智能建筑综合管理系统解决方案
智能建筑智慧楼宇集约化管控平台整体解决方案

数据安全与隐私保护
在数据采集、存储和应用过程中,需要加 强数据安全和隐私保护措施,确保数据的 安全性和合规性。
人才培养与交流
加强相关专业人才的培养和交流,提高从 业人员的技术水平和专业素养,推动智能 建筑智慧楼宇的可持续发展。
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控制功能
根据预设规则自动调整楼宇内设施的运行状 态,如温度、湿度、光照等。
能耗管理功能
对楼宇能耗进行实时监测和数据分析,提供 节能建议和优化方案。
平台特性与优势
高效集成
能够高效集成各种楼宇设施, 实现统一管理和控制。
智能分析
具备强大的数据分析和处理能 力,能够为楼宇ຫໍສະໝຸດ 理提供科学 依据。安全可靠
采用先进的安全技术,保障楼 宇设施的安全稳定运行。
案例四:智能环境监测系统
总结词
实时监测、保障健康
详细描述
智能环境监测系统能够实时监测室内空气质量、温湿度等参数,及时发现并处理环境问题。该系统有 助于保障人们的身体健康,提高居住和工作环境的舒适度。同时,该系统还能为楼宇管理者提供数据 支持,优化环境管理策略。
06
总结与展望
总结
实现高效能源管理
04
平台实施与部署方案
实施步骤与流程
需求调研与分析
深入了解客户的业务需求和目标,明确平台 的功能和性能要求。
系统设计
根据需求分析结果,进行系统架构、功能模块 、数据库等方面的设计。
开发与集成
按照设计方案,进行系统开发、接口对接、模块 集成等工作。
测试与优化
对平台进行功能、性能、安全等方面的测试,并根 据测试结果进行优化和改进。
节能环保
能够降低楼宇能耗,减少碳排 放,符合绿色建筑的发展趋势
建筑智能化解决方案

建筑智能化解决方案建筑智能化是指将先进的科技和信息技术应用于建筑领域,提高建筑的安全、舒适性、节能性和管理效率。
为适应当代社会的需求,建筑智能化已经成为建筑发展的重要趋势。
以下是我对建筑智能化的解决方案的介绍。
首先,建筑智能化解决方案可以提高建筑的安全性。
通过安装智能化的安防系统,如视频监控、入侵报警和智能门禁等,可以实时监控建筑内外的状况,及时发现和防范安全隐患。
同时,智能化建筑还可以通过火灾报警系统、烟雾感应器等设备及时检测火灾隐患并发出警报,有效降低火灾发生的风险。
其次,建筑智能化解决方案可以提高建筑的舒适性。
通过智能化的温湿度控制系统和照明系统,可以根据实际需要自动调节室内的温度、湿度和照明亮度,提供最佳的居住和工作环境。
此外,智能化建筑还可以配备智能化的音乐系统和遮阳系统,提供更加舒适和宜人的室内环境。
第三,建筑智能化解决方案可以提高建筑的节能性。
智能化的能源管理系统可以监测建筑内外的能源消耗情况,并根据实际需要进行调整和优化。
例如,可以通过自动调节照明系统的亮度、自动关闭不必要的电器设备和自动控制空调系统的工作周期等方式,实现能源的最大程度节约。
此外,智能化建筑还可以通过太阳能光伏系统和地源热泵系统等可再生能源技术来提供绿色能源,减少对传统能源的依赖。
最后,建筑智能化解决方案可以提高建筑的管理效率。
通过智能化的楼宇管理系统,可以实现对建筑内部设备和资源的全面监控和管理。
例如,可以通过远程控制系统实现对设备的远程开关和调节,避免不必要的能源浪费。
同时,可以通过智能化的安防系统和人员定位系统,实时监测和管理人员的出入情况,提高建筑的安全性和管理效率。
综上所述,建筑智能化解决方案通过应用最新科技和信息技术,提高建筑的安全性、舒适性、节能性和管理效率。
随着科技的不断进步和创新,建筑智能化将会在未来得到进一步发展和应用,为人们提供更加智能、舒适和环保的建筑环境。
智能化集成管理系统(IBMS)解决方案

