(完整版)楼宇自动化系统-V
楼宇自动化系统(Building Automation System)
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楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。
设计楼宇自动化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,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。
楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。
补充:摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。
一关于智能建筑智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。
第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。
我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。
智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。
当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。
将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。
4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。
智能建筑应当是:“通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。
智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。
楼宇自动化系统设计方案
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楼宇自动化系统设计方案楼宇自动化系统是一个全面覆盖整栋建筑的智能化系统,它采用高科技手段将建筑内部各个系统(如照明、空调、安防、通信等)进行集成和管理,以实现自动化控制、集成管理、安全保障和能源节约等多种功能。
本文将详细介绍楼宇自动化系统的设计方案。
一、系统设计目标楼宇自动化系统设计的目标是实现对整栋建筑内所有设备、系统的自动化监控管理和集成控制,提高工作效率和运营成本效益,同时为建筑提供安全保障和能源节约的智能化管理服务。
具体包括以下方面:1、集成控制:通过一些智能的控制器和软件,实现对整栋建筑内照明、空调、电梯、电力等各个系统的集成控制。
建筑管理员可以通过集中控制面板与整个系统进行交互,快速进行系统设置、维护和管理。
2、能源节约:利用各种智能化技术和传感器,监控建筑内能源的使用状况,如照明、温度和空调等,将这些信息转化为智能化控制策略,实现能源的节约,降低运营成本,同时减少对环境的影响。
3、安全保障:通过门禁、视频监控等安全设备及系统,对建筑内的人员和物品进行全方位的安全监控,实现对各种安全事件的及时预警和响应,为建筑的安全保障提供坚实的基础。
二、系统设计原则楼宇自动化系统设计应遵循以下原则:1、可扩展性:系统需要具有可扩展性,以兼容不断变化和增长的建筑需要。
未来的新技术、新设备、新设施应能够无缝集成到当前的系统中。
2、可靠性:系统需要充分考虑到可靠性,以确保系统运行的稳定和顺利。
系统中必须设有故障检测机制和自动化恢复机制,以防止系统意外中断和损坏。
3、易用性:系统中应该具有直观和易于操作的用户界面,以方便管理员快速进行系统设置、维护和管理。
4、智能化:系统应该充分利用高科技手段,并通过算法和传感器技术来优化逻辑和控制策略。
这将有助于实现自动化控制和能源节约等目标。
三、系统组成楼宇自动化系统通常由软件和硬件组件两部分构成:1、硬件:涵盖了各种传感器、控制器、设备和网络,主要包括:(1)传感器:如温度传感器、湿度传感器、照度传感器等,负责监测环境状况。
楼宇自动化系统知识介绍
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楼宇自动化系统知识介绍1. 楼宇自动化系统的定义楼宇自动化系统是指一套集智能控制、监测、管理于一体的综合系统,通过计算机和网络技术实现对楼宇的自动化管理和控制。
它可以实现对楼宇内的照明、空调、安防、门禁、电梯等设备的自动化控制,并通过远程监控和管理实现对楼宇各种设备的集中监控和管理。
2. 楼宇自动化系统的组成楼宇自动化系统一般由以下几个组成部分组成:2.1 传感器与执行器传感器是指用于采集楼宇内各种参数(如温度、湿度、光照强度等)的装置,执行器是指用于控制各种设备(如电灯、风扇、空调等)的装置。
