霍尼韦尔楼宇自控系统介绍--控制原理图说明篇

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霍尼韦尔楼宇自控操作说明_杭州

霍尼韦尔楼宇自控操作说明_杭州

霍尼韦尔楼宇自控操作说明_杭州霍尼韦尔楼宇自控操作说明一、操作前须知本操作说明适用于霍尼韦尔楼宇自控系统的使用。

在操作前,请确保已经熟悉楼宇自控系统的基本功能和操作步骤,并且具备一定的电脑操作和网络使用知识。

同时,确保已经安装并正确连接了相关设备。

以下是具体的操作步骤。

二、登录系统1. 打开电脑,在桌面上找到楼宇自控系统的图标,双击打开系统页面。

2. 输入用户名和密码,点击“登录”按钮进入系统。

如果是首次登录,建议修改初始密码并妥善保管。

3. 系统登录成功后,进入系统主界面,可以看到各个功能模块的快捷入口。

三、楼宇设备监控1. 在系统主界面上,点击“设备监控”模块,进入设备监控页面。

2. 在设备监控页面,可以查看各个楼宇设备的实时状态和运行情况。

可以根据需要选择某一特定设备进行监控。

3. 鼠标点击相应设备,可以进一步查看设备的详细信息,包括设备运行状态、温度、湿度等参数。

四、楼宇能耗管理1. 在系统主界面上,点击“能耗管理”模块,进入能耗管理页面。

2. 在能耗管理页面,可以查看各个楼宇的能耗情况和节能效果。

可以根据需要选择某一特定楼宇进行查看。

3. 可以通过设置定时计划,管理设备的运行时间和能耗水平。

合理利用定时计划功能,可以有效降低能耗。

五、楼宇安防监控1. 在系统主界面上,点击“安防监控”模块,进入安防监控页面。

2. 在安防监控页面,可以查看楼宇各个区域的监控画面。

可以根据需要选择某一特定区域进行查看。

3. 可以设置安防设备的参数和功能,如报警触发条件、布防时间等。

在必要时,系统会自动触发警报,并通过手机等方式发送通知。

六、楼宇环境控制1. 在系统主界面上,点击“环境控制”模块,进入环境控制页面。

2. 在环境控制页面,可以对楼宇的温度、湿度等参数进行调节和控制。

可以根据需要选择某一特定区域进行控制。

3. 可以设置定时计划,自动控制空调、加湿器等设备的运行。

也可以手动调节设备的运行状态。

七、数据分析和报表1. 在系统主界面上,点击“数据分析”模块,进入数据分析页面。

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计
客户对能源管理和环境舒适度的需求
客户对能源管理和环境舒适度的要求越来越高,楼宇自控系统在提高能源利用效 率、降低能源消耗、改善室内环境舒适度等方面发挥着重要作用。
霍尼韦尔Symmetre系统介绍
Symmetre系统特点
霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统是一款高性能、可扩展、易用的楼宇管理系统,具有高效节能、灵活可配置、 易于管理等特点。
风险评估
识别项目中可能存在的风险因素,如技术风 险、市场风险等,并采取相应的措施进行风 险控制和规避。同时,建立风险预警机制, 及时发现并处理潜在风险。
06
总结与展望未来发展趋势
项目成果总结回顾
成功实施
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统 方案在多个项目中成功实施,实 现了楼宇设备的智能化管理和能 源的高效利用。
绿色建筑
随着环保意识的提高,绿色建筑和节能建筑将成 为未来发展的重要趋势,楼宇自控系统将在其中 发挥更加重要的作用。
跨界融合
楼宇自控系统将与智能家居、智慧城市等领域进 行跨界融合,形成更加完整的智能建筑生态系统 。
下一步工作计划和目标设定
完善系统功能
继续研发和优化霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,提高系统的 稳定性和可靠性,满足更多应用场景的需求。
成本构成及估算方法介绍
直接成本
包括硬件设备、软件系统、安装调试 等直接与项目相关的费用。
间接成本
估算方法
根据项目规模、设备数量、技术复杂 度等因素,采用历史数据法、参数法 等估算方法对成本进行合理预测。
涉及培训、维护、技术支持等后期运 营所需的费用。
经济效益评价指标体系构建
投资回报率(ROI)
01
Symmetre系统功能