智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)解决方案智能化集成管理系统(IBMS)是一种基于物联网技术的集中智能化管理系统,可以对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备进行全面控制和监测。
本文将介绍IBMS的定义、特点、应用场景以及解决方案等方面内容。
一、智能化集成管理系统(IBMS)的定义智能化集成管理系统(IBMS,Intelligent Building Management System)是一种将数据采集、信息传输、数据处理和控制等功能融合于一体的集成化管理系统。
通过物联网技术,IBMS可以实现对建筑设施、能源管理、安全与监控、环境以及其他设备的集中监测和控制。
二、智能化集成管理系统(IBMS)的特点1. 数据采集和信息传输能力强:IBMS可以连接各种传感器、计量设备和执行器,实时采集建筑设施、能源消耗、环境参数等数据,并通过网络传输到监控中心或移动终端。
2. 多功能集成管理:IBMS可以集成多种管理功能,如能源管理、安防监控、楼宇自控、灯光控制、智能报警等,形成一个高效、智能化的管理系统。
3. 高效自动化操作:通过预设的策略和算法,IBMS可以自动控制和调整建筑设备,实现能源的优化利用、设备的故障诊断和维修,提升建筑管理的效率和可靠性。
4. 数据分析与决策支持:IBMS可以对大量数据进行分析和挖掘,通过数据可视化的方式提供建筑设施管理人员决策支持和管理优化的参考。
三、智能化集成管理系统(IBMS)的应用场景1. 商业办公建筑:在商业办公楼中安装IBMS,可以实现对空调、照明、电梯、门禁等设备的集中控制和管理,提升建筑的舒适度和节能性能。
2. 酒店和宾馆:IBMS可以实现对客房、公共区域的温湿度、照明等环境参数的自动调整和管理,提升客户满意度和服务质量。
3. 医疗机构:通过IBMS,可以对医院的各个科室、手术室、洁净室等环境进行实时监控和控制,保障医院的安全和卫生。
智能建筑整体解决方案

智能建筑采用智能化的运营管理系统,实现对公共设施的集中管 理和优化调度,提高运营效率和服务水平。
用户体验优化
通过智能化设备和系统,实现对公共设施的智能化服务,如信息查 询、自助缴费等,提高用户体验和满意度。
案例三:智能建筑在工业领域的应用
生产效率提升
通过智能化设备和系统 ,实现生产过程的自动 化和智能化,提高生产 效率、降低生产成本。
智能建筑市场竞争格局
智能建筑市场中,存在多个具有技术和服务优势的竞争者, 包括系统集成商、设备供应商、软件开发商等。同时,由于 智能建筑的综合性特点,跨界竞争也日益激烈。
智能建筑市场的主要竞争者分析
系统集成商
具有系统集成和项目管理能力的企 业,如霍尼韦尔、西门子、施耐德 等。
设备供应商
提供智能建筑所需设备的制造商, 如大华股份、海康威视、华为等。
术支持。
02
智能系统
包括楼宇自动化系统、智能安防系统、智能照明系统等,是智能建筑
的核心技术。
03
信息集成平台
通过信息集成平台将各个智能系统进行整合,实现信息的共享和交互
。
智能建筑的技术实现
统一标准
建立统一的智能建筑标准体系,规 范技术实现过程。
系统集成
将各个智能系统进行集成,实现信 息的交互和共享。
客户体验优化
通过智能化设备和系统,实现为客户提供更加便捷、舒适的购物 体验,提高客户满意度和忠诚度。
商业数据分析与决策支持
通过智能化设备和系统,实现对商业数据的全面采集、分析和挖 掘,为商业决策提供科学依据和支持。
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跨界融合
个性化需求
智能建筑将与更多领域进行融合,如智慧城 市、智能交通、智能家居等,形成更广泛的 智能化生态系统。
建筑行业 建筑智能化系统方案

