霍尼楼控系统方案

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Honeywell楼控系统方案模板

Honeywell楼控系统方案模板

目录1. 设计总则 (1)1.1 一般要求说明 (1)1.2 系统能达到的功能 (1)1.2.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (1)1.2.2 提供最佳的能源供应方案 (2)1.2.3 实现物业管理现代化 (2)1.3 系统品牌 (2)1.4 系统配置原则 (2)2. 系统结构 (3)2.1 网络结构 (3)2.2 系统功能 (5)2.2.1 EBI系统是符合工业标准的系统 (5)2.2.2 系统数据处理功能 (7)2.2.3 模块化结构保证其扩展性和灵活性 (8)2.2.5 方便性和实用性 (9)2.2.6 开放性 (9)2.2.7 系统的操作系统平台 (11)3. 系统硬件性能指标 (12)3.1 系统设计容量说明 (12)3.2 控制器功能说明 (12)3.3 不间断电源(UPS) (14)3.4 工作站功能 (15)3.5 系统软件功能 (16)3.5.1 密码/权限管理 (16)3.5.2 控制点摘要 (17)3.5.3 控制点报警 (20)3.5.4 系统包括的各类算法 (21)3.5.4.1 定期算法包括: (21)3.5.4.2 事件触发算法包括: (21)3.5.6 友好的人机界面 (23)3.5.7 控制器在线状态检查 (25)3.5.8 DDC控制器运行程序的备份 (25)3.5.9 多窗口操作 (26)3.5.10 在线帮助 (26)3.5.11 在线的图形界面编辑 (27)3.5.12 动画描述 (28)4. 楼宇自控系统监控功能说明 (28)4.1 冷源系统 (29)4.1.1 冷水机组台数控制 (29)4.1.2 冷冻水泵、冷却水泵(两用一备) (30)4.1.3 冷冻水系统 (30)4.1.4 冷却塔控制 (31)4.2 热交换系统监控 (32)4.3 新风机组及送排风系统 (33)4.3.2 通风设备 (34)4.4 供配电系统 (34)4.5 给排水系统 (36)4.6 电梯设备 (37)4.7 照明系统 (38)4.8 电热水器的控制 (38)楼宇自动化系统(BAS)建筑面积4.3万平方米,地下2层,地上30层,高度128.1米.1. 设计总则1.1 一般要求说明楼宇自控系统是将本工程中的建筑设备或系统进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、监测和管理,从而提供一个舒适、安全的生活和工作环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,进一步地,可以方便地实现物业管理自动化。

霍尼韦尔WEBs楼宇自控系统设计方案详解

霍尼韦尔WEBs楼宇自控系统设计方案详解
深圳市松贤机电设备有限公司
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霍尼韦尔 WEBs 楼宇自控系统
详 细 设 计 方 案
深圳市松贤机电设备有限公司 /
二零一一年十月
霍尼韦尔 WEBs 楼宇自控系统总代理、现货囤货商——深圳市松贤机电设备有限公司
3-2 产品选型说明 ............................................................................................................................................ 17 3-3 Honeywell WEBs 系统架构..................................................................................................................... 20 3-4 设备配置 .................................................................................................................................................... 26
深圳市松贤机电设备有限公司
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目录
目录 ................................................................................................................................... 2 第一部分 工程概况与系统解决方案说明............................................................................. 4

Honeywell楼宇自控系统设计方案

Honeywell楼宇自控系统设计方案

HONEYWELL采用ISO标准开放协议Alerton系列的BACnet楼宇自动化产品xxxxxxx楼宇自动化系统设计方案编号:20110930-JZ楼宇自控系统【设计要点】本系统共设计各类I/O点合计4898个,其中数字输入点2382个、模拟输入点1233个、数字输出点779个、模拟输出点504个。

系统采用开放协议BACnet技术构建开放型集散控制网络,现场数字控制器、各类I/O模块连接在Lon总线上,可以脱离管理网络独立运行。

管理中心设在I区首层,通过图形化、全中文的管理软件对大楼内的冷热源、空调、通风、供配电、照明、电梯等子系统进行集中管理。

另外建议增加大空间公共区域的空调风机变频控制、室内空气质量及地下车库废气浓度检测等功能。

1.1系统总体概述XXXXXXXXXXX Λ XXX今年的重点工程,新区地下二层、地上分为五座塔楼。

为了将XXXXXX建成“国际先进、国内一流”的现代化医疗大楼、提高医院物业管理水平、降低能源消耗,特在医院内建设一套楼宇自控系统,对大楼内水、电、风、照明等多个机电设备进行自动化监控或检测,同时收集、记录、保存、管理各子系统中的重要信息、数据、并提供报表输出。

医疗大楼对室内环境有着较高的要求,从确保环境舒适、健康角度出发,楼宇自控系统要加强环境控制能力,通过对送/排风、空调系统的精细控制满足医疗大楼内部环境要求。

楼宇自控系统能够通过对空调、通风等系统的连续性调节,从而精确控制温度,克服人体对环境变化的“适应性”,及时调整设备运行状态,减少了“空转”浪费。

通过楼宇自控系统对机电设备的自动化控制和集中管理,极大地减少日常巡视的维护工作量,减少每班工作人员。

这样就可大大的节省人力资源。

楼宇自控系统能够保证建筑物内机电设备的运行安全,通过对设备有计划的使用、实现设备的最低折旧。

通过对设备运行的趋势分析,可以对设备故障进行提前预警。

综上所述,XXXXXXXXXXX内楼宇自控系统将对如下子系统进行监控:1、冷热源系统;2、空调与通风系统;3、给排水系统;4、变配电系统;5、照明系统;6、电梯系统;7、能量计量;8、环境质量检测。

