楼宇自控方案
楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案楼宇自控系统施工方案一、概述楼宇自控系统是利用现代信息技术和自动控制技术,对建筑物内的照明、空调、供暖、通风、给排水等设施进行统一管理和控制的系统。
本方案旨在设计和实施一个高效、可靠、安全、节能的楼宇自控系统。
二、系统设计1. 建筑物类型:本方案适用于商业大厦。
2. 设备选择:根据楼宇特点和需求,选择合适的设备,如智能温控器、智能开关、光照传感器等。
确保设备质量可靠,性能稳定。
3. 系统架构:设计楼宇自控系统的整体架构,包括控制主机、传感器、执行器、网络通信设备等,以实现各种设备之间的协调配合和信息交流。
4. 功能设计:根据建筑物需求和使用者习惯,确定功能模块,如时间控制、温度控制、光照控制、能耗监测等。
设定合理的控制策略,以提高系统的智能化程度和效率。
三、施工步骤1. 系统规划:根据楼宇规模和功能要求,细化系统的设备、网络布局和功能设计。
确定设备数量、安装位置和布线计划。
2. 设备采购:联络供应商,购买合格的设备,并进行验收和测试。
确保设备符合规格要求。
3. 设备安装:按照设计图纸,进行设备的安装和布线工作。
确保设备连接正确,信号通畅。
4. 软件调试:根据功能设计,进行系统软件的安装和调试。
设置相关参数和逻辑控制策略,验证系统的功能和性能。
5. 测试验收:对整个系统进行全面的测试,检查各个设备和功能模块是否正常工作。
与使用者进行验收,解决问题和调整系统参数。
6. 系统培训:对使用者进行培训,使其了解系统的使用方法和注意事项。
提供使用手册和技术支持,以解决操作中遇到的问题。
四、质量控制在施工过程中,执行以下质量控制措施,以确保系统的稳定和可靠性。
1. 设备质量控制:查验购买的设备是否具有相应的质量认证和合格证明。
2. 工艺质量控制:严格按照施工规范和设计图纸进行施工,确保设备安装正确、布线牢固。
3. 软件质量控制:对系统软件进行测试和验证,确保功能模块正常工作、参数设置合理。
全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

1楼宇自控系统1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。
楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。
楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。
楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。
系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。
系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。
2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。
3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。
4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。
5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。
6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。
7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。
8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。
在未检修完好前不再投入使用。
9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。
楼宇自控方案

楼宇自控方案楼宇自控方案是指通过智能化技术和设备,对楼宇内部系统进行集中控制和管理的一种措施。
它可以实现对楼宇内部的照明、空调、电梯、安防等设备的自动化控制和监控,提高楼宇的管理效率、能源利用效率和舒适度。