建筑行业建筑智能化系统方案第一章建筑智能化系统概述 (2)1.1 系统定义 (2)1.2 发展趋势 (2)1.3 系统组成 (3)第二章建筑智能化系统设计原则 (3)2.1 安全性原则 (3)2.2 可靠性原则 (3)2.3 实用性原则 (4)2.4 可扩展性原则 (4)第三章建筑智能化系统需求分析 (4)3.1 用户需求 (4)3.2 功能需求 (5)3.3 功能需求 (5)3.4 系统集成需求 (5)第四章建筑智能化系统架构设计 (5)4.1 系统网络架构 (5)4.2 系统硬件架构 (6)4.3 系统软件架构 (6)4.4 系统集成架构 (7)第五章建筑智能化系统关键技术研究 (7)5.1 传感器技术 (7)5.2 控制技术 (7)5.3 通信技术 (8)5.4 数据处理与分析技术 (8)第六章建筑智能化系统设备选型 (8)6.1 传感器设备 (8)6.2 控制器设备 (9)6.3 通信设备 (9)6.4 数据处理与分析设备 (10)第七章建筑智能化系统施工与调试 (10)7.1 施工准备 (10)7.2 施工过程 (11)7.3 系统调试 (11)7.4 系统验收 (11)第八章建筑智能化系统运行与维护 (12)8.1 系统运行管理 (12)8.2 系统维护保养 (12)8.3 故障处理 (12)8.4 安全防护 (12)第九章建筑智能化系统节能与环保 (13)9.1 节能措施 (13)9.1.1 设计阶段 (13)9.1.2 施工阶段 (13)9.1.3 运营维护阶段 (13)9.2 环保要求 (13)9.2.1 设备选型 (13)9.2.2 施工过程 (13)9.2.3 运营维护 (14)9.3 节能效果评估 (14)9.3.1 评估方法 (14)9.4 环保效果评估 (14)9.4.1 评估指标 (14)9.4.2 评估方法 (14)第十章建筑智能化系统发展趋势与展望 (14)10.1 市场发展前景 (14)10.2 技术创新方向 (15)10.3 政策与法规支持 (15)10.4 行业应用拓展 (15)第一章建筑智能化系统概述1.1 系统定义建筑智能化系统,是指运用现代信息技术、通信技术、控制技术和网络技术,将建筑物的设备、设施和管理集成于一体的综合系统。
智慧大楼智能化管控平台建设综合解决方案

06
智慧大楼管控平台效益分析
节省人力成本
自动化监控
通过智能化管控平台, 实现对大楼各类设备和 系统的实时监控,降低 值班人员工作强度,减 少人力投入。
数据分析与优化
通过对大楼运行数据的 分析、整理和挖掘,发 现潜在问题,提出优化 建议,减少设备损坏和 维修成本。
能耗分析与节能
通过对大楼能源使用数 据的分析和比对,找出 节能潜力,提出节能措 施,降低运行成本。
提高管理效率
信息集成与共享
实现各系统之间的信息集成与共享,方便管理人员快速获取所 需信息,提高决策效率。
快速响应
对突发事件或故障进行快速定位和诊断,及时采取措施,提高应 急响应速度。
智能化决策支持
通过大数据和人工智能技术,为管理人员提供智能化决策支持, 提高决策的科学性和准确性。
对节能减排的贡献
项目意义
有利于提高楼宇使用效率,降低能源消耗,提高居住体验, 推动智能建筑行业的发展,为城市现代化建设做出贡献。
报告结构概述
• 本报告将分为以下几个部分:智慧大楼概述、智能化管控平台建设方案、系统集成方案、安全与维护方案 、案例分析以及结论与展望。
• 智慧大楼概述将介绍智慧大楼的定义、特征和发展趋势。 • 智能化管控平台建设方案将详细介绍智能化管控平台的架构、功能模块和关键技术。 • 系统集成方案将阐述如何实现智慧大楼各系统的有机集成。 • 安全与维护方案将讨论智慧大楼的安全和维护问题及解决方案。 • 案例分析将结合实际案例详细介绍智慧大楼建设方案的具体实施和应用效果。 • 结论与展望将总结本报告的主要内容和智慧大楼的发展趋势。
具备高性能数据处理能力,支 持实时数据采集、存储和分析
。
兼容性和扩展性
智能建筑项目管理解决方案

