基础知识智能化楼宇的定义
楼宇智能化详解

楼宇智能化详解概述楼宇智能化是指通过应用先进的信息技术和物联网技术,将传统建筑转化为智能建筑,实现建筑物内部和外部的智能化管理和控制。
楼宇智能化的目标是提高建筑物的安全性、舒适性和能效性,为居住者和办公人员提供更好的环境和服务。
楼宇智能化技术涵盖了多个方面,包括智能门禁系统、智能照明系统、智能空调系统、智能安防系统等。
这些系统通过互联网和物联网技术相互连接,实现设备之间的信息共享和互动,提升整个楼宇的管理效率和服务质量。
智能门禁系统智能门禁系统是楼宇智能化的重要组成部分。
它主要通过刷卡、指纹识别、人脸识别等技术,实现对人员进出楼宇的自动化管理。
智能门禁系统不仅能提高楼宇的安全性,还可以方便居住者和办公人员的出入。
智能门禁系统通常包括门禁读卡器、门禁控制器、电子门锁等设备,它们通过网络或无线通信与中央控制系统相连。
中央控制系统可以对门禁设备进行远程管理和控制,实现对人员权限的灵活分配和管理。
智能照明系统智能照明系统是楼宇智能化的另一个重要组成部分。
传统的照明系统通常采用开关控制的方式,而智能照明系统则通过感应器、光线传感器等设备,实现对照明的智能管理和控制。
智能照明系统可以根据光线强度和人员活动情况自动调节照明亮度。
例如,在白天光线充足时,系统可以自动降低照明亮度,节约能源;而在人员进入房间时,系统可以自动增加照明亮度,提供更好的照明效果。
此外,智能照明系统还可以与其他系统相互配合,实现更多的功能。
例如,可以通过联动控制,将照明系统与智能门禁系统相连,实现人员进出时的自动照明。
智能空调系统智能空调系统是楼宇智能化的另一个重要方面。
传统的空调系统通常由空调主机和空调控制器组成,而智能空调系统引入了传感器和控制算法,实现对空调的智能化管理和控制。
智能空调系统可以根据房间的温度、湿度和人员活动情况自动调节室内温度。
通过智能控制算法,系统可以预测人员活动的时间和位置,并提前调节空调的工作模式,提供更适宜的室内环境。
智能楼宇的基本概念

智能楼宇的基本概念在当今科技飞速发展的时代,智能楼宇已经逐渐成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
那么,究竟什么是智能楼宇呢?简单来说,智能楼宇就是将建筑物与先进的信息技术、自动化控制系统相结合,实现对建筑物的智能化管理和控制,从而为人们提供更加舒适、便捷、高效和安全的环境。
智能楼宇的出现并非偶然,而是随着社会的发展和人们需求的不断提高而逐渐演变的。
过去,建筑物的功能相对单一,主要满足人们的基本居住和工作需求。
然而,随着科技的进步和人们生活水平的提高,对建筑物的要求也越来越高。
人们不仅希望建筑物能够提供舒适的空间,还希望能够更加节能、环保、安全和智能化。
智能楼宇的一个重要特点是智能化的控制系统。
这些系统可以对建筑物内的各种设备和设施进行集中管理和控制,例如照明系统、空调系统、电梯系统、安防系统等。
通过传感器和网络技术,这些系统可以实时监测建筑物内的各种参数和状态,并根据预设的规则和算法进行自动调节和控制。
比如,当室内光线不足时,照明系统会自动开启并调整亮度;当室内温度过高或过低时,空调系统会自动调节温度和风速。
在智能楼宇中,能源管理也是一个非常重要的方面。
通过智能化的能源管理系统,可以对建筑物内的能源消耗进行实时监测和分析,找出能源浪费的环节,并采取相应的节能措施。
例如,根据人员活动情况自动调整照明和空调的运行时间和功率,或者采用更加节能的设备和技术,从而降低建筑物的能源消耗,实现节能减排的目标。
安防系统是智能楼宇的另一个关键组成部分。
智能化的安防系统可以包括门禁系统、监控系统、报警系统等。
通过人脸识别、指纹识别等先进技术,门禁系统可以更加准确地识别人员身份,保障建筑物内的安全。
监控系统可以实时监控建筑物内的各个区域,一旦发现异常情况,报警系统会及时发出警报,并通知相关人员进行处理。
此外,智能楼宇还注重提升用户的体验和舒适度。
例如,通过智能化的室内环境控制系统,可以根据用户的需求和偏好自动调节室内的温度、湿度、空气质量等参数,为用户创造一个舒适的工作和生活环境。
智慧楼宇的概念

智慧楼宇的概念智慧楼宇是指通过集成物联网、云计算、大数据等先进技术,实现楼宇设备互联互通、信息共享、智能管理的一种新型建筑管理模式。
它以提高楼宇的舒适性、安全性、节能性和管理效率为目标,通过智能化的设备和系统,实现对楼宇内的各个设备和资源进行集中监控和管理,从而提升楼宇的整体运营效率和用户体验。
