智能楼宇自控系统
楼宇自控系统八大功能
国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。
下列,详细介绍楼宇自控系统八大功能:一、供电系统监控功能大楼内的供电是考核智能大厦服务质量的重要指标,通常要对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测。
1、变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据。
2、供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
3、供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流、功率因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
4、报警功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
二、照明系统监控功能大楼内照明也是进行智能化管理的项目之一,对照明实施监控,主要是为了更好地节约能源,利用预先安排好的时间程序对照明进行自动控制。
1、公共区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
2、生活区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制(其中泛光照明只是在节假日中投入)、运行状态、故障报警、累计运行时间。
3、办公区照明监控:对正常工作日、双休日、节假日采用不同的时间控制,根据照度传感器采集的数据进行调光控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
4、事故照明:出现紧急事故时自动启动事故照明,并发出报警。
5、报警功能:各个区域的照明故障报警,紧急事故的报警(启动事故照明)。
6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
7、区街和泛光照明:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
三、送排风系统监控功能大楼内的送风、排风系统均实施统一管理,可由DDC 控制器按照预制的时间程序运行。
智能楼宇自控系统设计与实施技术手册
智能楼宇自控系统设计与实施技术手册第一章概述 (2)1.1 楼宇自控系统简介 (2)1.2 智能楼宇自控系统发展现状 (3)1.3 智能楼宇自控系统设计原则 (3)第二章系统架构设计 (4)2.1 系统总体架构 (4)2.2 网络架构设计 (4)2.3 控制层与监控层设计 (4)第三章系统硬件设计 (5)3.1 控制器硬件设计 (5)3.2 传感器与执行器硬件设计 (5)3.3 通信硬件设计 (5)第四章系统软件设计 (6)4.1 系统软件架构 (6)4.2 控制算法设计 (6)4.3 用户界面与数据管理 (7)4.3.1 用户界面设计 (7)4.3.2 数据管理 (7)第五章能源管理 (7)5.1 能源监测与优化 (7)5.1.1 能源监测系统概述 (7)5.1.2 能源监测系统组成 (8)5.1.3 能源优化策略 (8)5.2 节能策略设计 (8)5.2.1 节能策略概述 (8)5.2.2 节能策略设计原则 (8)5.2.3 节能策略设计内容 (8)5.3 能源数据统计分析 (9)5.3.1 能源数据统计分析概述 (9)5.3.2 能源数据统计分析方法 (9)5.3.3 能源数据统计分析应用 (9)第六章环境监测与控制 (9)6.1 温湿度监测与控制 (9)6.1.1 温湿度监测 (9)6.1.2 温湿度控制 (10)6.2 空气质量监测与控制 (10)6.2.1 空气质量监测 (10)6.2.2 空气质量控制 (10)6.3 照明控制 (11)6.3.1 照明监测 (11)6.3.2 照明控制 (11)第七章安全防范 (11)7.1 视频监控系统设计 (11)7.2 门禁系统设计 (12)7.3 火灾自动报警系统设计 (12)第八章智能家居 (12)8.1 家居自动化系统设计 (12)8.2 智能家居应用场景 (13)8.3 家居安全与健康管理 (13)第九章系统集成与兼容性 (14)9.1 系统集成策略 (14)9.2 与第三方系统对接 (14)9.3 系统兼容性设计 (15)第十章系统实施与调试 (15)10.1 系统安装与调试 (15)10.1.1 系统安装 (15)10.1.2 系统调试 (16)10.2 系统调试方法 (16)10.2.1 功能调试 (16)10.2.2 功能调试 (16)10.2.3 兼容性调试 (16)10.3 系统验收与维护 (17)10.3.1 系统验收 (17)10.3.2 系统维护 (17)第十一章项目管理与评估 (17)11.1 项目管理流程 (17)11.2 项目风险评估与控制 (17)11.3 项目效果评估 (18)第十二章发展趋势与展望 (18)12.1 智能楼宇自控系统发展趋势 (18)12.2 行业政策与市场前景 (19)12.3 创新技术与应用展望 (19)第一章概述1.1 楼宇自控系统简介楼宇自控系统,又称楼宇自动化系统,是指利用计算机技术、通信技术、自动控制技术等,对建筑内的设备进行集中监控、管理和控制的系统。
楼宇自控系统
楼宇自控系统楼宇自控系统是一种将自动化技术应用于楼宇运行管理的系统。
它通过集成、控制和调节各种设备和设施,实现对楼宇的节能、安全、舒适等方面的智能化管理。
楼宇自控系统以提高楼宇的运行效率、降低运行成本、改善室内环境质量为目标,给用户带来更好的使用体验。
首先,楼宇自控系统具有智能化的特点。
通过连接各种传感器和设备,系统可以实时监测楼宇的温度、湿度、照明、空气质量等参数,并及时做出相应的调整。
比如,在人员稀少的情况下,可以自动降低照明亮度;在室内温度过高时,可以自动开启空调等。
这种智能化的特性,不仅提高了楼宇的运行效率,还能够根据不同环境需要进行灵活的调节,使室内环境更加舒适。
其次,楼宇自控系统具有集成化的特点。
系统可以集成各种设备和设施,包括照明系统、空调系统、安防系统、电梯系统等,通过互联网连接,实现对这些设备的集中控制和管理。
用户可以通过智能手机或电脑远程控制楼宇的各个设备,并可以实时监测楼宇的运行状态。
这种集成化的特性,大大简化了楼宇管理的流程,提高了管理效率,同时也方便了用户的使用和体验。
另外,楼宇自控系统还具有节能环保的特点。
系统可以根据楼宇使用情况和环境需求,合理分配和利用能源资源。
比如,在人员离开楼宇后,可以自动降低照明亮度和空调使用,以达到节能的效果;在使用电梯时,系统可以智能调度电梯,减少运行次数,降低能耗。
这种节能环保的特性,不仅有助于降低楼宇的运行成本,还能够减少对环境的影响,使楼宇更加可持续发展。
总之,楼宇自控系统在提高楼宇运行效率、降低成本、改善室内环境质量等方面具有重要作用。
它的智能化、集成化和节能环保的特点,使楼宇管理更加高效、便捷和可持续。
随着科技的不断进步和应用的推广,相信楼宇自控系统在未来会发挥更加重要的作用,给人们带来更好的使用体验。
楼宇自控系统是建筑智能化的重要组成部分,其通过集成各种设备和技术,实现对楼宇运行的智能化、自动化管理。
楼宇自控系统的发展不仅提升了楼宇的管理效率和舒适度,还在节能减排、安全防护、环境监测等方面起到了积极的作用。
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。
智能楼宇使用手册
智能楼宇使用手册智能楼宇是集建筑、电子、信息等多学科技术于一体的现代建筑,它以提高建筑物的舒适性、安全性和节能环保为出发点,运用先进的智能化技术对建筑物进行智能化管理与控制。
本手册旨在帮助用户了解智能楼宇的概念、系统组成、功能与特点,以及运营与维护等方面的内容,从而更好地享受智能楼宇带来的便捷与舒适。
一、智能楼宇概述智能楼宇是将现代信息技术与建筑相结合的一种新型建筑,通过对建筑物的自动化控制、信息化管理、节能环保等方面的技术应用,实现对建筑物的智能化管理与控制。
智能楼宇不仅能提高建筑物的使用价值,还能为用户提供更加舒适、安全、便捷的生活环境。
二、智能楼宇系统组成智能楼宇系统主要包括以下几个部分:1.楼宇自控系统:通过对建筑内部的空调、照明、电梯等设备的自动化控制,实现对建筑内部环境的智能调节。
2.保安监控系统:利用摄像头、门禁等设备,对楼宇内外进行实时监控,确保楼宇的安全运行。
3.消防报警系统:在发生火警等紧急情况时,及时发出警报并启动相关设备,保障楼宇内人员生命财产安全。
4.通信网络系统:为楼宇内提供高速、稳定的网络服务,满足用户信息传输需求。
5.能源管理系统:通过对楼宇能源消耗的实时监测和分析,实现节能减排和能源高效利用。
三、智能楼宇功能与特点1.自动化控制:通过楼宇自控系统,实现对建筑内部环境的自动调节,提高舒适度。
