自控系统结构设计及系统选型
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。
水闸电气自控工程方案
水闸电气自控工程方案一、项目概述二、电气设备选型1.水闸升降机电机选择:选择电动机具有足够的功率和扭矩,以顺利升降闸门。
同时要考虑电动机的能效等级和抗电磁干扰能力。
2.电缆选择:选择耐水、耐压、耐腐蚀和耐磨损的特殊电缆,确保电缆在水下能正常传输电信号。
3.电气控制柜选择:选择符合国家标准和规范要求的电气控制柜,具有过流、过压和短路保护功能,同时要考虑柜体的密封性和防水性。
4.光电开关选择:选择具有高灵敏度和抗干扰能力的光电开关,以实现闸门的精确控制。
三、自控系统设计1.输水流量自动控制:通过安装涡轮或超声波流量计,实时测量水流量,并通过PLC或DCS系统控制闸门的开度,使得水闸可以自动调节水流量。
2.闸门升降自动控制:通过安装编码器或位移传感器,实时测量闸门的高度,并通过电气控制系统控制升降机电机的启停,以实现闸门的升降自动控制。
3.温度、湿度监测与控制:通过安装温度、湿度传感器,实时监测水闸工作环境的温度和湿度,并通过自控系统控制空调、通风设备等,维持合适的工作环境。
4.报警和监控系统:通过安装水位、压力、温度等传感器,监测水闸工作状态,并通过自控系统发送报警信号或实时监控系统显示异常情况,以便及时处理。
四、运行维护1.定期检查和维护电气设备:定期检查电动机、控制柜、电缆等电气设备的运行状态,及时清理灰尘和异物,保持设备的正常运行。
2.定期校准和检修自控系统:定期校准流量计、温湿度传感器等,确保其准确性。
同时,及时处理自控系统中的故障和异常,恢复正常运行。
3.做好记录和归档:记录电气设备的运行日志和维护记录,及时更新设备档案,为下一次检修和维护提供参考。
综上所述,水闸电气、自控工程方案包括电气设备选型、自控系统设计和运行维护等内容,通过合理选择电气设备和设计自控系统,可以提高水闸的运行效率和安全性,实现水流量的自动控制、闸门的升降自动控制、工作环境的监测与控制等功能。
同时,定期检查和维护设备,做好记录和归档,可以保障水闸工程的稳定运行。
现代水厂自动化综合控制系统结构设计
现代水厂自动化综合控制系统结构设计城镇化进程的加快提升了城镇居民的用水量,而用水量的激增也促进了现代化水厂自动化综合控制系统的发展。
本文主要分析了现代化水厂自动化控制系统的现状、主要内容、总体设计方法、工程结束后的验收过程以及未来的发展趋势,以期作为参考。
标签:现代水厂;自动化;控制系统;结构设计1、目前我国水厂自动化控制技术的发展现状分析我国水厂自动化技术起步相对较晚,但是发展却很快。
尤其是我国工业化水平的不断提高,更是促进了水厂自动化技术的快速发展。
目前我国水厂自动化技术主要发展现状如下:1.1、水厂自动化水平不高,且发展不够均衡随着外资企业的不断引入,大量的国外先进技术被引入。
从而建成了很多较为先进的水厂。
然而,对于较为发达的沿海城市或者经济发展较快的发达城市而言,现代化水厂建成的较多,使用自动化设备的也较多。
而对于较为偏僻的内陆城市或者是二线城市,水厂自动化技术的应用却较少。
1.2、水厂自动化未发挥到应有的作用在当今实现自动化的水厂中,虽然自动化水平比其他的行业自动化水平低一些,这主要是水厂的自动化还没有发挥到应有的效果,一些水厂的自动化设备和系统有的根本就没有运用过,都是一直处在一个闲置的状态,有的设备也只是运行了一段时间,就不再运用了,使得设备不能够正常的工作,严重的影响了水厂自动化带来的经济效益。
1.3、水厂自动化设备及服务一般采取中西相结合的方式我国实现水厂自动化控制基本上是实现新建和扩建的过程。
规模比较大的水厂主要是依靠较为先进的技术和设备,水厂的自动化水平较高,但是投资却也是相当高的。
比如一些中小型的水厂的自动化的设计和服务一般都是依靠国内的技术,但是综合的控制系统的技术和设备是依靠国外的产品,在设备和服务上,一般是采用中西相结合的方式。
这样的方式有很大的优点,不仅仅降低了水厂自动化的控制系统设备的投资,同时也使得水厂的设备更加的本地化,有助于本行业的长足进步。
2、现代自来水厂自控系统的主要内容2.1、我国水厂自动化控制系统的发展过程自来水厂自控网络系统的改进可分为分散自控化、综合自控化及综合化、自控化和网络化三个阶段。
工程自控系统改造方案
工程自控系统改造方案一、背景随着工业自动化程度的不断提高,自控系统在工程中的应用越来越广泛。
尤其是在制造业和化工行业,自控系统起到了至关重要的作用,可以实现设备自动化控制和优化生产过程。
然而,随着工程设备的老化和技术的不断更新,一些旧的自控系统已经无法满足生产需求,或者存在着安全隐患和效率低下的问题。
因此,对工程自控系统进行改造,提升其性能和可靠性,已成为当前工程领域的一个重要课题。
二、改造目标本次工程自控系统改造的目标是提升设备控制的精度和稳定性,提高生产效率,降低能耗,减少故障率,提升生产设备的安全性,以及适应未来智能化生产的需求。
