智能化集成管理系统(IBMS)解决方案
智能化集成(IBMS)系统实施、培训及售后服务方案
1实施及服务高效的实施工作和高质量运维服务是项目成功的重要环节。
为保证工程能够顺利地进行实施,我司制定了一整套科学、合理、切实可行的实施、培训和运维的计划,可保证项目全生命周期高效运行。
1.1项目实施整个实施流程通过有计划地把系统总体目标进行阶段性工作分解,形成了将整个智能化管理系统实施流程分解为可量化考核的分段流程,定期的实施工作会议将依进度计划不断跟踪、核实现场交付进度,使实施工作按照进度计划分阶段有序进行,形成每个阶段均产生实质性阶段成果的良好局面。
这将有效推进智能化集成管理平台实施阶段性目标的实现,从而确保了整个系统实施工作的高质高效如期完工。
整体系统实施流程图如下:● 项目启动:物业人员组织各单位做项目宣导,并对项目做整体计划、分工,明确各部门的职责。
● 现场调研:项目部或改造方根据指引文件对现场各子系统数据和接口等情况进行调研,并确定各工作节点、时间、重要工作事项及责任人,并确保依计划执行。
● 接口调试:依子系统厂家通讯协议开发接口程序,并由实施工程师进行接口调试工作,子系统厂家配合,直至数据合格、准确。
● 软件安装:在软件开发好后,实施工程师第一时间部署软硬件环境,并安装调试软件,并在平台联网前做好安全防护工作,并持续关注平台运行,随时向研发反馈运行问题。
● 平台部署:进行平台数据、界面配置及数据校核。
● 培训:平台单位组织物业人员进行理论与上机操作培训,并提供培训手册与操项目启动现场调研接口调试软件安装平台部署培训试运行项目验收作手册。
●试运行:在数据爬坡期,平台运行期物业人员和平台单位对数据稳定性和准确性跟踪,发现问题及时处理,确保验收前两周数据是稳定和准确。
●验收:平台单位组织物业配合按合同要求自验,完成后将验收结果反馈客户。
1.2项目验收验收是项目从实施到售后运维的过渡环节,也是对项目交付验证的重要环节。
在项目实施完成,平台运行正常后,由项目实施人员提出验收申请,然后由客户组建验收小组,以对照法、测试法、操作法等方式展开验收工作,并将验收结果反馈。
智能化集成管理系统(IBMS)解决方案
智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)是一种基于物联网技术的集中智能化管理系统,可以对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备进行全面控制和监测。
本文将介绍IBMS的定义、特点、应用场景以及解决方案等方面内容。
一、智能化集成管理系统(IBMS)的定义智能化集成管理系统(IBMS,Intelligent Building Management System)是一种将数据采集、信息传输、数据处理和控制等功能融合于一体的集成化管理系统。
通过物联网技术,IBMS可以实现对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备的集中监测和控制。
二、智能化集成管理系统(IBMS)的特点1. 数据采集和信息传输能力强:IBMS可以连接各种传感器、计量设备和执行器,实时采集建筑设施、能源消耗、环境参数等数据,并通过网络传输到监控中心或移动终端。
2. 多功能集成管理:IBMS可以集成多种管理功能,如能源管理、安防监控、楼宇自控、灯光控制、智能报警等,形成一个高效、智能化的管理系统。
3. 高效自动化操作:通过预设的策略和算法,IBMS可以自动控制和调整建筑设备,实现能源的优化利用、设备的故障诊断和维修,提升建筑管理的效率和可靠性。
4. 数据分析与决策支持:IBMS可以对大量数据进行分析和挖掘,通过数据可视化的方式提供建筑设施管理人员决策支持和管理优化的参考。
三、智能化集成管理系统(IBMS)的应用场景1. 商业办公建筑:在商业办公楼中安装IBMS,可以实现对空调、照明、电梯、门禁等设备的集中控制和管理,提升建筑的舒适度和节能性能。
2. 酒店和宾馆:IBMS可以实现对客房、公共区域的温湿度、照明等环境参数的自动调整和管理,提升客户满意度和服务质量。
3. 医疗机构:通过IBMS,可以对医院的各个科室、手术室、洁净室等环境进行实时监控和控制,保障医院的安全和卫生。
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案近年来,随着我国智慧城市建设的发展,3D可视化系统集成概念逐渐走进人们身边。
目前正在建设的一些智慧城市大数据可视化平台能够实现将城市运行核心系统的集成和各项关键数据进行呈现,从而对包括应急指挥、城市管理、公共安全、环境保护、基础设施等领域进行管理决策支持,进而提升城市综合管理水平。
运用BIM技术与IBMS系统相结合,利用物联网技术、云计算技术打造全新的运维平台,3D运维系统集成平台。
对建筑的空间,设备资产进行科学管理,对可能发生的灾害进行预防,使建筑的运维工作提升到智慧建筑的全新高度。
可以广泛应用于大型建筑,轨道交通,多建筑网点运维等行业。
智能化集成系统(IBMS)是一个在技术上、品质管理上、施工管理上都有很高要求的项目,我方特别为这个项目的设计拟定了本系统设计规范说明,以便参与本项目的工作人员能对大楼智能楼宇管理系统的功能、设计及要求有所理解,并确定了系统设计的标准。
我方设计根据某综合楼的性质、用途特点,采用先进、成熟的技术对整个大楼的弱电子系统,包括建筑设备管理系统(BAS)、消防自动报警系统(FAS)、公共安全系统(报警、监控系统、门禁系统、停车场管理系统)智能卡应用系统(门禁系统、停车场管理系统),信息引导及发布系统、设备与工程档案管理系统进行统一集成,形成一个统一的、相互关联的、相互协调联动的、在同一平台上运行的综合管理系统,实现楼宇信息的高度共享。
目前整个BIM技术的应用都集中在前期的设计、施工阶段,使BIM在建筑完工交付后却被闲置。
BIM 3D运维是未来的趋势也是现在必须解决的问题。
随着科技的进步,我国的信息化、智能化也发展起来,这为BIM运维提供了良好的信息化基础。
IBMS主要包括楼宇自控系统(BAS)、消防系统、视频监控系统(CCTV)、停车库系统、门禁系统等子系统。
针对IBMS中的子系统的运行方式,可以对建筑竣工的BIM模型进行进一步挖掘其在运维上的应用。
建筑行业智能化建筑管理系统方案
