楼宇自控设计讲稿
楼宇自控方案

楼宇自控方案随着科技的不断进步和智能化的发展,楼宇自控方案作为一种新兴的管理方式,在现代社会中得到了越来越广泛的应用。
楼宇自控方案的主要目的是通过技术手段,实现对楼宇内部环境的全面监控和智能化管理,以提高楼宇的安全性、舒适性和节能性。
本文将深入探讨楼宇自控方案的原理和应用,并对其优势和未来发展进行展望。
一、楼宇自控方案的原理楼宇自控方案的核心原理是利用传感器、控制器和通信网络等技术手段,对楼宇内的各种设备进行监测和控制。
通过各种传感器感知楼宇内部的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数,将这些数据传输给控制器进行处理。
控制器根据预设的参数和设定的策略,自动调节空调、照明、通风等设备,使楼宇内部的环境达到最佳状态。
二、楼宇自控方案的应用1. 空调控制楼宇自控方案可以实时监控楼宇内的温度和湿度,并根据设定的节能策略,自动调节空调运行状态。
例如,在人员聚集较多的办公时间段,可以适度降低空调的温度,提供一个舒适的办公环境;而在无人时段,则可以自动关闭或调低空调的运行,实现节能效果。
2. 照明管理通过楼宇自控方案,可以实现对照明设备的智能控制。
传感器可以感知到楼宇内部的光照强度,当光照不足时,自动开启照明设备;而当光照充足时,自动关闭照明设备,以达到节能的目的。
3. 安防监控楼宇自控方案还可以与安防系统结合,实现对楼宇内部的安全监控。
例如,可以通过视频监控系统实时监测楼宇内的各个区域;当传感器检测到异常情况时,自动启动报警系统,并发送警报信息给相关人员,提高楼宇的安全性。
4. 能耗管理通过楼宇自控方案,可以实时监测楼宇内部的能耗状况,并进行数据分析和综合评估。
通过合理调整设备的运行状态和能源利用方式,可以实现节能降耗,降低楼宇的运行成本。
三、楼宇自控方案的优势1. 提高舒适性楼宇自控方案可以根据实际需求和用户的偏好,智能调节楼宇的环境参数,提供更加舒适的工作、生活环境,提升居住者的满意度和幸福感。
2. 节能环保通过有效的能耗管理和运行调控,楼宇自控方案可以实现节能效果,降低能源消耗和碳排放,对环境起到积极的保护作用。
《楼宇自控系统》课件

系统稳定性与可靠性
总结词
楼宇自控系统的稳定性和可靠性对于保障楼宇的正常运行至关重要。
详细描述
楼宇自控系统需要具备高度的稳定性和可靠性,以确保对楼宇设施的准确监测和控制。为了实现这一目标,系统 应采用高可靠性的硬件和软件,并具备故障检测和恢复功能。此外,定期的维护和升级也是保证系统稳定性和可 靠性的重要措施。
维护保养计划
制定定期的维护保养计划,包括设备检查、清洁、更换等,确保系 统的稳定运行。
故障处理流程
建立故障处理流程,及时发现和解决系统运行中的问题,防止故障 扩大。
升级策略
根据技术发展和实际需求,制定系统的升级策略,包括硬件设备更 新、软件功能扩展等,提升系统的性能和功能。
THANKS
感谢观看
无线通信
利用无线信号传输数据, 无需布线,方便灵活,适 用于移动设备和远程监控 。
通信协议
采用标准的通信协议,如 Modbus、BACnet等, 确保不同设备之间的通信 兼容性和互操作性。
控制技术
控制算法
采用先进的控制算法,如PID控制 、模糊控制等,实现对楼宇设备 的精确控制。
控制策略
根据楼宇内的环境参数和设备运 行状态,制定合理的控制策略, 实现节能减排和舒适性的平衡。
特点
楼宇自控系统具有高度的集成性、自动化和智能化,能够实现设备的远程监控 、数据采集、自动控制等功能,提高楼宇的运营效率和能源利用效率。
系统组成与功能
系统组成
楼宇自控系统主要由传感器、执行器、控制器和人机界面等组成,通过这些组件 实现对楼宇设备的自动化控制和信息管理。
楼宇自动化讲稿(第三篇)

第三篇楼宇智能化综合应用技术第八章智能楼宇的声频应用技术第一节扩声系统一、人耳特性1、频率范围:16-20kHz<20Hz为次声波,>20kHz为超声波400Hz以下为低音、400-8000Hz为中音、8000Hz以上为高音人声在基波200-4000Hz,男声偏低而女声偏高。
2、听限:为1-120db以上,在50db左右的响度较适合,人耳对响度的听觉为对数关系,当响度较小对变化率较敏感,当响度越大时对变化率较敏感度下降,db (分贝)是声压级的大小单位,声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝,是对数关系,与人耳的响度听力相似。
0-20分贝很静、几乎感觉不到。
20-40分贝安静、犹如轻声絮语。
40-60分贝一般、普通室内谈话。
60-70分贝吵闹。
70-90分贝很吵。
90-100分贝吵闹加剧、听力受损。
100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。
3、灵敏度:对中音灵敏度高,对低、高音灵敏度低。
人耳等响度曲线4、掩耳效应:响度大的声音会掩盖响度小的。
5、连音效应:对两个间隔<50ms的响声无法分辨,会认为是一个响声。
