楼宇自动化系统施工方案

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智能施工方案

智能施工方案

智能施工方案1. 简介智能施工方案是利用先进的信息技术和智能设备,对施工过程进行优化和协调管理的系统。

通过对施工场地的监测、施工过程的自动化控制和数据分析,实现施工效率的提升和施工质量的保障。

2. 智能施工方案的特点1.实时监测与远程控制:智能传感器可以实时监测施工现场的温度、湿度、振动等参数,并通过云平台将数据传输到中心控制室,施工人员可以远程控制设备和机器人完成施工任务。

2.自动化施工:通过智能设备和机器人的协同作业,实现施工流程的自动化。

例如,可以使用自动铺设地板砖的机器人,提高砖砌工作的效率和质量。

3.数据分析与优化:通过对施工过程中的数据进行分析,可以找出施工中存在的问题,并针对性地提出优化方案。

例如,可以根据数据分析的结果优化物料的采购计划,减少物料的浪费。

4.安全保障:智能施工方案可以提供安全排查和风险预警功能,以及智能防火、防盗等安全措施,减少安全事故的发生。

3. 智能施工方案的应用场景3.1 楼宇施工智能施工方案可以应用于楼宇的各个施工阶段,包括地基施工、主体结构施工、装修等。

通过智能设备的使用,可以提高施工速度和质量,并提供实时的施工进度监控。

3.2 道路施工道路施工通常需要考虑交通管制和施工的协调。

智能施工方案可以利用智能传感器和智能信号灯等设备,实现施工现场和交通的协同控制,提高施工效率和交通流畅度。

3.3 桥梁施工桥梁施工对施工过程的精确控制和质量保证有很高的要求。

智能施工方案可以利用激光测量仪、无人机等设备进行桥梁的监测和检测,以及智能机器人进行桥梁的焊接和涂装等工作,提高施工效率和施工质量。

3.4 隧道施工隧道施工的环境复杂且危险,需要采用智能化的施工方案。

智能施工方案可以利用智能传感器和无人机进行隧道内部的监测和勘探,以及智能机器人进行隧道壁面的喷浆和清理等工作,提高施工效率和施工安全性。

4. 智能施工方案的优势1.提高施工效率:智能设备和机器人的应用可以大大提高施工效率,减少人力和时间成本。

建筑智能化系统施工方案

建筑智能化系统施工方案

建筑智能化系统施工方案一、项目背景随着科技的发展和人们对生活品质要求的提高,建筑智能化系统正逐渐成为现代建筑的标配。

本文将针对建筑智能化系统的施工方案展开论述,以确保项目顺利、高效地完成。

二、项目概述本项目旨在在建筑物内部和外部集成智能化系统,包括但不限于安全监控系统、楼宇自动化系统、智能照明系统和智能化环境控制系统等。

这些系统的安装组成了一个智能互联的建筑环境,提供了便利、舒适和安全的体验。

三、项目目标1. 提供全面的智能化解决方案,以满足建筑物业主和用户对于安全、便捷和舒适的需求。

2. 保证系统的稳定性和可靠性,确保系统长期运行,并具备良好的维护性。

3. 完成施工工作,按照合同约定的时间节点进行交付,并确保质量符合国家和行业标准。

四、施工步骤及方法1. 前期准备工作在正式开展施工前,应进行项目规划和设计,包括系统的布局,设备配置和网络规划等。

同时,需要做好装配设备的选型和采购,并进行必要的准备工作,如施工方案编制、材料准备等。

2. 系统设备安装2.1 安全监控系统安装闭路电视监控摄像头,以实现对建筑物内外的监控覆盖。

摄像头的数量和位置应根据实际需求进行合理安排,并保证监控画面清晰可见。

2.2 楼宇自动化系统安装楼宇自动化设备,如智能门禁系统、电梯控制系统等。

确保各设备的正常运行和相互协调配合,提高楼宇内部的智能化管理水平。

2.3 智能照明系统安装智能照明设备,包括传感器和可调节照明设备。

传感器能够根据周围环境的光照强度和人流量进行智能调节,提高能源利用效率。

2.4 智能化环境控制系统安装温度、湿度等传感器,并配备智能控制设备,实现对建筑环境的智能化控制和调节。

