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《建筑设备监控系统》课件

《建筑设备监控系统》课件

03
建筑设备监控系统的功能
设备状态监测
实时监测建筑内各种设备的运行 状态,如空调、照明、电梯等。
设备状态监测有助于及时发现设 备故障,减少设备损坏和维修成
本。
通过监测数据,可以评估设备的 性能和效率,为设备更新和改造
提供依据。
能源管理
监控系统的能源管理功能可以实时监测建筑内的能源使用情况,包括电 力、水、燃气等。
总结词
可靠性、安全性
详细描述
该案例探讨了深圳某大型工业园区如何通过建筑设备监控系统保障设备的稳定运 行和生产线的安全。通过实时监测设备的运行状态和各项参数,及时发现并排除 故障,确保了工业园区的正常生产和安全。
THANKS
建筑设备监控系统的发展历程
早期的建筑设备监控系统主要采 用模拟信号传输方式,功能较为 简单,主要用于空调、照明等设
备的监控。
随着计算机技术和网络技术的发 展,建筑设备监控系统逐渐向数 字化、网络化方向发展,功能也
更加丰富和全面。
目前,建筑设备监控系统已经成 为智能建筑的重要组成部分,广 泛应用于商业、办公、住宅等建
智能控制
智能控制可以提高设备的运行效率,节约能源,降低 运行成本。
监控系统可以实现设备的智能控制,根据环境参数和 设备状态自动调节设备的运行。
通过智能控制,可以实现设备的远程控制和自动化管 理,提高管理效率和管理水平。
04
建筑设备监控系统的应用 场景
商业建筑
商业建筑是建筑设备监控系统的重要应用领域之一。
优势
节能减排
通过实时监控建筑设备的运行状态,能 够及时发现并解决能源浪费问题,有效 降低碳排放。
提高效率
实时监控设备运行状态,及时预警故障 ,减少设备维修时间,提高设备运行效 率。

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统简介建筑设备监控系统是一种用于监控和管理建筑物内的各种设备和系统的技术方案。

它通过使用传感器、数据采集和分析以及网络通信等技术手段,实现对建筑设备的实时监测、数据分析和远程控制。

功能建筑设备监控系统通常具有以下功能:实时监控该系统可以连接到建筑物内的各种设备,如空调、电梯、照明等,并实时监测它们的运行状态。

通过收集各种传感器数据,系统可以实时检测设备的温度、湿度、电压、电流等关键参数,并将这些数据展示在用户界面中。

故障预警建筑设备监控系统可以通过分析历史数据和实时数据,检测设备潜在的故障风险。

一旦系统发现设备存在故障风险,它会自动发出警报并通知相关人员,以便及时采取措施进行维修。

远程控制建筑设备监控系统可以通过网络远程控制建筑内的各种设备。

用户可以通过手机、电脑等终端设备,实时监控设备状态并远程控制设备的开关、模式等参数。

数据分析建筑设备监控系统还可以对设备运行数据进行统计和分析。

通过分析设备的运行状况,系统可以帮助用户发现设备的运行问题,并提供相应的解决方案。

运行原理建筑设备监控系统通常由以下几个组成部分:传感器传感器是建筑设备监控系统的核心组件。

它们可以安装在建筑物的各个位置,用于实时监测设备的运行状态。

常见的传感器类型包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。

数据采集建筑设备监控系统通过连接传感器,实时采集和记录设备的运行数据。

数据采集可以通过有线或无线方式进行,具体取决于建筑物的布局和设备的分布情况。

数据传输和存储采集到的数据可以通过网络传输到云端或本地服务器,并进行存储。

数据的传输和存储通常采用安全的通信协议和数据加密技术,以保证数据的安全性和完整性。

数据分析与展示采集到的数据可以通过数据分析算法进行处理,并得出结论和预测。

这些分析结果可以展示在用户界面上,帮助用户了解设备的运行状况和性能指标。

应用场景建筑设备监控系统在各种建筑物中都有广泛的应用,包括商业大楼、办公楼、公共设施等。

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统

18 建筑设备监控系统18.1 一般规定18.1.1本章适用于建筑物(群)所属建筑设备监控系统(BAS)的设计。

BAS可对下列子系统进行设备运行和建筑节能的监测及控制:1冷冻水及冷却水系统;2热交换系统;3采暖通风及空气调节系统;4给水及排水系统;5供配电系统;6公共照明系统;7电梯和自动扶梯系统。