二、音响参数1、指标三要素:1)频率范围(Hz):CD≈16-20kHz±1db(宽和平坦)2)谐波失真(T.H.D):CD≈0.001%(小),功放≈0.01%,话筒≈1%,耳机≈0.1%,扬声器≈1% 3)信噪比(S/N):CD≈110db(大),功放≈70db,话筒≈90db,耳机≈90db,扬声器≈80db 不同的音响设备指标有高低之差,声-电和电-声转换设备的指标较低,如扬声器的指标最低,话筒次之,耳机(头戴式)的较好,而电-电设备的指标较高,如调音台、前臵放大器、功放等,最高的是数码设备,如:CD、MD、DVD等。
三分频音箱频响曲线2、听音三要素:1)响度db(强度):听觉2)音调Hz(频率):高低音,中央C的基频=261.6Hz,高音C=523.2Hz高八度3)音色(波形及谐波分量):分辩音源3、立体声三要素:1)响度差:当两音箱的响度相等,声像居中;当右音箱响度逐步减小,声像逐步向左音箱移动;当响度差>15db时,因掩耳效应,声像固定在左音箱。
最新楼宇自控系统BA备课讲稿

13.1 楼宇自控系统
南阳月季园土方开挖及堆积施工方案1 编制依据
(1)《工程建设标准强制性条文(水利工程部分)》
(2)《防洪标准》(GB50201-94);
(3)《水利水电工程施工组织设计规范》;
(4)《堤防工程地质勘察规程》;
(5)《中小型水利水电工程地质勘查勘察规范》;
(6)南阳月季园东园(水系及湖体)岩土工程勘察报告
(7)业主提供的电子版施工平面图
2 工程概况
(1)工程概述(图纸不全,粗述)
南阳月季园东园建设地点位于市城乡一体化示范区核心区李高路和东环路交叉口,占地1400余亩。
园内景观设计有人工湖,水系,1-3级公路,各种展台及其他构筑物。
东湖湖面面积 63675 ㎡,西湖湖面面积为23291㎡,湖岸线长2225.99m,设计湖底高程为117.4m,其中东北角的水系池底为123.4米,经现场实际测量,其地面自然平均标高为125.6米。
最大开挖深度为8.2米。
根据业主及监理公司要求,清除地表附属物后,地表下约0.5范围内为种植土,集中堆积存放,待山体框架完成后,经改良后用于园林种植,耕植土下的土方改良后做为山体框架堆积土使用。
根据地质报告,该区域位于南阳市城区东北部冲积平原,地形平坦,地貌形态单一,①层耕土地表下20cm以内,②层为粉质黏土,具有弱膨胀性,③为具有弱膨胀性的黏土。
膨胀率平均值在45-56之间。
根据地质报告,地表下有浅水层,地下常水位为118.6米。
工程区多年平均降水量为826.7㎜,各年的降水量均衡,汛期大多在6,7、8、9。
某大厦楼宇自控系统工程设计方案

某大厦楼宇自控系统工程设计方案一、设计背景本文档是某大厦的楼宇自控系统工程设计方案,该大厦是一栋高档办公楼,由于其高档定位,工程设计方案必须精细、先进,确保楼宇内部各设施的高效、稳定的运行,提高楼宇的管理水平,满足人们日益增长的舒适和安全需求。
二、设计目标1.满足楼宇内空调、照明和安全监控等设施的自动化控制需求;2.提高楼宇管理和维护效率,降低物业成本,提高物业管理水平;3.优化能源消耗,节约能源,降低楼宇运营成本;4.提高用户的舒适度和安全感。
三、设计方案1.智能化控制系统智能化控制系统是该大厦楼宇自控系统的核心。
该系统由计算机软、硬件、网络、控制器和传感器组成,能够实现空调、照明、安防监控、电梯等设施的自动化控制。
(1)空调系统控制对于空调系统,应根据楼层的使用情况,采用分区控制的方式,人员密集区域的温度管理更加精细,同时通过无线传感器实时监测温度、湿度变化,控制空调设备的运行。
此外,对于一些封闭空间,建议采用新风系统,结合CO2浓度监测作为启停控制信号,通过纳新风量、排等操作,提高空气室内质量。
(2)照明系统控制照明系统应分多个区域进行控制,通过人体感应器和光线传感器实时监测周围环境,根据当前环境状况合理调节照明度,使得不同区域的照明状态都能满足使用需求。
同时,在少人行动区,可以采用灭灯模式以节约能源的同时对使用者无负面影响。
(3)安防监控系统控制安全监控系统需要同时监测楼内外的情况,通过人脸识别、卡片识别等手段实现对进出人员和车辆的管控,采用红外线探测器、烟雾火灾检测器等安全设备,实时监控楼内各区域的安全状况。
出现安全问题时立即启动报警器声响和推送门禁相关信息到管理员的手机上便于快速处理。
2.设施运行监控该系统可以精细监测运行过程中的能耗及设备状态等指标,通过数据分析可及时了解楼宇设备能耗情况,按照不同条件设置能耗预警点提早发现问题,同时基于运行数据指标和存在问题的分析,可在ERP内预警相应物料的保养及维护及时预防因故障产生的影响,避免因意外故障而造成损失。
楼宇自控系统方案设计

楼宇自控系统方案设计楼宇自控系统是现代楼宇管理和能源节约的重要组成部分。
随着科技的不断进步和楼宇建设的不断发展,楼宇自控系统在实现楼宇智能化、舒适化和安全化方面发挥着至关重要的作用。
本文将就楼宇自控系统的方案设计进行探讨。
首先,楼宇自控系统的方案设计应满足楼宇的基本需求。
