楼宇自控系统由以下部分组成

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全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

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。

楼宇自动控制系统包含的子系统及其组成

楼宇自动控制系统包含的子系统及其组成

楼宇自动控制系统包含的子系统及其组成楼宇自动化系统是智能建筑的主要组成部分之一。

智能建筑通过楼宇自动化系统实现建筑物(群)内设备与建筑环境的全面监控与管理,为建筑的使用者营造一个舒适、安全、经济、高效、便捷的工作生活环境,并通过优化设备运行与管理,降低运营费用。

楼宇自动化系统涉及建筑的电力、照明、空调、通风、给排水、防灾、安全防范、车库管理等设备与系统,是智能建筑中涉及面最广、设计任务和工程施工量最大的子系统,它的设计水平和工程建设质量对智能建筑功能的实现有直接的影响。

智能楼宇弱电系统建设目标:以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务管理及它们之间的最优化组合,提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

楼宇自动控制系统包含的系统有:1.系统集成管理平台2.综合布线系统3.计算机网络系统(有线、无线)4.安全防范管理系统(视频监控、防盗报警、门禁管理、一卡通系统、电子巡更)5.有线电视及卫星接收系统6.背景音乐和紧急广播系统一、系统集成平台(大楼智能管理平台)系统集成(IBMS)是智能建筑的核心,是建立在多个智能化子系统基础上,将各个独立运行的子系统连接起来,建立统一的系统平台,实现统一数据格式、统一表现形式,统一的数据交换和共享。

从技术方面讲IBMS面向建筑自动化行业、采用子系统集成模式,集数据采集、网络通信、自动控制和信息管理于一体,是一种可快速二次开发的监控管理平台软件。

它以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立子系统整合成一个有机体。

智能建筑的集成管理系统,把建筑物内若干个既相互独立,又相互关联的系统,包括通信网络系统CNS、信息系统IS、楼宇设备自动化系统BAS、火灾自动报警系统FAS、安全防范系统SAS等等,通过集成到一个统一的、协调运行的系统中,实现建筑物设备的自动检测与优化控制,实现信息资源的优化管理和共享,降低系统的运行费用,为使用者提供最佳的信息服务,创造安全、舒适、高效、环保的工作环境。

楼宇自控系统由以下部分组成

楼宇自控系统由以下部分组成

(1)楼宇自控系统由以下部分组成:◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统; 6、各类重要仓库防范设施; 7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。

建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。

楼宇自动化系统的功能:◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;◆存取有关数据与控制的参数;◆管理、调度、监视与控制系统的运行;◆显示系统运行的数据、图象和曲线;◆打印各类报表;◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等智能化5A OA:办公自动化系统 CA:通讯自动化系统 FA:消防保安监控自动化系统 MA:信息处理自动化系统 BA:楼宇自动控制系统(2)楼宇自控系统由以下部分组成:◎建筑设备运行管理的监控,包括(1) 暖通空调系统的监控(HVAC);(2) 给排水系统监控;(3) 供配电与照明系统监控◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制◎公共安全技术防范,包括:1、电视监控系统;2、防盗报警系统;3、出入口控制及门禁系统;4、安保人员巡查系统;5、汽车库综合管理系统;6、各类重要仓库防范设施;7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。

建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。

楼宇自动化系统的功能:◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;◆存取有关数据与控制的参数;◆管理、调度、监视与控制系统的运行;◆显示系统运行的数据、图象和曲线;◆打印各类报表;◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等;楼宇自控系统结构空调系统监控主要体现在对空调系统的空气处理器,新风机组,变风量末端,冷水机组,换热器等设备运行状态的监视,故障报警和启停控制,以及相应的节能管理。

简述楼宇自控系统的组成与主要功能

简述楼宇自控系统的组成与主要功能

简述楼宇自控系统的组成与主要功能
楼宇自控系统是指一种集成了多种技术的智能化控制系统,它通过传感器、控制器和执行器等设备,实现对建筑物内部环境、设备和安全等方面的全面监测和控制。

