智能建筑楼宇自控系统

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智能建筑及楼宇控制系统认识

智能建筑及楼宇控制系统认识
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智能建筑子系统集成模式
(2)以BA和OA为主、面向物业管理的集成 模式 这种集成模式是将BMS、OAS以及智能一 卡通系统、程控电话系统等进行集成,完成 OAS及BMS的紧密集成。
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智能建筑子系统集成模式
3)BMS集成模式 BMS实现BAS与火灾报警、消防联动系统、
公共安全防范系统之间的集成。这种集成一 般基于BAS平台,增加信息通信、协议转换、 控制管理模块。各类子系统均以BAS为核心, 运行在BAS的中央监控计算机上,满足基本功 能,实现起来相对简单,造价较低,可以很 好的实现联动功能。国内目前大部分智能建 筑采用的是这种集成模式。
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本课程学习的内容
❖ 霍尼韦尔公司的Honeywell-EBI系统的下位机 DDC控制系统开发。
❖ 包括:了解Excel 5000系统控制器硬件结构 CARE 7.02软件的编程开发与调试。
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本课程的要求
能运用Honeywell Excel 50控制器进行楼宇控 制系统设计、调试。
熟练应用CARE软件进行设备工作原理图的生 成,控制策略、开关逻辑、时间程序等编制, 并能进行系统调试。
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楼控系统的主要系统供应商(国外)
1、〖西门子楼宇自控〗 西门子楼宇 科技 (SIEMENS)公司的〖西门子S600(system 600) 〗楼宇自动化系统 。 2、霍尼韦尔公司的Honeywell-EBI(Enterprise Buildings Integrator )有了HONEYWEL L的 EBI 你就有了可以快速做决定的信息基 础。
备、子系统、功能、信息,通过计算机网络集成 为一个相互关联的统一协调的系统,实现信息、 资源、任务的重组和共享。智能建筑安全、舒适、 便利、节能、节省人工费用的特点必须依赖集成 化的建筑智能化系统才能得以实现。

楼宇自控在智能建筑中的节能应用

楼宇自控在智能建筑中的节能应用

楼宇自控在智能建筑中的节能应用摘要:智能建筑发展与信息技术存在关联,有助于形成安全舒适的建筑环境。

通过科学应用楼宇自控系统,起到降低建筑物能耗的作用,还可以降低人工成本。

文中分析智能建筑中楼宇自控的作用,探讨如何在利用楼宇自控实现节能降耗,并为类似研究提供借鉴。

关键词:智能建筑;楼宇自控;节能应用智能建筑不同于传统楼宇设施,其中最为显著的就是楼宇自控系统,给人们提供极大便利。

智能建筑内有着大量电气设备,利用自控系统完成楼内设备管理,提高设备管理的效率。

通过分析楼宇自控节能应用的意义,探讨如何发挥楼宇自控系统的作用,提高智能建筑的使用性能。

1智能建筑中楼宇自控节能应用的意义随着社会经济快速发展,各个国家愈发关注能源问题,节约能源已成为国家关注的重点。

尤其是高层建筑数量增加与规模扩大,智能建筑规模越来越大,建筑节能已成为建筑行业研究的重点话题。

智能建筑中广泛使用各类保温环保材料、高效灯光照明及节能设备等,合理利用楼宇自控节能系统具有现实意义。

楼宇自控系统可以智能管理机电设备、能源,形成一个良好工作环境,提高建筑物使用的智能化程度[1]。

智能建筑利用楼宇自控技术完成节能目标,需要考虑建筑物的特点,制定科学合理的方案。

我国建设部调查分析,随着智能建筑规模扩大,存在隔热效果差且采暖低,这就需要做好宣传工作。

智能建筑中应用楼宇自控节能技术时,部分管理者觉得不如几个人一起动手操作,但人操作能力有限,不可能像计算机那样准确、及时,需要及时转变这种观念,重视相关队伍建设,做好设备保修检查工作,充分发挥楼宇自控系统的作用。

如果智能建筑使用过程中通过楼宇自控开展节能工作,有效控制设备运行细节,形成良好运行状态,提高智能建筑运行的质量。

2智能建筑中楼宇自控节能应用的措施2.1空调系统中楼宇自控节能的应用空调系统作为智能建筑的主要组成,日常生活中需要消耗大量能源,需要从设计与使用过程中着手,有效降低能源。

