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1.主要内容简述
楼宇智能化监控系统,主要是在楼宇建设中,应用网络技术和控制技术,对整个系统进行监控和管理[1]。应用网络技术主要是更好地实现相关数据信息的传递。通过计算机和其他应用设备有效地连接起来,实现数据的传输,最终实现资源共享。利用控制技术,就是更好地体现出楼宇智能化监控系统的实际功能和作用,通过综合分析计算机相关软件,对一定的控制量进行准确计算,采用转换器,把具体的数据信息转换成模拟量,方便相关执行机构对楼宇智建设的实际参数进行调节和控制。
2.楼宇智能化监控系统的结构
电气设备、自动化控制系统是楼宇智能化监控系统的组成部分,也包括一些干线、管理区和其他的子系统。在对楼宇智能化监控系统的结构进行设计时,要对传输电缆、信号、配线、设备以及电气保护工具等进行综合考虑。其中电气设备智能化监控系统的主要构成为:楼宇间照明系统、空调、给排水系统、消防系统等等,子系统较多,设计时要充分考虑其个性和特点以及合理性和科学性,才能使楼宇智能化监控系统结构整体上更加完善合理。
二、楼宇智能化监控系统施工的重点
1.做好施工前设计工作
在楼宇智能化监控系统的施工过程中,施工设计准备工作时前提也是基础,更是施工的重要依据。不可忽视[2]。首先,相关设计人员要对楼宇智能化监控系统的特点进行全面的掌握和分析,制定明确的设计目标和标准。有针对应性的选施工原料。对对楼宇智能化监控系统施工的环境进行实际考察,对影响因素进行综合分析,合理选择施工设备,提高设计的合理性。其次,实地考察咯与建设情况,制定合理的设计内容,并且对设计急性审核和校对,对于设计中与楼宇建设设计情不符的部分,要及时进行修改,保证具体的参数合理、科学。尽量避在实际是施工中,出现变更,影响施工效果也会增加施工成本。最后,合理配置楼宇智能化监控系统的走线、具体设计标准和设计成本,合理配置各种施工材料和施工设备,提高设计的质量,提高楼宇建设的经济效益。
2.注重施工人员的准备工作
楼宇智能化监控系统施工复杂性和系统性较强,同时对专业技术的应用要求很高,为了保证施工效果和施工质量,加强对施工人员的科学选用和管理非常关键[3]。首先,要对施工人员进行专业技术和理论的培训,提高其专业技术应用和施工能力。在实际施工中,能够正确处理各种问题,保证施工质量。其次,选用的施工人员报能够对施工设计图纸的内容有一个清晰的了解,要能够掌握具体的施工规范和要求,能够准确的安装和使用各种设备,具备较高水平的安装技能。最后,施工人员的职业道德水平较高,能够自觉遵守施工规范和规则,严格按照实际的就规定进行施工,责任心较强,能够积极主动地投入到施工工作中去。这也是保证楼宇智能化监控系统施工效果的关键。
3.重视楼宇智能化监控系统施工质量监督工作
在楼宇智能化监控系统施工过程中,相关人员要严格按照是女标准进行施工,以保证施工质量。但是在此过程中,有效的监督是非常必要的。要选派专业的技术监督人员,深入施工现场,对施工人员的施工过程,施工细节进行有效的监督,对出现的违规操作、不良情况、安全隐患等要及时纠正处理,对施工中的异常情况,要进行及时的协调。同时要加强监督,使施工制度和规范真正落实到每一个施工细节之中,贯穿施工过程的始终,保证施工效果。此外,监督人员还要随时审核施工实际情况是否与施工设计图纸相一致,如果出现矛盾和冲突,要与相关部门及时沟通,尽快找到解决办法,保证施工顺利。
4.强化楼宇智能化监控系统施工后的验收工作
在楼宇智能化监控系统施工结束后,并不是真正意义上的结束,还需完成验收工作。这是对楼宇智能化监控系统施工质量和安全的最后评估。在验收工作中,相关验收部门和验收人员,要对楼宇智能化监控系统的每个部分、每个子系统、每项功能等进行严格的审核,保证其能够正常运行,其实际作用能够得以有效发挥。要把楼宇智能化监控系统施工设计图纸作为审核依据,根據设计的目标,对楼宇智能化监控系统进行试验,检测其是否完善、安全,运行效果是否良好。此外,还要对施工中隐藏的问题进行排查,保证不会对楼宇智能化监控系统的使用寿命和实际功能产生不良影响。进而提高验收工作的效率和质量,保证楼宇智能化监控系统施工的质量和安全。
结论:综上所述,楼宇智能化监控系统的发展,对楼宇建设作用很大,这也是楼宇建设与发展的必然趋势。通过对楼宇智能化监控系统的全面分析,抓住施工中的重点,显著提高了楼宇智能化监控系统施工的质量和效率,对楼宇的智能化发展具有重要意义。
参考文献:
[1]张肖凡.楼宇智能化监控系统的施工重点分析[J].江西建材,2015,01:58.
