楼宇自控系统设计方案

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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。

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案楼宇自控系统施工方案一、概述楼宇自控系统是利用现代信息技术和自动控制技术,对建筑物内的照明、空调、供暖、通风、给排水等设施进行统一管理和控制的系统。

本方案旨在设计和实施一个高效、可靠、安全、节能的楼宇自控系统。

二、系统设计1. 建筑物类型:本方案适用于商业大厦。

2. 设备选择:根据楼宇特点和需求,选择合适的设备,如智能温控器、智能开关、光照传感器等。

确保设备质量可靠,性能稳定。

3. 系统架构:设计楼宇自控系统的整体架构,包括控制主机、传感器、执行器、网络通信设备等,以实现各种设备之间的协调配合和信息交流。

4. 功能设计:根据建筑物需求和使用者习惯,确定功能模块,如时间控制、温度控制、光照控制、能耗监测等。

设定合理的控制策略,以提高系统的智能化程度和效率。

三、施工步骤1. 系统规划:根据楼宇规模和功能要求,细化系统的设备、网络布局和功能设计。

确定设备数量、安装位置和布线计划。

2. 设备采购:联络供应商,购买合格的设备,并进行验收和测试。

确保设备符合规格要求。

3. 设备安装:按照设计图纸,进行设备的安装和布线工作。

确保设备连接正确,信号通畅。

4. 软件调试:根据功能设计,进行系统软件的安装和调试。

设置相关参数和逻辑控制策略,验证系统的功能和性能。

5. 测试验收:对整个系统进行全面的测试,检查各个设备和功能模块是否正常工作。

与使用者进行验收,解决问题和调整系统参数。

6. 系统培训:对使用者进行培训,使其了解系统的使用方法和注意事项。

提供使用手册和技术支持,以解决操作中遇到的问题。

四、质量控制在施工过程中,执行以下质量控制措施,以确保系统的稳定和可靠性。

1. 设备质量控制:查验购买的设备是否具有相应的质量认证和合格证明。

2. 工艺质量控制:严格按照施工规范和设计图纸进行施工,确保设备安装正确、布线牢固。

3. 软件质量控制:对系统软件进行测试和验证,确保功能模块正常工作、参数设置合理。

全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

1楼宇自控系统1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。

楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。

楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。

楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。

系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。

系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。

2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。

3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。

4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。

5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。

6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。

7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。

8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。

在未检修完好前不再投入使用。

9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计
客户对能源管理和环境舒适度的需求
客户对能源管理和环境舒适度的要求越来越高,楼宇自控系统在提高能源利用效 率、降低能源消耗、改善室内环境舒适度等方面发挥着重要作用。
霍尼韦尔Symmetre系统介绍
Symmetre系统特点
霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统是一款高性能、可扩展、易用的楼宇管理系统,具有高效节能、灵活可配置、 易于管理等特点。
风险评估
识别项目中可能存在的风险因素,如技术风 险、市场风险等,并采取相应的措施进行风 险控制和规避。同时,建立风险预警机制, 及时发现并处理潜在风险。
06
总结与展望未来发展趋势
项目成果总结回顾
成功实施
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统 方案在多个项目中成功实施,实 现了楼宇设备的智能化管理和能 源的高效利用。
绿色建筑
随着环保意识的提高,绿色建筑和节能建筑将成 为未来发展的重要趋势,楼宇自控系统将在其中 发挥更加重要的作用。
跨界融合
楼宇自控系统将与智能家居、智慧城市等领域进 行跨界融合,形成更加完整的智能建筑生态系统 。
下一步工作计划和目标设定
完善系统功能
继续研发和优化霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,提高系统的 稳定性和可靠性,满足更多应用场景的需求。
成本构成及估算方法介绍
直接成本
包括硬件设备、软件系统、安装调试 等直接与项目相关的费用。
间接成本
估算方法
根据项目规模、设备数量、技术复杂 度等因素,采用历史数据法、参数法 等估算方法对成本进行合理预测。
涉及培训、维护、技术支持等后期运 营所需的费用。
经济效益评价指标体系构建
投资回报率(ROI)
01
Symmetre系统功能

