节能自控系统技术参数

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污水处理厂自控设备技术参数要求

污水处理厂自控设备技术参数要求

污水处理厂自控设备技术参数要求1.控制方式:自控设备可以采用多种方式进行控制,包括手动控制、自动控制和远程监控等。

在选择自控设备时,需明确其控制方式符合国家相关标准和要求,并能够满足实际的运行需求。

2.控制范围:自控设备需要能够控制和监测污水处理厂各个环节的运行情况,包括进水口的流量、罐内液位、污水的浓度、沉渣的排放等。

因此,自控设备的控制范围应涵盖到对污水处理全过程的监测和控制。

3.精确度:由于污水处理是一个复杂的过程,自控设备的精确度对整个处理过程起关键作用。

精确度要求高,可以减少误差,提高处理效率,保证出水水质达标。

因此,需要选择具有高精确度的自控设备。

4.可靠性:污水处理厂是一个长期运行的设施,在选择自控设备时,要考虑到其可靠性。

即使在长时间的运行和极端环境下,自控设备也要能够保持正常的工作状态,并能够及时修复和恢复。

因此,自控设备应具备较高的可靠性,能够满足长期运行的要求。

5.通信方式:现代自控设备多采用数字通信技术,通过现场总线或以太网等方式连接到中央控制室。

在选择自控设备时,要考虑其通信方式是否符合现有的网络结构,能够与其他设备实现数据交换和共享。

6.安全性:污水处理厂的自控设备与其他设备和系统密切相关,因此安全性要求尤为重要。

自控设备应具备防水、防爆、防雷击等安全措施,以保障工作人员和设备的安全。

7.运维性:自控设备应方便运维人员进行维护和检修。

设备应设有故障自诊断功能,并提供合理的维护和保养手册,以便运维人员及时发现问题并进行维修。

除了以上列举的一些基本技术参数要求外,根据实际情况,还需要结合污水处理厂的规模、工艺流程和设备的特点等因素来确定自控设备的具体技术参数要求。

同时,还需要参考相关的国家和地方标准、规范以及行业经验,保障自控设备的科学性和先进性,以提高污水处理厂的治理能力和水质处理效果。

浅议自控系统在洁净空调中的应用

浅议自控系统在洁净空调中的应用

浅议自控系统在洁净空调中的应用发布时间:2021-08-25T16:25:20.530Z 来源:《工程管理前沿》2021年第7卷第4月11期作者:张凯[导读] 随着近些年我国工业的飞速发展,为各个地区的经济增长,起到了良好的促进作用。

张凯中建八局第二建设有限公司山东济南250014摘要:随着近些年我国工业的飞速发展,为各个地区的经济增长,起到了良好的促进作用。

而洁净空调作为工业生产过程中必不可少的重要设施,不仅能够在调节室内温湿度方面发挥出显著的作用,为产品加工奠定坚实的基础。

还可以通过调节气体流速,对室内空气起到净化清洁的效果。

本文根据我国洁净空调的发展进程,结合自控系统在洁净空调中的重要作用,浅谈一下洁净空调自控系统的具体应用措施。

关键词:自控系统;洁净空调;工业引言:洁净空调在工业生产中的应用,极大程度改善了内部人员的工作环境,有效加快了整体工作效率,令员工对企业的满意度也得到了一定程度的提高。

而洁净空调在长时间的使用过程中,极容易由于人为操作或自然因素的影响而产生能源浪费和运行出错等问题,使该项设备的使用性能大大降低,令员工们的体验效果也大打折扣。

本文详细探讨了自控系统在洁净空调中的应用方法,以此为增强洁净空调的使用性能提供信息参考,具体的内容如下。

一、我国洁净空调的发展进程及使用现状我国的空气洁净技术最早兴起于1956年,距今已有六十多年的历史,其研究成果较为显著,被广泛应用于工业生产、个人家居、生物制药、农业种植和工业制造等多个领域,为我国经济的快速发展,起到了至关重要的推动作用。

