2016年最新-楼宇自控系统设计方案
楼宇设备自控系统工程方案
楼宇设备自控系统工程方案1.引言随着城市化进程和人们对舒适、安全、节能的需求不断增长,楼宇设备自控系统在现代建筑中得到越来越广泛的应用。
通过自动化控制和智能化管理,楼宇设备自控系统可以实现对建筑内部空气质量、温度、湿度、照明、电力、通风、空调、消防等设备的精准控制和管理,为人们创造一个舒适、安全、高效的室内环境。
本文旨在针对某大型商业综合体楼宇的设备自控系统进行设计和工程方案的具体规划。
2.项目概述本项目是针对某大型商业综合体楼宇的设备自控系统工程,主要包括以下设备:空调系统、通风系统、照明系统、安防系统、消防系统等。
通过对这些设备的自动化控制和智能化管理,实现对商业综合体楼宇的设备运行状态进行实时监控、调节和管理,提高设备的运行效率,降低能耗,提升商业综合体楼宇的舒适度和安全性。
3.系统架构设计(1)整体架构本项目设备自控系统采用分布式控制架构,分为上位机系统和下位机系统。
上位机系统负责对设备进行远程监控和控制,包括数据采集、数据分析、故障诊断和远程操作等功能;下位机系统负责现场设备的控制和执行,包括传感器、执行器、控制器等设备,通过现场总线与上位机系统进行通讯。
整体架构如图1所示。
(2)设备控制策略根据不同的设备特点和使用需求,本项目设备控制系统将采用多种控制策略,包括PID控制、模糊控制、遗传算法控制等,以满足对设备运行状态的精准控制和管理需求。
4.系统功能规划(1)空调系统控制空调系统是商业综合体楼宇的重要设备,对空调系统的控制包括温度、湿度、风速、送风口的开合度、空调机组的运行状态等多个方面。
通过设备自控系统,可以实现对空调系统的温控、湿控、风控、风量控制、节能运行等功能。
(2)通风系统控制通风系统是商业综合体楼宇的重要设备,通风系统的控制包括通风量、排风量、新风量、室内空气质量的监测和调节等。
通过设备自控系统,可以实现对通风系统的空气质量控制、能耗控制、新风换气等功能。
(3)照明系统控制照明系统是商业综合体楼宇的重要设备,照明系统的控制包括灯光亮度、灯光场景、灯光色温、灯光时序等多个方面。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案楼宇自控系统设计方案一、概述楼宇自控系统是指一种全自动化控制系统,由自动化控制设备和控制程序组成,能够实现楼宇内各种设备的控制和管理,提高能源利用效率和人员工作环境,实现节约能源和环境保护等目的。
本文基于某高层办公大厦,提出该楼宇的自控系统设计方案。
二、需求分析1、空调系统自动控制对于高层办公大楼来说,空调是非常重要的设备,它直接影响到员工的工作效率和舒适度。
因此,必须采用先进的自控系统来对空调进行自动控制。
2、照明系统自动控制办公大楼中的照明系统也非常重要,如何实现照明系统的智能控制亦是很重要的。
3、电梯系统优化电梯是办公大楼中必不可少的交通工具,如何减少传统电梯的能源浪费和等待时间,是本文的重点控制对象之一。
三、系统设计1、空调系统智能控制方案对于办公大楼中的空调系统,我们采用了环境感知技术和先进的操作控制系统来实现空调设备的自动控制。
我们选用了先进的传感器控制系统来实时感知室内温度、湿度,并通过数据分析和控制算法,对空调设备进行自动控制。
同时,我们还对每个房间进行了独立的控制,这样可以避免出现不必要的浪费和不必要的空调设备运转。
2、照明系统智能控制方案为实现楼宇内的照明自动控制,我们使用了光线感应器和开关控制同步的系统方案。
当电脑和人离开办公室时,灯光就会自动关闭。
同时,为了方便人们对照明系统的远程控制,我们还增加了手机远程操作等控制方式。
3、电梯系统优化方案在电梯运行过程中,我们采用了智能控制算法进行分析,通过调整电梯的速度、操作次数和区域设置等方式,实现电梯设备的优化控制。
在电梯的运行过程中,我们还利用了先进的人脸识别技术,对电梯上的人员进行管理和监测,以确保人员的安全。
同时我们还为电梯增加了节能模式,通过估算电梯载重、时间和区域等多种因素,实现电梯能量消耗的最小化。
四、总结通过实施本文所提出的楼宇自控系统设计方案,将办公大楼各种设备的控制和管理实现全面自动化,有效做到了能源利用的优化和经济效益的提高。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案方案介绍目录第*章楼宇自控系统 (3)1、用户要求 (3)2、楼宇自动化控制系统技术选型 (5)(1)、楼宇自动化控制系统选型 (5)(2)、LONWORKS技术简述 (7)3、楼宇自控BAS网络结构 (10)4、楼宇自控系统设计依据 (12)5、楼宇自控系统设计思想 (13)(1)、控制系统技术领先: (13)(2)、网络清晰,层次分明: (13)(3)、系统经济实用: (13)(4)、先进的系统操作软件: (13)(5)、简明的编程语言及直观的操作方式: (14)(6)、网络信息共享: (14)(7)、系统具有良好的可扩充性: (14)6、楼宇自动化控制系统监控中心设计 (15)7、楼宇自动化控制系统方案设计说明 (15)(1)、中央制冷系统控制制冷系统 (15)(2)、空调系统控制 (19)(3)、新风系统控制 (20)(4)、给排水监控系统 (21)(5)、照明监控系统 (21)(6)、供配电系统 (22)(7)、电梯系统 (23)8、楼宇自控系统设计方案特点 (24)(1)、扩充性好 (24)(2)、施工简便 (24)(3)、实用简捷的软件 (24)(4)、功能强大 (24)(5)、数据准确 (24)(6)、安全可靠 (25)(7)、信息量大 (26)(8)、兼容市面上大多数厂家生产的脉冲表 (26)(9)、操作实用简捷 (26)(10)、脉冲表短路、短路、强磁检测功能。
