施耐德楼宇自动控制管理系统
施耐德IASeries开放式互操作楼宇自动化管理系统
施耐德IASeries开放式互操作楼宇自动化管理系统I/A Series TM开放式互操作楼宇自动化管理系统产品目录从医院到学校,从高层建筑到摩天大楼,各式各样、不同规模的建筑现在都可以达到更高层次的运行功效。
通过真正的开放、互操作,且功能强大的I/A 智能楼宇自动化系统,我们已经使这一切变成可能。
现在,从一个简单的工作站,您就可以收集到各种所需信息,从而使您的设施变得更加稳定、舒适、安全。
更为重要的是,在运营成本上变得更加高效。
I/A 系列通过使用开放的网络架构,使您的投资风险大大降低。
I/A 系列产品多次获得专利大奖,其中的HVAC 控制系统和配套装置更是全行业中最具革新理念的尖端产品。
出色的工程技术、ISO9001:2000生产认证以及6-sigma 质量管理体系,保证了我们的产品达到国际公认的最高水准,使我们的客户享受到稳定可靠的产品性能、无与伦比的产品价值以及独一无二的产品质量。
I/A 系列,带给您前所未有的控制体验I/A 系列是一套适用于各种建筑类型和规模的智能楼宇自动化系统,不论您采用LON 、BACnet 或其他标准,它都可以轻松实现设备兼容。
在设备管理系统的各个层面,从传感器到中控室,I/A 系列可满足您的任何控制要求。
I/A 系列赋予建筑更为丰富的控制功能,带给您前所未有的控制体验:p 开放系统,为您带来更多选择p 强大的网络管理功能,建筑也能“无人驾驶”p 简易的浏览器访问,监控随心所欲第三方系统数据接口支持DDE、OPC、ODBC、SQL等多种方式,具有优越的开放性能和良好的互操作性能。
第三方设备参数被映射到通用网络控制器UNC410和UNC520中,用户通过区域网络控制器的监控功能可对所有第三方设备进行监控。
即插即用的多协议互操作I/A系列的网络层基于JAVA语言对象模型,内置互联网连接机制,将不同的控制应用组合在一个集成的系统构造之中。
I/A系列支持Modbus、SNMP、TCP/IP、CORBA、XML 和HTTP等多种通讯协议与即插即用的多协议互操作,从而大大降低了自动化及信息系统构造成本,最大限度地使用了互联网资源。
施耐德TACXenta楼宇自控系统应用
施耐德TACXenta楼宇自控系统应用连接到中央管理系统TAC Vista。
现场使用的TAC Xenta OP手操器可以连接至TAC Xenta。
TAC Xenta OP手操器盘带有显示器和按键,用于现场读取控制器数据或改变参数设置。
TAC Xenta OP手操器可以搭扣在TAC Xenta控制器上,也可安装在控制柜前面或作为便携式终端使用。
由于控制器采用非易失(快闪)存储器,在电源故障后控制单元仍保存用户的设定值,确保电源恢复后就能正常工作。
四.系统集成中关村数码园多个弱电系统在联动和管理上需要系统集成,和BA系统的集成主要有服务楼有冷水机组、变/配电、变频控制、电梯等,这些子系统有的可提供LonWorks通讯接口,比如变频控制可提供LonWorks通讯接口,这种情况下子系统可以方便地、通讯透明地连接到TAC Vista系统,不需要任何外部网关设备,轻松实现系统集成。
但现实工程实施时大部分情况下建筑楼宇内多个子系统不具备提供LonWorks通讯接口,它们可提供BACnet或Modbus其它一些国际或工业主流标准协议。
此时针对系统集成的实际应用,施耐德TAC提供LonWorks网关的集成方案,通过TAC Xenta 913可实现把其它BACnet、Modbus或RS232、RS485集成TAC Vista系统。
该项目使用的冷水机组提供BACnet通讯协议,变/配电子系统提供Modbus通讯协议,基于现场情况,方案配置选择了TAC Xenta 913 LonWorks网关,通过协议转换把其它国际或工业主流标准协议集成到基于LonWorks的TAC Vista系统。
和冷水机组集成,提供高级的负载控制和顺序控制,提供连续的性能监视和远程报警;和电力配电集成,提供能源监视和报告,以及在正常和断电两种模式之间集成现场设备和柴油发电机、UPS机组的能源策略应用。
五.总结通过开放的、互联的、互操作的基于LonWorks网络技术的TAC Vista楼宇自控系统,在使商业建筑群实现楼宇自控化控制,给用户带来舒适环境体验同时,减少维护人员和节约。
施耐德楼宇自控系统手册
施耐德电气在中国
施耐德电气与中国的关系可以追溯到19世纪初期。中国改革开放的总设计 师邓小平早年在法国留学时,就曾在施耐德电气前身的工厂工作过。
1987年施耐德电气在天津成立第一家合资厂, 20余年的发展历程,让我们深 深扎根中国,并且与中国经济发展的脉搏共同跳动,不仅见证了中国经济起 跑、加速和起飞的各个历史阶段,更是以推动中国经济发展为己任,成为一 个名副其实的卓越贡献者。
系统服务商:南京萨维智能科技有限公司 www.sawell.net 联系人:吴强18651902800
系统服务商:南京萨维智能科技有限公司 www.sawell.net 联系人:吴强18651902800
软件组件
I/A系列企业服务器 ........................................................................................................................... 14 I/A系列WorkPlace Pro ..................................................................................................................... 16 I/A系列WorkPlace Tech Tool 5.x .................................................................................................. 18