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计
客户对能源管理和环境舒适度的需求
客户对能源管理和环境舒适度的要求越来越高,楼宇自控系统在提高能源利用效 率、降低能源消耗、改善室内环境舒适度等方面发挥着重要作用。
霍尼韦尔Symmetre系统介绍
Symmetre系统特点
霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统是一款高性能、可扩展、易用的楼宇管理系统,具有高效节能、灵活可配置、 易于管理等特点。
风险评估
识别项目中可能存在的风险因素,如技术风 险、市场风险等,并采取相应的措施进行风 险控制和规避。同时,建立风险预警机制, 及时发现并处理潜在风险。
06
总结与展望未来发展趋势
项目成果总结回顾
成功实施
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统 方案在多个项目中成功实施,实 现了楼宇设备的智能化管理和能 源的高效利用。
绿色建筑
随着环保意识的提高,绿色建筑和节能建筑将成 为未来发展的重要趋势,楼宇自控系统将在其中 发挥更加重要的作用。
跨界融合
楼宇自控系统将与智能家居、智慧城市等领域进 行跨界融合,形成更加完整的智能建筑生态系统 。
下一步工作计划和目标设定
完善系统功能
继续研发和优化霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,提高系统的 稳定性和可靠性,满足更多应用场景的需求。
成本构成及估算方法介绍
直接成本
包括硬件设备、软件系统、安装调试 等直接与项目相关的费用。
间接成本
估算方法
根据项目规模、设备数量、技术复杂 度等因素,采用历史数据法、参数法 等估算方法对成本进行合理预测。
涉及培训、维护、技术支持等后期运 营所需的费用。
经济效益评价指标体系构建
投资回报率(ROI)
01
Symmetre系统功能

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计
影响。 • 数据传输和处理量大:楼宇自控系统需要实时监控大量传感器和执行器的数据,同时需要快速处理这些数
据,以保证系统的实时性和响应速度。 • 系统集成难度大:楼宇自控系统需要与多种设备和系统进行集成,包括空调、照明、安防等,不同设备和
系统之间的接口和协议可能存在差异,需要进行适配和调试。 • 解决方案 • 采用先进的控制系统架构和设备:霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计采用了集散式控制系统架构和
现有技术分析
现有技术
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系 统方案设计采用了集散式控制系 统架构,由中央站、远程站、传 感器和执行器等组成,具备楼宇 设备监控、能源管理、报警等功 能。
优点
集散式控制系统具有可靠性高、 维护方便、扩展性强等优点。中 央站可集中管理整个系统,远程 站和传感器/执行器可实现分布式 控制,提高系统的可用性和灵活 性。
确定系统架构
根据客户需求和场地信息,确定系 统的整体架构,包括控制器、传感 器、执行器等关键设备的选择和配 置。
方案设计
确定控制策略
根据客户需求和场地情况,确 定系统的控制策略,包括空气 处理、照明、安防等系统的控
制方式。
设计系统功能
根据客户需求和场地信息,设 计系统的各项功能,包括环境 监测、设备监控、节能控制等
采用霍尼韦尔可靠的控制设备和系统,保障 医院运营的安全性和稳定性,同时满足医疗 设施的特殊需求。
05
系统方案设计优化建议
提升系统稳定性与可靠性
采用高可靠性硬件和软件
选用工业级、高可靠的硬件设备,如冗余备份处理器、具备 远程故障诊断和恢复功能的网络设备等;同时,采用具有强 大稳定性的软件系统,确保系统稳定运行。
通过霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,实 现设备的远程监控和管理,提高管理效率。

Honeywell楼宇自控系统设计方案

Honeywell楼宇自控系统设计方案

《honeywell楼宇自控系统设计方案》xx年xx月xx日contents •项目概述•系统需求与设计•控制与优化方案•系统功能特性•系统实施流程•与其他系统的集成方案目录01项目概述利用先进的计算机技术、网络通信技术、自动控制技术和传感器技术,实现对楼宇设备的高效监控、自动化控制和优化管理。

楼宇自控系统高效节能、提高舒适度、降低运营成本、提高管理效率。

主要特点系统定义与特点背景随着社会经济的发展和科技的进步,楼宇智能化已成为现代城市发展的重要趋势。

重要性实现楼宇智能化,可提高楼宇的使用舒适度和管理效率,降低能源消耗和运营成本,同时也能提高城市的智能化水平。

项目背景与重要性系统的发展趋势与honeywell的优势系统发展趋势智能化、网络化、集成化、标准化。

honeywell优势作为全球领先的楼宇自控系统供应商,honeywell拥有丰富的产品线和技术积累,能够提供完整的楼宇自控解决方案,满足客户的不同需求。

honeywell还拥有完善的服务体系和专业的技术支持团队,能够为客户提供优质的售前、售中、售后服务。

02系统需求与设计客户需求为了满足现代化楼宇的智能化需求,honeywell楼宇自控系统需要具备高效、节能、安全、舒适的特点,同时需要能够与楼宇内的其他系统进行集成,实现信息共享和协同工作。

