空调自控系统设计方案(江森自控)
江森-空调自控系统

目录第一章系统说明 (2)第二章系统概述 (3)第三章系统特点 (4)第四章设计依据 (7)第五章楼宇自控系统结构 (13)第六章楼宇自控系统DDC配置 (23)第七章记录及摘要 (27)1第一章系统说明根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。
选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分:-空调系统-新风系统-冷冻站系统系统摘要一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。
1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。
Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电2池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明.系统的优点第二章系统概述空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。
美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。
她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。
Metasys再次赋予建管系统以新的生命。
从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式.软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据.3第三章系统特点最先进的技术Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。
江森-空调自控系统

目录第一章系统说明 (2)第二章系统概述 (3)第三章系统特点 (4)第四章设计依据 (7)第五章楼宇自控系统结构 (13)第六章楼宇自控系统DDC配置 (23)第七章记录及摘要 (27)1第一章系统说明根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。
选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分:-空调系统-新风系统-冷冻站系统系统摘要一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。
1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。
Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电2池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明.系统的优点第二章系统概述空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。
美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。
她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。
Metasys再次赋予建管系统以新的生命。
从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式.软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据.3第三章系统特点最先进的技术Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。
江森方案

N2总线在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线,可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网;N2网联接网络控制器和现场监控设备;使用RS/485协议,主从协议;支持大约100个现场设备;如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ;MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(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。
一、项目背景说明上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。
江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。
机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。
江森楼宇自控系统结构介绍

北京东方广场
Shanghai Mori Building 上海环球金融中心
深圳华为科研中心
10
LOGO的变更
↗
11
楼宇自控的目标