2.信息化管理:利用通信网络系统,实现楼宇内信息的实时传输与处理,提高管理水平。
3.节能环保:通过能源管理系统的应用,实现节能减排,降低能源消耗。
4.安全性高:保安监控系统和消防报警系统的应用,确保楼宇安全运行,保障住户生命财产安全。
四、智能楼宇的运营与维护1.运维团队建设:组建专业化的运维团队,负责楼宇智能化系统的日常巡检、保养和维护。
2.设备巡检与保养:定期对楼宇内设备进行检查和保养,确保设备正常运行。
3.故障排查与处理:在设备出现故障时,及时进行排查和处理,减少故障对楼宇运行的影响。
楼宇自控系统简介
1、楼宇自控系统简介智能建筑自动化控制系统(BAS)俗称楼控系统,5A建筑中列为首位(楼宇自动化----BA;办公自动化----OA;消防自动化----FA;通信自动化----CA;管理自动化----MA)。
BAS主要对建筑物内机电设备进行管理,是基于现代分布控制理论而设计的集散控制系统,通过网络系统将分布在各监控现场的机电设备进行实时监控。
楼控系统(BAS)主要对以下设备进行监测和控制:冷热源系统、空调系统、新风系统、风机盘管系统、给排水系统、送排风系统、照明系统、供配电系统和电梯设备监测等。
1.1系统概述我们采用楼宇自动化控制系统对酒店内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为酒店提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行,节约能源,减低管理费用。
从统计数据来看,空调系统占整个酒店的耗能在50%以上,而酒店装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。
现代化酒店内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在酒店的各个楼层和角落,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。
如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高酒店内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。
一旦设备出现故障,系统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。
1.2系统设计依据我们的设计依据是:民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)招标技术文件相关要求浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987)中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92)中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92)《空调系统控制》(国标图集02X201-1中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74)中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92)智能建筑设计标准(DBJ08-47-95)电气图用图形符号(GB4728-85)分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)建筑物防雷设计规范(GB50057-2000)相关产品安装使用手册1.3系统设计原则楼宇自控系统,遵循下述原则:先进性:采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。
智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析
智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析摘要:由于社会经济和科学技术的发展,自动化控制技术也得到了极大的提高,这也推动了智能建筑行业的进步。
要保证智能建筑的整体质量,就要做好智能建筑自动化技术的分析,充分展现机电设备自动化技术的效果。
基于此,本文主要探讨了智能建筑智能系统的建筑自动化施工技术。
关键词:电气工程;智能化系统;自控技术智能建筑是在传统建筑的基础上,综合运用各种智能信息技术,为人们提供安全舒适的居住环境的新型建筑。
