楼宇自动化(收集5篇)
楼宇自动化篇1
【关键词】智能建筑楼宇自动化系统
一.前言
随着人类的不断进步,人们对生活及办公环境的要求越来越高。随着科技的进步,尤其是计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术的迅速发展,在建筑领域诞生了智能建筑的概念。智能建筑是通过对建筑物结构、系统、服务和管理以及它们之间的内在联系4个基本要素,以最优化的设计提供一个投资合理又有高效的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。它能帮助建筑物的主人、财产的管理者和拥有者意识到,他们在诸如费用开支、生话舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。
智能建筑智能建筑即以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。美国智能建筑学会(AIBI.AmericanIntelligentBuildingInstitute)给出的定义:“智能建筑是将结构、系统、服务、运营及其相互联系全面综合,并达到最佳组合,获得的高效率、高功能与舒适性的建筑物”。它利用集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,所获得的投资合理需要并具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。
智能建筑的特点根据智能建筑的定义,智能建筑具有如下功能特点:(1)性能良好的通信设备,具有多种内部及外部信息交换手段;(2)能对建筑物内部机械电气设备进行综合自动控制,实现运行状态监视和统计记录的自动化以及安全状态监视为中心的防灾自动化;(3)具有电子计算机系统,能实现办公自动化;(4)具有充分的适应性和可扩展性;(5)所有的功能能随技术进步和社会需要而发展。与普通建筑相比,智能建筑的优越性主要体现在以下方面:(1)具有良好的信息接收、处理及通信能力,提高了工作效率;(2)提高了建筑物的安全性,可对灾害和非法入侵及时发出警报并自动采取措施,排除或制止灾害蔓延;(3)提高了建筑物的舒适性,具有良好的节能效果;(4)改进了对建筑物的处理,为用户提供优质服务并能节约劳动力。
智能建筑中的建筑设计1、层高设计智能建筑的层高,始终是一个比较棘手的问题,笔者以为还是应该从层高设计的基本原理来分析。层高若过高,则会在经济上造成很大的浪费,因此在设计时我们都在满足使用功能前提下尽量降低层高,这里所说的使用功能也包括对人们心理上的影响。在我国,满足这样使用功能的室内净高不应小于2.6m,智能建筑也应满足这个室内净高。但是智能建筑布置的管线多了很多,除一般建筑都有的空间风管、自动喷洒消防管、强弱电电缆、消防联动管线、共用电视天线、保安监控线外,还增加了大量综合布线系统的桥架和数据线,这些设备也要占用一定的空间,所以智能建筑的层高也应当比一般建筑要高些。智能建筑层高设计是跨专业的,它体现出建筑师的综合协调作用。如下图所示:
2、综合布线系统综合布线系统是智能建筑的神经系统,起着联系各种终端和数据传输的任务。在设计中如何安排好这些盘根错节的线路,使之经济高效,是每一个设计人员都应该好好研究的问题。首先是线路如何走的问题,线路的走向分水平和垂直两个方向。垂直方向的走线通常都布置在每层的设备小间中,但智能建筑的设备小间由于要布置综合布线跳线架和相关网络设备,面积应比以往的竖小间面积大些,而且在设计时还应在每个层面上留一定的剩余空间,以备未来之需。综合这些因素,每层设备小间面积在8m2左右为宜。设备小间的线缆都是由主机房引出的,作为智能建筑神经中枢的主机房,除了布置程控交换设备外,还要布置主配线架、光纤配线架等设备。如下图所示:
