BAS-楼宇自控系统方案.
BAS楼宇自控系统设计方案
第一章目录楼宇自控系统 (2)1.1 总述 (2)1.1.1 系统设计标准 (2)1.1.2 系统设计依据 (3)1.2 系统功能及技术要求 (4)1.2.1 BAS监控方案 (4)1.2.2能量管理系统EMS的节能功能 (9)1.3 系统设备选型 (11)1.4 系统概述 (13)1.4.1 系统特点 (13)1.4.2 系统结构 (15)1.4.3 系统硬件功能 (17)1.4.4 系统软件EBI说明 (19)1.5 设备监控点数总表(见附表一) (20)1.6 系统设备清单及报价 (20)第一章楼宇自控系统1.1 总述楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。
现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。
多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。
如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。
采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理,并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。
大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20 层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。
本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。
BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。
1.1.1 系统设计标准楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。
深圳市罗湖边检站办公大楼智能化工程一、系统目标系统设计方案楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术进行全面有效的监控与管理,确保大厦内所有设备处于高效节能、安全可靠的最佳运行状态,从而更好地发挥建筑物的潜能。
全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单
1楼宇自控系统1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。
楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。
楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。
楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。
系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。
系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。
2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。
3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。
4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。
5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。
6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。
7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。
8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。
在未检修完好前不再投入使用。
9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。
楼宇自控系统(BAS)通用施工调试方案
与实际相符。 按产品说明书的要求检查传感器的内外部连接线是否正确。 根据现场实际情况,按产品说明书的输入量程范围,接入模拟输 入信号后在传感器端或DDC上检测其输出信号,并经计算确认 是否与实际值相符。
√
浸入式温度传感器:带完整的浸入套管,测试范围为0-
+100℃。测量误差1%
√ 湿度传传感器:为电容式,提供电压输出,传感器不需要用屏
蔽线,测量范围为0%-100%RH。测量误差:3%RH(40%-60%RH)
5%RH(20%-90%RH)
√ 空气压差传感器:固定式,皮托管原理测量原理。测量误差:
5%
数字量输入测试 信号电平的检查 干接点输入:按设备说明书和设计要求检测其逻辑值。 动作实验:按信号要求,用程序方式或手动方式对全部测点进行 测试,并将测点值记录。 特殊功能检查:按工程规定的功能进行检查,如数字量信号输 入、正常、报警、线路、开路、线路短路的检测等。
数字量输出测试: 信号电平的检查 继电器开关量的输出ON/OFF,按设备说明书和设计要求检测其 输出的电平、电流范围和允许工作容量。 输出电压或电流开关特性检测,其电压或电流输出,符合设备使 用书和设计要求。 动作实验 用手动方式或程序方式测试全部数字量输出,并记录其测试数 值;观察受控设备的电器控制开关工作状态是否正常。 特殊功能检查 按工程对应的功能进行检查,按设计要求进行三态和简写控制等 的检查。
