楼宇自控系统设计方案1
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案楼宇自控系统设计方案一、概述楼宇自控系统是指一种全自动化控制系统,由自动化控制设备和控制程序组成,能够实现楼宇内各种设备的控制和管理,提高能源利用效率和人员工作环境,实现节约能源和环境保护等目的。
本文基于某高层办公大厦,提出该楼宇的自控系统设计方案。
二、需求分析1、空调系统自动控制对于高层办公大楼来说,空调是非常重要的设备,它直接影响到员工的工作效率和舒适度。
因此,必须采用先进的自控系统来对空调进行自动控制。
2、照明系统自动控制办公大楼中的照明系统也非常重要,如何实现照明系统的智能控制亦是很重要的。
3、电梯系统优化电梯是办公大楼中必不可少的交通工具,如何减少传统电梯的能源浪费和等待时间,是本文的重点控制对象之一。
三、系统设计1、空调系统智能控制方案对于办公大楼中的空调系统,我们采用了环境感知技术和先进的操作控制系统来实现空调设备的自动控制。
我们选用了先进的传感器控制系统来实时感知室内温度、湿度,并通过数据分析和控制算法,对空调设备进行自动控制。
同时,我们还对每个房间进行了独立的控制,这样可以避免出现不必要的浪费和不必要的空调设备运转。
2、照明系统智能控制方案为实现楼宇内的照明自动控制,我们使用了光线感应器和开关控制同步的系统方案。
当电脑和人离开办公室时,灯光就会自动关闭。
同时,为了方便人们对照明系统的远程控制,我们还增加了手机远程操作等控制方式。
3、电梯系统优化方案在电梯运行过程中,我们采用了智能控制算法进行分析,通过调整电梯的速度、操作次数和区域设置等方式,实现电梯设备的优化控制。
在电梯的运行过程中,我们还利用了先进的人脸识别技术,对电梯上的人员进行管理和监测,以确保人员的安全。
同时我们还为电梯增加了节能模式,通过估算电梯载重、时间和区域等多种因素,实现电梯能量消耗的最小化。
四、总结通过实施本文所提出的楼宇自控系统设计方案,将办公大楼各种设备的控制和管理实现全面自动化,有效做到了能源利用的优化和经济效益的提高。
江森楼宇自控系统方案-样本
目录第1章。
自控系统概述1第2章。
系统网络架构设计12。
1。
设计说明12。
2。
ULBA网络架构1第3章。
系统自控产品介绍23。
1.基于以太网的NAE23。
2.BAC NET现场控制器—FEC3第4章。
系统软件功能说明44。
1.MSEA楼宇自控管理系统44。
1.1。
分布式管理结构44.1。
2.标准的IT通信协议54.2.ADS数据管理服务器软件54。
3.ADS图形及组态54.3.1.图形显示54。
3.2.动态操作画面64。
3。
3。
多用户窗口显示64。
4。
ADS管理功能64。
4.1。
数据管理64。
4.2.管理警报和事件消息74.4.3。
趋势分析74.4。
4.汇总和报告74。
4.5。
设置时间表84.4。
6。
系统安全管理8第5章。
自控系统设计说明95.1.空调机组95。
1。
1.变风量空调机组95。
1。
2。
新风机组(MAU)115。
2.排风系统11楼宇自控系统技术方案第1章.自控系统概述UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。
第2章.系统网络架构设计2.1.设计说明我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。
2.2.UL BA网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯.本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层.NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层.■ 管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换处理。
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。
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计
客户对能源管理和环境舒适度的要求越来越高,楼宇自控系统在提高能源利用效 率、降低能源消耗、改善室内环境舒适度等方面发挥着重要作用。
霍尼韦尔Symmetre系统介绍
Symmetre系统特点
霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统是一款高性能、可扩展、易用的楼宇管理系统,具有高效节能、灵活可配置、 易于管理等特点。
风险评估
识别项目中可能存在的风险因素,如技术风 险、市场风险等,并采取相应的措施进行风 险控制和规避。同时,建立风险预警机制, 及时发现并处理潜在风险。
06
总结与展望未来发展趋势
项目成果总结回顾
成功实施
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统 方案在多个项目中成功实施,实 现了楼宇设备的智能化管理和能 源的高效利用。
绿色建筑
随着环保意识的提高,绿色建筑和节能建筑将成 为未来发展的重要趋势,楼宇自控系统将在其中 发挥更加重要的作用。
跨界融合
楼宇自控系统将与智能家居、智慧城市等领域进 行跨界融合,形成更加完整的智能建筑生态系统 。
下一步工作计划和目标设定
完善系统功能
继续研发和优化霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,提高系统的 稳定性和可靠性,满足更多应用场景的需求。
成本构成及估算方法介绍
直接成本
包括硬件设备、软件系统、安装调试 等直接与项目相关的费用。
间接成本
估算方法
根据项目规模、设备数量、技术复杂 度等因素,采用历史数据法、参数法 等估算方法对成本进行合理预测。
涉及培训、维护、技术支持等后期运 营所需的费用。
经济效益评价指标体系构建
投资回报率(ROI)
01
Symmetre系统功能