3. 系统调试与验收在设备安装完成后,进行系统的调试和网络联调工作,确保各设备之间的协同工作和功能的正常运行。

同时,进行系统的安全性测试和质量验收,确保系统符合相关标准和规定。

4. 文档和培训在系统调试和验收工作完成后,编制相应文档,包括建设图纸、安装记录和操作手册等,方便后期的维护和管理。

智能楼宇建筑工程施工技术

智能楼宇建筑工程施工技术

智能楼宇建筑工程施工技术随着科技的发展和人们对生活品质的不断追求,智能楼宇建筑工程已经成为现代建筑的主流。

智能楼宇建筑是指在建筑中集成各类智能化系统,包括智能照明、安防监控、智能门禁、智能家居等,通过网络互联实现楼宇设备的自动化控制和信息交互,提高建筑的舒适度、安全性和能耗效率。

智能楼宇建筑的施工技术是保障建筑物实现智能化功能的重要环节,以下将从智能化系统设计、设备安装、系统调试和问题排查等方面详细介绍智能楼宇建筑工程施工技术的关键要点。

一、智能化系统设计1.功能需求分析:在进行智能楼宇建筑工程施工前,需根据建筑物的特点和使用需求,分析各类智能化系统的功能需求。

比如,对于商业办公楼宇,需要考虑智能门禁系统、办公自动化系统等;对于住宅楼宇,需要考虑智能家居系统、智能照明系统等。

2.系统设计方案:根据功能需求分析,设计出合理的智能化系统方案。

需要考虑系统的集成性、可靠性和易用性,同时要与建筑结构和装饰风格相协调。

3.通信网络设计:智能楼宇建筑中各类智能设备需要和中央控制系统进行通信,因此需要设计相应的通信网络。

通信网络的设计要考虑网络拓扑结构、通讯协议、传输介质等因素,以确保系统稳定运行。

4.供电系统设计:智能化设备需要稳定的电源供应,因此需要设计合适的供电系统。

同时要考虑设备用电负载、备用电源和过载保护等方面。

二、设备安装1.设备选型:根据系统设计方案,选购符合功能要求的智能化设备。

需要注意设备的品牌、规格、性能和适用场景。

2.设备安装:根据设备的安装要求,进行设备的安装工作。

安装要符合相关规范,保证设备的正确放置和牢固连接。

3.接线调试:对已经安装好的设备进行接线调试,确保设备之间的连接正确无误。

同时要注意设备供电和接地问题,确保设备的安全运行。

4.设备联调:在设备安装完成后,对各类设备进行联调。

通过中央控制系统对设备进行整体控制和监测,检验系统的正常运行和设备之间的互联是否畅通。

5.系统集成测试:在设备联调完成后,对整个智能化系统进行集成测试。

楼宇自控方案

楼宇自控方案

楼宇自动化控制系统施工方案1.1、系统概述楼宇自控系统是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使建筑具有智能建筑的特性。

现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。

多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。

如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。

楼宇自动化系统是利用电脑控制技术对建筑物内诸如供暖、照明、空气调节、给排水等现代化设施、设备的运行参数、状态及能源消耗进行集中管理,以达到统一管理、分散控制,同时做到节能和延长设备使用寿命的目的。

采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。

其主要功能如下:对机电设备进行实时监测和参数报警提高楼宇内部的环境舒适性节约能源,降低系统运行成本,延长设备使用寿命降低操作人员的劳动强度,大量节省劳动力提高整个建筑物的管理水平和效率,保障建筑物与人身的安全1.2、设计原则及依据1.2.1设计原则济宁市文化中心群艺馆、图书馆建筑智能化工程的楼宇自动控制系统的网络配置遵循分散控制、集中监视、资源和信息共享的基本原则,是一个工业化标准的集散型控制系统。

