智能建筑设备电气自动化系统设计探索论文 篇一
随着科技的不断发展和社会的进步,智能建筑设备电气自动化系统在现代建筑中发挥着越来越重要的作用。本文将探讨智能建筑设备电气自动化系统的设计原理和应用场景,旨在为智能建筑的发展提供一些有益的参考。
智能建筑设备电气自动化系统是指利用现代电子技术、自动控制技术和通信技术,对建筑内的设备进行集成和智能化管理的系统。其设计原理主要包括设备的智能控制、信息的集成和数据的分析。首先,设备的智能控制是指通过传感器和执行器对建筑内的设备进行监测和控制,实现设备的自动化运行和智能化调节。例如,通过温湿度传感器监测室内的温度和湿度,并通过空调控制器自动调节空调的运行状态,以提供舒适的室内环境。其次,信息的集成是指将建筑内各个设备的监测数据和控制指令集成到一个中心管理系统中,实现对建筑设备的统一监控和管理。通过中心管理系统,用户可以远程监控建筑内的设备状态,并对其进行远程控制和调节。最后,数据的分析是指对建筑设备的监测数据进行分析和挖掘,以提取有用的信息和知识,并为建筑的运营和管理提供科学依据。例如,通过对建筑内设备能耗数据的分析,可以发现能耗过高的设备,并采取相应的节能措施,以降低建筑的能耗和运营成本。
智能建筑设备电气自动化系统的应用场景非常广泛。首先,它可以应用于商业办公楼、酒店和购物中心等大型建筑,以实现对设备的集中监控和管理,提高建筑的运行效率和节能效果。其次,它可以应用于住宅小区和智能家居,以实现对家庭设备的远程控制和智能化管理,提高生活的便利性和舒适度。此外,智能建筑设备电气自动化系统还可以应用于工业生产线和物流仓储等领域,以实现对设备的自动化控制和运行优化,提高生产效率和降低运营成本。
综上所述,智能建筑设备电气自动化系统的设计探索是一个重要的研究方向。通过对智能建筑设备电气自动化系统的设计原理和应用场景进行探讨,可以为智能建筑的发展提供一些有益的参考,推动智能建筑在未来的广泛应用。
智能建筑设备电气自动化系统设计探索论文 篇二
随着社会的进步和科技的发展,智能建筑设备电气自动化系统在现代建筑中扮演着越来越重要的角色。本文将探讨智能建筑设备电气自动化系统的设计优势和挑战,旨在为智能建筑的设计和应用提供一些有益的思考。
智能建筑设备电气自动化系统的设计具有许多优势。首先,它可以实现对建筑内各个设备的集中监控和管理,提高设备的运行效率和节能效果。通过传感器和执行器的组合,智能建筑设备电气自动化系统可以实时监测设备的工作状态,及时发现故障和异常,并通过自动化控制和调节来保证设备的正常运行。其次,它可以实现对建筑内设备的远程控制和智能化调节,提高用户的使用便利性和舒适度。通过中心管理系统,用户可以通过手机或电脑远程监控和控制建筑内的设备,无需亲自到现场进行操作,极大地提高了用户的使用便利性。此外,智能建筑设备电气自动化系统还可以通过对设备的能耗数据进行分析和挖掘,为建筑的节能运营提供科学依据,降低建筑的能耗和运营成本。
然而,智能建筑设备电气自动化系统的设计也面临一些挑战。首先,由于建筑内设备的种类繁多,设备之间的通信协议和接口标准不统一,导致设备之间的集成和互操作性困难。其次,由于智能建筑设备电气自动化系统需要处理大量的数据和信息,对系统的计算和通信能力提出了较高的要求。此外,智能建筑设备电气自动化系统的设计还需要考虑安全和隐私保护的问题,以防止系统被恶意攻击和非法使用。
综上所述,智能建筑设备电气自动化系统的设计具有许多优势和挑战。通过对智能建筑设备电气自动化系统的设计优势和挑战的探讨,可以为智能建筑的设计和应用提供一些有益的思考,促进智能建筑的进一步发展和应用。
智能建筑设备电气自动化系统设计探索论文 篇三
智能建筑设备电气自动化系统设计探索论文
摘要:近年来,人们对环境保护的重视程度不断提高,而且随着科学技术的不断发展,智能化建筑越来越普遍,智能建筑设备电气自动化系统不但能够保证建筑的舒适和安全,还能有效提高对建筑设备的管理效率和能源利用率,符合节能环保的要求,因
此提高智能建筑设备电气自动化系统的设计水平具有非常重要的意义。本文对智能建筑设备电气自动化系统的设计进行了分析,希望能够为相关人员提供一些参考。关键词:智能建筑设备;电气自动化系统;设计
智能建筑设备自动化系统对建筑物各类设备进行管理,代替了传统人工管理的模式,不但能够节省大量的人工劳动力,还能够有效提高管理控制的效率,降低企业成本,提升企业经济效益,因此智能建筑设备电气自动化系统被普遍的应用到现代建筑中。随着智能建筑规模的不断扩大,我国建筑智能化水平逐渐提升,但是相比于发达国家仍然存在一定差距,因此对智能建筑设备电气自动化系统设计问题进行研究是关键。
一、智能建筑设备电气自动化系统概述
