霍尼韦尔DDC毕业设计
霍尼韦尔DDC控制器资料
ECC APTAC
8
Excel 5000 Controller Offering V1.0 XP-002
ECC Asia Pacific Technical Assistance Center
2.5 Excel 800
• – Excel 500/600 (XC5010C, XC6010) – Excel 500 Smart (XCL5010) – IO (XFL52x) • • Excel Smart IO : – Excel 800 – Excel 500 – Excel 500 – IO XF52x
2 Excel 800
BNA LAN
Existing XL500 Controllers C-Bus XL50
XCL8010 + XF82x(
+I/O
)
Panel-Bus (<40m)
Panel IO (XF8xx) Panle I/O LON LON IO (XFL8xx) LON I/O
ECC APTAC
ECC Asia Pacific Technical Assistance Center
6.2 Smart VAV
W7751H LonMark
,
(
)
, ( T7460,T7560 )
W7751H
T7560
ECC APTAC
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Excel 5000 Controller Offering V1.0 XP-002
ECC
Excel5000 Controllers Offering CN Ver.1.0
:XP-002
ECC Asia Pacific Technical Assistance Center
霍尼韦尔HoneywellHoneywell直接数位控制器(DDC)XL50A-UMMI
霍尼韦尔HoneywellHoneywell直接数位控制器(DDC):XL50A-UMMI-PC 小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能)XL50A-UPC 小型DDC控制器(不带人机界面,带通讯功能)XL50A-MMI-EP 小型DDC控制器(带人机界面,不带通讯功能)XL50A-UMMIPCCBLON 小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能、可扩展输入/输出点)99-XFR-2AC24-40 变压器Honeywell传感器、控制器R7428A1006 多回路温湿度控制器TB7980A1006 温度控制器50014157-001 温度传感器T9275A1002 单回路温度控制器L4064K1006B 高温断路器T6950A1018防冻开关T6961A1007 防冻开关LF20 风管插入式温度传感器T7415A风管插入式温度传感器VF20T 水管型插入式温度传感器T7413A水管型插入式温度传感器H7050B1018 风管插入式温湿度传感器H7080A 风管插入式温湿度传感器H7080B2103风管插入式温湿度传感器CTR21 室内温湿度传感器CHT 室内温湿度传感器H7030A1000 室内温湿度传感器T7460A1001 室内温度传感器NTC 20WFS-1001-H 水流开关P7620A1020 水压力传感器P906C水压差控制器P906C2004 压差控制器,输出4-20mA控制信号UEC24014 水压力开关DPS400 压差开关DP S200 压差开关DPTM1000D 压差传感器0-1000Pa, 带显示, 0-10VDC输出DPTM50 压差传感器+/-50Pa, 4-20 mA输出8550+2517 电磁流量计8550+2540 电磁流量计FFS-10A 水位开关液位开关AQS51 二氧化碳传感器AQS61 二氧化碳传感器GD250 一氧化碳传感器PW50 霍尼韦尔软水机PW60 软水机Honeywell二通阀组:V5011N1040 电动二通阀DN15(铜阀塞)V5011N1057 电动二通阀DN20V5011P1004 电动二通阀DN25V5011P1012 电动二通阀DN32V5011P1020 电动二通阀DN40V5011P1038 电动二通阀DN50V5211F1004 电动二通阀DN65(铜)V5211F1012 电动二通阀DN80(铜)V5328A1179 电动二通阀,DN65水阀,法兰连接V5328A1187 电动二通阀,DN80水阀,法兰连接V5088A1005 电动二通阀DN100V5088A1013 电动二通阀DN125V5088A1021 电动二通阀DN150ML7420A6033-E PI型电动执行器ML7421A1032-E PI型电动执行器ML7421B1023-E PI型电动执行器ML7425A3013-E PI型电动执行器Honeywell蒸汽阀组:V5011N2048 电动二通阀DN15(不锈钢阀塞)V5011N2055 电动二通蒸汽阀DN20V5011P2036 电动二通蒸汽阀DN25V5011P2002 电动二通蒸汽阀DN32V5011P2010 电动二通蒸汽阀DN40V5011P2028 电动二通蒸汽阀DN50V5211F1004 电动二通阀DN65V5211F1012电动二通阀DN80V5211F2002 电动二通蒸汽阀DN65V5211F2010 电动二通蒸汽阀DN80V5328A2011 电动二通阀,DN65蒸汽阀,法兰连接V5328A2029 电动二通阀,DN80蒸汽阀,法兰连接V5088A2003 电动二通阀,DN100蒸汽阀,法兰连接V5088A2011 电动二通阀,DN125蒸汽阀,法兰连接V5088A2029 