楼宇自动化控制系统
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)是一种集中控制和监测建筑设备和系统的智能化系统。
该系统通过使用计算机网络和传感器技术,实现对建筑物内部的照明、空调、供电、安防、通信等设备的集中管理和控制,从而提高建筑物的能源效率、安全性和舒适度。
一、系统组成BAS 楼宇自动化系统主要由以下几个组成部分组成:1. 控制器:控制器是BAS系统的核心,负责接收和处理传感器的数据,根据预设的逻辑和算法,控制建筑设备的运行状态。
控制器可以是硬件设备,也可以是软件程序。
2. 传感器:传感器用于感知建筑内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
传感器将收集到的数据传输给控制器,供其进行分析和决策。
3. 执行器:执行器是控制器的输出设备,用于控制建筑设备的运行状态。
比如,控制器可以通过执行器调节空调的温度,控制照明灯的开关等。
4. 用户界面:用户界面是BAS系统与用户进行交互的界面,可以是计算机上的软件界面、触摸屏、手机应用等。
用户可以通过界面监测建筑设备的运行状态,调整设备的参数等。
5. 通信网络:通信网络是连接BAS系统各个组成部分的基础设施,可以是有线网络或无线网络。
通信网络负责传输传感器采集到的数据,以及控制器的指令。
二、功能特点BAS 楼宇自动化系统具有以下功能特点:1. 能源管理:BAS系统通过对建筑设备的集中控制和优化调度,实现对能源的高效利用。
系统可以根据建筑内部的实时环境参数,自动调节照明、空调等设备的运行状态,以达到节能的目的。
2. 安全管理:BAS系统可以集成安防设备,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建筑物的安全管理。
系统可以监测建筑内部的异常情况,并及时报警,保障建筑物的安全。
3. 舒适度管理:BAS系统可以根据建筑内部的环境参数,自动调节照明、空调等设备,提供舒适的室内环境。
用户可以通过用户界面调整设备的参数,满足个性化的需求。
BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统引言概述:BAS 楼宇自动化系统(Building Automation System)是一种集成化的智能化系统,通过使用先进的技术和设备,实现对建造物内部设备、系统和功能的自动化控制和管理。
本文将介绍 BAS 楼宇自动化系统的定义、功能、优势、应用领域和未来发展趋势。
一、定义:1.1 BAS 楼宇自动化系统是指通过集成化的控制平台,对建造物内部的设备和系统进行自动化控制和管理,以提高建造物的能效、安全性和舒适性。
1.2 BAS 楼宇自动化系统主要包括传感器、执行器、控制器和人机界面等组件,通过互联网和通信技术实现设备之间的联动和远程监控。
1.3 BAS 楼宇自动化系统可以应用于各类建造物,如商业办公楼、酒店、医院、学校和工厂等,以提高建造物的管理效率和能源利用效率。
二、功能:2.1 监测和控制:BAS 楼宇自动化系统可以实时监测建造物内部的温度、湿度、光照等环境参数,并根据设定的规则进行自动控制,如调节空调、照明和通风系统等。
2.2 能源管理:BAS 楼宇自动化系统可以对建造物内部的能源消耗进行实时监测和分析,通过优化控制和节能策略,提高能源利用效率,降低能源成本。
2.3 安全管理:BAS 楼宇自动化系统可以集成安防设备,如监控摄像头、入侵报警系统和消防报警系统等,实现对建造物的安全监控和管理。
三、优势:3.1 提高能效:BAS 楼宇自动化系统通过精确的监测和控制,实现对建造物内部设备和系统的智能化管理,可以有效降低能源消耗,提高能效。
3.2 提升舒适性:BAS 楼宇自动化系统可以根据不同需求自动调节温度、湿度、照明等参数,提供舒适的室内环境,提升用户的体验和满意度。
3.3 提高安全性:BAS 楼宇自动化系统可以实时监测建造物内部的安全状况,并及时响应和处理各类安全事件,提高建造物的安全性和应急响应能力。
四、应用领域:4.1 商业办公楼:BAS 楼宇自动化系统可以实现对办公楼内部设备和系统的集中管理,提高办公环境的舒适性和能源利用效率。
BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统BAS(楼宇自动化系统)是一种集成了多种技术和设备的智能化系统,旨在提高建筑物的运营效率、节约能源和提升居住和工作环境的舒适度。
该系统通过自动化和集成控制,实现对建筑物内部的各种设备和系统的监控、管理和控制。
一、系统概述BAS系统是一种集成了建筑物管理、能源管理、安全管理和环境控制等功能的智能化系统。
它通过传感器、控制器、计算机和通信设备等组成,实现对建筑物内部各个子系统的监控和控制。
二、系统组成1. 传感器:BAS系统通过各种传感器实时感知建筑物内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
2. 控制器:BAS系统通过控制器对建筑物内部的设备和系统进行控制,如空调系统、照明系统、电梯系统、安防系统等。