REGIN瑞晶楼宇自控系统选型设计方案
REGIN瑞晶楼宇自控系统选型设计方案1REGlN楼宇自控系统的选型标准可扩展性系统可以在将来依据须要,随时增加调整系统,以满意将来医院业务发展的须要。
依据以上选型原则,我们向医院医院举荐瑞典瑞晶全开放的楼宇自控系统REGINEXO楼宇自控系统.。
牢靠性系统应是国际上的知名品牌,而且应有多年的胜利运行阅历,而不是一个刚推出的新系统。
限制器的设计应尽量接近工业标准,运行速度更牢靠,爱护(抗干扰)措施更强,牢靠性更高。
先进性与开放性楼宇自限制系统的发展趋势是执行全开放的楼宇自控的工业标准,实现不同厂家之间的产品的互联互通。
2全开放楼宇自控系统REGINEXO简介ReginGroup是欧州的一个大型楼宇环境设备供货商,是国际上最闻名的楼宇自控系统供货商之一,由ABRegin,ReginEXOMaticAB和OSbyArmaturAB等国际知名子公司组成。
瑞晶公司是楼宇开放系统的坚决拥护者和推动者。
是全球最大的建筑及环境监控系统供应商之一。
其产品的主要特点是:工业限制级的楼宇自控系统。
其高牢靠性足以满意核工业领域的应用需求。
REGlN楼宇自控系统的技术独创人是同时拥有多个国际著品楼宇自控系统的独创专利。
REGIN限制系统的软硬件系统的设计吸取了目前国际上几大主要产品的优点,更科学合理,爱护功能更强大,其限制器已接近工业限制级的标准。
在欧州的供暧系统区域限制、给排水系统区域监控系统等大型公用事业应用系统中,REGlN限制系统占了80%以上的份额,其它20%是工业限制器PLC,REGIN 限制系统甚至被用在要求极高的杨电站及核潜艇上,在限制界享有极高的声誉。
真正全面开放的系统。
它全系统限制产品除了内置了遵从BACNET标准的EX0LINE通讯外,还可以通过加配通讯模块的方式运用通用标准通讯协议TCP/IP和LoN通讯协议,意味着目前只要须要,REGlN任一款限制产品都可以实现与其它开放产品的互连互通,这是目前其它市面上的其它厂家的限制器都做不到的。
一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案
第1章建筑设备监控系统1.1工程概况本项目总建筑面积88892㎡,由大剧院、体育馆、射击馆、会展中心等建筑组成。
这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为在场馆内的人员提供安全、舒适并节能的空间环境,这也是楼控节能管理系统的建设目标。
另外,为实现整个市民活动中心建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,设计方在设计系统集成时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、宜都地区气候特点,以及与建筑群内其他系统兼容性等问题。
系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足未来发展需要,遵循国内国外的相关规范与标准。
根据楼宇智能化系统集成控制的要求,系统集成控制应具有技术先进、性能稳定、安全可靠等特点;并且操作简单、维护方便、扩展灵活,以满足使用方运营、管理的需要。
本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,计划选用楼宇自控系统。
1.2需求分析本项目是一集楼宇自控、消防及诸多子系统于一体的综合性智能化楼宇。
系统设计以满足用户的要求,采用最先进的技术和系统、根设计院有关图纸,以技术前瞻性为导向,采用优化的设备配置、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。
根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:采用先进的技术和产品,为大楼提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大楼的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦在智能化管理上的特点。
未来的世界是网络的世界,本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,西门子公司的全以太网结构楼宇控制系统正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。
我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。
其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。
楼宇自控系统规划设计方案
楼宇自控系统规划设计方案1.1楼宇自控系统1.1.1系统概述本工程为某体育中心, 设有网球场、室内健身、高尔夫、瑜伽室及办公室,建筑按五层设计。
楼宇自控系统将对整座建筑的机电设备进行信号采集和控制,实现体育馆设备管理系统自动化,旨在对体育馆内空调新风、通风、给排水以及动力系统进行集中管理和监控,以满足使用者对于馆内温度、通风等环境条件的严格要求,创造舒适的建筑环境同时达到服务和能源双优的效果。
根据某体育中心的特点,采用楼宇自控系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,保证特殊生产环境需要,节省能源10%,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。
从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。
1.1.2需求分析楼宇自控系统的建设需要充分体现技术的先进性、系统的专业性、功能的复杂性、投资的可行性、建设的实用性等弱电系统建设所特有的专业要求,确保某体育中心的建设的顺利实施和按期正常运行。
楼宇自控系统能自动接收各DDC控制器上传的统计信息及设备状态信息(正常、故障及报警),并能记录、打印、分析和管理。
