楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

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霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

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高压进线
电 流
智能电表1630
电压 电压
变配电系统
低压进线
电 流
配电系统
配电系统
配电系统
配电系统
内部组网
智能电表1630 Modbus
SCADA
OPC Server
LAN
A53
OPC Client
SymmetrE
Honeywell Confidential
29
SymmetrE
变配电系统 高压母联状态 高压进线状态 高压进线故障 高压主进有功功率 高压主进功率因数 高压主进电流 高压主进电压 高压主进频率 低压母联状态 低压进线状态 低压进线故障报警 低压主进有功功率 低压主进功率因数 低压主进电流 低压主进电压 低压主进频率 变压器高温报警
新风机组
AI AO DI DO 1
1 1 1 2
1 1
21
1
1
1
5
3
8
Field Device
H7050B1018 CN6120A1002 V5011P1038
ML7420 T6950A1000
DPS400
选择DDC XL50
新风机组
Honeywell Confidential
9
空调机组
Honeywell Confidential
Honeywell Confidential
18
潜污泵 水泵启停 运行状态 故障报警 手自动状态 报警水位 启泵水位 停泵水位 合计
生活排水系统
AI AO DI DO 现场设备
2
2
2
2
1
MAC-3-5M
1
MAC-3-5M

《楼宇自控系统》课件

《楼宇自控系统》课件
楼宇自控系统涉及到大量的数据收集和处理,包括楼宇设施的运行状态、环境参数等敏感信息。为了 确保数据的安全和隐私,需要采取有效的加密和访问控制措施,防止数据泄露和未经授权的访问。
系统稳定性与可靠性
总结词
楼宇自控系统的稳定性和可靠性对于保障楼宇的正常运行至关重要。
详细描述
楼宇自控系统需要具备高度的稳定性和可靠性,以确保对楼宇设施的准确监测和控制。为了实现这一目标,系统 应采用高可靠性的硬件和软件,并具备故障检测和恢复功能。此外,定期的维护和升级也是保证系统稳定性和可 靠性的重要措施。
维护保养计划
制定定期的维护保养计划,包括设备检查、清洁、更换等,确保系 统的稳定运行。
故障处理流程
建立故障处理流程,及时发现和解决系统运行中的问题,防止故障 扩大。
升级策略
根据技术发展和实际需求,制定系统的升级策略,包括硬件设备更 新、软件功能扩展等,提升系统的性能和功能。
THANKS
感谢观看
无线通信
利用无线信号传输数据, 无需布线,方便灵活,适 用于移动设备和远程监控 。
通信协议
采用标准的通信协议,如 Modbus、BACnet等, 确保不同设备之间的通信 兼容性和互操作性。
控制技术
控制算法
采用先进的控制算法,如PID控制 、模糊控制等,实现对楼宇设备 的精确控制。
控制策略
根据楼宇内的环境参数和设备运 行状态,制定合理的控制策略, 实现节能减排和舒适性的平衡。
特点
楼宇自控系统具有高度的集成性、自动化和智能化,能够实现设备的远程监控 、数据采集、自动控制等功能,提高楼宇的运营效率和能源利用效率。
系统组成与功能
系统组成
楼宇自控系统主要由传感器、执行器、控制器和人机界面等组成,通过这些组件 实现对楼宇设备的自动化控制和信息管理。

建筑电气楼宇自控系统(BA)的设计,深层图文详细讲解

建筑电气楼宇自控系统(BA)的设计,深层图文详细讲解

建筑电气楼宇自控系统(BA)的设计,深层图文详细讲解现在的楼宇自控系统是一种集散式控制系统 DCS(Distributed Control System),DCS是一种管理控制的模式,其实质是集中管理、分散控制。

所谓分散控制,就是在众多设备的附近(现场),设置带有微处理芯片的控制器,然后再把这许多称为“直接数字控制器(DDC)”的现场控制器以一定的网络结构形式连接起来,形成控制网络。