电动二通阀,DN150蒸汽阀,法兰连接Honeywell三通阀组:V5013N1063 电动三通阀DN25V5013P1002 电动三通阀DN32V5013P1010 电动三通阀DN40V5013P1028 电动三通阀DN50V5329A2077 电动三通阀DN65V5329A2085 电动三通阀DN80V5050A2088 电动三通阀DN100V5050A2106 电动三通阀DN125V5050A2114 电动三通阀DN150Honeywell球阀风阀:CN6105A1011 风阀驱动器,5NM,浮点控制CN6110A1003 风阀驱动器,10NM,浮点控制CN6120A1002 风阀驱动器,20NM,浮点控制,24vac CN7505A2001 风阀驱动器,5NM,调节控制CN7510A2001 风阀驱动器,10NM,调节控制CN7220A2007 风阀驱动器,20NM,调节控制CN7234A2008 风阀驱动器,34NM,调节控制VBA216 电动球阀VBNHoneywell蝶阀组:V4ABFW16-100-012 电动蝶阀DN100V4ABFW16-125-012 电动蝶阀DN125V4ABFW16-150-012 电动蝶阀DN150V4ABFW16-200-012 电动蝶阀DN200V4ABFW16-250-012 电动蝶阀DN250V4ABFW16-300-012 电动蝶阀DN300V4ABFW16-350-012 电动蝶阀DN350V4ABFW16-100-112 电动蝶阀DN100,调节式V4ABFW16-125-112 电动蝶阀DN125,调节式V4ABFW16-150-112 电动蝶阀DN150,调节式V4ABFW16-200-112 电动蝶阀DN200,调节式V4ABFW16-250-112 电动蝶阀DN250,调节式V4ABFW16-300-112 电动蝶阀DN300,调节式V4ABFW16-350-112 电动蝶阀DN350,调节式V4ABFW16-400-112 电动蝶阀DN400,调节式Honeywel风机盘管温控器:Q6371A1006 三速开关T6373AC1108 风机盘管温控器, cool, 2-pipeT6373BC1130 风机盘管温控器,Heat or cool,, 2-pipeT6375B1153 风机盘管温控器,Heat and cool,4-pipeT6812DP08 数字式温控器,Heat or cool, 2-pipeT6818DP08 数字式温控器,Heat or cool, 2-pipeT6818DP04 数字式温控器,Heat and cool, 4-pipeT6800H2WN 数字式温控器(横款)T6800V2WN 数字式温控器(竖款)T6861H2BB 数字式温控器(蓝色,横款)T6861V2BB 数字式温控器(蓝色,竖款)T6861H2GG 数字式温控器(绿色,横款)T6861V2GG 数字式温控器(绿色,竖款)VC6013AJC1000 电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPAT VC6013AP1000 电动二通阀DN25,BSPP/240v/CableVC6013MJ6000 电动三通阀DN20,BSPT/240v/CableVC4013AJ1000 电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPSTV4043C1362B 电动二通阀DN20,弹簧复位型,BSPP/220v,50Hz Honeywell平衡阀:V5032Y0032 Kombi-2平衡阀,DN32,螺纹联接V5032Y0040 Kombi-2平衡阀,DN40,螺纹联接V5032Y0050 Kombi-2平衡阀,DN50,螺纹联接V4-BLC-GP16-G065 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN65V4-BLC-GP16-G080 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN80V4-BLC-GP16-G100 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN100V4-BLC-GP16-G125 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN125V4-BLC-GP16-G150 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN150V4-BLC-GP16-G200 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN200V4-BLC-GP16-G250 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN250V4-BLC-GP16-G300 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN300V4-BLC-GP16-G350 V4 Kombi-F静态平衡阀,DN350V2CF 动态流量平衡阀V5CF 动态流量平衡阀DPCV 动态压差平衡阀DPCV-80ADPCV-125ADPCV-80BDPCV-100BV5016 动态压差平衡阀V5011P1004/ML7420A6033-SBE025,动态平衡电动调节(一体)阀DN25 V5011P1012/ML7420A6033-SBE032,动态平衡电动调节(一体)阀DN32 V5011P1020/ML7420A6033-SBE040,动态平衡电动调节(一体)阀DN40 V5011P1038/ML7420A6033-SBE050,动态平衡电动调节(一体)阀DN50 V5328A1179/ML7420A6033-SBE065,动态平衡电动调节(一体)阀DN65 V5328A1187/ML7420A6033-SBE080,动态平衡电动调节(一体)阀DN80。
