建筑设备自动化
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指通过先进的技术手段,对建筑内部的设备进行自动控制和管理,以提高建筑的效率、安全性和舒适度。
随着科技的不断发展,建筑设备自动化正在成为建筑行业的一个重要趋势。
本文将从四个方面详细阐述建筑设备自动化的内容。
一、节能环保1.1 智能照明系统:通过传感器感知建筑内部的光线状况,自动调整照明设备的亮度和开关状态,以实现节能效果。
1.2 空调系统控制:利用智能控制系统,根据建筑内外的温度、湿度和人员活动情况,自动调整空调设备的运行状态,以降低能耗。
1.3 水电管理:通过智能监测系统,实时监控建筑的用水和用电情况,合理调控设备的运行,达到节约能源的目的。
二、安全管理2.1 消防安全系统:建筑设备自动化可以集成消防报警、疏散指引、消防设备控制等功能,实现对火灾的早期预警和自动处理,提高建筑的火灾安全性。
2.2 安防监控系统:通过智能监控设备,对建筑内部的安全状况进行实时监测和录像,实现对入侵、盗窃等安全事件的及时发现和处置。
2.3 应急救援系统:建筑设备自动化可以集成应急照明、应急广播、电梯救援等功能,提高建筑在紧急情况下的应急响应能力。
三、舒适度提升3.1 温湿度控制:通过智能控制系统,根据建筑内外的温湿度变化,自动调整空调、加湿器、除湿器等设备的运行状态,提供舒适的室内环境。
3.2 声光控制:利用智能系统,实现对建筑内部的音乐、灯光等设备的自动控制,提供个性化的舒适体验。
3.3 空气质量管理:通过智能传感器,实时监测建筑内部的空气质量,自动调整通风设备的运行状态,提供清新的室内环境。
四、运维管理4.1 设备监测与维护:建筑设备自动化可以实现对设备运行状态的实时监测和故障诊断,提高设备的可靠性和维护效率。
4.2 能耗管理与优化:通过智能监测系统,对建筑的能耗进行实时监测和分析,提供能耗报告和优化建议,降低能耗成本。
4.3 数据分析与决策支持:利用建筑设备自动化系统收集的数据,进行数据分析和挖掘,为建筑运营和管理提供决策支持。
建筑设备自动化
建筑设备自动化建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备和系统进行智能化、自动化控制的一种技术。
通过建筑设备自动化,可以提高建筑物的舒适性、安全性和节能性,实现对建筑设备的集中控制和管理。
一、建筑设备自动化的概述建筑设备自动化是建筑物智能化的重要组成部分,它涉及到建筑物内部的电力、照明、空调、通风、给排水、安防等多个系统。
通过自动化控制技术,可以实现对这些系统的集中控制、智能管理和优化运行,提高建筑物的舒适性和能源利用效率。
二、建筑设备自动化的优势1. 提高舒适性:通过自动化控制,可以根据不同的需求自动调节室内温度、湿度、光照等参数,提供更加舒适的室内环境。
2. 提高安全性:建筑设备自动化可以实现对安防系统的集中控制和监控,及时发现并处理安全隐患,提高建筑物的安全性。
3. 节能减排:通过自动化控制,可以根据不同的时间段和使用需求,智能调节建筑设备的运行状态,减少能源的浪费,降低建筑物的能耗和环境污染。
4. 提高管理效率:建筑设备自动化可以实现对建筑物内部各种设备和系统的集中管理,实时监测设备运行状态,及时发现并处理故障,提高设备的可靠性和维护效率。
三、建筑设备自动化的应用领域建筑设备自动化广泛应用于各类建筑物,包括住宅、商业办公楼、医院、学校、工厂等。
具体的应用领域包括:1. 空调系统自动化:通过自动控制空调设备的运行,实现室内温度的调节和空气质量的控制,提供舒适的室内环境。
2. 照明系统自动化:通过自动控制照明设备的开关和亮度,根据不同的时间段和使用需求,实现照明的节能控制。
3. 通风系统自动化:通过自动控制通风设备的运行,实现室内空气的新风供应和湿度的调节,提供健康舒适的室内环境。
4. 给排水系统自动化:通过自动控制给水设备和排水设备的运行,实现供水和排水的自动化管理,提高水资源利用效率。
5. 安防系统自动化:通过自动控制监控设备、报警设备和门禁设备的运行,实现对建筑物安全的监控和管理。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、引言建筑设备自动化是指通过使用先进的控制系统和技术,将建筑内的各种设备实现自动化控制和管理,以提高建筑的舒适性、安全性和能源效率。
本文将详细介绍建筑设备自动化的概念、应用领域、主要技术和优势。
二、概念建筑设备自动化是指利用先进的控制系统和技术,对建筑内的各种设备进行自动化控制和管理的过程。
这些设备包括空调系统、照明系统、电梯、消防系统、安防系统等。
通过自动化控制,可以实现设备的智能化、集成化和互联互通,提高建筑的舒适性、安全性和能源效率。
三、应用领域建筑设备自动化广泛应用于各类建筑物,包括住宅、商业建筑、办公楼、医院、学校、酒店等。
在住宅中,可以通过智能家居系统实现灯光、空调、窗帘等设备的自动化控制;在商业建筑中,可以通过楼宇自控系统实现对空调、照明、电梯等设备的集中控制和管理;在医院和学校中,可以通过自动化系统实现对空调、供暖、通风等设备的智能控制,提供舒适的室内环境。
四、主要技术建筑设备自动化的实现离不开以下几种主要技术:1. 传感器技术:通过安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时监测建筑内的环境参数,为自动化控制提供数据支持。
2. 控制系统:建筑设备自动化的核心是控制系统,包括硬件设备和软件程序。
硬件设备包括控制器、执行器等,用于实现对设备的控制;软件程序用于编写控制逻辑,实现各种自动化功能。
3. 通信技术:建筑设备自动化需要实现设备之间的互联互通,因此需要使用通信技术,如以太网、无线网络等,实现设备之间的数据传输和控制命令的传递。
4. 数据分析与优化:通过对建筑设备运行数据的采集和分析,可以优化设备的运行策略,提高能源利用效率和设备的寿命。
五、优势建筑设备自动化具有以下几个优势:1. 提高舒适性:通过自动化控制,可以根据不同的需求实现对建筑内的设备进行智能调控,提供舒适的室内环境。
2. 提高安全性:自动化控制可以实现对建筑内的安防系统、消防系统等设备的集中管理和监控,提高建筑的安全性。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、概述建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备进行自动化控制和管理,以提高建筑物的舒适性、安全性、能源利用效率和运行效率。