六.楼宇自控系统达到目标 10
1. 创造舒适环境 10 2. 降低运营能耗 10 3. 保障设备安全 11 4. 实现物业管理现代化 11 5. 为系统集成奠定基础 11
BAS 楼宇自动化系统
BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成为了多种智能设备和技术的系统,旨在提高楼宇的能源效率、安全性和舒适度。
该系统通过集中控制和监测各种楼宇设备和系统的运行,实现对建造物的智能化管理。
一、系统架构和组成BAS系统由以下几个主要组成部份构成:1. 传感器和执行器:BAS系统通过一系列传感器(如温度、湿度、光照、二氧化碳等)获取楼宇各个区域的环境数据,并通过执行器(如空调、照明、窗帘等)对环境进行控制。
2. 控制器:控制器是BAS系统的核心,负责接收传感器数据并根据预设的控制策略对执行器进行控制。
控制器可以是硬件设备,也可以是软件程序。
3. 通信网络:BAS系统通过通信网络将传感器、执行器和控制器连接起来,实现数据的传输和控制命令的下发。
通信网络可以采用有线或者无线方式,如以太网、Modbus、BACnet等。
4. 监控与管理软件:BAS系统通常配备监控与管理软件,用于实时监测楼宇设备的运行状态、能耗情况等,并提供图形化界面供操作人员进行操作和管理。
二、功能和特点1. 环境控制:BAS系统可以根据楼宇内外的环境数据,自动调节空调、照明、窗帘等设备,以提供舒适的工作和生活环境。
通过智能控制,可以实现能源的节约和环境的保护。
2. 安全管理:BAS系统可以集成安防设备(如监控摄像头、门禁系统、火灾报警系统等),实现对楼宇安全的监控和管理。
当发生安全事件时,系统可以自动触发报警并采取相应的措施。
3. 能源管理:BAS系统可以对楼宇的能耗进行实时监测和分析,匡助管理人员了解能源使用情况,并提供节能建议。
通过优化能源使用,可以降低能耗成本,提高能源利用效率。
4. 故障诊断和维护:BAS系统可以对楼宇设备进行故障诊断,及时发现并报警。
同时,系统可以记录设备的运行数据和维护记录,匡助管理人员进行设备维护和保养。
5. 远程控制和监测:BAS系统支持远程控制和监测功能,管理人员可以通过互联网或者挪移设备远程访问系统,并对楼宇设备进行控制和监测。
楼宇自控系统(BAS)方案设计说明
电流变送 电压变送 有功功率变送 功率因数变送 电量变送
照明子系统
普通照明子系统
区域1
区域2
区域3
区域4
区域... 过道灯+照度外感器
照明总控制柜
程序(定时)控制 手工干预控制
现场控制
电梯子系统
电梯子系统
故障
上行 下行
火情 迫降 警情
破坏
远程抄表系统
远程抄表系统
通过通讯接口纳入BA系统管理 • 智能水表 • 智能电表 • 空调能量表 • ……
远程抄表系统
• 纳入BA系统,节省投资 • 远程抄表,节省人力 • 数据更可靠 • 丰富的报表 • 能源趋势记录曲线 • 分时段计费 • 拒付费切断 • 短信通知 • ……
BA系统结构(总线型)
DDC
IBMS
SAS
FAS
管理层
以太网
DDC
RVVP2*1.0
网络控制器
DDC
gateway
DDC
第三方产品
楼宇自控 系统方案说明
楼宇自控系统概述
楼宇自控就是将建筑物或建筑群内的暖通空调、变配 电、照明、电梯、供热、给排水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 BA(Building Automation )。
需求分析
在现代化的办公大楼通常具有机电设备分散、能耗大、 管理效率低、人员密集、使用时间长、空气质量要求 高等特点,对提高能源使用效率、提高环境舒适度有 明显的需求。 这些问题可归纳为: – 能耗问题 – 控制问题 – 管理问题 – 维护问题
– 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
楼宇管理自动化系统BAS技术方案
楼宇管理自动化系统BAS技术方案目录第1章.概述 (3)第2章.需求分析 (3)2.1.需求分析及设计原则 (3)2.1.1.先进性 (3)2.1.2.成熟性 (3)2.1.3.开放性 (3)2.1.4.标准性 (4)2.1.5.可扩展性 (4)2.1.6.安全性、可靠性 (4)2.1.7.适应性 (4)2.1.8.可集成性 (4)2.1.9.易管理性 (4)2.1.10.经济性 (4)2.2.建议采用江森自控的最新一代产品MSEA系统 (4)2.2.1.实现大楼各种机电设备的自动控制和管理 (5)2.2.2.降低大楼的营运成本 (5)2.2.3.延长机电设备的使用寿命以及提高大楼安全性 (5)2.2.4.便捷的Web远程管理 (5)2.2.5.进一步提高了大楼的品质、品位 (6)第3章.设计概述 (6)3.1.系统概述 (6)3.2.系统特点 (7)3.2.1.分布式结构、灵活的扩展功能 (7)3.2.2.基于自控方面和企业层次普遍接受的IT标准进行通信 (8)3.2.3.基于Web浏览器的用户界面 (8)3.2.4.网络控制引擎及数据管理服务器具备站点控制功能 (8)3.2.5.网络控制引擎内置用户界面和在线编程软件 (8)3.2.6.灵活多样的现场控制器的类型 (8)3.2.7.多种连接方式获得数据 (9)3.2.8.灵活的多级密码保护 (9)3.2.9.成功与第三方设备的连接 (9)3.3.数据管理服务器(ADS)及软件功能介绍 (13)3.3.1.汇总和报告 (14)3.3.2.系统安全保护功能 (14)3.3.3.图形化系统设置工具 (15)3.3.4.状态改变报告 (15)3.3.5.