楼宇自控系统的一场革命解决方案
楼宇自控系统解决方案

综合楼宇自控系统解决方案2综合楼宇系统设计一般包括:中央管理操作站系统、冷热源系统、空调系统、通排风系统、给排水系统、变配电系统、照明及电梯监控系统.建筑物自动化系统,又称楼宇自动化系统BAS(Building Automa tion System).它被列为智能建筑的重要组成部分,包含了对空调通风系统、给排水系统、照明系统等的管理与协调,将对整座建筑的机电设备进行信号采集和控制,实现大楼设备管理系统自动化,起到改善系统运行品质、提高管理水平、降低运行管理劳动强度、节省运行能耗的作用。
高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理的最优化组合的要求越来越高,要求提供一个合理、高效、节能、舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自动化系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。
同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理,数据分析,逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。
这样,BAS 的主要目的就是:提高系统管理水平,节省运行能耗.当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。
从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能耗约25%,节省人力约50%。
出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
当前随着建筑物规模增大、标准提高,大厦的机电设备的数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。
如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率.延长设备使用寿命设备在电脑的统一管理下始终处于最佳运行状态,及时报告设备的故障情况并进行处理;按照设备的运行状况打印维护、保养报告,避免超前或延误维护,相应延长设备使用寿命;也等于节省了资金。
智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案

智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案随着科技的不断发展和进步,智能楼宇管理系统正在逐渐普及和应用于各个领域。
这些创新技术和解决方案的出现,为楼宇管理带来了一系列的便利和提升。
本文将介绍智能楼宇管理系统的创新技术和解决方案,并阐述其在提高楼宇管理效率、节能减排以及提升用户体验方面的优势。
一、创新技术1. 传感器技术传感器技术是智能楼宇管理系统的核心技术之一。
通过安装各种传感器设备,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,系统可以实时监控楼内的环境数据。
这些传感器设备能够将获取的数据传输给智能楼宇管理系统,并进行分析和处理。
例如,温度传感器可以实时监测楼内的温度变化,一旦温度异常,系统将自动调节空调温度,提高楼内的舒适度。
2. 物联网技术物联网技术是智能楼宇管理系统的基础。
通过将不同的设备、设施、传感器等连接到互联网,实现它们之间的实时交互和数据共享。
智能楼宇管理系统可以通过物联网技术,实现对楼宇内各种设备的集中监控和管理。
例如,通过连接消防设备到智能楼宇管理系统,系统可以实时监测消防设备的状态,并在紧急情况下及时报警和采取措施,确保楼宇内的安全。
3. 人工智能技术人工智能技术的应用为智能楼宇管理系统带来了更多可能性。
通过人工智能技术,系统可以学习和理解用户的行为和偏好,从而提供更加智能化和个性化的服务。
例如,系统可以通过分析用户的用电行为,预测用电需求,并自动调整电力供应,实现电能的合理利用与节约。