(26)(11)、集成性好 (26)8、系统接地要求 (26)9、楼宇自控系统构成 (27)10、楼宇自控系统拓朴原理图 (27)系统结构图如下: (27)11、楼宇自控系统功能 (27)12、主要设备技术参数 (28)(1)、DDC功能简介 (28)(2)、EU-2026节点 (30)(3)、EU-2042节点 (33)(4)、EU-2802节点 (36)6、楼宇自动化管理软件 (39)第*章楼宇自控系统1、用户要求(1)、符合中国国家标准“JGJ/T16-92民用建筑规范”的要求:楼宇自动化控制系统首先是一个完整的三级集成网络系统,中型(650点)以上系统首先考虑选用集散型控制系统(TDS)和采用总线型的网络拓扑结构。
楼宇自控设计方案
楼宇自控设计方案楼宇自控设计方案楼宇自控是指通过建筑自控系统,对楼宇内部的环境、安全、能源等进行智能化管理和控制。
本文将从硬件设备、软件平台和应用功能三个方面,介绍一套楼宇自控设计方案。
一、硬件设备首先,根据楼宇内的功能区域不同,将硬件设备分为控制中心、感知设备、执行器和用户终端四个部分。
控制中心是整个自控系统的核心,负责接收感知设备的数据,并根据设定的策略进行控制操作。
控制中心应采用高性能的计算机,并配备稳定可靠的网络连接。
感知设备主要用于采集楼宇内部的环境、能耗等数据,包括温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、电能表等。
这些设备应信号灵敏、数据准确,并能与控制中心实时通信。
执行器负责根据控制中心的指令进行操作,例如控制灯光的开关、调节空调的温度等。
执行器应具备迅速响应、可靠稳定的特点,以确保控制操作的效果。
用户终端是楼宇内部对自控系统进行操作和监控的界面,可以是电脑、手机、触摸屏等设备。
用户终端应具备友好的用户界面和操作体验,方便用户进行各种操作和查询。
二、软件平台软件平台是楼宇自控系统的核心,负责对硬件设备进行管理和控制。
软件平台的功能包括数据采集与处理、策略制定与执行、用户界面设计等。
数据采集与处理是软件平台的基础功能,包括对感知设备采集到的数据进行解析、处理和存储。
同时,还需要对数据进行分析和统计,以便制定相应的控制策略。
策略制定与执行是软件平台的核心功能,通过与控制中心的通信,根据楼宇内部的数据和设定的策略,对执行器进行控制操作。
同时,软件平台还应具备预警和报警功能,对异常情况进行及时处理和通知。
用户界面设计要求简洁直观、操作方便,以便用户能够轻松地进行各种操作和查询。
用户界面应支持多语言和多平台,以满足不同用户的需求。
三、应用功能楼宇自控系统可以应用于楼宇内部的环境控制、安全控制和能源控制等方面。
环境控制包括温湿度调节、光照控制、噪音控制等,通过感知设备采集到的数据和软件平台制定的策略,自动调节楼宇内的环境参数,提供舒适的居住和办公环境。
一套完整的楼宇自动控制(BA)系统设计方案一般弱电工程常用必备资料
一套完整的楼宇自动控制系统设计方案楼宇自控系统在整个智能化工程中占比还是比较多,而且现在的弱电工程基本上都需要把这个系统设计在内,所以需要做方案1.1项目概述XX医院的建设目标是为院内人员提供高效、舒适、便捷及安全的环境,而建筑设备监控系统(BAS)作为建筑智能化系统的重要组成部分,应从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统集成,才能达到系统建设的预期目标,作为一所三级甲等综合医院,院内机电设备以及各个智能化系统的前端设备较多,且分散在楼层各个角落,如果采用就地监测和人为操作,必将占用大量人力资源,当建筑规模较大时,人工管理将很难实施,特别是暖通空调系统的动态调节环节,人工根本无法实现,而采用集散式自动化管理系统,利用现代控制技术、网络技术、电子技术等实现对馆内重要机电设备以及前端设备进行监控,可以方便地实现这些设备的安全高效节能运行,实现自动化的管理和控制,同时提高医院的内人员的舒适感、工作人员的效率以及整个建筑的安全度。
出现故障时,建筑设备监控系统(BAS)能够及时监测何时何地出现何种故障,大大提高了维修维护工作的及时有效性。
XX医院的建筑设备监控系统(BAS)对院内医用气体监视系统、医用电能保障系统、冷水机组监控系统、热交换站监控系统、电梯运行监视系统、新风系统及CO层、空调及监控系统、CO 监控系统、给排水监控系统、柴油发电机(接口集成)、热水锅炉(接口集成)、溴化锂吸收式机组(接口集成)、风冷热泵机组(接口集成),从而实现院内机电设备的自动化,起到集中管理、分散控制、节能降耗的作用,本系统控制中心设在负一层安防消防控制室内。
1.1.1楼宇自控被控对象分析1.1.1.1建筑物特点Ø运营耗能大由于医院建筑物是由高层结构和多层结构组成,建筑面积大、公共场地多,因而运营耗能大,而且空调、电梯、通风等设备负荷变化也很大,必须要对整个楼内的耗能设备进行严格监控。
据统计在建筑的运营费用中,空调、电梯、通风系统的能量损耗约占整个建筑能量损耗的50%以上。