3. 计算机:BAS系统通过计算机进行数据处理、逻辑控制和用户界面显示等功能。
4. 通信设备:BAS系统通过通信设备实现与外部设备和系统的数据交互和信息传输。
三、功能特点1. 环境监控:BAS系统可以实时监测建筑物内部的温度、湿度、光照强度等环境参数,并根据设定的参数范围进行控制,以提供舒适的居住和工作环境。
2. 能源管理:BAS系统可以对建筑物内部的能源消耗进行监测和管理,通过优化控制和能源节约策略,实现能源的高效利用和节约。
3. 设备控制:BAS系统可以对建筑物内部的各种设备和系统进行自动化控制,如空调系统的温度调节、照明系统的亮度调节等。
4. 安全管理:BAS系统可以实时监测建筑物内部的安全状态,如火灾报警、门禁系统、视频监控系统等,并及时采取相应的措施进行处理和报警。
5. 远程监控:BAS系统可以通过互联网实现对建筑物内部各个子系统的远程监控和控制,方便用户随时随地进行管理和操作。
四、应用场景BAS系统广泛应用于各类建筑物,如商业办公楼、酒店、医院、学校、工厂等。
它可以提供高效的建筑物管理和运营,提升居住和工作环境的舒适度,同时实现能源的节约和环境的保护。
五、系统优势1. 提高运营效率:BAS系统可以自动化管理建筑物内部的各种设备和系统,减少人工干预,提高运营效率。
楼宇自控的发展史及其系统设计

楼宇自控的发展史及其系统设计引言楼宇自控系统是一种集成了多种技术的智能化系统,旨在提高楼宇的舒适性、安全性和效率。
随着科技的进步和人们对生活质量需求的提高,楼宇自控系统在建筑领域中的应用越来越广泛。
本文将介绍楼宇自控系统的发展史,并探讨其系统设计。
发展史第一阶段:基础设施控制系统楼宇自控系统最初是由基础设施控制系统发展而来的。
基础设施控制系统主要用于管理楼宇中的电力供应、照明和暖通空调等基本设施。
这些系统使用有线传统的通信方式,主要依靠人工操作和控制。
第二阶段:自动化控制系统随着计算机技术和网络技术的发展,楼宇自控系统进入了自动化控制系统阶段。
自动化控制系统利用传感器、执行器和控制器等设备,将楼宇各个子系统进行集成和自动化控制。
这些系统可以通过网络远程监控和控制楼宇,提高系统的可靠性和效率。
第三阶段:智能化控制系统随着和大数据技术的兴起,楼宇自控系统进入了智能化控制系统阶段。
智能化控制系统利用算法和大数据分析,对楼宇进行智能化的管理和优化。
这些系统可以自动学习和适应环境变化,提供更加智能、高效的控制方案。
系统设计楼宇自控系统的设计涉及多个方面,包括硬件设备、软件平台和网络架构等。
硬件设备是楼宇自控系统的基础。
常见的硬件设备包括传感器、执行器和控制器等。
传感器用于采集楼宇各个子系统的参数,例如温度、湿度和光照强度等。
执行器用于对楼宇各个设备进行控制,例如调节空调温度和开关灯光等。
控制器作为系统的控制中心,负责接收传感器的数据并根据预设的算法进行控制决策。
软件平台软件平台是楼宇自控系统的核心。
软件平台包括数据采集与传输、数据处理与分析以及用户界面等模块。
数据采集与传输模块负责采集传感器数据,并将其传输到数据处理与分析模块。
数据处理与分析模块利用和大数据技术,对传感器数据进行分析和处理,并生成相应的控制策略。
用户界面模块提供用户与楼宇自控系统进行交互的界面,例如手机App和Web页面等。
网络架构是楼宇自控系统的基础设施,支持数据的传输和通信。
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)是一种集成了多种技术和设备,用于管理和控制建筑内部各种设备和系统的智能化系统。
它通过自动化控制,提高建筑的能源效率、安全性和舒适度,实现对建筑设备的集中监控和管理。
一、系统概述楼宇自动化系统由以下几个主要组成部分构成:1. 控制中心:负责接收和处理来自各个子系统的数据,并根据预设的策略和算法进行控制和调度。
2. 传感器和执行器:用于感知和控制建筑内部各种设备和系统的状态和操作。
3. 数据通信网络:用于传输各个子系统之间的数据和信息。
4. 监控界面:提供给操作人员进行实时监控和控制的图形化界面。
二、功能特点1. 能源管理:通过对建筑内部各种设备和系统的控制和调度,实现能源的有效利用,降低能耗和运营成本。
2. 环境控制:根据不同的需求和场景,自动调节温度、湿度、照明等参数,提供舒适的工作和生活环境。
3. 安全管理:通过监控和控制系统,实现对建筑内部安全设备的集中管理,如消防系统、安防系统等。
4. 设备维护:通过对设备和系统的实时监测和分析,及时发现故障和异常,并进行维护和修复,提高设备的可靠性和寿命。
5. 数据分析:通过对各个子系统的数据进行采集和分析,提供决策支持和优化建议,帮助管理人员提高运营效率。
三、应用领域楼宇自动化系统广泛应用于各类建筑,包括商业办公楼、酒店、医院、学校、机场、工厂等。
它可以满足不同建筑的特定需求,提供定制化的解决方案。
四、实施步骤1. 需求分析:根据建筑的特点和需求,确定系统的功能和性能要求。
2. 设计规划:制定系统的整体架构和拓扑结构,确定各个子系统的布局和连接方式。
3. 设备选型:根据需求和预算,选择合适的传感器、执行器、控制器等设备。