楼宇基本需求主要包括楼宇能耗节约、室内环境舒适和楼宇安全等方面。
楼宇自控系统应通过传感器和控制设备等技术手段,实现对楼宇能耗、室内温湿度、照明、空调、通风、安防等各个方面的自动监控和调整,以实现能耗的最小化,室内环境的最佳化,楼宇运行的高效化。
其次,楼宇自控系统的方案设计应考虑楼宇的规模和功能。
不同规模和功能的楼宇对自控系统的需求有所不同。
例如,大型综合办公建筑需要实现对大量设备和设施的控制和管理,因此需要一个高度集成、功能完善的楼宇自控系统。
而中小型商业建筑则更加注重运行的简便性和灵活性,因此需要一个易于维护和操作的楼宇自控系统。
再次,楼宇自控系统的方案设计应充分考虑与其他系统的集成和互联。
楼宇自控系统与其他系统的集成可以实现信息的共享和资源的优化利用。
例如,与能源管理系统的集成可以实现对能耗的实时监测和管理,与设备监控系统的集成可以实现对设备状态的实时监测和维护。
通过与其他系统的互联,可以实现楼宇自控系统的智能化和自动化。
最后,楼宇自控系统的方案设计应注重安全和可靠性。
楼宇自控系统作为一个关键的基础设施,其安全和可靠性至关重要。
楼宇自控系统应具备防止信息泄露和恶意攻击的能力,同时应具备备份和灾难恢复的能力,以保证楼宇运行的连续性和可靠性。
总结起来,楼宇自控系统方案的设计应满足楼宇的基本需求,考虑楼宇的规模和功能,充分与其他系统进行集成和互联,并注重安全和可靠性。
只有通过科学有效的方案设计,才能使楼宇自控系统发挥最大的效益,实现楼宇的智能化、舒适化和安全化。
楼宇自控课程设计

目录一、绪论 (2)1.国内外楼宇自控现状 (2)2.设计内容及目的 (4)二、设计步骤、要点及主要技术关键的分析、解决思路 (4)1.基本设计思路 (4)2.线路工作原理分析 (5)3.控制线路的元器件选择与整定 (5)4.元器件明细表 (12)三、设计进度及安排 (12)四、总结 (12)五、参考文献 (13)题目一、绪论1、国内外楼宇自动控制现状楼宇自控在国内大规模使用的时间不是很长,目前的国内楼宇自控市场,楼宇自控产品的品牌众多,各个品牌的产品品质相差不大,都能满足楼宇自控系统市场的需要,而且都有自己的应用案例,从这方面来说,楼宇自控市场是非常活跃的;另一方面,从楼宇自控系统工程方面来说,楼宇自控并不是一个简单卖产品的事,而且是一个系统工程,目前楼宇自控系统的工程大多有着各类缺陷,这是非常悲哀的。
据统计,市场上卖掉的每100套楼宇自控系统,在工程上得到有效使用的不到50套。
到目前为止,广州、深圳、北京、大连、上海等地区相对来说,楼宇自控系统的开通率情况比较好些,水平有所提高,但很多其他地区的情况还是很不理想。
自1984年美国建成第一座智能建筑以来的十几年中,在世界范围内,智能建筑以崭新的面貌和技术,迅速在各地展开。
尤其是亚洲的日本、新加坡、台湾等国家和地区,为了适应智能建筑的发展,进行了大量的研究和实践,相继建成了一批具有智能化的建筑。
我国上世纪80年代末着手编制建设部的《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92时,也开始涉及到智能建筑的理念,并提到了楼宇自动化和办公自动化,直到90年代初智能建筑这一概念才逐渐被越来越多的人们所认识和接受,尤其是在1993-1995年期间,全国上下许多大中城市的房地产商都将自己开发兴建的建筑标以“智能建筑”,“全智慧型建筑”,“3A型智能建筑”,“5A型智能建筑”等等,一时间智能建筑成了房地产商开发销售的热点。
96年初,建设部在上海佘山召开了第一次“智能建筑研讨会”,至今已过去五年多的时间,在此期间通过对国际上智能建筑的了解,通过考察、工程设计配合、国际间学术交流,逐渐对智能建筑发展过程中的一些问题,对国际国内智能建筑技术的发展和趋势,从表面的现象到其内涵,有了更深入的理解。
楼宇自动化讲稿(第二篇)

第二篇楼宇设备自动控制技术第四章楼宇基本设备及其控制特性第一节供配电系统一、楼宇配电系统(10kV、35kV)1、负荷分布和变压器配臵空调(50%)、动力、照明。
空调、水泵在地下层,电梯在顶楼,变压器供电范围约20层。
变压器选择80%的负荷率,负荷变化大的可选2台以上,要留可扩充空间。
选用干式和真空断路器(无油、可靠、免维护)。
2、供电主结线1)一用一备(不可靠)2)同时供电(较可靠)3)一路进线(不可靠)4)两路进线(较可靠)3、低压配电方式1)放射式(星形),点对点,用于功率较大的负荷(空调、电梯)。
2)树干式(总线),并联,用于功率较小的负荷(照明、办公)。
二、供配电系统的监测三相(电压、电流),频率,(有功、无功、视在)功率,功率因素,(有功、无功)电度。
1、电能参数检测电压(N:100)电压互感器,电流用(N:5)电流互感器。
全部参数用电能采集模块。
三、供电品质监测、改善和节能1、频率:50Hz±0.5,取决大网,无法改变,独立脱网发电除外。
2、电压:220V±10%,可用稳压器稳压、自耦调压器调压、串电抗器降压。
对于公共和景观照明可采用降压节能和延长灯具寿命。
