智能建筑楼宇自控系统
智能建筑及楼宇控制系统认识
智能建筑子系统集成模式
(2)以BA和OA为主、面向物业管理的集成 模式 这种集成模式是将BMS、OAS以及智能一 卡通系统、程控电话系统等进行集成,完成 OAS及BMS的紧密集成。
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智能建筑子系统集成模式
3)BMS集成模式 BMS实现BAS与火灾报警、消防联动系统、
公共安全防范系统之间的集成。这种集成一 般基于BAS平台,增加信息通信、协议转换、 控制管理模块。各类子系统均以BAS为核心, 运行在BAS的中央监控计算机上,满足基本功 能,实现起来相对简单,造价较低,可以很 好的实现联动功能。国内目前大部分智能建 筑采用的是这种集成模式。
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本课程学习的内容
❖ 霍尼韦尔公司的Honeywell-EBI系统的下位机 DDC控制系统开发。
❖ 包括:了解Excel 5000系统控制器硬件结构 CARE 7.02软件的编程开发与调试。
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本课程的要求
能运用Honeywell Excel 50控制器进行楼宇控 制系统设计、调试。
熟练应用CARE软件进行设备工作原理图的生 成,控制策略、开关逻辑、时间程序等编制, 并能进行系统调试。
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楼控系统的主要系统供应商(国外)
1、〖西门子楼宇自控〗 西门子楼宇 科技 (SIEMENS)公司的〖西门子S600(system 600) 〗楼宇自动化系统 。 2、霍尼韦尔公司的Honeywell-EBI(Enterprise Buildings Integrator )有了HONEYWEL L的 EBI 你就有了可以快速做决定的信息基 础。
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。智能建筑安全、舒适、 便利、节能、节省人工费用的特点必须依赖集成 化的建筑智能化系统才能得以实现。
楼宇自控在智能建筑中的节能应用
楼宇自控在智能建筑中的节能应用摘要:智能建筑发展与信息技术存在关联,有助于形成安全舒适的建筑环境。
通过科学应用楼宇自控系统,起到降低建筑物能耗的作用,还可以降低人工成本。
文中分析智能建筑中楼宇自控的作用,探讨如何在利用楼宇自控实现节能降耗,并为类似研究提供借鉴。
关键词:智能建筑;楼宇自控;节能应用智能建筑不同于传统楼宇设施,其中最为显著的就是楼宇自控系统,给人们提供极大便利。
智能建筑内有着大量电气设备,利用自控系统完成楼内设备管理,提高设备管理的效率。
通过分析楼宇自控节能应用的意义,探讨如何发挥楼宇自控系统的作用,提高智能建筑的使用性能。
1智能建筑中楼宇自控节能应用的意义随着社会经济快速发展,各个国家愈发关注能源问题,节约能源已成为国家关注的重点。
尤其是高层建筑数量增加与规模扩大,智能建筑规模越来越大,建筑节能已成为建筑行业研究的重点话题。
智能建筑中广泛使用各类保温环保材料、高效灯光照明及节能设备等,合理利用楼宇自控节能系统具有现实意义。
楼宇自控系统可以智能管理机电设备、能源,形成一个良好工作环境,提高建筑物使用的智能化程度[1]。
智能建筑利用楼宇自控技术完成节能目标,需要考虑建筑物的特点,制定科学合理的方案。
我国建设部调查分析,随着智能建筑规模扩大,存在隔热效果差且采暖低,这就需要做好宣传工作。
智能建筑中应用楼宇自控节能技术时,部分管理者觉得不如几个人一起动手操作,但人操作能力有限,不可能像计算机那样准确、及时,需要及时转变这种观念,重视相关队伍建设,做好设备保修检查工作,充分发挥楼宇自控系统的作用。
如果智能建筑使用过程中通过楼宇自控开展节能工作,有效控制设备运行细节,形成良好运行状态,提高智能建筑运行的质量。
2智能建筑中楼宇自控节能应用的措施2.1空调系统中楼宇自控节能的应用空调系统作为智能建筑的主要组成,日常生活中需要消耗大量能源,需要从设计与使用过程中着手,有效降低能源。
空调系统设计过程中利用节能技术,提高室内居住的舒适性,显著降低空调系统的能源消耗,继而有效控制成本支出。
楼宇自控系统(EBI)
楼宇自控系统楼宇自控系统是智能建筑的重要组成部分,其智能化的程度直接影响着整个大楼的智能化水平。
楼宇自控系统的监控范围包括暖通空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。
通过楼宇自控系统对楼群内机电设备的自动监控和有效的管理,可以使楼群内的办公环境达到最舒适的程度,同时以最低的能源消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得楼宇最低的运作成本和最高的经济效益。
1 工程概述2设计依据根据有关国家及国际标准对智能建筑的要求,本方案设计依据如下:1)招标文件及设计图纸(暖通、电气)。
