某广场TAC楼宇自控系统设计方案

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楼宇设备自控系统工程方案

楼宇设备自控系统工程方案

楼宇设备自控系统工程方案1.引言随着城市化进程和人们对舒适、安全、节能的需求不断增长,楼宇设备自控系统在现代建筑中得到越来越广泛的应用。

通过自动化控制和智能化管理,楼宇设备自控系统可以实现对建筑内部空气质量、温度、湿度、照明、电力、通风、空调、消防等设备的精准控制和管理,为人们创造一个舒适、安全、高效的室内环境。

本文旨在针对某大型商业综合体楼宇的设备自控系统进行设计和工程方案的具体规划。

2.项目概述本项目是针对某大型商业综合体楼宇的设备自控系统工程,主要包括以下设备:空调系统、通风系统、照明系统、安防系统、消防系统等。

通过对这些设备的自动化控制和智能化管理,实现对商业综合体楼宇的设备运行状态进行实时监控、调节和管理,提高设备的运行效率,降低能耗,提升商业综合体楼宇的舒适度和安全性。

3.系统架构设计(1)整体架构本项目设备自控系统采用分布式控制架构,分为上位机系统和下位机系统。

上位机系统负责对设备进行远程监控和控制,包括数据采集、数据分析、故障诊断和远程操作等功能;下位机系统负责现场设备的控制和执行,包括传感器、执行器、控制器等设备,通过现场总线与上位机系统进行通讯。

整体架构如图1所示。

(2)设备控制策略根据不同的设备特点和使用需求,本项目设备控制系统将采用多种控制策略,包括PID控制、模糊控制、遗传算法控制等,以满足对设备运行状态的精准控制和管理需求。

4.系统功能规划(1)空调系统控制空调系统是商业综合体楼宇的重要设备,对空调系统的控制包括温度、湿度、风速、送风口的开合度、空调机组的运行状态等多个方面。

通过设备自控系统,可以实现对空调系统的温控、湿控、风控、风量控制、节能运行等功能。

(2)通风系统控制通风系统是商业综合体楼宇的重要设备,通风系统的控制包括通风量、排风量、新风量、室内空气质量的监测和调节等。

通过设备自控系统,可以实现对通风系统的空气质量控制、能耗控制、新风换气等功能。

(3)照明系统控制照明系统是商业综合体楼宇的重要设备,照明系统的控制包括灯光亮度、灯光场景、灯光色温、灯光时序等多个方面。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案楼宇自控系统设计方案一、概述楼宇自控系统是指一种全自动化控制系统,由自动化控制设备和控制程序组成,能够实现楼宇内各种设备的控制和管理,提高能源利用效率和人员工作环境,实现节约能源和环境保护等目的。