3、功率因素对功率因素进行(分相、动态)集中和分布补偿到0.9以上。
减少利率电费和减少线路损耗,节能。
4、谐波吸收谐波对设备及能耗影响很大,对谐波动态或静态吸收。
5、三相负荷平衡调整负荷分配,力求三相负荷平衡。
四、应急电源1、应急灯(小功率,用于照明)2、UPS(中功率,用于消防和安防)3、备用柴油发电机组(功率较大,自动启动,供应部分电梯和楼宇内除空调外的其他用电设备)五、UPS及电池1、UPS原理:由电池组、充电电路、逆变电路组成。
1)后备式:平时利用外电供电(有±20%的调压功能),逆变电路不工作,充电电路对电池组充电;断电时切换为电池组逆变后供电。
优:价廉;缺:电源的波形及清洁度不好,只能短时工作。
《楼宇自控教学》课件

让我们一起探索楼宇自控系统,了解其概述、组成部分、工作原理、应用领 域以及其优点和挑战。
课程目标
1 全面理解楼宇自控
介绍楼宇自控系统的基本 原理和功能,以及其在建 筑领域中的重要性。
2 学会设计和操作系统
掌握楼宇自控系统的设计 和操作方法,以实现能源 效率和舒适度的最大化。
1
传感器数据采集
从室内外的传感器收集环境数据,如、湿度和光照强度。
通过智能算法分析数据,并做出相应的
控制决策,以优化楼宇运行。
3
设备控制与调整
通过控制器和执行器调节相关设备,如 调整温度、灯光和通风等。
楼宇自控系统的应用领域
1 商业办公楼
提供员工舒适的办公环境,同时降低能源消 耗和运营成本。
挑战:
• 系统复杂,技术要求高 • 需求定制和环境适应性 • 数据隐私与网络安全
总结和展望
楼宇自控系统的发展在不断推动着建筑行业的变革,未来我们可以期待更 智能、更可持续的楼宇。 立即行动,加入楼宇自控系统的创新领域吧!
提升可持续性
通过降低资源消耗和碳足迹,促进建筑的可持 续发展和环保意识。
楼宇自控的组成部分
暖通空调系统
负责控制室温、湿度和通风等参 数,确保室内舒适度。
照明控制系统
用于智能调节灯光亮度和色温, 实现节能和舒适的照明方案。
安全准入系统
通过身份验证、门禁控制和监控 设备,保障楼宇的安全性。
楼宇自控系统的工作原理
3 应用到实际项目
了解如何将楼宇自控系统 应用于真实项目中,并获 得最佳实践经验。
楼宇自控系统的概述
提高舒适度
通过精确控制温度、湿度和空气质量等因素, 提供舒适的室内环境。
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。
楼宇自控讲座

长耳朵兔子和大尾巴松鼠读后感
首先啊,这长耳朵兔子和大尾巴松鼠就像两个活宝。
兔子那长长的耳朵,我感觉就像两根信号接收器,总是能捕捉到周围的动静,而松鼠的大尾巴呢,就像是它自带的超级毛毯,看着就觉得特别暖和。
它们俩凑在一起的时候,那画面就特别逗。
故事里它们俩的友情可真是让人羡慕得不得了。
有时候它们会因为一颗松果闹点小别扭,就像我和我的小伙伴会为了一块小橡皮争得面红耳赤一样。
兔子觉得松果应该归它,松鼠当然不乐意啦,毕竟松果可是松鼠的最爱。
不过呢,它们可不会真的生气很久,不一会儿就又和好如初了,就像雨过天晴一样快。
这让我想到我和小伙伴吵架后,只要有人主动说句软话,我们就又能嘻嘻哈哈玩到一起去了。
而且啊,它们在面对困难的时候特别团结。
有一次森林里发大水,它们的小窝都快被淹了。
这时候兔子用它的长耳朵听到了远处有个安全的高地,松鼠呢,就用它的大尾巴当船桨,带着兔子一起往高地划去。
这就像在告诉我们,朋友之间就是要互相帮助的嘛。
要是只有兔子自己,它可能找不到高地,要是只有松鼠,它可能也划不动“船”。
这个故事就像一面镜子,让我看到了友情该有的样子。
它没有那么多复杂的东西,就是简单的陪伴、偶尔的小摩擦,还有在困难时候紧紧拉着的手。
我觉得我们生活里要是都能像长耳朵兔子和大尾巴松鼠这样对待朋友,那这个世界肯定到处都是欢声笑语啦。
读完这个故事,我都想跑到森林里去,看看能不能找到这么可爱的兔子和松鼠,跟它们做朋友呢!。
楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一系统概述 (2)二需求分析 (2)三系统功能 (4)3.1 冷热源系统 (5)3.2 空调机组 (7)3.3 双向新风换气机 (9)3.4 送排风机 (10)3.5 给排水系统 (11)3.6 风机盘管控制 (12)3.7 其他系统 (12)四主要设备参数 (13)4.1 模块化设备控制器 (13)4.2 紧凑型系列单元设备控制器 (18)4.3 末端传感器和驱动器 (19)一系统概述本工程为XXX体育中心, 设有羽毛球场、篮球场、办公室及会议室,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XXX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。
二需求分析本工程冷热源采用六台风冷模块冷热水机组。
型号为LSQWRF130M/B,单台制冷量:130KW,制热量:140KW,电功率:40KW.制冷供回水温度为7~12℃,制热供回水温度为60~50℃。
