楼宇自控系统原理图
楼宇自控系统原理图
控制计算机中心等重要 机房照明
大厅照明
控制大厅艺术照明
总体照明 建筑立面照明
控制总体道路照明
控制建筑立面照明 20
(三)照明系统监控的工程实现
2z74.tif 21
三、冷热源设备监控系统
(一)冷源系统监控原理 (二)热源系统监控原理
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(一)冷源系统监控原理
1. 冷水机组 水冷式热泵机组在制冷工况下的工作原理与冷水机 组完全相同,而风冷式热泵机组的控制更加简单(没有冷却水循 环系统,由风冷式热泵机组的室外机承担水冷式热泵机组冷却水 循环的功能,且室外机由热泵机组自带控制器自行控制)。 2. 冷冻水循环 建筑物空调冷源系统的冷冻水循环见图2-39左半 部分,它将从各楼层空气处理设备循环回来的高温冷冻水送至冷 水机组制冷,然后再供给各空气处理设备。 3. 冷却水循环 建筑物空调冷源系统的冷却水循环见图2-39右半 部分,它的主要任务是将冷水机组从冷冻水循环中吸取的热量释 放到室外。
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4. 设备间联动及冷水机组的群控 冷水机组是整个建筑物空调冷 源系统的核心设备,冷冻水循环、冷却水循环都是根据冷水机组 的运行状态进行相应控制的。 5. 冷冻水回路二次水泵变频的控制方案 如前所述,在冷冻水回 路采用定流量水泵的情况下,为平衡负荷侧变流和冷水机组侧定 流之间的矛盾,防止低负荷情况下(负荷侧盘管水阀同时关小)水 泵对管路及泵本身的冲击,应在冷冻水供回水总管上加装旁通回 路,通过旁通阀的开度控制平衡水管压力(见图2-43a)。 6. 冰蓄冷系统 冰蓄冷的基本思想是利用夜间低谷电价时段制冰 蓄冷,而白天高峰期融冰供冷。
电力设备监控的工程实现(上位机功能)
P72
12
二、照明设备监控系统
(一)照明设备监控系统监控需求分析 (二)照明控制模式 (三)照明系统监控的工程实现
江森楼宇自控系统简介剖析课件
施耐德楼宇自控系 统
施耐德电气是全球能效管理领 域的领导者,其楼宇自控系统 以高效、可靠、灵活著称,为 各类建筑提供智能、节能的解 决方案。
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该论文详细阐述了楼宇自控系统在智能建筑 中的应用场景、优势以及发展趋势,对于了 解该领域的技术发展具有很高的参考价值。
江森楼宇自控系统硬件设备
传感器
温度传感器
实时监测和调节楼宇内的温度,确保舒适的 室内环境。
光照传感器
测量室内光照强度,配合窗帘或百叶窗自动 调节阳光摄入量。
湿度传感器
监测室内湿度,防止过湿或过于干燥的空气 对居住者造成不适。
空气质量传感器
监测室内空气质量,及时发现并处理异味、 烟雾等不良气体。
控制器
特点
江森楼宇自控系统具有高度集成性、灵活性、可靠性以及可扩展性,能够实现楼宇设备的远程监控、数据采集、 设备联动以及节能控制等功能。
系统组成与架构
系统组成
江森楼宇自控系统主要由传感器、执行器、控制器、通讯网络等组成,实现对 楼宇设备的实时监控与控制。
系统架构
江森楼宇自控系统采用分布式架构,按功能分为中央管理层、网络通信层和设 备控制层。中央管理层负责全局监控,网络通信层负责数据传输,设备控制层 负责设备控制。
江森楼宇自控系统的发展历程
初始阶段
早期的江森楼宇自控系统主要关注设备的独立控制,尚未形成完整 的体系。
发展阶段
随着技术的发展,江森楼宇自控系统逐步实现了设备的集中监控和 远程管理。
成熟阶段
目前,江森楼宇自控系统已经发展成为集成了设备管理、远程监控、 数据分析、节能控制等多种功能的综合性管理系统。
什么是楼宇自控系统
什么是楼宇自控系统?楼宇自控系统由以下部分组成:◎建筑设备运行管理的监控,包括(1) 暖通空调系统的监控(HV AC);(2) 给排水系统监控;(3) 供配电与照明系统监控◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制◎公共安全技术防范,包括:1、电视监控系统;2、防盗报警系统;3、出入口控制及门禁系统;4、安保人员巡查系统;5、汽车库综合管理系统;6、各类重要仓库防范设施;7、安全广播信息系统。
诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。
建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。
楼宇自动化系统的功能:◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;◆存取有关数据与控制的参数;◆管理、调度、监视与控制系统的运行;◆显示系统运行的数据、图象和曲线;◆打印各类报表;◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等什么是智能化社区?在智能建筑行业,目前主要存在两个大的分支,一个是智能大厦,另一个就是智能社区。