相比于普通空调,洁净空调在过滤效果、流速控制、压力干预和空气净化等方面具有较为显著的优势,能够为使用者提供优质的空气环境和适宜的温湿度,令室内空气质量得到较好的改善。

二、自控系统在洁净空调中的重要作用(一)确保安全运行自动化监控作为洁净空调自控系统中的重要功能,其作用是对该项设备运行过程中的各个参数,进行全天候的实时监测。

浅谈风机水泵自控系统变频节能改造

浅谈风机水泵自控系统变频节能改造

浅谈风机水泵自控系统变频节能改造【摘要】风机水泵自控系统变频节能改造是针对传统系统的能耗高、效率低等问题进行改进的一种技术方案。

本文首先从背景介绍入手,探讨了传统系统存在的问题。

然后介绍了变频节能技术的原理及其在节能改造中的应用。

接着提出了改造方案,并分析了实施效果和技术难点。

实施效果方面,通过数值数据展示了改造后的节能效果。

技术难点方面,重点探讨了在实施过程中可能遇到的挑战和解决方案。

结论部分总结了本文讨论的主要内容,强调了节能效果显著,推广应用前景广阔。

最后指出了该技术的重要性,并展望了未来的发展方向。

【关键词】风机,水泵,自控系统,变频,节能改造,引言,背景介绍,变频节能技术原理,改造方案,实施效果,技术难点,节能效果显著,推广应用前景,总结1. 引言1.1 引言风机水泵自控系统变频节能改造是当前工业领域中的一项重要技术革新,通过引入变频节能技术,可以有效地提高设备的运行效率,降低能耗,实现节能减排的目的。

随着我国工业化进程的加快,能源消耗量逐渐增大,能源资源的紧缺和环境污染等问题也日益突出,因此加强节能减排工作,实现能源的有效利用已成为当前重要的任务。

风机水泵系统在工业生产中广泛应用,传统风机水泵系统运行时常常以全速运行,无法根据实际需求合理调节运行状态,造成能源的浪费。

而通过引入变频技术,可以根据实际负荷需求来调节设备的运行速度,实现精确控制,达到节能减排的效果。

对风机水泵自控系统进行变频节能改造具有重要的实际意义和推广价值。

本文将从背景介绍、变频节能技术原理、改造方案、实施效果和技术难点等方面进行探讨,以期为风机水泵自控系统的节能改造提供一定的参考和借鉴。

部分结束。

2. 正文2.1 背景介绍风机水泵系统在工业生产中广泛应用,其耗电量通常很大,而且运行效率低下。

为了改善系统的运行效率和降低能耗,风机水泵自控系统变频节能改造逐渐成为一种流行的解决方案。

变频节能技术能够根据实际负荷的需求自动调节电机的转速,从而降低系统运行时的能耗。

中央空调节能自控系统改造方案设计

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案1.1.1控制设备范围一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关阀门、膨胀水箱、软化水箱等。

1.1.2空调自控系统1.1.2.1.监测功能信息采集优化A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数:冷水机组运行状态、故障报警状态冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度冷冻水温度设定值运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。

B冷冻水系统冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI)冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI)冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI)冷冻水泵变频器频率反馈(AI)最不利末端供回水压差C冷却水系统冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI)冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI)冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI)冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI)冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀压差旁通阀开度反馈(AI)免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控膨胀水箱超高、超低水位监测(DI)软化水补水箱高、低水位监测(DI)F其他参数室外干球温度、相对湿度(AI)计算室外湿球温度、焓值免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI)免费供冷板换进出口压力监测(AI)1.1.2.2.控制功能1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制)2、冷冻水系统:冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈冷冻水泵变频器频率设定(AO)、频率调节及反馈3、冷却水系统:冷却水泵、冷却塔风机启/停控制(DO)及反馈冷却水泵、冷却塔风机变频器频率设定(AO)、频率调节及反馈4、电动蝶阀:分水器各供水支路电动蝶阀开/关控制(DO)冷冻水季节转换电动蝶阀开/关控制(DO)压差旁通阀开度调节(AO)免费供冷管路上切换电动蝶阀开/关控制(DO)5、其他设备控制免费供冷系统水泵启停控制(DO)1.1.2.3.报警功能1、当任何一台冷水机组、冷却塔风机、冷冻泵、冷却泵、补水泵组运行故障时,发出故障报警。

