BAS系统主要监控原理

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BAS系统基本原理

BAS系统基本原理
楼宇自控系统讲义
楼宇自控的作用
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。
楼宇自控系统讲义
楼宇自控的作用
楼宇自控的应用范围
C O M A I A D I A D O A V D A V A A M D A
楼宇自控系统讲义
楼宇自控的特点 面对众多单位、电气接口界面
需要与工程设计单位配合;进行系统设计(涉及到 建筑、结构、给排水、暖通、电气等所有专业); 涉及建筑物所有机电设备厂家,需要与之协调监控 的接口技术界面。(如冷水机组、冷却塔、水泵、 送排风机、空调、新风机、变配电、电梯、照明、 水处理系统…)
4
U<100? S*60: T*60
Value100%
200
U
U
楼宇自控系统讲义
楼宇自控的特点 节约能源
研究表明,良好的管理可减小高层建筑能耗10%,通过优化设 备的运行另可节能10%,而这二者都可由BAS的控制策略来实现 的。
高层商用建筑能耗分配图 6%
8%
26%
60%
空调系统耗电 照明系统耗电 电梯系统耗电 其他
楼宇自控系统讲义
楼宇自控的作用 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

楼宇设备监控系统介绍

楼宇设备监控系统介绍
DDC实际上就是一个小型计算机。 1、DDC的特点:
具有:
独立的程控能力,独立监控有关现场设备 ; 用于收集现场设备的信息; 联网通信能力;
2、具有的接口 : ⑴通信接口 ⑵输入接口
DDC接口
模拟量输入(Analogy Input, AI),温度、湿度、压力、流量等 数字量输入(Digital Input,DI),水流、风速、压差开关 等
楼宇设备监控系统
楼宇设备监控系统又称建筑设备自动化系统 Building Automation System, BAS
楼宇设备 监控系统
是智能楼宇中应用计算机进行监控管理的重要设施。
9.1系统监控原理 楼宇设备监控系统实际上就是一个计算机控制系统 ;
技术:计算机技术、网络通信技术、自动控制技术的综合应用; 目的: 达到舒适、安全、可靠、经济、节能的目的; 网络: 总线型结构 ; 控制结构 : 集中控制型和集散控制型两种 ;
9.1.3系统的网络结构
系统网络结构可取两种形式:简易型 、复合型 1、简易型结构 采用 RS-485总线
系统网络结构
复合型
2)复合型结构
监控网采用RS-485总线
现场控制网采用现场总线
现场总线
9.1.4现场总线技术在楼宇设备监控系统中的应用
大型的BAS系统 、采用复合型结构 ,
复合型结构 :
组成:
主要由:
Lonworks节点 路由器 LonTalk协议 Lonworks收发器 Lonworks网络 节点开发器
Lon组成
Lonworks总线的主要特点是: (1)具有开放式的通信协议 -LonTalk通信协议
LON特点
遵循ISO/OSI全部七层模型:
ISO: International Standards Orgnization 国际标准化组织

BAS的监控

BAS的监控

1、概述广州地铁一号线共有14个地下车站、2个地面车站和一座地铁控制中心(OCC)大楼,全长18.6公里,采用了集散控制系统(DCS)对地铁全线环控设备及其它车站机电设备进行集中监控,由于引进了楼宇控制概念,地铁车站设备监控系统亦被称为BAS(Building Automation System)系统。

广州地铁一号线采用美国CSI公司的I/NET2000系统对全线环控系统进行监控,并对全线车站的扶梯、给排水设备、应急电源进行监视报警。

2 、BAS系统在地铁环控中的作用及功能2.1. 地铁BAS系统在地铁环控中的主要作用:控制全线车站及区间的环控及其它机电设备安全、高效、协调的运行,保证地铁车站及区间环境的良好舒适,产生最佳的节能效果,并在突发事件(如火灾)时指挥环控设备转向特定模式,为地铁乘车环境提供安全保证。

2.2. 广州地铁一号线BAS系统主要功能:(1)监控并协调全线各车站及OCC大楼通风空调设备、冷水系统设备的运行。

(2)监控并协调全线区间隧道通风系统设备的运行。

(3)对车站机电设备故障进行报警,统计设备累积运行时间。

(4)对全线环境参数(温、湿度)及水系统运行参数进行检测、分析及报警。

(5)接收地铁防灾系统(FAS系统)火灾接收报警信息并触发BAS系统的灾害运行模式,控制环控设备按灾害模式运行。

(6)通过与信号ATS接口接收区间堵车信息,控制相关环控设备执行相应命令。

(7)紧急状况下,可通过车站模拟屏控制环控设备执行相关命令。

(8)监视全线各站及隧道区间给排水、自动扶梯等机电设备的运行状态。

(9)管理资料并定期打印报表。

(10)与主时钟接口,保证BAS系统时钟同步。

3 、BAS系统对环控设备的监控原理及内容3.1. 环控系统组成:大系统——车站公共区(站厅/站台)通风空调系统;小系统——车站设备用房通风空调系统;水系统——地下站冷水机组系统;隧道通风系统——执行隧道区间正常及紧急情况下通风排烟工况的环控子系统。

