- •1.Введение, постановка задач
- •1.1.Ресурсосбережение как приоритетное направление развития экономики
- •1.2.Гост р 52104-2003 ресурсосбережение. Термины и определения
- •1.2.11 Область применения
- •1.2.22 Нормативные ссылки
- •1.2.33 Общие понятия
- •1.2.44 Ресурсные аспекты
- •1.2.55 Производственные аспекты
- •1.2.66 Экологические аспекты
- •1.2.77 Социальные аспекты
- •1.2.8Библиография
- •1.3.Законодательство в области энерго- и ресурсосбережения
- •2.Общие сведения об интеллектуальных системах автоматизированного управления
- •2.1.Понятия «Умный дом», «Интеллектуальное здание»
- •2.2.Основные функции интеллектуальных систем управления и принципы организации
- •2.3.Управление электропотребителями
- •2.3.1Управление освещением
- •2.3.2Управление электродвигателями
- •2.3.3Коммутация электропотребителей (управление силовыми розетками)
- •2.4.Управление микроклиматом помещений
- •2.4.1Управление отоплением
- •2.4.2Управление вентиляцией и кондиционированием воздуха
- •2.5.Системы обеспечения безопасности
- •2.5.1Мониторинг состояния строительных конструкций здания и параметров окружающей среды
- •2.5.2Пожарная безопасность, водобезопасность
- •2.5.3Электробезопасность
- •2.5.4Контроль доступа
- •2.5.5Отчеты и отработка аварийных и нештатных ситуаций
- •2.5.6Безопасность и сигнализация
- •2.5.7Комплексная безопасность
- •3.Технологии реализации систем интеллектуального управления
- •3.1.Централизованные системы
- •3.2.Децентрализованные (шинные) системы
- •3.3.Радиошинные системы (gira, legrand, btcino)
- •3.4.Способы передачи управляющих сигналов
- •3.5.Технология eib (European Installation Bus)
- •4.Технология проектирования
- •5.Интерфейсы
- •5.1.1Визуализация
- •5.1.2Голосовое общение
- •5.1.3Телекоммуникационные возможности
- •6.Гарантийное и сервисное обслуживание инженерных систем
- •7.Понятие сервисного обслуживания и его разновидности
- •7.1.Преимущества использования системы умный дом
- •8.Интеллектуальные здания
- •8.1.Жизнеудерживающие здания
- •8.2.Интеллектуальные здания. Умные дома
- •8.2.1Определение интеллектуального здания
- •8.2.1.1Реконструкция системы теплоснабжения включает следующие работы:
- •8.2.1.2Рекомендуется следующая методология:
- •8.2.2О самообучающейся системе
- •8.3.Возобновляемые источники энергии
- •8.3.1Энергетические установки (преобразователи)
- •8.3.2Возобновляемые источники энергии
- •8.3.3Вторичные возобновляемые источники энергии
- •8.3.4Нетрадиционные технологии использования невозобновляемых и возобновляемых источников энергии
- •9.Альтернативные источники энергии
- •9.1.Солнечная энергия
- •9.2.Варианты использования солнечной энергии:
- •9.3.Ветряная энергия
- •9.4.Геотермальная энергия
- •Ресурсосбережение как приоритетное направление развития экономики
- •Законодательство в области энерго- и ресурсосбережения
- •11.Материал
- •11.1.Интеллектуальное здание (intelligent building)
- •11.1.1Технические аспекты
- •11.1.2Экономические аспекты
- •11.1.3Эксплуатационные аспекты
- •11.1.4Экологические аспекты
5.1.1Визуализация
В процессе работы системы часто возникают стандартные (например, звонок в дверь, выбор режима работы оборудования, закрытие/открытие чего-либо и т.п.) и нештатные (например, неисправность оборудования, течь воды, нарушение прав доступа и т.п.) ситуации, требующие вмешательства человека. Для правильного принятия решения ему необходима дополнительная информация (например, показания датчиков и состояния исполнительных механизмов) и соответствующие средства ввода команд (например, функциональные или стандартные клавиатуры).
Умный дом – это своего рода технология управления средой обитания и поэтому совершенно естественно, что из систем управления технологическими процессами в нее перекочевали многие проверенные решения по визуализации и вводу команд. Конечно же, им придали более привлекательный и домашний вид.
Условно средства визуализации можно разделить на следующие группы:
светодиодные информационные панели;
символьные и графические дисплеи;
сенсорные экраны;
специализированное программное обеспечение на компьютере общего назначения.
