BA系统主要监控对象

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《BA系统监控介绍》课件

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BA系统监控的基础技术
探索支撑BA系统监控的基础技术,如数据存储与处理、网络通信和系统基础 架构,以及它们的影响和应用。
《BA系统监控介绍》 PPT课件
在这个PPT课件中,我们将介绍BA系统监控的重要性、分类、选取监控指标、 数据收集和处理、监控能力的提升、工具应用、基础技术等方面的内容。
BA系统监控的概念
了解什么是BA系统监控,它是如何帮助企业实时监测和管理业务活动,以及 其在决策制定和问题解决中的作用。
BA系统监控的重要性
数据收集和处理
讨论如何有效地收集和处理监控所需的数据,包括数据源的选择、数据质量控制和与现有系统的集成。
监控能力的提升
共享一些提升BA系统监控能力的方法和技巧,如使用机器学习和AI技术、优化告警策略和自动化异常处理。
工具的应用
介绍一些常用的工具和技术,如监控仪表盘、报告生成工具和实时告警系统, 以帮助企业更好地实施和管理BA系统监控。
探讨为什么BA系统监控对企业的成功至关重要,如提供实时数据、发现异常情况、及时采取措施等。
BA系统监控的分类
介绍不同类型的BA系统监控,包括业务监控、数据监控、性能监控等,以及 它们在不同索如何选择合适的监控指标以确保监控系统能够高效地识别问题、监测关 键性能和支持业务需求。

BA系统介绍

BA系统介绍
离心机组 卸载方式: 1 改变导流叶片角度(卸载效率高) 2 变频,改变电机转速(卸载效率最高)
螺杆机组 卸载方式: 1 改变滑阀开度(卸载效率一般)
直燃机组 卸载方式: 1 改变蒸汽(燃气)流量(特殊情况使用,能耗高)
楼控系统功能的实现
楼控系统对制冷主机的控制
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20%
40%
60%
80%
100%
制冷量 耗电量
楼控系统功能的实现
楼控系统对制冷主机的控制
300
250
200
150
有楼控耗电量
并行耗电量
100
50
0 60% 90% 120% 150% 180% 240% 300%
楼控系统功能的实现
楼控系统对给排水系统的控制
楼控系统功能的实现
楼控系统对其他设备的控制
解决方案
楼控系统功能的实现
楼控系统如何节约能源
建筑内部最主要的能耗设备就是空调 系统,一般情况下,空调系统的耗电量占 整个建筑运行费用的70%左右,楼控系 统通过对空调系统进行控制,可以大幅 度降低空调系统的耗电量,同时增加建 筑的舒适度.
右边为中央空调系统的一般结构,楼控 系统通过对各个部分进行控制,使整个 系统运行在高效状态下.防止出现冷量 浪费和制冷不足的状态的出现.
楼控系统功能的实现
楼控系统对制冷主机的控制
楼控系统功能的实现
楼控系统对制冷主机的控制
冷却水温 水流量
冷冻水温
平衡阀开度 压差值
节约能源消耗功能的实现
楼控系统对制冷主机的控制
测量冷却水供/回水温度、压差 测量冷冻水供/回水温度、压力 测量冷冻水回水流量 控制旁通阀开度 计算出空调系统的冷负荷; 冷负荷、运行时间累计、季节特性,决定的启停台数,达至最佳的节能状 态; 控制相关水泵及碟阀开关; 根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关进水碟阀开关; 可调整的延迟时间功能。 调节冷却塔风机启停,使冷却水供水温度达到设定要求 故障停机;

BA学习资料资料

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楼控系统的组成与各专业 控制原理
Building Technologies
E&T
新风机
楼控系统的组成与各专业 控制原理
Building Technologies
E&T
空调机组 空调机组由新风系统、回风系统和送风系统组合而成,我们通 过控制风机的启停,还有控制冷冻水阀、新风阀和回风阀的开 度,来改善室内空气的质量,达到舒适、节能的目的。 控制内容如下 : 1、空调机的开关状态、故障报警、手/自动状态及开关控制 2、回风温度监测 3、送风管风压监测 4、过滤网压差监测 5、二通阀开度调节 6、送风阀和回风阀开度调节 - 控制原理如下 : DDC控制器对回风温度进行控制。通过调节冷冻水二通阀的开 度,使回风温度保持在设定值范围内,当风机停止时冷冻水二 通阀将会关闭。