3、热舒适系统设计一般来说,智能办公建筑比传统的办公建筑耗能大,这是因为前者较后者增加了大量的电子设备,如计算机、传真机、电视及其他办公自动化设备。这些设备不仅耗费电能,而且增加了空调制冷设备的负荷。因此,在设计和技术上必须考虑节能问题。通过暖通空调设备与自动控制系统及建筑基本构架的有机结合,可以有效地降低智能建筑的能耗。(1)建筑节能控制与热工贮备除了个体化的环境控制系统外,在大型现代建筑物中通常还设有集中的能源和建筑管理系统。为了充分利用能源,减少能耗,很多建筑还安装了热工贮备设施。由于荷载原因,这类设施通常布置在地下室,但现在已经有将其设置在屋顶的设备层中的作法,这可以对制冷剂的自然循环加以利用。
(2)非中心化环境控制系统环境控制的非中心化是指将设备单元化整为零,分散布置在室内各处。万一出现故障,设备的非正常运转只能影响到局部区域,更换设备的范围和费用也小得多。通过分散布置设备,水平布线的距离大大缩短,同时也节约了净空尺寸。
(3)人工照明系统照明系统控制的硬件自动化程度越来越高。可调节荧光灯亮度的电子镇流器正逐渐取代了过去的磁镇流器,而遥控开关也将取代手动开关。大办公空间的每个区域都在天棚上装有接收器,可以通过遥控器来控制照明系统。
五.设计原则及应注意的问题1设计的总体规划与技术的选择自动化系统设计的首要环节是设计目标的确立,应从建筑类型、应满足的功能需求等问题出发,对楼宇内部所有电器设备(变配电系统、空调系统、照明系统等)进行分析,制定出设备功能与运行状态的明细,对其控制目的、效果进行阐述,以合理评估出设备的最佳运行状态及组合效果。其次,应合理选择其总线技术等控制方法。
2基于LonWorks技术的楼宇自动化系统的设计LonWorks技术是专门为实时控制而设计的,在Lon网络中大批设备与Lon的控制节点相互配合,使用LonTalk协议。经过多种传输媒体进行节点之间的通信,灵活组成各种各样的分布式智能控制系统。该技术能在控制层提供互操作的Lon现场总线技术,其安装的节点数远超其他现场总线产品,几乎囊括了测控应用的所有范畴,具有成本低、便于编程、操作、定制和扩展等诸多技术优势。
六.我国智能建筑设计发展趋势1、向区域性发展。智能建筑将向区域管理系统和城市系统发展。智能型建筑不再孤立地规划、营建,逐步走向集中成群规划、建设它们将成为新的现代化城市建设中的核心区,最终导致智能城市的出现。2、向专业型发展。在不远的将来将会出现智能学校、智能医院、智能图书馆、智能工厂、智能银行、智能住宅等新型的智能建筑。特别是智能住宅的发展有可能成为今后智能建筑发展的一大主流。3、向综合性发展。建筑将集多种功能于一身,形成综合性大楼,这一趋势主要表现在商业建筑和办公建筑中。在智能办公楼中安排多种辅空间,例如:购物、餐饮、健身、娱乐美容、医疗、托幼、住宿等。
七.结束语
作为智能建筑的核心,楼宇自动化系统因其具有的一系列优点正广泛应用于建筑的建设与管理中。鉴于我国智能建筑市场蓬勃发展的态势,楼宇智能化系统的研发和应用越来越成为社会瞩目的焦点。而LonWorks作为一种先进、便捷的网络控制技术在系统的实现上具有明显的优势,随着该技术的推广和普及,新一代互操作式、开放型的控制系统必将给用户带来更加便利、经济、可靠工作和生活环境。
参考文献:
[1]徐岩.浅谈智能建筑中的楼宇自动化系统[J].智能建筑电气技术,2008,(05).
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[3]王明明,贾煜.智能建筑楼宇自动化系统标准初探[J].科技情报开发与经济,2000,(05).