自上世纪90年代末中国引入智能建筑以来,智能建筑在中国稳步发展;近年来,随着我国信息化建设的不断增加,智能建筑也进入了快速发展期。
目前,随着新技术和新产品的不断涌现,以及新规范和标准的制定,这为智能建筑的发展奠定了基础。
作为现代智能建筑不可或缺的一部分,楼宇自控系统建设的重要性也日益凸显。
1、智能建筑楼宇自控系统概述1.1楼宇自控系统的起源1984年,在美国康涅狄格州哈特福德,联合技术集团UTBS公司智能地重建了一座旧金融大楼,并将其命名为City Place building,从而创造了世界上第一座“智能建筑”。
随后,智能建筑在欧洲、美国、日本等世界各地迅速发展,其中美国和日本发展最快。
北京发展大厦在建筑中采用了设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统等,成为内地最早的智能建筑,堪称我国建筑自动化行业的“元年”。
1.2楼宇自控系统的定义根据《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)中对楼宇自控系统的定义,楼宇自控系统实现了建筑(组)内各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风和空调、给排水、供配电、照明、电梯、,通过信息网络形成分散控制、集中监控和管理的集成系统,实时监控和显示设备运行参数;监控设备运行状态;根据外部条件、环境因素和负载变化自动调整各种设备,使其始终处于最佳状态;自动实现电力、供热、供水等能源的调控和管理;提供安全、舒适、高效、节能的工作环境。
1.3楼宇自控系统的作用楼宇自控系统从其自身的能力和发展来看,应具有以下技术应用价值:(1)能够满足建筑物内人员的舒适性、功能性和安全性要求;(2)能够准确监测和反映建筑物和设备的运行参数和状态;(3)它可以优化设备的控制性能;(4)有足够但不奢侈的监测手段;(5)能源管理方案可用于减少建筑能耗;(6)可以降低设备的运行成本;(7)它可以自动诊断和调整系统本身。
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
楼宇自控系统的架构设计
楼宇自控系统的架构设计
1.简介
楼宇自控系统是一种通过控制设备和运行情况参数来实现楼宇系统自动管理的系统,它可以控制和监测建筑系统,包括供电、暖通空调、安防和智能控制系统,其中的控制参数可以根据楼宇内外环境变化调节,达到节约系统资源,实现楼宇智慧管理的目的。
2.系统架构
(1)楼宇控制层楼宇控制层包括楼宇控制系统、用户界面、设备接口和控制逻辑模块,主要完成楼宇设备和软件的集成和管理,同时可以支持楼宇系统的动态调节和故障检测,确保系统的高效运行。
(2)硬件层硬件层包括传感器、执行器和集中控制器,传感器负责采集注册和运行信息,执行器负责执行控制动作,集中控制器则负责计算和控制,把楼宇控制中心发出的控制信号传输到各个执行器,以便实现控制效果。
(3)中间件层中间件层主要包括操作系统、中间件和通信协议等,操作系统主要负责系统的稳定性和安全性,中间件负责数据交换和管理。
楼宇自控系统介绍
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。
楼宇自控系统原理及介绍
研发中心
中央空调原理
研发中心
主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成, 其工作循环过程如下:
首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液 体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的 冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝 器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的 突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化, 同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化 后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
楼宇自控系统
