3.1、几种不同楼控系统比较分析

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楼控系统几大品牌产品资料对比汇总

楼控系统几大品牌产品资料对比汇总

WEBs系统架构
WEBs 600控制器介绍(600点位)
WEB-600控制器可扩展选配16点或34点IO模块 最多4个IO-16或2个IO-16和1个IO-34 IO-34-:34个I/O点 可提供24V AC/DC电源 (也可给其他设备供电) 16个UI 10个带继电器DO,8个AO IO-16:16个I/O点 8个UI(干接点,0-10V) 4个继电器输出DO,4个AO(0-10V)
用户都希望自己日益增多的子系统和受控设备都能集成到一个用户 平台上管理,为解决这样集成平台的问题,Honeywell公司推出了 WEBs系统,WEBs系统可以看做在原来EXCEL5000传统的Lon总线基 础上增加了一个TCP/IP或者Internet管理平台。而这个平台是对全球现 行所有的控制协议如Lonworks、BACnet、Modbus、CANopen等及数 据协议如OPC、SQL等都能兼容并集成管理,更因为其独有的web浏览 功能。因此其本身对多种Internet标准可以集成,并支持网络界面浏览 功能,这在监控安防的DVR系统的图像浏览十分重要。
WEB-IO-34 WEB-IO-16
最多4个IO-16 2个IO-16+1个IO-34
Spyder控制器VAV控制器
PUL6438S
通用控制器广泛应 用于加热、制冷、通 风换热等AHU的各种 应用
PVL6438NS
•Lon通讯协议设备 •支持单机运行,也可 使用Lon通讯 •用Niagara编程,配 置 •自带时钟
NCE25
管理级功能:
报警检测
优化启动 定制控制应用 需求限制 / 负载交替
时间表
趋势(短期存储)
累计
NAE45
不同型号及选项支持不同通讯协议设备

楼控系统几大品牌产品资料对比汇总

楼控系统几大品牌产品资料对比汇总

Metasys 系统
系统分类:
Metasys—ADS系统(点位较多) Metasys—M5系统 Metasys—M3i系统 Metasys—VE800系统
支持BACNET(ms\tp)总线、N2总线、Lonwork网络总线
系统详解
M5
M3i
工作站软件
ADS/ADX
网络控制器
NAE
NCM
DDC控制器 DDC扩展模块
FEC series
IOMx710 Series
传感器、阀门及执行机构
DX Series·
FX Series
VE800
产品介绍
1、系统产品
① 监控平台软件(ADS\ADX\ADS-Lite) ②网络控制引擎(NAE\NCE) ③直接数字控制器(FEC\FX\DX\TEC\VMA )
2、渠道产品
⑴传感器(TE\HT) ⑵执行器(M9000系列执行器) ⑶ 电动开关\调节水阀(VG1000\VF6000)
EXCEL800控制器ຫໍສະໝຸດ XCL8010A控制器模块 1.通讯接口:
有人机接口HMI、C-BUS接口、WEB接口、Lonworks接口 Panel总线、调制解调器接口、编程、时间程序、报警等。
霍尼系统分类
几个主要的系统: 1.EXCEL5000系统(现在已经升级为SYM+EXCEL800系统) 2.WEBs系统 3.霍尼艾顿-ALERTON系统 4.卓灵-TREND系统
EXCEL5000系统
一.系统简介: 系统总架构为:EBI+EXCEL5000系统。霍尼的EBI系统 (Enterprise Buidings Integration)本身也是一套IBMS 建筑集成管理系统,是基于BACent通讯协议开发的、不同于 传统的BAS系统的中央控制系统。 二.系统协议: 1.管理层支持TCP/IP网络协议,中央软件EBI数据是基于 BACnet IP协议对外开放。 2.监控层DDC(包括XL5010和XL50)是采用自有的C-BUS总 线协议, 3。现场总线为Lonworks总线。

《楼控系统培训》课件

《楼控系统培训》课件
楼控系统能够提高设备的运行效率,延长设备使用寿命 ,减少维修和维护成本。
楼控系统在提高工作效率和生活品质方面的优势
01
楼控系统能够提高工作效率 ,方便管理人员随时掌握设 备运行状态,快速响应故障
和问题。
02
楼控系统能够提高生活品质 ,为居民提供舒适、便捷、 智能的生活环境,提高生活
质量。
03
楼控系统能够提高安全保障 能力,实时监测设备的运行 状态和异常情况,及时发现
《楼控系统培训》ppt课件
目录
• 楼控系统概述 • 楼控系统的应用场景与优势 • 楼控系统的设备与选型 • 楼控系统的管理与维护 • 楼控系统的典型案例分析 • 总结与展望
01
楼控系统概述
楼控系统的定义与功能
01
楼控系统的定义
02
楼控系统的功能
楼宇自动化控制系统(Building Automation System,BAS)是一 种用于集中监控、管理和控制建筑物内各种设备运行的系统。
楼控系统的定义
楼宇自动化控制系统(Building Automation System,BAS)是一 种用于集中监控、管理建筑物内各种设备运行的系统。
楼控系统的功能
实现建筑物内空调、通风、照明、给排水等系统的智能化控制,提高 建筑物的能源利用效率和管理水平。
楼控系统的优点
提高建筑物的舒适度和节能效果,降低运营成本和维护成本,提高管 理效率。
总结词
安全性、稳定性
详细描述
该政府机关办公楼对楼控系统的安全性、稳定性要求极高。通过采用先进的楼控技术,实现了对建筑设备的实时 监控和故障预警。同时,系统具备高度的可扩展性,能够满足政府机关未来发展的需求。此外,该系统还提供了 丰富的数据报表和分析工具,为政府决策提供了有力支持。