4. 系统集成:将各个子系统进行集成和调试,确保它们能够正常工作并实现协同控制。
5. 系统调试:对整个系统进行全面测试和调试,确保各项功能和性能能够满足要求。
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。
楼宇自控各系统名称

一、园区内应具备的系统:1、建筑物管理系统1)楼宇自动化系统(BAS)楼宇自动化控制系统功能包括:网络化设备运行监控及管理平台、园区空调及冷热源系统设备监控、给排水设备监控、变配电设备监控、电梯运行监控、风机启停控制、园区照明起停控制,以及园区设备节能管理,设备运行数据管理,设备故障报警管理等。
因此选择合理的控制方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准。
2)综合保安管理系统(SMS)综合保安监控管理系统功能包括:安防报警、巡更管理,闭路电视监控,等综合安防报警及监控管理。
闭路电视监控系统功能包括:闭路电视监控、云台控制、视频矩阵切换、报警联动、数字硬盘录像、图像信号网络传输等。
3) 巡更系统主要应用于大厦、厂区、库房和野外设备、管线等有固定巡更作业要求的行业中。
它的工作目的是帮助各企业的领导或管理人员利用本系统来完成对巡更人员和巡更工作记录进行有效的监督和管理,同时系统还可以对一定时期的线路巡更工作情况做详细记录,起到保护园区内的人身安全及设备的运行安全。
4) 一卡通管理系统园区“一卡通”管理系统:门禁、停车场管理、员工考勤、食堂餐饮消费、专业设备使用内部核算等。
停车场管理系统功能包括:车辆管理、停车场车位管理、车辆影像识别管理、停车场安全管理。
门禁系统功能包括:园区出入口门禁管理、楼层及办公室门禁管理等。
5)公共广播系统(PAS)公共广播系统功能包括:背景音乐、紧急广播联动、物管通知等。
6)火灾自动报警与消防联动系统(FAS)消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。
由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,是人们同火灾作斗争的有力工具。
2、通讯网络系统7) 综合布线系统(PDS)综合布线系统包括:在园区内的管线敷设,综合弱电室、间、井,以及楼层配线箱安装,园区内计算机网络(有线、无线)、电话等系统的管道预埋及线路敷设。
楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1:系统概述楼宇自动化控制系统是一种集成了多种技术和设备的系统,用于实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测。
它通过提高楼宇的能效性能、安全性和舒适性,提供智能化管理和运维的解决方案。
2:系统组成楼宇自动化控制系统由以下几个主要组成部分构成:2.1 基础设施管理该部分包括楼宇内的电力供应、照明系统、供水系统、排水系统、暖通空调系统等基础设施的管理和控制。
2.2 安防监控系统安防监控系统用于对楼宇内的安全风险进行监测和管理,包括视频监控、入侵报警、门禁系统等设备和技术。
2.3 信息通信系统信息通信系统用于实现楼宇内的信息传递和交互,包括网络通信、方式系统、电视系统等设备和技术。
2.4 环境监测与控制该部分用于对楼宇内的环境参数进行监测和控制,如温度、湿度、空气质量等参数。
2.5 智能化管理平台智能化管理平台是楼宇自动化控制系统的核心,用于集中管理和控制上述各个子系统,实现自动化控制、数据分析和决策支持等功能。
3:系统工作原理楼宇自动化控制系统通过传感器、执行器、通信设备和中央控制器等组件,实现对楼宇内各个设备和系统的监测和控制。
传感器用于收集各种参数数据,执行器用于执行控制命令,通信设备用于数据传输,而中央控制器则负责整合和处理数据,并发布相应的控制指令。
4:系统优势楼宇自动化控制系统具有以下几个优势:4.1 能效提升系统通过对能耗设备的控制和优化,实现能源的高效利用,降低楼宇的能耗。
4.2 安全保障系统通过安防监控、门禁系统等技术,提供全方位的楼宇安全保障和风险监测。
4.3 舒适性提升系统通过对照明、空调等设备的智能化控制,提供更舒适的室内环境。
4.4 远程管理系统支持远程监控和管理,用户可以通过方式、电脑等终端设备随时随地对楼宇进行管理和控制。
5:附件本文档涉及的附件包括系统架构图、设备清单、控制流程图等。
6:法律名词及注释6.1 楼宇自动化控制系统:也称建筑自动化控制系统,是一种通过集成各种技术和设备,实现楼宇内各种设备和系统的自动化控制和监测的系统。
楼宇自动控制系统组成

楼宇自动控制系统组成楼宇自动控制系统是一种利用现代科技手段对楼宇进行智能化管理和控制的系统。
它通过集成多种设备和技术,实现对楼宇内部各个系统的自动化控制,提高了楼宇的安全性、舒适性和能源利用效率,为人们的生活和工作带来了诸多便利。
一、楼宇自动控制系统的组成楼宇自动控制系统主要包括以下几个方面的组成部分:1. 入口控制系统:通过门禁、刷卡等手段实现对楼宇入口的自动化管理,确保只有授权人员可以进入。
2. 电梯控制系统:通过电梯智能化控制,实现楼宇内电梯的高效运行和安全管理。