业务需求系统需要支持多种通讯协议和数据格式,能够与楼宇内的各种设备和系统进行通讯和数据交互,同时需要具备较高的可靠性和稳定性,能够保证24小时不间断运行。

需求分析honeywell楼宇自控系统的设计理念是以人为本,通过最先进的物联网技术和智能化手段,将楼宇内的各种设备和系统连接在一起,实现智能化、自动化、人性化的管理和控制,提高楼宇的使用舒适度和能源利用效率。

系统设计应遵循标准化、可靠性、可用性、扩展性和安全性原则,采用开放式的系统架构和标准的通讯协议,支持各种主流的硬件和软件平台,能够与多种第三方系统进行集成和数据共享。

Honeywell楼宇自控系统设计方案

Honeywell楼宇自控系统设计方案

目录目录 (1)第一部分工程概况与系统解决方案说明 (7)1.1 工程概况 (7)1.2 楼宇自控系统简介 (7)1.3 设计规范和依据 (8)第二部分用户需求分析 (10)2.1 技术层面 (10)2.2 建筑运行管理层面 (11)2.3 企业运营层面 (12)第三部分系统设计. 系统架构设计及设备选型说明 (15)3.1 系统架构设计说明 (15)3.1.1 系统架构的开放性和可集成程度要求 (15)3.1.2 基于TCP / IP网络架构 (16)3.1.3 基于Web和B / S的网络架构 (18)3.1.4 采用功能强大、可以进行现场集成的网络控制器 (18)3.2 产品选型说明 (20)3.3 Honeywell WEBs N4系统架构 (21)3.3.1 Honeywell WEBs N4:新一代先进的楼宇管理控制平台系统 (21)3.3.2 系统架构说明 (22)3.3.3 系统软件平台——Niagara Framework (24)3.3.4 系统整体架构技术优势说明 (25)3.4.1 整体考虑 (27)3.4.2 网络 (27)3.4.3 BAS系统的主要配置 (27)第四部分系统设计. 系统功能控制方案说明 (30)4.1 系统控制方案设计原则 (30)4.2 节能控制方案 (31)4.2.1 提高室内温湿度控制精度 (32)4.2.2 新风量控制 (32)4.2.3 机电设备最佳启停控制 (33)4.2.4 空调水系统平衡与变流量管理 (33)4.2.5 克服暖通设计带来的设备容量冗余 (34)4.2.6 春秋季过渡模式的划分 (34)4.2.7 采用等效温度和区域控制法 (35)4.2.8 能源管理系统的应用 (35)4.3 冷冻站系统监控 (36)4.3.1 冷水机组监控内容 (36)4.3.2 工艺要点 (37)4.3.3 冷冻机群控与台数控制 (37)4.3.4 冷水泵的控制 (38)4.3.5 报警及趋势统计 (39)4.4 定风量空调机组 (39)4.4.1 空调机组监控 (39)4.4.2 空调机组控制策略 (40)4.4.3 空调机组报警内容 (40)4.4.4 空调机组历史纪录内容 (41)4.5.1 新风机组监控 (41)4.5.2 新风机组控制策略 (41)4.5.3 新风机组报警内容 (42)4.5.4 新风机组历史纪录内容 (43)4.6 送排风机监控 (43)4.6.1 送排风机监控内容 (43)4.6.2 送排风机监控策略 (43)4.6.3 送排风机报警内容 (44)4.6.4 送排风机历史纪录内容 (44)4.7 给排水系统 (44)4.7.1 给排水监控要求 (44)4.7.2 给排水监控策略 (44)4.7.3 给排水报警内容 (45)4.7.4 给排水历史纪录内容 (45)4.8 室内环境参数监测 (45)4.8.1 地下车库空气品质监测 (45)4.8.2 室内空气品质监测 (45)4.8.3 室内温度监测 (45)4.8.4 室外PM2.5浓度监测 (46)4.9 相关设备的集成监控 (46)4.9.1 冷水机组集成 (46)4.9.2 恒温恒湿空调系统 (46)4.9.3 电梯系统 (47)4.9.4 热力系统 (47)4.9.5 变配电系统与柴油发电机 (48)4.10.1 变风量空调系统(VAV)的特点 (49)4.10.2 VAV空调系统的构成 (49)4.10.3 楼层VAV末端监控系统 (50)4.10.4 BAS控制方案 (51)4.10.5 VAV空调机组监控内容 (52)4.10.6 VAV控制策略的比较与选择 (53)4.10.7 VAV 控制策略(定静压) (54)4.10.8 变风量空调机组其他控制策略 (55)4.10.9 VAV系统报警内容 (56)4.10.10 VAV系统数据归档 (57)第五部分Honeywell WEBs N4控制设备介绍 (58)5.1 WEBStation N4网络服务器 (58)5.2 WEBPro N4编程工具 (59)5.3 WEBs N4网络控制器 (60)5.3.1 WEB-8000网络控制器 (61)5.4 现场可编程通用控制器 (63)5.4.1 PUC8445 通用BACnet IP控制器 (63)5.4.2 Spyder VAV控制器 (64)5.5 主要现场设备 (65)5.5.1 风管温湿度传感器TH133RL (65)5.5.2 压差传感器ADW3 (66)5.5.3 室内温湿度传感器TH133RL (66)5.5.4 室外温湿度传感器TH133E (67)5.5.5 室内温度传感器TSN2RL (67)5.5.6 水管温度传感器TSN2L+TSK9-150S (68)5.5.8 风管压力传感器APT34 (69)5.5.9 开关型风阀执行器ADC43 (69)5.5.10 可调节风阀执行器ADP44 (70)5.5.11 室内CO传感器GMCM3R (71)5.5.12 室内CO2传感器GMCD3RL (71)5.5.13 室外PM2.5传感器 (72)5.5.14 室内VOC传感器HAQETWM (73)5.5.15 水流开关LFW1 (74)5.5.16 液位开关LMW3 (74)5.5.17 VAV房间墙面模块 TR42系列 (75)5.5.18 TF228WNM/U联网型温控器 (75)5.5.19 风机盘管电动二通阀VN6013AJ1000T (76)5.5.20 V8BF系列蝶阀及执行器 (77)5.5.21 Kombi-2 Plus系列静态平衡阀 (78)5.5.22 VSHB系列静态平衡阀 (78)5.5.23 VAFB系列动态压差平衡电动开关阀 (79)5.5.24 VPIC系列动态压差平衡电动调节阀 (80)5.5.25 VDP系列动态压差平衡阀 (80)5.6 便携式工作站 (81)第六部分系统实施 (83)6.1 网络环境建设 (83)6.2 系统编程 (83)6.3 系统试运行和验收 (83)6.4 项目任务分解方案 (83)6.4.1 接口协议确认 (84)6.4.3 系统组态及设定 (84)6.4.4 系统测试及联调 (84)第七部分附录 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍
如果不是标准的通信协议,要求第三方能够提供相应的通讯协议、系 统数据格式等二次开发需要的技术资料 。
17 Document control number
Honeywell Proprietary