BAS建筑设备自动化控制原理简介解析

BAS建筑设备自动化控制原理简介解析
1 建筑设备自动化系统根本内容和原理
12/26/2003
Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd.
1 Building Technologies
1.1 BAS的主要内容
* 制冷系统把握 * 换热系统把握 * 空调及通风系统把握 * 给排水系统把握 * 照明系统把握 * 变配电系统把握 * 电梯系统把握 * 备用发电系统把握 〔详见楼控标准原理图〔甲级〕/常用图/*.*〕
Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd.
说明
1、如果每台设备各有一个手动/自动转换开关, 则每台向DDC各送入一个手动/自动转换开关;
3、该图仅画出了与接口有关的电控原理图,对于有启 动电路(星--三角、自藕补偿等)的的设备,其它 图并未画出,该部分的电控图由电控柜供应商自己 设计。
12/26/2003
Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd.
3 Building Technologies
1.2 冷站监控原理
TE-101
TE-102
L1 分水器
PT 101
TE-103
FV-201
M
1号冷水机组 M
FS
101
FV-101
FS
FV-202
18 Building Technologies
12/26/2003
Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd.
2 Building Technologies
名词解释
* 冷水机组,冷冻水,冷却水 * 冷冻泵,冷却泵,冷却塔 * 集水器,分水器 * 空调机,新风机,风机盘管 * 表冷/加热器,2管制/4管制 * 传感器,变送器,执行器,水阀,风阀 * 电控箱,强弱电接口

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统监控原理目录BAS系统监控原理 (1)1、空调机组监控ﻩ31.1监控内容 (3)1、2 控制方案ﻩ31.3启动顺序 (4)2、新风系统监控ﻩ52。

1监控内容: ................................................................................................................ 52。

2控制方案:ﻩ52。

3 启停顺序: (6)3、冷热源系统监控ﻩ73.1 监控内容: ..................................................................................................................... 73、2 控制方案: (8)3、3 启停顺序:ﻩ94、公共照明系统监控ﻩ104。

1监控内容:ﻩ10104.2控制方案:ﻩ4。

3 控制模式: (10)5、集水井监控 (11)6、变配电系统基本监控ﻩ126、1 高压测监视 (12)6.2低压测监视ﻩ12126。

3 变压器监视ﻩ6。

4直流操作电源监视 ............................................................................................. 137、给排水系统监控 .................................................................................................................. 147。

1监控功能: .. (14)7。

2 控制方案: ................................................................................................................ 15 8、电梯系统ﻩ168。

地铁环境与设备(BAS)监控子系统—中央级BAS系统

地铁环境与设备(BAS)监控子系统—中央级BAS系统

OCC局域网
OCC 局 域 网 采 用 标 准 100M 工 业 以 太 网 , 采 用 标 准 TCP/IP协议,符合IEEE802.3标准,OCC设置2台交换 机来构成冗余的局域网,OCC的所有服务器、计算机等 重要设备都必须与双网连接,OCC局域网同时连接通信 主干网,实现OCC与车站级别的BAS连接。
监控工作站
OCC设置2套监控工作站,用于实现BAS调度系统的 日常操作管理。
两工作站的操作方式、人机界面格式、数据形式及硬 件配置相同。
监控服务器
OCC设置2台双机热备监控服务器,每台都与2个通信 接口连接,实现通信冗余,两台监控服务器要实现真正 意义上的双机热备工作方式。
打印机
打印机设置一台,用 于事件的打印、报警打 印、报表打印日常维护 管理打印。
中央级BAS系统
主要位于OCC控制中心,对区间隧道通风和防淹门设备 进行监控,对各个车站各类被监控设备进行监视或控制。
中央级BAS系统由中央实时服务器、中央历史服务器、 操作员工作站、工程师工作站、打印设备、网络设备、大屏 幕或模拟显示设备等计算机及网络硬件构成,软件则包括操 作系统、大型数据库、系统应用软件、应用软件开发与维护 平台、网管软件其他辅助软件等。
UPS
在 OCC 计 算 机 房 设 置 2 台不间断电源(UPS, 当一台UPS故障时,可 以保证调设置,可以 是大型模拟屏,也可以 是大型显示屏,和其他 系统共用。
中心交换机
对于双击冗余设备, 最好配三层工业级交换 机,或者也可根据骨干 网而定,具有双网口, 千兆位口用于服务器, 百兆位口用于桌面且端 口留有余量。

BAS车站环境监控系统

BAS车站环境监控系统

地铁温度逐年升高,如不加以人为控制会形成公害,这是世界性的难题。

北京西单地铁站是全国最大的地铁站:人员流量大、内部设备多、发热量大。

如果采用空调设备控制温度,投资巨大,运行费用昂贵,能源浪费严重。

同方公司设计人员通过复杂的系统计算机,采用建筑窨蓄冷技术,合理配置了通风设备(风机等)加以微机控制。

以通风系统代替空调系统,解决了温升难题,投资少、见效快,在国内外该领域内引起了较大反响,在建设中的德黑兰地铁采用了同方公司的地铁通风技术。

96年3月24日,伊朗总统批准,中伊两国正式签定合同由中方承包建设德黑兰地铁机电工程。

这也是建国以来,我国机电项目最大数额的对外承包工程,工程合同额三亿三千万美元。

其中地铁通风控制系统由清华同方承包,这标志着清华同方已经迈出国门走向世界,同时乌克兰、俄罗斯和叙利亚等国家的工程也准备选用RH系统。

伊朗德黑兰地铁工程包括一线、二线32个地下车站及相关隧道、地面车站、大修厂、变电站的几乎所有机电设备的设计、制造、供应、包装、运输、安装、调试、运行等。

我公司在该项目中主要负责地下32个车站及相关隧道的机电设备的计算机集中监控和通讯系统的建立。

包括RH分布式微机监控系统的设计、生产制造、供货、调试、投入运行等及运行维护人员的培训、提供操作、维护手册、竣工图纸及相关的技术说明等。

被控的机电设备包括:车站、隧道通风系统、整流站通风系统、电梯、自动扶梯、照明系统、排水、排污系统。

同时还保留了增加其他系统的能力,如:防火、防灾报警系统,自动售检测票系统,中控室HVAC系统等。

该系统不仅能够实现对机电设备的就地监控,还能够在车站的站长室及控制中心实现远程监控,同时在火灾情况下,能够自动运行防、排烟程序,使通风系统及其他机电设备运行在防、排烟工况下。