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
基于Honeywell DDC的冷热源系统集成
1 O
4
8
4
4
1
7
2
8
1 8
1
2
3
●
1
图 1 系统 架构 图
费用与维护成本、 实际使用效果 与技术的先进性等
因素 。 系统进 行优 化设 计 。 对
H ny el o ew l 系统 是 Ho e e ny l w l自控 公 司 的产 品 。
冷水 机 组 冷 冻 水 泵 冷 却 泵 冷却 塔 膨 胀 水 箱
冷冻水 压差旁通 冷 冻水总供水管 冷冻水 总回水管 冷却 水总供水管
冷 即 水 总 回水 管
2 3 3 2
2 3 3 2
4
4
4
4
2 2
4
小 计
1 0
H ny e xe 50 o e l E cl 0 0控 制 系统 具 有 一 定 的权 威 性 w l
网
,
E cl 00系统 中 。 据 不 同控制设 备 、 制点 xe 0 5 根 控
的性质 和 数量 。 以从 多 种型 号 中选 择既经 济 又能 可 满 足使 用 要求 的 D DC控 制 器 。对 于相 对集 中的设 备 , 用 大型 的控 制器 ; 相 对 比较 分散 , 选 而 但距 离相
5% ,其 中冷热 源 使 用 能 量 占 4 % ,输 送 系统 占 0 O
6 %t 。在 智 能楼 宇 中采用 微机 控制 可 以实现 对空 0
层至 O层 主要 为 机 电设 备 用房 、竞 技 工艺用 房 、 媒 体用房 、 商业 用房 、 车库 、 房 、 厨 内部环路 等 。其 它层
表 1 冷 热 源 系 统 设备
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 (4)1.建筑功能及特点说明 (4)2.楼宇自控系统对满足用户需求的重要性 (4)二.方案设计说明 (5)1.系统应能达到的功能 (5)1.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (5)1.2 提供最佳的能源供应方案 (5)1.3 实现物业管理现代化 (5)2. 设计依据 (6)2.1 前期文件及图纸 (6)2.2 遵循标准 (6)3.智能化系统设计的必要性 (6)3.1先进性 (6)3.2成熟性与实用性 (7)3.3灵活性和开放性 (7)3.4集成性和可扩展性 (7)3.5标准化和模块化 (8)3.6安全性与可靠性 (8)3.7服务性与便利性 (8)3.8经济合理性 (8)4.系统组成及设计说明 (8)4.1网络结构 (9)4.2系统功能 (10)5.监控对象及控制方法 (14)5.1总体目标 (14)5.2楼宇自控系统监控功能说明 (14)1.冷源监控系统 (15)2.热源监控系统 (16)3.空调机组监控系统 (16)4.风墙监控系统 (17)5.送排风机监控系统 (18)6.给排水监控系统 (18)7.照明监控系统 (18)8.室外环境监测系统 (19)9.柴油发电机监测系统 (19)10.ATS监测系统 (19)三.设备选型 (20)1.系统硬件性能指标 (20)2.系统软件功能 (27)一.设计概述xxx项目位于XXX滨海服务外包产业园。
总建筑面积约为40,000平方米。
该项目分为3号楼及4号楼,两座楼均为地下一层,地上三层,主要功用为机房及办公楼。
xxx项目分为多种功能区域,不同的区域因使用不同,对环境的要求也不同,这便要求对楼宇设备进行高效的管理和监控,既能满足不同使用者对环境的要求,又要对所有设备的运转和能源的损耗情况进行合理分配,以延长设备使用寿命和降低成本。
Honeywell楼宇自控系统的作用是将xxx项目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,并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BACtalk艾顿楼宇自控系统设计方案书
霍尼韦尔BACtalk艾顿楼宇自控系统设计方案书Honeywell 楼宇自控系统设计方案二〇二二年四月二十七日目录1前言 (6)2需求分析 (6)2.1项目概述 (6)2.2系统优势与特点 (7)3系统设置总则 (11)3.1楼宇自动化机电设备监控系统的设计目标 11 3.2系统设计依据 (11)3.3系统设计原则 (12)4系统监控范围 (13)5Envision for BACtalk系统概述 (14)5.1Envision for BACtalk系统结构 (16)5.2中央图形操作站 (17)5.3控制器 (18)5.3.1全局控制器(BCM): (18)5.3.2大型控制器(VLX): (21)5.3.3中小型控制器(VLCs): (23)5.3.4V A V控制器(V A Vi-SD): (35)5.4传感器及执行器 (37)6系统设计方案说明 (38)6.1总线型结构及开放的网络协议- - BACnet.. 39 6.2楼宇自动化系统的配置及控制功能 (40)6.2.1冷冻站系统监控 (40)6.2.2热源系统监控 (43)6.2.3空气处理系统监控 (44)6.2.4给排水系统监控 (49)6.2.5供配电系统监控 (51)6.2.6照明系统监控 (52)6.2.7电梯系统运行监视 (53)6.2.8与第三厂商设备及其他系统的通信 (53)6.3BA系统节能控制 (53)7系统软件功能及特性 (56)7.1软件功能 (57)7.2系统软件特性 (58)8系统调试、验收及维护 (59)8.1系统调试 (59)8.2完工验收 (60)8.3资料提交 (60)8.4维护和保修 (61)1前言随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。
