(完整word版)弱电楼宇自控系统节能专业技术方案
智慧楼宇弱电系统设计方案
智慧楼宇弱电系统设计方案智慧楼宇弱电系统是指在楼宇建设中设置的一种智能化技术,通过对楼宇中的各种弱电设备进行集成和管理,实现各系统之间的信息互联互通,提高楼宇的运营效率和服务水平。
下面是一份智慧楼宇弱电系统设计方案。
一、需求分析1. 办公楼、商业综合体等综合办公场所的弱电系统需求。
2. 酒店、宾馆等招待场所的弱电系统需求。
3. 住宅小区、别墅等居住场所的弱电系统需求。
二、设计原则1. 安全可靠:保证弱电系统的稳定性和可靠性,预防火灾、漏电等安全隐患。
2. 弹性可扩展:考虑楼宇功能和规模的变化,设计具有扩展性的系统结构。
3. 高效节能:通过智能化控制和优化设计,提高设备的运行效率,降低能源消耗。
4. 用户友好:提供简洁易用的操作界面,方便用户操作和维护。
三、系统组成与功能1. 网络设备:- 路由器、交换机等网络设备,构建楼宇内部的局域网。
- 防火墙、入侵检测系统,保护网络安全。
- 无线路由器、WIFI覆盖设备,提供无线网络服务。
2. 通信设备:- 电话、传真、对讲等通信设备,满足楼宇内部和外部的通信需求。
- 保安报警系统,实时监控楼宇安全,保障人员和财产安全。
- 视频监控系统,提供楼宇内部和外部的实时监控。
3. 室内环境设备:- 中央空调、新风系统,调节楼宇内部的温度和湿度。
- 照明控制系统,控制楼宇内照明设备的开关和亮度。
- 楼宇能耗监测系统,实时监测楼宇的能耗情况。
4. 公共设施设备:- 安防门禁系统,控制楼宇出入口的门禁和人员管理。
- 消防报警系统,实时监测楼宇内部的火灾风险。
- 环境监测系统,监测楼宇内的空气质量和噪音水平。
5. 楼宇管理系统:- 楼宇自动化控制系统,集成弱电设备,实现集中控制和管理。
- 楼宇信息管理系统,提供楼宇内各种信息的查询和统计功能。
- 楼宇维修管理系统,管理维修工单和设备维护记录。
四、系统架构与接口1. 弱电系统与电力系统之间的接口:弱电系统通过合理布置弱电配电箱与电力系统之间的逻辑及物理接口,实现对弱电设备的电力供给。
楼宇弱电工程方案
楼宇弱电工程方案一、项目背景楼宇弱电工程是指对建筑物内部的通信、网络、监控、安防等设备进行设计、布线、安装、调试和维护等工作,以满足人们对信息交流和安全的需求。
随着信息技术的快速发展,楼宇弱电工程显示出巨大的潜力和需求,对于提高楼宇的智能化和信息化水平具有重要意义。
二、项目目标本项目的目标是提供一套完整的楼宇弱电工程方案,包括通信、网络、监控、安防等子系统的设计、布线、设备选型与安装调试等,以满足楼宇内部办公、生活和管理等方面的需求。
三、项目内容及技术方案1.通信系统2.网络系统网络系统是楼宇内部信息交流的重要载体,方案中应选择合适的网络设备和技术标准,确保网络的稳定性和安全性。
同时,需要进行网络的布线、设备的安装和调试等工作,以满足楼宇内部办公和管理的需求。
3.监控系统监控系统是楼宇安全管理的重要手段,方案中应选择适合楼宇规模和需求的监控设备和技术标准,如摄像头、录像机、监控中心等,确保楼宇内部的安全和秩序。
同时,需要进行监控设备的布线、安装和调试等工作。
4.安防系统安防系统是楼宇保安工作的重要组成部分,方案中应选择适合的安防设备和技术标准,如入侵报警系统、门禁系统、消防报警系统等,以确保楼宇内部的安全和保护人员的生命财产安全。
同时,需要进行安防设备的布线、安装和调试等工作。
5.其他子系统根据楼宇的实际需求,还可以考虑其他一些子系统的设计和安装,如投影系统、音视频系统、智能家居系统等,以提高楼宇的智能化程度和人们的舒适度。
四、项目实施方案1.项目管理项目实施过程中,需要进行项目管理和协调,包括项目计划的制定、资源的调配、工作进度的控制等,以确保项目按时、按质量完成。
2.设计与选型根据楼宇的需求和规模,进行系统设计和设备选型,选择合适的设备和技术标准,并根据实际情况进行设备布线图和电气图的设计。
3.施工与安装根据设计方案,进行设备的布线、安装和调试工作,确保设备连接正确、运行稳定,并符合相关的安全要求和标准。
楼宇自动化节能控制措施
楼宇自动化节能控制措施随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,楼宇自动化节能控制成为了楼宇管理的新趋势。
楼宇自动化节能控制是指通过先进的自动化技术,来实现楼宇内部系统的智能化管理,以降低能耗、提高能源利用率的措施。
在当前全球能源问题日益严峻的形势下,楼宇自动化节能控制措施已经成为了各个国家楼宇管理的重要方向。
以下将从照明、空调、电梯、安全等方面,介绍楼宇自动化节能控制的具体措施。
一、照明节能控制照明是楼宇中最常用的设备之一,也是能源消耗的重要部分。
传统的楼宇照明系统在照明管理上存在能源浪费、灯具寿命短等问题,因此照明节能控制显得尤为重要。
现代楼宇自动化节能控制可以通过智能照明系统实现对照明的精细化管理。
主要包括以下几个方面的措施:1. 智能照明控制:通过智能感应器、光线传感器等设备,实现对楼宇照明系统的自动控制。
当无人在房间时,灯光会自动关闭,避免能源的浪费;当外部光线足够亮时,室内灯光会自动调暗。
2. LED照明技术:LED照明技术具有高效节能、寿命长等优点,可以替代传统的白炽灯和荧光灯,降低能耗。
3. 照明系统集成管理:通过中央化的照明系统管理平台,实现对整个楼宇照明系统的精细化管理,包括时间设置、亮度控制等功能,以达到节能的目的。
1. 温度自动调节:通过温度传感器,实现对室内温度的自动感知和调节,避免了人为设置温度不当而造成的能源浪费。
2. 风量调节:根据室内人员数量和活动情况,自动调节空调的送风量和风速,提高空调系统的运行效率。
3. 室外空气利用:利用室外新风和空气处理设备,做到室内空气质量和温度的优化,减少空调的能耗。
4. 节能空调设备:选用高效节能的空调设备,如变频空调、地源热泵等,降低整体的空调能耗。