可完成功能集成,实现与消防报警系统、智能照明、监控和报警等系统的接口和联锁控制,能与其他相关的工作站进行接口,配合集成商搭建成功能完善的物业管理中心。
本方案针对某体育中心的楼宇自动控制系统(BAS)而进行设计。
根据该项目的特点,针对建筑设备监控系统及系统集成的技术要求,围绕先进的控制理念和开放式的智能化建筑结构方式,依据有关国内外先进成功案例和相关设计规范并结合我们在建筑设备监控系统及系统集成方面的多年实践经验,运用当今主流的计算机技术和自动控制技术而进行的设计。
楼宇自控方案范文
楼宇自控方案范文楼宇自控方案是指通过应用先进的自动化技术和智能设备,对建筑物进行集中控制和管理的方案。
通过楼宇自控系统,可以实现对建筑物内的照明、空调、安防、能源管理等设备的集中控制和自动化管理,提高建筑物的舒适性、安全性和能源效益,降低运营成本。
一、方案背景目前,随着城市化进程的不断推进,建筑物数量不断增加,传统的手动管理方式已经不能满足对建筑物运行效率和能源消耗的要求。
而楼宇自控技术的应用,可以提升建筑物的自动化程度,减少人为操作,提高运行效率,并且可以实时监测和控制建筑物内各项设备,保障建筑物的安全和舒适。
二、方案内容1.楼宇智能化系统引入智能化系统,可以实现对建筑物内部各项设备的集中控制和管理。
通过建立楼宇自控中心,集中控制建筑物内的照明、空调、排风、供水、消防等设备的运行状态和参数。
并且可以通过智能感知技术实时监测建筑物内的各项数据,如温湿度、CO2浓度等,以及对建筑物内设备的故障进行检测和预警,提高设备的可靠性和安全性。
2.空调系统优化楼宇自控方案中的一个重要方面是对建筑物内的空调系统进行优化。
通过智能化控制,可以实现对空调系统的运行状态进行监测和控制,调整温度、湿度和风速等参数来满足不同的使用需求。
同时,可以通过智能感知技术实时检测和控制建筑物内的温湿度,实现自动化的节能调控,提高空调系统的效能和节能效果。
3.照明系统管理楼宇自控方案中的另一个重要方面是对建筑物内的照明系统进行管理。
通过智能化控制,可以实现对照明系统的运行状态进行监测和控制,根据不同的时间、区域和光照强度等因素来自动调节灯光亮度和色温,实现智能照明的效果。
同时,可以通过智能感知技术实时检测建筑物内的光照强度和人员流动情况,实现自动化的灯光调控,提高照明系统的效能和节能效果。
4.安防系统增强楼宇自控方案还可以增强建筑物的安全性。
通过智能化控制,可以实现对建筑物内的安防系统进行集中监控和管理,如视频监控、门禁控制、报警系统等。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统1、楼宇自控系统设计总则(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对机电设备的自动化监控和有效的管理,可以使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。
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。
(2)系统设计原则先进性:采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要;成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术;开放性:采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍;按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成;标准化:采用标准化的设计和标准化的产品;可扩展性:本工程设计应考虑到未来发展,在预埋和线缆布设上留有余量。
安全性、可靠性:包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性;设计、施工、运营与服务:强调以人为本的设计思想,为医院大楼提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的医疗、工作环境,提高效率。
控制系统由三部分组成:上位机(PC)监控系统、通讯系统和下位机(PLC)自动控制系统。
楼宇自控方案
楼宇自控方案在现代建筑中,为了提高舒适度、降低能耗、增强安全性和提高管理效率,楼宇自控系统的应用变得越来越重要。
一个完善的楼宇自控方案能够实现对建筑内各种设备和系统的集中监控、管理和优化控制,从而为使用者提供一个更加舒适、便捷和高效的环境。
一、需求分析在制定楼宇自控方案之前,首先需要对建筑的功能、使用需求和设备情况进行全面的分析。
这包括建筑的类型(如办公楼、商场、酒店、医院等)、建筑面积、使用人数、设备种类和数量等。
对于办公楼来说,重点可能在于照明和空调系统的智能控制,以提供舒适的办公环境并降低能耗。
商场则需要考虑电梯、扶梯的运行管理以及通风系统的优化,以满足大量人流的需求。
酒店需要对客房的温度、照明和窗帘等进行个性化控制,同时要确保公共区域的舒适和安全。
医院则对空气质量、医疗设备的监控和紧急呼叫系统有特殊要求。
二、系统架构一个典型的楼宇自控系统通常由传感器、控制器、执行器和中央管理平台组成。
传感器负责采集各种物理量和环境参数,如温度、湿度、光照强度、人流量等。
这些传感器将采集到的数据传输给控制器。
控制器是系统的核心部分,它根据预设的控制策略和算法对传感器数据进行分析和处理,并发出控制指令给执行器。
执行器则根据控制器的指令执行相应的操作,如调节空调温度、开关照明灯具、控制电梯运行速度等。
中央管理平台用于对整个系统进行集中监控和管理,管理人员可以通过该平台查看系统运行状态、设置控制参数、生成报表和进行故障诊断等。
三、控制策略1、空调系统控制根据室内外温度、湿度和人员数量等因素,自动调节空调系统的运行模式(制冷、制热、通风)和温度设定值,以实现舒适和节能的平衡。
同时,通过定时控制和分区控制,避免无人区域的空调浪费。
2、照明系统控制采用光感传感器和人体感应传感器,实现照明的自动开关和亮度调节。
例如,在自然光照充足的区域自动降低照明亮度,在人员离开后自动关闭照明。