32个车站共设32个中央监控室-站长室,各站长室之间用光纤联网,形成一个大型监控网络,由控制中心负责监控。

本系统约有700台RH现场控制机,监控对象达14000个,由于工程规模大,又是国际承包工程,整个工程分阶段进行,目前首期工程已经通车,BAS系统运行良好。

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统监控原理目录BAS系统监控原理 (1)1、空调机组监控 (2)1.1 监控内容 (2)1.2 控制方案 (2)1.3 启动顺序 (3)2、新风系统监控 (4)2.1 监控内容: (4)2.2 控制方案: (4)2.3 启停顺序: (5)3、冷热源系统监控 (6)3.1 监控内容: (6)3.2 控制方案: (7)3.3 启停顺序: (8)4、公共照明系统监控 (9)4.1 监控内容: (9)4.2 控制方案: (9)4.3 控制模式: (9)5、集水井监控 (10)6、变配电系统基本监控 (11)6.1 高压测监视 (11)6.2 低压测监视 (11)6.3 变压器监视 (11)6.4 直流操作电源监视 (12)7、给排水系统监控 (13)7.1 监控功能: (13)7.2 控制方案: (14)8、电梯系统 (15)8.1 监控内容 (15)9、其他设备监控原理 (16)9.1 锅炉设备 (16)9.2 热交换器监控 (16)1、空调机组监控1.1 监控内容●新风温度、湿度测量●过滤器堵塞报警监测●送/回风温度、湿度测量●空气质量检测●防冻开关状态监测●分机压差报警监测●送/回风机运行状态监测、故障监测、手自动状态监测、启停控制●加湿器阀门开关控制●新风口风门开度控制●回风/排风风门开度控制●冷/热水阀门开度调节1.2 控制方案(1)温度调节:定风量空调的节能是以回风温度为被调参数,DDC控制器计算回风温度与给定值比较差生的偏差,按照预定的调节规律(一般为PID)输出调节信号控制冷/热水阀的开度以控制冷/热水量,使气温保持在设定值。

(2)湿度调节:回风湿度调节与回风温度调节过程基本相同,把回风湿度值与给定的值比较,产生偏差,DDC控制器按PI规律调节加湿器电动阀开度,将房间相对湿度控制在设定值。

(3)风门调节:根据新风的温湿度、回风的温湿度在DDC进行回风及新风焓值计算,按回风和新风的焓值比例及空气质量检测值对新风的需求量,控制新风筏和回风阀的开度比例,使系统在最佳新风/回风状态下运行。

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理1.传感器监控原理:传感器是BAS系统的重要组成部分,用于感知建筑内部环境的各种参数,如温度、湿度、光照强度、气体浓度等。

传感器通过测量等方式将环境参数转化为电信号,并传输给BAS系统进行处理。

BAS系统可以通过分析传感器信号来获取建筑内部环境的实时状态,进而进行相应的控制操作。

2.数据采集与处理原理:BAS系统通过连接各种设备和系统中的传感器和执行器等硬件,通过数据采集和处理来实现对建筑内部环境和能源系统的监控和控制。

BAS系统将从传感器获取到的数据进行采集和处理,通过算法和模型分析数据,并根据设定的控制策略来进行相应的控制操作。

数据采集与处理原理是BAS系统能够实现智能监控和控制的基础。

3.控制策略原理:BAS系统通过设计和实施相应的控制策略来对建筑内部环境和能源系统进行优化控制。

控制策略可以根据建筑使用需求、节能要求和环境条件等因素进行设定,通过BAS系统的监控和控制功能,对建筑内部的照明、空调、通风、供暖、能源等系统进行智能控制,以提高建筑能耗效率,降低运营成本,改善环境质量等。

4.用户需求反馈与管理原理:BAS系统支持用户对建筑内部环境和设备状态提出需求,并对用户的反馈进行处理和管理。

用户可以通过BAS系统的界面或移动设备等方式与系统进行交互,根据自己的需求调整建筑内部的环境参数和能源使用等。

BAS系统可以记录和分析用户需求和反馈情况,提供相应的服务和建议,以满足用户的需求,并提供决策支持。

5.安全管理原理:BAS系统在监控和控制建筑内部环境和设备状态的同时,也需要考虑安全管理的原则。

BAS系统通过实时监测建筑内部的安全设备和传感器,如火灾报警器、烟雾探测器、安全摄像机等,对建筑内部的安全状况进行监控。

如果发现异常情况,则及时采取相应措施,如报警、联动控制等,以确保建筑内部的安全。

综上所述,BAS系统主要监控原理包括传感器监控原理、数据采集与处理原理、控制策略原理、用户需求反馈与管理原理以及安全管理原理。

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理BAS系统主要监控原理一、引言基本自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成的建筑管理系统,用于监控和控制建筑物内的各种设备和系统。

本文将详细介绍BAS系统主要监控原理。

二、传感器监测1·温度传感器:通过安装在建筑物的各个区域和设备上的温度传感器,BAS系统可以实时监测各个区域的温度情况,以便做出相应的调节控制。

2·湿度传感器:湿度传感器用于监测建筑物内的湿度水平,以确保舒适的室内环境。

3·光线传感器:光线传感器可以监测室内和室外的光照水平,以便自动调节照明系统的亮度和使用自然光来节能。

4·空气质量传感器:空气质量传感器可以监测室内空气中的二氧化碳浓度、挥发性有机化合物等有害物质,以确保健康的室内环境。

三、设备监测1·供水系统监测:BAS系统可以监测供水系统的供水压力、水位、水质等参数,以便确保供水正常运行。

2·空调系统监测:BAS系统可以监测空调系统的运行状态、温度设定值、风速等参数,以便优化空调系统的运行效率。

3·照明系统监测:BAS系统可以监测照明系统的亮度、开关状态等参数,以便节能控制。

4·电力系统监测:BAS系统可以监测建筑物的用电量、电压、电流等参数,以便节能管理和故障检测。

四、告警与控制1·告警功能:BAS系统可以根据传感器和设备监测到的数据发出告警信号,通知相关人员,以便及时处理故障和异常情况。

2·远程控制功能:BAS系统可以通过网络远程控制建筑物内的各种设备和系统,包括调节温度、开关照明等操作,以便实现远程管理和节能控制。

附件:本文档附带以下附件供参考使用:1·BAS系统设计图纸2·BAS系统设备清单法律名词及注释:1·建筑物: 根据《建筑法》,建筑物指建筑专业工程技术人员建造或者修缮,供人居住、办公、文化、教育、医疗、休闲、娱乐、购物等使用的建筑物。

BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统标题:BAS 楼宇自动化系统引言概述:BAS(Building Automation System)楼宇自动化系统是一种集成多种控制功能的智能系统,旨在提高建筑物的能源效率、舒适性和安全性。

本文将详细介绍BAS系统的工作原理、应用领域、优势、组成部分和未来发展趋势。

一、工作原理1.1 BAS系统通过传感器收集建筑物内外的数据,如温度、湿度、光照等。

1.2 系统根据收集到的数据进行分析和处理,自动调节建筑物内部设备的运行状态。

1.3 BAS系统可以实现对空调、照明、安防等设备的集中控制和监控,实现自动化管理。

二、应用领域2.1 BAS系统广泛应用于商业办公楼、酒店、医院、学校等各类建筑物。

2.2 在商业建筑中,BAS系统可以提高办公环境的舒适度,降低能耗成本。

2.3 在医院和学校等公共建筑中,BAS系统可以提高室内空气质量,保障人员健康。

三、优势3.1 BAS系统可以实现设备的智能控制和自动化运行,提高能源利用率。

3.2 系统可以实时监测建筑物内外的环境数据,及时调整设备运行状态,提高舒适度。

3.3 BAS系统可以减少人工干预,提高管理效率,降低运营成本。

四、组成部分4.1 传感器:用于采集建筑物内外的环境数据。

4.2 控制器:负责对传感器采集到的数据进行处理和控制设备运行。

4.3 执行器:根据控制器的指令,控制建筑物内部设备的运行状态。

五、未来发展趋势5.1 智能化:BAS系统将更加智能化,实现更加精准的设备控制和能源管理。

5.2 互联网+:BAS系统将与互联网技术结合,实现远程监控和控制。

5.3 可持续发展:BAS系统将更加注重能源节约和环保,推动建筑物的可持续发展。

总结:BAS楼宇自动化系统是一种能够提高建筑物能源效率、舒适性和安全性的智能系统。

通过传感器、控制器和执行器的协同作用,BAS系统可以实现设备的智能控制和自动化运行,提高建筑物的管理效率和运营成本。

随着智能技术的不断发展,BAS系统将在未来发展中更加智能化、互联网化和可持续化。

BA系统监控介绍

BA系统监控介绍

碟 阀 状 态 及 控 制
冷 温 却 度 水 阀
BAS
温 度
冷 冻 水 阀
起手 停/ 控自 制动
运 行 状 态
故 障 报 警
旁 通 阀
温 度
高 低 液 位 报 警
AI AO DI DO
X1 x3 x3 x3 x3 x4 x4 x4 x4 x6 x3 x6 x3
x1
x1 x3 x3 x2 x4 x4 x4 x4
低压出线柜某一回路
建筑设备监控系统点表
监控点表
Equipment Location Qty 室室 外外 空光 气照 温度 湿传 度感 器 柜式送风机 柜式新风机 排水泵组 排污池 柜式送风机 柜式新风机 柜式送风机 柜式新风机 生活变频泵 生活水池 供30层水箱传 输水泵 柜式送风机 柜式新风机 柜式送风机 柜式新风机 1 2 14 7 1 2 1 1 4 1 2 SUM B3F SUM B2F SUM 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 AI 回 送 风 风 供 湿 送 湿 变 压 频 差回 度 风 度 反 检水 温 风 馈 测温 度 管 度 检 压 测 力 / / /CO2 供 回室水 回 风内流 水 温温量 管 度度 压 力 / DI AO 电 动 蝶 阀 开 关 反 馈 电 动 水 阀 开 度 控 制 DO 回电 风动 阀压 开差 度调 控节 制阀 电 设风动 备阀蝶 启开阀 停关开 开控关 关制控 制 未端 风 机 盘 管 温 控 器
配置清单
序号 一,现场设备 1 2 3 4 5 6 水管温度传感器 水管压力传感器 流量计 水流开关 液位开关 风管型温度传感器 (镍元件, -46/104℃, 6 inch,精度为 ±0.19℃) (0-30 bar, Male, 0-10V,精度 +0.25%) (DN50-400, 4-20mA, ±2%) 流体最大压力 10bar 额定电流 15(8)A额定 电压 220VAC 单刀双掷,12.19M电缆,13A120/240VAC 镍元件, -46/104℃, 8 inch,精度21℃, ±0.19℃ 镍元件, -46/104℃, 3 inch,精度为 ±0.19℃ PVC 外壳;输出信号4~20mA,0~1V,0~ 5V,0~10V可选;精度3% (4-20 mA) 范围0~3000PMM;0~10V输出; 范围0~100PPM;IP30;带显示 (1.4-10 mbar) 单刀双掷,开关偏差小于0.5 mbar 精度+/-1%FS, 4-20mA 量程可选:工作温度-18 ~ 80° C (16Nm, 0-10 VDC) Fan Coil Room Thermostat 风机盘管室内温控器 (10-30℃, 两管或四管 制, 带三速) 个 个 个 个 个 个 8 4 4 18 38 389 设备名称 型号规格 单位 数量