管理警报和事件消息 (16)3.3.6.监控点历史 (16)3.3.7.趋势分析 (16)3.3.8.累积、统计功能 (17)3.3.9.数据库下传/上载功能 (17)3.3.10.动态图形显示 (17)3.3.11.能量管理控制 (18)3.3.12.时间预定功能 (18)3.3.13.设备循环启/停/及重大设备启/停延时保护 (18)3.3.14.供电恢复启动程序 (19)3.3.15.用电量限制/负载循环 (19)3.4.硬件说明 (19)3.4.1.系统组成 (19)3.4.2.网络结构 (19)3.4.3.工作站计算机 (20)3.4.4.记录/报警打印机 (21)3.4.5.网络控制引擎(NAE) (21)3.4.6.BACnet数字控制器(FEC) (22)第4章.详细设计 (24)4.1.系统结构 (24)4.2.送排风机监控系统 (25)4.2.1.送风机 (25)4.2.2.排风机 (25)4.2.3.排烟风机与电动阀 (26)4.3.换热板换系统 (26)4.4.给排水系统监控 (27)4.4.1.集水坑排水泵 (27)4.4.2.生活水系统 (27)4.5.其他系统监控 (28)第1章.概述本项目BA设计对象为:送排风机系统、换热站系统、给排水等监控系统,采用中央监控站和各区域就地监控站联网组成的监控系统,进行集中和就地相结合的控制。
BAS 楼宇自动化系统
BAS 楼宇自动化系统引言概述:BAS(Building Automation System)楼宇自动化系统是一种集成了多种技术和设备的智能化管理系统,旨在提高建筑物的能源效率、安全性和舒适度。
本文将从四个方面详细介绍BAS楼宇自动化系统的工作原理和应用。
一、自动化控制1.1 传感器和监测设备:BAS系统通过安装各种传感器和监测设备,如温度传感器、湿度传感器、照明传感器等,实时监测建筑物的环境参数,并将数据反馈给中央控制器。
1.2 中央控制器:BAS系统的中央控制器是系统的核心,它通过收集传感器和监测设备的数据,并根据预设的策略和算法进行分析和决策。
中央控制器可以自动调节建筑物的温度、湿度、照明等参数,以实现能源的节约和舒适度的提高。
1.3 执行器和设备控制:BAS系统通过执行器和设备控制模块,如风机、空调、照明设备等,实现对建筑物各个设备的自动控制。
这些执行器和设备控制模块可以根据中央控制器的指令,自动调节设备的工作状态和参数,以满足建筑物的需求。
二、能源管理2.1 能源监测和分析:BAS系统可以对建筑物的能源消耗进行实时监测和分析,包括电力、水、燃气等。
通过对能源的监测和分析,可以及时发现能源的浪费和异常情况,并采取相应的措施进行调整和优化。
2.2 能源节约措施:BAS系统可以通过自动调节设备的工作状态和参数,实现能源的节约。
例如,根据建筑物的使用情况和环境条件,自动调节空调的温度和风速,以减少能源的消耗。
此外,BAS系统还可以通过优化设备的运行时间和顺序,实现能源的最优利用。
2.3 能源报告和管理:BAS系统可以生成能源消耗的报告和统计数据,帮助建筑物的管理者了解能源的使用情况和趋势。
通过对能源消耗的监测和管理,可以制定合理的能源管理策略,进一步提高建筑物的能源效率。
三、安全管理3.1 火灾报警和控制:BAS系统可以集成火灾报警系统,通过烟雾传感器、温度传感器等设备实时监测建筑物的火灾风险,并及时发出警报。
BAS(楼宇自控)系统施工方案
BAS(楼宇自控)系统施工方案施工顺序:管道预留——管路疏通——穿线校线——配合吊顶下线——配合装修安装设备——系统现场元器件安装——软件编制——局部调试——系统全面调试——运行一、金属管道敷设严格按图纸施工,配合其它专业做好管道综合。
预埋(留)位置准确、无遗漏。
管道支吊架整齐、美观、牢固、管道连接处清洁、美观、电气连接严密、牢靠。
管口无毛刺、尖锐棱角。
管口宜作成喇叭型。
金属管的弯曲半径不应小于穿入电缆最小允许弯曲半径。
二、线缆敷设线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象不应受外力挤压和损伤。
线缆在布放前两端应贴有标签,标签应清晰、端正、正确。
电源线、信号线缆、双绞线缆、光缆及其他弱电线缆应分离布放。
本系统要求配备全封闭、铁线槽、铁线管路由,并作接地处理,满足对各种电磁干扰的屏蔽要求。
另外设计路由时要求强电与弱电管线和插座相距50cm以上距离,避免相贴近、长距离平行布置,完全能满足抗干扰的要求。
线缆之间不得有接头。
三、设备安装所有设备安装前应核对设备订货单,设备合格证。
设备安装前进行检查,并按厂方提供的说明书要求及严格按照国家设备安装条款要求进行施工。
各个传感器不应安装于管路弯头处。
电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向于驱动器指示方向相符四、校线及调试在各分项工程进行的同时做好各系统的接校线检查,为调试做好准备。
严禁不经检查立即上电。
严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路敷设是否与图纸相符。
逐个检查各设备、点位的安装情况,接线情况。
如有不合格填写质量反馈单,并做好相应的记录。
各设备、点位检查无误完毕后,对各设备、点位逐个通电实验。
通电实验为两人一组,涉及强电要挂牌示警,并记录。
通电实验后,进行单体调试,单体调试正常后,方可进行系统联调。
涉及其它施工单位者,要事先通知到位,并做好相应记录。
五、施工工期控制密切注意水暖专业的施工进度,及时将电动阀门的阀体、传感器提供给水暖专业的施工队伍,及时检查温度传感器安装孔的预留情况。
某医技楼工程楼宇自控系统bas设计方案
控制策略优化
通过对比分析设备运行数 据,优化控制策略,实现 设备运行的精细化、智能 化管理。
系统架构升级