楼宇设备自控系统(BA 系统)设计方案

楼宇设备自控系统(BA 系统)设计方案

楼宇设备自控系统 (BA系统)设计方案编制:___________日期:___________目录1、系统概述 (3)2、需求分析 (3)3、系统设计规划 (5)3.1设计概述 (5)3.2系统设计规范 (5)3.3设计原则 (6)4、系统架构 (8)4.1系统总体架构 (8)4.2系统网络构架 (8)5、监控子系统设计 (10)5.1冷热源系统 (10)5.2空调新风系统 (10)5.3送排风系统 (12)5.4给排水系统 (13)5.5其他系统的接口 (13)6、系统主要技术指标 (14)6.1中央管理工作站 (14)6.2WEBSTATION-AX™管理软件 (14)6.3WEBP RO-AX编程工具 (17)6.4网络控制器WEB600E (17)6.5可自由编程现场控制器S PYDER控制器 (18)6.6现场设备 (19)7、楼宇自控系统施工方案 (21)7.1安装工艺 (21)7.1.1 安装流程 (21)7.1.2 安装流程、施工工艺和方法 (23)7.2调试工艺 (32)7.2.1 BA系统调试的实施步骤 (32)7.2.2 BA系统调试应具备的条件 (33)7.2.3 试运行与调试准备工作 (33)7.2.4 试运行与调试的工艺方法 (33)7.2.5 新/排风系统调试 (34)7.2.6 程序调式 (35)7.2.7 系统的综合效能测定 (37)7.3验收工艺 (38)7.3.1 交工验收方案 (38)7.3.2 系统验收方法 (39)7.4BA系统培训计划 (43)7.5BA系统售后服务措施及承诺 (45)7.5.1 服务承诺 (45)7.5.2 产品质量承诺 (45)7.5.3 售后服务承诺及培训 (46)8、楼宇自控系统设备清单 (46)1、系统概述项目建筑用地约50153.5平方米,总建筑面积346733.35平方米,其中地上建筑面积177512.12平方米,地下建筑面积约169221.23平方米。

洁净车间楼宇自控系统方案

洁净车间楼宇自控系统方案

需求分析
深入了解客户需求,明确系统 需要实现的功能和性能要求。
安装调试
按照设计图纸进行安装调试, 确保各设备正常运行,系统功 能完备。
定期检查与维护
定期对系统进行检查和维护, 保证系统的长期稳定运行。
04
洁净车间楼宇自控系统的维护 与优化
日常维护与保养
定期检查设备运行状态
01
对洁净车间的楼宇自控系统进行定期巡检,检查各设备是否正
总结词
电子行业洁净车间对环境要求极高,需要严格控制温度、湿 度、尘埃粒子数等参数,保证产品的质量和生产的稳定性。
详细描述
某电子行业洁净车间采用了楼宇自控系统,通过实时监测和 控制车间内的环境参数,实现了高效的生产过程控制和环境 监测,提高了产品的质量和生产的稳定性。
THANKS
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洁净车间楼宇自控系统方案
汇报人: 2024-01-09
目录
• 洁净车间楼宇自控系统概述 • 洁净车间楼宇自控系统的构成 • 洁净车间楼宇自控系统的设计
与实施 • 洁净车间楼宇自控系统的维护
与优化 • 洁净车间楼宇自控系统的应用
案例
01
洁净车间楼宇自控系统概述
定义与特点
定义
洁净车间楼宇自控系统是一种集成了 自动化控制、环境监测和数据管理功 能的系统,用于确保洁净车间的环境 质量和工艺控制的稳定性。
故障排除
根据故障诊断结果,采取相应的措施排除故障,恢复系统正常运 行。
系统性能优化与升级
性能评估
对洁净车间楼宇自控系统的性能 进行评估,了解系统的运行状况 和瓶颈。
优化建议
根据性能评估结果,提出针对性 的优化建议,如调整控制策略、 改进设备配置等。

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案清晨的阳光透过窗帘,洒在办公桌上,我泡了杯咖啡,打开电脑,开始构思这个中法燕达医院楼宇自控系统控制方案。

