楼宇自控设备安装示意图

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楼宇自控系统原理图

楼宇自控系统原理图

控制计算机中心等重要 机房照明
大厅照明
控制大厅艺术照明
总体照明 建筑立面照明
控制总体道路照明
控制建筑立面照明 20
(三)照明系统监控的工程实现
2z74.tif 21
三、冷热源设备监控系统
(一)冷源系统监控原理 (二)热源系统监控原理
22
(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)。 2. 冷冻水循环 建筑物空调冷源系统的冷冻水循环见图2-39左半 部分,它将从各楼层空气处理设备循环回来的高温冷冻水送至冷 水机组制冷,然后再供给各空气处理设备。 3. 冷却水循环 建筑物空调冷源系统的冷却水循环见图2-39右半 部分,它的主要任务是将冷水机组从冷冻水循环中吸取的热量释 放到室外。
23
4. 设备间联动及冷水机组的群控 冷水机组是整个建筑物空调冷 源系统的核心设备,冷冻水循环、冷却水循环都是根据冷水机组 的运行状态进行相应控制的。 5. 冷冻水回路二次水泵变频的控制方案 如前所述,在冷冻水回 路采用定流量水泵的情况下,为平衡负荷侧变流和冷水机组侧定 流之间的矛盾,防止低负荷情况下(负荷侧盘管水阀同时关小)水 泵对管路及泵本身的冲击,应在冷冻水供回水总管上加装旁通回 路,通过旁通阀的开度控制平衡水管压力(见图2-43a)。 6. 冰蓄冷系统 冰蓄冷的基本思想是利用夜间低谷电价时段制冰 蓄冷,而白天高峰期融冰供冷。
电力设备监控的工程实现(上位机功能)
P72
12
二、照明设备监控系统
(一)照明设备监控系统监控需求分析 (二)照明控制模式 (三)照明系统监控的工程实现

楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

楼宇自控系统介绍-控制原理图说明

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

某楼宇自控系统网络连接图

某楼宇自控系统网络连接图
集中控制室排风机 P-15排风机 P-16排风机 P-17排风机 P-18排风机 P-20排风机 P-19楼宇自控系统网络连接图洁净空调机组 KJ-7洁净空调机组 KJ-1位置 :空调机房位置 :空调机房位置 :空调机房位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-24C2NIU2C1NIU1DDC26走廊照明DDC25洁净空调机组 KJ-23DDC7排风机 P-7排风机 P-1位置 :空调机房位置 :空调机房DDC1位置 :空调机房位置 :空调机房位置 :空调机房位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-2洁净空调机组 KJ-8位置 :空调机房DDC8排风机 P-2排风机 P-8排风机 P-3排风机 P-9DDC9位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-9洁净空调机组 KJ-3位置 :空调机房DDC2位置 :空调机房DDC3DDC6排风机 P-10位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-10排风机 P-6洁净空调机组 KJ-6DDC5位置 :空调机房排风机 P-11排风机 P-5洁净空调机组 KJ-5洁净空调机组 KJ-11位置 :空调机房DDC10位置 :空调机房DDC11洁净空调机组 KJ-19洁净空调机组 KJ-28DDC28洁净空调机组 KJ-20DDC20DDC19洁净空调机组 KJ-18DDC18DDC17洁净空调机组 KJ-17排风机 P-23位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-23洁净空调机组 KJ-16DDC16位置 :空调机房排风机 P-27DDC15洁净空调机组 KJ-15洁净空调机组 KJ-27DDC23DDC27AI电源~24VDODIAODDC箱号电缆编号I/ODDCnAII/ODI1DODDC箱号电缆编号电源~24VAORVV-2x1.0DDCn4DDCn58DDCn67DDCnDDCnRVV-2x0.75RVVP-2x0.75温度TE(ME)-KJn1RVVP-2x0.75RVV-2x0.75RVVP-2x0.75PdAKJn1压差开关新风初效过滤FZ-KJn2MFZ-KJn1M湿新风阀执行机构执行机构回风阀DDCn (n=1~24)(12,14取消)11DDCnDDCn109DDCnDDCnx218DDCn17RVV-2x1.0RVV-4x1.0+RVV-2x1.01312DDCnDDCn14DDCnRVV-2x0.75RVVP-2x0.75RVV-2x1.0洁净空调机组 KJ-n (n=1~24)(12\14取消)KJn3压差开关PdA中效过滤PdAKJn4电控箱送风机压差开关TV-KJn1进水MTZ-KJn1回水TS-KJn1TS表冷/加热电动调节阀防冻开关16DDCnDDCn19RVV-2x1.020DDCn2423DDCnDDCn2221DDCnDDCnRVV-2x1.0RVV-3x0.75RVVP-3x0.75RVV-2x1.02(RVVP-4x1.0)x4压差开关加湿控制加湿PTUKKJn2KJn1PdAKJn5高效过滤(带设定)n#手术室微正压PE-nUE-n排风机 P-22位置 :空调机房DDC4位置 :空调机房排风机 P-4洁净空调机组 KJ-4位置 :空调机房排风机 P-13位置 :空调机房洁净空调机组 KJ-13洁净空调机组 KJ-22DDC22DDC13317114x225DDCnRVVP-2x1.0+RVV-4x1.0+RVV-2x1.0RVV-2x1.075416RVV-2x1.0电控箱PdAPn1排风机 P-n (n=1~24)(12\14取消)压差开关排风机PdAPn2过滤压差开关洁净空调机组 KJ-n (n=25~28)电动调节阀TZ-KJn1DDCnFZ-KJn2执行机构RVVP-2x0.75DDCn1DDCn3DDCn2DDCnRVV-2x1.0RVVP-2x0.75RVV-2x0.75FZ-KJn1新风初效过滤压差开关KJn1PdA执行机构新风阀MDDCnDDCn546DDCnDDCn78RVV-2x0.75RVVP-2x0.75RVV-2x0.75x215DDCn16DDCn10DDCn9RVV-4x1.0+RVV-2x1.0RVVP-2x0.75RVV-2x1.0回风阀M电控箱压差开关送风机KJn3PdA中效过滤PdA压差开关KJn2压差开关DDCn11DDCn12RVV-2x0.75RVV-2x1.0DDCn1418DDCnRVV-2x1.0回水进水TS-KJn1表冷/加热MTV-KJn1防冻开关TS加湿控制加湿DDC1619RVV-2x1.0高效过滤KJn5PdAME(TE)-KJn1湿度温洁净走廊RVV-பைடு நூலகம்x1.0RVV-2x1.0压差开关中效过滤RVV-2x1.0执行机构FZ-KJn1DDCn电缆编号DDC箱号1RVV-2x1.0DOI/OAODIAI电源~24VKJn1PdA压差开关DDCnDDCnDDCnDDCnDDCnDDCnDDCnDDCnDDCn54237614815RVV-2x0.75RVVP-2x0.75RVVP-2x0.75RVVP-2x0.75RVV-2x0.75RVV-2x0.75MRVV-2x1.0RVV-4x1.0+RVV-2x1.0x2KJn3压差开关PdA电控箱新风初效过滤执行机构FZ-KJn2M新风阀温度湿度ME(TE)-KJn1回风阀送风机加湿控制DDCnDDCnDDCnDDCnDDCn119101213TS-KJn1防冻开关进水RVV-2x1.0RVV-2x0.75RVVP-2x0.75回水电动调节阀MKJn2TZ-KJn1PdATSTV-KJn1RVV-2x1.0RVV-2x1.0洁净空调机组 KJ-29表冷/加热加湿压差开关PdAKJn5高效过滤无菌品库(地下一层)2382DDCn (n=25~28)DDCn (n=29)绘 描 图专业设 计设计负责人校 对审 核项目副总设计师审 定共 张阶段图号图纸内容版次比例修 改摘 要子项名称工程项目日期批准人IPPR(原机械工业部设计研究院)会签总 图结 构建 筑自 控弱 电电 气给 排 水管 道暖 通第 张项目总设计师中元国际工程设计研究院电再热控制RVV-2x1.0DDCn15电再热控制RVV-2x1.0DDCn13电再热电再热PdA压差开关KJn4初效过滤RVV-2x1.0DDCn16位置 :空调机房DDC24洁净空调机组 KJ-24排风机 P-24DDC21洁净空调机组 KJ-21位置 :空调机房排风机 P-212DDCn3DDCnRVV-2x1.0压差开关KJn2PdARVV-4x1.0+RVV-2x1.0x2电控箱进风机RVV-2x1.0+RVVP-2x1.0室内温湿度26DDC9只DDC9有此管线RVV-2x1.0+RVVP-2x1.0DDCn17RVVP-2x1.0+RVV-2x1.0PE-KJn1风道压力DDC1620说明:各监控点连线线型已确定,穿管管径以导线截面积和不大于管截面积40%为准。说明:各监控点连线线型已确定,穿管管径以导线截面积和不大于管截面积40%为准.3934电动蝶阀M电动蝶阀M电动蝶阀M电动蝶阀MFZ-1FZ-2FZ-3FZ-4冷冻水供水冷冻水回水热水供水热水回水RVV-10x1.0~220V~220V~220V~220Vx2x2x2x2x2x2x2x2RVV-10x1.0RVV-10x1.0RVV-10x1.0DDC1621DDC1622DDC16DDC16增加冷热转换蝶阀监控点,如右侧点所示。至DDC29RVVP-2x0.75设计负责人设 计绘 描 图校 对审 核审 定项目总设计师专业版次比例阶段共 张第 张图号图纸内容子项名称工程项目修 改摘 要日期批准人弱 电自 控电 气给排水暖 通管 道总 图结 构建 筑会签设计研究院中元国际工程(原机械工业部设计研究院)中国专业人士的网络家园;因为专业,所以完美市场部:ivpmarket@ 技术部:ivptech@网易 NetEase电气在线 编辑部:ivpinfo@==QQ:447255935Email:xingxinsucai@ TEL:星欣设计图库QQ:396271936

