建筑设备自动化-第五章
建筑设备自动化
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑶ 工程师站 系统工程师通过它可以及时调整系统的配置、参数 设定,从而使DCS处于最佳工作状态之下;同时还可 对各个现场I/O控制站、各个操作员站的运行状态和网 络的通信情况等进行实时监控,及时维护网络节点。 ⑷ DCS的通信网络 DCS的基本结构是计算机网络,现场I/O控制站、操 作员站和工程师站都是连接在这个网络上的三类节点 ,均包括CPU和网络接口等,也都有自己特定的网
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
络地址,可通过网络发送和接受数据信息。 目前应用最广的网络结构是总线型网和环形网。在这
两种网络结构中,各个节点地位平等,它们之间的通信 均可通过网络直接进行。
为了实现网络节点之间的通信,介质访问控制采用令 牌控制方式。令牌是一组特定的二进制码,作为有权占 有传输介质的标志。
接口
总
过 程
开关 输入
接口
线
CCPPUU
系统软件
CRPAUM 主机 应用软件
CRPOU M
软件
接口 接口 接口
键盘终端 打印机 磁盘
外围 设备
开关 输出
接口
接口 接口
计算机控制系统的组成框图
人机联系 通讯设备
2.1 建筑设备自动化系统的技术基础
⑴ 硬件部分 1)主机 2)外围设备 3)过程输入输出通道 ① 模拟量输入通道(AI) 将测量变送器输出的,反映生产过程的被控参数 (如温度、压力、流量、物位、湿度等)的标准电 流信号DC0~10mA或DC4~20mA转变为二进制数字 信号,经接口送与计算机。
1.2 智能建筑的组成及核心技术
⑶ 信息网络系统INS 信息网络系统集成了事务型办公自动化系统OAS与 物业管理系统。 办公自动化系统主要由办公作业设备与电子商务、 管理信息系统、决策支持系统等部分组成。 物业管理系统包括楼宇物业及三表抄送等内容,是 应用计算机技术、通讯技术等先进技术,使人们的部 分办公业务借助于各种办公设备与办公人员构成服务 于某种办公目标的人机信息系统。
建筑设备自动化--大纲
建筑设备自动化--大纲引言概述:建筑设备自动化是指通过使用先进的技术和系统,实现建筑物内部各种设备的自动控制和管理。
它可以提高建筑物的能源利用效率、舒适性和安全性,同时减少人力资源的使用和运营成本。
本文将详细阐述建筑设备自动化的五个大点,并总结其在建筑领域的重要性。
正文内容:1. 设备自动化的基本概念1.1 自动化系统的定义:自动化系统是由传感器、执行器和控制器等组成的一套集成的系统,用于实现设备的自动控制和管理。
1.2 自动化系统的组成:自动化系统由传感器、执行器、控制器、通信网络和人机界面等组成,通过这些组件的相互配合和协调,实现设备的自动化控制。
1.3 自动化系统的应用范围:自动化系统广泛应用于建筑物的空调、照明、电梯、安防、消防等各种设备中,提高设备的效率和可靠性。
2. 设备自动化的技术原理2.1 传感器技术:传感器是自动化系统中的重要组成部分,用于感知和采集建筑物内部和外部环境的信息,如温度、湿度、光照等。
2.2 控制器技术:控制器是自动化系统中的核心部分,通过对传感器采集的信息进行处理和分析,控制执行器的工作状态,实现设备的自动控制。
2.3 通信网络技术:通信网络是自动化系统中不可或缺的一部分,用于传输传感器和控制器之间的数据和指令,实现设备的远程控制和监控。
2.4 人机界面技术:人机界面是自动化系统中与人进行交互的接口,通过图形化的界面和操作方式,方便用户对设备进行监控和控制。
3. 设备自动化的优势3.1 能源利用效率提高:通过自动化控制,可以根据建筑物的实际需求,智能调节设备的运行状态,达到节能减排的目的。
3.2 舒适性提升:自动化系统可以根据环境变化自动调节设备的运行状态,提供舒适的室内环境,如恒温恒湿、合理照明等。
3.3 安全性增强:自动化系统可以实时监测设备的运行状态,及时发现故障和异常情况,并采取相应的措施,确保建筑物的安全运行。
4. 设备自动化的应用案例4.1 空调系统自动化:通过自动化系统对空调设备的控制和管理,实现室内温度的自动调节和能耗的优化,提升舒适性和能源利用效率。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、引言建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,对建筑内部的各种设备进行自动控制和调节,提高建筑的舒适性、安全性和能效性能。
本文将详细介绍建筑设备自动化的定义、原理、应用领域以及未来发展趋势。