3. 空调系统:通过温度、湿度等传感器的监测和控制,实现楼宇内空调系统的智能化调节,提供舒适的室内环境。
4. 照明系统:通过光敏传感器、定时器等设备,实现楼宇内照明系统的自动化控制,提高能源利用效率。
5. 火灾报警系统:通过烟雾、温度传感器等设备,实现楼宇内火灾的及时报警和自动灭火。
6. 安防系统:包括监控摄像头、报警器等设备,通过视频监控和报警功能,实现楼宇内安全的监控和管理。
7. 电力管理系统:通过电力监测设备和控制器,实现楼宇内电力的监测、分配和节约管理。
二、楼宇自动控制系统的优势楼宇自动控制系统的优势主要体现在以下几个方面:1. 提高安全性:通过智能化的入口控制、安防系统和火灾报警系统,保障楼宇内人员和财产的安全。
2. 提高舒适性:通过空调系统、照明系统等设备的智能化控制,提供舒适的室内环境,提高人们的生活和工作舒适度。
3. 提高能源利用效率:通过电力管理系统、照明系统等设备的智能化控制,实现能源的合理利用和节约,降低能源消耗。
4. 提高管理效率:通过楼宇自动控制系统,实现对楼宇内各个系统的集中管理和控制,提高管理效率和便利性。
5. 降低运营成本:通过楼宇自动控制系统的智能化管理和控制,减少人工管理和能源消耗,降低楼宇的运营成本。
三、楼宇自动控制系统的应用领域楼宇自动控制系统广泛应用于各种建筑物,包括商业办公楼、住宅小区、酒店、医院、学校等。
楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介1. 概述楼宇自动化控制系统是一种基于现代信息技术和通信技术的智能化管理系统,旨在提高楼宇的运行效率、节能环保以及提供舒适、安全的使用环境。
本文将详细介绍楼宇自动化控制系统的组成部分、功能特点、应用领域等相关内容。
2. 组成部分2.1 主控制器主控制器是整个楼宇自动化控制系统的核心,负责监控和控制各个子系统的运行,如照明、空调、电梯等。
它根据设定的规则和策略,自动调节各个设备的工作状态,实现能源的合理利用和楼宇的智能化管理。
2.2 子系统2.2.1 照明控制系统照明控制系统主要负责调控楼宇的照明设备,通过感应器、光线传感器等设备实时感知光照情况,根据楼内外的光照强度自动调节照明设备的亮度和开关状态,以提供适宜的照明效果。
2.2.2 空调控制系统空调控制系统是楼宇自动化控制系统中的重要组成部分,它能够根据楼内外的温度、湿度等实时数据,智能调节空调设备的温度、风速等参数,以提供舒适的室内环境,并节约能源消耗。
2.2.3 电梯控制系统电梯控制系统监控楼宇内的电梯设备,通过传感器和按钮等装置,实现电梯的调度和安全控制。
它能够根据乘客的需求和楼层的负载情况,自动优化电梯的运行路线和载客量,提高运行效率和安全性。
2.2.4 安防监控系统安防监控系统负责监控楼宇内的安全情况,包括视频监控、入侵报警、火灾报警等功能。
通过传感器和摄像头等设备,实时监测楼宇内的各个区域和通道,发现异常情况及时报警并采取相应的措施。
3. 功能特点3.1 远程监控与控制楼宇自动化控制系统支持远程监控和控制功能,用户可以通过方式、电脑等设备随时随地监视楼宇的运行情况,并进行远程控制,如调整温度、照明亮度等。
3.2 能源管理与节能楼宇自动化控制系统可以对各个设备进行智能调度和能源管理,通过合理的策略和算法,最大程度地节约能源消耗,提高能源利用效率,达到节能环保的目的。
3.3 数据分析与报表系统能够对楼宇运行数据进行统计和分析,报表和图表,帮助用户了解楼宇内各个设备的运行情况和能源消耗情况,为楼宇的管理和决策提供科学依据。
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 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统引言概述:楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集成化的智能控制系统,通过网络连接各种设备和系统,实现对建造物内部环境、能源消耗、安全等方面的监控和管理。
本文将详细介绍BAS楼宇自动化系统的定义、功能、应用领域、优势和未来发展前景。
一、BAS楼宇自动化系统的定义1.1 BAS的概念楼宇自动化系统是指通过集成控制、通信和信息处理技术,实现对建造物内部设备、系统和环境的智能化管理和控制的系统。
1.2 BAS的组成BAS由传感器、执行器、控制器、通信网络和监控软件等组成。
传感器用于采集各种环境参数,执行器用于控制设备的开关和调节,控制器负责数据处理和决策,通信网络用于设备之间的数据传输,监控软件用于实时监测和管理。
1.3 BAS的工作原理BAS通过采集、传输、处理和控制四个步骤实现自动化控制。
传感器采集环境参数,将数据传输给控制器,控制器根据设定的策略进行数据处理和决策,再通过执行器控制设备的开关和调节,从而实现对建造物内部环境的智能化管理和控制。
二、BAS楼宇自动化系统的功能2.1 环境监测与控制BAS可以实时监测和控制建造物内部的温度、湿度、光照等环境参数,通过调节空调、照明等设备,提供舒适的室内环境。