本系统符合以下设计原则:1)先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。

系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。

2)开放性系统支持多种开放协议,包括BacNet、Modbus等,可以避免系统互联或扩展的障碍。

有关内容在后续章节中有进一步说明。

3)标准化系统必须符合国际以及国家标准的的产品,系统结构符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)的规定。

4)可扩展性系统具有灵活的系统结构,在本方案的基础上,可以根据今后本项目的实际要求扩展系统功能。

建筑智能化系统设计与实施方案

建筑智能化系统设计与实施方案

建筑智能化系统设计与实施方案第一章建筑智能化系统概述 (2)1.1 建筑智能化系统简介 (2)1.2 系统设计原则与目标 (2)1.2.1 设计原则 (2)1.2.2 设计目标 (3)第二章系统需求分析 (3)2.1 用户需求分析 (3)2.2 功能需求分析 (4)2.3 功能需求分析 (4)第三章系统网络架构设计 (5)3.1 网络结构设计 (5)3.1.1 设计原则 (5)3.1.2 网络拓扑结构 (5)3.1.3 网络冗余设计 (5)3.2 网络设备选型 (5)3.2.1 核心层交换机 (5)3.2.2 汇聚层交换机 (5)3.2.3 接入层交换机 (5)3.2.4 路由器 (6)3.2.5 光纤设备 (6)3.3 网络安全设计 (6)3.3.1 安全策略 (6)3.3.2 安全设备选型 (6)3.3.3 安全防护措施 (6)第四章智能照明系统设计 (6)4.1 照明系统设计原则 (6)4.2 照明设备选型 (7)4.3 控制策略设计 (7)第五章智能安防系统设计 (8)5.1 安防系统设计原则 (8)5.2 监控设备选型 (8)5.3 防范措施设计 (8)第六章智能环境监测系统设计 (9)6.1 环境监测系统设计原则 (9)6.2 监测设备选型 (9)6.3 数据处理与分析 (9)第七章智能家居系统设计 (10)7.1 家居系统设计原则 (10)7.2 家居设备选型 (10)7.3 交互界面设计 (11)第八章智能能源管理系统设计 (11)8.1 能源管理系统设计原则 (12)8.2 能源设备选型 (12)8.3 能源优化策略 (12)第九章系统集成与实施 (13)9.1 系统集成策略 (13)9.2 系统实施步骤 (13)9.3 项目验收与维护 (14)第十章系统运行与维护 (14)10.1 系统运行管理 (14)10.1.1 管理架构 (14)10.1.2 运行管理制度 (14)10.1.3 运行监控 (14)10.1.4 信息记录与分析 (14)10.2 系统维护与升级 (15)10.2.1 维护计划 (15)10.2.2 维护实施 (15)10.2.3 系统升级 (15)10.2.4 用户培训 (15)10.3 系统安全与故障处理 (15)10.3.1 安全措施 (15)10.3.2 故障分类与处理 (15)10.3.3 故障响应与处理流程 (15)第一章建筑智能化系统概述1.1 建筑智能化系统简介建筑智能化系统是指将现代信息技术、通信技术、自动控制技术、网络技术等集成应用于建筑环境中,通过对建筑设备的监控、管理和控制,实现建筑物内部各种资源的有效整合和优化配置,从而提高建筑物的使用效率、舒适度、安全性和节能性。

楼宇自动化控制系统安装施工方案

楼宇自动化控制系统安装施工方案

楼宇自动化控制系统安装施工方案楼宇自动化系统现场设备主要有:DDC单元、FLN楼层级网络设备、LonWorks网络设备、系统控制台和软件、传感器、阀门与执行器、风阀执行器、设备接口及相关硬件。

安装工艺流程开箱检验→通电试验→明确安装方式→安装→接线→做标签→填写安装记录。

技术协调由于楼控系统规模庞大,被控设备数量多,在安装自控设备前要落实被控设备的安装位置、接入点等,检查被控设备是否按原设计设置了监控点。

技术协调内容如下:·监控传感器的设计安装位置是否达到设计原意的要求·其它专业有关的监控点在相关专业内是否有相应内容配合,如电动阀的控制等在空调系统内是否有设置相应的电动阀等·相关设备是否达到监控点的要求,如控制箱的外接端子如控制、开关状态、报警点是否按照楼宇自控系统的要求进行预留,设备的控制流程、功能是否与楼宇自控系统的设计控制流程要求相符。