这是一个充满挑战的任务,但我知道,凭借我10年的方案写作经验,我一定能把这个方案做得精彩。

我梳理了一下整个医院的楼宇自控系统需求。

中法燕达医院是一座集医疗、科研、教学于一体的现代化医院,楼宇自控系统需要覆盖照明、空调、新风、电梯、安防等多个方面,确保医院高效、安全、舒适的运行。

一、照明控制系统照明系统是医院中不可或缺的部分,我们要实现的是智能照明,根据不同区域、时间段和光线强度自动调节灯光亮度。

具体方案如下:1.采用LED灯具,节能环保。

2.安装智能照明控制器,实现灯光的自动调节。

3.根据区域功能,设置不同场景模式,如普通照明、手术照明、紧急照明等。

二、空调控制系统1.采用多联机空调系统,满足不同区域的需求。

2.安装温度传感器,实时监测室内温度,自动调节空调运行。

3.设置预约功能,提前调整室内温度,节省能源。

三、新风控制系统1.采用高效过滤新风系统,确保空气质量。

2.安装空气质量传感器,实时监测PM2.5、CO2等指标。

3.根据空气质量自动调节新风量,保证室内空气质量。

四、电梯控制系统1.采用智能电梯控制系统,实现电梯的自动调度。

2.设置优先级,确保医护人员和病人的出行需求。

3.实现电梯故障预警,提高电梯运行的安全性。

五、安防控制系统1.安装高清摄像头,实现全院无死角监控。

2.采用人脸识别技术,实现人员权限管理。

3.设置报警系统,一旦发现异常情况,立即启动报警。

六、系统集成与联动1.将各子系统通过网络连接,实现数据共享。

2.实现各系统之间的联动,如空调系统与新风系统联动,照明系统与安防系统联动等。

3.开发一套智能楼宇自控系统软件,实现远程监控和管理。

整个方案构思完毕,我喝了一口咖啡,看着电脑屏幕,心中充满了成就感。

这个中法燕达医院楼宇自控系统控制方案,既满足了医院的功能需求,又体现了智能化、节能环保的理念。

一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案

一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案

第1章建筑设备监控系统1.1工程概况本项目总建筑面积88892㎡,由大剧院、体育馆、射击馆、会展中心等建筑组成。

这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为在场馆内的人员提供安全、舒适并节能的空间环境,这也是楼控节能管理系统的建设目标。

另外,为实现整个市民活动中心建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,设计方在设计系统集成时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、宜都地区气候特点,以及与建筑群内其他系统兼容性等问题。

系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足未来发展需要,遵循国内国外的相关规范与标准。

根据楼宇智能化系统集成控制的要求,系统集成控制应具有技术先进、性能稳定、安全可靠等特点;并且操作简单、维护方便、扩展灵活,以满足使用方运营、管理的需要。

本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,计划选用楼宇自控系统。

1.2需求分析本项目是一集楼宇自控、消防及诸多子系统于一体的综合性智能化楼宇。

系统设计以满足用户的要求,采用最先进的技术和系统、根设计院有关图纸,以技术前瞻性为导向,采用优化的设备配置、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。

根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:采用先进的技术和产品,为大楼提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大楼的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦在智能化管理上的特点。

未来的世界是网络的世界,本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,西门子公司的全以太网结构楼宇控制系统正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。

我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。

其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。

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楼宇自控系统设计方案1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。

楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。

楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。

****县市民之家楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。

系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。

系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。

2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。

3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。

4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。

5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。

6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。

7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。

8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。

在未检修完好前不再投入使用。

9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。

系统调试完毕后,中央监控站应完全能够自动控制整个系统的日常运作。

1.2系统管理软件技术要求系统管理软件应支持IT标准和因特网技术,可以安装在市民之家现有的政务内网(设备网)上,与工业标准防火墙兼容;系统管理软件应采用基于客户端(Client)的用户界面,并支持通过Web进行远程访问。

可以通过连接到网络上的任何支持网络浏览的设备访问系统数据,包括通过电话拨号和ISP连接的远程用户;软件支持多种客户端选项, 无论是对临时浏览用户还是对专业管理用户都可以满足他们的需求。