智慧楼宇的核心特点包括以下几个方面:1. 智能化设备和系统:智慧楼宇通过安装传感器、智能控制设备和智能化系统,实现对楼宇内部各种设备的智能监控和控制。
比如,通过温湿度传感器和智能空调系统的结合,可以实现对楼宇内部温湿度的实时监测和自动调节,提供更加舒适的室内环境。
2. 数据共享和分析:智慧楼宇通过云计算和大数据技术,将楼宇内各个设备产生的数据进行采集、存储和分析,实现对楼宇运行状态的全面了解和数据驱动的决策。
比如,通过对能源消耗数据的分析,可以找出能源浪费的问题,并采取相应的措施进行节能。
3. 智能安全和防护:智慧楼宇通过安装智能安防设备和系统,实现对楼宇内部和周边环境的安全监控和预警。
比如,通过视频监控和人脸识别技术,可以实现对楼宇内部人员和外部访客的身份识别和安全管理,提高楼宇的安全性。
4. 智能节能和环保:智慧楼宇通过智能能源管理系统和设备,实现对楼宇能源的实时监测、控制和优化。
比如,通过智能照明系统的应用,可以根据楼宇内的人员和光照情况,自动调节照明亮度和开关状态,降低能源消耗。
5. 智能管理和服务:智慧楼宇通过集成管理平台和移动应用,实现对楼宇运营和服务的智能化管理。
比如,通过移动应用,用户可以随时随地查看楼宇内的设备状态和能源消耗情况,提出报修请求或者预约会议室等服务。
智慧楼宇的应用领域非常广泛,包括商业办公楼、住宅小区、医疗机构、学校、酒店、购物中心等。
智慧楼宇的建设和运营需要多方合作,包括建筑设计师、设备供应商、系统集成商、运营商等。
同时,智慧楼宇的建设也需要考虑数据安全和隐私保护等问题,确保用户的信息和财产安全。
智慧楼宇的概念

智慧楼宇的概念引言概述:在当今快速发展的科技时代,智慧楼宇作为一种新兴的概念,正在迅速改变着我们的生活和工作方式。
智慧楼宇是指通过智能化技术和物联网技术,将传统建筑与信息技术相结合,实现楼宇内部设备、系统和资源的高效管理和智能控制。
本文将从五个方面详细阐述智慧楼宇的概念及其相关内容。
一、智慧楼宇的基本概念1.1 智慧楼宇的定义和特点智慧楼宇是指通过物联网技术、传感器和智能控制系统等技术手段,使楼宇内部的设备、系统和资源能够实现智能化管理和互联互通。
其特点包括智能感知、智能控制、智能管理和智能优化等。
1.2 智慧楼宇的重要性和应用领域智慧楼宇的出现可以提高楼宇的安全性、舒适性和能源利用效率,提升人们的生活和工作质量。
智慧楼宇广泛应用于商业办公楼、住宅楼、医院、学校等各个领域。
1.3 智慧楼宇的发展趋势随着人工智能、大数据和云计算等技术的不断发展,智慧楼宇将越来越智能化和智能化。
未来智慧楼宇将更加注重能源节约和环境保护,实现可持续发展。
二、智慧楼宇的核心技术2.1 物联网技术物联网技术是智慧楼宇的核心技术之一,通过传感器和网络等技术手段,实现楼宇内部设备和系统的互联互通,实现信息的采集、传输和处理。
2.2 大数据技术大数据技术可以对楼宇内部的各种数据进行采集、存储和分析,从而实现对楼宇运行状态的监测和预测,提供决策支持和优化方案。
2.3 人工智能技术人工智能技术可以通过学习和优化算法,实现对楼宇内部设备和系统的智能控制和管理,提高楼宇的自动化程度和智能化水平。
三、智慧楼宇的主要应用3.1 智能安防系统智慧楼宇可以通过智能感知和监控技术,实现对楼宇内部的安全状态进行实时监测和预警,提高楼宇的安全性。
3.2 能源管理系统智慧楼宇可以通过智能控制和优化技术,实现对楼宇内部的能源消耗进行监控和管理,提高能源的利用效率,降低能源的浪费。
3.3 智能办公系统智慧楼宇可以通过智能设备和系统,实现对办公环境的智能控制和管理,提高办公效率和员工的工作体验。
楼宇智能化详解

楼宇智能化详解目录1. 楼宇智能化概述 (2)1.1 楼宇智能化的定义 (3)1.2 楼宇智能化的意义 (4)1.3 楼宇智能化的发展历程 (5)2. 楼宇智能化系统架构 (7)2.1 硬件层 (8)2.1.1 传感器 (10)2.1.2 控制器 (11)2.1.3 执行器 (13)2.2 软件层 (14)2.2.1 数据采集与处理 (16)2.2.2 数据存储与分析 (17)2.2.3 控制策略与优化 (18)2.3 通信层 (20)2.3.1 有线通信 (21)2.3.2 无线通信 (24)2.4 应用层 (25)2.4.1 安防系统 (26)2.4.2 能源管理系统 (28)2.4.3 智能办公系统 (29)3. 楼宇智能化关键技术 (31)3.1 物联网技术 (32)3.2 大数据技术 (33)3.3 人工智能技术 (35)3.4 云计算技术 (36)3.5 边缘计算技术 (38)4. 楼宇智能化实施与应用案例 (39)4.1 智慧园区建设 (41)4.2 智能建筑应用 (42)4.3 智能家居案例 (44)4.4 智能交通管理实践 (45)5. 楼宇智能化发展趋势与挑战 (46)1. 楼宇智能化概述楼宇智能化是指通过现代信息技术手段,对建筑物内的各类资源进行优化配置和高效管理,提供安全、舒适、便捷、节能和环保的居住、办公和商业环境。