[2]廖集彬.浅谈楼宇智能化监控系统的施工重点[J].江西建材,2013,04:76-77.
[3]高志权.楼宇智能化系统的设计及施工重点[J].技术与市场,2012,08:130.
关键词:物联网技术 楼宇智能化
中图分类号:F407.63 文献标识码:A 文章编号:
1 智能建筑与物联网
1.1 智能建筑与物联网技术的结合无论人类的生活形态如何变化,建筑总是实物装、运、卸、存的基本平台,实物大多数的产生、变化也发生在建筑空间中,因此,采集实物数据是智能建筑必备功能,而物联网技术是实现这一功能的极佳手段,为它们的结合创造了条件。
智能建筑技术的发展过程中,处处体现了“物联”的理念,物联网的定义及数据交换标准与中间架构来源于智能建筑技术和理念,反之,物联网的技术和理念又对智能建筑的发展起到了提升的作用,两者之间相互融合、相互推进、相互影响。
物联网体系架构和智能建筑的系统架构非常类似,都可以看作由三层结构组成,即感知层、传输层和应用层。各个子系统相当于物联网感知层的数据采集节点,利用物联网技术,将数据汇集到数据服务平台,由平台应用云技术进行数据分析、处理,从而提供更高级的动态数据应用服务。
( 1) 感知层。感知层即智能建筑中的各个智能化设备和传感器,为应用层提供基础数据,充分发挥物联网开放性的基本特点。传统的楼宇智能化系统是自成一体的独立封闭系统,而物联网是开放的,具有连通性,它把各个子系统、各个智能化设备集成在一个统一的数据平台上,使在世界上具备互联网接入条件的任一地点都可与自己的物联网相连,实现各系统之间实时数据的交流和共享,从根本上解决了“信息孤岛”问题,弥补了传统智能建筑数据采集孤立的缺陷,解决了系统难以联动的问题。
( 2) 传输层。传输层即智能建筑中的综合布线系统和各种网络系统,承载着数据通信任务。物联网数据服务平台通过传输层汇集了海量的数据信息,而且基于物联网技术,只需构建一个统一的数据服务平台,将各系统的运行数据信息通过传输层汇总,既实现高效、便捷的集中式管理,又降低了运营成本。
( 3) 应用层。应用层的开发平台功能齐全,拥有专家系统引擎,能够对从各子系统采集到实时数据进行整合、分析和计算,并结合预案,对非正常状况做出判断,并实施预警联动,提供了满足用户个性化需求的解决方案,同时对大楼的智能化管理系统进行了整体规划,提供各种智能化应用服务、远程访问及控制,保证了用户个性化需求的实现,使终端用户能享受到各种便利。
智能建筑结合物联网后将使传感器微芯化,易嵌入设备; 产品数字化,嵌入到传感设备以后就是数字化技术产品; 系统结构网络化,形成互联网架构; 资源网站化,形成 B/S 访问模式; 服务社会化,发展公共服务第三产业。
1.2 物联网对智能建筑技术发展的影响
物联网对智能建筑技术影响无处不在,设备经过传感器联网技术遍及大部分子系统,很多子系统已经是准物联网形态或已经是物联网形态。所谓物联网形态,有三个方面的内容: 一部分是传感器联网; 一部分是互联网协议栈; 一部分是设备网站。现在很多子系统可以说已经是物联网形态,如智能家居、建筑设备监控、安防、一卡通、电子配线架、远传抄表、专业应用等系统。智能建筑设备传感器联网方式: 单向与双向; 单路与多路; TCP/IP 网与非 TCP/IP 网; 设备间无直接互动与直接互动。
家居网连接家电、安防、窗帘、远程表具。家居网可以是无线,可以是电力载波,也可以是以太网等。大部分家居网中可能都不是 TCP/IP 支持的网络。整个家居中必须要有智能家居控制器来控制这些设备的联网。每个家中有一个智能家居控制器,到小区中可以通过以太网跟住户连接起来,住户可以反馈自己家里的一些情况。物联网中一个最主要的核心部分是互联网的协议,互联网协议帮助住户移动终端与物业终端通过浏览器实现跟服务器的访问,如果 B/S 访问模式有一个服务器,则可以将服务器放在家居智能系统中,即住户的移动终端或者物业的终端,通过服务器就可访问到家居设备的运行情况,并对它们进行控制,这样做就达到了高效、便捷的效果。
2 智能建筑与物联网结合的案例
天津于家堡金融区占地面积3.86 k㎡,建筑面积950万㎡,规划设计原则是金融主业、复合业态、立体架构、复合功能,规划亮点是低碳城市、低碳建筑,窄街廓、密路网、高强度 ,环保节能、可持续发展,环境优美、生态宜居、人文亲和。