第七节 楼宇设备自动监控系统工程图

第七节 楼宇设备自动监控系统工程图

第七节建筑设备自动监控系统工程图建筑设备自动监控系统(Building Automation System。

BAS)是采用先进的控制技术、检测技术、通信技术、计算机技术等高新技术对建筑物内的空调、采暖通风、给排水、变配电和照明等设备进行监视、控制和管理。

使建筑设备的管理和运行达到最优化组合,使设备安全可靠,从而最大限度地提高和优化建筑设备控制管理水平,完善系统功能,降低管理维护费用,减少能源消耗。

优质而快捷的为人们服务,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的具有人性化和个性化的生活和工作环境。

一、建筑设备自动监控系统组成1.电子计算机是监控系统的核心,具有数据采集、存储、逻辑判断和运算等功能。

2.现场控制器(直接数字控制器DDC),能独立进行检测与控制。

控制器的接口有模拟量输入(AI)、输出(AO)和数字量的输入(DI)、输出(DO)信号方式,能接受来自传感器或各类电器的模拟信号和数字信号,通过各类执行器对建筑设备的控制既能模拟控制又能数字控制,方便灵活。

3.传感器:(1)电量传感器:电压、电流、频率和功率传感器等。

(2)非电量传感器:温度、压力、液位和流量传感器等。

4.执行器:电磁阀、电动调节阀等。

二、建筑设备自动监控系统的作用1.室内恒温控制BAS系统可以将新风机组中送出的空气温度受到控制,使各个房间的空气恒定在一个设定值上,各个房间的人可再根据自己的要求去调整温度设定值,使它满足你的需求。

2.室内空气质量监测空调机组的过滤网脏了,BAS系统就会发出报警信号,提醒值班人员去更换脏了的过滤网。

3.建筑设备的保养和维修通过BAS系统可以随时了解到设备实时的运行状态,了解设备的运行情况,便利你维护和管理建筑内的设备,及时确定维修保养措施。

4.延长设备的使用寿命BAS可以对设备进行自动启/停,使设备按照时间程序合理地间歇启/停,既节省了电能,又降低了机器的磨损,延长了设备的平均寿命。

5.操作设备和故障监视BAS可直接对设备进行启/停控制,一旦系统或设备出现了问题,全自动报警装置可直接通知维修人员。

楼宇自控系统监控设备原理及点位简述

楼宇自控系统监控设备原理及点位简述

3) 压差旁通控制
当系统启停命令为 Off 状态,压差旁通阀开度为 100%。在系统启停命令为
On 的情况下,根据热水压差与冷冻水压差设定值的偏差进行 PID 调节。
当系统采用燃气锅炉时,锅炉的启停控制还需要与锅炉房的送排风及进行
连锁控制,以保障系统安全。
2.2 暖通空调系统
2.2.1 空气处理机组(AHU) 空气处理机组(AHU)是一种集中式空气处理系统,一般包括风机、加热器、
CHCWV-S 冷冻机冷冻水侧蝶阀关状态
CH-S
冷冻机状态
CH-F CWP-S CWP-F
冷冻机故障 冷冻泵状态 冷冻泵故障
CWP-AM 冷冻泵手自动状态
CWP-FS 冷冻泵水流状态
CT-C
冷却塔启停命令
CTP-C CTV-C CHCTV-C
冷却泵启停命令 冷却塔蝶阀开关命令 冷冻机冷却水侧蝶阀开关命令
2.2.3 送排风系统
1. 送排风机监控原理图
图 6 送排风机监控原理图
2. 送排风机监控点位描述
类型 DI DO
DDC 点位描述
名称
描述
SF-S SF-F SF-AM
送排风机状态 送排风机故障 送排风机手自动状态
SF-C 送排风机命令
设备清单 编号 数量
表 5 送排风机监控点位表
3. 送排风机监控功能描述
RA-H
回风湿度
RA-CO2 回风二氧化碳浓度
FILT-P
过滤网报警
LOWT-A SF-S SF-F
防冻报警 送风机状态 送风机故障
SF-AM 送风机手自动状态
SF-DPS 送风机压差监测
SF-C
送风机命令
HUM-C TV-C OAD-C

楼宇自控系统(BAS)设备安装和介绍

楼宇自控系统(BAS)设备安装和介绍

风机压差开关
空调机组风机
空调机组现场图片
风阀执行器
风管温度传感器
过滤网压差开关
配电箱
冷热水阀调 节执行器
回水管
供水管
压差开关
• 检测空气压差,安装于过滤网处监测过滤网 是否过脏,是否需要清洗。安装于风机处, 监测风机是否在运行。
• 安装时注意P1端连接在压力高的一端,P2 连接到压力小的一端。(滤网前压力大,滤 网后压力小,风机进风侧压力小,风机出风 侧压力大)
金属软管 冷却水
供水温度 传感器
水管套管
水管温度传感器
• 水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道防腐、衬里 、吹扫和压力试验前进行。
• 水管温度传感器宜在暖通水管施工、调试完毕后进行安装。 • 安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在
在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置。 • 水管型温度传感器宜安装在管道的侧面或底部。 • 水管型温度传感器不宜在管道焊缝及其边缘上开孔和焊接。
压力传感器安装
推荐采用 RVVP2*1.0屏蔽线, 穿管或经弱电电缆 桥架敷设 ,屏蔽层
需单端接地。
冷冻水供水压 力传感器
冷冻水供水总管
水管压力传感器
• 水管型压力与压差传感器应在 暖通水管路安装完毕后进行安 装,其开孔与焊接工作必须在 工艺管道的防腐、衬里、吹扫 和压力试验前进行。
• 安装位置不宜选在在阀门等阻 力件附近和水流流速死角和振 动较大的位置。
常见故障
无累积热量数据 无瞬间流量 无温度数据 冷/热量数据相反 瞬间流量时有时无 无水流时,瞬间流量时有时无 累积冷/热量明显不合理
液位开关安装
高液位点
液位开关