二、解决方案1. 提高楼宇管理效率智能楼宇管理系统可以实现对楼宇内各种设备和设施的集中管理和监控。
通过实时收集各种数据并进行分析,系统可以实现对设备的远程控制和故障预警。
管理员可以通过智能手机或电脑终端对楼宇内的设备进行实时监控和管理,提高管理效率。
另外,系统还可以自动生成各种报表和统计数据,帮助管理员进行数据分析和决策。
2. 节能减排智能楼宇管理系统通过对楼宇内各种设备和能源的集中管理,实现了对能源的有效利用和节约。
楼宇自控解决方案

楼宇自控解决方案
《楼宇自控解决方案:建筑智能化的未来》
随着科技的发展和城市化进程的加速,楼宇自控解决方案正日益成为建筑行业的热门话题。
在过去,建筑物的自控系统主要依赖于人工操作,但随着人工智能和物联网技术的不断进步,现在已经可以实现更智能化、自动化的楼宇控制系统。
楼宇自控解决方案的核心是建筑智能化系统,它通过传感器、控制器、通讯设备等技术,实现对建筑内部各个系统的综合控制和管理,包括照明、空调、安防、能源管理等。
这种系统能够实现自动化调节、远程监控和智能化运营,大大提升了建筑的效率和舒适度。
其中,能源管理是楼宇自控解决方案的一个重要组成部分。
通过智能化的能源管理系统,建筑可以实现能源的有效利用和节约,降低能耗和运行成本。
例如,系统可以根据建筑内外环境变化自动调节照明和空调,避免能源的浪费,同时可以实现对能源消耗的实时监控和数据分析,从而为建筑主管提供科学的决策支持。
另外,楼宇自控解决方案也可以通过智能化的安防系统,提升建筑的安全性和管理效率。
例如,系统可以通过摄像头和传感器实时监测建筑内外的情况,一旦发现异常情况,可以立即启动报警并采取相应的应急措施,保障建筑和内部人员的安全。
总的来说,楼宇自控解决方案的应用将会对建筑行业产生深远
影响,它不仅提升了建筑的管理效率和舒适度,也为建筑主管提供了更科学的决策支持,有望推动建筑行业向更智能、环保和可持续发展的方向迈进。
随着技术的不断进步,相信楼宇自控解决方案将会有更广泛的应用和更深远的影响。
楼宇自控系统方案智能化集成系统方案弱电智能化方案可视对讲系统方案

楼宇自控系统方案智能化集成系统方案弱电智能化方案可视对讲系统方案xx年xx月xx日•楼宇自控系统方案•智能化集成系统方案•弱电智能化方案目录•可视对讲系统方案01楼宇自控系统方案楼宇自控系统方案是一种利用先进的计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术、传感技术等,对楼宇设备进行智能化集成控制,实现楼宇设备的自动化运行和最优管理。
楼宇自控系统方案可提高楼宇设备的运行效率、降低能源消耗、提高楼宇环境的舒适度和安全性,并可实现楼宇设备的远程监控和管理。
楼宇自控系统方案的概述楼宇自控系统方案的系统构成用于监测楼宇内的温度、湿度、空气质量等参数,以及设备的工作状态和运行数据。
传感器控制器网络通讯设备监控管理软件接收传感器信号,根据预设的算法和控制逻辑对楼宇设备进行控制和调节。
实现传感器和控制器之间的数据传输和通讯,可以利用现有网络资源,如以太网、互联网等。
用于实时监控楼宇设备的运行状态、查询和记录历史数据、设置报警阈值和报警提示等功能。
楼宇自控系统方案的应用实例通过控制照明设备的开关、调光等功能,实现节能和舒适的照明环境。
智能照明控制系统通过对空调设备的智能控制,实现节能、舒适的空调环境。
空调控制系统通过监测电梯的运行状态和故障情况,进行远程监控和管理,提高电梯的运行效率和安全性。
电梯控制系统通过对安防设备的智能控制,实现实时监控、报警和记录等功能,提高楼宇的安全性。
安防控制系统02智能化集成系统方案智能化集成系统方案是一种将楼宇自控、智能化集成、弱电智能化、可视对讲等多个子系统进行有机整合的综合性解决方案。
通过采用先进的云计算、大数据、物联网等技术手段,实现楼宇内部各个子系统的互联互通和集中管理,提高楼宇运营效率和管理水平。
智能化集成系统方案的概述智能化集成系统方案一般由数据采集层、数据处理层、监控管理层、应用层四个层次构成。