楼宇自控系统方案设计
楼宇自控系统方案设计楼宇自控系统是现代楼宇管理和能源节约的重要组成部分。
随着科技的不断进步和楼宇建设的不断发展,楼宇自控系统在实现楼宇智能化、舒适化和安全化方面发挥着至关重要的作用。
本文将就楼宇自控系统的方案设计进行探讨。
首先,楼宇自控系统的方案设计应满足楼宇的基本需求。
楼宇基本需求主要包括楼宇能耗节约、室内环境舒适和楼宇安全等方面。
楼宇自控系统应通过传感器和控制设备等技术手段,实现对楼宇能耗、室内温湿度、照明、空调、通风、安防等各个方面的自动监控和调整,以实现能耗的最小化,室内环境的最佳化,楼宇运行的高效化。
其次,楼宇自控系统的方案设计应考虑楼宇的规模和功能。
不同规模和功能的楼宇对自控系统的需求有所不同。
例如,大型综合办公建筑需要实现对大量设备和设施的控制和管理,因此需要一个高度集成、功能完善的楼宇自控系统。
而中小型商业建筑则更加注重运行的简便性和灵活性,因此需要一个易于维护和操作的楼宇自控系统。
再次,楼宇自控系统的方案设计应充分考虑与其他系统的集成和互联。
楼宇自控系统与其他系统的集成可以实现信息的共享和资源的优化利用。
例如,与能源管理系统的集成可以实现对能耗的实时监测和管理,与设备监控系统的集成可以实现对设备状态的实时监测和维护。
通过与其他系统的互联,可以实现楼宇自控系统的智能化和自动化。
最后,楼宇自控系统的方案设计应注重安全和可靠性。
楼宇自控系统作为一个关键的基础设施,其安全和可靠性至关重要。
楼宇自控系统应具备防止信息泄露和恶意攻击的能力,同时应具备备份和灾难恢复的能力,以保证楼宇运行的连续性和可靠性。
总结起来,楼宇自控系统方案的设计应满足楼宇的基本需求,考虑楼宇的规模和功能,充分与其他系统进行集成和互联,并注重安全和可靠性。
只有通过科学有效的方案设计,才能使楼宇自控系统发挥最大的效益,实现楼宇的智能化、舒适化和安全化。
一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案
第1章建筑设备监控系统1.1工程概况本项目总建筑面积88892㎡,由大剧院、体育馆、射击馆、会展中心等建筑组成。
这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为在场馆内的人员提供安全、舒适并节能的空间环境,这也是楼控节能管理系统的建设目标。
另外,为实现整个市民活动中心建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,设计方在设计系统集成时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、宜都地区气候特点,以及与建筑群内其他系统兼容性等问题。
系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足未来发展需要,遵循国内国外的相关规范与标准。
根据楼宇智能化系统集成控制的要求,系统集成控制应具有技术先进、性能稳定、安全可靠等特点;并且操作简单、维护方便、扩展灵活,以满足使用方运营、管理的需要。
本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,计划选用楼宇自控系统。
1.2需求分析本项目是一集楼宇自控、消防及诸多子系统于一体的综合性智能化楼宇。
系统设计以满足用户的要求,采用最先进的技术和系统、根设计院有关图纸,以技术前瞻性为导向,采用优化的设备配置、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。
根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:采用先进的技术和产品,为大楼提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大楼的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦在智能化管理上的特点。
未来的世界是网络的世界,本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,西门子公司的全以太网结构楼宇控制系统正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。
我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。
其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。
楼宇自控方案
楼宇自控方案一、系统组成1、传感器与探测器温度传感器:用于监测室内外温度,为空调系统的控制提供依据。
湿度传感器:测量空气湿度,以调节加湿或除湿设备。
光照传感器:感知室内外光照强度,自动控制灯光亮度。
烟雾探测器:及时发现火灾隐患,发出警报。
2、控制器直接数字控制器(DDC):负责收集和处理传感器的数据,并下达控制指令。
中央控制器:对整个系统进行集中管理和监控,协调各 DDC 之间的工作。
3、执行器电动调节阀:调节水流量或风量,以控制温度、湿度等参数。
电动风门:控制风道的开合,改变通风量。
照明驱动器:调节灯光亮度或开关。