楼宇智能化系统主要包括楼宇自控系统(BAS)、楼宇智能安防系统、楼宇智能环境控制系统、楼宇智能能源管理系统等。
这些系统通过集成化、网络化、信息化的手段,实现对建筑物的全面感知、实时控制和智能管理,提高建筑物的使用效率和舒适度,降低运营成本,促进可持续发展。
楼宇智能化的发展经历了从简单的自动化系统到复杂的智能化的过程,随着科技的进步和人们对生活品质要求的提高,楼宇智能化已经成为现代建筑的重要组成部分。
楼宇智能化不仅提升了建筑物的功能价值,还为人们带来了更加便捷、舒适和安全的居住、办公和商业环境。
智慧楼宇的概念

智慧楼宇的概念引言概述:智慧楼宇是指利用先进的信息技术和物联网技术,将各种设备、系统和服务整合在一起,实现楼宇的智能化管理和运营。
智慧楼宇的概念涉及到多个方面,包括建造设备的自动化、能源管理的优化、安全监控的提升等。
本文将从五个大点详细阐述智慧楼宇的概念及其重要性。
正文内容:1. 智慧楼宇的基本概念1.1 自动化控制系统智慧楼宇的核心是自动化控制系统,通过传感器、执行器和控制器等设备,实现对楼宇设备的自动化控制,提高设备的效率和可靠性。
例如,自动调节灯光、空调和供暖系统,提供舒适的室内环境。
1.2 物联网技术智慧楼宇利用物联网技术,将各种设备和系统连接在一起,实现信息的共享和互联。
通过物联网技术,不同的设备和系统可以实现远程监控和管理,提高楼宇的运营效率。
1.3 大数据分析智慧楼宇通过采集和分析各种数据,可以获取楼宇运营的实时信息和历史数据。
通过大数据分析,可以发现楼宇运营中存在的问题,并提出改进措施,提高楼宇的能效和安全性。
2. 智慧楼宇的重要性2.1 能源管理的优化智慧楼宇可以通过自动化控制和大数据分析,优化能源管理,减少能源的浪费。
例如,根据室内外环境和人员的需求,自动调节空调和照明系统,降低能源消耗。
2.2 提高安全监控智慧楼宇可以通过安全监控系统,实时监测楼宇内外的安全状况,例如火灾、入侵等。
通过物联网技术和大数据分析,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施,提高楼宇的安全性。
2.3 提升用户体验智慧楼宇可以通过自动化控制和智能化服务,提升用户的体验。
例如,用户可以通过手机APP控制楼宇内的设备,提前调节温度、开启照明等,提供个性化的服务。
3. 智慧楼宇的应用领域3.1 商业办公楼宇智慧楼宇在商业办公楼宇中的应用非常广泛。
例如,自动化控制系统可以实现对办公设备的远程监控和管理,提高办公效率。
3.2 住宅楼宇智慧楼宇在住宅楼宇中的应用可以提高居民的生活质量。
例如,智能家居系统可以实现对家电设备的远程控制,提供便捷的生活服务。
智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册(原创实用版)目录1.智能楼宇的定义与特点2.智能楼宇的组成部分3.智能楼宇的功能与优势4.智能楼宇的安全与维护5.智能楼宇的未来发展趋势正文一、智能楼宇的定义与特点智能楼宇,又称智慧建筑,是指通过先进的信息技术、通信技术、自动控制技术等,实现对楼宇内设施、设备的远程监控、控制和管理,从而提高楼宇的舒适度、节能效果和安全性的建筑。
智能楼宇的特点包括高度集成、自动化、网络化和智能化。
二、智能楼宇的组成部分智能楼宇主要由以下几个部分组成:1.楼宇自控系统:包括空调、照明、电力、暖通等系统的监控和控制。
2.通信网络系统:包括有线、无线通信网络,用于楼宇内部和外部的信息传输。
3.安全防范系统:包括门禁、视频监控、报警等设备,用于保障楼宇的安全。
4.智能办公系统:包括智能化的办公设备和软件,提高办公效率。
5.节能与环保系统:包括节能灯具、太阳能发电等设备,实现楼宇的绿色环保。
三、智能楼宇的功能与优势智能楼宇具有以下功能和优势:1.提高舒适度:智能楼宇可以根据室内外环境变化,自动调节空调、照明等系统,为使用者提供舒适的环境。
