对楼宇自动化系统分析
楼宇自动化的主要系统及技术研究

楼宇自动化的主要系统及技术研究摘要:本文简单阐述了楼宇自动化的主要系统特点及技术优势,分别对楼宇自动化系统中的暖通空调系统、给排水监控系统、变配电监控系统、照明监控系统和电梯监控系统进行了具体分析,希望可以促进楼宇自动化系统及技术可以更加广泛地被应用在建筑中,减缓能源消耗,降低人力维护成本,促进我国建筑行业的现代化发展。
关键词:楼宇自动化;主要系统;智能建筑前言:当前,我国的建筑行业已经朝着智能化方向发展,楼宇自动化系统及技术是现代智能建筑中的重要组成部分,可以灵活地应用在各种各样的管理系统之中,特别是一些办公大厦、工厂等需要高度自动化管理的场所,有效地控制了人力维护成本和楼宇管理成本,有利于保证建筑物内的设备都能够处于最佳状态平稳运转。
一、楼宇自动化的主要系统特点及技术优势目前阶段,根据我国应用楼宇自动化系统的实际情况来看,楼宇自动化系统及技术是具有良好优势的。
很多建筑物承载了很多功能,系统组织结构复杂多样,传统的楼宇运行模式已经不再适应建筑行业的现代化发展,容易出现控制盲区的情况,导致建筑出现故障问题,无法正常运转,而楼宇自动化系统能够对建筑内的所有建筑设备以及相关的系统运行过程实现全面实时监控。
楼宇自动化的主要系统是在建筑综合布线系统和计算机网络技术的支持所形成的一种系统集成表现方式,对智能建筑所包含的各个系统实现数据的实时跟踪收集记录,可以高质量地完成楼宇控制目标。
楼宇自动化技术在智能建筑的广泛应用,将楼宇内的基础系统整合为一个有机体系,各个系统之间的交流互动性增强,可以充分发挥出联动性能,实现系统之间的优化配置和有效配合。
楼宇自动化系统具有高度的安全性,当楼宇周边的环境出现异常,或是建筑设备存在问题,楼宇自动化系统能够对上述的不利因素在第一时间内作出反应,自动唤醒遥控模式来应对突发状况对于楼宇系统造成的损坏,以及保护人员人身安全。
智能建筑中应用楼宇自动化系统在信息数据的处理计算方面发挥出了优良作用,楼宇自动化系统可以实现楼宇整个运行流程中出现问题的及时解决,同时整合相关方面数据,形成一个高度准确的数据库,为后期的楼宇运行的优化措施提供必要的信息数据基础。
江森楼宇自控系统简介剖析课件

施耐德楼宇自控系 统
施耐德电气是全球能效管理领 域的领导者,其楼宇自控系统 以高效、可靠、灵活著称,为 各类建筑提供智能、节能的解 决方案。
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该论文详细阐述了楼宇自控系统在智能建筑 中的应用场景、优势以及发展趋势,对于了 解该领域的技术发展具有很高的参考价值。
江森楼宇自控系统硬件设备
传感器
温度传感器
实时监测和调节楼宇内的温度,确保舒适的 室内环境。
光照传感器
测量室内光照强度,配合窗帘或百叶窗自动 调节阳光摄入量。
湿度传感器
监测室内湿度,防止过湿或过于干燥的空气 对居住者造成不适。
空气质量传感器
监测室内空气质量,及时发现并处理异味、 烟雾等不良气体。
控制器
特点
江森楼宇自控系统具有高度集成性、灵活性、可靠性以及可扩展性,能够实现楼宇设备的远程监控、数据采集、 设备联动以及节能控制等功能。
系统组成与架构
系统组成
江森楼宇自控系统主要由传感器、执行器、控制器、通讯网络等组成,实现对 楼宇设备的实时监控与控制。
系统架构
江森楼宇自控系统采用分布式架构,按功能分为中央管理层、网络通信层和设 备控制层。中央管理层负责全局监控,网络通信层负责数据传输,设备控制层 负责设备控制。
江森楼宇自控系统的发展历程
初始阶段
早期的江森楼宇自控系统主要关注设备的独立控制,尚未形成完整 的体系。
发展阶段
随着技术的发展,江森楼宇自控系统逐步实现了设备的集中监控和 远程管理。
成熟阶段
目前,江森楼宇自控系统已经发展成为集成了设备管理、远程监控、 数据分析、节能控制等多种功能的综合性管理系统。
楼宇自动化控制系统技术方案