2)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)3)智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000)4)局域网总线标准(IEEE802.3)5)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)6)中国采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)7)电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)3 设计目标3.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求Honeywell EBI楼宇自控系统通过对楼内冷热源、空调系统的最佳控制,温、湿度的自动调节,新风量的控制,以及供排水、照明等合理设计从而保证本工程各个区域和功能分区满足环境的要求。
3.2 提供最佳的能源供应方案系统采取优化运行方式确保节能,从而降低运行费用。
3.3 实现物业管理现代化楼宇自控系统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。
4 系统选型本系统采用霍尼韦尔公司最新一代楼宇自控系统EBI系统,是当今世界弱电行业的优秀产品。
采用EBI系统,即可以完成楼宇自控系统所需要完成的功能,同时又可以方便地集成综合安保系统、消防报警系统以及其它第三方设备。
其优越性具体体现为:可靠性:系统采用集散式控制系统,整个系统的监控任务分配给系统中每个现场控制器,不会因为系统中个别设备的故障而影响整个系统的运行。
智能建筑中的楼宇自控系统
2 N—C 系统 。T —C 系统 由两个 N—c 系统 , 二部分是 T 第 N—s 系统 ,
分界面在N 与P 线 的连接 点。 系统 一般用 在建筑物 线 E 该 的供 电由区域变 电所引来 的场所 , 进户之前采 用T N—c 系统 , 进户处做重复接地 , 进户后 变成 T N—s 系统 。 二、 电气保护方面 1 . 交流工作 接地 : 工作接地 主要指 的是 变压器 中性 点或中性 线( 线 ) 地。 线必须用铜 芯绝缘 线 。 N 接 N 在配 电
一
计算机 , 通讯设备 和带 有电脑的大楼 自动化设备 。在 这
些 电子设备在进行输入 信息 , 传输信息 , 转换能量 , 大 放 信号 , 辑动作 , 出信息 等一 系列过程 中都是通 过微 逻 输 电位或微 电流快速进行 , 且设 备之间常要通过互联 网络
进行 工作 。因此 为 了使其 准确性 高 , 稳定 性好 , 了需 除 有一个稳定 的供 电电源外 , 必须具备一个稳定 的基准 还 电位 。 5防雷接地 : 能化楼宇 内有大 量的 电子设 备与布 . 智 线系统 。因此智能化楼宇 的所 有功能接地 , 必须 以防雷 接地系统为基础 , 并建立 防雷结构 。
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漏一箱 ” 的原则 。 3 特殊场所 应根据有关 要求使用 相应安全 电压等 .
级供 电。
4电气设 备的制造 装及防护 、 位置 、 . 安 安装 配电分
级、 导线选 择及布 线 、 接线 等均要 符合 临时用 电规 范要 求 。电气设备应 由专人操 作及负责维护保养检查 。 留 并
【 理工科学 】
智能建筑 中的楼 宇 自控 系统
何 涛
( 辽宁工程技术 大学 辽宁阜新
智能楼宇使用手册
智能楼宇使用手册智能楼宇是集建筑、电子、信息等多学科技术于一体的现代建筑,它以提高建筑物的舒适性、安全性和节能环保为出发点,运用先进的智能化技术对建筑物进行智能化管理与控制。
本手册旨在帮助用户了解智能楼宇的概念、系统组成、功能与特点,以及运营与维护等方面的内容,从而更好地享受智能楼宇带来的便捷与舒适。
一、智能楼宇概述智能楼宇是将现代信息技术与建筑相结合的一种新型建筑,通过对建筑物的自动化控制、信息化管理、节能环保等方面的技术应用,实现对建筑物的智能化管理与控制。
智能楼宇不仅能提高建筑物的使用价值,还能为用户提供更加舒适、安全、便捷的生活环境。
二、智能楼宇系统组成智能楼宇系统主要包括以下几个部分:1.楼宇自控系统:通过对建筑内部的空调、照明、电梯等设备的自动化控制,实现对建筑内部环境的智能调节。
2.保安监控系统:利用摄像头、门禁等设备,对楼宇内外进行实时监控,确保楼宇的安全运行。
3.消防报警系统:在发生火警等紧急情况时,及时发出警报并启动相关设备,保障楼宇内人员生命财产安全。
4.通信网络系统:为楼宇内提供高速、稳定的网络服务,满足用户信息传输需求。
5.能源管理系统:通过对楼宇能源消耗的实时监测和分析,实现节能减排和能源高效利用。
三、智能楼宇功能与特点1.自动化控制:通过楼宇自控系统,实现对建筑内部环境的自动调节,提高舒适度。
2.信息化管理:利用通信网络系统,实现楼宇内信息的实时传输与处理,提高管理水平。
3.节能环保:通过能源管理系统的应用,实现节能减排,降低能源消耗。
4.安全性高:保安监控系统和消防报警系统的应用,确保楼宇安全运行,保障住户生命财产安全。
四、智能楼宇的运营与维护1.运维团队建设:组建专业化的运维团队,负责楼宇智能化系统的日常巡检、保养和维护。
2.设备巡检与保养:定期对楼宇内设备进行检查和保养,确保设备正常运行。
3.故障排查与处理:在设备出现故障时,及时进行排查和处理,减少故障对楼宇运行的影响。
智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析
智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析摘要:由于社会经济和科学技术的发展,自动化控制技术也得到了极大的提高,这也推动了智能建筑行业的进步。
要保证智能建筑的整体质量,就要做好智能建筑自动化技术的分析,充分展现机电设备自动化技术的效果。