智能建筑项目管理解决方案第1章项目立项与规划 (5)1.1 项目背景与需求分析 (5)1.1.1 背景阐述 (5)1.1.2 需求分析 (5)1.2 项目目标与范围界定 (6)1.2.1 项目目标 (6)1.2.2 项目范围 (6)1.3 项目可行性研究 (6)1.3.1 技术可行性 (6)1.3.2 经济可行性 (6)1.3.3 市场可行性 (6)1.3.4 政策可行性 (6)1.4 项目立项与审批流程 (6)1.4.1 立项申请 (6)1.4.2 审批流程 (6)1.4.3 项目立项 (7)第2章项目组织与管理团队 (7)2.1 项目组织结构设计 (7)2.1.1 组织结构概述 (7)2.1.2 组织结构设计原则 (7)2.1.3 组织结构设计方案 (7)2.2 项目团队构建与职责分配 (7)2.2.1 项目团队构建原则 (7)2.2.2 项目团队成员职责分配 (7)2.2.3 项目团队成员招聘与培训 (7)2.3 项目沟通与协作机制 (7)2.3.1 沟通机制设计 (7)2.3.2 协作机制设计 (8)2.3.3 冲突解决机制 (8)2.4 项目风险管理策略 (8)2.4.1 风险识别与评估 (8)2.4.2 风险应对措施 (8)2.4.3 风险监控与调整 (8)第3章项目预算与成本控制 (8)3.1 项目预算编制与审批 (8)3.1.1 预算编制原则 (8)3.1.2 预算编制内容 (8)3.1.3 预算审批流程 (8)3.2 成本控制策略与措施 (9)3.2.1 成本控制原则 (9)3.2.2 成本控制策略 (9)3.2.3 成本控制措施 (9)3.3 成本核算与分析 (9)3.3.1 成本核算方法 (9)3.3.2 成本核算内容 (9)3.3.3 成本分析 (10)3.4 项目资金管理 (10)3.4.1 资金管理原则 (10)3.4.2 资金管理措施 (10)3.4.3 资金监管 (10)第4章智能建筑设计及技术选型 (10)4.1 智能建筑设计原则与方法 (10)4.1.1 设计原则 (11)4.1.2 设计方法 (11)4.2 技术选型与评估 (11)4.2.1 技术选型原则 (11)4.2.2 技术评估方法 (11)4.3 智能建筑系统集成 (11)4.3.1 系统集成原则 (11)4.3.2 系统集成方法 (12)4.4 建筑信息模型(BIM)应用 (12)4.4.1 BIM技术概述 (12)4.4.2 BIM在智能建筑中的应用 (12)第5章项目进度计划与控制 (12)5.1 项目工作分解结构(WBS) (12)5.1.1 WBS构建方法 (12)5.1.2 WBS构建步骤 (12)5.1.3 智能建筑项目WBS实例 (12)5.2 项目进度计划编制 (12)5.2.1 项目进度计划编制方法 (12)5.2.2 项目进度计划编制步骤 (12)5.2.3 智能建筑项目进度计划实例 (13)5.3 项目进度监控与调整 (13)5.3.1 项目进度监控方法 (13)5.3.2 项目进度调整策略 (13)5.3.3 智能建筑项目进度监控与调整实例 (13)5.4 项目进度汇报与分析 (13)5.4.1 项目进度汇报方法 (13)5.4.2 项目进度分析指标 (13)5.4.3 智能建筑项目进度汇报与分析实例 (13)第6章智能建筑施工管理 (13)6.1 施工准备与现场管理 (13)6.1.1 施工资源准备 (13)6.1.2 施工现场布局 (13)6.1.3 施工进度计划 (13)6.2 智能建筑施工工艺与质量控制 (14)6.2.1 施工工艺选择 (14)6.2.2 质量控制策略 (14)6.2.3 施工质量信息化管理 (14)6.3 施工安全与环保管理 (14)6.3.1 安全管理措施 (14)6.3.2 环保管理策略 (14)6.3.3 安全与环保培训与宣传 (14)6.4 施工变更与索赔管理 (14)6.4.1 变更管理流程 (14)6.4.2 索赔管理策略 (15)6.4.3 