2.2 能源管理与优化BAS可以监测和控制建造物的能源消耗,通过调整设备的运行状态和能源利用策略,实现能源的高效利用和节约。
2.3 安全与防灾管理BAS可以监测和控制建造物的安全设备,如火灾报警系统、安防监控系统等,及时发现和处理安全隐患,保障建造物和人员的安全。
三、BAS楼宇自动化系统的应用领域3.1 商业建造BAS在商业建造中广泛应用,如写字楼、购物中心、酒店等,通过实时监测和控制,提供舒适的办公和购物环境,降低能源消耗,提高安全性。
3.2 工业建造BAS在工业建造中应用,如工厂、仓库等,通过监测和控制设备的运行状态,提高生产效率,降低能源消耗,保障安全生产。
自动化控制系统的结构

自动化控制系统的结构
楼宇自动化控制系统由三层结构组成:工作站层、网络控制器层、现场控制器层。
1、工作站层
该层设备主要由计算机主机、显示器、打印机组成,实时监控大厦中各种设备的运行状况,是管理整个大厦设备设施及操作的工作平台。
操作者通过计算机显示的各种信息以及打印机所记录的信息。
及时了解之前或现在大厦机电设备的运行情况,同时可以通过计算机来控制和∕或调整机电设备的运行状态,从而达到预先设定的各种技术指标要求。
2、网络控制器层
网络控制器根据现场设备的布置分别安装在楼宇自控系统控制室及现场弱电竖井中。
除了进行信息的传递网络的匹配以外,还可以脱离网络独立工作,担负着复杂的高性能的控制任务,其随机记忆存储器可达10MB以上,带有自诊断功能,并有72小时断电保护,当失电后,可保护数据在72小时之内不被丢失。
3、现场控制器层
直接数字控制器(DDC)是楼宇自控系统中主要的现场控制装置,它分布于建筑物内各处的设备现场,如空调机房,水泵房,冷冻站等。
它连接于楼宇自控系统现场总线,网络控制器及楼宇自控系统工作站均可对它们实现上位机的超越控制。
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。
建筑智能化楼宇自控系统设计

建筑智能化楼宇自控系统设计第1章绪论 (3)1.1 楼宇自控系统概述 (3)1.2 建筑智能化发展趋势与楼宇自控系统 (3)第2章楼宇自控系统设计基础 (4)2.1 系统设计原则与要求 (4)2.1.1 设计原则 (4)2.1.2 设计要求 (5)2.2 系统架构设计 (5)2.2.1 系统层次结构 (5)2.2.2 系统网络架构 (5)2.3 系统功能设计 (5)2.3.1 设备监控 (5)2.3.2 能源管理 (6)2.3.3 安全管理 (6)2.3.4 环境控制 (6)2.3.5 信息服务 (6)第3章系统硬件设计 (6)3.1 系统硬件架构 (6)3.2 控制器选型与配置 (7)3.3 传感器与执行器选型与配置 (7)第4章系统软件设计 (7)4.1 系统软件架构 (7)4.1.1 总体架构 (7)4.1.2 设备层 (7)4.1.3 数据传输层 (8)4.1.4 数据处理层 (8)4.1.5 应用层 (8)4.2 控制策略与算法设计 (8)4.2.1 控制策略 (8)4.2.2 算法设计 (8)4.3 数据处理与分析 (9)4.3.1 数据预处理 (9)4.3.2 数据存储 (9)4.3.3 数据挖掘与分析 (9)4.3.4 数据可视化 (9)第5章系统集成与调试 (9)5.1 系统集成技术 (9)5.1.1 集成原则与方法 (9)5.1.2 集成方案设计 (9)5.1.3 集成实施与验证 (10)5.2 系统调试与优化 (10)5.2.2 调试步骤 (10)5.2.3 优化措施 (11)5.3 系统功能评估 (11)5.3.1 评估指标 (11)5.3.2 评估方法 (11)5.3.3 评估结果 (11)第6章建筑设备监控系统 (11)6.1 空调监控系统 (11)6.1.1 监控系统概述 (11)6.1.2 监控系统组成 (12)6.1.3 监控功能 (12)6.2 供配电监控系统 (12)6.2.1 监控系统概述 (12)6.2.2 监控系统组成 (12)6.2.3 监控功能 (12)6.3 给排水监控系统 (12)6.3.1 监控系统概述 (12)6.3.2 监控系统组成 (12)6.3.3 监控功能 (13)第7章安全防范系统 (13)7.1 视频监控系统 (13)7.1.1 系统概述 (13)7.1.2 系统设计 (13)7.2 入侵报警系统 (13)7.2.1 系统概述 (13)7.2.2 系统设计 (13)7.3 出入口控制系统 (14)7.3.1 系统概述 (14)7.3.2 系统设计 (14)第8章通信与网络系统 (14)8.1 系统通信架构设计 (14)8.1.1 总体架构 (14)8.1.2 通信协议 (14)8.1.3 通信线路 (15)8.2 网络设备选型与配置 (15)8.2.1 网络设备选型 (15)8.2.2 网络设备配置 (15)8.3 系统网络安全设计 (15)8.3.1 安全策略 (15)8.3.2 安全设备部署 (15)第9章智能化应用系统 (16)9.1 能源管理系统 (16)9.1.1 系统概述 (16)9.1.3 系统功能 (16)9.2 灯光控制系统 (16)9.2.1 系统概述 (16)9.2.2 系统组成 (17)9.2.3 系统功能 (17)9.3 