三、改造方案1. 系统诊断首先,需要对现有的自控系统进行全面的诊断和分析,包括各个控制回路的性能和稳定性,设备运行的效率和能耗情况,以及存在的故障和安全隐患。
通过数据采集和实地调查,对系统的运行状态进行全面了解,为改造方案的制定提供依据。
2. 技术升级根据系统诊断的结果,可以对现有的自控系统进行必要的技术升级。
比如,可以通过替换控制器、传感器和执行机构,提升系统的控制精度和稳定性;采用先进的控制算法和优化方法,提高设备的运行效率和生产能力;引入智能化设备和互联网技术,实现设备之间的信息交互和远程监控,以适应未来智能化生产的需求。
3. 电气改造在工程自控系统改造中,可能涉及到电气部分的改造,比如对电气线路和元器件进行更新和优化,以提高系统的可靠性和安全性。
此外,还可以考虑引入新的节能措施,比如变频调速技术、能耗监测和管理系统,以降低设备的能耗和运行成本。
4. 安全防护在工程自控系统改造中,安全防护是一个重要的方面。
可以考虑引入安全控制系统,对设备进行安全监测和预警,实现设备的安全停机和故障诊断。
同时,还可以进行相关人员的安全培训和技能提升,以提高生产设备的安全性和稳定性。
5. 系统集成在改造方案的实施过程中,需要对各个控制系统进行整合和协同工作,实现设备之间的信息共享和统一控制。
西门子楼宇自控系统方案
大厦楼宇自控系统方案一、概述大厦位于。
该大厦是集酒店、商场与写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备与通信设施。
大厦设计楼高层、地下层。
建筑面积共平方米。
二、S600系统简介S600 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。
它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。
S600 是基于平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。
西门子兰吉尔是全球楼宇自动化领域著名的制造商,S600 是公认的具有号召力的产品。
可靠和实际是公司一贯的追求。
我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。
三、系统总则1、 & 的产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。
2、在楼宇自动化控制领域,我们有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。
在全球各地(包括中国在内), 我们有无数的成功工程项目是我们能力的象征。
产品从大到小, 均能提供给业主最为满意的品质。
3、我们本着务实和节约的原则, 努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。
对方案中不现实的地方加以修正, 对缺漏的地方加以补充。
4、 S600 是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统, 是在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。
5、楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。
通过软件, 系统地管理相互关联的设备, 发挥设备整体的优势和潜力, 提高利用率, 优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的工效), 从而延长设备的服役寿命, 做到降低能源消耗, 减低维护人员的劳动强度和工时。
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。
中央空调自控系统施工方案
中央空调自控系统施工方案一、引言中央空调自控系统是一种利用先进的控制技术,实现对中央空调系统进行集中控制与管理的系统。
它能够自动调节空调的温度、湿度、风速等参数,实现室内舒适的环境条件。
本文将介绍中央空调自控系统的施工方案,包括系统组成、施工步骤、设备选型等内容,以期为工程实施提供一定的指导。
二、系统组成中央空调自控系统主要由以下几个组成部分构成:1. 控制器:负责接收传感器反馈的信号,并根据设定的参数进行控制。
2. 传感器:包括温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等,用于实时监测室内环境参数。
3. 执行器:如电动阀门、风机等,用于执行控制命令,调节空调系统的运行状态。
4. 通信网络:用于实现传感器、控制器和执行器之间的信息交互和数据传输。
三、施工步骤中央空调自控系统的施工步骤主要分为系统设计、材料采购、布线安装、设备调试等阶段。
1. 系统设计根据不同的工程需求,进行中央空调自控系统的整体设计。
包括系统的布置图、电路图、通信网络方案等。
确保系统设计与实际工程的要求相符合。