在楼宇中,电梯是一个不可或缺的交通工具,但同时也是能源消耗的重要部分。
楼宇自动化节能控制针对电梯的节能管理主要包括以下几个方面:1. 变频调速技术:采用变频调速技术的电梯比传统的电梯更加节能,因为它可以根据实际需要进行智能调速,节省电能。
楼宇自控系统技术方案(可做模板)
楼宇自控系统技术方案前言:楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。
正文:概述本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。
1、设计依据提供一些标准和规范以及招标文件提供的相关资料及技术文件;2、需求分析楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。
要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。
楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。
等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:空调及动力设备(通过DDC接入BAS)送/排风机系统新风系统排风排烟给排水系统(通过DDC及接入BAS)集水井排水泵公共照明(通过DDC接入BAS)公共照明3、BAS系统监控内容根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。
根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下:3.1 新风机控制监控内容控制方法启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。
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。
楼宇自动化节能控制措施
楼宇自动化节能控制措施楼宇自动化节能控制措施是指通过先进的自动化技术和管理手段,对建筑楼宇进行智能化管理,实现节能降耗的目的。
下面将介绍一些常见的楼宇自动化节能控制措施。
1. 照明系统的自动化控制:通过安装光敏传感器和运动检测器等设备,实现照明系统的智能化控制。
当光线较暗或有人进入时,自动打开照明设备,有效节约能源。
2. 空调系统的智能控制:通过安装温度、湿度传感器以及工况控制设备,实现空调系统的智能化控制。
根据不同区域、不同时间段的人员活动情况和环境参数,自动调整空调设备的运行状态,达到节能降耗的目的。
3. 水泵系统的变频控制:对楼宇中的水泵系统进行变频控制,根据实际需求调整水泵的运行频率,实现能源的有效利用。
通过控制水泵的运行时间和运行速度,降低水泵系统的能耗,减少能源浪费。
4. 外窗自动化控制:通过安装智能化电动窗帘或自动开关窗,实现对外窗的智能化控制。
根据外界环境温度、光照强度等参数,自动调整窗帘的开合状态,达到节能降耗的目的。
外窗开关的自动化控制也可以提高室内空气的流通,改善室内环境。
5. 电梯能耗监控与管理:通过安装电梯运行监测系统,实时监测电梯的能耗情况,对电梯的使用情况进行智能分析和管理。
通过合理调整电梯的运行参数和运行模式,降低电梯的能耗,达到节能降耗的目的。
6. 室内环境监测与调控:通过安装温湿度传感器和空气质量传感器等设备,实时监测室内环境的参数,包括温度、湿度、二氧化碳浓度等。
根据监测结果,自动调整空调、新风系统等设备的运行状态,提供良好的室内环境,同时节约能源。
以上仅为部分楼宇自动化节能控制措施的介绍,实际应用中还可以根据具体情况进行相应的调整和改进。
楼宇自动化节能控制措施的实施,不仅可以降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高楼宇的运行效率和舒适度,对于可持续发展具有重要意义。
楼宇自控方案范文
楼宇自控方案范文楼宇自控方案是指通过应用先进的自动化技术和智能设备,对建筑物进行集中控制和管理的方案。
通过楼宇自控系统,可以实现对建筑物内的照明、空调、安防、能源管理等设备的集中控制和自动化管理,提高建筑物的舒适性、安全性和能源效益,降低运营成本。
一、方案背景目前,随着城市化进程的不断推进,建筑物数量不断增加,传统的手动管理方式已经不能满足对建筑物运行效率和能源消耗的要求。
而楼宇自控技术的应用,可以提升建筑物的自动化程度,减少人为操作,提高运行效率,并且可以实时监测和控制建筑物内各项设备,保障建筑物的安全和舒适。
二、方案内容1.楼宇智能化系统引入智能化系统,可以实现对建筑物内部各项设备的集中控制和管理。
通过建立楼宇自控中心,集中控制建筑物内的照明、空调、排风、供水、消防等设备的运行状态和参数。
并且可以通过智能感知技术实时监测建筑物内的各项数据,如温湿度、CO2浓度等,以及对建筑物内设备的故障进行检测和预警,提高设备的可靠性和安全性。
2.空调系统优化楼宇自控方案中的一个重要方面是对建筑物内的空调系统进行优化。
通过智能化控制,可以实现对空调系统的运行状态进行监测和控制,调整温度、湿度和风速等参数来满足不同的使用需求。
同时,可以通过智能感知技术实时检测和控制建筑物内的温湿度,实现自动化的节能调控,提高空调系统的效能和节能效果。
3.照明系统管理楼宇自控方案中的另一个重要方面是对建筑物内的照明系统进行管理。
通过智能化控制,可以实现对照明系统的运行状态进行监测和控制,根据不同的时间、区域和光照强度等因素来自动调节灯光亮度和色温,实现智能照明的效果。
同时,可以通过智能感知技术实时检测建筑物内的光照强度和人员流动情况,实现自动化的灯光调控,提高照明系统的效能和节能效果。
4.安防系统增强楼宇自控方案还可以增强建筑物的安全性。
