大楼楼宇自控系统技术方案(34页).docx
下载文档
上传人:故事
编号:743357
2023-08-31
31页
4.56MB
1、xxxx大楼楼宇自控系统技术方案xx股份有限公司目 录一、概述31.1 工程概述31.2 楼宇自控基本概念简述31.3 项目设计需求4二、系统设计62.1 系统管理目的62.2 设计依据62.3 设计原则72.4 控制点位表82.5 控制方案152.5.1 冷热源控制方案152.5.2 空调系统控制方案192.5.3 给排水系统202.5.4 送排风系统202.5.5 照明控制方案212.5.6 电梯系统方案212.5.7 热水锅炉控制方案21三、系统及产品概述223.1系统概述223.2 典型系统方案架构223.3 产品概述233.3.1 台达自动化服务器介绍233.3.2 台达现场控制模块2、介绍253.3.3 台达人机界面介绍263.3.4 台达DALI灯光控制器介绍273.3.5 台达区域/房间控制器介绍28四、系统软件功能314.1 台达管理软件功能介绍314.2 台达产品特色354.2.1 完整性354.2.2 安全性374.2.3 便捷性38一、 概述1.1 工程概述本项目xxxx大楼智能化设计项目 空调系统采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统并设新风、排风热回收的新风处理系统。空调按功能、按层分区设置,室外机置于屋顶。空调系统设区域控制器和中央控制系统。智能楼宇系统系统拟配置一套先进的系统管理软件,系统管理软件需要满足当前IT的主流技术。包括WEB SERVICE技3、术、JAVA技术、XML技术等,以备将来与信息系统的集成。1.2 楼宇自控基本概念简述楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )即通常所指的BA系统,通过将计算机技术、通信技术、信息技术、控制技术的有机结合实现对xxxx项目的机电设备的集中管理和控制。在全面满足功能需求的基础上,追求最合理的投资和最大的灵活性,以取得长期最大限度的满足经济、管理与环境效益的总目标。其监控范围通常包括空调系统、冷热源系统、送排风系统、给排水系统、照明系统、配电系统等。通过监控软件将以上子系统集成在一个平台上 , 以图形画面形式直观有效地对上述机电设备进行监控和管理。以确保建4、筑内有一个舒适和安全的工作环境,同时实现高效节能的管理要求。通过全面满足xxxx项目功能需求的基础上,集各种优秀产品与技术之长,追求最合理的投资和最大的灵活性,以取得长期最大限度的满足经济、管理与环境效益的总目标。系统能稳定和准确地自动监测建筑内设备的各项参数,记录和统计系统的运行参数及系统运行趋势和规律,为建筑内人员提供舒适、安全的工作环境。系统对整个建筑机电设备进行监控,提供可靠的、经济的最佳能源供应方案,使设备始终处于最佳运行状态及最佳利用率,大量减少不必要的能源浪费;同时对各种需要监控的重要机电设备实现集中管理、优化配置,使系统在全自动的状态下运行。本系统全天候监测所有需要设备的运行状5、态,以最小的人力物力达到最完善的管理效果。最大限度地降低设备的运行成本。设备在系统的统一管理之下始终处于最佳运行状态。系统会按照设备的运行情况打印维护保养报告,提示管理人员对设备及时进行维护,延长设备的使用寿命。提高人员与设备的整体安全水平,坚持“以人为本”的原则。该系统对设备的运行状态进行实时监视,可使管理人员及时发现设备故障、问题与意外,消灭故障于隐患之中,保证人身的安全。一旦设备有故障发生,计算机可以报告故障发生的位置及故障发生的原因,以便维护人员快速排除故障,恢复设备正常运行。项目采用楼宇自控系统后能够达到的效果为:实时监控,有效规避风险。电子化管理,提高物业管理水平。1.3 项目设计6、需求1) 监控中心可以对所有监控机电设备进行有效、快捷的管理。2) 设计方案应充分反映系统的实用性、先进性、扩展性和经济性。3) 控制中心可实时显示所有设备的运行、故障状态及系统设定参数等,并可通过中央对现场设备进行设定、修改。4) 当中央停止运行时,现场DDC控制器仍可独立运行。