能建筑中突发事件处理的决策支持与虚拟仿真5、浅谈智能建筑中的楼宇自动化系统6、智能建筑火灾自动报警与消防联动系统研究7、智能建筑安全防范系统的评价指标体系研究8、OPC技术在智能建筑弱电系统集成中的应用9、基于LonWorks技术的智能建筑楼宇自动化系统的研究10、智能建筑设计与建设11、智能建筑与可持续发展12、基于Web的智能建筑系统集成的设计与应用13、智能建筑配电系统负荷特征分析14、智能建筑弱电线缆性能测试仪15、智能建筑控制网络安全探讨16、现代以太网技术与智能建筑17、智能建筑的节能问题及其对策18、BACnetTM——智能建筑控制网络标准协议19、智能建筑结构化布线施工图计算机辅助优化设计研究20、智能建筑建设中的模糊概念辨析。
AI在建筑行业的发展研究报告随着人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)技术的快速发展,其对各个行业产生的影响日益显著。
本报告将对AI在建筑行业中的应用进行研究和分析,探讨其发展现状以及未来的发展趋势。
一、建筑设计与AI技术的结合AI技术在建筑设计中的应用已逐渐显示出巨大的潜力。
首先,AI 可以通过大数据的分析,帮助建筑师更好地理解不同类型建筑的功能需求和空间布局。
通过比对历史建筑数据、用户反馈以及环境数据,AI可以快速生成多种设计方案,提供更多的选择和灵感。
其次,AI可以通过机器学习技术,根据用户的喜好和需求,自动生成个性化建筑设计。
这个过程可以显著提高设计效率,降低项目成本。
二、智能建筑管理与维护智能建筑管理系统集成了AI技术,为建筑物提供高效的管理和维护手段。
通过传感器和监测设备的安装,AI可以实时监测建筑物的温度、湿度、能耗等信息,提供精准的数据分析和预测。
在基于大数据和机器学习算法的支持下,AI可以通过不断的优化建筑物系统运行来实现能源的节省和环境效益的提高。
此外,AI还可以通过智能安防系统提供对建筑物的安全监控和防护。
三、建筑施工与机器人技术AI技术也得到了建筑施工过程中的广泛应用。
机器人在建筑工地上的使用,不仅可以提高施工效率,还可以降低人工成本,确保施工的质量和安全性。
例如,智能机器人可以通过传感器进行建筑结构的检测和监测,减少人力资源的浪费,提高建筑质量的控制。
同时,机器人在重复性工作和高风险环境中,能够更好地保护工人的安全和健康。
四、AI在建筑行业的发展趋势未来,AI在建筑行业的应用将更加广泛。
一方面,随着AI技术的不断进步,建筑设计将向更高的智能化水平发展。
建筑师将能够更好地利用AI技术进行创新性设计,实现更复杂的空间结构和功能需求。
另一方面,智能建筑管理系统将更加智能化和自主化,通过更多的算法和模型,实现对建筑物各方面的优化。
同时,机器人技术也将不断提高,实现更高水平的自主操作和灵活应用。
摘要:智能建筑是随着现代计算机技术、通信技术、自动化控制技术和图形显示技术(4C)的进步和互相渗透而逐步发展起来的,是现代化建筑技术和先进的智能化技术的完美结合[3.6]。
智能建筑的内涵十分丰富,通常包括5Az楼宇设备自动化系统(BAS)、保安自动化系统(SAS)、火灾报警自动化系统(FAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)。
关键词:多系统集成管理模型模型设计1、引言智能建筑是随着现代计算机技术、通信技术、自动化控制技术和图形显示技术(4C)的进步和互相渗透而逐步发展起来的,是现代化建筑技术和先进的智能化技术的完美结合[3.6]。
智能建筑的内涵十分丰富,通常包括5Az楼宇设备自动化系统(BAS)、保安自动化系统(SAS)、火灾报警自动化系统(FAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)。
建筑物智能系统设计的核心是“集成",它包括三个层次的含义:功能集成,技术集成,信息集成。
其中功能集成是指为完成某一具体的系统建设目标,而将一些相互独立的功能子系统聚集在一起:技术集成是利用先进的技术、方法和产品进行功能集成:而信息集成是实现子系统间资源的高度共享和任务全局一体化的综合管理[4],它可提高对建筑物的综合管理能力。
在1998年北京智能建筑技术研讨会上,明确提出了智能建筑系统的主要目标是“信息集成"。
国外权威机构也在预测智能建筑集成技术的发展,美国能源部关于智集成方法、系统协同工作和控制方面的趋势。
这种趋势对智能建筑的系统集成提出了新的要求[2,3]。
目前智能系统集成模式的研究己引起业界的广泛关注,国内外己有不少大的智能系统集成商研究并提出该系统集成方案时,归纳起来主要有以下几种: (1)楼宇自控系统(BAS)为核心的集成模式。