本文将对建筑设备自动化的概念、原理、应用和未来发展进行详细介绍。
二、概念建筑设备自动化是指通过自动化技术,对建筑物内的各类设备进行集中控制和管理,实现设备的自动化运行、调节和监控。
主要包括空调系统、照明系统、电梯系统、供水系统、供电系统等。
通过自动化控制,可以实现设备的智能化、高效化和节能化。
三、原理建筑设备自动化的原理主要包括传感器、执行器、控制器和通信网络。
传感器用于感知环境参数,如温度、湿度、光照等。
执行器用于控制设备的开关、调节和运行状态。
控制器是整个系统的核心,通过对传感器信号的采集和处理,以及对执行器的控制,实现对建筑设备的自动化控制。
通信网络用于实现设备之间的数据传输和信息交互。
四、应用1. 空调系统自动化:通过建筑设备自动化,可以实现空调系统的智能化控制和管理。
根据室内外温度、湿度和人员数量等因素,自动调节空调的运行状态和风速,以提供舒适的室内环境。
同时,可以实现空调系统的定时开关和远程控制,提高能源利用效率和运行效率。
2. 照明系统自动化:通过建筑设备自动化,可以实现照明系统的智能化控制和管理。
根据室内外光照强度和人员活动情况,自动调节灯光的亮度和开关状态,以提供舒适的照明环境。
同时,可以实现照明系统的定时开关和远程控制,节约能源并提高使用便利性。
3. 电梯系统自动化:通过建筑设备自动化,可以实现电梯系统的智能化控制和管理。
根据楼层的需求和电梯的运行状态,自动调度电梯的运行和停靠,提高电梯系统的运行效率和乘坐舒适度。
同时,可以实现电梯系统的远程监控和故障诊断,提高安全性和维护效率。
4. 供水系统自动化:通过建筑设备自动化,可以实现供水系统的智能化控制和管理。
根据水压、水位和用水需求等因素,自动调节供水设备的运行和水量控制,提供稳定的供水服务。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、引言建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,对建筑内部的各种设备进行自动控制和调节,提高建筑的舒适性、安全性和能效性能。
本文将详细介绍建筑设备自动化的定义、原理、应用领域以及未来发展趋势。
二、定义建筑设备自动化是指通过使用传感器、控制器、执行器等技术手段,对建筑内部的各种设备进行自动控制和调节,实现建筑内部环境的智能化管理。
通过自动化技术,可以实现对建筑的照明、空调、通风、供水、供电等设备的智能化控制,提高建筑的舒适性和能效性能。
三、原理建筑设备自动化的原理主要包括传感器采集、数据处理和控制执行三个环节。
1. 传感器采集:建筑设备自动化系统通过安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时采集建筑内部环境的各种参数数据。
2. 数据处理:采集到的数据通过自动化控制系统进行处理和分析,根据预设的控制策略,计算出相应的控制指令。
3. 控制执行:控制指令通过控制器传递给执行器,如调光器、空调控制器等,实现对建筑设备的自动控制和调节。
四、应用领域建筑设备自动化广泛应用于各种建筑类型,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校等。
具体应用领域包括以下几个方面:1. 照明控制:通过自动化技术,可以实现对建筑照明系统的智能化控制,根据光照强度和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态,提高能源利用效率。
2. 空调控制:建筑设备自动化可以实现对空调系统的智能化控制,根据室内温度、湿度和人员活动情况,自动调节空调温度和风速,提供舒适的室内环境。
3. 通风控制:通过自动化技术,可以实现对建筑通风系统的智能化控制,根据室内空气质量和人员活动情况,自动调节通风量和风速,提供清新的室内空气。
4. 供水控制:建筑设备自动化可以实现对供水系统的智能化控制,根据水压和用水需求,自动调节水泵的工作状态和水流量,提供稳定的供水服务。
5. 供电控制:通过自动化技术,可以实现对建筑供电系统的智能化控制,根据用电负荷和电能需求,自动调节电力的分配和供应,提高电能利用效率。
建筑设备自动化
建筑设备自动化建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备进行自动化控制和管理的一种系统。
通过自动化控制,可以实现建筑设备的智能化、高效化和节能环保化,提高建筑物的运行效率和舒适度。
一、建筑设备自动化的概述建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备进行自动化控制和管理的一种系统。
它主要包括照明系统、空调系统、电梯系统、安防系统等。
二、建筑设备自动化的优势1. 提高建筑物的运行效率:通过自动化控制,可以实现设备的智能化管理,提高设备的运行效率,减少能源的浪费。
2. 提高建筑物的舒适度:自动化控制可以根据不同的环境条件,自动调整设备的工作状态,提供更加舒适的室内环境。
3. 节约能源:通过自动化控制,可以根据建筑物的使用情况和环境条件,合理调整设备的运行状态,减少能源的消耗。
4. 提高安全性:自动化控制可以实现对建筑物内部设备的监控和管理,提高建筑物的安全性,减少事故的发生。
三、建筑设备自动化的应用领域1. 商业建筑:商业建筑对设备的运行效率和舒适度要求较高,自动化控制可以提高商业建筑的竞争力。
2. 住宅建筑:自动化控制可以提高住宅建筑的舒适度和能源利用效率,提供更好的居住环境。
3. 工业建筑:工业建筑对设备的稳定性和安全性要求较高,自动化控制可以提高工业建筑的生产效率和安全性。
4. 公共建筑:公共建筑对设备的运行效率和安全性要求较高,自动化控制可以提高公共建筑的管理水平和服务质量。
四、建筑设备自动化的实施步骤1. 系统设计:根据建筑物的需求和使用情况,进行系统设计,确定自动化控制的范围和功能。
2. 设备选型:根据系统设计的要求,选择合适的设备和技术方案。
3. 系统集成:将各个设备和系统进行集成,实现设备之间的互联互通。
4. 软件开发:根据系统设计的要求,开发相应的软件,实现自动化控制和管理。