硬件组件
UNC通用网络控制器 ...................................................................................... 21
施耐德楼宇自动控制管理系统
:1、建筑设备控制管理系统1.1 系统设计原则图书馆建筑设备监控系统通过对大楼内机电设备进行监视、联动控制、管理,为大楼内部各个功能单元提供安全、健康和舒适的内部环境。
通过合理调度、节能措施,降低大楼运行管理费用并延长设备使用寿命、提高设备的安全性。
该系统在安保消防中心机房设立建筑设备监控系统,系统分两部分:管理部分和现场控制部分。
系统设置遵循以下原则:1) 具有对建筑机电设备(风、水、电)测量、监视和控制功能,确保各类设备系统运行稳定、安全和可靠并达到节能和环保的管理要求。
2) 采用集散式控制系统。
现场控制器采用集散型无主从方式通讯。
其网络结构层次要清晰(如系统级、应用级、远程 I/O 级),且其网络设备采用通用网络产品。
3) 具有对建筑物环境参数的监测功能。
4) 满足对建筑物的物业管理需要,实现数据共享,以生成节能及优化管理所需的各种相关信息分析和统计报表。
5) 具有良好的人机交互界面及采用中文界面。
6) 共享所需的公共安全等相关系统的数据信息等资源。
1.2 系统设计说明1.使用一套能完全直接数字控制(DDC),根据以监察和/或控制下列系统环节的楼宇自控系统(以下简称“BAS”)A .空调、采暖及通风系统B 、冷热源群控系统C .给水、排水系统D .变配电系统E .照明系统F .智能照明系统其中,建筑设备管理系设备特点,根据所选择控制系统产品特点进行完善,以保证达到本项目所要求的建筑设备控制目标。
2.每个系统需与其它有关系统于分界上紧密配合。
包括变配电、智能照明、电梯系统、冷水机组系统等通过接口方式,实现设备的监视控制、管理、显示、打印等集成管理的内容。
3. BAS 系统包括一切必需的硬件及软件设备及所有执行器、传感器(温湿度)等监控设备 /部件及必要配件,水路所涉及电动控制水阀与蝶阀由弱电施工单位负责采购,由总包单位负责安装,弱电施工单位负责控制线路、供电线路的线缆敷设及调试,以达到整体的控制功能。
施耐德楼宇自控产品 BA系统资料
施耐德楼宇自控产品5.1、中央监控软件Vista 5 Standalone提供顺序控制程序、功能联锁程序、用电管理程序、照明控制程序、维修记录程序、统计程序、报表产生程序和历史数据与处理等程序。
系统平台应按实时、多用户和多进程对资源进行分配和管理,系统将拥有事件驱动顺序以及优先结构装置,以便于系统能在同一时间里处理实时情况与紧急任务。
同时,系统平台还具备网络管理、标准网络协议、远程通信管理以及符合计算机技术发展趋势的要求。
软件按模块形式设计,除具备基本功能外,还能提供各种丰富的应用开发功能,例如:OPC、DDE、ODBC等,以利于程序的开发、扩展和修改,支持Lontalk协议,符合有关国际标准和国家标准。
用户界面全部汉化,具备多窗口功能、动态图形显示并且操作直观、简便。
5.2、OPC服务包OPC Client/Sever用于冷热源及变配电系统的集成。
利用定制数据访问,对数据库的数据点进行读/写,从而与OPC Server进行通讯,通过报警接口,接收OPC Server中的报警和事件。
5.3、通讯接口卡PCLTA-21 PCI-card, FTT10LonTalk适配卡、TP/FT-10、通讯速率为78kbps5.4、通讯中继器TAC Xenta Repeater⏹Lonworks网络中继器,用来将网络信号放大,但不会给通讯带来影响。
⏹供电电压24VAC±20%,50-60HZ或19-40VDC,8-28VAC,50/60HZ或8-40VDC⏹功率:最大1.5W⏹环境温度:存储(-20到75摄氏度),运行(0到75摄氏度),湿度(最大90%RH,无冷凝)⏹防护等级IP20⏹中继器数量:任何两个路由器之间最多一个5.5、通讯终端模块LTM网络终端模块,lonworks FTT105.6、直接数字控制器TAC Xenta 401:C⏹微处理器为基础的可编程DDC,CPU采用32位,12.28MHZ 2MB flash memory ,128KB SRAM,最大50条趋势记录,时间表,报警,PID运算控制, DDC通讯符合LonMark标准,并具有lonmark认证标志,具有可脱离中央控制主机独立运行和联网运行能力,最大可支持15个I/O模块。
施耐德 Andover Continuum 楼宇自控系统介绍
BACnet
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施耐德电气能效管理平台及楼宇自控产品简介-20120614
● 根据 LonMark 标准执行和鉴定的单机运行或联网控 制
33
STR 房间单元
● 根据不同需求而推出的 STR
● ● ● ● ● ● 温度传感器 旁通/占用模式控制 设定值调节 风机控制 显示 STR 350 高级 LonWorks 模块
● 模块化设计易于安装 ● Xenta 操作面板连接端口 ● 为专用控制器和可自由编程控制器设计
视频安防
配电 能源监测 电机控制 关键电源 IT数据 可再生能源
可靠:
• 防止断电和性能变化
安全:
• 保护人员和资产 • 安全地转换和配送电力
绿色:
• 使可再生能源的连接接入、可 靠且有效
5
一个平台、多种选择
系统集成
OPC BMS 系统集成平台 Web客户端
Web Screens
Ethernet IP
41
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Building IT意味着什么?