• 实现楼宇内各机电设备的自动控制 • 降低大厦的运营成本、能源成本 • 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性
12
楼宇自控的组成
• • • • •
现场设备 独立控制 系统网络 软件平台 数据集成
29
系统网络
30
楼宇自控的组成
• • • • •
现场设备 独立控制 系统网络 软件平台 数据集成
31
软件平台
• • • • • • •
完成与现场网络的通讯,收集所有的现场数据 在网络上发布动态图形和易于使用的人机界面 管理并发送各种报警、告警信息至打印机或eMail 转化现场数据容易理解的曲线或分析图等 记录历史数据,协助用户维护设备 提供能源管理手段 与其他系统共享数据
数字输入 隔离电路 CPU 处 理器 模拟输入 A/D转换 A/D转换 模拟输出 隔离电路 数字输出
传感器
物理量变化
执行机构
17
独立控制
温度回路
温度设定值
控制算法
服务区域 实际温度
室内或风道 温度传感器
水阀开度
送风温度
18
独立控制
湿度回路
湿度设定值
控制算法
服务区域 实际湿度
室内或风道 湿度变送器
压力 — 开关通用控制器 /传感器;空气 — /制冷站 液体; / HVAC
空气处理机 冷水机组
阀门 — 球阀通讯总线 /柱塞阀/蝶阀;黄铜 /青铜/铸铁 / — N2 / LonWorks / BACnet 不锈钢;两通/三通; 驱动器 — 水阀/风阀;开关/调节;
江森楼宇自控系统-介绍

*
通用控制器DX-9100
VAV专用控制器VMA14x0
扩展模块 XP-910x
联网风机盘管 TC-9102
Johnson N2
Johnson N2
网络控制引擎NAEx510
BACnet IP
通用控制器DX-9100
扩展模块 XP-910x
N2 网络
系统网络
*
通用控制器FX15
VAV专用控制器LN-VAV
*
TM
系统网络
网络控制引擎 NAE
BACnet IP
BMS
M3
OPC Server/Client
XML Web Service
Web Interface
Web Interface
ADS
开放的网络
LON
MS/TP
N2
LonMark
M5
MWA
*
登陆界面
*
图形化浏览
*
设备管理
BACnet MS/TP
BACnet MS/TP
BACnet MS/TP
BACnet MS/TP
网络控制引擎NAEx510
BACnet IP
BACnet 网络
*
楼宇自控的组成
现场设备 独立控制 系统网络 软件平台 数据集成
*
软件平台
完成与现场网络的通讯,收集所有的现场数据 在网络上发布动态图形和易于使用的人机界面 管理并发送各种报警、告警信息至打印机或eMail 转化现场数据容易理解的曲线或分析图等 记录历史数据,协助用户维护设备 提供能源管理手段 与其他系统共享数据
模拟输入
A/D转换
模拟输出
CPU 处理器
江森自控数据中心空调节能解决方案

江森自控数据中心空调节能解决方案随着互联网的快速发展和大数据时代的到来,数据中心在各行各业中扮演着至关重要的角色。
然而,数据中心的运行成本也随之增加,其中能耗占据了相当大的比重。
为了降低数据中心的能耗,提高节能效果,江森自控提出了以下解决方案。
首先,江森自控提供了高效的空调系统。
数据中心是一个高密度的房间,需要大量的冷却设备来保持温度。
传统的空调系统通常使用冷凝器和蒸发器来制冷,但这种方式效率低下。
江森自控的空调系统采用新技术,如磁悬浮压缩机和高效换热器,能够提供更高的制冷效率,并降低能耗。
其次,江森自控提供了智能化的控制系统。
通过传感器、数据采集设备以及智能软件,能够实时监测数据中心的温度、湿度等参数,并根据实际情况调整空调系统的运行。
例如,在数据中心负荷较低的时候,可以降低空调系统的制冷功率;而在负荷较高的时候,可以提高制冷功率。
这样做不仅可以满足数据中心的运行需求,还能够避免过度冷却,节约能源。
再次,江森自控提供了智能化的空气管理系统。
数据中心的冷却需要大量的空气流通,传统的空调系统常常无法满足要求。
江森自控的空气管理系统采用了冷热风混合技术,能够实现空气的均匀分布和排热效果的优化。
此外,还可以根据数据中心的负荷情况调整空气流通量,进一步提高空调系统的效率。
最后,江森自控还提供了智能化的能耗监测与管理系统。
通过监测数据中心的能耗情况,可以及时发现并解决能源浪费的问题。
同时,还可以通过分析数据中心的能耗模式,优化能源利用,提高节能效果。
综上所述,江森自控提供的数据中心空调节能解决方案包括高效的空调系统、智能化的控制系统、智能化的空气管理系统以及智能化的能耗监测与管理系统。
这些解决方案能够有效降低数据中心的能耗,提高节能效果。
江森自控致力于为客户提供可持续、高效的解决方案,为数据中心的智能化建设做出贡献。
VAV空调系统江森楼控操作说明

江森楼控操作说明一、操作界面说明双击桌面中的快捷方式,出现如下图1所示:在“Username”输入用户名,在“Password”输入密码,选择“Login”登入即可进入操作系统,如下图2所示:图中右上角的“Logout”为登出操作界面,点击此按钮界面就回到图1所示界面,“Exit”为退出操作界面,即关闭此界面。
楼控系统分为5部分,即:A塔、B塔、裙楼、地下和冷站,选择某个部分就可以实现对此部分的监控。