5. 调试测试:对系统进行调试和测试,确保系统的稳定性和可靠性。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、概述建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,对建筑内部的各种设备进行自动化控制和管理的系统。
通过自动化控制,可以实现对建筑设备的智能化、高效化、节能环保化的管理,提高建筑的舒适性、安全性和可持续性。
二、建筑设备自动化的意义1. 提高建筑的舒适性和安全性:通过自动化控制,可以实现对空调、照明、通风等设备的智能化调节,使建筑内部环境更加舒适,并且可以实现对消防、安防等设备的自动监控和报警,提高建筑的安全性。
2. 提高设备的运行效率和可靠性:通过自动化控制,可以对建筑设备进行远程监控和故障诊断,及时发现和修复设备故障,提高设备的运行效率和可靠性,减少维修成本。
3. 实现能源的节约和环保:通过自动化控制,可以根据建筑内部的人员数量和使用需求,智能调节设备的运行状态,避免能源的浪费,实现能源的节约和环保。
4. 提高建筑管理的效率和便捷性:通过自动化控制,可以实现对建筑设备的集中管理和远程控制,方便管理人员对设备的监控和操作,提高建筑管理的效率和便捷性。
三、建筑设备自动化的主要技术和应用1. 传感器技术:通过安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时感知建筑内部环境的变化,并将数据传输给控制系统,实现对设备的智能化调节。
2. 自动控制技术:通过控制系统对建筑设备进行自动化控制,如自动调节空调温度、自动调节照明亮度、自动调节通风风速等,实现对建筑内部环境的自动化调节。
3. 远程监控技术:通过网络技术,实现对建筑设备的远程监控和管理,可以随时随地监控设备的运行状态,并进行故障诊断和修复。
4. 数据分析技术:通过对建筑设备运行数据的收集和分析,可以了解设备的运行情况和能耗情况,为建筑管理人员提供决策支持,优化设备运行和能源利用。
5. 人机交互技术:通过人机界面的设计和开发,方便建筑管理人员对设备进行监控和操作,提高管理效率和便捷性。
四、建筑设备自动化的应用案例1. 智能楼宇系统:通过对空调、照明、安防等设备的自动化控制和管理,实现楼宇的智能化运营,提高建筑的能源利用效率和管理水平。
建筑设备自动化--大纲
建筑设备自动化--大纲引言概述:建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,实现建筑物内部设备的自动控制和运行,提高建筑物的能效、安全性和舒适度。
本文将从建筑设备自动化的概念、应用领域、关键技术、优势和未来发展趋势等方面进行详细介绍。
一、概念:1.1 建筑设备自动化的定义建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑内部的设备进行自动控制和运行,实现智能化管理和节能减排的目的。
1.2 建筑设备自动化的作用建筑设备自动化可以提高建筑物的能效性能,提升用户的舒适度,降低运行成本,延长设备寿命,提高建筑的安全性和可靠性。
1.3 建筑设备自动化的发展历程建筑设备自动化起源于20世纪50年代,经过几十年的发展,已经成为建筑行业的重要组成部分,得到了广泛的应用和推广。
二、应用领域:2.1 住宅建筑在住宅建筑中,建筑设备自动化可以实现智能家居系统,包括智能照明、智能空调、智能安防等,提升居住者的生活品质。
2.2 商业建筑在商业建筑中,建筑设备自动化可以实现楼宇自动化系统,包括中央空调控制、电梯调度、消防安全等,提高建筑物的管理效率和安全性。
2.3 工业建筑在工业建筑中,建筑设备自动化可以实现生产线自动化控制、能源管理系统、环境监测等,提高生产效率和节能减排。
三、关键技术:3.1 传感器技术传感器技术是建筑设备自动化的基础,通过传感器实时监测建筑内部的环境参数,实现对设备的智能控制。
3.2 通信技术通信技术是建筑设备自动化的关键支撑,通过无线通信技术实现设备之间的互联互通,实现远程监控和控制。
3.3 人工智能技术人工智能技术是建筑设备自动化的未来发展方向,通过机器学习和深度学习算法实现设备的智能化决策和优化控制。
四、优势:4.1 提高能效性能建筑设备自动化可以根据建筑内部的环境参数实时调整设备运行状态,提高能效性能,降低能耗。
4.2 提升用户舒适度建筑设备自动化可以根据用户的需求自动调整设备运行状态,提升用户的舒适度和体验。
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指通过应用先进的技术手段和自动化设备,实现建筑物内部各种设备的智能化控制和自动化运行。
它旨在提高建筑物的能源利用效率、安全性和舒适性,减少人力资源的浪费,同时也为建筑物的维护和管理带来了更高的效率和便利性。
正文内容:1. 提高能源利用效率1.1 自动化控制系统的应用自动化控制系统可以对建筑物内部的各种设备进行集中控制和调度,例如空调、照明、通风等。
通过智能化的控制,可以根据建筑物内部的温度、湿度等环境参数,自动调节设备的运行状态,实现能源的合理利用,降低能源消耗。
1.2 能源监测与管理建筑设备自动化系统可以实现对能源的实时监测和管理。
通过对建筑物内部各种设备的能耗数据进行收集和分析,可以发现能源的浪费和低效问题,并及时采取措施进行调整和优化,提高能源利用效率。
1.3 节能设备的应用建筑设备自动化系统还可以实现节能设备的智能化控制和运行。
例如,智能照明系统可以根据建筑物内部的光照情况自动调节照明亮度,避免能源的浪费;智能窗帘系统可以根据室内温度和光照强度自动调节窗帘的开合程度,实现室内温度的调节和节能效果。
2. 提高安全性2.1 火灾报警与自动灭火系统建筑设备自动化系统可以实现火灾报警与自动灭火系统的智能化控制和运行。
通过对建筑物内部各种火灾监测设备的集中管理和控制,可以实时监测火灾的发生,并及时采取灭火措施,提高建筑物的火灾安全性。
2.2 安防监控系统建筑设备自动化系统还可以实现安防监控系统的智能化控制和运行。
通过对建筑物内部各种安防设备的集中管理和控制,可以实时监测建筑物内部的安全情况,及时发现和处理安全事件,提高建筑物的安全性。
2.3 门禁系统建筑设备自动化系统可以实现门禁系统的智能化控制和运行。
通过对建筑物内部各个出入口的门禁设备的集中管理和控制,可以实现对人员出入的控制和记录,提高建筑物的安全性。
3. 提高舒适性3.1 温度与湿度控制建筑设备自动化系统可以实现对建筑物内部的温度和湿度进行智能化控制。