楼控系统参考材料

楼控系统参考材料

楼控系统培训材料一、背景智能建筑是适应发展的必然产物,通过智能化技术可增强建筑功能、提高管理水平、节约建筑运营能耗、保障建筑及人身安全、提高建筑内环境舒适度。

上述内容直接关系到建筑物未来几十年的使用效果以及业主投资的回报。

楼宇自控(BA) 是建筑弱电工程的主要系统,集网络、计算机、控制和检测技术于一身,使得建筑内机电设备管理高效、环境获得最佳舒适度、大幅度节约建筑运行能耗。

采用先进的楼宇自控系统(即开放、实时控制结构) ,可为用户提供楼宇自控系统的综合解决方案。

1 楼宇自控系统需求分析1. 1 楼宇自控被控对象分析1. 1. 1 建筑物特点1) 运营能耗大。

2) 功能分区多。

1. 1. 2 机电设备特点1) 机电设备种类繁多、位置分散。

2) 能耗设备占的比率大。

1. 2 楼宇自控系统特点分析1. 2. 1 系统结构复杂1) 建筑无论是高层还是扁平结构,其设备机房都会纵横分散,因此,BA 系统的网络拓扑结构应满足建筑结构的特点。

为提高系统可靠性(即危险分散) ,将DDC 控制器和被控机组一对一进行配置才是最佳选择。

2) 在庞大建筑物内,DDC 控制器节点数目多、现场总线距离长, I/ O 容量大,为了保证网络结构的合理性及系统实时性,应采用多个系统控制器(即主控制器) ,它们与工作站间采用以太网结构以提高传输速率(10 Mb) 。

1. 2. 2 监控要求高1) 楼宇自控的主要功效之一是节约建筑运营能耗,为了提高计量及监控精度,主要现场DDC 控制器应选用位数为32 位的DDC 控制器。

2) 对建筑中最大的耗能设备冷冻机组的控制,除满足常规控制功能外,还应引入冷量负荷台数控制,如果冷冻机组自身带监控设备时,应通过网络接口(网关) 纳入BA 系统,以便监控机组内的运行参数,同时实现冷机群控。

3) 有的建筑对电量参数监视要求高,点数相对也很多,为提高系统的可靠性且降低工程成本,选用传感器、变送器、通讯为一体的多功能智能电计量产品为宜。

楼宇智能控制系统

楼宇智能控制系统

楼宇智能控制系统一、前言楼宇智能控制系统(或称楼宇管理系统BA系统)是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的,能够完成多种控制及管理功能的网络系统。

它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。

目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计生产,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,投资大大降低。

二、楼宇管理系统结构简介1.为什么在先进的综合性大楼,商场,酒店或生产厂内,都必须具有完善的中央管理及自控系统(1)能提供中央整体监察,对机电设备故障能作出即时察觉及分析,减少因小故障而引起的其它问题,同时节省时间和资金。

(2)配合自控系统的节能程式操作,减少不必要的能源浪费,可达到平均节省百分之五到十五的水平。

(3)提供防范性保养,对可能发生的设备问题作出事先维修。

(4)提高对楼宇的整体管理效率,节省人力和时间。

(5)可通过分层式网络监控系统充分控制地区性大楼及厂房,达到智能分散管理效果,提高能源分配使用和故障维修能力,并减少工作人员和机电设备维修费用。

(6)相比之下,所需中央管理系统投资可在短时间内回收。

2.集中及分散管理系统的优点(1)分散型智能网络,先进的设计,减少故障影响,从而提高可靠性。

(2)开放式系统设计,能与不同的系统软件兼容:-中央冷量及电量计费系统-具有软件兼容性的变电系统监测仪表-机电设备情况显示屏(3)主要的智能控制器都能完全独立操作,减少因网络故障而影响运作。

(4)提供不同类型的控制器,配合各种机电设备使用,最理想是由12个点到296个点。

(5)完善了手动/自动开关控制,包括所需的控制器及阀门,因此降低了因系统故障而引起的用户不便,并提供调试和保养。

(6)可提供特大的不会消失的记忆容量,程式方面可采用单一式数据处理,减少出错机会且运行简便。

(7)可连接高速以太网或远程通讯,扩大网络监测范围。

106 无锡某建筑不同空调系统方案的比较

106 无锡某建筑不同空调系统方案的比较

无锡某建筑不同空调系统方案的比较同济大学张锐摘要本设计建筑是无锡的标志性节能建筑,它的外围护结构是玻璃幕墙,其中装有太阳能电池板。

本设计采用了VRV和集中式冷源两种不同的空调系统方案,并且从能耗、安全可靠性、调节灵活性、控制系统等方面对两者进行了比较。

在均能满足舒适性的前提下,两种方案各有弊利,应根据不同建筑选择合理的空调系统。

关键词VRV 能耗 BIN法0 前言无锡某建筑是一标志性节能建筑,设计了两种空调系统方案——VRV空调系统和集中式冷源系统,前者属于分散式的空调系统,后者是中央空调系统。

希望通过两者不同方面的比较,能够得出对于办公建筑来说,更适合哪种空调系统。

1 工程概况本设计项目为无锡一标志性节能建筑,共7层,建筑高度为34m,总建筑面积约为9303m2;建筑外围护结构是玻璃幕墙,其中为太阳能光电板;朝向西南。

本建筑一层是一个展览大厅,与上部的空间是直接相通的。

二层到七层不存在外围护结构,主要是办公室、会议室之类的房间。

2 负荷计算2.1 计算方法夏季采用冷负荷系数法,该办公楼的工作时间为8:00—20:00。

本设计中冷负荷计算的注意点:(1) 由于三面都是玻璃幕墙,所以围护结构的瞬变传热和日射得热都按照玻璃窗来取冷负荷系数;(2) 照明冷负荷中,二到七层是密闭的,所以8点—20点都要照明,而大厅因为三面是玻璃幕墙,所以只在早上8点到10点和下午16点到晚上20点照明;(3) 一层大厅有一水面散湿;(4) 大厅属于高大空间建筑,负荷计算应该按照分层空调的负荷计算方法,可采用经验系数法。