本文将对楼宇自控方案进行详细介绍。
一、自动化控制系统楼宇自控方案的核心是自动化控制系统。
该系统由主控制器、传感器、执行器和网络通信设备等组成。
主控制器是控制系统的大脑,它通过连接各个子系统和设备,实现对整个楼宇的集中控制。
传感器负责采集楼宇内各种信息,如温度、湿度、光照等,反馈给主控制器。
执行器则根据主控制器的指令,实现对设备的控制和调节。
网络通信设备则负责将各个子系统和设备连接起来,实现信息的传递和互联互通。
二、照明系统自动化控制楼宇的照明系统是一个重要的能耗点。
传统的照明系统往往需要人工操作,造成能源的浪费和管理的不便。
而通过楼宇自控方案,可以实现对照明系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内的光照情况和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态。
例如,在白天光照充足时,主控制器会关闭部分灯光,以节约能源。
而在没有人员活动时,主控制器可以自动关闭所有灯光。
三、空调系统自动化控制楼宇的空调系统是另一个重要的能耗点。
传统的空调系统的运行通常是固定的,不论楼宇内部的温度和人员活动情况如何。
而通过楼宇自控方案,可以实现对空调系统的自动化控制。
主控制器可以通过传感器实时监测楼宇内的温度和湿度情况,并根据设定的参数,自动调整空调的运行模式和温度设定。
例如,在楼宇内没有人员活动时,主控制器可以将空调设定为节能模式,降低能源消耗。
四、电梯系统自动化控制楼宇的电梯系统是人员出入的重要通道。
通过楼宇自控方案,可以实现对电梯系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内人员流量和使用情况,智能调度电梯的运行。
例如,在高峰期人员流量较大时,主控制器可以增加电梯的运行频率,减少等待时间。
而在夜间或非高峰期,主控制器可以将一些电梯设定为休眠状态,以节约能源。
楼宇自控方案

楼宇自控方案一、系统组成1、传感器与探测器温度传感器:用于监测室内外温度,为空调系统的控制提供依据。
湿度传感器:测量空气湿度,以调节加湿或除湿设备。
光照传感器:感知室内外光照强度,自动控制灯光亮度。
烟雾探测器:及时发现火灾隐患,发出警报。
2、控制器直接数字控制器(DDC):负责收集和处理传感器的数据,并下达控制指令。
中央控制器:对整个系统进行集中管理和监控,协调各 DDC 之间的工作。
3、执行器电动调节阀:调节水流量或风量,以控制温度、湿度等参数。
电动风门:控制风道的开合,改变通风量。
照明驱动器:调节灯光亮度或开关。
4、通信网络有线网络:如以太网,保证数据传输的稳定性和可靠性。
无线网络:适用于一些难以布线的区域,方便灵活。
二、系统功能1、暖通空调系统控制根据室内外温度、湿度和人员数量,自动调节空调系统的运行模式和参数,保持舒适的室内环境。
实现新风量的自动控制,在保证空气质量的前提下,降低能耗。
2、照明系统控制按照预设的时间表或光照条件,自动开启或关闭灯光,实现节能。
可以根据不同区域的使用需求,进行分区调光控制。
3、给排水系统监控监测水箱水位、水泵运行状态,实现自动补水和排水。
检测水管压力和流量,及时发现漏水等异常情况。
4、电梯系统管理监控电梯的运行状态、故障报警,合理调配电梯运行。
统计电梯的使用频率,为维护和保养提供数据支持。
5、能源管理对电、水、气等能源的使用进行实时监测和计量。
通过数据分析,发现能源浪费的环节,制定节能策略。
三、系统优势1、提高舒适度精确控制室内环境参数,为用户提供舒适的工作和生活空间。
2、节能降耗根据实际需求自动调整设备运行状态,避免能源浪费,降低运营成本。
3、提高安全性实时监测消防、安防等设备的运行状态,及时发现和处理异常情况。
4、延长设备寿命合理控制设备的运行时间和负荷,减少设备的磨损和故障,延长使用寿命。
5、便于管理通过集中监控和管理,提高运维效率,减少人力成本。
四、实施步骤1、需求分析了解建筑的功能、使用人群、运营模式等,确定系统的控制要求和目标。
楼宇自控施工方案

楼宇自控施工方案
楼宇自控施工方案
楼宇自控施工方案是指通过对楼宇的建筑和设备进行控制和管理,实现楼宇的智能化、节能化和安全化。
本方案将从三个方面进行探讨。