本文基于某高层办公大厦,提出该楼宇的自控系统设计方案。

二、需求分析1、空调系统自动控制对于高层办公大楼来说,空调是非常重要的设备,它直接影响到员工的工作效率和舒适度。

因此,必须采用先进的自控系统来对空调进行自动控制。

2、照明系统自动控制办公大楼中的照明系统也非常重要,如何实现照明系统的智能控制亦是很重要的。

3、电梯系统优化电梯是办公大楼中必不可少的交通工具,如何减少传统电梯的能源浪费和等待时间,是本文的重点控制对象之一。

三、系统设计1、空调系统智能控制方案对于办公大楼中的空调系统,我们采用了环境感知技术和先进的操作控制系统来实现空调设备的自动控制。

我们选用了先进的传感器控制系统来实时感知室内温度、湿度,并通过数据分析和控制算法,对空调设备进行自动控制。

同时,我们还对每个房间进行了独立的控制,这样可以避免出现不必要的浪费和不必要的空调设备运转。

2、照明系统智能控制方案为实现楼宇内的照明自动控制,我们使用了光线感应器和开关控制同步的系统方案。

当电脑和人离开办公室时,灯光就会自动关闭。

同时,为了方便人们对照明系统的远程控制,我们还增加了手机远程操作等控制方式。

3、电梯系统优化方案在电梯运行过程中,我们采用了智能控制算法进行分析,通过调整电梯的速度、操作次数和区域设置等方式,实现电梯设备的优化控制。

在电梯的运行过程中,我们还利用了先进的人脸识别技术,对电梯上的人员进行管理和监测,以确保人员的安全。

同时我们还为电梯增加了节能模式,通过估算电梯载重、时间和区域等多种因素,实现电梯能量消耗的最小化。

四、总结通过实施本文所提出的楼宇自控系统设计方案,将办公大楼各种设备的控制和管理实现全面自动化,有效做到了能源利用的优化和经济效益的提高。

楼宇自控设计方案

楼宇自控设计方案

楼宇自控设计方案楼宇自控设计方案楼宇自控是指通过建筑自控系统,对楼宇内部的环境、安全、能源等进行智能化管理和控制。

本文将从硬件设备、软件平台和应用功能三个方面,介绍一套楼宇自控设计方案。

一、硬件设备首先,根据楼宇内的功能区域不同,将硬件设备分为控制中心、感知设备、执行器和用户终端四个部分。

控制中心是整个自控系统的核心,负责接收感知设备的数据,并根据设定的策略进行控制操作。

控制中心应采用高性能的计算机,并配备稳定可靠的网络连接。

感知设备主要用于采集楼宇内部的环境、能耗等数据,包括温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、电能表等。

这些设备应信号灵敏、数据准确,并能与控制中心实时通信。

执行器负责根据控制中心的指令进行操作,例如控制灯光的开关、调节空调的温度等。

执行器应具备迅速响应、可靠稳定的特点,以确保控制操作的效果。

用户终端是楼宇内部对自控系统进行操作和监控的界面,可以是电脑、手机、触摸屏等设备。

用户终端应具备友好的用户界面和操作体验,方便用户进行各种操作和查询。

二、软件平台软件平台是楼宇自控系统的核心,负责对硬件设备进行管理和控制。

软件平台的功能包括数据采集与处理、策略制定与执行、用户界面设计等。

数据采集与处理是软件平台的基础功能,包括对感知设备采集到的数据进行解析、处理和存储。

同时,还需要对数据进行分析和统计,以便制定相应的控制策略。

策略制定与执行是软件平台的核心功能,通过与控制中心的通信,根据楼宇内部的数据和设定的策略,对执行器进行控制操作。

同时,软件平台还应具备预警和报警功能,对异常情况进行及时处理和通知。

用户界面设计要求简洁直观、操作方便,以便用户能够轻松地进行各种操作和查询。

用户界面应支持多语言和多平台,以满足不同用户的需求。

三、应用功能楼宇自控系统可以应用于楼宇内部的环境控制、安全控制和能源控制等方面。

环境控制包括温湿度调节、光照控制、噪音控制等,通过感知设备采集到的数据和软件平台制定的策略,自动调节楼宇内的环境参数,提供舒适的居住和办公环境。

2024年楼宇控制系统设计方案(设计标准与实施步骤)

2024年楼宇控制系统设计方案(设计标准与实施步骤)

《楼宇控制系统设计方案》一、项目背景随着科技的不断进步和人们对生活品质的要求不断提高,智能化楼宇控制系统在现代建筑中的应用越来越广泛。

本项目旨在为一座综合性商业办公楼设计并实施一套先进的楼宇控制系统,以提高大楼的能源利用效率、舒适度和安全性。

该商业办公楼位于市中心繁华地段,总建筑面积为[X]平方米,楼高[X]层。

大楼内设有办公室、会议室、商场、餐厅等多种功能区域。

为了满足不同区域的使用需求,同时实现对大楼的集中管理和高效运行,需要设计一套完善的楼宇控制系统。

二、设计标准1. 国家相关标准和规范- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015- 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20082. 系统性能要求- 可靠性:系统应具有高度的可靠性,能够在长时间运行中保持稳定。