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备进行自动化控制和管理。
它可以提高建筑物的运行效率和安全性,减少人力资源的浪费,并为人们提供更加舒适和便利的居住、工作环境。
本文将从五个方面详细阐述建筑设备自动化的重要性和应用。
一、节能环保1.1 能源管理:建筑设备自动化可以通过智能控制系统,实现对建筑内部的照明、空调、供暖等设备的精确控制,根据不同时间段和使用需求进行自动调节,从而实现能源的合理利用和节约。
1.2 空调系统优化:利用自动化技术,可以对空调系统进行精确控制,根据建筑内部的温度、湿度等参数,自动调整空调设备的运行状态,提高能效,减少能源消耗。
1.3 智能照明系统:通过自动化控制,可以实现对建筑内部照明系统的智能化管理,根据光线强度和人员活动情况,自动调整照明设备的亮度和开关状态,减少能源浪费。
二、安全管理2.1 消防系统自动化:建筑设备自动化可以将消防系统与建筑内部的其他设备进行联动,实现对火灾的自动检测、报警和灭火,大大提高了火灾的处理速度和效率。
2.2 安防系统升级:利用自动化技术,可以实现对建筑内部的安防设备进行远程监控和控制,如视频监控、门禁系统等,提高了安全管理的便利性和效果。
2.3 应急预案优化:通过自动化系统,可以对建筑内部的应急设备进行监控和管理,及时发现和处理各种突发事件,保障人员的安全。
三、运维管理3.1 设备状态监测:自动化系统可以实时监测建筑内部设备的运行状态,如电梯、水泵、发电机等,及时发现故障并进行预警,提高设备的可靠性和维护效率。
3.2 维修保养计划优化:通过自动化系统,可以对建筑设备的维修保养进行追踪和管理,根据设备的使用情况和维护周期,制定合理的维修计划,减少设备故障和停机时间。
3.3 数据分析与优化:利用自动化系统收集建筑设备的运行数据,进行分析和优化,找出设备运行的瓶颈和问题,并提出改进措施,提高设备的效率和可靠性。
建筑设备自动化
建筑设备自动化建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,对建筑中的各种设备进行自动化控制和管理的一种方法。
通过自动化系统的应用,可以实现对建筑设备的监控、调节和控制,提高设备的运行效率和节能效果,提升建筑的舒适性和安全性。
一、建筑设备自动化的意义和优势1. 提高设备运行效率:通过自动化控制系统,可以实现对建筑设备的精确控制,提高设备的运行效率,降低能源消耗。
2. 提升建筑舒适性:自动化系统可以根据建筑内外环境的变化,自动调节温度、湿度、光照等参数,提供舒适的室内环境。
3. 增强安全性:自动化系统可以实时监测建筑设备的运行状态,及时发现故障并采取相应措施,提高建筑的安全性。
4. 节约能源:通过自动化控制系统,可以对建筑设备的运行进行精确控制,避免能源的浪费,实现节能减排的目标。
5. 提高管理效率:自动化系统可以实现对建筑设备的远程监控和控制,提高设备管理的效率和便捷性。
二、建筑设备自动化的应用领域1. 暖通空调系统自动化:通过自动化控制系统,实现对暖通空调设备的精确控制,提高室内空气质量,降低能源消耗。
2. 照明系统自动化:通过自动化控制系统,实现对照明设备的精确控制,根据光照强度和使用需求进行调节,提高能源利用效率。
3. 电力系统自动化:通过自动化控制系统,实现对电力设备的监控和控制,提高电力系统的运行效率和安全性。
4. 水处理系统自动化:通过自动化控制系统,实现对水处理设备的监控和控制,提高水处理效率,降低水资源浪费。
5. 消防系统自动化:通过自动化控制系统,实现对消防设备的监控和控制,提高消防系统的响应速度和灵活性。
三、建筑设备自动化的实施步骤1. 系统规划:根据建筑的需求和特点,制定相应的自动化系统规划,确定系统的功能和范围。
2. 设备选型:根据建筑的需求和自动化系统规划,选择适合的设备和技术方案。
3. 系统设计:根据设备选型和系统规划,进行系统的详细设计,包括硬件设备的布置和连接、软件系统的编程和配置等。
建筑设备自动化
建筑设备自动化建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,将传统的建筑设备与自动控制系统相结合,实现设备的自动化操作和智能化管理。
通过自动化技术的应用,可以提高建筑设备的运行效率、降低能源消耗、提升设备的可靠性和安全性,同时也能提升建筑的舒适性和功能性。
一、建筑设备自动化的概述建筑设备自动化是指在建筑物中应用自动化技术,对建筑设备进行自动化控制和智能化管理的一种技术手段。
建筑设备包括空调系统、照明系统、电梯系统、给排水系统等。
通过将传感器、执行器、控制器等设备与计算机网络相连接,实现设备的远程监控和智能控制。
二、建筑设备自动化的优势1. 提高运行效率:通过自动化控制,可以实现设备的自动调节和优化运行,提高设备的效率和能源利用率。
2. 降低能源消耗:通过智能控制和能源管理系统,可以实时监测能源的使用情况,合理调节设备的运行,降低能源的消耗。
3. 提升设备的可靠性和安全性:通过自动化技术,可以对设备进行实时监测和故障诊断,及时发现和修复设备故障,提高设备的可靠性和安全性。
4. 提升建筑的舒适性:通过自动化控制,可以根据不同的需求和环境条件,实现设备的智能调节,提升建筑的舒适性和功能性。
三、建筑设备自动化的应用1. 空调系统自动化:通过温湿度传感器和控制器的配合,实现空调系统的自动调节,根据不同的环境条件和需求,自动调节温度和湿度,提升空调系统的效率和舒适性。
2. 照明系统自动化:通过光照传感器和控制器的配合,实现照明系统的自动调节,根据不同的光照强度和需求,自动调节灯光亮度和色温,降低能源消耗。
3. 电梯系统自动化:通过电梯控制器和传感器的配合,实现电梯的自动调度和运行,根据不同的需求和流量,自动调节电梯的运行速度和运行次序,提高电梯系统的效率和安全性。
4. 给排水系统自动化:通过水位传感器和控制器的配合,实现给排水系统的自动调节,根据不同的水位和需求,自动调节水泵和阀门的开关,提高给排水系统的效率和节能性。
建筑设备自动化
建筑设备自动化建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备来实现建筑物内部各种设备的自动化控制和管理。
通过自动化系统的应用,可以提高建筑设备的效率、节约能源、提升安全性,并且减少人工操作的需求。
一、背景介绍建筑设备自动化是随着科技的发展和建筑行业的需求而逐渐兴起的。