城市在智能化建设发展过程中逐渐暴露出一些问题与挑战,例如:仅局限于信息化系统建设,无法实现对动态物理世界的感知;简单的竖井式的行业应用产生孤立的系统,没有统一的平台综合管理;同时缺乏可运营的感知城市系统可持续发展模式。通过物联网技术,实现物物相连,实现将于家堡金融区建成全国首批智慧城市示范区的目标。
于家堡金融区物联网系统建设基于统一的系统架构进行设计,即感知层、网络层和应用层三层系统架构。物联网系统感知层包括部署于酒店、办公楼、公共设施、会展中心、金融交易、商业、地下空间、变电站、共同沟和其它公共区域的各种感知终端设备。物联网系统网络层涵盖室内与地下空间的多系统合路平台、室外的宏基站与街道基站、WiFi覆盖系统、光网综合接入系统、三网融合统一接入系统、行业专网系统和卫星通讯系统。物联网系统应用层包括智能卡系统、楼宇系统、低碳能源管理系统、公共服务系统、安防系统、交通系统、企业增值服务系统和于家堡信息中心等。
系统基于ISO/IEC WG7国际标准组织认可的“共性平台+应用子集”的技术框架。共性平台包括共性硬件平台和共性软件平台。共性硬件平台包括芯片级共性平台、模块级共性平台和网关级共性平台不同层级。共性软件平台包括基础支撑平台和应用服务平台。
应用子集面向公众用户、建筑业主用户、物业管理用户和运营用户的不同需求进行建设。基于“一个中心、一个平台、一张网、一张卡”,通过多种网络接入方式获取区域的各种服务。
于家堡金融区物联网安全防范系统包括综合视频预警系统、综合安保平台、视频安防监控系统、综合卡口系统、出入口管控系统、安保巡逻系统和电梯集中监测系统,同时还包括访客管理系统。
物联网公共服务系统包括变电站智能辅助系统、配电设施智能监测管理系统、给排水管网监测系统、公共照明管理系统等。
网络系统包括三网融合统一接入系统、WIFI全覆盖系统、全光网络传输系统和室内分布式信号覆盖系统。
智能卡系统集成企业员工考勤、人员授权门禁、会务服务、区域定位和停车一卡通等功能,建设智能卡中心平台,考虑公共交通出行、公共事业服务、电子钱包小额支付、商业增值积分服务等的统一集成。
楼宇系统在传统楼宇智能化系统基础上,建设消防给排水与电梯等设备物理状态监测系统、人员感知服务系统和物品电子标签监测系统。
低碳能源管理系统包括楼宇能源分控中心、建筑群能源管理系统、能源中心能源管理系统、市政公共设施能源管理系统、地下空间能源管理系统、能源计量与审计系统和碳交易数据服务系统。
物联网中心包括中心机房、信息中心和运营平台。
3 结 语
通过以上实例,既要看到物联网发展的潜力,也要看到当前它在业务、安全、标准、应用等四个层面所面临的问题。物联网的到来预示着一个智能、绿色、物与物对话的未来世界正在眼前展开,我们要做的就是解决所发现的各种难题,跨越所面临的各种障碍,迈向所向往的物联世界。
参考文献:
[1] 章云,许锦标. 建筑智能化系统[M]. 北京: 清华大学出版社,2007.
[2] 宋俊德. 浅谈物联网的现状和未来[J]. 移动通信,2011( 15) : 8-11.
【关键词】智能化,楼宇建筑,电气控制,电气安全
【 abstract 】 intelligent building construction of the electrical system mainly include the intelligent building electric control system and the intelligent building electrical safety system. This paper first introduced intelligent building construction of the electrical system design of some preparations; And then introduced the electrical control system design and electrical safety system design; The simple summary.
