楼宇自动化照明控制
BAS 楼宇自动化系统

BAS 楼宇自动化系统楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS)是一种集中控制和监测建筑设备和系统的智能化系统。
该系统通过使用计算机网络和传感器技术,实现对建筑物内部的照明、空调、供电、安防、通信等设备的集中管理和控制,从而提高建筑物的能源效率、安全性和舒适度。
一、系统组成BAS 楼宇自动化系统主要由以下几个组成部分组成:1. 控制器:控制器是BAS系统的核心,负责接收和处理传感器的数据,根据预设的逻辑和算法,控制建筑设备的运行状态。
控制器可以是硬件设备,也可以是软件程序。
2. 传感器:传感器用于感知建筑内部的环境参数,如温度、湿度、光照强度、CO2浓度等。
传感器将收集到的数据传输给控制器,供其进行分析和决策。
3. 执行器:执行器是控制器的输出设备,用于控制建筑设备的运行状态。
比如,控制器可以通过执行器调节空调的温度,控制照明灯的开关等。
4. 用户界面:用户界面是BAS系统与用户进行交互的界面,可以是计算机上的软件界面、触摸屏、手机应用等。
用户可以通过界面监测建筑设备的运行状态,调整设备的参数等。
5. 通信网络:通信网络是连接BAS系统各个组成部分的基础设施,可以是有线网络或无线网络。
通信网络负责传输传感器采集到的数据,以及控制器的指令。
二、功能特点BAS 楼宇自动化系统具有以下功能特点:1. 能源管理:BAS系统通过对建筑设备的集中控制和优化调度,实现对能源的高效利用。
系统可以根据建筑内部的实时环境参数,自动调节照明、空调等设备的运行状态,以达到节能的目的。
2. 安全管理:BAS系统可以集成安防设备,如监控摄像头、门禁系统等,实现对建筑物的安全管理。
系统可以监测建筑内部的异常情况,并及时报警,保障建筑物的安全。
3. 舒适度管理:BAS系统可以根据建筑内部的环境参数,自动调节照明、空调等设备,提供舒适的室内环境。
用户可以通过用户界面调整设备的参数,满足个性化的需求。
楼宇自控系统八大功能

国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。
下列,详细介绍楼宇自控系统八大功能:一、供电系统监控功能大楼内的供电是考核智能大厦服务质量的重要指标,通常要对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测。
1、变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据。
2、供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
3、供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流、功率因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
4、报警功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障报警。
5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
二、照明系统监控功能大楼内照明也是进行智能化管理的项目之一,对照明实施监控,主要是为了更好地节约能源,利用预先安排好的时间程序对照明进行自动控制。
1、公共区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
2、生活区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制(其中泛光照明只是在节假日中投入)、运行状态、故障报警、累计运行时间。
3、办公区照明监控:对正常工作日、双休日、节假日采用不同的时间控制,根据照度传感器采集的数据进行调光控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
4、事故照明:出现紧急事故时自动启动事故照明,并发出报警。
5、报警功能:各个区域的照明故障报警,紧急事故的报警(启动事故照明)。
6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
7、区街和泛光照明:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
三、送排风系统监控功能大楼内的送风、排风系统均实施统一管理,可由DDC 控制器按照预制的时间程序运行。
基于plc的楼宇照明课程设计

基于plc的楼宇照明课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习基于PLC的楼宇照明系统,使学生掌握PLC的基本原理、编程方法及其在楼宇自动化中的应用。
具体目标如下:1.了解PLC的基本构成、工作原理和分类。
2.掌握PLC编程语言和指令系统。
3.了解楼宇照明系统的组成和设计原则。
4.掌握PLC在楼宇照明控制系统中的应用。
5.能够使用PLC进行简单的控制系统设计。
6.能够编写PLC程序实现楼宇照明控制。
7.能够对PLC控制系统进行调试和维护。
情感态度价值观目标:1.培养学生对楼宇自动化技术的兴趣和认识。
2.培养学生团队合作精神和实践能力。
3.培养学生对新技术的敏感性和创新意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.PLC基本原理和构成:PLC的概念、发展历程、基本构成和工作原理。
2.PLC编程语言和指令系统:指令概述、编程语言、基本指令、功能指令等。
3.楼宇照明系统设计:照明原理、照明设计、照明设备选型等。
4.PLC在楼宇照明控制系统中的应用:控制系统设计、程序编写、系统调试等。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:用于讲解PLC基本原理、编程方法和楼宇照明系统设计等内容。
2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解PLC在楼宇照明控制系统中的应用。
3.实验法:让学生亲自动手进行PLC编程和控制系统调试,提高实践能力。
4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养团队合作精神和创新意识。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:《PLC原理与应用》、《楼宇自动化技术》等。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,供学生课后自主学习。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,丰富课堂教学。
4.实验设备:提供PLC实验装置和相关设备,让学生进行实际操作。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评估方式,以全面、客观地评价学生的学习成果。
楼宇自控方案