二、定义建筑设备自动化是指通过使用传感器、控制器、执行器等技术手段,对建筑内部的各种设备进行自动控制和调节,实现建筑内部环境的智能化管理。
通过自动化技术,可以实现对建筑的照明、空调、通风、供水、供电等设备的智能化控制,提高建筑的舒适性和能效性能。
三、原理建筑设备自动化的原理主要包括传感器采集、数据处理和控制执行三个环节。
1. 传感器采集:建筑设备自动化系统通过安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时采集建筑内部环境的各种参数数据。
2. 数据处理:采集到的数据通过自动化控制系统进行处理和分析,根据预设的控制策略,计算出相应的控制指令。
3. 控制执行:控制指令通过控制器传递给执行器,如调光器、空调控制器等,实现对建筑设备的自动控制和调节。
四、应用领域建筑设备自动化广泛应用于各种建筑类型,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校等。
具体应用领域包括以下几个方面:1. 照明控制:通过自动化技术,可以实现对建筑照明系统的智能化控制,根据光照强度和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态,提高能源利用效率。
2. 空调控制:建筑设备自动化可以实现对空调系统的智能化控制,根据室内温度、湿度和人员活动情况,自动调节空调温度和风速,提供舒适的室内环境。
3. 通风控制:通过自动化技术,可以实现对建筑通风系统的智能化控制,根据室内空气质量和人员活动情况,自动调节通风量和风速,提供清新的室内空气。
4. 供水控制:建筑设备自动化可以实现对供水系统的智能化控制,根据水压和用水需求,自动调节水泵的工作状态和水流量,提供稳定的供水服务。
5. 供电控制:通过自动化技术,可以实现对建筑供电系统的智能化控制,根据用电负荷和电能需求,自动调节电力的分配和供应,提高电能利用效率。
建筑设备自动化课程设计
建筑设备自动化课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解建筑设备自动化的基本概念,掌握其主要组成部分及功能。
2. 学生能掌握建筑设备自动化系统中常见传感器的工作原理及应用。
3. 学生了解建筑设备自动化系统中常用的控制策略及其优缺点。
技能目标:1. 学生具备分析建筑设备自动化系统需求的能力,能设计简单的自动化控制方案。
2. 学生能够运用所学知识,对建筑设备自动化系统进行简单的故障诊断和维修。
3. 学生能够利用相关软件对建筑设备自动化系统进行模拟和优化。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对建筑设备自动化技术的兴趣,提高对智能化建筑的认知。
2. 学生认识到建筑设备自动化技术在节能减排、提高生活质量等方面的重要性,增强环保意识。
3. 学生通过团队合作,培养沟通协调能力和团队精神。
分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为高年级专业课,旨在使学生掌握建筑设备自动化技术的基本知识,具备实际应用能力。
学生具备一定的电气、自动化基础,对新技术有较高的敏感度。
教学要求注重理论与实践相结合,培养学生的动手操作能力和创新能力。
二、教学内容1. 建筑设备自动化基本概念:介绍建筑设备自动化的定义、发展历程、应用领域及发展趋势。
教材章节:第一章2. 建筑设备自动化系统组成:详细讲解建筑设备自动化系统中的传感器、执行器、控制器等主要组成部分及其功能。
教材章节:第二章3. 常见传感器及其应用:分析温度、湿度、光照、烟雾等传感器的工作原理及其在建筑设备自动化系统中的应用。
教材章节:第三章4. 控制策略及其优缺点:介绍常见的PID控制、模糊控制、神经网络控制等策略,分析各自的优缺点及适用场景。
教材章节:第四章5. 建筑设备自动化系统设计与实施:教授学生如何根据实际需求设计自动化控制方案,包括设备选型、系统搭建、调试与优化。
教材章节:第五章6. 建筑设备自动化系统故障诊断与维修:介绍故障诊断方法,教授学生如何对系统进行维护和维修。
建筑设备自动化知识点总结
第一章 智能建筑概论●智能建筑的三大功能:安全功能、舒适功能、便利高效●智能建筑的特点:1)系统集成——将智能建筑中分离的设备、子系统、功能、信息通过计算机网络集成为一个相互关联的统一协调的系统,实现信息、资源、任务的重组和共享。
2)降低人工成本通过科学化、智能化使建筑物内各类机电设备的运行管理、保养维修更趋自动化。
降低机电设备维护成本、人员安排合理、操作和管理高度集中。