3、电梯系统控制根据楼层的人流量和使用时间,优化电梯的运行速度和停靠楼层,提高电梯运行效率,减少等待时间。
楼宇自控BA系统方案介绍
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1 楼宇自控系统方案1.1 项目概况项目场地面积2.2 万平米,总建筑面积34.4 万平米,由办公塔楼、公寓楼两栋建筑组成。
该项目分为多种功能区域,不同的区域因使用不同,对环境的要求也不同,这便要求对楼宇设备进行高效的管理和监控,既能满足不同使用者对环境的要求,又要对所有设备的运转和能源的损耗情况进行合理分配,以延长设备使用寿命和降低成本。
Honeywell 楼宇自控系统的作用是将建筑物中的建筑设备或系统,进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、监测和管理,从而提供一个舒适、安全的生活和工作环境,并通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,进一步地,可以方便地实现物业管理自动化。
本系统监控范围包括:冷热源系统、空调/新风(带热回收)系统、送排风系统、给排水系统、供配电系统以及照明、电梯运行系统、变配电设备监控系统。
1.1.1 建筑功能及特点说明根据设计院所做设计图纸和甲方的要求,整个建筑群由各个功能不同的分区组成,楼宇自控系统对不同区域的控制管理根据功能的不同而有针对性地实施。
首先,对各部分功能分布作如下分析:地下部分地下设有停车场、冷水机房、换热站及各主要机房。
主要功能是停车、车辆管理及设备管理。
设备主要有冷水机组及相关设备、热交换设备及配套设备、给排水设备等。
设备数量多分布较为分散。
地上部分地上部分为办公楼和公寓,主要由变风量空调、空调新风送风机加排风机实现空气、室温的调节。
1.1.2 楼宇自控系统对满足用户需求的重要性楼宇自控系统是本工程的最重要的系统。
本系统负责对建筑内所有的机电设备进行控制、管理,楼宇自控系统应具有以下功能:根据不同的功能区域进行环境控制。
本工程楼宇自控系统可按照不同的分区,不同用户对环境的需要,通过对暖通空调设备的控制来实现。
Honeywell 公司楼宇自控及集成管理EBI 系统根据实际需求,重点考虑并满足到用户需求的如下特点:1、办公、公寓的功能对室内环境舒适度十分强调,要求楼宇设备管理系统对空调通风系统高精度地控制和调节,从而能提供最舒适的温度、湿度,满足使用需要;而对于开放式空间,例如大堂和开放式办公区,在要求环境舒适度的同时,又要考虑到节能和高效率的发挥楼宇设备管理系统的作用;2、业主对设备的运行成本、管理成本和管理效率十分重视,楼宇设备管理系统自动高效地控制设备损耗,完全能够降低运行成本和设备管理成本,提高管理效率;3、本建筑面积很大,能量的消耗是可观的数字,对于业主来讲,使用楼宇自控系统所带来的能耗降低的效果是十分明显的,从而节省的成本也相当可观;楼宇自控系统特有的焓值计算功能和调节控制功能,使系统能够根据室外环境状况和用户的要求,对楼内设备进行控制,调节冷、热等能源的消耗量,可以有效减少水、电和冷热能源的浪费,同时充分满足人体对室内环境舒适度的要求。
楼宇自控系统设计方案
4.通讯网络:构建稳定的有线和无线的通讯网络,确保数据传输的低延迟和高可靠性。
五、合法合规性
1.系统设计遵守国家和地方的建筑节能标准、智能建筑设计规范等相关法律法规。
2.设备选型符合国家强制性产品认证(CCC)要求,确保设备质量和安全。
四、设备选型
1.传感器:选用高精度、高可靠性、低功耗的传感器,满足环境参数监测需求。
2.执行器:选用响应速度快、控制精度高、安全可靠的执行器,实现对环境参数的调节。
3.控制器:选用具备良好扩展性、兼容性和可编程性的控制器,满足系统控制需求。
4.通讯设备:采用有线和无线相结合的通讯方式,确保系统数据传输的实时性和可靠性。
五、合法合规性
1.符合国家相关法律法规,如《建筑节能设计标准》、《智能建筑设计标准》等。
2.选用符合国家标准的设备,确保系统安全可靠。
3.遵循国家网络安全法律法规,确保系统数据安全。
六、实施与验收
1.制定详细的施工方案,确保施工过程中对建筑内环境和设备的影响降至最低。
2.按照国家相关标准进行验收,确保系统达到设计要求。
(2)控制层:采用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,实现对设备层的实时监控与控制。
(3)管理层:通过计算机、服务器等设备,实现对整个楼宇自控系统的管理与监控。
2.功能设计
(1)能源管理:监测建筑内各用能设备的能耗情况,分析能源消耗趋势,制定合理的节能策略。
(2)环境监测与控制:实时监测建筑内温度、湿度、空气质量等参数,并根据需求进行调节。
-控制层:采用分布式的控制单元,对设备层进行集中管理和控制。
-管理层:通过中央监控系统,实现数据分析和高级管理功能。
酒店楼宇自控系统方案
酒店楼宇自控系统方案酒店楼宇自控系统是目前酒店行业中应用较广泛的一种自动化管理系统,其核心理念是通过搭建各种传感器和控制器,实现酒店内气温、照明、风速、水温等各项参数的自动协调和调节。
本文将从酒店楼宇自控系统的系统架构、技术特点和优势等三个方面进行详细介绍。
一、系统架构酒店楼宇自控系统通常由监测与传感器子系统、控制核心子系统、信息处理子系统和功能子系统四部分构成。
1.监测与传感器子系统监测与传感器子系统是酒店楼宇自控系统的核心部分,主要用于采集酒店内各种物理量信息。
如气体、温度、湿度、风速、水温、水位、光照强度、空气质量等。
目前常用的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、氧气传感器、流量传感器等。
2.控制核心子系统控制核心子系统是酒店楼宇自控系统的控制中心,利用各种智能控制器和执行器来确保检测的数据可以被控制系统正确解释。
这些器件可以通过调整空调、灯光、通风、供暖、排烟、水泵等设备的工作参数,使酒店内部环境实现自适应控制,减少人工干预的繁琐操作和能源的浪费。