楼宇自控方案楼宇自控方案是指通过智能化技术和设备,对楼宇内部系统进行集中控制和管理的一种措施。
它可以实现对楼宇内部的照明、空调、电梯、安防等设备的自动化控制和监控,提高楼宇的管理效率、能源利用效率和舒适度。
本文将对楼宇自控方案进行详细介绍。
一、自动化控制系统楼宇自控方案的核心是自动化控制系统。
该系统由主控制器、传感器、执行器和网络通信设备等组成。
主控制器是控制系统的大脑,它通过连接各个子系统和设备,实现对整个楼宇的集中控制。
传感器负责采集楼宇内各种信息,如温度、湿度、光照等,反馈给主控制器。
执行器则根据主控制器的指令,实现对设备的控制和调节。
网络通信设备则负责将各个子系统和设备连接起来,实现信息的传递和互联互通。
二、照明系统自动化控制楼宇的照明系统是一个重要的能耗点。
传统的照明系统往往需要人工操作,造成能源的浪费和管理的不便。
而通过楼宇自控方案,可以实现对照明系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内的光照情况和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态。
例如,在白天光照充足时,主控制器会关闭部分灯光,以节约能源。
而在没有人员活动时,主控制器可以自动关闭所有灯光。
三、空调系统自动化控制楼宇的空调系统是另一个重要的能耗点。
传统的空调系统的运行通常是固定的,不论楼宇内部的温度和人员活动情况如何。
而通过楼宇自控方案,可以实现对空调系统的自动化控制。
主控制器可以通过传感器实时监测楼宇内的温度和湿度情况,并根据设定的参数,自动调整空调的运行模式和温度设定。
例如,在楼宇内没有人员活动时,主控制器可以将空调设定为节能模式,降低能源消耗。
四、电梯系统自动化控制楼宇的电梯系统是人员出入的重要通道。
通过楼宇自控方案,可以实现对电梯系统的自动化控制。
主控制器可以根据楼宇内人员流量和使用情况,智能调度电梯的运行。
例如,在高峰期人员流量较大时,主控制器可以增加电梯的运行频率,减少等待时间。
而在夜间或非高峰期,主控制器可以将一些电梯设定为休眠状态,以节约能源。
智能楼宇照明控制系统设计

智能楼宇照明控制系统设计1. 引言1.1 背景介绍智能楼宇照明控制系统是指利用先进的传感器技术和智能控制算法,实现对楼宇照明系统的智能化管理和优化控制。
随着科技的不断发展和人们对节能环保的重视,智能楼宇照明系统成为了未来建筑行业的发展趋势。
背景介绍部分将重点介绍智能楼宇照明系统的发展历程和背景情况。
随着城市化进程的加速和人们生活节奏的加快,建筑能耗问题日益凸显,照明系统是建筑能耗的重要组成部分。
传统的照明系统存在着能耗大、管理不便等问题,为了提高建筑能效和舒适度,智能楼宇照明系统应运而生。
智能楼宇照明系统通过自动感应、智能调节等技术手段,可以实现根据环境光线、人员活动情况等自动调节照明亮度和颜色,达到节能环保、舒适度提升的效果。
本文将通过介绍智能照明系统的原理、传感器技术的应用、设计方案、节能效果评估和可行性分析等内容,全面探讨智能楼宇照明系统的设计与应用。
1.2 研究目的研究目的是通过设计智能楼宇照明控制系统,实现对照明设备的智能化、自动化控制,提高照明系统的节能性能和用户舒适性。
具体目的包括:1. 提高楼宇照明系统的能源利用率,降低能耗,减少能源浪费,实现节能减排。
2. 提升照明系统的控制精度和响应速度,满足用户对不同场景的照明需求,提高照明系统的智能化水平。
3. 结合传感器技术,实现对光照、人体活动等环境因素的实时感知和自适应调节,提高照明系统的智能化和舒适性。
4. 通过对智能楼宇照明系统设计方案的研究和实践,验证系统的节能效果和可行性,为未来智能化建筑领域的发展提供技术支持和经验积累。
通过研究智能楼宇照明控制系统设计,可以为促进绿色建筑、智能建筑的发展,推动建筑行业向智能化、可持续发展方向迈进,为人们提供更舒适、健康、节能的建筑环境。
2. 正文2.1 智能照明系统原理智能照明系统原理是指利用先进的技术和设备,实现对楼宇照明的智能控制和管理。
其核心原理包括光感知技术、参数控制技术、网络通信技术和数据分析技术。
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。
楼宇自动化节能控制措施