3)安全、舒适和便捷的环境防盗(人财物安全),环境(温湿度,新风灯光等),电话电视,计算机网络等)4)节能——智能建筑的主要特点之一通过智能技术,尽可能利用自然光和自然冷(热)源来调节室内环境,以最大限度地减少能源消耗。
●智能建筑的核心技术——“3C ”高新技术:1)现代计算机技术2)现代通信技术3)现代控制技术●综合布线系统(GCS )组成:(1)建筑群主干布线子系统(2)建筑物主干布线子系统(3)水平布线系统(4)工作区布线子系统第二章 建筑设备自动化的技术基础●传输媒体(收发双方之间进行通信的物理信号通路)类型:双绞线、同轴电缆、光纤 ●数据传输方向分:1)单工— —在单工信道上信息只能在一个方向传送。
2)半双工— —通信双方可交替发送和接收信息, 但不能同时发送和接收。
3)全双工— —可同时进行双向信息传送的通信方式●交换方式(交换节点转发信息的方式)1)线路交换2)报文交换3)分组交换●计算机网络的拓扑结构:1)星形拓扑结构中央节点相当复杂。
执行集中式通信控制策略。
a. 优点: ① 方便服务:中央节点可方便地提供服务和网络重新配置。
② 连接节点故障隔离。
③ 集中控制和故障诊断。
④ 简单的访问协议。
任何一点只涉及到中央节点,介质访问控制的方法很简单。
星形b. 缺点:①电缆用量大;②依赖中央节点,对中央节点要求很高。
2)总线拓扑结构采用单根传输线作为传输介质,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质上——总线上。
a. 优点:①用缆长度短,布线容易②可靠性高:结构简单,无源元件③成本低。
建筑设备自动化
2.1
建筑设备自动化系统的技术基础
模拟量输入通道的组成如图所示。
测 量 变 送 器 采 样 保 持 器
过 程 参 数
I/V 变 换 器
多 路 开 关
A/D 转 换 器
接 口 电 路
PC 总 线
模拟量输入通道组成框图
2.1
建筑设备自动化系统的技术基础
② 数字量输入通道(DI)
将反映生产过程或设备的、具有二进制逻辑“1”和 “0”特征的状态参数信号(如电气开关的闭合/断开 、指示灯的亮/灭、继电器或接触器的吸合/释放、电 机的起动/停止等)采集并输送给计算机。
2.1
建筑设备自动化系统的技术基础
⑸ 现场总线控制系统(FCS)
现场总线是连接现场智能仪表和自动控制系统的数 字式、双向传输、多分支结构的通信网络,即现场总 线是控制系统中最底层的通信网络,它以串行通信方 式取代传统的DC4~20mA模拟信号,能为众多现场智 能仪表实现多点连接。它支持处于底层的现场智能仪 表,利用公共传输介质与上层系统互相交流信息,具 备双向数字通信功能。
1.2
智能建筑的组成及核心技术
⑶ 信息网络系统INS 信息网络系统集成了事务型办公自动化系统OAS与 物业管理系统。 办公自动化系统主要由办公作业设备与电子商务、 管理信息系统、决策支持系统等部分组成。
物业管理系统包括楼宇物业及三表抄送等内容,是 应用计算机技术、通讯技术等先进技术,使人们的部 分办公业务借助于各种办公设备与办公人员构成服务 于某种办公目标的人机信息系统。
CPU CPU 接口 CPU RAM 主机 CPU ROM 系统软件 软件 应用软件
2.1.2 计算机控制系统的组成
测量 变送 生 产 过 程 信号 驱动 A/D 转换 D/A 转换 开关 输入 开关 输出
建筑设备自动化
建筑设备自动化引言概述:建筑设备自动化是指利用先进的技术手段和设备,对建筑物内部的各种设备进行自动化控制和管理的过程。
它可以提高建筑物的安全性、舒适性和能源效率,减少人工操作的工作量,提高工作效率。
本文将从五个方面详细阐述建筑设备自动化的优势和应用。
一、节能环保1.1 自动化控制系统能够根据建筑内部环境的变化,智能调节空调、照明等设备的运行状态,实现能源的合理利用。
1.2 通过自动化控制系统对建筑设备进行监测和管理,可以实时掌握设备的工作状态,及时发现故障并进行维修,减少能源的浪费。
1.3 自动化控制系统还可以对建筑的能源消耗进行数据分析和优化调整,进一步提高能源利用效率,减少对环境的影响。
二、安全可靠2.1 自动化控制系统可以实时监测建筑内部的各种设备,对异常情况进行预警和报警,及时采取措施避免事故的发生。
2.2 自动化控制系统可以对建筑设备进行智能化的管理和维护,延长设备的使用寿命,减少设备故障和维修次数,提高设备的可靠性。
2.3 自动化控制系统还可以对建筑内部的安全设施进行集中管理和控制,提高建筑的安全性和防护能力。
三、舒适度提升3.1 自动化控制系统可以根据建筑内部的温度、湿度等参数,智能调节空调、通风等设备的运行状态,提供舒适的室内环境。