5) 当工作设备故障时,可自动投入备用设备,同时报警,提示进行检修。6) 通过优化暖通空调、配电照明和机电设备控制工艺流程,制定符合本项目特点和特色的节能控制策略,节约长期运营成本、延长设备生命周期、节省运营管理人员,真正实现“水、电、气、暖、机”的统筹管理、可控运营、节能降耗之目标。本设计主要针对xxxx内的冷热源7、系统、空调系统、给排水系统、送排风系统、照明系统以及电梯系统进行监控。1)冷热源系统对空调冷热源(热泵机组和循环水泵)进行监测和控制。设备的开关可通过电脑远程控制或者根据设定的开关时间自动控制,达到节省人力和降低能耗的目的。根据xxxx内的能耗需求,自动调整热泵机组开启台数和水泵开启台数。同时保证所有设备轮换工作,确保设备使用寿命。2)空调系统对楼内的空调机组进行监测和控制。机组的开关可通过电脑远程控制或者根据设定的开关时间自动控制,达到节省人力和降低能耗的目的。机组的开、关机严格按照预先设定的流程执行,如检测到故障,系统会自动中断流程,并在软件上报警提示,预防设备在故障状态下运行而造成的损坏8、。根据新、回风温度、室内CO2浓度及设定值,自动调节新风阀与回风阀开度按比例控制,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;3)给排水系统通过对给水和排水两部分的监测和控制,保证综合楼供水和排水的正常运转。通过对水位的监测,防止溢水和缺水情况的发生,并可根据液位进行相关机电设备的联动控制,防止机电设备自身控制的失效。如水泵发生故障导致集水井液位溢出,BA系统自动报警,及时提醒管理中心人员,进行紧急处理。4)送排风系统对送风和排风两部分的监测和控制,保证综合楼内通风系统的正常运转,确保xxxx内的空气质量和环境。对风机的定时启停控制和联动控制功能,当有故9、障发生时,BA系统立即发出报警提示,提请值班人员及时处理。5)照明系统对照明回路运行状态的监测,照明回路启停控制。可以根据用户需求,按照时间或者照度要求进行控制,达到节省能源的目的,同时可以及时监测故障的发生,提高工作效率。5)电梯系统与电梯厂家提供的电梯协议接口通信,远程监测楼内电梯。监测内容包括上下行状态、运行状态和故障报警状态,便于控制室实时了解电梯运行状况并及时发现、处理故障问题。6)变配电系统与供电厂家提供的协议接口通信,远程监测地下车库配电房内的变配电系统高压进线柜 低压进线柜 变压器,便于控制室实时了解变配电的状况并及时发现、处理故障问题。二、 系统设计2.1 系统管理目的 规避10、风险用户可对建筑内楼宇自控系统下的所有机电设备的使用状态进行监控,能够有效规避由设备故障或其他风险造成经济上的损失。 运行优化控制,降低能耗对建筑内楼宇自控管辖下的机电设备或机电系统按需运行,根据控制策略确定运行模式,运行数量,运行负荷,启停时间。 降低劳动强度楼宇自控管辖下的各个机电设备或机电系统实现由电脑根据程序实现集中管理(监测、远程控制)。可大大降低维护员工的劳动强度和减少设备管理人员,有效降低劳动力成本。 设备运行参数管理楼宇自控实现电子化管理,设备运行记录,报警记录,操作日志,历史曲线可形成电子分类报表,可任意查询和打印。 设备电子台帐明细记录应包含设备属性,维修保养情况,设计寿命11、,启用时间,更换情况等报表。2.2 设计依据智能建筑设计标准 GB/T50314-2006智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003采暖通风与空调调节设计规范 GBJ 19-87建筑设计防火规范(2001年版)GBJ 161987电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-82电子计算机场地通用规范GB/T2887-2000民用建筑电气设计规范JG/T16-92电子计算机机房设计规范GB50174-93工业企业通信设计规范GBJ42-81工业自动化仪表工程施工及验收规范 GBJ93-86公共建筑节能设计标准 GB50189-2005建筑物防雷设计规范 GB5005794建筑物电子信息12、系统防雷技术规范 GB 50343-2004相关设计单位提交的设计说明、图纸等文档。