通过开发与各种第三方系统的网络通信接口,将各种系统集成到自己系统中。
这种方式存在的最大问题是,接口软件的开发完全依赖BAS提供商,可集成的第三方系统的数量极其有限。
(2)采用LonWorks和BACnet技术。
Lodorks和BACnet是两种非常优秀的测控网络通信技术,适用于大区域、点数分散的控制系统,但不适用于消防和保安系统。
(3)网络控制级采用以太网技术。
各子系统的上位管理主机采用以太网互连,实现系统间部分数据的传递,但无法访问各系统的实质性的数据并实现系统间资源共享与相互协调操作。
为实现该目标还需探索其它解决途径。
自从1984年提出“计算机支持的协同工作,,(CSCW)概念和1986年召开第一次CSCW国际会议以来,CSCW作为一个多学科交叉的新兴研究领域,在国际上受到极大重视。
本文基于智能建筑的需要和CSCW思想,提出一种新的基于CORM的组件化系统集成模型,以解决在多层次分布式协同工作环境下,异构资源集成与协同的方法,并应用于建筑物智能信息集成平台的设计。
2、模型设计本集成模型的设计基于组件的、标准的开放平台,各个子系统的管理系统接口模块以组件的形式加入,它们按照集成平台制定的接口定义标准定义自己的接口模块,集成平台通过这些接口模块与子系统进行通信和控制,并根据收集到的各个子系统的信息,协调各个子系统之间的工作。
[!--empirenews.page--] 2.1 模型的总体框架由于目前大多智能系统产品其信息组织模式存在较大差异性,早期产品多采用结构化数据文件或文体格式文件,近年的产品才使用数据库组织信息,但数据库类型不一,我们称这些智能系统的信息资源是异构的。
根据建筑物智能系统的设计特点,我们采用集散型的系统集成模型,各个子系统管理各自的信息,集成系统负责子系统的接口模块之间的信息交流与协调。
分布对象计算(DOC)融合了分布计算系统和面向对象程序设计两个重要的软件技术,它使得面向对象技术高效、灵活地在多机异构网络环境下分布可重用得以应用。
本集成模型采用C0RBA作为分布对象管理系统结构。
它使各个子系统组成一个多层次分布式协同工作系统,并使其异构性对用户透明[1]。
整个集成模型的总体框架如图1所示。
其中集成平台担任集成系统管理者的角色,负责收集整个系统的数据,处理与各子系统对象之间的通信,并能提供集中的决策和控制。
这些功能都由集成平台份名个对象来完成,其概念模型可分为三层:数据通信层使用标准的接口与子系统的对象进行交互,完成最基本的任务,即采集各子系统状态、日志、开关信号等数据:分析控制层则对数据通信层得到的数据进行分析、整理和过滤,生成报表、日志或控制信号:辅助决策层可以在数据分析的基础上提供辅助决策能力。
子系统对象是该集成模型的重要一环,它主要有三个功能:封装、通讯和控制功能。
它封装该子系统的状态和告警信息,使用定义好的标准信息格式和标准接口与集成平台进行通迅。
另外,它接收来自集成平台的控制信息,通过对该子系统的文件、数据库或应用程序接口(API〉的系统调用来完成其控制功能。
这些对象和集成平台的接口对象都是CORBA对象,它们以对等的关系地行交互,而不是以客户端和服务器端的关系。
当子系统因为升级等原因发生变化时,只需对子系统对象进行修改,而无需涉及集成平台,因为子系统对象已经最大限度地屏蔽了子系统的异构性。
集成平台的数据通信层由五个接口组成,依据目前智能建筑的主要系统组成分为:设备自动化系统接口(BAI)、保安自动化系统接口(SAI)、火灾报警自动化系统接口(FAI)、办公自动化系统接口(0AI)和通讯自动化系统接口(CAI)。
它们的功能是与子系统对象进行通信。
集成平台中的对象只有这五个接口是CO阻A对象,其它的对象对外是不可见的。
集成平台本身维护与管理一个数据库系统,综合管理系统的集成信息。
集成平台不要求五个子系统一次全部加载,而是可以根据需要管理其中的若干个子系统。
分析控制层分为数据库管理对象、日志管理对象、系统管理对象、系统状态管理对象、系统维护对象。
数据库管理对象负责系统数据库的增删改查操作:日志管理对象负责系统日志的读写等操作:系统管理对象管理各个子系统接口,汇总来自各接口的信息,并根据需要将相应的信息传递给其它管理对象:系统状态管理对象负责各子系统状态信息的处理:而系统维护对象负责整个系统的数据备份等系统维护工作。
辅助决策层对下一层提供的信息进行分析,由联动管理对象、用户接口对象和辅助决策对象组成。
联动管理对象对子系统的信息进行分析,判断是否需要其它子系统协同工作。
对需要的情况,该对象将信息送给相应的系统管理对象,由系统管理对象将命令传送给相应的子系统接口。
