BA控制对象及监控原理

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BA控制系统

BA控制系统

BA系统BA系统全称楼宇设备自控系统(Building Automation System-RTU),是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。

BA系统它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。

系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。

楼宇设备自控系统(Building Automation System-RTU)主要是建筑物的变配电设备、应急备用电源设备、蓄电池、不停电源设备等监视、测量和照明设备的监控,给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工况的监视、测量与控制,空调系统的次热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制,热力系统的热源设备等运行工况的监视,以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。

通过RTU实现对建筑物内上述机电设备的监控与管理,可以节约能源和人力资源,向用户创造更舒适安全的环境。

空调及通风系统空调机组风机控制:风机由RTU系统按每天预先编排的时间及需求来控制风机的启停并记录运行时间累积。

在配电回路故障条件下禁止开机。

温度控制:根据测量的回风温度与设定值的偏差,进行计算,经比例积分微分(PID)规律控制水调节阀,在夏季工况下,温度高于设定温度时开大水阀,温度低于设定温度时关小水阀,使送风温度维持在设定的范围内。

风门控制:根据测量到的室内外温度,进行计算比较,采用经济运行方式,在满足卫生许可条件下,尽量采用最小新风比例,充分利用室内回风,过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力,以达到节省冷量的消耗,同时满足空调的要求。

压差报警:进行过滤网压差检测与阻塞报警。

联动控制:风机、水阀、风门联动控制,在关闭风机时关闭水阀和风门。

BA楼控系统监控对象和原理解读

BA楼控系统监控对象和原理解读

VAV系统的控制内容
VAV末端控制 风管静压控制 空气处理装置控制

控制区域
控制区域
控制区域 P1 P2
控制区域
控制区域
VAV末端控制

压力有关型VAV末端
风门开度 设定温度 实际风量
+ -
PID
VAV BOX
控制区域
室内温度

压力无关型VAV末端
需求风量 风门开度 实际风量
设定温度
+ -
直流蓄电池组的作用是产生直流220V、 110V、24V直流电。它通常设置在高压配电室 内,为高压主开关操作、保护、自动装置及事 故照明等提供直流电源。为保证直流正常工作, 变配电及应急发电设备监控系统监视各开关的 状态,尤其要对直流蓄电池组的电压及电流进 行监视,及记录,若发现异常情况及时处理。
变配电监控主要设备
PID
+ -
PID
VAV BOX
控制区域
室内温度
风机驱动型VAV末端

风机串联型

风机并联型
风机驱动型VAV末端比较
串联 风机运行 送入房间的 风量 送风温度 末端装置风 机尺寸 噪声 边续运行,采暖和制冷时均运行 不变。包括末端装置风机和空气处理机组的 风机 变化。有制冷时,一次冷风和回风混合;采 暖时,再热器逐级加热。 按制冷设计负荷设计,风机需克服风阀、风 管和风口的阻力损失,静压较高。 1.房间有人时,末端装置风机连续运转,噪声 连续发生; 2.末端装置风机静压较高; 3.入口静压较低(25Pa~100Pa ),只克服风 阀阻力损失,噪声与入口静压成正比。 风机连续运转,耗能大; 入口静压较低,节约了集中空气处理装置的 能量。 为防止压力过高,与中央空气处理机组连锁。 只需克服末端装置风阀阻力损失。 并联 间歇运行,只有采暖、低冷负荷和夜间才运行 在中、高冷负荷时变风量;在低冷负荷,采暖时不变。 在中、高冷负荷时不变,所有的风量均来自空调机组;在低冷负 荷和采暖时变,再热器逐级加热。 按采暖负荷设计(一般是制冷负荷的60%),风机需克服风管和 风口的阻力损失,因风量减少,末端装置风机静压相应减少。 1.在设计冷负荷时,末端装置风机不运转,在采暖时,风机间歇 运转,噪声间歇发生; 2.末端装置风机静压较低; 3.并联式需要较高的入口静压(100Pa~180Pa),需克服风阀, 风阀后风管和风口阻力损失。 风机间歇运行,风机风量按采暖负荷确定,耗能低。

ba系统控制原理

ba系统控制原理

ba系统控制原理BA系统控制原理概述BA系统是指基于建筑自动化技术实现的智能化控制系统,它可以对建筑物内的设备、照明、空调等进行全面的管理和控制,提高建筑物的能源利用率和环境舒适度。