通过智能化控制,可以实现对建筑物内的安防系统进行集中监控和管理,如视频监控、门禁控制、报警系统等。
楼宇能源管理系统技术方案
目录1. 概述 (3)2. 系统架构设计 (5)2.1 系统概述 (5)2.2.1数据中心及校级监控中心 (6)2.2.2网络数据汇聚控制层 (6)2.2.3设备采集层 (7)2.3 系统性能指标 (7)3. 系统功能模块 (7)3.1 能耗平台功能 (7)3.1.1 能耗总览 (7)3.1.2区域监控 (8)3.1.3系统分析 (8)3.1.4实时监测 (10)3.1.5 建筑监测 (11)3.1.6 实时报警 (12)3.1.7 能源数据中心 (12)3.1.8 能源统计 (13)3.1.9 能耗分析 (14)3.1.10能耗公示 (15)3.1.11 供电监测 (15)3.1.12 供水能流 (16)3.1.13 分析建议 (17)3.1.14 设备管理 (18)3.1.15 定额管理 (19)3.1.16 权限管理 (20)3.1.17 系统维护 (21)3.1.18 数据上报 (21)3.1.19移动管理 (21)3.1.20 建筑总览 (21)4.项目管理组织与说明 (22)5.项目施工 (23)5.1 施工规范 (24)5.3 项目进度保证措施 (24)5.4 安全文明施工措施 (30)5.5 施工条件约定 (31)5.6施工资源需求计划 (31)5.6.1施工现场平面布置、临时设施及部署 (31)5.6.2施工现场要求 (31)5.6.4施工条件 (31)5.6.5拟投入本工程的设备仪器配置一览表 (32)6.项目安装调试与验收 (35)6.1系统调试说明 (35)6.2工程调试准备工作 (35)6.3各子站调试说明 (35)6.4整体调试说明 (36)6.5系统调试方案 (36)6.5.1.能源计量装置调试 (36)6.5.2.能源计量装置与通讯联调 (36)6.5.3.系统软件调试 (38)7.培训方案 (43)7.1 培训总则 (43)7.2 培训目标 (43)7.3 培训内容 (43)7.4 培训计划与安排 (43)8.售后与运维 (47)8.1 售后服务期内 (47)8.2 售后服务期满 (47)9.质量保证措施 (47)9.1 施工质量保证措施 (47)9.2 售后质量保证 (48)1. 概述1.该项目电气、给排水、暖通等专业的相关设计图纸。
楼宇自控施工方案
楼宇自控施工方案楼宇自控施工方案是指在建筑楼宇中,利用自动化技术和智能控制系统,通过集成各种设备、仪表和传感器,实现对建筑物内部环境、能源消耗、安全设备等进行集中管理和控制的一种方案。
以下是一份700字的楼宇自控施工方案:一、方案概述楼宇自控施工方案旨在提高建筑楼宇的舒适性、安全性和能耗效率,通过自动化技术和智能控制系统的应用,实现对楼宇设备和系统的集中监控和调控,达到节能环保、智能管理的目标。
二、方案内容1. 建筑楼宇自动化系统的设计与安装:- 在楼宇内部布置传感器、控制终端和配电箱,建立楼宇自动化网络。
- 利用传感器实时监测楼宇内部环境的温度、湿度、光照等参数,并将数据传输至控制终端。
- 使用智能控制系统对楼宇设备进行集中管理和控制,如空调系统、照明系统、消防系统等,实现设备的自动调节和状态监测。
- 利用配电箱进行电能的监测和分配,实现楼宇能耗的实时监控和管理。
2. 楼宇智能照明系统的设计与安装:- 使用节能灯具和智能照明控制器,实现对楼宇照明的智能调光和定时控制,避免能源浪费。
- 根据楼宇内部环境和使用需求,设置不同的照明模式和控制策略,提高照明效果和用户体验。
3. 楼宇空调系统的设计与安装:- 使用智能控制器和温湿度传感器,实现对楼宇空调系统的智能控制和节能运行。
- 根据楼宇内部环境的变化和使用需求,实时调节空调的工作模式、温度和风速,提高舒适性和能效。
4. 楼宇消防系统的设计与安装:- 建立楼宇内部的火灾报警系统和喷水灭火系统,实现对楼宇消防设备的智能控制和状态监测。
- 利用智能控制系统对火灾报警器、喷水装置等进行自动测试和巡检,确保设备的正常运行和安全性。
5. 楼宇安防监控系统的设计与安装:- 建立楼宇内部的监控摄像头和安全门禁系统,实现对楼宇安全设备的集中监控和控制。
- 使用智能控制系统对监控摄像头进行远程控制和数据存储,实时监视楼宇内部的安全状况和异常情况。
三、方案优势1. 提高建筑楼宇的舒适性和安全性,为用户提供良好的使用环境。
楼宇自控系统方案弱电智能化方案
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总结词:高效安全、舒 适卫生
建筑面积:约5万平方 米
应用领域:医院
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系统组成:楼宇设备自 控系统、医用气体监控 系统、物流传输系统等
方案特点:采用先进的 传感器和控制器。实现 对医院设备的实时监控 和高效管理。保障医疗 设备的安全、稳定运行 。同时通过智能化的监 控和管理。提高设备的 运行效率和安全性
集成化管理系统
构建集成了各个子系统的智能化管 理系统,方便统一管理和监控。
人性化界面设计
界面设计简洁明了,方便用户操作 和学习。
安全可靠
保障系统和数据的安全性和可靠性 。
弱电智能化方案的应用场景与限制
应用场景
广泛应用于商场、写字楼、医院、学校等各类楼宇建筑中。
限制
受到技术、资金、管理等方面的限制,智能化方案的应用和 推广还需要不断克服困难和挑战。
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建筑面积
高效节能、舒适健康
约10万平方米
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应用领域
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系统组成