七、BAS系统的设计 BAS系统的设计具有很大的灵活性,应根据建筑物的
整体功能需求和物业管理方式控制水平,根据建筑物内不 同区域的要求和被控系统的各个特点,选择技术先进、成 熟、可靠、经济合理的控制系统方案和设备,避免投资的 盲目性。
楼宇自控系统
1、楼宇自动化系统设计依据
– JGJ/T16-92“民用建筑电气设计规范” – GBJ116-88“火灾自动报警系统设计规范” – GB4718-84“火灾报警设备专业名词术语” – GBJ19-87“采暖通风与空调调节设计规范” – GBJ115-87“工业电视系统工程设计规范” – GBJ93-86“工业自动化仪表工程施工及验收规范”
楼宇自控系统
2、LonTalk协议LonWorks技术所使用的通 信协议。LonTalk协议遵循由国际标准化 组织(ISO)定义的开放系统互连(OSI) 参考模型所定义的全部七层服务。它适 用于任何一种传输媒介。
楼宇自控系统
3、LonMark与BACnet BACnet是个综合性的规范,它准许纵多的实施方案,并
楼宇自控系统(BA)应用解决方案
☆ 集成各种子系统
楼宇的各种子系统:楼宇自控系统、火灾报警系统、综合保安管理系统、广播 系统、智能照明系统,集成成为一个“有机”的统一系统,其接口界面标准化、规范 化,完成各子系统的信息交换和通讯协议转换,实现五个方面的功能集成:所有子 系统信息的集成和综合管理,对所有子系统的集中监视和控制,全局事件的管理, 流程自动化管理,最终实现集中监视控制与综合管理的功能。
再次,空调与冷热源是建筑物中能耗最大的一项,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%。冷热源采用楼宇自控系统后,同常规控 制相比,可以大大提高控制 精度。从统计数据来看,一般来说,可以 节省 20%~30%左右的冷量,夏季温度 比设定值每升 1℃约可节省 10% 的冷量。这些对于减少运行费用与节约能源均有 重要意义。且出现故 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。
☆ 模块化
系统要严格按照模块化结构方式开发,以满足通用性和可替换性。采用模 块化设计,分布实施的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ略。
☆ 互连性
这种互连性体现在传输媒体和结构化综合布线系统;各种网络设备的配 置;各种网络互连设备的配置;以及各类机电设备、话音/视频设备和各类控制设 备等的配置。子网之间互连采用 TCP/IP 等标准化协议。
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而诞生的。
1.3 系统设计目标 1.3.1 实现目标 机电设备运行状态监控: 监控整个建筑物内的空调、照明、给排水、送排风、冷热源、变配电、电 梯等系统设备的各项重要运行参数以及故障报警的数据, ① 空调系统监控内容
楼宇自控系统解决方案
楼宇自控系统解决方案
《楼宇自控系统解决方案》
楼宇自控系统是一种通过自动化技术来管理和控制建筑内部设备和系统的智能化解决方案。
在现代社会中,由于建筑的规模和复杂度不断增加,楼宇自控系统成为了实现建筑节能、安全、舒适的重要手段。
楼宇自控系统解决方案主要包括以下几个方面:
1. 能源管理:楼宇自控系统可以实时监测建筑内部的能耗情况,通过智能化的控制方法,对空调、照明、通风等设备进行有效的能源管理,从而降低能耗、节约能源成本。
2. 安全监控:楼宇自控系统可以通过监控摄像头、火灾报警器、门禁系统等设备,实现对建筑内部的安全监控和警报功能,及时发现并处理突发的安全事件。
3. 舒适度控制:楼宇自控系统可以根据建筑内部的环境条件和使用需求,智能调节空调、照明、通风等设备,提高建筑内部的舒适度。
4. 数据分析:楼宇自控系统可以通过收集和分析建筑内部设备的运行数据,优化设备的运行状态,延长设备的使用寿命,降低设备维护成本。
在实际应用中,楼宇自控系统解决方案需要根据具体的建筑需
求,结合智能化设备和先进的控制技术,设计和实施适合建筑的智能化解决方案。
同时,楼宇自控系统也需要不断进行优化和升级,以适应不断变化的建筑环境和需求。
总的来说,楼宇自控系统解决方案是一个综合性的智能化解决方案,可以为建筑带来节能、安全、舒适的效果,未来将在建筑行业中发挥更加重要的作用。
建筑智能化楼宇自控系统设计