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统监控原理目录BAS系统监控原理11、空调机组监控21.1 监控容21.2 控制方案31.3 启动顺序42、新风系统监控52.1 监控容:52.2 控制方案:62.3 启停顺序:63、冷热源系统监控63.1 监控容:63.2 控制方案:83.3 启停顺序:94、公共照明系统监控94.1 监控容:94.2 控制方案:104.3 控制模式:105、集水井监控116、变配电系统根本监控116.1 高压测监视116.2 低压测监视126.3 变压器监视126.4 直流操作电源监视127、给排水系统监控137.1 监控功能:137.2 控制方案:148、电梯系统148.1 监控容149、其他设备监控原理159.1 锅炉设备159.2 热交换器监控161、空调机组监控1.1 监控容●新风温度、湿度测量●过滤器堵塞报警监测●送/回风温度、湿度测量●空气质量检测●防冻开关状态监测●分机压差报警监测●送/回风机运行状态监测、故障监测、手自动状态监测、启停控制●加湿器阀门开关控制●新风口风门开度控制●回风/排风风门开度控制●冷/热水阀门开度调节1.2控制方案(1)温度调节:定风量空调的节能是以回风温度为被调参数,DDC控制器计算回风温度与给定值比拟差生的偏差,按照预定的调节规律〔一般为PID〕输出调节信号控制冷/热水阀的开度以控制冷/热水量,使气温保持在设定值。

(2)湿度调节:回风湿度调节与回风温度调节过程根本一样,把回风湿度值与给定的值比拟,产生偏差,DDC控制器按PI规律调节加湿器电动阀开度,将房间相对湿度控制在设定值。

(3)风门调节:根据新风的温湿度、回风的温湿度在DDC进展回风及新风焓值计算,按回风和新风的焓值比例及空气质量检测值对新风的需求量,控制新风筏和回风阀的开度比例,使系统在最正确新风/回风状态下运行。

(4)过滤器压差报警、机组防冻保护:用压差开关测量过滤器的两端压差,当压差超限时报警,说明过滤网两侧灰尘堆积严重,需要清理清洗。

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理BAS系统主要监控原理一、引言BAS系统(Building Automation System)是一种用于自动化控制和监控建筑物内部设备和系统的集成系统。