2.3 设计原则本项目楼宇自控系统设计从xxxx项目的实际情况出发,具有充分的安全性、可靠性,技术的先进性及必要的灵活性、扩展性,能够充分满足xxxx工程的近远期需要。具有友好的人机界面,能满足业务扩展的需求,同时还具备升级能力,保证用户投资的长期利益。系统设计除国家法律法规,行业规范,用户需求外,还遵循以下原则: 实用性BAS系统的设计应以实用为第一原则。在符合需要的前提下,合理平衡系统的经济性与超前性,以避免片面追求超前性而脱离实际,或片面追求经济性而损害建筑物的智能性。 可靠性系统必须保证能支持长期连续工13、作。子系统故障不影响其他部分运行,也不影响集成系统除该子系统之外的其他功能的运行。 易维护性基于xxxx项目性质,建筑监控系统必须具有高度的安全性和易维护性,做到所需维护人员少,维护工作量小,维护强度低,维护费用低。 开放可扩展性系统必须采用开放性技术标准,符合国家和国际标准及规范,兼容不同厂商、不同协议的设备和系统的信号传输,各子系统可方便加入系统中。 应用配置灵活性因BAS系统需要控制现场设备种类繁多,分布情况复杂多变,所以,BAS系统能够具有灵活的配置功能,只要简单增减或调整控制器,就能满足系统整改或分期建设的需要。 操作方便、简单易学系统应该是友好的图形化操作界面,操作方便、和简单易学14、。2.5 控制方案根据设计院的要求,并结合台达楼宇自控系统的特点,为xxxx工程进行了合理的产品配置,具体如下:本项目BA系统主要通过对xxxx内的冷热源系统、空调系统、给排水系统、送排风系统、照明系统、电梯系统、热水锅炉等建筑设备的集中管理与控制,实现设备自动管理、能源自动监测、达到环境舒适、并降低设备运行和维护成本的目标。本项目系统具体功能如下:2.5.1 冷热源控制方案监控设备数量监 控 内 容冷水机组31、机组启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态;5、冷冻水蝶阀开关控制;6、冷却水蝶阀开关控制;7、冷冻水水流开关监测;8、冷却水水流开关监测;9、冷冻水供水温度检测;10、冷15、却水出水温度检测冷冻水泵41、水泵启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态冷却水泵41、水泵启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态冷却塔31、冷却塔风机启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态;5、冷却水供回水温度热水循环泵51、水泵启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态冷冻水供回水总管11、供回水总管压力监测;2、回水总管流量监测;3、供回水总管温度监测;4、压差旁通阀调节控制冷却水供回水总管11、供回水总管温度监测膨胀水箱11、高低液位报警热水锅炉31、机组启停;2、运行状态;3、故障报警;4、手自动状态;5、通过Modbus方式读取锅炉内部运行参数;程16、序控制内容: 根据最优化程序控制冷水机组的启停,达到最低能耗,以及最低的主机折旧率; 冷冻水主管及冷却水主管设置温度传感器,以测量空调水温度; 根据程序或管理的日程安排自动开关冷冻机组; 根据管理的要求自动切换冷水机组的运行次序,累计每台机组运行时间,自动选择运行时间最短的机组,使每台机组运行时间基本相等,以延长机组使用寿命; 自动切换水泵的运行次序,累计每台水泵的运行时间,自动选择运行时间最短的水泵,使每台水泵运行时间基本相等,以延长使用寿命; 自动监测各关键设备的运行状态,故障报警,并按照程序及实际情况自动启动备用设备;中央管理站软件功能: 动态图象显示每台机组及水泵的系统图及运行状态 显17、示所有测量点如温度、压力等动态趋势图 故障报警与所在平面图关联 设定模拟信号报警上下限,打印输出1)冷水机组的控制冷水机组的台数控制采用冷量控制方式,即采用如下公式P=C*(TH-TG)*Q (1)式(1)中,P实际负荷; C比热系数; TH冷冻水回水温度; TG冷冻水供水温度; Q流量。