1/15系统设计示例4.1BA系统设计流程4.1.1设计阶段一般设计分为四个阶段:初步设计招标投标图设计招投标过程中的设计。本阶段的施工招标图一般仅作为管线预留预埋和招标用。深化设计由在智能化系统工程招标中标的系统集成商,根据施工图设计文件的内容、投标文件和建设单位的具体要求制作。设计审查4.1.2技术标书建设单位(甲方)给予楼控专业的技术设计任务书(或称标书),至少应该包括以下内容:工程项目简介(项目名称、工程概况,建设单位、功能布局、地理位置、计划进度和特别说明等)工艺系统介绍(暖通系统配置、给排水系统配置、供配电及照明系统配置、电梯系统设置及其它系统构成)基本设计要求(需求定位、功能规格要求、技术应用标准、信息集成化程度、区域检测与控制分布和中控室/弱电间布局)图纸(暖通、给排水、电气专业设计图纸,以及其它必要的图纸)4.1.3图纸查阅弱电图纸(包含BA设计)根据弱电图纸,可以获得以下信息:BA系统规模,被控设备内容、数量及位置、中控室位置、弱电竖井位置。参考图纸名称:设计说明、系统图、点表及设备清单、原理图、平面图等。暖通图纸根据暖通图纸,可以获得以下信息:暖通设计形式、被控设备数量、设备位置、细节信2/15息。参考图纸名称:设计说明、设备表、水系统图、风及水平面图、大样图等。设计说明-首先直观了解暖通规模、设计形式。例如:冷热源及末端的形式。设备表-空调机组、新风机组、送排风机的数量、位置。水系统图-冷热源水系统原理、各支路管径。平面图-设备位置。大样图-机组盘管管径。给排水图纸根据给排水图纸,可以获得以下信息:给排水系统设计形式、被控设备数量、设备位置、细节信息。参考图纸名称:设计说明、设备表、给排水系统图、平面图等。设计说明-首先直观了解给排水系统设计形式。设备表-给水、中水、排水系统的数量。给排水系统图-给排水系统原理、设备数量及分布。平面图-设备位置。强电图纸根据强电图纸,可以获得以下信息:变配电系统设计形式、被控数量、设备位置及机电设备强电箱位置。参考图纸名称:设计说明、高低压配电系统图、动力及照明平面图等。设计说明-可以了解配电规模,变配电系统回路设备数量。高低压配电系统图-高、低压回路数量、机电设备强电箱名称、公共照明电控箱名称。动力平面图-机电设备电控箱位置。照明平面图-照明电控箱位置、回路分布。4.1.4投标技术文件楼控分包商或自控厂家根据标书所作的投标技术文件至少应该包括以下内容:楼控设计方案(设计依据、范围、目标,各个被监控的工艺系统概况及要设置的自控系统说明)楼控设备材料表:(应列明设备的名称、型号、规格、数量)可分类罗列:如现场设备类:传感器、变送器、调节阀和执行器;控制系统设备类:DDC控制器、上位计算机、打印机、网关、接口和软件等;其它盘、柜、箱、线等。3/15BA系统监控点数汇总表(包括监控对象、监控内容和所有监控点的总统计—AI,DI,AO,DO)。BA监控系统结构图BA监控系统原理图4.2空调机组配置设计控制逻辑:送回风机按时间表启停,风阀、水阀与风机启停联锁。回风温度与设定值的偏差进行PID运算,调节盘管水阀的开度。自动控制加湿器开闭,保持回风湿度于设定值。监测过滤器状态,过滤器堵塞产生报警。监测防冻状态,当产生防冻报警时,关闭新风阀、风机,盘管水阀开到最大。冬夏季运行时,采用最小新回风比,即新风电动阀为最小开度,回风电动阀开度控制风量平衡。过渡季时,根据焓值判断,当室外空气焓值低于回风焓值时,打开新风阀,关闭回风阀,充分利用室外新风。同时,还可在典型区域加设CO2传感器,以感受人流变化情况,若空气质量有所下降,可以适当开大空调机组的新风门。