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。

楼宇控制系统安装指导(大量现场图片)

楼宇控制系统安装指导(大量现场图片)

楼宇控制系统安装指导(大量现场图片)什么是楼宇控制系统楼宇控制系统是对大楼内的机电设备进行自动控制和统一管理的弱电系统,也叫设备监控系统。

大楼内除了消防和安防外的设备监控全部都可划入楼控范畴,主要包括:空调、新风、冷冻站、换热站、变配电、给排水、送排风、电梯、照明等设备的管理等,空调有关的内容是楼控的核心。

楼控系统组成:楼控系统的三个组成部分:现场传感器、执行调节机构;DDC模块;上位管理软件。

传感器是指安装在现场的各种敏感元件、传感器、继电器触点等用来检测现场设备的各种参数(如设备状态、温度、湿度、压力、流量等),并发出信号送到DDC模块;执行调节机构是指安装在现场接受指令控制设备的机构,如电动调节风阀、水阀等。

DDC控制器是以微处理机为基础的可编程直接数字控制器,对各种工业现场标准开关量信号与模拟量信号进行采集,并且对各种模拟量以及开关量设备进行控制。

上位机软件基本功能:远程监控现场设备;设置DDC模块控制参数变换系统工作模式;记录、显示重要数据及报警信息。

关于DDC控制器DDC控制器是整个控制系统的核心,它具有AI、AO、DI、DO四种输入/输出接口。

方便灵活地与现场的传感器、执行调节机构直接相连接,对各种物理量进行测量,以实现对被控系统的调节与控制。

可输入输出如下类型信号:DI(开关量输入):干触点信号或DC12V。

DO(开关量输出):一对继电器辅助触点,触点容量250VAC/5A,输出为常开或常闭选择。

AI(模拟量输入):0~10VDC,4~20mADC,10K电阻;AO(模拟量输出):0~10VDC。

工程现场使用和调试:AI-模拟量输入接口AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、压力等,一般为0-10V 或4-20mA的直流信号。

实际应用如下图依次为温度、压力、流量传感器。

AO-模拟量输出接口AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如电动阀、三通阀、风门执行器等,工作电源由控制箱提供,控制信号输出0-10V的直流信号DI 和DO信号DI-数字量输入接口,即接触器触点、液位开关、压差开关、防冻开关的闭合与断开,一般用作检测设备运行状态、故障报警等。

楼宇自动控制系统设计施工安装图集

楼宇自动控制系统设计施工安装图集

图名
楼宇自动控制系统设计施工安装图集
液体流量开关安装方法
图号
Z N9 -26
1.液体流量开关规格尺寸 3.液体流量开关安装方法
2.液体流量开关触点功能
说 明 1.液体流量 开 关 用 于 测 量 流 经 管 道 内 液 体 流 量 的 通 断 状 态, 用于水、乙烯、乙 二 醇 或 任 何 对 黄 铜、 磷 青 铜 无 腐 蚀 作 用 及 对 密 封性能无影响 的 液 体。 但 不 可 使 用 于 危 险 性 的 流 体 之 中。其 典 型 应用是使用在需要有 连 锁 作 用 或 “断 流” 保 护 的 场 所, 本 开 关 常 被用作独立的设备控制。 2.流量开关避免安 装 在测 流 孔、直 角 弯 头 或 阀 门 附 近, 安 装 时将水流开关 旋 紧 定 位, 使 叶 片 与 水 流 方 向 成 直 角, 而 开 关 体 上 标志着的箭头方向要与水流方向一致。 3.线 路 敷 设 可 选 用 Φ20 电 线 管 及 接线 盒, 并 用 金 属 软管 与 流 量开关连接。
·2903 ·
楼宇自动控制系统设计施工安装图集
图名 葫芦式浮球开关安装方法 (2) 图号
Z N9 -29
·2904 ·
说 明 1. 浮 球 液 位 开 关 不 能 安 装 在 水 流 动 荡 的 地 方 。 2.浮球液位开关安装高 度 要在 现 场 根 据 水 位 调 试后确定。 3.液位控制范围 H 由工程设计决定。 4. 浮 球 开 关 支 架 及 螺 栓 宜 采 用 不 锈 钢 材 料 。
·2875 ·
楼宇自动控制系统设计施工安装图集
图名 楼宇自动化系统控制范围示例 (1) 图号
ZN9 -1
·2876 ·
楼宇自动控制系统设计施工安装图集