通过第三方通讯采集的数据
18 Document control number
Honeywell Proprietary
6.通讯接口
第三方设备数据传输方案表:
系统名称
第三方通讯协议
冷热源系统 智能照明系统
ModBus/BACnet 支持OPC
变配电系统
ModBus
物理连接方式 RS485 TCP/IP RS485

由于这些第三方设备有自己独立的管理分站,因此我们可以通过网络 集成,采用通讯接口的方式与建筑设备监控管理系统进行必要数据的 交换。采用这种方式的前提,是被监控第三方系统使用公共的、开放 的、标准通讯协议。
Honeywell Proprietary
楼宇自控的监控内容

公共照明控制
DI AI DO AO
照明
手自动状态 运行状态 故障报警 启停控制
1 1 1
1
公共照明可以设定自动开关灯的时间,节约电能
电梯监视
DI AI DO AO
电梯
运行状态
1
故障报警
1
16 Document control number

Honeywell Proprietary

楼宇自控的监控内容
给排水系统:
潜水排污泵(一用一备)
送、排风机系统:
排风机
DI
AI
DO
AO
集水坑高液位、启泵、停泵 报警
3

BA(honeywell)方案模板

BA(honeywell)方案模板

一、系统需求分析 (3)二、系统总体设计思路 (4)2.1设计目标 (4)2.2设备选型 (4)2.2.1中央系统的配置 (4)2.2.2现场设备 (4)2.2.3电源 (5)2.3系统通讯网络 (5)2.3.1管理层网络 (5)2.3.2监控层网络 (5)2.4系统特点 (6)三、楼宇自控系统设计依据 (7)四、系统技术介绍及分析 (8)五、系统选型 (9)六、系统详述 (11)6.1中央站监控功能 (11)6.2冷热源系统的监控 (11)6.2.1冷源系统 (12)6.2.2热源系统 (17)6.3空调通风系统的监控 (18)6.3.1空调新风系统 (18)6.3.2送排风机系统 (21)6.4给排水系统的监控 (22)6.5电力系统的监测 (23)6.5.1变配电系统 (23)6.5.2照明系统 (24)6.5.3电梯系统 (24)6.6集成界面以及接口协议要求 (25)七、产品性能介绍 (26)7.1EBI系统 (26)7.2分布式模块控制器 (27)八、系统使用功能介绍 (29)8.1中央站功能 (29)8.1.1监视功能 (29)8.1.2 控制功能 (29)8.1.3 先进的报警功能 (30)8.1.4 综合管理功能 (30)8.1.5 通信及优化运行功能 (30)8.2DDC功能 (31)8.3节能及能源控制软件 (36)九、楼宇自控系统总结 (36)一、系统需求分析楼宇自控系统是对冷热源系统、空调通风系统、给排水系统、配电、照明、柴油发电机、电梯系统等进行集中控制和管理,提供安全、舒适、经济、高效的生活环境,大幅度降低酒店的运行成本,大大提高酒店管理的科学性和智能化水平。