风机压差P冷/热水加热管Heating送风温湿度回风温湿度风机压差加湿控制防冻开关水阀调节运行状态、故障报警、手/自动启停控制过滤器堵塞报警新风阀调节回风阀、排风阀调节PM蒸汽MP防冻开关过滤网FilterMAIDIAODO室内Indoor室外OutdoorHumidity加湿器冷凝管MMReturnFan回风机送风机SupplyFanCoolingx1x1x1x1x1x2x2x2x1x1x3x1x1x3根据原理图,可以汇总点表为:4/15控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量空调机组1新回排风阀调节3风阀执行器3回风温湿度2风道温湿度传感器1送风温湿度2风道温湿度传感器1过滤网初效阻塞报警1压差开关1防冻开关监测1防冻开关1送风机压差报警1压差开关1送风机启停控制1送风机手自动状态1送风机运行状态1送风机故障报警1回风机压差报警1压差开关1回风机启停控制1回风机手自动状态1回风机运行状态1回风机故障报警1加湿器控制1水阀调节1电动调节阀1小计41043DDC控制器14.3新风机组配置设计控制逻辑:送风机按时间表启停,新风阀与送风机启停联锁。送风温度与送风温度设定值的偏差进行PID运算,调节盘管水阀的开度。自动控制加湿器开闭,保持回风湿度于设定值。监测过滤器状态,过滤器堵塞产生报警。监测防冻状态,当产生防冻报警时,关闭新风阀、送风机,盘管水阀开到最大。5/15室外温湿度送风温湿度空气压差加湿控制防冻开关水阀调节过滤器堵塞报警新风阀控制x2x3x1x1PM蒸汽x1冷/热水x1x1Mx1x1P防冻开关过滤网FilterAIDIAODO室内Indoor室外OutdoorHumidity加湿器加热管冷凝管M送风机SupplyFanHeatingCooling运行,故障,手/自动启停控制x2根据原理图,可以汇总点表为:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量新风机组1新风阀控制1风阀执行器1送风温湿度2风道温湿度传感器1过滤网初中效阻塞报警1压差开关1防冻开关监测1防冻开关1风机压差报警1压差开关1风机启停控制1风机手自动状态1风机运行状态1风机故障报警1加湿器控制1水阀调节1电动调节阀1小计2613DDC控制器14.4冷源系统控制逻辑:冷水机组启停控制根据冷冻水供回水温差和水流量来计算实际负荷,以此决定是否需要增加投入制冷机。6/15冷水机组的轮换根据运行时间决定机组的轮换。即每次需要启动冷水机组时,选择运行时间相对最短的,而每次需要停止一台冷水机组时,选择运行时间相对最长的。启停顺序同时启停其它冷源系统设备。启停顺序:启动:电动蝶阀→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→冷水机组停止:冷水机组→冷却塔→冷冻水泵→冷却水泵→电动蝶阀旁通阀控制根据空调水系统最不利点供回水压差均值调节压差旁通阀,以保证水系统供回水管的压力平衡。冷却塔风机启停控制根据冷却水供回水温度控制冷却塔风机的运行台数。当冷水机组自带独立的微机控制系统时,楼控BA系统还可通过第三方设备的通信接口进行监控。7/15MM蒸发器冷凝器冷凝器蒸发器MMMM蒸发器冷凝器分水器M集水器FSFSFSFSMM冷却塔FSFSFSFS冷却塔MM冷却塔MMDOAODIAIx3冷却塔进水蝶阀冷却塔出水蝶阀x3状态、手自动、故障、启停x4x12x12x4TTx2冷却水供回水温度x3x9状态、手自动、故障、启停状态、手自动、故障、启停水流状态x4x3冷却水蝶阀x3冷冻水蝶阀x4x9x3状态、手自动、故障、启停PTTPFx1旁通阀调节x2冷冻水供水温度、压力x3冷冻水回水温度、压力、流量冷却水泵冷冻水泵水流状态根据原理图,可以汇总点表为:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量冷水机组3冷水机组启停控制3冷水机组手自动状态3冷水机组运行状态3冷水机组故障报警3冷冻冷却水路隔离阀门6电动开关蝶阀DN200及驱动器6冷冻水泵4水泵启停控制4水泵手/自动转换4水泵运行状态4水泵故障报警4水流开关4水流开关4冷却水泵4水泵启停控制4水泵手/自动转换48/15水泵运行状态4水泵故障报警4水流开关4水流开关4水路监控1冷冻水供回水温度监测2水管温度传感器,120mm,黄铜套管2冷却水供回水温度监测2水管温度传感器,120mm,黄铜套管2冷冻水供回水压力监测2压力变送器2冷冻水旁通阀调节1电动调节阀DN100及驱动器(法兰型),PN161冷冻水回水流量监测1流量传感器1小计741117可扩充的紧凑型DDC控制器1现场扩充模块(4DO)2现场扩充模块(16DI)2冷却塔3风机启停控制3风机手自动状态3风机运行状态3风机故障报警3水路隔离阀门3电动开关蝶阀DN200及驱动器3小计0906DDC控制器14.5热源系统控制逻辑:热源来源一般为城市热力管网、锅炉、热水机组等。