传感器与执行器是楼宇自动化系统的基础,通过它们的联动,可以实现对楼宇内各种设备的智能控制。
2.2 控制器与计算机控制器负责对传感器采集到的数据进行处理和分析,并根据预先设定的规则和策略,控制执行器对楼宇设备进行控制。
计算机则负责对控制器的管理和监控,并提供用户界面,便于楼宇管理人员对楼宇设备的状态进行实时监控和管理。
2.3 网络与通信设备网络与通信设备是楼宇自动化系统的重要组成部分,它负责将传感器采集到的数据传输给控制器和计算机,并将控制指令传递给执行器。
同时,它也为用户提供远程访问和控制的能力,实现对楼宇设备的远程监控和管理。
3. 楼宇自动化系统的应用楼宇自动化系统广泛应用于各类商业大楼、办公楼、酒店、医院、学校等场所。
它可以通过智能控制和管理,提高楼宇内设备的能效,降低能耗,提升使用者的舒适度和体验。
3.1 能效管理楼宇自动化系统可以实时监测楼宇内各种设备的能耗情况,并根据使用需求和时间段的不同,自动调整设备的运行参数,实现最佳的能耗控制和管理。
此外,系统还可以对设备进行故障预警和维护管理,提高设备的可靠性和使用寿命。
3.2 舒适度提升楼宇自动化系统可以通过精确的温湿度控制、空气质量监测等手段,实现对室内环境的精细化管理。
它可以根据不同的季节和时间段,自动调整楼宇内的温度、湿度、光照等参数,提供舒适的使用环境,提升使用者的满意度和体验。
(完整版)楼宇自动化系统维保方案
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(完整版)楼宇自动化系统维保方案楼宇自动化系统维保方案(完整版)1. 方案概述本文档旨在提供一份完整的楼宇自动化系统维保方案,以确保系统的稳定运行和高效维护。
2. 维保目标- 保持楼宇自动化系统的正常运行,确保各设备和功能正常工作;- 提供及时和高效的故障排除和维修服务;- 最大程度减少系统出现故障和停机的时间;- 定期进行预防性维护,以延长系统的使用寿命。
3. 维保服务内容- 系统日常巡检:定期巡查各设备运行情况,检测可能存在的故障或问题;- 故障排除和维修:对于系统出现的故障或问题,及时进行排查和修复,确保系统的稳定运行;- 系统更新和升级:根据需要,对系统进行软件和硬件的升级,以保持系统与最新技术的兼容性;- 定期保养:定期清洁和维护各设备,确保其正常运行和寿命;- 24小时紧急服务:提供全天候的紧急维修和应急响应服务,保障系统的持续运行。
4. 维保服务周期- 日常巡检和保养:每月一次;- 故障排除和维修:按需响应,迅速解决问题;- 系统更新和升级:根据实际需要,可能每年进行一次;- 24小时紧急服务:全年无休,随时提供服务。
5. 维保费用维保费用将根据以下因素确定:- 系统规模和复杂程度;- 维保服务内容;- 维保服务周期;- 紧急服务的频率和时间段。
具体费用详细协商后确定。
6. 维保服务期限维保服务期限为三年,自维保合同签署之日起算。
7. 维保责任和义务- 维保服务提供商负责按照约定的维保内容和期限,提供维保服务;- 维保服务提供商要求客户按时支付维保费用,并提供系统使用和维保情况反馈;- 客户在系统维保过程中要合理使用并保护系统,及时报告故障和问题。
8. 解决争议对于因维保服务引起的争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可通过仲裁解决。
9. 其他事项维保服务开始前,双方应签署正式的维保合同,明确各方的权利和义务。
以上为楼宇自动化系统维保方案的完整内容。
---注:本文档仅供参考,具体实施时应根据实际情况进行调整和修改。
楼宇自动化控制系统简介
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楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1:系统概述楼宇自动化控制系统是一种集成了多种技术和设备的系统,用于实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测。
它通过提高楼宇的能效性能、安全性和舒适性,提供智能化管理和运维的解决方案。
2:系统组成楼宇自动化控制系统由以下几个主要组成部分构成:2.1 基础设施管理该部分包括楼宇内的电力供应、照明系统、供水系统、排水系统、暖通空调系统等基础设施的管理和控制。
2.2 安防监控系统安防监控系统用于对楼宇内的安全风险进行监测和管理,包括视频监控、入侵报警、门禁系统等设备和技术。
2.3 信息通信系统信息通信系统用于实现楼宇内的信息传递和交互,包括网络通信、方式系统、电视系统等设备和技术。
2.4 环境监测与控制该部分用于对楼宇内的环境参数进行监测和控制,如温度、湿度、空气质量等参数。
2.5 智能化管理平台智能化管理平台是楼宇自动化控制系统的核心,用于集中管理和控制上述各个子系统,实现自动化控制、数据分析和决策支持等功能。
3:系统工作原理楼宇自动化控制系统通过传感器、执行器、通信设备和中央控制器等组件,实现对楼宇内各个设备和系统的监测和控制。