采用先进的分布式系统架 构,提高系统的处理能力 和扩展性,确保系统稳定 、高效地运行。
04
实施与运维
系统实施计划
验收与交付
完成系统测试和验收,提交相关文档和资 料,进行系统交付和使用。
项目准备
人性化操作
提供简洁易用的操作界面,减少管理 人员的学习成本,提高工作效率。
定制化功能
根据用户需求定制特定功能和界面, 满足个性化管理需求。
多平台支持
支持PC、平板、手机等多种终端设 备访问,实现随时随地管理和监控。
03
系统集成与优化
与建筑信息模型(BIM)的集成
数据共享
通过将BIM模型与楼宇自控系统 BAS集成,实现建筑信息与设备 运行数据的共享,提高管理效率
提升环境舒适度
BAS系统能够实现对医技楼内环境的精确调控,为患者和医护人员 提供舒适、健康的环境,同时也有利于保护生态环境。
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THANKS
某医技楼工程楼宇自控系统 bas设计方案
汇报人: 2023-11-17
目录
• 概述 • 系统设计 • 系统集成与优化 • 实施与运维 • 方案效益评估
01
概述
楼宇自控系统(BAS)简介
• 定义与功能:楼宇自控系统(Building Automation System ,简称BAS)是一种集成化的自动控制系统,用于监控和管理 建筑物内的各种机电设备,如空调、照明、通风、安防等。通 过实时数据采集、分析、处理,实现对楼宇环境的优化控制, 提高设备的运行效率,降低能源成本,提升人们的居住和工作 体验。
BAS 楼宇自动化系统
BAS 楼宇自动化系统标题:BAS 楼宇自动化系统引言概述:BAS(Building Automation System)楼宇自动化系统是一种集成多种控制功能的智能系统,旨在提高建筑物的能源效率、舒适性和安全性。
本文将详细介绍BAS系统的工作原理、应用领域、优势、组成部分和未来发展趋势。
一、工作原理1.1 BAS系统通过传感器收集建筑物内外的数据,如温度、湿度、光照等。
1.2 系统根据收集到的数据进行分析和处理,自动调节建筑物内部设备的运行状态。
1.3 BAS系统可以实现对空调、照明、安防等设备的集中控制和监控,实现自动化管理。
二、应用领域2.1 BAS系统广泛应用于商业办公楼、酒店、医院、学校等各类建筑物。
2.2 在商业建筑中,BAS系统可以提高办公环境的舒适度,降低能耗成本。
2.3 在医院和学校等公共建筑中,BAS系统可以提高室内空气质量,保障人员健康。
三、优势3.1 BAS系统可以实现设备的智能控制和自动化运行,提高能源利用率。
3.2 系统可以实时监测建筑物内外的环境数据,及时调整设备运行状态,提高舒适度。
3.3 BAS系统可以减少人工干预,提高管理效率,降低运营成本。
四、组成部分4.1 传感器:用于采集建筑物内外的环境数据。
4.2 控制器:负责对传感器采集到的数据进行处理和控制设备运行。
4.3 执行器:根据控制器的指令,控制建筑物内部设备的运行状态。
五、未来发展趋势5.1 智能化:BAS系统将更加智能化,实现更加精准的设备控制和能源管理。
5.2 互联网+:BAS系统将与互联网技术结合,实现远程监控和控制。
5.3 可持续发展:BAS系统将更加注重能源节约和环保,推动建筑物的可持续发展。
总结:BAS楼宇自动化系统是一种能够提高建筑物能源效率、舒适性和安全性的智能系统。
通过传感器、控制器和执行器的协同作用,BAS系统可以实现设备的智能控制和自动化运行,提高建筑物的管理效率和运营成本。
随着智能技术的不断发展,BAS系统将在未来发展中更加智能化、互联网化和可持续化。
BAS 楼宇自动化系统
BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成化的智能化控制系统,用于管理和监控建造物内部的各种设备和系统。
它通过自动化技术和网络通信技术,实现对建造物内部照明、空调、供水、供电、安防等设备的集中控制和管理。
一、BAS系统的组成1. 感知层:包括传感器、探测器等设备,用于感知建造物内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度、空气质量等。
2. 控制层:包括控制器、执行器等设备,用于根据感知层获取的数据,对建造物内部的设备进行控制和调节,如调节空调温度、控制照璀璨度等。
3. 网络层:包括网络设备、通信协议等,用于连接感知层和控制层的设备,实现数据的传输和通信。
4. 应用层:包括监控软件、管理系统等,用于对建造物内部设备和系统进行集中监控和管理,提供各种功能和服务,如能耗分析、故障诊断、报警管理等。
二、BAS系统的功能1. 环境控制:BAS系统可以根据建造物内部的环境参数,自动调节空调、照明等设备,实现舒适的室内环境。
2. 能耗管理:BAS系统可以对建造物内部设备的能耗进行监测和管理,通过优化控制策略,降低能耗,提高能源利用效率。
3. 安全管理:BAS系统可以对建造物内部的安防设备进行集中管理,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建造物的安全监控和管理。
4. 故障诊断:BAS系统可以对建造物内部设备的运行状态进行实时监测和诊断,及时发现并处理故障,提高设备的可靠性和运行效率。
5. 数据分析:BAS系统可以对建造物内部设备的运行数据进行采集和分析,提供各种报表和统计数据,匡助管理人员进行决策和优化。
三、BAS系统的优势1. 提高舒适性:BAS系统可以根据建造物内部的环境参数,自动调节设备,提供舒适的室内环境,提高居住和工作的舒适性。
2. 降低能耗:BAS系统可以通过优化控制策略,降低设备的能耗,提高能源利用效率,减少能源消耗和能源费用。
