空调自控技术方案.doc

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空调自控技术方案

空调自控系统技术方案 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) 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 系统组成 3.1系统主要技术指标 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。 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。 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/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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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100M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

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