·监控设备是否与消防有关,楼宇自控系统的监控是否有阻碍消防功能,消防控制是否为最大优先级。

·相关电气控制设备是否符合楼宇自控系统的控制功能要求,控制箱(柜)的二次控制电路及相应的被监控设备是否预留有楼宇自控系统的接入点。

·照明动力电气是否预留有相应供电回路对楼宇自控系统的各设备供电,如有相应供电回路则检查其是否符合楼宇自控系统的要求·楼宇自控系统自身图纸是否齐全,图纸内各检测点的位置是否清晰明了,系统图中各检测末端是否在平面图上有相应标注。

·楼宇自控系统图中的各接入点是否已进行编码·楼宇自控系统的各末端检测点线路在平面图是否有编码,与系统图中相应接入点编码是否相一致,编码是否存在重码、错码、漏码·楼宇自控系统的接地是否符合要求,工作接地、保护接地的接地点是否有预留安装技术要求传感器安装·室内温度传感器的安装:温度传感器至控制器之间的连接符合设计要求,尽量减少因接线而引起的误差;室内温度传感器安装在采暖或空调房间内墙,远离门窗和热源,或可能暴露在阳光的地方;导管开口要密封,以防止由于导管吸风而引起虚假温度测量;在高电磁干扰区域采用屏蔽线传感器导线与电源之间距离应大于150mm;室内温度传感器安装高度1.4m。

建筑智能化工程的施工方案

建筑智能化工程的施工方案
3. 施工过程中,采取防尘、降噪措施,降低施工对周边环境的影响。
4. 加强施工人员环保教育,提高施工人员环保意识,做到文明施工、绿色施工。
5. 定期对施工现场进行检查,发现问题及时整改,确保文明施工措施落实到位。
风险应急管理:
1. 开展风险评估,针对施工现场可能存在的风险因素,制定相应的防范措施。
2. 建立风险预警机制,对施工现场进行动态监控,及时发现潜在风险。
工程概况:
1. 工程地点:位于某地区繁华地段,交通便利。
2. 建筑面积:大楼占地面积约10000平方米,总建筑面积约50000平方米。
3. 建筑结构:框架结构,地上20层,地下3层。
4. 工程性质:新建商业大楼,集购物、餐饮、办公、娱乐等功能于一体。
5. 工期要求:总工期为12个月,其中智能化工程工期为6个月。
2. 信息通信系统材料:选用高品质的综合布线系统、网络设备、通信光缆等,保证通信畅通无阻。
3. 安全防范系统材料:包括高清摄像头、报警设备、巡更系统等,要求具备较高的灵敏度和抗干扰能力。
4. 消防系统材料:选用符合国家标准的消防报警设备、消防水泵、喷淋系统等,确保消防安全。
进度安排:
1. 前期准备阶段(1-2个月):完成施工图纸审查、技术交底、施工队伍组建、材料设备采购等工作。
5. 质量员:负责检查施工质量,对施工过程进行质量监控,发现问题及时整改,确保工程质量。
专业施工队伍:
1. 楼宇自动化系统施工队伍:负责大楼内自动化系统的安装、调试、验收等工作。
2. 信息通信系统施工队伍:负责大楼内通信系统的布线、设备安装、调试等工作。
3. 安全防范系统施工队伍:负责大楼内安全防范系统的安装、调试、验收等工作。
3. 系统集成与调试阶段(6个月):完成各子系统之间的集成与调试,确保整个智能化系统稳定运行。

楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化控制系统技术方案

楼宇自动化操纵系统技术方案一、总体介绍区检综合楼建筑面积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、上下压变配电柜、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,就显得尤为重要二、需求分析依据招标文件JCA2001-009Y的招标工程要求,并结合本地建筑智能化现状,区检综合楼是屹今为止整个省所有建筑物当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,这是业主体贴的也是我们设计的侧重点,后面的章节将对此有具体的论述。