楼控系统的组成与各专业 控制原理
Building Technologies
E&T
送、排风机
楼控系统的组成与各专业 控制原理
Building Technologies
E&T

新风机 新风机由电机、制冷风柜、风管组合而成我们通过控制风机的启停 ,还有控制冷冻水阀、新风阀来改善室内空气的质量。 控制内容如下 : 1、新风机的开关状态、故障报警、手/自动状态及开关控制 2、送风温度监测 3、过滤网压差监测 4、二通阀开度调节 - 控制原理如下 : DDC控制器根据室外温度来改变送风温度设定值对送风温度进行 PID控制。通过调节冷冻水二通阀的开度,使回风温度保持在设 定值范围内,当风机停止时冷冻水二通阀将会关闭,以求节约能 源。
4-20mA来实现的。;
楼控系统的组成与各专业 控制原理
Building Technologies

什么是楼宇自控BA系统

什么是楼宇自控BA系统

什么是楼宇自控BA系统?如今,中国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。

高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。

节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。

楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。

同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。

楼宇自控系统监控内容: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、电梯监测等。

某大厦,总建筑面积41700m2,建筑高度为99.7m,建筑层数地上18层,地下2层,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化建筑。

该系统能够提高某大厦的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内制冷站、供热站、空调、新风机组、公共区照明部分、给排水、送排风等系统纳入大厦自动化管理系统,APOGEE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。

一、楼宇自控系统的设计思想和原则某大厦楼宇自控系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统,以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的。

环境与设备监控系统(BAS)

环境与设备监控系统(BAS)

1.2.6 环境与设备监控系统(BAS)BAS设控制中心、车站两级管理,实现控制中心、车站、就地三级控制。

中央级和车站级监控功能由综合监控系统实现。

BAS作为综合监控系统中的一个子系统,通过各级的有机配合,最终实现BAS的整体功能。

BAS监控对象主要以通风系统设备为重点,监控对象主要包括:通风系统;给排水系统;照明系统;乘客导向系统;自动扶梯与电梯等。

14.6 BAS系统质量控制要点14.6.1质量控制的重点、内容和方法14.6.2 环控主机安装1.设备安装前应进行检验,要符合下列要求:⑴设备外形完好无损,内外表面漆层完好。

⑵设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计要求,备品备件齐全。

⑶按图纸连接主机、不间断电源、打印机、网络控制器等设备。

⑷设备底座位与设备相符,其上表面应保持水平。

2.中央控制及网络控制器等设备的安装要符合下列规定:⑴控制室、网络控制器应按设计要求进行排列,根据柜的固定孔在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位,用螺栓固定,用小线找平找直后再将各螺栓紧固。