数据采集层主要负责采集各个子系统的数据,包括传感器、控制器等设备的数据;数据处理层主要负责对采集到的数据进行处理和存储;监控管理层主要负责实时监控各个子系统的运行状态,并进行相应的管理和控制;应用层则主要面向用户,提供可视化的界面和各种管理功能。
楼宇自控系统整体解决方案

楼宇自控系统整体解决方案自从引入微处理器技术以来,楼宇自控技术的发展已走过了20多年的历程。
楼宇自控设备从没有通信功能的独立控制器发展成为具有通信功能的网络控制器,楼宇自控系统(BMS)从最初只有楼宇设备自动化系统(BAS)扩展到包含通信自动化系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)、防火自动化系统(FAS)和安全保卫自动化系统(SAS)。
随着智能建筑的进一步发展,不仅要求楼宇自控系统本身高效、集成,而且还要求与其他系统(如物业管理系统)高效集成,称为建筑集成管理系统(IBMS)。
因此,楼宇自控系统的集成直接关系到智能建筑集成系统的成败。
从楼宇自控系统的结构形式上讲,不外乎以下三种:(1)集散系统(DCS)结构:该结构是由中央站和分站两类节点组成的分布式系统,具有管理层和自动化层两层结构。
它以DDC控制器为基本单元,控制器与现场的传感器和执行器采用电气连接,信号标准为0-10V或4-20mA,其优点是数据传输速度快,不受通信传输延时和不确定性的影响。
对于信号点分布比较集中、控制策略较复杂的系统,采用这种结构形式实现较为合适。
(2)现场总线系统(FCS)结构:该结构是以单个的传感器和执行器为通信节点,信号点可发散分布,不受距离限制,其测量和控制精度不受距离影响,可实现全数字、双向、多站的数字通信,同时,在可维修性、互换性和开放性等方面都比DCS系统有较大的提高,典型代表有:LonWorks,BACnet,CANBus和以太网。
(3)集散系统和现场总线综合结构:该结构分为三层,管理层采用某种网络协议进行通信,这种开放性使得管理信息集成更加容易;自动化层采用基于控制总线楼宇自动化系统数据通信协议的DDC分站控制器,该层具有以DCS为基础的经验,各种控制功能、应用软件比较完善,易于处理DDC分站之间的控制协调;现场层采用基于现场总线的I/O模块或现场DDC控制器,在该层上控制功能相对简单,因此既能充分发挥现场总线的优点,又能避免复杂控制算法实现困难等问题。
酒店楼宇自控系统方案

酒店楼宇自控系统方案引言随着科技的发展,酒店业面临越来越多的挑战,包括如何提高服务质量、改善能源效率和降低运营成本等。
在此背景下,酒店楼宇自控系统成为了一种解决方案,它可以实现对酒店各种设备和系统的智能集成和控制,以提供更好的用户体验和更高的运营效率。
本文将介绍酒店楼宇自控系统的方案。
方案概述酒店楼宇自控系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,通过集成多个设备和系统,实现对酒店内的灯光、空调、电梯、门禁等设备的远程监控和控制。
通过对各个设备的智能控制,酒店可以实现节能减排、提高安全性和服务质量等目标。
系统架构酒店楼宇自控系统的架构分为以下几个组成部分:1.传感器和执行器:通过安装在酒店各个区域的传感器和执行器,实现对设备和系统的感知和控制。
比如,温度传感器可以实时监测房间的温度,并根据设定的温度范围控制空调系统的运行。
2.网络通信:通过网络通信技术,将传感器和执行器连接到云平台或中央控制系统。
这样可以实现远程监控和控制,方便酒店管理员对设备和系统进行管理。
3.云平台:云平台是酒店楼宇自控系统的核心,它负责接收传感器和执行器的数据,并进行分析和处理。
同时,云平台还可以提供数据存储和分析功能,帮助酒店管理员进行运营决策和优化。
4.中央控制系统:中央控制系统是酒店楼宇自控系统的用户界面,通过它可以实现对各个设备和系统的监控和控制。
酒店管理员可以通过中央控制系统查看设备运行状态、调整设备参数等。
功能特点酒店楼宇自控系统具有以下功能特点:1.自动化控制:酒店楼宇自控系统可以实现对设备和系统的自动化控制。
比如,在没客人入住的时候,系统可以根据设定的规则自动关闭空调和灯光,从而节约能源。
2.能耗监测和优化:酒店楼宇自控系统可以实时监测各个设备的能耗情况,并提供优化方案,帮助酒店减少能源消耗和运营成本。