本系统的监控范围由以下四个子系统构成:1.冷热源系统(包括冷水机组、锅炉等)2.空调通风系统➢空调、新风系统➢排风机系统3.给排水系统4.电力系统➢变配电系统➢照明系统➢电梯系统需要说明的是,酒店的照明系统尤其是大堂及裙房内的照明,酒店通常会有特殊要求,独立成一个系统。

霍尼韦尔--楼宇自控系统节能控制方案下载上传时间

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Honeywell /Alerton 楼宇自控系统设计方案Nov 21, 2005目录1前言 (3)2需求分析 (3)2.1项目概述 (3)2.2系统优势与特点 ..................................................................................错误!未定义书签。

3系统设置总则 (4)3.1楼宇自动化机电设备监控系统的设计目标 (4)3.2系统设计依据 (4)3.3系统设计原则 (5)4系统监控范围 (6)5Envision for BACtalk系统概述..........................................................................错误!未定义书签。

5.1Envision for BACtalk系统结构 ..........................................................错误!未定义书签。

5.2中央图形操作站 ..................................................................................错误!未定义书签。

5.3控制器..................................................................................................错误!未定义书签。

5.3.1全局控制器(BCM): ...............................................................错误!未定义书签。

5.3.2大型控制器(VLX):................................................................错误!未定义书签。

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

目录第1章、项目概述 (1)第2章、用户需求分析 (2)第3章、方案概述 (3)3.1、系统应能达到的功能 (3)3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (3)3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (3)3.1.3、实现物业管理现代化 (3)3.2、招标文件及图纸 (3)3.3、遵循标准 (3)3.4、智能化系统设计的必要性 (4)3.4.1、先进性 (4)3.4.2、成熟性与实用性 (4)3.4.3、灵活性和开放性 (5)3.4.4、集成性和可扩展性 (5)3.4.5、标准化和模块化 (5)3.4.6、安全性与可靠性 (6)3.4.7、服务性与便利性 (6)3.4.8、经济合理性 (6)第4章、系统设计 (7)4.1、系统特点 (7)4.2、系统结构 (8)4.2.1、系统构成 (8)4.2.2、系统网络结构 (8)4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (10)4.3、系统配置方案 (12)4.3.1、总体目标 (13)4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (13)4.3.3、冷源监控系统 (13)4.3.4、热源监控系统 ........................ 错误!未定义书签。

4.3.5、送排风监控系统 (14)4.3.6、空调、新风系统 (14)4.3.7、照明监控系统 ........................ 错误!未定义书签。

4.3.8、电梯监控系统 ........................ 错误!未定义书签。

4.3.9、UPS和直流盘监控系统................. 错误!未定义书签。

4.3.10、供配电系统.......................... 错误!未定义书签。

4.4、配置点表 (16)第5章、系统功能描述 (16)5.1、软件功能 (16)5.1.1、EBI综述 (16)5.1.2、EBI 系统软件配置 (18)5.1.3、基本功能 (19)5.1.4、软件特点 (19)5.2、硬件功能 (28)5.2.1、集散分布式的DDC控制器CP-IPC (29)5.2.2、集散分布式的DDC控制器扩展模块CP-EXPIO (30)5.2.3、集散分布式的DDC控制器数字输入输出模块CP-DIO (31)5.2.4、集散分布式的DDC控制器小型控制器CP-SPC (32)5.2.5、不间断电源(UPS) (33)5.2.6、工作站功能 (33)5.3、与其它系统集成方式及作用 (34)第6章、节能措施 (34)6.1、节能管理工具 (35)6.1.1、提供各种分析工具 (35)6.1.2、预测能源消耗 (36)6.2、节能功能 (36)第7章、产品特点 (38)7.1、DDC直接数字控制器 (38)7.1.1、CP-IPC (38)7.1.2、CP-EXPIO (39)7.1.3、CP-DIO (40)7.1.4、CP-SPC (41)7.2、主要末端设备 (42)7.2.1、风管温湿度传感器 (42)7.2.2、风管式温度传感器 (43)7.2.3、室外温湿度传感器 (43)7.2.4、房间式温度传感器 (43)7.2.5、浸入式温度传感器 (43)7.2.6、防冻开关T6950A1018 (43)7.2.7、压差开关DPS400 (44)7.2.8、液位开关MPM0506GB0C (44)7.2.9、插入式电磁流量计DWM2000 (45)7.2.10、WFS-1001-H液体水流开关 (45)第1章、项目概述xxx项目位于北京市XX路X号。

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计
执行器
提供多种执行器,如电动阀、调节阀、电机等,用于楼宇设备 的自动化控制。
软件架构
系统软件
采用霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统软件,实现设备 监控、能源管理、报警管理等功能。
开发工具
提供可视化开发工具,方便用户进行系统配置和程序开 发。
数据库
采用关系型数据库,用于存储系统运行数据和历史记录 。
系统通过将楼宇内的各种设备进行集中管理和监测,能够有 效地提高设备的运行效率和管理水平,同时降低能源消耗和 人力成本。
系统特点
高度集成
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案具备高度的集成能力,能够将楼宇内的各种设备、 传感器、执行器等连接在一起,实现信息的互通和共享。
智能化管理
系统采用先进的智能化算法和数据处理技术,能够对楼宇设备进行实时监测、诊断、报警 以及预测性维护,提高设备的运行可靠性和使用寿命。
对系统进行验收测试,确 保系统符合客户需求,最 终完成系统的交付工作。
05
霍尼韦尔优势
技术优势
先进的楼宇控制技术
霍尼韦尔拥有全球领先的楼宇自控技术,能够实现精准的温度控制、照明控制和空气质量管理。
节能环保技术
霍尼韦尔的节能技术能够大大降低楼宇的能源消耗,帮助客户实现绿色、可持续发展的目标。
智能监控技术