本文将介绍BA系统的控制原理。

传感器与执行器传感器是BA系统中最基本的组成部分之一,它可以检测环境参数并将其转换为电信号输出。

常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。

执行器则是根据控制信号来操作设备或改变环境状态的装置,如电动阀门、风机等。

传感器和执行器共同构成了BA系统中的“大脑”。

控制算法控制算法是BA系统中最核心的部分之一,它根据传感器采集到的数据和用户设置的需求来计算出最优控制策略,并将其转换为执行命令发送给执行器。

常见的控制算法包括PID算法、模糊逻辑算法等。

PID算法是一种经典的反馈控制算法,它通过计算误差(即目标值与实际值之差)来调整控制量,使误差趋近于零。

PID算法包括比例控制、积分控制和微分控制三个部分,它们分别对应了系统的稳态响应、静态误差和动态响应。

模糊逻辑算法是一种基于模糊数学理论的控制算法,它可以处理非线性系统和模糊信息。

模糊逻辑算法将输入信号(如温度、湿度等)进行模糊化处理,然后根据一定的规则来计算输出信号(如加热、降温等)。

模糊逻辑算法具有较强的自适应能力和容错能力。

通讯协议BA系统中的各个设备之间需要进行数据交换和通讯,因此需要采用一种规范的通讯协议来实现。

常见的通讯协议包括BACnet、LonWorks 等。

BACnet是一种开放式的通讯协议,它可以实现不同厂家生产的设备之间互相通讯。

BACnet支持多种物理层接口(如RS-485、Ethernet 等),并提供了标准化的数据类型和对象类型。

BACnet还支持远程监控和管理功能,方便用户对整个系统进行远程控制和维护。

LonWorks是一种基于局域网的通讯协议,它采用了分布式控制技术,可以实现设备之间的快速响应和高效通讯。

BA系统主要监控对象及监控原理

BA系统主要监控对象及监控原理

BA系统主要监控对象及监控原理BA系统主要监控对象及监控原理⒈介绍BA系统(Business Analytics System)是一种数据分析和业务智能系统,主要用于监控企业的经营情况、预测趋势、进行决策支持等。

本文将详细介绍BA系统的主要监控对象及监控原理。

⒉监控对象⑴销售数据监控监控销售数据是BA系统的重要任务之一。

通过监控销售数据,可以了解到销售额、销售量、销售趋势等信息,从而评估企业的销售情况,并及时采取相应的销售策略调整。

⑵客户行为监控BA系统还可以监控客户的行为,如购买行为、浏览行为等。

通过监控客户行为,可以了解客户的偏好,从而进行个性化营销,提高客户的满意度和忠诚度。

⑶财务数据监控监控财务数据是评估企业财务健康状况的重要手段。

通过监控财务数据,可以了解到企业的盈利情况、成本情况、现金流状况等,从而帮助企业进行财务决策和预测。

⑷市场竞争监控BA系统还可以监控市场竞争情况,包括竞争对手的市场份额、产品定价、广告投放等。

通过监控市场竞争,可以及时采取相应策略应对竞争,保持企业的竞争优势。

⒊监控原理⑴数据采集BA系统通过各种数据采集手段获取监控对象的数据,包括但不限于数据库抽取、API接口获取、网络爬虫等。

数据采集过程需要考虑数据的准确性、完整性和实时性。

⑵数据清洗和处理获取到的数据通常都需要进行清洗和处理,以去除噪声、填充缺失值、进行数据转换等。

清洗和处理后的数据更加准确可靠,有助于后续的分析和监控。

⑶数据存储和管理BA系统需要建立相应的数据仓库或数据库,将清洗和处理后的数据进行存储和管理。

数据存储和管理需要考虑数据的结构化、分区、备份等,以便后续的查询和分析。

⑷数据分析和展示BA系统通过数据分析算法和可视化工具,对存储在数据仓库中的数据进行分析和展示。

包括但不限于数据挖掘、统计分析、图表展示等,以提供给用户直观的监控结果。

⑸报警和预警BA系统根据设定的监控规则和指标,对数据进行实时监控,并及时报警或预警。

BA控制系统

BA控制系统

BA系统BA系统全称楼宇设备自控系统(Building Automation System-RTU),是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。

BA系统它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。

系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。

楼宇设备自控系统(Building Automation System-RTU)主要是建筑物的变配电设备、应急备用电源设备、蓄电池、不停电源设备等监视、测量和照明设备的监控,给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工况的监视、测量与控制,空调系统的次热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制,热力系统的热源设备等运行工况的监视,以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。