建筑行业智能化建筑管理系统方案第一章智能化建筑管理系统概述 (2)1.1 系统定义与目标 (2)1.2 系统架构与组成 (3)1.2.1 系统架构 (3)1.2.2 系统组成 (3)第二章智能化建筑设计 (3)2.1 设计原则与标准 (4)2.1.1 高效性原则 (4)2.1.2 绿色环保原则 (4)2.1.3 安全性原则 (4)2.1.4 人性化原则 (4)2.2 设计流程与方法 (4)2.2.1 需求分析 (4)2.2.2 方案设计 (5)2.2.3 设计评审 (5)2.2.4 施工图设计 (5)2.2.5 施工与监理 (5)2.2.6 竣工验收 (5)2.3 设计工具与应用 (5)2.3.1 计算机辅助设计(CAD) (5)2.3.2 建筑信息模型(BIM) (5)2.3.3 建筑智能化系统设计软件 (5)2.3.4 建筑能耗分析软件 (5)2.3.5 绿色建筑设计评价软件 (5)第三章智能化建筑设备选型 (6)3.1 设备分类与功能要求 (6)3.2 设备选型原则 (6)3.3 设备兼容性与集成 (6)第四章智能化建筑网络架构 (7)4.1 网络架构设计 (7)4.2 网络设备选型 (7)4.3 网络安全与稳定性 (8)第五章智能化建筑监控系统 (8)5.1 监控系统设计 (8)5.2 监控设备选型 (9)5.3 监控中心与数据处理 (9)第六章智能化建筑能源管理 (10)6.1 能源管理策略 (10)6.1.1 管理目标 (10)6.1.2 管理策略 (10)6.2 能源监测与优化 (10)6.2.1 监测内容 (10)6.2.2 监测系统 (11)6.2.3 优化措施 (11)6.3 能源数据分析与报告 (11)6.3.1 数据分析 (11)6.3.2 报告制作 (11)第七章智能化建筑环境控制 (11)7.1 环境控制策略 (11)7.2 环境监测与控制设备 (12)7.3 环境数据采集与处理 (12)第八章智能化建筑安全管理 (13)8.1 安全管理策略 (13)8.2 安全监测与预警 (13)8.3 安全防范设备 (14)第九章智能化建筑信息管理与运维 (14)9.1 信息管理系统设计 (14)9.1.1 系统架构设计 (14)9.1.2 数据库设计 (14)9.1.3 业务功能设计 (15)9.2 运维管理与维护 (15)9.2.1 运维管理 (15)9.2.2 维护措施 (15)9.3 信息安全与隐私保护 (15)9.3.1 信息安全策略 (15)9.3.2 隐私保护措施 (16)第十章智能化建筑项目实施与评估 (16)10.1 项目实施流程 (16)10.1.1 项目启动 (16)10.1.2 设计阶段 (16)10.1.3 设备采购与安装 (16)10.1.4 系统集成与调试 (16)10.1.5 培训与交付 (16)10.2 项目评估与验收 (17)10.2.1 项目评估 (17)10.2.2 项目验收 (17)10.3 项目后期运维与优化 (17)10.3.1 运维管理 (17)10.3.2 系统优化 (17)第一章智能化建筑管理系统概述1.1 系统定义与目标智能化建筑管理系统(Intelligent Building Management System,简称IBMS)是指运用现代信息技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术等,对建筑内的设施、能源、安全、环境等进行全面监测、控制与管理的系统。
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案IBMS技术解决方案在智慧城市建设中扮演着重要角色。
通过3D可视化系统集成,城市运行核心系统和各项关键数据可以进行呈现,从而提升城市综合管理水平。
利用BIM技术和物联网技术,可以打造全新的运维平台,实现对建筑的空间和设备资产的科学管理,预防可能发生的灾害,提升建筑的运维工作水平。
IBMS包括多个子系统,如楼宇自控系统、消防系统、视频监控系统、停车库系统和门禁系统等。
通过BIM 与物联网的结合,可以实现资产可视化和监控可视化,提高资产信息的掌控力和运维效率。
该系统支持与资产配置管理系统(CMDB)集成,自动读取设备的端口和链路数据,并在3D场景中生成和删除设备。
同时,用户可以通过点击设备端口来查看其占用和配置信息,实现与资产配置管理系统的自动同步。
此外,该系统还支持数据的导入和集成对接,提供可视化的分级信息浏览和高级信息搜索功能,以提高管线查找管理的使用性和使用效率。
通过集成远程控制系统,该系统可以在可视化环境中对设备进行直观的观察和分析,并实现对设备的远程控制可视化,从而使运维更加简单快捷。
该系统采用GoogleEarth的地球立体全景的方式(或GIS),对各建筑进行分级浏览展示,以直观互动的3D场景浏览技术,层次化递进地实现全球级浏览、国家级浏览、省区级浏览和城市级浏览。
用户可以通过悬浮方式显示鼠标选中的建筑的相应示意图,并以点击方式进入各个建筑的3D场景。
这使得多建筑的查看变得非常便捷和灵活,有利于日常的管理。
该系统的部署架构非常简洁,只需要在建筑管理端部署PC Server做为系统服务器使用,通过局域网络与现有的建筑其他管理系统XXX并进行数据交换。
该系统支持B/S架构,远端的桌面用户或大屏显示终端只需要通过IE浏览器登录到可视化系统服务器,即可访问和浏览可视化系统,无需安装独立客户端。
此外,该系统还支持部署多台服务器以实现可靠性要求。
IBMS系统解决方案
IBMS系统解决方案目录1系统概述 (3)2设计原则与目标 (3)3系统架构 (3)4系统实现功能 (5)5.系统集成内容 (6)5.1综合布线系统 (6)5.2视频监控系统 (6)5.3门禁系统 (7)5.4防盗报警系统 (7)5.5楼宇自控系统 (7)5.6DCIM基础设施运维管理系统 (8)1系统概述IBMS最主要的管理任务如下:1、集中的管理:全面掌握建筑内的设备的实时状态、报警和故障;2、数据的共享:由于建筑内的各类系统是独立运行的,通过IBMS集成系统联通不同通讯协议的智能化设备,实现不同系统之间的信息共享和协同工作,例如:消防报警时,通过联动功能实现视频现场的自动显示,动力设备的断电检测,门禁的开启控制等;3、提供更多增值的服务:A) 能耗分析:通过采集设备的运行状态,累计各类设备的用电情况,超过计划用量时实时报警;统计分析各类设备的运行工况和用能情况;B)设备维护:通过统计设备的累计运行工况,及时提醒对各类设备进行维护,避免设备的故障;2设计原则与目标✓以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术为基础;✓运用标准化,模块化结构设计;✓通过公共高速互联网和内联网络Internet/Intranet联接系统集成平台,弱电各子系统管理层和现场信息采集与控制层的三层结构;✓通过智能化集成管理平台统一、直观的监视和管理各子系统,以实现统一监视,跨子系统的联动控制和管理的功能;✓网络化智能系统集成模式可以使信息和资源共享,控制相对分散独立,硬件配置灵活,软件组态方便灵活,分布式计算机系统的结构模式;✓通过TCP/IP网络进行系统的远程控制与管理;✓采用完全组态的模式进行系统工程的设计,利于信息共享、节省投资、缩短工程搭建周期;3系统架构智能建筑系统总体功能通常划分为三个层次:1. 设备级集成、系统级集成和经营管理级集成。