传统的建筑设备控制方式往往需要人工操作,效率低下且易出错。
而借助自动化技术,可以实现对建筑设备的远程监控和控制,提高设备的运行效率和可靠性。
二、自动化系统的组成1. 传感器和执行器:传感器用于感知环境中的各种参数,如温度、湿度、光照等,执行器用于控制设备的开关、调节等动作。
2. 控制器:控制器是自动化系统的核心部分,负责接收传感器的信号,根据预设的控制策略进行逻辑判断,并输出控制信号给执行器。
3. 人机界面:人机界面提供了与自动化系统交互的手段,如触摸屏、键盘、显示器等,使操作人员能够实时了解设备的状态,并进行相应的操作。
三、建筑设备自动化的应用1. 空调系统自动化:通过传感器感知室内温度和湿度等参数,并根据预设的控制策略自动调节空调的运行状态,以提供舒适的室内环境。
2. 照明系统自动化:通过感知室内光照强度和人员活动情况,自动控制照明设备的开关和亮度,以节约能源。
3. 电梯系统自动化:通过自动控制电梯的运行和调度,提高电梯的运行效率和安全性。
4. 消防系统自动化:通过传感器感知火灾烟雾和温度等参数,并自动启动喷水系统、报警系统等,以提高火灾的探测和处置效率。
5. 安防系统自动化:通过感知入侵、破坏等异常行为,并自动启动报警、监控等措施,提高建筑物的安全性。
四、建筑设备自动化的优势1. 提高效率:自动化系统可以实现设备的远程监控和控制,减少人工操作的需求,提高设备的运行效率。
2. 节约能源:通过自动控制设备的运行状态,合理利用能源,达到节能的目的。
3. 提升安全性:自动化系统可以实时监测建筑设备的状态,并自动启动相应的措施,提高建筑物的安全性。
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指通过现代科技手段,将建筑中的各种设备与系统进行智能化、自动化的集成管理,以提高建筑的能源利用效率、安全性和舒适度。
随着科技的不断进步,建筑设备自动化已经成为现代建筑设计和施工的重要组成部分。
本文将从五个大点来阐述建筑设备自动化的相关内容。
正文内容:1. 建筑设备自动化的定义与发展1.1 建筑设备自动化的定义:建筑设备自动化是指通过集成各种传感器、控制器和执行器等设备,实现建筑内部各种系统的自动化控制和协同工作。
1.2 建筑设备自动化的发展历程:从最初的简单控制系统到现代智能化、网络化的建筑设备自动化系统,经历了多年的发展与创新。
2. 建筑设备自动化的应用领域2.1 暖通空调系统自动化:通过智能控制系统实现温度、湿度、风速等参数的自动调节,提高室内空气质量和舒适度。
2.2 照明系统自动化:利用光感传感器和智能控制系统,实现自动调节照明亮度和色温,节约能源的同时提供舒适的照明环境。
2.3 电力系统自动化:通过智能电力管理系统,实现电力的监控、调度和优化,提高电力利用效率和安全性。
2.4 安防系统自动化:利用视频监控、入侵报警等技术,实现对建筑安全的自动监测和报警,提高安全性。
2.5 智能化建筑管理系统:通过集成各种设备和系统,实现对建筑设备的集中监控、管理和维护,提高建筑设备的可靠性和维护效率。
3. 建筑设备自动化的优势与挑战3.1 优势:提高能源利用效率,减少能源浪费;提高建筑安全性,减少事故风险;提高室内舒适度,提升用户体验。
3.2 挑战:技术复杂性,需要专业的设计和施工团队;成本较高,需要投入大量的资金和人力资源;系统集成难度大,需要克服各种设备和系统的兼容性问题。
4. 建筑设备自动化的发展趋势4.1 智能化与网络化:建筑设备自动化将越来越智能化和网络化,实现设备之间的互联互通,提高系统的智能化程度和协同工作能力。
4.2 多功能一体化:建筑设备自动化将越来越趋向于多功能一体化,实现多个系统的集成管理,提高系统的整体性能和效率。
建筑设备自动化
建造设备自动化建造设备自动化是指利用先进的技术手段,将建造设备的运行、控制和管理过程实现自动化,以提高建造设备的效率、安全性和可靠性。
在建造设备自动化领域,涉及到多个方面的内容,包括自动化控制系统、传感器技术、通信技术、数据采集与处理、智能化设备等。
一、自动化控制系统建造设备自动化的核心是自动化控制系统。
自动化控制系统由传感器、执行器、控制器和通信网络组成。
传感器用于感知环境参数,如温度、湿度、光照等;执行器用于控制设备的运行,如机电、阀门等;控制器用于处理传感器采集到的数据,并根据预设的控制策略发出控制信号;通信网络用于传输数据和控制信号。
二、传感器技术传感器是建造设备自动化的重要组成部份。
常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、压力传感器等。
传感器可将环境参数转换为电信号,并通过信号处理器将其转化为可供控制器处理的数据。
传感器的准确性和稳定性对于建造设备自动化的效果至关重要。
三、通信技术通信技术在建造设备自动化中起到了连接各个设备和系统的作用。
常用的通信技术包括有线通信和无线通信。
有线通信包括以太网、Modbus、Profibus等,无线通信包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。
通过通信技术,各个设备和系统可以实现数据的传输和交互,从而实现整体的自动化控制。
四、数据采集与处理建造设备自动化需要大量的数据采集和处理。
数据采集可以通过传感器实现,采集的数据包括环境参数、设备状态、能耗等。
数据处理包括数据存储、数据分析和数据挖掘等。
通过对采集到的数据进行处理,可以获取设备运行状态、能耗情况等信息,为后续的优化和决策提供依据。
五、智能化设备建造设备自动化的目标是实现设备的智能化。
智能化设备具有自主学习、自适应、自动优化等功能。
通过智能化设备,可以实现设备的自动调节和优化,提高设备的效率和能耗的控制。
智能化设备还可以实现远程监控和远程控制,提高设备的可靠性和安全性。
六、应用领域建造设备自动化广泛应用于各类建造,包括商业建造、住宅建造、工业建造等。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、引言建筑设备自动化是指通过使用先进的技术和系统,实现建筑物内部各种设备的自动化控制和管理。
它能够提高建筑物的能源效率、安全性和舒适度,减少人力资源的浪费,降低运维成本,并为建筑物的可持续发展提供支持。
本文将详细介绍建筑设备自动化的概念、应用、优势以及相关技术。
二、概述建筑设备自动化是将先进的控制技术应用于建筑物内部各类设备的控制和管理,以实现自动化运行和优化。