楼宇自控系统的组成和主要功能如下:
一、组成:
1.传感器:用于检测室内环境的温度、湿度、气体浓度、照度等参数。

2.控制器:用于接收传感器的信号,并根据预设的逻辑控制算法,控制各种设备的运行状态。

3.执行器:根据控制器发送的指令,对各种设备进行控制,如空调、照明、电梯、门禁、消防设备等。

4.网络通信设备:用于实现各个子系统之间的数据传输和信息共享。

5.软件系统:用于对楼宇自控系统进行配置和管理,并提供数据统计和报警功能等。

二、主要功能:
1.室内环境控制:通过控制空调、照明等设备,实现室内温度、湿度、照度等参数的自动调节,提高室内舒适度。

2.设备控制:通过控制电梯、门禁等设备,实现设备的自动化控制,提高设备的安全性和使用效率。

3.安全监测:通过安装烟感、气感、温感等传感器,实现对火灾、气体泄漏等安全事件的实时检测和报警。

4.能源管理:通过对用电、用水等数据的监测和分析,实现能源的节约和管理,降低楼宇的运营成本。

5.数据分析和统计:通过对各种监测数据的分析和统计,为楼宇管理者提供决策参考和优化建议。

综上所述,楼宇自控系统的组成和功能十分复杂和多样化,它可以帮助楼宇管理者实现对楼宇内部环境、设备和安全等方面的全面监测和控制,提高楼宇的舒适度、安全性和运营效率。

楼宇自控安防网络监控系统的组成

楼宇自控安防网络监控系统的组成

楼宇自控安防网络监控系统的组成安防系统的五大系统为视频监控系统、入侵报警系统、对讲系统、出入口管理系统以及周界报警系统,其中视频监控系统为其中的重中之重,各类出入口以及通道的直观监视都依靠于视频监控系统。

那么监控系统是怎么组成的,以及架构又是怎么样的?一般来说由以下几部分组成:1、前端的摄像机:枪机需与镜头协作使用,如是室外的摄像机还需要增加防雷器,需要考虑信号和电源防雷。

2、传输线缆:含网线和电源线,如POE供电可直接使用双绞线,但传输距离需掌握在75米以内为宜。

3、交换机:全部的摄像机需掌握在90米以内为宜,可直接接入交换机,如大于90米时,可使用网络跳线+光收发器+光缆的形式接入交换机、依据前端摄像机的数量选择对应口数的交换机,一般来说交换机上传带宽需要冗余45%,百兆上传依据码流来计算可以接入几个2M/4M/8M码流的交换机,8M码流的状况下最大可接入7.5个摄像机,现在交换机上传口普遍有千兆电/光口,根据45%的冗余,可以接入更多的摄像机。

级联口带宽: IPCAM的码流*数量=上传口的最小带宽,通常状况下,当IPCAM带宽超过60Mbps时,建议使用1000M级联口,如8个以上8M码流的摄像机所需的带宽为8M*8=64Mbps,此时就建议使用千兆级联口。

4、光传输附件:其中包括光模块,光缆,光跳线,尾纤,对应接口耦合器(如SC-LC,LC-LC等等),光纤配线架或配线箱等。

5、核心交换机:依据前端的接入交换机,以及摄像机数据交换量得出的总带宽量来选择合适的交换机。

以下给出交换机的包转发率以及背板带宽的计算方法。

包转发率:一个100M口的包转发率为0.1488Mpps/s,以此类推千兆或万兆口的包转发率。

而一个摄像机的包转发率约为2.6Kbps,完全满意要求。

背板带宽=端口数*端口速度*2, 如24口百兆核心交换机(含两个千兆口)带宽为(24*100*2+2*1000*2)/1000=8.8Gbps/S 。

智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册智能楼宇是集建筑、电子、信息等多学科技术于一体的现代建筑,它以提高建筑物的舒适性、安全性和节能环保为出发点,运用先进的智能化技术对建筑物进行智能化管理与控制。

本手册旨在帮助用户了解智能楼宇的概念、系统组成、功能与特点,以及运营与维护等方面的内容,从而更好地享受智能楼宇带来的便捷与舒适。

一、智能楼宇概述智能楼宇是将现代信息技术与建筑相结合的一种新型建筑,通过对建筑物的自动化控制、信息化管理、节能环保等方面的技术应用,实现对建筑物的智能化管理与控制。