3.2 自动化控制系统可以根据建筑内部的光照强度和人员活动情况,智能调节照明设备的亮度和开关状态,提供舒适的照明环境。
3.3 自动化控制系统还可以对建筑内部的音响、窗帘等设备进行智能化控制,提供更加舒适和便捷的使用体验。
四、工作效率提高4.1 自动化控制系统可以实现对建筑内部各种设备的集中管理和控制,减少人工操作的工作量,提高工作效率。
4.2 自动化控制系统可以通过远程监控和控制,实现对建筑设备的远程管理,方便管理人员随时掌握设备的工作状态和运行情况。
4.3 自动化控制系统还可以与其他系统进行集成,实现信息的共享和交互,提高工作效率和协同能力。
五、应用前景展望5.1 随着科技的不断进步和创新,建筑设备自动化的应用前景将更加广阔。
建筑设备自动化
建造设备自动化建造设备自动化是指利用先进的技术手段,将建造设备的运行、控制和管理过程实现自动化,以提高建造设备的效率、安全性和可靠性。
在建造设备自动化领域,涉及到多个方面的内容,包括自动化控制系统、传感器技术、通信技术、数据采集与处理、智能化设备等。
一、自动化控制系统建造设备自动化的核心是自动化控制系统。
自动化控制系统由传感器、执行器、控制器和通信网络组成。
传感器用于感知环境参数,如温度、湿度、光照等;执行器用于控制设备的运行,如机电、阀门等;控制器用于处理传感器采集到的数据,并根据预设的控制策略发出控制信号;通信网络用于传输数据和控制信号。
二、传感器技术传感器是建造设备自动化的重要组成部份。
常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器、压力传感器等。
传感器可将环境参数转换为电信号,并通过信号处理器将其转化为可供控制器处理的数据。
传感器的准确性和稳定性对于建造设备自动化的效果至关重要。
三、通信技术通信技术在建造设备自动化中起到了连接各个设备和系统的作用。
常用的通信技术包括有线通信和无线通信。
有线通信包括以太网、Modbus、Profibus等,无线通信包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。
通过通信技术,各个设备和系统可以实现数据的传输和交互,从而实现整体的自动化控制。
四、数据采集与处理建造设备自动化需要大量的数据采集和处理。
数据采集可以通过传感器实现,采集的数据包括环境参数、设备状态、能耗等。
数据处理包括数据存储、数据分析和数据挖掘等。
通过对采集到的数据进行处理,可以获取设备运行状态、能耗情况等信息,为后续的优化和决策提供依据。
五、智能化设备建造设备自动化的目标是实现设备的智能化。
智能化设备具有自主学习、自适应、自动优化等功能。
通过智能化设备,可以实现设备的自动调节和优化,提高设备的效率和能耗的控制。
智能化设备还可以实现远程监控和远程控制,提高设备的可靠性和安全性。
六、应用领域建造设备自动化广泛应用于各类建造,包括商业建造、住宅建造、工业建造等。
建筑设备自动化--大纲
建造设备自动化--大纲
引言概述:
建造设备自动化是指利用先进的技术手段,对建造内的各种设备进行自动化控制和管理,以提高建造的舒适性、安全性和能源利用效率。
本文将从五个方面介绍建造设备自动化的相关内容。
一、自动化控制系统
1.1 自动化控制系统的定义和作用
1.2 建造设备自动化控制系统的组成
1.3 常见的自动化控制系统技术和方法
二、智能照明系统
2.1 智能照明系统的基本原理
2.2 智能照明系统的优势和应用场景
2.3 智能照明系统的发展趋势和未来展望
三、智能空调系统
3.1 智能空调系统的工作原理和特点
3.2 智能空调系统的节能效果和环境适应性
3.3 智能空调系统的智能化管理和维护
四、智能安防系统
4.1 智能安防系统的功能和应用范围
4.2 智能安防系统的技术原理和特点
4.3 智能安防系统的发展趋势和应用前景
五、智能能源管理系统
5.1 智能能源管理系统的概念和目标
5.2 智能能源管理系统的工作原理和关键技术
5.3 智能能源管理系统的节能效果和经济效益
结论:
建造设备自动化的发展为建造行业带来了巨大的变革和发展机遇。
通过自动化控制系统、智能照明系统、智能空调系统、智能安防系统和智能能源管理系统的应用,可以提高建造的舒适性和安全性,降低能源消耗,实现可持续发展。
随着科技的不断进步,建造设备自动化的未来将更加智能化、高效化和可持续化。
建筑设备自动化课件(第一章第二章)
特点
4计算机控制系统(20世纪70年代)
特点: a.计算机控制器通过编程完成各项工作,而非直
接通过模拟量电子电路 b.数字通信技术使建筑自动化进入了新的阶段
目前面临的新课题: 如何更有效地利用新技术,使建筑更舒适和高效?