3.安全监控:酒店楼宇自控系统可以实现对酒店内的安全设备的集成和控制。
比如,当有人非法闯入时,系统可以自动报警并通知相关人员。
楼宇自动化系统解决方案
楼宇自动化系统解决方案简介楼宇自动化系统是一种综合利用计算机、网络、自动控制技术等手段,对于楼宇进行智能化管理和控制的系统。
其可实现对楼宇内的照明、空调、安防、消防、电梯等设备进行集中控制和管理,提高楼宇的安全性、舒适性和能耗管理效率。
本文将介绍楼宇自动化系统的应用范围、主要功能模块以及部署方案,让读者对该系统有一个初步的了解。
应用范围楼宇自动化系统适用于各种类型的楼宇,包括商务办公楼、酒店、医院、学校、购物中心等。
不同类型的楼宇对于自动化系统的需求也有所差异,因此系统需要具备灵活的配置能力,以满足各类楼宇的需求。
主要功能模块楼宇自动化系统通常由以下几个主要功能模块组成:1. 照明控制照明控制模块可以根据楼宇内不同区域的光线情况和使用需求,灵活地进行灯光的开关、亮度调节等控制操作,以提高能源利用效率和节能降耗。
2. 空调控制空调控制模块可以实现对楼宇内空调设备进行集中控制和管理,包括温度设定、风速调节、空调开关等功能。
通过智能化的调度策略,可以提高楼宇内的温度控制效果,提升用户的舒适度。
3. 安防监控安防监控模块通过安装摄像头、门禁系统和入侵报警设备等,实现对楼宇内不同区域的安全监控和入侵检测。
通过联动控制,可实现对安防设备的集中管理和远程操作,提高楼宇的安全性。
4. 消防系统消防系统主要包括烟雾探测器、火灾报警器、灭火装置等设备。
楼宇自动化系统可以实现对消防设备的智能化控制和管理,保障楼宇内的消防安全。
5. 电梯管理电梯管理模块可以实现对楼宇内电梯设备的远程监控和管理,包括电梯调度、故障报警等功能。
通过智能的调度算法,可以提高电梯的运行效率,减少用户等待时间。
部署方案楼宇自动化系统的部署需要根据楼宇的具体情况和需求进行定制化设计。
一般而言,部署方案包括以下几个环节:1. 硬件设备选型根据楼宇自动化系统的功能需求和规模,选择合适的硬件设备,包括中央控制器、传感器、执行器等。
需要考虑设备的稳定性、兼容性以及可扩展性,以满足未来功能升级和扩展的需求。
楼宇自控系统解决方案
楼宇自控系统解决方案
《楼宇自控系统解决方案》
楼宇自控系统是一种通过自动化技术来管理和控制建筑内部设备和系统的智能化解决方案。
在现代社会中,由于建筑的规模和复杂度不断增加,楼宇自控系统成为了实现建筑节能、安全、舒适的重要手段。
楼宇自控系统解决方案主要包括以下几个方面:
1. 能源管理:楼宇自控系统可以实时监测建筑内部的能耗情况,通过智能化的控制方法,对空调、照明、通风等设备进行有效的能源管理,从而降低能耗、节约能源成本。
2. 安全监控:楼宇自控系统可以通过监控摄像头、火灾报警器、门禁系统等设备,实现对建筑内部的安全监控和警报功能,及时发现并处理突发的安全事件。
3. 舒适度控制:楼宇自控系统可以根据建筑内部的环境条件和使用需求,智能调节空调、照明、通风等设备,提高建筑内部的舒适度。
4. 数据分析:楼宇自控系统可以通过收集和分析建筑内部设备的运行数据,优化设备的运行状态,延长设备的使用寿命,降低设备维护成本。
在实际应用中,楼宇自控系统解决方案需要根据具体的建筑需
求,结合智能化设备和先进的控制技术,设计和实施适合建筑的智能化解决方案。
同时,楼宇自控系统也需要不断进行优化和升级,以适应不断变化的建筑环境和需求。
总的来说,楼宇自控系统解决方案是一个综合性的智能化解决方案,可以为建筑带来节能、安全、舒适的效果,未来将在建筑行业中发挥更加重要的作用。
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随着现代科技的不断发展,楼宇自动化控制系统已经成为一种普遍的应用模式。
楼宇自动化控制系统的用途非常广泛,从建筑结构到基础设施,再到设备的监测,控制和管理,都需要楼宇自动化控制系统来完成。
以下是一份楼宇自动化控制系统技术方案,包含了方案的实施过程、系统的功能和技术特点等方面。