计算实际负荷,并与实际开启的冷水机组功率相比较,确定开启台数。控制方法:在总回水管上设流量传感器,在总供、回水管上分别设置温度传感器,其信号传到控制器,进行计算,分析实际负荷与开启的冷水机组的额定功率的关系。若现状需要开启或关闭一台冷水机组,则自动发出信号,由操作人员根据情况确定是否开启或关闭冷水机组。水泵变18、频控制是根据压差旁通的压差来控制变频水泵的频率。从而达到最大程度的节能,节省客户投入成本。冷水系统的联锁控制机组的投入或退出运行的过程是按预先编制的控制程序进行的。当机组需要投入时,控制程序首先打开该机组对应的冷冻水蝶阀等。在得到各蝶阀打开状态信号后,延时30秒启动相应的冷却水泵,延时30秒启动相应的冷冻水泵,在得到相应的水流状态信号后,延时2分钟启动冷冻机组。开机程序如下:开机指令 打开冷冻水侧相关阀门、冷却水侧相关阀门 得到阀反馈信号后延时30秒 启动冷却水泵 延时30秒 冷冻水泵 水流开关信号返回后 启动冷水机组当机组需要退出运行时,先关闭冷水机组,延时2分钟后关闭相应的冷冻水泵和冷却水19、泵,再延时1分钟关闭各相应的阀门。停机程序如下:停机指令 关闭冷水机组 延时2分种 关闭冷冻、冷却水泵 延时1分钟 关闭冷冻水、冷却水相关阀门。设备的自动切换及故障设备的自动锁定为了保护冷源设备,延长设备的使用寿命,因此需要累计每台设备的运行时间,使同类设备进行交替运行,并在发生故障时自动切换。在冷水系统中有某一设备发生故障时,系统立即发出报警到终端,同时锁定该设备以防再次启动。在这同时自动启动另一个可得到的备用设备或一组可得到的设备。冷却塔控制冷却塔的投入使用与冷冻机相对应。冷却水塔的控制分为夏季模式与停机模式:1)当夏季模式开启时,冷却水塔供应32(正负2)冷却水回至主机,依据运行时间开启20、冷却水塔。当回水温度传感器检测到回水温度高于34并持续两分钟后,系统会选择两台冷却水塔中运行时间最短的1台冷却水塔并将其开启。当回水温度传感器检测到回水温度高于34并持续五分钟后,系统会选择剩下的一台冷却水塔将其开启。以此直至回水温度低于34当回水温度传感器检测到回水温度低于30并持续两分钟后,系统会选择开启的冷却水塔中运行时间最长的一台冷却水塔将其关闭。当回水温度传感器检测到回水温度低于30并持续五分钟后,系统会选择开启的冷却水塔中运行时间最长的第二台冷却水塔将其关闭。以此直至回水温度维持在32(正负2)的范围内。当停机模式开启时,两台冷却水塔关闭。冷却水旁通阀依据压差传感器来调节其开度的大21、小以节省能源。水泵的控制主要控制设备:冷冻水循环泵、冷却水泵等。控制系统通过水泵电控箱的干接点信号监测泵的运行情况,按工艺要求启停泵。备用泵会在其它泵故障时自动投入运行,并能累积运行时间,提醒维修等。压差旁通控制在冷冻水总供水管和总回水管之间设置压差传感器,通过电动两通阀调节压差,使压差保持在设定范围。压差旁通调节曲线如下:在冷冻水、冷却水总供水管上设置温度传感器,通过电动两通调节旁通阀调节冷却水供水温度,使温度保持在设定范围。旁通调节曲线如下: 旁通阀开度(%) 0 SP Pt注 : P - 压 差 t - 温度 SP - 设 定 值2.5.2 空调系统控制方案监控设备数量监 控 内 容空调22、机组AHU31、滤网堵塞报警监测;2、送/回风温湿度监测;3、冷/热水阀调节控制;4、机组手/自动状态监测;5、机组运行状态监测;6、机组故障状态监测;7、机组启停控制;8、变频控制;9、变频反馈;10、送/回风风阀控制;11、室内CO2浓度监测;12、加湿开关控制全热交换式换气机ERU2启停、运行状态、故障报警、手自动泳池除湿空气处理机AHU1通过MODBUS方式,监测泳池AHU运行参数新风处理机组PAU271、滤网堵塞报警监测;2、送风温湿度监测;3、冷/热水阀调节控制;4、机组手/自动状态监测;5、机组运行状态监测;6、机组故障状态监测;7、机组启停控制;10、新风风阀控制;11、加湿开23、关控制;12、室内CO2浓度监测新风机组根据楼控点表,进行监控点配置。主要监控内容: 通过中央监控系统监测空调机组的运行状态及故障报警状态。 