【注释】 BAS按工作范围有两种定义方法,即广义的BAS和狭义的BAS。

广义的BAS即建筑设备自动化系统,它包括建筑设备监控系统、火灾自动报警系统和安全防范系统;狭义的BAS 即建筑设备监控系统,它不包括火灾自动报警系统和安全防范系统。

从使用方便的角度,可将狭义二字去掉,简称建筑设备监控系统为“BAS”。

建筑设备监控系统的主要监控对象是各类建筑设备,为了界定其范围并及《智能建筑工程验收规范》GB50339保持一致,本规范规定这些建筑设备的监控可划分为7个子系统。

18.1.2建筑设备监控系统设计应符合下列规定:1建筑设备监控系统应支持开放式系统技术,宜建立分布式控制网络;2应选择先进、成熟和实用的技术和设备,符合技术发展的方向,并容易扩展、维护和升级;3选择的第三方子系统或产品应具备开放性和互操作性;4应从硬件和软件两方面确定系统的可集成性;5应采取必要的防范措施,确保系统和信息的安全性;6应根据建筑的功能、重要性等确定采取冗余、容错等技术。

【注释】集散控制系统DCS虽然号称是分布式控制系统,但实际上只做到了半分布,现场设备层并没有实现彻底分布,控制依赖于控制器。

真正的分布式控制系统FCS中,现场的各测控点(传感器、执行器等)均是智能化的,因此可将DCS中现场设备层单向传输的4~20mA模拟量信号变为全数字双向多站的数字通信,即实现了现场设备层的全网络化;并省去了传统DCS所必需的输入/输出模块和现场控制站,即控制功能进一步分散到现场设备上。

虽然FCS是发展方向,但由于智能型数字化的传感器、执行器目前的价格仍偏高,近期建筑设备监控系统仍以选择半分布的DCS为宜。

建筑设备监控系统概述

建筑设备监控系统概述

建筑设备监控系统概述
一、简介
建筑设备监控系统是一种网络型的建筑设备管理系统,主要为建筑管
理者提供实时可视化的设备监控、管理及报警服务。

它可以建立基于物联
网(Internet of Things,IoT)的建筑设备互联网,实现实时的设备状
态检测、故障预警和故障分析,并且提供建筑物维护管理的可视化服务,
以及智能室内控制等建筑设备的自动管理功能。

二、主要功能
1、设备监控和报警:建筑设备监控系统可以实时监控建筑物的设备
运行状态,如站点电量、温度湿度监测、锅炉运行状态等,并及时发出报
警警报,以便及时采取措施处理故障。