【 key words 】 intelligent, building construction, electric control, electrical safety
中图分类号:F407.6文献标识码:A 文章编号:
引言
一、电气系统设计前期准备工作
在电气系统设计中,由于其后期施工具有很强的专业性,以及工期短、投资少、工作复杂以及高的质量要求,就要求在施工的过程中有效地进行利用和配合。这个过程中,应该有序地进行工作,需要进行前期的规划。监控环节中,要善于总结经验,吸取教训,立足于实际,对施工的工艺关键部分进行有效把握。这样能够有效地避免出现质量问题和偷工减料等情况的出现,更大程度上把握工程局面。
1.1配电装置的准备
配电装置在电气系统中非常重要。具有核心的地位。一旦出现问题,将会影响到整个工程的进度,施工人员无法正 常工作。不仅是工程供电可靠性的降低,也会让施工人员的进度和信心降低。因此,应该对配电装置的检查环节等严格把关,并且在安装和调试的环节进行重点地把握。严格地按照图纸来进行安装操作,并需要进行有效地验收。在楼宇内部,高低压开关设备的技术都比较先进。这种前提下,一般是不会出现技术性问题的。但是,实际的操作中,经过检查,经常会出现低压开关柜的动作整定电流与设计的数据有出入。或者供货的开关大小不能够满足要求。整定电流与保护息息相关。其关系到下级设备的动作值。整定电流过大和过小,容易出现短路时开关不跳闸或者太容易跳闸的现象。这种情况一发生,极容易造成人身和财产的伤害。在施工过程中,这个方面要严格把关。因此,在监控和验收的过程中,应该认真检查,将图纸跟实际的设备数据进行严格比对。尽量减少出现事故的概率。
1.2电缆
电缆作为电能传输的媒介,需要有一定的质量保证。否则就会出现火灾等事故。因此,对于电缆的规格和要求,也应该严格的审查。电缆的用途不同,使用的类别也不同,要及时地对老化的电缆进行更换,避免出现事故。
二、智能楼宇的电气控制系统设计
楼宇智能化的重要标志是其电气控制系统的动态控制,这其中包括了计算机系统和环境控制系统,只有完善了这两个系统才能使楼宇智能起来。
2.1 智能建筑的计算机系统设计
在智能化楼宇电气系统设计中一定要考虑到计算机系统的设计。在电气设计之初就要对楼宇内的环境系统、电源、通讯、安全等进行合理的审核,并以此建立相关的控制需求,这样就可以实现对计算机系统的合理设计和配置。以此保证楼宇的“智能”处在一个较高的水平上。
2.2 智能建筑中的温度、照明控制系统
智能化楼宇的突出特征还包括智能化的环境控制,这包括照明、温度两大控制系统。照明系统主要是控制环境灯、周边灯、工作灯、遮光设备灯控制电气。在这里的电气系统设计应当注意对声控、光控、时间控制的合理设计,已到达合理使用、节能环保的目的。在温度控制系统里主要的电气就是空调和通风设备的电气系统设计,形成一个统一的温度控制系统,再与照明系统结合使楼宇内的温度、照明、通风这3个系统有机的结合起来,以此保证工作和生活环境的舒适和节能。
三、智能楼宇的电气安全系统设计
楼宇智能化中的电气安全系统主要包括交流工作、安全保护、屏蔽与防静电、直流工作、防雷保护接地五方面内容。独立的交流工作接地或是安全保护、防静电、直流工作、防雷保护接地电阻分别不应大于 4Ω、4Ω、100Ω、4Ω、10Ω。
3.1交流工作
交流工作接地指的是必须在变压器中性线或者是中性点接地,中性线选择铜芯绝缘线,配电中存在的等电位接线端子通常在箱柜内。需要注意的是,等电位接线端子不仅不能外露,也不能和直流接地、安全保护接地或是屏蔽接地等其它接地系统混接,还不能和保护接地线连接。采取中性点接地能够确保高压系统继电保护动作可靠、准确,并避免零序电压偏移,确保三相电压平衡。
3.2安全保护
安全保护接地指的是对电气设备中没有带电的各个金属部分使用金属连接的方式与接地体作良好连接,使用保护接地线连接智能化楼宇中的用电设备及其附近的金属构件,但不能连接保护接地线与中性线 。 智能化楼宇中的强电、弱电、非带电导电构件或是设备都需要安全保护接地,如果不作安全保护接地,设备外部绝缘损坏可能使外壳带电,不仅容易进一步损坏设备,还可能造成人员触电事故。由于并联电路中支路电阻与电流成反比,正常情况下人体电阻要远远高于接地电阻,因此使用安全保护接地后设备外壳的电压十分低,流经人体产生的电流极小,不会对人员造成威胁。使用安全保护接地,尽量降低接地电阻,能够保障电气系统运行的稳定、安全,还能保障设备安全和人身安全。
3.3屏蔽与防静电