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统方案设计
影响。 • 数据传输和处理量大:楼宇自控系统需要实时监控大量传感器和执行器的数据,同时需要快速处理这些数
据,以保证系统的实时性和响应速度。 • 系统集成难度大:楼宇自控系统需要与多种设备和系统进行集成,包括空调、照明、安防等,不同设备和
系统之间的接口和协议可能存在差异,需要进行适配和调试。 • 解决方案 • 采用先进的控制系统架构和设备:霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计采用了集散式控制系统架构和
现有技术分析
现有技术
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系 统方案设计采用了集散式控制系 统架构,由中央站、远程站、传 感器和执行器等组成,具备楼宇 设备监控、能源管理、报警等功 能。
优点
集散式控制系统具有可靠性高、 维护方便、扩展性强等优点。中 央站可集中管理整个系统,远程 站和传感器/执行器可实现分布式 控制,提高系统的可用性和灵活 性。
确定系统架构
根据客户需求和场地信息,确定系 统的整体架构,包括控制器、传感 器、执行器等关键设备的选择和配 置。
方案设计
确定控制策略
根据客户需求和场地情况,确 定系统的控制策略,包括空气 处理、照明、安防等系统的控
制方式。
设计系统功能
根据客户需求和场地信息,设 计系统的各项功能,包括环境 监测、设备监控、节能控制等
采用霍尼韦尔可靠的控制设备和系统,保障 医院运营的安全性和稳定性,同时满足医疗 设施的特殊需求。
05
系统方案设计优化建议
提升系统稳定性与可靠性
采用高可靠性硬件和软件
选用工业级、高可靠的硬件设备,如冗余备份处理器、具备 远程故障诊断和恢复功能的网络设备等;同时,采用具有强 大稳定性的软件系统,确保系统稳定运行。
通过霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,实 现设备的远程监控和管理,提高管理效率。

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制器端

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍-控制器端

Excel 100C
Excel 10系列房间控制
SLIDE NO. 3
Excel 5000 控制器接口
自 由 编 程 控 制 器 Excel Web
型号
XL1000A500 / XL1000A1000
Excel Smart 500 XCL5010
Excel 500
XC5010C
Smart I/O Compact I/O
Controller Training 2006
SLIDE NO. 9
分布式 IO模块
型号
外观
XSL511
XFL521B
XFL522B
XFL523B
XFL524B
XSL513 XSL514
Controller Training 2006
描述 Lon 连接器
容量
特点
1、78Kbps Lon-Bus 通讯; 最多10个 2、快速连接滑动接头; I/O模块 3、24 VAC 提供所有模块供电
SLIDE NO. 10
分布式IO模块(DIO)的配置原则
1、每个XFL521B或 XFL522B或XFL523B 模块配置一个XSL513 底座。每个XFL524配 置一个XSL514底座
2、若干个DIO模块( 最多10个)配置一个 XSL511LON总线连接 器。
3、每组模块可安装在 XSL511 不同的自控箱内。自 控箱分别安装在不同 位置的机房内。
C o n n e c to r M o d u le X S L 511
0% AUT O
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
1 0 A
1
1 0 A

霍尼韦尔楼宇自控操作说明_杭州

霍尼韦尔楼宇自控操作说明_杭州

华为技术有限公司(杭州华为二期生产基地)楼宇自控系统操作说明Building Automation SystemOperation and Maintenance Manual1.监控范围1.1空调系统空调机组监控内容如下:空调机组水阀控制;现场风机自动或手动启动后,DDC检测到风机运行状态反馈信号<>,当这图标绿色并转动的时候, 反馈信号为On(运行),反之,则为Off(停止).当反馈信号为On(运行)后,将检测当前的送风温度和设定温度PID调节水阀开度。

如果送风温度高于设定温度,水阀执行器将被驱动打开直至全开位置;如果送风温度低于设定温度,水阀执行器将被驱动关闭直至全关位置;保证送风温度维持在设定温度范围内。

<>同时,在中央电脑上,可手动打开水阀,点击参数,在弹出的对话框中在PV栏中输入水阀执行器的开度(0%~100%)使用键盘回车键确认即可。

此时,水阀的开度将被手动保持<>,不受送风温度和设定温度的调节控制。

如果将该水阀控制点设定在自动调节状态,只需要点击PV值对应放弃控制按钮即可。

则该点的控制将按照送风温度和设定温度PID自动调节。

(水阀执行机构要求部分(BAS):)(执行器工作电源要求是24Vac;控制信号是标准的0-10VDC或2-10VDC输入;)设定温度修改:软件系统程序默认初始设定温度为25.5度,如果需要调整,直接点击该点,在方框中输入需要修改的温度参数按回车键确认即可。