设备级集成完成系统的硬件资源连接,实现最底层设备的联动和各种基本控制功能等;2. 系统级集成完成各分、子系统内部的集成及各分、子系统间的互联,实现系统间的数据通信和资源共享,同时在互联的基础上完善它们之间功能上的协调控制;3. 经营管理级集成是面向用户的高层次功能集成,是在实现系统基本功能的基础上,满足建筑物综合服务管理的需要,使系统的楼宇设备控制管理、信息通信和信息管理等基本功能与建筑物的经营管理有机地融合为一体,最终实现智能建筑的最优化目标。
某项目IBMS系统集成方案
一、系统集成概述ORCAweb系统是与全球高技术同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统,是在WINDOWS、NT平台上运行的全新系统,开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想, 是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。
能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。
针对济南军区“221”工程系统集成的技术要求,实现楼宇自控、公共安全防范系统和火灾报警系统的数据,实现信息共享,并具有可靠性、容错性和可维护性。
ORCAweb系统软件可通过标准的Ethernet或RS485等接口,利用动态数据(SQL等)进行各子系统的数据的采集、集中监控管理,子系统之间的数据交换、资源共享,系统间的控制联动。
同时通过以太网或互联网进行数据的远程发送与监控。
二、ORCAweb 软件介绍ORCAweb是基于广域网的针对楼控系统、集成商和用户使用的人机接口软件,使用基于PC机的广域网服务器,用以连接建筑物自控网络和相关本地网。
ORCAweb根据客户服务器结构建立,这种软件对用户的数量没有限制。
根据用户的访问级别,可以查看到从视图、设备结构、被控对象属性到用户登录页面等不同内容。
ORCAweb有若干用户使用功能,这些功能极大地方便了连接到相应局域网上多用户的使用。
用户登录页面允许每个用户查看他们自定义的网页,网页中显示他们办公区域内各种机电、子系统的控制设备和照明系统的状态。
例如:虚拟温控器是基于Windows 基础的简单应用,显示用户所在区域的当前温度,双击虚拟温控器图标,将得到一个更大、更详细的用户界面。
ORCAweb具有导航器视窗,它显示当前系统的结构,并允许操作者修改被控对象的属性。
组成ORCAweb导航器,左边显示控制器网络结构,右边显示控制器内已定义的被控对象。
导航器自动更新网络树枝结构,当新的设备添加到网络中,更新浏览器显示,新设备图标将在网络树枝中适当位置显示出来。
每种控制器或设备的图标都是唯一的,既图标形状具与控制器外观极为相似,例如:房间控制器(DSC-T305)的图标看起来与房间控制器硬件相同。
智能化信息集成系统(IBMS)技术实施方案
2020目录1.1 智能化信息集成系统 ............................................................................................................. - 2 - 1.1.1 系统概述 ......................................................................................................................... - 2 - 1.1.2 需求分析 ......................................................................................................................... - 2 - 1.1.3 系统组成 ......................................................................................................................... - 3 - 1.1.4 系统架构 ......................................................................................................................... - 4 -1.1.4.1 硬件部署架构 ..................................................................................................... - 4 -1.1.4.2 系统功能结构 ..................................................................................................... - 5 - 1.1.5 系统功能 ......................................................................................................................... - 5 -1.1.5.1 对建筑设备监控系统的集成 ............................................................................. - 5 -1.1.5.2 对火灾报警系统的集成 ..................................................................................... - 6 -1.1.5.3 对智能照明系统的集成 ..................................................................................... - 7 -1.1.5.4 对视频安防监控系统的集成 ............................................................................. - 7 -1.1.5.5 对出入口控制系统的集成 ................................................................................. - 7 -1.1.5.6 对电梯监控系统的集成 ..................................................................................... - 8 -1.1.5.7 对停车场管理系统的集成 ................................................................................. - 8 -1.1.5.8 对车位引导系统的集成 ..................................................................................... - 9 -1.1.5.9 对信息发布系统的集成 ..................................................................................... - 9 -1.1.5.10 对在线式巡查管理系统的集成 ....................................................................... - 9 -1.1.5.11 对冷机群控系统的集成 ................................................................................... - 9 -1.1.5.12 对机房环境监控系统的集成 ......................................................................... - 10 -1.1.5.13 对电力监控系统的集成 ................................................................................. - 10 -1.1.5.14 对入侵报警系统的集成 ................................................................................. - 11 -1.1.5.15 对能源计量系统的集成 ................................................................................. - 11 -1.1.5.16 对访客管理系统的集成 ................................................................................. - 11 -1.1.5.17 对背景音乐系统的集成 ................................................................................. - 12 -1.1.5.18 对无线对讲系统的集成 ................................................................................. - 12 -1.1.5.19 其他子系统 ..................................................................................................... - 12 -1.1.5.20 统计分析功能 ................................................................................................. - 13 -1.1.5.21 集中监视和管理功能 ..................................................................................... - 13 -1.1.5.22 电子地图功能 ................................................................................................. - 13 - 1.1.6 其他功能模块设计 ....................................................................................................... - 14 -1.1.6.1 能源管理模块 ................................................................................................... - 14 -1.1.6.2 运维管理模块 ................................................................................................... - 15 -1.1.6.3 BIM三维管控 ................................................................................................... - 16 -1.1.6.4 手机APP............................................................................................................ - 17 - 1.1.7 系统功能设计 ............................................................................................................... - 17 -1.1.7.1 高效的子系统对接功能 ................................................................................... - 17 -1.1.7.2 集中完善的管理界面 ....................................................................................... - 18 -1.1.7.3 基于可缩放的电子地图管理 ........................................................................... - 18 -1.1.7.4 成熟的系统联动理念 ....................................................................................... - 19 - 1.1.7.5 全面的报警管理机制 ....................................................................................... - 