基于此,本文主要探讨了智能建筑智能系统的建筑自动化施工技术。
关键词:电气工程;智能化系统;自控技术智能建筑是在传统建筑的基础上,综合运用各种智能信息技术,为人们提供安全舒适的居住环境的新型建筑。
自上世纪90年代末中国引入智能建筑以来,智能建筑在中国稳步发展;近年来,随着我国信息化建设的不断增加,智能建筑也进入了快速发展期。
目前,随着新技术和新产品的不断涌现,以及新规范和标准的制定,这为智能建筑的发展奠定了基础。
作为现代智能建筑不可或缺的一部分,楼宇自控系统建设的重要性也日益凸显。
1、智能建筑楼宇自控系统概述1.1楼宇自控系统的起源1984年,在美国康涅狄格州哈特福德,联合技术集团UTBS公司智能地重建了一座旧金融大楼,并将其命名为City Place building,从而创造了世界上第一座“智能建筑”。
随后,智能建筑在欧洲、美国、日本等世界各地迅速发展,其中美国和日本发展最快。
北京发展大厦在建筑中采用了设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统等,成为内地最早的智能建筑,堪称我国建筑自动化行业的“元年”。
1.2楼宇自控系统的定义根据《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)中对楼宇自控系统的定义,楼宇自控系统实现了建筑(组)内各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风和空调、给排水、供配电、照明、电梯、,通过信息网络形成分散控制、集中监控和管理的集成系统,实时监控和显示设备运行参数;监控设备运行状态;根据外部条件、环境因素和负载变化自动调整各种设备,使其始终处于最佳状态;自动实现电力、供热、供水等能源的调控和管理;提供安全、舒适、高效、节能的工作环境。
1.3楼宇自控系统的作用楼宇自控系统从其自身的能力和发展来看,应具有以下技术应用价值:(1)能够满足建筑物内人员的舒适性、功能性和安全性要求;(2)能够准确监测和反映建筑物和设备的运行参数和状态;(3)它可以优化设备的控制性能;(4)有足够但不奢侈的监测手段;(5)能源管理方案可用于减少建筑能耗;(6)可以降低设备的运行成本;(7)它可以自动诊断和调整系统本身。
智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究
智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究摘要:随着现代科学技术的不断成熟与发展,智能化、自动化、信息化技术在各行业的生产经营中得到了广泛的推广与应用。
对于建筑行业而言,智能化建筑是现代建筑发展的重要方向,在智能化控制系统的应用下能够对建筑内电气设施进行系统化控制的同时又能进一步实现节能降耗的要求。
基于此,本文针对智能建筑楼宇自控系统特点进行探究,并提出相应的施工技术要求,为智能建筑建设质量提升提供参考和借鉴。
关键词:建筑建设;智能化;楼宇自控系统;施工技术1智能建筑及建筑智能化系统的内涵建筑智能化系统是通过计算机智能系统实现对建筑全面的控制,它是在物联网技术的基础上通过信息技术连接建筑内的各种电气设备、门窗、燃气和安全防控系统。
建筑智能化具体表现有:实现水表、电表等建筑内部各种仪表设施的智能化;通过计算机智能系统对智能化设备进行系统化控制,利用计算机中央控制系统对视频监控系统、防火防盗系统等建筑安全防控系统进行智能化控制以及对这些系统实现自动发现火情、自动报警、自动消火处理的自动化控制;对建筑内的各种问题可通过智能联网监测设备实时监控,并及时处理,从而保障建筑内的安防监控系统的正常运行。
2智能建筑楼宇自控系统的特点分析2.1 一体化控制楼宇自控系统能够使整个建筑设施智能化功能更易于实现,此外,它是建筑技术、自动化控制技术、计算机技术结合后的产物。
在现阶段的智能建筑中,楼宇自控系统可以实现对制冷、供热、给排水、电梯系统等进行一体化控制,给予用户更加舒适的居住使用体验。
在对建筑内设施一体化控制下将使设备间的配合更加协调,例如,通过对给排水系统和消防系统的一体化控制能够在建筑设施内出现消防事故后进行自动喷水灭火,避免过去建筑设施中独立结构单元故障问题的出现。
一体化控制还能进一步提高建筑内电气设施的运行效率,在传统的建筑照明系统中通常需要人工的方式来开关照明系统,当管理人员工作出现延误后建筑照明设施将不能正常启用。
楼宇自控系统介绍
楼宇自控系统具有自动化、智能化、高效节能、安全可靠等特点,能够提高楼 宇的运行效率和管理水平,降低能耗和维护成本,提升楼宇的舒适度和安全性。
楼宇自控系统的重要性
提高楼宇运行效率
提高安全性
楼宇自控系统能够实现各种设施的集 中监控和管理,提高设施的运行效率 和管理水平,减少人工干预和故障率。
楼宇自控系统具备预警和报警功能, 能够及时发现设施故障和安全隐患, 保障楼宇内人员和财产的安全。
总结词
便捷生活、智能管理
详细描述
在智能家居领域,楼宇自控系统解决方案为家庭提供便 捷的生活方式。通过集成了灯光、空调、窗帘、安防等 设备的控制功能,家庭成员可以方便地实现家居设备的 远程控制和定时管理。此外,智能家居系统还能够根据 家庭成员的生活习惯进行智能调整,提高生活的便利性 和舒适度。同时,家庭能源管理功能可以帮助家庭有效 降低能源消耗和费用支出。
将传感器数据以图形化方式展示,方 便用户直观了解楼宇状态。
报警管理
对异常数据进行报警,及时通知用户 处理。
历史数据查询
提供历史数据查询功能,方便用户分 析楼宇运行状态。
控制策略编辑
允许用户根据实际需求编辑控制策略, 实现个性化控制。
网络通信
数据传输