2、设备维护管理:建筑设备监控系统可以实现建筑设备的可视化管理,从整个周期的设备安装、运行维护、应急处置等方面实现平台化管理,提供给建筑物管理者更多的管理便利。

3、室内智能控制:建筑设备监控系统可以实现室内智能控制,可以
就不同空间内的温度湿度、亮度等参数进行实时监测,并实现室内控制,
节能减排,提高空间管理的效率。

三、系统架构。

第二章建筑设备监控系统

第二章建筑设备监控系统
气压装置压力的检测与控制。
3.排水系统的监控功能
排水系统设备主要有排水水泵、污水集水井、废水集水井 。排水系统的控制功能主要包括以下两个。
污水集水井和废水集水井水位检测及超限报警。根据污水 集水井与废水集水井的水位,控制排水泵的启/停。当集水井 的水位达到高限时,连锁启动相应的水泵。
排水泵运行状态的检测以及发生故障时报警。
VAV系统一般由带变频调节电机的空调机组和变风量末端 装置组成。
送入各房间风量是变化的,因此应采用调速装置对送风机 转速进行调节,使之与变化风量相适应。
调节送风机速度时,需引人送风压力检测信号参与控制, 从而使各房间内压力不出现大的变化,保证装置正常工作。
对于VAV系统,需要检测各房间风量、温度及风阀位置等 信号,并经过统一的分析处理后才能给出送风温度设定值。
1.给排水系统分类
(一)给水系统分类
按照给水系统的性质和用途来分,高层民用建筑给水系 统可以分为以下几类:
①生活给水系统;②生活热水系统;③消防给水系统;④生活 饮用水系统;⑤软化水系统;⑥游泳池给水系统;⑦重复用水系 统。
(二)排水系统分类
高层民用建筑排水系统主要担负着盟洗及洗涤废水、粪 便污水、雨水,以及附属设施的餐厅、车库和洗衣房的排水 任务,主要分为以下几类:①生活污水排水系统;②雨水排水 系统;③附属设施排水系统。
四、暖通空调监控系统
暖通空调系统是智能建筑设备系统最主要的组成部分,其 作用是保证建筑物内具有舒适的工作、生活环境和良好的空气 品质。暖通空调系统由制冷系统、冷却水系统、空气处理系统 和热力系统组成。
暖通空调系统的监控包括对空调机组、新风机组、变风量 末端风机盘管进行的监控,是节能、节电的关键。对楼宇暖通 空调设备进行全面管理和监控,可以实现楼宇的温度调节、湿 度调节、通风气流速度的调节以及空气洁净度的调节,营造良 好的工作环境。

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统

1.1建筑设备监控系统1.1.1系统概述1、本项目设置建筑设备监控系统,系统服务器设于地下一层网络机房、工作站与建筑能效管理系统合用,设于1栋半地下一层消防兼安防控制室;预留与上一级通讯的接口。

2、建筑设备管理系统是由中央管理站、各种现场数字控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。

通讯方式采用TCP/IP协议。

3、系统对机电设备进行实行全自动的综合管理,优化系统运行控制、收集分析运行数据、故障自动报警,以延长设备使用寿命、节省能耗、简化管理;4、系统服务器具备与其它系统间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,可以使操作人员非常直观的对所有设备进行操作、管理工作,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,从而有效的提高管理水平和工作效率,降低人员及运营成本。

5、监控对象:冷源系统、空调、新风机组、通风系统、给排水系统、锅炉系统、电梯系统、电力监控系统、柴油发电机组、智能照明系统,其中锅炉系统、电梯系统、电力监控系统、柴油发电机组、智能照明系统给排水变频控制均通过接口方式集成到BAS,只监视不控制;6、现场控制器接入智能专网与管理主机通讯。

1.1.2系统功能要求1、系统采用开放的通讯协议,并提供开放的数据格式、通用的第三方接口开发工具,方便与其它系统集成(如BACNet、OPC、Modbus MSTER或CLIENT),可使楼宇自控系统与消防报警、保安监控或其它第三方子系统联网。

2、中央站软件必须采用中文版本B/S架构,以便于在同一网络内管理人员能在不同的办公环境下随时随地的对设备进行监控;中央站软件必须与DDC硬件同一个品牌,以避免软硬件兼容问题。

3、系统要采用无主从(Peer to Peer)通讯方式;在中央监控主机或系统中的任何一块DDC发生故障时,其他的全部现场控制器之间仍能保持通讯畅通并能独立工作。

4、DDC与扩展模块之间的最大通讯速率不小于500Kbps,总线传输距离不小于1000米。

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统第一篇:建筑设备监控系统建筑设备监控系统质量控制部分:1、质量的事前控制:设备及材料进场验收应符合以下要求:1.1各类传感器、变动器、电动阀门及执行器、现场控制器应符合以下要求:(1)合格证、随机技术文件齐全。