建筑智能化楼宇自控系统设计第1章绪论 (3)1.1 楼宇自控系统概述 (3)1.2 建筑智能化发展趋势与楼宇自控系统 (3)第2章楼宇自控系统设计基础 (4)2.1 系统设计原则与要求 (4)2.1.1 设计原则 (4)2.1.2 设计要求 (5)2.2 系统架构设计 (5)2.2.1 系统层次结构 (5)2.2.2 系统网络架构 (5)2.3 系统功能设计 (5)2.3.1 设备监控 (5)2.3.2 能源管理 (6)2.3.3 安全管理 (6)2.3.4 环境控制 (6)2.3.5 信息服务 (6)第3章系统硬件设计 (6)3.1 系统硬件架构 (6)3.2 控制器选型与配置 (7)3.3 传感器与执行器选型与配置 (7)第4章系统软件设计 (7)4.1 系统软件架构 (7)4.1.1 总体架构 (7)4.1.2 设备层 (7)4.1.3 数据传输层 (8)4.1.4 数据处理层 (8)4.1.5 应用层 (8)4.2 控制策略与算法设计 (8)4.2.1 控制策略 (8)4.2.2 算法设计 (8)4.3 数据处理与分析 (9)4.3.1 数据预处理 (9)4.3.2 数据存储 (9)4.3.3 数据挖掘与分析 (9)4.3.4 数据可视化 (9)第5章系统集成与调试 (9)5.1 系统集成技术 (9)5.1.1 集成原则与方法 (9)5.1.2 集成方案设计 (9)5.1.3 集成实施与验证 (10)5.2 系统调试与优化 (10)5.2.2 调试步骤 (10)5.2.3 优化措施 (11)5.3 系统功能评估 (11)5.3.1 评估指标 (11)5.3.2 评估方法 (11)5.3.3 评估结果 (11)第6章建筑设备监控系统 (11)6.1 空调监控系统 (11)6.1.1 监控系统概述 (11)6.1.2 监控系统组成 (12)6.1.3 监控功能 (12)6.2 供配电监控系统 (12)6.2.1 监控系统概述 (12)6.2.2 监控系统组成 (12)6.2.3 监控功能 (12)6.3 给排水监控系统 (12)6.3.1 监控系统概述 (12)6.3.2 监控系统组成 (12)6.3.3 监控功能 (13)第7章安全防范系统 (13)7.1 视频监控系统 (13)7.1.1 系统概述 (13)7.1.2 系统设计 (13)7.2 入侵报警系统 (13)7.2.1 系统概述 (13)7.2.2 系统设计 (13)7.3 出入口控制系统 (14)7.3.1 系统概述 (14)7.3.2 系统设计 (14)第8章通信与网络系统 (14)8.1 系统通信架构设计 (14)8.1.1 总体架构 (14)8.1.2 通信协议 (14)8.1.3 通信线路 (15)8.2 网络设备选型与配置 (15)8.2.1 网络设备选型 (15)8.2.2 网络设备配置 (15)8.3 系统网络安全设计 (15)8.3.1 安全策略 (15)8.3.2 安全设备部署 (15)第9章智能化应用系统 (16)9.1 能源管理系统 (16)9.1.1 系统概述 (16)9.1.3 系统功能 (16)9.2 灯光控制系统 (16)9.2.1 系统概述 (16)9.2.2 系统组成 (17)9.2.3 系统功能 (17)9.3 背景音乐与紧急广播系统 (17)9.3.1 系统概述 (17)9.3.2 系统组成 (17)9.3.3 系统功能 (17)第10章系统运行与维护 (18)10.1 系统运行管理 (18)10.1.1 运行管理模式 (18)10.1.2 运行管理人员配置 (18)10.1.3 运行管理制度与流程 (18)10.2 系统维护与优化 (18)10.2.1 系统维护策略 (18)10.2.2 系统优化措施 (18)10.2.3 系统升级与扩展 (18)10.3 系统故障处理与应急响应 (18)10.3.1 故障分类与识别 (18)10.3.2 故障处理流程 (18)10.3.3 应急响应措施 (19)10.3.4 预防性维护与风险管理 (19)第1章绪论1.1 楼宇自控系统概述楼宇自控系统,全称为建筑智能化楼宇自动化控制系统,是指运用先进的计算机技术、通信技术、自动控制技术和信息技术,对建筑物内的设备、设施进行集中监控、管理和自动调节的一套系统。
《楼宇自控系统》课件
对未来发展的展望与建议
随着物联网、云计算等技术的发展,楼宇自控系统将 进一步实现智能化和集成化,提高对楼宇设备的感知
和调控能力。
输标02入题
未来楼宇自控系统将更加注重人性化、个性化需求, 提高用户体验和舒适度,满足人们对高品质生活的追 求。
01
03
