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文档简介

智能化建筑楼宇自控系统设计方案 4.1.系统结构 3 4 4 8 楼宇自动化系统或建筑设备自动化系统(BAS系统)是将建筑物或建筑群内的而构成的综合系统。BAS通过对建筑(群)的各种设备实施综合自动化监控与监视主要照明回路的手/自动状态和开关状态的记录《新办公室控制系统》本系统采用共享总线型网络拓扑结构,本系统管理连接若干个DDC控制器。监控管理功能集中于中央站,实时性的控制和调节功能简体中文的3维真彩色现场仿真型图形化操作界面监视整个BA系布置图,以最贴近现场设备实际情况的直观的3维动态图水集中由机房制备,通过循环水泵分送到各末端设备,水系统为闭式两管制水循环系统。水路系统定压采用开式膨胀水箱。冷水机组监控内容:●机组运行状态(DI)●机组故障讯号状态(DI)●机组手/自动状态(DI)●机组冷却水和冷冻水水流状态(DI)●机组启停(DO)●机组电动阀门状态(DI)●机组电动阀门控制(DO)冷冻水泵及冷却水泵监控内容●水泵运行状态(DI)●水泵故障状态(DI)●水泵手/自动状态(DI)●水泵启停控制(DO)●水流状态显示(DOI)●水泵变频器频率反馈(AI)●水泵变频器频率调节(AO)冷冻/却水供回水总管监控内容●冷冻水总管供回水温度(AI)●冷冻水总管回水流量(AI)冷却水总管供回水温度(AI)●冷却水总管供回水压力差(AI)●冷冻水总管旁通阀控制(AO)●冷却水总管旁通阀控制(AO)●冷冻/冷却水总管切换阀状态(DI)●冷冻/冷却水总管切换阀状态(DO)地源热泵冷却塔监控内容●地源热泵冷却塔风机运行状态(DI)●地源热泵冷却塔风机故障状态(DI)●地源热泵冷却塔风机手/自动状态(DI)●地源热泵冷却塔风机启停控制(DO)●冷却水管电动阀门状态(DI)●冷却水管电动阀门控制(DO)●室外温湿度(AI)系统系统功能:根据负荷自动启/停冷冻机组,并具有重新设定和修改控制参数的功能。根据测量及计算冷量负荷,实现对冷冻机组启停台数的控制,实现群控。根据冷热源系统总负荷量(一次供回水温差X×总流量)进行冷水机组台数控制。运行台数需与负荷相匹配,实现机组最优启停时间控制,使设备交替运行,平均分配各设备运行时间。对各季节的优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换,根据送供水分水器温度进行减少,回水集水器温度进行增加的冷/热源运行台数补充控制。根据预先编排的时间表,按“迟开机早关机”的原则控制冷冻机组的启停以达到节能的目的。完成电动蝶阀、冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵、冷冻机组的顺序联锁启动,以及冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、电动蝶阀、冷却塔风机的顺序联锁停机。各联动设备的启停程序包含一个可调整的延迟时间功能,以配合冷冻系统内各装置的特性。测量冷冻水系统供/回水总管的压差,控制其旁通阀监测冷却塔风机运行状态、故障状态,手/自动状态,冷却塔运行台数按冷冷却塔数量为0时,代表冷却塔的风机不需开启,冷却水仅需通过自然冷却假设本工程的热源采用热水锅炉。在锅炉房设有3台锅炉提供95/70℃高温热水为热源,通过热交换系统制取锅炉运行状态(DI)●锅炉故障讯号状态(DI)●锅炉手/自动状态(DI)●锅炉热水水流状态(DI)●锅炉启停(DO)●锅炉电动阀门状态(DI)●锅炉电动阀门控制(DO)通过软件接口读取锅炉运行参数,对热水锅炉的运行压力,启停状态,流量等进行监测。对凝结水箱/软水箱高低液位进行监测。对容积式热交换器,监测一、二次侧的进出口温度,监测一次侧的蒸汽压力,控制一次侧蒸汽阀的开度。累计运行时间,开列保养及维修报告。通过联网将报告直接传送至有关部门。热换器监控内容:●水泵运行状态(DI)●水泵故障状态(DI)●水泵手/自动状态(DI)●水泵启停控制(DO)●热源供/回水温度(AI)●循环热水供/回水温度(AI)●热水总回水管水流量(AI)●热水交换器电动阀控制(AO)热交换器供回水温度(AI)二次水温自动调节:自动调节热交换器一次热水/蒸汽阀开度,保证二次出水温度为设定值。自动联锁:当循环泵停止运行时,热水/蒸汽调节阀应迅速关闭。