4. 变配电系统
* 变压器温度监测及报警。
* 配电柜内电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等监测及报警。
* 开关柜各支路的开关状态监测、继电器保护状态监测。
* 发电机组工作状态监测、油温超温报警等。
5. 给排水系统
* 给水泵自动轮换启动、状态监测和故障报警。
* 系统压力、液位、流量监测。
6. 照明系统
* 根据功能要求的不同进行区域照明开关及照度控制
* 根据预订的时间表分区控制照明灯启停。
* 根据环境照度调节照明系统照度。
7.电梯系统
* 监视电梯运行状态。
* 监视电梯所在楼层。
* 与消防系统联动强行控制电梯启停
8. 防盗保安系统
* 通过网络接口与其他子系统互联。
* 对报警信号进行电子地图快速定位,
BAS-K3000系统操作界面软件
基于MICROSOFT WINDOWS 3.X/9X 操作系统的全中文动态图形化操作界面,操作非常容易,按照界面上的中文提示,几乎不需要培训就可完成大部分的操作工作。其主要功能有:
1.对各子系统设备进行全面的监测和控制
系统应用程序和基本参数保存在智能节点的存储器内,节点掉电也不会丢失,智能节点能独立完成数据采集和设备控制功能。操作界面则可让操作者直接进行控制。
1) 在图形操作界面上可进入各子系统界面。
2) 在图形操作界面上动态实时显示设备工作状态、系统参数(包括冷冻/冷却水供/回水温度、压力、流量、阀门开启度、一氧化碳含量等)。其中,中央空调子系统的冷源系统界面将全部相关设备在一屏内同时显示,使操作者能纵观全局,防止错误操作,避免了频繁转换菜单。
3) 利用图形化按钮对设备进行控制。
4) 利用图形和声音报警方式报告设备运行故障。
2.系统初始化及参数设定首次使用本系统时进行初始化。
1) 增减操作员、修改密码。
2) 定义操作者权限,限定相应级别操作员的操作范围。
3) 增减系统功能模块。
4) 设定设备启停时间表。
5) 设定冷却塔温度调节范围。
6) 设定变频器调速参数。
7) 对冷量计费系统可设定不同时间段应收的费率。
3.历史记录的查询、统计、分析
1) 定时自动采集记录
- 冷冻水的供/回水温度、流量、压力值。
- 冷却水的供/回水温度、流量、压力值。
- 新风/送风/回风温度。
- 锅炉/热交换器的蒸汽温度、压力值。
- 变配电系统的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等。
- 给排水系统的压力、流量、液位等。
2)故障报警自动记录
- 冷水机组、冷冻/冷却水泵等故障。
- 冷冻/冷却水超温、超压报警。
- 新风机、风柜等滤网堵塞报警。
- 锅炉蒸汽超温、超压报警。
- 配电系统过载、超温报警。
- 电梯故障报警。
- 给排水水位报警。
- 防盗保安触发报警。
对以上报警信息可详细记录故障种类、发生时间、解决时间等。
3) 历史记录的条件查询、统计和打印报表。
- 用文字、图表等方式方便用户查阅
- 取代以前手工记录、查找的烦琐工作。
- 在需要时可将记录内容报表打印成文件。
四、 工程实例
广东发展银行佛山分行广发大厦楼宇自动化系统:
广发大厦楼高22层,建筑面积约三万平方米,分为设备层、停车场、银行办公室和对外写字楼等部分。大楼按智能大厦进行设计,安装了先进的综合布线系统和楼宇自动化系统,其中,楼宇自动化系统采用佛山康联智能自动化工程公司开发基于LonWorks控制网络技术的BAS-K3000系统。系统共有监控点370个。系统监控操作站设在二楼,智能节点则分散在现场设备附近。由于系统为无中心控制方式,操作站可随时变换位置。
系统软件操作系统为 中文WINDOWS 95,界面图形非常形象、逼真、友好,图形可动态表示设备运行状态,例如灰色表示设备关状态,紫色表示设备开状态,冷水机组水流开关开启后水流的颜色会随之而变化。整个系统包括中央空调设备监控和冷量计费两大部分。操作者可在每个楼层的平面图上监测到本楼层的主要空调设备的运行状态及有否故障等信息,如果想了解更详细的资料,可用鼠标点击该设备图形符号即可进入下一级菜单,详细监控该设备。
系统每隔一个小时采集一次数据,包括空调系统冷冻水总回水流量、冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度等,在操作界面上可随时查询这些参数的历史记录,以图表形式反映各个量的变化趋势。
系统设备故障报警功能模块可自动记录发生报警的种类、发生时间及解决时间等,操作者可随时查询到所有已发生未处理的报警记录或所有已处理报警记录。
本系统于1998年五月调试完毕并通过验收,至今运行正常。
五、设计基于LonWorks技术的楼宇自控系统应注意的几个问题
1. 应充分利用LonWorks网络技术真正分布式的特点,尽量将节点分散安排在靠近现场设备的位置,以减少布线工作量和提高传输的可靠性。
2. 从底层软件设计角度出发,应尽量将某一设备的控制点与与之相对应的数据采集点安排在同一节点上,目的是减少网络变量在网上的传输量,减少不必要的信息丢失,提高传输的可靠性,同时也可以简化程序设计的复杂性。 例如,某台冷却塔的启停控制是由该冷却塔出水温度的高低决定的,那么在可能的情况下就应尽量将该温度采集点与该冷却塔的启停控制点安排在同一个节点上。
3. 整个系统的智能节点应尽量采用集中供电方式。减少因部分节点掉电引起的系统参数不一致的机会。
4. 应采用新型号的网络产品,尽量不要用已经过时的产品,且产品之间要注意配套。例如Lonworks TP/XF78K 、TP/XF125K 模块现在已经基本不生产了,代替它们的是FTT-10A 模块,相应的网络接口由原来的SLTA/2 更新为 SLTA-10 .
5. 应特别注意一次元件的安装质量,这往往不被人重视但又经常是系统缺陷的重要原因。例如,流量计的安装要求前后有一定长度的直管距离,如果不能保证,则所测出的流量很可能就不准确。又比如水流开关的安装螺纹套管管径应足够大才能保证叶片自由摆动的角度足够使触点接触。
六、结束语
我们欣喜地看到由国家建设部等政府部门正在进行大力推广的LonWorks控制网络技术在国内正得到空前高速的发展,先进的技术始终会被人们所接受,相信我国的楼宇自控水平在此带动下会很快迈进世界先进水平的行列。