2. 材料采购根据系统设计的需求清单,采购所需的控制器、传感器、执行器等设备,确保设备的质量和性能符合规定标准。
3. 布线安装根据设计图纸进行布线安装。
将控制器、传感器与执行器之间的连接线缆进行合理布置,并进行相关的接线工作。
确保布线的可靠性和安全性。
4. 设备调试安装完毕后,对系统进行调试。
包括控制器和传感器的正常工作状态检查、执行器的校准等工作。
确保系统运行的稳定性和效果。
四、设备选型设备选型是中央空调自控系统施工中的重要环节。
合理的设备选型能够确保系统的性能和可靠性。
1. 控制器选型根据系统的规模和功能需求,选择合适的控制器。
考虑控制器的品牌、型号、功能、扩展性等因素。
2. 传感器选型根据需要监测的参数和准确度要求,选择合适的传感器。
如温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。
3. 执行器选型根据系统的要求,选择合适的执行器,如电动阀门、风机等。
精选楼宇自控系统基本架构设计 ppt课件
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精选楼宇自控系统基本架构设计
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s1-2. 用PC连接网关,实现系统集成
精选楼宇自控系统基本架构设计
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s1-3.用精D选楼D宇C自连控系接统基网本架构关设计实现系统集成
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s1-4.将集成网关直接连到控制层网.实现集成
精选楼宇自控系统基本架构设计
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拓扑结构二:上位机系统通过网络适配器直接管理DDC控制系统
精选楼宇自控系统基本架构设计
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• 架构5及其变形
• S5-1.增加FCN2
• S5-2. 在管理层连接网关,实现系统集成
• S5-3. 在控制层连接网关实现系统集成
• S5-4. 集成网关与路由器接路由器
精选楼宇自控系统基本架构设计
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2、网络结构
• 楼宇自控系统的网络一般包括管理网络和控制网络。若考虑控制网络的特点.又可将控制网分 为一到二层.组成二层或三层网络结构。
• 三层网络的主流结构与主要性能指标参见下表。 • 第一层:管理网络或集成网络; • 第二/三层:控制网络或现场网络。
精选楼宇自控系统基本架构设计
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楼控系统通信网络的主流结构与性能指标
• S4-2.在管理层连接网关,实现系统集成
• S4-3.在控制层连接网关实现系统集成
• S4-4. 集成网关与路由器均连接在管理层
• S4-5. 在控制层连接集成网关,在管理层
链接路由器
精选楼宇自控系统基本架构设计
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精选楼宇自控系统基本架构设计
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精选楼宇自控系统基本架构设计
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精选楼宇自控系统基本架构设计
精选楼宇自控系统基本架构设计
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4、硬件结构
电器自控系统解决方案(3篇)
第1篇随着科技的飞速发展,电器自控系统在工业生产、家居生活等领域扮演着越来越重要的角色。
为了提高生产效率、降低能耗、保障安全,电器自控系统解决方案的研究与应用成为当务之急。
本文将从系统设计、设备选型、实施步骤、维护保养等方面,详细介绍电器自控系统解决方案。
一、系统设计1. 系统架构电器自控系统采用分层分布式架构,分为以下几个层次:(1)感知层:负责采集现场设备、环境等数据,如温度、压力、流量、电流等。
(2)网络层:负责数据传输,采用工业以太网、无线网络等通信方式。
(3)控制层:负责数据处理、逻辑控制、决策支持等,采用PLC、DCS、FCS等控制设备。
(4)应用层:负责实现各类功能,如数据监控、设备控制、报警处理等。
2. 系统功能(1)数据采集与处理:对现场设备、环境等数据进行实时采集,并进行处理与分析。
(2)设备控制:根据预设逻辑,实现对设备的启动、停止、调节等操作。
(3)监控与管理:实时监控设备运行状态,实现远程监控、故障报警等功能。