实行产品许可证和强制性产品认证标证的产品应有产品许可证和强制性产品认证标志。

(2)外观检查:铭牌、附件齐全,电气接线端完好,设备表面无缺损,涂层完整。

1.2网络设备进场应符合以下规定:1.2.1保证外观完好,产品无损伤,无瑕疵、品种、数量、产地符合要求。

1.2.2产品功能、性能等项目检测应按相应的现行国家产品标准进行,供需双方有特殊要求的,可按合同要求或设计要求进行。

1.2.3对不具备现场检测条件的产品,可按要求进行工厂检测并出具检测报告。

1.2.4进口产品应符合上述规定外,尚应按供源产地证明,商检证明,配套扣、供货质量合格证明,检测报告及安装、使用维护说明书等文件附件(应为中文文本或附中文译文)。

1.3软件产品进场应符合下列要求:1.3.1商业性的软件中,如操作系统、数据库管理系统、应用软件系统、信息安全软件系统和网管软件应做好使用许可证及使用范围的检查。

1.3.2由系统承包商编制的用户应用软件,用户组组态软件及接口软件等应用软件,除进行功能测试和系统测试外,还应根据需要进行系统可靠性、安全性、可恢复性、兼容性、自诊断等多项功能测试,并符合软件可维护性。

1.3.3所有自编软件均应提供完整的文档。

1.3.4电气设备、材料同建筑电气安装工程要求。

2、质量的事中控制:2.1 建筑设备监控系统安装前监理应控制好,使土建工程符合以下条件: 2.1.1已完成机房、弱电竖井的建筑施工; 2.1.2预埋管及预留孔应符合设计要求;2.1.3空调与通风设备、给排水设备、动力设备、照明控制系统、电梯等设备安装、定位,并应预留好设计文件中要求的控制信号接入点。

2.2 质量事中控制的检查内容:2.2.1空调与通分系统2.2.2变配电系统2.2.3给排水系统2.2.4公共照明系统2.2.5热源与热交换系统2.2.6冷冻与冷却水系统 2.2.7电梯与自动扶梯系统 2.3质量控制要点:配管、线槽、桥梁、电线电缆、控制柜安装等同强电3、质量的事后控制:3.1智能建筑工程施工质量应符合GB50339及相关专业验收规范规定。

【专业文档】建筑设备监控系统.doc

4、建筑设备监控系统1、工程概况阳光大厦工程分主楼和附楼。

主楼地下二层、地上三十层;附楼地下二层,地上四层,总建筑面积116802.9m2,属一类超高层民用建筑。

本工程所有设备在今后的使用过程中,为了更好的操作和了解设备的运行状况,安装了设备监控系统。

主要对输入设备;包括温湿度传感器186台、压力压差传感器202套、流量传感器167套、电量送变器160套和其他输入设备等进行监控。

2、施工准备根据工程项目总体进度计划的进展,组织各子系统施工单位部分施工人员到施工现场,配合土建完成前期的管线预埋工作。

土建工程进展到具备了大批弱电系统施工人员进场的条件后,项目经理部立即组织和协调施工人员进场,同时要组织完成如下工作:(1)组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。

(2)按照现场总平面部署组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。

3、主要施工方法及技术措施(一)管路敷设施工方法及质量要求本工程在室外或在室内潮湿场所敷设管路时采用镀锌钢管,在吊顶内或楼板内等处敷设时采用紧固式电线管。

钢管敷设工艺流程如下图所示:1.吊顶内、假天花内及不封闭式竖井通道内的配管,应按明配管工艺要求施工,其管路走向应横平竖直,吊顶内、假天花内管路支架固定,采用抱卡固定吊杆方式。

电气竖井及机房明配管,采用离墙马卡沿墙固定,间距不大于1.5m。

2.镀锌钢管管子炜弯采用冷煨法。

管径25mm以下的钢管,用手板炜管器,管径25mm以上钢管,用液压煨管器,炜弯处凹扁度应符合规定。

3.断管采用钢锯,无齿锯或砂轮锯,需断切的管子尺寸最准,断口平齐,断口处用锉将管口内外锉光,清楚毛刺,管内铁屑清楚干净。

4.镀锌钢管管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。

丝扣不乱且干净清晰。

管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。

建筑设备监控系统


用,使偏差尽快消除。由于调节及时,可以大大减少系统
的动态偏差及调节时间,从而改善了过程的动态品质。比
例微分调节器特征如图4.7所示。
4.1 控制系统基本原理及控制器调节特性
图4.7 比例微分调节器特性图 (a) 输入波形;(b) 输出波形
4.1 控制系统基本原理及控制器调节特性