体育馆内办公室等小开间空调用房均采用卧式暗装风机盘管送风方式,无外窗房间采用风机盘管加集中新风风柜送新风方式。
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XXX体育中心的建设的顺利实施和按期正常运行。
楼宇自控设计讲稿

– 电动风阀与送风机连锁 – 过滤器阻塞,压差开关输出报警信号 – 水路设置防冻开关 – 调节温度 – 调节湿度——蒸汽加湿,水加湿 – 送风机的起停,根据风压开关判断 – 新风阀——通断式、调节式 – 计算机组工作时间,定期维修
楼宇自控系统方案-空调机组控制系统
楼宇自控系统方案-空调机组控制系统
选择现场设备的传感器和执行机构 确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择
BAS设计方法流程图
设计任务开始
研究建筑功能
了解业主需求和未来物业管理方式
了解机电专业控制需求
确定确控定制控范制围范和围内和容内容
与与机机电电专专业业探探讨讨控控制制方方案案
BAS设计方法流程图
确定BAS控制水平和方式 根据系统集成要求确定BAS网络结构
楼宇自控系统
传感器及执行调节机构:
传感器是指装设在各监视现场和各种敏感元件、变送器、 触点和限位开关、用来检测现场设备的各种参数(如温度、 湿度、压差、液位等),并发出信号送到调节控制器(分 站、数据中心等),如铂电阻温度检测器、复合湿度检测 器、风道静压变送器、差压变送器;
执行调节机构是指装设在各监控现场接受分站调节控制器的 输出指令信号,并调节控制现场运行设备的机构,如电动阀、 电磁阀、调节阀等,包括执行机构(如电动阀上的电机)和 调节机构(电动阀的阀门)
空调机房
热水 41送风Fra bibliotek3 2
回风
室温双位调节系统 1-热水加热器;2-温度传感器;3-双位温度调节器;4-电动双通阀
DDC的调节特性
(B) 比例式调节(P) •比例调节器的自动作特性 •适用范围 系统干扰小,滞后也较小,而时间常数不太小的对象调节 系统一般情况下比例常大致范围。温度调节为20%~60%, 压力调节30~70%,流量调节40~80%较合适。
楼宇自控管理系统(BMS)设计及案例分析

应用楼宇自控系统可以为业主带来以下益处: 1 降低大厦的运行费用 2 延长设备的使用寿命 3 减少管理人员的开支 4 保证舒适的环境
建筑中主要的机电设备
一座建筑中包括许多机电设备,如:冷冻站设备、暖通空调设备 □□□□
建筑中主要的机电设备(剖视图)
空调机组 空气过滤器 风阀 表冷器盘管
风机 排风扇
Non-adjustable input variables (disturbances)
Input2
Adjustable input variables
Output
Output(From BAS)
Input
楼宇自控系统
楼宇自控系统中的控制(串级反馈控制) Input
Non-adjustable input variables (disturbances)
Input1
Adjustable input variables
Output
楼宇自控系统中的控制(反馈控制) Input2
Non-adjustable input variables (disturbances)
Adjustable input variables
Output
Output(From BAS)
楼宇自控管理系统(BMS)设计及案例分析
内
容
一、楼宇自控系统的定义和监控范围 二、控制原理基本概念 三、楼宇自控系统的监控内容 四、楼宇自控系统设计示例 五、楼宇自控系统设计实例
楼宇自控系统的定义和监控范围
楼宇自控系统的定义和监控范围
楼宇自控系统的定义
以计算机控制技术和计算机网络通讯技术为基础 ,对建筑内的各类机电设备进行集散式的监视、 控制,同时利用先进的管理软件,全面实现对建 筑的综合管理。
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。
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》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。
楼宇自动化讲稿(第一二三篇)

楼宇智能化绪论工业自动化分类:发电厂,炼油,化工,冶金(高炉、轧钢、有色金属),造纸(传动、过程),水泥,印染,卷烟,机械制造,电梯,楼宇。
本课程用到的知识:模电、数电、工厂供电、电机与传动、电器与控制、计算机网络、通信技术、检测与自动化仪表、计算机控制技术、音响、电视、空调。
第一节楼宇智能化技术的基本概念一、智能楼宇与楼宇智能化技术基本功能:1、通过结构,系统、服务和管理的最佳组合提供高效和经济的环境。
2、在上述环境下,为管理者实现用最小的代价提供有效的资源管理。
3、帮助业主、管理者和住户实现他们的造价、舒适便捷、安全、长期的灵活性及市场效验的目标。