4、通信网络有线网络:如以太网,保证数据传输的稳定性和可靠性。
无线网络:适用于一些难以布线的区域,方便灵活。
二、系统功能1、暖通空调系统控制根据室内外温度、湿度和人员数量,自动调节空调系统的运行模式和参数,保持舒适的室内环境。
实现新风量的自动控制,在保证空气质量的前提下,降低能耗。
2、照明系统控制按照预设的时间表或光照条件,自动开启或关闭灯光,实现节能。
可以根据不同区域的使用需求,进行分区调光控制。
3、给排水系统监控监测水箱水位、水泵运行状态,实现自动补水和排水。
检测水管压力和流量,及时发现漏水等异常情况。
4、电梯系统管理监控电梯的运行状态、故障报警,合理调配电梯运行。
统计电梯的使用频率,为维护和保养提供数据支持。
5、能源管理对电、水、气等能源的使用进行实时监测和计量。
通过数据分析,发现能源浪费的环节,制定节能策略。
三、系统优势1、提高舒适度精确控制室内环境参数,为用户提供舒适的工作和生活空间。
2、节能降耗根据实际需求自动调整设备运行状态,避免能源浪费,降低运营成本。
3、提高安全性实时监测消防、安防等设备的运行状态,及时发现和处理异常情况。
4、延长设备寿命合理控制设备的运行时间和负荷,减少设备的磨损和故障,延长使用寿命。
5、便于管理通过集中监控和管理,提高运维效率,减少人力成本。
四、实施步骤1、需求分析了解建筑的功能、使用人群、运营模式等,确定系统的控制要求和目标。
楼宇自控方案
楼宇自控方案在现代建筑中,为了提高舒适度、降低能耗、增强安全性和提高管理效率,楼宇自控系统的应用变得越来越重要。
一个完善的楼宇自控方案能够实现对建筑内各种设备和系统的集中监控、管理和优化控制,从而为使用者提供一个更加舒适、便捷和高效的环境。
一、需求分析在制定楼宇自控方案之前,首先需要对建筑的功能、使用需求和设备情况进行全面的分析。
这包括建筑的类型(如办公楼、商场、酒店、医院等)、建筑面积、使用人数、设备种类和数量等。
对于办公楼来说,重点可能在于照明和空调系统的智能控制,以提供舒适的办公环境并降低能耗。
商场则需要考虑电梯、扶梯的运行管理以及通风系统的优化,以满足大量人流的需求。
酒店需要对客房的温度、照明和窗帘等进行个性化控制,同时要确保公共区域的舒适和安全。
医院则对空气质量、医疗设备的监控和紧急呼叫系统有特殊要求。
二、系统架构一个典型的楼宇自控系统通常由传感器、控制器、执行器和中央管理平台组成。
传感器负责采集各种物理量和环境参数,如温度、湿度、光照强度、人流量等。
这些传感器将采集到的数据传输给控制器。
控制器是系统的核心部分,它根据预设的控制策略和算法对传感器数据进行分析和处理,并发出控制指令给执行器。
执行器则根据控制器的指令执行相应的操作,如调节空调温度、开关照明灯具、控制电梯运行速度等。
中央管理平台用于对整个系统进行集中监控和管理,管理人员可以通过该平台查看系统运行状态、设置控制参数、生成报表和进行故障诊断等。
三、控制策略1、空调系统控制根据室内外温度、湿度和人员数量等因素,自动调节空调系统的运行模式(制冷、制热、通风)和温度设定值,以实现舒适和节能的平衡。
同时,通过定时控制和分区控制,避免无人区域的空调浪费。
2、照明系统控制采用光感传感器和人体感应传感器,实现照明的自动开关和亮度调节。
例如,在自然光照充足的区域自动降低照明亮度,在人员离开后自动关闭照明。
3、电梯系统控制根据楼层的人流量和使用时间,优化电梯的运行速度和停靠楼层,提高电梯运行效率,减少等待时间。
楼宇自控系统设计方案
4.通讯网络:构建稳定的有线和无线的通讯网络,确保数据传输的低延迟和高可靠性。
五、合法合规性
1.系统设计遵守国家和地方的建筑节能标准、智能建筑设计规范等相关法律法规。
2.设备选型符合国家强制性产品认证(CCC)要求,确保设备质量和安全。
四、设备选型
1.传感器:选用高精度、高可靠性、低功耗的传感器,满足环境参数监测需求。
2.执行器:选用响应速度快、控制精度高、安全可靠的执行器,实现对环境参数的调节。
3.控制器:选用具备良好扩展性、兼容性和可编程性的控制器,满足系统控制需求。
4.通讯设备:采用有线和无线相结合的通讯方式,确保系统数据传输的实时性和可靠性。
五、合法合规性
1.符合国家相关法律法规,如《建筑节能设计标准》、《智能建筑设计标准》等。
2.选用符合国家标准的设备,确保系统安全可靠。
3.遵循国家网络安全法律法规,确保系统数据安全。
六、实施与验收
1.制定详细的施工方案,确保施工过程中对建筑内环境和设备的影响降至最低。
2.按照国家相关标准进行验收,确保系统达到设计要求。
(2)控制层:采用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,实现对设备层的实时监控与控制。
(3)管理层:通过计算机、服务器等设备,实现对整个楼宇自控系统的管理与监控。
2.功能设计
(1)能源管理:监测建筑内各用能设备的能耗情况,分析能源消耗趋势,制定合理的节能策略。
(2)环境监测与控制:实时监测建筑内温度、湿度、空气质量等参数,并根据需求进行调节。
-控制层:采用分布式的控制单元,对设备层进行集中管理和控制。