(树上鸟教育电气设计培训)由多台DDC分散在现场进行控制,使现场连线大大缩短,便于实现大范围的系统控制。

数据通讯、人机界面、监控服务器及其他外设的加入使得系统成为一个整体,可实现集中操作、管理、显示以及报警等。

楼宇自控系统设计文件的构成:一、楼控点表楼控点表是设计的第一步,拿到暖通和水电的图纸之后,结合客户的要求,确定监控的范围、监控的对象、监控的模式,输出为点表。

【今晚8点30分直播】—《照明布线及应急照明设计》听课加微信/QQ 3120448392(或扫码添加)点表设计通常分为两种情况:1、第一种情况是在客户已经有了初步设计方案,方案中提供了受控设备的点表,这种情况省去了点表配置的过程,但点表的准确性和设备的配置存在问题,必须要进行核查。

通常情况下,点表的内容一般都是集中列出受控设备的数量和监控的点位。

在这种情况下进行设计,往往会存在一个误区,就是根据点表配置控制器时,按整个点表的监控点数对控制器进行整体配置,也就是说,不分区域,不分设备,只要控制器合计点数满足点表的点数要求即可,简单粗暴的一个除法搞定。

这样配制在施工时会带来很大的麻烦,小则增加控制器数量以增加不必要的成本投入,大则后期设计整个被推翻,重新来做,这样会给后期施工带来很大的麻烦。

因此,在这种情况下,一定要核实受控设备的数量和受控设备所在的楼层,仔细拆分点表,进行分区域,分楼层的配置,尽量做到每个受控设备使用单独的控制器进行控制,尽量减少施工后深化设计时出现的受控设备和控制器不符的现象。

楼宇自控系统_图文

楼宇自控系统_图文

Web User Interface
• 用户界面使用标准的网页 浏览方式
• 支持IE,FireFox • 可显示标准和动态的图形 • 提供用户安全认证 • 通过TCP/IP,HTTP协议发
送HTML, XML页面
• 支持Internet,Intranet和拨 号的网络联接
• 支持PDA’s & WAP (手机) • 对图形的处理采用了Java
楼宇自控系统_图文.ppt
第一部分 楼宇自控系统概述
• 近年来国内高层建筑不断兴建,层数、 建筑面积逐渐增加,设备管理及维护也是愈 加复杂。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,楼宇 自动化控制系统已成为一种必然趋势。


• 楼宇自控系统就是将建筑物或建筑群内 的冷热源、空调、通风、给排水、照明、电 梯、变配电等众多分散设备的运行、安全状 况、能源使用状况及节能管理实行集中监视 、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统 ,称为BAS(Building Automation System)。
“By joining forces, we will be much more effective in serving both Tridium’s and Honeywell’s original equipment manufacture and system integrator customers,” said Andreas Kramvis, Honeywell ECC President. “Honeywell is extremely impressed with Tridium’s technology, talent and business model. They have developed a software platform that cuts through the barriers of operating multiple systems and devices by providing easy, real-time communication between devices in homes, commercial buildings and industrial applications. We don’t know of anyone else offering such cutting-edge device-to-device communications and data gathering capabilities.”

楼宇自控系统简介

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。

楼宇自控系统原理图

楼宇自控系统原理图

(一)冷源系统监控原理 (二)热源系统监控原理
23
(一)冷源系统监控原理
1. 冷水机组 水冷式热泵机组在制冷工况下的工作原理与冷水机
组完全相同,而风冷式热泵机组的控制更加简单(没有冷却水循
环系统,由风冷式热泵机组的室外机承担水冷式热泵机组冷却水 循环的功能,且室外机由热泵机组自带控制器自行控制)。
17
(二)照明控制模式
(1)时间表控制模式 这是楼宇照明控制中最常用的控制模式,工
作人员预先在上位机编制运行时间表,并下载至相应控制器,控
制器根据时间表对相应照明设备进行起/停控制。 (2)情景切换控制模式 在这种模式中,工作人员预先编写好几种
常用场合下的照明方式,并下载至相应控制器。
(3)动态控制模式 这种模式往往和一些传感器设备配合使用。 (4)远程强制控制模式 除了以上介绍的自动控制方式外,工作人
2)冷冻水泵故障报警监视。
3)冷冻水泵的手/自动控制状态监视等。 1)冷冻水供/回水温度监测。
2)冷冻水供/回水总管压力监测。
3)冷冻水循环流量监测等。
27
1)冷却塔风机起/停控制及状态监视。
2)冷却塔风机故障报警监视。
3)冷却塔风机的手/自动控制状态监视等。 1)冷却水泵的起/停及状态监视。
2)冷却水泵故障报警监视。