区检综合楼的机电设备数量庞大,为了将这些设备有机的治理起来,提高设备的运行效率,减低设备的运行本钞票,一方面通过楼宇设备自动操纵系统集中监视和操纵,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治理经验,首次将楼宇综合治理系统的概念和可行性方案提提供区检综合楼,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,提高楼宇设备治理水平,这是目前业主体贴的也是我们设计所侧重的。

区检察院作为一个国家的重要部门,天天都要处理许多的事务,工作人员的工作繁忙,这便要求一个极为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特殊重要的位置上,运用高科技手段,将环境参数调整到对人最舒适的数值,充分表达科技以人为本的真谛。

依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讲明,并以品质标准进行楼宇中治理系统的设计。

本系统工程监控范围包括以下局部:三、系统选型摘要为了使区检综合楼成为新世纪的智能建筑,一个高素养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心操作站、网络操纵器(NCU)及直截了当数字操纵器〔DDC〕,分不分布在大楼治理中心,楼层设备箱等地点。

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楼宇自控系统结构对办公大楼本着集中管理、分散控制这种集散式监控结构的设计原则来实现整体功能。

从以上桂林农行办公大楼BAS结构可知此系统是由中央操作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)等组成,中央操作站及网络控制器是通过Ethernet网(N1网)将各节点连接起来,同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过N2E现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。

传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。

系统之主要组件如下:通讯网络→N1总线→网络构造→动态数据存取→ N2总线中央操作站网络控制单元(NCU)1直接数字式控制器(DX-9100/XT-XP模块)以下分别就办公大楼楼宇自控系统所配置的硬件设备做详细说明:通讯网络操作站及网络控制单元之间最常用的连接方式是N1通讯网络。