风阀的控制和水阀差不多,是根据当前二氧化碳浓度和设定值PID控制风阀开度,操作上与风阀的一致。

变频器频率调节:这里的变频器调节在自动情况下是根据风道静压与其设定值PID控制调节的,而两个风道静压之中取最小值运算,通过自动调节频率保证风道静压维持在设定值的范围内.如若想手动调节频率,和水阀的操作一致.过滤网的压差报警状态监视,提醒用户及时清洗过滤网;过滤网报警将不会停止风机运行;(正常)(报警)启停控制:在自动模式下风机将按照预先设定的时间程序自动起停。

霍尼韦尔楼控培训通用课件

霍尼韦尔楼控培训通用课件

楼控系统的性能优化与管理
性能优化
通过优化楼控系统的运行参数和配置,提高系统运行效率,降低能耗。
楼控系统管理
建立完善的楼控系统管理制度,定期进行系统维护和检查,确保系统稳定、可靠地运行。
楼控系统的未来发展趋势与展望
智能化发展
随着物联网、云计算等技术的发展,楼控系统将更加智能化,实现更加精细化的能源管理和控制。
提高建筑物的舒适度 楼宇自动化系统可以根据室内环境的变化,自动 调节设备参数,提高室内环境的舒适度。
楼宇自动化系统的历史与发展
历史
楼宇自动化系统的起源可以追溯到20世纪50年代,随着技术的不断发展,系统 的功能和性能也不断提升。
发展
未来,楼宇自动化系统将朝着更加智能化、集成化、网络化、节能化的方向发 展,为人们提供更加舒适、安全、节能的建筑环境。
PART 02
霍尼韦尔楼控系统介绍
霍尼韦尔楼控系统的特点与优势
高效节能
霍尼韦尔楼控系统采用先进的 控制算法和节能策略,能够实 现能源的优化利用,降低建筑
物的能耗。
智能化管理
系统具备高度智能化管理能力, 能够实现自动化控制和远程监 控,提高楼宇管理的效率和便 捷性。
安全可靠
霍尼韦尔楼控系统具备高度的 安全性和可靠性,能够保障建 筑物内设备和人员的安全。
根据设备使用情况和寿命制定维护 计划,预防设备故障。
更新与升级
根据技术发展和需求变化,对楼控 系统进行更新和升级,提高系统性 能和稳定性。
PART 05
楼控系统的节能与优化
楼控系统的节能技术与应用
节能技术
采用先进的节能技术和设备,如高效空 调系统、智能照明系统等,降低楼宇能耗。
VS
节能应用

楼宇自动化第3节霍尼韦尔楼控硬件系统

楼宇自动化第3节霍尼韦尔楼控硬件系统
3)分布式I/O模块可通过Excel 500控制器C-Bus网络或 LonWorks网络操作。
二 DDC 500/600 控制器
(2)控制器容量
1)Excel 500系统可通过Honeywell C-Bus网络或 LonWorks网络提供能量管理和控制功能,监控 功能可通过可编程的16位微处理器数字技术实现 。
霍尼韦尔楼控硬件系统
honeywell 直接数字式 控制器DDC
XL50 控制器 XL80 控制器 XL100 控制器 XL500 控制器 XL800 控制器
一 Excel 50 控制器
Excel 50控制器程序 内部程序。预先配置的应用程
序存储在应用模块内存中,可 通过MMI或其他外部设备访问 外部程序。CARE软件建立和 下载到控制器的应用程序
C-BUS TERMINATION SWITCH
00000123
XL50-FCL
SHIELD C+ C-
一 Excel 50 控制器
DI点分无源和有源触点 1)无源触点,连接23-32(
DI1)∽29-32(DI4) 2)有源触点,则应连接23-
24(DI1)、25-26(DI2 )、27-28(DI3)、2930(DI4)
2)当AI点用作DI点时,连 接33-31(AI1)~4731(AI8) 。
一 Excel 50 控制器
2)AO点,直接连接 15-16(AO1)、 17-18(AO2)、 19-20(AO3)、 21-22(AO4)
一 Excel 50 控制器
取消或退出上一级菜单
光标上移
光标下移 光标右移
LCD DISPLAY
1、电源
2.供电
3.设置

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍

霍尼韦尔楼宇自控系统介绍
如果不是标准的通信协议,要求第三方能够提供相应的通讯协议、系 统数据格式等二次开发需要的技术资料 。
17 Document control number
Honeywell Proprietary

通过第三方通讯采集的数据
18 Document control number
Honeywell Proprietary
6.通讯接口
第三方设备数据传输方案表:
系统名称
第三方通讯协议
冷热源系统 智能照明系统
ModBus/BACnet 支持OPC
变配电系统
ModBus
物理连接方式 RS485 TCP/IP RS485