二、智能楼宇的发展功能为3C(计算机、自动控制、通信)。
3A(OA办公、CA通信、BA自控)建筑的发展过程:1、结构(砖混、框架、全混、钢架结构)2、控制设备(供电、给排水、通信、防雷、消防、安防、空调等)3、管理功能(水电燃气集抄、各种收费管理、出入管理等)工业自动化分类:发电厂,石油,化工,冶金(高炉、轧钢、有色金属),造纸(传动、过程),水泥,印染,卷烟,机械制造,电梯,楼宇。
本课程用到的知识:模电、数电、工厂供电、电机与传动、电器与控制、计算机网络、通信技术、检测与自动化仪表、计算机控制技术、音响、电视、空调。
第二节建设智能楼宇的目标一、提供安全、舒适、快捷的优质服务1、安全1)防盗报警2)出入管理3)视频监控4)安保巡更5)消防及联动6)紧急广播7)停车管理8)门禁管理2、舒适1)空调(供冷热、通风) 2)供电与照明3)共用天线4)背景音乐5)多媒体系统6)供水7)排水8)电梯3、便捷1)结构化综合布线2)通信网络3)办公自动化4)物业管理系统(水电燃气集抄系统等)二、建立科学的综合管理机制目前这方面还较欠缺(硬件尚可,软件不足)三、节能与降低成本供电、水,供冷、热等第三节智能楼宇特征3A OA办公自动化CA通信自动化BA楼宇自动化SCS结构化综合布线第四节智能化的主要内容1、一般建筑1)、建筑结构:砖混,框架,钢混,全钢,层高,地上,地下2)、内部结构:空间,分布,材料,装饰3)、设施:供水、电、燃气,电话,电视,电梯,消防、安全等2、智能建筑环境采用更高科技含量及计算机控制技术改造3、楼宇通信电话、计算机网络、有线电视4、楼宇设备自动控制1)、电力(高、低压配电,UPS,应急发电)2)、照明(生活,公共,应急,景观)3)、环境控制(供冷、热,通风,环境监测,给排水,卫生设备,污水处理)4)、消防(火灾监测,报警,灭火,排烟,门禁联动,紧急广播)5)、安防(防盗报警,视频监控,出入管理,安保巡更)6)、运输(电梯,停车场,车队)7)、广播(背景音乐,公共及紧急广播)5、楼宇运营管理1)、面向用户:水电燃气集抄收费,物业管理费,公共设施使用)2)、面向管理者:各种数据处理、计算、统计.6、楼宇共用信息处理计算机系统,电子会议室,办公自动化7、用户专用设施特殊用户自己安装的设备一、楼宇通信自动化1、程控交换机PABX2、计算机局域网LAN3、PABX和LAN综合以及业务数字网ADSL二、楼宇自动化系统1、楼宇设备系统1)单机自动化2)分系统自动化3)综合自动化(各子系统集成)2、楼宇运营管理系统1)面向住户的前台业务处理(预约,分配,计费)2)面向管理者的功能(人事,财务,经营决策)3)综合楼宇自动化系统(将上述两类进行一体设计)三、楼宇办公自动化系统1、基于文字和数字的办公自动化系统(电子信箱,公文审批,报表发送)2、基于声、像的办公自动化系统(图像,视频会议,图文终端)四、结构化综合布线和系统集成1、结构化综合布线(有音频,视频,数据,信号线),将BAS、CAS、OAS三大系统有机的连接。
楼宇自控方案

楼宇自控方案现代社会日益发展,楼宇建设也呈现出多样化的形态。
随着智能科技的进步,楼宇自控方案应运而生,为楼宇的管理和运营提供了更为高效和便捷的解决方案。
一、背景介绍楼宇自控方案旨在通过智能科技的应用,实现楼宇的自动化控制和管理。
通过将传感器与设备进行连接,可以实时监测楼宇内各项指标,并迅速响应和调整。
这不仅提高了楼宇的运营效率,还为用户创造了更为舒适和便利的使用体验。
二、空调与能源管理楼宇自控方案中的重要组成部分之一是空调与能源管理。
通过智能化的监测系统,可以实时获取楼宇内各个区域的温度、湿度和空气质量等信息,从而进行空调设备的合理调控。
系统能够根据设定的温度范围自动调整空调的运行状态,节约能源并提供良好的室内环境。
此外,楼宇自控方案还可以对能源供应进行实时监测,通过数据分析和优化控制,实现能源的高效利用。
三、安全监控与应急预警楼宇自控方案还具备安全监控和应急预警的功能。
通过安装各类传感器和摄像头,可以对楼宇内的安全情况进行实时监测。
例如,通过火灾传感器的部署,可以及时探测到火情,并通过自动联动系统触发喷洒灭火剂等措施,减少火灾事故的发生和扩散。
此外,楼宇自控方案还可以与警报系统和消防系统进行联动,实现快速响应和准确指导,提高应急处置的效率。
四、设备维护与管理楼宇自控方案还能够辅助设备的维护和管理工作。
通过远程监控和故障检测,可以实时捕捉到设备的运行状态和异常情况,并及时发出警报。
系统还能提供设备维护的日志记录和数据分析,为设备的维修和保养提供更为科学和有效的依据。
此外,楼宇自控方案还能够与设备供应商进行无缝对接,实现智能化的设备采购和维修服务。
五、用户体验与智慧办公楼宇自控方案的应用不仅提升了楼宇管理的效率,也为用户创造了更好的使用体验。
通过智能化的预约系统和导航系统,用户可以事先预约设备的使用并快速找到目的地。
楼宇内的智能终端还能提供个性化的服务,例如根据用户的偏好和需求调整照明和窗帘的亮度和开合程度。
- 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)。