一、智能化
1.安装智能化控制系统:通过安装传感器和中央控制器,实现
对楼宇内温度、湿度、光照等参数进行实时监测和控制,提高室内环境的舒适性。
2.应用物联网技术:将建筑内的各种设备与智能控制系统进行
连接,实现设备之间的信息传递和互动,提高设备的智能化水平。
3.提供人性化服务:在楼宇内安装智能导航系统和信息查询系统,方便住户和访客快速找到目的地,并提供相关的信息和服务。
二、节能化
1.优化建筑结构:在楼宇的设计和施工过程中,采用符合节能
要求的建筑材料和技术,降低能耗。
2.安装节能设备:在楼宇内安装节能灯具、智能插座等设备,
提高能效。
3.实施能源管理系统:通过监测和控制楼宇内的能源使用情况,对能源消耗进行管理和优化,降低能源浪费。
三、安全化
1.安装安全监控系统:在楼宇的关键区域和通道安装监控摄像头,及时发现和处理安全隐患。
2.建立火灾报警系统:在楼宇内安装可燃气体探测器、烟雾探
测器和火灾报警器等设备,及时发现火灾,避免火灾事故的发生。
3.实施紧急疏散措施:在楼宇内设置标识和逃生通道,组织定
期演练,加强住户和员工的安全意识和应急能力。
综上所述,楼宇自控施工方案通过智能化、节能化和安全化措施,提高楼宇的管理和控制水平,为住户和访客提供更加舒适、安全和便捷的使用体验。
同时,也为社会节能减排和建立可持续发展的城市环境做出了贡献。
楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案楼宇自控系统是一种先进的建筑自动化技术,旨在通过自动化和智能化控制系统来管理和监控整个楼宇内部的各种设施,如照明、暖通空调、电力、安防等,以提高效率、降低能耗、保障人员安全和舒适性。
以下为一些技术方案:1.控制系统架构楼宇自控系统的应用需求较高,其主要架构应包含客户端、服务端、系统接口和数据库。
客户端通过显示器对系统进行人机交互,服务端作为控制中心,通过各种传感器和执行器来控制和监控系统,系统接口用于与其他系统的数据交换,数据库用于存储和处理相关数据。
2.传感器和执行器传感器和执行器是楼宇自控系统的关键部件。
其目的在于将现场数据收集和控制信号传输到系统中。
传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器等,执行器则包括调光器、控制器、阀门等。
3.智能控制算法楼宇自控系统需要采用智能控制算法,以满足不同控制目标的需求。
例如,需要根据时间、人员、气候等因素来控制照明、暖通、电力等设施的开启和关闭。
同时,系统还应支持个性化设置,允许用户根据需求自由设置控制规则。
4.平台适配性楼宇自控系统应具有较高的平台适配性,兼容不同的硬件和软件平台。
用户可以选择不同的设备来使用该系统,这包括PC、智能手机和平板电脑等。
同时,系统还应能够与其他建筑自动化系统兼容,以实现数据集成和协同操作。
5.网络通信能力楼宇自控系统必须具有良好的网络通信能力,以实现远程监控和控制。
用户可以通过手机或电脑等设备实现远程控制和监测,方便企业或个人进行管理。
系统应该支持TCP/IP、HTTP、HTTPS等常用协议。
6.安全性能对于自控系统来说,安全性也是非常重要的。
系统应该提供安全认证机制,以确保只有授权人员才能访问系统。
同时,系统还应该具有防御黑客攻击的能力,防止病毒和木马等恶意软件入侵。
系统数据应该进行密钥加密保护,确保数据的机密性、完整性和可用性。
总结:楼宇自控系统是一个极具实用性的实用技术,能够为企事业单位提高管理效率并降低成本。
楼宇自控系统设计方案

4.通讯网络:构建稳定的有线和无线的通讯网络,确保数据传输的低延迟和高可靠性。
五、合法合规性
1.系统设计遵守国家和地方的建筑节能标准、智能建筑设计规范等相关法律法规。
2.设备选型符合国家强制性产品认证(CCC)要求,确保设备质量和安全。
四、设备选型
1.传感器:选用高精度、高可靠性、低功耗的传感器,满足环境参数监测需求。
2.执行器:选用响应速度快、控制精度高、安全可靠的执行器,实现对环境参数的调节。
3.控制器:选用具备良好扩展性、兼容性和可编程性的控制器,满足系统控制需求。
4.通讯设备:采用有线和无线相结合的通讯方式,确保系统数据传输的实时性和可靠性。
五、合法合规性
1.符合国家相关法律法规,如《建筑节能设计标准》、《智能建筑设计标准》等。