而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。
毕业设计79基于DDC控制的加热炉温度控制系统2
目录第2章控制方案的设定 (2)2.1系统总体方案第3章加热炉温度控制系统的硬件设计…………………3.1 DDZ-Ⅲ电动温度变送器……………………………………3.2 电动执行器……………………………………………………3.3 控制台组成结构………………………………………………第4章 MCGS组态软件的设计……………………………4.1制造工程画面………………………………………………4.2 动画连接………………………………………………………4.3 定义数据对象……………………………………………………4.4程序的设计………………………………………………………第5章调试…………………………………………………设计总结心得参考文献一.系统总体方案选择与说明1.1 设计内容利用DDC控制系统来设计一个加热炉温度控制系统,其温度控制系统流程图如下图1-1所示。
图1-1 温度控制系统流程图在生产过程中,冷物料通过加热炉对其进行加热,工艺要求热物料温度必须维持在某个给定值上下,或在某一小范围内变化。
冷物料以恒定的流量通过管道输送到加热炉中进行加热变成热物料输出,热物料温度信号通过温度变送器转变成电压信号送给温度控制器,再通过调节调节阀的开度以控制燃料的进给流量来保证热物料温度的恒定。
1.2 设计思路该系统为单输入单输出过程控制系统,结构简单只采用了一个测量变送器监测被控过程、一个调节器来保持一个被控参数恒定或在很小的范围内变化,其输出也只控制一个调节阀,故采用单回路控制系统。
1)被控参数的选择根据设计要求可知,加热炉的温度要求保持在一恒定值。
所以,可以直接选取加热炉的温度作为被控参数。
2)控制参数的选择影响加热炉的温度有两个量,一是冷物料的流量。
二是燃料的流量。
调节这两个流量的大小都可以改变温度的变化,这样构成加热炉温度控制系统就有两种控制方案。
一般采用燃料的流量控制作为控制参数较好。
3)调节阀的选择本设计选用电动调节阀。
《霍尼韦尔DCS》PPT课件
Application Control Environment
Fail Safe Controller
– 系统状态,维护,诊断 画面等
• 提供细目画面显示
– 用于访问所有数据的最 直接方式
– 面对操作工使用
• 照片位图作为显示背景
PM I/O
• 集成实时视频 • 可组态的报警声音
• 嵌入的趋势
• 标准的动态指示如液位填充 、组合框等
将过程控制,应用及商务数据合为一体 有别于传统的方法
– 可直接通过 web 存取 – 通过开放的WEB 标准与第三方系统进行无缝集成 – 满足所有用户的使用要求
• 可控制操作员站结构 • 基于HTML 浏览技术的本地存取 支持的主要的新功能 – 显示画面中的搜索和替换功能 – 多级取消功能、 – 简便的工具条编辑功能 – 在ActiveX控制和许多其他应用的功能 对已生成的.DSP显示文件无需修改即可使用
局域网 (TCP/IP, Ethernet, etc.)
PKS 服务器 和工程师站/操作员站
混合型控制器NT 工程师站/操作员站来自控制网络霍尼韦尔中国公司
精选课件 11
11
TIRO
Experion PKSTM HMIWeb 技术
无需开发的艺术化功能免费的第三方附加软件 – 满足未来的需要 – 紧跟市场步伐
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精选课件 8
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基本系统规格
PKS Server
* 65000 points
服务器 工程师站
操作员站
OP Station x 20
Hybrid Controller
控制器
1 km Repeater x 5 Up to 6 km
霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计
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。
6
/
技术方案
监控内容: • 冷冻机组的台数控制
2
/
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DCS资料翻译-控制器-C200(中译文)
Experion过程知识系统(PKS)Experion平台基于CEE的控制器规范和技术数据EP03-300-210210版修订日期:2004年11月版本:1.0Experion基于CEE的控制器规范和技术数据目录页码引言 (1)Experion平台 (1)统一的合作体系结构 (1)体系结构概述 (2)Experion基于CEE的控制器概述 (3)通信基础结构 (5)容错以太网概述 (5)ControlNet概述 (5)以太网概述 (5)功能描述 (6)控制执行环境 (6)控制策略的生成 (7)控制功能 (9)控制库 (11)21CFR第11部分 (12)Experion过程模拟 (13)过程迁移 (13)技术规范和分级 (15)控制器环境与符合性认证 (15)控制处理器模块硬件的技术规范 (16)ControlNet技术规范 (17)控制网电缆 (18)功能块类型 (20)Control Builder技术规范 (21)网络技术规范 (22)控制执行环境技术规范 (24)控制器通信性能 (25)控制器冗余规范 (28)I/O模块和Fieldbus的能力 (28)C200控制处理器处理和内存资源 (31)C200模拟环境规范 (34)型号 (36)型号一览示例 (36)控制器、机架、电源和通信模块 (41)其它硬件 (41)电缆和连接器 (42)控制器软件 (43)模拟系统软件 (45)修订状态修订内容变更符号说明:A——增加D——删除M——修改产管理相统一,帮助流程生产商增加盈利和生产率。