- 可扩展性:系统应具有良好的可扩展性,能够方便地增加新的设备和功能。

- 兼容性:系统应具有良好的兼容性,能够与其他系统进行无缝集成。

- 易用性:系统应具有良好的易用性,操作简单方便,便于管理人员进行操作和维护。

3. 功能要求- 空调控制:实现对大楼内空调系统的自动控制,根据室内温度、湿度等参数自动调节空调运行状态,以达到节能和舒适的目的。

- 照明控制:实现对大楼内照明系统的自动控制,根据室内光照度、人员活动情况等参数自动调节照明亮度,以达到节能和舒适的目的。

- 电梯控制:实现对大楼内电梯的集中管理和控制,提高电梯的运行效率和安全性。

- 消防报警:实现对大楼内消防设备的自动监测和报警,确保大楼的消防安全。

- 安全防范:实现对大楼内安全防范设备的集中管理和控制,提高大楼的安全性。

三、施工步骤1. 需求分析- 与业主、设计师和其他相关人员进行沟通,了解大楼的使用需求和功能要求。

- 对大楼的建筑结构、设备布局等进行实地勘察,收集相关数据和信息。

2. 方案设计- 根据需求分析结果,制定楼宇控制系统的设计方案,包括系统架构、功能模块、设备选型等。

某大厦楼宇自控系统工程设计方案

某大厦楼宇自控系统工程设计方案

某大厦楼宇自控系统工程设计方案一、设计背景本文档是某大厦的楼宇自控系统工程设计方案,该大厦是一栋高档办公楼,由于其高档定位,工程设计方案必须精细、先进,确保楼宇内部各设施的高效、稳定的运行,提高楼宇的管理水平,满足人们日益增长的舒适和安全需求。

二、设计目标1.满足楼宇内空调、照明和安全监控等设施的自动化控制需求;2.提高楼宇管理和维护效率,降低物业成本,提高物业管理水平;3.优化能源消耗,节约能源,降低楼宇运营成本;4.提高用户的舒适度和安全感。

三、设计方案1.智能化控制系统智能化控制系统是该大厦楼宇自控系统的核心。

该系统由计算机软、硬件、网络、控制器和传感器组成,能够实现空调、照明、安防监控、电梯等设施的自动化控制。

(1)空调系统控制对于空调系统,应根据楼层的使用情况,采用分区控制的方式,人员密集区域的温度管理更加精细,同时通过无线传感器实时监测温度、湿度变化,控制空调设备的运行。

此外,对于一些封闭空间,建议采用新风系统,结合CO2浓度监测作为启停控制信号,通过纳新风量、排等操作,提高空气室内质量。

(2)照明系统控制照明系统应分多个区域进行控制,通过人体感应器和光线传感器实时监测周围环境,根据当前环境状况合理调节照明度,使得不同区域的照明状态都能满足使用需求。

同时,在少人行动区,可以采用灭灯模式以节约能源的同时对使用者无负面影响。

(3)安防监控系统控制安全监控系统需要同时监测楼内外的情况,通过人脸识别、卡片识别等手段实现对进出人员和车辆的管控,采用红外线探测器、烟雾火灾检测器等安全设备,实时监控楼内各区域的安全状况。

出现安全问题时立即启动报警器声响和推送门禁相关信息到管理员的手机上便于快速处理。

2.设施运行监控该系统可以精细监测运行过程中的能耗及设备状态等指标,通过数据分析可及时了解楼宇设备能耗情况,按照不同条件设置能耗预警点提早发现问题,同时基于运行数据指标和存在问题的分析,可在ERP内预警相应物料的保养及维护及时预防因故障产生的影响,避免因意外故障而造成损失。

楼宇自控系统方案设计

楼宇自控系统方案设计

楼宇自控系统方案设计楼宇自控系统是现代楼宇管理和能源节约的重要组成部分。

随着科技的不断进步和楼宇建设的不断发展,楼宇自控系统在实现楼宇智能化、舒适化和安全化方面发挥着至关重要的作用。

本文将就楼宇自控系统的方案设计进行探讨。

首先,楼宇自控系统的方案设计应满足楼宇的基本需求。

楼宇基本需求主要包括楼宇能耗节约、室内环境舒适和楼宇安全等方面。

楼宇自控系统应通过传感器和控制设备等技术手段,实现对楼宇能耗、室内温湿度、照明、空调、通风、安防等各个方面的自动监控和调整,以实现能耗的最小化,室内环境的最佳化,楼宇运行的高效化。