这些设备包括空调系统、照明系统、电梯、消防系统、安防系统等。
通过使用传感器、执行器、控制器和网络通信等技术手段,建筑设备自动化系统可以实现对设备的监测、控制和管理,以提高建筑物的效率、舒适度和安全性。
三、应用领域建筑设备自动化广泛应用于各类建筑物,包括商业办公楼、酒店、医院、学校、工厂等。
其中,商业办公楼是建筑设备自动化的主要应用领域之一。
在商业办公楼中,建筑设备自动化可以实现对空调、照明、电梯等设备的智能控制和管理,提高办公环境的舒适度和能源效率。
此外,建筑设备自动化还广泛应用于大型公共建筑,如机场、火车站、购物中心等,以提供更安全、高效、便捷的服务。
四、优势1. 能源节约:建筑设备自动化系统可以根据建筑物的实际使用情况,智能地控制设备的运行,以达到节约能源的目的。
例如,通过自动调整空调系统的温度和风速,可以减少能源的消耗,提高能源利用效率。
2. 舒适度提升:建筑设备自动化可以根据建筑物内部的温度、湿度、光照等参数,智能地调整空调、照明等设备的运行,以提供更舒适的室内环境。
例如,根据人员数量和活动情况,自动调整空调系统的运行模式,保持室内温度的稳定。
3. 安全性增强:建筑设备自动化可以实现对建筑物内部各类设备的实时监测和远程控制,及时发现和处理设备故障和安全隐患。
例如,通过智能安防系统的监测和报警功能,可以及时发现并应对潜在的安全威胁。
4. 运维成本降低:建筑设备自动化可以实现对设备的远程监测和管理,减少人工巡检和维护的工作量,降低运维成本。
建筑设备自动化
建筑设备自动化1. 概述建筑设备自动化是指利用先进的技术和系统,将建筑内的各种设备和系统实现自动化控制和管理,提高建筑的运行效率、节能减排、安全可靠性等方面的性能。
本文将详细介绍建筑设备自动化的背景、应用领域、技术原理、优势和发展趋势。
2. 背景随着科技的不断发展,建筑设备自动化成为了现代建筑领域的重要趋势。
传统的建筑设备需要人工操作和管理,效率低下且容易出现故障。
而引入自动化技术后,可以实现设备的智能控制和自动化管理,提高建筑的运行效率和可靠性。
3. 应用领域建筑设备自动化广泛应用于各种建筑类型,包括商业建筑、住宅建筑、工业建筑等。
它涉及到建筑内的各种设备和系统,如空调系统、照明系统、电梯系统、安防系统等。
通过自动化控制,可以实现设备的智能化运行和管理,提高建筑的舒适性、安全性和能源利用效率。
4. 技术原理建筑设备自动化的实现依赖于先进的技术和系统,包括传感器、执行器、控制器和通信网络等。
传感器可以感知建筑内的各种参数,如温度、湿度、光照等,将这些数据传输给控制器。
控制器根据预设的控制策略,通过执行器控制设备的开关、调节和运行等操作。
通信网络可以实现设备之间的互联互通,实现集中控制和管理。
5. 优势建筑设备自动化具有多方面的优势。
首先,它可以提高建筑的运行效率,自动化控制可以根据实时数据进行精确调节,避免了人工操作的误差。
其次,它可以提高建筑的节能效果,通过智能控制和优化运行,减少能源的浪费和排放。
此外,它还可以提高建筑的安全性和可靠性,自动化控制可以及时发现和处理设备故障,避免了潜在的安全隐患。
6. 发展趋势建筑设备自动化在未来将继续发展壮大。
随着物联网和人工智能技术的不断进步,建筑设备可以实现更高级的自动化控制和智能化管理。
例如,通过物联网技术,建筑设备可以实现远程监控和控制,实现智能化的运维管理。
同时,人工智能技术可以通过学习和优化算法,提高建筑设备的自适应能力和预测性维护能力。
总结:建筑设备自动化是现代建筑领域的重要趋势,它可以提高建筑的运行效率、节能减排、安全可靠性等方面的性能。
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和自动化设备来实现建筑物内部设备的自动化控制和管理。
通过自动化技术的应用,可以提高建筑设备的效率、降低能耗,提升建筑物的舒适性和安全性。
本文将从五个方面详细介绍建筑设备自动化的内容。
一、节能与环保1.1 智能照明系统:通过感应器和控制器,实现对建筑物内部照明的自动调节。
根据光线强度和人员活动情况,智能照明系统可以自动调整灯光亮度和开关状态,减少能源浪费。
1.2 空调系统自动化:利用温度、湿度等传感器,自动调节空调设备的运行状态和温度,以提供舒适的室内环境。
通过智能控制系统,可以实现室内外温度的自动对比和调整,降低能耗。
1.3 水电系统自动化:通过自动控制设备,实现对水泵、水阀等设备的自动控制和管理。
通过监测水流和水压等参数,可以实现对供水、供暖等系统的智能化调控,提高水电利用效率。
二、安全与监控2.1 消防系统自动化:利用火灾报警器、喷淋系统等自动控制设备,实现对建筑物内部火灾的自动监测和控制。
一旦发生火灾,系统将自动报警并启动喷淋系统,及时控制火势,保护人员生命财产安全。
2.2 安防监控系统:通过视频监控、入侵报警等设备,实现对建筑物内外的安全监控。
通过智能分析算法,可以实时监测异常情况,并及时报警,提高建筑物的安全性。
2.3 电梯管理系统:利用自动化设备和智能控制系统,实现对电梯的智能管理和控制。
通过安全传感器和调度算法,可以实现电梯的智能调度和故障自动检测,提高电梯的运行效率和安全性。
三、维护与管理3.1 建筑设备远程监控:通过互联网和传感器等技术,实现对建筑设备的远程监控和管理。
可以实时监测设备运行状态、故障信息等,及时进行维护和管理,提高设备的可靠性和可用性。
3.2 设备维修自动化:利用自动化设备和机器人技术,实现对建筑设备的自动维修和保养。
通过智能维修系统,可以自动检测设备故障,并进行自动维修,提高维修效率和减少人力成本。
3.3 能源管理系统:通过自动化设备和能源管理系统,实现对建筑能源的智能管理和优化。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、概述建筑设备自动化是指通过使用现代化的自动化技术和设备,对建筑物内部的各种设备进行智能化控制和管理,以提高建筑物的能源效率、舒适性和安全性。
本文将从以下几个方面详细介绍建筑设备自动化的相关内容。
二、建筑设备自动化的重要性1. 提高能源效率:通过自动化控制,可以实现对建筑物内部的照明、空调、供暖等设备的精确控制,避免能源的浪费,降低能源消耗。
2. 提升舒适性:自动化控制可以根据建筑物内部的温度、湿度、光照等参数进行实时调节,提供舒适的室内环境。
3. 增加安全性:通过自动化控制,可以实现对建筑物内部的安防系统、消防系统等设备的智能化监控和管理,提高建筑物的安全性。