节能自控系统技术全参数

节能自控系统技术全参数

中央空调节能自控系统技术参数一、空调机组1、水冷冷水机组基本参数二、末端设备技术要求三、楼宇自控系统5.1 系统概述本系统主要监测和控制医院内各机电设备的运行状况、安全状况、能源使用状况等,实现综合自动监测、通讯、控制与管理,并使之达到最佳运行状态、起到节能作用。

系统管理工作站具备与其它系统通信联网和联动控制的硬件接口和软件接口,并提供简洁的图形化界面,并可以及时获取各种设备的运行状态、运行参数、故障及报警信息。

分布在现场各处的直接数字控制器采用对等型通讯方式,可独立运行,即使局部网络连接发生中断,也可以根据事先编制的程序自动进行操作,同时,仍与网络连接的控制器依然可以正常的交换数据。

5.2 系统设置1、系统架构系统采用集散控制方式的两层网络结构----管理层、控制层,1)管理层即管理工作站,管理工作站设置在一层消防控制室,实现对整个建筑内相关设备的集中控制和管理。

2)控制层主要为前端DDC控制器,主要设置在冷冻机房、送排风机房、新风机房等位置。

3)管理工作站通过网络控制器与各DDC控制器之间进行通讯。

管理工作站与网络控制器之间采用TCP/IP通讯方式(基于智能化控制网),网络控制器与DDC控制器之间则采用RS485总线实现点对点通讯,可在线增减设备,便于系统扩展。

2、监控内容本系统监控内容包括:冷热源系统、空调新风系统(净化空调系统及洁净排风系统的控制,由专业净化公司进行专项深化设计施工,不包含在本次设计范围内。

)、送排风机(其中,双速排烟风机只控低速;消防专用的正压送风机、排烟风机不纳入自控范围)、给排水系统等建筑机电设备。

1)冷热源系统系统检测冷冻水供、回水温度、流量等参数,计算空调系统的实际冷负荷,对冷源系统各机组、水泵进行顺序启停,并与单台机组制冷量进行比较,确定机组运行台数;同时监测各机组、水泵手自动状态、故障状态,并通过水流开关监测其运行状态;检测冷却水供回水温度,根据冷却水供回水温度对冷却塔风机运行台数风机频率控制,并监测其频率反馈状态。

BA系统节能分析(菲斯)

BA系统节能分析(菲斯)

楼宇自控系统的节能分析·楼宇自控系统(BAS)是近年开发并逐步推行的一项高科技楼宇管理系统,包括先进的硬件系统设备及优化的软件管理思维,与以往的楼宇设备常规管理比较,它有着明显的优越性及显著的经济效益。

· 1楼宇自控系统(BAS)显著的优点:·楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。

该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点:· 1.1节省能源:·采用了BAS后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进化最优化的节能控制。

如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况实现最优化控制等。

· 1.2节省管理费用:·采用了BAS后,原先的人工管理可以完全被取代。

相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。

· 1.3延长设备使用寿命:·通过BAS管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。

· 1.4提高管理可靠性:·采用BAS,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽疲劳、判断失误的出现,而且这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。

· 1.5规范管理制度:· BAS本身可以依据管理惯例对设备进行自动控制,它具有自动分析人员管理指令的能力,使得一些不规范的管理规范化。

· 2 BAS的经济效益·以一幢普通的二十层,建筑面积在2万平方米左右的楼宇为例来计算,该楼的总投资额大约在1亿左右。

若采用BAS,所需增加的设备有操作站、网络控制器及直接数字式控制器等,增加的数量视所需控制的设备数量而定,若无特别的要求,大约BAS工程投资应在70—100万这之间,与工程总投资比较大约只占其0.8%左右。

