绍兴楼宇自控系统
楼宇自控系统的所有动力机械设备的自动控制方法,除满足自身特定的启停、休息条件外,还必须考虑到与系统中其他设备设施的因果关系和内在关系,确保系统的可靠性和安全性。当中控监控站所有受控设备停止工作时,可通过直接数字控制器进行本地控制。当系统设置为手动操作模式时,所有受控设备均可在现场单独手动控制。设备出现故障时,备用设备可快速自动投入使用,同时锁定故障设备。待检修完毕后方可投入使用。心监控站应能实时显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监控参数、调节设定值、记录每次报警、脱机、禁用、超控,协调处理一般突发事件。楼宇自控系统通过传感器、控制器等设备,对楼宇内的各种数据进行采集。绍兴楼宇自控系统
楼宇自控系统管理软件采用“层次化”的树结构来指导各种图形的操作。应支持多语言安装程序,可以安装语言资源并进行所需的配置修改。系统软件支持一个或多个位置;运行环境应为MicrosoftWindows7操作系统或MicrosoftWindowsXPProfessional操作系统,并安装MicrosoftSQLServer™2008R2Express软件或SQLServer2008/2005Express软件;系统管理软件应使用以太网TCP/IP与客户的企业级网络进行通信。作为主站点管理者,其典型作用是协调所有用户通过网络浏览器对系统的访问;系统管理软件应具有同时在多个窗口管理不同控制设备的功能,允许不同管理对象的任意组合显示在一个界面上。扬州苏科慧控楼宇自控方案楼宇自控系统通过传感器,实时感知室内温度、湿度、光照、空气质量、人员流量等各种参数。
地热能、太阳能等新能源也将进一步纳入建筑节能管理系统进行管理和监控。通过适当的网络,建筑管理者甚至可以根据自己的需要安排和利用新能源。建筑大数据的采集和分析使得提供建筑云服务成为可能。楼宇自控系统的系统网络可以自动跟踪物业数据,了解物业人员的喜好,自动配置照明、暖通、电梯等系统。此外,楼宇控制行业也逐渐关注一直被传统楼宇企业忽视的数据。通过追踪顾客的作息时间、消费行为等数据,可以为顾客提供更好的服务体验,甚至为商家创造商机。建筑行业规模庞大、能耗排放高、管理复杂度高,是非常需要互联网思维的行业之一。
楼宇自控系统模型应采用分层分布式三层集成模型,包括管理层、自动化层、现场设备层。系统结构必须开放,采用全以太网接入,方便与第三方系统集成。总体设计要求如下:系统设计和设备配置必须充分体现实用性、先进性、可扩展性和经济性。BAS监控中心可以集中有效地监控大楼内所有受控设备。网络架构应由各级以太网设备组成,以保证通信效率。应基于以太网通信,由高性能点对点楼宇级网络、DDC控制器和楼层本地网络组成。其访问权限应该对用户完全透明,以便访问系统数据或改进控制程序。借助楼宇自控系统决定是否需要调整温度、湿度、照明等设备。
传感器 传感器是自控系统中的首要设备,它直接与被测对象发生联系。它的作用使感受被测参数的变化,并发出与之相适应的信号。在选择传感器时一般有三个要求:高准确性、高稳定性、高灵敏度。 温度传感器: 楼宇工程中应用的主要接触式温度传感器,如热电阻、热电偶、PTC硅感应器等,由于测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,测量常伴有时间上的滞后。如Pt1000其在0℃时电阻为1000Ω,随着温度的升高电阻减小,灵敏度一般在3~4Ω/K,响应速度一般在15~30秒。 压力传感器:常用的有电气式压力传感器,将被测压力的变化转换为电阻、电感等各种电气量的变化,从而实现压力的间接测量。常用的有压差开关、表压传感器、静压传感器等。楼宇自控系统可以自动调节空调、照明、通风、水暖等设备的运行。南京苏科慧控楼宇自控管理监测
楼宇自控系统的应用能够带来很多好处。绍兴楼宇自控系统
建筑物内楼宇自控系统的各耗能子系统之间存在一定的相关性。由于协调匹配不当(如冷水机组调节不当、制冷站输配电系统匹配不当、新风机系统调节不当、变风量箱调节不当等)而造成的能源浪费往往让物业管理人员很难发现,从而头疼难以解决。通过挖掘不同时间段各用能子系统的能效指标,咨询专业人员可以轻松发现运营策略无效的问题,长期持续为物业管理人员提供合理的运行调整建议,从而达到降低能耗的目的。发现系统中一些关键耗能设备的故障并解决是很重要的。绍兴楼宇自控系统
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