楼宇自动化篇2
目前,大部分楼宇自动化系统与原始的灯控系统、空调系统、监控系统、通讯系统和安全消防系统等都是自成体系、独立运行。期待未来的智能化的建筑物中,这几类弱电系统会形成高度集成。随着超高速宽带以及光纤技术的大力实施,甚至要实现楼宇相关多个子系统的IP化建设,在同一平台上进行操作、控制和管理,如此就可以节省大量的重复设计布线和安装成本。带动智能建筑分析学科发展。随着云计算和大数据的兴起,无疑会带动楼宇自动化系统参与建筑物内故障检测和诊断、能耗评估和优化等智能建筑分析学科的发展和应用,对于安全居住和节能减排意义重大。
二、制约楼宇自动化快速发展的因素
纵观二十多年楼宇自动化在我国的发展历程,尚有许多制约因素致使这个行业仍然处于快速上升期前的准备阶段。1.缺乏强制性推广法规。对于建设绿色建筑,中央和地方政府已经颁发了很多指导性的推广意见,但缺乏硬性推广的强制性。我国目前的房地产市场往往是投资建设方与最终使用者分离,导致投资者在设计初期为降低成本,而省略了自动化系统的投入,或者在半自愿的心态下,对必要的系统予以简化,致使落成的建筑物中没有自动化系统或有的系统不能发挥到最大效用。2.重硬件、轻软件,重前期、轻后期。在以往的智能建筑建设中,投资者一直都有重硬件投入、轻软件设计,重前期购置、轻后期服务的习惯,用在硬件的设计、制造和安装等前期费用高,而忽视了后期运营过程的软件更新升级和设备的维护服务和技术支持,直接影响到最终用户的使用体验。3.日常操作人员素质不高。系统建成交付使用后,负责日常操作和管理的物业人员,没有具备操作维护的专业知识和基本技能,即使有过类似经验的电工或钳工也要经过严格的技术培训才可上岗,而对于操作者和维护者的培训异常缺乏,不能有效运作相对复杂的楼宇自动化系统,一旦系统出现故障,不能得到及时排除,造成客户不满意。
三、促进楼宇自动化良性发展的对策
楼宇自动化篇3
关键词:智能楼宇;楼宇自动化系统;楼宇自控系统设计;
中图分类号:F470.6文献标识码:A
引言
楼宇自动化控制系统(BuildingAutomationSystem,简称:BAS)是将建筑物内的空调、给排水、电力、电梯、消防等众多分散设备的运行、安全和能源使用状况实行集中监视、管理和分散控制的管理控制系统,它由中央工作站、通信网络、DDC控制器及各类传感器和执行调节机构所组成。本文介绍了BAS系统的组成和架构,在此基础上阐述了BAS系统的主要设计步骤和方法,并结合自主设计的YEPEF-LY-V1.0楼宇自控系统的实例给出了详细的设计方案。
2、系统组成
BAS系统包括三级内容:第一级是中央工作站,主要由主机、显示器以及一些设备所组成,它直接与以太网相连。第二级是直接数字控制器(DDC),第三级是安装在现场的各类检测元件和传感器以及执行调节机构。管理层网络运行支持TCP/IP协议,中央工作站通过网络将信息传输到系统中任何需要的地方。现场控制网络采用的是BACnet通信协议,可独立地完成控制任务。BACnet是由一个建筑管理、系统用户、系统集成商组成的联合体提出的正式的、非专有的开放协议通信标准,它定义了系统各部分共享数据的所有规则,包含如何实现数据共享、信息如何解释等。
图1BAS系统组成
(1)中央工作站:包括PC机、设备(显示终端、打印机等)。
(2)DDC:是以微处理器为基础的可编程直接数字控制器(DDC),它接收检测元件和传感器采集的信号,通过事先设计编制好的控制程序,执行相应的判断和处理,向执行调节机构发送控制信号。DDC同时与中央工作站通信、DDC与DDC之间进行点对点通信,共享信息资源。它有AI(模拟量输入)、AO(模拟量输出)、DI(数字量输入)、DO(数字量输出)四种输入输出接口。
其中:
AI-模拟量输入接口,接收检测元件和传感器采集的信号,通常输入0~10V或4~20mA的直流信号。
AO-模拟量输出接口,控制执行调节机构,通常输出0~10V或4~20mA的直流信号。
DI-数字量输入接口,采集外部触点(或开关)闭合或断开的状态、脉冲计数等。
DO-数字量输出接口,控制设备的运行和启停。