楼宇自控系统就是将建筑物或建筑群内的空调、 变配电、照明、电梯、供热、给排水、等众多 分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及 节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建 筑物管理与控制系统,称为BAS(Building Automation System)。
楼宇自控系统
BAS系统所能够产生的实际效果 室内恒温控制 便于大楼内的所有设备的保养和维修 便于大楼管理人员对设备进行操作并监视设备运行情 况,提高整体管理水平 良好的管理将延长大楼设备的使用寿命,使设备更换 的周期延长,节省大楼的设备开支 及时发出设备故障及各类报警信号,便于将损失降到 最低点,便于操作人员处理故障 节省运行费用,节省能量
监测与控制功能分析
– 电动风阀与送风机连锁 – 过滤器阻塞,压差开关输出报警信号 – 水路设置防冻开关 – 调节温度 – 调节湿度——蒸汽加湿,水加湿 – 送风机的起停,根据风压开关判断 – 新风阀——通断式、调节式 – 计算机组工作时间,定期维修
楼宇自控系统方案-空调机组控制系统
楼宇自控系统方案-空调机组控制系统
冷水机组的制冷效果,一般32-37 ℃ – 供回水压差自动调节:根据供回水压差,调节旁通阀的开度。 – 冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机 – 补水泵:根据冷冻水供水压力,确定补水泵起停
楼宇自控系统方案-冷冻站控制系统
监测与控制功能分析
– 补水箱液位 – 连锁控制:
• 启动顺序——冷却塔风机-冷却塔蝶阀-冷却水蝶阀-冷却水泵-冷冻水蝶 阀-冷冻水泵-冷水机组
•比例积分调节的特点
利用了比例调节来快速低消干扰影响。
DDC的调节特性
(F) PID调节 *比例、积分、微分调节器的动作特性是:当被调参数与其给 定值发生偏差时,调节器的输出信号不仅与输入偏差及偏差存 在时间长短有关,而且还与偏差变化的速度(快、慢)有关。
* PID调节对调节过程的影响
比例、积分、微分(PID)调节器在调节系统中可以发挥三种不 同调节规律的特性,彼此取长补短,因而使其调节质量更为理 想。
系统组成
– 3台冷水机组、4台冷冻水循环泵、4台冷却水循环泵、2台补水泵、3台 冷却塔、补水箱、集水器
控制系统现场元件
– 传感器:冷冻水供水温度、冷冻水回水温度、冷冻水供水压力、冷冻水 回水压力、冷冻水供水流量、水流开关、补水箱液位计、冷却水供水温 度、冷却水回水温度
– 执行器:冷冻水电动蝶阀、冷却水电动蝶阀、冷却塔冷却水进口电动蝶 阀、压差旁通阀
楼宇自控系统
分站控制器:是以微处理机为基础的可编程直接数字 控制器(DDC),它接收传感器输出的信号,进行数 字运算,逻辑分析判断处理后自动输出控制信号,动 作执行调节机构。
分站控制器是整个控制系统的核心,采用直接数字控制 器(DDC)它具有AI、AO、DI、DO四种输入/输出接 口。方便灵活地与现场的传感器、执行调节机构直接相 连接,对各种物理量进行测量,以及实现对被控系统的 调节与控制。
DDC的调节特性
(E) 比例积分调节
•比例积分调节器的动作特性是:当被调参数与其给定值 发生偏差时,调节器的输出信号不仅与输入偏差保持硬 性的比例关系,同时还与偏差存在时间长短成比例,比 例积分调节器综合了比例、积分两种调节器的优点。这 种调节器在调节过程开始时以比例调节器的特性进行调 节,接着又具积分调节器的特性进行调节。
调水阀的开、关
楼宇自控系统方案-空调机组控制系统
监测与控制功能分析
– 送回风机的监测与控制:判断故障与否,控制风机的起停 – 最小新风量控制:节能希望新风小,卫生希望新风大;根据二氧化碳浓
度确定新风阀最小开度,传感器安装在回风管道上 – 自动统计机组工作时பைடு நூலகம்,定期维修
楼宇自控系统方案-冷冻站控制系统
• 停止顺序——与上相反
– 冷水机组台数:根据冷量回流,判断启动机组的数量
楼宇自控系统方案-换热站控制系统
组成
– 二次水循环水泵、二次水补水泵、补水箱、换热器
控制系统现场元件
– 传感器:一次水供水温度、一次水回水温度、二次水供水温度、二次水 回水温度、一次水供水压力、一次水回水压力、二次水供水压力、二次 水回水压力、一次水流量、液位、水流开关
楼宇自控系统
DDC系统的组成
时钟
程序存储器
微处理器
工作存储器
多路输入
A/D
控制器 转换器
D/A 转换器
传感器和 变送器
通讯接口
图2
多路输出 控制器
变送器和 执行器
楼宇自控系统
AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、 压力等,一般为1-10V或4-20mA的直流信号。
AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如 电动阀、三通阀、风门执行器等,不需要外部电源,输出 为0-10V的直流信号。