在回风口安装风管式温度传感器,根据回风温度调节冷热水二通阀,使回风温度保持在设定范围内; 根据回风温度与新风温度的比较,自动调节新回风比例,在春秋过度季节,尽量使用新风能量;在冬夏季节,在保持最小新风量的前提下,尽量利用回风能量,以达到节能效果。 在人员密度相对较大且变化幅度较大的房间内设置CO2浓度监测系统,空调季节根据室内CO2浓度变化增加或减小新风量,达到卫生和节能的目的。 空调机组与各设备进行联锁控制:空调风机组停止时,关闭空调水二通阀及电动风阀24、。 新风风门与风机连锁。根据送风温度PID调节冷水或热水阀,使送风温度与设定值保持一致。根据回风湿度控制加湿器开关,使回风湿度保持在设定范围内。2.5.3 给排水系统监控设备数量监 控 内 容消防水池1超高、高/低液位报警状态;生活水箱2超高、高/低液位报警状态;生活水泵12启停、运行状态、故障报警、手自动状态集水坑15超高、高/低液位报警状态;潜水泵30运行状态和故障状态;节能型加热器热水循环泵8运行状态和故障状态;给排水系统包括生活给水系统、生活污水系统以及消防水系统。系统中的水泵与水箱或水池、集水坑液位状态联动,仅在需要时才投入运转,避免不必要的浪费,节约水源。实现对给排水系统集中管理和25、自动监测,就能确保每一个液位报警信号及时地反馈到中央监控室,同时联动给排水泵的启停;使给排水系统的机电设备安全运行;大大提高大楼内物业人员的工作效率。监测各水泵的运行状态、故障。同时监测水箱、水池、集水坑的高低液位报警及超高液位报警。各监测参数超限或异常均自动发出报警。2.5.4 送排风系统监控设备数量监 控 内 容加压送风风机111、启停控制;2、运行状态;3、手/自动状态;4、故障状态排风风机1011、启停控制;2、运行状态;3、手/自动状态;4、故障状态(4台变频取变频信号)送风风机431、启停控制;2、运行状态;3、手/自动状态;4、故障状态(4台变频取变频信号)排风兼排烟风机131、26、启停控制;2、运行状态;3、手/自动状态;4、故障状态;5、CO浓度监测送风兼消防补风61、启停控制;2、运行状态;3、手/自动状态;4、故障状态送排风机主要用于地下室、车库和公共区域。控制系统显示各类风机手/自动状态、运行状态状态及故障报警。排风机/送风机根据预先设定的时间程序自动启停送排风机。每台机组都有每周工作天数的设定,并另有特殊工作日及节假日的时间设定。2.5.5 照明控制方案设备数量监控内容公共区域照明144启停、运行状态、故障报警、手自动状态主要监控内容: 根据预先编制好的时间,控制照明开关。楼宇自控系统对建筑照明实行监控不仅可简化操作,还可以按时间要求或照度要求进行控制,使被控27、灯具要求点亮或熄灭,利于节约电能。最重要的是:将照明系统控制纳入BA系统,不仅可以按照需求直接启停照明回路,节省能源,而且可以直接监测故障的发生,将事故的风险降低到最低点,及时地排除故障测系统事故消除在萌芽状态。 还可以大大地节约人力资源,提高工作的效率。2.5.6 电梯系统方案楼宇自控系统对电梯的运行状态和故障报警进行监测,以保证电梯系统的正常运行。监控设备数量监 控 内 容扶梯2运行状态、故障报警货梯2运行状态、故障报警客梯10运行状态、故障报警2.5.7 热水锅炉控制方案1)在热水系统总管安装温度及流量传感器,通过测量供水温度、回水温度和流量,计算出系统的实际负荷值。2)通过在热水供水管28、安装温度传感器监测供水温度3)对热水泵启停控制,监测热水泵运行状态、故障报警。4)通过modbus通讯接口方式,读取锅炉的内部运行参数。三、 系统及产品概述3.1系统概述在提升楼宇管理与运作效率的工作上,随着技术演进,楼宇自动化扮演着愈来愈重要的角色。无论是为各式各样的楼宇运行设备打造一个便利操作、缩短应对时间的综合性管理平台,亦或是为楼宇能源消耗提供充分的信息与控制系统来达成节能目的,都需要一套与时俱进的楼宇自动化管理系统,以便有效控制楼宇生命周期内的成本花费,进而提升楼宇资产价值。为此目的,台达电子特别与具有先进技术,且经验丰富的奥地利 LOYTEC electronics GmbH 公司29、策略联盟,合作推出完整的楼宇管理及控制系统,以及包含本地全方位服务的解决方案。