变更与索赔风险防控 (15)第7章供应链与采购管理 (15)7.1 供应链构建与优化 (15)7.1.1 供应链概述 (15)7.1.1.1 供应链的定义与分类 (15)7.1.1.2 智能建筑供应链的特点 (15)7.1.2 供应链构建策略 (15)7.1.2.1 供应链构建原则 (15)7.1.2.2 供应链网络设计 (15)7.1.2.3 供应链协同机制 (15)7.1.3 供应链优化措施 (15)7.1.3.1 物流路径优化 (15)7.1.3.2 信息技术应用 (15)7.1.3.3 绿色供应链管理 (15)7.2 供应商评估与选择 (15)7.2.1 供应商评估体系 (15)7.2.1.1 供应商评估指标体系 (15)7.2.1.2 评估方法与工具 (15)7.2.2 供应商选择策略 (15)7.2.2.1 选择原则与标准 (16)7.2.2.2 多目标优化选择方法 (16)7.2.2.3 供应商关系管理 (16)7.2.3 供应商绩效评价与激励机制 (16)7.2.3.1 绩效评价体系 (16)7.2.3.2 激励机制设计 (16)7.3 采购计划与合同管理 (16)7.3.1 采购计划编制 (16)7.3.1.1 采购需求分析 (16)7.3.1.2 采购计划的制定与实施 (16)7.3.1.3 采购预算管理 (16)7.3.2 合同管理 (16)7.3.2.1 合同类型与结构 (16)7.3.2.2 合同谈判与签订 (16)7.4 物流与库存管理 (16)7.4.1 物流管理 (16)7.4.1.1 物流服务模式 (16)7.4.1.2 物流成本控制 (16)7.4.1.3 物流质量管理 (16)7.4.2 库存管理 (16)7.4.2.1 库存分类与控制策略 (16)7.4.2.2 库存优化方法 (16)7.4.2.3 安全库存与经济订货量 (16)7.4.3 供应链风险管理 (16)7.4.3.1 风险识别与评估 (16)7.4.3.2 风险应对策略 (16)7.4.3.3 风险监控与预警机制 (16)第8章项目质量管理与验收 (16)8.1 质量管理体系构建 (17)8.1.1 质量管理原则 (17)8.1.2 质量管理组织架构 (17)8.1.3 质量管理流程设计 (17)8.1.4 质量管理文件编制 (17)8.1.5 质量管理体系实施与持续改进 (17)8.2 质量控制与检查 (17)8.2.1 质量控制策略 (17)8.2.2 质量控制关键节点设置 (17)8.2.3 检查与测试方法 (17)8.2.4 质量问题处理流程 (17)8.2.5 质量控制数据分析与应用 (17)8.3 项目验收标准与程序 (17)8.3.1 验收标准制定 (17)8.3.2 验收组织与职责分配 (17)8.3.3 验收程序与流程 (17)8.3.4 验收文件与记录 (17)8.3.5 验收不合格项的处理 (17)8.4 保修与回访服务 (17)8.4.1 保修政策与承诺 (17)8.4.2 保修期内的维修服务 (17)8.4.3 保修期结束后的服务策略 (17)8.4.4 客户回访计划与实施 (17)8.4.5 客户满意度调查与持续改进措施 (17)第9章项目信息管理与协同工作 (17)9.1 项目信息管理体系设计 (17)9.1.1 设计原则与目标 (17)9.1.2 信息管理体系架构 (18)9.1.3 信息管理流程设计 (18)9.2.1 信息收集 (18)9.2.2 信息处理 (18)9.3 项目协同工作平台 (18)9.3.1 平台功能设计 (18)9.3.2 协同工作流程设计 (18)9.3.3 协同工作平台实施与优化 (18)9.4 项目知识管理与经验总结 (19)9.4.1 知识管理体系构建 (19)9.4.2 经验总结与传承 (19)第10章项目评估与优化 (19)10.1 项目绩效评估指标体系 (19)10.1.1 