空调系统设计过程中利用节能技术,提高室内居住的舒适性,显著降低空调系统的能源消耗,继而有效控制成本支出。

楼宇自控系统(EBI)

楼宇自控系统(EBI)

楼宇自控系统楼宇自控系统是智能建筑的重要组成部分,其智能化的程度直接影响着整个大楼的智能化水平。

楼宇自控系统的监控范围包括暖通空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。

通过楼宇自控系统对楼群内机电设备的自动监控和有效的管理,可以使楼群内的办公环境达到最舒适的程度,同时以最低的能源消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得楼宇最低的运作成本和最高的经济效益。

1 工程概述2设计依据根据有关国家及国际标准对智能建筑的要求,本方案设计依据如下:1)招标文件及设计图纸(暖通、电气)。

2)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)3)智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000)4)局域网总线标准(IEEE802.3)5)工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86)6)中国采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)7)电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)3 设计目标3.1 保证楼内环境满足各种功能分区的要求Honeywell EBI楼宇自控系统通过对楼内冷热源、空调系统的最佳控制,温、湿度的自动调节,新风量的控制,以及供排水、照明等合理设计从而保证本工程各个区域和功能分区满足环境的要求。

3.2 提供最佳的能源供应方案系统采取优化运行方式确保节能,从而降低运行费用。

3.3 实现物业管理现代化楼宇自控系统的主要任务之一是管理建筑设备使其管理现代化,包括管理功能、显示功能、设备操作功能、实时控制功能、统计分析功能及故障诊断功能,并使这些功能自动化,从而实现物业管理现代化,降低人工成本。

4 系统选型本系统采用霍尼韦尔公司最新一代楼宇自控系统EBI系统,是当今世界弱电行业的优秀产品。

采用EBI系统,即可以完成楼宇自控系统所需要完成的功能,同时又可以方便地集成综合安保系统、消防报警系统以及其它第三方设备。

其优越性具体体现为:可靠性:系统采用集散式控制系统,整个系统的监控任务分配给系统中每个现场控制器,不会因为系统中个别设备的故障而影响整个系统的运行。

智能建筑中的楼宇自控系统

智能建筑中的楼宇自控系统

2 N—C 系统 。T —C 系统 由两个 N—c 系统 , 二部分是 T 第 N—s 系统 ,
分界面在N 与P 线 的连接 点。 系统 一般用 在建筑物 线 E 该 的供 电由区域变 电所引来 的场所 , 进户之前采 用T N—c 系统 , 进户处做重复接地 , 进户后 变成 T N—s 系统 。 二、 电气保护方面 1 . 交流工作 接地 : 工作接地 主要指 的是 变压器 中性 点或中性 线( 线 ) 地。 线必须用铜 芯绝缘 线 。 N 接 N 在配 电

计算机 , 通讯设备 和带 有电脑的大楼 自动化设备 。在 这
些 电子设备在进行输入 信息 , 传输信息 , 转换能量 , 大 放 信号 , 辑动作 , 出信息 等一 系列过程 中都是通 过微 逻 输 电位或微 电流快速进行 , 且设 备之间常要通过互联 网络
进行 工作 。因此 为 了使其 准确性 高 , 稳定 性好 , 了需 除 有一个稳定 的供 电电源外 , 必须具备一个稳定 的基准 还 电位 。 5防雷接地 : 能化楼宇 内有大 量的 电子设 备与布 . 智 线系统 。因此智能化楼宇 的所 有功能接地 , 必须 以防雷 接地系统为基础 , 并建立 防雷结构 。
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漏一箱 ” 的原则 。 3 特殊场所 应根据有关 要求使用 相应安全 电压等 .
级供 电。
4电气设 备的制造 装及防护 、 位置 、 . 安 安装 配电分
级、 导线选 择及布 线 、 接线 等均要 符合 临时用 电规 范要 求 。电气设备应 由专人操 作及负责维护保养检查 。 留 并
【 理工科学 】
智能建筑 中的楼 宇 自控 系统
何 涛
( 辽宁工程技术 大学 辽宁阜新