(3)检测元件和传感器、执行调节机构:检测元件和传感器包括各种敏感元件、变送器、触点和开关,检测并采集各类型的参数,并将信号反馈至各分站控制器。执行调节机构接受DDC控制器发出的控制信号,控制调节现场设备的运行。
3、系统设计
3.1设计流程
首先,确定系统所要达到的控制目标、需要监控设备的种类、数量和分布,设计系统总控制网络图。其次,确定各子系统的控制方案及所要达到的控制目的,设计各子系统控制网络图。在确定被控设备的数量及相应的控制方案后,统计并确定被控设备的监控点数,绘制平面布置及其走线图。最后,项目具体实施工作。
设计步骤:
确定系统的控制范围和要求,需要监控设备的种类、数量和分布。
设计系统总控制网络图。
设计各子系统的架构方案和子系统之间的连接方式、子系统与其它部分的接口。
设计各子系统控制网络图
(5)统计监控点(AI、AO、DI、DO)的数量,根据监控点数和实际分布状况,设计各分站的监控区域。
(6)选择检测元件和传感器、执行调节机构。
(7)选择系统设备。
(8)系统实施。
3.2子系统
(1)空调系统:分为风系统和水系统。其中风系统包括新风空调机组、新/回风空调机组、变风量空调机组。水系统包括冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、热交换器、热水一次水泵、热泵机组
新风温度传感器用于测量管路中的液体温度或风道内的气体温度,输出信号为0~10V的电压信号或4~20mA电流信号,接至控制器(DDC)的AI接口。通过新风、回风的温度控制新风阀打开的程度,接至DDC的AO接口。压差开关用于检测滤尘网前后风的压力,它是一种数字的输入设备,接至DDC的DI接口。表冷器可根据不同的设定温度和室外的温度,注入热水或冷水,从而加热或冷却空气。风机接至DDC的DO接口控制启停。
水泵接至DDC的DO接口控制启停,水阀接至DDC的AO接口控制打开的角度。通过回风温度控制冷冻水供水阀的开度,通过冷冻水供水温度控制冷冻水旁通阀的开度。当冷却水回水温度不能保证时,则自动起动冷却塔风机。
(2)给排水系统:各类水泵、各类水箱
给排水系统的设备耗能分为两个方面:水能和电能的损耗。给水的能耗主要包括生活用水的能耗和消防用水的能耗,用电能耗主要集中在水泵运转与消防自动喷淋系统,水泵的耗电量与建筑物用水量呈正相关,喷淋系统用电与系统设计功率正相关。
(3)电力系统:照明控制、高/低压信号测量、备用发电机组
系统管理中心提供对于建筑物内的高低配电房及所有变配电设备的监视报警、管理和自动控制,提供对于重要电气设备的控制程序、时间程序和相应的联动程序。
(4)电梯系统
电梯系统根据功能不同,数量和类型也不同。根据电梯的运行需求,对电梯的启停进行时间程序设定。
(5)保安、门禁系统等。
3.3设计方案
YEPEF-LY-V1.0系统是由我厂自主研发的一套BAS系统,系统架构如图2所示。本系统包括2台上位机、2套DDC控制器、6套受控模块。系统设中央工作站,由2台计算机(含管理计算机)联网组成。硬件采用安装WindowsXP专业版操作系统的主流配置的PC机,软件采用行业常用厂商(如西门子、霍尼韦尔、研华等)的监控软件。下设数字控制器(DDC),各DDC控制器以控制总线连接到中央工作站,实现联网控制。DDC受控模块自主研发设计,通过上位机可实时监控各受控模块。中央工作站的主机与各DDC控制器之间可以通信,也可以相互交换传递信息。当系统出现异常情况时,会自动报警并记录。
图2系统架构图
DDC控制器通过AI接口和DI接口实时采集数据,经运算处理后发出控制信号,并通过AO接口和DO接口直接控制受控模块,DDC控制器采用24VDC电源供电。输入信号类型包含0~10VDC和0~20mADC模拟量信号输入、无源开关量信号输入。输出信号类型包含数字量输出、0~20mADC模拟量信号输出。
4结束语
本文对BAS系统的构成作了简要的介绍,阐述了系统设计的步骤和方法,对BAS系统做出了概要设计,给出了具体设计方案。系统经实际测试和试用,运行效果稳定、良好,有较强的现实意义。
参考文献
[1]《楼宇自动化技术与应用理实一体化教程》,高安邦,佟星主编,.机械工业出版社.2013.
