KNX智能控制系统(20100928~).doc
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1、|目 录1 智能控制系统 .31.1 系统概述 .31.2 需求分析 .31.3 设计原则 .31.4 设计要点 .41.5 系统设计 .51.5.1 KNX 总线拓朴结构 .51.5.2 系统 结构 .51.5.3 系统功能 .61.6 方案设计 .71.6.1 办公区域 .71.6.2 接待区域 .81.6.3 公共区域 .91.6.4 地下车库照明 .91.7 与第三方接口 .91.8 主要设备参数 .101.8.1 监控管理软件 .111.8.2 2、4、8、12 路 10A 开关控制器 .111.8.3 2、4、8、12 路 16A 开关控制器 .111.8.4 2、4、8、12 路
2、 16A 开关控制器带电流检测 .121.8.5 4 路 150W 调光器 .121.8.6 2 路 300W 调光器 .131.8.7 单路 500W 调光器 .131.8.8 单路 1000W 调光器 .131.8.9 窗帘控制模块 .131.8.10 触摸屏 .141.8.11 存在感应器带耦合器光感红外 .141.8.12 4 路通用输入/输出接口 .141.8.13 智能面板带耦合器 .141.8.14 带 LCD 温控智能控制面板 .151.9 施耐德电气介绍(仅供参考,可以不纳入方案中) .151.9.1 施耐德电气集团简介 .151.9.2 施耐德电气 ISC ECS .16|
3、1 智能控制系统1.1 系统概述钰海环球金融中心项目设计一套智能控制系统,采用 Schneider KNX 全数字分布式控制系统,对区域内各类照明、空调、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理,实现能源监测,不仅可有效管理楼宇的电气设备,提供灵活多变的使用功能和效果,还可以维护并延长灯具及电气设备的使用寿命,达到安全、节能、人性化、智能化的效果,并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行扩展。1.2 需求分析根据钰海环球金融中心项目使用要求,配置智能控制系统的功能分析如下:区域 控制要求办公区域 灯光场景控制、照度和红外动态控制电梯厅、走道等公共区域灯光场景控制、时钟控制、照度和红外动态控制会
4、议室 灯光场景控制、调光控制、智能会议控制地下车库 灯光场景控制、时钟控制、照度控制1.3 设计原则根据现行国家规范和项目技术文件的要求,我们在对钰海环球金融中心项目 KNX 智能控制系统的设计中遵循以下的原则:先进性:采用代表当今世界先进技术水平的成熟稳定的系统设备,并建立一个可扩展的平台,充分保护前期工程投资和后续扩展,使系统具有先进性。实用及方便性:系统可容纳不同控制管理的需要。突出体现项目建设 “以人为中心”的思想,给办公人员、客人以舒适,给管理者以方便。绿色节能性:系统的设计重点、管理重心和维护优化应围绕节能而展开。通过能源分析、软件编程实现各种节能手段,采用优质管理达到节能效果。|
5、安全性、可靠性:采用分布式总线控制,安全性高,系统将任务分配给系统中每个现场处理器,免除因系统内某个设备的损坏而影响整个系统的运行。模块化及扩展性:系统采用模块化设计,总体规划,分步实施;具有良好的兼容性和可扩充性,既可采用 RS232/485 接口、OPC 等标准方式将的不同厂商的设备通过各种通讯方式集成,也可以通过 OPC 等标准方式向更高级的上位管理系统(如 BMS)提供数据,集成管理 。合理性及经济性:系统能最大限度的降低设备的运行成本;满足客户需求,力求系统在初次投入和整个运行生命周期内获得最佳的性能价格比。1.4 设计要点1) 系统具有优秀的能源管理策略,包括自动的照度、温度控制模
6、式、高效的电力电子与计算机控制技术等,在提高舒适的情况下为业主提供高效的节能措施和执行能力,提高业主舒适感受的同时更节约能源成本;2) 采用全数字分布式智能控制系统,并符合国际通用的 EIB/KNX 标准,模块化结构,分散式布置。每个控制器都带有 CPU,当系统出现故障的情况下仍可以独立完成各种控制功能;3) 模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流,当负载电流超出或低于门限值后报警,并具备能耗计算,开灯计时、计次,门限闪烁功能;4) 可采用多种网络拓扑结构。如总线型、星型、树型,系统具有强大的兼容性,系统内元件通用性强;5) 总线元件及现场控制面板运行电压为 24VDC;6) 智
7、能控制器采用便于安装维护的导轨式安装方式,体积小巧并可安装于强弱电箱内;7) 各类传感器、控制面板等可直接接于控制层总线上。智能面板具有多种造型、多种材质、多种颜色供选择,以便与装饰的风格相匹配;8) 系统具备照度、时间、动态检测、场景控制功能,满足亮度控制、组合控制等多种控制需求;9) 系统控制设备采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使|灯具寿命进一步得到延长。1.5 系统设计1.5.1KNX 总线拓朴结构支线是 KNX 系统的最小单元,每条线最多可接 64 个 EIB 设备,每条线总线长度不超过 1000 米,电源到设备距离不超过 350 米。当总线元件超过 64 个或需要选择不
8、同的结构时,则最多可以有 15 条支线通过线路耦合器组合成一条主线,所述结构称为域。总线可以按照主干线的方式扩展,总线上可以连接多达 15 个域,整个系统可以连接 14400 个 KNX 设备,满足 XXXX 项目日后系统扩展的需要。|1.5.2系统结构本方案采用 Schneider KNX 系统进行设计,采用全分散分布式总线结构,并符合国际通用的 EIB 标准,系统强大的扩展性,为系统的扩建提供良好的解决方案,系统主要输入单元、输出单元、系统单元和传输网络构成:1) 输入单元:触摸屏、智能面板和各种感应器、红外遥控器、电话网关等;2) 输出单元:智能开关/调光控制器、窗帘控制器、空调控制器、
9、I/O 控制器、时钟控制器;3) 系统单元:KNX/IP 网关、支线耦合器、系统电源、系统管理软件等;4) 传输网络:KNX 控制线缆、IP 网络等所有设备均内置微处理器和存储单元,并通过 KNX 总线(可采用总线型、星型和树形)连接成网络。智能控制系统所有单元器件可以记忆对其设定的参数。每个元件在控制网络中均有唯一的地址码以供识别,可以单独对每个元件进行编程。所有对智能设备的控制设定被分散存储在各个元件中,KNX 智能控制系统结构图如下:|通过输入单元(触摸屏、智能面板、红外遥控器)控制各设备工作状态。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为指令信号在 KN
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