⑵对引入的电缆或导线进行校线,按图纸要求编号。

⑶标志编号与图纸一致,字迹清晰,不易褪色;配线应整齐,避免交叉,固定牢固。

⑷交流供电设备的外壳及基础应可靠接地。

⑸中央控制室一般应根据设计要求设置接地装置。

当采用联合接地时,接地电阻不应大于1欧姆。

14.6.3现场控制器DDC的安装⑴DDC可安装在被控设备机房中(如冷冻站、水泵房、空调机房等)。

可在设备附近墙上用膨胀螺栓安装。

⑵DDC与被监控设备就近安装。

⑶DDC距地1500mm安装。

⑷DDC安装应远离强电磁干扰。

⑸DDC的数字输出宜采用继电器隔离,不允许用DDC数字输出的无源触点直接控制强回电路。

⑹DDC的输入、输出接线应有易于辨别的标记。

⑺DDC安装应有良好接地。

⑻DDC电源容量应满足传感器、驱动器的用电需要。

14.6.4 监控系统的设备安装1.温度传感器安装⑴室内/室外温度传感器的安装。

BAS(楼宇自控)全面介绍

BAS(楼宇自控)全面介绍

冷凝器
x9
x3
M
M
M
x3
x3
x2
T
P
x4
冷冻水蝶阀
冷冻水供水温度、压力 水流状态 状态、手自动、故障、启停
FS
FS
FS
FS
旁通阀调节 冷冻水回水温度、压力、流量
分水器
M
T
P F
冷冻水泵
x12
x4
集水器
x1
x3
18
冷水机组工作原理-压缩式制冷
冷却水 循环
常温高压 液态
节 流 减 压 阀
低温低压 气液共存
24
室外
Outdoor
M
空调机组的监控
回风机 Return Fan
M
P
过滤网 Filter
AI
DI
AO
DO
x2 x1
回风阀、排风阀调节 新风阀调节
M
x1
x1
x3 x1
x1
x1
过滤器堵塞报警
P
启停控制 运行状态、故障报警、手/自动
风机压差
水阀调节 M
冷/热水
防冻开关
冷凝管 加热管 Cooling
Heating
• BAS 与 BMS 与IBMS
• BMS系统其是以BAS(建筑设备监控系统)为核心的一种实时 系统集成。
• IBMS作为综合集成管理平台应构建在整个建筑或建筑群的信息 域之上,服务的对象是业主或物业管理部门。
2
弱电系统
• 在建筑设计中,将传统的电气设计和照明设计称为“强电 ”设计,而把属于建筑智能化系统设计称为“弱电”设计 ,包括:
• BACnet
14
集散控制系统的输入输出类型

浅谈BA和动环的区别和共同点

浅谈BA和动环的区别和共同点
您知道BA和动环的区别和共同点是什么吗?二者有什么区别,又有什么联系。

那么,接下来,将针对这一问题来做一个简单的介绍。

在解释BA和动环的区别和共同点之前,我们需要明确的是两者各自的概念。

BA系统是指“楼宇设备自控系统”,是对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。

动环系统是动力环境监测系统,利用先进的传感技术、无线传输技术、人工智能技术,实时监测现场各类设备及参数的实时状态。

二者的区别主要体现在:
1、监测内容不同:
BA系统主要是面向水系统、风系统、电气系统等的控制,牵涉的内容比较广,涉及暖通、给排水、电气、变配电、智能照明、电扶梯等:
动环系统监测的内容包括了市电、蓄电池、ups、温湿度、漏水、风机、空调、门禁、烟雾、视频等,涵盖了现场的动力、环境、安全等系统。

2、应用场景不同:
BA系统主要用在酒店、娱乐场所、商业大厦、综合大楼等场景中,实现对建筑的自动化控制;而动环系统可以应用到各种机房、仓库、实验室、基站、变电站、配电室等场景中,保证业务的正常进行。

而这两者的共同点就是:由于智慧建筑是一个非常大的系统工程,涉及楼宇内的方方面面,为了提升建筑的管理水平和智能化水平,很多人都会选择做动环以及BA系统。

专门做动环监控的厂家,可以为您提供全套的动环监控系统,通过监控主机、传感器设备以及报警装置,可以监测现场的重要参数及设备的实时状态,在出现故障时,系统自动发送预警通知,方便管理人员进行处理。

BA系统控制范围及原理

流程图
BAS控制功能 空调机组
BAS控制功能
6
5
3
2
1
9
8
74
11
10
1 2 3456 7
8 9 10 11
点的描述
1. 模拟量温度传感器--用于测量区间温度. 2. 数字量输入压差开关--用于检测风机状态. 3. 数字量输入防霜冻传感器--用于防霜冻检测. 4. 数字量输入压差开关--用于检测滤网状态(清洁或报警) . 5. 模拟量输入温度传感器--用于检测混合风温度 . 6. 模拟量输出新风风门驱动器--用于控制新风风门的开关状态
冷冻机
给排水系统
供电系统
BAS控制功能
12
被控区域(公共场所,房间) 3
45
1
2
3
4
5
送排风机用于排除大厦内的空 气,输送新鲜空气以保障环境
点的描述
1. 数字量输出送排风机控制--送排风机的启/停. 2. 数字量输入送排风机状态--送排风机运行状态
(运行/停止) . 3. 模拟量输入CO2传感器--检测房间CO2 浓度. 4. 数字量输出送排风机控制--送排风机的启/停. 5. 数字量输入送排风机状态--送排风机运行状态
及开关位置. 7. 模拟量输出冷冻水水阀驱动器--控制冷冻水水阀的开关状态
及开关位置. 8. 数字量输出冷冻水泵运行控制--控制冷冻水泵的启动/停止 . 9. 数字量输入冷冻水泵故障状态--检测冻水泵故障(正常/故障) .
BAS控制功能 冷却水系统
BAS控制功能 2
10
7
89
56
1 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
内容
BA系统控制范围及原理 BA系统架构 BA产品简介 BA设计中常见问题 BA系统与其它系统的联动功能 BA项目一般实施过程介绍 问题讨论

BA控制系统

B A系统BA系统全称楼宇设备自控系统(BuildingAutomationSystem-RTU),是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。