楼控安装指导

楼控安装指导
态、手自动状态,故障报警等。
• DO-数字量输出接口,用于远程启停风
机,水泵等现场设备,亦可作为动作 增减量型执行机构的控制信号输出。
输出为一组常开常闭的继电器辅助触
点 ,触点容量250VAC/5A。
穿管或 走桥架
强电控制柜
ddc控制箱
DDC控制箱靠近强电控制柜或接近前 端设备安装,安装位置应方便接线和 调试,安装高度底边距地面1.4米左右。
前端设备接 线
DDC控制箱
通用楼宇自控箱可根据需要安装电 源模块、DDC模块、以及标准的接线 端子,并带有门锁。 工作电压:AC220V±15%,现场 提供 工作温度:-10℃~55℃ 工作湿度<95% RH 不凝露 制作材料:钢板喷塑处理
名称 Ⅰ型自控箱 Ⅱ型自控箱 IV型自控箱 型号 HW-BA5810 HW-BA5810Y HW-BA5813 尺寸(宽×高×深) 备注
AO-模拟量输出接口
• AO-模拟量输出接口,用
于操作控制阀、执行器等, 如电动阀、三通阀、风门 执行器等,工作电源由控 制箱提供,控制信号输出 0-10V的直流信号。
DI 和DO开关量输入输出接口
• DI-数字量输入接口,即接触器触点、
液位开关、压差开关、防冻开关的闭
合与断开,一般用作检测设备运行状
1新风阀 2压差 开关 3电动水 阀 4防冻开关 5风机压 差开关 6送风温度 传感器
室外新 风 过滤网
冷热水 盘管
7送风机
新风
过滤器
风机盘管 防冻开关
送风机
送风
M
PdA
M
PdA
冷热水
冷热水阀开度调节
送风机运行状态
送风机故障报警 手/自动状态
送风机启/停控制

高层机电设备安装图文详解(一)

高层机电设备安装图文详解(一)

高层机电设备安装图文详解(一)避雷测试点、桥架与等电位避雷测试点1、标识加符号及数字:编号及接地符号;2、用不锈钢板制作,电脑刻字(在盖板上);3、与沉降点观测最好一致。

4、地插面板,在上面用自喷漆喷的字及符号(先刻板)。

精品工程此种做法不可取。

接地测试盒安装内部要加设弹簧垫、平垫螺帽。

桥架桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。

至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。

接地线最小截面不小于4平方米。

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;跨接线压线处细部做法:注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。

螺栓的个数;压接位置。

破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫。

错误的压接,顺序不对。

重要房间桥架的接地。

桥架母线防火泥封堵。

电井内桥架接地及表识。

桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。

当桥架分层时,最好用组合架。

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。

过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外侧。

当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。

注意转弯处支架的设置:配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致。

三通变径使用合理。

桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩。

桥架提早做在上。

漂亮的桥架支墩。

强调点:梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。

南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。

等电位测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

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

楼宇自控设备安装示意图

楼宇自控设备安装示意图

1.1.1调试和安装图纸(一)、传感器安装图纸以下是建筑设备监控系统中的典型传感器的安装图纸:1、室外温度传感器安装图纸:2、房间压差传感器安装图纸3、防冻开关安装图纸4、压差开关安装图纸5、空气压力传感器安装图纸6、水流开关安装图纸7、水压差传感器安装图纸8、水压力传感器安装图纸9、液位开关安装图纸(二)、典型阀门安装图纸(三)、控制器安装图纸1、PXC控制器安装图纸2、PXC modular &TX-I/O1.1.2调试指南(一)、调试应具备的条件(1)、受BAS监控的设备必须先手动调试通过;(2)、各设备机房必须有良好的照明和正确的电源;(3)、当涉及和其他有关厂家机电设备接口时,厂家必须有人配合;(4)、BA监控中心必须装修完整,清扫干净,并且有充足的照明和电源;(5)、系统调试的环境要求:温度0-49℃,相对湿度≤93%;(二)、调试工具(1)、手提电脑三台;(2)、对讲机若干;(3)、万用表若干;(4)、常用电工工具若干;(5)、标准温湿度计2台;(6)、标准压差计2台(7)、信号发生器2台;(三)、调试指南由于建筑设备监控系统结构特殊、设备分散,线路较长等原因,整个建筑设备监控系统按照以下指南来完成调试:建筑设备监控系统将按照如下的流程进行调试:(1)、BAS设备和受控设备的单体调试○1、传感器调试由于传感器的精度是工厂在生产时,由其材料、原理、制作工艺以及校正设备的精度而定,因此,如无专业设备及专门机构一般不对传感器的精度作现场校正,如有特殊要求的客户,则在订购设备时尽量选择带出厂校验报告的型号或厂家。

如客户对传感器的精度有疑问则可用分开测试DDC及传感器的方法来确认设备的好坏或精度,对DDC检测时,可用标准电阻箱或信号发生器等设备,来模拟传感器的信号,观察DDC中的响应是否正确,然后再用万用表来检测传感器的输出,和标准值比较,观察结果是否在允许范围内。

在BA系统中常用的传感器由以下几种,现分别介绍这几种传感器的调试方法:第一类:1000欧姆RTD型温度传感器:此种传感器如544-339,常用于新风温度、送风温度及回风温度等,水管型的有544-577,常用于冷冻冷却水系统及热交换系统,在调试前可先用万表测量其电阻值,和标准的电阻温度对照表比较,读出此传感器的温度值和标准温度计测得的值比较,判断是否在精度范围内,以决定是否更换此传感器。