通过RTU实现对建筑物内上述机电设备的监控与管理,可以节约能源和人力资源,向用户创造更舒适安全的环境。

空调及通风系统空调机组风机控制:风机由RTU系统按每天预先编排的时间及需求来控制风机的启停并记录运行时间累积。

在配电回路故障条件下禁止开机。

温度控制:根据测量的回风温度与设定值的偏差,进行计算,经比例积分微分(PID)规律控制水调节阀,在夏季工况下,温度高于设定温度时开大水阀,温度低于设定温度时关小水阀,使送风温度维持在设定的范围内。

风门控制:根据测量到的室内外温度,进行计算比较,采用经济运行方式,在满足卫生许可条件下,尽量采用最小新风比例,充分利用室内回风,过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力,以达到节省冷量的消耗,同时满足空调的要求。

压差报警:进行过滤网压差检测与阻塞报警。

联动控制:风机、水阀、风门联动控制,在关闭风机时关闭水阀和风门。

BA系统主要监控对象及监控原理

BA系统主要监控对象及监控原理

BA系统主要监控对象及监控原理BA 系统,全称建筑设备自动化系统(Building Automation System),它就像是一个超级智能的“大管家”,在各种建筑物里默默工作,让一切设备都能有序运行。

那它主要监控些啥对象,又是咋个监控的原理呢?且听我给您细细道来。

咱先来说说 BA 系统主要监控的对象。

这其中就包括了空调系统,想象一下大夏天里,要是空调出了岔子,那可真是要热死人啦!BA 系统会时刻盯着空调的运行状态,比如温度、湿度的调节是不是到位,送风量够不够,冷热水的供应正不正常等等。

还有照明系统,不管是白天还是晚上,它都得保证室内的光线恰到好处,既不能太亮晃眼睛,也不能太暗让人看不清。

再来说说电梯系统,这可是高楼大厦里的重要交通工具。

BA 系统会监控电梯的运行速度、是否有故障、上下行的频率等等,确保大家能安全又快速地到达想去的楼层。

另外,给排水系统也在它的监控范围里,从水龙头里流出的水,到污水的排放处理,BA 系统都要操心。

给您讲个我亲身经历的事儿吧。

有一次我去一个大型商场,正逛得高兴呢,突然感觉灯光变得怪怪的,一会儿亮一会儿暗。

后来才知道是照明系统出了点小故障,当时我就想,要是有 BA 系统在,这种情况应该就能及时被发现和解决,不会影响大家的购物体验啦。

那 BA 系统是怎么实现这些监控的呢?原理其实也不复杂。

它通过在各种设备上安装传感器,就像给设备装上了“眼睛”和“耳朵”,能实时感知设备的运行数据。

这些传感器会把收集到的数据传送给中央控制器,中央控制器就像一个聪明的大脑,对这些数据进行分析和处理。

比如说,温度传感器检测到室内温度过高,中央控制器就会下达指令,让空调加大制冷功率。

要是某个电梯的运行速度异常变慢,中央控制器就会发出警报,通知维修人员赶紧来处理。

而且,BA 系统还能根据预设的程序和策略进行自动控制。

比如说,在商场没人的时候,它会自动调暗灯光、降低空调功率,达到节能的目的。

总之,BA 系统通过对各种设备的精准监控,让我们的生活和工作环境更加舒适、安全和节能。

BA系统控制范围及原理

BA系统控制范围及原理
流程图
BAS控制功能 空调机组
BAS控制功能
6
5
3
2
1
9
8
74
11
10
1 2 3456 7
8 9 10 11
点的描述
1. 模拟量温度传感器--用于测量区间温度. 2. 数字量输入压差开关--用于检测风机状态. 3. 数字量输入防霜冻传感器--用于防霜冻检测. 4. 数字量输入压差开关--用于检测滤网状态(清洁或报警) . 5. 模拟量输入温度传感器--用于检测混合风温度 . 6. 模拟量输出新风风门驱动器--用于控制新风风门的开关状态
冷冻机
给排水系统
供电系统
BAS控制功能
12
被控区域(公共场所,房间) 3
45
1
2
3
4
5
送排风机用于排除大厦内的空 气,输送新鲜空气以保障环境
点的描述
1. 数字量输出送排风机控制--送排风机的启/停. 2. 数字量输入送排风机状态--送排风机运行状态
(运行/停止) . 3. 模拟量输入CO2传感器--检测房间CO2 浓度. 4. 数字量输出送排风机控制--送排风机的启/停. 5. 数字量输入送排风机状态--送排风机运行状态
及开关位置. 7. 模拟量输出冷冻水水阀驱动器--控制冷冻水水阀的开关状态
及开关位置. 8. 数字量输出冷冻水泵运行控制--控制冷冻水泵的启动/停止 . 9. 数字量输入冷冻水泵故障状态--检测冻水泵故障(正常/故障) .
BAS控制功能 冷却水系统
BAS控制功能 2
10
7
89
56
1 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
内容
BA系统控制范围及原理 BA系统架构 BA产品简介 BA设计中常见问题 BA系统与其它系统的联动功能 BA项目一般实施过程介绍 问题讨论