通常经验系数a=0.5—0.85,当缺乏数据时,可取a=0.7[1]。

冬季采用稳态计算法,只考虑围护结构传热形成的热负荷和新风热负荷。

2.2 计算结果夏季空调冷负荷:该建筑的夏季最大冷负荷为930.9kW,冷负荷指标为111.8W/m2;除去新风负荷,最大的冷负荷为595.8kW,冷负荷指标为71.6W/m2;最大冷负荷出现在:14时。

楼控系统几大品牌产品资料对比汇总(ppt 53页)

楼控系统几大品牌产品资料对比汇总(ppt 53页)

WEB-IO-16
WEB-IO-34
最多4个IO-16 2个IO-16+1个IO-34
Spyder控制器VAV控制器
PUL6438S 通用控制器广泛应
用于加热、制冷、通 风换热等AHU的各种 应用
PVL6438NS VAV 控制器广泛的
应用于多种VAV系统中
PVL6436AS 集成执行器VAV控制
EXCEL5000系统架构
EXCEL5000系统控制器
DDC控制器有:EXCEL 800、EXCEL 50、EXCEL 100C 1.EXCEL800控制器包括XCL8010A控制器模块、EXCEL800 PANEL总线
和LONWORKS 总线I\O模块。panel 总线I\O模块通过panel总线进行通 讯;EXCEL800 LONWORKS总线I\O模块使用LONWORKS通讯。
趋势日志,定时自动控制功能。
3.BACnet以太网:集成的以太网适配器采用RJ-45接口,以连et 互联协议(IP):Annex J BACnet/IP支持在Internet和广域
网(WANs)上的互用性。其功能像一个BACnet协议广播管理设备( BBMD)。
扩展总线 BACnet MSTP 总线 扩展总线
TCP/I P
Network Control Engine
FEC
IOM
IOM
直接数字控制器 ③数字控制器(FEC\FX\DX\VWA)
DX系列 FEC系列
FX系列
VWA系列
IOM系列
TEC系列网络温度控制器
直接数字控制器
直接数字控制器
BACnet系列控制器-主控制器(FEC1611,FEC2611)
EXCEL800控制器

楼宇自控系统介绍

楼宇自控系统介绍
特点
楼宇自控系统具有自动化、智能化、高效节能、安全可靠等特点,能够提高楼 宇的运行效率和管理水平,降低能耗和维护成本,提升楼宇的舒适度和安全性。
楼宇自控系统的重要性
提高楼宇运行效率
提高安全性
楼宇自控系统能够实现各种设施的集 中监控和管理,提高设施的运行效率 和管理水平,减少人工干预和故障率。
楼宇自控系统具备预警和报警功能, 能够及时发现设施故障和安全隐患, 保障楼宇内人员和财产的安全。
总结词
便捷生活、智能管理
详细描述
在智能家居领域,楼宇自控系统解决方案为家庭提供便 捷的生活方式。通过集成了灯光、空调、窗帘、安防等 设备的控制功能,家庭成员可以方便地实现家居设备的 远程控制和定时管理。此外,智能家居系统还能够根据 家庭成员的生活习惯进行智能调整,提高生活的便利性 和舒适度。同时,家庭能源管理功能可以帮助家庭有效 降低能源消耗和费用支出。
将传感器数据以图形化方式展示,方 便用户直观了解楼宇状态。
报警管理
对异常数据进行报警,及时通知用户 处理。
历史数据查询
提供历史数据查询功能,方便用户分 析楼宇运行状态。
控制策略编辑
允许用户根据实际需求编辑控制策略, 实现个性化控制。
网络通信
数据传输
远程控制
将传感器、控制器、执行器等设备连接成 一个网络,实现数据互通。
案例二
总结词
个性化服务、优质体验
详细描述
某五星级酒店采用具有特色功能的楼宇自控系统,根 据客户需求提供个性化的服务。通过智能客房控制系 统,客人可以自由调节客房内的温度、照明等,提高 居住的舒适度。同时,酒店还利用楼宇自控系统对能 源进行精细化管理,确保在提供优质服务的同时降低 能耗和成本。

常用高层供暖系统型式的对比分析

常用高层供暖系统型式的对比分析

常用高层供暖系统型式的对比分析摘要:在高层建筑中,供暖系统有着十分重要的作用,它的质量问题直接影响到了人们的正常生活。

本文通过常用高层供暖系统型式进行详细的介绍,并且对高层供暖系统的连接方式进行分析,阐述了这几种常用的高层供暖系统在建筑工程中的实际应用,以供同行参考。

关键词:高层供暖;分层式隔绝系统;静压隔断式系统;低温热水;地板辐射采暖引言自改革开放以来,我国的城市规划建设也得到了飞速的发展,这不仅有效的提高了人们的生活质量,还改善了人们的生活环境。

目前,随着社会的不断发展,高层建筑已经成为我国建筑行业发展过程中重要的组成部分,而高层供暖系统作为高层建筑的基础设施,在高层建筑中也有着十分重要的作用。

一、高层供暖系统中存在的问题目前随着科学技术的不断进步,人们对生活质量的要求也越来越高,高层供暖系统在施工过程中存在的问题也越显凸出,这不仅对人们的日常生活带来了一定的困扰,还对高层建筑结构的使用功能造成一定的影响,其中存在的主要问题有:1、由于现代化高层建筑存在着一定的多样性,设计人员在对各种类型的高层供暖系统在运行过程中产生的负荷进行计算时,容易受到外界因素的影响,这就给供暖系统的设计带来了一定的困难;2、尽可能的避免高层供暖系统在与室外热网进行连接的时候出现问题,施工人员在对高层供暖系统进行安装的时候,就要对其进行全面的分析,而且在选用供暖系统时,施工人员还要对其供暖系统的水静压力对散热设备的影响进行充分的考虑;3、施工人员要严格安装供暖系统的安装要求进行安装,以确保高层供暖系统正常运行,尽量避免安全事故的发生。