20 - 1.1.7.6 自由的设备运行模式管理 ............................................................................... - 21 - 1.1.7.7 完善的系统管理模式 ....................................................................................... - 21 - 1.1.7.8 工作站的灵活部署与使用 ............................................................................... - 22 - 1.1.7.9 基于底层数据的应用接口 ............................................................................... - 22 - 1.1.7.10 强大的二次开发与扩展能力 ......................................................................... - 22 - 1.1.7.11 应急指挥模式(定制) ................................................................................. - 22 -1.1智能化信息集成系统1.1.1系统概述智能化集成系统(IIS:intelligent integration system)也称作集成管理平台(IBMS:Intelligent Building Management System),为实现建筑物的运营及管理目标,基于统一的信息平台,以多种类智能化信息集成方式,形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的系统。
智能化集成管理系统IBMS
1.智能化集成系统1.1.概述智能化集成管理系统(简称IBMS)是以系统一体化、功能一体化、网络一体化和软件界面一体化等多种集成技术为基础,运用标准化、模块化以及系列化的开放性设计,采用三层系统结构,通过分布式通讯网络,将整个建筑内的所有子系统的信息资源汇集到统一的集成平台上,在同一个界面环境下,实现对所有分散的子系统及其可控设备及各种事件实现集中监视、控制和管理。
通过对各子系统资源的收集、分析、传递和处理,组成各种相关的子系统运行图、楼层平面监控图、组合监控画面或趋势图,实现最优化的控制和决策,达到高效、经济、节能、协调运行状态,让用户可以更方便、更及时地了解整个项目的综合情况,为管理人员的运营管理提供依据。
1.2.集成功能1.2.1.开放性的接口集成支持多种通信接口和协议,集成了RS232、RS422、RS485串行协议、TCP/IP网络协议、OPC、DDE、ODBC、SOCKET、AP、BACnet、Modbus、SDK等多种通信协议和通信方式,这些已覆盖了目前市场上诸多主流厂家产品的通信及协议接口,而且已完成了与业界众多知名厂家的产品的集成连接测试。
由于IBMS通用接口实现技术,使系统具有良好的可扩充性,对于常用简单的接口协议,只要对其通信协议和数据格式进行配置,即可方便地集成到IBMS系统中来。
1.2.2.全面的信息共享全面利用内各子系统运行的实时和历史信息数据,并对其进行综合利用、分析和处理,在系统优化的基础上,方便决策部门进行合理的组织,并进行调度、协同、指挥,使决策方案和措施付诸实施。
1.2.3.强大的组态配置工具智能化管控平台具有功能强大的组态工具,可方便、快捷地按照用户的应用环境形成用户应用的监控组态画面,使用户操作管理界面生动、形象、逼真。
组态工具十分丰富,不仅提供了最基本的组态元素,以方便地对数字量和模拟量进行相关属性的配置。
同时还可支持目前流行的多种文本、图形、图像、报表等格式文件以及动画、视频、声音等多媒体数据信息,为用户提供包括各类子系统运行图、各种楼层(或区域)平面布置图及显示的综合监控图等多种组态形式,形成接近用户实际应用环境的各种界面。
IBMS工程实施方案
IBMS工程实施方案1. 引言本文档旨在提供关于建筑物智能化管理系统(IBMS)工程的实施方案。
IBMS是基于智能化技术的一种建筑管理系统,可以实现对建筑设备、能源消耗等进行监控和控制。
本方案将详细介绍IBMS的功能和实施步骤。
2. IBMS功能IBMS拥有以下主要功能:- 建筑设备监控:监测建筑内的温度、湿度、照明等设备状态,对设备进行实时监控和故障检测。
- 能源管理:监控和管理建筑的能源消耗,包括电力、水资源等,并提供优化建议,以降低能源消耗。
- 安全监控:通过视频监控和入侵报警等手段,保障建筑内的安全。
- 环境保护:对建筑环境进行监控和控制,如室内空气质量监测等。
3. 实施步骤3.1 需求分析在实施IBMS工程之前,需要进行详细的需求分析,确定需要监控和控制的设备和功能。
需求分析阶段应与建筑业主、设计师和相关专业人员进行充分的沟通和协商。
3.2 系统设计根据需求分析结果,进行系统设计。
系统设计应考虑建筑的结构、布局和设备特点,合理规划传感器和控制设备的布置,确保系统的可靠性和高效性。
3.3 硬件设备采购和安装在系统设计的基础上,采购所需的硬件设备,并按照设计方案进行安装和调试。
硬件设备包括传感器、控制器、数据采集设备等。
3.4 软件系统开发和配置根据需求分析和系统设计,开发和配置相应的软件系统。
软件系统应具备实时监控、数据分析与报告等功能。
并确保软件系统与硬件设备的兼容性和稳定性。
3.5 系统调试和优化在软硬件设备安装和配置完成后,进行系统调试和优化。
通过对系统进行测试和监测,发现并解决可能存在的故障和问题,优化系统的性能和稳定性。
3.6 用户培训和交付在IBMS工程实施完成后,对操作人员进行系统的培训,使其能够熟练使用和操作系统。
同时对业主进行系统交付,包括提供操作手册和技术支持。
4. 总结本文档提供了关于IBMS工程实施方案的基本内容,其中包括IBMS的功能和实施步骤。
通过合理的实施和使用IBMS,可以提高建筑的管理效率和舒适性,同时实现能源节约和环境保护的目标。
智能化系统集成技术解决方案
智能化系统集成技术解决方案系统集成(IBMS)一、系统概述智能化集成系统(IBMS)是一个在技术上、品质管理上、施工管理上都有很高要求的项目,我方特别为这个项目的设计拟定了本系统设计规范说明,以便参与本项目的工作人员能对大楼智能楼宇管理系统的功能、设计及要求有所理解,并确定了系统设计的标准。