其次,楼宇自控系统的方案设计应考虑楼宇的规模和功能。

不同规模和功能的楼宇对自控系统的需求有所不同。

例如,大型综合办公建筑需要实现对大量设备和设施的控制和管理,因此需要一个高度集成、功能完善的楼宇自控系统。

而中小型商业建筑则更加注重运行的简便性和灵活性,因此需要一个易于维护和操作的楼宇自控系统。

再次,楼宇自控系统的方案设计应充分考虑与其他系统的集成和互联。

楼宇自控系统与其他系统的集成可以实现信息的共享和资源的优化利用。

例如,与能源管理系统的集成可以实现对能耗的实时监测和管理,与设备监控系统的集成可以实现对设备状态的实时监测和维护。

通过与其他系统的互联,可以实现楼宇自控系统的智能化和自动化。

最后,楼宇自控系统的方案设计应注重安全和可靠性。

楼宇自控系统作为一个关键的基础设施,其安全和可靠性至关重要。

楼宇自控系统应具备防止信息泄露和恶意攻击的能力,同时应具备备份和灾难恢复的能力,以保证楼宇运行的连续性和可靠性。

总结起来,楼宇自控系统方案的设计应满足楼宇的基本需求,考虑楼宇的规模和功能,充分与其他系统进行集成和互联,并注重安全和可靠性。

只有通过科学有效的方案设计,才能使楼宇自控系统发挥最大的效益,实现楼宇的智能化、舒适化和安全化。

某广场TAC楼宇自控系统设计方案

某广场TAC楼宇自控系统设计方案楼宇自控系统设计方目录1.简介…………………………………………………………………..3/3 2.控制原理说明………………………………………………………..3/3 3、TAC 楼宇自控系统简介………………………………………………12/34、TAC Vista软件功能………………………………………………..17/3楼宇自控系统设计方案1.简介xx广场位于北京市东城区,是一座集办公、酒店、公寓及商业于一体的现代化综合性建筑群,地下四层,裙房四层,地上分为三部分,两栋公寓及一栋酒店式公寓。

地上最高30层,建筑面积约为30万平方米。

建筑物机电设备自动化监控管理系统将对建筑物内的空调设备;制冷设备;通风设备;给水设备;热交换设备;照明设备;电力系统等的运行状态进行实时监视、控制和管理。

在大楼内的监控室内设置一套中央操作站,通过中央工作站及分站的计算机对分布在建筑物内的各种机电设备进行集中监控管理;建筑物内的机电设备由分布在各设备机房的“直接数字式控制器-简称DDC控制器”作现场分散控制,现场DDC控制器之间的各种数据信息交换是通过LonWorks网络系统完成,通讯形式为无主从式点对点通讯。

该系统是一套完全开放的系统,同时也是国家建设部大力推广的系统。

xx广场对以下机电设备进行监视控制和管理:1.制冷1套 4台2.空调机组 16台3.新风机组 28台4.补风机 18台5.排风机 103台6.电力系统监测7.照明系统 44路8.热交换系统9.给排水系统10.室外监测2组11.消防水泵系统监測A.中央工作站的功能:TA Vista是适用于各种类型建筑物(具有空调等楼宇设备)的设备控制、管理和监视的系统;是真正的32位Windows 95应用程序。

TA Vista用于监控设备时,操作人员可以在屏幕上观察到正在发生的事件并通过彩色图形直接改变事件的进程;是按照Microsoft 的程序开发和设计指南而开发设计的Microsoft Windows 95程序。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案XX工程公司年月日目录一、概述二、设计依据三、设计原则四、系统设计描述五、TAC楼宇自控系统产品介绍楼宇自控系统设计说明一、概述当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。

智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。

楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。

它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。

第一章1编制依据1.11.1合同1.21.2地质勘查报告1.31.3主要规范、规程及标准图集1.41.4主要法律、法规及规定1.51.5机电安装类规范、规程及图集1.61.6安全文明类规范、规程及图集1.71.7企业质量、环境和职业健康安全管理体系标准文件及企业技术标准公司质量、环境和职业健康安全管理体系,其编号:SBC·3·QESMS-2011,版本号:C。

第二章2工程概况2.12.1总体简介2.22.2建筑概况本工程位于浙江省嘉兴市经开区,包括3栋双层物流周转库、1栋动力中心、1栋宿舍楼、1栋配套用房、1栋门卫室、2个自行车棚。

11#双层物流周转库:11#仓库为地上2层(局部4层,无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构+门式刚架。

总建筑面积37909.07㎡,建筑基底面积18091.80㎡。

长219m,宽82.8m,轴跨11.5m,10.05m,6m。

建筑高度24.7m。

本工程为物流建筑,其耐火等级为一级。

屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为Ⅱ级。

12#双层物流周转库:12#仓库为地上2层(局部4层,无地下结构),结构形式为钢筋混凝土框架结构+门式刚架。

总建筑面积36337.85㎡,建筑基底面积17139.60㎡。

某大厦楼宇自控系统方案(S600系统)