区检综合楼建造面积20000 平方米,楼高20 层,地下1 层,整栋大楼里分布着冷水机、电梯、高低压变配电柜、大量的空调风柜、照明配电柜、给排水泵等机电设备,设计定位为智能综合大楼,拟将该大楼建设成为具有国际高水准的智能化大厦,以提高大楼的附加值,展示区检新形象,进而提供一个高效、舒适、节能、经济的办公环境。
这种情况下,分析业主的实际需求,有针对性的进行设计,就显得尤其重要。
根据招标文件JCA2001-009Y 的招标项目要求,并结合广西建造智能化现状,区检综合楼是屹今为止整个广西所有建造物之中智能化程度要求最高的。
因此,在智能化系统的设计上,如何将各子系统的设计完美结合,这是业主关心的也是我们设计的侧重点,后面的章节将对此有详细的论述。
区检综合楼的机电设备数量庞大,为了将这些设备有机的管理起来,提高设备的运行效率,减低设备的运行成本,一方面通过楼宇设备自动控制系统集中监视和控制,另一方面江森公司作为世界最大的机电运营维护商,借鉴国外多年机电设备运营管理经验,首次将楼宇综合管理系统的概念和可行性方案提供给区检综合楼,使本方案不仅满足区检综合楼现在的需求,更加对以后机电设备运行和维护的高效率,提供了解决方案,提高楼宇设备管理水平,这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。
广西区检察院作为一个国家的重要部门,每天都要处理不少的事务,工作人员的工作繁重,这便要求一个极其舒适宽松的办公环境,以提高办公效率。
为此,我们在在对区检综合楼楼宇自控系统的设计时,将提高舒适性和高效率摆在一个很重要的位置上,运用高科技手段,将环境参数调整到对人最舒适的数值,充分体现科技以人为本的真谛。
根据区检综合楼楼宇自控系统的设计要求(招标书JCA2001-009Y)、相关专业的国家标准及业主提供的相关图纸进行工程设计,设计将会参照所提供之技术说明,并以品质标准进行楼宇中管理系统的设计。
本系统工程监控范围包括以下部份:1.柜式空调机系统2.风机盘管3.新风机系统4.冷冻站系统5.计算机中心机房专用空调6.通风系统7.供配电系统8.新闻中心灯光音响9.照明控制系统10.给排水系统11.电梯控制12.消防系统13.其它系统(关于招标书上所述的消火栓水泵、自动喷淋水泵、稳压水泵的监控,可在火灾消防自动报警与BMS 集成里实现,请参看第五篇楼宇设备管理系统集成BMS)为了使区检综合楼成为新世纪的智能建造,一个高素质的楼宇自控系统是不可缺少的,我们设计选用美国江森自控的M5 系统,该楼宇自控系统包括中央操作站、网络控制器(NCU)及直接数字控制器(DDC) ,分别分布在大楼管理中心,楼层设备箱等地方。
楼宇自控的原理