1.5 本书的主要内容与学习方法
特点: 从实际工程问题实例出发引入建筑设备自动化
s c s t s ( s ) c h t h ( 0 ) U s ( t ( s ) t s ( s ) )
s c h t h ( s ) c s t s ( 0 ) Q U h w ( t ( s ) t h ( s ) )
举例
c控制器
计算机控制器,涉及软件(图2-8)
d执行器
定义
作用 手脚
举例
开关 各类阀门
2.2通断控制下恒温水箱的调节特性
1 恒温水箱通断控制中通断控制器的调节特性
(1)通断控制的一般控制结果(图2-9)
目标值与设定值的关系
回差
执行器动作频率
(2)影响控制结果的4大因素
被调节对象水箱的热特性
作为传感器的温度计感知水温变化的特性
性
作为执行器的电加热器的加热容量和动态特
作为控制参数大系统回差的取值
(3)通断控制系统特性研究
目的:调节特性与影响因素之间的关系
方法: 数学分析模型
a 模型建立
前提假设(3个)
定义各个参数
C(J/K)、Q(W) 、U(W /K)、t0(℃)、t (℃)、τ 、 τ 0
建筑设备自动化复习题
建筑设备自动化复习题一、选择题1. 建筑设备自动化的定义是:A. 利用电子技术和自动控制技术对建筑设备进行控制和管理。
B. 利用机械设备和传感器对建筑进行自动化改造。
C. 利用人工智能技术对建筑设备进行智能化管理。
D. 利用太阳能和风能等可再生能源对建筑进行能源优化。
2. 建筑设备自动化的主要目的是:A. 提高建筑设备的安全性。
B. 提高建筑设备的可靠性。
C. 提高建筑设备的节能性。
D. 提高建筑设备的舒适性。
3. 建筑设备自动化系统的核心是:A. 传感器。
B. 控制器。
C. 执行器。
D. 人机界面。
4. 建筑设备自动化系统中常用的传感器包括:A. 温度传感器。
B. 湿度传感器。
C. 光照传感器。
D. 所有选项都正确。
5. 建筑设备自动化系统中常用的执行器包括:A. 电动阀门。
B. 电动驱动器。
C. 电动泵。
D. 所有选项都正确。
二、判断题1. 建筑设备自动化可以提高建筑设备的能源利用效率。
2. 建筑设备自动化可以提高建筑设备的运行稳定性。
3. 建筑设备自动化可以提高建筑设备的安全性。
4. 建筑设备自动化可以提高建筑设备的维护成本。
三、简答题1. 请简述建筑设备自动化系统的基本组成部分。
建筑设备自动化系统的基本组成部分包括传感器、控制器、执行器和人机界面。
传感器用于感知环境的各种参数,如温度、湿度、光照等,将感知到的信号转化为电信号传输给控制器。
控制器根据传感器信号和预设的控制策略,通过控制执行器的运动来实现对建筑设备的控制和调节。
执行器可以是电动阀门、电动驱动器、电动泵等,用于控制建筑设备的开关和运动。
人机界面是用户与建筑设备自动化系统进行交互的界面,可以通过触摸屏、键盘、显示屏等方式进行操作和监控。
2. 建筑设备自动化系统的优势有哪些?建筑设备自动化系统具有以下优势:- 提高能源利用效率:通过自动控制和调节建筑设备的运行,可以实现能源的合理利用,降低能源消耗。
- 提高运行稳定性:自动化系统可以实时监测和调节建筑设备的运行状态,及时发现和处理故障,提高设备的运行稳定性和可靠性。
《建筑设备自动化》教学大纲
《建筑设备自动化》教学大纲大纲说明课程代码:5135053总学时:32学时(讲课32学时)总学分:2课程类别:专业选修适用专业:建筑环境与设备工程预修要求:普通物理学、高等数学、工程数学、暖通空调、自动控制原理一、课程的性质、目的、任务:建筑设备自动化是建筑环境与设备工程专业一门重要的主干专业课程。
通过本课程的教学,使学生掌握:有关建筑自动化的基本内容,建筑自动化系统测控设备的应用,自动控制系统的基本理论,相关计算机网络技术。
同时对建筑自动化系统能有一个全面的了解。
为进一步进行实际系统的设计和实施奠定一定的基础。
二、课程教学的基本要求:1、通过对BAS系统基本内容由浅及深的介绍,配合与本专业领域密切相关的实际系统范例,使学生学习后对建筑设备自动化能够建立一个全面的总体认识,掌握BA系统的组成和构建过程,特别是自动化设计和实现方法。
2、理解并掌握方法论基本理论,掌握SIMLINK基本概念和基本理论。
3、理解掌握HVAC系统控制理论,掌握BAS系统的全面概念和基本理论,并能运用其原理进行工程设计和对实际工程实例进行分析。
三、大纲的使用说明:本大纲适用于建筑环境与设备工程专业教学。
大纲正文第一章智能建筑概论学时:4学时(讲课4学时)本章讲授要点:本课程特点;智能建筑概念,BAS系统基本理论。
重点:BAS系统基本理论。