3. 提高安全性:BAS系统可以对建造物内部的安防设备进行集中管理,实现对建造物的安全监控和管理,提高安全性。
BAS楼宇自控系统设计方案
第二章BAS楼宇自控系统设计方案1、楼宇自控系统设计综述1.1 系统设计概述楼宇自控系统(Buildin Automation System,简称 BAS )是智能建筑的一个重要的组成部分。
BAS 是基于现代分布控制理论而设计的集散系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来,共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。
BAS 的目标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应。
通过BAS 对大厦内机电设备的自动化监控和有效的管理,可以使大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的大厦运作成本和最高的经济效益。
这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。
取得节约能源和人力资源的良好效益。
为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制精度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业柏斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统——IBS-5000 楼宇自控系统。
该系统是目前世界上最先进、可靠性最高、性能价格比最高的 BAS 系统之一。
该系统不仅在图形控制、历史记录、动态绘图、事件安排、报警和远程访问等方面具有优越性,还在系统规模、网络支持、开放性及通讯速度等方面有了很大的提高。
该系统是基于微机上先进的Windows NT 4.0 操作系统,采用国际上通用的 Ethernet 网进行数据传输,性能先进,质量可靠,价格合理,中文图形化界面操作使用简便易行,从功能、速度和容量等诸多方面考察都非常适合于本项目。
本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备,包括对建筑群内的空调系统、冷水系统、新风系统、排水系统、送排风系统、照明系统等进行集中监测和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。
BAS 楼宇自动化系统
BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成多种功能的智能化系统,旨在提高建筑物的能源效率、安全性和舒适性。
该系统通过集成和控制多个子系统,如照明、空调、供水、消防等,实现对建筑物各个方面的智能化管理和监控。
一、系统架构BAS的系统架构通常包括以下几个主要组成部分:1. 控制器:控制器是BAS的核心,负责接收和处理传感器和执行器的信号,并根据预设的规则和策略进行相应的控制操作。
控制器通常采用先进的微处理器技术,具备较强的计算和决策能力。
2. 传感器:传感器用于感知建筑物内外的各种环境参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
传感器将这些参数转化为电信号,并发送给控制器进行处理。
3. 执行器:执行器根据控制器的指令,对建筑物的各个设备进行控制操作,如开关灯、调节空调温度、控制门窗等。
执行器通常由电动机、阀门、开关等组成。
4. 通信网络:通信网络用于连接控制器、传感器和执行器,实现数据的传输和交换。
常见的通信网络包括以太网、Modbus、BACnet等。
5. 用户界面:用户界面提供给操作员进行系统的监控和管理。
用户界面通常采用图形化界面,可以显示建筑物各个区域的实时数据、报警信息和历史记录,并提供相应的操作和调整功能。
二、功能特点BAS具有以下几个主要功能特点:1. 能源管理:BAS可以实时监测建筑物的能源消耗情况,并根据需要进行相应的调整和优化。
通过合理控制照明、空调、供水等设备的运行,可以降低能源消耗,提高能源利用效率。
2. 安全监控:BAS可以集成建筑物的安防设备,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建筑物安全状态的监控和管理。
当发生异常情况时,系统可以自动发出警报,并采取相应的措施。
3. 舒适性控制:BAS可以根据建筑物内外的环境参数和人员需求,自动调节照明、空调、通风等设备的运行状态,以提供舒适的室内环境。
4. 故障诊断:BAS可以对建筑物设备进行故障诊断和预测,及时发现设备运行异常或潜在故障,并提供相应的报警和维修建议。
楼宇自控系统(BAS)技术方案
楼宇自控系统(BAS)技术方案XXXXX智能系统有限公司二O一九年五月十一日目录1 公司介绍 (1)1.1 公司简介 (1)1.2 公司优势 (1)2 BAS系统说明 (2)2.1 工程概况 (2)2.2 BAS系统监控范围 (3)2.3 BAS系统设计依据 (3)3 傲华尔管理系统 (4)3.1 傲华尔管理系统介绍 (4)3.1.1 系统登录页面 (4)3.1.2 系统功能页面 (5)3.2 傲华尔云管理器 (8)3.3 可编程控制器(IQ60系列) (9)4 BAS监控方案 (12)4.1 BAS节能分析 (12)4.2 系统控制方案设计原则 (14)4.3 BAS系统结构 (15)4.4 BAS系统配置 (15)5 BAS监控及接口要求 (16)5.1 制冷系统监控 (16)5.1.1 冷水主机 (16)5.1.2 冷冻水泵 (18)5.1.3 冷却塔组监控 (19)5.2 空调及通风系统监控 (20)5.2.1 变频空调机组监控 (20)5.2.2 新风机组监控 (21)5.2.3 空气处理机组监控 (22)5.2.4 吊顶空调监控 (23)5.2.5 送/排/补风机监控 (24)5.3 联网风机盘管监控系统 (24)5.4 其它楼宇机电设备监控 (25)5.4.1 给排水系统监控 (25)5.4.2 照明监控 (25)5.4.3 电梯系统监测 (26)5.4.4 变配电系统监测 (26)6 全程服务 (27)6.1 售前支持 (27)6.2 售中服务 (27)6.3 售后服务 (27)6.3.1 保修期 (27)6.3.2 服务响应时间 (28)1公司介绍1.1公司简介1.2公司优势1.