04
方案设计
设计思路
需求分析
了解客户的需求和期望 ,包括楼宇的功能需求 、管理需求和系统集成 需求。
系统架构设计
根据需求分析结果,设 计出符合客户需求的 置
根据系统架构,选择合 适的设备并进行配置, 确保系统性能和稳定性 。
界面设计
设计易于操作的用户界 面,包括图形化界面和 移动端界面。

霍尼韦尔楼控系统方案

霍尼韦尔楼控系统方案

楼宇自控系统方案目录一.设计概述........................................ 错误!未定义书签。

1.建筑功能及特点说明............................... 错误!未定义书签。

2.楼宇自控系统对满足用户需求的重要性............... 错误!未定义书签。

二.方案设计说明.................................... 错误!未定义书签。

1.系统应能达到的功能.............................. 错误!未定义书签。

1.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求........... 错误!未定义书签。

1.2 提供最佳的能源供应方案....................... 错误!未定义书签。

1.3 实现物业管理现代化........................... 错误!未定义书签。

2. 设计依据........................................ 错误!未定义书签。

2.1 前期文件及图纸............................... 错误!未定义书签。

2.2 遵循标准..................................... 错误!未定义书签。

3.智能化系统设计的必要性........................... 错误!未定义书签。

3.1先进性...................................... 错误!未定义书签。

3.2成熟性与实用性.............................. 错误!未定义书签。

3.3灵活性和开放性.............................. 错误!未定义书签。

3.4集成性和可扩展性............................ 错误!未定义书签。

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计
系统中需要监视和监控的设备品种繁多,而且位置分散,要保证日常系统正 常工作、可靠运行,系统必须具有高度可靠的可维护性和易维护性。尽量做到所 需人员少,维护工作量小,维护强度弱,维护费用低。 开放性和可扩展性
系统设计采用国家和国际标准及规范,兼容不同厂家、不同协议的设备和系 统。采用符合工业标准的操作系统、网络技术、相关数据和图形系统。各子系统 可方便进出总系统,同时具有开放接口,以便用户进行二次开发。
同时 BA 系统提供与上位管理机 IBMS 系统集成的 OPC 接口。 说明:该部分系统接口协议必须由供货商提供,请在购置该设备时要明确 要求供货商承诺提供其接口协议,以免后期不必要的投资。
设备监控要求
目前根据本相关的设计图纸,楼宇自动控制系统监控范围如下,有待根据设 计院的暖通图纸,进行调整和深化(BAS 点数配置详见图纸):
通过 RS-485 接口,采集冷冻机组的运行参数,在 BAS 系统界面上显示。业 主在订购设备时,需要设备提供商免费提供该接口,以免以后追加费用,给业主 带来不必要的经济损失。
下图为冷热源系统的控制原理图。
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技术方案
监控内容: • 冷冻机组的台数控制
2
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技术方案
需采用先进的、集散型网络结构实现 BAS 的实时集中监控管理功能。既符合 国际标准,又符合本大楼的建筑特点,其设备较分散,作为集散性控制分站的控 制器通讯网络,应能实现各分站间、分站与中央站之间的数据通讯,分站的运行 可以独立于中央站,内部网络的通讯不会因中央站的停止工作而受到影响。
wwwsongxianjidiancom技术方案第一章楼宇管理自动化系统bas概述本大楼作为一座集楼宇自控消防安保及诸多子系统于一体的综合性智能化建筑其对于楼宇自控系统有很高的要求它不仅需要对建筑内的所有机电设hvac设备供配电及照明设备给排水设备电梯等进行统一管理而且这些设备还需与其它的智能化系统进行通讯和必要的联动控制以致力于创造一个高效节能舒适高性价比温馨而安全的就餐会议及住宿环境