一、系统的实施过程楼宇自动化控制系统的实施过程需要经过以下步骤:1. 系统的需求分析首先需要对楼宇自动化控制系统的需求进行分析,确定系统要实现的主要功能。
2. 系统架构设计在需求分析的基础上,对系统的整体架构进行设计,包括硬件和软件部分。
3. 选择硬件设备根据系统的要求和架构设计,选择合适的硬件设备,例如传感器、控制器、执行器、通信设备等等。
4. 软件开发根据系统架构设计,进行软件的开发,主要包括设备控制和监测程序的编写和调试。
5. 系统集成和调试在硬件设备和软件程序完成后进行系统集成和调试,测试系统的各个功能和性能。
6. 系统上线运行确认系统集成和调试合格后,将系统投入使用,进行运行和维护。
以上是楼宇自动化控制系统实施的基本过程。
二、系统的功能楼宇自动化控制系统的功能包括:1. 设备状态监测和控制该功能通过传感器对楼宇设备的监测来完成,例如温度、湿度、气体浓度等等。
当设备发生异常或超出预设范围时,系统可以发出警报或采取自动控制措施。
2. 环境自动控制该功能通过控制系统对楼宇内部环境的自动控制来完成,例如照明、通风、空调等等。
根据楼宇内部的环境需求和外部气候变化,系统可以自动控制其内部环境。
3. 安全监测该功能通过楼宇内部布置的视频监控和入侵防范系统,实现对楼宇内部的安全监测。
如果有异常事件发生,系统可以及时发出报警并采取相应措施。
4. 能源节约该功能主要通过对楼宇内部设备的控制来实现。
在系统的控制下,设备可以自动调节以达到最佳的工作状态,从而降低楼宇的能耗。
5. 设备维护管理楼宇自动化控制系统可以通过实时监测设备的运行状态,及时反馈设备工作情况和运行效果,发现问题能够及时解决,从而减少设备的维护和保养工作。
楼宇自控系统方案
第1篇
楼城市化进程加快,楼宇作为现代城市的核心构成单元,其智能化、自动化水平日益被重视。为提高楼宇的管理效率,降低能耗,保障楼宇安全与舒适,构建一套高效、稳定、可靠的楼宇自控系统成为迫切需求。
二、项目目标
1.提高楼宇能源管理水平,实现节能减排。
三、系统架构
楼宇自控系统采用分层设计,包括以下四个层次:
1.设备层:包括各种传感器、执行器、现场控制器等,负责实时数据采集与设备控制。
2.网络层:构建以局域网为主的通信网络,确保数据的高速传输与信息安全。
3.控制层:部署中央控制单元,对设备层的数据进行处理,实现设备控制策略的执行。
4.管理层:通过用户界面,提供系统监控、数据分析、历史记录查询等功能。
2.提升楼宇设备运行效率,降低运维成本。
3.保障楼宇安全与舒适,提高用户体验。
4.实现对楼宇设备的远程监控与智能控制。
三、系统设计
1.系统架构
系统采用分层分布式架构,包括感知层、传输层、平台层和应用层。
-感知层:负责采集楼宇内各种设备的数据,如温度、湿度、能耗等。
-传输层:通过有线和无线网络,将感知层采集的数据传输至平台层。
2.传输设备:根据楼宇实际情况,选择合适的网络设备,如交换机、路由器等。
3.平台设备:选用高性能、可扩展的服务器,满足数据处理需求。
4.应用设备:用户终端设备,如电脑、手机等。
五、实施与验收
1.项目实施
-前期准备:进行现场勘查,了解楼宇现状,明确需求。
-设备安装:按照设计方案,安装感知设备、传输设备等。
六、实施计划
1.前期准备:进行现场调研,明确设计要求和预算,制定详细的施工方案。
2.设备安装:按照设计方案,进行设备安装,确保安装质量。
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楼宇自控系统的一场革命解决方案
来源:无线测温
BACnet给楼宇自控管理系统带来了地场革命。
BACtalk则带给了世界第一个基于BACnet的综合系统。
未来从这里起步
BACnet给楼宇自控管理系统带来了地场革命。
BACtalk则带给了世界第一个基于BACnet的综合系统。
控制达到了如此之高和灵活的水平,从未有过如此适用的组态和开放系统结构。
艾顿(Alerton)又一次捷足先登。
BACnet-楼宇各系统集成的实现基础
着大楼内各个以计算机/微处理器控制为基础的设备日益增多,系统集成是当今最迫切的问题。