第一节:智能建筑的基本概念1、智能建筑定义2、智能建筑的功能及特点3、智能建筑的核心技术第二节:建筑智能化系统的组成与结构1、综合布线系统(GCS)2、通信网络系统(CNS)3、办公自动化系统(OAS)4、建筑设备自动化系统(BAS)5、建筑设备管理系统(BMS)6、智能建筑综合管理系统(IBMS)第二章建筑设备自动化的技术基础学时:6学时(讲课6学时)本章讲授要点:数据通讯技术,网络结构的概念,网络结构的媒介和设备,布线技术,家庭、办公网络,通讯协议,控制系统组成与测试技术。
重点:计算机网络技术与控制系统测试技术。
建筑设备自动化 第2版第5章
2. BAS对冷水机组的监控方式
与冷水机组的控制器通信,而是在冷冻(媒)水、冷却水管 路安装水温传感器、压力变送器、流量变送器,当计算机 分析出需要开/关主机或改变出口水温设定值时,就以某种 方式显示出来,通知值班人员进行相应的操作。此外,主机 在配电箱中通过交流接触器辅助触点、热继电器触点等方 式取得这些主机的工作状态参数. 采用主机制造商提供的冷冻站管理系统。这类管理系统 能够把冷冻站内的设备全部监控管理起来,实现机组的起 停控制、故障检测报警、参数监视、能量调节与安全保护 等。另外还可实现机组的群控。 设法使主机的控制单元与BAS通信:供专门的异型机接口 装置;DCU现场控制器带有下挂的接口采用控制系统与冷水 机组统一的通信标准;实现互连BAS与冷源主机之间的通信.
5.2.2 机电设备的顺序控制
在空调冷冻(媒)水系统的起动或停止的过程中,冷水机组 应与相应的冷冻(媒)水泵、冷却水泵和冷却塔等进行电气 联锁。只有当所有的附属设备及附件都正常运行工作之后, 冷水机组才能起动;而停车时的顺序则相反,应是冷水机组 优先停车。
冷水机组与辅助设备的联锁示意图
冷水机组顺序控制步骤
➢注意:
传感器的设置位置是非常重要的。设置位置应保证回
水流量qm传感器测量的是用户侧来的总回水流量,不包括 旁通流量;回水温度传感器t2应该是测量用户侧来的总回
干管压差旁通阀控制
➢旁通阀的流量为一台冷水机组的流量,其限位开关 用于指示 10%~90%的开度; ➢低负荷时起动一台冷水机组,其相应的水泵同时运 行,旁通阀在某一调节位置; ➢负荷增加时,调节旁通阀趋向关的位置,当达到一定 负荷时,限位开关闭合,自动起动第二台水泵和相应的 冷水机组(或发出警报信号,提示操作人员起动冷水机 组和水泵); ➢负荷继续增加,则进一步起动第三台冷水机组。
建筑设备自动化
建筑设备自动化一、引言建筑设备自动化是指利用先进的技术手段,将建筑内部的各种设备进行智能化、自动化的控制和管理。
通过自动化系统的应用,可以提高建筑设备的效率,降低能源消耗,提升建筑的舒适性和安全性。
本文将详细介绍建筑设备自动化的原理、应用和发展趋势。
二、原理建筑设备自动化的原理是基于传感器、执行器和控制器的相互配合和协调工作。
传感器负责感知建筑内部的环境参数,如温度、湿度、光照等,将这些参数转化为电信号传输给控制器。
控制器根据预设的控制策略,通过执行器控制建筑设备的运行状态,以达到节能、舒适和安全的目的。
三、应用1. 空调系统自动化建筑内部的空调系统是建筑设备自动化的重要应用领域之一。
通过传感器感知室内温度和湿度,控制器可以自动调节空调的运行状态,使室内保持舒适的温度和湿度。
此外,还可以根据室内外温差和时间等因素,自动调整空调的工作模式,实现节能效果。
2. 照明系统自动化建筑内部的照明系统也是建筑设备自动化的重要应用领域之一。
通过传感器感知室内光照强度和人员活动情况,控制器可以自动调节照明的亮度和开关状态,以满足不同场景下的照明需求。
此外,还可以通过时间控制和光照感应等功能,实现节能效果。
3. 电梯系统自动化建筑内部的电梯系统是建筑设备自动化的另一个重要应用领域。
通过传感器感知电梯的运行状态和乘客的需求,控制器可以自动调度电梯的运行轨迹和开关状态,以提高电梯的运行效率和乘客的体验感。
此外,还可以通过故障检测和预警功能,提高电梯的安全性和可靠性。
四、发展趋势1. 智能化随着人工智能和物联网技术的发展,建筑设备自动化将越来越智能化。
传感器和控制器将具备更高的感知能力和决策能力,可以自动学习和优化控制策略,实现更智能、更自适应的建筑设备控制。
2. 能源管理建筑设备自动化将更加注重能源管理。
通过传感器感知建筑内部的能源消耗情况,控制器可以实时监测和调节建筑设备的运行状态,以实现能源的合理利用和节约。
3. 网络化建筑设备自动化将更加网络化。
建筑设备自动化第2版第4章
建筑设备自动化第2版第4章第4章建筑设备自动化建筑设备自动化是指通过自动控制技术和自动化设备,实现对建筑物内部各种设备的智能化控制和管理。
本章将介绍建筑设备自动化的基本概念、原理和应用,以及相关的技术和设备。
一、建筑设备自动化的概念建筑设备自动化是应用自动控制理论和技术,对建筑物内部的各类设备进行智能控制和管理的一种技术手段。
它涉及建筑物内部诸多系统,如空调系统、照明系统、供暖系统、通风系统等。
建筑设备自动化的主要目标是提高建筑物的舒适性和能源利用率,降低运营成本,并实现对设备的集中监控和维护管理。