[2]西门子.Insight软件自学教程,2012版.
[3]西门子.APOGEE顶峰系统设计手册,2010版.
[4]瞿友汉.数字化楼宇中的自动监控系统设计与实现[D].湖南大学2011.
楼宇自动化篇4
关键词:楼宇;自动化远程监控系统;应用
建筑技术的发展,使得人们对自动化远程监控系统有了深入的了解,可以说此系统的应用,是智能建筑发展最为典型的表现。该系统主要是由三部分组成,分别为管理层网络、自动层网络、楼层级网络等,这三个层次各自负责不同的任务,相互连接,实现信息数据的传输与共享,其中楼层级网络将所采集到的数据传输到管理层网络中,由管理层进行统一管理,而自动层网络与楼层级网络相互连接,以此达到信息共享。
1楼宇自动化的定义
楼宇自动化系统是指通过计算机集散控制,对楼宇设备进行分散控制集中管理。现代化办公大楼、多功能大厦要对各种设备以及各种子系统进行监控和能源管理。这样的智能化大楼的自动化目前采用3A技术,即:楼宇自动化(BUILDINGAUTOMATION)、办公自动化(OFFICEAUTOMATION)及通讯自动化(COMMUNICATIONAUTOMATION),通过结构化的布线和计算机网络进行有机的结合,从而实现对这些自动化系统进行集中统一管理,适应现代楼宇安全、高效、灵活、舒适和便捷的特点。
楼宇自动化系统主要包括:照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行监控系统、给排水监控系统、空调与通风监控系统、消防监控系统、综合保安系统和结构化综合布线系统。楼宇自动化系统最重要的特征就在于它的自动化和智能化。
通过监控、管理、多远信息运输、一体化集成等先进技术来实现资源、信息和任务的共享。楼宇自动化远程监控系统典型地体现了智能楼宇集成的特点,对各个子系统进行实时监控和数据测量,并通过自动控制来实现其智能化,确保整个楼宇系统的安全、高效运行。
2楼宇自动化远程监控系统的体系结构
楼宇自动化远程监控系统应用的技术主要是计算机集散式控制技术,此种控制技术,能够对楼宇中的各项设备及其子系统进行分散控制,还可以实现集中监控,以此来实现有效管理。
如果系统中,某一节点发生异常情况,自动化远程系统依然会正常运行,不会间断信号传输,这主要是由于每个子系统并不是相互连接,而是独立控制,这些子系统只有在终端服务机上,通过相应的程序进行集中管理,另外,每个子系统可以按照需要随时进行互通、互联、也可以进行联动操作,以此保证整个远程监控系统安全稳定运行。自动化远程监控系统主要有分为三层:最高层、中间层以及最底层。
最高层主要是负责各方面的管理工作,因此被称之为管理层网络,而中间层主要负责自动化运作,因此被称之为自动层网络;最底层主要是负责楼层信息传输等,因此被称之为楼层级网络。中间层与最底层连接紧密,两者主要是利用以太网终端来达到数据共享的目的,同时完成数据信息处理工作,中间层总线,既有自己厂家生产的接口,也有其他厂家生产的接口,以此其他厂家生产的设备也可以连接到中间自动化网络。最低层主要是由控制器以及传感器组成,通过总线的连接,最底层可以对现场进行信息监控,同时将监控到的信息全部传输到最高层,由最高层进行管理。