5 比例积分微分调节(PID)
4.1 控制系统基本原理及控制器调节特性
• 1 系统的稳定性
• 稳定性是指控制系统在受到外界或内部各种因 素的扰动作用,使得平衡状态被破坏以后,经过 自动调节,使系统重新回到稳定状态的能力。当 系统受到扰动后,偏离了原来的平衡状态,而在 扰动消失以后,如果系统不能回到原来的平衡状 态,则这种系统是不稳定的;反之,如果扰动消失 后,系统经过自身的调节作用,使偏离逐渐减小, 最后恢复到平衡状态,那么这种系统就是稳定的。 控制系统只有稳定才有可能谈得上系统性能的优 劣。
Automation System,简称为BAS),是对建筑物或建筑群
内的建筑设备进行运行和节能的监测与控制。按《民用建
筑电气设计规范》的划分,建筑设备共有七个子系统:

(1) 冷冻水及冷却水系统;

(2) 热交换系统;

(3) 采暖通风及空气调节系统;

(4) 给水与排水系统;

(5) 供配电系统;
Ti——积分时间常数;

e(t)——调节器的输入,它是测量值与给定值之差。
4.1 控制系统基本原理及控制器调节特性

采用积分调节要求被调参数具有自平衡能力,自平衡
能力越大,调节的质量越好。且调节速度要求较低,干扰
的作用不能变化太快,因此积分调节器单独使用的场合不

建筑设备监控系统工程技术指南电子版

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18.1 施工准备18.1.1 技术准备1. 施工前进行图纸会审。

2. 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准。

3. 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。

4. 明确划分建筑物自动化系统(BAS)供货商与各子系统供货商之间材料(设备)供应接口。

双方所供设备必须满足系统设计要求或双方签订的接口技术协议。

18.1.2 材料准备1. 主材:中央站计算机、网关、DDC 控制器、各类传感器、变送器、阀门及其执行机构、桥架线槽、各类管材、线缆、型材等。

2.各类传感器、变送器、阀门及执行器、现场控制器等的进场验收要求: (1) 查验合格证和随带技术文件,实行产品许可证和强制性产品认证标志的产品应有产品许可证和强制性产品认证标志。

(2) 外观检查:铭牌、附件齐全,电气接线端子完好,设备表面无缺损,涂层完整。

3. BAS 系统与变配电系统、空调与通风系统、电梯系统、照明系统、给排水系统等的硬件接口、通讯线缆、信息传输及通信方式等必须相互匹配,其软硬件产品的品牌、版本、型号、规格、产地和数量应符合设计、产品技术标准要求及双方签订的技术协议要求。

(1) 做好外观检查。

外部设备、内部插接件应完好无损,无变形。

(2) 技术参数、性能指标等随机技术资料应齐全。

(3) 缆线符合设计和合同要求,应具有产品出厂合格证、检验资料。

4. 中央管理工作站与操作分站。

处理机系统、显示设备、操作键盘、打印设备、存贮设备以及操作台等组成的管理工作站(中央与区域分站)的设备(包括软件、硬件)的品牌、型号规格、产地和数量应符合设计和合同要求。

(1) 做好外观检查,外壳、漆层应无损伤或变形。

(2) 内部插接件等固紧螺钉不应有松动现象。

(3) 附件及随机资料及技术资料应齐全、完好。

(4) 包装和密封良好,并有装箱清单。

(5) 操作系统、应用软件等型号、版本、介质及随机资料应符合设计和合同要求。

18.1.3机具准备1.施工机具:电焊机、切割机、砂轮机、对讲机、专用工具等。

2.测试仪器:数字万用表、示波器、温度计、精密压力表、标准信号发生器、兆欧表、接地电阻测试仪等。

18.1.4 作业条件建筑设备监控系统安装前,应具备下列条件:1.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。