智能楼宇不仅能提高建筑物的使用价值,还能为用户提供更加舒适、安全、便捷的生活环境。

二、智能楼宇系统组成智能楼宇系统主要包括以下几个部分:1.楼宇自控系统:通过对建筑内部的空调、照明、电梯等设备的自动化控制,实现对建筑内部环境的智能调节。

2.保安监控系统:利用摄像头、门禁等设备,对楼宇内外进行实时监控,确保楼宇的安全运行。

3.消防报警系统:在发生火警等紧急情况时,及时发出警报并启动相关设备,保障楼宇内人员生命财产安全。

4.通信网络系统:为楼宇内提供高速、稳定的网络服务,满足用户信息传输需求。

5.能源管理系统:通过对楼宇能源消耗的实时监测和分析,实现节能减排和能源高效利用。

三、智能楼宇功能与特点1.自动化控制:通过楼宇自控系统,实现对建筑内部环境的自动调节,提高舒适度。

2.信息化管理:利用通信网络系统,实现楼宇内信息的实时传输与处理,提高管理水平。

3.节能环保:通过能源管理系统的应用,实现节能减排,降低能源消耗。

4.安全性高:保安监控系统和消防报警系统的应用,确保楼宇安全运行,保障住户生命财产安全。

四、智能楼宇的运营与维护1.运维团队建设:组建专业化的运维团队,负责楼宇智能化系统的日常巡检、保养和维护。

2.设备巡检与保养:定期对楼宇内设备进行检查和保养,确保设备正常运行。

3.故障排查与处理:在设备出现故障时,及时进行排查和处理,减少故障对楼宇运行的影响。

楼宇自控系统原理

楼宇自控系统原理

楼宇自控系统原理一、引言楼宇自控系统是指利用先进的自动化技术和信息通信技术,对楼宇内的照明、空调、供水、供电等设备进行集中控制和管理的系统。

本文将介绍楼宇自控系统的原理及其相关技术。

二、楼宇自控系统的组成楼宇自控系统一般由传感器、执行器、控制器和监控系统等部分组成。

1. 传感器:传感器是楼宇自控系统的重要组成部分,用于感知楼宇内各种参数的变化。

常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。

传感器将感知到的信号转换为电信号,传送给控制器进行处理。

2. 执行器:执行器是根据控制器的指令,控制楼宇内各种设备的运行状态。

常见的执行器有电磁阀、电动调节阀、电动执行器等。

执行器可以根据控制信号改变设备的工作状态,实现对楼宇内设备的控制。

3. 控制器:控制器是楼宇自控系统的核心部分,负责对传感器采集到的信号进行处理,并根据预设的控制策略生成控制信号,送给执行器控制设备的运行。

控制器采用各种控制算法,如PID控制算法、模糊控制算法等,实现对楼宇内设备的精确控制。

4. 监控系统:监控系统是楼宇自控系统的重要组成部分,用于实时监测楼宇内各个设备的运行状态,并进行数据采集、数据分析和故障诊断。

监控系统可以通过人机界面显示设备的运行状态和参数,并提供报警功能,及时发现设备故障并进行处理。

三、楼宇自控系统的工作原理楼宇自控系统的工作原理可以简单描述为传感器采集信号、控制器处理信号、执行器控制设备运行。

具体步骤如下:1. 传感器采集信号:各种传感器感知楼宇内的温度、湿度、光照等参数的变化,并将采集到的信号转换为电信号,传送给控制器。

2. 控制器处理信号:控制器接收传感器采集到的信号,并根据预设的控制策略进行处理。

控制器可以根据控制算法对数据进行处理,生成相应的控制信号。

3. 执行器控制设备运行:控制器生成的控制信号被送给执行器,执行器根据控制信号改变设备的工作状态。

例如,当温度传感器检测到温度过高时,控制器会发送信号给空调执行器,控制空调的开启或调节温度。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案
3.控制器:选用可编程逻辑控制器(PLC),具备扩展性和兼容性,适应不同控制策略。
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。
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(1)楼宇自控系统由以下部分组成:◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统; 6、各类重要仓库防范设施; 7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。

建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。

楼宇自动化系统的功能:◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;◆存取有关数据与控制的参数;◆管理、调度、监视与控制系统的运行;◆显示系统运行的数据、图象和曲线;◆打印各类报表;◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等智能化5A OA:办公自动化系统 CA:通讯自动化系统 FA:消防保安监控自动化系统 MA:信息处理自动化系统 BA:楼宇自动控制系统(2)楼宇自控系统由以下部分组成:◎建筑设备运行管理的监控,包括(1) 暖通空调系统的监控(HVAC);(2) 给排水系统监控;(3) 供配电与照明系统监控◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制◎公共安全技术防范,包括:1、电视监控系统;2、防盗报警系统;3、出入口控制及门禁系统;4、安保人员巡查系统;5、汽车库综合管理系统;6、各类重要仓库防范设施;7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。