远程控制
将传感器、控制器、执行器等设备连接成 一个网络,实现数据互通。
案例二
总结词
个性化服务、优质体验
详细描述
某五星级酒店采用具有特色功能的楼宇自控系统,根 据客户需求提供个性化的服务。通过智能客房控制系 统,客人可以自由调节客房内的温度、照明等,提高 居住的舒适度。同时,酒店还利用楼宇自控系统对能 源进行精细化管理,确保在提供优质服务的同时降低 能耗和成本。
楼宇自控系统和安防及消防系统
楼宇自控系统和安防及消防系统楼宇自控系统和安防及消防系统是现代建筑中不可缺少的两个重要系统,它们的作用是保证建筑内外环境的安全并提高使用效率和舒适度。
随着科技的不断进步和应用范围的拓展,这两个系统也得到了不断完善和提高。
一、楼宇自控系统楼宇自控系统,又称为智能建筑控制系统,主要是利用计算机、通讯、自动控制、传感器及其他相关技术实现建筑内外的自控、远程监控和管理。
该系统一般包括以下几个方面:1.照明控制照明控制主要是利用光线传感器自动检测房间光照强度和可见度,根据负荷的大小调节灯光亮度,以保证光照均匀、舒适、节能。
2.空调控制空调控制主要是通过温度、湿度、氧气浓度、CO2浓度等传感器去监测环境,根据设定值自动调节温度,实现常年舒适的温度和湿度。
3.能源管理能源管理是对电力、水、气、热等各种能源的消耗进行实时监控和计量,能源消耗情况实时反馈给用户,达到节能减排的目的。
4.门禁控制门禁控制主要是利用一些身份识别和安全认证技术,如刷卡、指纹甚至人脸识别系统,实现对人员的身份认证和权限管理。
通过控制身份和权限,可以保障楼内安全性并控制楼宇内的人员进出。
5.智能用电智能用电是指通过对电器的实时监测,调节其电流电压、频率,实现电器自动开关、定时开关等功能。
同时也可以实现家庭智能化的控制。
二、安防及消防系统安防及消防系统包括监控、报警、消防设备等各种系统,是楼宇安全的利器。
这些设备可以实现实时监控、报警处理、火灾报警、灭火、排烟、疏散等功能,确保楼宇内人员的安全。
1.监控系统监控系统主要包括摄像头、监视器、录像机等设备,可实现楼宇内的实时监控和录像存储,确保楼宇的安全。
2.报警系统报警系统通过报警设备(如探测器、红外线传感器等)和报警器(如声光报警器、警铃等)进行火灾报警,报警信息直接传递到相关人员手机上,快速响应和处理突发事件。
3.消防系统消防系统包括火灾报警、排烟、灭火等设备。
通过对空气质量、烟雾浓度等进行监测,及时发现火患和有害气体,能够对火灾发生进行迅速的控制和灭火。
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。
智能建筑中的楼宇自动化控制
浅析智能建筑中的楼宇自动化控制摘要:智能建筑是信息技术在建筑领域应用的必然结果,近年来得到了迅速的发展和普及,也日益得到社会广泛的认同和重视。
建筑智能化已经成为现代高档建筑的主要特征。
楼宇自动化系统(buildingautomationsystem简称bas)是智能建筑的主要组成部分之一。
智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。
楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。
关键词:楼宇自动化系统智能建筑基本功能原理发展趋势1.引言智能建筑(intellingentbuilding)起源于1984年的美国,它是信息时代的产物,是随着社会信息化和经济全球化应运而生的现代高科技的结晶。
近十余年来智能建筑在我国得到了蓬勃发展。
在我国颁布的国家标准《智能建筑设计标准》中对智能建筑有了一个明确的定义:智能建筑是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。
楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统,是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。
2 .楼宇自动化系统的组成建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。
根据我国行业标准,bas又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。
一般情况下,应将消防与安全防范子系统一同纳入bas考虑,如要独立设置,也应与bas监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。
建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究
建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究摘要:在现代科学技术的推动下,建筑施工技术不仅在装饰、结构等方面,而且在智能化施工方面取得了重大突破,极大地满足了居民对高品质生活的追求,提高了建筑的附加值和实用性。
然而,楼宇自控系统对施工技术要求较高,需要对施工点进行准确控制,并制定科学的施工方案。
关键词:建筑;智能化系统;楼宇自控;施工技术1智能建筑楼宇自控系统从技术角度来看,楼宇自动化系统、信息系统、消防系统和楼宇管理系统是支持智能建筑功能的四个基本模块,其中楼宇自动化系统是最关键的模块。
在实际应用过程中,自动控制系统主要依靠现代信息技术、传感器技术等对电气设备进行智能控制,从而形成对建筑照明、能耗、建筑自动化等设备进行集中管理的综合系统。