这是唯一一个将焦点集中在人身上的过程自动化系统,充分利用了人们所掌握的知识。
Experion通过搜集和整合整个设备的过程及业务数据来提高经营成绩和心境的安宁,使得信息和知识在需要的时间和地点即时可用,从而使人们能作出正确的决策。
Experion的核心是Experion平台,该平台提供了一个基础,可将所有过程控制及安全管理(包括非霍尼韦尔系统)并入一个单独统一的体系结构。
基于霍尼韦尔的DCS实验系统设计与实现
两种 情况 下 , 功 能块仅 输 出 O P B I A S . F L O A T 。)
一
功能块 启 动 时( 即被 激 活时 ) 。
C V E U H I [ 1 — 8 】 和C V E U L O [ 1 ~ 8 】 定义每路指定 F A N O U T块 不会 通过 保持 每路 输 出 的单独
自动建立需要的 B A C K C A L C连接 ,因此用户不必 手动创建。这些 “ 隐式 ” 建立的连接 已“ 隐藏” 不 可 见, 有关 的参 数 引脚也 不 会显 示在 控制 表 中 。
例 如 ,若用 户 将 F A N O U T块 的 O P 连 接 到 A U T O MA N 块 或 A O C HA N N E L 块 上 , C o n t r o l
第2 8卷第 3 期
王存佐等 : 基于霍尼韦尔的 D C S实验 系统设计 与实现
5 9
O P E U [ 1 ~ 8 1 = 计算的输 出, 以工程单位表示 。 可 初始 化 的输人 和 输 出
・
・
O P HI L M和 O P L O L M将 O P的正 常上 限值 和
下限值定义为 C V范围的百分数。这些值为用户指 定值。相同的限值适用于所有 的输 出。若算法计算 出的结果( c v) 超过 了此类限值 , 或其他功能块或用 户程序试 图存储一个超过它们的 O P 值, O P将保持 在此类限值水平。但是操作符可存储此类限值范围 以外 的 O P值 。 O P E X H I L M和 O P E X L O L M将 O P的扩展 上 限
值和下限值定义 为 C V范围的百分数。这些值为用 户指定值。相 同的限值适用于所有的输出。操作符 无法存储超过此类限值的 O P 值。
霍尼韦尔的DCS、SIS、CCTV系统在神华包头煤制烯烃项目中的应用
霍尼韦尔的DCS、SIS、CCTV系统在神华包头煤制烯烃项目中的应用霍尼韦尔的DCS、SIS、CCTV系统在神华包头煤制烯烃项目中的应用:简单介绍了神华包头煤制烯烃项目中应用的霍尼韦尔公司的DCS、SIS、CCTV 等主要产生监控系统的系统结构,以及各系统间的集成。
并介绍了生产调度指挥中心如何实现全厂生产数据的采集、数据处理及显示。
:控制系统;数据采集;实时数据库1神华包头煤制烯烃项目,于2006年12月获得国家发展和改革委员会核准,总投资165亿元,是迄今为止经国家核准的唯一的煤制烯烃项目,也是世界首套煤制烯烃工业化生产示范基地。
项目建设规模:180万吨/年煤制甲醇、60万吨/年甲醇制烯烃、30万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚丙烯、4套6万立方米/小时空分制氧、3套480吨/小时蒸发量的热电站以及辅助生产设施和公用工程等。
核心技术采用国内自主知识产权的甲醇制烯烃技术,其他主要工艺装置均采用世界先进的煤化工/石油化工技术,包括GE水煤浆气化技术、德国林德公司低温甲醇洗技术、英国DAVY公司甲醇合成技术、美国DOW公司聚丙烯技术、美国UNIVATION公司聚乙烯技术等。
2为了确保系统的完整性、协调性和工程进度,本项目控制系统的采购采用了MAV(Main Automatic Venders)方式。
MAV与业主签订框架协议,在项目执行中由EPC与MAV供货商分别签署采购合同。
最终霍尼韦尔公司中标。
MAV的供货范围包括DCS、SIS、GDS、工业CCTV、DLP大屏幕显示系统以及相关的安全栅、机柜和就地控制室仪表盘等。
序号系统/设备名称生产厂商1 DCS HONEYWELL2 SIS HONEYWELL3 CCTV HONEYWELL4 GDS 德尔格5 DLP BARCO6 安全栅 MTL7 机柜 RITTAL33.1 DCS3.1.1 DCS本项目采用联合控制室(UCR)和现场机柜室(FRR)结合的配置方式。
霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制原理图说明
5.连锁保护控制
保护:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并连锁停机 防冻保护:当温度过低时,开启热水阀,关闭风门,停风机
说明:本图中表示两管恒风变水带加湿新风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍
Honeywell Confidential