(4)决策支持:根据采集的数据和预设逻辑,为生产管理提供决策支持。
二、设备选型1. 感知层设备(1)传感器:根据现场需求,选择合适的温度、压力、流量、电流等传感器。
(2)执行器:根据控制要求,选择合适的开关、调节阀等执行器。
2. 网络层设备(1)交换机:采用工业以太网交换机,保证数据传输的稳定性和安全性。
(2)无线设备:根据现场需求,选择合适的无线设备,如无线模块、无线网关等。
3. 控制层设备(1)PLC:根据控制要求,选择合适的PLC型号,如西门子、三菱等。
(2)DCS:根据现场规模和需求,选择合适的DCS系统,如霍尼韦尔、ABB等。
4. 应用层设备(1)人机界面:根据需求,选择合适的工控机、触摸屏等设备。
(2)服务器:负责数据存储、处理、分析等任务,选择性能稳定的设备。
三、实施步骤1. 需求分析:了解现场需求,明确系统功能、性能、规模等。
2. 设计方案:根据需求分析,制定详细的系统设计方案,包括系统架构、设备选型、实施步骤等。
自控系统设计流程
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净化空调工程设计方案(3篇)
第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,工业、医疗、科研等领域对空气净化设备的需求日益增长。
净化空调设备作为空气净化的重要手段,其设计质量直接影响到空气净化效果和使用效果。
本方案针对净化空调工程设计,提出了一套全面、科学、合理的方案,以满足不同领域的空气净化需求。
二、设计原则1. 安全可靠:保证净化空调设备在运行过程中,确保人身安全和设备稳定运行。
2. 高效节能:提高空气净化效果,降低能耗,降低运行成本。
3. 易于维护:便于操作和维护,延长设备使用寿命。
4. 经济合理:在保证质量的前提下,降低设备成本。
5. 环保节能:采用环保材料,降低对环境的影响。
三、设计方案1. 空气净化系统(1)高效过滤器:选用高效过滤器,如HEPA过滤器,保证净化效果。
过滤器应具备以下特点:1)高效过滤:对0.3μm以上颗粒物的过滤效率应达到99.97%以上;2)低阻力:降低系统阻力,提高风量;3)抗细菌、霉菌:具有良好的抗细菌、霉菌性能;4)耐用性:延长使用寿命。
(2)风机:选用高效、低噪音、低能耗的风机,保证风量、风压和噪音要求。
(3)风机箱:选用优质风机箱,确保风机运行稳定。
(4)净化空调机组:根据净化级别和风量要求,选用合适的净化空调机组。
2. 空调系统(1)新风系统:引入新鲜空气,保证室内空气质量。
新风量应满足室内人员需求,一般按每人30m³/h计算。
(2)排风系统:排除室内污浊空气,降低室内污染物浓度。
排风量应满足室内空气交换需求,一般按新风量的1.2倍计算。
(3)冷却系统:采用高效冷却设备,如冷冻水系统、风冷系统等,保证室内温度满足使用要求。
(4)加热系统:采用高效加热设备,如电加热器、燃气加热器等,保证室内温度满足使用要求。
3. 自动控制系统(1)温湿度控制:通过温湿度传感器,自动调节空调系统运行,保证室内温湿度稳定。
(2)空气净化效果控制:通过空气净化效果传感器,实时监测净化效果,自动调节净化系统运行。
自控方案设备选型模板
自控方案设备选型模板
1、选型原则
检测控制仪表是进行数据采集和执行控制系统命令的关键环节,自控系统则确保装置能够安全、平稳、可靠、高效的生产运行。
因此,仪表及自控系统选型基于以下原则:技术先进,性能可靠,使用方便,易于维护,经济性好,处于爆炸危险区域内的电动仪表防爆等级不低于dIIBT4,室外仪表防护等级不低于
IP65,室内仪表防护等级不低于IP55。
2、仪表及自控系统选型
1) 温度仪表:温度测量仪表选用一体化温度变送器,就地温度指示选用双金属温度计;
3) 压力仪表:压力仪表选用带现场指示表头的智能压力变送器,就地压力指示选用不锈钢压力表;
4) 液位仪表:水罐液位仪表选用单法兰液位变送器,大型油罐液位仪表选用雷达液位计,液位报警开关根据介质的不同选用浮球液位开关或音叉液位开关。
5) 控制仪表:控制阀根据厂区是否有仪表风系统考虑,有选用气动控制阀,没有则选用电动控制阀。
6) 分析仪表:可燃气体浓度检测仪表选用点红外式可燃气体浓度探测器。
7)控制系统:可选用PLC或DCS或RTU或SCADA系统,根据装置规模和分布特点确定。
要求系统可靠性高,扩展性强,组态灵活,维护方便,具有高度的开放性和兼容性,具有标准、通用的通讯方式,可与现场仪表、其它控制单元及第三方系统进行通讯,能适应管控一体化的发展需要;操作站选用标准、工业用、高性能PC,可运行商品化的通用软件和工具软件。
自控产品选型
自控产品选型随着自动控制技术的发展,自控产品的品种越来越多,选择的余地也越来越大,产品良莠参差不齐。
从实际使用情况看,世界上儿家主要的自控专业产品厂商所提供的自控产品相对稳定性较好,而一些新转向从事自控产品生产的厂家的产品稳定性稍差一些,但其价格往往稍低廉一些。
根据水处理厂的特点,自控系统应能稳定地工作10年以上,而工作环境往往是含有少量的有害气体或相对湿度较大。