40
冷却水监控内容
• • • • • • 冷却塔风机启/停控制及状态监视。 冷却塔风机故障报警监视。 冷却塔风机的手/自动控制状态监视等。 冷却水泵的启/停及状态监视。 冷却水泵故障报警监视。 冷却水泵的手/自动控制状态监视等 。

泛光照明、场景模式
19
公共照明系统监控
过道灯+红外感应器

楼宇自控系统原理及介绍

楼宇自控系统原理及介绍

楼宇自控系统
2、设计步骤:
– 确定BAS规模,根据冷冻、空调、变配电、热 力、给排水等相关专业提供的设计条件(资料) 及投资情况,功能内容,确定需要监控的设备种 类、数量、分布情况及标准;
楼宇自控系统
– 确定各子系统组成方案、功能及技术要求; – 确定各子系统之间的关联方式; – 确定BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口
楼宇自控系统
4、BAS系统所能够产生的实际效果
– 室内恒温控制 – 便于大楼内的所有设备的保养和维修 – 便于大楼管理人员对设备进行操作并监视设备
运行情况,提高整体管理水平
楼宇自控系统
– 良好的管理将延长大楼设备的使用寿命,使设 备更换的周期延长,节省大楼的设备开支
– 及时发出设备故障及各类报警信号,便于将损 失降到最低点,便于操作人员处理故障
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
– 根据各专业的控制要求和控制内容确定并画 出设备监控系统原理图
– 统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO) 的数量,分布情况并列表
– 根据监控点数和分布情况确定分站的监控区 域、分站设置的位置,统计整个大楼所需分 站的数量、类型及分布情况
楼宇自控系统
– 选择现场设备的传感器和执行机构 – 确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择 – 实施布线
目前,国际上采用较多的是BACnet和 LonMark。

智能化楼宇自控系统原理图全套图纸

智能化楼宇自控系统原理图全套图纸
常用图例与文字符号符号来源GBJ114-888-28-6GBJ114-888-3GBJ114-887-3GBJ114-88图形符号说 明风机图形符号说 明就地安装仪表xxxx数字编号数字编号数字编号数字编号xxxx图形符号说 明水泵空气过滤器空气加热,冷却器S=+为加热, S=-为冷却S常用工艺设备图形符号字母ACDEFHIJKLMNPQRSTUVWYZBAS常用图形符号BAS常用文字符号第 一 位被测变量修饰词(小写)功 能后 继分析电压流量电流手动功率湿度物位时间或时间程序重量或力热量多变量速度或频率压力或真空温度位置差扫描报警控制调节检测元件指示操作灯积分,累积记录或打印开关或联锁传送多功能阀,风门,百叶窗运算,转换单元,伺放驱动,执行器风门加湿器冷水机组冷却塔热交换器电气配电,照明箱盘面安装仪表盘内安装仪表数字编号数字编号xxxx管道嵌装仪表数字编号xxxx数字编号仪表盘,DDC站热电偶热电阻湿度传感器节流孔板一般检测点MMMMM200x802010电动二通阀电动三通阀电磁阀电动蝶阀电动风门电动桥架Fra bibliotek宽x高)电缆及编号

楼宇自动化控制系统介绍.ppt

楼宇自动化控制系统介绍.ppt

2、 风机连锁控制
BA 系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的连锁监察功能.
3、 风机跳闸报警临察 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,以作日后
检查之用。
4、 风机状态监测 5、 显示/记录
BA系统介绍
江森自控
1
大纲 一、楼宇自控系统概念 二、楼宇自控系统的监控内容 三、江森自控楼宇系统的系统架构 四、如何做好一份方案
2
内容一
楼宇自控系统概念
3
采用楼宇自控系统的主要目的 创造舒适、健康、宜人的办公环境; 降低大楼的能耗; 延长机电设备运行寿命,提高运行寿命; 提升物业管理水平,减少人力投入,降低维护费用; 提升大厦的技术含量、知名度; 提高系统的整体效能。
26
点表
公共照明 运行状态 手自动状态 启停控制 小计:
AI DI DO AO N 1 N
0NN 0
BA设备 DD配电系统监测
28
005
0001
sp mA
0. 0
?????????
p mA 1 X
0002 A 0051
0003
0052
05
001
stl oV
0. 0
?????????
风阀与风机状态连锁。
风机启动后,过滤网前后将建立起一个风压差值,当风压差值大于某一个设定值时,表明过滤网 堵塞,则压差开关将输出报警信号,用于提醒有关工作人员及时清洗过滤网,以长期保持空调机 组的工作效果。
水阀、风阀与风机状态连锁,在没有风机状态的情况下,将水阀、风阀关死。