所有客户端选项是建立在相同的可用性水平和功能上的,便于不同的客户端选项的切换,而不需要额外的学习。

采用“分级”树形结构实现对各种图形的操作引导。

系统管理软件应支持多语言安装程序,可安装语言资源并进行需要的配置修改,系统软件支持一个或多个场所;系统管理软件的运行环境应为装有Microsoft SQL Server™2008 R2 Express软件或SQL Server 2008/2005 Express软件的Microsoft Windows7操作系统或Microsoft Windows XP Professional操作系统;系统管理软件应采用以太网TCP/IP的方式与客户的企业级网络联系,作为主站点管理器其典型作用是协调所有用户通过网络浏览器对系统的访问;系统管理软件应具备多窗口同时管理不同控制设备的功能,允许在一个界面上任意组合显示不同的管理对象。

提供一个图形化用户界面,该界面可最大程度地减少键盘的使用,并采用鼠标或类似的点选设备。

系统管理软件应能提供用户的安全访问手段,通过输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户,该访问授权的设置必须能对用户或用户组的登录时间、设备管理范围和操作级别三个方面同时定义。

软件能够跟踪每一个操作者的操作活动,例如报警的接收、控制点的管理、对日程表的优先控制、数据库的编辑、登录/推出等等。

该应用程序应当能够将每一项活动以表格形式列出。

系统数据库必须采用SQL SERVER数据库管理系统,而不得采用单机版的数据库文件作为简单数据存储。

系统必须具有图形窗口的中文用户界面,仿真动画显示,具有系统结构图、设备控制原理图、平面图、程序连锁逻辑图、具有开放的编程调试软件,并有报警、记录、报表、日程表等画面。

各画面具有简易的操作手段。

软件的报表功能应当能够按需要或按预先设定的日程表生成,直接显示在电脑显示器上,输出到打印机或输出为文件。

系统应提供日历格式的时间,以简化用时间和日期进行日程表的编制和对楼宇系统运行的人工优先控制。

日程表的定义应可驻留于PC工作站、DDC控制器、HVAC机械设备控制器中以保证当PC计算机不在线时这些设备的正确时间和日程。

系统发生报警时,应有闪烁报警提示,并根据不同的报警级别显示不同的颜色,报警颜色可定义。

报警管理功能应当允许用户按照报警时间、报警重要程度、或控制点类型,将报警提示发送到选定的打印机或工作站。

在报警界面上,用户可直接进行确认。

为保证将来总部软件升级扩容要求,本项目楼宇自控系统上位机软件须提供支持不少于50000点硬件点冗余软件许可,将来50000点以内的任何DDC硬件点扩容将不会造成上位机软件升级扩容费用增加的影响。

1.3系统硬件设备技术要求1.3.1高性能DDC服务器(网络控制器)●操作系统:嵌入式操作系统;●微处理器:不低于32位,工作频率80MHz及以上;●内存:不低于70M;●支持30天SDRAM电源备份;●Realtimeclock电源12个月备份;●提供以太网口接入;支持HMI端口;USB端口;支持多点数据采集,趋势,告警功能;内置能量管理应用;●具备CE认证证书。

1.3.2DDC控制器●每台DDC控制器自带就地显示液晶屏方便操作,支持编程自定义,支持中文字符显示;●每台DDC控制器支持以太网高速接入,任何一台DDC设备产生故障不会影响到其他设备的正常运行,最大化保证系统的可靠和安全性;●每台DDC控制器内置独立CPU,可独立完成闭环回路比例,积分和微分PID控制,逻辑顺序控制;●每天DDC具备实时时钟,可与上位机软件进行时钟同步校准功能;●为了保证现场设备自控的可靠性,本项目不允许采用I/O扩展模块,所有DDC控制器必须采用与上位机软件同品牌的原厂产品,不接受第三方或者贴牌产品;●具备CE认证证书。