Светодиодные информационные панели используются для индикации состояний на некоторой мнемонической схеме. Такая схема может описывать работу инженерных систем, планы помещений и т.п. Панели могут быть различного размера, но в основном используются размеры А4, А3 и А2. Обычно они выполняются под монтаж в стену у выхода из дома или у инженера по обслуживанию (диспетчера). Каждый светодиод управляется индивидуально. В состав панелей входят управляющие контроллеры и модули сопряжения с шиной EIB. Иногда в панель интегрируют кнопки для управления режимами работы оборудования и выполнения некоторых функций, например, «все выключить».
Символьные и графические дисплеи существуют в различных исполнениях:
Специализированные 7-ми сегментные индикаторы для отображения одновременно нескольких значений параметров (например, температуры, скорости ветра);
Простые однострочные символьные индикаторы, интегрированные в клавишные выключатели, используются для отображения одного из нескольких параметров, например, комнатной или наружной температуры.
Двухстрочные жидкокристаллические символьные индикаторы, соответствующие занимающие по размеру стандартному выключателю в комнате. Как правило, они позволяют с помощью отдельной программы (поставляется в комплекте или доступна бесплатно на web-сайте производителя) кодировать до 8 сообщения и управлять форматом вывода информации. Они снабжены кнопками для ручного просмотра сообщений. Такие дисплеи выпускаются всеми производителями наружной электроустановочной арматуры.
Семистрочные жидкокристаллические символьные дисплеи размером 213 х 125 мм с 7 кнопками, (см. рис. 4). Аналогично предыдущим кодируются отдельной программой, но предоставляют более широкие возможности по организации системы вложенных меню. В таком исполнении они выпускаются многими компаниями: ABB, Berker, Gira, Merten. Отдельные компании, например, Merten, выпускают оригинальные разновидности 7-ми строчного дисплея – модель под названием Plantec (см. рис. 5). По его боковым сторонам располагаются кнопки управления навигацией по системе меню и свободно программируемые кнопки для выполнения других функций.
Сенсорные экраны представляют собой монохромные или цветные графические дисплеи диагональю в основном от 5 до 15 дюймов с экраном, чувствительным к нажатию пальцев. Эти дисплеи как правило имеют встроенный мощный контроллер, которые выполняет программу, созданную в отдельном инструментальном пакете, и имеют встроенный или внешний модуль сопряжения с шиной EIB. Богатые возможности по визуализации (планы, графические двух- и трехмерные образы, видеофрагменты и др.) позволяют создавать интуитивно понятные интерфейсы с системой управления, но стоит это, к сожалению, не дешево.
Специализированное программное обеспечение (ПО) на компьютере общего назначения можно разделить на несколько групп:
Функционально законченное ПО, ориентированное на выполнение конкретных потребительских задач. Примером может служить программа Home Assistent компании Siemens. В рамках этой программы уже созданы пользовательские интерфейсы для управления освещением, отоплением, электропотребителями и другим оборудованием. Остается только настроить программу, т.е. привязать ее к реальным датчикам и исполнительным механизмам. Такие программы имеют встроенную поддержку EIB-протокола и обеспечивают связь с инсталляцией по последовательному интерфейсу RS-232.
Инструментарий для создания пользовательских интерфейсов. Многие поставщики EIB компонент (Siemens, Merten, ABB, Gira и др.) предлагают так называемые программы визуализации, которые позволяют инсталлятору самостоятельно формировать пользовательский интерфейс из библиотеки элементов и связывать их с установленным оборудованием. Как и предыдущая группа программ, они также имеют встроенную поддержку EIB-протокола.
Системное программное обеспечение, обеспечивающее доступ к объектом EIB-инсталляции из других программ с поддержкой современных стандартов обмена данными по локад\льным и глобальным компьютерным сетям. Хорошим примером такого ПО служит библиотека функций Falcon, распространяемая Ассоциацией EIB. Эта 32-разрядная библиотека построена на основе технологии DCOM для операционных систем Windows 95/98/NT4 и обеспечивает для сторонних программ возможности доступа к EIB-устройствам и их коммуникационным объектам, к групповым адресам, а также богатый сервис по тестированию системы. Ассоциация EIB также распространяет построенный на базе этой библиотеки OPC-сервер, который обеспечивает для существующих на рынке программных комплексов управления сооружениями стандартный интерфейс с EIB-инсталляцией.