政府和企业应该加大对楼宇自控系统的支持和投入, 加强人才培养和交流,推动相关标准和规范的制定和
06
结语
总结楼宇自控系统的价值与意义
楼宇自控系统是现代智能建筑的重要组 成部分,通过自动化控制技术实现对楼 宇内的设备进行集中管理和监控,提高 楼宇的运营效率和管理水平。
楼宇自控系统能够降低能源消耗和运行成本 ,提高楼宇的可持续性和环保性,符合绿色 建筑的发展趋势。
楼宇自控系统可以提高楼宇的安全 性和可靠性,保障人员和财产的安 全,增强楼宇的综合竞争力。
可编程逻辑控制器(PLC)
具备强大的逻辑运算和编程能力,适用于复杂的 控制需求。
ABCD
分散控制器
嵌入式控制器
集成度高、体积小,适用于小型设备和场景。
执行器技术
电动调节阀
根据控制器指令调节水、气等管道的流量和温度。
电动开关
控制电源的通断,如照明开关、插座等。
03
楼宇自控系统应用场景
办公楼宇
办公楼宇是楼宇自控系统的重要应用 场景之一。通过楼宇自控系统,可以 实现办公楼宇的智能化管理,提高建 筑物的能源利用效率和环境舒适度, 降低运营成本。
楼宇自控系统可以对办公楼宇内的空 调系统、照明系统、电梯系统等进行 智能控制,实现节能减排和绿色环保 的目标。
商业建筑
特点
楼宇自控系统具有自动化、智能化、 集成化、节能环保等特点,能够实现 设备的远程监控、故障预警、数据分 析等功能,提高建筑的管理效率和运 营水平。
楼宇自控系统概述
楼宇自控系统概述
楼宇自控系统是智能建筑必不可少的基本组成部分。
它是一种采用现代传感技术、计算机技术和通信技术,将与建筑物有关的空调通风、冷热源、交配电、给排水、消防、保安、运输等设备集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统。
它提供了舒适宜人的环境,改善和提高设备系统的运行效率,达到节约能源的效果。
从智能建筑的运行管理的层次来看,如何确保环境控制的高效率与经济性的运行管理,及对人、对物管理的安全性,是楼宇自控系统的重点。
楼宇自控系统为上述问题提供了一条良好的解决途径。
他依靠现代计算机、控制和通讯技术、通过新型的集散型控制方式,对大楼内空调、给排水、通风、环境监测、电力、电梯、消防等系统进行集中监控与优化管理,使操作者在控制中心就对设备的运行情况了如指掌。
其良好的可靠性可保证在无人操作时报警提示信息自动送出,使操作者及时发现异常情况,并迅速进行处理。
它可以实现:
1.保证建筑物内办公和生活环境舒适满意;
2.进行科学管理,使楼宇内的设备达到最佳运行状态;
3.节约能源,确保系统能耗保持最低;
4.提高维护水平,优化设备使用性能和寿命;。
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SAIA智能楼宇自控系统
01|系统简介
SAIA楼宇自控系统是惠朋星公司基于瑞士SAIA-BURGESS公司PCD产品开发的智能楼宇控制系统。
本系统由中央管理站、DDC控制器、远程I/O站及各类传感器、执行机构组成,是能够完成多种控制、管理功能及提供中央空调动态模糊节能控制的网络系统。
应用于综合办公大楼、工厂、医院、商场、机场等,是国际上最先进的楼宇自控系统之一。
SAIA智能楼宇系统采用最新的网络通讯和控制技术,针对建筑自动化监控系统的特点,为用户量身打造基于WEB的人机交互界面和开放式的系统平台。
SAIA智能楼宇系统由管理级网络和楼宇级网络组成,包括组态软件(PG5或Step7),现场控制器DDC(PCD2.PLC)和现场数据采集I/O模块(PCD2.W310、PCD2.W610)等,管理级网络包括工程师站,操作员站和客户端;楼宇级网络包括现场控制器DDC、通讯网关、远程模块。
02|系统监控范围
系统监控设备:
●空调机组设备监控;新风机组设备监控;送排风系统设备监控;
●给排水设备监控;
●发电机组;电梯系统;热水供水系统;
通过系统接口集成监控的系统:
●变配电监控系统;冷冻站系统;
03|系统特点
SAIA智能楼宇系统满足业主的“简单、实用、节能环保、适度超前”的总体设计,满足技术先进、成熟、功能实用性强的原则。
采用基于瑞士SAIA的PCD分布式控制系统,整个系统在网络结构上采用扁平化设计,分为管理级网络和区域控制现场总线,易于部署和管理。
本系统采用分散控制、集中管理模式,最大限度的保证了系统的可靠和高效。
中央控制主机采用多用户/多任务的工业标准软件,支持可定制的多个安全级别,并提供完全汉化的图形操作界面。