作为智能建筑最关键的基本组件模块,它可以在实际运行过程中自动控制机电设备,并统一部署相关设备,以确保充分发挥其整体优势,提高设备性能。
该系统的主要功能是在整理机电设备信息的前提下,自动编制控制方案,通过方案的横向比较,选择最优的控制策略,为建筑物内机电设备的有序运行提供有利的环境支持。
2楼宇自控施工技术2.1控制室设备安装控制室内的主要设备包括打印机、显示器、外围设备、通信设备等。
选择智能控制室时,应选择无电磁干扰的位置,并保持控制室环境清洁,避免在控制室内设置水域。
控制台的放置应预留一定的位置,以便于后续的维护和维修工作。
中央控制器需要配备防静电干扰设备,以确保设备线路的正确连接,使控制设备能够稳定、正常运行。
2.2冷热源系统控制策略在案例项目的设计过程中,为了有效满足办公楼的舒适性要求,在该功能区设置了四个独立的冷热源系统。
在实际设计过程中,它由空气源热泵冷热水机组、循环泵等设备组成。
同样的原理可用于控制四个独立的冷热源系统。
技术人员在实际工作过程中通过BAS 独立设置DDC,以实现监控要求。
在楼宇自动化系统的实际运行过程中,结合不同地区冷热源系统的实际应用要求,选择以下控制策略:一是机组运行参数。
《楼宇自控系统》课件
对未来发展的展望与建议
随着物联网、云计算等技术的发展,楼宇自控系统将 进一步实现智能化和集成化,提高对楼宇设备的感知
和调控能力。
输标02入题
未来楼宇自控系统将更加注重人性化、个性化需求, 提高用户体验和舒适度,满足人们对高品质生活的追 求。
01
03
政府和企业应该加大对楼宇自控系统的支持和投入, 加强人才培养和交流,推动相关标准和规范的制定和
06
结语
总结楼宇自控系统的价值与意义
楼宇自控系统是现代智能建筑的重要组 成部分,通过自动化控制技术实现对楼 宇内的设备进行集中管理和监控,提高 楼宇的运营效率和管理水平。
楼宇自控系统能够降低能源消耗和运行成本 ,提高楼宇的可持续性和环保性,符合绿色 建筑的发展趋势。
楼宇自控系统可以提高楼宇的安全 性和可靠性,保障人员和财产的安 全,增强楼宇的综合竞争力。
可编程逻辑控制器(PLC)
具备强大的逻辑运算和编程能力,适用于复杂的 控制需求。
ABCD
分散控制器
嵌入式控制器
集成度高、体积小,适用于小型设备和场景。
执行器技术
电动调节阀
根据控制器指令调节水、气等管道的流量和温度。
电动开关
控制电源的通断,如照明开关、插座等。
03
楼宇自控系统应用场景
办公楼宇
办公楼宇是楼宇自控系统的重要应用 场景之一。通过楼宇自控系统,可以 实现办公楼宇的智能化管理,提高建 筑物的能源利用效率和环境舒适度, 降低运营成本。
楼宇自控系统可以对办公楼宇内的空 调系统、照明系统、电梯系统等进行 智能控制,实现节能减排和绿色环保 的目标。
商业建筑
特点
楼宇自控系统具有自动化、智能化、 集成化、节能环保等特点,能够实现 设备的远程监控、故障预警、数据分 析等功能,提高建筑的管理效率和运 营水平。
什么是楼宇自控系统,它有何优势、特点及作用
什么是楼宇自控系统,它有何优势、特点及作用一、什么是楼宇自控系统?以前,智能建筑内部有大量的电气设备,然而这些设备多而散,如果采用分散管理,就地控制,耗时耗力。
为合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然提出了如何加强设备的管理问题。
面对这样的痛点,楼宇自控系统应运而生。
楼宇自控系统就是通过物联网形态化,将智能建筑中如照明、暖通、安防、通信网络系统等子系统集成到同一平台上进行统一管理监控,实现相互间的数据分享,将整个建筑内的所有机电设备统一管理,在图形化操作界面上完成一切操作。
在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置的优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。
在满足控制要求的前提下,实现全面节能,提高运行维护的效率,减少设备失控或设备损坏。
楼宇自控系统作为一个集成系统,下面康沃思物联来盘点一下楼宇自控系统具有哪些优势、特点及作用。
二、楼宇自控系统特点1、专业性:专为智能建筑设备管理量身定制,现场分布智能,点对点控制。
2、复杂性:在整个楼宇自控的施工中,牵涉到的技术设备和技术项目众多。
3、模块化:系统内嵌空调、冷热源、送排风、热交换、给排水、变配电、照明等建筑设备监控系统工程模板。
4、实用性:所有的系统和技术都经工程检验,全中文图形配置,操作简单方便,便于业主人员使用。
5、友善性:提供灵活,方便的页面组态,支持真实三维立体组态显示,具有丰富的图形表现能力和动画效果。
6、先进性:完全基于互联网平台,可选择本地版或网络版(B/S架构)软件,可实现总线型和网络型2种结构自由组合,客户端标准的IE浏览,可提供手机远程APP。
7、经济性:根据国内智能化系统特性对控制器进行标准化,减少端口浪费,减少管线布置,性价比高。
8、安全性:灵活的用户权限管理及监控页面分组管理,完善的安全保障机制,提供多级分组分权限管理,防止非法访问和恶意破坏。
三、楼宇自控系统优势:1、智能信息化:完全呈现物联网的整体架构,充分发挥物联网开放性的基本特点,并且最上层以云计算技术实现整体的管理和控制,提供全方位的信息交换功能,帮助楼宇内单位与外部保持信息交流畅通。
Kingview技术智能楼宇自控系统研究
关于Kingview技术的智能楼宇自控系统的研究摘要:随着信息时代的到来,计算机及科学技术的快速发展,人们对建筑的使用功能要求越来越高了,智能建筑楼宇自控系统由此诞生了。
智能建筑楼宇自控系统采用了计算机技术、自动控制技术、传感技术等多种技术的结合,具备通讯、管理、办公等多种功能,满足人们的各种需求。