3.信息处理子系统信息处理子系统用于将从监测与传感器子系统和控制核心子系统中收集到的数据进行处理和管理,以便及时检测和解决系统中出现的问题,并优化整个系统的运行。
这些数据可以被储存在控制系统中,以备日后参考,同时也可以被托管在云端,以供公司高层管理者随时查阅和分析。
4.功能子系统功能子系统是酒店楼宇自控系统的组成部分之一,负责实现一系列集成功能,包括安全监管、能源监管、环境监管、设备运维和智能化服务等方面。
在酒店管理者使用该系统时,可以通过这些功能子系统进行相关数据查询、预警、统计分析和诊断等事宜。
二、技术特点1.智能化控制与传统的酒店设备控制方式相比,酒店楼宇自控系统通过集成多种传感器技术和先进的控制算法,差不多可以实现全方位控制各种设备的目标。
这个体系能够使酒店内各种设备和架构一齐协作,并实现监测、控制、优化和管理等方面的自主决策和执行。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统1 概述某医院将机电设备管理、智能灯光和能源管理三部分内容做在一个管理平台上,实现共平台的统一管理;楼控系统主要包含:楼宇自控系统和能源管理的水电空调气的采集系统二部分内容。
在本方案中,设计的二个子系统均通过设备网进行数据通讯,并共享一个管理平台,实现共平台上的楼宇自控和能源管理二个管理模块。
某医院内部有大量机电设备,如由空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测、计量管理(自动抄表)、医疗气体监测11个子系统组成,这些子系统设备多而分散。
其中,多:即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千点以上;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。
本工程的楼宇自控系统主要考虑对上述大楼的机电设备进行监控和管理,所有机电设备由中央控制站统一管理,协调运作。
某医院楼宇自控系统是将医院内的楼宇自控系统(空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测等)的运行状态进行分散控制、集中监测和管理,从而提供一个舒适、安全的工作和生活环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便的实现管理人员管理的优化。
针对不同的室外环境,我们相应调节空调系统的阀门,水泵等设备,使其工作稳定,最大限度的保证人体舒适性,最高程度的节省能源。
另外,楼宇自控系统的一个重要的作用是它可以采集很多的数据,如水、电、风系统的运行数据、对气体(氧气等)的监测、冷热量计量及各种传感器所采集的数据,这些数据对于管理者分析设备运行状况、维修时间、能源状况、费用计算都提供了依据。
楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案xx年xx月xx日•系统概述•系统构成与技术•系统应用场景与功能需求目录•系统设计与实施方案•系统效益评估与优化建议•案例分析01系统概述楼宇自控系统是一种利用计算机技术、网络技术、自动控制技术等手段,对楼宇内的各种设备进行智能化、集中化控制的系统。
定义楼宇自控系统具有高效、节能、舒适、安全等特点,能够实现对楼宇设备的实时监控、自动控制、优化管理等功能。
特点定义与特点1系统的重要性23楼宇自控系统能够实现对楼宇设备的集中化、智能化控制,提高楼宇的管理水平和管理效率。
提高楼宇管理水平楼宇自控系统能够实现设备的自动化控制,优化设备的运行,减少能源浪费,达到节能减排的效果。
节能减排楼宇自控系统能够实现对楼宇内的环境参数进行监测和调节,如温度、湿度、光照等,提高楼宇的舒适度。
提高楼宇舒适度智能化随着人工智能技术的发展,楼宇自控系统将越来越智能化,能够更好地实现设备的自动化控制和智能化管理。
系统的发展趋势集成化随着网络技术和计算机技术的发展,楼宇自控系统将越来越集成化,能够实现楼宇设备的全面监控和管理,提高管理效率。
节能环保随着社会对节能环保的重视,楼宇自控系统将越来越注重节能环保,能够更好地实现节能减排,保护环境。
02系统构成与技术楼宇自控硬件系统传感器01包括温度、湿度、照度、CO2浓度等传感器,用于实时监测楼宇环境参数。
控制器02控制器是楼宇自控系统的核心,负责接收传感器数据,根据预设的控制算法对楼宇设备进行控制。
执行器03执行器负责执行控制器的控制命令,包括调节阀、电动阀、水泵等。
楼宇自控软件系统数据采集软件系统需要实时采集楼宇各区域的环境参数和设备运行状态。
数据处理对采集到的数据进行分析和处理,根据预设的控制算法生成控制指令。
数据存储系统需要将采集到的数据和指令进行存储,以供后续查询和数据分析使用。
采用Modbus/TCP协议进行通信,实现控制器与上位机之间的数据传输和控制。
楼宇自控系统方案
第1篇
楼城市化进程加快,楼宇作为现代城市的核心构成单元,其智能化、自动化水平日益被重视。为提高楼宇的管理效率,降低能耗,保障楼宇安全与舒适,构建一套高效、稳定、可靠的楼宇自控系统成为迫切需求。
二、项目目标
1.提高楼宇能源管理水平,实现节能减排。
三、系统架构
楼宇自控系统采用分层设计,包括以下四个层次:
1.设备层:包括各种传感器、执行器、现场控制器等,负责实时数据采集与设备控制。
2.网络层:构建以局域网为主的通信网络,确保数据的高速传输与信息安全。
3.控制层:部署中央控制单元,对设备层的数据进行处理,实现设备控制策略的执行。
4.管理层:通过用户界面,提供系统监控、数据分析、历史记录查询等功能。
2.提升楼宇设备运行效率,降低运维成本。
3.保障楼宇安全与舒适,提高用户体验。
4.实现对楼宇设备的远程监控与智能控制。
三、系统设计
1.系统架构
系统采用分层分布式架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层。
-感知层:负责采集楼宇内各种设备的数据,如温度、湿度、能耗等。
-传输层:通过有线和无线网络,将感知层采集的数据传输至平台层。