要实现系统集成,各厂家必需按某一标准通讯协议来发展其自身产品,为解决这一问题,美国ASHRAE协会集合各厂家用户及系统工程师意见制定了ANSI/ASHRAE135-1995(欧洲CEN Technical
Committee247)BACnet的标准。
BACnet并不是软件,它是一个标准通讯及数据交换协议,而各厂家亦会按这标准发展与BACnet兼容的控制器或接口,最终达到不同厂家控制器可在这一标准通讯通道上互相交换通讯住处数据的目的。
从用户方面考虑,他们可拥有更大自由度在BACnet兼容控制器内按他们要求的价钱、功能及售后服务而选择适当的厂家及产品,同时亦可不必领带一个厂家为其原有系统扩展,使用户所受的限制性降至最低。
BACnet的出现,为用户提供了更大的利益和方便。
BACtalk一个完全的BACnet系统
作为在楼宇自控及管理系统硬件及软件开发的先驱,Alerton公司意识到应用BACnet之优点并砍BACnet必将成为日后厂家发展产品的方向,故壅发展了符合
ANSI/ASHRAE135-1995有关对BACnet规定的产品及系统BACtalk视窗控制管理系统以适用现今及将来市场的需要。
这种领先别人一步的做法正是Alerton公司发展的不变政策。
BACtalk系统完全采用了微软视窗作为平台发展其楼宇自控管理软件,故操作员可从彩色荧光屏/个人计算机中监察各个系统情况。
为配合BACtalk系统,Alerton公司亦发展了与其相配的DDC控制器VLC(Visual Logic Controller)。
故由中央站到讯息协调器以及到各个不同子系统内完全为用户提供前所未有之系统灵活性。
并为将来与其他厂家BACnet兼容控制器及系统集成提供一个巩固的基础。
在这有力的基础下,BACtalk 系统能满足不同楼宇对自控管理的要求,从小型系统到大型系统,BACtalk视窗管理系统都能胜任。
BACtalk系统特点:
1).全BACnet兼容系统
从网络控制器,路由器到DDC控制器均符合美国暖通空调师学会(ASHRAE)对BACnet,ANSI/ASHRAE135-1995标准通讯协议之有关规定。
2)简单、直接的两层结构图
由于网络控制器及路由器可直挂装在以太网或ARCNET网上,与计算机工作站同层。
在网络控制器或路由器下通过MS/TP 通讯网连接各DDC控制器。
故上层只是计算机和网络控制器及路由器而下层则是DDC控制器。
3)高速通讯网络
由于网络控制器及路由器可直挂装在以太网上,而以太网通讯速度可达10MB。
在网络控制器及路由器下的MS/TP通讯网亦达到76.8Kbps,使DDC与DDC间通讯及交换数据资料更快捷。
4)三维立体动态图形及全图形
三维立体动态图形能实时反映各设备情况,使操作更直观及简单,三维图形可通过软件、AutoCAD或扫描输入系统。
5)通用工作平台
BACtalk系统是在WINDOWS95或WINDOWS NT工作平台下运行。
Windows均为大众认识。
6)多种不同通讯形式
网络控制器及路由器能支持多种不同通讯形式
--以太网,ETHERNET
--ARCNET
--Point to Point-调制解调器
--MS/TP
7)扩展更为方便
由于网络控制器及路由器是直接挂在以太网或ARCNET网上,故扩展非常容易,而数量亦没有限制。
数据处理只取决于计算机硬件配置。
MS/TP网可通过网络中继器扩展距离及覆盖范围。
使增加DDC到各设备进行监控更为灵活。
8)功能强大的图形编程软件
Alerton公司为BACtalk系统开发了一种功能强大,使用简便的编程工具-Visual Logic图形编程软件,它包括了一整套功能齐全的功能块和模型数据库,每个功能会都用一个三维立体图形表示,通过有机的连接,可以提供一个
非常清晰的控制流程,实现所需要的任何控制序列。
并且可立刻编程存档资料方便日后查询。
因此任何技术人员接手后,都能在短时间内掌握整个控制原理和程序。
使用VISIO作为绘图工具。
在视窗环境中,Visual Logic 编程图形和BACtalk动态运行图形可以同时显示在荧光屏上,因而可立即在动态图形上看到修改后的控制效果。
这种实时同步操作的编程语言为工程人员提供了前所未有的方便并减少了反复查询的繁复程序。