本文通过分析kingview软件技术在智能建筑自动化控制系统设计中的应用,寻找设计智能建筑控制系统的有效方法,保证智能建筑楼宇自动化控制的顺利运行。
关键词:kingview技术;智能楼宇;自控系统1.智能建筑楼宇自控系统1.1楼宇自控系统的含义智能建筑随着信息技术的不断发展而产生的,满足人们对建筑使用的各种要求。
智能建筑把管理、服务、系统及结构相结合,创建了一个智能化的建筑环境。
[1]智能建筑主要包括通信自动化系统、办公自动化系统及楼宇自动化系统三大系统。
楼宇自控系统是智能建筑最为重要的一环,楼宇控制系统主要是把建筑物里(如:电梯、空调、通信、照明、排水、通风)等机电设备进行集散的管理与控制。
楼宇自动化系统对建筑的设备、运行的状态、安全状态进行严密的监控,促进智能建筑的合理与优化。
1.2楼宇自控系统设计目标1.2.1减少能源的消耗在现在的建筑中,为了满足建筑使用者的需求,建筑里的机电设备往往需要消耗很大的能源,据有关资料显示,整个建筑中光是机电设备的能源就占了整个建筑能源消耗的一半,这样的能源消耗给建筑使用者造成了很大的财务开支。
而楼宇自动化系统的运用,可以减少能源的消耗,节省财务开支。
1.2.2提高管理水平一些大的建筑物,由于机电设备数量过于庞大,而且比较的分散,管理起来十分的困难,需要花费大量的人力、物力、财力。
楼宇自动化控制系统把机电设备进行集散式的监控,可以及时发展管理上存在的问题,并给予解决。
减轻了管理人员的劳动强度,节省了管理成本,同时提高了物业人员的管理水平。
1.2.3设备运行达到标准楼宇自控系统的最根本的目标就是实现智能建筑的机电设备的服务功能,例如照明灯的实用、排风机的运行状态、电梯的正常使用、空调的控制等等都要满足使用者的需求,保证人们在智能建筑获得一个良好的工作环境及生活空间。
智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术
智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术摘要:随着科技水平的持续提高,信息技术的不断发展成熟,人们开始对建筑工程的建设质量以及功能有了更高的要求。
在智能建筑施工之中,楼宇自控系统由于具备多方面优势而获得了普遍运用,使得社会的进一步发展需求得以有效满足。
同时,基于自动化控制的功能作用,推动智能建筑迈入新的发展阶段。
为此,本文重点分析了智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术的应用要点。
关键词:智能建筑;智能化系统;楼宇自控施工技术智能建筑属于一种新式建筑,是一项已然发展至一定科技进步水平的成果,也是今后建筑行业发展进步的主要方向,通过对建筑结构与系统的大幅改良,智能建筑既提升了建筑体的应用性,同时还促使建筑的整体自动化、智能化水平显著提高,为人们提供了高质量的运用体验。
为此,在对智能建筑进行开发研究时,必须要重点关注智能控制系统的使用,做到对楼宇自控技术的灵活运用,使得建筑项目中的每一系统都可以和谐运转,并且还能达成节约能耗、绿色环保的目标。
1.楼宇自控系统基本概念和特点楼宇自动化系统主要是依靠对自动控制技术、传感技术以及互联网技术的结合运用,以此来实现对建筑体中安装的机电设施设备的自动化操控,例如空调、给排水、通风、照明等有关设备的自动化检查、维修以及调控,使得完工的建筑工程能够更好的满足住户在各个方面的居住使用需求。
楼宇自控系统的运用存在下述几项特征:(1)节省资源消耗。
在现代化建筑体投入使用时往往需要消耗大量能源,大概占总能耗的百分之三十,而通过运用楼宇自控系统,就能实现对设备的启动、停止作出最佳判断与操作,做到对照明系统的自动调控,并结合最佳露点温度控制系统,能够把能源消耗量减少至最低水平[1];(2)控制成本。
利用计算机技术来对建筑体的自控系统加以集中化管控,能够有效降低在机械设备、人力方面的投入总量,而且,绝大多数系统均能够依照预设程序加以控制调整,如此就能最大程度上降低管理人员的工作总量与人力成本花费。
智能建筑楼宇自控系统方案研究
智能建筑的楼宇自控系统方案研究摘要:随着信息技术的迅速发展,人们对各类建筑物的使用功能要求越来越高,以自动控制技术、通信技术和计算机网络技术组成的楼宇设备自动化控制系统的使用越来越普及。
关键词:智能建筑楼宇自控现场总线中图分类号:g267 文献标识码:a 文章编号:前言楼宇自控系统集成是一门综合性很强的新兴技术,它涉及到计算机、信息工程、自动控制、系统工程、通信工程、管理工程、价值工程以及与特定应用场合相关的众多学科。
各个学科都有自己的知识体系,必须协调这些学科的相互关系,才能进行有效系统集成。
所谓的智能建筑一般定义为:智能建筑是通过对建筑物的4 个基本要素: 结构、系统、服务和管理以及它们之间的内在联系进行最优化设计,从而提供一个投资合理的,具有高效、舒适、便利环境的建筑空间。
其中结构指的是建筑环境结构,它涵盖了建筑物的结构、装饰、建材、空间划分等;系统指的是实现建筑物功能所安装运行的光机电设备系统,如空调、电梯、照明、给排水、通信、综合布线、物业管理、一卡通、业务办公等智能化系统;服务是指为建筑物的使用者和管理者提供高效、优质的全方位服务,提供安全、舒适、高效、便利的生活、学习与工作环境,并降低建筑设备系统的运行维护费用;管理指的是对人、财、物、信息及智能化系统的全面管理。
一、智能建筑1智能建筑的现状及发展智能建筑在我国的起步比较晚,从整体上看分为初级和发展两个阶段,1990~1995 年为初始阶段,是从单一功能专用系统开始,并有多功能系统综合出现。
