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BACnet楼控系统投标方案Ver2.1 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-03
导读: XXX智能楼宇控制系统 监测冷却水泵手/自动状态 监测冷却水的水流状态 4) 冷却塔 控制冷却塔风机启停 监测风机运行状态 监测风机故障报警 监测风机手自/动状态 监测冷却塔进、出水温度 控制冷却塔进水支管上的蝶阀

XXX智能楼宇控制系统

监测冷却水泵手/自动状态 监测冷却水的水流状态 4) 冷却塔

控制冷却塔风机启停 监测风机运行状态 监测风机故障报警 监测风机手自/动状态 监测冷却塔进、出水温度

控制冷却塔进水支管上的蝶阀开启,并监测蝶阀状态 5) 冷冻水冷却水工况

监测冷冻水供、回水温度 监测冷冻水供、回水压力 监测冷冻水供水流量 监测冷却水供、回水温度 6) 膨胀水箱

监测水箱高低液位状态 7) 补水泵

控制补水泵启停 监测补水泵运行状态 监测补水泵故障报警 监测补水泵手/自动状态 控制策略:

1) 冷水机组的监测:因现有冷水机组基本均带有以微处理器为核心的单元控制器,

本系统中按单元控制器与楼宇自控系统直接通信的方案,用以监视冷水机组内部所有参数。基本点位采用由冷水机组提供监测的干接点,控制系统对此进行监测和控制的方案,每台冷水机组上取冷水机组状态反馈、故障状态反馈和启停控制。 2) 监测冷冻水供、回水温度,以了解冷冻水的工作温度是否在合理的范围之内。 3) 监测冷冻水供、回水压力,根据冷冻水供、回水压差,调节压差旁通阀的开度。 4) 监测冷冻水回水流量,与冷冻水供、回水温差相结合,可计算出冷量,一次作为

能源消耗计量的依据。

5) 冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机监测与控制点为:运行状态反馈、故

障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵启停控制,循环泵与风机可根据现场情况进

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XXX智能楼宇控制系统

行启停控制,以上设备必须在保证水流正常流动的前提下启动,在蝶阀开启的反馈信息未确认的情况下不允许启动。

6) 补水泵监测与控制点为:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵

启停控制,补水泵可根据冷冻水供水压力的范围来决定启停控制,当供水压力超过警戒压力时,补水泵关闭,当供水压力过小时,补水泵开启。

7) 监测补水箱的高液位、低液位、超高液位、超低液位,在水箱液位高于超高液位

和低于超低液位时,报警启动。

8) 接于冷却塔进水管的电动阀一般采用电动蝶阀,用于当冷却塔停止运行时切断水

路,以防水流短路,同时可以适当调整进入各冷却塔的水量,使其分配均匀,以保证各冷却塔都能达到最大出力。

9) 冷水机组冷冻侧与冷却侧的阀门均采用电动蝶阀,用于当该台冷水机组停止运行

时切断水路,以防水流短路。

2. 热交换系统

热交换系统由热水循环泵、补水泵、软化水箱和换热器组成,控制系统的现场元件为市政热水供水、回水温度传感器、供水流量,一次水调节阀,二次水供水温度传感器,水流开关,液位计组成。

监测与控制内容: 1) 热水循环泵

2) 控制热水循环泵启停

监测热循环水泵运行状态 监测热水循环水泵故障报警 监测热水循环水泵手/自动状态 3) 换热站工况

监测市政热水供、回水温度 监测市政热水供水流量 监测二次侧供水温度 4) 阀门控制

控制一次供、回水调节阀的开度 控制二次侧回水调节阀的开度 5) 补水泵

控制补水泵启停 监测补水泵运行状态

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XXX智能楼宇控制系统

监测补水泵故障报警 监测补水泵手/自动状态 监测补水箱液位 控制策略:

1) 监测一次水、二次水供水温度,以二次水供水温度或供回水平均温度作为阀门的

控制依据,根据该温度与设定温度的偏差调节电动阀门的开度。

2) 监测补水箱的高液位、低液位、超高液位、超低液位,在水箱液位高于超高液位

和低于超低液位时,应报警。

3) 监测一次水流量,与供、回水温差结合,作为统计核算的依据。

4) 热水循环泵的监测与控制:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水

泵启停控制,循环泵可根据现场操作进行启停控制,必须在保证水流正常流动的前提下启动。

5) 补水泵监测与控制点为:运行状态反馈、故障状态反馈、手/自动状态反馈和水泵

启停控制,补水泵可根据二次水供水压力的范围来决定启停控制,当供水压力超过警戒压力时,补水泵关闭,当供水压力过小时,补水泵开启。

6) 一次水调节阀采用电动蝶阀,换热站的一次侧一般情况下其流量、阀前后压差较

大。

3. 新风机组

本系统新风机组由新风段、过滤段、预热段、加热段、制冷段、送风段组成。控制系统的现场元件由新风温度传感器、送风温度传感器、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀组成。

监测与控制内容:

监测新风温度; 监测送风温度; 监测过滤器压差状态; 监测防冻开关报警;

监控送风机启停控制及运行、故障、手/自动状态; 控制新风阀开闭;

调节冷热水盘管水阀的开度; 控制策略:

1) 电动风阀与送风机联锁,当送风机启动时,电动风阀开启,送风机关闭时,电动

风阀关闭。

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XXX智能楼宇控制系统

2) 当过滤器阻塞时,压差开关给出过滤器堵塞报警信号。

3) 当冬季盘管温度过低时,低温防冻开关给出信号,风机停止运行,新风阀关闭,

防止盘管冻裂。当防冻开关恢复正常时,应重新启动风机,打开新风阀,恢复机组工作。

4) 新风机组温度控制为根据送风实测温度与送风设定温度的偏差,按PID算法调节

水路电动调节阀的开度,使实测温度达到设定温度值;

5) 送风机的监测与控制为:监测送风机的运行状态、故障状态和手/自动状态,控制

风机的启停;通常送风机在新风阀开启30秒后才能延迟开启。

4. 空调机组

本系统空调机组由新风段、回风段、热回收段、过滤段、加热段、制冷段、再热段、送风段组成。控制系统的现场元件由新风温度传感器、送风温度传感器、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀组成。

监测与控制内容:

监测新风温度; 监测送风温度; 监测过滤器压差状态; 监测防冻开关报警;

监控送、排风机启停控制及运行、故障、手/自动状态; 调节新风阀开度;

调节冷热水盘管水阀的开度; 控制策略:

1) 电动风阀与送风机、排风机联锁,当送风机、排风机关闭时,电动风阀均关闭。

送风机与排风阀保持同步动作。调节动作为根据新风、回风以及送风的焓值的比较,调节新风阀开度,新风阀的控制应有最小开度极限,当实际阀位等于最小开度值时,新风阀停止动作。

2) 当过滤器阻塞时,压差开关给出过滤器堵塞报警信号。

3) 当冬季盘管温度过低时,低温防冻开关给出信号,风机停止运行,风阀关闭,水

阀执行器开至最大,防止盘管冻裂。当防冻开关恢复正常时,应重新启动风机,恢复机组工作。

4) 空调机组温度控制为根据回风实测温度与送风设定温度的偏差,按PID算法调节

水路电动调节阀的开度,使实测温度达到设定温度值;

5) 送、排风机的监测与控制为:监测送风机的运行状态、故障状态和手/自动状态,

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XXX智能楼宇控制系统

控制风机的启停。通常送风机在风阀调整到位延迟开启。

5. 送/排风机

建筑设备监控系统对整个工程内的送风机、排风 …… 此处隐藏:1283字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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