楼宇自动化节能控制措施楼宇自动化节能控制措施是指通过先进的自动化技术和管理手段,对建筑楼宇进行智能化管理,实现节能降耗的目的。
下面将介绍一些常见的楼宇自动化节能控制措施。
1. 照明系统的自动化控制:通过安装光敏传感器和运动检测器等设备,实现照明系统的智能化控制。
当光线较暗或有人进入时,自动打开照明设备,有效节约能源。
2. 空调系统的智能控制:通过安装温度、湿度传感器以及工况控制设备,实现空调系统的智能化控制。
根据不同区域、不同时间段的人员活动情况和环境参数,自动调整空调设备的运行状态,达到节能降耗的目的。
3. 水泵系统的变频控制:对楼宇中的水泵系统进行变频控制,根据实际需求调整水泵的运行频率,实现能源的有效利用。
通过控制水泵的运行时间和运行速度,降低水泵系统的能耗,减少能源浪费。
4. 外窗自动化控制:通过安装智能化电动窗帘或自动开关窗,实现对外窗的智能化控制。
根据外界环境温度、光照强度等参数,自动调整窗帘的开合状态,达到节能降耗的目的。
外窗开关的自动化控制也可以提高室内空气的流通,改善室内环境。
5. 电梯能耗监控与管理:通过安装电梯运行监测系统,实时监测电梯的能耗情况,对电梯的使用情况进行智能分析和管理。
通过合理调整电梯的运行参数和运行模式,降低电梯的能耗,达到节能降耗的目的。
6. 室内环境监测与调控:通过安装温湿度传感器和空气质量传感器等设备,实时监测室内环境的参数,包括温度、湿度、二氧化碳浓度等。
根据监测结果,自动调整空调、新风系统等设备的运行状态,提供良好的室内环境,同时节约能源。
以上仅为部分楼宇自动化节能控制措施的介绍,实际应用中还可以根据具体情况进行相应的调整和改进。
楼宇自动化节能控制措施的实施,不仅可以降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高楼宇的运行效率和舒适度,对于可持续发展具有重要意义。
楼宇自动化智能照明系统的节能技术