Honeywell楼宇自控讲解PPT课件

Honeywell楼宇自控讲解PPT课件

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21
点的描述
1. 模拟量输入温度传感器--测量冷却水供水温度. 2. 模拟量输入温度传感器--测量冷却水回水温度. 3. 数字量输出冷却水泵控制--控制冷却水泵P-9的启/停. 4. 数字量输入冷却水泵状态--检测冷却水泵P-9运行状态 (运行/停止) . 5. 数字量输出冷却水泵控制--控制冷却水泵P-8的启/停. 6. 数字量输入冷却水泵状态--检测冷却水泵P-8运行状态 (运行/停止) . 7. 数字量输入压差开关--检测冷却塔风机运行状态 . 8. 数字量输出冷却塔风机运行控制--用于控制冷却塔风机的启/停 . 9. 数字量输入冷却塔风机故障状态--用于检测冷却塔风机故障(正常/故障) . 10. 模拟量输出冷水阀驱动器--用于控制冷水阀的开度 .
流程图11
BAS控制功能
空调机组
12
BAS控制功能
6
5
3
2
1
9
8
74
11
10
1 2 3456 7
8 9 10 11
13
点的描述
1. 模拟量温度传感器--用于测量区间温度. 2. 数字量输入压差开关--用于检测风机状态. 3. 数字量输入防霜冻传感器--用于防霜冻检测. 4. 数字量输入压差开关--用于检测滤网状态(清洁或报警) . 5. 模拟量输入温度传感器--用于检测混合风温度 . 6. 模拟量输出新风风门驱动器--用于控制新风风门的开关状态
运行时间和使用寿命的平衡。
35
1 12 3
2 45 6
7 照明灯光系统
8
36
点的监测 1 照明回路1开关状态 2 照明回路1开关控制 3 照明回路1手/自动状态

《楼宇自控系统》课件

《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。

弱电安防--楼宇自控系统(BA)

弱电安防--楼宇自控系统(BA)

楼宇自控系统(BA)送排风送排风系统的检测内容主要为风机的运行状态、故障报警、手自动状态,控制分为两个来源,其一是通过安装在室内的一氧化碳浓度传感器传来的参数进行风机的启停控制,其二是根据业主提供的时间表,按时间进行风机的启停控制。

风机控制原理图一、监控内容:启停控制(DO)运行状态(DI)手/自动状态(DI)故障报警(DI)系统功能:时间程序自动启/停送风机,具有任意周的实时时间控制功能。

监测送排风机的运行状态和故障信号,并累计运行时间。

在车库设置CO(一氧化碳)浓度传感器,通过监测CO 浓度启停送/排风机,并相应开启新风门,可达到有效节能并保证空气质量。

在变配电房设置室内温度传感器,通过监测室内温度启停送/排风机,并相应开启新风门,可达到有效节能并保证空气质量。

中央站彩色图形显示,记录各种参数,包括状态、启停时间、累计运行时间及其历史数据等。

给水系统给排水分为生活给水和污水排放。

生活给水系统通常采用变频水泵设计,通过设置在供水管路的压力变送器的压力信号,对变频泵的转速进行控制。

污水排放系统通常为大楼地下的污水坑水泵的监控,通常,监测内容为污水坑的高液位、低液位、超高液位以及污水泵的运行状态、故障报警、手自动状态,通过液位的监测对污水泵的启停进行控制。