我方设计根据某综合楼的性质、用途特点,采用先进、成熟的技术对整个大楼的弱电子系统,包括建筑设备管理系统(BAS)、消防自动报警系统(FAS)、公共安全系统(报警、监控系统、门禁系统、停车场管理系统)智能卡应用系统(门禁系统、停车场管理系统),信息引导及发布系统、设备与工程档案管理系统进行统一集成,形成一个统一的、相互关联的、相互协调联动的、在同一平台上运行的综合管理系统,实现楼宇信息的高度共享。
二、设计原则建筑自动化管理系统的总体设计原则是:以计算机网络为基础、软件为核心,根据智能化系统工程工作原理,通过信息交换和共享,结合智能建筑的工程建设的一些实际时间经验,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,建立统一的网络管理平台,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,能够对各个智能化子系统进行综合管理,满足整个智能化系统预期的使用功能和管理要求,彻底实现功能集成、网络集成和软件界面集成,最大限度地获取系统的综合效益。
三、系统设计方案1、KITOZER30000建筑自动化管理系统综述本工程采用广州莱安KITOZER30000建筑自动化管理系统,该在总结多年建筑自动化行业建设经验的基础上,综合研究国外知名的楼宇自动化系统和开发平台并应用最先进的软硬件技术研制成功的。
KITOZER30000面向建筑自动化行业、采用子系统集成模式的,集数据采集、网络通信、自动控制和信息管理于一体,是一种可二次开发的监控管理平台软件。
KITOZER30000具有使用简单、性能可靠、速度快、系统开放等特点,高可靠性和高弹性,可广泛应用于智能大厦、智能小区等智能建筑物。
IBMS系统集成
IBMS系统集成5.3.6.1系统功能要求为了满足智能化集成管理需要,需要将各个智能化子系统的信息集成在一个软件平台上进行统一的分析和处理,在整个局一级共享现场的信息资源,支持WEB查询,让用户可以关注各系统的实时信息。
作为智能化建设的核心,本平台参照“智能建筑管理系统IBMS(Intelligent building Management System)”的集成模式,以安防监控为主,面向物业的系统集成。
根据**广场的特殊性及管理模式,考虑系统联动及控制的需要,实现各系统的统一管理及控制,便于协调各系统的工作,按当前的应用水平和国际发展趋势,采用基于楼宇自动化系统,各系统通过OPC标准协议进行网络集成。
达到系统所有点均为开放,各子系统平等的方式,使系统能真正做到集中管理、集中维护、方便扩充。
基于子系统平等方式进行系统集成模式,采用符合工业标准的软、硬件技术,接口标准、规范,开放的系统结构易于扩展,可真正实现智能建筑“对集成的各子系统实行统一的管理和监控”、“实现各智能化系统之间信息交换”的设计要求。
此外,由于采用基于子系统平等方式进行系统集成模式,系统通用性强、应用范围广,可适用于设备制造商各种不同子系统的集成,有利于降低系统集成成本,加快项目进度。
本次工程所有的弱电系统均采用**购物中心内网进行承载,通过各系统的OPC网关,对所有系统的集成及控制。
本次系统考虑集成楼控系统、安防、报警系统、一卡通系统(门禁、停车场系统)、广播系统。
5.3.6.2平台架构要求平台体系结构直接影响软件的开发难度和软件的开发思路,同时对软件产品的可用性、生命力、增值性有着决定作用,根据本项目要求,智能化集成管理平台拟采用基于三层的体系结构:(1)设备层:该层由平台中所包括的控制、子系统或设备的驱动程序以及相关的综合布线、通讯、计算机网络系统所组成,主要完成对子系统现场控制设备的实时信息进行收集和处理。
(2)控制层:该层是整个系统的关键部分,是整个系统的“神经中枢”,它完成的主要工作有:完成对由底层输入的各子系统的信息按内在的逻辑关系进行加工处理,将处理后的结果送到相应的数据库;接受上层(GUI)授权操作人员发出的信息综合管理的请求信息,按要求完成这些请求的信息进行综合处理供显示和输出;完成各子系统的联动功能处理,某一事件的发生不仅要引起该事件所属子系统的反应,而且会引起与之有关联的其它子系统采取相应的动作;对下层和上层提供标准的API接口,对数据库系统提供标准的ODBC接口,以完成与系统各部分的内部通信。
智能化系统集成技术解决方案【最新】
智能化系统集成技术解决方案一、系统概述智能化集成系统(IBMS)是一个在技术上、品质管理上、施工管理上都有很高要求的项目,我方特别为这个项目的设计拟定了本系统设计规范说明,以便参与本项目的工作人员能对大楼智能楼宇管理系统的功能、设计及要求有所理解,并确定了系统设计的标准。
我方设计根据某综合楼的性质、用途特点,采用先进、成熟的技术对整个大楼的弱电子系统,包括建筑设备管理系统(BAS)、消防自动报警系统(FAS)、公共安全系统(报警、监控系统、门禁系统、停车场管理系统)智能卡应用系统(门禁系统、停车场管理系统),信息引导及发布系统、设备与工程档案管理系统进行统一集成,形成一个统一的、相互关联的、相互协调联动的、在同一平台上运行的综合管理系统,实现楼宇信息的高度共享。
二、设计原则建筑自动化管理系统的总体设计原则是:以计算机网络为基础、软件为核心,根据智能化系统工程工作原理,通过信息交换和共享,结合智能建筑的工程建设的一些实际时间经验,将各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,建立统一的网络管理平台,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,能够对各个智能化子系统进行综合管理,满足整个智能化系统预期的使用功能和管理要求,彻底实现功能集成、网络集成和软件界面集成,最大限度地获取系统的综合效益。
三、系统设计方案1、KITOZER30000建筑自动化管理系统综述本工程采用广州莱安KITOZER30000建筑自动化管理系统,该在总结多年建筑自动化行业建设经验的基础上,综合研究国外知名的楼宇自动化系统和开发平台并应用最先进的软硬件技术研制成功的。
KITOZER30000面向建筑自动化行业、采用子系统集成模式的,集数据采集、网络通信、自动控制和信息管理于一体,是一种可二次开发的监控管理平台软件。
KITOZER30000具有使用简单、性能可靠、速度快、系统开放等特点,高可靠性和高弹性,可广泛应用于智能大厦、智能小区等智能建筑物。
智慧楼宇IBMS解决方案
发展趋势
智能化:利用AI技术实 现楼宇的自动化、智能
化管理
安全与隐私:加强楼宇 的安全防护,保障用户
隐私和数据安全
绿色节能:通过优化能 源管理,降低能耗,实
现绿色节能
集成化:将楼宇内的各种 系统集成到一个平台上,
实现统一管理
创新服务:提供创新的 楼宇服务,提高用户体
验和满意度
数据可视化:将分析结果以图表、仪表盘等 形式直观地展示给用户,便于理解和决策
3
应用场景与功能
节能管理
实时监测:实时监 测楼宇内的能源消 耗情况,及时发现 异常和浪费现象
智能控制:根据实 际需求,自动调节 照明、空调等设备 的运行状态,实现 节能降耗
数据分析:通过对 能源消耗数据的分 析,找出节能潜力 和优化方向