-管理层:通过中央监控系统,实现数据分析和高级管理功能。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一系统概述 (2)二需求分析 (2)三系统功能 (4)3.1 冷热源系统 (5)3.2 空调机组 (7)3.3 双向新风换气机 (9)3.4 送排风机 (10)3.5 给排水系统 (11)3.6 风机盘管控制 (12)3.7 其他系统 (12)四主要设备参数 (13)4.1 模块化设备控制器 (13)4.2 紧凑型系列单元设备控制器 (18)4.3 末端传感器和驱动器 (19)一系统概述本工程为XXX体育中心, 设有羽毛球场、篮球场、办公室及会议室,建筑按五层设计。
楼宇自控系统将对整座建筑的机电设备进行信号采集和控制,实现体育馆设备管理系统自动化,旨在对体育馆内空调新风、通风、给排水以及动力系统进行集中管理和监控,以满足使用者对于馆内温度、通风等环境条件的严格要求,创造舒适的建筑环境同时达到服务和能源双优的效果。
根据XXX体育中心的特点,采用楼宇自控系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,保证特殊生产环境需要,节省能源10%,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。
从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。
二需求分析本工程冷热源采用六台风冷模块冷热水机组。
型号为LSQWRF130M/B,单台制冷量:130KW,制热量:140KW,电功率:40KW.制冷供回水温度为7~12℃,制热供回水温度为60~50℃。
体育馆内办公室等小开间空调用房均采用卧式暗装风机盘管送风方式,无外窗房间采用风机盘管加集中新风风柜送新风方式。
楼宇自控系统的建设需要充分体现技术的先进性、系统的专业性、功能的复杂性、投资的可行性、建设的实用性等弱电系统建设所特有的专业要求,确保XXX体育中心的建设的顺利实施和按期正常运行。
建筑楼宇自控系统方案
建筑楼宇自控系统方案建筑楼宇自控系统是一个集信息采集、自动控制、调度管理于一体的智能化系统,能够实现建筑物内部的照明、空调、供水、排水、通风等设备的自动控制,提高建筑物的能源利用效率,提供舒适的室内环境。
一、系统架构建筑楼宇自控系统一般由下列组成部分组成:1. 传感器:用于监测建筑内部的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等信息。
2. 执行器:控制建筑内设备的开关、调速、阀门等操作。
3. 数据采集和控制单元:用于处理传感器采集到的数据,并发送控制信号给执行器进行操作。
4. 控制中心系统:用于设置和调整建筑楼宇自控系统的参数和策略,实现远程监控和管理。
二、功能特点1. 能耗监测与优化:建筑楼宇自控系统能够根据传感器采集到的数据,实时监测建筑内部的能耗情况,并根据需求进行调整和优化,以达到节能减排的目的。
2. 室内环境控制:通过监测室内温度、湿度等信息,自动调节空调、通风、采光等设备的工作状态,提供舒适的室内环境。
3. 安全监测与报警:建筑楼宇自控系统能够监测火灾、煤气泄漏等安全风险,并在发生异常情况时及时发出报警信号。
4. 远程监控和管理:通过控制中心系统,用户可以随时随地通过手机或电脑远程监控和管理建筑楼宇自控系统,实现设备的状态查询、参数调整等功能。
三、实施步骤1. 系统需求分析:根据建筑的功能和使用需求,明确自控系统的功能和性能指标。
2. 传感器和执行器的选择和布局:根据需求分析,选择合适的传感器和执行器,并合理布局在建筑内部。
3. 数据采集和控制单元的设置:配置适合的数据采集和控制单元,负责数据的采集和处理,并根据需求发送相应的控制信号。
4. 控制中心系统的建设:搭建控制中心系统,提供用户界面和远程管理功能。
5. 系统的调试和优化:完成系统的搭建后,进行调试和优化,确保系统的稳定和可靠性。
6. 系统的运维和管理:建立完善的运维和管理机制,定期维护和巡检系统,保证系统的正常运行。
四、应用前景建筑楼宇自控系统可以广泛应用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、住宅等,特别是大型建筑物,其效果更为显著。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案xx年xx月xx日•系统概述•系统构成与技术•系统应用场景与功能需求目录•系统设计与实施方案•系统效益评估与优化建议•案例分析01系统概述楼宇自控系统是一种利用计算机技术、网络技术、自动控制技术等手段,对楼宇内的各种设备进行智能化、集中化控制的系统。
定义楼宇自控系统具有高效、节能、舒适、安全等特点,能够实现对楼宇设备的实时监控、自动控制、优化管理等功能。
特点定义与特点1系统的重要性23楼宇自控系统能够实现对楼宇设备的集中化、智能化控制,提高楼宇的管理水平和管理效率。
提高楼宇管理水平楼宇自控系统能够实现设备的自动化控制,优化设备的运行,减少能源浪费,达到节能减排的效果。
节能减排楼宇自控系统能够实现对楼宇内的环境参数进行监测和调节,如温度、湿度、光照等,提高楼宇的舒适度。
提高楼宇舒适度智能化随着人工智能技术的发展,楼宇自控系统将越来越智能化,能够更好地实现设备的自动化控制和智能化管理。
系统的发展趋势集成化随着网络技术和计算机技术的发展,楼宇自控系统将越来越集成化,能够实现楼宇设备的全面监控和管理,提高管理效率。