大楼建筑自控系统cad原理设计图纸

大楼建筑自控系统cad原理设计图纸
暖施D300D300DN300D300DN300DN100手动补水DN40DN250HYFC-350DN40DN300DN300HYFC-350DN300DN40DN250DN250手动补水DN100DN250平衡管DN300DN250DN40DN300DN200DN250DN250DN200DN150DN150PE-2MPPV-1P~ 接给水补水管DN40PE-1DN150膨胀水箱DN321.1Mx1.1Mx1.1MDN300DN300DN150DN150DN150DN1502-12-1两用一备2-3D300D300DN300DN300DN3002-6DN150DN150DN150DN150D300DN402-4DN3002-2两用一备DN250DN250DN250DN300DN250DN250DN2502-6DN300DN402-5DN300DRAWN BY暖施平衡管DN350DN350DN250HYFC-300DN40DN40手动补水DN100DN250HYFC-300DN250DN350DN350DN250DN100DN40DN40DN250手动补水1.1Mx1.1Mx1.1MDN32膨胀水箱DN200PE-1DN50DN200DN300DN350DN300DN200DN350DN40DN40手动补水DN100DN250HYFC-300~DN200PPV-1PMPE-2 接给水补水管DN200平衡管DN250DN2503-3DN40PV-1PE-1PE-2MPDN150DN150PDN150DN200DN300空调水系统一自控原理图1-11-1DN300DN2501-3D250D2501-6三用一备DN150DN150DN150DN150DN350DN350DN350DN350D250D2501-1D250D250DN150DN150D250D2503-2两用一备1-4DN40DN40

某酒店(楼宇自控)电气设计施工图

某酒店(楼宇自控)电气设计施工图
备用房储藏间A-2型E型E型B型烟道D型A-1型A-2型A-1型布草房强电下上备用房A-1型A-1型强电A-1型B型E型E型B型A-2型储藏间A-2型布草房烟道上下A-1型A-1型卫生间备用房D型A-1型A-2型上下备用房A-2型A-2型A-2型A-1型B型E型E型B型A-2型储藏间A-2型布草房烟道A-1型A-1型备用房A-1型A-2型备用房A-2型A-2型A-2型A-1型A-1型A-2型A-2型A-2型A-2型A-2型卫生间A-2型卫生间A-2型A-1型A-2型A-1型上A-1型A-1型C型TV主卧室A-2型A-2型A-2型下玄关书房客卫主卫会客区餐厅厨房A-1型A-1型A-1型A-2型A-2型A-2型A-2型A-1型A-1型A-1型C型上A-2型下A-2型A-2型B型E型E型B型A-1型A-1型A-1型A-2型A-2型A-2型A-2型A-1型A-1型A-1型C型A-2型A-2型机房A-2型B型E型E型B型FiYY3.000总经理室2.7002.4002.4002.4002.400足浴足浴健身房下上棋牌2.7002.7002.700贵宾接待室B3.000会议室wc上下2.700wcwc3.300会议室2.7003.0003.0003.300仓库2.7003.3002.7002.700贵宾接待室A同声翻译房3.000高级会议室2.7002.7003.0002.700主题形象墙主题形象墙雕塑茶水3.000书柜2.7002.9002.8002.700雕塑主题形象墙主题形象墙棋牌3.3003.000棋牌2.6002.800休息吧区仓库2.8002.600台球房3.0002.7002.700美发休息2.4002.400洗头2.400女卫美容3.3003.000足浴2.400技师休息室木桶仓库足浴足浴足浴TPTDTV新风处理机柜式离心机柜式离心风机柜式离心风机柜式离心机柜式离心风机柜式离心风机柜式离心
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1.1.1调试和安装图纸(一)、传感器安装图纸以下是建筑设备监控系统中的典型传感器的安装图纸:1、室外温度传感器安装图纸:2、房间压差传感器安装图纸3、防冻开关安装图纸4、压差开关安装图纸5、空气压力传感器安装图纸6、水流开关安装图纸7、水压差传感器安装图纸8、水压力传感器安装图纸9、液位开关安装图纸(二)、典型阀门安装图纸(三)、控制器安装图纸1、PXC控制器安装图纸2、PXC modular &TX-I/O1.1.2调试指南(一)、调试应具备的条件(1)、受BAS监控的设备必须先手动调试通过;(2)、各设备机房必须有良好的照明和正确的电源;(3)、当涉及与其他有关厂家机电设备接口时,厂家必须有人配合;(4)、BA监控中心必须装修完整,清扫干净,并且有充足的照明和电源;(5)、系统调试的环境要求:温度0-49℃,相对湿度≤93%;(二)、调试工具(1)、手提电脑三台;(2)、对讲机若干;(3)、万用表若干;(4)、常用电工工具若干;(5)、标准温湿度计2台;(6)、标准压差计2台(7)、信号发生器2台;(三)、调试指南由于建筑设备监控系统结构特殊、设备分散,线路较长等原因,整个建筑设备监控系统按照以下指南来完成调试:建筑设备监控系统将按照如下的流程进行调试:(1)、BAS设备与受控设备的单体调试○1、传感器调试由于传感器的精度是工厂在生产时,由其材料、原理、制作工艺以及校正设备的精度而定,因此,如无专业设备及专门机构一般不对传感器的精度作现场校正,如有特殊要求的客户,则在订购设备时尽量选择带出厂校验报告的型号或厂家。