BA控制原理范文

BA控制原理范文

BA控制原理范文一、基本概念1. BA控制原理:BA全称为比例和积分控制(Proportional and Integral Control),是一种结合比例和积分控制的控制原理。

2.比例控制:根据被控对象的输出与设定值之间的差异,产生一个与差值成正比的调节量。

比例控制能够快速准确地响应被控对象的变化,但可能会引起系统的超调和震荡。

3.积分控制:根据被控对象的输出与设定值之间的积分误差,产生一个与积分误差成正比的调节量。

积分控制能够消除系统的静差,提高系统的稳态性能,但会延长系统的响应时间。

4.反馈控制:将被控对象的输出通过传感器反馈给控制器,用于与设定值进行比较,并产生调节量。

通过反馈控制,系统能够自动校正错误,提高控制的准确性和稳定性。

二、工作原理在BA控制原理中,控制器根据被控对象的输出与设定值之间的差异,分别产生比例调节量和积分调节量,然后将二者相加得到最终的调节量,并输出给执行机构进行控制。

具体工作原理如下:1.比例调节量的计算:比例调节量与设定值和实际值之间的差异成正比,并根据比例系数进行缩放。

比例调节量越大,控制器对系统的调节作用越强。

2.积分调节量的计算:积分调节量与设定值和实际值之间的积分误差成正比,并根据积分时间进行缩放。

积分调节量能够校正系统的静差,使得系统达到稳态。

3.最终调节量的计算:将比例调节量和积分调节量相加,得到最终的调节量。

最终调节量的大小反映了控制器对系统的整体调节作用。

三、应用范围1.温度控制:BA控制原理被广泛应用于温度控制系统中,用于调节和稳定温度。

2.液位控制:BA控制原理可用于控制液位的高低,使之保持在设定范围内。

3.速度控制:BA控制原理可用于调节机械或电动机的速度,以满足实际需求。

4.压力控制:BA控制原理可用于控制压力参数,以保持系统的稳态和安全性。

5.流量控制:BA控制原理可用于调节液体或气体的流量,以满足生产和工艺需求。

总结:BA控制原理是一种常用的控制方法,结合了比例和积分控制的特点。

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YES
NO
减机 确定水泵开动
YES
停冷水机 停止水泵 报警 排序 启动冷冻水泵 停冷冻水泵
NO
确定水泵开动 停冷却水泵
停冷却塔 停冷水机 报警 排序 启动冷水机组
NO
确定冷水机状态
冷冻水回路水泵变频控制方式
热泵工作原理
冷冻水 循环
节 流 减 压 阀
冷凝器 制冷剂 循环 蒸发器 压 缩 机
强风换热
冷热源群控概念
• 冷水机组台数控制:根据建筑物冷量需 求决定冷水机组的启动台数及具体启动 哪一台。 • 配套设备的启动控制(一一对应、单独 控制、故障处理)
选定冷水机
停冷却塔 报警 排序
启动冷却塔
冷水机开/停机后,延 时30分钟
NO
确定风机状态
计算负荷,测量流量
停止水泵 报警 排序
启动冷却水泵
加机
冷冻水回路(水泵不变频)监控内容
• 冷冻水泵监控
–冷冻水泵的启/停及状态监视 –冷冻水泵故障报警监视 –冷冻水泵的手/自动控制状态监视等 –蝶阀控制及水流状态
• 冷冻水供/回水的监测参数
–冷冻水供/回水温度监测 –冷冻水供/回水总管压力监测 –冷冻水循环流量监测等
冷冻水供回水总管温度及流量测取位置
锅炉系统
锅炉系统设备包括锅炉机组、热交换器及 热水循环三部分: • 锅炉机组一般由设备专业控制器控制,通过 网关接入BA系统; • 热交换器由BA系统直接控制; • 热水循环系统的控制原理与冷冻水系统原理 基本相同(两管制、四管制)。 当存在多台锅炉机组、多台热交换器时, 同样涉及到设备之间的联动及群控问题
不同区域的照明需求
