系统概述
楼宇自控系统通过多层次控制网络对大楼内的建筑设备进行分散控制、集中监视、统一管理,实现远程机电设备的自动化统一管理。楼宇自动控制系统采用现代计算机技术可对中央空调系统、送排风系统、冷热源系统、照明系统、给排水系统、电梯系统及变配电系统等进行全面有效的监控,为建筑物创造一个安全、舒适的环境,同时达到节约能源和人力的目的。
根据招标公告的要求,本项目的楼宇自控系统范围仅包含中央空调的集中节能控制、灯光的节能控制、强电系统的监控。
系统结构设计
楼宇自动控制系统采用三层网络,分为管理层网络、控制层网络、现场层网络,系统网络结构如下图:
本项目楼宇自控系统监控范围包括B区乘务训练中心、飞行培训楼、飞行出勤楼、乘务出勤楼、出勤大堂、体能训练中心、运控信息楼及C区机务维修人员训练中心,系统以单体建筑为基本单元,每个单体建筑内DDC现场控制模块通过一个或多个网络控制器接入园区的智能专网,从而构成了楼宇自控系统通讯网络。每个DDC现场控制器可联网控制,也可脱网独立运行。电梯系统、变配电系统、冷热源系统既可通过接入网关纳入楼宇自控系统,也可以通过OPC高阶接口纳入楼宇自控系统。
管理层网络采用标准的TCP/IP以太网构成局域网,服务器与工作站为服务器/客户机结构,通过以太网及相应的通讯接口实现中央站、工作站、及第三方设备、相关子系统间的数据通信、资源共享和综合管理功能。
控制层网络实现控制器间的同层通讯通讯,便于系统参数的共享及不同控制器间的联动控制。现场控制器的数量根据实际监控的点数配置,控制器位置靠近现场被监控设备,采用就近配电箱供电方式。
现场层网络实现末端监控设备的监测与控制。末端设备包括监控建筑电气设备运行的现场数据传感器、执行器等。
系统设计原则
楼宇自控系统监控的对象:
公共区域的空调系统、新风系统、照明回路、强电电量电流、排风兼排烟系统、排风兼排烟补风系统、排风系统、送风系统、加压送风系统、排污泵及污水坑。
空调系统监控内容:
风机手/自动转换状态、故障报警状态、风机运行状态、新风温湿度、回风温湿度、送风温湿度、回水温度、过滤网报警、风机启停控制、风阀控制、水阀控制。
新风系统监控内容:
风机手/自动转换状态、故障报警状态、风机运行状态、新风温湿度、送风温度、回水温度、过滤网报警、风机启停控制、风阀控制、水阀控制。
照明回路的监控内容:
照明回路的开关状态、现场光亮度、照明回路开关控制。
强电监控内容:
变电所内各楼栋进线的电压、电流、功率因数、电量等基本参数。本项目单独设置电力监控系统,通过OPC高阶接口纳入楼控系统中来。
排风兼排烟系统、排风兼排烟补风系统、排风系统、送风系统、加压送风系统监控内容:
风机手/自动转换状态、故障报警状态、风机运行状态、风机启停控制。
排污泵及污水坑监控内容:
水泵的运行状态、故障报警状态、污水坑低水位、高水位。
现场控制器的配置原则:每个现场控制箱监控点数在90点左右,每条控制总线模块数量不超过60个,总线长度不超过1000米。
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