楼宇自控系统图例介绍
楼宇自控系统方案-新风机组控制系统
楼宇自控系统方案-新风机组控制系统
设备组成
– 新风阀、过滤器、表冷器/加热盘管、蒸汽加湿器、送风机
控制系统组成
– 新风温度传感器、新风湿度传感器、送风温度传感器、送风湿度传感器 、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀、电动蒸汽调节阀
楼宇自控系统方案-新风机组控制系统
楼宇自控系统
BAS系统的组成
检测元件
调 各种传感器 节 对 象
分 传输
站 通道 DDC
执行调节机构
现场部分
中央 处理机
人机接 口外围 设备
中央控制室
楼宇自控系统
中央控制室(数据中心):包括中央处理机(一 台微型计算机、存储器和接口装置)、外围设备 (显示终端、键盘、打印机)和不间断电源三部 分。
监测与控制功能分析
– 连锁控制:开送风〉〉开回风〉〉关回风〉〉关送风 – 风机关闭〉〉风阀全部关闭 – 阀门开度:所有风阀全部为调节阀;新、排风阀同步,并与回风阀成反
比 – 过滤器阻塞报警 – 防冻开关 – 温度控制:根据回风温度的偏差,按PID调节水路电动阀的开度 – 湿度调节:根据送风湿度的偏差,按PID调节汽路电动阀的开度,或直
DDC的调节特性
综上所述可得出:比例(P)调节输出响应快,只要选择 好比例带会有利于系统的稳定。微分(D)作用可减少超 量和缩短过渡过程时间,可以允许使用较窄的比例带。 积分(I)作用能够消除静差,但使超调量和过渡过程的 时间增长。因此,只要将比例(P)、积分(I)和微分 (D)三种作用相互结合起来,根据对象的特性,正确选 用调节规律,恰当地选择调节器参数,就会获得较好的 调节效果。
选择现场设备的传感器和执行机构 确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择
BAS设计方法流程图
设计任务开始
研究建筑功能
了解业主需求和未来物业管理方式
了解机电专业控制需求
确定确控定制控范制围范和围内和容内容
与与机机电电专专业业探探讨讨控控制制方方案案
BAS设计方法流程图
确定BAS控制水平和方式 根据系统集成要求确定BAS网络结构
楼宇自控系统
3、现场控制器DDC的设置原则及布线方式 DDC的设置,应主要考虑系统管理方式,安装调试维护 方便和经济性,一般按机电系统的平面布置进行划分, 如布置在:冷冻站、热交换站、空调机房、新风机房等 控制参数较为集中之处,也可根据要求布置在弱电竖井 中,箱体一般挂墙明装;
每台DDC的输入输出接口数量与种类应与所控制的设备 要求相适应,并留有10%-15%的余量;
楼宇自控系统
传感器及执行调节机构:
传感器是指装设在各监视现场和各种敏感元件、变送器、 触点和限位开关、用来检测现场设备的各种参数(如温度、 湿度、压差、液位等),并发出信号送到调节控制器(分 站、数据中心等),如铂电阻温度检测器、复合湿度检测 器、风道静压变送器、差压变送器;
执行调节机构是指装设在各监控现场接受分站调节控制器的 输出指令信号,并调节控制现场运行设备的机构,如电动阀、 电磁阀、调节阀等,包括执行机构(如电动阀上的电机)和 调节机构(电动阀的阀门)
– 执行器:一次水调节阀、
楼宇自控系统方案-换热站控制系统
楼宇自控系统方案-换热站控制系统
监测与控制功能分析
– 根据二次水温度,控制阀门开度 – 根据水压设置报警警戒值,联动补水泵 – 监测补水箱液位,过低、过高均报警 – 统计一、二次水供、回水温度、温差做为核算的依据 – 二次水循环泵 – 二次水补水泵 – 水流开关的设置目的是监测泵是否启动 – 一次水调节阀,宜采用蝶阀
楼宇自控系统
确定各子系统组成方案、功能及技术要求; 确定各子系统之间的关联方式; 确定BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口 根据各专业的控制要求和控制内容确定并画出
设备监控系统原理图
楼宇自控系统
统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO)的 数量,分布情况并列表
根据监控点数和分布情况确定分站的监控区域、 分站设置的位置,统计整个大楼所需分站的数量、 类型及分布情况
楼宇自控系统
打印机
电脑
通信 接口
总线
分站 分站 … 分站
总线型网络结构
楼宇自控系统
通信控制协议 楼宇自控系统中基本采用的是集散控制方
式和分布控制方式,是通过某种控制网络实现 的,这就要求控制设备以及建筑设备都要遵循 一定的通信协议。 目前,国际上采用较多的是BACnet和LonMark。
DDC的调节特性
DDC的调节特性 (A) 位置式调节 • 位置式调节动作特性:当被调参数离给定值一定数值时,调
节输出控制信号达到最大值(最小值),从而使调节机构全 开或全闭。 位置式调节,调节被动范围越小越好,而且存在滞后,故调 节滤波不高,一般适用于舒适性空调和液面调节。
DDC的调节特性
• 双位调节系统的示意图
DDC的调节特性