BA系统它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。

系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。

楼宇设备自控系统(BuildingAutomationSystem-RTU)主要是建筑物的变配电设备、应急备用电源设备、蓄电池、不停电源设备等监视、测量和照明设备的监控,的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工况的监视、测量与控制,的次热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制,的热源设备等运行工况的监视,以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。

通过RTU实现对建筑物内上述机电设备的监控与管理,可以节约能源和人力资源,向用户创造更舒适安全的环境。

空调及通风系统空调机组风机控制:风机由RTU系统按每天预先编排的时间及需求来控制风机的启停并记录运行时间累积。

在配电回路故障条件下禁止开机。

温度控制:根据测量的回风温度与设定值的偏差,进行计算,经比例积分微分(PID)规律控制水调节阀,在夏季工况下,温度高于设定温度时开大水阀,温度低于设定温度时关小水阀,使送风温度维持在设定的范围内。

风门控制:根据测量到的室内外温度,进行计算比较,采用经济运行方式,在满足卫生许可条件下,尽量采用最小新风比例,充分利用室内回风,过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力,以达到节省冷量的消耗,同时满足空调的要求。

压差报警:进行过滤网压差检测与阻塞报警。

联动控制:风机、水阀、风门联动控制,在关闭风机时关闭水阀和风门。

BA子系统控制的必要性

BA各子系统控制的必要性1.1 楼宇自控系统建筑设备监控系统(BAS)是利用自动化仪表技术、过程计算机控制技术、网络通信技术,对建筑物内的分散机电设备的运行、安全、能源使用状况进行集中监视、分散控制、优化管理的系统。

目的是提高大楼的管理水平、通过实现设备良好运行延长使用寿命、提高舒适度和节能。

1.2 系统监控内容BA通常包括:暖通(采暖、通风和空气调节)、给排水、照明、电梯、供配电、三表远程计费系统、消防及安全防范等子系统。

根据我国行业标准,BA系统又可分为设备运行管理与监控系统和安全防范系统。

目前,业界将消防和安全防范系统系统单独列出。

建筑设备监控系统(BAS)对以上子系统实行设备管理,并根据设定的参数和逻辑顺序进行控制,以达到管理便捷、节约能源、提高效率的目的。

1.3 控制的必要性BA系统是成百上千个设备通过风、水、冷媒管路联接在一起构成的复杂的分散控制系统,所以每一个环节都具有举足轻重的意义所在。

1.3.1 暖通暖通空调系统管路复杂,运行工况多变,是建筑物能耗大户,成为BA生命周期中最为关键的环节。

为此一般将空调系统作为监控的重点,往往投入60%以上的监控点和超过水电监控投资总和的投入。

事实上,对暖通空调监控系统整体功能实现的好坏已成为制约BAS成败的瓶颈因素之一。

因此,用于空调通风的现场设备都应纳入BA控制之内,此次兴业银行BA设计暖通设备主要包括柜式离心送补风机、管道离心风机、防爆轴流式排风机、箱式排风机、双速风机、转轮热回收新风机组及组合式空调机组等。

1.3.2 给排水BAS系统根据大楼用水量的变化及时调整系统中生活水泵的运行台数以达到供水量与需水量之间的平衡,可以实现泵房的最佳运行,实现高效率、低能耗的最优化控制。

具体策略如由BA系统预先编制好的逻辑程序通过水池、水箱液位高低状态来判断生活水泵的启停控制,根据污水池的水位控制排污泵的启停,通过中央监控显示和打印生活水泵和污水泵状态及报警。

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BA系统主要监控对象 及监控原理 BA系统的主要监控对象  冷热源设备子系统  空调设备子系统  送排风设备子系统  给排水设备子系统  照明设备子系统  电力设备子系统  电梯设备子系统等 BA系统监控对象的分布

变配电系统 • 民用楼宇中的变配电及应急发电设备监控系统主要以监视为主。 • 各类控制、保护及联动功能一般在各开关柜、变压器、配电箱内部实现或由人工就地控制。 • 无论是楼宇自控系统直接监控还是采用专业能源管理系统,变配电及应急发电设备监控系统的整体结构仍然是集散控制系统,通过现场总线连接各传感器、变送器及执行机构,现场信号送入上位机后进行统一监视、管理。