本文将详细介绍BAS系统的主要监控原理,并对其各个方面进行细化。

二、传感器监测1、温度传感器:用于检测建筑物内部各个区域的温度,并向BAS系统传输数据。

2、湿度传感器:监测建筑物内部的湿度水平,以便调节空调系统和其他设备。

3、光照传感器:检测建筑物内外的光照水平,用于自动调节照明系统。

4、CO2传感器:监测建筑物内部的二氧化碳浓度,以实现空气质量的自动调节。

三、设备监控1、空调系统:通过BAS系统监控建筑物的空调设备,包括温度调节、风速控制等。

2、照明系统:BAS系统可以监控建筑物内部的照明设备,并根据需求进行调节和控制。

3、电力系统:通过监测电力供应和用电情况,BAS系统能够实时监控建筑物的用电状况,并提供能效优化的建议。

4、水系统:BAS系统可以监控建筑物内部的自来水供应、排水和供暖系统,并进行调节和控制。

四、数据采集和分析1、数据采集:BAS系统通过传感器和设备监控获取大量的数据,包括温度、湿度、CO2浓度、用电情况等。

2、数据存储:BAS系统会将采集到的数据存储在数据库中,以供后续的分析和使用。

3、数据分析:BAS系统通过对采集的数据进行分析,可以发现能效问题并提出改进建议,还可以预测和优化设备运行。

五、报警和预警1、报警功能:BAS系统可以监测设备的故障、异常情况,并向运维人员发送报警信息。

2、预警功能:通过对采集的数据进行分析,BAS系统可以预测设备故障和能效问题,并提前发出预警,以便及时采取措施。

六、远程监控和控制BAS系统支持通过互联网实现远程监控和控制,包括远程访问建筑物的监控数据、远程操作设备等,以方便运维人员的管理和维护。

附件:本文档涉及的附件包括监控设备的技术手册、BAS系统的操作指南等。

请在需要时参考附件获取更详细的信息。

地铁综合监控系统介绍

地铁综合监控系统介绍

地铁综合监控系统介绍地铁作为现代城市交通的重要组成部分,每天承载着数以万计的乘客穿梭于城市的地下。

为了确保地铁的安全、高效运行,地铁综合监控系统发挥着至关重要的作用。

地铁综合监控系统就像是地铁的“大脑”和“神经中枢”,它集成了多个子系统,对地铁的各种设备和运行状态进行实时监测、控制和管理。

这个系统能够收集、处理和分析大量的数据,从而为运营人员提供准确、及时的信息,帮助他们做出明智的决策。

地铁综合监控系统通常包括以下几个主要部分:首先是环境与设备监控系统(BAS)。

它负责监控地铁车站和隧道内的环境参数,比如温度、湿度、空气质量等,同时对通风、空调、给排水等设备进行控制。

通过 BAS 系统,能够确保地铁内部的环境舒适,为乘客提供良好的乘车体验,并且保障设备的正常运行。

其次是电力监控系统(PSCADA)。

地铁的运行离不开电力供应,PSCADA 系统主要对供电系统进行监控和管理,包括变电站的设备、接触网的状态等。

它能够实时监测电力参数,及时发现并处理电力故障,确保地铁供电的稳定和可靠。

还有火灾自动报警系统(FAS)。

地铁处于相对封闭的地下空间,一旦发生火灾,后果不堪设想。

FAS 系统能够及时探测到火灾的发生,并迅速发出警报,联动其他系统采取灭火和疏散措施,最大程度地保障乘客和工作人员的生命安全。

此外,还有门禁系统(ACS)。

ACS 对地铁车站内的重要区域进行出入控制,只有授权人员能够进入特定区域,这有助于保障地铁设施的安全和正常运营秩序。

地铁综合监控系统的工作原理是通过分布在地铁各个部位的传感器和监测设备,采集各种数据,如设备运行状态、环境参数、客流量等。

这些数据通过网络传输到中央控制室的服务器中,经过处理和分析后,以直观的图形、表格等形式展示在监控屏幕上。

运营人员可以通过操作终端,对相关设备进行远程控制和调度。

例如,当某个车站的温度过高时,BAS 系统会自动调整空调的运行参数,或者当某段线路的电力出现异常时,PSCADA 系统会立即发出警报并采取相应的保护措施。

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理

BAS系统主要监控原理BAS系统,即建造自动化系统,是一种集成为了多种技术和设备的智能化管理系统,旨在提高建造的运营效率、节约能源,并提供舒适、安全的室内环境。

BAS 系统的主要监控原理是通过传感器、控制器和执行器等设备,对建造内部的各种参数进行实时监测和控制,以实现对建造设备的自动化管理。

1. 传感器监测:BAS系统通过安装在建造内部的传感器,实时监测各种参数,如温度、湿度、光照强度、空气质量等。

这些传感器可以分布在建造的不同区域,以获取全面的数据。

2. 数据采集与处理:传感器采集到的数据会被传输到BAS系统的控制器中,进行数据处理和分析。

控制器可以根据事先设定的规则和算法,对数据进行处理,以得出相应的控制策略。

3. 控制策略制定:BAS系统根据建造的需求和设定的目标,制定相应的控制策略。

例如,在温度过高时,系统可以自动调整空调的温度和风速,以保持室内的舒适度。

4. 控制执行:控制器将制定好的控制策略发送给执行器,执行器根据接收到的指令,对建造内的设备进行相应的调节。

例如,调整灯光亮度、控制窗帘开合、调整风机转速等。

5. 监控与反馈:BAS系统通过监控建造内部的各种设备和参数,实时获取设备的状态和运行情况。

系统可以生成报告和图表,展示建造的能耗情况、设备的运行效率等。

同时,系统也可以通过报警功能,及时发现设备故障或者异常情况,并提供相应的处理建议。

6. 远程控制与管理:BAS系统支持远程控制和管理功能,用户可以通过手机、电脑等终端设备,随时随地对建造设备进行监控和控制。

这样,用户可以及时调整设备的运行状态,提高建造的运营效率和节能水平。

通过以上的监控原理,BAS系统可以实现对建造设备的智能化管理和控制。

它不仅可以提高建造的运营效率和节约能源,还可以提供舒适、安全的室内环境。

BAS系统在商业建造、办公楼、医院、学校等各种建造类型中得到广泛应用,成为现代建造管理的重要工具。

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统(BAS系统)是将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水等管理设备或系统,以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统。

BAS通过对建筑(群)的各种设备实施综合自动化监控与管理,为业主和用户提供安全、舒适、便捷高效的工作与生活环境,并使整个系统和其中的各种设备处在最佳的工作状态,从而保证系统运行的经济性和管理的现代化、信息化和智能化。

因此,采用BAS系统可以大量的节省医院人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。

需求分析采用楼宇自动化控制系统对大楼的主要建筑机电设备进行集中监视和控制,以实现节能和降低运行成本为目标,保证大楼空气质量和环境舒适度,同时,提高物业管理人员的工作效率,保证设备的正常运转和日常保养,最终达到舒适、高效、节能的目标。

该项目BAS系统主要包括以下主要内容:空调冷热源系统包括对冷冻站及热源系统的运行工况进行监视、控制、测量与记录。

空调机组及通风系统包括空调机组、新风机组、送排风机。

通过楼宇自动化控制系统保证室内的空气温湿度、环境质量等参数在一定控制范围内,同时程序化机组启停,实现舒适、节能的目标。

给排水系统包括对生活水系统、排水系统、集水井高低液位监测,相关水泵运行监视和联动控制。

变配电系统通过接口方式读取主要电力参数,监视电力配电情况,记录和分析不同时段电力负荷,提交能源管理系统和集成管理系统。

照明控制监视主要照明回路的手/自动状态和开关状态的记录,控制以及联动控制部分照明回路。

电梯系统通过接口方式监视电梯的运行数据与其它系统的数据交换和通信一方面通过通讯接口实现与冷热源系统、智能照明系统、变配电系统、电梯系统的数据通讯,另一方通过建筑设备控制与管理系统与大楼集成管理系统的集成,实现与消防集成管理系统数据通讯和联动控制功能。

系统结构楼宇自控系统结构本系统采用共享总线型网络拓扑结构,本系统管理层设置了1个中央监控中心、N个操作员终端、1个BCM-ETH/MSTP网络控制器,通过MS/TP现场控制总线,连接若干个DDC控制器。

bas原理

bas原理

bas原理一、什么是BAS?BAS(Building Automation System)即建筑自动化系统,是通过计算机技术、通信技术、控制技术等手段,对建筑物内部的设施进行智能化控制和管理的系统。

二、BAS的组成部分1. 传感器:用于检测环境参数并将其转换为电信号,如温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。