霍尼韦尔CP-BAS系统方案

霍尼韦尔CP-BAS系统方案

目录楼宇中央管理系统2[摘要]3一、需求分析3二、设计依据和设计原则42.1 设计依据42.2 相关标准规范42。

3 系统设计原则5三、系统总体设计思路53。

1 设计目标63.2 设备选型63。

2.1中央系统的配置63.2.2现场设备63.2。

3电源63。

3系统通讯网络73.3。

1管理层网络73.3。

2监控层网络73.3。

2现场层网络73。

4系统特点及满足的要求83.4.1系统特点83.4。

2系统满足的要求83.5与其他系统的集成9四、系统技术介绍及分析10五、系统选型10六、系统详细设计126。

1中央站监控功能126.2冷热源系统的监控126。

3空调通风系统的监控136.3.1空调系统146.4给排水系统的监控146。

4。

1给水系统146.4.2排水系统146.5电力系统的监测156。

5.1变配电系统156。

6其他系统15七、系统的扩容、扩建及故障影响16八、主要设备介绍168。

1 EBI系统168。

2 ComfortPoint BACnet控制系统178.3网络控制器CP—IPC198.4控制器扩展模块:CP—EXPIO228.4 现场控制器CP—SPC228。

5 ComfortPoint Open Studio编程工具介绍23九、系统使用功能介绍239.1中央站功能239。

1.1监视功能239.1.2 控制功能249.1。

3 先进的报警功能249。

1。

4 综合管理功能249.1。

5 通信及优化运行功能259.2 BACnet TCP/IP功能259.3 DDC功能269。

4 节能及能源控制软件29十、设备清单29楼宇自动化系统(BAS)方案[摘要]某项目BAS系统包括以下监控内容:冷源系统(包冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等)、空调机组、新风机组、排风机组、给排水系统(包括热泵机组、循环泵、生活水系统、污水处理系统等)、配电系统(包括低压配电、发电机等)、电梯系统等进行全自动监控,系统总监控点为:963点。

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目录第1章、项目概述 (3)第2章、用户需求分析 (4)第3章、方案概述 (5)3.1、系统应能达到的功能 (5)3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (5)3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (5)3.1.3、实现物业管理现代化 (5)3.2、招标文件及图纸 (5)3.3、遵循标准 (5)3.4、智能化系统设计的必要性 (6)3.4.1、先进性 (6)3.4.2、成熟性与实用性 (6)3.4.3、灵活性和开放性 (7)3.4.4、集成性和可扩展性 (7)3.4.5、标准化和模块化 (7)3.4.6、安全性与可靠性 (8)3.4.7、服务性与便利性 (8)3.4.8、经济合理性 (8)第4章、系统设计 (9)4.1、系统特点 (9)4.2、系统结构 (10)4.2.1、系统构成 (10)4.2.2、系统网络结构 (10)4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (12)4.3、系统配置方案 (14)4.3.1、总体目标 (15)4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (15)4.3.3、冷源监控系统 (15)4.3.4、送排风监控系统 (16)4.3.5、空调、新风系统 (16)4.4、配置点表 (18)第5章、系统功能描述 (19)5.1、软件功能 (19)5.1.1、EBI综述 (19)5.1.2、EBI 系统软件配置 (21)5.1.3、基本功能 (21)5.1.4、软件特点 (22)5.2、硬件功能 (30)5.2.1、集散分布式的DDC控制器CP-IPC (31)5.2.2、集散分布式的DDC控制器扩展模块CP-EXPIO (32)5.2.3、集散分布式的DDC控制器数字输入输出模块CP-DIO (33)5.2.4、集散分布式的DDC控制器小型控制器CP-SPC (34)5.2.5、不间断电源(UPS) (35)5.2.6、工作站功能 (35)5.3、与其它系统集成方式及作用 (36)第6章、节能措施 (37)6.1、节能管理工具 (37)6.1.1、提供各种分析工具 (38)6.1.2、预测能源消耗 (38)6.2、节能功能 (39)第7章、产品特点 (41)7.1、DDC直接数字控制器 (41)7.1.1、CP-IPC (41)7.1.2、CP-EXPIO (42)7.1.3、CP-DIO (43)7.1.4、CP-SPC (44)7.2、主要末端设备 (45)7.2.1、风管温湿度传感器 (45)7.2.2、风管式温度传感器 (45)7.2.3、室外温湿度传感器 (45)7.2.4、房间式温度传感器 (45)7.2.5、浸入式温度传感器 (46)7.2.6、防冻开关T6950A1018 (46)7.2.7、压差开关DPS400 (46)7.2.8、液位开关MPM0506GB0C (47)7.2.9、插入式电磁流量计DWM2000 (47)7.2.10、WFS-1001-H液体水流开关 (47)第1章、项目概述第2章、用户需求分析楼宇自控系统是本工程的最重要的系统。

本系统负责对建筑内所有的机电设备进行控制、管理。

对于*****自控系统来说,楼宇自控系统应具有以下功能:根据不同的功能区域进行环境控制。

本工程楼宇自控系统可按照不同的分区,不同用户对环境的需要,通过对暖通空调设备的控制来实现。

公司楼宇自控及集成管理EBI系统根据*****的实际需求,重点考虑并满足到用户需求的如下特点:1.各功能区对室内环境舒适度十分强调,要求楼宇设备管理系统对空调通风系统高精度地控制和调节,从而能提供最舒适的温度、湿度,满足使用需要;而对于开放式空间,在要求环境舒适度的同时,又要考虑到节能和高效率的发挥楼宇设备管理系统的作用;2.业主对设备的运行成本、管理成本和管理效率十分重视,楼宇设备管理系统自动高效地控制设备损耗,完全能够降低运行成本和设备管理成本,提高管理效率;3.*****建筑面积很大,能量的消耗是可观的数字,对于业主来讲,使用楼宇自控系统所带来的能耗降低的效果是十分明显的,从而节省的成本也相当可观;楼宇自控系统特有的焓值计算功能和调节控制功能,使系统能够根据室外环境状况和用户的要求,对楼内设备进行控制,调节冷、热等能源的消耗量,可以有效减少水、电和冷热能源的浪费,同时充分满足人体对室内环境舒适度的要求。