背景音乐与紧急广播系统 (17)9.3.1 系统概述 (17)9.3.2 系统组成 (17)9.3.3 系统功能 (17)第10章系统运行与维护 (18)10.1 系统运行管理 (18)10.1.1 运行管理模式 (18)10.1.2 运行管理人员配置 (18)10.1.3 运行管理制度与流程 (18)10.2 系统维护与优化 (18)10.2.1 系统维护策略 (18)10.2.2 系统优化措施 (18)10.2.3 系统升级与扩展 (18)10.3 系统故障处理与应急响应 (18)10.3.1 故障分类与识别 (18)10.3.2 故障处理流程 (18)10.3.3 应急响应措施 (19)10.3.4 预防性维护与风险管理 (19)第1章绪论1.1 楼宇自控系统概述楼宇自控系统,全称为建筑智能化楼宇自动化控制系统,是指运用先进的计算机技术、通信技术、自动控制技术和信息技术,对建筑物内的设备、设施进行集中监控、管理和自动调节的一套系统。
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。
楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系统简介楼宇自动化控制系统简介:一、引言:楼宇自动化控制系统,是指通过先进的物联网技术、传感器和智能化设备,对建筑内的各种设备和系统进行集中控制和管理的一种系统。
它能够实现对建筑内的照明、空调、电力、安防等设备和系统进行智能化的监控和控制,提高建筑的能源利用效率、安全性以及舒适度。
二、系统组成:⒈控制中心:控制中心是楼宇自动化控制系统的核心,负责整体控制和管理。
其中包括:- 主控制服务器:用于运行控制软件,管理各个子系统和设备之间的通信和交互。
- 数据存储和分析设备:用于存储和分析传感器和设备的数据,为系统的优化提供依据。
- 控制终端:负责与控制中心进行交互,真正实现对各个子系统和设备的控制。
⒉子系统:楼宇自动化控制系统包括以下几个主要的子系统:- 照明系统:通过光照传感器、智能开关和调光器,实现对建筑内照明设备的自动控制和调节。
- 空调系统:通过温度、湿度等传感器,实现对建筑内空调设备的智能控制和调节,提供舒适的室内环境。
- 电力管理系统:通过智能电表、电力监控仪等设备,实现对建筑内电力消耗的监测和管理,优化能源利用效率。
- 安防系统:包括门禁系统、监控系统、报警系统等,实现对建筑内安全状况的监控和管理。
三、系统工作原理:楼宇自动化控制系统的工作原理如下:⒈数据采集:通过传感器和智能设备,采集建筑内各种数据,如温度、湿度、照度、电力消耗等。
⒉数据传输:采集到的数据通过网络传输至控制中心,实现对数据的集中管理和分析。
⒊数据分析:控制中心对采集到的数据进行实时分析和处理,根据设定的算法和策略,制定相应的控制策略。
⒋控制执行:控制中心通过网络将控制指令发送至相应的设备和子系统,实现对设备的智能控制和调节。
四、系统优势:楼宇自动化控制系统的优势主要体现在以下几个方面:⒈节能减排:通过实时监控和优化控制,有效降低能源的消耗,减少能源的浪费,降低建筑运营成本。
⒉提高舒适度:通过智能调节照明、空调等设备,提供更加舒适的室内环境,改善员工和用户的工作与生活体验。
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)是一种集成了多种自动化控制功能的系统,旨在提高建筑物的能效、安全性和舒适性。
BAS系统通过集成建筑设备、传感器和控制器,实现对建筑内部环境的监控和调节,从而提高建筑的运行效率和节能效果。
下面将分五个部分详细介绍BAS系统的相关内容。
一、功能与原理1.1 监控功能:BAS系统可以监控建筑内部的温度、湿度、光照等环境参数,实时反馈给控制中心。
1.2 控制功能:BAS系统可以根据监测到的数据,控制建筑内部的空调、照明、通风等设备,实现自动化调节。
1.3 节能功能:BAS系统可以通过智能控制建筑设备的运行,实现能源的有效利用,提高建筑的节能效果。
二、组成与结构2.1 传感器:BAS系统中的传感器可以监测建筑内部的环境参数,如温度传感器、湿度传感器等。
2.2 控制器:BAS系统中的控制器可以根据传感器监测到的数据,控制建筑设备的运行,实现自动化调节。
2.3 人机界面:BAS系统通常配备有人机界面,方便用户监控建筑内部环境和设备的运行情况。
三、应用领域3.1 商业建筑:BAS系统在商业建筑中广泛应用,可以提高建筑的能效,降低运行成本。
3.2 住宅建筑:BAS系统也逐渐在住宅建筑中得到应用,提高居住环境的舒适性和安全性。
3.3 工业建筑:BAS系统在工业建筑中可以实现对生产设备的监控和控制,提高生产效率和安全性。
四、优势与挑战4.1 优势:BAS系统可以提高建筑的能效,降低运行成本,提高居住和工作环境的舒适性和安全性。
4.2 挑战:BAS系统的安全性和稳定性是一个挑战,需要加强系统的防护和监控。
4.3 发展趋势:随着智能技术的发展,BAS系统将越来越智能化,实现更多功能和应用。
五、未来展望5.1 智能化发展:BAS系统将越来越智能化,实现更多功能和应用,提高建筑的运行效率和节能效果。