定义项目成功标准 (19)10.1.2 绩效评估关键指标 (19)10.1.3 指标权重的确定与分配 (19)10.2 项目评估方法与流程 (19)10.2.1 项目评估方法选择 (19)10.2.2 项目评估流程设计 (19)10.3 项目优化策略与改进措施 (20)10.3.1 优化项目管理流程 (20)10.3.2 技术优化与创新 (20)10.3.3 人员培训与激励 (20)10.4 项目总结与可持续发展建议 (20)10.4.1 项目经验总结 (20)10.4.2 可持续发展建议 (20)第1章项目立项与规划1.1 项目背景与需求分析1.1.1 背景阐述信息化、智能化技术的飞速发展,智能建筑已成为我国城市化进程中的重要组成部分。
智能建筑运营及综合管理系统解决方案

智能建筑运营及综合管理系统解决方案目录方案概述 (1)应用背景 (1)需求分析 (1)建设目标 (2)建设内容 (4)系统总体设计 (5)总体设计思路 (5)系统总体架构 (6)设计原则 (7)设计依据 (8)系统运维管理 (10)统一门户界面 (10)运维监控 (11)视频设备监控 (11)视频质量诊断 (12)告警中心 (12)告警阀值配置 (12)告警执行策略 (12)告警通知 (13)告警统一展现 (13)统计报表 (14)监控点视频诊断统计 (14)录像情况统计 (15)运维考核 (15)综合管理平台 (16)平台架构设计 (16)平台架构图 (16)平台组成 (17)平台功能模块 (18)基础应用子系统 (18)数据库管理 (18)电子地图子系统 (18)事件中心子系统 (18)运维管理子系统 (19)视频监控子系统 (19)门禁管理子系统 (19)考勤管理子系统 (19)消费管理子系统 (20)梯控管理子系统 (20)巡查管理子系统 (20)停车场子系统 (20)可视对讲子系统 (21)报警管理子系统 (21)访客管理子系统 (21)动环管理子系统 (22)视频质量诊断子系统 (22)平台优势 (22)全面的系统集成 (22)高效的应用联动 (22)灵活的模块化设计 (23)合理的服务架构 (24)便捷的操作体验 (24)精细化的权限设定 (24)全方位的安全特性 (24)智能运维与维护 (25)良好的扩展和兼容特性 (25)整体系统优势分析 (26)统一的管理平台 (26)多方位的系统联动 (26)便捷的功能设计 (26)丰富的产品支持 (26)灵活的系统扩展 (27)方案概述应用背景在社会迅速发展的今天,人们对安全防范的需求越来越高,传统的人防与物防已经无法满足现代生活的安全需求,作为技防手段的安防系统建设,在日常生活中显示出其必要性。
然而,长期以来各安防厂家以市场为导向,专注于自身特长的单一系统产品,造成目前在技防领域出现的众多分项系统各自为政的局面。
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智能建筑综合管理系统解决方案
01项目背景
随着科学技术的发展和物联网技术的兴起,带动了智能建筑话题的持续升温,建筑的节能和智能化概念已经从理论走向了成熟的应用。
目前楼宇建筑大多尚未部署专业的智能化管理系统,使用的多为单一功能的自动化系统,无法实现对底层数据的归集与系统分析,也就导致了针对建筑的管理体系不够完善,无法实现科学管控,对建筑管理、居民生活水平,以及居住体验都造成了负面的影响。
为了解决这些问题,建设针对建筑的智能化综合管理系统就显得尤为重要了,该系统能够实现对建筑相关设备(如空调暖通设备、给排水设备、电梯、照明设备、供配电设备等)的统一监控管理,并充分挖掘其中数据的深层价值,提高管理效率以及住户体验。
此外,系统还需要关注社会资源与设备资源的整合,通过将各个子系统进行集成,构建全面的数据中心,并在此之上建设综合的服务平台,最终达到“以人为本”,“高效管理”,“绿色环保”的智能建筑管理目标,为住户提供“高效管理”和“贴心服务”。