楼宇自控的原理一、引言随着科技的不断发展,楼宇自控技术成为现代建筑中的重要组成部分。
通过楼宇自控系统,可以实现对建筑物内部设备和环境的智能化管理和控制,提高能源利用效率,增加居住和工作的舒适性。
本文将介绍楼宇自控的原理以及其在实际应用中的重要性。
二、楼宇自控的原理楼宇自控的原理是基于传感器、控制器和执行器的协同工作。
传感器用于感知建筑内部的各种参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
控制器根据传感器获取到的数据,进行分析和决策,并发送控制信号给执行器。
执行器根据控制信号,对建筑内部的设备进行控制,如开启或关闭空调、调节照明亮度、控制窗户的开合等。
三、楼宇自控的关键技术1. 传感技术:楼宇自控系统依赖于各种传感器获取建筑内部环境的参数。
温度传感器用于感知室内温度变化,湿度传感器用于感知室内湿度变化,光照传感器用于感知室内光照强度变化,CO2传感器用于感知室内空气质量等。
这些传感器可以通过有线或无线方式与控制器连接,实现数据的实时传输。
2. 控制算法:楼宇自控系统通过控制算法对传感器获取到的数据进行分析和决策。
控制算法可以根据不同的需求,制定相应的控制策略。
例如,在保持室内温度舒适的前提下,控制算法可以根据室外温度和室内人员数量,自动调节空调的制冷或制热效果,以提高能源利用效率。
3. 通讯技术:楼宇自控系统中的传感器、控制器和执行器之间需要进行数据的传输和通讯。
常用的通讯技术包括有线通讯和无线通讯。
有线通讯方式包括以太网、Modbus等,适用于需要高速、稳定和安全的数据传输。
无线通讯方式包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,适用于需要灵活布局和低功耗的场景。
四、楼宇自控的应用楼宇自控技术在现代建筑中有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:1. 空调控制:楼宇自控系统可以根据室内温度和室外温度,自动调节空调的制冷或制热效果,以提高能源利用效率和舒适性。
2. 照明控制:楼宇自控系统可以根据室内光照强度和人员活动情况,自动调节照明亮度和开关灯光,以提高能源利用效率和舒适性。
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。
楼宇智能控制系统

楼宇智能控制系统一、前言楼宇智能控制系统(或称楼宇管理系统BA系统)是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的,能够完成多种控制及管理功能的网络系统。
它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。
目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计生产,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,投资大大降低。
二、楼宇管理系统结构简介1.为什么在先进的综合性大楼,商场,酒店或生产厂内,都必须具有完善的中央管理及自控系统(1)能提供中央整体监察,对机电设备故障能作出即时察觉及分析,减少因小故障而引起的其它问题,同时节省时间和资金。
(2)配合自控系统的节能程式操作,减少不必要的能源浪费,可达到平均节省百分之五到十五的水平。
(3)提供防范性保养,对可能发生的设备问题作出事先维修。
(4)提高对楼宇的整体管理效率,节省人力和时间。
(5)可通过分层式网络监控系统充分控制地区性大楼及厂房,达到智能分散管理效果,提高能源分配使用和故障维修能力,并减少工作人员和机电设备维修费用。
(6)相比之下,所需中央管理系统投资可在短时间内回收。
2.集中及分散管理系统的优点(1)分散型智能网络,先进的设计,减少故障影响,从而提高可靠性。
(2)开放式系统设计,能与不同的系统软件兼容:-中央冷量及电量计费系统-具有软件兼容性的变电系统监测仪表-机电设备情况显示屏(3)主要的智能控制器都能完全独立操作,减少因网络故障而影响运作。
(4)提供不同类型的控制器,配合各种机电设备使用,最理想是由12个点到296个点。
(5)完善了手动/自动开关控制,包括所需的控制器及阀门,因此降低了因系统故障而引起的用户不便,并提供调试和保养。
(6)可提供特大的不会消失的记忆容量,程式方面可采用单一式数据处理,减少出错机会且运行简便。
(7)可连接高速以太网或远程通讯,扩大网络监测范围。
楼宇自动化系统概述