公司从05年成立至今,专业服务楼宇自控系统和冷、热群控系统等智能化工程系统的设计、调试、施工、维护、改造等经验,24小时服务队伍;2.工程案例遍布于全国各地和各个领域;几十个冷源系统、热源系统的群控工程案例;多个电子厂、档案库等恒温恒湿工程案例;3.一批跨计算机、网络、自动化控制、暖通、给排水、照明、无线通信等专业的研发团队;4.核心技术:傲华尔节能管理平台,多品牌楼宇自控系统专业技术支持,弱电系统集成,多品牌楼宇自控系统集成,等;5.楼宇自控系统中产品性价比最优;6.面向建筑节能控制的专利技术:a)冷源、热源系统的群控技术;b)水源热泵、空汽源热泵群控技术;c)末端空调节能控制技术;d)恒温恒湿控制技术;e)房间、公共风机盘管联网控制技术;f)路灯、公共照明智能控制技术;g)给、排水系统控制技术;h)家居设备控制技术。
楼宇自控系统(BAS)标准解决方案
楼宇自控系统技术方案目录一、概述 (1)1.1 设计目标 (2)1.2 楼宇自控系统功能 (4)二、楼宇自控系统的总体设计 (5)2.1 设计依据 (5)2.2 设计原则 (5)三、索龙S2000系统智能先锋系统概述 (7)3.1 S2000系统智能先锋系统 (7)3.2 S2000系统智能先锋系统结构: (10)3.3 上位机系统: (13)3.4 软件部分 (15)3.5 通讯协议 (17)3.6 S2000系统控制器 (19)3.6.1 S2000系统系列智能数字控制器 (19)3.6.2 S2000系统系列智能数字控制器 (20)3.7 S2000系统末端设备 (21)3.7.1 传感器 (21)3.7.2 执行器 (22)四、楼宇自控系统控制方案 (23)4.1 冷冻站系统 (23)4.1.1 监控范围: (23)4.1.2 监控要点: (24)4.1.3 系统控制原理图 (26)4.2 新风机组 (26)4.2.1 监控范围: (26)4.2.2 控制要点: (26)4.2.3 性能要点: (27)4.2.4 系统控制原理图 (27)4.3 空调机组 (28)4.3.1 监控范围: (28)4.3.2 控制要点: (28)4.3.3 性能要点 (29)4.3.4 系统控制原理图 (29)4.4 给排水系统 (30)4.4.1 监控范围: (30)4.4.2 控制要点: (30)4.4.3 性能要点: (31)4.4.4 系统控制原理图 (31)4.5 照明监控系统 (32)4.5.1 控制范围: (32)4.5.2 控制要点: (32)4.5.3 性能要点: (32)一、概述当前随着建筑规模增大、标准提高,大楼内的机电设备的数量也急剧增加,而设备又分散在各个楼层和角落,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。
但采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保机场所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。
楼宇自动化(BAS)方案设计
楼宇自动化(BAS)方案设计1、系统概况随着计算机技术、控制技术、通信技术及信息技术的飞速发展,人们对生活、办公环境安全性、舒适性的要求日渐增长,智能建筑应运而生。
智能建筑通常包含三大基本要素,即楼宇自动化系统(BAS)、通信三者的有机结合,使建筑物能够提供一个合理、高效、舒适、安全、方便的生活和工作环境。
其中,楼宇自动化控制系统是智能建筑的一个重要组成部分。
楼宇自动化控制系统就是对大厦内的各种机电设施进行全面的计算机监控管理,如空调制冷系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯、消防、安全防范系统等;通过对各个子系统进行监控、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为建筑物用户提供良好的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑物的能耗并降低管理成本。
1.1设计标准《智能建筑设计规范》(GB/T20314-2000)《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)《中国室内给排水热水供应设计规范》(15-74)《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)2.系统设计2.1空调系统监控功能2.1.1 冷热源及其水系统的监控智能化大厦中的冷热源主要包括冷却水、冷冻水及热水制备系统,其监控特点如下:·冷却水系统的监控冷却水系统的作用是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷机提供冷水,监控的目的主要是保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行;确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过;根据室外气候情况及冷负荷调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定范围内。