2.节能降耗:通过实时监控和分析楼宇内能耗情况,采取有效的节能措施,降低能源消耗。
3.提高工作效率:智能楼宇为使用者提供便捷的办公设施和服务,提高工作效率。
4.保障安全:智能楼宇的安全防范系统可以实时监控楼宇内的安全状况,预防和应对突发事件。
5.可持续发展:智能楼宇采用绿色环保的设备和技术,实现楼宇的可持续发展。
四、智能楼宇的安全与维护为确保智能楼宇的安全稳定运行,需要注意以下几点:1.定期对楼宇自控系统、通信网络系统等进行检查和维护。
2.对安全防范系统进行实时监控,及时处理异常情况。
3.对楼宇内的设备和设施进行定期检修,确保其正常运行。
4.定期进行消防演练,提高应对突发事件的能力。
五、智能楼宇的未来发展趋势随着科技的不断发展,智能楼宇将呈现以下发展趋势:1.更高的集成度和智能化水平:未来的智能楼宇将实现各个系统的无缝对接,提供更加智能化的服务。
智能楼宇:楼宇智能化技术讲解

智能楼宇:楼宇智能化技术讲解一、智能小区的基本概况1、智能住宅小区概述智能住宅小区(以下简称智能小区)是智能建筑的一种。
在城市内一个相对独立的区域实行统一管理且由特征相似的住宅楼群构成的住宅小区实施的建筑智能化,称为小区智能化,具有住宅小区智能化系统的小区为智能小区。
与公共建筑中的智能建筑相比较,智能小区强调住宅单元个体,侧重物业管理功能。
住宅小区智能化是利用4C(计算机、通信与网络、自控、IC卡)技术与建筑艺术、环境艺术有机地结合在一起,通过有效的传输网络,将远程信息服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务管理,提供安全舒适的家居环境。
小区智能化系统一般包括以下子系统:(1) 安全防范子系统;(2) 信息管理子系统;(3) 信息网络子系统。
2、智能小区的特征智能小区除了具有一般住宅小区具有的优良的建筑结构和质量、完善的基础设施以及良好的使用性能外,还具有以下基本特征:(1)舒适、开放的人性化居住环境;(2)高度的安全性;(3) 便捷的数字化通信方式;(4) 便利的综合社区信息服务;(5) 家居智能化;(6) 物业管理智能化。
智能小区的特征可用图描述。
3、智能小区的主要系统智能小区是一项跨行业、多学科的高新科技系统工程,目前在国内处于发展阶段,尚需经历不断探索、继续开发、逐步拓展和总结提高的过程。
智能小区的使用对象是一般居民,因此,智能小区的基本功能应坚持以人为本、物为人用的原则,从实际需要出发,必须考虑居民的实际经济承受能力和对功能的实际需要程度。
二、智能小区的设计目标及规范1、智能小区设计目标1999年12月10日,建设部颁布的《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》指出,实施全国住宅小区智能化系统示范工程建设的总体目标是:通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设和工程示范,提高住宅高、新技术的含量和居住环境水平,以适应21世纪现代居住生活的需求。
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一关于智能建筑智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。
第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。
我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。
智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。
当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Contro 控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。
将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。
4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。
智能建筑应当是:“通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。