节能环保随着社会对节能环保的重视,楼宇自控系统将越来越注重节能环保,能够更好地实现节能减排,保护环境。
02系统构成与技术楼宇自控硬件系统传感器01包括温度、湿度、照度、CO2浓度等传感器,用于实时监测楼宇环境参数。
控制器02控制器是楼宇自控系统的核心,负责接收传感器数据,根据预设的控制算法对楼宇设备进行控制。
执行器03执行器负责执行控制器的控制命令,包括调节阀、电动阀、水泵等。
楼宇自控软件系统数据采集软件系统需要实时采集楼宇各区域的环境参数和设备运行状态。
数据处理对采集到的数据进行分析和处理,根据预设的控制算法生成控制指令。
数据存储系统需要将采集到的数据和指令进行存储,以供后续查询和数据分析使用。
采用Modbus/TCP协议进行通信,实现控制器与上位机之间的数据传输和控制。
楼宇自控系统方案
楼宇自控系统方案随着科技的发展和人们对舒适、高效的需求增加,楼宇自控系统以其智能化、自动化的特点被广泛应用于商业楼宇、办公楼宇、公共建筑等各种场所。
本文将针对楼宇自控系统的功能、安装要求、优势以及未来趋势等方面进行探讨。
一、功能楼宇自控系统是通过集成建筑自动化、信息技术、通信技术等多种技术手段,实现楼宇内部能源管理、安全监控、设备运行控制等多项功能的系统。
主要功能包括:1. 温度调节控制:根据室内外温度的变化,调节空调、供暖系统工作状态,确保室内温度在舒适范围内;2. 照明控制:根据楼宇使用情况和光线强度,实现灯光的自动开关和亮度调节,提高照明系统的能效;3. 通风与空气品质控制:通过监测室内二氧化碳浓度、湿度等参数,控制通风系统运行,保证室内空气质量;4. 安全监控:通过安装摄像头、烟雾报警器等设备,实现对楼宇安全状态的实时监测,减少安全隐患;5. 能耗监测与管理:通过对各个设备的电能消耗进行监测和分析,实现楼宇能耗的精细化管理。
二、安装要求楼宇自控系统的安装要求包括硬件设备的选取、网络布线、系统集成等方面。
1. 硬件设备选取:根据楼宇规模、功能需求等因素,选择适合的温度传感器、照明控制器、空气品质监测仪等设备,并确保其性能稳定可靠;2. 网络布线:为了实现各个设备之间的数据传输,需要进行网络布线,包括传感器与控制器的连接、控制器与集成系统的连接等;3. 系统集成:将各个功能模块进行集成,确保不同设备之间的数据交流和协同工作,实现整体系统的一体化管理。
三、优势楼宇自控系统相比传统的人工控制方式具有诸多优势,主要包括以下几点:1. 节能环保:通过智能化的能源管理和设备控制,能够实现楼宇能耗的优化,减少能源浪费,降低对环境的影响;2. 提高舒适度:根据室内外环境的变化自动调节温度、湿度、照明等因素,提供更加舒适的工作和生活环境;3. 提升安全性:通过实时监控楼宇安全状态,及时发现和处理安全隐患,提升楼宇的安全性;4. 管理便捷:通过集成化的系统管理,可以对楼宇设备进行远程监控和控制,方便管理人员进行维护和操作。
BAS楼宇自控系统设计方案
目录第一章楼宇自控系统 (2)1.1总述 (2)1.1.1 系统设计标准 (2)1.1.2 系统设计依据 (3)1.2系统功能及技术要求 (4)1.2.1 BAS监控方案 (4)1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 (9)1.3系统设备选型 (11)1.4系统概述 (13)1.4.1 系统特点 (13)1.4.2 系统结构 (15)1.4.3 系统硬件功能 (17)1.4.4 系统软件EBI说明 (19)1.5设备监控点数总表(见附表一) (20)1.6系统设备清单及报价 (20)第一章楼宇自控系统1.1 总述楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。
现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。
多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。
如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。
采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。
大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。
本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。
BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。
1.1.1 系统设计标准楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。
一、系统目标楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术进行全面有效的监控与管理,确保大厦内所有设备处于高效节能、安全可靠的最佳运行状态,从而更好地发挥建筑物的潜能。
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楼宇自控系统设计方案XX工程公司年月日目录一、概述二、设计依据三、设计原则四、系统设计描述五、TAC楼宇自控系统产品介绍楼宇自控系统设计说明一、概述当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。