自控产品的选型应尽可能考虑采用可靠性较高、能长期稳定工作的产品。
同时选型中不要陷人如下一此误区:(1)网络选型中,只看几个表面参数指标,缺乏对网络技术本质的深人了解和对水处理厂网络实际需求的正确认识,导致选型中的不合理或浪费。
例如,看到以太网或其他某网络标注10Mbit/s以上或100Mbit/s的传输速率,就认为此网络一定比Controller Link工作速度快,殊不知由于调制、传输工作方式的不同,以太网不一定如Controller Link能够及时快速地传递控制信息。
再如有的水处理厂,其占地面积不过方圆500米,却要求厂内PLC之间的通信距离达到30km。
(2)不关心能表现PLC实际性能的参数,如基本指令执行时间、程序容量、数据容量,指令的功能等,片面地追求CPU芯片是否采用486、586,或者含混地要求PLC的内存达到多少兆字节。
其实PLC内部的系统程序也要使用内存。
(3)只看到采用现场总线方案后,PLC、网络系统的价格比单机系统高了,没有看到由于现场总线的省配线特点,降低了系统施工、调试、维护的成本。
(4)以为只要两个CPU连在一起的PLC系统就是冗余热备系统。
冗余热备系统有严格的定义和要求,各厂商只在自己高层次产品中采用。
(5)为节省经费,采用连说明书也没有的盗版监控软件,不知道这类软件培训、服务、维护的重要性。
工业自控系统设计手册及技术规范
工业自控系统设计手册及技术规范工业自控系统设计手册及技术规范一、设计目标:1、实现工业生产的自动化控制,提高生产效率,降低成本,提高产品质量。
2、确保系统稳定可靠性,避免出现安全事故。
3、重视系统的可维护性和可扩展性,方便后期升级。
4、遵从国家相关标准和规范。
二、设计流程:1、调查研究:对当前使用的设备和生产流程进行调查研究,分析现有的自动控制系统的优点和缺点,制定改进方案。
2、需求分析:根据调查研究的结果,分析自控系统应具备哪些功能和性能,界定系统的工作范围和控制要求。
3、方案设计:根据需求分析,制定自动控制系统的结构设计方案,包括控制系统的软硬件平台选型、网络拓扑结构设计、传感器与执行器的选型和布置、控制算法的设计等。
4、系统实现:根据设计方案,实现自控系统的硬件和软件的开发和集成,包括控制器的搭建、程序编写和调试、电器接线和设备调试、网络构建和测试等。
5、系统测试:完成系统后,进行全面的测试和调试,检查系统的性能是否满足设计要求,确保系统的稳定性和可靠性,并对系统进行完整的功能测试。
6、系统维护和升级:持续对自控系统进行维护和升级,确保系统的运行状态稳定,并随着生产过程的变更和技术的进步进行动态升级。
三、技术规范:1、控制器的选型:使用可靠的控制器,能够满足控制要求和控制精度。
选用好的品牌设备,以提高工业自控系统的稳定性和可靠性。
2、通信网络的建设:根据系统需求,采用合理的网络拓扑结构,使用可靠的网络设备和通信协议,确保网络的通信速度和信号强度。
3、传感器的选型:在保证系统控制精度的同时,针对具体的生产环境,选择合适的传感器进行测量,确保传感器的稳定性和可靠性,并定期进行传感器的检测和校准。
4、执行器的选型:根据控制对象的特点选择合适的执行器,确保执行器的稳定性和可靠性。
选择适合长期使用的品牌设备。
5、控制算法的设计:设计控制算法需要考虑控制目标、环境条件、反馈信息等因素。
控制算法需要考虑精度和响应速度,避免因算法设计不当而引发系统的不稳定。
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。
炼化企业自控系统的选型与实践
20 年 第 4 08 期
RE NI FI NG AND C HEMI ALI C ND践
李 勇 贤
( 大庆石化公司 , 黑龙 江 大庆 13 1 ) 6 7 4
摘 要: 根据 多年来在炼化企业生产装置中 自控 系统选型的经验, 总结归纳 了炼化企业 自控系统 选 型的一般原则和具体要则 , 并用实例阐述了 L P D E装置 自控系统的选 型实践 。
间和外部条件 ( 如系统电源 、 系统接地要求等 ) 满 足某种技术改造的要求 ,那么在 自控系统机型相
同的基 础上 ,选用 系统 性 能 与指 标 优 于原 自控 系 统 的新 型号 自控 系统 ,以实现 新 老 系统 的无 缝 对
接。 2 炼化 企 业 自控 系统选 型原 则
监控和企业管理 的要求也越来越高。 1 炼化企 业 自控 系统选 型 目前 ,国内外 推 出的集 散 控制 系 统 和可 编 程
统维修技术跟不上等原因,许多 自 控系统处于运 行安全无保障, 系统可靠性逐年下降 , 以满足炼 难 化生产装 置安 、 、 、 、 稳 长 满 优运行的要求 , 急需逐 年进行 自控 系统 设备更 新 。除此之外 , 着炼化 企 随
业 的不 断 发展 , 的 大型生 产 装置 不 断建 设 , 产 新 生
系统 性 能价格 比合理 和一 个 企业 的 自控 系统种 类