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方案特点
购物中心、电影院、酒店 等
楼宇设备自控系统、安全 防范系统、计算机网络系 统等
采用智能化传感器、控制 器等设备,实现对建筑设 备的实时监控和节能控制 ,同时通过智能分析和管 理,提高设备的运行效率 和安全性,为人们创造更 加舒适、健康的生活和工 作环境
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楼宇自控系统弱电智能化方案概述
弱电智能化方案的目标与意义
提升楼宇运营效率
通过智能化监控和管理,降低 人工成本,提升运营效率。
节能减排
实现能源的合理分配和有效利用 ,降低楼宇能源消耗。
提高生活质量
为楼宇内人员提供更加舒适、便捷 的生活和工作环境。
办公大楼弱电方案样本(2篇)
办公大楼弱电方案样本办公大楼弱电配套方案样本一、项目概述本项目为某办公大楼的弱电配套方案,旨在为办公大楼提供全面、可靠的弱电系统,满足日常办公和数据传输等需求。
本方案包括了楼宇自动化系统、通信系统、安全监控系统、数据中心系统等四个部分。
二、楼宇自动化系统1. 系统结构楼宇自动化系统采用分散控制方式,将整个楼宇划分成多个区域,每个区域设有一个集中控制器。
各个集中控制器相互连接,通过无线传输或有线传输方式与管理中心相连,实现对楼宇设备进行控制和监视。
2. 设备布局在每个楼层的电气间设置集中控制设备,通过有线通信方式与楼层内的各个设备进行连接。
每个楼层设置多个传感器和执行器,包括照明控制、空调控制、门禁控制等。
3. 系统功能楼宇自动化系统具有以下功能:- 照明控制:通过感应器和光线传感器实现自动调光和自动开关灯。
- 空调控制:根据室内温度和人流量自动调整空调的温度和风速。
- 门禁控制:通过刷卡和人脸识别等方式实现对楼宇内不同区域的访问控制。
- 消防控制:通过烟雾传感器和水流传感器实现自动报警和灭火控制。
三、通信系统1. 网络结构通信系统采用局域网(LAN)和广域网(WAN)相结合的方式。
办公楼内部使用LAN进行内部通信,楼宇之间通过WAN连接。
2. 网络设备通信系统包括交换机、路由器、防火墙等设备。
交换机负责将各个楼层的网络连接起来,路由器实现楼宇之间的互联,防火墙保护网络安全。
3. 无线网络在整个办公大楼范围内设置无线接入点(AP),为用户提供无线网络连接,实现移动办公和互联网接入。
四、安全监控系统1. 监控设备安全监控系统包括摄像头、门禁系统、入侵检测系统等设备。
摄像头安装在楼宇内外的关键区域,实现视频监控。
门禁系统通过刷卡和人脸识别等方式控制人员进出。
入侵检测系统通过感应器实现对安全区域的监测。
2. 视频存储和管理监控系统将视频数据存储在局域网内的服务器上,同时提供远程访问的功能。
管理人员可通过网络访问监控视频,查看实时画面和历史记录。
楼宇自控制系统技术方案
楼宇自控制系统技术方案一、总体介绍区检综合楼建筑面积20000平方米,楼高20层,地下1层,整栋大楼里分布着冷水机、电梯、高低压变配电柜、大量的空调风柜、照明配电柜、给排水泵等机电设备,设计定位为智能综合大楼,拟将该大楼建设成为具有国际高水准的智能化大厦,以提高大楼的附加值,展示区检新形象,进而提供一个高效、舒适、节能、经济的办公环境.这种情况下,分析业主的实际需求,有针对性的进行设计,就显得尤为重要。
二、系统选型摘要为了使区检综合楼成为新世纪的智能建筑,一个高素质的楼宇自控系统是不可缺少的,该楼宇自控系统包括中央操作站、网络控制器(NCU)及直接数字控制器(DDC),分别分布在大楼管理中心,楼层设备箱等地方。
中央操作站将采用视窗NT或视窗98(作业系统为运行环境,M5亦以开放式设计,能以不同的技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,ACTIVETIV EX,BACNET等。
M5的LAN网络采用符合工业标准的Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的。
所有网络控制器(NCU)与数字控制器(DDC)均是独立工作及配备电池。
所有资料\数据及程序均不会消除。
本系统的特点将会在下一章节详细说明。
三、系统的优势及特点1。
系统概述中央监控系统,是一个完美无瑕的建管系统.她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。
M5再次赋予建管系统以新的生命。
M5中央监控系统以开放式设计,能与很多第三方产品进行无缝的联接及集成:M5系统本身的设计具有系统结合功能。
它的集成器(Integrator),已令4 00种非江森的设备联上,使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分。
每年有数十种非江森的设备加入这个行列。
目前已和超过75个公司的子系统实现联网,并已完成2000多个联网项目。
M5系统还可通过Ethernet网可与消防报警系统、安全防盗系统、闭路电视监视系统、停车场管理系统等系统联网,实现数据共享,集中管理和连锁控制,并可通过MODEM与广域网互连。
楼宇自动化节能控制措施
楼宇自动化节能控制措施楼宇自动化节能控制措施是指通过引入先进的自动化技术和设备,结合能源管理系统实现对楼宇的能耗进行有效控制,从而实现节能减排的目的。
以下是楼宇自动化节能控制措施的具体介绍:1. 高效照明系统:采用LED灯具替换传统荧光灯和白炽灯,LED灯具具有高效节能、寿命长、光色稳定等优点。
通过智能照明系统可以实现自动调光、自动感应等功能,按需供电,避免了长时间空照明。
2. 空调系统节能控制:引入智能空调控制系统,通过感应器实时监测人员活动情况,根据人员密度自动调节空调运行状态,避免空调长时间运行而无人享受;同时可根据室外温度、湿度等参数自动调整空调的工作模式,以提高能效。