友好 开放 创新
集成
安全
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全新温控面板选型指南
•****C表示到达温度后风机停止
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TC100 系列温控器产品特点
第一款施耐德研发团 队设计的温控器
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TC300 系列温控器产品特点
酒店版
通用版
办公版
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Building IT意味着什么?
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持续改进,指导节能投资计划
提出有针对性的解决方案
解决方案ROI分布图
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节能改造效果评估
● E节约=E基准-E当前 + E调整 式中: E节约——节能措施的节能量; E基准——基准能耗,即节能改造前,1年内设备或系统的能耗,也就是 改造前的能耗; E当前——当前能耗,即改造后的能耗; E调整——调整量。
施耐德电气全新升级EBO楼宇运营系统 为楼宇“进化”增添智慧新动力
施耐德电气全新升级EBO楼宇运营系统 为楼宇“进化”增添智慧新动力/本刊记者 徐晖/电力在我们的生活中无处不在,而且随着各类建筑体量的日益庞大,对电能的需求也更加多样,电力系统的规模和复杂程度随之增加。
例如,对于酒店行业而言,全天候高强度的持续运营,为能源管理和稳定运维提出了严苛的要求,同时居住者和管理者对于酒店管理质量也有着越来越高的要求;生命科学行业的楼宇需要保障精密仪器和高科设备的安全运营,还要兼顾工作人员健康和安全,这对楼宇管理产品的技术积累和行业经验提出了较高的要求;另外,对于机场、医院等基础设施,则需要在保障楼宇独特功能性的前提下,实现绿色高能、安全可靠的运维,为行业数字化和电气化转型保驾护航。
作为深耕楼宇领域多年的专家,楼宇是施耐德电气非常重要、核心的市场业务之一,有45%的解决方案面向楼宇行业。
施耐德电气副总裁,数字能效业务中国区负责人张宗明认为,高效、节能、富有弹性、以人为本,已经成为了未来楼宇发展的核心方向。
2020.11.DQGY59ENTERPRISE REPORT‖企业志‖行业发展的大趋势,也是楼宇走向更低碳更高效的必经之路。
”面向未来楼宇的专业解决方案对于未来楼宇的“进化”,施耐德电气显然早有准备。
“施耐德电气基于EcoStruxure Power配电及EcoStruxure Building楼宇两大架构,以中低压一体化及强弱电一体化为核心,通过在互联互通的产品,边缘控制软件,应用分析与服务三个层面的创新,不断完善整体解决方案。
”谈起施耐德电气楼宇数字化解决方案,施耐德电气EBO产品总监魏琨如数家珍。
其中,尤为引人注目的是基于E c o S t r u x u r e 架构与平台推出的EcoStruxure Building Operation(EBO)楼宇运营管理软件系统,该系统可以为楼宇提供智能检测、调节控制、门禁管理、视频监控、电能管理、灯光控制、配电管理,消防管理以及暖通空调管理等功能,从而实现贯穿楼宇各个区域,不同方面的全方位协调,在保障楼宇安全可靠的基础上,赋予楼宇更多智慧属性,让管理运营者更加从容高效,也让使用者更加安心舒适。
施耐德TAC楼宇管理系统技术方案
施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)技术方案早晨的阳光透过窗帘洒在书桌上,一杯咖啡在旁边冒着热气,笔尖轻触着纸面,记忆如潮水般涌来。
十年的方案写作经验,让我对施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)的技术方案有了深刻的理解。
就让我用意识流的方式,为大家详细阐述这个方案。
一、项目背景想象一下,一座现代化的大楼,各种设备如电梯、照明、空调等都在高效运作,这一切都离不开楼宇管理系统的支持。
施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)正是为了满足这类需求而诞生的。
它集成了楼宇自动化控制、能源管理、安防监控等功能,为用户提供了一个智能化、高效、节能的楼宇环境。
二、系统架构脑海中浮现出一张施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)的架构图。
系统采用分层设计,分为现场设备层、通信网络层和应用层。
现场设备层包括各种传感器、执行器等,负责收集数据和控制设备;通信网络层负责将现场设备层的数据传输至应用层;应用层则提供了一系列的应用程序,实现对楼宇的智能化管理。
三、功能特点1.自动化控制想象一下,当你走进办公室,灯光自动亮起,空调自动调节到舒适的温度,这一切都是施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)的自动化控制功能所带来的。
它可以根据用户的需要,自动调节各种设备,提高楼宇的舒适度和工作效率。
2.能源管理能源管理是施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)的一大亮点。
它通过对能耗数据的实时监测和分析,帮助用户发现能耗问题,从而实现节能降耗。
系统还具备能源预测功能,可以预测未来的能耗趋势,为用户提供决策依据。
3.安防监控安防监控是楼宇管理系统中不可或缺的一部分。
施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)集成了视频监控、门禁控制等功能,实时监控大楼的安全状况,确保用户的人身和财产安全。
4.信息发布施耐德TAC楼宇管理系统(BMS)还具备信息发布功能,可以通过电子显示屏、触摸屏等方式,向用户发布各类信息,如天气预报、新闻资讯等,丰富楼宇内的信息交流。
四、实施步骤1.项目调研我们需要对项目的需求进行深入调研,了解楼宇的规模、设备类型、用户需求等,为后续的系统设计提供依据。
施耐德楼宇自控产品简介
Xenta 511工程应用
9
施耐德电气LonWorks自由编程控制器
● Xenta 400系列模块化DDC CPU模块(最多15个I/O模块) ● Xenta 400系列模块化DDC I/O模块 ● Xenta 300系列DDC(最多4个I/O模块) ● Xenta 280系列DDC(不支持I/O模块) ● OP操作面板
● 图形组态编程工具Menta ● 固定应用DDC配置工具Zbuilder ● 丰富的LonMaker Plug-in ● OPC工具 ● Vista Web工作站 ● Vista ScreenMate
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Building IT常用功能界面
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Building IT意味着什么?