和机 型尽量统 一 的 自控 系统 。 11 更 新 现有 自控 系统 时 的 自控 系统 选 型 .. 2 总 结多 年 的 自控 系统 更新 项 目的实 践经 验 ,进 行 自
殊要求下为 2 ~ 0 s处理功能包括模拟量的数 5 10m ;
包括单回路反馈控制 、 顺序控制
自动控制门系统设计
节能减排
通过合理的控制策略,自动控制门系 统能够减少不必要的能源消耗,达到 节能减排的效果。
系统设计范围
识别方式
包括红外线感应、微波感应、 超声波感应、人脸识别等不同 的识别方式。
安全保护措施
包括防夹手、防撞击、防尾随 等安全保护措施。
门的类型
包括平移门、旋转门、卷帘门 等不同类型的门。
控制方式
包括电机驱动、气动驱动、液 压驱动等不同的控制方式。
04 系统测试与验证
CHAPTER
测试方法
功能测试
对自动门系统的各项功能进行测试, 包括开门、关门、暂停、急停等功能。
性能测试
测试自动门系统的性能参数,如开关 速度、噪音等级、耗电量等。
安全性测试
测试自动门系统在异常情况下的安全 性能,如遇到障碍物时的反应、紧急 情况下的安全措施等。
稳定性测试
长时间运行测试,以验证系统的稳定 性和可靠性。
按照扩展方案实施系统扩展,并进行严格 的测试,确保扩展后的系统稳定可靠。
谢谢
THANKS
软件设计
控制逻辑编程
01
根据控制需求,编写控制门开关的程序,实现传感器信号采集、
处理和控制逻辑判断。
人机界面设计
02
设计简洁、直观的人机界面,方便用户操作和控制门的状态显
示。
故障诊断和报警功能
03
设计故障诊断和报警功能,确保在出现故障时能够及时提醒用
户并采取相应的措施。
03 关键技术实现
CHAPTER
系统集成与联动
实现与门禁系统、楼宇自控系 统、消防系统等其他系统的集 成与联动。
02 需求分析
CHAPTER
功能需求
ห้องสมุดไป่ตู้
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。
江森自控METASYS设计手册
第九章� 应用实例
�
9.1� 冷冻系统监控
�
9.2� 热交换站监控
�
9.3� 新风机组监控
�
9.4� 空调机组监控
技术手册说明 *由于我们的产品在不断地改变�本技术手册中的技术规格和信息的改变恕不另行通知�具体选型以 实际提供的技术参数为准。JOHNSON CONTROLS为任何误用或歧义造成的偶然或必然的损害不承担 任何责任。
注�电机启动盘只包括开关、继电器、接线端子�它的系统非工作时间实际上趋近为0。
AVAILABILITY 99.9964% 99.9971% 99.9971% 100%
Metasys�ADS 系统结构
概述
� 整个Metasys ADS系统由操作 站、网络控制引擎、现场控制器组 成�一个典型的系统架构如下图所 示。
以上等式是可靠性的定义标准。在这里非工作时间是指维 修和返修产品所需要的平均时间。这个平均时间通常称为 平均修复时间�包括预计的时间及不可预计的时间。在正 常的情况下�不论白天黑夜�我们的紧急反应时间不超过 四个小时。
系统可靠性也被表示为平均修复时间�MTTR�和平均故障 间隔时间�MTBF�。平均故障间隔时间是指系统可靠性的 一个衡量尺度�平均修复时间是系统可维护性的一个衡量 尺度。他们的关系如下� 系统可靠性=平均故障间隔时间/�平均故障间隔时间+平 均修复时间�
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自控系统结构设计及系统选型为了将本项目建成一个具有国际先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的空调BMS设备控制系统。
我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素选用西门子公司生产中型高性能S7-1500系列可编程控制器+WINCC监控软件系统。
WINCC上位软件系统对建筑物内的所有空调系统设备、通风排风设备、冷热源设备和其他系统的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证工作或生产环境地需求,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。
1.1.1.1.BMS系统网络结构规划本项目系统设计以满足标书的要求,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,为高科技生物产业园提供高效率的系统管理、提供良好的运行环境、达到温湿度要求、压差要求的洁净厂区。
根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,本次BMS系统在中央控制室设计BMS中控站(本部分设备暂未配置和报价),网络系统采用通用工业TCP/IP网络协议,各主要机房的设备系统采用西门子现场分布式I/O模块控制,方便现场布线与管理,完成正常的监控功能。