2. 控制器:根据传感器采集到的数据和预设的控制策略,对建筑设施进行控制和调节。

3. 执行机构:根据控制器发出的指令,执行相应的操作,如调节空调风量、开关灯光等。

4. 通信网络:将各个设备连接起来形成一个整体,并与上位机进行数据交互。

5. 上位机:负责监测和控制整个系统,并提供数据分析和决策支持功能。

三、BAS的工作原理1. 数据采集BAS通过各种类型的传感器实时采集建筑内部环境参数,如温度、湿度、光照强度等。

这些数据被转换为数字信号后通过通信网络发送给上位机进行处理。

2. 数据处理上位机接收到来自各个传感器的数据后,进行数据处理和分析,根据预设的控制策略生成相应的控制指令,并将指令发送给控制器。

3. 控制执行控制器接收到上位机发出的指令后,将其转换为相应的控制信号,并通过执行机构对建筑设施进行调节和控制。

例如,当温度传感器检测到室内温度过高时,上位机会发出降温指令,控制器会调节空调风量使室内温度达到预设值。

4. 数据存储与分析BAS还可以将采集到的数据存储在数据库中,并进行分析和统计。

这些数据可以用于优化建筑设施运行效率、改善室内环境等方面。

四、BAS的应用领域1. 商业建筑:如写字楼、商场、酒店等。

2. 工业建筑:如工厂、车间等。

3. 公共建筑:如学校、医院、体育馆等。

4. 住宅小区:如高档公寓、别墅等。

五、BAS的优势1. 节能减排:通过智能化管理和调节建筑设施,实现能耗监测与控制,降低能源消耗和排放。

2. 提高舒适度:通过智能化调节建筑设施,提高室内环境品质,提高居住和工作舒适度。

3. 降低运营成本:通过优化设施运行效率和维护管理,降低维护成本和人力成本。

BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成了多种自动化控制功能的系统,旨在提高建筑物的能效、安全性和舒适性。

BAS系统通过集成建筑设备、传感器和控制器,实现对建筑内部环境的监控和调节,从而提高建筑的运行效率和节能效果。

下面将分五个部分详细介绍BAS系统的相关内容。

一、功能与原理1.1 监控功能:BAS系统可以监控建筑内部的温度、湿度、光照等环境参数,实时反馈给控制中心。

1.2 控制功能:BAS系统可以根据监测到的数据,控制建筑内部的空调、照明、通风等设备,实现自动化调节。

1.3 节能功能:BAS系统可以通过智能控制建筑设备的运行,实现能源的有效利用,提高建筑的节能效果。

二、组成与结构2.1 传感器:BAS系统中的传感器可以监测建筑内部的环境参数,如温度传感器、湿度传感器等。

2.2 控制器:BAS系统中的控制器可以根据传感器监测到的数据,控制建筑设备的运行,实现自动化调节。

2.3 人机界面:BAS系统通常配备有人机界面,方便用户监控建筑内部环境和设备的运行情况。

三、应用领域3.1 商业建筑:BAS系统在商业建筑中广泛应用,可以提高建筑的能效,降低运行成本。

3.2 住宅建筑:BAS系统也逐渐在住宅建筑中得到应用,提高居住环境的舒适性和安全性。

3.3 工业建筑:BAS系统在工业建筑中可以实现对生产设备的监控和控制,提高生产效率和安全性。

四、优势与挑战4.1 优势:BAS系统可以提高建筑的能效,降低运行成本,提高居住和工作环境的舒适性和安全性。

4.2 挑战:BAS系统的安全性和稳定性是一个挑战,需要加强系统的防护和监控。

4.3 发展趋势:随着智能技术的发展,BAS系统将越来越智能化,实现更多功能和应用。

五、未来展望5.1 智能化发展:BAS系统将越来越智能化,实现更多功能和应用,提高建筑的运行效率和节能效果。

5.2 互联网化趋势:BAS系统将与互联网技术相结合,实现远程监控和控制,提高系统的智能化和便利性。

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BAS系统监控原理
目录
1、空调机组监控
监控内容
●新风温度、湿度测量
●过滤器堵塞报警监测
●送/回风温度、湿度测量
●空气质量检测
●防冻开关状态监测
●分机压差报警监测
●送/回风机运行状态监测、故障监测、手自动状态监测、启停控制●加湿器阀门开关控制
●新风口风门开度控制
●回风/排风风门开度控制
●冷/热水阀门开度调节
控制方案
(1)温度调节:
定风量空调的节能是以回风温度为被调参数,DDC控制器计算回风温度与给定值比较差生的偏差,按照预定的调节规律(一般为PID)输出调节信号控制冷/热水阀的开度以控制冷/热水量,使气温保持在设定值。

(2)湿度调节:
回风湿度调节与回风温度调节过程基本相同,把回风湿度值与给定的值比较,产生偏差,DDC控制器按PI规律调节加湿器电动阀开度,将房间相对湿度控制在设定值。

(3)风门调节:
根据新风的温湿度、回风的温湿度在DDC进行回风及新风焓值计算,按回风和新风的焓值比例及空气质量检测值对新风的需求量,控制新风筏和回风阀的开度比例,使系统在最佳新风/回风状态下运行。

(4)过滤器压差报警、机组防冻保护:
用压差开关测量过滤器的两端压差,当压差超限时报警,表明过滤网两侧灰尘堆积严重,需要清理清洗。

防霜冻开关监测表冷器的出风侧温度,当温度低于5℃时报警,表明室外温度过低,应关闭风门,同时关闭风机,不使换热器温度进一步降低。

(5)空气质量控制:
为保证空调区域的空气质量,应选用空气质量传感器,当房间的CO2、CO浓度升高时,传感器输出信号到DDC控制器,控制器输出控制信号,控制新风风门的开度以增加新风量。

(6)定时运行与远程控制:
控制系统能够依据预定的运行时间表,实现空调机组的按时启停。

启动顺序
定风量空调启动顺序控制:新风风门、回风风门、排风口风门开启-----送风机启动-----回风机启动-----冷热水调节阀开启-----加湿阀开启。

定风量空调停止顺序控制:关加湿阀-----关冷热水阀-----送风机停机-----新风风门、回风风门、排风口风门关闭。

2、新风系统监控
监控内容
●监测送风温湿度
●由风压差开关测量风机两侧压差,监视风机运行状态,异常即报警,并
记录风机累计运行时间
●监测风机故障报警
●由风压差开关测量空气过滤器两侧压差,压差超过设定值时报警,尽快
进行维护工作
●风机启停控制
●调节冷水阀门开度
●控制加湿阀开关
●控制新风阀门开度
控制方案
新风机,新风阀门,冷水阀门及加湿阀门连锁动作。