变配电系统监控内容 • 高压测监视 • 低压测监视 • 变压器监视 • 应急发电机监视 • 直流操作电源监视 高压测监控内容 • 高压进线主开关的分合状态及故障状态监测; • 高压进线三相电流监测; • 高压进线AB BC CA线电压监测; • 高压进线频率监测 ; • 功率因数监测 ; • 电量计量等。 低压测监控内容 • 变压器二次侧主开关的分合状态及故障状态监测; • 变压器二次侧AB、BC、CA线电压及电流监测; • 变压器二次三相功率因素; • 母联开关的分合状态及故障状态监测; • 母联的三相电流监测; • 各低压配电开关的分合状态及故障状态监测; • 各低压配电出线三相电压、电流、功率及功率因数监测 ; • 电量管理与分析等 。

变压器及发电机监控 • 变压器温度监测; • 风冷变压器风机运行状态监测; • 油冷变压器油温及油位监测; • 发电机线路电气参数的监测,如电压、电流、频率、有功功率、无功功率等; • 发电机运行状况监测,如转速、油温、油压、进出水温、水压、排气温度、油箱油位等; • 发电机及相关线路状态检测等。

直流操作电源监控

直流蓄电池组的作用是产生直流220V、110V、24V直流电。它通常设置在高压配电室内,为高压主开关操作、保护、自动装置及事故照明等提供直流电源。为保证直流正常工作,变配电及应急发电设备监控系统监视各开关的状态,尤其要对直流蓄电池组的电压及电流进行监视,及记录,若发现异常情况及时处理。

变配电监控主要设备 • 电压、电流互感器 • 电压、电流、功率、功率因数、相位、频率等变送器 • 有功电度变送器(电度脉冲发生器) • 温度传感器 • 油位传感器或油位开关

变配电监控工程实施 • 变配电监控系统属于建筑物重要设备系统,其监控功能往往由专业设备提供商提供成套设备(EMS)完成。BA系统不一定需要直接进行监控,只需增配网关读取数据。 • 如果BA系统直接进行监控需注意与电力部门及设备供应商的协调。 照明系统

• 照明系统是提供良好、舒适环境的重要手段,同时也是能源消耗的重要组成部分。 • 照明设备自动控制能保证建筑物内部的良好光环境控制并起到节能效果。 • 在现代化楼宇中,利用照明设备监控系统合理地安排各区域的照明方式和照明时间,既可以满足正常生活、工作的需要,方便物业管理流程;又能起到节能作用,同时交替使用不同回路作为长明灯,保证同一区域灯泡寿命基本相同,延缓灯泡老化,增加其寿命。 不同区域的照明需求

• 办公室及酒店客房等区域(就地、时间表、照度、占用情况、远程)。 • 门厅、走道、楼梯等公共区域(时间表、回路、照度、占用情况)。 • 大堂、会议厅、接待厅、娱乐场所等区域(场景)。 • 泛光照明(远程、区域)。 • 灾难及应急照明设备(联动)。 • 其他区域照明(时间表、照度)。 照明控制模式

• 时间表控制模式 • 情景切换控制模式 • 动态控制模式(照度、声感、红外) • 远程强制控制模式 • 联动控制模式 • 混合(优先级)

EIB智能照明控制系统 • 是BA直接照明控制的主要竞争对手 • EIB系统的主要特点是照明设备及相应程序类型全,许多开关、调光、传感器都直接连在总线上。 • EIB设备安装方便、造型豪华,在高级场馆、家居照明控制中具有较大优势。 • 目前,许多工程中将部分区域照明独立出来应用EIB控制,然后再通过网关与BA系统相连,有BA系统提供上层管理方案。 冷热源系统

• 冷源设备包括冷水机组、冷却塔、热泵、水泵等。主要为建筑物空调系统提供冷量。 • 热源设备包括锅炉机组或热泵机组等,除为建筑物空调系统供热外,还包括生活热水系统

冷水机组工作原理 冷水机组监控内容 民用建筑中,冷水机组的监控一般由自带控制器完成,BA系统通过通讯接口或干节点方式监控以下内容: •冷水机组启/停控制及状态监视 •冷水机组故障报警监视 •冷水机组的手/自动控制状态监视 •冷水机组进出水温度、流量或水流状态 等(这些监控也可由BA系统安装传感器 自行完成) 工程中具体获取那些数据需与厂商进行协调。 除对冷水机组本身的控制外。楼宇自控系统还要对各冷水机组的冷冻水、冷却水进水阀进行控制,还根据需要测量冷冻水、冷却水进/回水的温度、流量等参数。 冷冻水回路(水泵不变频)监控内容