2.传输设备:根据楼宇实际情况,选择合适的网络设备,如交换机、路由器等。
3.平台设备:选用高性能、可扩展的服务器,满足数据处理需求。
4.应用设备:用户终端设备,如电脑、手机等。
五、实施与验收
1.项目实施
-前期准备:进行现场勘查,了解楼宇现状,明确需求。
-设备安装:按照设计方案,安装感知设备、传输设备等。
六、实施计划
1.前期准备:进行现场调研,明确设计要求和预算,制定详细的施工方案。
2.设备安装:按照设计方案,进行设备安装,确保安装质量。
酒店楼宇自控系统方案
酒店楼宇自控系统方案近年来,随着科技的不断发展,以及各种智能系统的普及,酒店楼宇自控系统越来越成为了现代酒店建设中不可或缺的一部分。
酒店楼宇自控系统的建设不仅能提升酒店的舒适度和安全性,还能有效地降低酒店的运营成本,提高管理效率。
本文将从系统结构、功能特点、应用场景、推广前景等几个方面来阐述酒店楼宇自控系统的方案。
一、系统结构酒店楼宇自控系统是由各种智能设备、传感器、控制器、中央处理器等组成的。
智能设备包括智能门锁、智能灯光、智能遮阳、智能音响、智能投影、智能窗帘等。
传感器主要包括温湿度传感器、光照传感器、CO2传感器、烟雾传感器、门禁传感器等。
控制器和中央处理器主要是负责控制各个智能设备和传感器的工作,以及处理传感器所采集到的各种数据,根据数据进行智能控制。
二、功能特点1. 安全性提升。
酒店楼宇自控系统能够通过智能门禁系统实现对入住客人的身份认证,避免陌生人乱闯。
同时,烟雾传感器和CO2传感器能够及时发现火灾和空气污染等安全隐患,并及时进行报警和处理,保障客人的生命财产安全。
2. 能源节约。
通过智能灯光、智能遮阳、智能空调等设备的智能控制,能够实现对客房内的光照、温度、湿度等环境因素进行合理调控,从而节约能源,减少能源浪费,降低酒店的运营成本。
3. 管理效率提高。
智能设备和传感器采集到的各种数据能够通过中央处理器进行实时分析和处理,辅助管理人员进行酒店业务的全面管理和控制。
例如,通过智能锁实现远程开锁,大大提高前台和客房服务人员的效率。
4. 服务流程优化。
酒店楼宇自控系统能够实现对客房内的各种设施设备进行一键控制,从而方便客人使用,提升客人的服务体验。
例如,客人可以通过智能遥控器一键控制电视、灯光等设备的开关。
三、应用场景1. 高星级酒店。
高星级酒店通常具有较高的客户体验要求,智能化的酒店楼宇自控系统能够为高星级酒店带来更完美的服务体验。
2. 新型酒店。
随着新型酒店的兴起,酒店楼宇自控系统开始逐渐地被各位开发商所重视,智能楼宇控制系统成为新型酒店建设的必需品。
楼宇自控系统设计方案及对策-简易
楼宇自控系统设计方案一、楼宇自控系统及工程概述1、楼宇自控系统概述在科技腾飞的新世纪,新兴建筑规模不断扩大,各种楼宇设备的配置容量也随之不断提高。
如何合理利用如此繁多的设备,确保其平安运行,维持建筑物对环境的需求,又能节省能源,节省人力,方便快捷地管理和决策自然成为业主最关心的问题!新一代的楼宇设备自控系统应运而生,并以其控制准确、操作快捷、扩展方便、高效节能且便于综合管理等特点,成为行业中的新宠。
楼宇自动管理系统〔简称BAS〕采用先进的计算机控制技术,并且含有丰富的管理软件和节能程序,它能对所有机电设备进展有条不紊的综合协调、科学管理和维护保养工作,因此采用楼宇自动化管理系统是节约能源、节省维护管理工作量和运行费用的极有效方法。
以下就几个方面进展阐述:1.1使用先进的计算机技术BA系统充分运用计算机自动化功能,使数百台机电设备操作管理只需1-2人即可完成,减少了设备运行管理人员,不但降低了人员的费用支出,同时也大大减轻了管理人员的劳动强度。
1.2对机电设备进展实时监控BA系统对所有机电设备进展实时监控,设备如有故障发生,BA系统不但能及时报警,并能明确发现故障的时间和地点,使设备能及时得到维护,由此可充分保证室环境的要求,同时防止由设备故障引起的其他意外事故所造成的损失。
1.3延长机电设备使用寿命BA系统具有从时间上均匀运行设备的程序,能使设备的平均使用寿命得以延长。
1.4节约能源BA系统具有设备最正确启/停控制,台数启停控制及节能程序,比传统控制方式〔如人工控制〕大量节省能源,据专家测算节能效果可达20%-30%。
1.5突出建筑物的现代化形象BA系统具有能量分析、运行管理等功能,并可随时打印制表,能为管理部门和决策部门提供详细的设备运行资料。
目前BA系统已到达相领先进的水平,不但能提高设备运行管理水平,而且可作为特征标志之一,突出建筑物的现代化形象,起到良好的效果。
2、系统概述**综合楼包含有办公楼及库房、地下室等区域,整体建筑采用冬季送热,夏季送冷的中央空调系统,空调水系统采用两管制系统,各局部的具体空调形式为:风机盘管加新风的水—空气空调系统;楼宇自控系统受控容包括冷水机组〔无图纸,暂未考虑〕、换热站〔无图纸,暂未考虑〕、空调机、新风机、送排风机、给排水、变配电、照明等八个局部组成。
医院楼宇自控系统设计方案
医院楼宇自控系统设计方案1系统概述在医院建设中,以期利用现代化科技手段来提升医院的医疗水平和服务档次,改善医疗条件、提高医疗水平、促进身体健康、完善医保体制是我国政府近几年来大力扶持和发展的基础事业。
楼宇自动控制系统是将大楼内的建筑设备管理与控制子系统(空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统、照明系统等)进行分散控制、集中监控、管理,实现一体化控制和管理系统,从而提供一个舒适、安全的工作环境。
作为一个大型医院,配备的建筑设备复杂多样并且位置分布不均匀。
极为有必要为医院配备科学、合理的建筑设备管理系统。
通过建筑设备管理系统(BAS)优化控制提高管理水平,达到节约能源和人工成本,并能方便地实现物业管理自动化,对于所配备的建筑设备管理系统建设,我们将以以下几个方面作为目标:⑴保证医院生活和工作环境的舒适性:特别是对冷热源、空调系统的最佳控制、温度的自动调节,以及给排水、照明等合理设计,从而保证医院能使住院病人及内部工作人员感到环境的舒适性。
⑵提供最佳的能源供应方案,节省能源:暖通空调以及照明耗能很多,采取优化设计从而确保节能效果,以降低运行费用。