由此可见,在对高层供暖系统进行安装的施工,施工人员要对供暖系统的使用类型进行合理选取,并且严格按照安装的要求对其高层供暖系统进行安装连接,保证高层供暖系统的使用效果可以满足人们生活的要求。

二、常用高层供暖系统型式当前,在高层建筑中采用高层供暖系统的型式有很多,其中最为常用的主要有分层式隔绝供暖系统、静压隔绝式供暖系统以及双线式供暖系统等,这些不同型式的供暖系统,在高层建筑应用的过程中有着不同的供暖效果,因此我们在对其进行选用的时候,一定要根据高层建筑结构形式来对其进行判断选择,只有这样才能满足人们的生活要求。

住宅小区安全防范系统级别

住宅小区安全防范系统级别

住宅小区安全防范系统级别1. 介绍住宅小区安全防范系统是指为了保障小区居民生命财产安全而建立的一套综合性安全防护系统。

该系统通过使用各种技术手段,包括视频监控、门禁系统、报警系统等,来提高小区的安全性,预防和应对各种潜在的安全威胁。

本文将从不同级别的安全防范系统入手,详细介绍住宅小区安全防范系统的建设和管理。

2. 一级防范系统一级防范系统是住宅小区安全防范系统的基础,主要包括基础设施的建设和安全管理措施的制定。

2.1 基础设施建设基础设施建设是确保小区安全的重要一环。

首先是小区的围墙和大门,围墙应具备一定的高度和坚固性,能有效隔离小区与外界的联系。

大门则应配备门禁系统,只有居民和授权人员才能进入。

其次是小区的道路和照明设施,道路应宽敞平坦,方便居民出行和应急车辆通行。

照明设施要设置在重要区域,如入口、公共区域和停车场等,确保夜间有足够的照明。

最后是小区的绿化和景观设计,绿化能增加小区的美观度和舒适感,景观设计则可以提高小区的整体形象,减少犯罪活动的发生。

2.2 安全管理措施安全管理措施是保障小区安全的关键,主要包括安保人员的配置和巡逻、安全制度的建立和宣传、以及应急预案的制定。

安保人员应经过专业培训,具备一定的安全防范知识和技能,能够及时发现和处理各类安全问题。

他们应定期巡逻,特别是在夜间和假期时段,加强对小区的巡视,确保安全。

安全制度是小区安全管理的基础,包括入出登记、物品管理、停车管理等规定,居民应遵守这些规定,同时也需要加强宣传,提高居民的安全意识和安全知识。

应急预案是针对突发事件的应对方案,包括火灾、地震、抢劫等各种情况的处理措施。

小区应制定详细的应急预案,并定期组织演练,提高居民和安保人员的应急处理能力。

3. 二级防范系统二级防范系统是在一级防范系统的基础上,通过技术手段提升小区的安全性能。

主要包括视频监控、门禁系统和报警系统。

3.1 视频监控视频监控系统是通过安装摄像头,对小区的重要区域进行实时监控和录像,以便发现和追踪可疑人员或异常情况。

常用高层供暖系统型式的对比分析

常用高层供暖系统型式的对比分析

常用高层供暖系统型式的对比分析【摘要】近些年来,随着高层建筑的兴起,高层供热系统的选择问题成为建筑设计师工作研究的重点,针对不同的供热要求,采取不同型式的供热系统是当前工作的核心和关键。

本文从我国高层建筑的供热系统,详细阐述了我国高层建设的供暖型式和施工方式,并针对当前存在的问题,提出了一系列的解决策略。

【关键词】高层供暖;分层式隔绝系统;静压隔断式系统;低温热水;地板辐射采暖随着城市化水平的提高,我国的建筑模式中高层建筑所占的比重越来越大,而对于高层建筑施工供暖系统的设计则成为当前出现的新难题。

总的来说主要表现在以下几个方面:第一,一些高层建筑的供热不均匀,因此设计时需要考虑热压和风压的问题;第二,在高层建筑供热系统的连接方式方面,需要从室内和室外两个方面考虑,保证供暖系统的静电压力。

总体来说,高层供暖的形式和外在条件有着一定的联系,在其安装和连接的过程中需要分别对待,确保安装的可行性。

1.常用高层供暖系统型式1.1分层式隔绝供暖系统在高层供热系统中普遍采用过的型式是分层式隔热供暖,这种供暖系统可以独立区分,在水平和垂直方面分别施加压力,保证外网和内网的连接,确保系统过的稳定性能。

1.1.1换热器隔绝分层式系统一般来说,系统之间的连接为间接连接,这种连接的过程主要适用于需要高温能量使用的用户。

根据建筑物的不同高度,在垂直和水平方向上设置独立的系统,通过外网和内网的连接,将低区的高度通过压力的作用直接使用在散热器上,保证上下散热器之间的转换和隔绝。

这种分层式系统最大的优势在于可以解决高区的水电压力给散热器的带来的影响,同时解决了不同楼层之间的供热不均匀的问题,是当今主要使用的常见供热系统形式。

1.1.2双水箱隔绝分层式系统双水箱隔绝分层式系统的连接方式为直接连接,因此适用于热网和热用户水温需求一致的情况,基本的功能和原理和隔绝分层系统相似,但在隔绝的方法上,这种系统是通过低水箱溢流管来实现的,而且在经济方面来说,这种形式的造价低,但不容易隔绝外部的空气,容易给系统带来一定的腐蚀性。