在本工程的BMS自动化管理系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:A、采用先进的技术和产品,为生产车间提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对生产车间的空调机组等设备予以控制,实现绿色、智能、符合生产试验环境需求的建设目标。
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空调BMS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。
B、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。
在软件上具有良好的人机界面,便于日后酒店管理人员的维护和管理。
C、针对本项目空调设备分布特点,配置西门子S7-1500控制器要保证系统配置的余量和系统扩充能力。
我们所有的现场PLC控制器物理控制点均预留了符合标书要求的余量。
在通讯协议上我们采用了国际流行的标准开放性通讯协议,以保证系统的开放性,为以后其他系统衔接(数据采集、数据发送),提供便利。
D、合理的配置PLC控制器,PLC的分配上要考虑日后施工和管理的便利,便于维护和安装,所有PLC控制器具有现场手动控制和手、自动切换装置。
集散分布方式结构1)网络管理域:采用高速以太网组成建筑物的信息主干网,符合TCP/IP协议。
利用OPC技术支持多种开放式协议(包括Modbus-Rtu、Modbus-Tcp、Profibus-Dp),兼容多种标准接口软件(包括ODBC、DDE等),方便第三方系统的接入;WINCC 系统采用冗余系统,外加历史数据备份系统,当其中一台服务器发生故障时,备份服务器实时顶替主服务器工作,使整个数据保证安全,WINCC 服务器技术允许第三方系统利用OPC 客户端的应用程序对 WINCC系统实行监测和控制,也可从 WINCC 系统上获取报警信息和事件记录,并为系统提供10M 波特率的通讯速度。
2)网络数据域:采用以太网结构模块式可编程控制器S7-1500系列,可完全独立于中央站工作,作为网络的节点,实现相互间的双向通讯和数据交换,通信速率达到10/100M自适应。
当系统通讯发生故障时,各个PLC仍然能独自完成正常的监控功能。
3)可靠性本系统在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
本系统系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套空调BMS自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统可靠性大为增加。
本系统采用冗余数据服务器,保证数据归档的可靠性。
4)先进性WINCC在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品(包括各种形式的PLC,消防系统等)在不同的层面上进行联接。
WINCC优越的远程通讯功能,能够使不同楼宇、厂房间的控制系统联系起来组成一个群集系统。
WINCC网络结构的开放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。
5)经济性本BMS系统结构形式为模块式,各种不同的标准化模块使得控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。
空调BMS系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。
本BMS系统能够满足您在管理上节省费用的要求,投入有效的使用能量即能保证房间的高标准和舒适性。
6)系统架构系统配置1)中央工作站控制机房安装有中央工作站。
中央工作站由PC主机、彩色屏幕液晶显示器及打印机组成,不间断UPS电源,可直接与以太网相连。
WINCC组态软件借助于Windows 2003多任务环境作为是本系统的管理与调度中心,实现对全系统的集中监督管理及运行方案指导、以及对整个空调BMS自控系统的被控设备进行监测、调度、管理,实现设备的远动控制。
2)软件功能数据采集与处理中央管理工作站采集各现场控制器(PLC)上送来的各项数据,运行参数及运行状态,实时刷新数据库,供进一步处理及查询分析。
系统运行状态与历史状态显示以图形方式显示当前或历史上某一时刻的运行参数,实时显示各测点的参数及各设备的运行状态。
运行记录报表与参数曲线打印以表格形式打印各测量参数及设备运行状态。
故障诊断和报警中央管理单元根据实时接收到的各个现地控制单元的参数状态信息,经分析整理后将故障信息及时在屏幕上进行显示。
APOGEE系统软件,它具有以下特点:大容量一台中央工作站可以控制的点数达到1,000,000点多任务性冗余系统历史数据库备份审计追踪电子签名由于采用了WINDOS 2003操作平台,其强大的多任务功能,通过全动态窗口,操作员可以同时监视多个视窗,从而可提高操作员和系统的效率,是一个真正的多任务系统。