现场控制器均采用以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器(DDC),容量符合业主给定的规范以及控制点清单的要求。
SAIA智能楼宇系统集散系统设计、模块化结构、组态方便,能为今后系统的扩展有充分的余地,为升级提供便利。
采用工业标准的过程控制设备(PCD)为核心,系统中的各个组成部分发展成标准化、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,系统的投资大大降低。
SAIA智能楼宇系统软硬件均采用模块化结构,具有很强的适应性,能够灵活应用于综合办公大楼、工厂、医院、商场、机场的能源管理,是国际上最先进的系统之一。
本系统可划分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,使之既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理。
具有强大的网络功能,可以通过WEB-SERVER无缝连接Internet发送E-MAIL及手机短信。
04|系统优势
SAIA智能楼宇系统经济、节能,能显著节省能源,减少维护,管理人员,优化设备运行,运行管理方便还独有效用成本管理模块(UCM),基于开放/实时数据库的
支持,UCM的效用成本分析功能可帮助客户实时的在整个系统或建筑内合理的分配能源成本,而不是在费用发生后再根据账单核对成本,这使得SAIA智能楼宇系统能为业主提供有效的节省费用和开支的手段。
SAIA智能楼宇系统还由于其软硬件特点,集成了基于中央空调动态能效分析的模糊节能控制策略,在提高控制精度方面,可以节省20~30%左右的冷量,这对于减少运行费用与节约能源均有重要意义。
SAIA智能楼宇节能系统后,用电量可比未采用楼宇节能系统时的用电量减少30%以上,若每年用电100万度,则每年可直接节约电量30万度,经济价值20万左右。
此项即可在4—5年内收回楼宇节能系统的投资。
05|产品介绍
PCD1/PCD2系列紧凑型模块化控制器
最大255/1023个本地输入/输出:所有I/O
插槽可以选择插入数字量、模拟量、计数、频率
测量、称重和运动控制模块。
特点:
•使用PCD2.M480和PCD3.LIO最大可以扩展到1023个I/Os(使用PCD2.C100最大可扩展到255个I/Os)
•最大1Mbyte用户存储器用于存储程序、文本和数据块,可选的1Mbyte flash 存储器可以作为后备存储器。
•最多9个串行通信口,可以选择RS232、RS422、RS485、Belimo MP-Bus 或TTY current loop/20 mA现场总线连接,如Profibus FMS/DP、LONWORKS或
Ethernet-TCP/IP、 modems.Profi-S-Net/MPI和USB(PCD2.M480) •实现Web server不需要额外费用并且可以不需要TCP/IP通信模块。
Web server已经内置于PCD基本单元中。
•CPU单元最多有4个标准的输入,用于中断和快速计数输入。
操作系统及高效的编程工具
•高效的编程工具PG5提供多种编程语言:IL、FUPLA、GRAFTEC语言,以及其
调试诊断和其他附件工具,大量的组件和基于IEC1131-3的结构化编程方式,使编程工作变的简单、轻松。
•可移植的用户程序源于协调的系统资源和集成的Saia S-Bus,用户程序可以在PCD系列所有控制器和PCS1中相互传递并能运行。
•响应时间短,CPU直接访问I/O信号,而不是通过工程数据映射(image) •灵活的网络集成能力,采用通信和编程方式,通过Ethernet-TCP/IP连接到现场总线站点(Profibus DP/FMS或LONWORKS)
06|楼宇自控界面(友好人机界面)
1.中央空调节能控制系统:依据冷热负荷实时调整供冷量,完成建筑物空调节能
控制
增湿量,满足工艺净化环境温湿度要求
3.冷冻站群控: 依据冷热负荷实时调整整体供冷量,完成冷冻站节能控制
节能改造
1.中央空调变频节能
2.冷冻水机组变频节能
3.空压机变频节能
4.冷却塔变频节能
5.灯光照明节能。
07|解决方案
■空调子系统
空调子系统实现楼宇自控系统中空调机组及相关水泵、阀门等设备的各种控制、管理、监测以及报警等功能,实现设备的离线数据采集、脱机运行和现场控制等。
空调子系统的监控内容包括:
•新风量/回风量
•温度
•湿度
针对新风系统点数相对固定的特点,采用PCD2系列控制器,系统连接图如下。
精选范本,供参考!。