3.1、几种不同楼控系统比较分析

3.1、几种不同楼控系统比较分析

单元控制器(UC) 单元控制器(UC)
• 单元控制器(UC)为单独的空气处理设备的温度控 单元控制器(UC)为单独的空气处理设备的温度控 (UC) 制和能源管理功能提供直接数字控制(DDC)技术。 (DDC)技术 制和能源管理功能提供直接数字控制(DDC)技术。 单元控制器可作为独立的控制器工作, 单元控制器可作为独立的控制器工作,也可与局 域网(LAN)连接来扩展S600顶峰系统。时间表, (LAN)连接来扩展S600顶峰系统 域网(LAN)连接来扩展S600顶峰系统。时间表, 设置点和其它工作参数可通过使用可选小键盘显 示或单元控制器接口软件来设定或改变。 示或单元控制器接口软件来设定或改变。单元控 制器既适用于新安装项目,也适用于改装项目。 制器既适用于新安装项目,也适用于改装项目。 单元控制器可直接安装在暖通空调设备上或附近 的墙上
1、多层网络结构
• 高层网使用S600图形工作站,可以进入以 高层网使用S600图形工作站, S600图形工作站 太网进行数据管理实现集群楼宇的数据 联网,提高管理水平。 联网,提高管理水平。 • 中层网通过同层对同层无主从网络可联 接多达32个模块化楼宇主控器(DDC子站), 32个模块化楼宇主控器(DDC子站 接多达32个模块化楼宇主控器(DDC子站), 组成庞大的楼宇自动化管理系统。 组成庞大的楼宇自动化管理系统。 • 局域网(LAN)通过每台模块化楼宇主控器 局域网(LAN) (LAN)通过每台模块化楼宇主控器 可引出3 LAN网络线 每条LAN 网络线, LAN网可连接 可引出3条LAN网络线,每条LAN网可连接 多达32台独立式和非独立式单元控制器, 32台独立式和非独立式单元控制器 多达32台独立式和非独立式单元控制器, 完成整个控制系统的前沿监控。 完成整个控制系统的前沿监控。

楼宇自动控制系统产品性能比较和分析

楼宇自动控制系统产品性能比较和分析

楼宇自动控制系统产品性能比较和分析黄冠超【摘要】通过对当今国内最著名的3个楼控产品进行比较和分析,以说明在实际选型和使用时要特别考虑的问题.【期刊名称】《铁道标准设计》【年(卷),期】2003(000)012【总页数】3页(P94-96)【关键词】楼控产品;集成性能;网络结构;稳定性;成套性【作者】黄冠超【作者单位】广州铁路消防机电工程有限责任公司项目部,广东广州,510010【正文语种】中文【中图分类】TP202由于智能建筑发展历史较短,关于智能建筑,目前尚无统一的概念。

笔者认为,可以这样来理解智能建筑:以具有先进的楼宇自动控制系统(BAS)为基础,系统集成管理中心能利用综合布线系统来控制和管理,以创造一个高效、节能、舒适的工作环境,它是上述各系统和特定建筑环境完美结合的产物。

