目录第1章、项目概述 (3)第2章、用户需求分析 (4)第3章、方案概述 (5)3.1、系统应能达到的功能 (5)3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (5)3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (5)3.1.3、实现物业管理现代化 (5)3.2、招标文件及图纸 (5)3.3、遵循标准 (5)3.4、智能化系统设计的必要性 (6)3.4.1、先进性 (6)3.4.2、成熟性与实用性 (6)3.4.3、灵活性和开放性 (7)3.4.4、集成性和可扩展性 (7)3.4.5、标准化和模块化 (7)3.4.6、安全性与可靠性 (8)3.4.7、服务性与便利性 (8)3.4.8、经济合理性 (8)第4章、系统设计 (9)4.1、系统特点 (9)4.2、系统结构 (10)4.2.1、系统构成 (10)4.2.2、系统网络结构 (10)4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (12)4.3、系统配置方案 (14)4.3.1、总体目标 (15)4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (15)4.3.3、冷源监控系统 (15)4.3.4、送排风监控系统 (16)4.3.5、空调、新风系统 (16)4.4、配置点表 (18)第5章、系统功能描述 (19)5.1、软件功能 (19)5.1.1、EBI综述 (19)5.1.2、EBI 系统软件配置 (21)5.1.3、基本功能 (21)5.1.4、软件特点 (22)5.2、硬件功能 (30)5.2.1、集散分布式的DDC控制器CP-IPC (31)5.2.2、集散分布式的DDC控制器扩展模块CP-EXPIO (32)5.2.3、集散分布式的DDC控制器数字输入输出模块CP-DIO (33)5.2.4、集散分布式的DDC控制器小型控制器CP-SPC (34)5.2.5、不间断电源(UPS) (35)5.2.6、工作站功能 (35)5.3、与其它系统集成方式及作用 (36)第6章、节能措施 (37)6.1、节能管理工具 (37)6.1.1、提供各种分析工具 (38)6.1.2、预测能源消耗 (38)6.2、节能功能 (39)第7章、产品特点 (41)7.1、DDC直接数字控制器 (41)7.1.1、CP-IPC (41)7.1.2、CP-EXPIO (42)7.1.3、CP-DIO (43)7.1.4、CP-SPC (44)7.2、主要末端设备 (45)7.2.1、风管温湿度传感器 (45)7.2.2、风管式温度传感器 (45)7.2.3、室外温湿度传感器 (45)7.2.4、房间式温度传感器 (45)7.2.5、浸入式温度传感器 (46)7.2.6、防冻开关T6950A1018 (46)7.2.7、压差开关DPS400 (46)7.2.8、液位开关MPM0506GB0C (47)7.2.9、插入式电磁流量计DWM2000 (47)7.2.10、WFS-1001-H液体水流开关 (47)第1章、项目概述第2章、用户需求分析楼宇自控系统是本工程的最重要的系统。
本系统负责对建筑内所有的机电设备进行控制、管理。
对于*****自控系统来说,楼宇自控系统应具有以下功能:根据不同的功能区域进行环境控制。
本工程楼宇自控系统可按照不同的分区,不同用户对环境的需要,通过对暖通空调设备的控制来实现。
公司楼宇自控及集成管理EBI系统根据*****的实际需求,重点考虑并满足到用户需求的如下特点:1.各功能区对室内环境舒适度十分强调,要求楼宇设备管理系统对空调通风系统高精度地控制和调节,从而能提供最舒适的温度、湿度,满足使用需要;而对于开放式空间,在要求环境舒适度的同时,又要考虑到节能和高效率的发挥楼宇设备管理系统的作用;2.业主对设备的运行成本、管理成本和管理效率十分重视,楼宇设备管理系统自动高效地控制设备损耗,完全能够降低运行成本和设备管理成本,提高管理效率;3.*****建筑面积很大,能量的消耗是可观的数字,对于业主来讲,使用楼宇自控系统所带来的能耗降低的效果是十分明显的,从而节省的成本也相当可观;楼宇自控系统特有的焓值计算功能和调节控制功能,使系统能够根据室外环境状况和用户的要求,对楼内设备进行控制,调节冷、热等能源的消耗量,可以有效减少水、电和冷热能源的浪费,同时充分满足人体对室内环境舒适度的要求。
4.对于*****建筑内所使用的各类机电设备,楼宇设备管理系统能够自动地在设备的运行管理中处理好设备的平均负荷工作,同时减少设备损耗率,延长设备使用寿命。
5.*****由六座独立建筑及地下两层组成,对建筑与建筑之间进行整体监控整体控制,做到信息充分共享,同时做到信息的保护和隔离,满足易维护性,为以后的软硬件扩展提供良好平台。
第3章、方案概述楼宇自控系统是将*****楼宇自控系统中的建筑设备管理与控制子系统(冷战群控,新风、空调机组,全热交换器,送风机,排风机,集水坑,风机盘管,电梯)进行分散控制、集中监视、管理,实现一体化控制、监测和管理,从而提供一个舒适、安全的生活和工作环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便地实现物业管理自动化。
3.1、系统应能达到的功能3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求通过对楼内冷热源、空调系统的最佳控制,温、湿度的自动调节,新风量的控制,以及供排水、照明等合理设计从而保证*****中各个区域和功能满足环境的要求,楼宇自控系统可以根据整个*****不同地区进行日程安排,自动设定设备控制策略,使设备运行数量与环境控制要求相匹配。
3.1.2、提供最佳的能源供应方案系统采取优化运行方式确保节能,从而降低运行费用。