智能社区的发展,起源于智能建筑,所以要想了解智能化社区,就应该对智能大厦进行一些了解。
智能大厦是指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理四项基本要求以及它们之间的内在关系进行最优化,来提供一个投资合理的、具有高效、舒适、便利的环境的建筑物。
如果把建筑物的结构和装修比成一个人具有健康的身体和俊美的外表,那么通过各种现代化技术所构建的智能化系统,则使建筑物具备了聪明的脑子和敏锐的视觉、感觉、听觉,它可对建筑物内外的信息进行收集、处理,并通过智能化系统做出适当的反应,为建筑物的管理者和使用者提供各种信息,营造一个安全、舒适、高效、便利的环境。
智能社区是在智能建筑的基础上进行升化而成,由于智能社区是人们生活、休闲、娱乐的场所,因此除了具有和上述智能大厦具有同样的要求之外,更加强调的是通过智能化系统,实现对其住户更加周道而及时的服务,以及对整个社区更加人性化的管理,同也可大大提高开发商和物业管理公司的经济效益。
楼宇自控系统(EBI)
楼宇自控系统楼宇自控系统是智能建筑的重要组成部分,其智能化的程度直接影响着整个大楼的智能化水平。
楼宇自控系统的监控范围包括暖通空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。
通过楼宇自控系统对楼群内机电设备的自动监控和有效的管理,可以使楼群内的办公环境达到最舒适的程度,同时以最低的能源消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得楼宇最低的运作成本和最高的经济效益。
1 工程概述2设计依据根据有关国家及国际标准对智能建筑的要求,本方案设计依据如下:1)招标文件及设计图纸(暖通、电气)。
2)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)3)智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000)4)局域网总线标准(IEEE802.3)5)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)6)中国采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)7)电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)3 设计目标3.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求Honeywell EBI楼宇自控系统通过对楼内冷热源、空调系统的最佳控制,温、湿度的自动调节,新风量的控制,以及供排水、照明等合理设计从而保证本工程各个区域和功能分区满足环境的要求。
3.2 提供最佳的能源供应方案系统采取优化运行方式确保节能,从而降低运行费用。
3.3 实现物业管理现代化楼宇自控系统的主要任务之一是管理建筑设备使其管理现代化,包括管理功能、显示功能、设备操作功能、实时控制功能、统计分析功能及故障诊断功能,并使这些功能自动化,从而实现物业管理现代化,降低人工成本。
4 系统选型本系统采用霍尼韦尔公司最新一代楼宇自控系统EBI系统,是当今世界弱电行业的优秀产品。
采用EBI系统,即可以完成楼宇自控系统所需要完成的功能,同时又可以方便地集成综合安保系统、消防报警系统以及其它第三方设备。
其优越性具体体现为:可靠性:系统采用集散式控制系统,整个系统的监控任务分配给系统中每个现场控制器,不会因为系统中个别设备的故障而影响整个系统的运行。
楼宇自控系统(BAS)设计流程及步骤详解
金属桥架
监控对象名称、数 量、点位、配电箱
1F
楼层 B1F
制作方案说明
项目概况
位置、面积、高度、组成部分、功能等
需求分析
业主要求、项目特点、各专业图纸
设计依据 设计目标和规划
国家、地方法律法规、项目图纸和要求 设计目标、原则、整体规划
制作方案说明
子系统设计 产品选型 机房设置
空调、照明等各子系统监控内容、监控策略
/ 水 箱
消 防 水 泵
/ 水 箱
集 水 井
/ 排 污 泵
生 活 热 水 泵
/ 水 箱
查找监控对象
查找并标记 监控对象 划分控制区
统计各控制区设备
统计至点表
制作控制原理图
国家、行业规范
业主要求
设置监控点 制作原理图
合理性考虑
监控对象特性
冷源系统监控原理图
制作点表
监控对象统计表
监控原理图
B 查找监控对象 制作监控原理图 制作点表 制作清单 制作系统图 制作方案说明 制作施工图
图纸确认