由于这些第三方设备有自己独立的管理分站,因此我们可以通过网络 集成,采用通讯接口的方式与建筑设备监控管理系统进行必要数据的 交换。采用这种方式的前提,是被监控第三方系统使用公共的、开放 的、标准通讯协议。
Honeywell Proprietary
楼宇自控的监控内容

公共照明控制
DI AI DO AO
照明
手自动状态 运行状态 故障报警 启停控制
1 1 1
1
公共照明可以设定自动开关灯的时间,节约电能
电梯监视
DI AI DO AO
电梯
运行状态
1
故障报警
1
16 Document control number

Honeywell Proprietary

楼宇自控的监控内容
给排水系统:
潜水排污泵(一用一备)
送、排风机系统:
排风机
DI
AI
DO
AO
集水坑高液位、启泵、停泵 报警
3
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A53
SymmetrE
Honeywell Confidential
29

变配电系统(监控点表)
变配电系统 高压母联状态 高压进线状态 高压进线故障 高压主进有功功率 高压主进功率因数 高压主进电流 高压主进电压 高压主进频率 低压母联状态 低压进线状态 低压进线故障报警 低压主进有功功率 低压主进功率因数 低压主进电流 低压主进电压 低压主进频率 变压器高温报警
.过滤网堵塞报警
空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫
.机组定时启停控制
根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、 自动统计机组工作时间,提示定时维修
.连锁保护控制
连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭 保护:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并连锁停机 防冻保护:当温度过低时,开启热水阀,关闭风门,停风机
监控主要功能表(高阶接口方式)
控制方法
、电梯内部组网,通过接口和开发通信协议,通过接口接入 系统平台或通过 转换成标准数据接入系统
、自动监测电梯状态(上行、下行)、停靠楼层号、电梯故 障及紧急状态报警
Honeywell Confidential
27

变配电系统
高压开关柜
V
I
F PF H
低压配电柜
V
空调/新风
给排水泵
4
变配电
温、湿度

模块监控内容
浓度
模 拟 输 入 () 配电参数 水压力流量 风管静压 变频反馈 风量
水阀
模 拟 输 出 ()
蒸汽阀门
风阀
变频调速
自手动转换
运行状态
数 字 输 入 ()
故障报警
滤网 阻塞报警
水流 水位开关
防冻开关
阀门 状态反馈
风机开关水泵启停来自数 字 输 出 () 蝶阀控制 加热丝开关 风阀开关 声光报警
电梯系统
客梯电控箱
上 下状故 升 降态障
客梯电控箱 客梯电控箱
客梯电控箱 客梯电控箱
内部组网 接口
转换器
现场 管线
箱号
Honeywell Confidential
接口
电梯系统监测原理图
26

电梯系统
监控内容
监控主要功能表(干触点接入方式)
控制方法
系统监测及报警
自动监测电梯状态、故障及紧急状态报警
监控内容 系统监测及报警
控制方法 自动调节热交换器一次热水蒸气阀开度,保证二次出水温度 为设定值
当循环泵停止运动时,热水蒸气调节阀应迅速关闭
.设备定时启停控制 .参数监测及报警
根据事先排定的工作及节假日作息表,定时启停设备 自动统计设备工作时间,提示定时维修
自动检测系统内监测点的温度、压力、流量参数,定时记录, 打印,越限报警
设备名称
设备型号
有功功率变送器 功率因数变送器 三相电流变送器 三相电压变送器 频率变送器
有功功率变送器 功率因数变送器 三相电流变送器 三相电压变送器 频率变送器
数量
Honeywell Confidential
30

冷冻站
Honeywell Confidential
31
.冷负荷需求计算
.冷水机组台数控制
22
AI DI DDC现场管线 AO DO 电源 DDC箱号
Honeywell Confidential

热交换系统控制原理图
热交换器R-1
M
TE
集水器
分水器
热交换器R-1
M
TE
电控箱
x2 24V
x1 x1
电控箱
x6 x2
23

热交换器
监控内容 .二次水温度自动调节 .自动联锁控制
监控主要功能表
.设备启停控制
自动统计设备工作时间,提示定时维修; 根据每台泵的累计运行时间,自动确定运行和备用泵
.参数监测及报警
水坑、水池水位高于报警水位时自动报警
说明:本图中表示两用一备的污水泵、排水泵 监控系统,可根据具体应用取舍
Honeywell Confidential
18
潜污泵 水泵启停 运行状态 故障报警 手自动状态 报警水位 启泵水位 停泵水位 合计
Honeywell Confidential
冷冻站
设备数量
33