3. 动力设备优化:对楼宇的电梯、水泵、风机等设备进行优化管理,通过变频调速、定时开启关闭等方式,根据需求合理分配设备的能耗,降低功耗和运行成本。
4. 智能能耗监测系统:部署能耗监测系统,对楼宇各项能耗进行实时、准确的监测和分析,通过数据分析得出能耗的规律和高峰期,为楼宇能耗管理提供科学依据,制定合理的控制策略。
5. 自动化建筑外墙设计:合理规划楼宇外墙的材料、结构和形态,通过外墙隔热、保温等措施,减少室内外热量交换,降低空调负荷。
6. 智能化的能源管理系统:建立楼宇能源管理平台,实时监测和调度能源设备,对楼宇的能源消耗进行精准分析和监控。
通过在线能耗监测、定时预测、能源计划等手段,实现能源需求和供给的动态平衡,提高供能效率。
7. 智能电表及用电管理系统:通过安装智能电表,对楼宇各电器设备的实时用电情况进行监控,了解电能消耗的情况,有效发现和解决用电行为不符合标准的问题。
8. 智能窗帘系统:通过智能窗帘系统自动调节窗帘的开合程度和方向,有效控制室内光线和温度的变化,避免日射量过大导致室内过热和空调负荷过大。
9. 楼宇空气质量管理:通过安装空气质量传感器,实时监测楼宇内外的空气质量状况,根据检测结果自动调节通风系统以保证室内空气质量的良好以及节省通风能耗。
楼宇自控系统(弱电)施工方案
楼宇自控系统(弱电)施工方案1. 系统概况本工程系统概况包括:楼宇自控系统。
2. 质量控制措施2.1. 施工工艺流程3. PVC 管暗敷设3.1. 根据设计图纸加工好盒、箱、管弯。
3.2. 楼板内敷设:根据建筑物内墙的厚度,弹线确定盒、箱的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底板筋的上面。
管路每隔1m 用镀锌铁丝绑扎牢,引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管口,拆模后取出管帽再接管。
3.3. 墙板内敷设:管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒、箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m 处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用“管帽”预留管口,带拆模后取出“管帽”再接管。
4. 楼宇自控系统施工方法本工程楼宇自控系统包括:空调系统控制、变配电系统控制、照明系统控制、送排风系统控制、给排水及消防泵系统控制、热力系统控制。
4.1. 冷冻监控系统1) 冷冻机组启停联锁控制(冷却塔—冷却水泵—冷冻水泵—冷水机组)、运行时间累计和程序控制启停。
2) 冷负荷需求计算:根据冷冻水供回水温度、压差及回水流量,确定冷负荷的变化量。
3) 冷冻水压差控制:根据冷冻水供回水压差,调节电动旁通阀以保持所设定的压力。
4) 冷冻水泵启停控制:根据冷负荷与旁通阀的开度来控制冷水机组运行台数。
5) 冷却水温度控制:根据冷却水供回水温差确定冷却塔风机的启停台数并相应开关冷却水塔进/出水蝶阀。
6) 冷却水旁通控制:根据冷却水供回水压差,调节电动旁通阀以保持所设定的压力。
7) 冷却水泵的启停控制、运行时间累积与主备用选择。
8) 水泵保护控制:水泵启动后,监测水流状态、故障自动停机,同时启动备用水泵。
9) 监测:冷水机组、冷却塔风机、冷冻水泵和冷却水泵运行状态、手/自动状态及各个监测点温度、压力和流量信号。
10) 报警:冷水机组过载、水泵过载、冷却塔风机过载,冷却水温超温等各种监测参数超限报警。
楼宇自控系统方案
第1篇
楼城市化进程加快,楼宇作为现代城市的核心构成单元,其智能化、自动化水平日益被重视。为提高楼宇的管理效率,降低能耗,保障楼宇安全与舒适,构建一套高效、稳定、可靠的楼宇自控系统成为迫切需求。
二、项目目标
1.提高楼宇能源管理水平,实现节能减排。
三、系统架构
楼宇自控系统采用分层设计,包括以下四个层次:
1.设备层:包括各种传感器、执行器、现场控制器等,负责实时数据采集与设备控制。
2.网络层:构建以局域网为主的通信网络,确保数据的高速传输与信息安全。
3.控制层:部署中央控制单元,对设备层的数据进行处理,实现设备控制策略的执行。
4.管理层:通过用户界面,提供系统监控、数据分析、历史记录查询等功能。
2.提升楼宇设备运行效率,降低运维成本。
3.保障楼宇安全与舒适,提高用户体验。
4.实现对楼宇设备的远程监控与智能控制。
三、系统设计
1.系统架构
系统采用分层分布式架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层。
-感知层:负责采集楼宇内各种设备的数据,如温度、湿度、能耗等。
-传输层:通过有线和无线网络,将感知层采集的数据传输至平台层。
2.传输设备:根据楼宇实际情况,选择合适的网络设备,如交换机、路由器等。
3.平台设备:选用高性能、可扩展的服务器,满足数据处理需求。
4.应用设备:用户终端设备,如电脑、手机等。
五、实施与验收
1.项目实施
-前期准备:进行现场勘查,了解楼宇现状,明确需求。
-设备安装:按照设计方案,安装感知设备、传输设备等。
六、实施计划
1.前期准备:进行现场调研,明确设计要求和预算,制定详细的施工方案。
2.设备安装:按照设计方案,进行设备安装,确保安装质量。
楼宇自控系统技术方案
楼宇自控系统技术方案一、方案背景随着人们对生活品质的要求越来越高,楼宇的自动化和智能化需求也日益增长。
楼宇自控系统以其智能化、自动化和集成化等特点,成为提高楼宇管理效率、节能减排和提升居住、办公环境质量的重要手段。
本方案旨在通过对楼宇自控系统的设计和实施,满足楼宇管理和居住者的需求,提高楼宇的舒适度和工作效率。
二、方案内容1.系统设计硬件方面,系统将安装各种传感器和执行器,用于实时监控和控制楼宇的各项设备和环境参数。