总平图 给排水图纸
电图(动力、照明) 弱电桥架平面图
暖通图纸(风管、水管)
监控范围 冷热源子系统 暖通通风子系统 送/排风子系统 照明子系统 给排水子系统 供配电子系统 电梯子系统 抄表计费子系统
监控程度 只监不控 监控 接口、干接点
需求确认
查找监控对象
依据平面图
动力平面图 照明平面图 暖通风管平面 暖通水管平面 给排水平面图
确 认 各 系 统 设 备
施 工配 图电 底箱 图
确 定 照 明 回 路
新送 风风 机机
// 空排 调风 机机
冷锅 水炉 机/ 组换 /热 水机 泵组
楼宇自控系统原理
楼宇自控系统原理一、引言楼宇自控系统是指利用先进的自动化技术和信息通信技术,对楼宇内的照明、空调、供水、供电等设备进行集中控制和管理的系统。
本文将介绍楼宇自控系统的原理及其相关技术。
二、楼宇自控系统的组成楼宇自控系统一般由传感器、执行器、控制器和监控系统等部分组成。
1. 传感器:传感器是楼宇自控系统的重要组成部分,用于感知楼宇内各种参数的变化。
常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
传感器将感知到的信号转换为电信号,传送给控制器进行处理。
2. 执行器:执行器是根据控制器的指令,控制楼宇内各种设备的运行状态。
常见的执行器有电磁阀、电动调节阀、电动执行器等。
执行器可以根据控制信号改变设备的工作状态,实现对楼宇内设备的控制。
3. 控制器:控制器是楼宇自控系统的核心部分,负责对传感器采集到的信号进行处理,并根据预设的控制策略生成控制信号,送给执行器控制设备的运行。
控制器采用各种控制算法,如PID控制算法、模糊控制算法等,实现对楼宇内设备的精确控制。
4. 监控系统:监控系统是楼宇自控系统的重要组成部分,用于实时监测楼宇内各个设备的运行状态,并进行数据采集、数据分析和故障诊断。
监控系统可以通过人机界面显示设备的运行状态和参数,并提供报警功能,及时发现设备故障并进行处理。
三、楼宇自控系统的工作原理楼宇自控系统的工作原理可以简单描述为传感器采集信号、控制器处理信号、执行器控制设备运行。
具体步骤如下:1. 传感器采集信号:各种传感器感知楼宇内的温度、湿度、光照等参数的变化,并将采集到的信号转换为电信号,传送给控制器。
2. 控制器处理信号:控制器接收传感器采集到的信号,并根据预设的控制策略进行处理。
控制器可以根据控制算法对数据进行处理,生成相应的控制信号。
3. 执行器控制设备运行:控制器生成的控制信号被送给执行器,执行器根据控制信号改变设备的工作状态。
例如,当温度传感器检测到温度过高时,控制器会发送信号给空调执行器,控制空调的开启或调节温度。
智能化楼宇自控系统原理图全套图纸
楼宇自控系统原理图共65页文档
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
楼宇自控系统原理图
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
楼宇自控原理图汇总
DO
电源
启停控制 运行状态、故障状态、手/自动状态
启停控制 运行状态、故障状态、手/自动状态
CO浓度传感器
配电箱
配电箱
x1
1
x3
x3
6
0
x1
x1
2
24VDC
通排风系统监控原理图
压差开关 压差开关 空气质量传感器 启停控制 运行状态、故障状态、手/自动状态 启停控制 运行状态、故障状态、手/自动状态 CO2浓度传感器 CO浓度传感器 压差开关 压差开关 压差开关 空气质量传感器 启停控制、频率调节 频率反馈 运行状态、故障状态、手/自动状态 启停控制、频率调节 频率反馈 运行状态、故障状态、手/自动状态 CO2浓度传感器 CO浓度传感器 压差开关
压差开关
室外温湿度 风阀执行器
现场模拟信号输入 AI
x2
x2
x6
x1
x1
12
现场模拟信号输入 AI
x2
现场数字信号输入 DI
x1
x1
x1
x5
x3
11
现场数字信号输入 DI
0
x2
2
0
0
生活给水系统监控原理图
生活水泵
生活水箱 高水位报警
报警水位
生活水泵配电箱
运行状态、故障状态 水位开关
现场模拟信号输入 AI
现场数字信号输入 DI
x6
现场模拟信号输出 AO
现场数字信号输出 DO
电源
生活给水系统监控原理图
0
x2
8
0
0
生活水泵
生活水箱 高水位报警
报警水位
生活水泵配电箱
运行状态、故障状态 水位开关
大楼建筑自控系统cad原理设计图纸
楼宇自控系统(BA)二—空调与新风机组监控
楼宇自控系统(BA)二—空调与新风机组监控空调机组监控设计空气调节系统的目的在于,创造一个良好的空气环境,即根据季节变化提供合适的空气温度、相对湿度、气流速度和空气洁净度,以保证办公人员的工作效率。