智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。
楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。
它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。
高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。
节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。
楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。
同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。
当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。
从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。
出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。
如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。
**大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。
二、设计依据2.1 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-922.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-96 2.3 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000 2.4 《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 2.5“**大厦智能化设计招标书”2.6**大厦相关设计图纸三、设计原则实用性和先进性本工程楼宇自控系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计,系统的设置既强调先进性也注重实用性,以实现功能和经济的优化设计。
标准化和结构化系统设计依照国家有关标准外,还根据系统的功能要求,作到系统的标准化和结构化,能综合体现出当今的先进技术。
集成性和可扩展性系统设计遵循全面规划的原则,并有充分的余量,以适应将来发展的需要。
保证楼宇自控系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性。
四、系统设计描述4.1 工程概况**大厦整栋建筑物基本采用西欧古典三段式。
建筑有地下一层,地上主体建筑为十二层。
大楼的应用功能可以划分为四个区,即:业务区、办公区、科技用房区、设备管理区、机动车车库区。
根据办公楼的结构,它分为东区和西区。
4.2 楼宇自控系统控制方式及网络型式**大厦楼宇自控系统采用集散型控制方式,即现场区域控制,计算机局域网通讯,最后进行集中监视、管理的系统控制方式。
这种控制方式保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
楼宇自控系统网络结构可分为三级,第一级为中央工作站,即控制中心,控制中心内设中央工作站,中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,它可以直接和以太网相连;第二级为直接式数字控制器,第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。
直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。
楼宇自控系统留有与消防报警系统、综合保安系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统等系统的通讯接口,这有利于实现对各弱电子系统的信息集中管理,系统之间的事件联动,提高系统总体决策能力。
4.3 楼宇自控系统监控内容冷热源系统空调系统送排风系统给排水系统变配电系统照明系统电梯监测等。
4.3.1 冷热源系统**大厦的冷热源由位于11层的冷热水系统提供。
系统监控对象:6台风冷热泵机组、8台离心水泵及相关温度、压力、流量参数。
由于冷热源系统是建筑物内的用电大户,也是直接决定办公环境好坏的重要系统,并且该系统设备价格昂贵、日常保养和维护工作所需的人力和物力也很大。
因此,对冷/热源系统实施有效的监控和管理是至关重要的。
楼宇自控系统能实施以下功能:系统负荷控制通过监测空调水供回水温度和空调水流量计算出大楼的冷/热负荷,在此基础上对机组进行台数控制。
领先/滞后的控制在拥有多台风冷热泵机组的情况下,为了使每台机组的运行时间趋于合理,通过比较各台机组的运行时间,从而决定各台机组开启的顺序。