低区/高区生活水泵控制原理监控内容:生活水泵组运行状态(MODBUS协议)生活水泵组故障状态(MODBUS协议)生活水泵组手/自动状态(MODBUS协议)生活水泵组运行频率(MODBUS协议)供水管供水压力(MODBUS协议)生活水箱/水池液位(AI)系统功能:监测水泵的运行状态、故障报警、手/自动转换状态,并记录运行时间。

监测生活水箱液位,低液位、超高液位时显示及报警。

监测供水压力,超出压力值范围时显示及报警排水系统给排水分为生活给水和污水排放。

生活给水系统通常采用变频水泵设计,通过设置在供水管路的压力变送器的压力信号,对变频泵的转速进行控制。

2智能楼宇控制系统

2智能楼宇控制系统

1智能楼宇控制系统1.1 智能楼宇自控系统简介包括对楼宇资源共享系统、智能灯光系统、智能中控系统、电动窗帘系统、安防门禁、报警系统、电动窗帘系统、安防门禁、报警系统的控制。

针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。

楼宇控制系统主要包括空调新风机组、送排风机、集水坑与排水泵、电梯、变配电、照明等。

在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。

在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。

一般对于一幢现代化楼宇,如果选用一套先进的楼宇自动控制系统,并由专业的技术人员编制的优化软件进行控制,业主可以得到:1) 由现场控制器全面自动控制所有机电设备,达到一些无法由手动实现的控制功能。

2) 在中央控制室内,在中央工作站上可以直接监视所有的机电设备,通过监视报警状态了解所有的机电设备是否正常运行,并可以实现记录、打印报表等管理功能。

3) 减少日常运行维护的工作量,进而减少日常运行维护人员。

4) 通过最优化控制程序和预设时间程序控制对所有机电设备,实现全面节能,最优的节能效果可达45%。

1.2智能楼宇管理系统重要的作用目前,一幢高层建筑的能量消耗是非常大的,特别是制冷机组、循环水泵、冷却塔和空调机组,如何使这些设备高效运行,是楼宇自控系统必须考虑的问题。

因此,采用最优化的控制模式来满足大楼的功能要求,就会为信息中心的物业管理带来很大的经济效益。

楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。

该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点:1、有效节省电能以现代化商厦为例,其空调与照明系统的能耗很大,约占大厦总能耗的70%。

在满足使用者对环境要求的前提下,智能大厦应通过其“智能”,尽可能利用自然光和大气冷量(或热量)来调节环境,以最大限度地减少能源消耗。

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控

楼宇自控系统(BA)一冷热源监控楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统(BAS系统)是将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水等管理设备或系统,以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统。

BAS通过对建筑(群)的各种设备实施综合自动化监控与管理,为业主和用户提供安全、舒适、便捷高效的工作与生活环境,并使整个系统和其中的各种设备处在最佳的工作状态,从而保证系统运行的经济性和管理的现代化、信息化和智能化。

因此,采用BAS系统可以大量的节省医院人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。

需求分析采用楼宇自动化控制系统对大楼的主要建筑机电设备进行集中监视和控制,以实现节能和降低运行成本为目标,保证大楼空气质量和环境舒适度,同时,提高物业管理人员的工作效率,保证设备的正常运转和日常保养,最终达到舒适、高效、节能的目标。

该项目BAS系统主要包括以下主要内容:空调冷热源系统包括对冷冻站及热源系统的运行工况进行监视、控制、测量与记录。

空调机组及通风系统包括空调机组、新风机组、送排风机。

通过楼宇自动化控制系统保证室内的空气温湿度、环境质量等参数在一定控制范围内,同时程序化机组启停,实现舒适、节能的目标。

给排水系统包括对生活水系统、排水系统、集水井高低液位监测,相关水泵运行监视和联动控制。

变配电系统通过接口方式读取主要电力参数,监视电力配电情况,记录和分析不同时段电力负荷,提交能源管理系统和集成管理系统。

照明控制监视主要照明回路的手/自动状态和开关状态的记录,控制以及联动控制部分照明回路。

电梯系统通过接口方式监视电梯的运行数据与其它系统的数据交换和通信一方面通过通讯接口实现与冷热源系统、智能照明系统、变配电系统、电梯系统的数据通讯,另一方通过建筑设备控制与管理系统与大楼集成管理系统的集成,实现与消防集成管理系统数据通讯和联动控制功能。