·冷冻水系统的监控冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(如空调机和风机盘管)组成。
对其进行监控的目的主要是保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作;向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求;在满足使用要求的前提下尽可能减少水泵耗电,实现节能运行。
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第一节遵循的原则1.要求采用技术成熟的国际知名的品牌,该系统应完全支持国际标准化开方式通讯协议,各个子系统可通过中央操作站集中管理、分散控制;2.产品均应为原厂生产,须提供制造厂商对本项目的产品使用授权书,交货时需提供产品制造厂商的产地证明,项目竣工后须提供产品制造厂商的质量保证书及中文说明书;3.所要求的受控设备均可以在操作站集中进行有效监控,操作人员可以一目了然地了解大楼内受控设备的运行情况。
系统操作站以图形和文本两种方式进行显示,并可根据使用习惯随意转换显示模式。
4.所有的受控设备在中央操作站停止工作时,均可以由现场的DDC实现控制。
5.所有的调节水阀的选定均要根据设计院提供的参数和图纸计算选定。
6.每台DDC应留有不少于20%的冗余量,以便日后的扩充。
7.楼宇自控系统所需操作台及UPS电源由机房工程负责提供。
8.要求系统具有较高的性能价格比来保证经济性;系统简单易用、配置灵活、方便扩展、界面友好(汉化彻底,符合Windows操作习惯),从编程到调试均对用户开放,系统要有丰富的画面和应用程序库,便于编程、调试。
第二节设计标准及规范✧GB50057-94建筑物防雷设计规范(2000年版)✧GB / T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范✧GB / T50314-2000智能建筑设计标准✧GBJ-19-87采暖通风与空气调节设计规范✧GBJ79-85工业企业通信接地技术规范✧GBJ232-82电气安装工程施工验收规范✧JGJ / T16-92民用建筑电气设计规范✧建设部1997-290建筑智能化系统工程设计管理暂行规定✧国家及有关部委颁发的有关设计规范、施工及验收规范、规定和安装标准除非在本技术说明书中另有说明,系统深化设计及所提供的设备、材料必须符合厂商所在国的国家标准、等级,且不能低于中国有关部门规定的工业标准和国际标准化组织的标准。
第三节技术要求3.1监控范围纳入楼宇自动化系统监控的对象包括:冷冻站系统,空调新风系统-空气处理系统,送排风机监控系统,给排水系统,电梯监测系统,变配电监测系统,热交换系统。
受监控设备的具体数量及位置以设计院图纸为准。
3.2各子系统监控要求3.2.1冷冻站系统●系统应具有负荷调节功能;●预定时间表自动启停;●节能优化控制;●设备的连锁启动和停机;●系统应具有运行参数配置、状态和实际负荷监视、故障和过载报警,历史记录功能;●供回水压差的自动控制;●供回水温度的自动控制;●冷却塔风机的状态显示和启/停控制;●冷却/冷冻水泵根据水流开关信号的自动启停备用泵系统;●屋顶水箱根据高、低水位自动控制空调软化水补水泵的启停,保证水位维持在许可范围内;●显示水泵运行状态、水流状态。
●水温再设定。
●记录设备累计运行时间。
3.2.2空调系统-空气处理系统●风机启停控制,可以设定预定时间表,并进行远程控制。
●监测送回风温度,通过冷热水流量调节控制送回风温度;●监测送回风湿度,通过风机、风门、调节阀之间的联动控制送回风湿度;●监测风道风压,并控制风压;●过滤器状态显示及报警。
●风机的运行状态显示。
●应可通过不同季节设定温度,达到对公共区域和工作间温度差等进行节能控制,。
3.2.3送排风机监控系统●对CO的监测。
●监测送排风机的运行状态、故障和过载报警。
●按定时程序控制送排风机的启/停。
3.2.4给排水系统●监测水泵的运行状态、故障和过载报警。
●监测污水池液位超高位报警。
●监测生活水箱液位高、低,超高位报警。
●根据液位控制水泵的启/停。
●备用泵自动启/停切换。
●生活水泵调速控制。
3.2.5电梯监测系统●电梯运行状态监测和运行时间记录;●电梯紧急状态下的故障报警和管理。
●电梯火警状态下的状态显示和报警管理3.2.6变配电监测系统●监测变配电室高压进出线的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、用电量、开关运行状态、故障报警等参数的测量与记录。
●监测变配电室低压进出线的开关运行状态及故障报警等参数的测量与记录。
●监测高压母连柜的开关状态及故障报警;●变压器开关状态、故障报警及超温报警。
●柴油发电机的开关状态、故障报警及油箱低油位报警。
3.2.8热交换系统●系统的负荷调节、预定时间表自动启/停和节能优化控制。
●实现对热源和热交换系统设备的联动控制。
●供水压差和供回水温度的自动控制。
●监测交换器和水泵工作状态,并记录。
●故障监测和报警。
第四节系统功能要求4.1 系统功能要求●楼宇自控系统采用集散式控制方式,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。
●系统采用国际标准化开方式通讯协议,并提供开放的数据格式、通用的第三方接口开发工具,方便与其它系统集成(如OPC、DDE SEVER或CLIENT),可使楼宇自控系统与消防报警、保安监控或其它第三方子系统联网。
