空调自控技术方案-.pdf
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1、空调自控系统技术方案第1章.总体设计说明1.1建筑概况本项目(XXXXX 有限公司整体迁扩建项目)位于浙江省杭州市,共有综合车间 1 及综合仓库、综合车间2、质检研发楼、前处理提取及仓库4 个区域。1.2工程设计资料暖通专业图纸1.3采用的主要规范及标准(1)智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)(2)智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)(3)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-2008)(4)公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)(5)建筑设计防火规范(GB50016-2006)(6)低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)(7)电气工程施工质量验
2、收规范(GB50303-2002)(8)采暖、通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)(9)分散型控制系统工程设计规定(HG/T20573-95)(10)低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)(11)低压配电设计规范(GB50054-95)第2章.设计范围2.1空调自控系统冷热源系统、空调机组、新风机组、配套排风机/除尘机、室外温湿度、室内温湿度、室内静压、定风量阀、变风量阀第3章.系统组成3.1系统主要技术指标1.本工程空调自控系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,通过对厂房的空调机组、新风机组、配套排风机/除尘机组等主要机电设备的集中管理和分散控制,使之达到最佳运行状态,同时收
3、集、记录、保存及管理各系统中重要信息及资料,实现综合自动监测、通讯、控制与管理,达到科学管理、节能管理及综合报警处理的目的,提高建筑物的现代化管理水平。2.系统采用基于 B/S(浏览器/服务器)的网络体系结构,系统网络协议符合国际标准 ISO16484-5(BACnet)。系统为两层网络结构,分别为管理层和控制层,两层网络均具有足够的开放性且应易于扩展,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。3.系统由服务器/工作站、网络控制引擎、现场控制器(DDC)等组成。服务器/工作站与网络控制引擎通过管理层网络采用BACnet/IP 协议通讯,网络控制引擎作为管理层网络核心设备管理控制层网络并向服务器
4、/工作站发布信息。控制层网络现场控制器通过RS-485 现场总线连接到网络控制引擎上,采用 BACnet MS/TP 协议与网络控制引擎及其他现场控制器保持紧密联系。传感器及执行器等连接至各现场控制器。4.系统在控制中心配置服务器及工作站。操作系统支持Windows XP,系统配置打印机用于系统的报警及统计资料的打印。系统仅需在主控工作站上安装系统管理软件,无需在分控工作站上购买和安装特定的软件。5.为满足管理要求,整个系统还可以让用户设任意多个工作站通过Web以共享方式访问,系统应支持至少5 用户同时访问系统。6.为保持系统稳定安全,系统数据存储不仅仅依赖于工作站电脑,工作站电脑因为故障或者
5、其它原因无法访问即工作站失效时,网络通讯亦可以在正常情况下运作,用户仍旧可以采用WEB 方式通过网络控制引擎访问系统。网络控制引擎与服务器之间互为备份。7.按照对机电设备分散控制的原则配置现场控制器。现场控制器之间可以点对点无主从的方式进行直接通讯,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输,从而保障系统不间断的可靠运行。8.现场控制器可根据现场点位数量,设置I/O 模块以扩展容量。现场控制器与模块间的通讯协议应与控制层网络现场总线上的协议相同,使得 I/O 模块既能用于扩展现场控制器的监控容量,又可以直接接驳于控制层网络现场总线上,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利
6、。9.现场控制器和 I/O 模块均能支持通用输入输出点(即输入点既接受模拟量输入又接受数字量输入),使 I/O 配置更灵活。10.为保障网络的通讯质量和稳定性,每条控制层网络现场总线长度不超过1200米,每条总线监控点位不超过1000点;3.2系统网络结构我们为本工程配置的MSEA 系统由操作站、网络控制引擎、现场控制器组成。其系统架构示意如下图所示:图:MSEA 系统网络架构系统构架采用两层网络结构,支持 BACNET 协议标准,管理层上服务器/工作站之间的通讯采用基于BACnet/IP 的 B/S 方式,控制层上 DDC 之间通讯采用符合BACnet MS/TP协议方式。管理传输层建立在1