02项目概述
该解决方案所涉及的内容包括:建筑内能源相关设备的改造和数据采集网络、监控组态软件eForceCon V5.0、实时数据库pSpace、三维可视化平台FCVP的搭建,项目的主体是eForceCon V5.0监控组态软件。
在项目建设过程中,首先需要对建筑内相关设备(如空调暖通设备、给排水设备、电梯、照明设备、供配电设备等)进行统一的监控管理,并及时的根据实时信息提供相应的报警以及预警,协助管理人员及时的处理相关问题,以提高管理效率及住户满意度。
同时,通过将分散的各个子系统进行集成,获得全面的数据、信息后,系统提供统计、分析功能,从原始数据中发掘数据之间的联系,提供决策依据。
这些功能既是此类项目的重点,同时还是智能楼宇综合管理系统建设的难点,通过该系统的实施,能够切实可行的提高住户的居住体验、物业的管理水平,以及建筑的整体智能化管理的水平。
03方案价值
3.1. 方案亮点
•本方案所采用的eForceCon V5.0、FCVP、pSpace等软件产品,均为力控自主研发,并充分延续了力控产品系列的可组态思想,并且产品间能够实现无缝对接,在大幅缩短项目建设周期的同时,也降低了二次开发难度;
•系统平台采用B/S系统架构,能够满足多并发访问的需求,从而实现灵活管理的作用;
•FCVP三维可视化平台软件通过360°全视角监控建筑方位,为客户提供更为智能感知的真实体验;
•pSpace支持多达3000种工业驱动协议,能够实现与设备层的快速对接,达到节省驱动开发费用和缩短工期的作用;
•eForceCon V5.0具备丰富的监控管理组件模块,在经过简单配置后,就能够实现对建筑中相关数据进行全方位、多维度的分析,简单易用且性能优异。
3.2. 方案价值
在相关智能化硬件设备支持的前提下,该智能建筑综合管理系统能够实现建筑内相关设施的基础信息、运行状态数据、能源数据、安防信息,以及环境数据等进行分析处理,以科学、友好的方式反馈给管理者最有效的监控管理数据,管理者也能够以此为依据进行有针对性的设备调整,最终得以有效的提高建筑内居民的居住体验和生活水平,同时也利于智能建筑软硬件体系的持续优化和发展。
04设计概述
本智能建筑综合管理系统解决方案由力控自主研发产品“工业采集网关+实时数据库pSpace +监控组态软件eForceCon V5.0+三维可视化平台FC VP”进行联合部署,包括三个层次,即:现场设备层、数据采集监控、统计分析层。
现场设备层:采用工业采集网关,将大量分散的单栋建筑联接成建筑群整体,并将建筑群内部的所有子系统数据以统一的数据接口上传至数据中心层。
数据中心层:基于现场设备层建设的稳定、高效的数据采集网络,由工业通讯网关采集建筑内相关设备的相关数据,通过力控独有的通讯协议commserver,把数据上传至本层的实时历史数据库pSpace,为上层的管理平台提供基础的数据汇总,保证数据的实时性、准确性、有效性。
统计分析层:实时历史数据库pSpace通过数据接口DBCOM,将现场仪表、传感器、控制器等相关汇总数据传输至监控组态软件eForceCon V5.0中,系统则对数据进行归集、整理,同时还应用科学的统计分析方法,实现异常分析、工艺优化、设备调整、能耗管理等功能需求。
系统采用B/S架构,管理人员无需安装客户端就能够直接通过浏览器进行访问,随时随地掌握关键信息。
05系统框架
系统整体采用三级架构,第一级为现地级,主要由现场设备、仪表以及采集网关等构成;第二级为数据中心,通过部署IBMS服务器,pSpace实时历史数据库服务器、视频流服务器实现对数据的综合处理,应用的完整部署;第三层为应用层级,包括了操作站、客户端、访问接入等应用场景。
06系统功能
6.1. BA自动控制系统
•系统支持通过OPC接口连接智能化子系统进行二次监视,对各主要设备相关数字量(或模拟量)输入(或输出)点的信息(状态、报警、故障)进行监视和相应控制。