开关型
冷却水泵 泵启停控制 泵运行状态 泵故障报警 泵手自动状态 水流状态
冷却塔 冷塔风机启停控制 冷塔风机运行状态 冷塔风机故障报警 冷塔风机手自动状态 冷却水供回水温度 冷却塔冷却水回水电动蝶阀
空调冷热水 总供回水温度 总回水流量 总供回水压力 旁通调节电动蝶阀
I
F PF H
现场 管线
箱号
监控功能说明: 、参数超限报警、设备故障报警 、显示记录各种参数状态报警运行时间去试图动态流程说明
Honeywell Confidential
28
高压进线





变配电系统
低压进线




配电系统
配电系统
配电系统
配电系统
内部组网
智能电表1630
智能电表1630 Modbus
说明:本图尽供参考,未考虑一次侧温度、压力、流量参数,根据具体应用取舍。
Honeywell Confidential
24
热交换器 循环泵启停 循环泵运行状态 循环泵故障报警 循环泵手自动状态 二次侧出水温度 蝶阀开度控制 合计

热交换器
现场设备
选择
Honeywell Confidential
25


生活排水系统
现场设备
选择
Honeywell Confidential
19

生活给水系统控制原理图
高区水箱
溢流水位 停泵水位 启泵水位 超低水位
高区生活泵
LE
1
n
电控箱
中区生活泵
大楼蓄水池
1
溢流水位
生活泵停泵位
低报警水位
消防报警水 位
LE
n
中区水箱 溢流水位 停泵水位 启泵水位 超低水位 LE
电控箱
.回风湿度自动控制
自动控制加湿阀开闭,保证回风湿度为设定值
.过滤网堵塞报警 .机组定时启停控制 .连锁保护控制
.主要场所的环境控制
空气过滤器两端压差过大时报警,提示清扫
根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停机组、 自动统计机组工作时间,提示定时维修
连锁:风机停止后,新风风门、电动调节阀、电磁阀自动关闭 保护:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并连锁停机 防冻保护:当温度过低时,开启热水阀,关闭风门,停风机
15
送排风机 运行状态 故障报警 手自动状态 风机开关控制 合计
送排风、排烟机系统
现场设备

选择
排烟风机(消防风机) 运行状态 故障报警 合计
Honeywell Confidential
现场设备
选择
16
排水泵
生活排水系统
集水坑 报警水位 启泵水位 停泵水位 LE
污水泵
电控箱 电控箱

集水坑
报警水位
冷冻水蝶阀开启,开冷冻却水泵,开冷水机组。 停止:停冷水机组,停冷冻水泵,冷冻水蝶阀,
关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷却塔蝶阀 根据冷冻水供回水压差,自动调节旁通调节阀,维持供水压差恒定 根据冷冻水温度,自动控制冷却塔的启停台数 水泵启动后,水流开关监测水流状态,如故障则自动停机 水泵运行时如果发生故障,备用泵自动投入使用 根据事先安排的工作及节假日作息时间表,启停机组 自动统计机组各水泵,风机的累计运行时间,提示定时维修 监测系统内各检测点的温度、压力、自动显示、定时打印及故障报警 自动控制进水电磁阀的开启和关闭,使膨胀水箱水位维持在允许的范围内,水
Honeywell Confidential
送排风、排烟机系统
现场设备

选择
12

空调机组
Honeywell Confidential
13

送排风、排烟机系统
送、排风机
排烟风机(消防风机)
电控箱
电控箱
AI DI DDC AO 现场 管线 DO DDC箱号
Honeywell Confidential
如果取消水箱,可采用恒压供水
Honeywell Confidential
21
生活水泵(单台) 水泵启停 运行状态 故障报警 手自动状态 合计
生活水箱(单台) 溢流水位 停泵水位 启泵水位 低报警水位 合计

生活给水系统
现场设备
*
*
*
*
*
*
现场设备
选择 选择
Honeywell Confidential
说明:本图中表示两管恒风变水带加湿新风机的监控系统,可根据具体应用取舍
Honeywell Confidential
7
新风机组 风机启停控制 风机运行状态 风机故障报警 风机手自动状态 送风温湿度 新风风阀 盘管水阀 水阀执行器 加湿控制 防冻报警 过滤网压差报警 合计
Honeywell Confidential
.冷水机组连锁控制
.冷冻水压差控制 .冷冻水温度控制 .水泵保护控制 .机组定时启停控制 .机组运行参数 .水箱补水控制
Honeywell Confidential

冷冻站
监控主要功能表
、根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑物空调实际 所需冷负荷量;(常用方式) 、根据主机运行电流的大小;(主机厂家推荐) 、根据旁通管流量方向和大小;(一般使用于变流量系统) 根据建筑物所需冷负荷量,自动调整冷水机组运行台数,达到节能目的 启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,
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