智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。
” 建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)二、楼宇自动化系统简介楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(BuidingAutomationSystem简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。
三、楼宇自动化系统的组成与基本功能:建筑设备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。
一般情况下,这两个子系统宜一同纳入BAS考虑,如将消防与安全防范子系统独立设置,也应与BAS监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。
建筑设备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,使之始终运行于最佳状态。
(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。
四、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(Distributedcontro 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,避免了常规仪表控制分散后人机联系困难、无法统一管理的缺点,保证设备在最佳状态下运行。
五、楼宇自动化系统设备的发展历史及相关产品简介楼宇设备自动化系统到目前为止已经历了四代产品:第一代:CCMS中央监控系统(20世纪70年代产品)BAS从仪表系统发展成计算机系统,采用计算机键盘和CRT构成中央站,打印机代替了记录仪表,散设于建筑物各处的信息采集站DGP(连接着传感器和执行器等设备)通过总线与中央站连接在一起组成中央监控型自动化系统。
DGP分站的功能只是上传现场设备信息,下达中央站的控制命令。
一台中央计算机操纵着整个系统的工作。
中央站采集各分站信息,作出决策,完成全部设备的控制,中央站根据采集的信息和能量计测数据完成节能控制和调节。
第二代:DCS集散控制系统(20世纪80年代产品)随着微处理机技术的发展和成本降低,DGP分站安装了CPU,发展成直接数字控制器DDC。
配有微处理机芯片的DDC分站,可以独立完成所有控制工作,具有完善的控制、显示功能,进行节能管理,可以连接打印机、安装人机接口等。
BAS由4级组成,分别是现场、分站、中央站、管理系统。
集散系统的主要特点是只有中央站和分站两类接点,中央站完成监视,分站完成控制,分站完全自治,与中央站无关,保证了系统的可靠性。
第三代:开放式集散系统(20世纪90年代产品)随着现场总线技术的发展,DDC分站连接传感器、执行器的输人输出模块,应用ON 现场总线,从分内部走向设备现场,形成分布式输入输出现场网络层,从而使系统的配置更加灵活,由于onWorks技术的开放性,也使分站具有了一定程度的开放规模。
BAS 控制网络就形成了3层结构,分别是管理层(中央站)、自动化层(DDC分站)和现场网络层(ON)。
第四代:网络集成系统(21世纪产品)随着企业网Intranet建立,建筑设备自动化系统必然采用Web技术,并力求在企业网中占据重要位置,BAS中央站嵌入Web服务器,融合Web功能,以网页形式为工作模式,使BAS与Intranet成为一体系统。
网络集成系统(EDI)是采用Web技术的建筑设备自动化系统,它有一组包含保安系统、机电设备系统和防火系统的管理软件。
EBI系统从不同层次的需要出发提供各种完善的开放技术,实现各个层次的集成,从现场层、自动化层到管理层。
EBI系统完成了管理系统和控制系统的一体化。
目前,规模和影响较大的楼宇设备供应公司有美国霍尼维尔公司、江森公司、KMC公司、德国西门子公司等。
结束语楼宇自动化控制技术在我国还是一个新兴的技术领域,随着更多智能建筑的出现,将有更加先进的技术补充到这一领域中,使这一技术更加成熟、完善。
几家影响较大的楼宇设备供应公司系统及功能简介:美国江森自控Metasys系统Metasys的系统结构及硬件说明JOHNSON CONTROS的Metasys系统的系统结构如下:的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器JOHNSON CONTROS(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。