台达楼宇管理及控制系统(DELTA BMCS)结合创新软件技术和集成各种国际协议,可以有效集成冷热源、空调、通风、变配电、照明、给排水、电梯、房间控制及安防等楼宇设备,兼顾管理的可延伸性与就地控制的独立与方便;开放且注重信息安全的设计,使其与各种办公自动化、饭店管理、物业管理系统都可无缝连结,充分实现智能楼宇的愿景。3.2 典型系统方案架构3.3 产品概述3.3.1 台达自动化服务器介绍1) 产品种类多样,适合不同应用2) 整合各种标准通讯协议3) 本地连接及全局连接自动完成4) 功能特色集成数据记录及分析 集成型 30、OPC 服务器(XML-DA / UA) 集成型网页服务器 可集成至L-WEB 系统定制化图形具动态内容可储存至 L-INX 自动化服务器3.3.2 台达现场控制模块介绍 独立 L-IOB I/O 模块,适用于各 LonMark 系统以及 BACnet 系统 可以扩充 L-INX 自动化服务器或 L-IOB I/O 控制器的实体输入及输出 (I/O) 多种硬件可供选择 (I/O 编译、通讯接口) 128x64 背光显示屏幕以及旋钮,方便现场操作 可通过显示屏以及旋钮来进行设备设定 产品种类丰富,满足不同应用需要3.3.3 台达人机界面介绍 L-VIS 触控屏幕,适用于楼宇自动化中,可视化及操作31、之应用 L-VIS 各型触控屏幕均提供LONMARK 系统或BACnet 网络接口 显示屏种类丰富 TFT 触控显示屏,可调背光 玻璃或阳极氧化的铝制边框 5.7“, 320x240, 256 色 12.1“, 800x600, 65535 色 15“, 1024x768, 65553 色3.3.4 台达DALI灯光控制器介绍针对智能照明目前国际上采用DALI通讯协议, 台达L-DALI灯光控制器可以: 最多64个DALI 装置/通道 直接访问最多16 个DALI 群组/通道 场景控制最多16个DALI 群组/通道 LONMARK系统或BACnet网络整合DALI多传感器 支持第三方传感器 监32、控灯或是整流器故障所有的灯具 DALI装置的更换不需要额外的软件工具 支持紧急灯的周期测试 支持灯的烧机模式 整合DALI协议分析仪 能源消耗与燃烧持续时间的计算3.3.5 台达区域/房间控制器介绍 可程序设计于L-STUDIO 房间区块灵活的内建管理(最多16) 网络可透过备援机制或分离的IP网络 整合AST 功能,每一个房间区块具有警报,时程和趋势 整合LWEB-802/ 803房间控制 整合到LWEB-900系统 两个网络端口具有交换或是分离的网络 整合web服务器配置和监控 128x64背光图形显示 手动操作使用旋钮和LCD显示 透过VNC客户端远程手动操作 扩充实体输入和输出使用L-33、IOB I/O模块(LIOB-Connect, LIOB-FT,或LIOB-IP852/BIP) 透过Ethernet/ IP 或USB配置 支援WLAN 通过LWLAN-800 界面区域/房间控制方案具有优点和特色: 最多可划分16个区域 容易设定,灵活的操作 数秒之内即可对隔间变化作出控制系统变更 在房间自动化层次,可支持所有标准通讯协议 IP 通讯直至房间层次 云端控制 功能及图形表示之面向对象建模 以计算机、平板及智能手机进行网页式的房间控制操作区域设定示例:四、 系统软件功能我们提供众多产品使用于楼宇自动化的相关应用。这些相关应用为主的产品,经常结合不同功能,集成于单一设备上(L-I34、NX自动化服务器、具备IP通讯能力的L-IOB I/O模块、控制器、L-ROC房间控制器、L-GATE网关、L-V IS触控面版),使得同一种产品可以用于不同的任务。例如,L-GATE除了当作网关使用外,还具有能提供可视化接口的动态网站,或记录历史趋势资料。L-INX自动化服务器是可编程的控制器,但也可视所支持的通讯协议当成网关使用。我们有高标准的产品研究、开发与生产流程。为了提供客户相同的高标准,只有通过合作伙伴认证计划的公司才能购买可编程的控制器。对于所有的功能,确保设置与运作一般流程的正确性。设置流程在每一种设备都相同。