3.1.3、实现物业管理现代化楼宇自控系统的主要任务之一是管理建筑设备使其管理现代化,包括管理功能、显示功能、设备操作功能、实时控制功能、统计分析功能及故障诊断功能,并使这些功能自动化,从而实现物业管理现代化,降低人工成本。
3.2、招标文件及图纸*****楼宇智能化系统集成工程设计图纸3.3、遵循标准•《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006•《建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998•《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92•《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 (2000 年版)•《建筑智能化系统工程检测规程》 DB32/365-1999•《建筑智能化系统工程评估标准》 DB32/T367-1999•《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 DB32/366-1999•《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002•《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50198-1994•《工业自动化仪表工程施工验收规范》 GBJ93-2002•《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003 以及招标文件中要求的其他相关设计标准和规范。
3.4、智能化系统设计的必要性本工程在设计上遵循用户至上原则,在符合国家规范的前提下,最大限度地满足业主的需求。
针对本项目涉及的不同的弱电系统,我们在系统建议书中都列有针对系统特点的设计原则,在总体设计上,我们从满足业主利益的角度出发,本着技术先进,高效便利投资合理的精神,我们认为对于*****楼宇自控系统在楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则。
3.4.1、先进性*****楼宇自控系统是一座面向二十一世纪的现代化智能建筑需要在今后相当长的一段时间内保持其技术领先地位。
因此,建筑内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。
因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上最先进的主流技术产品。
本次方案设计,我们选用美国霍尼韦尔公司的EBI楼宇自控系统。
HONEYWELL的EBI系统符合欧洲共同体的TC247的有关三层网络的规定:即管理网,自动化网,现场网络。
管理网络支持远程诊断和管理功能,同时支持WEB方式访问,即用户可以在世界上的任何一个角落通过INTERNET访问整个建筑的楼宇服务器,完成远端的监视和控制。
3.4.2、成熟性与实用性在考虑所选用的产品在保证先进性的同时,同时也保证了所有的系统和技术都是已经经过工程检验,Honeywell产品自1985年进入中国以来,将国际先进的技术、管理经验、工程经验运用于国内的具体工程,同时结合国内的实际特点截至到现在中国已经完成的楼宇重点工程项目达800多例。
被证明是成熟可靠产品,具有实用性,这样可以充分发挥每一设备的功能和作用。
3.4.3、灵活性和开放性在满足业主当前要求的基础上,面向21世纪,主要系统应具有开放性和兼容性。
在信息域HONEYWELL的EBI系统采用TCP/IP协议,同时支持美国制冷协会提出的BACNET协议,通过系统内部的BACNET网关方便地与其它系统集成。
同时EBI系统提供的与第三方设备接口,可以方便地采集和控制例如冷水机组,GE,PILIPS照明控制器,电梯,PLC等第三方设备。
在控制域EBI系统支持BACnet现场总线,使不同厂家的产品可以灵活互换。
因此我们说EBI系统是一个全开放性的系统,可以与未来扩展的设备具有互联性与互操作性,且能方便地融于全球信息网络。
3.4.4、集成性和可扩展性在系统设计中应充分考虑本工程整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享,确保智能系统总体结构的先进性,合理性,可扩展性和兼容性,能集成不同厂商不同类型的先进产品,使*****的整个智能化水平可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。
EBI提供的Security Manager保安软件、Building Manager机电设备管理软件、Life Safety Manager防火软件等一整套全面综合的解决方案,从设备管理、物业管理,到财务及人事管理,环境监控,以及各种数据资料库等一应俱全,使用可以随时掌握各项信息,对各系统的综合管理提供帮助和判断依据,迅速作出应变处理。
3.4.5、标准化和模块化所有系统设计严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置,并根据*****智能系统总体结构要求,将各子系统结构化和标准化,综合体现当今世界先进技术。
在网络结构上,所有的现场DDC采用对等网络结构(在地位上是平等的),即DDC之间可以双向通讯和协同完成控制功能,区别于其它厂家DDC必须通过网络控制器协调控制与工作站之间的信息传递.有效避免了一旦出现网络故障造成的整个网络的瘫痪,真正实现了集中监视,分散控制的集散控制系统的优点.使风险尽量分散,且DDC之间有冗余和冗错功能。
同时扩展模块采用自由拓扑的网络结构,可以灵活的分布在被控设备附近,节约管线安装成本并且易于扩展。