管理层网络,也就是楼宇自动化远程监控系统的最高层,也被称之为控制平台,在这一平台之上,管理人员可以完成监控、监视、管理、调度等各项任务,与此同时还需要随时应对来自外界的突况。最高层运用的是总线拓扑结构,其主干线主要是以太网,此种主干线便于信息管理以及安全传输。楼宇自动化远程监控系统最显著的优势就是用户应用软件功能强大、性能优良、同时界面友好。最高层与中间层主要是依靠通信程序组件来完成信息传输的任务,通信程序组件将客户端与服务器有效连接起来,这样监控系统中Web服务器可以满足用户的需求,用户利用浏览器即可访问页面,查看自己所需要的数据,利用远程监控,可以帮助用户随时随地的掌握楼宇信息。
3楼宇自动化远程监控系统的组成
楼宇自动化远程监控系统主要由数字系统、报警系统、对讲系统和调控系统四个部分组成,具体如下:
3.1数字系统
数字系统是楼宇自动化远程监控系统的重要组成部分,把图像处理后转化为数字信号,从而实现对监控系统信号的传输。管理层需要及时了解楼宇的运行状况,通过数字系统就能够把楼宇的实际情况转化为数字信号在系统中进行传输。
3.2报警系统
报警系统的作用就是将系统监控到的异常信号及时反馈给管理层,并提醒相关的保安人员或者技术人员采取相应的处理措施。报警系统要安装在监控中心,各个子系统也应该配备有报警信号灯,当系统监控到异常情况时,监控中心就能够及时安排人员处理,消除祸患。
3.3对讲系统
对讲系统的主要作用就是便于工作人员之间的沟通交流,楼宇自动化远程监控系统引入对讲系统的目的就是为了实施更加方便快捷的管理。例如,当楼宇内发生火灾险情时,监控中心监测到火灾信号时,就能够及时通过对讲系统通知相关人员处理火灾险情。
3.4调控系统
调控系统是楼宇自动化远程监控系统中非常重要的一环。楼宇自动化远程监控系统的作用不仅仅是对楼宇进行实时监控,还需要对相关设备和子系统进行控制和调控,以实现楼宇的正常安全运行。调控系统的作用就是调控设备和子系统完成各项操作,及时对监控到的异常信号采取处理措施,防止造成不良影响。
4楼宇自动化远程监控系统的监控软件及主要模块
楼宇自动化远程监控系统的监控软件需要实现多项功能,例如,数据收集、图形化的实时监控和远程管理、自动报警、科学决策和管理等。监控软件主要包含用户权限管理、报警管理、系统操作记录追踪、监控点资料构建、监控图像图形管理、报表管理、远程登录管理等模块。
用户权限管理主要是对不同级别的用户设定不同的权限;报警管理主要是对报警信号进行传递,为各个监控点定义不同等级的报警,便于监控中心及时发现异常并判断异常的具体情况;系统操作记录追踪主要是便于对系统发生的各项事件进行追踪记录;监控点资料构建主要是便于对各个监控点进行控制和管理,对各个监控点进行命名和初始化,并输入报警说明;监控图像图形管理主要是将各个监控点和相关设备的结构整合成为动态的图形,从而监控中心可以根据监控点和设备的各类动态图形判断异常,提高监控中心的管理效率;报表管理主要是对各个监控点收集到的信息进行科学分析之后,形成具体的报表,将相关的信号变化绘制成为曲线,便于监控中心对数据进行分析;远程登录管理主要是便于用户远程登录查看系统的数据,及时了解楼宇的运行状况。
结束语
综上所述,可知自动化远程监控系统在未来势必会在楼宇中广泛的应用,为楼宇的安全与舒适提供条件。此系统融合了各项先进的技术,比如计算机技术、信息技术以及通信技术等。作为新型系统,自动化远程监控系统还有很多地方需要完善,因此相关人员还需要不断的钻研,使得该系统运行更加的安全可靠,不会出现任何的差池,影响楼宇中人们的生活。
参考文献
[1]李颖.浅谈智能建筑楼宇自动控制系统[J].中国科技信息,2009(4):78.