热水集中供应系统自控节能技术的应用_王红阁

热水集中供应系统自控节能技术的应用_王红阁

节能减排热水集中供应系统自控节能技术的应用王红阁, 王万召(平顶山工学院建筑环境与热能工程系,河南平顶山467001) 摘 要: 为实现生活热水集中供应系统的自动化节能控制,以变频器作为驱动单元,设计了一套变频调速自动补水系统,可根据用户用水量的变化及时调整补充水量以维持热水压力稳定。

同时设计了一套热水温度自控系统,通过调整用汽量维持系统热水温度恒定。

实际运行表明,整个系统自动化程度高,节能效果显著,长期运行稳定可靠。

关键词: 热水供应系统; 节能; 自控系统中图分类号:T U 822 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2008)10-0085-03A p p l i c a t i o no f A u t o m a t i o nC o n t r o l E n e r g y -s a v i n g T e c h n o l o g yi nC e n t r a l i z e dH o t Wa t e r S u p p l y S y s t e mWA N GH o n g -g e , W A N GW a n -z h a o(D e p a r t m e n t o f A r c h i t e c t u r a l E n v i r o n m e n t a n d T h e r m a l E n e r g y E n g i n e e r i n g ,P i n g d i n g s h a nI n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y ,P i n g d i n g s h a n 467001,C h i n a ) A b s t r a c t : I n o r d e r t o r e a l i z e t h e a u t o m a t i c e n e r g y s a v i n g c o n t r o l f o r c e n t r a l i z e d h o t w a t e r s u p p l y s y s t e m ,a n a u t o m a t i c m a k e -u p w a t e r s y s t e m w i t h f r e q u e n c y c o n v e r s i o n s p e e d r e g u l a t i o nw a s d e s i g n e d u -s i n g f r e q u e n c y c o n v e r t e r a s d r i v i n g u n i t .T h e c o n s t a n t h o t w a t e r s u p p l y p r e s s u r e c a nb e m a i n t a i n e d b y t i m e l y a d j u s t i n g m a k e -u p w a t e r q u a n t i t y a c c o r d i n g t o t h e c h a n g e o f w a t e r c o n s u m p t i o n .Ah o t w a t e r t e m -p e r a t u r e c o n t r o l s y s t e mw a s d e s i g n e d t o m a i n t a i n t h e c o n s t a n t h o t w a t e r t e m p e r a t u r e t h r o u g h t h r o t t l e g o v e r -n i n g s t e a m q u a n t i t y .T h e p r a c t i c a l o p e r a t i o n s h o w s t h a t t h e w h o l e s y s t e mh a s h i g h a u t o m a t i c d e g r e e ,r e -m a r k a b l e e n e r g y -s a v i n g e f f e c t a n d s t a b l e a n d r e l i a b l e l o n g -t i m e o p e r a t i o n . K e y w o r d s : h o t w a t e r s u p p l y s y s t e m ; e n e r g y s a v i n g ; a u t o m a t i o n c o n t r o l s y s t e m 对于热电联产热源,如果仅有冬季采暖负荷,则在非采暖季机组将无法满负荷运行,这严重影响发电机组的经济效益,如果由生活热水负荷承担夏季基本负荷,则供热机组的效益将会明显增加。