•系统支持设备控制运行和检测数据的汇集与积累,系统与BAS自动化控制系统的通讯接口相连,汇集各种设备的运行和检测参数,并对各类数据进行积累与总计,提高管理者的管理水平。
6.2. 视频联动
•支持对各个装置等进行实时视频监视,可实现无延时连续监控、录像和传输,视频图像信息通过网络路径传输至系统平台,并能在统一的监控平台下显示;
•支持异常点视频信息追溯,便于管理人员和使用者迅速的了解问题位置的实时画面。
6.3. 能源管理系统
•系统支持对用户表计相对集中安装环境的电、水、气等表计进行管理,进行实时及历史用水量、电度、用冷量、费用的计量以及分析,便捷的用户支付管理功能提高了用户体验,卓越的分析管理模块充分挖掘了能源潜在价值,协助管理者制定相关决策,进而实现节能减排的最终目的。
6.4. 公共安全防范系统
•系统支持防盗报警系统、视频监控系统、巡更系统、出入口门禁系统、火灾报警及消防联动控制系统、背景音乐系统、电梯系统的数据接入,实现对各个子系统的综合管理。
•系统支持建筑内的各个子系统之间的联动运行,提高建筑内公共安全指数,切实可行的减少异常情况的发生频率,提高人们的居住水平。
6.5. 设备全面管理
•系统支持对建筑内设备进行全生命周期的综合管理,管理者通过设备台账可查看设备的基础信息、维修保养记录等,实现对所有介入设备或建筑内资产的管理。
6.6. 报警全面管理
•系统支持对建筑内的设备运行参数超限、设备通信故障等情况进行预警和报警。
•系统支持通过时间条件进行历史报警信息的查询,并且可将报警信息进行导出和打印。
6.7. 智能配电监控系统
•系统支持通过智能变配电监控系统对智能配电设备进行监测管理,实现遥控、遥测、遥信功能,对运行开关量状态和异常情况进行实时采集和显示,
完整的掌握变配电系统的实时运行状态,及时发现故障并做出相应的决策和处理。
•系统支持管理人员根据电网运行情况或变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、削峰填谷,实现对变配电系统的现代化运行管理。
6.8. 三维可视化设计
•用最新的计算机图形技术,基于三维虚拟现实的最佳形式实现对智慧楼宇的真实展现,把“实体空间”和“虚拟呈现”融合在一起,采集“实体空间”运行过程中的所有实时数据,在“虚拟呈现”环境中实现集成展示,使虚拟环境中的生产仿真与现实中的生产无缝融合。
6.9. 拓展分析
平台还需要具备一些可扩展的开放性功能,便于今后的移动化需求升级和灵活的应对一些功能的变更。
•可升级性:现阶段所实现的功能只能说对于现阶段是合适的,但对于未来的生产未必也能适合,所以,系统应能应对需求的升级。
•互联网可视化:互联网化是支持在 PC 机、手机、平板电脑等设备上实现对生产现场的监控与管理,支持采用多种浏览器作为客户端,也可以将开发的 HTML 页面打包成手机APP作为客户端。
•拓展接口:平台在满足所有功能的同时,还会提供相应的接口程序。
07技术提取
•智能建筑综合管理功能采用B/S架构设计,支持Web浏览器不需要安装任何客户端软件;
•提供多样化数据分析图表,同比环比数据分析;
•兼容多种关系数据库,支持市面上主流的关系数据库如SQLServer、Oracle等;
•支持丰富的图表分析模块包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等;
•采用开放式接口设计,支持OPC、OPC UA、ODBC/SQL、ActiveX、WebService的访问;
•拥有可靠的工业通讯设计,工业协议多达3000种驱动协议;
•具备强大的编译及运算引擎,应用程序、数据改变、条件、自定义函数等多事件脚本;
•采用冗余设计,支持设备冗余、控制网络冗余、服务器冗余等工作方式;
•拥有极高的容错能力,程序进程之间采用分离的服务技术,支持数据传输断线重连与恢复机制。