2.预埋管及预留孔符合设计要求。

3.设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。

4.空调与通风设备、给排水设备、动力设备、照明控制箱、电梯等设备安装就位,并应预留好设计文件中要求的控制信号接入点。

5.各系统的供电及二次线路的设计必须满足 BAS 系统监测、控制和要求,并应有双方书面协议。

18.2 施工工艺18.2.1 空调与通风系统18.2.1.1 工艺流程现场设备定位→管线安装→现场设备安装→DDC 控制器安装→校接线→系统连接、调试 18.2.1.2 操作工艺 1. 现场设备定位与安装末端设备的定位与安装按设计和产品说明书要求进行,并应符合以下要求: (1) 一般规定 1) 不应安装在阳光直射的位置。

2) 应远离有较强振动,电磁干扰的区域。

3) 室外型传感器应有防风雨的防护罩。

4) 并列安装的同类传感器,距离高度应一致,高度差不应大于 1mm,同一区域内高度差不应大于 5mm。

5) 应安装在便于调试、维修的地方。

(2) 温、湿传感器的定位与安装 1) 风管式温、湿度传感器①应安装在风速平稳、能反映风温的地方。

②应安装在风管直管段的下游,还应避开风管死角的位置。

③安装底座尽量采用轻质材料制作,安装处应用柔性材料及密封剂可靠密封,防止漏风。

2) 管道式温度传感器①开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,不宜在焊缝及其边缘上开孔和焊接。

②感温段大于管道口径的 1/2 时,可安装在管道的顶部;感温段小于管道口径的 1/2 时,应安装在管道的侧面或底部。

③安装位置应在流体温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力部件附近和介质流动呈死角处和振动较大的位置。

④温度取源部件与管道相互垂直安装时,其轴线应与管道轴线垂直相交;在管道拐弯处安装时,宜逆着介质流向,其轴线应与管道轴线相重合;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着介质流向,其轴线应与管道轴线相交。

(3) 压力、压差传感器和压差开关的定位与安装 1) 应安装在温、湿度传感器的上游侧。

2) 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段下游,应避开风管内通风死角的位置。

3) 管道型、蒸汽压力与压差传感器安装①开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,不宜在管道焊缝及其边缘处上开孔及焊接。

②压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。

③在水平和倾斜管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合:测量液体压力时,在管道的下半部与管道的水平中心线成 0~45°夹角的范围内;测量蒸汽压力时,在管道的上半部,以及下半部与管道的水平中心线成 0~45°夹角的范围内。

④蒸汽压力与压差传感器的安装位置应选在蒸汽压力稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近或蒸汽流动呈死角处以及振动较大的地方。

4) 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置;风压压差开关安装离地高度不应小于 0.5m;不应影响空调器本体的密封性。

5) 水流开关的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,不宜在焊缝处或在焊缝边缘上开孔安装;水流开关应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上。

6) 差压传感器应配齐截止阀和平衡三阀组。

(4) 流量传感器类的定位与安装 1) 电磁流量计①电磁流量计应避免安装在较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。

②电磁流量计、被测介质及管道连接法兰三者之间应连成等电位,并应接地。

③应设置在流量调节阀的上游,流量计的上下游均应有一定的直管段,当设计文件和设备说明书无规定时,一般上游侧应有长度为 10d(d 为管径)、下游段应有 4~5d 的直管段。

④在垂直的管道上安装时,其流体介质应自下向上流动,保证导管内充满被测流体或不致产生气泡;在水平的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置。