保密性多级密码限制对数据库和其它机密信息的存取,采用多级密码控制,以满足众多指定用户的需要,可根据工作需要,任意定义用户的操作权限,控制范围。
报警与信息提示功能,产生报警信号时,可直接切换至动态图或者查询信息提示动态的系统监控体系和系统构架图,可以直观的检测和设置整个系统的通讯,便于诊断系统故障,方便系统数据的上载和下载。
易于管理可以针对不同操作者的权限和工作性质,精确指定不同操作者的的不同权限内容。
系统能完全向上兼容,无需特殊设备和工艺就能完成系统升级及容量扩充。
可预设长达一年的时间表,用于设备定时控制和报表输出。
电子签名及审计追踪通过使用电子签名可以使关键操作的执行取决于用户的电子签名。
只有当已组态用户通过密码验证后,才能执行给定的操作,如果用户未经授权或输入错误密码,则不能执行该操作。
密码区分大小写。
成功的签名步骤和被中止的签名不在都将通过消息加以记录。
“审计跟踪”功能,不仅可以对工程与组态进行跟踪审核(“对项目都作了哪些改动?”),而且还可以在运行WinCC时进行跟踪审核(“是谁执行的操作员输入?都有哪些操作员输入?以及是在何时执行的?”)。
这完全符合FDA的要求。
除此之外,在工程与组态过程中执行审计功能,还可通过文件管理修改项目。
审计跟踪的结果可加密保存在归档系统 (Historian)中数据备份 (Automatic backup)WINCC自动备份是WINDOWS界面和独立运行的软件,可在任何WINCC服务器或终端上运行。
WINCC备份功能提供以下的能力:备份WINCC SQL SERVR数据库,存放在历史数据服务器中;从自动备份软件所创建的备份数据中恢复WINCC SQL SERVR数据;配置和安排重复使用的数据;清除不必要的备份以清空磁盘空间;3)软件基本配置运行于Windows 2003中文平台,灵活的动态图形操作界面,软功能键、下拉式菜单,可用鼠标完成大部分功能面向对象的数据库Objectivity跨平台数据库数据交换(ODBC)接口与服务器(DDE)历史服务器及软件数据采集与管理应用软件运行参数与状态显示应用软件运行记录报表的打印应用软件故障诊断及报警应用软件可制定的权限可制定的权限每个工作站可有500个操作员运行画面若干张(多层嵌套)现地控制单元编程软件4)系统软件功能实现及基本操作描述WINCC操作系统WINCC操作系统为空调BMS自控系统提供了强大的工作平台,通过操作系统的程序,操作员可以在空调BMS自控系统内进行各项资料的取存及监控。
(1)指令输入及菜单选择的方式操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外,亦可以通过“鼠标”进行操作,包括启停,更改设定点,选择菜单等各项操作。
(2)图形及文字显示在空调BMS自控系统内每一个监控点,操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示和操作。
(3)多方面资料的显示操作系统有能力在同一时间内以“窗口”式的方法显示多方面的资料,以便容易对不同表现进行分析,真正做到了实时和多任务。
(4)密码的保护多级别的密码将为业主及管理人员提供一个有效的保护工具,管理及限制不同部门人员使用空调BMS自控系统, 同时防止系统被非有关人员使用,提高系统的安全性。
同一密码系统同时应用在所有的操作装置上,如操作站,手提检测器等。
当密码系统有增减或改变时,所有操作装置同一时间自动配合,而不需要在个别操作装置做出更改。
密码系统可提供无限多重级别设定,完全取决于用户需求。
当操作人员离开前忘记彻去密码所容许的操作深度时,系统应提供一个从一分钟至一小时的可调时间,自动将操作人员的密码彻去,使系统继续受密码保护。
系统内最少有五十个密码以供有足够的人员容量。
(5)操作员的指令操作系统可容许操作员进行最少下列各项的指令a) 启停有关的设施、装置b) 设定各设定点数值c) 增加、取消或修正时间控制程序d) 执行或停止执行各项电脑程序e) 停止或接上有关监控点的报警状态f) 执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记录g) 执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录h) PID控制回路的参数设定点i) 修正系统内的日期、时间j) 加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值k) 加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数值l) 检察报警及提示危险上下限数值m) 自动备份历史数据n) 手动或自动生成和打印实时和历史数据报表o) 自动生成故障报警报表(6)记录及摘要空调BMS自控系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表,然后打印或在显示屏显示出来,或存放在硬盘/ 磁蝶内。