传感器用于收集各种参数数据,执行器用于执行控制命令,通信设备用于数据传输,而中央控制器则负责整合和处理数据,并发布相应的控制指令。
4:系统优势楼宇自动化控制系统具有以下几个优势:4.1 能效提升系统通过对能耗设备的控制和优化,实现能源的高效利用,降低楼宇的能耗。
4.2 安全保障系统通过安防监控、门禁系统等技术,提供全方位的楼宇安全保障和风险监测。
4.3 舒适性提升系统通过对照明、空调等设备的智能化控制,提供更舒适的室内环境。
4.4 远程管理系统支持远程监控和管理,用户可以通过方式、电脑等终端设备随时随地对楼宇进行管理和控制。
5:附件本文档涉及的附件包括系统架构图、设备清单、控制流程图等。
6:法律名词及注释6.1 楼宇自动化控制系统:也称建筑自动化控制系统,是一种通过集成各种技术和设备,实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测的系统。
楼宇自动化控制系统简介
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楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1. 概述楼宇自动化控制系统是一种基于现代信息技术和通信技术的智能化管理系统,旨在提高楼宇的运行效率、节能环保以及提供舒适、安全的使用环境。
本文将详细介绍楼宇自动化控制系统的组成部分、功能特点、应用领域等相关内容。
2. 组成部分2.1 主控制器主控制器是整个楼宇自动化控制系统的核心,负责监控和控制各个子系统的运行,如照明、空调、电梯等。
它根据设定的规则和策略,自动调节各个设备的工作状态,实现能源的合理利用和楼宇的智能化管理。
2.2 子系统2.2.1 照明控制系统照明控制系统主要负责调控楼宇的照明设备,通过感应器、光线传感器等设备实时感知光照情况,根据楼内外的光照强度自动调节照明设备的亮度和开关状态,以提供适宜的照明效果。
2.2.2 空调控制系统空调控制系统是楼宇自动化控制系统中的重要组成部分,它能够根据楼内外的温度、湿度等实时数据,智能调节空调设备的温度、风速等参数,以提供舒适的室内环境,并节约能源消耗。
2.2.3 电梯控制系统电梯控制系统监控楼宇内的电梯设备,通过传感器和按钮等装置,实现电梯的调度和安全控制。
它能够根据乘客的需求和楼层的负载情况,自动优化电梯的运行路线和载客量,提高运行效率和安全性。
2.2.4 安防监控系统安防监控系统负责监控楼宇内的安全情况,包括视频监控、入侵报警、火灾报警等功能。
通过传感器和摄像头等设备,实时监测楼宇内的各个区域和通道,发现异常情况及时报警并采取相应的措施。
3. 功能特点3.1 远程监控与控制楼宇自动化控制系统支持远程监控和控制功能,用户可以通过方式、电脑等设备随时随地监视楼宇的运行情况,并进行远程控制,如调整温度、照明亮度等。
3.2 能源管理与节能楼宇自动化控制系统可以对各个设备进行智能调度和能源管理,通过合理的策略和算法,最大程度地节约能源消耗,提高能源利用效率,达到节能环保的目的。
3.3 数据分析与报表系统能够对楼宇运行数据进行统计和分析,报表和图表,帮助用户了解楼宇内各个设备的运行情况和能源消耗情况,为楼宇的管理和决策提供科学依据。
论楼宇自动化系统
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论楼宇自动化系统一楼宇自动化与智能建筑的起源与发展楼宇自动化系统(BAS,Building Automation System)是智能建筑的主要组成部分之一。
智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。
楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。
早期的楼宇自动化系统通常只有楼宇设备自控系统。
随着计算机技术、数字通信技术、控制技术以及微电子技术的发展,其他楼宇设备的自动控制系统也逐渐地被集成到楼宇自动化系统中,如火灾自动报警与消防灭火设备自动控制系统、智能卡设备自控系统等。
现代智能建筑的楼宇自动化系统是一个高度集成、和谐互动、具有统一操作接口和界面的“高智商”的自动化系统。
信息技术的飞速发展使楼宇自动化系统发生了本质的变化。
在以往的智能建筑中,楼宇自动化系统通常与IT系统是分离的。
随着企业级管理日益流行,开放系统技术以及Internet技术的发展,单纯的物业管理必将会纳入企业管理之中;专有通信协议的自动化系统将被开放通信协议的自动化系统所取代,并在整个楼宇自动化系统内实现完全互操作,Internet将会成为管理系统的基础设施之上,形成网络化的楼宇系统,真正成为企业级信息系统的一个子系统。
网络化楼宇系统使楼宇自动化系统不仅具有统一的操作界面,而且使包含物业管理在内的企业管理更加高效。
随着社会与科技的进步与发展,只有楼宇自动化系统所提供的建筑环境已无法适应信息技术的飞速发展和满足人们对建筑环境信息化、智能化的需求。