对于冷热源系统,楼宇自控系统具体监控内容如下:·监测- 风冷热泵机组手/自动状态、运行状态和故障状态;- 风冷热泵机组累计运行时间,发出定时检修提示;- 离心水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;- 离心水泵累计运行时间,发出定时检修提示;- 空调水(冷冻水/空调热水)供、回水温度和回水流量;- 空调水供、回水压差;- 空调膨胀水箱高、低液位报警。
·控制- 定时控制;按预先编排的时间程序控制系统启停。
- 根据空调水供、回水温度和回水流量,计算大楼实际冷或热负荷,进行机组台选控制,并控制相应的水泵;- 根据DDC内部存储的风冷热泵机组累计运行时间,对风冷热泵机组进行时间均衡调节,系统为优先权设计:需要启动时,开启累计运行时间最短的机组;需要关闭时,关闭累计运行时间最长的机组;- 按正确顺序依次联锁启停设备;启动:离心水泵→风冷热泵机组停机:风冷热泵机组→离心水泵- 根据空调水供、回水总管压差,PID调节旁通阀开度,保持空调水供水压力稳定。
4.3.2 空调系统**大厦空调系统监控对象为空调机组、新风机组,空调/新风机组位于各层空调机房内。
楼宇自控系统具体监控内容包括:·监测- 过滤器阻塞状态,提醒操作人员及时清洗;- 风机的手/自动状态、运行状态和故障状态;- 风机累计运行时间,定时发出检修提示信号;- 对新风机组,监测送风温度;对空调机组,监测回风温度。
·控制- 定时控制;按预先编排的时间程序控制机组启停。
- 新风风阀与风机联锁;风机停机时,新风风阀关闭。
- 在冬/夏季,采用最小新风量;在过渡季,采用焓值控制方式。
- 根据送风温度(回风温度)与设定值(可调)的偏差,通过PID运算,输出相应的控制信号,调节回水管上电动阀的开度,以保持送风温度(回风温度)的恒定。
注:在大楼的典型位置,测取室外新风的温、湿度,为整个系统使用。
4.3.3 送、排风系统纳入楼宇自控系统的送排风机为用于地下室配电间、汽车库、自行车库的送/排风机;用于卫生间的屋顶排风机;用于会议室、餐厅的通风机;用于厨房的通风机。
楼宇自控系统具体监控内容包括:·监测- 各风机手/自动状态、运行状态和故障状态;- 各风机累计运行时间,定时发出检修提示信号。
·控制- 定时控制:按预先编排的时间程序控制风机启停。
4.3.4 给排水系统纳入楼宇自控系统的给排水系统包括生活给水系统和生活污水系统。
系统中的水泵与水箱或水池液位状态联动,仅在需要时才投入运转,避免不必要的浪费,节约水源。
楼宇自控系统具体监控内容包括:·监测- 各水箱高、低液位监测;- 水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;- 水泵累计运行时间,定时发出检修提示信号;- 水箱及水池超高(低)液位报警;·控制- 根据水箱及水池高、低液位信号,控制水泵的启停;4.3.5 变配电系统纳入楼宇自控系统的供配电系统包括其高压、变压器、低压配电。
大厦内高压进线,通常为两路10KV独立电源,两路可自动切换,互为备用。
电力的管理是大厦内最重要的部分之一。
基于目前的技术水平和管理水平,楼宇自控系统对变配电系统只监测不控制。
楼宇自控系统具体监控内容包括:·监测- 变压器超温报警;- 低压进线开关状态、三相电压和三相电流;- 低压母线联络柜开关状态。
4.3.6 照明系统楼宇自控系统对建筑照明实行监控不仅可简化操作,还可以按时间要求或照度要求进行控制,使被控灯具要求点亮或熄灭,利于节约电能。
**大厦照明系统包括泛光/航空标志灯照明、车库照明。
楼宇自控系统具体监控内容包括:·监测- 要求控制的照明回路的手/自动状态、开关状态。
·控制- 根据工作时间表进行照明回路的开关控制。
4.3.7 电梯监测楼宇自控系统对电梯的运行状态、故障报警进行监测,以保证电梯系统的正常运行。
4.4 管线敷设和设备安装从中央控制站至现场直接数字控制器之间采用专用的通讯电缆沿镀锌钢管敷设,从直接数字控制器至执行机构采用屏蔽或非屏蔽线,在冷冻站、变配电所、空调机房等处线缆集中的地方采用金属线槽进行敷设,其它零散测点线缆较少的地方采用穿镀锌钢管进行敷设。
通讯系统由通讯卡、现场通讯接口和通讯线路组成,通讯卡安装在中央管理工作站,与中央管理工作站的计算机相联,现场通讯接口安装在每台现场控制机内,通讯线将中央通讯卡与现场通讯接口依次相连。
为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等,控制器内置于控制柜中。
控制柜安装在被控对象附近,便于操作及施工,每台现场控制柜需提供一个220V,1000W的电源,或在附近留有电源插座。
需要控制的风机或水泵等设备的配电柜内需设置手自动转换开关,转换开关置于手动状态时,用手动启停按扭控制风机或水泵启停;转换开关置于自动状态时,由现场控制机提供的无源常开触点控制风机、水泵启停。
被控风机或水泵配电柜需提供一对常开无源辅助触点,留有现场控制机使用,以检测风机或水泵的运行状态。
传感器、执行器安装在工艺管道上,每个元件需要的电缆视不同产品而有所不同。
当风道温度传感器与湿度传感器一同安装时,应注意顺风走向,温度应置湿度传感器上测。
各个传感器不应安装于管路弯头处。
风阀驱动器安装一定要注意阀的叶片轴与驱动器轴同心。
电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向与驱动器指示方向相符。