2.选用符合国家标准的设备,确保系统安全可靠。
3.遵循国家网络安全法律法规,确保系统数据安全。
六、实施与验收
1.制定详细的施工方案,确保施工过程中对建筑内环境和设备的影响降至最低。
2.按照国家相关标准进行验收,确保系统达到设计要求。
(2)控制层:采用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,实现对设备层的实时监控与控制。
(3)管理层:通过计算机、服务器等设备,实现对整个楼宇自控系统的管理与监控。
2.功能设计
(1)能源管理:监测建筑内各用能设备的能耗情况,分析能源消耗趋势,制定合理的节能策略。
(2)环境监测与控制:实时监测建筑内温度、湿度、空气质量等参数,并根据需求进行调节。
-控制层:采用分布式的控制单元,对设备层进行集中管理和控制。
-管理层:通过中央监控系统,实现数据分析和高级管理功能。
楼宇自控解决方案

楼宇自控解决方案第 1 章楼宇自控系统(BAS)【设计要点】楼宇控制中心建议设在底层,系统采用浙大中控OPTISYS系统。
针对中央空调、送排风、照明系统、电梯、给排水系统等进行全自动集中控制,并对大楼内不同用途的楼层进行分别空调计量,最大限度实现自动化监控及节省能源,减少日常运行费用。
1.1 系统设计说明弱电智能化系统因其在楼宇自动化系统中与水、电、汽、风各专业相关,因此最具复杂性,所以选用可靠、先进的系统是非常重要的。
浙大中控在楼宇自动化系统设计与实施方面具有丰富的设计经验和强大的实施保障能力,我们始终把我公司自行研发生产的OPTISYS楼控系统作为楼宇自动化系统的首选。
OPTISYS楼控系统将对大楼内的机电设备的运行进行自动检测、监视、优化控制、数据统计及管理和事故报警记录。
并按管理者的要求,自动形成各种设备运行参数报表,或随时变更设备运行参数及控制管理权限。
其次可根据每台设备的累计运行时间,确定启停设备,使设备运行均匀,从而提高设备的使用寿命,并在需要时将消防报警系统、保安系统等其他子系统接入本系统内,监测类似系统的运行、报警等状况,使大楼的运行更安全可靠。
1.2 OPTISYS系统特点OptiSYS系列分散式可编程控制系统主要面向以分散型数据采集与控制为主的公用工程自动化项目,能够实现逻辑控制、顺序控制、过程控制、数据采集等控制任务,可广泛应用于智能楼宇、智能交通、环境保护、工业自动化等领域。
针对智能建筑、智能交通、SCADA等公用自动化工程特点设计开发,采用工业以太网及CAN总线、LONWORKS等现场总线通讯方式,系统技术先进,性价比高;沿用SUPCON工业集散控制系统的高可靠性、模块化设计和完善的制造工艺,具有极高的可靠性和完善的系统功能;控制系统采用模块化结构和现场总线通讯方式,配置灵活、易于扩展,即可集中安装,也可现场分散安装;22.5mm/45mm的统一厚度,所有模块均能通过总线连接器直接安装在DIN导轨上面,接线端子可以直接连接外部线缆(0.2~2.5mm2),无需增加转接端子,节省安装空间;符合IEC61131-3标准的全中文界面图形化控制器编程软件,提供指令表(IL)、梯形图(LD)、结构化文本(ST)、功能块图(FBD/CFC)、顺序功能块图(SFC)五种编程语言;监控系统软件采用纯B/S模式设计,既可本地监控,又能实现基于互联网和浏览器的远程监控;具有OPC、DDE等开放性数据接口,内置VBA语言,集成能力强、扩展方便;1.3 系统设计架构浙大中控OPTISYS楼控系统设计及产品制造都是采用当今世界先进技术,其产品性能和质量均达到世界一流水平。
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STC系列微型RTU在楼宇自控中的应用
STC系列微型RTU是北京易控微网科技有限公司推出的一种低价高效的微型远动终端,广泛应用在各行业的现场数据采集和控制,体积小,易安装(标准导轨或螺丝固定)。
1.STC系列微型RTU简介:
该产品现有STC-1和STC-2两种型号,其中STC-1配置为:两路485通讯口,MODBUS标准规约,8路模拟量输入(可接各种变送器的输出),8路开关量输入(可作脉冲电度输入),8路开关量输出,AC220V/DC24供电可选,后台计算机软件可选用组态软件或SCADA软件等。