用户接口对象负责用户界面和接收用户请求,显示系统状态信息等。
辅助决策对象对数据库信息进行分析,提供系统的预测和辅助决策信息。
[!--empirenews.page--] 2.2系统的协同工作过程智能建筑是一个十分复杂的现代化综合系统,需要充分考虑所涉及的各子系统的集成和信息共享。
由于篇幅限制,只对子系统的工作状态发生变化并发出告警信号时集成平台中对象的协作过程进行描述。
(1)当某个子系统的工作状态发生变化时,子系统对象判断是否需要发送告警事件,如图2所示。
如果状态正常,则发送该信息给集成平台上相应的子系统接口,该接口将信息传送给系统管理对象。
系统管理对象将状态信息全部交给系统状态管理对象进行处理。
系统状态管理对象则将信息分别传送给日志管理对象(写日志)、数据库管理对象(记录)和用户接口对象(显示)及联动管理对象(活动对象登记)进行处理。
(2)如果子系统对象根据子系统的状态和告警信号判断有告警事件发生时,它将告警设备的状态和告警类别传送给子系统接口,如图3所示。
系统管理对象接收到子系统接口的信息后,将告警信息和状态信息分开。
其中将告警信息发送给联动管理对象,而把状态信息[1][2]下一页传送给系统状态管理对象。
系统状态管理对象则对状态信息进行处理,处理过程同上。
联动管理对象对收到的告警信息进行处理,并根据模型库判断是否需要联动。
需要联动时,联动管理对象将需要采取动作的子系统设备及动作类型发送给系统管理对象,由系统管理对象负责发送给指定的子系统。
同时联动管理对象将联动信息发送给日志管理对象和用户接口对象,分别进行日志记录和用户显示。
3、模型的实现与应用为验证模型的实用性,我们将本模型应用于建筑物智能信息集成平台的设计。
基于本集成平台,目前可实现对建筑物楼宇设施自动化系统(BA)、安全报警自动化系统(SA)以及大楼物业管理的信息集成管理和协同工作。
为说明不同应用系统的资源异构性,我们在BA系统的数据组织形式上采用结构化数据文件的形式,在SA系统的数据组织形式上采文本文件的形式,物业管理系统采用MSSQLServer组织信息。
集成后的系统可实时查询并控制BA与SA两子系统的运行,还可实现两系统之间协同工作。
集成模型中的子系统对象和联动管理对象是很重要而且比较复杂的部分,下面简要介绍两者的一些实现方法。
对于BA来说,集成平台关心的是其设备类型、位置、工作状态,并可对其工作状态进行控制。
因此BA子系统对象需要维护一张静态设备表,以存放设备编号和物理地址的对应关系以及最近一次该设备的状态信息等信息。
子系统对象可以使用设备表收集子系统的状态信息、设备种类及位置信息。
因此BA子系统对象的IDL定义如下: interfaceBA-system{ voidgetderice-info(inintdevice-id,outStringstate-info); //集成平台使用设备号获得该设备的状态信息ovoidcontrol(inintdevice-id,inStringstate);//集成平台对BA系统的设备进行控制(state是设备需要达到的状态)。
} 体制对于SA子系统来说,集成平台需要获知其告警类型、告警位置的信息,并可对监视设备以及门禁设备进行控制,因此SA需要维护两张静态表一设备表和告警表。
状态信息、告警信息变换为标准的代码与集成平台进行交互。
在告警编码时还加入该告警类型的联动范围(全楼、楼层、楼层内某区域和房间)信息。
因此SA子系统对象的IDL定义如下: [!--empirenews.page--] interfaceSA-System{ voidget-device-alarm(indevice-id,outintalarm-id); //集成平台使用设备号获得该设备的告警信息。
voidcontrol(inintdevice-id,inStringstate);//集成平台对SA系统的设备进行控制(state是设备需要达到的状态)。
} 子系统接口对象需要有接收对应子系统信息的接口。
BA的子系统接口的定义是与SA相类似的,SA的IDL可定义如下: interfaces11b-sys-interface{ voidsend-info(irlintdevice-id,inStringstate-inf o); //相应的子系统发送状态信息: voidsend-alarm(indevice-id,inintalarm-id,inStringstate-info)//相应的子系统发送告警信息:} BA与BAI通信的过程是以以下方式进行的:BA子系统对象以轮巡方式按每分钟获取一次设备状态信息,而SA子系统是每30秒获取一次告警信息。