• 冷冻水泵监控 – 冷冻水泵的启/停及状态监视 – 冷冻水泵故障报警监视 – 冷冻水泵的手/自动控制状态监视等 – 蝶阀控制及水流状态 • 冷冻水供/回水的监测参数 – 冷冻水供/回水温度监测 – 冷冻水供/回水总管压力监测 – 冷冻水循环流量监测等 冷冻水供回水总管温度及流量测取位置 特殊情况下冷冻水供回水总管温度及流量的测取位置 冷却水回路监控内容 • 冷却塔监控 – 启停控制及状态监视 – 故障及手自动监视 – 蝶阀控制 • 冷却水泵监控 – 启停控制及状态监视 – 故障及手自动监视 – 蝶阀控制及水流状态 • 冷却水供/回水监测 – 回水温度 冷源系统启停顺序 当需要启动冷水机组时,一般首先启动冷却塔,其次启动冷却水循环系统,然后是冷冻水循环系统的启动,当确定冷冻水、冷却水循环系统均已启动后方可启动冷水机组;当需要停止冷水机组时,停止的顺序与启动顺序正好相反,一般首先停止冷水机组,然后是冷冻水循环系统、冷却水循环系统,最后是冷却塔。 冷热源群控概念

• 冷水机组台数控制:根据建筑物冷量需求决定冷水机组的启动台数及具体启动哪一台。 • 配套设备的启动控制(一一对应、单独控制、故障处理)

冷冻水回路水泵变频控制方式 热泵工作原理

锅炉系统 锅炉系统设备包括锅炉机组、热交换器及热水循环三部分: •锅炉机组一般由设备专业控制器控制,通过网关接入BA系统; •热交换器由BA系统直接控制; •热水循环系统的控制原理与冷冻水系统原理基本相同(两管制、四管制)。 当存在多台锅炉机组、多台热交换器时,同样涉及到设备之间的联动及群控问题

锅炉机组监控内容 •锅炉机组启/停控制及状态监视; •锅炉机组故障报警监视; •锅炉机组的手/自动控制状态监视; •锅炉机组进、出口蒸汽温度、压力及 流量监视等。 如有必要还可要求厂商开放烟气含氧量、燃烧消耗量等参数供楼宇自控系统读取监视。

热交换器监控内容 热交换器一端与锅炉机组的蒸汽回路相连,另一端与热水循环回路相连。其主要监控内容包括: •热水循环回路出水温度监测; •蒸汽回路阀门开度调节; •热水循环回路蝶阀控制; •热水循环回路水流监测等。

通风空调系统 • 新风机组 • 风机盘管机组 • 空气处理机组 • 定/变风量末端 • 冷吊顶系统 • 送/排风系统 新风机组监控原理1

新风机组监控原理2 风机盘管机组 空气处理机组1 空气处理机组2 定风量末端 变风量末端 变风量系统 • 通过改变末端风量以达到节约送风能源(风机变频)、冷热源能源的目的。 • 满足不同房间的个性化需求。

VAV系统的控制内容 • VAV末端控制 • 风管静压控制 • 空气处理装置控制 VAV末端控制 • 压力有关型VAV末端

• 压力无关型VAV末端 风机驱动型VAV末端

• 风机串联型

• 风机并联型 风机驱动型VAV末端比较

再加热型VAV末端 风管静压控制 • 定静压控制 • 变静压控制 • 总风量控制 总风量控制1 • 各VAV末端的需求风量之和即为对空气处理设备的总风量需求。 • 当风道阻力不变时,总风量与风机转速保持正比关系:G1/G2=a(N1/N2)。 • 当风道阻力改变时,可表示总风量与风机转速的关系为:G1/G2=a(bN1/N2),其中b为修正参数。 总风量控制2

• 定义相对需求风量Ri=Gsi/Gdi,其中Gsi表示实际运行时第i各末端的需求风量,Gdi表示该风口的设计风量。 • 则b=1+Qk,其中Q为所有Ri的均方差,k为自适应整定参数,默认为1。 • 这样,

其中,Nd为风机的设计转速。 三种风管静压控制方法比较

• 实现难度上,定静压• 建设成本,总风量• 节能效果,定静压• 末端之间的相互影响,定静压• 响应速度,变静压

VAV系统中的新风量控制 • VAV系统中一般不采用新回风比的方法控制新风量。 • 直接测量新风法 • 间接测量新风法(测量回风和送风风量) • 单独设置新风风机法 冷吊顶系统

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