二、楼控监控设备说明楼宇自控监控的设备包括:通风系统,新风机组,定风量空调机组,变风量空调机组,内区VAVbox箱监控,外区风机盘管监控,公区照明系统,集水井高低液位及污水泵的监视和冷源系统的监视等;二、通风系统(1)图形界面启停设备,如下图3所示:右击启停出现下图4所示:选择“On”,点击“Send”,手自动信号显示“On”自动信号,即可远程启动机组;对于有变频控制的送、排风机组,右击图3中的变频控制如图5所示:在“Adjust”输入相应的数值,机组即可按照设定的数值运行,0%~100%对应0Hz~50Hz。
(2)设定时间表启停机组点击图中“时间表启停”,如图6所示:出现如图7所示界面:点击“Display Mode”的,选择“Weekly Schedule”点击“Edit”编辑就可以编辑周时间表,以后的每周都按照此时间表自动运行。
例如需将此风机周时间表启停时间段设置为周一到周五7:30-9:30、12:00-13:00、17:00-19:00开启,周六日风机不开,设置步骤如图8所示:选择“Weekly Schedule”周时间表,选择“Edit”编辑,点击图中“+”加号,出现“Define New Event(s)”定义新事件窗口,选择“All”即为周一到周日,“Hour”小时选择“00”,“Minutes”分钟选择“00”,“Value”值选择“Off”关命令,点击“Ok”确定按钮,即周一到周日全天全为关命令;再次点击图8中“+”加号,出现“Define New Event(s)”定义新事件窗口,选择“Mon-Fri”周一到周五,“Hour”小时选择“07”,“Minutes”分钟选择“30”,“Value”值选择“On”开命令,点击“Ok”确定按钮,即周一到周五风机7:30开,如图9所示;再次点击图8中“+”加号,出现“Define New Event(s)”定义新事件窗口,选择“Mon-Fri”周一到周五,“Hour”小时选择“09”,“Minutes”分钟选择“30”,“Value”值选择“Off”关命令,点击“Ok”确定按钮,即周一到周五风机7:30-9:30开,如图10所示;同样方法设置12:00-13:00和17:00-19:00两个时间段,最终时间表如图11所示;最后点击左上角“Save”保存。
空调自控系统设计

3)通过本项目的设计,笔者感到,要做好一个智能大厦的空调
系统自控系统的设计和施工,必须在不同阶段分别做好以下几个方面的工作:
①积极参与项目的前期设计,落实用户对自控系统具体详细的需要。
②详细了解所控制对象(设备、子系统)的性能参数,控制接口和可控情况;
③建立经济、合理、节能的系统控制方框图。
关闭顺序:冷热水机组,冷热水流开关,冷热水泵,冷热水阀门关闭,有关控制的逻辑过程由图(1)和图(2)显示。
4、结束语
BA系统工程领域还存在以下问题:
1)BA系统设备中鲜见国内厂商提供的产品。
2)BA系统工程质量不高,存在诸多原因,如设计缺陷,承包商实施能力低,业主采购设备的未落实接口配置以及BA系统竣工验收无统一标准等,如何提高BA系统的工程质量,有待大家的共同努力。
此外,位于Lonworks上的通讯接口,可以方便地与大厦中各机电设备和系统(如电梯、照明、能源管理、煤气等)的联网通讯,进行数据交挽。
所有信息通过现场网传递,无需经过计算机,中央控制室内的计算机开机与否与DDC控制器的工作无关,且不影响BAS系统的正常运行,避免了计算机集中控制所造成的危险集中。由于现场总线上使用Lontalk通讯协议,其点对点的通讯方式可以使事故发生后的动作响应时间大大缩短,为大厦控制实施性提供了可靠保证。
摘要:智能建筑是社会信息化与经济全球化的必然产物,是多学科、高新技术的巧妙集成,它将成为未来建筑业发展的主流,其本质是通过综合配置建筑物内的各个功能子系统,以结构化布线系统为平台,以计算机网络系统为桥梁,实现对整个建筑的高效管理S
智能建筑是利用系统集成的方法,将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑技术有机结合,通过对设备的自动监控、对信息资源的高效管理、对使用者提供充足的信息服务,使技术与建筑完美的结合,使业主的投资合理,并且具有安全、高效、舒适、节能、便利和灵活的优质环境。智能建筑是社会信息化与经济全球化的必然产物,是多学科、高新技术的巧妙集成,它将成为未来建筑业发展的主流,其本质是通过综合配置建筑物内的各个功能子系统,以结构化布线系统为平台,以计算机网络系统为桥梁,实现对整个建筑的高效管理、控制和共享。
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空调自控系统设计方案(江森自控)HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书一、总体设计方案重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目要求较高的智能化程度。
该项目包含大量的暖通空调机电设备,需要将它们有机地结合起来,实现集中监测和控制,提高设备无故障时间,为投资者带来明显的经济效益。
此外,需要使这些设备经济地运行,既能节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快地体现效益。
最重要的是,需要将现代化的计算机技术应用于管理中,提高综合物业管理水平和效率。
该项目的暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括冷站系统和空调机组系统。