大厦楼宇自控系统方案一、前言1.1概述XX大厦位于XX。

该大厦是集酒店、商场及写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备及通信设施。

大厦设计楼高xx层、地下xx层。

建筑面积共xx平方米。

1.2S600系统简介S600APOGEE是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。

它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。

S600APOGEE是基于WINDOWS NT平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

西门子--兰吉尔是全球楼宇自动化领域著名的制造商,S600APOGEE是公认的具有号召力的产品。

可靠和实际是公司一贯的追求。

我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。

二、系统总则1、SIEMENS-LANDIS&STAEFA的产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。

2、在楼宇自动化控制领域,我们有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。

在全球各地(包括中国在内),我们有无数的成功工程项目是我们能力的象征。

产品从大到小,均能提供给业主最为满意的品质。

3、我们本着务实和节约的原则,努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。

对方案中不现实的地方加以修正,对缺漏的地方加以补充。

4、S600APOGEE是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统,是在WINDOWS NT平台上运行的全新系统,开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想,是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。

能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。

5、楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。

楼宇自控系统设计方案

3.控制器:选用可编程逻辑控制器(PLC),具备扩展性和兼容性,适应不同控制策略。
4.通讯网络:构建稳定的有线和无线的通讯网络,确保数据传输的低延迟和高可靠性。
五、合法合规性
1.系统设计遵守国家和地方的建筑节能标准、智能建筑设计规范等相关法律法规。
2.设备选型符合国家强制性产品认证(CCC)要求,确保设备质量和安全。
四、设备选型
1.传感器:选用高精度、高可靠性、低功耗的传感器,满足环境参数监测需求。
2.执行器:选用响应速度快、控制精度高、安全可靠的执行器,实现对环境参数的调节。
3.控制器:选用具备良好扩展性、兼容性和可编程性的控制器,满足系统控制需求。
4.通讯设备:采用有线和无线相结合的通讯方式,确保系统数据传输的实时性和可靠性。
五、合法合规性
1.符合国家相关法律法规,如《建筑节能设计标准》、《智能建筑设计标准》等。
2.选用符合国家标准的设备,确保系统安全可靠。
3.遵循国家网络安全法律法规,确保系统数据安全。
六、实施与验收
1.制定详细的施工方案,确保施工过程中对建筑内环境和设备的影响降至最低。
2.按照国家相关标准进行验收,确保系统达到设计要求。
(2)控制层:采用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,实现对设备层的实时监控与控制。
(3)管理层:通过计算机、服务器等设备,实现对整个楼宇自控系统的管理与监控。
2.功能设计
(1)能源管理:监测建筑内各用能设备的能耗情况,分析能源消耗趋势,制定合理的节能策略。
(2)环境监测与控制:实时监测建筑内温度、湿度、空气质量等参数,并根据需求进行调节。
-控制层:采用分布式的控制单元,对设备层进行集中管理和控制。
-管理层:通过中央监控系统,实现数据分析和高级管理功能。
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楼宇自控系统设计方目录1.简介…………………………………………………………………..3/3 2.控制原理说明………………………………………………………..3/33、TAC 楼宇自控系统简介………………………………………………12/34、TAC Vista软件功能………………………………………………..17/3楼宇自控系统设计方案1.简介xx广场位于北京市东城区,是一座集办公、酒店、公寓及商业于一体的现代化综合性建筑群,地下四层,裙房四层,地上分为三部分,两栋公寓及一栋酒店式公寓。

地上最高30 层,建筑面积约为30万平方米。

建筑物机电设备自动化监控管理系统将对建筑物内的空调设备;制冷设备;通风设备;给水设备;热交换设备;照明设备;电力系统等的运行状态进行实时监视、控制和管理。

在大楼内的监控室内设置一套中央操作站,通过中央工作站及分站的计算机对分布在建筑物内的各种机电设备进行集中监控管理;建筑物内的机电设备由分布在各设备机房的“直接数字式控制器-简称DDC控制器”作现场分散控制,现场DDC控制器之间的各种数据信息交换是通过LonWorks网络系统完成,通讯形式为无主从式点对点通讯。