格瑞特楼宇自控(GREAT-HBA)技术手册

格瑞特楼宇自控(GREAT-HBA)技术手册
4)现场控制器I/O口接线方式: 1、数字量输入端口:支持触点型输入或集电极数字量输入(集电极输入注意极性)
如图5-3 DI
GND 现场 DDC DI
被控设备
GND
图5-3
2、数字量输出端口:集电极输出,输出电压:24VDC,输出电流≤50 MA,
如图5-4 DO
驱动继电器
现场 DDC
24V+ DO
选择格瑞特,选择放心!
GREAT-HBA 楼宇自控产品手册
目录
前言
2
一、系统概述
3
二、系统结构
4
三、系统软件
5
四、系统网络设备
6
1)信号转换器
6
2)路由器
7
3)中继器
8
五、现场控制器
10
1)概述
10
2)产品结构
10
3)通讯接线方式
10
4)I/O 口接线方式
11
5)DDC 产品分类
13
六、设计应用
16
端口信号数量 DI DO AI AO 232 485 LON 8 8 --- - 1 12 4 - - - - 1 16 0 - - - - 1 - - --- 1 1 - - --1 - 1 3 4 8-- - 1 3 2 04- - 1 12 8 8 2 - - 1 24 16 8 2 - - 1
FROM 前一网段 电缆推荐 UTP5
图 4-6.1
2、信号分配、放大,如图 4-6.2。
24VDV 电源 推荐开关电源 电缆推荐 RVV2*0.75 TO 后一网段 1
24V+
A1
24V-
B1
中继器
A2
A3
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中央空调节能自控系统技术参数一、空调机组1、水冷冷水机组基本参数二、末端设备技术要求三、楼宇自控系统5.1 系统概述本系统主要监测和控制医院内各机电设备的运行状况、安全状况、能源使用状况等,实现综合自动监测、通讯、控制与管理,并使之达到最佳运行状态、起到节能作用。

系统管理工作站具备与其它系统通信联网和联动控制的硬件接口和软件接口,并提供简洁的图形化界面,并可以及时获取各种设备的运行状态、运行参数、故障及报警信息。

分布在现场各处的直接数字控制器采用对等型通讯方式,可独立运行,即使局部网络连接发生中断,也可以根据事先编制的程序自动进行操作,同时,仍与网络连接的控制器依然可以正常的交换数据。

5.2 系统设置1、系统架构系统采用集散控制方式的两层网络结构----管理层、控制层,1)管理层即管理工作站,管理工作站设置在一层消防控制室,实现对整个建筑内相关设备的集中控制和管理。

2)控制层主要为前端DDC控制器,主要设置在冷冻机房、送排风机房、新风机房等位置。

3)管理工作站通过网络控制器与各DDC控制器之间进行通讯。

管理工作站与网络控制器之间采用TCP/IP通讯方式(基于智能化控制网),网络控制器与DDC控制器之间则采用RS485总线实现点对点通讯,可在线增减设备,便于系统扩展。

2、监控内容本系统监控内容包括:冷热源系统、空调新风系统(净化空调系统及洁净排风系统的控制,由专业净化公司进行专项深化设计施工,不包含在本次设计范围内。

)、送排风机(其中,双速排烟风机只控低速;消防专用的正压送风机、排烟风机不纳入自控范围)、给排水系统等建筑机电设备。

1)冷热源系统系统检测冷冻水供、回水温度、流量等参数,计算空调系统的实际冷负荷,对冷源系统各机组、水泵进行顺序启停,并与单台机组制冷量进行比较,确定机组运行台数;同时监测各机组、水泵手自动状态、故障状态,并通过水流开关监测其运行状态;检测冷却水供回水温度,根据冷却水供回水温度对冷却塔风机运行台数风机频率控制,并监测其频率反馈状态。

确保进入冷机的水温达到其正常运行要求;2)新风处理机组系统对风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警;并通过设置风机压差开关监测风机运行状态。

新风阀与风机进行连锁启停控制;在空气过滤器两端设置压差开关,当过滤器阻塞时系统报警;3)立式新风处理机组系统对风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警;并通过设置风机压差开关对风机运行状态进行监测。

新风阀与风机进行连锁启停控制;在机组的过滤器两侧设置压差开关,用于监测过滤器的状态;在机组盘管侧设置防冻报警开关,对机组盘管进行保护;监测送风温湿度度,根据送风温湿度度和设定温湿度的偏差调节盘管电动调节阀开度和湿膜加湿器启停控制,以达到需要的送风温度。

4)空调机组(吊顶式空调机组)系统对送风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警,通过设置风机压差开关对风机运行状态进行监测;新风阀与风机进行连锁启停控制;根据负荷调节风机频率,并监测其反馈状态。