友好 开放 创新
3
Building IT意味着什么?
友好
集成 开放
创新
安全
4
Building IT支持众多开放性标准
5
施耐德电气Building IT解决方案
6
施耐德电气LonWorks网络设备
产品名称 Xenta 511 Xenta 527 Xenta 527-NPR Xenta 701 Xenta 711 Xenta 721 Xenta 731 x x x x x LonWorks x x x x I/NET Modbus x x x x x x x Web C C S S C S C 10 10 20 20 x x x I/O模块 Xenta控制器 x x BACnet,M-bus,C-bus
施耐德电气楼宇能效管理方案
3
能耗能效
良好人机界面交互为运维团队带来真正智能体验 分析
运维团队
“我想看到运营信息 并进行对标”
用户智能 体验
SmartStruxure
行业流程 整合
大数据 分析
4
智能终端设备为设备管理团队带来真正智能体验
设备管理团队
“我想对设备情况了如指掌并 高效进行维护”
用户智能 体验
• 多种接入方式第一时间获取实时信
将常用末端设备的所有调试工作完成(建立 设备输入输出点,图形界面及绑定,设备配 置方法及故障诊断信息,相关文档等)
> 温控器 > 智能电表 > 变频器 > 智能配电设备
> 楼宇服务器自动识别并寻址IO模块,无需
额外配置 > 支持功能块及脚本两种编程模式,按工程师
熟悉程度自由选择或组合
25
施耐德电气是全球VAV(变风量控制)专家
合作伙伴
大中华区VAV领域合作伙伴包括 皇家空调、妥思、SUN(万彩)、飞马等,建立了从管理层、 总工到一线调试人员的密切合作。
26
能耗能效
分析
SmartStruxure大型项目解决方案——酒店
酒店管理系统 Opera或OnQ
Webservice
企业服务器ES
Schedule Plus
网络远程访问 Internet TCP/IP
用户智能 体验
SmartStruxure
行业流程 整合
大数据 分析
MPM 房间控制器
BACnet MS/TP
房间控制 单元
暖通空调控制
Modbus
楼宇服务器AS
MPM 房间控制器
暖通空调控制
C-BUS PC网关
施耐德楼宇自控系统方案
楼宇自控系统方案一、概述本项目1标由地下两层,地上1~2#、9~12#号楼组成,其主要针对照明、给排水设备、通风设备等系统的控制,本次提供的杭政储出【2014】18号地块商业商务用房1标楼宇自控系统设计方案,是我方按照相关专业条件图精心考虑、设计制作而成。
系统采用世界一流、久经考验、建筑行业使用最多的楼宇自控系统产品之一:Schneider楼宇控制系统,并选用了它的最先进的网络硬件和软件产品。
本方案以分布于大楼现场的众多DDC控制器作为主要监控设备,配置相应的网络设备和中央监控工作站,实现分布式控制,集成操作管理的系统工作模式。
本楼宇自控系统在投运以后,预计可以节约日常运行开支10%~25%,让业主获得持续的,可观的中长期回报。
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、保证物流及办公环境需要、节省能源、节省人力成本的效果,并最大限度延长受控设备使用寿命。
二、需求分析本项目工程特点是设计定位较高,功能结构多样,建筑面积大,横向距离远,设备相对分散。
主要有通风、水泵、照明等动力配电等设备,而且数量比较大。
如此多的设备对于楼宇自动控制系统也有很高的要求,它不仅需要对大楼内的所有的机电设备如配电设备、给排水设备等进行统一管理,而且这些设备还需与其它的智能化子系统进行通讯和必要的联动控制,以便于创造一个节能、舒适、高效、安全的环境。
针对上述特点,本系统非常适合采用“分散控制,集中管理”的集散型控制模式。
分散控制,能够极大地提高系统的可靠性,降低系统布线的造价和复杂程度;集中管理又为系统的操作管理和维护带来巨大的方便。
本次楼宇自控系统在空调和能源管理的监控配点设计上给予完善的支持。
并且尽可能考虑管理方案的可操作性和可维护性。
对大楼内的各种设备运行数据进行共享,以节约资源,加强科学管理和决策。
设备管理集成和信息系统集成需要来自建筑设备日常的和应急的各种工况参数,例如故障报警信息,设备负荷状态(时间、水平)等等,楼宇自控系统必须采集这些数据,并将它们和共享数据库关联,成为系统集成可以运用的原始数据。
施耐德Andover Continuum楼宇自动化管理系统
施耐德电气在中国
1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。
施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。
1
来自楼宇自动化和安防系统 的更多期盼
“所谓‘智能化’楼宇是指容易接受变化同时又 能持续有效地运行。更为重要的是并不被使用者 所觉察。Andover Continuum系统允许灵活地修 改运行参数,以确保楼宇处于舒适、安全和可靠 的状态。”