该系统是一套完全开放的系统,同时也是国家建设部大力推广的系统。

xx广场对以下机电设备进行监视控制和管理:1.制冷1套 4台2.空调机组 16台3.新风机组 28台4.补风机 18台5.排风机 103台6.电力系统监测7.照明系统 44路8.热交换系统9.给排水系统10.室外监测2组11.消防水泵系统监測A.中央工作站的功能:TA Vista是适用于各种类型建筑物(具有空调等楼宇设备)的设备控制、管理和监视的系统;是真正的32位Windows 95应用程序。

TA Vista用于监控设备时,操作人员可以在屏幕上观察到正在发生的事件并通过彩色图形直接改变事件的进程;是按照Microsoft 的程序开发和设计指南而开发设计的Microsoft Windows 95程序。

TA Vista利用了Microsoft Windows 95的基本函数,如窗口操作和鼠标/菜单操作;TA Vista的操作站由带监视器、键盘、鼠标的微机(PC)和打印机组成。

动态图形的显示、现场动态实时数据、现场数据通讯的显示;控制程序、监视程序和操作程序的输入、修改与传送;显示现场DDC控制器及现场设备的运行故障报警;显示、打印、记录运行参数、测量值、设定值、报警及报警处理情况,根据要求定时打印有关数据报告。

B.现场DDC控制器的功能:根据国家颁布的“楼宇建筑自动化管理控制标准”和用户的使用要求,设计编写控制程序,对现场的机电设备进行控制与管理,并将节能控制方法与分布在现场的传感器、执行器结合;完成对现场机电设备的运行状态的监控、现场动态数据的采集以及现场执行机构的调节。

2.控制原理说明2.1制冷系统设置就地的冷冻分站进行监控,与中央站联网。

2.2空调机组由16台组合式空调机组组成。

AHU均为四管制机组,带预热盘管。

1.启停控制:AHU根据预先设定的时间程序自动启/停空调机组送风机,每台机组都有2.每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。

具体的开机程序为:每次开机前先行检查机组的手/自动开关状态(在冬季还需检查机组防冻温度),符合要求按时序开机,如有异常则发出报警。

开机后检测风机的运行状态,如异常发出报警信息。

3.运行时间的累计:AHU运行状态符合要求,开始累计送、排风机运行时间,每满1小时将自动记录,累加的时间自动显示在AHU的动态画面上。

4.顺序控制:开机:开机前1分钟打开新风门,开送、排风机,开水阀,开加湿阀。

关机:关加湿阀,关水阀,关风机,关风门。

送风机与新风阀联锁,停机时,自动关闭新阀。

5.温度控制:1)风门控制:与风机进性硬件连锁。

2)预热盘管控制:冬季机组运行时,自动开启预热盘管,对室外新风进行预热。

3)水阀控制:夏季关机时,AHU两个盘管的电动水阀均关闭。

开机时,根据回风温度与设定温度的偏差,对主盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使回风温度控制在设定的范围之内。

冬季当室外温度不过低(高于-5摄氏度),热盘管关闭。

开机时,根据回风温度与设定温度的偏差,对主盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使回风温度控制在设定的范围之内。

4)防冻控制:当盘管表面温度低于5度时,机组进入防冻保护状态,关风机、关盘管,打开预热盘管水阀,以保证盘管不被冻坏。

5)湿度控制:根据AHU回风湿度和设定湿度的偏差(+5%),自动控制加湿设备的启停,使回风湿度维持在设定的范围内。

6.过滤器检测:空调机组上设有过滤器,装有压差开关,当过滤器堵塞时发出报警信号,提醒工人及时更换过滤器,以保证送风的洁净度。

7.趋势记录:AHU机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。

8.AHU的监测:回风温度、回风湿度、防冻温度、送风湿度、电动阀状态反馈。

同时监测AHU的送风机状态、过滤器状态、水阀开度反馈、开关状态,各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

9.系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

10.所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。

2.3新风机组由28台新风机组组成。

PAU为四管制机组风机,带预热盘管。

1.启停控制:PAU根据预先设定的时间程序自动启/停空调机组送风机,每台机组都有每周工作天数的设定,每天4-8条工作时间通道设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。