目前,中国市场上的楼宇自控产品较多,其性能、特点也不同,但在技术上较成熟、应用较多的也只有Honeywell、Johnson、Siemens等几个产品。

下面就这3个产品的集成性能、网络结构、自控系统分站稳定性和成套性进行比较和分析。

楼控系统应能实现以楼宇自动化控制网络为基础,采用Internet技术,实现与办公自动化等管理网络的集成。

但是,完成集成功能是有条件的,事实上当前楼宇自控真正参与集成的建筑并不多,深究其原因主要有以下几个方面。

(1)整个控制系统是否是从大系统可集成的角度来布局的。

(2)是否已经具备了可进行系统集成的硬件平台。

(3)在通讯协议上是否采用通用工业标准的通讯协议。

(4)是否采用了通用的现场总线形式和协议。

(5)控制网络是否可以直接进入用非屏蔽导线的综合布线系统,以利于系统的集成。

(6)中央站是否已安装用于和互联网Internet集成的专用软件。

从这几方面考虑,笔者将 Honeywell、Johnson、Siemens产品的相关性能列表进行比较(表1)。

智能化建筑,首要任务是将楼宇自控系统BAS,火灾报警联动系统FAS,安全防范系统SAS集成为一个统一的实时数据库,建立BMS中央站,把各系统集中在一起管理。

楼宇系统控制器集成方案及其比较

楼宇系统控制器集成方案及其比较

楼宇系统控制器集成方案及其比较楼宇系统控制器集成方案及其比较随着现代技术的不断发展与进步,楼宇自动化系统已经成为了现代高端建筑的标配之一。

为了满足不同需求的客户,楼宇系统的集成方案也在不断完善和发展。

本文将介绍几种常见的楼宇系统控制器集成方案,并对各方案进行比较分析。

一、PLC集成方案PLC控制器在楼宇系统中是非常常见的一种设备。

PLC控制器可以进行逻辑运算、计时控制、计数控制等操作。

PLC控制器的优点是稳定性高、运行速度快,可以有效的完成楼宇自动化系统中的各项控制任务。

但缺点也比较明显,就是PLC控制器的编程难度较大,容易出现布线问题,且可扩展性较差。

二、IPC集成方案IPC是一种基于Windows系统的工控机,控制精度高,通讯速度快,且可以接口多种设备,集成方便。

IPC可扩展性强,支持多种编程语言,可以实现各种自主控制。

IPC集成方案的缺点是因为基于Windows系统,安全性难以保证。

三、DCS集成方案DCS(Distributed Control System)是一种基于现场总线的控制体系。

DCS集成方案具有功能强大、控制精度高、通讯速率快的优点,适合于对楼宇系统要求较高的场合。

DCS集成方案的缺点是定制性较强,开发和维护成本较高。

四、网关集成方案网关是一种集成多种通讯协议的设备,可实现不同设备之间的数据传递。

网关集成方案的优点是易于扩展和集成,可以实现不同设备的无缝连接,实现互操作性。

但网关集成方案的缺点是因为需要对各种通讯协议进行适配,所以网关集成方案的通讯速度相对较慢。

总的来说,不同的集成方案各有其优缺点。

在选择楼宇系统控制器集成方案时,应根据实际需求选择最为适合的方案。

综合比较下来,DCS和网关集成方案的使用优势更为明显,但需要更大的投入成本。

PLC和IPC集成方案则更适合中小型楼宇系统的构建需求。

除了以上介绍的四种集成方案,还有一些新兴的方案正在逐渐普及和应用,如基于云计算的楼宇系统控制器集成方案,应用物联网技术的集成方案等。

楼控系统方案(10页)

楼控系统方案(10页)

楼控系统方案(第1页)一、项目背景随着科技的不断发展,智能化建筑已成为现代城市的重要标志。

楼控系统作为智能化建筑的核心部分,旨在提高建筑物的能源利用率、降低运营成本、提升居住舒适度。

本方案针对某办公楼宇,提出一套完善的楼控系统解决方案,以满足业主对建筑智能化、绿色环保的需求。

二、系统概述1. 系统目标(1)提高能源利用率,降低能耗成本;(2)保障设备安全、可靠运行;(3)提升建筑物的智能化水平,提高物业管理效率;(4)为用户提供舒适、便捷的办公环境。

2. 系统组成(1)中央控制管理系统:负责整个楼控系统的数据采集、处理、存储和转发;(2)现场控制器:实现对各个机电设备、照明系统、空调系统等的实时监控与控制;(3)通讯网络:连接中央控制管理系统与现场控制器,确保数据传输的实时性和可靠性;(4)传感器与执行器:负责采集现场设备运行数据,并根据控制指令执行相应操作。

三、系统功能1. 设备监控楼控系统可对建筑物内的机电设备、照明系统、空调系统等进行实时监控,包括设备运行状态、故障报警、能耗数据等。

通过监控数据,可对设备进行远程启停、参数调整等操作,确保设备安全、高效运行。

2. 能源管理系统对建筑物内的能源消耗进行实时监测与分析,能耗报表,为业主提供能源优化建议。

通过节能措施,降低建筑物的整体能耗。

3. 环境监测楼控系统可对室内外环境参数(如温度、湿度、CO2浓度等)进行监测,并根据监测数据自动调节空调、新风等设备,为用户提供舒适的办公环境。

4. 安防联动楼控系统可与安防系统(如视频监控、门禁、报警等)实现联动,提高建筑物的安全防范能力。

楼控系统方案(第2页)四、系统特点1. 灵活性与可扩展性本楼控系统采用模块化设计,可根据建筑物的实际需求和规模进行灵活配置,轻松扩展功能模块,适应未来发展的需要。

2. 高度集成系统将建筑物内的多个子系统整合为一个统一的平台,实现集中监控与管理,提高运营效率。

3. 用户体验优先系统界面设计简洁直观,操作便捷,充分考虑用户的使用习惯,提升用户体验。

楼宇自控系统主要监测哪些系统?控制哪些内容?

楼宇自控系统主要监测哪些系统?控制哪些内容?

楼宇自控系统主要监测哪些系统?控制哪些内容?前言大家好,我是薛哥。

楼宇自控系统主要检测哪些系统?哪些系统需要检测而不控制,哪些系统如何控制呢?一起来看看吧!终将渡过成长的海01正文1、供水、空调设备房漏水监测作为超高层建筑的XX广场其供水系统是靠分布在不同楼层的供水设施及水箱逐级提升来完成供水任务,其空调系统也是按不同的楼层分区进行供应冷冻水来达到空调的目的,这些供水设施、水箱及空调系统冷冻水系统,均分布在大厦的不同楼层,一旦发生水箱漏水及冷冻水管软连接爆裂,在无人值守的设备房将会泛滥成灾,如果漏水量过大,一旦排放不及,将会殃及下层用户,根据几次爆管的教训,建议最好在高层搂宇的水泵房、空调冷冻水系统周边设施装设漏水探测系统。

2、UPS电源输入端电压检测超高层搂宇一般均设置有庞大的复杂的BA控制系统,安保控制系统以及消防报警系统,这些系统的电源一般均由大厦的UPS电源来保障供应,因此UPS电源的可靠性及稳定性是关系到大厦能否安全运行的关键,因此必须对UPS的工作状态进行严密的监视,特别是UPS电源的前端输入电源,除了在技术手段上要采用多路供电以外,必须装设电压传感器来检测前端输入的情况,因为有时候维修人员在季度、年度线路检修时,可能都会导致该前端供电线路较长时间的停电,当维修人员疏忽或电源切换装置发生故障时,等到中央控制室人员发现停电时,这时的UPS电源已经耗尽电池,直接影响UPS电池寿命及系统的正常工作。

3、变压器的供压参数和检测应慎重某些变压器或高压环网柜参数监测点(例如变压器温度),因为安装位置距离高压侧较近,一旦变压器或高压环网柜由于自身质量问题或其他原因引起的短路或相间击穿,强大的电压将沿着BA系统传感器进入DDC,并沿着DDC与DDC之间的工作电源损毁沿途多个DDC,因此选择这些涉及到变压器或高压环网柜参数监测点的,应慎之又慎,如果配电系统已有完善的检测及报警设施,这些监测点最好不接,除非你能保证相关的线路有足够的抗浪涌的能力。