数 字 输 入 (DI) 自/手动转换 运行状态 故障报警 滤网 阻塞报警 水流/ 水位开关 防冻开关 阀门 状态反馈
数 字 输 出 (DO) 风机开关
Honeywell Confidential
水泵启停
蝶阀控制
加热丝开关
风阀开关
声光报警
新风机组
Honeywell Confidential
新风机组
故障报警
手自动状态 合计 生活水箱(单台) 溢流水位 停泵水位 启泵水位 低报警水位 合计
Honeywell Confidential
1*n
1*n 0 AI 0 AO 3*n DI 1 1 1 1 0 0 4 1 1*n DO 现场设备 MAC-3-5M MAC-3-5M MAC-3-5M MAC-3-5M XFL823/824 XFL823/824 选择DDC
2.参数监测及报警
说明:本图中表示排烟风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍
Honeywell Confidential
送排风、排烟机系统
送排风机 运行状态 故障报警 AI AO DI 1 1 DO 现场设备 选择DDC
手自动状态
风机开关控制 合计 排烟风机(消防风机) 运行状态 故障报警 合计 0 0 0 AI 0 AO
新风机组
新风机组 PAU-1 风机启停控制 AI AO DI DO 1 Field Device 选择DDC
浅谈霍尼韦尔DDC控制系统的应用
浅谈霍尼韦尔DDC控制系统的应用概要:新风机组的DDC自动控制改造,不仅降低了人员的工作量,还能保证比赛场馆的正常使用,达到改造的预期效果,节约能源,提高环保意识,是我们每个公民应尽的职责。
随着DDC控制新技术的应用,在改善现有空调系统自动化上方面有相当大优越性。
DDC(Direct digital control)直接数字化控制,是一项构造简单,操作容易的控制设备,它可由接口转接设备随负荷变化做系统控制,如空调冷水循环系统、空调风柜变频自动风量调整等,可以让空调系统更有地运转,这样,不仅为设备管理带来很大的经济效益,而且还可使系统在较佳的工况下运行,从而延长设备的使用寿命,以及达到提供舒适的空调环境和节能之目的。
我根据在高级技师电工专业模块班学到的微机知识、PLC、变频器的知识及参加高训组织的楼宇管理师项目开发工作,利用DDC控制器、变频器、以及SYM网络服务器组合设计对罗湖体育馆送风机组的温、湿度控制及节能进行了改造,取得了较为满意的效果。
在此,总结整理出设计制作过程与心得体会,请各位专家教授审定斧正。
一、问题的提出(1)改造前,体育馆的空调机组,原设计由传统的继电器电路+DDC现场控制,风机一开机就由工频运行,以全压方式向场馆内各房间送风,由于设备选型及设计缺陷,不能实现系统的自动控制,系统的送风、温、湿度控制及房间正压的控制都是靠人工来控制,无法及时将风量、温、湿度控制在一定的范围内,不能满足场馆赛事中使用的需求。
比赛运动员和现场观众的都有不舒适的感觉。
同时该设备长时间投入运转工作,都一直处于固定工频模式运行,有明显的浪费电力现象。
(2)改造前设备运行存在很大的隐患危害,即控制室的DDC远程控制系统一直受外界的干扰影响,不能实现稳定的远程自动控制,远程控制会间断性失效,导致该自控系统长期处于瘫痪状态,设备的启停只能由设备管理员现场控制;远程自动控制会间断性失效且发现时间慢,启动慢并掌控不准,当风压较小及温度较高时运动员会感到胸闷,身体有不适的感觉,会影响运动员的正常水平发挥,当室内温度超低时,运动员不但感觉不舒服同时还浪费电力。
Honeywell-TREND卓灵楼宇自控系统设计方案
霍尼韦尔(Honeywell)卓灵(TREND)楼宇自控系统(Honeywell-Trend)请拨电话:030多年前生产的DDC控制器,可以跟现在最新的DDC控制器在同30多年前生产的DDC控制器,和现在最新的DDC控制器可以可以。
DDC控制器用以太网TCP/IP通信,内置WEB服务,并且带第英国卓灵(Trend)楼宇自控产品是霍尼韦尔(HONEYWELL)自动化控制系统集团(Automation and Control Solutions)(ACS)中的楼宇自控产品之一。
卓灵(Trend)价格怎样?介于进口产品和国产产品之间,是系统集成商的最佳选择。
<strOng style="font-weight: 400; ">傲华尔卓灵楼宇自控系统设计手册Novar Trend Building Management System Design Manual第一章TREND 系统组成卓灵楼宇自控系统有30多年的生产经验,除了在英国市场居于领导地位,也是全球少数几个最大的BA生产厂商之一,在欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等地开展业务。
卓灵楼宇自控系统主要组件:控制器、传感器、阀门及阀门驱动器、中央监控电脑、网络通讯器。
目前,卓灵楼宇自控系统被全球各种商业、政府、民用等智能大厦广泛采用。
卓灵楼宇自控系统设计主要针对冷水机组、空调系统、变配电系统、照明系统、给排水系统及第三厂家系统(如火灾报警、电梯、保安等),产品覆盖包括32位处理器的智能控制器、传感器、网络通讯器、中央监控站、自动执行器及阀体等,获得了ISO9001、EN29001和BS5750 等国际认可标准。
卓灵楼宇自控系统监控不管在灯光监控、电源监控、电梯运作、消防系统或其它系统中均能发挥极佳效能;卓灵网络具有卓越的集成能力,可同时和以太网络、TCP/IP 、LON 网络、BACnet网络、OPC客户端、电话网络及第三家设备通讯。