具体的开机程序为:每次开机前先行检查机组的供电状态、手/自动开关状态(在冬季还需检查机组防冻温度),符合要求按时序开机,如有异常则发出报警。

开机后检测送风机的运行状态,如异常发出报警信息。

2.运行时间的累计:PAU运行状态符合要求,开始累计送、排风机运行时间,每满1小时将自动记录,累加的时间自动显示在PAU的动态画面上。

3.顺序控制:开机:开机前1分钟打开新风门,开送风机,开水阀,开加湿阀。

关机:关加湿阀,关水阀,关风机,关风门。

送风机与新风风阀联锁,停机时,自动关闭新风阀门。

4.温度控制:1)风门控制:与风机进行硬件连锁。

2)预热盘管控制:冬季机组运行时,自动开启预热盘管,对室外新风进行预热。

3)水阀控制:夏季关机时,PAU两个盘管的电动水阀均关闭。

开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对主盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的范围之内。

冬季当室外温度不过低(高于-5摄氏度),预热和再热盘管均关闭。

开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对主盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在特定的范围之内。

4)防冻控制:当盘管表面温度低于5度时,机组进入防冻保护状态,关风机、关盘管,打开预热盘管水阀,以保证盘管不被冻坏。

5)湿度控制:根据PAU送风湿度和设定湿度的偏差(+5%),自动控制加湿设备的启停,使送风湿度维持在设定的范围内。

5.过滤器检测:新风机组上设有过滤器,装有压差开关,当过滤器堵塞时发出报警信号,提醒工人及时更换过滤器,以保证送风的洁净度。

6.趋势记录:PAU机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。

7.PAU的监测:送风温度、送风湿度、防冻温度。

同时监测PAU的送风机状态、过滤器状态、水阀开度反馈、手/自动开关状态,各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

8.系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

9.所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。

2.4补风机系统1.启停控制:根据预先设定的监控程序自动启/停补风机组,具体的开机程序为:1)补风机每次开机前先行检查机组的手/自动开关状态(在冬季还需检查防冻温度),符合要求按时序开机,如有异常则发出报警。

开机后检测风机的运行状态,如异常发出报警信息。

2)运行时间的累计:补风机运行状态符合要求,开始累计送风机运行时间,每满1小时将自动记录累加的时间自动显示在补风机的动态画面上。

3)温度控制:(1)水阀控制:夏季关机时,补风机组的电动水关闭。

开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在设定的范围之内。

冬季当室外温度不过低(高于-5摄氏度),停机时热盘管关闭。

开机时,根据送风温度与设定温度的偏差,对盘管的电动水阀进行自动PI调节,控制电动水阀的开度,使送风温度控制在特定的范围之内。

(2)防冻控制:当盘管表面温度低于5度时,机组进入防冻保护状态,关风机、关盘管,打开预热盘管水阀,以保证盘管不被冻坏。

(3)趋势记录:补风机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。

4)过滤器检测:补风机组上设有过滤器,装有压差开关,当过滤器堵塞时发出报警信号,提醒工人及时更换过滤器,以保证送风的洁净度。

5)补风机的监测:送风温度、防冻温度。

同时监测补风机的状态、过滤器状态、手/自动开关状态,各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

6)系统可以根据预设程序自动或手动进行季节转换。

7)所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。

SEF机组双速风机的高速为消防排烟时启用,低速风机为平时楼宇自控排风用。

1)SEF每次开机前先行检查机组的手/自动开观状态,符合要求按时序开机,如有异常则发出报警。

开机后检测风机的运行状态,如异常发出报警信息。

2)运行时间的累计:SEF运行状态符合要求,开始累计送风机运行时间,每满1小时将自动记录累加的时间自动显示在SEF的动态画面上。

3)能量管理:由于每台SEF的风机、电机用电量是固定的,因此可以根据供电状态和4)运行机组的状态计算出机组的用电量,因而可以统计出每台机组的能耗,输出能量报告并可以与预算报告进行比较。

当实际能耗和预算值偏差过大时发出报警信号并显示出两条能量特征的曲线,便于管理人员进行管理。

5)趋势记录:是指在选定的时间间隔内获取并存储测量值,以备随后处理和显示的过程。

因此KEF机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储存、列表,并定时打印,以便管理人员的查询、管理和分析。

6)SEF的监测:监测SEF的高速和低速的送风机速度反馈、开关状态、手/自动开关状态,各监测参数超限或异常均自动发出声光报警,并同步打印。

7)所有预设程序均可按实际需要和要求,在中央管理工作站上调整修改,以满足用户的使用。

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