7、00M以太网络上,采用星形连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准 BACnet/IP 通讯协议高速通讯,进行信息的交换处理。主要设备包括服务器、管理工作站、网络控制引擎等,系统基于浏览器/服务器(Browser/Server)结构。控制中心设置一台主交换机,控制层通过网络控制引擎NAE转换后连至交换机。控制层采用总线拓扑结构实现各个DDC 之间、DDC 与网络控制器之间以及它们与接口设备的数据通信。遵守 BACnet标准 SSPC-135,支持 BACnet MS/TP协议。控制层每一条现场总线的总的信息量不超过1000 点,保障了网络的通讯质量和稳定性。为了确保现场控制的可靠性,一个调节闭
8、环中的或一个有逻辑控制关系中的各个传感器、执行器将全部接到一个DDC 控制器中。现场总线还支持自由拓扑结构,易于在网络中添加或减少设备,为组网实施和今后升级改造提供了最大的便利。DDC 控制器还具有扩展功能。系统中无论是管理层还是控制层,均具有同层资源共享功能。在系统主机发生故障时,所有网络控制引擎仍保持通讯和数据的交换,而倘若网络控制引擎掉线,其控制网络的全部现场控制器之间亦能保持点对点无主从的方式进行直接通讯,从而保障系统不间断的可靠运行。另外,MSEA 系统架构是面向 IBMS集成的强大平台,IBMS服务器管理软件也是该系统架构中的组成部分,它用来连接信息域和其他控制系统,并管理庞大的网
9、络。第4章.系统选用设备4.1操作站MSEA 操作站是当今控制领域最为先进的、最为友好的系统集成及管理平台,它是在 MSEA 系统的基础上进行升级的功能极其强大的最新产品,它着眼于国际通用标准,提供给用户高级管理系统和适应将来发展的工业微机控制,支持多种国际工业标准,如最新的标准协议BACnet、Ethernet、TCP/IP、LonWorks、ODBC(Open Data e Connectivity)、ActiveX、DDE、WindADS 95/98/2000/NT、Internet、Intranet及OPC(OLE for Process Control)等等。操作站每个工作区都是Ac
10、tiveX?文件服务器,提供给用户极其灵活和无缝的应用环境,它的动态图形、动态历史记录、动态趋势等功能为用户提供了极其友好的界面,最为直观的管理。由于采用了最新的软、硬件设计,MSEA 系统及其操作站具有友好的界面、开放式结构,完全符合工业标准,用户可以跟上软件及硬件的不断发展。METASYS系统代表了楼宇管理与控制的最新潮流,体现了最新的质量、性能、可靠性方面的工业标准,MSEA 及其操作站不仅提供了当今最好的设备管理系统,并且保证了系统以后的发展。MSEA 采用分布式结构,实现集中管理,分散控制。软件和数据贯穿于MSEA网络,也就是说,不是只有一个中央处理器负责监控全部设备。操作站不再扮演
11、网络“大脑”的角色,它用于编程、创建数据、报表汇总、和其他操作功能。信息从操作设备下载到各现场控制器,而数据也会稍后被上传到操作设备存档。所有管理操作站均可通过 Web 访问,采用标准 WEB 浏览器界面,具有统一的操作界面和同等使用功能,能实时动态显示所集成的各子系统经授权选择的设备工作状态及报警信息,授权显示及设定各种参数值。提供设备的维护记录、电力和能源消耗分析等日程统计报表。操作站界面能实现以下功能:彩色动态图形用户界面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,该访问授权的设置应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。区分报警信息
12、显示的优先次序,能够设定不同级别的告警或报警分别传送至工作站画面、打印机、数据库、email 服务器或其他应用服务器,并提示报警设备的类别、位置、故障原因等。提供以图形方式显示的趋势数据提供时间表功能提供图形化的编程手段,全部由鼠标点取完成各种应用程序的编制和修改。具有跟踪用户操作的能力4.2 网络控制引擎网络控制引擎是本系统架构的核心设备,也是管理现场网络并向操作站发布信息的职能设备。网络控制引擎代表了建筑设备监控系统业界最新的技术和发展趋势。它在硬件中内置了 Windows Embedded 操作系统和空调自控系统的监控管理软件,基于 Web 的设计使这个硬件能够作为 Web 服务器将建筑
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