⑶实现物业管理的现代化,提高工作效率:BAS的主要任务之一是管理建筑设备使其管理现代化,包括管理功能、显示功能、设备操作功能,实时控制功能、统计分析功能及故障诊断功能,并使这些功能自动化,从而实现物业管理现代化,降低人工成本,提高设备的使用寿命,减少维护保养费用。
2需求分析针对医院实际功能要求,楼宇自动化控制系统需具备以下特点:具有集散型控制的网络结构,符合当代自控系统的主流发展趋势。
现场单元控制模块的I/O点数比较少,系统构成分散,组态灵活,容易扩充。
既要保证系统的实时控制功能,又要保证系统的集成管理功能,同时又要毫无困难地构成大规模的系统。
采用当代最先进且符合业界标准的软件技术,具有功能强大的人机接口图形界面,能够对设备系统进行完善的集成监控和管理。
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楼宇自控系统设计方案发布日期:2012-03-16 浏览次数:513核心提示:根据XXXX智能化工程建设总体规划的要求,并依据招标文件所提供的楼宇自控设计要求等相关资料,结合大楼自身的具体特点,利用楼控系统的先进控制技术和节能技术,为XXXX设计出一套符合现代化商场的智能建筑楼宇自控系统。
根据XXXX智能化工程建设总体规划的要求,并依据招标文件所提供的楼宇自控设计要求等相关资料,结合大楼自身的具体特点,利用楼控系统的先进控制技术和节能技术,为XX XX设计出一套符合现代化商场的智能建筑楼宇自控系统。
系统的设计方案包括从监控内容和方式、设备的选型、DDC的配置、软硬件功能等方面。
具体内容如下:XXXX楼宇自控系统的主要硬件设备有:1)监控电脑主机和彩色显示器2)ORCA系列现场控制器3)各类传感器、阀门和其执行器现场控制器主要分散布置在商场及机房设备所在的位置。
由于商场分布着很多的控制设备,所以我们建议系统采用分布式控制方式。
网络体系结构的选择上采用总线型与星型混合式的拓扑结构,便于根据实际需要灵活地选择楼宇控制器的安装地点,当根据实际应用需要增加楼宇控制器时,只需将新增加的楼宇控制器用网线联入最近的DDC箱即可。
DDC分布以就近控制设备为原则,这样便于施工、管理和维护,同时降低了系统的管线成本。
在进行方案设计和设备选型等环节,我们着重考虑了以下功能:机电设备运行的监控功能λ中央空调系统的节能功能λ通过中文图形软件实现管理维护的可视化λ1.1系统监控内容本楼宇自控系统之设计是严格按照招标书的要求并结合设计图纸配置监控点。
系统共配置监控点XXXX点,(详见楼宇自控系统监控点表),监控范围包括:1.空调系统的监测、记录及控制、调节;2.冷冻站系统监测、记录及控制、调节;3.热交换系统监测、记录及控制、调节;4.通风系统监测、记录及控制;5.生活水、污水系统得监测、记录;6.照明系统监测、控制(包括走廊照明、景观照明、庭院照明立面照明等);1.2 监控方案1.2.1空调/新风系统1)控制设备内容系统将会对商场的34台空调/新风机设备进行监控。
监控内容如下:空调/新风机的开关状态、手/自动状态、故障报警及开关控制⌝送风温度监测⌝风井湿度监测⌝室内温度监测⌝过滤网压差监测⌝送风阀开关⌝水阀开度调节⌝2)控制原理风机开关控制λ风机的开关控制主要是通过系统预设的时间表来进行启停控制的。
在一些特别的情况,如加班情况,风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动,用户可选择在操作站上操作启停风机。
系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能。
在设定此功能后,系统会自动监察风机的状态是否与控制要求一致,如果不一致,则说明此控制点的设备有故障,系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理。
另外,系统会将有关设备的控制事项一一记录,以作日后检查之用。
还有,系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间,并可以定时提醒,以便维修人员在设备运行至一定时间后,进行维护工作。
风机运行状态工程λ系统通过风机主接触器的热辅助触点来监测风机过载状态,通过风机两侧压差开关来测量风机的实际运行状态,以便操作人员实时了解风机的运行状态。
运行时间累计λ系统利用软件统计记时功能,可以实时的累计风机的运行时间,并记录显示。
系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间,并可以定时提醒,以便维修人员在设备运行至一定时间后,进行维护工作。
电动风阀λ电动风阀与送风机连锁,当送风机启动时,电动风阀开启,送风机关闭时,电动风阀关闭。
过滤网状态监察λ系统通过压差开关,监测过滤网的前后压差。
当压差超过压差开关的预设值(在压差开关上可调),系统会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滤网清洗工作。
而系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。
冷冻水阀门开度控制及显示、送风温度控制λDDC控制器会监测送风温度并将它与预设的温度值(可供用户调整)作比较,进行PID运算,然后输出至冷热水阀,以作温度调节作用。
另外此冷热水阀会与风机状态联锁,在风机关闭的情况下,将冷热水阀关闭。
冷热水阀同时返回阀门开度的百分比数值给中央监控系统。
风机跳闸报警监察λDDC控制器会监察风机热继电器跳闸报警。
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。
而系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。
低温报警开关λ根据烟台的气候条件,在机组冷热盘管上加装低温防冻报警开关,监测机组盘管在冬季采暖工况下的温度。
当盘管表面温度低于低温防冻报警开关的预设值(在低温报警开关上可调),系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员进作处理。