根据室内外空气焓值设定调节新/回风比,实现全年工况的节能运行;在新风粗效和中效过滤器两端设置压差开关,当过滤器阻塞时系统报警;系统根据回风温度与设定温度的偏差,调节冷热水电动调节阀,保持送风温度为设定值;在机组盘管侧设置防冻报警开关,对机组盘管进行保护;5)热回收式新风换气机系统对风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警;并通过设置风机压差开关监测风机运行状态。

新风阀与风机进行连锁启停控制;在空气过滤器两端设置压差开关,当过滤器阻塞时系统报警;6)送/排风机系统对送排风机进行启停控制,监测风机运行状态、手自动状态及故障报警;监测地下车库一氧化碳浓度,超过设定值时,自动启动相应的排风机。

其中,各区域送排风机的启停次数控制依据参考暖通设计说明。

7)给排水系统系统监测集水坑的高低液位,超过设定值时发出报警信号;监测潜污泵的运行状态及故障报警。

提供带有控制器配置的点表(附件一点表)3、管线敷设和设备安装要求1)管理工作站与网络控制接口之间基于智能化控制网进行通讯,采用六类UTP 线缆接入交换机。

2)网络控制接口与现场DDC控制器之间采用RVSP4*1.0线缆沿弱电桥架敷设,出桥架后穿JDG25钢管敷设。

3)现场DDC控制器采用集中供电方式,由一层消防控制室电气配电箱1APTAB 为建筑设备管理系统配电箱提供10KW的供电容量。

由建筑设备管理系统配电箱引出4条供电回路,分别采用WDZBBYJ-3*4线缆穿JDG钢管至前端DDC控制器处变压后为设备供电。

4)现场控制器至各设备监控点的控制线缆沿弱电桥架敷设,出桥架后穿JDG20/25钢管敷设。

具体线缆类型及敷设方式详见平面标注及建筑设备控制原理图标注。

5)各被控设备的电气配电箱柜的接口要求如下:设置手自动转换开关;主接触器提供一对无源常开辅助触点;手自动转换开关提供一对无源常开触点;热敏继电器提供一对无源常开触点。

6)各种传感器/执行器由智能化中标单位根据现场设备布置情况确定安装位置及安装高度,但应符合智能建筑工程质量验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、自动化仪表工程施工及验收规范内的相关要求。

4)节能要求(不限于以下措施)➢基准参数再设定,改变室内温湿度的设定值,最大限度节约能耗;➢根据作息时间确定机组的最佳启停时间,以减少设备能耗;➢根据室内外焓值,充分利用过渡季节的室外空气;投标人应尽可能的采用各种节能技术对建筑内的冷热源设备、空调设备、送排风设备、新风机组等进行节能控制,并应在方案中详细描述。

系统监控内容可参考招标图纸及控制点表,各投标单位需在此基础上给出优化的、针对性的设计方案。

5.3 系统硬件要求1)系统要求要求系统数据存储不依赖于管理电脑,当管理电脑出现故障后,系统的运行、数据的存储仍然有可靠的保障。

系统网络架构基于高性能和高可靠的标准开放架构形式,包括管理层和现场控制层,管理层采用10/100M Ethernet网络类型,TCP/IP标准通信协议,控制层采用LON、TCP/IP或BACNET/IP标准通信协议。

管理层与现场控制层通过以太网连接。

现场控制层包括DDC控制器以及扩展模块等,DDC控制器应具有自由编程能力和I/O扩展能力。

现场控制层DDC控制器不依赖上位机进行通讯及协调控制,系统缺电情况,要求现场控制器的参数记录时间不小于72小时。

当监控软件失效的情况下,模块能自动存储数据,且记录不少于10000条。

系统应具有同层点对点资源共享功能。

在系统主机发生故障时,全部现场DDC控制器之间无需通过其它网络驱动设备仍能保持直接通讯畅通,以保证现场设备正常工作。

中央图形工作站实现对整个系统的优化控制和管理,包括存取全部数据及控制参数、打印各类综合报告、做长期趋势分析记录、控制监督、动态图形显示、报警管理、运行时间统计、维护管理等。