STC-2配置为:两路485通讯口,MODBUS标准规约,2路模拟量输入,1路三相交流输入(无需外加电压、电流、功率等变送器);6路开关量输入(可作脉冲电度输入),3路开关量输出(一常开一常闭),AC220V/DC24供电可选,后台计算机软件可选用组态软件或SCADA软件等。
2. STC系列微型RTU在楼宇自控系统中的应用
楼宇自控系统控制的目的是提供温湿度舒适性控制、节约能源。
其控制范围为冷冻站系统控制、空调机组系统控制、送排风系统、变风量末端、热力站。
STC系列微型RTU可以分散安装在各个系统现场,采用485通讯总线,可选用无线方式,进行采集和控制,上送后台计算机进行显示、设定、控制、告警等。
2.1.冷冻站系统控制
控制设备由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔组成,自控主要目的是协调设备之间的连锁控制关系进行自动启停,同时根据供回水温度、流量、压力等参数计算系统冷量,控制机组运行以达到节能目的。
水温变送器、流量变送器、压力变送器等输出信号输入STC -1,通过通讯口上传后台计算机显示。
冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等运行状态和故障告警,可作为开关量输入STC-1,上传后台计算机显示。
STC-1的8路开关量输出可以控制冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔的启停,各部分的控制关系和启停时间可由后台计算机设定。
冷却水泵、冷冻水泵的三相电流、三相电压、功率、功率因数、频率可由STC-2直接测量(不需另加电压、电流、功率、功率因数等变送器)上传后台计算机。
业主在后台计算机上查看各种信息,实现自动控制,无需另设专业操作人员。
2.2. 空调机组系统控制
通过空调机组向特定区域提供经过处理的空气达到特定区域的环境保持舒适性条件的目的,通过监测建筑各区域内温、湿度参数,自动调整水阀开度、设备启停达到保持舒适性环境和节能目的,同时实时监测各设备状态报警,及时对设备进行检修维护。
各区域温度、温度通过变送器输入STC-1,上传后台计算机,在后台计算机根据其大小,自动给出设定值,下发给STC-1,通过STC-1开关量输出控制电磁阀开度、各相关设备启停,达到自动调整。
机组运行的状态通过STC-1的开关量输入,由STC-1上传后台计算机,即使反映故障并报警,便于及时检修和维护。
2.3.送排风系统控制
送排风系统根据各区域新风、室内二氧化碳含量来设定送排风的定时启停,以达到保证新风量同时又节能的目的。
2.4.热源站控制
其系统包括热源(城市热网或锅炉)、换热器、热水循环泵。
主要依据送回水温度控制换热器两侧阀门和热水循环泵的运行以达到节约热能目的,同时监测各设备状态以便及时检
修,STC-1通过变送器输入测量水温和温度,遥控换热器两侧阀门,把各设备状态通过通讯口上传后台计算机。
STC-2测量泵的电气参数并控制热水循环泵的运行
2.5末端控制
末端包括变风量和定风量两种,定风量末端大多采用温控器加三速开关控制电磁阀方式调节,以达到舒适性控制目的,变风量末端一般自身带有控制设备,可用计算机根据监测其参数及运行状态以达到控制要求。
2.6变配电系统
智能建筑中的变配电系统,直接关系整个大厦的正常工作。
对于不允许停电的重要场所,要求有两个独立电源供电,并配有自备发电机,以保障其正常的工作秩序。
由于智能建筑一般为高层建筑,在变配电室位置选择时,应遵循以下原则:
*接近负荷中心;
*高压电线和低压出线方便;
*变配电所不能设置在厕所、浴室和其他经常有积水的场所下面;
*变压器、高/低压开关柜运输方便。
根据有关规定,楼控系统对整个变配电系统采取只监不控的方式,因为变配电系统有其特殊性,一旦发生误动作,能造成的危害不可估量。
所以,在楼宇自控系统中,对变配电系统的各种故障进行的操作一是人为确认动作;二是故障开关柜自行动作。
STC-2交流采样监测供电线路的电压、电流、有功、无功、功率因数等电参量,不需另接电压等变送器。
电源进线保护的要求应符合当地供电部门的规定,一般楼宇自控系统对变配电系统所作的监测状态如下:
*高压系统:
进线开关柜和出线开关柜的位置状态,小车位置、速断保护状态、过流保护和零序状态保护。