在智能建筑设备电气自动化系统中,主要由中央监控计算机、主控制设备、现场控制设备和两级网、通信网络等控制装置组成其集散装置,现场控制器用来实现自动化的控制,中央控制计算机负责交流。一级网和二级网所形成的两级网络中,一级网络是指局域网,二级网络是指工业控制总线,各级控制设备的连接方式如下:第一级别的控制设备是中央监控计算机,一级网络与二级网络相连,二级网络与现场控制设备相连来操控现场设备,传感设备和执行设备都属于第四级别的控制设备,由此可见,现场各控制设备都能够进行独立的工作[1]。
二、智能建筑设备电气自动化系统功能
作为智能建筑设备电气自动化系统,必须要具备以下几种功能,一是自动化控制设备、二是进行数据监测、三是进行事故处理、四是实现机电设备的统一管理。首先,智能建筑电气设备自动化系统要能够自动完成机电设备的开启、运行和关闭控制,并实时的显示各设备的运行状态,以便工作人员能够随时了解设备状况;其次,智能建筑设备电气自动化系统要具备实时显示设备运行参数变化的功能,并将所获取的数据信息进行存储,从而为工作人员提供重要的参考依据;再次,智能建筑设备电气自动化系统还要具备事故处理功能,当设备发生故障时,要能够自动进行检测、判断,并启动相应的处理方案,从而确保设备的.稳定、安全运行;最后,智能建筑电气设备自动化系统还要实现对机电设备的统一管理,从而促进各设备工作、消耗和维修的规范化协调发展。
三、智能建筑设备电气自动化系统设计
对智能建筑设备电气自动化系统进行设计的过程中,要根据网络技术的实际发展状况,以电气系统设计的基本原则为前提,以提高系统综合管理水平为目标,以完善电气系统功能为基础,提升智能建筑设备电气系统的自动化水平。智能建筑设备电气自动化系统包括的主要子系统有供电系统、照明动力系统、给排水系统、通风空调系统等等,供电系统是保证智能化系统运行的关键,因此必须要配备备用电源;照明动力系统要确保稳定的电力供应,还要充分的考虑设备节能;给排水系统和通风空调系统都要随时的进行监测和控制。(一)系统设计原则和标准对于智能建筑设备电气自动化系统的设计,要遵循系统安全、技术先进、功能稳定、集成性高、操作性强、开放性好等原则,在设计过程中,不但要满足业主和合同中所要求的技术参数,还要符合国家对该系统设计的相关标准[2]。
(二)系统设计流程
在对智能建筑设备电气自动化系统设计过程中,主要的设计流程为:首先要分析业主的实际需求,通过各种方式了解建筑内的设备和自动化系统;其次要进行功能子系统方案的设计,根据前期所了解的状况,制定合理的控制方案,并确定不同子系统的控制要求;再次要编制系统监控点数表,并按照各个子系统的功能,对设备的类型、性质和监控点进行确定;最后要进行施工图纸的绘制,并完成系统配置。
(三)系统设计要点
在进行智能建筑设备电气自动化系统设计过程中,需要注意以下几个方面:一是要将中央控制室设置在与系统用电负荷相对较大的区域附近,并远离噪音和电磁的干扰;二是对于现场控制器的设置,在布线过程中要遵循集中和靠近传感器和执行器的原则,并保证在接口处留出一定的余量,选择最合理的方式;三是在传感器的输出方面,无论是数字输出还是模拟输出,都要注意避免电磁的干扰,当无法避免电磁干扰时,要选择电流型或者电压型的传感器。除此之外,还要考虑到系统的管理和维护问题,尽量确保管理和维护的便利性[3]。
(四)集中监控方式设计
对于智能建筑设备电气自动化系统的设计,为了更好的对系统运行进行维护,就必须要实现集中监控的功能,因此需要对自动化系统进行集中监控方式的设计。可以将各个子系统的功能集中到一个处理器中进行处理,但是这种方式也有一定的弊端,由于处理器的处理任务增加,在处理速度上难免会受到影响[4]。
(五)远程监控模式设计
对于智能建筑设备电气自动化系统的设计,设置远程监控的模式能够有效的提高系统的灵活性,还能够节约资源,降低成本,提高材料的利用率,由此可见远程监控模式对于建筑智能设备电气自动化系统功能的实现有着重要的促进作用。除此之外,现阶段很多建筑智能设备电气系统中的现场总线控制模式,在通讯速度上达不到要求,远程监控模式能够有效的提升系统的访问速度,从而实现自动化的控制。
四、结束语
总而言之,在建筑设备电气自动化系统设计过程中,要综合考虑多方面的因素,一方面要明确各个子系统的功能,通过先进的技术确保系统的稳定、安全,另一方面还要考虑到电气自动化系统的运行成本,在设计过程中做好节能环保工作。应用智能建筑设备电气自动化系统能够有效提高住户居住的舒适度,提升建筑设备的管理效率,具有非常广阔的发展前景。
参考文献
[1]刘天勇.浅谈智能建筑设备电气自动化系统设计[J].数字化用户,2017(9):55.
[2]陈乃炯,郭雅婷,庞廷廷等.关于智能建筑设备电气自动化系统设计的探讨[J].中国新通信,2016,18(19):3-4.
[3]刘进.智能建筑设备电气自动化系统设计[J].城市建设理论研究(电子版),2016(15):3217.
[4]曹宇.智能建筑设备电气自动化系统设计分析[J].城市建筑,2015(9):185.