今天的大厦对楼宇自动化和安防系统提出更高的要求。大厦建成之后必须适应许多快 速的变更,系统设计与前几年相比变得更智能、更舒适、更高效和更安全。控制系统 是适应这些新需求的关键部分。来自施耐德电气的Andover Continuum系统在满足今 天需求的同时,也为明天的需求做好了准备。
目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发 中心,1个实验室,700多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000
人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。
施耐德电气
能效管理平台
凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在 建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的
施耐德楼宇自控系统(培训的好资料)2011
水阀门
视频监控
门禁及入侵报警
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施耐德电气楼宇应用实例
• 门禁控制
• PCs • 风阀执行器 • 传感器 • 读卡器
• 入侵报警 • 视频监控
• 变送器 • 变频器
• AHU 控制
• 集成消防系 统
• 灯光控制
• 控制阀
• VAV 控制
• 电力监控 • 热能表
首都国际机场T3航站楼 首都国际机场 航站楼
为项目提供了网络控制器,现场控制器, VAV控制器等系统设备以及传感器、执行机 构等末端设备。
案例分享-上海未来资产大厦
上海未来资产大厦(原合生国际大厦) 上海未来资产大厦(原合生国际大厦)位于上海 陆家嘴金融中心区域,是由5A 5A甲级写字楼和商业 陆家嘴金融中心区域,是由5A甲级写字楼和商业 裙房组成的集办公、餐饮于一体的高端楼宇, 裙房组成的集办公、餐饮于一体的高端楼宇,是 陆家嘴金融区核心地标楼盘之一。 陆家嘴金融区核心地标楼盘之一。总建筑面积达 85000平米 平米。 85000平米。 采用施耐德楼宇自控系统实现集成,支持多种协 采用施耐德楼宇自控系统实现集成, 议及数据交换格式,上位机采用基于TCP/IP TCP/IP的 议及数据交换格式,上位机采用基于TCP/IP的 网络控制器进行网络管理及数据通讯, 网络控制器进行网络管理及数据通讯,下位机 采用技术稳定成熟、协议开放的LONWORKS DDC。 采用技术稳定成熟、协议开放的LONWORKS DDC。 这种架构保证了系统的可靠性和经济性。 这种架构保证了系统的可靠性和经济性。系统 总点数达到15000点。 总点数达到15000点 15000 为项目提供了网络控制器,现场控制器, 为项目提供了网络控制器,现场控制器,VAV控 控 制器等系统设备以及传感器、阀门、 制器等系统设备以及传感器、阀门、执行机构等 末端设备。 末端设备。
施耐德楼宇自控系统方案
楼宇自控系统方案一、概述本项目1标由地下两层,地上1~2#、9~12#号楼组成,其主要针对照明、给排水设备、通风设备等系统的控制,本次提供的杭政储出【2014】18号地块商业商务用房1标楼宇自控系统设计方案,是我方按照相关专业条件图精心考虑、设计制作而成。
系统采用世界一流、久经考验、建筑行业使用最多的楼宇自控系统产品之一:Schneider楼宇控制系统,并选用了它的最先进的网络硬件和软件产品。
本方案以分布于大楼现场的众多DDC控制器作为主要监控设备,配置相应的网络设备和中央监控工作站,实现分布式控制,集成操作管理的系统工作模式。
本楼宇自控系统在投运以后,预计可以节约日常运行开支10%~25%,让业主获得持续的,可观的中长期回报。
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、保证物流及办公环境需要、节省能源、节省人力成本的效果,并最大限度延长受控设备使用寿命。
二、需求分析本项目工程特点是设计定位较高,功能结构多样,建筑面积大,横向距离远,设备相对分散。
主要有通风、水泵、照明等动力配电等设备,而且数量比较大。
如此多的设备对于楼宇自动控制系统也有很高的要求,它不仅需要对大楼内的所有的机电设备如配电设备、给排水设备等进行统一管理,而且这些设备还需与其它的智能化子系统进行通讯和必要的联动控制,以便于创造一个节能、舒适、高效、安全的环境。
针对上述特点,本系统非常适合采用“分散控制,集中管理”的集散型控制模式。
分散控制,能够极大地提高系统的可靠性,降低系统布线的造价和复杂程度;集中管理又为系统的操作管理和维护带来巨大的方便。
本次楼宇自控系统在空调和能源管理的监控配点设计上给予完善的支持。
并且尽可能考虑管理方案的可操作性和可维护性。
对大楼内的各种设备运行数据进行共享,以节约资源,加强科学管理和决策。
设备管理集成和信息系统集成需要来自建筑设备日常的和应急的各种工况参数,例如故障报警信息,设备负荷状态(时间、水平)等等,楼宇自控系统必须采集这些数据,并将它们和共享数据库关联,成为系统集成可以运用的原始数据。