1984年1月在美国康涅狄格州Hartford 竣工的City Place 大楼的宣传材料中,第一次出现“智能建筑”一词,标志着“智能建筑”概念的形成。
楼宇自动化系统设计方案
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楼宇自动化系统设计方案楼宇自动化系统设计方案一、引言楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是指利用先进的计算机技术和通信技术对楼宇的设备、系统和网络进行集中管理、监控和控制的系统。
它可以实现楼宇设施的高效运行、节能降耗、安全防范等目标,提高楼宇的管理水平和人居环境质量。
本文将介绍一个楼宇自动化系统的设计方案,包括系统结构、功能模块、技术选型等内容。
二、系统结构楼宇自动化系统的整体结构一般分为三层:传感器与执行器层、控制层和管理层。
具体结构如下:1. 传感器与执行器层:该层通过各种传感器和执行器采集楼宇内各种设备和环境参数的信息,包括温度、湿度、照明状态、空调状态、门窗开关状态等。
同时,通过执行器控制设备的开关、调节和执行操作。
2. 控制层:该层通过PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分散控制系统)等设备,对传感器层采集到的数据进行处理和逻辑控制。
通过设定的算法和规则,实现楼宇设备的自动控制和调节。
3. 管理层:该层通过服务器和人机界面,实现对整个楼宇自动化系统的管理、监控和控制。
管理员可以通过从远程访问系统,实时查看楼宇设备状态和运行情况,进行参数设置和系统调整。
三、功能模块楼宇自动化系统的功能模块一般包括以下几个方面:1. 照明控制:通过照明传感器和调光设备,根据楼宇内的光线强度和使用需求,智能调节照明设备的亮度和开关状态,实现照明的节能管理。
2. 空调控制:通过温湿度传感器和空调设备,根据楼宇内的温湿度变化和使用需求,智能调节空调设备的运行模式和参数,实现空调的节能控制和舒适性管理。
3. 电梯控制:通过电梯传感器和电梯设备,监测电梯的使用情况和负载,并根据乘客需求和楼层分布,智能控制电梯的运行状态、优化电梯调度,提高运行效率和节能指标。
4. 安防监控:通过视频监控设备、门禁系统和报警设备,实时监测楼宇内的安全状况,及时发现异常情况并采取相应的措施,保障楼宇的人身和财产安全。
楼宇自动化系统解决方案
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楼宇自动化系统解决方案简介楼宇自动化系统是一种综合利用计算机、网络、自动控制技术等手段,对于楼宇进行智能化管理和控制的系统。
其可实现对楼宇内的照明、空调、安防、消防、电梯等设备进行集中控制和管理,提高楼宇的安全性、舒适性和能耗管理效率。
本文将介绍楼宇自动化系统的应用范围、主要功能模块以及部署方案,让读者对该系统有一个初步的了解。
应用范围楼宇自动化系统适用于各种类型的楼宇,包括商务办公楼、酒店、医院、学校、购物中心等。
不同类型的楼宇对于自动化系统的需求也有所差异,因此系统需要具备灵活的配置能力,以满足各类楼宇的需求。
主要功能模块楼宇自动化系统通常由以下几个主要功能模块组成:1. 照明控制照明控制模块可以根据楼宇内不同区域的光线情况和使用需求,灵活地进行灯光的开关、亮度调节等控制操作,以提高能源利用效率和节能降耗。
2. 空调控制空调控制模块可以实现对楼宇内空调设备进行集中控制和管理,包括温度设定、风速调节、空调开关等功能。
通过智能化的调度策略,可以提高楼宇内的温度控制效果,提升用户的舒适度。
3. 安防监控安防监控模块通过安装摄像头、门禁系统和入侵报警设备等,实现对楼宇内不同区域的安全监控和入侵检测。
通过联动控制,可实现对安防设备的集中管理和远程操作,提高楼宇的安全性。
4. 消防系统消防系统主要包括烟雾探测器、火灾报警器、灭火装置等设备。
楼宇自动化系统可以实现对消防设备的智能化控制和管理,保障楼宇内的消防安全。
5. 电梯管理电梯管理模块可以实现对楼宇内电梯设备的远程监控和管理,包括电梯调度、故障报警等功能。
通过智能的调度算法,可以提高电梯的运行效率,减少用户等待时间。
部署方案楼宇自动化系统的部署需要根据楼宇的具体情况和需求进行定制化设计。
一般而言,部署方案包括以下几个环节:1. 硬件设备选型根据楼宇自动化系统的功能需求和规模,选择合适的硬件设备,包括中央控制器、传感器、执行器等。
需要考虑设备的稳定性、兼容性以及可扩展性,以满足未来功能升级和扩展的需求。
楼宇自动化控制系统简介
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楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介:一、引言:楼宇自动化控制系统,是指通过先进的物联网技术、传感器和智能化设备,对建筑内的各种设备和系统进行集中控制和管理的一种系统。