智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册智能楼宇是集建筑、电子、信息等多学科技术于一体的现代建筑,它以提高建筑物的舒适性、安全性和节能环保为出发点,运用先进的智能化技术对建筑物进行智能化管理与控制。

本手册旨在帮助用户了解智能楼宇的概念、系统组成、功能与特点,以及运营与维护等方面的内容,从而更好地享受智能楼宇带来的便捷与舒适。

一、智能楼宇概述智能楼宇是将现代信息技术与建筑相结合的一种新型建筑,通过对建筑物的自动化控制、信息化管理、节能环保等方面的技术应用,实现对建筑物的智能化管理与控制。

智能楼宇不仅能提高建筑物的使用价值,还能为用户提供更加舒适、安全、便捷的生活环境。

二、智能楼宇系统组成智能楼宇系统主要包括以下几个部分:1.楼宇自控系统:通过对建筑内部的空调、照明、电梯等设备的自动化控制,实现对建筑内部环境的智能调节。

2.保安监控系统:利用摄像头、门禁等设备,对楼宇内外进行实时监控,确保楼宇的安全运行。

3.消防报警系统:在发生火警等紧急情况时,及时发出警报并启动相关设备,保障楼宇内人员生命财产安全。

4.通信网络系统:为楼宇内提供高速、稳定的网络服务,满足用户信息传输需求。

5.能源管理系统:通过对楼宇能源消耗的实时监测和分析,实现节能减排和能源高效利用。

三、智能楼宇功能与特点1.自动化控制:通过楼宇自控系统,实现对建筑内部环境的自动调节,提高舒适度。

2.信息化管理:利用通信网络系统,实现楼宇内信息的实时传输与处理,提高管理水平。

3.节能环保:通过能源管理系统的应用,实现节能减排,降低能源消耗。

4.安全性高:保安监控系统和消防报警系统的应用,确保楼宇安全运行,保障住户生命财产安全。

四、智能楼宇的运营与维护1.运维团队建设:组建专业化的运维团队,负责楼宇智能化系统的日常巡检、保养和维护。

2.设备巡检与保养:定期对楼宇内设备进行检查和保养,确保设备正常运行。

3.故障排查与处理:在设备出现故障时,及时进行排查和处理,减少故障对楼宇运行的影响。

智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析

智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析

智能建筑智能化系统楼宇自控技术分析摘要:由于社会经济和科学技术的发展,自动化控制技术也得到了极大的提高,这也推动了智能建筑行业的进步。

要保证智能建筑的整体质量,就要做好智能建筑自动化技术的分析,充分展现机电设备自动化技术的效果。

基于此,本文主要探讨了智能建筑智能系统的建筑自动化施工技术。

关键词:电气工程;智能化系统;自控技术智能建筑是在传统建筑的基础上,综合运用各种智能信息技术,为人们提供安全舒适的居住环境的新型建筑。

自上世纪90年代末中国引入智能建筑以来,智能建筑在中国稳步发展;近年来,随着我国信息化建设的不断增加,智能建筑也进入了快速发展期。

目前,随着新技术和新产品的不断涌现,以及新规范和标准的制定,这为智能建筑的发展奠定了基础。

作为现代智能建筑不可或缺的一部分,楼宇自控系统建设的重要性也日益凸显。

1、智能建筑楼宇自控系统概述1.1楼宇自控系统的起源1984年,在美国康涅狄格州哈特福德,联合技术集团UTBS公司智能地重建了一座旧金融大楼,并将其命名为City Place building,从而创造了世界上第一座“智能建筑”。

随后,智能建筑在欧洲、美国、日本等世界各地迅速发展,其中美国和日本发展最快。

北京发展大厦在建筑中采用了设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统等,成为内地最早的智能建筑,堪称我国建筑自动化行业的“元年”。

1.2楼宇自控系统的定义根据《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)中对楼宇自控系统的定义,楼宇自控系统实现了建筑(组)内各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风和空调、给排水、供配电、照明、电梯、,通过信息网络形成分散控制、集中监控和管理的集成系统,实时监控和显示设备运行参数;监控设备运行状态;根据外部条件、环境因素和负载变化自动调整各种设备,使其始终处于最佳状态;自动实现电力、供热、供水等能源的调控和管理;提供安全、舒适、高效、节能的工作环境。