施耐德TAC楼宇自控系统应用
施耐德TAC楼宇自控系统应用施耐德TAC楼宇自控系统应用-中关村紫金数码园摘要:介绍基于开放的LonWorks技术TAC Vista楼宇自控系统在商业楼宇建筑群的系统应用。
LonMark认证的DDC控制器在系统控制上的配置灵活性和网络的易于扩展性,以及其它通讯协议的子系统如何集成到基于LonWorks技术的TAC楼宇自控系统。
一(项目案例介绍中关村紫金数码园是中国科学院科技园首期启动工程,由北京中关村科学城建设股份有限公司进行开发建设。
该项目位于中关村南四街以东、中关村东路(希格玛大厦)以北、财经学院东路以西,占地面积约为2.9万平方米,总建筑面积约14.1万平方米。
商业建筑群包括5栋建筑楼,其中有3栋办公楼、1栋公寓和1栋服务楼。
该项目于2006年底建成并投入使用,作为北京数字娱乐软件产业创新基地,是北京软件“三库四平台”上层应用平台的一部分,服务于北京市动漫画、手机游戏、网络游戏和益智教育软件等产业内企业。
二(楼宇自动化控制内容商业建筑群楼宇自动控制系统使用的是施耐德TAC 楼宇自控系统,控制系统是基于开放的LonWorks技术的TAC Vista系统,被监控点约4,000点,BA控制网络使用LonWorks网络, 通过LonWorks路由器把分布在不同建筑内和不同楼层的DDC 控制器便捷地连接起来,体现了LonWorks网络技术在系统组网和配置的灵活性,系统可大可小,组合灵活,中关村紫金数码园五栋建筑之间通过8条网络总线,把DDC控制器连接到中央工作站,系统网络架构见如下网络结构图: 该项目BA控制内容主要包括:办公楼部分有新风机组,空调机组,区域供冷/供暖控制,送/排风机,轴流风机,给/排水泵,生活水箱,水池,污水井等控制;服务楼有冷水机组、变/配电、变频控制、电梯等集成。
三(基于LonWorks网络的开放架构施耐德TAC Vista楼宇自控系统是完全基于LonWorks技术的开放系统,作为施耐德电气旗下子公司,提供楼宇自控系统解决方案。
施耐德楼宇自动化
施耐德楼宇自动化
施耐德楼宇自动化(Schneider Electric Building Automation)是由施耐德电气(Schneider Electric)公
司推出的一套楼宇自动化解决方案。
该解决方案旨在通过
集成各种设备和系统,实现楼宇的智能化控制和管理,提
高能源效率、舒适性和安全性。
施耐德楼宇自动化系统涵盖了诸多领域,包括智能照明控制、楼宇能源管理、空调系统控制、安防监控、消防报警、电梯和电力监控等。
它采用了先进的传感器、控制器和软件,通过数据采集、分析和优化控制,实现全面的楼宇管
理和性能提升。
施耐德楼宇自动化解决方案的优势包括:
- 可定制化:根据不同楼宇的需求和特点,可以灵活配置和定制系统,满足不同的功能和性能要求。
- 高效能源管理:通过实时数据监测和分析,优化能源消耗,降低运营成本,提高能源效率。
- 提升舒适性和安全性:通过智能控制和管理,实现室内环境的舒适性和安全性,并提供预警和报警功能。
- 开放性和互联性:支持与其他系统集成,实现更高级的功能和应用,如综合楼宇管理系统等。
总而言之,施耐德楼宇自动化提供了全面的楼宇管理和控制解决方案,帮助用户提高楼宇的运营效率、舒适性和安全性,实现可持续发展和智能化建筑目标。
办公楼楼宇自控系统方案(系统采用施耐德TAC的Vista楼宇自控系统)
办公楼楼宇自控系统方案(系统采用施耐德TAC的Vista楼宇自控系统)
大厦楼宇设备控制系统
1概述 (3)
2设计依据 (3)
3系统设计思想 (3)
4系统特点 (4)
4.1先进性 (4)
4.2安全性、可靠性及容错性 (4)Βιβλιοθήκη 4.3开放性和可集成性 (4)
4.4经济性 (5)
5.4空调机组控制 (12)
5.4.1启停控制 (12)
5.4.2温度控制 (12)
5.4.3状态监测 (12)
5.4.4软件控制模式 (13)
5.5新风机组控制 (14)
4.5系统结构 (5)
4.5.1管理级网络 (5)
4.5.2监控层网络 (6)
5BAS系统方案描述 (6)
5.1中央工作站 (6)
5.2冷水机组的控制 (6)
5.2.1监控工况 (7)
5.2.2冷冻机组控制流程框图 (10)
5.2.3典型控制界面图 (11)
5.3热源设备的控制 (11)
5.3.1监控工况 (11)
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1、建筑设备控制管理系统1.1系统设计原则图书馆建筑设备监控系统通过对大楼内机电设备进行监视、联动控制、管理,为大楼内部各个功能单元提供安全、健康和舒适的内部环境。
通过合理调度、节能措施,降低大楼运行管理费用并延长设备使用寿命、提高设备的安全性。
该系统在安保消防中心机房设立建筑设备监控系统,系统分两部分:管理部分和现场控制部分。
系统设置遵循以下原则:1)具有对建筑机电设备(风、水、电)测量、监视和控制功能,确保各类设备系统运行稳定、安全和可靠并达到节能和环保的管理要求。