这构造采用以太网(ETHERNET)技术,通过一张ETHERNET卡(网络介面卡),在N1线上通讯。

METASYS N1总线执行各种通讯,包括分享监控点讯息、数据库的上传和下载、对现场设备之指令、摘要、状态改变讯息。

N1支持METASYS系统之分布特性,每一个枢纽都有特定功能,其互相联系以分享讯息。

如一个在地连负责冷冻机的枢纽。

N1 ETHERNET采用由传送控制协议/协议(TCP/IP)符合工业标准的用户数据协议(UDP)。

ETHERNET简介今天,ETHERNET是最广泛被应用之网络技术,大约80%之网络通讯。

ETHERNET标准由电器及电子工程师工会(IEEE)所界定。

列明了ETHERNET之结构、介质及网络上之组件如何交流。

ETHERNET网络之数据传输率达1,000波特率。

大约等于每秒传输250页之文本。

ETHERNET最主要之优点如下:2卓越之表现灵活布线及设备连接低成本设备和拓扑兼容容易安装及便于未来发展减低维护成本ETHERNET能有效及灵活地传输数据。

ETHERNET与多种通讯方式连接,速高达每秒155Megabits。

骨干之选项包括100Mbps高速以太网及纤维数字数据介面等。

今天,ETHERNET已广泛应用于工商业之中。

点对点通讯和自动网络结构增强了ETHERNET的可靠性。

点对点通讯确保了网络不会单单依赖单一的设备去控制所有设备间之数据传输。

由于ETHERNET之普遍性,你可连接不同供应商到同一个ETHERNET。

连接在ETHERNET网上的设备的通讯协议是IEEE80 2.3标准的另一个重要组成部分。

ETHERNET 采用了通讯协议称为随时使用、冲突检测(CSMA/CD)。

随时使用(CSMA)保证了网络上的设备可以存取数据;冲突检测(CD)使每个设备都知道有没有其它设备打算使用网络。

当某一节点打算传送时,它会聆听是否有其它设备正在使用网络,这使得各个节点都有机会使用介质,3也就是说在可能的情况下,每个节点可以随时使用网络。

当有两个节点同时传送数据时,就会发生冲突。

冲突在ETHERNET网络上被认为是正常事件,网络设备可以很快恢复正常运作。

在网络硬件检测到冲突时,两个设备都会自动延迟一个随机的时间再发送。

这个过程会自动重复直到数据成功发送出去或在连续冲突16次后自动放弃。

在没有冲突的情况下,数据具有最高的传输速度。

网络设置N1网可以设置成总线型、星型或混合型结构。

它使N1网可以方便、经济地安装及扩展。

N1网可以使用同轴电缆、双绞线、光纤或它们的组合。

NCU和操作站可以直接支持同轴电缆,并可方便地加上适配器连接光纤回路。

每段N1网的最长距离取决于所采用的媒质及网络上节点的数量。

采用有源分流器可以延伸连接线的长度。

两个节点间最长距离可达到6.4公里。

开放式的结构和互连性ETHERNET广泛应用于工业和楼宇自动化领域。

众多的第三者供应商都支持这个标准并提供ETHERNET设备,如分流器及应用软件。

这意味着不用供应商提供的产品可以直接互换,使用户有更多的产品选择并且不会依赖于某一个供应商。

N1网上之通讯种类包括数据库之上传与下载、对现场设备之指令和状态改变之讯息等。

各节4点均具备动态数据访问(Dynamic Data Access)功能,即无论N1网上任何操作站或任何一个NCU上,均可以对全部的数据实现检测或控制。

动态数据存取很多系统都只容许有限度的资料分享,METASYS系统却能容许在N1总线上每个组件与组件间的自由通讯。

这便是METASYS系统的一个独特之处-动态数据存取,加快了大量讯息之速度。

N2总线将专用控制器、网络扩展单元、遥控处理单元和网络控制单元连接起来。

所有N2总线通讯模块安装于网络控制器中的网络控制模块,使网络控制模块能与在NCU、遥控专用控制器及网络扩展单元内其它电子模块通讯。

毋须使用记号重复器, N2总线也能连接多达50个设备。

双重N2总线之运作是由在N2网上之NCU监控。

如其中一条线发生故障(即在N2网上之某一点没有接收讯号),NCU会发出指令以恢复正常通讯。

操作站我们对操作站的介面,特性,功能做了一系列的改进,增加了许多更直观的视觉显示效果,并且通过OPC(OLE for Process Control)软件技术使所有的设备管理系统均可在简单明了的图形显示下集中完成,目前我们称改进后的操作站系统为M5,现就其几项主要的特征说明如56下:A.动画介面M5操作系统采用全新动画介面,可伴有音乐和旁白,更生动地描述现场情况,同时可将花都办公大楼受控设备的实时图像通过集成系统传到操作站,从而更准确直接地指导操作员应采取的动作。

B.采用颜色梯度的动态信号Metasys workstation 图形技术提供完整的动态图形控制,包括显示、消失、闪烁旋转、动画以及彩色梯度。

全部通过易于使用和理解的图标控制定义对话,任一标志的功能控制都能直接相关于另一点或由用户根据自己需要任意定义单独的设备。

C.灵活连接在Metasys操作站图形中的任何标志或桂林农行用户设计的区域可以定义一个灵活的图形按钮连接激发到另一种应用或者直接连上另一个显示屏幕(典型的应用包括数据库和文字处理)。

老练的用户可使用诸如Visual Basic, C++ 等多媒体元件编写他们自己特殊的程序,系统也同样支持。

D.动作趋势Metasys workstation 提供给桂林农行用户有关能源管理以及设备诊断的数据分析曲线,如此详细的各点情况都有助于更好地理解相关控制功能的实现过程。

联想的管理人员可根据这些曲线分析受控设备的保养状况及其是否处在最佳的工作状态。

E.趋势比较Metasys workstation 允许桂林农行的操作人员选择两种方式比较测试点的发展趋势,第一种7方式是采用直观的数字形式,显示各点实际数值,另一种方式则采用曲线表现形式,比较容易感受到各点的走势F.模拟值轮廓模拟轮廓显示用来比较相似的有关模拟值,显示包括一层楼或一座建筑物的某一区域的温度。