4. 降低运维成本:自动化设备可以实现对设备的远程监控和管理,减少人力资源的投入,降低运维成本。
三、建筑设备自动化的关键技术1. 传感器技术:通过安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时监测建筑物内部的环境参数。
2. 控制系统:建筑设备自动化需要配备相应的控制系统,如楼宇自控系统、智能家居系统等,用于实现对建筑设备的集中控制和管理。
3. 通信技术:建筑设备自动化需要通过网络进行数据的传输和通信,常用的通信技术包括以太网、无线网络等。
4. 数据分析与优化:通过对建筑设备自动化系统所收集到的数据进行分析和优化,可以进一步提高建筑物的能源效率和舒适性。
四、建筑设备自动化的应用1. 照明系统自动化:通过使用光照传感器和智能照明控制系统,可以实现对建筑物内部照明的自动调节,根据不同的光照条件自动调整灯光亮度和色温。
2. 空调系统自动化:通过使用温度传感器和智能空调控制系统,可以实现对建筑物内部空调设备的自动调节,根据室内温度自动调整空调的运行状态。
3. 供暖系统自动化:通过使用温度传感器和智能供暖控制系统,可以实现对建筑物内部供暖设备的自动调节,根据室内温度自动调整供暖设备的运行状态。
4. 安防系统自动化:通过使用智能安防设备和监控系统,可以实现对建筑物内部安防设备的智能化监控和管理,如入侵报警、视频监控等。
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给定值 +-
计算机
D/A转换 器
执行器
干扰 被控对象 被控参数
A/D转换 器
传感器/变送器
自动控制的任务是控制某些参数按照指定的规律变
化,满足设计要求。控制过程包括数据采集和控制两
个环节。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
2.1.2 计算机控制系统的组成
测量 变送
A/D 转换
接口
SCC+DDC控制系统原理图
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑷ 分布式控制系统(DCS) 又称集散控制系统。采用分散控制、集中操作、分 级管理、综合协调的设计原则,从上到下将系统分为 现场控制层、监控层和管理层。在同一层次中,各计 算机的功能和地位是相同的,分别承担整个控制系统 的相应任务,而它们之间的协调主要依赖上一层计算 机的管理,部分依靠与同层中的其他计算机数据通信 实现。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
络地址,可通过网络发送和接受数据信息。 目前应用最广的网络结构是总线型网和环形网。在这
两种网络结构中,各个节点地位平等,它们之间的通信 均可通过网络直接进行。
为了实现网络节点之间的通信,介质访问控制采用令 牌控制方式。令牌是一组特定的二进制码,作为有权占 有传输介质的标志。
① 实时采集表征生产过程的各种参数和状态信号, 经数字化处理后送入存储器储存,形成一个反映生产 现场实际工况,而且对所采集的数据信息进行实时更 新的动态数据库。
② 将所采集的实时数据信息通过通讯网络送至操作 员站、工程师站及其他现场I/O控制站,实现全系统范 围内的控制、监督和管理;同时,现场I/O站
⑷ 暖通空调系统 该系统在建筑物中能耗最大,故在 保证提供舒适环境的条件下,应尽量降低能耗。暖通空 调系统的设备监控是BAS的重点内容。
⑸ 给排水系统 实现智能建筑给排水设备的可靠、节 能运行。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
2.1.1 计算机控制技术 1. 计算机控制系统的基本原理
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
③ 模拟量输出通道(AO)
将计算机输出的控制指令(数字量形式)转换成 模拟电流信号,驱动相应的执行器;同时产生调节 作用克服各种干扰对被控参数的影响,保证被控参 数按照指定的规律变化,满足设计要求。
保保持持器器
保V持/器I
保执持行器器
PC 总 线
DCS虽然称为分布式控制系统,但其现场测控层并 未彻底实现分布。现场I/O站的控制器与现场自动化 仪表(如传感器、执行器)的测控信号联系仍为DC4 ~20mA的模拟信号,因此为半数字化系统。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑸ 现场总线控制系统(FCS) 现场总线是连接现场智能仪表和自动控制系统的数 字式、双向传输、多分支结构的通信网络,即现场总 线是控制系统中最底层的通信网络,它以串行通信方 式取代传统的DC4~20mA模拟信号,能为众多现场智 能仪表实现多点连接。它支持处于底层的现场智能仪 表,利用公共传输介质与上层系统互相交流信息,具 备双向数字通信功能。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
模拟量输入通道的组成如图所示。
过 程 参 数
测 量 变 送 器
I/V 变 换 器
多 路 开 关
采
样 A/D
保
转
持 器
换 器
接 口 电 路
PC 总 线
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模拟量输入通道组成框图
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
② 数字量输入通道(DI) 将反映生产过程或设备的、具有二进制逻辑“1”和 “0”特征的状态参数信号(如电气开关的闭合/断开 、指示灯的亮/灭、继电器或接触器的吸合/释放、电 机的起动/停止等)采集并输送给计算机。 二进制逻辑“1”和“0” 数字信号代表生产过程或 设备的一个状态,这些状态作为控制的依据。主要由 输入调理电路、输入缓冲器和输入地址译码器等组成 。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑶ 工程师站 系统工程师通过它可以及时调整系统的配置、参数 设定,从而使DCS处于最佳工作状态之下;同时还可 对各个现场I/O控制站、各个操作员站的运行状态和网 络的通信情况等进行实时监控,及时维护网络节点。 ⑷ DCS的通信网络 DCS的基本结构是计算机网络,现场I/O控制站、操 作员站和工程师站都是连接在这个网络上的三类节点 ,均包括CPU和网络接口等,也都有自己特定的网