1.3楼宇自控系统的作用楼宇自控系统从其自身的能力和发展来看,应具有以下技术应用价值:(1)能够满足建筑物内人员的舒适性、功能性和安全性要求;(2)能够准确监测和反映建筑物和设备的运行参数和状态;(3)它可以优化设备的控制性能;(4)有足够但不奢侈的监测手段;(5)能源管理方案可用于减少建筑能耗;(6)可以降低设备的运行成本;(7)它可以自动诊断和调整系统本身。

智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究

智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究

智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术探究摘要:随着现代科学技术的不断成熟与发展,智能化、自动化、信息化技术在各行业的生产经营中得到了广泛的推广与应用。

对于建筑行业而言,智能化建筑是现代建筑发展的重要方向,在智能化控制系统的应用下能够对建筑内电气设施进行系统化控制的同时又能进一步实现节能降耗的要求。

基于此,本文针对智能建筑楼宇自控系统特点进行探究,并提出相应的施工技术要求,为智能建筑建设质量提升提供参考和借鉴。

关键词:建筑建设;智能化;楼宇自控系统;施工技术1智能建筑及建筑智能化系统的内涵建筑智能化系统是通过计算机智能系统实现对建筑全面的控制,它是在物联网技术的基础上通过信息技术连接建筑内的各种电气设备、门窗、燃气和安全防控系统。

建筑智能化具体表现有:实现水表、电表等建筑内部各种仪表设施的智能化;通过计算机智能系统对智能化设备进行系统化控制,利用计算机中央控制系统对视频监控系统、防火防盗系统等建筑安全防控系统进行智能化控制以及对这些系统实现自动发现火情、自动报警、自动消火处理的自动化控制;对建筑内的各种问题可通过智能联网监测设备实时监控,并及时处理,从而保障建筑内的安防监控系统的正常运行。

2智能建筑楼宇自控系统的特点分析2.1 一体化控制楼宇自控系统能够使整个建筑设施智能化功能更易于实现,此外,它是建筑技术、自动化控制技术、计算机技术结合后的产物。

在现阶段的智能建筑中,楼宇自控系统可以实现对制冷、供热、给排水、电梯系统等进行一体化控制,给予用户更加舒适的居住使用体验。

在对建筑内设施一体化控制下将使设备间的配合更加协调,例如,通过对给排水系统和消防系统的一体化控制能够在建筑设施内出现消防事故后进行自动喷水灭火,避免过去建筑设施中独立结构单元故障问题的出现。

一体化控制还能进一步提高建筑内电气设施的运行效率,在传统的建筑照明系统中通常需要人工的方式来开关照明系统,当管理人员工作出现延误后建筑照明设施将不能正常启用。

楼宇自控系统介绍

楼宇自控系统介绍
特点
楼宇自控系统具有自动化、智能化、高效节能、安全可靠等特点,能够提高楼 宇的运行效率和管理水平,降低能耗和维护成本,提升楼宇的舒适度和安全性。
楼宇自控系统的重要性
提高楼宇运行效率
提高安全性
楼宇自控系统能够实现各种设施的集 中监控和管理,提高设施的运行效率 和管理水平,减少人工干预和故障率。
楼宇自控系统具备预警和报警功能, 能够及时发现设施故障和安全隐患, 保障楼宇内人员和财产的安全。
总结词
便捷生活、智能管理
详细描述
在智能家居领域,楼宇自控系统解决方案为家庭提供便 捷的生活方式。通过集成了灯光、空调、窗帘、安防等 设备的控制功能,家庭成员可以方便地实现家居设备的 远程控制和定时管理。此外,智能家居系统还能够根据 家庭成员的生活习惯进行智能调整,提高生活的便利性 和舒适度。同时,家庭能源管理功能可以帮助家庭有效 降低能源消耗和费用支出。
将传感器数据以图形化方式展示,方 便用户直观了解楼宇状态。
报警管理
对异常数据进行报警,及时通知用户 处理。
历史数据查询
提供历史数据查询功能,方便用户分 析楼宇运行状态。
控制策略编辑
允许用户根据实际需求编辑控制策略, 实现个性化控制。
网络通信
数据传输
远程控制
将传感器、控制器、执行器等设备连接成 一个网络,实现数据互通。
案例二
总结词
个性化服务、优质体验
详细描述
某五星级酒店采用具有特色功能的楼宇自控系统,根 据客户需求提供个性化的服务。通过智能客房控制系 统,客人可以自由调节客房内的温度、照明等,提高 居住的舒适度。同时,酒店还利用楼宇自控系统对能 源进行精细化管理,确保在提供优质服务的同时降低 能耗和成本。
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浅淡智能建筑楼宇自控系统
【摘要】本文介绍了楼宇自控系统;pid调节及控制技术;集散控制系统;现场总线技术
【关键词】楼宇自控系统;pid调节;集散控制系统;现场总线技术
1 前言
智能建筑已成为未来建筑的标志,是信息时代的必然产物,它是建立在建筑设计、信息科学、行为科学、环境科学、系统工程学、人类工程学等各类学科之上的交叉应用,是人、信息及工作环境的智能结合。