• 办公室及酒店客房等区域(就地、时间表、照 度、占用情况、远程)。 • 门厅、走道、楼梯等公共区域(时间表、回路、 照度、占用情况)。 • 大堂、会议厅、接待厅、娱乐场所等区域(场 景)。 • 泛光照明(远程、区域)。 • 灾难及应急照明设备(联动)。 • 其他区域照明(时间表、照度)。
Байду номын сангаас
锅炉机组监控内容
• • • • 锅炉机组启/停控制及状态监视; 锅炉机组故障报警监视; 锅炉机组的手/自动控制状态监视; 锅炉机组进、出口蒸汽温度、压力及 流量监视等。 如有必要还可要求厂商开放烟气含氧 量、燃烧消耗量等参数供楼宇自控系统读 取监视。
热交换器监控内容
热交换器一端与锅炉机组的蒸汽回路 相连,另一端与热水循环回路相连。其主 要监控内容包括: • 热水循环回路出水温度监测; • 蒸汽回路阀门开度调节; • 热水循环回路蝶阀控制; • 热水循环回路水流监测等。
能耗
风机控制 机组风机
由温控器信号控制,与中央空气处理机组无连锁。 需要克服风阀、风管和风口阻损失。
再加热型VAV末端
风阀 三级电加热 风速传感器
V
AOx1
AIx1 DOx3
风管静压控制
• 定静压控制 • 变静压控制 • 总风量控制
控制区域
控制区域
控制区域 P1 P2
控制区域
控制区域
VAV的定静压控制
直流操作电源监控
直流蓄电池组的作用是产生直流220V、 110V、24V直流电。它通常设置在高压配 电室内,为高压主开关操作、保护、自动 装置及事故照明等提供直流电源。为保证 直流正常工作,变配电及应急发电设备监 控系统监视各开关的状态,尤其要对直流 蓄电池组的电压及电流进行监视,及记录, 若发现异常情况及时处理。
BA系统主要监控对象 及监控原理
BA系统的主要监控对象
冷热源设备子系统 空调设备子系统 送排风设备子系统 给排水设备子系统 照明设备子系统 电力设备子系统 电梯设备子系统等
屋顶设备层
热泵机组
送、排风系统 屋顶水箱 电梯系统
21F
空调系统
照明系统
6F
空调系统
照明系统
5F
通风空调系统
• • • • • • 新风机组 风机盘管机组 空气处理机组 定/变风量末端 冷吊顶系统 送/排风系统
新风机组监控原理1
新风机组监控原理2
风机盘管机组
空气处理机组1
空气处理机组2
定风量末端
风阀 新风或排风 至风机或室外 风速传感器 AO
V
AI
变风量末端
风阀 集中送风 至送风口 风速传感器 AO
V
AI
变风量系统
• 通过改变末端风量以达到节约送风能源 (风机变频)、冷热源能源的目的。 • 满足不同房间的个性化需求。
VAV系统的控制难度
• 但由于变风量控制系统中任何一个末端风量的 变化都会导致总风管压力的变化,如不能及时 调整新风机转速或其他各风口风阀开度,其他 各末端的风量都将受到干扰,发生变化。 • 各末端的风量准确测量也比较困难,尤其当风 量较小时 。 • 当空调机组总送风量变化时,如何保证足够的 新风量。 • 变风量控制系统的控制要较定风量系统要复杂 的多。
冷热源系统
• 冷源设备包括冷水机组、冷却塔、热泵、 水泵等。主要为建筑物空调系统提供冷 量。 • 热源设备包括锅炉机组或热泵机组等, 除为建筑物空调系统供热外,还包括生 活热水系统
冷水机组工作原理
冷却水 循环 常温高压 液态 节 流 减 压 阀 低温低压 气液共存 冷冻水 循环 冷凝器 制冷剂 循环 蒸发器 低温低压 气态 压 缩 机 高温高压 气态
• 此方法是在送风道的适当位置处设置静压传感 器,以保持该点静压固定不变为前提,通过不 断调整送风机输入电力频率来改变空调系统的 送风量。 • 该点一般设在靠近主风道末端,离末端距离约 为主风道全长的三分之一处。 • 这种控制方式的不足之处是在管网较为复杂的 情况下,静压传感受器的设置位置及数量难以 确定,且节能效果较差(尤其是风量需求较小 时)。 • 定静压控制方式在欧美应用较多。
变配电监控主要设备
• 电压、电流互感器 • 电压、电流、功率、功率因数、相位、 频率等变送器 • 有功电度变送器(电度脉冲发生器) • 温度传感器 • 油位传感器或油位开关