1995~2000 年进入系统集成阶段,主要是以楼宇自动化管理系统为中心的集成,并已见成效,发展较快。
2000 年到目前为止是一体化集成管理系统,正在进行中,发展较慢。
1996 年以来,我国的智能建筑行业进入发展阶段,在全国范围内得到推广应用,经过实践的锻炼,我国智能化系统的技术队伍趋于成熟,缩小了我国智能建筑行业与国际水平的差距。
但我国的智能建筑行业如果要赶上国外的先进水平仍然有很长一段路要走。
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智能建筑楼宇自控系统引言智能建筑系统是楼宇自控系统(BAS) 、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三者的有机结合。
楼宇自控系统是一种将建筑物内有关电力、照明、空调通风、给排水、防灾等电气设备进行控制和管理的综合系统,是智能建筑的重要组成部分。
随着计算机控制技术、网络技术和信息技术的高速发展,楼宇自控领域的技术创新正以迅猛的势头不断发展。
楼宇自控系统由独立的控制子系统向集中化、网络化、信息化的监控与管理系统发展,实现数据采集、过程控制、流程优化、运行管理和信息化的各项功能。
在GB/T50314—2000《智能建筑设计标准》中也指出,智能建筑必须具备智能化系统集成功能,接口应实现标准化、规范化。
也就是说,只有合理选择专业化的楼宇自控设备、系统结构,才能真正实现楼宇自控系统的集成化和信息化。
第一章楼宇自控系统简介传统的楼宇自控系统实现对建筑物的空调监控系统、通风系统、变配电系统、照明系统、供热系统、电梯系统、给排水系统等的控制、操作、监视、报警、记录、存储、报表、管理等功能。
随着科学技术的发展和物业管理的需求不断提高,智能建筑楼宇自控系统容纳了火灾报警系统、安防系统、车库管理系统等,且相互之间具有联动关系,功能越来越强大,如图1所示。
第二章楼宇自控设计原则楼宇自控系统的设计原则如下:(1) 分散控制、集中管理。
根据各子系统的设备分布和控制要求,控制器分散到各子系统的设备间、楼层或各设备中,实现对设备分散控制。
在智能建筑中设置中央监控室,实现对楼宇自控系统的集中科学管理,为建筑中的用户提供良好的环境,为建筑的管理者提供方便的管理手段。
(2) 节能措施。
控制方案和设备的选用应采用节能技术,充分体现节能效果,为智能建筑减少能耗,并降低管理成本。
(3) 可靠性和稳定性。
使楼宇自控系统的安全运行有保障。
(4) 适用性。
满足并优化各子系统流程的运行和管理。
(5) 易操作和易维护。
采用中文信息界面,结构简单合理,维护方便。
(6) 兼容性与开放性。
系统是软、硬件一体化的整体,要求具有兼容性和良好的开放性。
(7) 具有较高的性价比。
第三章楼宇自控专业化体现(1) 选型的标准化与规范化。
在设备选型时,首先应注重系统运行的稳定性和可靠性,从实用性和可行性、先进性和成熟性、标准化和规范化、可管理性和可维护性等几个方面,保证系统满足智能建筑的规程规范与标准要求。
在硬件结构、接口技术、软件平台上采用技术成熟的产品,且尽可能保持一致。
其次要考虑的重要因素是性价比、灵活性和可扩展性、开放性与兼容性,在通信协议、系统配置、软件应用等方面保证系统的开放性和软、硬件的及时升级,以最少的投资获取最大的效益。
理想的设备选型方法是产品厂家尽可能少,且为遵循同一协议、同一接口标准、同一软件平台的成熟系统产品。
(2) 网络化。
楼宇自控系统的网络包括设备层、控制层和管理层。
网络拓扑结构应具备安全性和开放性。
网络访问控制方法应具有快速、准确、可靠和安全的性能。
网络介质要求抗干扰能力强、性价比高。
网络节点应具有灵活的可扩展性和安全权限保护功能。
应根据智能建筑的规模和标准,合理构建局域网及其与广域网的连接,并充分利用互联网通信协议( TCP / IP)和综合信息服务网( ISDN) ,使整个网络具有多用户访问、多控制现场、对突发事件快速响应、集中数据存储和控制、远程浏览、远程故障诊断与报警等功能。
目前,楼宇自控系统的网络结构有集中式结构、分级分布式结构和全分布式结构,并向分散式结构发展。
集中式结构为单机系统,适合于小系统,多选用单片机、工控机等,存在于一些已建成的楼宇中。
分级分布式结构适合于大、中型系统,各控制器和操作站通过控制网络实现通信,分散控制、集中管理,目前应用较普遍。
全分布式结构即现场总线控制系统( FCS) ,系统中传感器、执行器均为智能节点,智能节点能访问控制器、网络处理器和应用处理器,既能进行控制,又能管理网络通信,具有开放性、互换性、全分散性,是楼宇自控系统发展的趋势,目前应用非常普遍。
(3) 数字化。
数字化是指楼宇自控系统之间以及楼宇自控系统与其他信息系统之间能够实现网络连接以及图像、数据等信息的信息交换与共享。
在系统的硬件结构上采用现场总线技术,使传感器(如楼宇自控系统中广泛使用的温度、压力、流量等物理量传感器,电流、电压等电量传感器,红外探测器等)与执行器也同控制器一样实现数字化通信,阀门等配置数字式接口技术。
这样,每个传感器或执行器就是一个独立的网络节点,对应一个独立的IP地址,能够直接与控制器、操作站通信。
(4) 集成化。
楼宇自控系统只有实现空调、变配电、照明、电梯、给排水、火灾报警、安防等系统的集成,才能实现对系统的监控,起到协调各系统的功能、提高能源利用的作用。
在系统集成方面可采用多种方法,如利用动态数据交换(DDE)技术、OPC (OLE for Process Control)技术等。
采用的方法应具有较好的兼容性(如现场总线LonWorks) ,建立在Internet技术的基础上,可支持不同厂家的产品,并在系统设计时充分考虑系统的集成。