楼宇自控系统是实现智能建筑的基础。

现就有关于楼宇自控系统的问题做些介绍,以供探讨。

2 楼宇自控系统的概念
楼宇自控系统(building automation system,简称bas)是指采用现代计算机技术对智能建筑中分散的各类建筑设备的运行、能源使用状况、安全状况以及节能等进行有效的综合自动监测、控制与管理的系统,确保建筑物内舒适、安全的工作、生活环境,同时实现高效节能的要求。

3 pid调节及控制知识
自控系统包括现场传感器、变送器、输入/输出接口、执行机构、控制器。

控制器的输出经过输出接口、执行机构,被加到受控系统;控制系统的被控量经过现场传感器、变送器,通过输入接口送到控制器。

在工程实际中,比例—积分—微分控制(pid)又称pid调
节,是应用最广泛的调节器控制规律。

pid调节器是根据系统的给定值与实际值的偏差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制。

自控系统要很好地完成控制任务,首先必须在满足工作状态稳定的前提下,同时必须保证系统的精度,满足调节过程的质量指标要求。

比例控制系统的响应快速性,作用于输出;积分控制系统的准确性,消除过去的累积误差;微分控制系统的稳定性,具有超前控制作用。

因此,pid调节可以解决在控制过程中,系统稳定性与精度之间的矛盾。

4 集散控制系统及现场总线技术
集散控制系统(dcs)是采用分散控制策略、集中管理的计算机控制系统。

它通过分布在现场的数字化控制器完成对被控设备的实时监测、控制和保护任务,以具有强大数据处理、记录、显示及丰富软件功能的中央计算机完成优化管理、集中操作及显示报警等工作。

集散控制系统(dcs)是一种横向分散、纵向分层的体系结构,功能分层可分为现场控制级、监控级、管理级,层与层之间通过通信网络相连。

现场控制级由现场直接数字控制器(ddc)及现场通信网络组成,其主要功能为采样现场数据,处理采样数据,控制算法与运算,执行控制输出,并与监控级、其它站点进行数据交互,实现对现场设备的实时监测与诊断。

监控级由一台或多台通过局域网连接的计算机工作站构成,作为现场控制器的上位计算机。

监控计算机可分为以管理、改进系统功能为目的的监控站及以操作为目的的操作站,其主要功能是采集数据,进行数据转换与处理,进行
数据监视和存储,实施连续控制、批量控制或顺序控制的运算和输出控制,进行数据和设备的自诊断,实施数据通信。

管理级的中央管理计算机是以中央控制室操作站为中心,辅以报警装置、打印机等外设组成,是集散控制系统(dcs)人机联系的主要界面。

中央管理计算机是对整个系统的集中操作和监视,其主要功能为实现数据记录、存储、显示和输出,优化控制和优化整个集散控制系统的管理调度,实施故障报警、事件处理和诊断,实现数据通信。

现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线作为传送信息的公共路径实现信息互换,并共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统,是计算机控制系统与通信技术相结合的产物,其本质体现在以下六个方面:(1)现场设备互连;
(2)现场通信网络;
(3)互操作性;
(4)分散功能块;
(5)通信线供电;
(6)开放式互联网络。