建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。

楼宇自动化系统的功能:◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;◆存取有关数据与控制的参数;◆管理、调度、监视与控制系统的运行;◆显示系统运行的数据、图象和曲线;◆打印各类报表;◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等;楼宇自控系统结构空调系统监控主要体现在对空调系统的空气处理器,新风机组,变风量末端,冷水机组,换热器等设备运行状态的监视,故障报警和启停控制,以及相应的节能管理。

给排水系统监控主要对排水系统的水泵运行状态进行监视故障报警和启停控制;水箱和水池的水位进行监测,以及过线报警。

变配电系统监控对变配电机组的电压,电流,功率,功率因数,频率的数值进行显示和计量,过线报警以及高低压状态控制柜切换开关的状态监视,变压器的温度监视。

电梯系统监控对电梯系统的运行状态进行监视和控制,以及故障报警。

照明系统监控对部分照明回路,动力设备进行必要的控制。

热源,冷源系统监控楼宇自控系统的组成楼宇自控系统由以下部分组成建筑设备运行管理的监控,包括(1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制公共安全技术防范,包括:1、电视监控系统;2、防盗报警系统;3、出入口控制及门禁系统;4、安保人员巡查系统;5、汽车库综合管理系统;6、各类重要仓库防范设施;7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。

建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、调度、监视、操作和控制。

楼宇自控系统设计浅析楼宇自控系统设计目前许多现代化大楼尤其是高层大楼内安装了楼宇自控(BA)系统,不仅极大改善了大楼的环境效率,而且也使大楼能源消耗在量化控制之下,确保大楼能源成本降低成为可能。

但不可否认的是,由于各种原因(如设计的不完善等)也确实造成一些BA 项目不太成功甚至完全失败。

在本文中,将我司在所从事的BA工程中所积累的经验、教训以及一些新的想法写出来和同行交流。

1、 LONWORKS技术在BA系统设计中的应用目前,LONWORKS技术在BA业界反响较大,这控制技术对传统BA系统配置影响较大:LONWORKS技术是美国ECHELON公司91年推出局域操作网,具有完整的开发系统平台,包含所有设计、配置和支持控制网的元素,是目前最为先进的控制网络技术。

LONWORKS技术由以下三个核心部分组成:(1)MC143150或MC143120NEURON(神经元)芯片(2).LONTALK协议,执行ISO/OSI参考模型和提供全部七层服务(3)网络开发工具(LONBUILD)和节点开发工具(NODEBUILDER)LONWORKS网络最大的优点是其完全的开放性,其主要表现在以下方面:(1)LONWORKS所用的通讯协议LONTALK提供ISO/OSI参考模型所定义的全部七层服务。

(2)LONWORKS支持多种通信媒质和任意自由拓扑网络结构。

(3) LONWORKS支持的通信媒质有双绞线、同轴线缆、光纤和无线微波等。

(4)LONWORKS组网拓扑结构可以是任意形式,可以是星型、树枝型、网状型等,实现真正的点对点通讯。

我们可以这样假设:当一幢大楼面积较大,所控机电设备(如空调机组、水泵)分散分布,如果仍旧采用传统的BA联网拓扑结构,那么实现现场 DDC控制器通讯连接(“手拉手”方式)的布线不仅繁杂,甚至有的受到现场环境影响无法布线。

如果这时采用带LONWORKS技术DDC,就可随现场情况任意选择通讯网络拓扑结构,使系统组态灵活方便,可见LONWORKS技术优势所在。

但任何事物都是辨证的、一分为二的,在工程设计中我们明显感到:(1)LONWORKS尽管在物理形式上可自由拓扑,但每个LONWORKS节点需要连接到信道(CHANNEL)上,这就必须进行网络分段(SEGMENT),在系统配置上必须增加路由器(ROUTER),带来不足之处主要表现在: -增加了系统管理复杂度-实际上在逻辑上增加了控制系统分级数,系统分级数越多,系统不可靠度值就高,降低系统稳定性(2)各厂商生产的元器件(如各类型传感器、控制器)只有而且必须插入固化有LONTALK协议的NEURON 芯片并按照LONWORKS控制网络技术规定组成任意拓扑结构真正的智能化网络。