举个例子,如上图表,可以看出桂林农行办公大楼空调系统区域的设定温度与实际温度的偏离比较,以及风阀开度的百分比。

从这些直观的图表中,办公大楼的操作者不仅可以知道现场控制设备的工作情况,而且能更好地分析任何一点温度变化的快慢。

G.舒适曲线保证舒适度是桂林农行办公大楼设备管理系统设计中最基本的功能,M5能够产生舒适曲线图表,用户可以定义一个最感舒适的范围(包括温度、湿度各一段范围),Metasys 系统可将被测空间的湿度、温度值标明在舒适曲线上,机器处理温度、湿度的变化比人更灵敏,所以一旦所测的点不在用户所定义的舒适范围内或在其边缘上,就可以迅速联动其它设备的动作,人们未感到不舒适之前就能改变环境温度。

因此舒适曲线对于重要场所的环境控制是非常有利的特性。

H.时间河8时间河图表可以清楚显示大量数字状态,包括过去的、现在的以及将来的状态,过去的是一些历史数据,将来办公大楼的数据是由时间程序表格来设定的,同时一些不常有的小碎片也能在这比拟的时间水流中显现。

I.星形图如下所示的星形图让操作员一眼就能得到复杂楼宇系统中的基本信息,举个例子,每个星形图扇区代表由一台风机控制的办公大楼的某一区域,这些扇区并没有标明具体的地点,因为它只须引起操作员的注意,通过鼠标点到发生问题的扇区就能得到更进一步的信息。

星形图的中间点大小代表风机启停,颜色代表是否报警,周边点与中间点的距离代表环境实际温度同设定温度的偏离。

网络控制器(NCU)910是一种模块式.智能化的控制盘,为METASYS 网络的心脏。

在单一网络控制器中即可将办公大楼管理情况的每一个侧面进行全面综合的管理。

通过相互共享整个网络中的所有信息,每个NCU 能用高级控制算法提供全建筑物范围的最优控制。

网络控制器具有多种统计控制功能。

网络控制器可配置手提终端检测器,该检测器完全可以代替操作站的功能,存取整个系统中所有信息和发出控制指令。

直接数字控制器(DX-9100)METASYS 数字式控制器对于冷冻机组、空调系统HVAC 处理过程、工作分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的控制器。

DX-9100控制器可以在扩展总线上连接I/O 扩展模块,来增加它的输入点、输出点的容量。

DX 可通过内置的LED来监控这些点。

当这条网连入完整的METASYS网络时,DX控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确地提供给整个METASYS 网络或控制站。

DX是Metasys系统的最前端装置,直接与联想研发中心内有关的设施连接起来,再通过N2总线与网络控制器相连,网络控制器与中央操作站均可对其实现超越控制。

直接数字式控制器能够支持以下不同性质的监控点:模拟量输入(AI) 、两态输入(DI)、模拟量输出(AO)、两态输出(DO)具有12个可编程控制模块及PLC逻辑运算模块,除能完成各种运算及PID回路控制功能外,还具有多种统计控制功能,可同时设置多达8个时间控制程序。

控制器具有独立运作的功能,当中央操作站及网络控制器发生问题时,控制器不受影响,继续进行运作,完成原有的全部监控功能。

可通过传输模块(XT)接多达8个扩展模块(XP),增加控制输入输出点容量,配置灵活,并可通过内置的LED来监控这些点。

XP-9102为6AI/2AO,XP-9103为8DO,XP-9104为4DI/4DO,XP-9105为8DI。

11楼宇自控系统DDC配置如何合理的配置DDC就成为方案设计中最重要的问题。

JOHNSON CONTROLS根据实际特点,结合多年的工程经验,设计中不仅保证系统功能全面实现,又减少施工中的不必要浪费,并且DDC的配置为以后的扩展留有足够的余量。

考虑到办公大楼机电设备的分布每一层都布置了相应的直接数字控制器,一般情况下,空调主机设备增加的可能性不大,因此对于其他设备监控点数的增加只需采用增加扩展模块的方式即可解决。

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