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模块化楼宇控制器(MBC) 模块化楼宇控制器(MBC)
模块化楼宇控制器(MBC):是 Landis & 模块化楼宇控制器(MBC):是 ): 楼宇管理和控制系统的有机组成部分。 Staefa 楼宇管理和控制系统的有机组成部分。 它是一种高性能的模块化直接数字控制(DDC) 它是一种高性能的模块化直接数字控制(DDC) 管理的现场控制台。 管理的现场控制台。现场控制台在不依靠较高 层处理器的情况下, 层处理器的情况下,可以独立工作或联网以完 成复杂的控制、监视和能源管理功能。模块化 成复杂的控制、监视和能源管理功能。 楼宇控制器对分散的楼层网络(FLN) 楼宇控制器对分散的楼层网络(FLN)装置和 其它楼宇系统(如制冷机、锅炉、消防/ 其它楼宇系统(如制冷机、锅炉、消防/人身 安全设施、保安设施和照明设备) 安全设施、保安设施和照明设备)进行中央监 视和控制台在楼宇级网络上实现通信。 视和控制台在楼宇级网络上实现通信。
2、楼宇管理和集中监控
• S600可以提供楼宇管理和集中监控,完成 S600可以提供楼宇管理和集中监控, 可以提供楼宇管理和集中监控 全部楼宇自动化的控制功能。S600系统 全部楼宇自动化的控制功能。S600系统 对采暖通风空调系统(HVAC) (HVAC)、 对采暖通风空调系统(HVAC)、电力供电 系统、照明、电梯、给排水、 系统、照明、电梯、给排水、中水 处理 以及保安、消防系统的监控具有精确、 以及保安、消防系统的监控具有精确、 可靠、快速的响应,有效而简便的接口, 可靠、快速的响应,有效而简便的接口, 的菜单式人机对话窗口, 高效 的菜单式人机对话窗口,友好的人 机界面. 机界面.以用于及时进行全部信息的存取 控制, 及系统监测 控制,通过系统内优化程序 和预设时间程序,全面节能和节省设备、 和预设时间程序,全面节能和节省设备、 人力物力。兼容性好,系统扩展方便。 人力物力。兼容性好,系统扩展方便。
楼层网络控制器(FLN控制器) 楼层网络控制器(FLN控制器) (FLN控制器
• 楼层网络控制器(FLN控制器)是S600顶峰系统楼 楼层网络控制器(FLN控制器) S600顶峰系统楼 (FLN控制器 宇管理和控制系统的个完整部分。 宇管理和控制系统的个完整部分。它是一种可编 程的楼宇网络设备,作为协调器,可为多达96 96个 程的楼宇网络设备,作为协调器,可为多达96个 楼层网络设备服务。 BLN上通讯将楼层网络设 楼层网络设备服务。在BLN上通讯将楼层网络设 备信息传送到其他BLN设备。 BLN上 BLN设备 备信息传送到其他BLN设备。在BLN上,进行通讯 FLN控制器可多达100个 FLN控制器同MBC很类 控制器可多达100 控制器同MBC 的FLN控制器可多达100个。FLN控制器同MBC很类 但是FLN FLN控制器没有用于输入输出点的终端 似,但是FLN控制器没有用于输入输出点的终端 模块,所有FLN FLN控制器控制的物理点都必须限定 模块,所有FLN控制器控制的物理点都必须限定 FLN设备上 通过FLN设备,例如: 设备上。 FLN设备 在FLN设备上。通过FLN设备,例如:终端设备控 制器(TECs) 单元控制器(UCs) (TECs), (UCs), 制器(TECs),单元控制器(UCs),数字点单元 (DPUs),通风道控制器(FHCs) (FHCs)和压差监视器 (DPUs),通风道控制器(FHCs)和压差监视器 (DPMs),FLN控制器可收集到设备环境的信息 控制器可收集到设备环境的信息。 (DPMs),FLN控制器可收集到设备环境的信息。 FLN控制器可执行带有操作员命令和要求的控制 FLN控制器可执行带有操作员命令和要求的控制 程序,也可产生控制管理决议。 程序,也可产生控制管理决议。
单元控制器(UC) 单元控制器(UC)
• 单元控制器(UC)为单独的空气处理设备的温度控 单元控制器(UC)为单独的空气处理设备的温度控 (UC) 制和能源管理功能提供直接数字控制(DDC)技术。 (DDC)技术 制和能源管理功能提供直接数字控制(DDC)技术。 单元控制器可作为独立的控制器工作, 单元控制器可作为独立的控制器工作,也可与局 域网(LAN)连接来扩展S600顶峰系统。时间表, (LAN)连接来扩展S600顶峰系统 域网(LAN)连接来扩展S600顶峰系统。时间表, 设置点和其它工作参数可通过使用可选小键盘显 示或单元控制器接口软件来设定或改变。 示或单元控制器接口软件来设定或改变。单元控 制器既适用于新安装项目,也适用于改装项目。 制器既适用于新安装项目,也适用于改装项目。 单元控制器可直接安装在暖通空调设备上或附近 的墙上
1、多层网络结构
• 高层网使用S600图形工作站,可以进入以 高层网使用S600图形工作站, S600图形工作站 太网进行数据管理实现集群楼宇的数据 联网,提高管理水平。 联网,提高管理水平。 • 中层网通过同层对同层无主从网络可联 接多达32个模块化楼宇主控器(DDC子站), 32个模块化楼宇主控器(DDC子站 接多达32个模块化楼宇主控器(DDC子站), 组成庞大的楼宇自动化管理系统。 组成庞大的楼宇自动化管理系统。 • 局域化楼宇主控器 可引出3 LAN网络线 每条LAN 网络线, LAN网可连接 可引出3条LAN网络线,每条LAN网可连接 多达32台独立式和非独立式单元控制器, 32台独立式和非独立式单元控制器 多达32台独立式和非独立式单元控制器, 完成整个控制系统的前沿监控。 完成整个控制系统的前沿监控。