屏蔽与防静电接地分别指的是用保护接地线连接设备外壳 、 屏蔽管路两端、室内的多个部位,用导静电体连接带静电或可能产生静电的物体与大地,以避免设备、导线、室内受到电磁干扰,消除静电。由于人员在房间内走动或是移动设备等行为都可能产生大量静电,如果接地不好不仅会对电子设备产生干扰 , 还可能损坏设备芯片,甚至引发一些安全事故,因此防静电接地需要将所有可能产生或带静电的设备外壳和设施与保护接地线可靠连接,并使接地电阻尽量降低。
3.4 直流工作
直流工作接地指的是用截面积较大的铜芯绝缘线连接电子设备与基准电位。由于智能化楼宇中有大量的电子设备,在计算机、自动化设备、通讯设备等电子设备中输入、传输、输出信息或是放大信号等操作都以微电位或者是微电流进行,需要依靠直流工作接地使其基准电位和供电电源保持稳定,以提高其操作的准确性和稳定性。需要注意的是,直流工作接地不宜与保护接地线连接,更不能与中性线连接。
3.5防雷保护接地
防雷保护接地指的是对智能化楼宇中的电子设备、线路等做防雷保护接地,并以电力通信运维工作的流程化管理,使各种运维工单处于有序化、闭环化的环境下流转,显示工单在各个部门间流动的情况,使运维工单所流经的每个环节都有据可查。同时,在固化完成一系列运维流程基础上,提供支持流程灵活定制的平台,以提高运维工作人员的效率。
结论
智能化楼宇因其功能多信息采集密度高,对供配电系统设计提出了许多新的要求,而且由于智能化的需要使得用电设备越来越多。因此在电气设计时,一定要将供配电系统的可靠性、安全性、灵活性摆在突出位置,严格按照设计和施工规范进行设计优化,并要做好智能楼宇的电气控制系统设计和智能楼宇的电气安全系统设计工作,只有这样才能使建筑智能化在设计上达到规范要求。
参考文献:
[1]刘志强,电力应急管理走向可视化,2010.4
[2]陈立,住宅的电气设计及智能化系统[J].科技信息(学术研
究),2009.3
关键词:低碳节能,智能化,控制策略,系统
中图分类号:TE08文献标识码: A
当前,“绿色、低碳、节能”是建筑行业的三大主题。 一座大楼是否能做到低碳节能,需要从前期规划、建筑材料、机电设备、电气设备这些基础搭建外加合理有效的运营管理手段,以及其他方面多个因素有效的结合在一起,从而实现预估目标的节能要求。本文从建筑材料、机电设备选型、弱电智能化建设等多方面,论述了楼宇智能化子系统对于大楼的节能建设所起到的作用。
1设计范围
建造一栋办公楼,不但包括常规的弱电子系统,以保证营造一个舒适、安全的工作环境,还要针对本大楼的节能目标,规划、设计子系统如:建筑设备管理系统、灯光及窗帘控制系统以及能效管理系统等。它们都通过以监测、控制、数据统计、策略制定等手段共同为大楼的低碳节能起到一定的作用。
2建筑设备管理系统
在建筑项目中,需要大量的机电设施协同运转才能为工作人员提供舒适的办公环境,这也是建筑设备管理系统的建设目标。为实现整个建筑设备监控系统最佳的节能需求,在设计建筑设备监控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、当地气候特点等问题。 以下为核心设备的控制方案。
1)热泵式溶液调湿机组。
热泵式溶液调湿新风机组不是普通意义上的新风机组,它集冷热源、全热回收段、空气加湿、除湿处理段、过滤段、风机段为一体,具备对空气冷却、除湿、加热、加湿、净化等多种功能,独立运行即可满足全年新风处理要求。
2)地板送风空调机组(变频)。
温度控制:通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整,实现对被控温度的控制。控制器会监测回风温度并将它与设定的温度值(可供用户调节)作比较,进行PID运算,然后输出至冷水或热水阀门,以作温度调节。另外冷水或热水阀门会与风机状态连锁,在没有风机状态的情况下,夏天将冷水阀门关死,冬季保留热水阀门一定的开度。这样,既满足了节能的需要,又能对水盘管起到保护作用。
风阀控制:调节新/回风阀门,回风阀与新风阀门进行反向连锁,冬夏季节在保证满足空调空间新风量需求的前提下,尽量减少室外新风的引入,以达到充分节能的目的;在过渡季节,通过调节新、回风阀门,充分利用室外新风,一方面可推迟用冷/热水的时间,可达到节能的目的,另一方面可增加空调区域内人员的舒适感。
连锁控制:风机与新风风阀连锁控制,停风机时自动关闭新风阀。
变频监控:监测变频器运行状态、故障报警,进行变频控制并监测其反馈状态。空调机组的运行可按照时间程序自动启停,并通过管理工作站进行设置。
3)地板送风机。
结合地板送风空调机组及地板送风机的控制策略。
地板送风空调控制:采用变风量运行,根据室内终端机一次风需求量,改变风机频率,调节送风量。