系统结构楼宇自控系统结构本系统采用共享总线型网络拓扑结构,本系统管理层设置了1个中央监控中心、N个操作员终端、1个BCM-ETH/MSTP网络控制器,通过MS/TP现场控制总线,连接若干个DDC控制器。

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1.风机定时启停控制
2.参数监测及报警
检测风机过载继电器触点状态,异常时发送过载报警
说明:本图中表示送排风机的BAS监控系统,可根据具体应用取舍
排烟风机 BAS监控主要功能表
监控内容 1.风机状态监测 2.参数监测及报警 控制方法 排烟风机由消防系统控制,BAS只监视状态 自动统计设备工作时间,提示定时维修;
6
风阀开关
声光报警
Honeywell Confidential

新风机组
Honeywell Confidential
7

新风机组
BAS监控主要功能表
监控内容 1.送风温度自动控制 控制方法 夏季自动调节冷水阀开度,保证送风温度为设定值 冬季自动调节热水阀开度,保证送风温度为设定值 自动控制加湿阀开闭,保证送风湿度为设定值 空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、 自动统计机组工作时间,提示定时维修 连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭 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
X3 X2
AO DDC 现场 DO 管线 DDC箱号
X1
排风机、排烟机控制原理图
Honeywell Confidential 15

送排风机、排烟风机
送排风机 BAS监控主要功能表
监控内容 控制方法 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停风机、 自动统计机组工作时间,提示定时维修; 根据车库CO浓度自动控制风机启停;
2.送风湿度自动控制 3.过滤网堵塞报警 4.机组定时启停控制
5.连锁保护控制
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
8
Honeywell Confidential

新风机组
新风机组 PAU-1 风机启停控制 风机运行状态 风机故障报警 1 1 AI AO DI DO 1 Field Device 选择DDC
2 2 2 2
1 1 1 9 2 MAC-3-5M MAC-3-5M MAC-3-5M XFL823/824
Honeywell Confidential
20

生活给水系统控制原理图
高区水箱 溢流水位 停泵水位 启泵水位 超低水位 LE 中区水箱
高区生活泵 中区生活泵
1
溢流水位 停泵水位 启泵水位 超低水位 LE
25
3.冷水机组连锁控制
4.冷冻水压差控制 5.冷冻水温度控制 6.水泵保护控制 7.机组定时启停控制 8.机组运行参数 9.水箱补水控制
Honeywell Confidential

冷冻站
冷热源系统 冷水机组
冷冻机启停控制 冷冻机运行状态 冷冻机故障报警 冷冻机手自动状态 冷冻机冷冻水回水电动蝶阀DN300 冷冻水泵 泵启停控制 泵运行状态 泵故障报警 泵手自动状态 水流状态 冷冻补水泵 泵启停控制 泵运行状态 泵故障报警 泵手自动状态 水流状态 冷冻水补水箱 高、低液位报警 Honeywell Confidential 26 1 2 MAC-3-5M 2 2 2 2
DDC控制箱共21 个
DDC控制箱共13 个
最终连接控制末端及监控、排风机、送风机、新风 机、空调机、排风烟机、集水坑、生活供水、冷源 系统
Honeywell Confidential 4

子系统
通风
冷冻主机 照明
冷却塔
空调/新风
给排水泵
Honeywell Confidential
5

BAS I/O 模块监控内容
风机手自动状态
送风温湿度 新风风阀 盘管水阀DN50 水阀执行器 加湿控制 防冻报警 1 2
1
H7050B1018 1 CN6120A1002 V5011P1038 ML7420 1 1 T6950A1000
过滤网压差报警
合计
Honeywell Confidential
1
2 1 5
9
DPS400
3 XL50
1
1 XCL8010+D I/O XFCL3A1
排烟风机(消防风机)
AI
AO
DI
DO
现场设备
选择DDC
运行状态
故障报警
1
1
合计
0
0
2
0
XCL8010+D I/O
Honeywell Confidential
17