美国Honeywell公司的企业楼宇集成系统EBI( Enterprise Building Integrator)集成化功能较强,利用DDE技术可将火灾报警系统、安防系统、数字影像系统、人员与资产定位系统等与传统意义上的楼宇自控系统进行集成。
(5) 信息化。
楼宇自控系统的信息化一方面体现在中央操作站的信息化管理功能上,另一方面体现在与智能楼宇内的办公自动化网、通信网络的信息共享上。
操作站选用PC机、打印机和楼宇自控软件平台实现对整个系统的管理和优化,在网络化、数字化基础上实现智能建筑管理系统( IBMS)的功能。
对收集到的楼宇内部资料进行分析,将其整理成相关的信息,使楼宇自控系统设备信息与火灾自动报警系统、安防系统、办公自动化系统、通信系统的信息相互综合,实现相关的物业管理,如备品备件管理、维护管理、能源管理、成本预算管理、设备计划管理、自动抄表管理、费用计算管理、人力调度管理等。
(6) 设备专用化。
楼宇自控系统硬件采用模块化设计,设备的专用化体现在功能模块上,如控制器、网络模块、电源模块、各类I/O模块等专用功能模块。
目前,控制分站的专用化是一个趋势,如迈科智控有限公司的定风量控制器、空调机控制器、通风控制器、变风量控制器等,安装简单、维护方便。
(7) 先进性。
楼宇自控系统的技术先进性与成熟性是保证系统稳定、可靠运行、便于扩展与升级的前提。
目前,两大主流技术是LonWorks和BACnet。
第四章楼宇自控系统集成智能建筑的智能化实质就是集成化,即信息资源和任务的综合共享与全局一体化的综合管理,通过系统集成实现综合共享。
集成化的技术核心是建立在系统集成、功能集成、网络集成和软件界面集成的多种技术集成基础上的新型技术,以信息集成为目标。
系统集成的目的是建立一个以网络为基础的监控管理平台,提供一整套采集、处理和在网络上发布各类实时数据的系统软件,实现对系统信息、资源和管理服务的共享,具有简易和方便的操作界面,且具有向上的开放性和向下的包容能力。
楼宇自控系统的集成方式应与智能建筑中的办公自动化系统、通信自动化系统一体化考虑。
基于系统集成的目的和智能建筑的现状,推荐采用区域网—子系统集成方式。
系统结构由IBMS管理层、系统管理层和设备层组成。
系统中硬件采用通信网关,基于TCP / IP协议、Windows NT操作系统实现与各子系统之间的通信连接,是一个典型的分布式客户机/服务器(C /S)工作模式,如图2所示。
这种集成方式的软件体系为集成信息管理,信息交换可通过软件或硬件完成,传递的数据格式也是自定义的,并可方便地对智能建筑综合管理自动化系统进行二次开发。
第五章楼宇自控工程实例深圳大学城是深圳市培养高层次创新人才的基地,具备现代建筑内楼宇自动化技术,目前已有清华、北大、哈工大三校深圳研究生院正式入驻。
三个校区的楼宇自控系统是各自独立的,功能、系统结构和选型相同,只是规模不同。
以一个校区为例,其楼宇自控系统由火灾自动报警系统、中央空调监控系统、照明控制系统、给排水控制系统和变配电系统构成,其网络拓扑结构如图3所示。
5. 1系统功能深圳大学城楼宇自控系统的各子系统具有如下功能:(1) 火灾自动报警系统、。
具有集中监控功能,实现对探测器输出值的实时监视,采集、传输、显示和记录各探测器的环境参数,实现预报警、报警、报警联动的三级报警与控制,与消防广播、警铃、排烟风机、正压风机、停止空调运转、自动喷淋灭火、自动气体灭火实现联动。
广播、背景音乐在紧急事故(如火灾)时可自动切换到紧急广播工作状态。
(2) 中央空调监控系统。
监控整个校区的空调系统及其设备(包括新风机、空气处理机、风机盘管、新风机组、排烟风机、正压风机和冷冻水进水量控制器等) ,并通过对冷冻水的供/回水温度和流量的测量,自动计算出空调系统的冷负荷。
根据实际的冷负荷,通过空调冷水机组的群控装置,来调整冷水机组的负载变量,以达到最佳的节能效果。
测量并自动控制新风机、空气处理机过滤网的压差,维持系统要求的压差值。
对各种空气处理机组中的参数(如温度、湿度、压力、流量、液位、风量等)进行检测、控制,对风机、冷冻机等设备以及过滤器的状态、风机的状态及故障报警进行自动控制与监测。
(3) 照明监控系统。
对大厅、公共走廊、楼梯、地下停车场、会议室等公共场所实现集中监控,对教室等其他区域实现就地控制。
(4) 给排水控制系统。
利用变频控制技术实现恒压供水,为就地控制方式。
(5) 变配电系统。
实现对10 kV进线、380 V出线回路,备用柴油发电机的三相电压、三相电流、功率因数、频率的检测和变压器的超温报警监测,为就地监控方式。
5. 2专业化分析深圳大学城楼宇自控系统的集成特点如下:(1) 选用不同厂家的产品。
主要控制器选用进口产品,其他设备选用国产设备。
火灾自动报警系统选用了北京西门子公司的CerberusÒCT11系统,中央空调与照明监控系统选用了Honeywell公司的Excel 500 系列产品,给排水与变配电系统选用的是国产设备。
(2) 通信协议不同。
火灾自动报警系统控制器间的通信总线为C总线(CANbus) ,火灾显示盘、火灾显示驱动器及输出模块与控制器间的通信总线是LonWorks 总线,探测器与控制器间的通信总线是D总线(Compobus/D) 。
中央空调与照明监控系统中工作站、服务器与控制器间的通信采用以太网,DDC控制器之间的通信协议为LonWorks。
(3) 网络结构独立。
火灾自动报警系统由1台操作站、1台控制站构成一个环形网络,中央空调与照明监控系统由2 台服务器( 1 主1 备) 、4台工作站和DDC 控制器构成一个控制网络。