2) 涡轮流量计①涡轮式流量变送器应安装在便于维修并避免管道振动、避免强磁场及热辐射的场所。

②涡轮式流量传感器安装时要水平,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。

③当可能产生逆流时,流量变送器后面应装设止逆阀,流量变送器应装在测压点上游,距测压点 3.5~5.5d 的位置。

测温应设置在下游侧,距流量传感器 6~8d 的位置。

④流量传感器需要装在一定长度的直管上,以确保管道内流速平稳。

流量传感器上游应留有 10 倍管径的直管,下游有 5 倍管径长度的直管。

若传感器前后的管道中安装有阀门,管道缩径、弯管等影响流量平稳的设备,则直管段的长度还需相应增加。

⑤信号的传输线宜采用屏蔽和有绝缘保护层的电缆,宜在流量传感器侧单点接地。

(5) 空气质量传感器的定位与安装被探测气体密度比空气轻的空气质量传感器,应安装在风管或房间的上部;被探测气体密度比空气重的空气质量传感器,应安装在风管或房间的下部。

(6) 空气速度传感器的定位与安装空气速度传感器应安装在风管的直管段,应避开风管内的通风死角,直管段长度应满足设计或产品说明书要求。

(7) 风机盘管温控器、风机盘管电动阀的定位与安装。

温控开关与其他开关并列安装时,高度差不应大于 1mm;在同一室内,其高度差不应大于 5mm,温控开关外形尺寸与其他开关不一样时,以底边高度为准。

电动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

风机盘管电动阀应安装于风机盘管的回水管上。

四管制风机盘管的冷热水管电动阀共享线应为零线。

(8) 电磁阀、电动调节阀的定位与安装 1) 电磁阀、电动调节阀安装前,宜进行仿真动作和试压试验。

电磁阀还应按安装使用说明书的规定检查线圈与阀体间的电阻。

2) 检查电动调节阀的输入电压,输出信号和接线方式,应符合产品说明书的要求。

3) 检查电动阀门的驱动器,其行程、压力和最大关紧力(关阀的压力)及阀体强度,阀芯泄漏试验,必须满足设计和产品说明书的要求。

4) 电磁阀、电动调节阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

5) 电磁阀、电动阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时电磁阀电动阀口径一般不应低于管道口径 2 个等级。

空调器的电磁阀、电动阀旁一般应装有旁通管路。

6) 执行机构应固定牢固,机械传动应灵活,无松动或卡涩现象,操作手轮应处于便于操作的位置。

7) 有阀位指示装置的电动阀、电磁阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置。

8) 电动阀、电磁阀一般安装在回水管口。

在管道冲洗前,应完全打开。

9) 电动调节阀安装时,应避免给调节阀带来附加压力,当调节阀安装在管道较长的地方时,应安装支架和采取避振措施。

(9) 电动风门驱动器的定位与安装 1) 安装前应作如下检查:应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的电阻、供电电压、控制输入等符合设计和产品说明书的要求,且宜进行仿真动作。

风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需的相配,符合设计要求。

2) 风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致。

3) 风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固。

4) 风阀的机械机构开闭应灵活,无松动或卡阻现象。

5) 风阀控制器安装后,其开闭指示位应与风阀实际状况一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置。

6) 风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于 85°。

7) 当风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时,可通过附件与挡板轴相连,其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度有足够的调整范围。

2. 管线安装按第 14 章相关内容执行。

3. DDC 控制器安装 (1) 安装位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配。

(2) 控制器箱内接线整齐,回路编号齐全,标志正确。

(3) 控制器箱安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰。

底边距地面一般为 1.4m,同一建筑物内安装高度应一致。

(4) 控制器柜安装应符合电气柜安装要求,详见“9.2 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装”。

(5) 检查每台控制器的接口数量,应与被控设备要求相符,并留有 10%以上的裕量。

4. 校接线 (1) 接线前应校线,检查其导通性和绝缘电阻,合格后方可接线,线端应有标号。

(2) 剥绝缘层时不应损伤线芯。

(3) 电缆与端子的连接应均匀牢固、导电良好。

(4) 多股线芯端头宜采用接线片,电线与接线片的连接应压接。

(5) 剥去外护套的橡皮绝缘芯线及屏蔽线,应加设绝缘护套。

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