3.1、 3.1、几种不同楼控系统比较 分析
3.1.1、 3.1.1、西门子楼宇自控
• 西门子S600(system 600)楼宇自动化系 西门子S600(system 600)楼宇自动化系 统为瑞士Landis Staefa于90年代推出 统为瑞士Landis & Staefa于90年代推出 的自动化楼宇控制系统。 的自动化楼宇控制系统。该系统是以 Insight图形工作站为核心 图形工作站为核心, Insight图形工作站为核心,与设置在各 DDC子站组成的大型 监控现场的各类 型DDC子站组成的大型 集散型楼宇自动化控制系统。 集散型楼宇自动化控制系统。 • S600系统采用于多层网络结构, ,集散型 S600系统采用于多层网络结构 ,集散型 系统采用于多层网络结构, 分级网络结构可以灵活地进行系统扩展, 分级网络结构可以灵活地进行系统扩展, 为用户提供了灵活的最佳控制选择。 为用户提供了灵活的最佳控制选择。
6、模块化控制器
• 模块化设备控制器(MEC): 模块化设备控制器(MEC): (MEC) 模块化设备控制器(MEC) APOGEE楼宇 (MEC)是 模块化设备控制器(MEC)是APOGEE楼宇 管理和控制系统的组成部分。 管理和控制系统的组成部分。该控制器 是一种高性能的直接数字控制(DDC) (DDC)监管 是一种高性能的直接数字控制(DDC)监管 设备控制器。 设备控制器。模块化设备控制器可独立 工作,也可加入网络以执行复杂的控制、 工作,也可加入网络以执行复杂的控制、 监测和能源管理, 监测和能源管理,而不需依赖更高级的 处理器。多达100 100个模块化设备控制器或 处理器。多达100个模块化设备控制器或 现场控制板在同层网上进行通信。 现场控制板在同层网上进行通信。
4、主要监控设备 主要监控设备
(1).中央空调 ●冷冻机房 ●新风及空调机 ●主要的供风和排风机 空调系统分区开/ ●空调系统分区开/关监控 ●中央空调计费系统 (2).给/排水设备 公共照明系统分区、分层开/ (3).公共照明系统分区、分层开/关监 控
变配电系统监控(4).变配电系统监控-高压及配电监 控-通过电力变送器对整个楼宇供电情况 进行监控。 进行监控。 (5 ).自动扶梯和电梯监控 (6).消防系统报警监控 (7).锅炉机房及热水供应监控系统 8.防盗系统 (8)8.防盗系统
远程楼字控制器(RBC) 远程楼字控制器(RBC)
• 远程楼字控制器(RBC)是S600楼宇管理和控制 远程楼字控制器(RBC)是S600楼宇管理和控制 (RBC) 系统的有机组成部分。它是一种高性能, 系统的有机组成部分。它是一种高性能,模块 化直接数字控制(DDC)管理的现场控制器, (DDC)管理的现场控制器 化直接数字控制(DDC)管理的现场控制器,为 拨号无线电通讯替代标准的硬线通迅干线而优 选的。在不依赖较高层处理器的情况下, 选的。在不依赖较高层处理器的情况下,现场 控制器可独立操作或联网以完成复杂的HVAVC 控制器可独立操作或联网以完成复杂的HVAVC 控制,监视和能源分配管理等功能。 控制,监视和能源分配管理等功能。远程楼宇 控制器为分散的楼层级网络(FLN) (FLN)设备和其它 控制器为分散的楼层级网络(FLN)设备和其它 楼宇系统(如制冷机、锅炉、消防/ 楼宇系统(如制冷机、锅炉、消防/人身安全 设施,保安设施和照明设备) 设施,保安设施和照明设备)提供了中央监视 和控制功能,且能使多达100个模块化现场控 和控制功能,且能使多达100个模块化现场控 100 制器实现无主从通讯。 制器实现无主从通讯。
5、性能指标
• ●Insight工作站采用Windows NT 4.0中英文操作平台。 Insight工作站采用 工作站采用Windows 4.0中英文操作平台 中英文操作平台。 • ●PC工作站的通讯速度为10M/100MBps,采用TCP/IP通讯协议。 PC工作站的通讯速度为10M/100MBps,采用TCP/IP通讯协议。 工作站的通讯速度为10M/100MBps TCP/IP通讯协议 • ●每个楼宇级支持100个控制器,每个Insight PC 工作站可带4 工作站可带4 每个楼宇级支持100个控制器,每个Insight 100个控制器 个独立的楼宇级网络。 个独立的楼宇级网络。 • ●MBC控制器采用工业化模块式结构,接线端子排和电子部分分 MBC控制器采用工业化模块式结构 控制器采用工业化模块式结构, 输入输出点种类可随要求配置,支持带电热插拔, 开,输入输出点种类可随要求配置,支持带电热插拔,具有在线 维护功能。 维护功能。 • ●每个MBC控制器可连接3个楼层级网络,同时具有2个RS-232电 每个MBC控制器可连接3个楼层级网络,同时具有2 RS-232电 MBC控制器可连接 工作站、电话网络接口。 脑、工作站、电话网络接口。 • ●每个MBC控制器具有4.0MB RAM存储器,采用peer-to-peer通讯 每个MBC控制器具有4.0MB RAM存储器 采用peer to-peer通讯 MBC控制器具有 存储器, peer方式,每个MBC最大物理点容量为288个控制点。 MBC最大物理点容量为288个控制点 方式,每个MBC最大物理点容量为288个控制点。 • ●每个模块化楼宇控制器能支持多达96个单元控制器,数字输入、 每个模块化楼宇控制器能支持多达96个单元控制器,数字输入、 96个单元控制器 输出单元或终端设备控制器。
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