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1.2 智能建筑的组成及核心技术
⑵ 通讯网络系统CNS 包括通讯系统、计算机网络、接入系统三大部分, 是以数字程控交换机和网络中央集控器为核心,通过 网络布线将相关的设备和介质组成一体化的系统,并 连接无线通讯系统、卫星通讯系统、有线广播系统、 电视会议系统、Internet系统、多媒体通讯等,通讯网 络系统也通常称为通讯自动化系统。
接 路口
电
D/A 多
转 关路
换 器
开
保保持持器器 保保持持器器
保V持/器I 保V持/器I
保执持行器器 保执持行器器
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模拟量输出通道组成框图
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
4)人机联系设备 ⑵ 软件部分 软件是指能够完成各项功能的计算机程序的综合。 分为系统软件与应用软件两大部分。 系统软件通常由计算机厂家提供,专门用于使用和 管理计算机的程序,仅作为开发应用软件的工具,不 需用户自行设计。 应用软件是面向生产过程或其他活动、满足一定功 能要求的程序,应用软件大多由用户根据自己需要进 行研发和使用。2020 Nhomakorabea6/17
1.3 建筑设备自动化系统
1.3.2 建筑设备自动化系统的范围及内容 ⑴ 电力系统 安全可靠的供电是智能建筑正常运行
的先决条件。对电力系统除具有继电保护与备用电源 自动投入等功能要求外,还必须对开关和变压器的状 态,系统的电流、电压、有功功率与无功功率、电能 等参数的自动监测,进而实现全面的能量管理。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
SCC系统较DDC系统更接近生产实际的变化情况,是
操作指导系统和DDC系统的综合与发展,不但能进行定
值调节,而且也能进行顺序控制、最优控制和自适应控
制。
生
调节 测量
DDC 计算机
最佳设定值 SCC
产
计
过
算
程
机
工艺参数
记录 显示 打印
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令牌在网络节点之间按顺序轮流传递,形成循环。某 个节点在接到令牌的某时段内有权占有传输介质,
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
进行通信,时段结束转交下一个节点,循环反复,各 个节点均可定时占有传输介质,发送信息。
令牌控制方式不但可以对各个节点占用传输介质的 时段加以确定,而且对各个节点占用传输介质的顺序 也可进行设定和调整,因此信息传送的实时性好。
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1.3 建筑设备自动化系统
1.3.1 建筑设备自动化系统(BAS)的功能 ⑴ 设备监控与管理 能够对建筑物内的各种建筑设备实现运行状态监视
、启停、运行控制,并提供设备运行管理,包括维护 保养及事故诊断分析,调度及费用管理等。
⑵ 节能控制 包括空调、供配电、照明、给排水等设备的控制。 它是在保障室内空气品质和舒适性的前提下实现节能 、降低运行费用的节能控制。
CRT
打印机
计
算
报警 机
操作台
输入通道
生
(AI,DI)
产
过
输出通道
(AO,DO
程
)
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DDC控制系统原理图
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑶ 计算机监控系统(SCC) 计算机监控系统采用两级计算机模式。SCC用计算机 按照描述生产过程的数学模型和反映生产过程的参数信 息,实时计算出最佳设定值送与DDC计算机或模拟控制 器,由DDC计算机或模拟控制器根据实时采集的数据信 息,按照一定的控制算法进行运算,然后输出调节指令 到执行机构,执行机构对被控参数按照工艺要求的规律 变化,确保生产工况处于最优状态。
1.2 智能建筑的组成及核心技术
1.2.2 建筑智能化系统的组成与集成 智能建筑的“智能”是由建筑物内的三大智能子系
统实现的。 ⑴ 建筑管理系统BMS ① 建筑设备自动化系统BAS 它将建筑物或建筑群
内的电力、照明、空调、电梯、给排水以集中监视、 控制和管理为目的,构成的综合系统。
② 安全防范系统SAS ③ 火灾自动报警与消防联动系统FAS
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1.2 智能建筑的组成及核心技术
⑷ 综合布线系统GCS 综合布线系统是建筑物或建筑群内部之间的传输 网络。利用它在各系统间建立起有机的联系,把原 来相对独立的资源、功能等集合到一个相互关联、 协调和统一的完整系统之中,通过建筑物内所设的 综合计算机管理系统——建筑管理系统BMS对各子系 统进行科学高效的综合管理,以实现信息综合、资 源共享,实现智能建筑的系统集成,所以一体化集 成是智能建筑的核心。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
还可以接受来自操作员站、工程师站下的指令,实现对 现场I/O控制站工艺参数设定值的变更,以及现场工况的 人工调控。
③ 担任现场的闭环负反馈控制、顺序控制等任务。 ⑵ 操作员站 由工业微机、键盘、鼠标、CRT和操作控制台组成, 是实现人-机界面功能的网络节点,起着汇总报表及图 形显示的作用。
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2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
3. 计算机控制系统的分类 ⑴ 操作指导控制系统 指计算机的输出只是对系统的过程参数进行采集、 处理,然后输出反映生产过程的数据信息,并不直接 用来控制生产对象。操作人员根据这些数据进行必要 的操作。 系统属于开环控制系统,即自动检测+人工调节。 结构简单、控制灵活、安全,尤其适用于被控对象的 数学模型不明确或确定新的控制系统。但需人工参与 操作,效率不高,不能同时控制多个对象。