楼宇自动化智能照明系统的节能技术作者:郑宝君来源:《城市建设理论研究》2013年第02期摘要:目前,全球气候变化,能源日益紧缺,各种环境问题频出。
低碳、环保、节能等关键词成为大家关注的焦点。
节能降耗将是楼控企业实现可持续发展的必由之路,更是企业提升综合竞争力的关键。
楼宇自动化控制技术是对机电设备管理和维护的一项重要调控技术,能促进建筑设备性能的改善,充分发挥每台设备的最高效率,延长设备的使用寿命,降低运营成本,是建筑智能化中最具深度和潜力的节能技术。
关键词:楼宇自动化;分散控制;照明系统;智能Abstract: at present, global climate change, energy shortage, frequent environmental problems. Low carbon, environmental protection, energy saving and other words become the focus of attention. Energy saving is the route one must take to realize the sustainable development of enterprise building, is the key to enhance the comprehensive competitiveness of enterprises. Building automation control technology is the mechanical and electrical equipment management and maintenance is an important control technology, can promote the improvement of the performance of construction equipment, give full play to the maximum efficiency of each piece of equipment, prolong the service life of equipment, reduce operating costs, energy saving technology of intelligent building in the most depth and potential.Keywords: building automation; distributed control; intelligent lighting system;中图分类号:TB494文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)引言楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。
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总线元件主要分为两大类:传感器和驱动器。 传感器负责探测建筑物中的开关的操作,或光线、温度、湿度等信 号变化。 驱动器负责在接收传感器传送的信号并执行相应的操作,如开/关、 调节灯光的亮度、升降窗帘等。 在同一条支线中,所有分支总线电缆总和不超过1000米,总线元件 之间最远不超过700米,电源到总线元件最远不超过350米。
RS-232通信协议: 个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个 引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有 两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载, 通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时, 最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。 传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送, 存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
EIB 电源供应器 640mA SV/S 30.640.5
四联按钮 FM 6117-2X
ABB 断路器 S251S 空气开关 C10 5联Busch-Triton按钮带LCD 显示 6325-XX
线路耦合器 LK/S4.1
百叶窗驱动器 4路
230VAC
JA/S4.230.1
BC/LC:线路耦合器,用作连接支线和区域、区域和总系统之用。带信号 过滤功能。 PS:电源供应器。 CH:扼流器。 DVC:总线元件,如百叶窗驱动器JA/S4.230.1、通用调光驱动 UD/S2.300.1、 4通道定时器SW/S 4.5等等。
(二)楼宇自动化系统的组成与基本功能
楼宇自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、 消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运 行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。进行一体化的协调控 制。 楼宇自动化系统的基本功能可以归纳如下: (1)自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态。 (2)自动检测、显示、打印各种机电设备的运行参数及其变化趋势或历 史数据。 (3)根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备。 (4)监测并及时处理各种意外、突发事件。 (5)实现对大楼内各种机电设备的统一管理、协调控制。 (6)能源管理:水、电、气等的计量收费、实现能源管理自动化。 (7)设备管理:包括设备档案、设备运行报表和设备维修管理等。
计算机上的串行com口引出一根线接RS232和EIB转换器,引出一根EIB总 线由电源模块供给电源,再由干线耦合器分出最多十五个域,每个域最 多十五条支线,每条支线最多接64个总线设备。 简单地说,I-BUS总线是EIB总线的一种,是ABB根据EIB协议开发的总线 系统,类似的还有西门子和莫顿的INSTABUS,海格的TEBIS等等.
(一)照明子系统简介
照明系统是楼宇自动控制系统的一部分,承担着照明、节能等任务。 房地产大厦二期工程的照明系统是采用瑞士ABB公司的I-BUS照明系统, 现对其作简单介绍。 EIB: European Installation Bus的英文简称,即欧洲安装总线,在亚 洲称为电气安装总线(Electrical Installation Bus),是电气布线 领域使用范围最广的行业规范和产品标准。 现已成为国际标准ISO/IEC 14543-3,并于2007年正式成为中国国 标GB/Z 20965-2007。 EIB最大的特点是通过单一多芯电缆替代了传统分离的控制电缆和 电力电缆,并确保各开关可以互传控制指令,因此总线电缆可以以线 型、树型或星型铺设,方便扩容与改装。元件的智能化使其可以通过 编程来改变功能,既可独立完成诸如开关、控制、监视等工作,也可 根据要求进行不同的组合。
智能建筑系统集成实施的子系统的包括综合布线、楼宇自控、电话 交换机、机房工程、监控系统、防盗报警、公共广播、门禁系统、 楼宇对讲、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程 会议系统。 2.楼宇自动化系统(BAS,Building Automation System)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。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。
I-BUS: ABB i-bus系统是一套符合EIB总线标准的控制系统,以弱电总线 通讯的方式控制强电末端设备。主要功能为灯光控制、窗帘控制、安 全防范等。可对灯光进行各种控制如:开关控制、调光控制、分散集 中控制、远程控制、延时控制、定时控制、光线感测控制、红外线遥 控、移动感测控制、与其他设备系统的联动控制等。控制方式方便、 灵活、易于修改、易于操作、易于维护。 系统全部元件都通过一条总线连接,所有元件都可以相互交流信息。 用户可以根据实际需要将系统调节到最佳控制状态。 系统图如下图:
楼宇自动化系统-照明系统浅探
设施设备维护部 丁振卫 2011-12-5
第一部分、智能建筑和楼宇自动化 系统的简单概念
第二部分、照明子系统
(一)关于智能建筑和楼宇自动化系统
1.智能建筑: 指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需求进行最优化 组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能 建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、 现代电脑技术、现代通讯技术和现代控制技术所组成。 第一幢智能大厦在20世纪末诞生于美国。于1984年在美国哈特福德 (Hartford)市建成。我国于90年代才起步。
工作过程:主控电脑发出指令或经外部检测元件反馈信号触发主控电 脑发出指令,经总线,到各个工作域,再由各个域找到相应支线,再 找到相应总线元件,做出相应动作。 总线元件做出相应动作后,反馈自身开关状态到主控电脑,显示自身 的工作状态。 主控电脑内装有ABB公司开发的照明智能管理系统。可操作整个系统 的元件的开关,或是设定设备工作时间功能厅, 内设有四联按钮以及五联带显示按钮,按钮和BA机房主控电脑操作同 级。
不到之处,还望各位同事和专家指正!
谢谢大家,提前祝大家 新年快乐!
丁振卫 2011-12-10
(三)楼宇自动化控制系统的原理
楼控系统采用的是基于现代控制理论的集散型计算机控制系统,也称分布 式控制系统(Distributed control systems简称DCS)。它的特征是“集中管 理分散控制”,即用分布在现场被控设备处的微型计算机控制装置(DDC)完 成被控设备的实时检测和控制任务,克服了计算机集中控制带来的危险性高 度集中的不足和常规仪表控制功能单一的局限性。安装于中央控制室的中央 管理计算机具有CRT显示、打印输出、丰富的软件管理和很强的数字通信功 能,能完成集中操作、显示、报警、打印与优化控制等任务。