2)采用集散式控制系统。
现场控制器采用集散型无主从方式通讯。
其网络结构层次要清晰(如系统级、应用级、远程I/O级),且其网络设备采用通用网络产品。
3)具有对建筑物环境参数的监测功能。
4)满足对建筑物的物业管理需要,实现数据共享,以生成节能及优化管理所需的各种相关信息分析和统计报表。
5)具有良好的人机交互界面及采用中文界面。
6)共享所需的公共安全等相关系统的数据信息等资源。
1.2系统设计说明1.使用一套能完全直接数字控制(DDC),根据以监察和/或控制下列系统环节的楼宇自控系统(以下简称“BAS”):A.空调、采暖及通风系统B、冷热源群控系统C.给水、排水系统D.变配电系统E.照明系统F.智能照明系统其中,建筑设备管理系设备特点,根据所选择控制系统产品特点进行完善,以保证达到本项目所要求的建筑设备控制目标。
2.每个系统需与其它有关系统于分界上紧密配合。
包括变配电、智能照明、电梯系统、冷水机组系统等通过接口方式,实现设备的监视控制、管理、显示、打印等集成管理的内容。
3. BAS系统包括一切必需的硬件及软件设备及所有执行器、传感器(温湿度)等监控设备/部件及必要配件,水路所涉及电动控制水阀与蝶阀由弱电施工单位负责采购,由总包单位负责安装,弱电施工单位负责控制线路、供电线路的线缆敷设及调试,以达到整体的控制功能。
4.BAS系统采用中文运作。
1.3系统线路1.由BAS监察/控制的点须按照监控范围的要求。
2.在各机电设备电气控制箱中,将需由BAS监察/控制的状态/控制点的线路终接至控制箱或设备控制屏分隔内之接线端子排上。
1.4系统结构1.本BAS系统须为分布智能控制系统,在网络控制器失效时,各DDC均能独自继续其正常运作。
2.BAS系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用开放的总线技术,两个层面均应易于扩展,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。
3.管理层网络的主要设备包括 BAS管理服务器、工作站以及网络控制设备等,设备间通过国际标准通讯协议BACnet或Lontalk相互传递信息。
4.控制层网络采用国际标准BACnet或Lontalk网络,通讯速率支持不低于76.8Kbps。
5.主控制器支持扩展模块,使I/O配置更灵活,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。
6.所选择BAS系统监控管理软件不应有监控点数的限制,同时具备系统整体管理及编程管理功能,保证在今后系统在扩充时不会因为受到点数的限制或功能的限制而导致系统不能够扩充。
3. BAS系统须根据以下所列的最低标准进行及符合本设计规格说明内所有要求:a.网络控制器与工作站(WORK STATION)之间通讯应以不少于10Mbps码率网络组成,如Ethernet l0 BaseT。
工作站(WORK STATION)只作为操作人员接口(USER INTERFACE)之用,即使工作站失效时,网络通讯亦须以正常情况下运作。
b.各网络设备及组合形式须符合有关相应的国家标准规范及IEEE标准或ISO标准及建议。
3.网络控制器及工作站亦须具备有兼容工业标准BACnet,Lontalk,ARCnet,Ethernet网的功能。
4.系统须采用工业控制型计算机作为操作员工作站。
软件具备有操作指导程序及设有密码保护,不受人为干扰,系统之设计可利用鼠标来操作,以在使用时非常简单,无需强记多种操作语句。
5.系统所采用之DDC分站为直接数字式控制器,具有编写程序功能,可独立监控有关设备,不需要经过网络控制器及工作站计算机处理。
所有控制器的CPU 主频应为32位处理器,控制器数据应存储于非易失性内存FLASH内,无需电池备份。
当网络控制器发生任何故障时,各DDC分站直接数字式控制器亦能独立工作,所有资料、数据及程序均不会消除。
系统必须具备实时时钟同步功能,能对包括中央监控工作站、系统控制器和现场控制器进行时间自动校正。
6.操作员工作站计算机软件平台应采用中文Windows系统,兼容"Windows NT" 或"Windows 2003"及"Windows XP"、" Windows 7 ",并须提供最新版本的中文显示模式。
所有版本必须经过多重测试以确保系统的稳定性及可靠性。
7.系统网络结构分为两层或三层;顶层为管理层,使用TCP/IP协议,数据库采用ODBC,上位软件支持OPC,DDE,SQL等以方便与第三方楼宇自控系统或管理平台系统在管理层的集成。
8.系统应能通过路由器/网关引入第三方监控系统。
9.当电力供应由中断回复至正常时,系统须自动复位及回复正常操作。
所有BAS设备供电须由弱电专用电源供电。
各设备不同等级电压的电源变压器必须为BA厂商原厂配置或BA厂商认证的配套型号。