2)现场控制器(直接数字控制器)DDC数字控制器(DDC)主要设置在各空调机房、新风机房、送排风机房等设备用房内,具体要求如下:●应为智能型控制器,具有直接数字控制和程序逻辑控制功能,并具有联网协同工作的功能,在完成初始化、控制程序下载后,具有独立的工作能力,可脱离中央工作站独立执行控制任务。

●应具有下述基本软件功能:比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间、顺序、算术、逻辑比较、计数器等,对于复杂控制要求的应用场所,还应提供高级控制算法。

●应为模块化结构,其输入/输出点应能灵活配置,满足不同的控制需要。

●当DDC本身故障时,能自动脱离网络,并在主控/分控计算机上及时报警并显示,不至影响整个网络的正常工作,故障排除后能自动投入运行。

●除能与主控计算机进行通讯外,还可以根据需要通过总线与其它DDC进行对等式点对点的通信,不需通过上一级处理器。

●可根据主控计算机发来的命令和数据或自带的控制程序,再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控。

●自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能,现场控制器能不断执行自我检测错误、运行、电力状态,现场控制器可视的LED或LCD状态指示,用来指示CPU状态。

●程序可通过控制室操作站编写后下载,也可在现场便携式操作终端或笔记本电脑上编写。

●应具有具备电源故障保护功能,在系统长时间断电后应保证不会丢失数据,来电后能恢复正常工作,无须重新下载程序或编程。

●应配备微处理器、I/O模块、电源模块、通信模块、机壳及保护电路,并配有通讯管理、控制、故障诊断、用户在线编程等软件。

●应按受控设备的监控点数、设备分布和工况合理配置。

●为提高系统的可扩展性,控制器I/O配置总点数保证10%的冗余量。

3)传感器与执行器●应采用与DDC相匹配的各类传感器,选用高灵敏度、高稳定性、寿命长的传感器。

●管装式或浸探式传感器必须适合于设计图纸及招标文件中所要求的工作场所(如工作温度及压力等),传感器测量范围的选择应尽可能使设定点在感应范围的中点,传感器采用的结构适合固定于振动安装环境的表面。

●浸探式传感器必须安装于盛有导热填充剂的不锈钢或铜制探井内,探井口应有防止填充剂外溢的设计。

4)现场控制箱●现场控制箱应该用统一的金属板制造,数字控制器放置其中。

现场控制箱应配有包括变压器、接线端子、继电器底座等必要配件。

●现场控制箱安装前做好组装,包括内部接线。

控制箱运抵现场后可成套安装在相应位置,减少现场安装接线的工作。

5.4 系统软件要求应采用简体中文操作系统软件,应用软件至少应包含编程工具软件、人机界面软件、通讯管理软件以及数据库管理软件。

楼宇自控系统设备厂家产品硬件和软件模块化设计,工作站软件、网络控制器、直接数字控制器、I/O模块需选用江森(METASYS)、西门子(APOGEE)、霍尼韦尔(EXCEL5000)三个品牌之一以及相应品牌指定系列。

设计中应综合考虑初期投资与长期收益、使用费用与维护成本、实际使用效能及技术先进性等因素,前端设备(传感器、执行器、阀门等)的品牌应与投标所选用楼宇自控系统品牌相一致。

软件功能须满足以下要求:1)图形化操作功能:应以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形,图例应为设备实物的模拟图,在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。

通过图形、三维图像、动画、列表等多种方式,表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力等参数,仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作(包括增加、删除、修改控制程序和设备运行参数),但并不中断系统的正常运行。

图形化界面支持插入和处理的Active X图形控件,可以调用合法的控件程序。

软件支持WMF,BMP, JPEG多种图像格式及多媒体组件导入。

所有组态界面的数量不得受到限制。

2)报警管理功能:报警功能应能在系统中自动运行而无需操作人员介入,报警优先级别应根据严重性分级,按轻重缓急来处理异常事件。

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