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摘要:现如今社会的不断发展,让基于信息技术的各项先进技术在各大产业中得到了完美的应用和融合,取得了优质的成果。在楼宇智能化系统的建设过程中,发挥先进的技术优势,楼宇自控系统作为智能建筑的核心,是实现建筑智能化的基础,不仅可以协调智能建筑各项系统合作运行,而且也能够提高建筑自动化程度。本文对楼宇自控系统进行深入分析,并结合实际案例对自控技术应用价值进行分析。
关键词:智能建筑;智能化系统楼宇;施工技术
引言
当前智能化技术高速发展的背景下,智能建筑已成为未来建筑领域发展的主流趋势。而在集成化技术支持下,技术人员将智能建筑内各个自动控制系统连接起来,使之成为具备监控及管理双重职能的自控,为提升智能建筑管理自动化水平提供有力支持,而楼宇自控技术是智能建筑的重要基础支撑,其实际运行过程中通过物理及信息链路将各工作站以及主机相连接,并在此基础上对建筑进行自动化监控以及管理。
1智能化楼宇及其发展前景分析
现如今社会的不断发展已经使人们的生活质量水平不断提高,也让人们对于自身的居住环境、工作环境提出了更高要求。在智能建筑的设计以及实践过程中,以人为本的理念得到了深入贯彻和执行。将建筑物搭配智能化硬件设施已经不是智能建筑的内涵,而在当前建筑物的建设过程中,使用先进的网络通信技术以及互联网技术和现代管理方法,让建筑物的运行和维护成本降低也成为了未来很长一段时间内建筑行业发展的必然趋势。实际中,智能化建筑为人们的生活提供了更加丰富和便捷的功能,包括生活功能以及安全服务等多个方面。其中在生活方面的功能主要是为居住者提供了空调系统、空气质量智能调节系统、可视电话以及停车场管理等系统。安全服务功能则是建筑物中的智能防盗系统以及安全智能卡系统。除此之外,通过使用先进的互联网技术,也实现了智能化建筑的通信自动化、办公自动化、商业服务的要求。智能化建筑本身是当前社会发展的特有化产物,也是现如今社会经济发展以及人们生活质量水平提高的必然环节,对于社会的发展会造成较大的影响,能够集成高科技和建筑艺术体系,智能化建筑已经随着人们的想象力不断丰富,让人类在工作和生活的过程中更加简单、舒适和便捷,使人们沟通的时间得到了节省,同时也实现了建筑物中各项资源的有效配置目标,让人们从中获得更大的收益。在未来智能建筑仍然会占据良好的市场空间,并获得更加快速稳定的发展效果。
2智能楼宇建筑电气节能设计优化
2.1空调系统的节能设计
现代化的建筑中,空调的应用已经非常普遍,在智能楼宇的设计工作中,空调系统的有效设计也是电气节能设计中的重要内容。依照有关的调查显示,建筑整体的电气耗能中,空调系统能耗占据总体能耗的50%以上,因此,在电气节能设计中,需要重视空调系统的节能设计优化。具体来讲,考虑到空调系统的实际使用,弱电系统部分的设计人员和系统总工程师之间需要加强沟通,对相关的参数进行科学设置,并确定对应的控制模式,对空调系统中存在的节能潜力进行深入分析,保证空调系统在良好运行的同时实现智能化节能目标。
2.2照明系统的节能设计
针对照明系统进行节能设计时,首先需要对照明光源进行合理的选择,设计过程中应当注意对使用时限、价格、色温、光效等指标进行综合性考虑,基于节能理念,我国在照明光源方面出现了很多节能灯具,比如LED照明灯等,逐步取代原先耗能较大的照明光源,设计中可以考虑使用紧凑型荧光灯,在前期投入方面可能较高,但是其使用时限长,而且能耗较低。设计过程中,需要依照智能建筑的照明使用场所、数量以及建筑性质等因素对照明系统布置进行确定。
3智能建筑智能化系统楼宇自控施工技术
3.1控制室施工
1)控制室设备安装。控制室的主要设备包括打印机、显示器、外围设备、通信设备等。选择智能控制室时,应当选择不受电磁干扰的位置,并且保持控制室环境的清洁,避免在控制室内部设置用水区域。对于控制台的摆放,需要预留一定位置,为后续的维修和保养工作提供便利。中央控制器需要设置防静电干扰设备,保证设备线路连接正确,从而使控制设备稳定和正常运行。2)控制器安装。在安装风机箱时需要为控制的布置预留一定位置,并对风机箱单机进行检测,保证设备运行的稳定性。在安装现场控制器过程中,需要构建安装模型,通过反复实验测试自控系统运行性能。安装控制建筑自控系统时需要将其与计算机系统进行连接,并调试单体,进行联合式运行测试。对于传感器的安装也需要进行运行测试,以保证设备的运行性能。在对配电系统调试过程中,需要开展实验模拟,以保证配电系统可以满足建筑自控系统要求;照明系统的布置和安装,需要为自控系统预留连接端口,并对照明系统进行调试;一般情况下,控制器需要配备控制柜,其主要作用就是为空气提供运行能源,因此控制柜需要与控制器保持较近的距离,并对控制柜的电压进行严格限制,保证电压处于规定范围。
3.2给排水系统控制技术
写字楼部分给排水系统主要由生活水箱、消防水箱、集水坑等构成。自控系统针对给排水系统的管理策略为仅通过DDC控制器进行监测,而不进行控制。在给排水检测策略方面,系统设定如下三种:第一,液位监测方案。自控系统运行过程中会对各类水箱液位进行监控,当液位下降至警告值时,系统会自动报警。第二,检测报警方案。自控系统在发出警报后,会通过显示屏放出警报图标以及声光警报,提醒运维工作人员对相应位置进行检查并记录,随后开展相应运维工作。第三,监测排污系统集水坑的超高液位、泵的运行状态、故障状态等,有故障时发出报警信号。
3.3线缆施工技术
1)施工准备工作。建筑自控系统所使用的电源线通常都是聚氯乙烯材料,而大部分通信线路一般为同轴电缆或者双绞线。对于通信线路的选择需要根据实际施工需求进行考虑,若建筑周边存在较强的干扰信号则需要采用光缆,建筑自控系统信号线一般为铜芯或者电缆导线。对于线槽的选择,一般选择金属材质,可以对建筑自控系统起到有效保护作用。在铺设信号线时不应与电源线和通信线共同铺设,避免线路之间出现干扰。在建筑自控系统施工前,需要明确弱电竖井具体位置,并在电梯井与走廊吊顶位置安装金属线槽,利用镀锌钢管保护线路,将线路连接到自控系统上。对于室内线路的铺设,需要在底板下方设置金属凹槽,将线路铺设于地下。线路穿墙和地面施工,必须埋设线管,以保护线路安全。在铺设电缆过程中,需要测试电缆绝缘电阻,以制定针对性保护措施。2)管槽线安装。在安装导线过程中,需要对管槽或者线槽内部的水渍或者杂物清理干净,避免对导线造成损坏,保证导线的稳定性。布置管槽线过程中,应避免线路挤压,从而影响线路性能。线缆的铺设需要将其平直安装于线管中,不同型号线缆需要分开布置,并对线缆进行固定,避免相互影响和干扰。在铺设线缆和安装设备时,需要预留一定安装空间,以便施工人员顺利展开工作。
结束语
综上所述,在智能建筑自控系统施工过程中,需要根据智能建筑的实际需要和特点,制定针对性的施工方案和施工规划,保证各项控制系统运行稳定性,从而提高智能建筑质量。
参考文献
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