如客户对传感器的精度有疑问则可用分开测试DDC及传感器的方法来确认设备的好坏或精度,对DDC检测时,可用标准电阻箱或信号发生器等设备,来模拟传感器的信号,观察DDC中的响应是否正确,然后再用万用表来检测传感器的输出,与标准值比较,观察结果是否在允许范围内。

在BA系统中常用的传感器由以下几种,现分别介绍这几种传感器的调试方法:第一类:1000欧姆RTD型温度传感器:此种传感器如544-339,常用于新风温度、送风温度及回风温度等,水管型的有544-577,常用于冷冻冷却水系统及热交换系统,在调试前可先用万表测量其电阻值,与标准的电阻温度对照表比较,读出此传感器的温度值与标准温度计测得的值比较,判断是否在精度范围内,以决定是否更换此传感器。

PT1000传感器的电阻与温度对照表如下:第二类:0-10V输出的温湿度传感器:如QFM2160、QFM3160、QFA65、QFA66等,常用于回风温度(QFM2160、QFM3160)及室内温度(QFA65、QFA66),但此种传感器在使用时尽量不要用于送风,或在客户设计有此要求时,也应尽量远离送风。

当此种传感器在夏季工况时,由于空气含湿量较高,当水阀在制冷工况时,送风温度较低,可能接近其露点温度,这时此点的湿度就接近或等于100%,而此传感器正常工作的环境湿度为5%~95%,超过95%其湿度传感器就较容易损坏。

另,由于此传感器的探头并非封闭式,长期在送风口的大风流量环境下工作,也是影响其使用寿命的原因之一。

调试方法:接入DDC后,在中央站上读出其温湿度值,与在现场用标准温湿度计测得的值比较,以判断该传感器是否准确,当有较小的误差时,可在数据库中适当调整其Intercept的值以与标准值相符。

当出现疑问或怀疑传感器坏时,可先用信号发生输出0~10V信号给DDC,然后,在中央站上读出其温湿度值与计算出的标准值比较,以判断DDC的AI点是否正确。

如DDC的点是好的,则说明传感器有问题。

第三类:风管式压力开关:如QBM81系列压力开关,通常用过滤网压差报警及风机压差运行状态的判断。

用于过滤网压差报警时压力开关的设定:开启空调机组让其全速运行,调节压差设定至刚好能动作的位置,把此设定值放大2倍即为压差报警设定。

风机压差开关的设定:开启空调机组让其全速运行,调节压差设定至刚好能动作的位置,把此设定值调整至此点的1/3处,再开/关风机数次检验,压差开关是否相应动作。

第四类:风管式压差传感器:如QBM65、QBM62系列系列产品,通常用于送风压差,室内压差等的监测。

调试时可用三通把标准压差计与压差传感器并联,在中央站上读出传感器的测量值与标准值比较,以判断传感器的好坏。

第五类:水管式压力传感器:如QBE2000系列,常用于供水压力的监测,通常在安装压力传感器的附近同时安装有现场压力表,可对照中央站读出的数值与现场压力表的数值,数据一致为正常。

在无现场压力的情况下,也可通过开/关水泵等条件,来改变水压,在中央站上观察数值变化是否与实际相一致来判断水压传感器的好坏。

注:水管压力传感器在安装时,不能直接安装在水管上,应象现场水压表一样,带有缓冲管及截止阀,当传感器有故障时可关断截止阀,更换传感器。

而在正常运行时需打开截止阀。

第六类:水管式压差传感器:如QBE61.2系列及QBE61.3系列等,常用于压差旁通控制中。

安装时,需有下图所示的三阀组。

通水前应关闭A和B两截止阀,打开C阀,在调试时先检查接线是否正确,并用万用表测量其输出是否为0V;同步并逐渐打开A,B两阀直至全开,再逐渐关闭C阀,并观察其输出值是否相应变化。

第七类:流量计一般有转子流量计、插入式电磁流量计、涡街式流量计及超声波流量计等,考虑到设备的性价比,BA系统实际需要情况,一般用插入式电磁流量计,通常选用DWM2000。