[2]吴栋,葛宝荣.关于智能建筑楼宇自控系统的研究[J].中国新技术新产品,2010(6):149.
[3]杨利强,黄卫,张宁.前端处理机与服务器融合的综合监控系统设计[J],都市快轨交通,2010,23(6):94-97.
楼宇自动化篇5
关键词:LonWorks技术;智能建筑;楼宇自动化系统
1、LonWorks总线技术
LonWorks技术是针对实时控制进行设计的,应用LonTalks协议,在多个节点之间进行通信,可以使系统更灵活、更高效地运行,也易于拓展与维护。
1.1LonWorks技术概述
LonWorks是一种全面的测控网络技术,最早是在1991年由美国Echelon公司发明的,它在控制系统中加入了网络技术,进而能够实现分布式的网络控制系统。LonWorks技术采用的标准通信协议为LonTalk协议,该协议依据开放系统互联(OSI)参考模型的定义,能够提供(OSI)参考模型定义的全部7层协议,通过变量直接面向对象通信。它的网络协议是开放式的,能够有效地实现互操作。LonWorks技术是针对实时控制进行设计的,在Lon网络中的传感器和执行器等设备中,以及通过与Lon的控制节点进行配合,同时应用LonTalks协议,在多个节点之间进行通信,灵活地构成多种多样的分布式智能控制系统。
1.2Neuron芯片
LonWorks技术的核心是Neuron芯片,Neuron芯片由随机存储RAM、3个8位微处理器、只读存储ROM、11个I/O接口以及通信组成。RAM将网络上下载下来的应用程序和相关的配置数据存储起来,3个8位微处理器,一个负责控制网络层,一个进行链路层的控制,另一个用来执行用户的应用程序。而ROM中驻存着LonTalk协议和I/O函数库,还有一个操作系统。Lon节点用于执行控制与通信的功能,部分节点出现故障并不会影响系统的功能,它对系统的稳定性,以及调试维护具有重要的作用。LonTalk通信协议,是用来确保节点间可以使用可靠的通信标准互相进行操作。Neuron芯片还能够直接与它所监督的控制设备和传感器连接起来,用来传输控制设备和传感器所处的状态,通过执行控制算法与其它的Neuron芯片交换数据。
1.3LonTalk协议和LonWorks控制网络结构
LonWorks协议称为LonTalk协议和ANSI/EIA709.1控制网络标准,是LonWorks系统的重要核心。LonTalk协议遵循着1984年由国际标准化组织(ISO)公布的开放系统互连(OSI)模型,它提供了(OSI)参考模型定义的全部7层协议,通过变量直接面向对象通信,它的网络协议是开放式的,能够有效地实现互操作。LonTalk协议为控制应用提供的通信机制具有高性能、高可靠、高抗干扰性的特点,能够确保满足可靠的控制网和鲁棒的通信标准。LonWorks控制网络结构由五个部分构成,即网络设备、网络协议(LonTalk)、执行机构、网络传输介质和管理软件。
2、楼宇自动化系统及其设计
楼宇自动化系统又可以叫做建筑设备自动化系统,它是一种中央监控系统,通过采用自动控制技术、计算机和网络通讯技术,对建筑物中的各项设备进行自动化的管理与监控。楼宇自动化系统能够对建筑物中的各项设备进行综合地自动化管理,使用户生活在一个舒适的环境中,使用户感到可靠、安全,又可以节约能源和成本。楼宇自动化系统会自动调节系统中的各个设备,对设备进行智能化的管理,并且使各项设备处在最佳的运行状态,进而保证系统运行的经济性,节约运行的成本。典型的楼宇自动化系统一般都会包含照明系统、给排水系统、供配电系统、空调及通风系统、电梯系统、车库管理系统、消防和安全防范系统。楼宇自动化系统是一种集散型控制系统,它通过路由器把分布在不同监控区域的智能节点连接起来,既可以分散控制不同的区域,又能够将这些分散的区域进行集中管理和操作。