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(七)停车场系统
功能:提供进出大楼内的车辆 功能: 储存、分流场所。 储存、分流场所。 监控范围:控制车辆储存的最多部 监控范围: 数。控制车辆进出的程 序。通过智能接口监视 车辆收费情况。 车辆收费情况。
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(八)消防报警系统
功能:自动预报大楼内的早期火警信号, 功能:自动预报大楼内的早期火警信号, 并联动各相关设备防火、灭火。 并联动各相关设备防火、灭火。 监控范围:控制各水泵的启/停。控制各排烟阀 监控范围:控制各水泵的启/ 的打开。 的打开。控制空调机及相关通风风 机停止。控制警铃、 机停止。控制警铃、卷廉门等动作 。监视各设备的工作状态和故障报 警。监视各消防分区内探头的火警 信号。 信号。
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空调系统控制原理图
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制冷系统控制原理图
冷却 塔
水泵 电动阀 各种传感器 制冷 门 机
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换热系统控制原理图
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(四)给排水系统
功能:保证大楼内饮用水的卫生,保证大 功能:保证大楼内饮用水的卫生, 楼内环境的卫生。 楼内环境的卫生。 监控范围:各水泵的启/停控制。监视各水泵的 监控范围:各水泵的启/停控制。 工作状态和故障报警。监视各水箱 工作状态和故障报警。 的水位及异常报警。 的水位及异常报警。
图中:办公自动化系统OAS 图中:办公自动化系统OAS (Office Automation System) OA
SCS PDS
通讯自动化系统CAS 通讯自动化系统CAS (Communication Automation System) 楼宇自动化系统BAS 楼宇自动化系统BAS (Building Automation System) CA 结构化综合布线系统SAS 结构化综合布线系统SAS (Structured Cabling System) 综合布线系统PDS 综合布线系统PDS (Premises Distribution System)
楼宇自动化控制暖通空调系统应用及节能分析

楼宇自动化控制暖通空调系统应用及节能分析摘要:关于暖通空调系统,已能充分融入人们的日常生活,可是楼宇自动化控制该系统的应用方面仍有一定提升空间,使得相关技术会更充分地融入到系统设计中。
作为设计人员应做到与时俱进,为其应用与达到理想的节能效果提供保障,提供更多的生活便利并强化节能工作,而本文将对其相关应用和提升节能水平的相关建议进行简要分析。
关键词:楼宇;自动化控制;暖通空调系统;应用;节能;引言在全球经济一体化进程中,能源是促进经济增长的科学技术第一生产力,与人类生产和生活密切相关。
然而,日益严重的能源短缺问题对经济发展产生了影响,因此,合理使用和保护能源以及促进能源循环利用已成为世界各国关注的焦点。
需要不断改进和优化楼宇建筑的自动暖通空调系统,以确保空间中的能源合理利用,实现节能减排的目标。
1.自动控制在暖通空调系统当中的发展1.1发展趋势依据我国社会经济实际发展情况,可以预测到的是,自动控制在暖通空调系统当中一定是会得到全新的发展,可以和潮汐能、太阳能等新能源整合起来,实现供热及供冷目标。
室内的温度可以依据非紧要供需能源来调节,供冷目标也可以凭借温度较高的冷水来实现,促使能源利用率得到大幅度提升,空调设计和新能源相互融合,是未来一段时间当中,暖通空调系统的重要发展方向之一。
1.2技术发展应用计算机技术完成暖通空调系统远程监测工作,促使管理人员可以简单的完成空调实际运行数据收集及整理工作,促使暖通空调系统管理水平得到大幅度提升。
除此之外也可以对各个设计模块进行优化,引导各个专业相互交流,促使自动控制水平提升。
为了能够将设计部门的功能充分展现出来,自动控制系统设计工作应当交给设计部门及承包商一起完成,除去上文中所说的这些问题之外,设计部门实际运行的过程中应当紧跟时代发展潮流,详细分析自动控制模块了;理论知识,并详细分析自动控制模块实际应用过程中有可能发生的问题,不同专业设计人员实际工作的过程中,应当密切的交流沟通,促使各个专业设计方案之间的联系变得更为紧密,从而也就能够对自动控制在暖通空调系统中的实际应用效果做出一定保证。