通过自动化控制系统,建筑物的各类设备可以按照预定的策略运行,根据不同的需求自动调整工作状态,为居住者创造舒适的环境。
二、建筑设备自动化的原理建筑设备自动化的核心是自动控制技术。
通过传感器感知环境参数的变化,将信息传输给控制器,控制器再根据预设的策略和算法作出相应的控制指令,并通过执行机构控制设备的运行状态。
建筑设备自动化的原理可以简单概括为:感知、决策和控制。
感知阶段通过传感器获取环境信息,如温度、湿度、光照等;决策阶段根据感知到的信息进行决策,并生成相应的控制指令;控制阶段将控制指令传输给执行机构,通过控制设备的运行状态实现对建筑设备的智能控制和管理。
三、建筑设备自动化的应用建筑设备自动化的应用范围广泛,涉及住宅、商业建筑、工业厂房等各类建筑物。
在住宅领域,建筑设备自动化可以用于控制照明、空调、供暖、通风等系统,通过智能化控制实现能源的节约和环境舒适度的提高。
例如,通过设置定时开关和智能传感器,可以实现照明系统的自动调节,根据光线强度和人员活动情况自动调整照明亮度,节约能源的同时提供舒适的照明环境。
在商业建筑领域,建筑设备自动化可以应用于大型办公楼、酒店、购物中心等场所。
通过集中控制和监控系统,实现对各类设备的远程监控、故障诊断和运行状态的实时调整,提高设备的运行效率和可靠性。
比如,在空调系统方面,可以通过传感器获取室内外温湿度等信息,并根据人员流量和季节变化自动调整空调设备的运行模式和参数,实现节能环保的同时保证室内舒适度。
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② 自动控制某些工艺参数,使之恒定或按一定规律 变化。
③ 根据编制的工艺流程和规定的操作程序,对机器、 设备执行一定的顺序控制或程序控制。
④ 实现自动保护,保证制冷设备的安全运行。
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2.BAS对冷水机组的监控方式
• 不与冷水机组的控制器通信。 • 采用主机制造商提供的冷冻站管理系统。 • 与主机的单元控制器通信。
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2.活塞式制冷压缩机的能量调节
目的:根据蒸发器的负荷对压缩机进行控制,使机组的 制冷量与外界所需要的冷负荷相匹配,尽可能节省能源。 自动控制方法:双位控制,分级控制,旁通能量调节, 压缩机变速能量调节。
(1)双位控制 制冷压缩机直接根据被冷却物或空间的温度进行起 停控制,同时对蒸发器、冷凝器等设备进行相应的 联动控制。 适用于只有一机一蒸发器一冷凝器的小型压缩机。
1)不与冷水机组的控制器通信
在冷冻水、冷却水管路上安装水温传感器、 流量传感器,在配电箱中通过交流接触器辅助触 头、热继电器触点等方式取得这些主机的工作状 态参数,通过端子排或交流接触器控制设备的启 停。
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2)采用主机制造商提供的冷冻站管理系统
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3)与主机的单元控制器通信
· 控制系统厂商提供专门的异型机接口装置:
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目的:保持冷凝温度或冷凝压力恒定。 工作过程:
制冷装置的负荷增大或冷却水进水温度升高, 使冷凝温度高于设定值,压缩机的排气压力或冷凝 压力也升高 → 调节阀的波纹管受压缩,通过调节 杆使阀门SV开度增大,冷却水流量增大,降低冷凝 压力。
• 风冷式冷凝器冷凝压力的控制: ✓从制冷剂侧改变制冷剂流入冷凝 器的流量; ✓从空气侧改变冷凝器的空气流量。
2)监测冷冻水一次供、回水压力。 3)监测冷冻水供水流量,与冷冻水供、回水温差相结
合,可计算出冷量。 4)监测冷却水供、回水温度,以了解冷却水的工作温
度是否在合理的范围之内。 5)监测冷冻水一级循环泵、冷冻水二级循环泵、冷却
水循环泵及冷却塔风机的运行和故障状补水泵的起停控制 可根据冷媒水供水压力的范围来决定起停控制。当 供水压力超过警戒压力时,关闭补水泵,当供水压 力过小时.起动补水泵。
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工作过程:
蒸发器供液量小于蒸发器的热负荷→ 蒸发器出口处蒸汽的过热度T1、T2增大→ 蒸发器进口处膨胀阀内膜片上方压力大于下方压力→ 膜片向下鼓出,顶杆压缩弹簧,阀门TV1,TV2开度增大→ 蒸发器的供液量增大。
(2)冷凝器温度的自动控制 • 水冷式冷凝器冷凝压力的控制:
用冷却水水量调节阀通过控 制冷却水量来完成。调节阀开度 控制的依据是冷凝压力或冷凝温 度。
