系统设计-深化设计 楼控系统深化设计是一个复杂的过程。它分为施工图的绘制,施工技术交底以及需要和强电专业配合解决的问题。其中施工图的设计又分为平面施工图的设计和控制箱芯制作图的设计。 在初步设计的基础上,仔细核对被控设备的种类、数量及控制原理,对需要集成机电设备控制柜及系统进行接口的二次确认。给出Z终的BAS设备清单、系统图及施工图平面图。 设计依据 建筑专业提供的建筑图纸 暖通专业提供的空调系统资料 给排水专业提供的图纸 电气专业提供的图纸 《智能建筑设计标准》(GB50314-2015) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)智能楼宇自动控制系统一般采用分散控制、集中监控和管理。浙江液压楼宇自控方案
关键包含能源种类及其对于各种各样能源种类的自耗和转供一部分的详尽能耗计量检定检测,进行电的线上计量检定检测,将使用量数据整理能源智能管理系统中开展统一分析和管理方法。依据不一样用能机器设备的特性,目的性的配备电磁能计量检定表计,保证可以对关键能耗机器设备的用电量完成每分间距平均功率曲线图的分析,有利于用户分析和把握机器设备的用能规律性。 数据库管理技术性:能耗智能管理系统选用数据库管理技术性,依据项目类型特性创建不一样的数据库系统,根据模型拟合化数据信息的变大变小转动等实际操作,使不一样的用户都能见到自身爱看的数据信息,达到用户从宏观经济统计分析到外部经济分析的要求。绍兴专业楼宇自控设计通过楼宇自控系统降低能耗的解决方案。
流量传感器:常用的是电磁流量计,由法拉第电磁感应定律知,在磁场中运动并切割磁力线的导体中会有感应电动势产生,此感应电动势与流体的体积流量呈线性关系。如果是改造还可以采用超声波流量计,方便安装和维护。 湿度传感器:用于测量室内空气相对湿度。 液位传感器:用于控制水箱、水池等的上限、下限液位。 在自动控制系统中,它接受控制器输出的控制信号,并转换成直线位移或角位移,来改变调节阀的流通截面积,以控制流入或流出被控过程的物料或能量,从而实现过程参数的自动控制。 风阀执行器:用于控制安装于新风、回风口的风阀,既可进行开关控制,也可进行开度控制。执行器设有夹具,可直接夹持在风阀的驱动轴上,设有手动复位钮,在故障时可手动调节。根据风管横截面的大小可选择不同钮矩的执行器。
楼宇自控系统是将建筑物或者建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水、消防、安保等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用以及节能管理实行集中监控、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统。从而减少设备故障,降低维护和运营成本,提高建筑整体运营水平,提供健康、智能、舒适的环境,达到节能减排、低碳环保的目标。楼宇自控系统可以根据室外室内的温度进行调整控制,达到较佳的控制方案,提供一个舒适良好的环境空间。同时根据地下室的空气质量探测合理调控风机系统,以保证地下室的空气质量。楼宇自控系统设计流程系统设计。
IIIZ央站监控功能 以WindowsNT为操作平台,采用工业标准的应用软件、集散控制系统、二级网络结构,全中文化的图形化操作界面监视整系统的运行状态,提供现场图片、工艺流程图(如空调控制系统图)、实时曲线图、监控点表、绘制平面布置图,以形象直观的动态图形方式显示设备的运行情况。绘制平面图或流程图并嵌以动态数据,显示图中各监控点状态,提供修改参数或发出指令的操作指示。 可提供多种途径查看设备状态,如通过平面图或流程图,通过下拉式菜单或功能键进行常用功能操纵,以单击鼠标的方式可逐及细化地查看设备状态及有关参数。楼宇自控系统控制原理(给排水)。浙江建筑楼宇自控
随着智能建筑行业的不断发展,对楼宇自控系统的应用提出了更高的要求。浙江液压楼宇自控方案
四种信号类型 AI-模拟量输入接口:用来接收各种现场传感器及变送器传来的信号,一般为0-10V、2-10V或4-20mA的直流信号输入。可用作仪表的检测输入,包括温度、湿度、压力流量、压差等。 AO-模拟量输出接口:用来控制直行程或角行程电动执行机构直行,或通过调速装置控制各种电机的转速。如电动阀、三通阀、风门执行器等,需要外部电源,输出为0-10V、2-10V或4-20mA的直流信号。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范-GB50242-2002 《公共建筑节能设计标准》。 浙江液压楼宇自控方案
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