作为一次热源的热水或蒸汽,一般是通过换热器,进行热量交换后,得到二次热水再供给中央空调系统(空调机组、新风机组、风机盘管等),通常是60℃的热水。或者是生活热水系统。9/15DDC监测换热器二次侧水温度,来调节一次侧(水蒸汽、热水)阀的开度,并根据换热器二次侧回水温度,来确定热水循环泵的启停。进水阀门调节一次侧总管温度、压力监测x2x4热水循环泵MM热网一次供水板式换热器AIDIAODOTPPTx2x6PPx2热网一次回水二次侧供水二次侧回水状态、手自动、故障、启停FSFS水流状态x2TTTT二次侧压力总管监测二次侧温度监测x4板式换热器根据原理图,可以汇总点表为:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量板式热水换热器1一二次侧总管供回水压力监测4压力变送器4一次侧总管供回水温度监测2水管温度传感器,120mm,黄铜套管2二次侧供回水温度监测4水管温度传感器,120mm,黄铜套管4一次侧阀门调节2电动调节阀DN50及驱动器(法兰型),PN162热水循环泵2水泵启停控制2水泵手自动状态2水泵运行状态2水泵故障报警2水流状态2水流开关2小计10822DDC控制器110/154.6送排风系统控制逻辑:监测风机的运行状态、故障报警和手自动状态。监测空气质量,当该区域的空气质量超过设定值时,系统自动运行相应的送风机和排风机,以使空气质量达到合理的要求。定时自动控制风机的启停可避免由于人员操作不及时产生的能源浪费;各风机运行状态信号在主机上集中显示可使管理人员在楼层平面图上方便地掌握各风机的工作状况。根据原理图,可以汇总点表为:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量送排风机3风机启停控制3风机手自动状态3风机运行状态3风机故障报警3车库CO浓度监测1CO传感器1小计1903DDC控制器111/154.7给排水系统高,低液位运行、手自动、故障、启停变频器频率调节及反馈低水位报警高水位报警配电箱生活水箱给水泵x2x9x3AIDIAODOPx1供水压力监测高,中,低液位启停控制运行手/自动故障停泵水位启泵水位报警水位配电箱集水坑排水泵x3x6x2AIDIAODOx3x3控制逻辑:给水:生活给水设计最为常见是恒压变频自动供水装置。该装置能实现根据供水压力的监测值,自动调节生活给水泵变频器的频率。如选用该种设计方式,楼控一般仅监测给水泵及水箱液位状态,而不再进行控制。如果楼控实现监控,点表内容如下:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量生活水泵3生活水泵运行状态3生活水泵故障报警3生活水泵手自动状态3生活水泵启停控制3生活水泵变频器调节3生活水泵变频器频率反馈3供水压力监测1压力变送器1生活水箱高液位1液位开关1生活水箱低液位1液位开关1小计41133DDC控制器112/15排水:排水泵设计最为常见自带就地液位控制装置。该装置能实现根据液位状态控制排水泵的启停。楼控一般仅监测排水泵及集水坑的液位状态,而不再进行控制。如果楼控实现监控,点表内容如下:控制内容数量输入输出传感器或执行器AIDIAODO名称规格型号数量集水坑1排水泵启停控制2排水泵手自动状态2排水泵运行状态2排水泵故障报警2超高液位报警1液位开关1高液位1液位开关1低液位1液位开关1小计0902DDC控制器14.8变配电系统控制逻辑:BA系统对建筑物的高压配电、变压器、低压配电系统、备用发电机组的开关状态和故13