可通过STC-2的开关量输入,将各种状态采集并上传后台计算机。
母线联络柜设有位置状态、小车位置、电流、速断、零序保护状态,变压器设有温度保护及故障报警。
可通过STC-2的开关量输入,将各种状态采集并上传后台计算机。
*低压系统:
进线与中间联络断路器状态监测、电压、电流、功率、功率因数、重要输出支路断路器状态、故障情况显示、报警。
STC-2完成以上数据的采集并上传后台计算机。
*发电机系统:
发电机启动、供电、主断路器状态、电压、电流、频率转速、油箱油位高低水温等显示、故障报警,STC-1完成数据的采集并对发电机的启停遥控,并根据采集的量的多少进行自由扩展。
变配电所、电力系统控制程序
变配电所和备用柴油发电机组供电系统控制程序、全楼设专用高压配电室,变压器共X 台,柴油发电机组X台,控制系统分为自动巡检和备用电源自动切换二部分。
2.7.给排水
给排水系统的监控和管理也是由现场监控站和管理中心来实现。
其最终目的是实现管网的合理调度,也就是说,无论用户水量怎样变化,管网中各个水泵都能及时改变其运行方式,实现泵房的最佳运行。
为此,监控系统需随时监视大楼给排水系统,并自动储水及排水;当
系统出现异常情况或需要维护时,电脑将产生报警,通知管理人员处理。
给排水系统的监控主要包括水泵的自动启停控制、水位流量、压力的测量与调节;使用水量、排水量的测量;污水处理设备运转的监视、控制;水质检测;节水程序控制;故障及异常状况的记录等。
现场监控站内的控制器按预先编制的软件程序来满足自动控制的要求,即根据水箱和水池的高/低水位信号来控制水泵的启/停及进水控制阀的开关,并且进行溢水和枯水的预警等。
当水泵出现故障时,备用水泵则自动投入工作,同时发出报警。
将以上测量和控制根据量的多少将STC-1和STC-2进行扩展。
2.8.电梯
在智能大厦内,电梯和自动扶梯的作用是举足轻重的。
对于智能建筑楼控系统来说,对电梯的管理显得尤为重要。
*监视功能:
电梯及自动扶梯的运行状态
电梯紧急情况状态报警
*管理功能:
管理电梯在高、低峰时间的运行
积累电梯的运行时间,以此来进行维护。
*控制功能:
当发生火警时,在备用电源自动切换投入运行后5分钟内,将客梯分几次全部降落到底层。
除消防梯外,其他电梯电源自动切换。
综合控制计算机对楼宇的交通运输进行规划以便优化大楼服务,防止交通阻塞、并节约能源,扩大楼宇的有效使用空间。
电梯控制系统预测交通需求和交通阻塞形式,优化电梯的控制程序,比如早晨上班时间电梯上升和晚上下班时间电梯下降的高峰。
2.9.照明控制
智能建筑的最大特点便是节能,而照明系统在整个大厦用电量占有很大的比例。
作为一个大型高级建筑,它的灯光系统的控制水平的高低直接反映了大楼的水平。
户外
户外的灯光主要作为装饰用,如彩灯、霓虹灯、广告灯、喷泉灯、顶灯等。
控制功能如下:
*程序控制灯光的图案
*程序控制灯光开启时间
*用电量过大时自动切换
*监视回路状态
*根据日期自动确定日光灯系统开始运行和关闭的时间。
室内
室内的灯光主要为大厅、过廊、楼梯、停车场、会议室等。
控制功能如下:
*人流高峰时打开全部灯光
*晚间打开部分灯光
*夜间打开少量灯光
*紧急情况下打开报警灯光
*根据日期自动确定日光灯开始运行和关闭的时间。
*地下室灯光长期运行。
在紧急情况下,由备用蓄电池和自备发电机电源保证系统不间断供电。
备用供电设备将保证紧急照明用电、消防和安防设备用电,以及租户的计算机设备用电和特定区域的空调用电等。
楼宇的所有照明都能通过能源管理系统进行控制。
照明系统的三种基本自动照明控制方式:定时控制、灯光调节和光线传感器控制可使楼宇照明用电节省30%-50%。
照明系统控制程序
所有电力配电箱及照明配电箱均按编定的时间控制程序开。
时间程序可以编定52个星期,每日不少于4次,分隔时间可按季节、天气情况自由设定和选择。
外筒照明和内路2/3的照明灯的控制按上下班时间程序。
内筒的1/3照明平时作一般照明,火灾时作为事故保证照明,并兼作楼内常明安全灯,独立于时间程序之外,并能报警和自动切换到备用电源上去。
节日彩灯、立面照明灯,按节日时间程序控制;
广告行灯、航标灯按定时开、早晨定时关的时间程序控制,航标灯故障时报警送中控室显示并打印记录。
通过STC-1和STC-2的有效组合,可以高效的完成照明控制,通过后台软件设定,可以达到节能目的。