设备启停控制:根据事先排定的工作及节假日作息时间表,定时启停设备,自动统计设备运行时间,打印设备工作及维修报表。设计空气调节系统的目的在于,创造一个良好的空气环境,即根据季节变化提供合适的空气温度、相对湿度、气流速度和空气洁净度,以保证办公人员的工作效率。本项目的空调机组主要使用区域:门诊大厅、候诊室、住院部大厅、各诊室的候诊区域、各楼层的公共走道、阶梯教室等大开间及公共区域。●运行状态(DI)●手/自动状态故障状态(DI)●风机压差(DI)●回风温湿度(AI)●加湿开关(DO)回风温度自动控制:冬季时,根据传感器实测的回风温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证空调机组回风温度达到设定温度的要求;反之,夏季根据传感器实测的回风温度值自动对冷水阀开度进行PID运算控制。通过调节水阀的开度,使回风温度达到用户的设定值;在过渡季节则根据室外送入新风的温湿度自动计算焓值,并与室内回风的焓值进行PID运算,其结果将自动控制新风阀、回风阀、排风阀的开度,以达到自动调节混风比的作用。回风湿度控制:根据湿度传感器的实测值自动对加湿阀进行PID运算控制,保证回风湿度达到用户的湿度设定值。过滤网堵塞报警:空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显示及打印报警,并指出报警时间。空气质量调节:在重要场所设置二氧化碳测量点,根据测量值的浓度自动调节新风比。空调机组启停控制:根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表,定时启停空调机组,自动统计机组的运行时间,提示定时对空调机组进行维护保养。76.5下□回区Mondau.12/27/1999226:3EPM50.0日0]LowsunsyTemp.Lnt联锁保护控制:风机停止后,新回排风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭;风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;当温度过低时,进行防冻保护,开启热水阀,关闭新风门,停风机,并在图形操作站上显示报警。●间歇运行:使设备合理间歇启停,但不影响环境舒适程度。●最佳启动:根据建筑物人员使用情况,预先开启空调设备,晚间之后,不启动空调设备。●最佳关机:根据建筑物人员下班情况,提前停止空调设备。●调整设定值:根据室外空气温度对设定值进行调整,减少空调设备能量消耗。为了保障室内空气品质,室内小型空间配备集中新风系统,而供应新风并对新风进行处理,配合各个房间或者区域的风机盘管使用。本项目的新风机主要配合VRV空调使用,主要区域为:各个功能房间、病房等空间比较小的常用房间。●手/自动状态(DI)●故障报警(DI)●滤网压差(DI)●风机压差(DI)●送风温湿度(AI)●加湿开关(DO)送风温度自动控制:冬季时,根据传感器实测的温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证新风机送风温度达到设定温度的要求;反之,夏季根据传感器实测的温度值自动对冷水阀开度进行PID运算控制。通过调节水阀的开度,使送风温度达到用户的设定值。送风湿度控制:根据湿度传感器的实测值自动对加湿阀进行PID运算控制,保证送风湿度达到用户的湿度设定值。过滤网堵塞报警:空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显示及打印报警,并指出报警时间。新风机启停控制:根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表,定时启停新风机,自动统计新风机运行时间,提示定时对新风机进行维护保养。联锁保护控制:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭;风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;当温度过低时,进行防冻保护,开启热水阀,关闭风门,停风机。●间歇运行:使设备合理间歇启停,但不影响环境舒适程度。●最佳启动:根据建筑物人员使用情况,预先开启设备,晚间之后,不启动设●最佳关机:根据建筑物人员下班情况,提前停止设备。