新风量控制:新风VAV BOX根据CO2浓度信号调节新风量,风阀设最小开度,保证足够的新风量送入房间。
地板送风控制:空调机送风(一次风)自地板下进入终端机组,与房间回风混合后再送入室内;一次风阀根据房间回风温度调节风阀开度,调节进入终端机组的一次风流量,实现分区域独立调节室内温度的功能。一次风阀设最小开度,保证足够的新风量送入房间。
窗开闭状态联动控制:根据窗开闭状态联动控制相关区.域地板送风系统的启停。
过渡季节通风:过渡季办公区域地板送风系统通过加大新风量来负担室内负荷。
4)毛细管辐射系统。
毛细管空调系统从根本上改变传统空调的原理,由原来靠“吹风”带来冷热变为靠“辐射”调节室内温度。模拟人体毛细血管调节人体体温的原理,打造真正的高舒适、低能耗生态空调系统。
根据室内温度控制管路上电动两通阀的开关,以控制室内温度;系统设防结露保护控制,当室内湿度超过设定值上限时,相关回路上的电动两通阀关闭。同时监测毛细管空调分集水器上的供水温度及回水温度。
窗开闭状态联动控制:根据窗开闭状态联动控制相关区.域毛细管空调系统的启停。
5)地源热泵机组。
监测机组的运行状态、故障信号报警、远程/就地状态,并控制启停;
监测水循环泵的运行状态、故障信号报警、手自动状态,并控制启停;
测量各区域总管供/回水温度;
3灯光及窗帘控制系统
大楼照明系统耗费的电能也在整个大楼能耗系统中占有不可忽视的份额。本大楼的灯光控制系统服务于地下电梯厅和地上办公层大开间公共区域,窗帘控制系统服务于地上办公层。
灯光控制系统公共区域:在B1层和B2层客梯电梯厅设计红外感应传感器,在B1层卫生间设计红外感应传感器,在地上办公层各层电梯厅、走廊及卫生间设计红外感应传感器。上班时间段定时控制灯光开关;下班时间段人体感应控制灯光;与消防联动,在出现消防报警时,实现公共区域灯光强切或强点功能。
敞开式办公区域主要是给工作人员办公的场所,根据设计要求中对于集中控制系统的具体要求,系统可以完成如下功能:
在调光区域:通过红外感应和亮度传感器,当感应到室内有人,同时室内照度达到500 lx,则灯具处于火灯状态;通过红外感应和亮度传感器,当感应到室内有人,同时室内照度小于500 lx则灯具自动打开,并可在0%一100%范围内进行调光控制;不管室内照度值是多少,只要没有感测到区域内有人,则灯具始终处于火灯状态。
非调光区域:通过红外感应传感器,感应到有人,则自动开灯,没有感应到人的存在,则自动火灯,在人员离开的时候,可自动延时火灯。
办公区域可进行各种场景设置,例如上班场景、下班场景、午休场景等等。该功能主要用于结合照明、电器控制、窗帘控制为一体,实现一键操作。
电动窗帘控制系统:电动窗帘控制主要是以遮阳为目的,即通过安装在双层玻璃幕墙中间的窗帘百叶的旋转角度来实现房间内部分区域热量的控制。由室内亮度探测器结合室外气象参数统一对窗帘控制驱动器发出控制信号,对窗帘百叶角度进行调整,当室外气象参数发生变化时,保证室内热量达到设定值,如果热量过高,会给空调带来额外能耗,而室内照度的改变会联动亮度传感器进行室内灯光调节,从而在自然光照度改变的前提下通过灯光亮度调节进行补偿,保证工作区域照度恒定。
4能效管理系统
为了实现整个建筑EA系统对建筑设备的现代化管理,同时根据管理或办公自动化系统的动态信息和指挥中心的统一调度,EA系统需要对多个系统进行集中管理,主要包括如下方面:
1)信息管理系统。
接受大楼时间安排等信息,从而为控制相应区域空调、照明系统的启停提供依据;
向信息管理系统的物业管理模块返回必要的机电设备信息,提供大楼内环境温度、湿度等参数,空调、电梯等设备的运行状态,用电、用水、通风和照明情况,为建筑内的设施管理提供有用的资源。
2)建筑设备管理子系统。
被监视的机电设备的运行状态、故障报警以及参数变量值显示;
室内室外环境的温湿度状态,以及区域环境的变化趋势;
设备的运行记录、维护状态等;
能源消耗及占用状况的统计信息和图表;
根据运行时间而定的采暖、通风和空调运作安排。
3)火灾自动报警及联动系统。
消防系统分区报警的显示;
消防系统主要设备的运行状态显示与记录。
4)综合安防系统。
调用闭路电视监控系统的摄像机视频信息;
跟踪安防报警系统探头的正常与报警状态;
监视门禁系统重要通道的状态与报警。
结束语
智能楼宇是信息技术与现代建筑的有机结合的产物,面对信息化时代的到来,智能化、自动化技术将深入渗透到建筑行业中,从而实现楼宇的科技化、智能化、专业化、信息化等方面的发展
参考文献:
[1]赖放斌,浅析智能化楼宇建筑的电气系统设计[J].科技传播,2010,1 5.