1.5高级接口(HIGH LEVEL INTERFACE)为满足系统能与其它系统完全畅通地以高级接口 (HIGH LEVEL INTERFACE)连接,工程承包单位须与其它系统协调有关开放各自系统中的通讯协议(COMMUNICATION PROTOCOL),并确保本系统能与其它系统透过高级接口互相通讯。
1.6系统功能1)季节、工况转换A.空调冷热水泵冷热切换阀,过渡季冷热分区运行时,进行冷热水切换控制。
B.集中式空调系统均设日常运行和夜间值班防冻节能运行两种模式。
C.设备用房加热送风系统冬季均按值班防冻节能模式运行。
D.新风管、回风管电动调节阀,冬季新、回风量调节。
F.室外温湿度测量。
G.根据图书馆内不同季节、不同时间段的冷热源消耗情况,对管内冷热源系统的投入运行设备进行切换控制,并自动实现不同季节、不同时间段下冷热源控制工况的切换控制功能。
F.冬季、夏季、过渡季状态各建筑设备的工况转换,实现能量的最佳使用效果,达到整体建筑节能目标。
2)送排风系统A.风机启停控制和运行状态显示;风机故障报警;风机与消防系统联动控制。
B.出风管近排风口处设电动双位防冻风阀启闭控制,与风机联动状态显示。
C.变配电间排风机变频控制节能运行,房间温度测量。
D.水箱间、水泵房等设备用房的加热送风机变频控制节能运行,送风温度测量;E.室内外压差或新风阀开度对变频式排风机的风量控制(机组自带变频控制)。
3)全空气空调系统A.空气处理机的风机状态、启停、故障报警、变频本地/远程控制及状态监测(如果有);B.送回风温度、湿度测量;C.过滤器状态显示及报警;D.加湿控制(控制高压喷雾加湿器水泵启停,并联动其电磁阀启闭);E.根据回风温度调节冷热水阀,以使室内温度保持设定要求;、F.新、回风风阀控制;排风机转速变频联动控制(如果有),根据展厅内CO2焓值调节与控制风量;根据送风温度,调节一次/二次回风量;G.风阀、风机、调节阀之间的联锁控制及状态;H.防冻保护;I.最小开度防冻模式防冻控制;4)新风空调系统A.新风机的风机状态、启停、故障报警、变频本地/远程控制及状态监测(如果有);B.送风、回风温度、湿度测量;C.过滤器状态显示及报警;D.加湿控制(控制高压喷雾加湿器水泵启停,并联动其电磁阀启闭);E.冷热水阀门调节控制送风温度;F.风阀、风机、调节阀之间的联锁控制及状态;G.防冻保护;H.新风旁通循环控制、排风机、排风风阀(如果有)。
5)各风幕机的集中启停控制、状态和故障报警;风幕机风机延迟关闭状态。
6)板式换热器次级出水温度对初级供水量的比例调节,系统热负荷对台数控制。
7)板式换热部分监、测、控制A. 板式换热热交换器一次水回水管调节阀调节水量,二次水出水温度测量。
8)排水系统监视控制主要为;A.集水水池高低、超高低液位的显示和报警;9)变配电系统监视控制——BA系统通过通讯接口方式实现,主要为:A.变配电设备各高低压主开关(进线柜、联络柜、出线柜)运行状况监视和报警;B.高压电源电压、电流、电能和功率因素计量C.低压配电的电流、电压、功率因数、电能及质量监测;D.电源及主供电回路电流值、谐波显示;E.变压器高温报警及运行时间测量;F.变压器冷却风机状态;G.发电机(如果有)电压、电流和频率监视,以及储油罐的油位与温度监视、供油泵与回油泵的运行状态显示;H.UPS 电源供电电流、电压及频率监视;I.应急电源供电电流、电压及频率监视;J.可设立电力工程师监控工作站;对高低压配电的电流、电压、功率因数、电能及质量等进行监察,并且可以通过报表或者动态三维趋势图的形式输出在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数。
K. 能量管理系统完成各区域照明、插座用电计量;空调设备用电计量(水泵、新风机、空调箱、风机盘管);给排水设备用电计量(水泵、电热锅炉);电梯、弱电系统各机房用电计量;投影机、音响、舞台演出专用照明等AV设备用电计量。
(注:主变电设备、主配电设备、发电机部分(如果有)监视由第三方能量管理系统完成,以上所有内容全部通过通讯网关方式与电力系统相连进行采集,需保证该系统与本系统联网的信息通信接口;BA与能量管理系统通过通信接口联网获取根据国家有关要求照明、空调设备、给排水设备进行用能的监视、计量。
)10)公共区域及泛光照明——BA系统通过通讯接口方式,实现对大空间、门厅、楼梯间及走道等公共场所的照明,按时间程序控制(值班照明除外)和故障报警;庭院照明、道路照明按时间程序或按亮度控制和故障报警;泛光照明的场景、亮度按时间程序控制和故障报警;广场及停车场照明按时间程序控制。
11) 冷热水系统:A.机组本身安全保护和能量调节由机组配套B.机组与水泵、冷却塔风机等设备联锁起停控制C.系统冷负荷对机组的台数控制D.通过通讯接口方式采集机组内部各类参数信息E对冷水机组冷冻、冷却水进水水阀进行控制,对冷水机组水路状态进行监测,对冷热水系统水路参数进行监测与能量计量;F冷热水供回水管路水压力进行监测并控制旁通水阀,调节水路平衡。
12)水泵:A.水泵在系统中联锁及延时联锁B.根据系统最不利环路的压差反馈信号(必要时应在同一系统中采用多个末端压差控制点)对二次变频水泵进行变流量控制(如果有),使系统末端的压差保持恒定。