●调整设定值:根据室外空气温度对设定值进行调整,减少设备能量消耗。夜间风:在凉爽季节,用夜间新风充满建筑物,以节约能量。温控器数量众多,分布广泛(散落在各个房间内),缺乏有效的管理手段,运行,制热模式下,设定温度为16℃;制冷模式下,设定温度为30℃。双温双控选择功能(可接外置温度传感器):因为安装位置的原因,利用温感器接口,可接入一个外置温度信号,进行双温双控功能选择,从而使环境温度保持在更精确的控制范围内。保护功能:当温控器处于关闭状态,室温降至某一危险温度时,温控器自动开启并切换到制热模式以便让温度升高,待室温升至安全值后关闭,防止冻坏风盘,保护设备投资。累计运行时间、辅助计费功能:温控器可累计风盘低、中、高速的运行时间并存储,结合区域能量表构成能量+时间型计费系统。运行时间支持本地查询或通过远程查询,作为内部用能考核或计量收费的依据。键盘锁定:温控器能够实现键盘锁定,键盘锁定后本地操作被禁止,温控器由控制中心统一进行管理,解锁需要联系控制中心。可有效防止误操作、无关人员随意修改温控器参数,保证管理方设置参数的唯一性,使风机盘管处于有效的监管状态。远程管理:管理中心能远程实时查看设备状态、参数信息,并可根据环境变化对温控器进行远程开关、冷热模式设定、温度设定、风速调整、温度校准、群开群关、LED背光时间设置等操作,实现设备管理自动化、合理化、精细化,通过管理手段提高工作效率,节约维护成本;分体式网络型风机盘管控制器优势:●强/弱电分离,大幅降低故障率、不易受干扰、通信更稳定●数据更安全,数据存储在控制器中,更换温控器不影响数据信息●控制器有充足的冗余接外围设备●安装维护更方便、降低施工成本鉴于以上特点和优势,分体式网络风机盘管控制器适用于大楼的公共区域、大开间风机盘管安装比较密集的场所。分体式-控制器技术参数:●额定电压:220Vac±10%,50Hz●功耗:<4.5VA(连接墙装面板)●外部传感器类型:NTC20K●风机控制输出:4(3)A@230VAC●阀控制输出:2(1)A@230VAC●电路保护保险:250V6.3A分体式-控制面板技术参数:●电源:通信总线馈电●控制算法:PI,开/关输出●控制精度:±1℃@21℃●设置点温度范围:0-32℃(HT9610P0100)/5-35℃(HT9610P0200)●温度显示范围:0-37℃●安装:86×86mm(2×4inch)接线盒一体式网络温控器技术参数:一体式网络风机盘管控制因性价比高,适用于控制大型建筑的房间内的风机盘管,降低项目造价成本。●负载容量:风机阻性3A,感性2A阀门阻性2A,感性1A送排风机组●运行状态(DI)●手/自动状态(DI)●故障报警(DI)●时间程序自动启/停送风机,具有任意周期的实时时间控制功能。●监测送排风机的运行状态和故障信号,并累计运行时间。●在车库设置CO(一氧化碳)浓度传感器,通过监测CO浓度启停送/排风机,并相对应开启新风门,可达到有效节能并保证空气质量。●在变配电房设置室内温度传感器,通过监测室内温度启停送/排风机,并相对应开启新风门,可达到有效节能并保证空气质量。●中央站彩色图形显示,记录各种参数,包括状态、启停时间、累计运行时间及其历史数据等。给水系统本项目以变频给水机组分区供水为例进行给水系统的控制说明。●生活水箱/水池液位(AI)●监测水泵的运行状态、故障报警、手/自动转换状态,并记录运行时间。●监测生活水箱液位,低液位、超高液位时显示及报警。●监测供水压力,超出压力值范围时显示及报警排水系统●地下集水井超高、低液位报警(DI)●排/污水泵运行状态(DI)●排/污水泵故障状态(DI)●排/污水泵手/自动状态(DI)监测潜水泵的运行状态、故障报警、手/自动转换状态,并记录运行时间。集水井超高液位报警,低液位时,并水泵处于运行状态时报警。对上述给排水设备记录其运行情况,生成趋势图,并打印报表。系统通过彩色三维图形显示,显示不同设备的状态和报警,显示每个参数的值,通过鼠标任意修改设定值,以求达到最佳工况。同时累计水泵及其他给排水设备的运行时间。本项目照明系统控制主要针对公共区域,如:电梯厅、走道、地下室、各个门诊大厅、候诊区域等。以及室外照明,如:泛光照明、节日装饰照明、障碍灯照明灯等。●照明电源箱开/关控制(D

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