同时联动风门驱动器关闭新风阀,全开热水阀,停止风机转动,防止盘管冻裂。
当防冻开关恢复正常时,重新启动风机,打开新风阀,恢复机组工作。
1.2.2冷热源监控系统1)控制设备内容系统会对以下设备进行监控2台冷冻主机的运行状态、故障报警、手自动状态和启停控制⌝3台冷冻水泵的运行状态(通过水流开关)、故障报警手自动状态及启停控制⌝3台冷却水泵的运行状态(通过水流开关)、故障报警手自动状态及启停控制⌝2台冷却塔的运行状态(通过水流开关)、故障报警手自动状态及启停控制⌝冷冻水的供/回水温度、压力监测,供水流量监测;⌝冷冻水总供/回水压差监测及旁通阀调节⌝冷却水的供/回水温度、压力监测⌝冷冻机组、冷却塔电动蝶阀开关控制⌝2)控制原理启停控制:λ系统将通过厂家预留接口与冷冻机系统进行数据交换来实现。
冷冻主机启停台数控制:λ控制器将预先编写的软件程序来控制冷冻主机的启停台数,并联动控制相关设备(如冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等)。
基本的控制原理如下:系统通过测量冷冻水的总供、回水温度及回水流量而计算出空调系统的冷负荷,将计算结果与当时冷水机组投运台数下的总供冷量作比较,若理论总供冷量与空调系统的实际负荷大于1台冷冻机组的供冷量时,停止该机组运行。
冷水机组停止运行后,则相应的水泵、冷却塔、蝶阀停止运行,以便达到最佳的节能状态。
群控功能与故障转机λ制冷系统中,冷冻站各设备(冷冻机、冷却泵、冷冻泵、冷却塔等)通过程序实现群控功能,即,根据冷负荷决定设备开启台数;根据累计运行时间选择开启设备;运行中自动进行故障报警和切换;实现设备起停的时间联锁关系。
压差旁通调节阀的控制λ系统会监测冷冻水的供回水压差,将它与预设的设定值(可供用户修改)作比较,通过DDC 的PID计算,输出控制要求给冷冻水旁通阀,以维持供回水间压力平衡。
冷却塔风机启动/停止控制λ测量冷却水总供、回水温度,与冷冻机要求的最佳工作温度比较,控制冷却塔风机的启停,维持冷却水供水温度,使冷冻机能在最高效率下运行。
电动蝶阀的控制λ当冷却塔停止时,冷却塔进水管的电动蝶阀关闭,切断水路,退出该塔的运行;当冷水机组停止运行时,冷水机组冷冻侧和冷却侧的电动蝶阀关闭,切断水路,退出该机组的运行,而不影响其它机组的正常工作,节约能源。
中央站彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、累计运行时间及其它的历史数据等,以作日后检查之用。
λ1.2.3热交换系统1)控制设备内容系统将会对下列设备进行监控二次热水的供水温度监测⌝二次热水的供水压力监测⌝一次供水电动阀门的调节⌝二次热水循环泵的运行状态、手自动状态、故障报警监测⌝2)监控原理电动调节阀的控制λ以监测到的二次供水温度与设定的二次供水温度进行比较,从而调节一次供水侧电动蝶阀的开度,使二次供水温度达到设定温度。
1.2.4给排水系统1)控制设备内容系统将会对下列设备进行监控水箱水泵的运行状态、故障报警、手/自动状态进行监测λ生活水箱、中水箱的液位状态监测,超高、超低液位监测。
λ污水集水坑的超高位监测λ2)控制说明水泵的控制和监测为:运行状态,故障状态,手/自动状态反馈以及启停控制。
⌝对储水箱液位监测。
当液位低于启泵液位时,由控制器给水泵发出一个启动信号,当液位高于停泵液位时,控制器给出水泵一个停止信号,当液位高于溢流液位时,控制系统发出报警信号。
⌝对各污水集水坑液位监测。
高液位时系统自动启动排污泵,低液位时停泵。
⌝1.2.5送排风系统根据招标书要求,对进风机,排风机进行监控。
1)控制设备内容系统将会对下列设备进行监控进、排风机的运行状态、故障报警、手/自动状态进行监测及远程启停控制;2)控制说明风机的监测状态为:手自动状态,运行状态,故障状态以及控制器内设时间程序自动启/停排风机组,具有任意周期的实时时间控制功能。
并监测风机的运行状态和故障信号,故障时报警,并累计运行时间。
1.2.6照明系统根据招标书要求,对走廊照明、景观照明、庭院照明立面照明进行监控。
1)控制设备内容系统将会对下列设备进行监控照明的运行状态进行监测及远程启停控制;2)控制说明照明的监测状态为:运行状态,以及控制器内设时间程序自动开/关照明回路,具有任意周期的实时时间控制功能。
并监测照明的运行状态,并累计运行时间。
1.3 节能措施据统计,空调系统的能耗约占整个大厦能耗的50%,因此本系统在对空调系统的监控与调节过程中体现节能,意义十分重大。
本项目在节能方面采取了如下的措施:冷负荷计算⌝综合从厂家得到的冷冻机电能消耗和工作指标,由冷冻水的供回水温度和流量,计算出制冷量Q=F×ΔT,根据系统实际冷负荷,控制冷水机组及水泵的运行台数,以达到节能效果。
冷却塔控制⌝根据冷却水温度调节冷却塔风机的开启数量。
焓值控制⌝充分考虑空气潜热,最大限度地利用室外空气进行室内温度控制,尽量减少空调设备运行时的能耗。
令能量冷却⌝在凉爽季节,用夜间新风充满建筑物,以节约空调能耗。
负荷间隙运行⌝载满足舒适性要求的极限范围内,按实际测量的温度和负荷确定循环和周期与分断时间,通过固定周期性或可变周期性间隙运行基本设备来减少设备开启时间,减少能耗。
设定值再设定⌝根据不同季节的气候变化,自动改变新风机和空调机的送风或回风温度设定值,尽量扩大空调对象的温适度控制范围。
例如:夏季温度设定值每升高1℃,也可节省8%的冷量,对减少建设运营投资与节约能源均有重要的意义。
提高控制精度⌝采用自适应控制与模糊控制,提高控制精度;在设置PID控制模块的各个参数时,为了避免温度辩护很小时动作缓慢或温度变化很大时积分饱和,采用积分压制:在PID输出量<2 5%或〉85%时,禁用积分。
从而进一步扩大温度允许控制范围,达到优化节能的目的。
例如:一般舒适空调要求夏季最高室内温度不超过26℃,假如控制精度为±1℃,则设定值为25.1℃,如果控制精度为±0.5℃,则设定值可提高0.5℃,从而可节省投资和运行费用。
最佳启动根据人员使用情况,在人员离开之前的最佳时间,关闭空调设备,既能人员离开之前空间维持舒适的水平,又能尽早的关闭设备,减少设备能耗。