常见的传感器包括温湿度传感器、烟雾传感器、光照传感器和CO2传感器等。
执行器包括灯光控制器、风机控制器、空调控制器等。
这些传感器和执行器将通过有线或无线网络与中央控制器连接,实现数据的采集和指令的传递。
软件方面,系统将由中央控制器和远程监控平台组成。
中央控制器负责接收传感器数据并根据预设的逻辑和算法进行控制指令的生成和传递。
远程监控平台则提供对楼宇自控系统的远程监控和管理功能,包括实时数据展示、能耗分析、故障诊断和报警等。
2.功能特点(1)温度和湿度调控:系统通过温湿度传感器实时监测楼宇的温湿度情况,并根据预设的温湿度范围调控空调、风机等设备工作,以提供舒适的室内环境。
(2)照明控制:系统通过光照传感器实时监测楼宇的照明情况,并根据楼宇内的人员活动情况和光照需求,自动调节灯光的亮度和开关。
(3)通风控制:系统通过CO2传感器实时监测楼宇内的二氧化碳浓度,并根据预设的CO2范围自动控制新风系统和风机的工作。
(4)智能安防:系统通过烟雾传感器实时监测楼宇内的烟雾情况,并在发生烟雾报警时自动联动排烟系统等安防设备。
(5)能耗分析与优化:系统通过对温湿度、照明、通风等数据的采集和分析,提供楼宇能耗的实时监测和分析,帮助楼宇管理者识别能耗高峰和低谷,优化能源使用,降低能耗成本。
三、实施计划1.系统规划和设计:在方案确定后,首先进行楼宇自控系统的规划和设计工作,包括确定所需的传感器和执行器种类和数量、确定网络和数据传输方案等。
楼宇自控系统技术方案
汇报人:日期:contents •楼宇自控系统概述•系统设计方案•系统关键技术•系统实施与运行•应用案例与效果分析•技术挑战与发展趋势目录楼宇自控系统概述定义:楼宇自控系统,也称为建筑设备自动化系统(Building Automation System,简称BAS),是对建筑物内各类机电设备进行自动化监控及管理的综合系统。
功能•监控和管理建筑物的机电设备,如空调系统、照明系统、电梯、安防等。
•实时监测设备的运行状态,以确保其正常运行,减少故障。
•通过数据收集和分析,实现能源的有效管理,降低建筑能耗。
010*******系统定义与功能随着城市化进程的加速,高楼大厦不断崛起,对楼宇管理提出了更高要求。
城市发展技术进步节能与环保随着计算机、通信、自动控制等技术的发展,楼宇自控系统的实现成为可能。
在全球节能减碳背景下,楼宇自控系统作为实现建筑节能的重要手段,其应用逐渐普及。
030201系统应用背景提高设备效率:通过对设备的实时监控,可以及时发现并解决问题,提高设备运行效率。
节能降耗:系统可以根据实际需求调整设备运行状态,避免不必要的能源浪费。
提升建筑安全性:楼宇自控系统通常集成安防功能,能够提升建筑的整体安全性。
便于管理:通过中央化管理,减少人工巡检的工作量,提高管理效率。
综上所述,楼宇自控系统在现代化建筑中发挥着举足轻重的作用,它不仅确保了建筑设备的正常运行,还有助于节能减排,提高建筑的整体安全性和管理效率。
系统优势与重要性系统设计方案采用中央控制器对楼宇内的各个设备进行统一管理和控制,实现集中式的监控和管理。
集中式架构通过多个分布式控制器对楼宇内的设备进行管理,提高系统的可扩展性和可靠性。
分布式架构系统采用模块化设计,方便系统的扩展和升级。
模块化设计系统整体架构控制器传感器执行器通信模块01020304选用高性能、低功耗的控制器,保障系统的稳定性和可靠性。
采用高精度、高稳定性的传感器,对楼宇内的环境参数进行实时监测。
智慧楼宇能耗节约系统设计方案 (2)
智慧楼宇能耗节约系统设计方案智慧楼宇能耗节约系统设计方案一、背景调研随着城市化进程的加快和能源资源的紧缺,楼宇能耗成为城市能耗的重要组成部分。
为了实现节能减排和可持续发展,设计一个智慧楼宇能耗节约系统是至关重要的。
二、系统目标1. 实现楼宇能耗的综合管理和优化,通过监控、调控和控制手段,提高能耗效率,降低运营成本。
2. 提供楼宇能耗数据的收集、存储和分析,为能耗管理提供科学依据。
3. 引入智能化技术,实现楼宇设备的智能控制和管理,提高楼宇的舒适性和能耗效率。
三、系统设计1. 硬件设施(1)传感器:安装不同类型的传感器,包括温度、湿度、照度、CO2浓度等传感器,用于实时监测楼宇各区域的环境参数。
(2)智能电表和水表:替换传统电表和水表,实现能耗数据的实时监测和采集。
(3)智能开关和插座:通过智能开关和插座,实现对照明设备、空调设备等的智能控制,根据人员流量和室内环境参数进行自动调节。
(4)数据存储和处理服务器:用于存储和处理楼宇能耗数据,支持数据分析和报表生成。
2. 软件系统(1)数据采集与处理:通过传感器和智能电表、水表等设备,实时采集和处理楼宇各种能耗数据,并进行存储和备份。
(2)能耗分析:根据采集到的能耗数据,进行能耗分析和效果评估,提供每个区域的能耗统计报表和能耗趋势分析报表,为能耗管理提供科学依据。
(3)智能控制:通过与传感器和智能设备的联动,实现楼宇设备的智能化控制,根据室内环境参数和人员流量自动调节照明、空调等设备。
(4)能耗优化:根据能耗数据和分析结果,通过调整楼宇设备的工作模式和参数,实现能耗的优化,降低运营成本。
四、技术应用1. 物联网技术:通过各类传感器和智能设备的互联互通,实现楼宇设备的智能化控制和管理,提高能耗效率。
2. 大数据分析:通过对采集到的能耗数据进行大数据分析,提供楼宇能耗的统计报表和趋势分析,为能耗管理提供科学依据。
3. 云计算技术:将能耗数据存储和处理服务器部署在云服务器上,提高数据的存储和处理能力,支持大规模数据存储和分析。
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弱电系统建筑楼宇设备系统(BAS)一、系统分析华敏帝豪大厦是1栋甲级办公楼及超五星级酒店,位于上海市北京西路繁华地段,总建筑面积近19万平方米。