足用户需求
系统调试
检查硬件设备 是否正常,如 传感器、控局域网、广域 网等
03
检查系统功能 是否正常,如 监控、报警、 控制等
05
02
04
检查软件系统 是否正常运行, 如操作系统、 应用软件等
检查数据传输 是否正常,如 数据采集、数 据处理等
06
检查系统兼容性 是否正常,如与 其他系统的集成 和协同工作等
02
传感器功能:实时监测、 数据采集、分析处理
03
传感器应用:楼宇自动化、 能源管理、安防监控等
04
传感器发展趋势:智能化、 微型化、集成化
网络通信技术
网络架构:采用分 层、模块化的设计, 实现网络资源的有 效管理和利用
网络协议:支持多 种网络协议,如 TC P / I P 、 H T T P 、 FTP等,实现网络 设备的互联互通
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案
智能化系统集成(IBMS)技术解决方案近年来,随着我国智慧城市建设的发展,3D可视化系统集成概念逐渐走进人们身边。
目前正在建设的一些智慧城市大数据可视化平台能够实现将城市运行核心系统的集成和各项关键数据进行呈现,从而对包括应急指挥、城市管理、公共安全、环境保护、基础设施等领域进行管理决策支持,进而提升城市综合管理水平。
运用BIM技术与IBMS系统相结合,利用物联网技术、云计算技术打造全新的运维平台,3D运维系统集成平台。
对建筑的空间,设备资产进行科学管理,对可能发生的灾害进行预防,使建筑的运维工作提升到智慧建筑的全新高度。
可以广泛应用于大型建筑,轨道交通,多建筑网点运维等行业。
智能化集成系统(IBMS)是一个在技术上、品质管理上、施工管理上都有很高要求的项目,我方特别为这个项目的设计拟定了本系统设计规范说明,以便参与本项目的工作人员能对大楼智能楼宇管理系统的功能、设计及要求有所理解,并确定了系统设计的标准。
我方设计根据某综合楼的性质、用途特点,采用先进、成熟的技术对整个大楼的弱电子系统,包括建筑设备管理系统(BAS)、消防自动报警系统(FAS)、公共安全系统(报警、监控系统、门禁系统、停车场管理系统)智能卡应用系统(门禁系统、停车场管理系统),信息引导及发布系统、设备与工程档案管理系统进行统一集成,形成一个统一的、相互关联的、相互协调联动的、在同一平台上运行的综合管理系统,实现楼宇信息的高度共享。
目前整个BIM技术的应用都集中在前期的设计、施工阶段,使BIM在建筑完工交付后却被闲置。
BIM3D运维是未来的趋势也是现在必须解决的问题。
随着科技的进步,我国的信息化、智能化也发展起来,这为BIM运维提供了良好的信息化基础。
IBMS主要包括楼宇自控系统(BAS)、消防系统、视频监控系统(XXX)、停车库系统、门禁系统等子系统。
针对IBMS中的子系统的运行方式,可以对建筑竣工的BIM模型进行进一步挖掘其在运维上的应用。
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智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)解决方案一、概述1.1系统简述IBMS智能化集成管理平台(以下简称IBMS平台)是该项目智能化系统的上层建筑,是该项目中所有智能化子系统的大脑,扮演着沟通者、监护者、管理者与决策者的角色。
它利用标准化/或非标准化的通讯接口将各个子系统联接起来,共同构建一个全设备、全空间、全时域、全过程的有机整体。
它通过统一的平台,实现对各子系统进行全程集中检测、监视和管理,同时将所有子系统的数据收集上来,存储到统一的开放式关系数据库当中,使各个原本独立的子系统,可以在统一的IBMS平台上互相对话,做到充分数据共享。
IBMS平台采用模块化架构,每个模块既可以完成相应的功能,每个模块即可独立完成相应的单一功能操作,又可与其它模块配合完成更加复杂的联合功能操作。
在办公楼的智能集成管理系统项目中的智能系统集成平台作为核心软件,有机地将各个子系统整合起来,集中监控,统一管理,使它们协调工作,共同为办公楼创造一个舒适、便捷、绿色、安全的办公、购物、休闲环境。
在办公楼的智能集成管理体系项目中,我司将充分考虑项目每一项目前详细需求,同时兼顾未来发展,IBMS集成管理平台预留其他体系接口功能,以便该项目后期项目子体系及其他的分站可接入IBMS集成管理平台主体系。
充分发挥IBMS 的特点与优势,使得IBMS一次投入,毕生享用。
1.2设计目标1.2.1扁平结构IBMS在确保能够与各种常用标准化数据通讯接口可靠进行数据交换的同时,又能利用特有的专利技术(规约适配器)与各类标准/或非标数据通讯接口直接进行对话,完成其与各子系统的信息交换和通讯协议转换。
尽量将整个系统结构扁平化,减少数据通讯的中间环节,提高数据通讯速度与可靠性,降低故障率。
1.2.2集中协调IBMS把各种子系统集成为一个“有机”的统一系统,实现五个方面的功能集成:所有子系统信息的集成和综合管理,对所有子体系的集中监视和控制,全局事件的管理,流程自动化管理。
最终实现集中监视控制与综合管理的功能。
实现在一个平台上,可以得到所有弱电子体系的运行状况,并将所有关系到智能中心正常运行的重要的报警信息汇集上来,进行统一的监控,协调各个子体系优化配合操作,共同以最经济的运行模式实行当下整体需求。
IBMS可以按期地输出与存储运行状况的报告与数据,为整体运行提供安全、可靠保证,为优化管理决策数据分析提供完整的原始数据积累的。
1.2.3分散监控项目中各智能子系统实行独立运行、分散监控,各子系统与IBMS只保持及时、可靠地数据交换与指令沟通,各子系统操控相对独立。
子系统故障不会影响其它系统的正常工作,子系统之间的数据共享通过通过统一数据库与协议转换器完成,最大限度地减少数据流通的中间环节,最低的数据流量,最小的操控干涉,实时了对不同系统进行状态控制以分离故障、分散风险、便于管理。
1.2.4统一界面所有应用访问均由统一的界面登录,并在统一格式下,根据登录用户的授权级别进行各自授权范围内的操作与浏览。
统一的界使得用户无论何时何地,以何种操作系统都能够登录与操作。
用户操作界面或操作平台与IBMS集成平台相隔离,她们之间只存在数据交换关系,而不是直接操控,避免了任何客户端的误操作、故意破坏、崩溃对系统的影响。
1.2.5信息清晰IBMS人机界面显示信息清晰、简单、明了。
各类信息显示内容规范化,显示格式标准化、显示形式多样化、显示轻重层次化、显示过程顺序化,显示样式生动化。
并结合图形信息、图表信息、地理信息、3D 引擎仿真等技术力求使信息一目了然,便于理解。
1.2.6操控便捷了解信息的目的是为了监视与操控,XXX杜绝繁琐,提供即便捷又精通的操作模式,即进步了操作速度,又减少了误操作。