4.对于*****建筑内所使用的各类机电设备,楼宇设备管理系统能够自动地在设备的运行管理中处理好设备的平均负荷工作,同时减少设备损耗率,延长设备使用寿命。

5.*****由六座独立建筑及地下两层组成,对建筑与建筑之间进行整体监控整体控制,做到信息充分共享,同时做到信息的保护和隔离,满足易维护性,为以后的软硬件扩展提供良好平台。

第3章、方案概述楼宇自控系统是将*****楼宇自控系统中的建筑设备管理与控制子系统(冷战群控,新风、空调机组,全热交换器,送风机,排风机,集水坑,风机盘管,电梯)进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、监测和管理,从而提供一个舒适、安全的生活和工作环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便地实现物业管理自动化。

3.1、系统应能达到的功能3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求通过对楼内冷热源、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*****中各个区域和功能满足环境的要求,楼宇自控系统可以根据整个*****不同地区进行日程安排,自动设定设备控制策略,使设备运行数量与环境控制要求相匹配。

3.1.2、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。

3.1.3、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。

3.2、招标文件及图纸*****楼宇智能化系统集成工程设计图纸3.3、遵循标准•《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006•《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998•《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92•《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 (2000 年版)•《建筑智能化系统工程检测规程》 DB32/365-1999•《建筑智能化系统工程评估标准》 DB32/T367-1999•《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 DB32/366-1999•《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002•《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50198-1994•《工业自动化仪表工程施工验收规范》 GBJ93-2002•《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003 以及招标文件中要求的其他相关设计标准和规范。

3.4、智能化系统设计的必要性本工程在设计上遵循用户至上原则,在符合国家规范的前提下,最大限度地满足业主的需求。

针对本项目涉及的不同的弱电系统,我们在系统建议书中都列有针对系统特点的设计原则,在总体设计上,我们从满足业主利益的角度出发,本着技术先进,高效便利投资合理的精神,我们认为对于*****楼宇自控系统在楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则。

3.4.1、先进性*****楼宇自控系统是一座面向二十一世纪的现代化智能建筑需要在今后相当长的一段时间内保持其技术领先地位。

因此,建筑内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。

因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上最先进的主流技术产品。

本次方案设计,我们选用美国霍尼韦尔公司的EBI楼宇自控系统。

HONEYWELL的EBI系统符合欧洲共同体的TC247的有关三层网络的规定:即管理网,自动化网,现场网络。

管理网络支持远程诊断和管理功能,同时支持WEB方式访问,即用户可以在世界上的任何一个角落通过INTERNET访问整个建筑的楼宇服务器,完成远端的监视和控制。

3.4.2、成熟性与实用性在考虑所选用的产品在保证先进性的同时,同时也保证了所有的系统和技术都是已经经过工程检验,Honeywell产品自1985年进入中国以来,将国际先进的技术、管理经验、工程经验运用于国内的具体工程,同时结合国内的实际特点截至到现在中国已经完成的楼宇重点工程项目达800多例。

被证明是成熟可靠产品,具有实用性,这样可以充分发挥每一设备的功能和作用。

3.4.3、灵活性和开放性在满足业主当前要求的基础上,面向21世纪,主要系统应具有开放性和兼容性。

在信息域HONEYWELL的EBI系统采用TCP/IP协议,同时支持美国制冷协会提出的BACNET协议,通过系统内部的BACNET网关方便地与其它系统集成。

同时EBI系统提供的与第三方设备接口,可以方便地采集和控制例如冷水机组,GE,PILIPS照明控制器,电梯,PLC等第三方设备。

在控制域EBI系统支持BACnet现场总线,使不同厂家的产品可以灵活互换。

因此我们说EBI系统是一个全开放性的系统,可以与未来扩展的设备具有互联性与互操作性,且能方便地融于全球信息网络。

3.4.4、集成性和可扩展性在系统设计中应充分考虑本工程整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享,确保智能系统总体结构的先进性,合理性,可扩展性和兼容性,能集成不同厂商不同类型的先进产品,使*****的整个智能化水平可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。

EBI提供的Security Manager保安软件、Building Manager机电设备管理软件、Life Safety Manager防火软件等一整套全面综合的解决方案,从设备管理、物业管理,到财务及人事管理,环境监控,以及各种数据资料库等一应俱全,使用可以随时掌握各项信息,对各系统的综合管理提供帮助和判断依据,迅速作出应变处理。

3.4.5、标准化和模块化所有系统设计严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置,并根据*****智能系统总体结构要求,将各子系统结构化和标准化,综合体现当今世界先进技术。

在网络结构上,所有的现场DDC采用对等网络结构(在地位上是平等的),即DDC之间可以双向通讯和协同完成控制功能,区别于其它厂家DDC必须通过网络控制器协调控制与工作站之间的信息传递.有效避免了一旦出现网络故障造成的整个网络的瘫痪,真正实现了集中监视,分散控制的集散控制系统的优点.使风险尽量分散,且DDC之间有冗余和冗错功能。

同时扩展模块采用自由拓扑的网络结构,可以灵活的分布在被控设备附近,节约管线安装成本并且易于扩展。

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