建筑格局为地下室4层和地上60层,包含3层避难层,其中1F~4F为裙房部分,5F~28F为办公楼,29F~54F为酒店55F~56F为俱乐部,57F为设备层。
为了满足国家关于节能减排的要求,我们针对大楼内的所有的机电设备如HVAC设备、供配电及照明设备、给排水设备等进行统一管理,致力于创造节能、安全、高效的环境。
结合华敏帝豪大厦项目的实际功能和档次,我们在本工程的楼宇自动化管理系统的节能设计和使用中,主要突出以下重点:1、有效节约能源大家公认的一个事实是:建筑内空调系统的能量消耗几乎占整个大楼的绝大部分,如何使这些设备高效运行,是楼宇自控系统必须考虑的问题。
因此,采用最优化的控制模式来满足大楼的功能要求,就会为建筑的管理者带来很大的经济效益。
采用BAS,节能的具体表现:➢设备控制加强了能量管理➢空调机组系统采用多种节能控制程序➢设备的优化控制措施加入了室外气象边界条件2、大量节省人力作为一幢高层建筑,大楼内机电设备数量和型号众多,并且分布于大楼的各个楼层,采用楼宇自控系统统一管理这些设备,只需在工作站上就可监控所有设备的运行情况,并且可以通过设定时间让BA系统自动对设备定时控制。
这样不仅节省了人力,而且避免了复杂的人事等一系列问题。
3、延长设备使用寿命利用BAS系统的软件功能,自动累计各种机电设备的运行时间,在可以利用备用设备的情况下,自动循环使用常用设备和备用设备,设备始终处于最佳运行状态。
另外BAS实现设备的统一管理,快速反映故障,可及时处理,使危险降至最小。
4、有效加强人员管理在不采用楼宇自动化的建筑中,操作人员是否及时处理设备故障及维护保养,有关领导很难掌握;但楼宇自动化系统由电脑统一管理设备,计算机不会隐瞒、欺骗任何人,使有关领导及时掌握第一手资料,避免人员管理的各种问题5、管理必要性1.从技术上讲,有些设备的运行要求靠人力是无法达到的;如一台空调的温、湿度随负荷变化调节可以实现,几台空气处理机控制同一个区域的温、湿度,靠人工不可能同时调节几台设备的运行状态以保证设定的温、湿度,必须依靠集散型自控系统来完成。
2.采用先进的、现代化的设备管理系统才能发挥楼内所有先进设备的先进性,否则手动操作空调、电力等先进设备,这些设备则无先进可言。
3.节电、节能、精简机构是现代化经济的大势所趋,采用楼宇自控系统正好符合这一潮流。
4.设备数量多,布置分散,将来的设备运行管理工作中必然存在大量无法预料的问题;楼宇自动化系统是用电脑将所有设备统一管理起来,解决上述问题。
总体来讲,一座大楼中的各种设备(如空调机组、各种风机等)都是是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的。
唯有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。
二、设计依据:➢民用建筑设计通则GB50352-2005➢建筑防雷设计规范GB50057-94(2000年版)➢民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92➢智能建筑设计标准GB/T50314-2006➢智能建筑评估标准DG/T08-2001➢智能建筑工程质量验收标准GB50339-2003➢中国采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87➢自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093➢中国工程标准化委员会标准➢相关行业的规定及规范三、系统说明华敏帝豪大厦是1栋甲级办公楼及五星级酒店,其智能化建设的要求非常高,在本工程中,为了使帝豪大厦能够实现上述要求和目的,我们选用美国江森自控公司的以NAE (网络控制引擎)为核心的MSEA系统。
1、网络层次BMS系统采用控制层和管理层两层网络结构,服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联,管理层网络采用100M BASE-T以太网,以标准TCP/IP协议互相通信,在物理连接上利用现有的综合布线路由,通过网络设备的设置将管理层网络连通;所有控制器能通过控制层网络以BACnet方式通信,控制层网络通信速率为9.6kbps,传输距离1500米。
采用分布智能式控制系统,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输。
1.管理层网络管理层网络除了将系统自身的管理设备连接起来外,还将建筑物中其他相关系统和独立的智能化系统连接起来,实现各系统之间的数据通信、信息共享以及其他厂商设备和系统的通讯。
同时管理层网络还将建筑设备监控系统中的所有监控信息及时地反馈到信息共享管理系统中的中心数据库,并获取信息共享管理系统的相关运行信息,实现相关信息的双向通讯。
管理层网络通讯速率:100Mbps。
2.监控层网络监控层网络采用了BACnet总线,通讯速率为9.6kbps。
我们设计的楼宇自控系统可提供对华敏帝豪大厦内各种HVAC 等设备运行情况的监视、控制及管理,可节约运行能耗,延长设备的使用寿命,从而达到减少整个建筑生命周期内的费用支出。
我们本着节能、安全、控制方便的目的,为华敏帝豪大厦设立一套高质量的楼宇自控系统。
按要求本工程共设计3674个控制点位,590个DO 、2382个DI 、342个AO 、360个AI ,这些点位分布在以下四个子系统中:1.冷热源系统 2.空调通风系统(含送排风系统) 3.给排水系统 4. 照明系统1、冷热源系统根据要求,空调的冷水机组及锅炉的一次二次机电设备均不直接接入BA 系统,大厦对冷热源部分的监控由机组厂家自行完成,节能效果由其独立的监控系统完成。
BA 系统通过通讯接口的方式与冷热源监控系统相连,读取冷热源的相关重要数据,只监不控。
但对其相关重要数据在BA 系统中保留历史数据,以供需要时进行查看。