同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。
现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。
从而实现分散控制、集中管理。
1.1通讯网络N1通讯网络。
这构造采用以太网(ETHERNET)技术,通过一张ETHERNET卡(网络介面卡),在N1线上通讯。
N1网可以设置成总线型、星型和混合型结构。
它使N1网可以方便、经济地安装及扩展。
N1网可以使用同轴电缆、双绞线、光纤或它们的组合。
NCU和操作站可以直接支持同轴电缆,并可方便地加上适配器连接光纤回路。
每段N1网的最长距离取决于所采用的媒质及网络上节点的数量。
采用有源分流器可以延伸连接线的长度。
两个节点间最长距离可达到6.4公里。
ETHERNET广泛应用于工业和楼宇自动化领域。
众多的第三者供应商都支持这个标准并提供ETHERNET设备,如分流器及应用软件。
这意味着不用供应商提供的产品可以直接互换,使用户有更多的产品选择并且不会依赖于某一个供应商。
N1网上之通讯种类数据库之上传与下载、对现场设备之指令和状态之讯息等。
各节点均具备动态访问(Dynamic Data Access)功能,即无论N1网上任何操作站或任何一个NCU上,均可以对全部的数据实现检测或控制。
Metasys系统却能容许在N1总线上每个组件与组件间的自由通讯。
这便是METASYS系统的一个独特之处——动态数据存取,加快了大量讯息传递之速度。
on Works N2总线之运作是由在on Works N2网上之NCU监控。
如其中一条线发生故障(即在N2网上之某一点没有接收讯号),NCU会发出指令以恢复正常通讯。
1.2操作站METASYS系统根据大楼的具体功能要求,我们对操作站的介面,特性,功能做了一系列的改进,增加了许多更直观的视觉显示效果,并且通过OPC(OE f or process Contro)软件技术使所有的设备管理系统均可在简单明了的图形显示下集中完成,目前我们称改进后的操作站系统为M5,现就其几项主要的特征说明如下:多屏显示M5操作站采用屏幕管理系统解决了这个困难,大型建筑物、多建筑群及多种网络均可采用此项技术以支持多屏显示。
Johnson Contros工作站内的图形,或是其它的图形格式,Metasys操作站都能再利用它们。
绘图软件Core Draw,Visio及AutoCad,同数码像机、视像抓取卡及数字扫描仪一样均能提供丰富的图形资源,操作站的灵活性大大减少了程序员和操作者的工作。
M5操作系统采用全新动画介面,可伴有音乐和旁白,更生动地描述现场情况,同时可将大楼受控设备的实时图像通过集成系统传到操作站,从而更准确直接地指导操作员应采取的动作。
Metasys workstation图形技术提供完整的动态图形控制,包括显示、消失、闪烁旋转、动画以及彩色梯度。
全部通过易于使用和理解的图标控制定义对话,任一标志的功能控制都能直接相关于另一点或由大楼用户根据自己需要任意定义单独的设备。
Metasys workstation提供给大楼用户有关能源管理以及设备诊断的数据分析曲线,如此详细的各点情况都有助于更好地理解相关控制功能的实现过程。
大楼的管理人员可根据这些曲线分析受控设备的保养状况及其是否在最佳的工作状态。
1.3网络控制器(NCU)METASYS网络的心脏。
通过多个网络控制器,即可将大楼每一个侧面的管理情况紧密的连接起来,进行全面综合的管理。
通过相互共享整个网络中的所有信息,每个NCU能用高级控制算法提供全建筑物范围的最优控制。
个系统中所有信息和发出控制指令。
1.4直接数字控制器(DX-9100)Metasys系统的最前端装置,直接与大楼内有关的设施连接起来,再通过N2总线与网络控制器相连,网络控制器与中央操作站均可对其实现超越控制。
-模拟量输入(AI)-数字量输入(DI)-模拟量输出(AO)-数字量输出(DO)PC逻辑运算模块,除能完成各种运算及PID回路控制功能外,还具有多种统计控制功能,可同时设置时间控制程度。
当中央操作站及网络控制器发生问题时,控制器不受影响,继续进行运作,完成原有的全部监控功能。
METASYS网络进行动态数据存取。