本设计方案的主体思想是根据招标文件和设计图纸为准。
1.1 冷站系统1)控制设备内容根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:冷却水塔(2台):启停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态。
冷却水泵(2台):启停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态、水流开关状态。
冷却水供回水管路。
冷水机组(2台):供水温度、回水温度、启停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态。
冷冻水泵(2台):启停控制、运行状态、故障报警、手/自动状态、水流开关状态。
冷冻水供回水管路。
分集水器。
膨胀水箱:供水温度、回水温度、回水流量。
分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节。
高、低液位检测。
有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。
2)控制说明本自控系统针对冷站主要监控功能如下:冷负荷需求计算:根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空调实际所需冷负荷量。
机组台数控制:根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。
机组联锁控制:独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2),其中T1为分回水管温度,T2为分供水总管温度,M为分回水管回水流量。
当负荷大于一台机组的15%时,第二台机组开始运行。
冷却水温度控制。
水泵保护控制。
机组定时启停控制。
机组运行状态监测。
以上是冷站系统的控制说明。
控制:通过控制风机蝶阀的开闭,实现新风机组的启停控制。
风机变频调节:根据室内温湿度和负荷变化,自动调节风机的运行频率,以达到节能效果。
运行状态监测:实时监测新风机组的运行状态,如电流、电压等参数,及时发现问题并进行处理。
故障报警:监测新风机组的各个部件,如滤网、风阀等是否正常运行,如发现故障,及时报警提示。
温湿度监测:监测室内回风温湿度和送风温湿度,根据设定值自动调节加湿器和冷冻水两通水阀。
新风回风风阀控制:根据室内温湿度和负荷变化,自动调节新风回风风阀的开闭程度,以达到舒适的室内环境。
送风静压调节:根据室内负荷变化,自动调节送风静压,保证送风量和送风速度的稳定性。
以上功能通过系统监控点表进行详细设置和调试,确保系统运行稳定可靠。
风机的启停控制主要通过BA系统预设的时间表进行。
在特殊情况下,用户可以在BAS操作站上手动启停风机。
BA系统允许用户设定风机状态与控制之间的联锁监察功能,以自动监察风机的状态是否与控制要求一致。
如果不一致,BA系统会定义此状态点与控制点为故障,并以声光报警形式在操作站上显示。
此外,BA系统还允许用户设定测量设备的累积运行时间,以便维修人员在设备运行一定时间后进行维修工作。
风机变频控制由DDC控制器监测送风静压,并自动调节风机频率。
当末端投入使用的设备增加时,风管静压降低,DDC会自动调高风机频率。
反之,当末端投入使用的设备减少时,风管静压升高,DDC会自动调低风机频率。
湿度控制时,当湿度低于设定值时,空调自带加湿系统加湿。
当湿度高于设定值时,DDC会自动打开热水阀进行再加热以除湿。
冷水阀控制工作于夏季工况,DDC控制器会监测回风温度并将其与预设的温度值进行比较,进行PID运算,然后输出至冷水阀以作温度调节作用。
此冷冻水阀会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,将冷水阀关死。
60度冷水阀控制工作于冬季工况,DDC控制器会监测回风温度并将其与预设的温度值进行比较,进行PID运算,然后输出至热水阀以作温度调节作用。
此热水阀会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,将冷水阀关死。
新回风阀控制由DDC控制器监测回风温湿度并计算含值,进行PID运算,并自动调节新回风阀开度。
此风阀会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,将风阀关死。
滤网状态监察由BA系统通过压差开关监测初效和中效过滤网的前后压差。
当压差超过压差开关的预设值时,BA系统会以声光报警形式在操作站上显示,提醒操作人员安排有关人员进行滤网清洗工作。
BA系统还会将有关事项记录下来,以作日后检查之用。
1.3新风空调机组系统的控制设备包括风机启停控制、风机变频控制、湿度控制、冷水阀控制、60度冷水阀控制、新回风阀控制和滤网状态监察。
根据标书要求和设计图纸,暖通空调自控系统将监控建筑中的新风机组设备,监控内容包括风机的启停控制、风机变频调节、运行状态、故障报警、手自动状态、初效中效过滤网阻塞报警、回风温湿度、送风温湿度、加湿器启停、冷冻水两通水阀调节、新风风阀控制和送风静压。
详细点位情况可参照系统监控点表。
本自控系统主要监控新风机组的功能包括:1.风机启停控制:通过BA系统预设的时间表进行启停控制,在特殊情况下可在BAS操作站上手动启停风机。