现场总线的特点可归纳为以下五点:
(1)用数字化通信代替4~20ma模拟信号传输;
(2)控制功能下移,实现彻底的分散控制;
(3)具有互操作性;
(4)集现场设备的远程控制、参数化及故障诊断为一体;
(5)真正的开放系统。

由于现场总线技术体现出的特点及优势,现今楼宇自控系统(bas)多采用在集散控制系统(dcs)中引入现场总线进行数据传输,从而进一步完善了整个系统的控制、管理、决策等功能。

常用的主流现场总线有:控制器局域网(can)、lonworks、profibus、interbus等。

5 楼宇自控系统的内容
楼宇自控系统对楼宇内暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯系统进行综合协调、运行管理和维护保养,为所有机电设备提供安全、可靠、节能、长效运行的保证,实现暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯系统之间的信息互通,从而提高整个建筑物内部设备运行的效率,减少能源消耗,同时使管理者随时掌握设备运行状况、能量消耗情况及各种参数变化情况。

楼宇自控系统包括对空调、给排水、供配电、照明、电梯系统的监视及控制。

楼宇自控系统应根据建筑设备的情况选择配置以下各项监控功能:
1.压缩式制冷系统和吸收式制冷系统的运行状态监测、监视、故障报警、启停程序配置、机组台数或群控控制、机组运行均衡控制及能耗累计;
2.蓄冰制冷系统的启停控制、运行状态显示、故障报警、制冰与溶冰控制、冰库蓄冰量监测及能耗累计;
3.热力系统的运行状态监视、台数控制、燃气锅炉房可燃气体浓度监测与报警、热交换器温度控制、热交换器与热循环泵连锁控
制及能耗累计;
4.冷冻水供、回水温度、压力与回水流量、压力监测、冷冻泵启停控制和状态显示、冷冻泵过载报警、冷冻水进出口温度、压力监测、冷却水进出口温度监测、冷却水最低回水温度控制、冷却水泵启停控制和状态显示、冷却水泵故障报警、冷却塔风机启停控制和状态显示、冷却塔风机故障报警。

5.空调机组启停控制及运行状态显示;过载报警监测;送、回风温度监测;室内外温、湿度监测;过滤器状态显示及报警;风机故障报警;冷(热)水流量调节;加湿器控制;风门调节;风机、风阀、调节阀连锁控制;室内co2浓度或空气品质监测;(寒冷地区)防冻控制;送回风机组与消防系统联动控制。

6.变风量(vav)系统的总风量调节;送风压力监测;风机变频控制;最小风量控制;最小新风量控制;加热控制。

7.送排风系统的风机启停控制和运行状态显示;风机故障报警;风机与消防系统联动控制。

8.风机盘管机组室内温度测量及控制;冷(热)水阀开关控制;风机启停及调速控制。

能耗分段累计。

9.水泵自动启停控制及运行状态显示;水泵故障报警;水箱液位监测、超高与超低水位报警。

污水处理系统的水泵启停控制及运行状态显示;水泵故障报警;污水集水井、中水处理池监视、超高与超低液位报警;漏水报警监视。

10.中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低
压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;变压器温度监测及超温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及重要回路的谐波监测及记录。

11.大空间、门厅、楼梯间及走道等公共场所的照明按时间程序控制(值班照明除外);航空障碍灯、庭院照明、道路照明按时间程序或按亮度控制和故障报警;泛光照明的场景、亮度按时间程序控制和故障报警;广场及停车场照明按时间程序控制。

12.电梯、自动扶梯的运行状态显示及故障报警。

13.当热力系统、制冷系统、空调系统、给排水系统、电力系统、照明系统和电梯管理系统等采用分别自成体系的专业监控系统时,应通过通信接口纳入楼宇自控系统。

6 结束语
随着计算机技术的飞速发展,采用开放性技术的楼宇自控系统将对建筑的安全性、舒适性、高效率、经济性、适应性方面起到更大的作用。

参考文献
[1]《智能建筑设计标准》gb/t50314-2006中华人民共和国国家标准
[2]徐洪彬《现代酒店智能化系统工程》东南大学出版社
[3]《智能建筑电气技术》中国电力出版社
[4]龚威《现代楼宇自动控制技术》清华大学出版社。

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