它能够实现对建筑内的照明、空调、电力、安防等设备和系统进行智能化的监控和控制,提高建筑的能源利用效率、安全性以及舒适度。
二、系统组成:⒈控制中心:控制中心是楼宇自动化控制系统的核心,负责整体控制和管理。
其中包括:- 主控制服务器:用于运行控制软件,管理各个子系统和设备之间的通信和交互。
- 数据存储和分析设备:用于存储和分析传感器和设备的数据,为系统的优化提供依据。
- 控制终端:负责与控制中心进行交互,真正实现对各个子系统和设备的控制。
⒉子系统:楼宇自动化控制系统包括以下几个主要的子系统:- 照明系统:通过光照传感器、智能开关和调光器,实现对建筑内照明设备的自动控制和调节。
- 空调系统:通过温度、湿度等传感器,实现对建筑内空调设备的智能控制和调节,提供舒适的室内环境。
- 电力管理系统:通过智能电表、电力监控仪等设备,实现对建筑内电力消耗的监测和管理,优化能源利用效率。
- 安防系统:包括门禁系统、监控系统、报警系统等,实现对建筑内安全状况的监控和管理。
三、系统工作原理:楼宇自动化控制系统的工作原理如下:⒈数据采集:通过传感器和智能设备,采集建筑内各种数据,如温度、湿度、照度、电力消耗等。
⒉数据传输:采集到的数据通过网络传输至控制中心,实现对数据的集中管理和分析。
⒊数据分析:控制中心对采集到的数据进行实时分析和处理,根据设定的算法和策略,制定相应的控制策略。
⒋控制执行:控制中心通过网络将控制指令发送至相应的设备和子系统,实现对设备的智能控制和调节。
四、系统优势:楼宇自动化控制系统的优势主要体现在以下几个方面:⒈节能减排:通过实时监控和优化控制,有效降低能源的消耗,减少能源的浪费,降低建筑运营成本。
⒉提高舒适度:通过智能调节照明、空调等设备,提供更加舒适的室内环境,改善员工和用户的工作与生活体验。
楼宇自动化控制系统入门
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楼宇自动化控制系统入门简介楼宇自动化控制系统(Building Automation System, 简称BAS)是将建筑物内的各种设备、设施和系统集成在一起,通过自动化技术的应用实现对建筑物运行状态的监测、管理和控制的一种系统。
楼宇自动化控制系统的主要目标是提高建筑物的运营效率,减少能源消耗,改善室内舒适度,并为用户提供更便捷、更安全的环境。
楼宇自动化控制系统的组成楼宇自动化控制系统主要由以下几个部分组成:1. 传感器与监测设备传感器和监测设备是楼宇自动化控制系统的核心组成部分。
它们用于感知建筑物内外环境的各种参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
这些传感器和监测设备将感知到的数据传输给控制器,以实现对建筑物的精确监测。
2. 控制器控制器是楼宇自动化控制系统的大脑。
它接收传感器和监测设备传来的数据,并根据预设的规则和策略进行决策和控制。
控制器可以控制建筑物内的各种设备和设施,如照明系统、空调系统、供暖系统等。
3. 执行器执行器是控制器的延伸,用于执行控制器发出的指令。
例如,当控制器决定需要调节室内温度时,执行器会控制空调系统的运行,调整供冷或供暖。
执行器的种类有很多,如电动阀门、电动执行机构等。
4. 用户界面用户界面提供给用户与楼宇自动化控制系统进行交互的方式。
通过用户界面,用户可以查看建筑物内外环境的实时数据,以及进行设备和系统的控制和设置。
用户界面可以是基于计算机的软件界面,也可以是触摸屏等硬件界面。
楼宇自动化控制系统的应用楼宇自动化控制系统广泛应用于各种建筑物,包括商业办公楼、酒店、医院、学校等。
它可以提供以下几个方面的功能和好处:1. 能源管理楼宇自动化控制系统可以通过对建筑物内外环境的监测和控制,实现对能源的有效管理和节约。
例如,系统可以根据建筑物内外环境的变化,自动调节照明和空调系统的运行,避免能源的浪费。
2. 环境舒适度优化楼宇自动化控制系统可以根据用户的需求和建筑物内外环境的变化,实时调整照明、温度等参数,以提供更舒适的环境。
楼宇自动化系统
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楼宇自动化系统楼宇自动化系统是一种利用现代科技手段实现楼宇设备和系统自动化管理的系统。
它将各种传感器、执行器、控制器等设备相互连接,并通过计算机系统进行集中管理和控制。
楼宇自动化系统能够实现楼宇设备的智能化控制、能耗监测与管理、安全保障等功能,提高楼宇的运行效率和节能效果。
功能特点1.智能化控制: 楼宇自动化系统通过连接各种传感器和执行器,能够实现对楼宇设备的智能化控制。
例如,通过温度传感器和空调控制器实现楼宇空调的智能调控,根据不同区域的温度变化调整空调温度和风速,提供舒适的工作环境。
2.能耗监测与管理: 楼宇自动化系统能够实时监测楼宇内各个设备的能耗情况,提供全面的能耗数据分析和报告。
通过智能控制和优化,系统能够降低能耗,提高能源利用效率。
例如,通过智能照明控制系统实现自动开关灯、调光调色,减少能源浪费。
3.安全保障: 楼宇自动化系统能够监测楼宇内的安全状态,并及时对异常情况进行报警和处理。