3、智能空调控制系统软件实现
软件实现需要从三个方面入手,系统底层驱动程序设计、驻留在PC机内的通信程序设计和PC机组态管理软件的设计。从系统底层驱动程序来讲,最简单的闭环控制程序就是智能阀门控制程序,我们可以通过阀位值和定值来比较相互生产的结果。根据最后的结果,我们可以确定出阀门定位的误差范围,同时我们还可以从湿度和温度的控制器实现方面来进行模拟。不同的数据模拟量可以依靠参数来进行修改,通过观察网络变量形式的输出结果,可以更加准确的对控制器进行处理。为了更好地为智能机器进行功能完善,可以更好地对机械出现的报警情况进行处理。从通信程序方面进行pc机处理,在该处理器中详细的运用了lonworks智能技术,更好的去完善了建筑楼宇的智能化,同时也健全了建筑的自动化系统。从智能空调控制系统软件的实现过程中来看,我们可以更加具象的去运用LonWorks技术,通过观察pc机组态软件,可以更加全面的去将建筑楼宇进行智能化建设。首先我们要为pc机组态软件,选择一个技术水平较高的工程师级的编辑,同时还可以将编译的软件进行模块化的设计。为了更好的使每一个操作员共同的去操作pc机模块,作为图形方式界面的编辑工具,组态程序编辑器可以更加方便地去构造出一些智能化的控制方式。
4、Lonworks智能技术软件实现
智能节点在进行编程之前,都会对Lon节点进行智能化功能的定义编述,同时运用NeuronC可以有助于Lon节点的编程顺利进行,之后还需要运用NodeBuilder对节点进行调试与开发。NeuronC完全兼容C,具有丰富的功能子程序,用户无须关心网络通信、内存分布等问题,只需根据应用系统需求直接编程控制节点I/O端口,实现对测控对象的访问,各节点之间以网络变量的形式进行互访,实现点对点、点对多点的信息交换。对于BAS要进行定时定期的网络集成与全面测试,这样在实验室中才可以通过网络管理器,对所有的节点都进行组装与编程,为了更好地为智能机器进行功能完善,可以更好地对机械出现的报警情况进行处理。这些报警处理都可以运用Lonworks智能技术,每一个节点的局域配置网络都不一样,不同的局域配置网络都会有特定的变量绑定地址。楼宇自动化系统会自动调节系统中的各个设备,对设备进行智能化的管理,并且使各项设备处在最佳的运行状态,进而保证系统运行的经济性,节约运行的成本。网络管理器支持网络测试,开发者可以显示、修改和观察网络上的任意节点的任意网络变量,可以控制每个节点的工作状态。LonWorksLonMaker可以更好的去对智能化网络进行捆绑,一系列的智能化软件都是服务于建筑的智能化发展,为了对一些节点实现更好的节点吞吐量。
5、结束语
智能建筑在一定程度上会推动信息化社会的快速发展,同时还会改变人们的生活和生产方式,简单来说智能建筑就是服务于人们生活的一个平台。LonWorks技术是针对实时控制进行设计的,在Lon网络中的传感器和执行器等设备中,以及通过与Lon的控制节点进行配合。Lon节点用于执行控制与通信的功能,部分节点出现故障并不会影响系统的功能,它对系统的稳定性,以及调试维护具有重要的作用。
参考文献
[1]张瑞武.智能建筑的系统集成及工程实施[M].北京:清华大学出版社,2000.