5.2 互联网化趋势:BAS系统将与互联网技术相结合,实现远程监控和控制,提高系统的智能化和便利性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
楼 宇 自 动 化 系 统(BAS )楼宇自动化操纵要紧包括一下几部分❖ 1 供配电监控系统 ❖ 2 照明监控系统 ❖ 3 暖通空调监控系统 ❖ 4 给排水监控系统 ❖ 5 电梯与停车场监控系统 ❖ 6 防雷与接地系统1.1 楼宇自动化操纵技术基础高/低压配电设备报系统参数检测变压器工作状态应急供电设备功率因数自动补偿给水设备监控排水设备监控污水处理系统水位检测锅炉设备监控电梯运行监控停车场监控停车场收费系统设备联动控制紧急广播系统自动监测系统自动排烟系统自动灭火系统分区控制定时控制事故照明艺术照明自动照明空调机组监控冷热机组监控空气处理系统通排风监控环境检测防盗报警监控巡更对讲系统闭路电视门禁控制周界设防系统收费管理财务管理信息管理报表管理统计分析图 1.1❖假设操纵中心是大脑,布线系统是血液神经系统,则建立在自动化操纵技术基础之上的各类传感器和操纵器确实是手脚关节。
通过这些自动化单元,能够获得被测对象有关物理、化学性质信息,并依照这些信息对被测对象进行操纵。
如传感器、可编程序操纵器(PLC)、变送器等。
❖1.1.1 传感器❖1.楼宇自控中常用的传感器有下列几种:❖(1) 温度传感器❖温度传感器是用来测量水管或风管中介质的温度,以此来操纵相应的水泵、风机、阀门和风门等执行元件的开度。
❖(2) 湿度传感器❖湿度传感器用于测量风道中介质的湿度,以此来操纵相应的加湿阀的开度。
❖(3) 压力或压差传感器压力或压差传感器要紧用来检测水管或是风管中的压力和压差,以此来操纵相应的变频器以调整水泵或风机的转速,或是调节比例阀门的开度。
❖(4) 流量传感器流量传感器要紧是检测水系统中液体的流量,以此来操纵相应水泵阀的数量。
❖传感器通常用来操纵模拟量,其输出模拟量是0~10 V或是4~20 A。
它们的结构是传感器和变送器的组合。
❖BAS中有时还会用到许多其他类型的专门传感变送器,如用来检验空气中二氧化碳、一氧化碳浓度等的传感器,用来检测电网中电流或电压的电流电压传感器,用来检测环境明暗程度的照度传感器,还有一些是组合型的传感器,如空气品质传感器、功率因素变送器等。
1.1.2楼宇自控中常用的操纵器,操纵器是用来调节输出开关量:❖ (1) 温度操纵器❖温度操纵器要紧用来检测现场的温度,一般是由感温元件、操纵电路、信号输出三部分组成的。
在楼宇自控中,温度操纵器要紧用于测量室内的温度,以此操纵风机盘管冷、热水阀的启停。
❖(2) 湿度操纵器❖湿度操纵器要紧用来检测现场的湿度,一般是由感湿元件、操纵电路、信号输出等三部分组成的。
在楼宇自控中,湿度操纵器要紧用于室内的湿度检测,以此来操纵加湿阀的启停。
❖(3) 防霜冻爱护开关❖防霜冻爱护开关要紧用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度低于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。
❖(4) 压差开关❖压差开关要紧用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞时,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。
❖(5) 水流开关❖水流开关要紧用来检测管道内是否有水的流淌,通常应用于制冷站、热站、给排水等带有泵类的系统中。
❖(6) 液位开关❖液位开关要紧用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。
❖1.1.3 阀门与电动执行器❖在气体和液体的流淌操纵中,常常用阀门来作为介质流淌的操纵手段。
要想实现自动化操纵就要对一些阀门、风门等元件实现自动操纵。
这就需要用到阀门和电动执行器。
❖1.阀门❖常见的阀门有如下几种:❖(1) 风机盘管电动阀。
这是一种平衡式冷热水阀,要紧应用于风机盘管的操纵中,这类阀所需的功率最小,是通电开启的一种阀门。
阀门的开启时刻仅为7 s,具有专门好的密闭性,流体同意温度为0~95℃。
❖(2) 二通螺纹线性阀这种阀门要紧应用于供热通风和空调,也能够用于饱和水蒸气。
它的连接方式是采纳内螺纹结构,阀体是纯铜材料。
它与电动执行器一起能够实现连续的开度调节,是进行自动调节的要紧元件。
❖(3) 法兰式三通阀阀门要紧应用于供热与空调,也能够用于饱和水蒸气。
它的连接方式是采纳法兰结构,阀体与阀座为一体化结构,泄露率极低,适应的温度为2~170℃。
它与电动执行器一起能够实现连续的开度调节,是进行自动调节的要紧元件。
❖2.电动执行器❖电动执行器有如下几种:❖ (1) 电动阀门执行器这种执行器适用于HVAC阀门(HVAC:采暖、通风和空调),内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出DC 0~10 V的调制操纵。
它具有安装快捷、阀门定位准确、低功耗、高的关断压力、终端推力限位开关等优点。