空调机控制原理图监控内容:启停控制 (DO)运行状态 (DI)手/自动状态(DI)故障状态 (DI)滤网压差(DI)风机压差(DI)新风阀调节 (AO)回风阀调节 (AO)冷/热水阀调节AO)送风温度(AI)回风温湿度(AI)加湿开关(DO)系统功能:回风温度自动控制:冬季时,根据传感器实测的回风温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证空调机组回风温度达到设定温度的要求;反之,夏季根据传感器实测的回风温度值自动对冷水阀开度进行PID运算控制。
通过调节水阀的开度,使回风温度达到用户的设定值;在过渡季节则根据室外送入新风的温湿度自动计算焓值,并与室内回风的焓值进行PID运算,其结果将自动控制新风阀、回风阀、排风阀的开度,以达到自动调节混风比的作用。
回风湿度控制:根据湿度传感器的实测值自动对加湿阀进行PID运算控制,保证回风湿度达到用户的湿度设定值。
过滤网堵塞报警:空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显示及打印报警,并指出报警时间。
空气质量调节:在重要场所设置二氧化碳测量点,根据测量值的浓度自动调节新风比。
空调机组启停控制:根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表,定时启停空调机组,自动统计机组的运行时间,提示定时对空调机组进行维护保养。
联锁保护控制:风机停止后,新回排风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭;风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;当温度过低时,进行防冻保护,开启热水阀,关闭新风门,停风机,并在图形操作站上显示报警。
节能运行,包括:间歇运行: 使设备合理间歇启停,但不影响环境舒适程度。
最佳启动: 根据建筑物人员使用情况,预先开启空调设备,晚间之后,不启动空调设备。
最佳关机:根据建筑物人员下班情况 ,提前停止空调设备。
楼宇自控系统原理图共65页文档
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26、我们像鹰一样,生来就是自由的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
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27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
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28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克
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30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
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2. 冷冻水循环 建筑物空调冷源系统的冷冻水循环见图2-39左半
部分,它将从各楼层空气处理设备循环回来的高温冷冻水送至冷 水机组制冷,然后再供给各空气处理设备。
3. 冷却水循环 建筑物空调冷源系统的冷却水循环见图2-39右半
部分,它的主要任务是将冷水机组从冷冻水循环中吸取的热量释 放到室外。
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4. 设备间联动及冷水机组的群控 冷水机组是整个建筑物空调冷
定时控制 场景模式
室内 照明
门厅,中庭等照明 展厅照明 报告厅等多功能厅照明 会议中心等照明 计算机中心等 重要机房照明
控制系统中心
智能照明 控制系统 独立系统
大厅照明
总体照明 室外 照明 建筑立面照明
控制总体道路照明
控制建筑立面照明
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(三)照明系统监控的工程实现
2z74.tif
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三、冷热源设备监控系统
路,通过旁通阀的开度控制平衡水管压力(见图2-43a)。
6. 冰蓄冷系统 冰蓄冷的基本思想是利用夜间低谷电价时段制冰 蓄冷,而白天高峰期融冰供冷。
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1)冷水机组起/停控制及状态监视。
2)冷水机组故障报警监视。
3)冷水机组的手/自动控制状态监视。 4)冷冻水出水/回水温度监视等。