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设计(论文)题目河职院报告厅中央空调节能改造学院:电子与信息工程学院学生姓名:不再是好学生专业班级:楼宇智能化工程技术一班学号:指导教师:蔡老师年月日目录一.工程概述 (1)1.1报告厅中央空调系统图 (1)1.2工程平面图 (1)1.3风机分布图 (2)1.4报告厅中央空调节能改造目标 (3)二.设计依据 (3)三. 系统设计 (3)3.1系统拓扑图 (4)3.2制冷系统 (4)3.2.1报告厅中央空调设备 (4)3.2.2制冷系统监控系统点统计 (5)3.2.3制冷系统工作原理 (5)3.2.4制冷系统监控内容 (6)3.2.5 CARE软件编程 (7)3.3水泵的变频控制 (10)3.3.1水泵采用变频控制的优势 (10)3.3.2水泵变频监控点点数表 (11)3.3.3基于DDC的变频控制 (11)3.3.4变频控制回路方案 (11)3.3.5 CARE软件编程 (12)四.设备选型 (16)4.1直接数字控制系统DDC (17)4.2温度传感器 (17)4.3湿度传感器 (18)4.4压差传感器 (19)4.5风阀执行器 (19)4.6水阀执行器 (20)4.7变频器 (21)五.设备清单及报价 (21)六.施工进度表 (22)七.总结 (22)八.参考文献 (23)1一.工程概述河源职业技术学院报告厅属于河源职业技术学院图书馆第三期工程;建筑面积为600平方米,整体建筑为三层;楼高12米;中央空调机房设置在三楼处,冷却塔则设置在楼顶处。
河源职业技术学院报告厅的中央空调系统采用传统的水冷定流量控制方式,报告厅设有18个送风口和回风口。
调节室内的温度主要通过温度控制器调节温度大小。
而目前报告厅中央空调目前存在的问题主要是能耗大、管理不方便以及自动化程度不高等。
因此,迫切需要节能改造。
主要针对水泵变频、制冷机组自动启停的进行改造;实现节能目标。
1.1报告厅中央空调系统图图1-2-1 报告厅中央空调平面图报告厅中央空调制冷机组、水泵等主要部件设置在报告厅三楼制冷室房间内,而出风口及回风口主要设置在学术报告厅演播厅内,冷却塔安置在报告厅楼顶;供水主要采取市内供水,中央控制室也设置在三楼房间内。
1.2工程平面图2图1-3-1报告厅平面图报告厅建筑面积约600平方米,主要用途是学术表演及文化交流;厅内设有表演台、观众席、化妆间、安全出入口等。
报告厅主要出入口设置两个,分别是前后进出口。
报告厅安全疏散出口主要设置四个,分别位于四个角落处。
1.3风机分布图图1-4-1报告厅风机分布图3报告厅内设计风机共有18个回风口、18个送风口。
每个送风口附近均有一个回风口;这样足以保证厅内空气质量、湿度等都可以满足健康生活标准。
厅内还设有18个温度控制器,可以根据观众个人感觉调整出风温度。
1.4报告厅中央空调节能改造目标据统计,目前我国建筑能耗已占全国总能耗的1/3左右。
而中央空调系统的能耗又几乎占了建筑能耗的50%以上,并且还有继续上升的趋势。
河源职业技术学院报告厅是河源职业技术学院校园文化以及学生才艺表演、展现之地,人员密集、流动大,对环境的要求也是要求相当高的;尤其是环境的湿度、温度和空气质量。
而节能是一项基本国策,也是河源职业技术学院达成省内高校先进校园的重量考核标准。
因此,针对于报告厅能耗排行进行分析与讨论,特此进行节能改造;实现对制冷系统启停监控、水泵的变频控制。
因此,为达成报告厅中央空调系统监控以及自动化的目标,采用了DDC 数字控制器、CARE 软件与微机相结合的自动控制系统;报告厅工作人员可以在报告厅灯光控制室内进行观察记录、启停以及检查中央空调机组各部件的运行状态。
二.设计依据《智能建筑设计标准》(DBJ-08-47-95)。
《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87)。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274)。
三.系统设计43.1系统拓扑图报告厅中央空调节能改造主要通过1条C-BUS 总线将直接数字控制器Excel50与中央控制室计算机相连,Excel50通过LON-BUS 线完成对制冷系统启停、各类传感器、执行器以及水泵变频改造监控。
具体系统结构如图所示:图3-1-1系统拓扑图3.2制冷系统3.2.1报告厅中央空调设备报告厅中央空调系统设备组成主要有螺杆式冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等部件,具体如图:序号 设备名称 数量 说明 1 螺杆式冷水机组 1 位于报告厅三楼 2 冷却水泵 1 位于报告厅三楼 3 冷冻水泵 1 位于报告厅三楼 4冷却塔1位于报告厅三楼55 风机盘管 18 位于报告厅表演厅内图3-2-1报告厅中央空调设备统计表3.2.2制冷系统监控系统点统计河源职业技术学院学术报告厅中央空调制冷系统监控点统计 设备名称冷水机组冷冻水泵冷却水泵冷却塔膨胀水箱冷冻水压差旁通冷冻水总供水管 冷冻水总回水管 冷却水总供水管 冷却水总回水管 总计DI故障报警 1 1 1 1 4 液位高低 1 1 蝶阀状态 2 1 1 4 水流开关 1 1 AI水油温度 1 1 1 1 4 流量 1 1 1 1 4 压力1 1 DO蝶阀开关 2 1 1 1 5 开关控制 21 1 1 5 AO冷热水阀控制11图3-2-2报告厅中央空调制冷系统监控点统计综合上图可以得出,河源职业技术学院学术报告厅中央空调制冷系统监控共计使用DI 点10个,DO 点10个,AI 点9个,AO 点1个。
3.2.3制冷系统工作原理6冷水机组有冷凝器、压缩机、蒸发器、膨胀阀等部件组成。
压缩机将制冷剂压缩后送入冷凝器中,制冷剂被冷却水冷却后变成液体;而释放的热量被冷却水带走,在冷却塔中由冷却风机将热量散发出去。