生活排水系统
排水泵
集水坑 报警水位
污水泵
集水坑
报警水位
启泵水位 LE 停泵水位 LE
启泵水位

新风机组
Honeywell Confidential
10

空调机组
Honeywell Confidential
11

空调机组
BAS监控主要功能表
监控内容 控制方法 夏季自动调节冷水阀开度,保证送风温度为设定值 冬季自动调节热水阀开度,保证送风温度为设定值 过渡季节根据新风的温湿度计算焓值,自动调节混风比 自动控制加湿阀开闭,保证回风湿度为设定值 空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、 自动统计机组工作时间,提示定时维修 连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭 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
2.设备启停控制 3.参数监测及报警
说明:本图中表示两用一备的污水泵、排水泵 BAS监控系统,可根据具体应用取舍
Honeywell Confidential
19

生活排水系统
潜污泵 AI AO DI DO 现场设备 选择DDC
水泵启停 运行状态 故障报警 手自动状态
报警水位 启泵水位 停泵水位 合计 0 0
Honeywell Confide20A2007
CN7220A2007 V5211F ML7420 1 1 DPS400 2 XL50
4
4
5
13

空调机组
Honeywell Confidential
14

送排风、排烟机系统
送、排风机 排烟风机(消防风机)
电控箱
电控箱
AI DI
网络控制器 使用RVSP2*1.0 (BACnet MS/TP 通讯总线76.8K) 总线中继器连接到 负二层
网络控制器 使用RVSP2*1.0 (BACnet MS/TP 通讯总线76.8K) 总线中继器连接到 负一层及三到五层
网络控制器
总线中继器连接到 一到三层及五层、 六层、屋面
DDC控制箱共13 个
大楼蓄水池 溢流水位 生活泵停泵位
n
1
低报警水位 消防报警水 位
LE
n
电控箱
AI DI DDC AO 现场 DO 管线 DDC箱号
Honeywell Confidential X4 X 3n
电控箱
X4
X 3n
X4
Xn
Xn
21

生活给水系统
BAS监控主要功能表
监控内容 控制方法 生活水箱水位低于启泵水位时自动启动生活泵 生活水箱水位高于停泵水位时自动停生活泵 根据工艺要求,确定水泵运行台数和控制策略
检测风机过载继电器触点状态,异常时发送过载报警
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 16

送排风、排烟机系统
送排风机 运行状态 故障报警 手自动状态 AI AO DI 1 1 1 DO 现场设备 选择DDC
风机开关控制
合计 0 0 3
停泵水位
电控箱 电控箱
电控箱
AI DI
X6 X3 X6 X3
DDC AO 现场 DO 管线 管线编号
DDC箱号
X2
X2
集水坑、污/排水泵控制原理图
Honeywell Confidential 18

生活排水系统
BAS监控主要功能表
监控内容 1.水位自动控制 控制方法 集水坑水位高于启泵水位时自动启泵排水 水位低于停泵水位时自动停泵 水池水位高于报警水位时启动备用泵 自动统计设备工作时间,提示定时维修; 根据每台泵的累计运行时间,自动确定运行和备用泵 水坑、水池水位高于报警水位时自动报警
泵手自动状态 水流状态 冷却塔 冷塔风机启停控制 冷塔风机运行状态 冷塔风机故障报警 冷塔风机手自动状态 2
2
2 2
WFS-1001-H
2 2 2 2
冷却水供回水温度
冷却塔冷却水回水电动蝶阀DN350 空调冷热水 总供回水温度 总回水流量 总供回水压力 旁通调节电动蝶阀DN300 Honeywell Confidential 2 1 2 1 27
系统监测及报警
自动统计设备工作时间,提示自动维修 根据每台泵运行时间,自动确定运行泵及备用泵
生活水箱水位低于报警水位时自动报警 生活水箱水位高于溢流水位时自动报警
如果取消水箱,可采用恒压供水
Honeywell Confidential
22

生活给水系统
生活水泵(单台) 水泵启停 运行状态 故障报警 手自动状态 合计 生活水箱(单台) 溢流水位 0 AI 0 AO 1*n 1*n 1*n 3*n DI 1 1*n DO 现场设备 MAC-3-5M XFL823/824 选择DDC AI AO DI DO 1*n 现场设备 选择DDC
1.送风温度自动控制
2.回风湿度自动控制 3.过滤网堵塞报警 4.机组定时启停控制 5.连锁保护控制
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