系统还允许用户设定风机状态与控制之间的联锁监察功能,BA系统会自动监察风机状态是否与控制要求一致,并以声光报警形式在操作站上显示故障点,提醒操作人员做出相应处理,并记录有关事项以便日后检查。
2.风机变频控制:DDC控制器监测送风静压,自动调节风机频率,当末端设备增加或减少时,DDC会自动调整风机频率。
3.冷水阀控制:在夏季工况下,DDC控制器监测回风温度并与预设的温度值做比较,进行PID运算,输出至冷水阀以作温度调节作用。
此冷冻水阀会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,将冷水阀关闭。
4.60度冷水阀控制:在冬季工况下,DDC控制器监测回风温度并与预设的温度值做比较,进行PID运算,输出至热水阀以作温度调节作用。
此热水阀会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,将冷水阀关闭。
5.新风阀控制:与风机状态连锁。
6.滤网状态监察:监测初效中效过滤网阻塞报警。
以上是本自控系统主要监控的功能,详细控制说明可参照系统监控点表。
The XXX pressure before and after the primary and XXX)。
the BA system will sound an alarm and display it on the n n in the form of sound and light。
reminding the operator to arrange personnel to clean the filter。
The BA system also records XXX.BAS System Structure and Hardware nBased on the system requirements of XXX Chemicals。
XXX n of the system based on the XXX.XXX diagram of the system is as follows:From the above BAS structure diagram。
we can see that the system is composed of a central n n。
ork area controllers。
direct digital controllers (DDC)。
etc。
The central n n and ork controller are connected to each other through the。
ork (management layer)。
and the DDCs installed in us parts of the building are connected to the ork controller through the n layer。
maintaining close contact with the central n XXX.The main components of the system are as follows:n orkManagement layerXXXork area control unit (NCE/NAE)Direct digital controller (DX)XXX control system of Chongqing XXX:8.1 Second Layer n orkThe BAS system adopts a two-layer ork structure of control layer and management layer。
Servers。
n ns。
XXX。
etc。
are connected through the management layer ork。
The management layer ork uses 100MBASE-T。
and standard TCP/IP protocol to communicate with each other。
The existing comprehensive wiring route is used for physical n。
and the management layer ork is XXX through the control layer ork in a XXX control system is adopted。
and the failure of any node in the control layer ork will not affect the normal n of the system and the n of signals.8.1.1 Management Layer orkXXX the system's own management devices。
the management layer ork also connects other related systems in the building and independent intelligent systems。
XXX vendor XXX.At the same time。
the management layer ork XXX system to the central database of the n sharing management system。