液体制冷剂由冷凝器进入蒸发器;在蒸发器吸收热使制冷剂变为气态,提供冷源送风机盘管;风机盘管将冷源送入报告厅内,使室内室温降低,达到设定标准。
图3-2-3制冷工作原理图3.2.4制冷系统监控内容制冷系统监控主要内容包括冷水机组、冷却水系统和冷冻水系统的监控;以确保冷冻机有足够的冷却水通过;冷却塔风机、水泵安全正常的运行;并根据实际负荷调整冷却水系统运行工作,以保证足够的冷冻水流量;并且按照相应设置的启停顺序进行启停。
(1)自动启停时间顺序应设置为:对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启→冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵的启动延迟2-3min 执行→制冷主机延时启动3-4min 执行。
(2)冷冻水供/回水温监测:供水总管上的温度传感器TE-201经监测冷冻水供水温度后;将检测信号送入DDC(AI)中;回水总管上的温度传感器TE-102检测冷冻水回水温度,检测信号也送入DDC (AI)中。
(3)冷冻水供水水流量控制:通过供水总管上的流量阀门FV-104控制供水水流量,送入DDC (DI 、DO)中。
(4)压差旁通控制:由压差传感器PdT-101检测冷水供、回水管之间的压7差,送入DDC(AI)端口,与预先设定的压差值比较后,直接送入数字控制器送出相应信号(AO);调节位于供、回水总管之间的旁通阀开度,实现进水与回水之间的旁通;以保持供、回水压差的恒定。
(5)水流检测、水泵控制:冷却水泵、冷冻水泵启动后,通过水流开关FS 控制水流大小,其信号送入DDC (DO )中,根据水流状态由直接数字控制器发出信号,通过电动阀调节水流;则(DI)反馈其状态。
(6)冷却水温度监测:利用温度传感器TE-202检测冷却塔出水温度;检测信号送入DDC(AI)。
(7)水箱补水控制:通过液位传感器LT-101检测水箱水位,直接数字控制器根据水位信号,控制进水电磁阀LV-101的开、闭。
(8)工作状态、报警显示与打印:包括工作参数、设备状态及报警显示、各部件状态及故障显示等信息分别送入直接控制器中,并与监控中心进行信息交流。
图3-2-4制冷系统监控原理3.2.5 CARE 软件编程主要对中央空调制冷系统启停进行DDC 端子配置,其中DI 监控部件是冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、制冷主机的运行状态、故障,AO 主要监控部件是冷8却水阀、冷冻水阀等;DO 端口负责机组开关量,如:水泵、冷却塔、制冷主机启动等。
AI 端口负责监控冷冻水管网、冷却水管网的压力、流量及压差进行监控。
图3-2-5制冷系统CARE 属性图通过监控原理图进行DDC 模拟软件绘制制冷系统工作原理;通过预先设置DDC 各个端点等属性进行编制启停等条件,为CARE 软件模拟启停及监控提供基础。
图3-2-6制冷系统CARE 软件plant 图学术报告厅是学校社团文化、学生表演及学校文化的场所,而报告厅使用时间基本上是晚上19:00分至晚上21:30分。
因此按照学术报告厅演播时间进行编写周时间程序,设定中央空调机组晚上18:30分开始启动工作,到晚上22:00分停止。
如图:9图3-2-7制冷系统CARE 软件时间程序图中央空调机组启动顺序:当晚上时间18:30分时,中央控制室通过开启程序启动,冷却水阀、冷冻水阀立即开启,待时间至18:33分时,冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵相应启动;时间至18:34分时,制冷主机自动开启;整个中央空调机组启动完成。
图3-2-8制冷系统启停监控效果图中央空调机组停止顺序:通过预先设定好的停止时间控制程序进行仿真模拟;当晚上时间22:00分时,制冷主机自动停止;待时间至22:03分时,冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵相应停止运行;时间至22:04分时,冷却水阀、冷冻10水阀逐渐关闭,因此整个中央空调机组停止完成。
图3-2-9制冷系统启停监控效果图通过运用DDC 数字控制器与CARE 软件对制冷系统启停的监控,大大的改善了报告厅中央空调机组启停的人力投入和管理。
也使河源职业技术学院报告厅自动化进一步提升;使学校学术表演以及文化交流奠定良好的表演地域硬件条件。
3.3水泵的变频控制3.3.1水泵采用变频控制的优势A 、调节效率高,可以实现从0~50 Hz 范围内的无级调速。
节能效果显著。
B 、变频器提供了丰富的输入输出信号端子;利用这些端子,可方便地实现电机的启停、调速,再加上速度检测回路,形成闭环控制,很容易实现自动化控制。
变频器在调速范围内、加减速性能、速度、精度等方面优势和其增速特征,可使节能效率显著提高。
C 、能同时实现软启动和软停止。
D 、易进行设备改造。
改造设备时,不涉及电动机及所驱动的风机、泵本身,停机改造时间短。
E 、安装地点灵活。
不限于电动机轴端或靠近处;方便处理。
113.3.2水泵变频监控点点数表在制冷系统启动好相关部件后,进行冷却水泵、冷冻水泵变频改造,下图是变频监控点数统计表: 河源职业技术学院学术报告厅中央空调水泵变频监控点数表设备名称 冷冻水泵变频器 冷却水泵变频器 冷冻水回水温度传感器冷却水供水温度传感器 冷却水回水温度传感器 总计 AI温度 1 1 1 3 AO阀门 DI故障报警 1 1 2 DO开关控制 1 1 2图3-3-1水泵变频点数统计表由点数统计表中可以得出,水泵变频控制使用了DDCAI 点数3个,主要是监控温度传感器,DI2个,主要负责反馈水泵工作状态;DO2个,实现开关控制。