●系统要采用无主从(Peer to Peer)通讯方式,不使用网络通讯控制器;在中央监控主机发生故障时,全部现场控制器之间仍能保持通讯畅通。
●DDC之间的通讯速率不小于76.8Kbps;DDC子网之间的通讯速率不小于10Mbps,如Ethernet 10 BaseT;中央工作站以不小于10Mbps通讯速率连接DDC网络,如Ethernet 10 BaseT。
●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。
●安置在中央控制室的中央监控工作站,用来提供指令输入、信息管理、报警管理和数据管理功能;而所有实时控制功能(应用程序)要驻留在现场控制器内,以增强中央工作站对错误的抵御能力。
●要提供相应功率和后备时间的在线不间断电源(UPS)给BAS工作站做备用电源,当主电源中断时,可至少维持60分钟的操作,每个工作站必须分别与UPS连接。
4.2 监控功能要求●参数监控,当模拟数据(温度、湿度等)实际值与设定值的偏差值超过规定范围,系统要自动实施调节或产生报警、连锁;针对开关量,当控制指令状态和现场实际反馈状态不一致时,系统要发出报警或连锁。
●报警处理,ABS系统要保证现场控制器上产生的报警信号将在5秒钟以内出现在中央工作站的显示器和报警打印机上,并具有语言提示功能。
●日程表控制,楼宇自控必须逐一为被控机电设备设定日程表,内容包括日常和节假日。
机电设备根据事先排定的程序自动启/停,达到事先预置温度变化和节约能源的目的。
●事件控制,在日程表控制的基础上,楼宇自控系统必须可执行事件控制程序,以针对机电设备进行优于日程表的逻辑控制和必要的报警、连锁。
●运行时间累计,楼宇自控系统必须累计每台设备的运行时间,自动实施工作/备用切换或提醒设备管理人员及时进行维护、维修。
●功耗计量,楼宇自控系统必须测量电力、冷热水等能源消耗,存入历史数据库并定期打印常用文件格式的报表。
第五节主要设备及软件技术要求5.1 一般要求●所有产品应均要适应其工作场所环境条件(包括温度、电磁场、噪声等),每天24h,全年365天连续工作;●设备的电气特性满足中国国内标准和要求;●设备的相似部分应是可互换的;●设备运转过程中不许有震动,噪声应控制在最小限度内;●设备的设计及安装应确保人身安全。
5.2 监控软件的要求●系统操作软件必须是实时、多任务处理的操作平台,符合Windows操作习惯,并应提供简便易学的工具软件(如在线帮助),使用户便于掌握运用。
●有数据管理、通信管理、接口(界面)管理、历史信息的存储和复制、综合报告和全画面操作等功能;软件要求是集实时监控、网络管理、绘图、编程和调试功能于一身的一体化软件。
●对系统操作员可设定无级的操作级别(包括操作密码、软件操作权限及设备控制权限等),以增强操作权限和设备管理区域划分的灵活性,并有效防止系统被非法侵入或者越权使用。
●具有报表功能,测量程序必须周期性地自动记录各种参数、状态、记录设备启停时间、累计运行时间等,允许将测量结果存储两年,可采用月报告和年报告等形式输出:✧状态报告:设备启动/停止、报警状态,运行期间累计;✧指令报告:设备启动/停止操作历史报告;✧调节报告:被调参数的最大、最小和正常值;✧所有能量消耗及操作报表记录,并定期提供能源消耗曲线图。
●要具备完善的报警处理程序,报警要根据重要程度和优先级别发出,按轻重缓急处理异常事件,同时发出报警音响、打印机打出报警信息、计算机屏幕显示,包括数据、工位号、设备名称、报警和事件名称等,另外还要具备语音提示功能。
●须兼容国际标准ISO16484-5中的BACnet MS/TP、Ethernet、IP协议;数据库接口采用ODBC,软件支持OPC、DDE、SQL,以方便与第三方楼宇设备自控系统或管理平台系统在管理层的集成。
5.3 现场直接数字控制器(DDC)5.3.1 一般要求✧全部控制器均可脱离中央控制工作站独立完成所有监控功能,且具有通讯服务接口,以保证可使用通用便携式操作终端进行现场编程、调试以及日后的维护,从任一现场控制器均可接入便携式设备,对网络上的所有控制设备进行实时操作。
✧现场控制器均是以16(或以上)位微处理器为基础构成的直接数字控制器(DDC);控制器内存容量应为4~8Mb;CPU核心软件可通过网络下载。
✧现场控制器的输入应全部为通用类型,输出应尽量为通用类型,每个控制器的输入/输出均可进行本地或远程扩展。
✧当外电掉电时,现场控制器应具有掉电保护功能,以防止数据及操作系统软件丢失,配备重要信息永久存贮器,并设保护电池或电容提供实时时钟工作,后备电池或电容支持时间不应小于72小时,电池寿命不低于5年。
✧现场控制器支持在线编程;能针对通讯和主要器件进行自我检测,并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。
✧即插即用,所有DDC接到网络中自动生成设备地址且即刻可以和其他设备通讯,无需重新对网络进行配置;当更换某一控制器时,不会影响其它控制器的正常工作。
✧DDC应具有高抗干扰能力及稳定性,I/O模块应具有过压、短路保护功能;所有I/O点的连接都采用可插拔端子模块,以便替换而不需要重新接线;5.3.2 软件要求✧DDC的编程语言采用通用式编程语言(GCL),具备每条语句运行与否指示、在线编程指导和编程错误诊断功能。
✧输入/输出处理:不断更新输入/输出的数值与状态,更新时间间隔可设置在1秒之内;数据工程量转换、线性化、修正传感器误差,检测失效传感器。
✧报警处理:针对模拟量设置报警点范围,针对开关量要有报警点防抖动功能,以防止误报警;机电设备运行时间累计计时器超出规定限制时,应能够统计每一部分的运行时间并给出报警信号。
✧通讯处理:无主从通讯(Peer To Peer)的令牌传递、传递状态监控、故障DDC自动剔除、新入网DDC获得令牌功能。