调试时请注意以下几点:安装位置,需安装在水平直管上,在流量计的上游需有10倍管径的直管,在流量计的下游需有5倍管径的直管,如无足够的直管将直接影响流量计的精度,另水管上的安装位置及套管安装深度如下图所示;流量计上的箭头方向是否与水流方向一致,由于流量计的原理是其产生的磁场与水流产生切割磁力线运行而使其产生感生电压,这就需流量计产生的磁场与水流方向垂直,当流量计上的箭头方向与水流方向不一致时,使切割切磁力线减小,流量计测得的值将偏小,当此箭头方向与水流方向垂直时,此流量计的测得的值为0;接线是否正确,DWM2000上共有4个接线端子,其中2个为DC24V电源,DDC与其接线时,最好用DDC的本身的直流电源,即在MBC上时用2I420模块上的直流电源,在MEC上时用MEC上的DC24V电源,另两个端子为LOOP WIRING接线端子,即其“+”号端接DDC上的DC24V电源端,而其“-”号端接DDC的AI(4-20mA)点上“+”端,如下图所示;流量范围的拔位开关选择是否正确,根据设计流量的最大值来选择流量范围(0~1/2/3/4/5/6/7/8 m/s);另需注意在安装好流量计后,在水管上不得烧电焊,是否将会烧坏流量计内部电路,通常在调试之前只安装好套管,在调试时把流量计拧上即可。

流量计正常使用的条件为:在水管内必须充满水;流量计在出厂前已计量好,因此一般使用时无需对其进行计量,除非有在特殊场合有专用设备才可。

因此在调试时只需证明流量计是否能正常工作,如当所有水泵关闭时,流量计的输出为4mA,当水泵开闭后,其输出慢慢增大,此即证明流量计为好。

②驱动器调试在BA系统中常用的驱动器由以下几种,现分别介绍这几种驱动器的调试方法:第一类:无弹簧复位模拟量调节驱动器,包括阀门驱动器和风门执行器:阀门驱动器如SQX62,风门驱动器如GEB161.1E等,无弹簧复位的阀门驱动器是用于一般冷热水阀的控制,而不能用于蒸汽及有特殊要求的场合,当执行机构失电时,将保持原来的位置,不会自动归零。

在调试时,给出0%,50%及100%开度信号及断电等情况,观察阀门或风门等被控设备是否相应动作,在这里需要说明的是,阀门驱动器调节可是控制信号与阀门流量成正比调节或,控制信号与阀门驱动器推杆成正比调节,在默认情况下是与流量成比例调节(驱动器上有拔位开关可选择)。

第二类:带弹簧复位模拟量调节驱动器,包括阀门驱动器及风门执行器:阀门驱动器如SKC62,风门驱动器如GCA161.1E等,带弹簧复位的阀门驱动器一般用于蒸汽管道及有Fail-safe要求的场合,有些有特殊要求的场合也需要带弹簧复位的风门执行器,当执行机构失电时,执行机构将自动复位,避免因蒸汽泄漏等不良事故的发生。

在调试时,给出0%,50%,100%的信号及断电等情况,观察阀门及风门等被控设备是否相应动作,在这里需要说明的是,阀门驱动器调节可是控制信号与阀门流量成正比调节或,控制信号与阀门驱动器推杆成正比调节,在默认情况下是与流量成比例调节(驱动器上有拔位开关可选择)。

第三类:无弹簧复位开关量驱动器:包括阀门驱动器及风门执行器:阀门驱动器如VKF46系列、SKC82.60,风门驱动器如GEB131.1E等,无弹簧复位的执行器用于一般无Fail-safe要求的场合,机构失电时,执行机构将保持原来状态。

在调试时,给出开、关的信号及断电等情况,观察阀门及风门等被控设备是否相应动作。

第四类:带弹簧复位开关量驱动器:包括阀门驱动器及风门执行器:阀门驱动器如SKC82.61,风门驱动器如GCA131.1E等,带弹簧复位的阀门驱动器一般用于蒸汽管道及有Fail-safe要求的场合,有些有特殊要求的场合也需要带弹簧复位的风门执行器,当执行机构失电时,执行机构将自动复位,避免因蒸汽泄漏等不良事故的发生。

在调试时,给出开、关的信号及断电等情况,观察阀门及风门等被控设备是否相应动作。

(2)、DDC调试第一类:MEC调试开始调试前,先确认变压器电源、通讯线以模拟量点的跳线以及扩展模块地址拨码都已跳好或拨好,且MEC电源处于关闭状态。

如MEC带扩展模块或FLN设,则先调试MEC本箱,扩展箱及FLN设备慢调。

具体步骤为:●通电前,先断开24V电源与MEC底板上的连接端口,用500V绝缘测试表做箱体及24V变压器的绝缘测试,并做好记录,绝缘测试如附表一;●为确保MEC箱的接线正确,需安装公司提供校线测试表,如附表二;●用万用表检查所有点是否短路或对地短路,检查所有DO点的电压是否正确;●检查所有端子是否整洁和套好套管;●检查所有点是否按照接线图接线;●检查MEC的扩展模块是否正确拨好地址;●检查MEC的进线电源是否正确,及经过变压器后的24V是否正确,经变压器后的N端是否与箱体一同接地;●根据Panel List中的监控设备类型对AI及AO点进行跳线设定,打开MEC塑料盖,即可看至跳线,根据控制器右边的提示进行跳线设定;●在MEC控制器的右侧面可看到露出的锂电池,拉出隔离电池的聚脂薄膜。

用万用表量检测锂电池的电量,如无问题(3.6V),启用锂电池;注:通电前,先拔下进MEC底板的24VAC电源插头,用万用表测量其电源电压是否24VAC,且其下端是否与MEC箱体接地,如极性相反,会产即引起设备烧坏。

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