例如,通过视频监控系统监测楼宇出入口的安全情况,通过门禁系统控制楼宇的出入口,确保只有授权人员进入。
4.远程监控与管理: 楼宇自动化系统可以通过互联网实现远程监控与管理。
无论身在何处,只需要通过手机或电脑连接到系统,就可以实时监控和控制楼宇设备。
例如,可以随时查看楼宇的能耗情况,调整空调温度,操作安防设备等。
系统组成楼宇自动化系统一般由以下几个主要组成部分构成:1.传感器: 传感器是系统的感知组件,负责感知楼宇内各种信息,例如温度、湿度、光照强度等。
传感器通过将感知到的信息转化为电信号,并传输给控制器。
2.控制器: 控制器是系统的核心组件,负责接收传感器传来的信息,并根据事先设定的控制策略对系统进行控制。
控制器可以是单片机、PLC等硬件设备,也可以是软件程序。
3.执行器: 执行器是控制器的输出组件,负责根据控制器的指令执行相应的动作,控制楼宇设备的运行。
例如,空调控制器控制空调的开关和温度调节,灯控制器控制灯的开关和亮度调节等。
楼宇自动化系统方案说明
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楼宇自动化系统方案说明楼宇自动化系统是一种综合应用信息技术、网络技术、自动控制等多种技术手段,对楼宇的建筑设施进行集成控制和智能化管理的系统。
该系统可以实现对楼宇内各种设备的监控、控制和管理,提高楼宇的安全性、舒适度和能源利用效率,降低运营成本和管理维护难度。
一、功能特点:1.设备监控和远程控制:楼宇自动化系统能够实时监控楼宇内的各种设备,如空调、照明、电梯等,并能通过远程控制手段对这些设备进行操作和调整,提高设备的使用效率。
2.安防监控和报警:该系统可以通过视频监控和入侵报警等手段,实现对楼宇内的安全状况进行监测,一旦发生异常情况,系统能够及时报警并采取相应的措施。
3.能源管理和节能控制:楼宇自动化系统能够对楼宇内的能源消耗情况进行实时监测和分析,并通过智能控制手段对能源进行合理调配,从而提高能源利用效率,实现节能的目的。
4.智能楼宇管理:系统能够对楼宇内的人流、物流、信息流等进行全方位管理和调度,提高楼宇的管理效率。
5.数据分析和决策支持:楼宇自动化系统能够对楼宇内的各项数据进行分析和挖掘,并提供决策支持的功能,为楼宇管理者的决策提供科学依据。
二、系统组成:1.硬件设备:包括传感器、执行器、控制器等,用于采集楼宇内各种数据并进行控制操作。
2.网络通信设备:用于传输数据和指令,实现设备之间的互联互通。
3.软件系统:包括数据采集、处理、存储、分析和控制等功能模块,实现系统的各项功能。
4.中央控制室:用于对整个楼宇自动化系统进行集中管理和控制。
三、应用案例:1.商业办公楼宇:楼宇自动化系统可以实现对空调、照明等设备的集中控制和管理,根据不同时间段和楼层的使用需求进行智能调节,提高舒适度的同时节约能源。
2.医院楼宇:楼宇自动化系统能够实现全面监控医院内的设备运行情况和病房空气质量等,及时发现问题并采取相应措施。
3.酒店楼宇:楼宇自动化系统可以通过集成门锁、电梯、灯控等设备,提供智能化的客房管理和服务,提高客户满意度。
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楼宇自动化系统(BAS)1系统说明根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。
选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分:-空调系统-新风系统-冷冻站系统2系统摘要一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。
1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环,TCP/IP,境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。
Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或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.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明.3系统的优点3.1系统概述空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。
美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。
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。
Metasys再次赋予建管系统以新的生命。