1.3设计依据ü《智能建筑设计标准》(GB/T -2015)ü《建筑及居住区数字化技术应用系列标准》(XXX-2006)ü《公共建筑节能设计标准》(GB -2005)ü《计算机软件开发规范》(GB8566-87)ü《计算机软件开发质量及配套管理计划规范》(GB--90)ü《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC-95)ü《安全防范工程技术标准》(GB-2018)ü《软件工程国家标准》(2006)ü《智能建筑工程质量验收规范》(GB-2013)1.4设计原则该项目智能化管理系统的总体原则是:将各种智能子系统集成于统一平台之上,形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统,实现各类设备、子系统之间的接口、协议、系统平台、应用软件、运行管理等进行互联和互操作。
系统应拥有一个标准、统一、开放的接口标准,降低用户总体拥有成本。
中央集成管理系统是一个高度集成的综合管理平台,彻底实现功能集成、网络集成和软件界面的集成。
可以满足综合分析,决策支持的要求。
该管理平台是基于子系统平等方式进行系统集成,可采用B/S与C/S相结合的计算机应用技术,实现自动化控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作。
应用网络和自动化控制技术的结合,提高了自动化监控系统运行的效益,提高了操作和管理的效率。
支持TCP/IP协议。
包含了大型关系数据库。
运行在千兆以太网上。
有关办公楼的智能化管理系统集成设计采用既分散监控协调管理的原则,将现场监控操作与集中信息管理的功能利用软件技术手段有机组合。
联动控制功能集中在现场监控,通过控制层网络接口与硬件接口结合实现跨总线、跨网段、跨子系统的实时联动控制,反应速度在毫秒级,高度可靠和稳定。
协调管理的重点在于实现综合管理和优化应用,主要着眼点在实现各子系统的运行状态、故障状态、报警信息、运营信息、设备信息等的采集、整理、存储,为设备管理、运营、维护、决策提供科学的技术手段和数据依据;同时提供与其他信息化系统集成及和后续项目总集的成标准接口,为智能化系统与其它系统的信息沟通与远程控制提供必要条件。
此次系统集成,将以该项目智能化设计和施工招标文件要求为准则,达到如下目标:1.4.1标准化IBMS的总体设计主要接纳的是标准化通讯协议,能够将不同厂商的设备与体系便捷地综合在一个平台上,施工快捷且使用方便;在软硬件配置上具备足够的冗余能力,使体系能在未来得以方便的扩大,满意通用性和可替换性。
1.4.2模块化IBMS的总体结构接纳是模块化,可以根据用户的需求选用不同功能模块组合,各个模块即相互独立,又无缝连接。
体系功能的增减只是对应模块的增减,不必重新建构体系,不会影响整个体系的工作,能够在整个生命周期内,满意客户发展、扩大的需求。
1.4.3开放性对于系统集成平台来说,开放性是其必备的特性。
系统可对各智能化子系统进行分散式控制,集中统一式管理和监控。
而集成后的系统应是一个开放系统,使不同的子系统和产品间接口和协议达到互操作性。
它应当提供标准数据接口、网络接口,系统和应用软件接口。
开放性将满足客户对系统的可扩展性、灵活性、兼容性、可移植性、可维护性、全生命周期的要求。
1.4.4互连性互连性吧表现在以结构化综合布线体系等传输媒体为基础,实现各种网络设备的配置;各种网络互连设备的配置;以及各类机电设备、话音/视频设备和各类控制设备等的配置。
子网之间互连接纳基于网络的标准化协议,并接纳时间同步管理,保证各子体系时间一致。
1.4.5安全性、可靠性和容错性办公楼项目智能化集成体系一定要保证有极高的安全性、可靠性和容错性。
为了未来的体系保护以及技术支持,所以必须选用国内知名厂家的体系集成产品。
1.4.6高效率性ü高效的服务器响应数据库请求的能力ü高效的通信传输速率和带宽ü高效的系统实时响应与控制能力ü高效的网络的吞吐能力1.4.7经济性经济成本是体系集成必须考虑的因素之一,要求体系设计应从体系目标和理想需求出发,经过充分论证,选择合适的产品,在满意用户要求的前提下,尽量降低投资成本。
1.4.8先进性IBMS的系统集成将实现跨子系统联动等先进技术,且以上技术都在其他的重点项目中得到验证,稳定可靠。
建成后将能够代表当今世界的一流的智能建筑体系集成水平。
二、系统分析IBMS智能化集成平台(以下简称IBMS平台)是通过一个统一的平台,实现对各子系统进行集中监视和管理,将所有子系统之间需要共享的数据收集上来,存储到统一的开放式关系数据库当中,使各个本来毫不相关的子系统,可以在统一的IBMS平台上互相对话。
操作终端根据需要安装不同软件模块或通过改变身份,完成相应的管理功能。
根据对监控和管理的对象及其功能要求的分析,办公楼体系集成工程IBMS组成如图所示。
2.1集成管理系统的结构IBMS由各弱电子系统组成,它们相对独立,各自完成相应的监测、控制和管理功能。
IBMS是一个接纳分层分布式结构的集散监控体系,总体分为三层。
最上层为监控管理中心,负责整个体系协调运行和综合管理;中间监控层即各分体系,具有独立运行能力,实现各体系的监测和控制;下层为现场设备层,包括各类传感器、探测器、仪表和执行机构等。
第一层网络主要由集成管理平台及中心数据库组成。
集成管理平台提供办公楼工程网络基础服务,集成管理平台接纳局域网(XXX)主干网络结构,连接下面每个接纳专业以太网构架的智能化应用体系。
通过数据的连接,实现对信息和数据的浏览和交互功能。
位于建筑物局域网LAN 上的桌面计算机体系,只需运行浏览器联结管理平台,用户通过授权和身份认证,进入各应用子体系进行监控点状态浏览,信息及数据查询,信息及数据的下载和打印等操作。
固然通常授权的网络用户不会干预各智能化监控体系的控制和操作。
体系设计以满意办公楼的要求、减低安装开支及困难、进步经济效益为准绳,并尽量维持使用者的安全。
为了配合以上的准绳,体系设计有以下的安排:集成平台集成范围:楼宇自控系统、消防系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、一卡通系统、智能照明系统、公共广播系统、电梯系统、变配电系统、IDC环境监控系统、有线电视系统、会议系统等,系统配备智能手机移动终端模块等,集成平台其他系统接口功能,以便后期项目办公楼系统内其他的分站接入主系统。
本系统设置1台主服务器、1台WEB发布服务器及多个工作站实现整个系统的协调运行和综合管理,并建立弱电系统数据库,同建筑物智能化系统的其它子系统进行信息交换和共享。
序号软件描述1集成管理主服务器\集成WEB服务器\系统管理分站Win 2013 ServerMicrosoft SQL ServerIBMS 2000应用软件防病毒软件2防病毒软件(网络版-甲方提供)网络中每一台计算机中都安装该软件的服务器端大概客户端软件2.2总体要求以该项目智能化集成体系的性质、用途为依据,以成熟性、先进性、实用性、经济性为准绳,把办公楼中的各个分项功能子体系由各自独立的功能和信息集中组合为一个相互配合、完整和协调的集成体系,使体系信息高度的共享和合理的分派。