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1)冷冻水泵的起/停及状态监视。
35
冷水机组 工作原理
常温高 压液体
冷却水 循环
释放热量
节 流 减 压 阀
冷凝器 制冷剂 循环
高温高 压气体
低温低压 气液共存
压 缩 机
低温低 压气体
蒸发器
蒸发,吸 收热量
冷冻水 循环
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冷水机组监控内容
• • • •
冷水机组启/停控制及状态监视。 冷水机组故障报警监视。 冷水机组的手/自动控制状态监视。 冷冻水出水/回水温度监视等。
(包括制冷机组输出冷负荷最大值约束、蓄冰设备最大蓄冷量约束、
最大融冰速率约束等)的限制下,对多个控制目标(包括日运行费用、 空调负荷、一个循环的剩余冰量、制冷机组的起停次数等)进行优化。
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(二)热源系统监控原理
1. 热泵系统制热工况监控原理 热泵机组对应的热源系统工作原
理及监控内容与其在制冷状态下的工作原理和监控内容类似,只
3)冷却水泵的手/自动控制状态监视等。
28
1)首先,当需要增加起动一台冷水机组时,需要确定起动哪台冷水
机组,同样,需要停止一台冷水机组时也是一样。
2)其次,当需要起动或停止某台冷水机组时首先要确定应增开或停 止几台及哪几台冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔。
29
(1)制冷机组优先控制策略 不足部分。 (2)蓄冰优先供冷控制策略 投运制冷机组补充。 (3)固定比例供冷控制策略
员也可以在工作站远程对固定区域的照明系统进行强制控制,远
程设置其照明状态。 (5)联动控制模式 联动控制模式是指由某一联动信号触发的相应
区域照明系统的控制变化。
18
实现照明控制设备
开、关控制 断路器控制 室外路灯、广告牌 定时控制 光电感应控制 室内走道灯、智能家居 智能控制(BA程序控制)
3
供配电基础
电力网 输配电线路和变电所 输电、配电 高压、低压 电压等级 8级 0.22 0.38 3 6 10 35 110 220 Kv 负荷等级 一级负荷、二级负荷、三级负荷
4
常见供电方案
• 0.22/0.38kv,负荷小、可靠性低,临近变 电所供电。 • 1路10(6)kv 供电, 三级负荷供电、或 一级负荷备用电源。 • 2路10(6)kv供电,负荷容量大,可靠性 高,一二级负荷常用方式。 • 2路10(6)kv、自备发电机备用 ,负荷容 量大,可靠性高,一级负荷。 • 2路35kv、自备发电机备用,特大负荷,大 型企业、超高层建筑。
泛光照明、场景模式
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公共照明系统监控
过道灯+红外感应器
区域1
区域2
区域3
区域4
区域...
照明总控制柜 •程序(定时)控制 •手工干预控制 •现场控制
3种控制模式
20
智能照明系统结构框图
走道,电梯厅等 公共部分照明 控制走道,电梯厅等公共 部分照明 控制门厅,中庭等照明 控制展厅照明 控制报告厅等多功能厅照 明 控制电话电视会议室等照 明 控制计算机中心等重要 机房照明 控制大厅艺术照明
(一)冷源系统监控原理 (二)热源系统监控原理
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(一)冷源系统监控原理
1. 冷水机组 水冷式热泵机组在制冷工况下的工作原理与冷水机
组完全相同,而风冷式热泵机组的控制更加简单(没有冷却水循
环系统,由风冷式热泵机组的室外机承担水冷式热泵机组冷却水 循环的功能,且室外机由热泵机组自带控制器自行控制)。
源系统的核心设备,冷冻水循环、冷却水循环都是根据冷水机组
的运行状态进行相应控制的。 5. 冷冻水回路二次水泵变频的控制方案 如前所述,在冷冻水回
路采用定流量水泵的情况下,为平衡负荷侧变流和冷水机组侧定
流之间的矛盾,防止低负荷情况下(负荷侧盘管水阀同时关小)水 泵对管路及泵本身的冲击,应在冷冻水供回水总管上加装旁通回
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(二)照明控制模式
(1)时间表控制模式 这是楼宇照明控制中最常用的控制模式,工
作人员预先在上位机编制运行时间表,并下载至相应控制器,控
制器根据时间表对相应照明设备进行起/停控制。 (2)情景切换控制模式 在这种模式中,工作人员预先编写好几种
常用场合下的照明方式,并下载至相应控制器。
(3)动态控制模式 这种模式往往和一些传感器设备配合使用。 (4)远程强制控制模式 除了以上介绍的自动控制方式外,工作人