BA 系统对冷热源仅处理避难二层及避难三层的冷热源二次交换相关设备。
BA 的二次水循环系统包括避难二层及避难三层的4台冷水阀、6台热水阀及4台冷水泵、6台冷水泵的监控以及6个膨胀水箱高低液位状态由BA 进行监测。
所有的阀门均由机电供应及安装、所有液位传感器均由机电供应及安装。
系统设计20个DO 点,64个DI 点,12B roS e r个AO点,32个AI点。
在本工程中应对冷热源的监控内容如下:热交换器二次侧供回水温度热交换器二次侧回水压差空调二次循环水泵开关状态空调二次循环水泵故障报警空调二次循环水泵手/自动状态空调二次循环水泵开关控制热交换器水阀调节控制热交换器水阀开度反馈控制程序现场控制器根据测量热交换器二次侧供回水温度与设定值的偏差,以PID(比例积分微分)方式调节热交换器水阀的开启度,使二次侧供回温度保持在设定范围内。
现场控制器会按日期/累计运行时间设定空调二次循环水泵的起停程序,以保证各台空调二次循环水泵的运行时间趋于一致,减少设备损耗。
现场控制器根据测量二次水供回水压力差与设定值的偏差,以PID(比例积分微分)方式调节电动旁通阀的开启度,使系统压差保持在设定范围内。
以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。
2、空调系统按照统计大厦共有办公区25台空调机组和新风机,酒店区6台新风机,以及裙房39台空调机组及新风机组。
大厦采用4管制空调,我们将针对不同区域采用具有针对性的控制方案。
我们采用模块化控制器,依据机组的分布情况和监控点数进行就地相对集中的控制,保证为大厦提供充足的新鲜空气。
1、空调机组:监控内容:风机手/自动状态过滤网堵塞报警风机故障报警风机开关状态风机压差状态防冻开关状态回风温度监测回风湿度监测室外温湿度新风阀开度调节控制回风阀开度调节控制风机启停控制蒸汽加湿阀开度控制蒸汽加湿阀开度反馈电动调节水阀开度控制电动调节水阀开度反馈软件控制内容按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。
根据回风温度与设定值之偏差,用比例积分控制来调节电动调节水阀之开度,以保证回风温度恒定,从而达到最佳工作状态。
根据回风湿度与设定值之偏差,用比例积分控制来调节电动调节水阀之开度,以保证回风湿度恒定,从而达到最佳工作状态。
当风机停止时,关闭风阀,关闭水阀,关闭加湿阀。
当收到防火阀关闭信号时,立刻停止运行中的空调处理机。
现场控制器记录设备的累计运行时间,当运行时间达到某一限度时,中央监控站会显示维修指示信息。
以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。
2、新风机直接数字控制器(DDC)对新风处理机一对一进行监控。
监控内容风机手/自动状态过滤器堵塞报警风机故障报警风机开关状态送风温度监测送风湿度检测新风阀开关控制风机启停控制电动调节水阀开度控制电动调节水阀开度反馈蒸汽加湿阀开度控制蒸汽加湿阀开度反馈控制程序按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。
根据送风温度与设定值之偏差,用比例积分控制来调节电动调节水阀之开度,以保证送风温度恒定,从而达到最佳工作状态。
根据送风湿度与设定值之偏差,用比例积分控制来调节电动调节水阀之开度,以保证送风湿度恒定,从而达到最佳工作状态。
当新风机停止时,关闭新风阀,关闭水阀,关闭加湿阀。
现场控制器记录设备的累计运行时间,当运行时间达到某一限度时,中央监控站会显示维修指示信息。
以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。
3、送排风机按统计,大厦有259台送排风机。
主要有以下监测点:1、排风机通过机房直接数字控制器(DDC)至送排风机、排风兼排烟风机控制屏进行监控。
监控内容手/自动状态火警断路信号风机故障报警风机运行状态风机启停控制控制程序按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。
地下室的排风机只做大空间的排风系统,小房间的排风机不接入BA系统。
地下室的诱导风机自成一套系统,当地下室CO浓度达到一定值时将发送一个干结点状态信号给BA系统,BA系统开启排风及新风机。
现场控制器记录设备的累计运行时间,当运行时间达到某一限度时,中央监控站会显示维修指示信息。
以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。
2、排烟机排烟机通过风机房直接数字控制器(DDC)至排烟机控制屏进行监视,楼宇自控系统对排烟风机只监不控。
监控内容风机故障报警风机运行状态以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。
4、给排水系统按要求,经过统计共有地下四层集水井49个、排污泵92台,给水系统分别分布于地下四层、避难二层、避难三层、30层及屋顶层。
给排水系统共设计24个AO点,562个DI点,61个AI点。
给排水系统之传感器及阀门均由机电承包商供应,并提供相应信号给BA系统,BA系统对给排水系统只监不控。
监视内容:生活水泵运行状态生活水泵故障报警生活水泵手/自动状态变频给水泵运行状态生活水池高位、低位水位报警生活水箱高位、低位水位报警消防水箱高位、低位水位报警热水箱高位、低位水位报警消火栓水泵运行状态消火栓水泵故障报警喷洒水泵运行状态喷洒水泵故障报警生活热水供回水温度热水蒸汽加热阀调节控制热水泵运行状态热水泵故障报警热水泵手/自动状态热水泵开关控制集水井潜水泵运行状态集水井潜水泵故障状态集水井潜水泵手/自动状态集水井高水位、低水位、溢流水位报警以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。