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(2)油压保护 油压低于设定值→油压控制器PdS切断压缩机电动 机的电源,进行低压保护;油压回升到该设定值 →PdS接通压缩机电动机的电源,重新投入运行。 注意:油压控制器PdS是一个压差控制器。
(3)断水保护 在压缩机水套出水口和冷凝器出水口安装断水保护 装置,断水时切断压缩机电动机电源进行保护,并 进行声光报警。
锅炉的监控(锅炉燃烧的自动控制,锅炉水位 的自动控制)。
蓄能空调系统的控制,运行模式。
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第一节 冷水机组的自动控制
一.冷水机组的监控内容与监控方式
• 单台机组的控制任务由安装在主机上的单元控制 器完成;
• 多台机组通过各自单元控制器上的通信接口由BAS 进行监控。
1.监控内容
① 对制冷工艺参数进行自动测量。
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3.活塞式制冷压缩机的安全保护
排气压力保护、 吸气压力保护、 油压保护、 断水保护。
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(1)排气与吸气压力保护 通过高低压控制器PS控制压缩机的起停进行保护。
排气压力保护: 排气压力超过设定值→PS切断压缩机电动机的电源, 进行高压保护;排气压力下降到该设定值→PS接通 压缩机电动机的电源,重新投入运行。 吸气压力保护: 吸气压力低于设定值→PS切断压缩机电动机的电源, 进行低压保护;吸气压力回升到该设定值→PS接通 压缩机电动机的电源,重新投入运行。
· DCU现场控制机带有下挂的 接口:(RS232或RS485) · 采用控制系统与冷水机组 统一的通信标准:如BACnet。
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二.活塞式制冷机组的自动控制和安全保护
1.蒸发器和冷凝器的自动控制 (1)蒸发器温度的自动控制 原理:通过对蒸发器的供液量 进行调节,即改变循环的制冷 剂流量,使制冷量变化,从而 实现对载冷剂(被冷却的介质) 的温度控制。 供液量自控设备:热力膨胀阀
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(2)分级控制 将被控变量分为若干级,每级配备一个继电器, 并设置不同的给定值,对各台压缩机按照不同的 给定值分别进行控制,以实现压缩机的运行台数 控制,进行能量调节。 适用于具有多台机组的制冷系统。
(3)旁通能量调节 将高压侧气体旁通到低压侧。适用于压缩机无变容 能力的的制冷装置。 (4)压缩机变速能量调节 通过改变变频器的输出频率来改变压缩机驱动电机 的转速,进行压缩机能耗的控制。尤其适用于拖动 压缩机。
(6)电动机保护:过流继电器,热继电器,热敏电 阻
(7)排气温度保护:排气温度过高时压缩机停机。
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4.计算机(顺1序)控制制冷-模某式风:冷热泵冷水机组控制模式: (1)制冷模式:
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(2)制热模式:
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第二节 冷冻站系统的监测与控制
一.冷冻站的监控内容
1)监测冷冻水供水温度,冷冻水一次回水、二次回水 温度,以了解冷冻水的工作温度是否在合理的范围 之内。
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(4)冷冻水防冻自动保护
蒸发器出口端安装温度控制器T,
冷冻水出口温度低于设定值→ 温度控制器T使中间 继电器断开→切断压缩机电动机的电源进行保护; 冷冻水出口温度回升到该设定值→温度控制器T使中 间继电器吸合→系统恢复运转。
(5)油温保护
规定:环境温度为40℃时,曲轴箱中的油温不得超 过70℃,温度控制器可使设定值为60℃。
第五章 集中空调冷热源与 空调水系统的监控
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冷热源及水系统的监控任务:
基本参数的测量,设备的正常起停与 保护。
基本的能量调节。 冷热源及水系统的全面调节保护与联
动控制。
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基本内容
冷水机组的自动控制(活塞式,螺杆式,离心 式,直燃式)。
冷冻站系统的监测与控制(冷冻水系统及冷却 水系统),机组台数控制的内容及方法。