新风机可按时间启停。

通过安装的温度传感器, 测量出风温度,充分利用风量,节约能源。

夏季、冬季工况时,室外温度值远高于或低于新风温度值时,新风风门按最小换气次数决定最小开度,与风机同步开启,在保证室内空气的卫生标准的前
提下,最大限度地节约能源。

在过渡季节时,调整风门预设开度,最大程度地利用室外空气的焓值。

启停顺序
新风机启动顺序为:打开新风阀门-----启动风机-----确认风机运行-----调节冷水阀门及开关加湿阀门控制送风温度
空调机停止顺序为:关闭冷水阀门-----加湿阀门-----停止风机-----关闭新风阀门
3、冷热源系统监控
监控内容
●监测冷冻水总供回水温度及总回水流量
●监测冷冻水供回水旁通压力差值
●监测冷却水总回水温度
●监测冷却塔供回水温度
●监测冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔风扇及冷却水泵运行状态并记录累计
运行时间
●监测冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔风扇及冷却水泵运行状态和故障报警
●监测冷冻水膨胀水箱高低水位报警
●调节冷冻水及冷却水旁通阀门开度
●冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔风扇及冷却水泵启停控制
●控制冷冻机组、冷却水及冷冻水路电动阀门开关
●为了达到各冷却塔水位平衡及节省能源,控制冷却塔电动阀门开关
冷源系统监控
热源系统监控
控制方案
(1)冷冻水压差控制:
用冷冻水总供回水的压力差,调节冷冻水旁通阀门开度,以保证末端水流控制能在正常情况下运作。

在冷冻站系统停止运行时,旁通阀门全关。

(2)冷却水温度控制:
冷却塔以供水温度来控制自身风扇的启停,除可维持供水温度,并达到节能目的。

用冷却水总回水温度,调节冷却水旁通阀门开度,维持在冷冻机可接受的正常温度范围内,提高冷冻机组运行效率。

(3)冷冻机组群控:
●冷冻水泵、冷冻机组冷冻水电动阀门、冷冻机组连锁动作
●冷却水泵、冷冻机组冷却水电动阀门、冷却塔电动阀门及风扇、冷冻
机组连锁动作
●冷冻站系统可按时间启停,亦可依据室外温度实现季节转换
●由冷冻水总供回水温度差及回水流量,计算实际冷负荷,决定冷冻
机组应运行台数,并自动启停冷冻机组以满足冷负荷需要
如运行水泵,冷冻机组或冷却风扇发生故障,备用组别自动投入启停顺序
冷冻机组启动顺序为:冷却塔电动阀门-----冷却塔风扇-----冷冻机组冷却水电动阀门-----冷却水泵-----冷冻机组冷冻水电动阀门-----冷冻水泵-----冷冻机组。

停止顺序则与启动顺序相反程序及动作。

4、公共照明系统监控
监控内容
监测各楼层公共照明配电回路开关状态,故障状态,手/自动状态。

监控原理图
控制方案
按预先编排的时间程序或照度传感器及照度设定值自动开关各配电盘回路,防止一般因人为疏忽所产生的损失,达到节能效果。

而且能满足不同区域的照明需求。

控制模式
●时间表控制模式
●情景切换控制模式
●动态控制模式(照度、声感、红外)
●远程强制模式
●联动控制模式
●混合(优先级)
5、集水井监控
监控原理
6、变配电系统基本监控
监控内容
高压测监视
●高压进线主开关的分合状态及故障状态监测
●高压进线三相电流监测
●高压进线AB BC CA线电压监测
●高压进线频率监测
●功率因数监测
●电量计算等
低压测监视
●变压器二次侧主开关的分合状态及故障状态监测
●变压器二次侧AB、BC、CA线电压及电流监测
●变压器二次三相功率因素
●母联开关的分合状态及故障状态监测
●母联开关的三相电流监测
●各低压配电开关的分合状态及故障状态监测
●各低压配电出线三相电压、电流、功率及功率因数监测
●电量管理与分析等
变压器监视
●变压器温度监测
●风冷变压器风机运行状态监测
●油冷变压器油温及油位监测
●发电机线路电器参数的监测
●发电机运行状态监测
●发电机及相关线路状态检测
直流操作电源监视
对之流蓄电池的电压及电流进行监视及记录,若发现异常及时处理
●电压、电流互感器
●电压、电流功率、功率因数、相位、频率等变送器
●有功电镀变送器
●温度传感器
●油位传感器或油位开关
7、给排水系统监控
监控功能
监测各水泵或水处理设备开关状态,故障状态,手/自动状态。

监测各水池的高低水位,超过极限值则报警。

给水系统
排水系统
控制方案
根据水位传感器的信号启停水泵,如需要,还可增设水流开关来保护水泵。

自动记录水泵运行时间,方便选择运行水泵,实现设备运行时间和使用寿命的平衡。

8、电梯系统
监控内容
电梯系统主要监视电梯的运行、故障、火警信号、工作时间统计等,如特殊要求还可以监视电梯的上行、下行状态及楼层显示。

电梯系统监视可以通过干节点的形式实现,也可以通过网关形式实现。

9、其他设备监控原理
锅炉设备
锅炉设备包括锅炉机组、热交换器及热水循环三部分
监控内容:
●锅炉机组启停控制及状态监视
●锅炉机组故障报警监视
●锅炉机组手自动控制状态监视
●锅炉机组进出口蒸汽温度、压力及流量监视
●含氧量、燃油消耗量等
热交换器监控
热交换器一端与锅炉机组蒸汽回路相连,另一端与热水循环回路相连。

监控内容:
●热水循环回路出水温度监测
●蒸汽回路阀门开度调节
●热水循环回路蝶阀控制
●热水循环回路水流监测
消防水系统基本监控点位
地源热泵监控
冰蓄冷系统监控
送风机排风机监控
空气热回收机组监控
热泵机组监控。

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