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冷冻水系统
• 建筑物空调冷源系统的冷冻水循环,它 将从各楼层空气处理设备循环回来的高温冷 冻水送至冷水机组制冷,然后再供给各空气 处理设备。此回路的监控内容主要包括冷冻 水泵的监控、冷冻水供/回水各项参数的监 测及旁通水阀的控制。 • 空调机、新风机、盘管冷媒为冷冻水。
38
冷冻水系统监控内容
12
供配电系统监测主要内容
通常有专业公司提供数据接口 各自动开关、断路器状态监测 三相电压、电流检测 有功、无功功率与功率因素检测 电网频率、谐波检测 变压器温度检测与故障报警 用电量检测
电力设备监控的工程实现(上位机功能)
P72
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二、照明设备监控系统
(一)照明设备监控系统监控需求分析 (二)照明控制模式 (三)照明系统监控的工程实现
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(一)照明设备监控系统监控需求分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(1)办公室及酒店客房等区域
此类区域的照明控制方式有就
地手动控制、按时间表自动控制、按室内照度自动控制、按
有/无人自动控制等几种。 (2)门厅、走道、楼梯等公共区域 在现代化建筑物中,此类
区域的照明控制主要采用时间表控制的方式。 (3)大堂、会议厅、接待厅、娱乐场所等区域 此类区域照明 系统的使用时间不定,不同场合对照明需求差异较大,因此 往往预先设定几种照明场景,使用时根据具体场合进行切换。
• 冷源系统 冷水机组系统,包括冷水机组/热泵、冷 却水循环和冷冻水循环三部分 • 热源系统 建筑物空调系统的主要热源设备包括热泵 机组和锅炉系统。
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冷水机组
利用压缩机、冷凝器、蒸发器等设备,人为 控制制冷剂气液状态转换,并循环反复,制 冷剂就将不断地冷却冷冻水,同时,将吸收 的热量释放到冷却水循环中。
是热泵机组内部冷凝器和蒸发器的位置可以通过四通阀进行互换。 2. 锅炉系统监控原理 锅炉系统设备包括锅炉机组、热交换器及
热水循环3部分,见图2-47。
32
1)监视锅炉的运行状态、故障报警。
2)监视锅炉的烟道温度、锅炉压力。
3)监视补水箱的高低液位的报警信号。 4)锅炉的油耗或气耗的实时检测。
5)监视锅炉一次侧水泵运行状态、压差及旁通阀的开度。
5
负荷分布及变压器配置
•负荷计算 装机容量KVA、供电电压 •设备层(技术层)选择 超高层建筑设备设分区电梯、水泵、配电房 •变压器选择 容量、形式、施工便利
6
常用高压供电方案
一备一用 结构简单 容量小 可靠性低
同时供电 结构复杂 容量大 可靠、通用
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楼宇变配电系统基本结构
图2-31 楼宇中变配电系统的基本结构
在空调负荷小于制冷机组容量时仅运行
制冷机组,只有当空调负荷大于制冷机组容量时才由蓄冷装置补充
在空调负荷低于蓄冰设备最大融冰释冷
量时,先由融冰承担负荷,当空调负荷大于最大融冰释冷量时,再
这种控制策略是指蓄冰装置与制冷机组
按照固定的比例输出冷负荷,满足建筑物空调负荷的需求。
30
(4)优化控制策略
这种控制策略是根据动态预测负荷,在约束条件
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(4)泛光照明系统 单个或单组泛光照明灯的照明效果 一般由专用控制器进行控制,不受楼宇自控系统的控 制,但照明设备监控系统可以通过相应接口(一般为 干接点接口)控制整个泛光照明系统的起/停和进行 场景模式选择。 (5)灾难及应急照明设备 灾难及应急照明设备的起动 一般由故障或报警信号触发,属于系统间或系统内的 联动控制。 (6)其他区域照明 除上述讨论的几个典型区域、用途 照明外,建筑物照明系统还包括航空障碍灯、停车场 照明等,这些照明系统大多均采用时间表控制方式或 按照度自动调节控制方式进行控制。
• • • • • • 冷冻水泵的启/停及状态监视。 冷冻水泵故障报警监视。 冷冻水泵的手/自动控制状态监视等。 冷冻水供/回水温度监测。 冷冻水供/回水总管压力监测。 冷冻水循环流量监测等 。
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冷却水循环
建筑物空调冷源系统的冷却水循环,它的主要 任务是将冷水机组从冷冻水循环中吸取的热量释 放到室外。此回路的监控内容主要包括冷却塔的 监控、冷却水泵的监控及冷却水进、回水各项参 数的监测。