从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式.软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据.3.2系统特点最先进的技术Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark等技术已WIN98/NT、COM/DCOM经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。
标准的兼容性Metasys 集成支持包含目前楼宇自控及信息产业中绝大多数的标准,因此我们的系统具备了灵活性、互操作性以及同其它楼控系统甚至企业内部信息网络的可连接性等特点。
易于施工、安装、操作和维护一个好的系统就应该保证它运行的简便稳定性,Metasys 系统通过当地的办事处或指定安装商,使全球范围内的各个用户均能受到适当的培训,从而更好地操作Metasys系统,让其达到最佳的运行状态。
可扩展性由一个或多个现场控制器、上一级的控制器和高级操作站,组成最基本的系统结构,Metasys系统可以不断满足受控设备扩展的需要,对于特别应用的现场控制器、高一级控制器、网络和操作站也同样考虑在内。
演变更新你永远都不用担心Metasys系统会过时,因为它不断的增加新的技术、新的应用、新的工具、新的硬件以及更简单易用崭新的操作系统,Metasys这种演变更新是永远都不会停止的。
全球应用Metasys 系统在北京和在底特律的运行是一样畅通的,它提供给用户超过12种语言以上的相同介面,我们的控制器、传感器、执行器和网络设备都可被特制成满足于各个地区需要的专用设备。
4桂林农行楼宇自控系统总体设计方案根据桂林农行智能化工程建设总体规划的要求,结合桂林农行的具体特点,上述的先进技术和丰富经验,为桂林农行设计出利用JOHNSON CONTROLS METASYS一套空调自控系统的方案。
桂林农行是面向二十一世纪的跨世纪工程,服务于二十一世纪。
其空调自控系统的设计应遵循以下原则:4.1.1实用性空调自控自控系统的设计应以实用为第一原则。
在符合需要的前提下,合理平衡系统的经济性与超前性,以避免片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害的智能性。
4.1.2可靠性系统必须保持每天24小时连续工作。
子系统故障不影响其他子系统运行,也不影响集成系统除该子系统之外的其他功能的运行4.1.3经济性本次空调自控系统工程所选用的设备与系统,以现有成熟的设备和系统为基础,是我司开发研制最成熟,先进的的系统.以总体目标为方向,局部服从全局,力求系统在初次投入和整个运行生命周期获得最佳的性能/价格比。
4.1.4易维护性因为系统复杂,要保证日常运行,系统必须具有高度的可维护性和易维护性,尽量做到所需维护人员少,维护工作量小,维护强度低,维护费用低。
4.1.5开放可扩展性本空调自控系统设计尽量采用国家和国际标准及规范,兼容不同厂商、不同协议的设备和系统的信号传输,各子系统可方便进出系统。
4.2设计依据电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-82)建筑设计防火规范(GBJ 116-88)中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)产品设计手册JOHNSON CONTROLS智能建筑设计标准4.3监控内容本空调自控系统之设计是据办公大楼的设计要求配置的,本系统的监测和控制包括下列系统:空调,新风系统热水系统冷冻站系统组成系统的主要元件有:通讯网络N1 通讯网络 (BACnet/Ethernet)N2 通讯网络网络控制器 (NCU)直接数字式控制器集成器(INTERGRATOR INTERFACE)各类传感器操作站打印机网络终端机此工程的MTEASYS工作环境是由1台网络控制器(NCU)及1台操作站(OWS)所组成. 网络控制器(NCU)及操作站(OWS)之间由N1网络连接而成.打印机是连接在操作站(OWS)的打印口上, 作为事项/报警记录打印之用.直接数字式控制器(DDC)将会分散布置在现场设备所在位置. 它们之间是通过N2通讯网络相互连接至相对应的网络控制器(NCU). 每个网络控制器(NCU)将会有1个N2通讯接口.本系统的设计思想是集散式控制方式,因高级的控制过程复杂用同一控制过程的结果并不能满足各个区域的情况,采用集散式控制方式还可增强系统可靠性,减少施工费用.4.3.1空调机、通风系统A.控制设备内容有关系统的详细点表可参照所附的系统监控点表.B.控制说明空调机的监控功能主要有:A回风温度控制DDC 控制器会监察送、回风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至冷冻水阀, 以作温度调节作用. 另外此冷冻水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷冻水阀关死.B.风机开关控制风机的开关控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的. 