电动线性阀门执行器还带有手动调节和精确的同步电动机操纵。
阀的自身还带有位置反馈的输出信号,能够和阀门组合在一起进行PID(比例积分微分,一种闭环回路算法)调节。
通常被用来对液体、气体等介质进行变量的开度操纵,它也是自动化操纵中的要紧元件。
❖(2) 风门执行器这种执行器用于操纵风门、通风百叶窗和VAV装置的调节、浮点操纵,能够和标准的圆形和方形的风门连杆进行连接,被广泛地应用在风门的开度操纵,特不是在空气处理机和新风机组的回风阀、排风阀、新风阀中实行PID的操纵,使之形成一定的比例连锁操纵。
实际的操纵回路中,直接数字操纵器(DDC)常常不能直接操纵相关设备,中间还要用到其他各种类型的辅助操纵器以完成动作,如变频器、继电器等。
❖1.1.4 集散操纵系统❖又称分布式操纵系统(DCS—Distributed Control System),它的特征是“集中治理,分散操纵”,即以分布在现场被控设备处的各种功能性微机(下位机)完成被控设备的实时监测、爱护与操纵。
该系统克服了计算机集中操纵带来的危险性高度集中和常规仪表操纵功能单一的局限性;以安装于中央监控室并具有专门强的数字通信、显示(CRT)、打印输出与丰富的操纵治理软件功能的中央治理计算机(上位机)完成集中操作、显示与优化操纵功能,幸免了因常规仪表分散操纵而造成的人机联系困难,且便于统一治理。
传感器/操纵器群针对水、电、气、报警、消防等终端设施进行检测与操纵,一般依照监控需求按类或按组操纵。
对大型分布式操纵系统(DCS),中间还有区域操纵中心。
分布式系统将许多台计算机联合起来,共同承担监测与操纵治理的工作,所连接的每台计算机既能够独立进行监测和操纵工作,又能够在中央操纵机指导下工作,还能够与其他计算机协调交换信息,共同完成某项操纵任务。
其灵活性、可靠性要远高于单台操纵器。
❖如图1.2所示,集散型计算机操纵系统要紧由四部分构成。
等图 1.2❖1.中央治理计算机(或称上位机、中央监控计算机)❖中央治理计算机设置在中央监控室内,它今后自现场设备的所有信息数据集中提供给监控人员,并接至室内的显示设备、记录设备和报警装置等。
由于中央治理计算机是整个BAS的核心,相当于人的大脑,其重要性是不言而喻的。
一般商用个人计算机用作中央操纵机显然是不合理的。
一般为了提高计算机的可靠性通常采纳两种方法:一种是直接采纳工业操纵计算机;另一种确实是采纳容错计算机。
工业操纵计算机(也称IPC)由于采纳了专门的生产工艺和手段,其稳定性是一般商用PC所无法比拟的。
而所谓容错计算机确实是采纳两台一般PC通过互为冗余备份的方法来充当中央操纵主机,一旦其中一台PC 出现故障,作为备份的另一台主机可赶忙被专用的总线操纵电路启动,从而可不能导致系统瘫痪。
❖2.DDC(直接数字操纵器,亦称下位机)❖DDC作为系统与现场设备的接口,它通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息,并能独立监控有关现场设备。
它通过数据传输线路与中央监控室的中央治理监控计算机保持通信联系,同意其统一操纵与优化治理。
❖3.通信网络❖中央治理计算机与DDC之间的信息传送,由数据传输线路(通信网络)实现,较小规模的BAS系统能够简单地使用屏蔽双绞线作为传输介质。
❖4.传感器与执行器❖BAS系统的末端为传感器和执行器,它被装置在被控设备的传感(检测)元件和执行元件上。
这些传感元件如温度传感器、相对湿度传感器、压力传感器、流量传感器、电流电压转换器、液位检测器、压差器和水流开关等,将现场检测到的模拟量信号或数字量信号输入至DDC,DDC则输出操纵信号传送给继电器、调节器等执行元件,对现场被控设备进行操纵。
❖NCU是网络操纵器,NCU与中央治理计算机间以N1总线连接,而NCU 与下位机(DDC)之间则以N2总线(现场总线网)相连接。
METASYS操作站METASYS操作站METASYS操作站管理层N1 LA NNCUNCUNCU图 1.3❖1.1.6 直接数字操纵器(DDC)❖直接数字操纵器(DDC—Direct Digital Controller),又称下位机,它是整个楼宇自控系统的关键。
❖“操纵器”是完成被控设备特征参数与过程参数的测量并达到操纵目标的操纵装置。
❖“数字”的含义是指该操纵器利用数字电子计算机来实现其功能要求。
❖“直接”意味着该装置在被控设备的附近,无需再通过其他装置,即可实现全部测控功能。
因此,DDC实际上也是一个计算机,它应具有可靠性高、操纵功能强、可编写程序等特点,既能独立监控有关设备,又可通过通信网络同意来自中央治理计算机的统一操纵与优化治理。
❖1.DDC支持的监控点❖ (1) 模拟量输入、输出(AI)、(AO);❖ (2) 开关量输入、输出(DI)、(DO);❖2.DDC的要紧功能❖(1) 对楼层的数据采样设备进行周期性的数据采集。
❖(2) 对采集的数据进行调整和处理(滤波、放大、转换)。
❖(3) 对现场采集的数据进行分析,确定现场设备的运行状态。
❖(4) 对现场设备运行状况进行检查对比,并对异常状态进行报警处理。
❖(5) 依照现场采集的数据执行预定 (连续调节和顺序逻辑操纵的运算)而获得操纵数据。