关键词:暖通工程;智能化;(BA)系统;群控技术;要点
中图分类号:TU96+2 文献标识码:A 文章编号:
前言
智能建筑是当代高新技术的产物,通过建筑弱电系统增强建筑功能、提高管理水平、节约建筑运营能耗、保障建筑及人身安全、提升建筑内环境舒适度,上述内容直接关系到建筑物未来几十年的使用效果以及业主投资的回报。本文就暖通工程智能化(BA)系统方案编制的基本步骤进行分析和讨论,并根据工程实际案例浅谈暖通工程智能化(BA)系统方案编制要点。
智能化(BA)系统编制依据。
任何方案的编制不可能凭空想象,脱离本专业实际情况和现有技术,唯有根据本专业设计及施工规范、国家标准图集,选用技术最先进的设备,经过统筹、优化、模拟来完善。
以下是我国现行的主要智能化(BA)系统编制依据。
招标书技术文件及本工程相关设计图纸
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002);
制冷设备、空气分离设备安装工程工程施工及验收规范(GB50274-98);
多联机空调系统工程技术规程(JGJ174-2010);
民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)
智能建筑设计标准 (GB/T 50314-2000)
局域网总线标准 (IEEE802.3)
工业自动化仪表工程施工及验收规范 (GBJ93-86)
中国采暖通风与空调设计规范 (GBJ19-87)
电气装置工程施工验收规范 (GBJ232-82)
《实用暖通空调设计手册》
楼控产品系统设计手册
二、智能化(BA)系统应达到目标。
任何方案的编制,首先必须明确该方案理论上应达到什么样目标,唯有目标明确,方可逐步实现实施。
下列是:智能化(BA)系统最基本的5个目标。
1. 创造舒适环境
为使用者创造一个安全、舒适、高品质的人工环境。楼宇自控系统可以根据环境变化随时自动地调节各种参数,使楼内环境始终处于舒适的条件下。建筑内的新风机及空调机组众多,如果采用人工或就地仪表调节,很难达到满意的效果。首先,人不能灵敏地察觉出外部温度的变化,进而不能准确地把室内温度调节到理想的数值;再者,人不能保证时刻坚守岗位。
而楼宇自控系统却可以非常方便地实现这一功能:通过温度传感器随时把外部温度数值传送给楼宇自控系统,系统把这个温度同建筑内温度进行对比,如果温差符合要求则维持现有平衡,如果温差不符合要求则调节空调设备参数,使室内时刻保持理想的温湿度。
2. 保障设备安全
将建筑物内的机电设备纳入楼宇机电设备自动管理系统(BMS)内,可实现对每一台设备的在线实时监控并进行科学的管理,确保各类机电设备的安全、可靠地运行,并得到及时维护延长其使用寿命。
如果建筑内的机电设备突然发生故障,将对建筑物运行带来不良后果。楼宇自控系统可从以下几个方面预防这种局面的出现:
(1)监视设备运行状况,实时24小时在线监测,一旦发现其中某台设备运行异常,立即发出报警信息,通知检修人员迅速检查,以防引起更大范围的设备故障;
(2)记录设备的累计运行时间,当累计时间达到规定的维修时间时,自动通知中央控制室,及时提醒维修人员进行设备检修。
(3)通过这些检测、报警和处理方式,使建筑物对机电设备突发故障具备有效的预防手段,以确保设备和财产安全。
(4)通过对设备运行状况的监测、诊断和记录,早期发现和排除故障,及时通知维护和保养,保证设备始终处于良好的工作状态。
3. 实现物业管理现代化
BA系统的主要任务之一是对机电设备实现优化管理,达到自动化、智能化,从而实现优化物业管理,在合理的投资下尽量提高建筑物的智能化与现代化的形象,以求最大的经济效益。
4. 为系统集成奠定基础
采用国际标准(ISO16484-5)开放型BACnet协议的BA产品,便于实现各计算机系统和设备间的互操作,为建筑物弱电系统集成及设备集成奠定基础。