变配电监控工程实施
• 变配电监控系统属于建筑物重要设备系 统,其监控功能往往由专业设备提供商 提供成套设备(EMS)完成。BA系统不 一定需要直接进行监控,只需增配网关 读取数据。 • 如果BA系统直接进行监控需注意与电力 部门及设备供应商的协调。
裙楼屋顶
空调系统 照明系统 冷却塔
2F
空调系统
照明系统
1F
监控中心
空调系统
照明系统
B1F B2F
变配电系统
给排水系统
送、排风系统
冷水机组
各种泵类
锅炉系统
送、排风系统
B A 系 统 监 控 对 象 的 分 布
变配电系统
• 民用楼宇中的变配电及应急发电设备监控系 统主要以监视为主。 • 各类控制、保护及联动功能一般在各开关柜、 变压器、配电箱内部实现或由人工就地控制。 • 无论是楼宇自控系统直接监控还是采用专业 能源管理系统,变配电及应急发电设备监控 系统的整体结构仍然是集散控制系统,通过 现场总线连接各传感器、变送器及执行机构, 现场信号送入上位机后进行统一监视、管理。
特殊情况下冷冻水供回水总管温 度及流量的测取位置
冷却水回路监控内容
• 冷却塔监控
–启停控制及状态监视 –故障及手自动监视 –蝶阀控制
• 冷却水泵监控
–启停控制及状态监视 –故障及手自动监视 –蝶阀控制及水流状态
• 冷却水供/回水监测
–回水温度
冷源系统启停顺序
当需要启动冷水机组时,一般首先启 动冷却塔,其次启动冷却水循环系统,然 后是冷冻水循环系统的启动,当确定冷冻 水、冷却水循环系统均已启动后方可启动 冷水机组;当需要停止冷水机组时,停止 的顺序与启动顺序正好相反,一般首先停 止冷水机组,然后是冷冻水循环系统、冷 却水循环系统,最后是冷却塔。
冷水机组监控内容
民用建筑中,冷水机组的监控一般由自带控制器完 成,BA系统通过通讯接口或干节点方式监控以下内容: • 冷水机组启/停控制及状态监视 • 冷水机组故障报警监视 • 冷水机组的手/自动控制状态监视 • 冷水机组进出水温度、流量或水流状态 等(这些监控也可由BA系统安装传感器 自行完成) 工程中具体获取那些数据需与厂商进行协调。 除对冷水机组本身的控制外。楼宇自控系统还要对 各冷水机组的冷冻水、冷却水进水阀进行控制,还根据 需要测量冷冻水、冷却水进/回水的温度、流量等参数。
照明系统
• 照明系统是提供良好、舒适环境的重要手段, 同时也是能源消耗的重要组成部分。 • 照明设备自动控制能保证建筑物内部的良好 光环境控制并起到节能效果。 • 在现代化楼宇中,利用照明设备监控系统合 理地安排各区域的照明方式和照明时间,既 可以满足正常生活、工作的需要,方便物业 管理流程;又能起到节能作用,同时交替使 用不同回路作为长明灯,保证同一区域灯泡 寿命基本相同,延缓灯泡老化,增加其寿命。
VAV系统的控制内容
• VAV末端控制 • 风管静压控制 • 空气处理装置控制
控制区域
控制区域
控制区域 P1 P2
控制区域
控制区域
VAV末端控制
• 压力有关型VAV末端
风门开度 设定温度 实际风量
+ -
PID
VAV BOX
控制区域
室内温度
• 压力无关型VAV末端
需求风量 设定温度 风门开度 实际风量
照明控制模式
• • • • • • 时间表控制模式 情景切换控制模式 动态控制模式(照度、声感、红外) 远程强制控制模式 联动控制模式 混合(优先级)
EIB智能照明控制系统
• 是BA直接照明控制的主要竞争对手 • EIB系统的主要特点是照明设备及相应程 序类型全,许多开关、调光、传感器都 直接连在总线上。 • EIB设备安装方便、造型豪华,在高级场 馆、家居照明控制中具有较大优势。 • 目前,许多工程中将部分区域照明独立 出来应用EIB控制,然后再通过网关与BA 系统相连,有BA系统提供上层管理方案。
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