综上所述,从技术层面讲,LONWORKS技术给楼宇自控系统配置提供了又一选择,但目前受到各种条件限制LONWORKS技术优势还不能完全发挥出来。

我们认为,若自控系统规模不是很庞大,进行工程设计配置时最好不用LONWORKS技术。

2、BA工程设计的关键一个成功BA工程必须具有两个要素:*系统应用稳定可靠,发生故障概率降到最低可能限度。

*系统能提供精确的、量化的控制模式,为大楼能源控制提供可靠保证。

任一业主为大楼安装BA系统直接动因就是能实现大楼能源消耗大幅度降低以达到节省大楼营运成本的目的。

这就要求BA系统整个控制过程尽可能精确。

在下文中我们想从工程设计方面探讨一下如何保证BA精确控制。

2.1 BA系统模型从理论上讲,一个控制系统主要有以下装置组成:(1)检测变送装置:将被控对象的被调参数检测出来,并将其转换成各类型的能量信号。

(2)控制调节装置:将检测装置送来的被调参数信号与设定值相比较,当出现偏差时发出一定规律的控制信号到执行调节装置。

(3)执行调节装置:根据控制调节装置(控制器)发来的控制信号的大小和方向,开大或开小调节阀门而改变调节参数的数值。

显然,组成楼宇自控系统(BA)主要装置有: -检测装置:有各类型传感器(如温度传感器、压力、压差传感器等)。

-直接数位控制器:简称DDC,采用计算机数字输出信号去直接控制电动水阀阀门的开度。

-执行器及电动阀门2.2 BA系统精度要素从上文可以显而易见,以下几个条件(因素)直接影响到BA系统精确控制程度:(1)系统前端所测信号准确尤其是象温度这样的模拟信号必须尽可能准确。

如何保证系统前端信号准确,我们采取以下措施:*合理配置前端传感器数量。

探测点数设置过少,则无法取得精确的前端信号;而前端传感器数量(点数表)过多的话易造成信号之间耦合,也使系统成本增大。

*正确选择传感器的安装位置。

举例来说,安装于送风管道内的温度传感器如果安装在靠近机组送风口处,则传感器检测得到温度值可能偏低;如果安装在离送风口较远,则传感器测得温度值可能要高一些。

这就必须根据风管的实际情况合理选择传感器安装位置。

[pagebreak](2)系统控制环节少、能提供丰富的控制积算软件。

目前各BA厂商提供DDC (直接数位控制器),采用的是计算机数字输出信号去直接控制电动水阀阀门的开度,而无须中间调节器;另外,DDC内含有丰富的积算控制程序,有比例(P)算法、比例积分(PI)算法、比例积分微分(PID)算法。

由于不同的PID系数,被控对象生成不同的反应特性曲线:PID系数较高,则对象反应特性曲线较陡,也就是反应过渡过程较短;PID 系数较低,则对象反应特性曲线较为平缓,也就是反应过渡过程相对较长。

理论上说,过渡过程较短的话,则系统响应快,换句话说,也就是系统控制精度较高,但这并不说系统控制精度越高就越好:由于空调系统本身惯性较大,如BA系统控制精度越高,系统越容易引起振荡,系统也就越不稳定。

这就要求在工程设计和调试的过程中正确进行软件组态,选择恰当的采样周期和控制函数,保证系统响应输出最优化,在系统控制精度和系统稳定度之间找到最佳平衡点。

(3)保证阀门的“零”开度各类电动水阀是BA系统主要执行机构,在空调运行控制过程中阀门开度是BA系统主要调节内容。

其中,保证阀门“零”开度是BA系统控制精度重要保证。

换句话说,选择正确流量特性和合适口径的电动水阀是BA系统成功的重要保证。

*电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。

单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。

该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此BA系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。

*电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。

水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。

那么如何计算选择电动水阀口径?工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(Kv/Cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。

水阀流量系数(Kv/Cv)采用以下公式计算:Cv=Q/ΔP1/2其中Q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量ΔP-为调节阀前后压差比理论上讲,在不同的空调回路中,ΔP值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。

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