三、明确智能化(BA)系统监控内容
因建筑结构、使用功能、设计理念、地理环境的不同,智能化(BA)系统监控内容也有所不同,以下是某项目的智能化(BA)系统监控内容
*****项目包括12栋、13栋、14栋、15栋、16栋和17栋楼,现对其所有中央空调机房实现智能化控制。其中,12、13、15、16和17栋楼都是相同配置的风冷冷水系统,其配置是:4台风冷螺杆冷水机组、3台冷冻水泵;14栋是水冷冷水系统,其配置是3台螺杆冷水机组、5台冷冻水泵、5台冷却水泵和3台冷却塔。设计要求:冷水机组、冷却水泵、冷却塔、电动水阀一一对应联锁运行,根据系统冷负荷变化,自动或手动控制冷水机组的投入运转台数(包括相应的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)。开机程序:冷却塔、冷水机组进水电动水阀 ——冷却水泵——冷却塔风机 —— 冷冻水泵 冷水机组,停机程序则相反。而冷冻水泵、冷却水泵亦可单独手动投入运转;各空调器、新风空调器、风机、冷却塔 等除设就地开关外,还在冷冻机房总控制室内设置开关及运行工作显示(消防用排烟、送风、加压风机等需受消防中心控制);各个系统的空调末端与对应的空调室外机连锁运行,根据系统的冷负荷变化即系统总回气管的压力变化,自动控制空调室外机的压缩机投入运转台数及输出容量控制;各个系统的室内空调末端由设在区域内的遥控器(或线控器)根据室内使用人员的设定控制室内的温度;同时,室内末端还可接受设在总控制室的集中控制器的远程控制,达到提前开机、监视末端运行工况的目的。在遥控器与集中控制器之间的协调上,设计建议:对于内部人员使用的区域,在正常的工作时间,室内遥控器后介入而享有优先控制权;在非工作时间,集中控制器享有优先控制权。对于公共区,集中控制器享有优先控制权。以达到灵活使用的同时加强系统的管理;各个系统的新风空调器由设在总控制室的集中控制器进行远程统一控制。智能主要是对设备实现监测和控制功能,如下:
监测内容
冷水机组启停次数,累计运行时间,发出定时检修提示;
冷冻、冷却水泵运行状态,故障报警,手动自动状态;
冷冻水回水流量检测;
冷水机组工作状态,故障报警,手动自动状态;
冷冻水供,回水温度检测;
冷却水供,回水温度检测;
冷冻水供回水压力检测;
冷冻、冷却水泵前后压差检测。
控制内容
冷水机组启停及对应电动蝶阀的开关;
通过冷冻水的总供回水温度和回水流量,计算出空调系统的冷负荷,
根据冷负荷决定冷冻机的启停组合及台数,以便达至最佳的节能状态;
根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关电动蝶阀开关;
冷冻、冷却水泵的启停;
四、施工及主要操作工艺流程
本节应该作为整个方案的主要内容,主要阐述调试作业条件、调试周期、调试流程、主要操作工艺和注意事项,以及智能化(BA)群控系统配置清单、综合布线图、智能化(BA)系统监控点布置图等等。
1.调试作业条件
机电相关专业安装、调试完毕(包括电气专业、通风空调专业等)
现场人员配置:本次调试设备厂家将派遣多名专业调试工程师到现场指导调试,现场施工人员配合调试。
2.调试周期
楼宇自控系统计划调试周期为15天,其中接线4天,单体调试6天,功能调试5天。
3.调试流程图
此外,安装施工人员必须充分了解安装操作工艺及其注意事项,严格遵循相应的标准与规范来进行施工。其安装工艺及事项主要包括:
DDC单体安装调试(操作工艺及注意事项略);数字量输入测试 (操作工艺及注意事项略);数字量输出测试 (操作工艺及注意事项略);模拟量输入测试 (操作工艺及注意事项略);模拟量输出测试(操作工艺及注意事项略);DDC功能测试(操作工艺及注意事项略);系统联调(操作工艺及注意事项略)。
五、结束语