在集成不同通讯网络技术、建立排程、报警条件、趋势记录与设计图形化项目35、上也是如此。若要高效的完成工作(视网络技术而定),用户可以通过网络扫描或文件导入方式,建立单一数据点或可以使用在所有设备上的配置模板。使用单一配置工具,在同一系列产品上,像L-INX自动化服务器、L-IOB I/O模块、L-IOB I/O控制器与L-GATE网关,可以显著减少使用产品时,所需花费的学习时间。单一设备上的不同功能组合,与通用的设置与操作流程,在选择产品以应用在不同的功能要求上,有极大的灵活性。4.1 台达管理软件功能介绍1)配置设定 台达台达LOYTEC 设备采用集中式管理及配置设定 设备的设定软件可以通过加载项(add-ins)启动 执行固件更新 备份及还原各项装置 台达LOY36、TEC 设备的 WEB 用户界面,可从快捷菜单中开启2)操作及操控 动态系统影像的图形界面 数据点的监看界面 (实时) 报警、排程以及趋势记录的可视化 轻而易举制作动态网页与图形,无需编写程序知识 3) 报警 多种不同的报警(包括控制器硬件 / LWEB-系统),以统一的方式呈现 报警可转传至不同的电邮收信人以及文本文件 触发动作取决于报警之优先级,一旦报警并未被回复,也可实行其他的动作4)排程 LWEB-900 可将分散在多个设备上的排程,以分层方式组建 排程可储存于 LWEB-900 服务器上,以便执行重要行动 变更可能会影响所有排程,或仅影响单一子集合排程5)趋势记录 LWEB-900 37、可定期储存趋势数据 LWEB-900 可直接经由 IP 网络或e-mail附檔,获取趋势数据 使用者可建立专用的趋势记录 趋势记录可以报表方式或趋势图形呈现 6)报表 根据趋势记录产出报表 产出报告方式,可为周期性,或由事件触发,或由使用者手动产生 支持 PDF、 Excel 或 Word 格式 可通过e-mail自动发送 7)事件记录 所有的事件皆记录在数据库中: 报警事件 报警回复 登入 / 注销 设定数值事件 (Set value events) 配置事件 (Configuration events) 系统事件 (System events) 可定制化过滤器,有效分析所有事件8)多用户系38、统 LWEB-900 可提供每个使用者个别工作环境Perspective 个别工作环境 (perspective) 可定义哪些窗口会开启,及编排方式 每个使用者也能够定义不同的工作环境 LWEB-900 采用访问控制列表 (Access Control List, ACL) 来定义在某一对象上,有哪些操作是使用者可以进行的 (例如:文件夹、数据点、图形界面、参数界面、趋势图) 9)备份/还原 备份整个系统,包括 LWEB-900 的配置设定及所有项目 备份个别 台达LOYTEC 设备、设备群组、或在 IP 网络上的所有设备可自定备份时间表 还原一个或多个 台达LOYTEC 设备4.2 台达产品39、特色4.2.1 完整性 产品种类齐全且同时支持无线及有线通讯技术,可轻松提供一站式服务。集传统楼控、能源管理、智能照明、房间控制四位一体,满足不同应用需求。 功能完整,整合各种标准通讯协议 平台完整,管理加控制 组合完整,满足多楼宇可应用于办公写字楼,商业综合体,酒店和医院,机场和车站等各种场域。整合多栋建筑、整合旧有系统等复杂项目时,也能游刃有余。4.2.2 安全性 客户端和服务器皆可使用Web服务进行通信 远程访问通过防火墙和NAT路由器 使用证书,透过 SSL 加密 (HTTPS) 确保通讯安全 从使用者端技术使用被隐藏 现场总线,如LON, BACnet, KNX, DALI, M-Bus, Modbus, or EnOcean 在设备级整合 标准化的数据介绍了图形和逻辑的可重用性4.2.3 便捷性 浏览器架构,易管控支持IE、Chrome、火狐等各种浏览器,电脑、手机、平板等移动设备。 自带128x64 嵌入式背光LCD显示屏幕以及旋钮,可通过显示屏以及旋钮在现场方便地进行设备设定以及调试 热插拔、云备份,易维护即插即用,可轻松完成安装及替换。
CAD图纸
上传时间:2023-12-14
11份
CAD图纸
上传时间:2023-12-28
24份