1.4末端设备技术要求所有末端设备均需采用与楼宇自控品牌同一品牌的产品,为保证品质,本项目选用国际一流品牌西门子APOGEE楼控系统。

●压差开关:20-300Pa可调,输出信号:一组SPDT干触点,最大破坏压力:10kPa。

●液位开关:一组开关状态,输出无源触点,介质温度:0℃~80℃,线长3米,IP67,250V,8A。

●防冻开关:设定值调节范围:-5…+15℃,防护等级:IP 54●风管温度传感器量程:-25~95℃;温度敏感元件 LG-NI1000●风管温湿度传感器量程:0~50℃,10%-90%;输出信号DC0~10V,精度:<±0.8 °C @ 25 °C / ±5% r. h.●水流开关:数字输出单极无源触点、额定压力PN 25、介质温度-20...110 °C、最大触点容量AC 26 VA‚ DC 20 W。

●水管温度传感器:PT1000、0-100℃精度:±2%。

●水管压力传感器:输出信号0-10V、量程:0-10Bar、<±1 % FS。

●水管流量传感器:输出信号4-20Ma,量程:0...1/2/3/4/5/6/7/8m/s、精度:±2%@V>1m/s。

●开关型风门驱动器:输入信号三位浮点,24VAC供电,10Nm●调节型风门驱动器:输入信号0-10V,24VAC供电,10Nm1.5工程范围及设计方案1.5.1工程范围建筑设备监控系统(BAS)监控的楼宇设备、工艺设备和机电设备包括但不限于以下:1.潜水泵2.送风、排风机3.热水循环泵4.冷水机组5.冷冻水泵6.冷却水泵7.冷却塔8.旁通阀9.水箱、水池10.新风机组11.空调机组12.压差开关、液位开关、风管温度、风管温湿度、二氧化碳浓度、水流开关、风管静压传感器、水管温度、水管压力及水管流量13.调节型电动风阀14.开关型电动风阀15.电梯系统集成管理(通过标准bacnet或modbus通讯协议开放集成)16.冷水机组系统集成管理(通过标准bacnet或modbus通讯协议开放集成)17.变配电系统集成管理(通过标准bacnet或modbus通讯协议开放集成)18.照明控制1.5.2潜水泵的监控1.设备配置及控制要求●水泵将设置其独立的控制设备及提供自动控制逻辑。

●水泵控制屏通过硬线连到DDC I/O端子上,提供水泵的运行状态、故障报警信号给DDC。

●水泵控制屏的自动/手动状态也提供给DDC。

●集水坑液位监测信号提供给DDC.2.总体控制要求●通过水泵过载继电器状态监测,产生水泵故障报警信号(DI)●通过启动柜接触器辅助开关,直接监测水泵运行状态(DI)1.5.3送风、排风机1.按BAS所订时间表运行作排平时排风。

2.每个风机从LMCP/MCC馈电,此LMCP/MCC需与DDC接口。

接口应提供故障、运行状态和就地/遥控状态。

LMCP/MCC可以接受遥控启动信号。

3.如果风机被启动后的一段预设时间内压差开关测不到运行状态,则应发出设备故障信息。

4.BAS应对每台风机计算累积运行时间,用以编排运行次序及风机组合。

1.5.4热水循环泵1.设备配置●每个水泵应从LMCP馈电。

此LMCP应与DDC接口,接口应提供运行状态、故障和就地/遥控状态。

LMCP应接受遥控启动信号。

●对于每组热水管网供回水温度及压力监测并传送给DDC。

2.控制要求●根据时间控制热水循环泵的启停及累计机组运行时间选择开启运行较少的热水循环泵。

1.5.5冷水机组1.设备配置●每台冷水机组从MCC进行供电。

MCC与DDC进行接口。

接口提供运行、故障和就地/远程状态给DDC。

MCC接收DDC的远程启动信号。

●控制盘通过硬线与DDC I/O 接口。

●通过冷水机的水流应由一个控制阀门的开和关控制,控制信号由DDC发出,阀门反馈开状态的信号给DDC I/O。

2.设备启动●冷水机组根据时间表运行。

●冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开——>冷却水泵开——>冷水泵开——>冷水机组开冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停——>冷却塔风机停——>冷却水泵停——>冷水泵停●早上冷水机启动时,要运行的冷水机数量被设为预先设置的数量。

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