在一些特别的情况, 如加班情况, 风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动, 用户可选择在BAS操作站上手动启停风机又或是用音频式电话遥控风机启停. BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能. 在设定此功能後, BA 系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致, 如果不一致时, BA 系统会同时定义此状态点与控制点是故障的, 并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理工作. 而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用. 另外 BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间, 以便维修人员在设备运行至一定时间後, 进行维修工作.C.风机跳闸报警监察DDC 控制器会监察风机跳闸报警. 在有报警时, 停下风机并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员安排有关人员做检修工作. 而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用.D.风机运行状态空调自控系统通过压差开关, 监测风机的前後压差, 以测量风机的实际状态.4.3.2新风机系统A.控制设备内容有关系统的详细点表可参照所附的系统监控点表.B.控制说明新风机的监控功能主要有:a.送风温、湿度控制DDC 控制器会监察送风温度并将它与预设的温度值(可供用户调较)作比较, 进行PID运算, 然後输出至冷冻水阀, 以作温度调节作用. 另外此冷冻水阀会与风机状态联锁, 在没有风机状态的情况下, 将冷冻水阀关死.b.风机开关控制风机的开关控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的. 在一些特别的情况, 如加班情况, 风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动, 用户可选择在BAS操作站上手动启停风机又或是用音频式电话遥控风机启停. BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能. 在设定此功能後, BA 系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致, 如果不一致时, BA 系统会同时定义此状态点与控制点是故障的, 并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员做出相应的处理工作. 而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用. 另外 BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间, 以便维修人员在设备运行至一定时间後, 进行维修工作.c.风机跳闸报警监察DDC 控制器会监察风机跳闸报警. 在有报警时, 停下风机并以声光报警形式在操作站上显示, 以提醒操作人员安排有关人员做检修工作. 而 BA 系统也会将有关的事项一一记录, 以作日後检查之用.d.风阀对风量的调节风阀和风机联锁。
4.3.3冷冻站监控系统A.控制设备内容BA 系统会对以下设备进行监控热泵机组(3 台)管道泵 (4 台)有关系统的详细点表可参照所附的系统监控点表B.控制说明热泵机组(各设备间的启停控制, BA 系统会根据冷冻水供回水温度, 冷冻水回水流量, 计算出实际的冷负荷, 然後比较冷冻主机的制冷量, 以决定所需运行的主机数量. 各设备间的优先启停次序, 由各设备的累计运行时间所决定, 以累计运行时间长者先停, 累计运行时间长者先开的原则进行. 各设备间的启停次序为:启动: 电动水阀 --> 冷冻/冷却水泵 --> 冷却塔 --> 冷冻主机停止: 冷冻主机 --> 冷却塔 --> 冷冻/冷却水泵 --> 电动水阀如有设备出现故障, 程序会自动选择另一台设备补上.5楼宇自控系统结构对办公大楼本着集中管理、分散控制这种集散式监控结构的设计原则来实现整体功能。
从以上桂林农行办公大楼BAS结构可知此系统是由中央操作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)等组成,中央操作站及网络控制器是通过Ethernet网(N1网)将各节点连接起来,同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过N2E现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。