- •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
Ресурсосбережение как приоритетное направление развития экономики
Законодательство в области энерго- и ресурсосбережения
Общие сведения, область применения интеллектуальные систем управления
Исторический обзор интеллектуальных систем управления
Классификация систем автоматизации и управления
Основные функции интеллектуальных систем управления
Датчики и исполнительные устройства систем управления
Управление освещением, электродвигателями, коммутация электропотребителей
Управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха
Безопасность и сигнализация
Мультимедийные функции интеллектуальных систем управления
Функции диспетчеризации, контроль режимов работы инженерных систем
Централизованное, удаленное управление инженерными системами зданий
Экономическая эффективность применения интеллектуальных систем управления
Принципы организации систем интеллектуального управления инженерными системами
Централизованные системы
Децентрализованные (шинные) системы
Радиошинные системы
Интерфейсы управления
Программные комплексы моделирования и программирования интеллектуальных ресурсосберегающих систем
Технология проектирования интеллектуальных систем управления
Гарантийное и сервисное обслуживание инженерных систем
Преимущества возобновляемых источников энергии и перспективы их применения
Солнечная энергетика
Энергия ветра
Геотермальная энергетика
Минигидроэлектростанции
Перспективные виды возобновляемых источников энергии
Альтернативные источники электроснабжения
Аккумуляторы электрической энергии
Экономическая эффективность применения возобновляемой энергетики
11.Материал
11.1.Интеллектуальное здание (intelligent building)
11.1.1Технические аспекты
Главным звеном интеллектуального здания является система управления зданием (Building Management System - BMS). Именно благодаря ей все инженерные системы работают в едином комплексе, осуществляют между собой обмен данными, контролируются, управляются из единой диспетчерской.
В
современном здании устанавливается
более 25 разнородных систем жизнеобеспечения,
которые отличаются не только назначением
и выполняемыми функциями, но и принципами
работы: электрические, механические,
транспортные, электронные, гидравлические
и т.д. Каждая из этих систем поставляется
производителем, как правило, в виде
комплекта оборудования, на базе которого
можно создать законченное решение с
собственной системой контроля и
управления.
Система управления зданием, которую в России называют еще системой автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, является ядром интеллектуального здания. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс, осуществляющий сбор, хранение и анализ данных от различных систем здания, а также управление работой этих систем через сетевые контроллеры (процессоры). Интеллектуальные сетевые контроллеры, использующие открытые протоколы и стандарты передачи данных LonWork и BACNet, осуществляют контроль и управление работой подведомственных им инженерных систем, а также обмен данными с другими сетевыми контроллерами системы управления зданием. На основе собранной информации сетевые контроллеры автономно посылают управляющие команды на контроллеры инженерных систем в рамках, заложенных в них алгоритмов реакции на события в штатных или нештатных ситуациях.
Такая архитектура системы управления зданием позволяет:
в автоматическом режиме управлять работой систем вентиляции, кондиционирования, отопления, освещения и др., обеспечивая в каждом помещении наиболее комфортные условия для персонала по температуре, влажности воздуха, освещенности;
получать объективную информацию о работе и состоянии всех систем, своевременно сообщать диспетчерам о необходимости вызова сервисных специалистов в случае отклонения параметров от штатных показателей;
контролируя максимально возможное число параметров оборудования и показателей загруженности систем, перераспределять энергоресурсы между системами, обеспечивая их эффективное использование и экономию;
вводить оптимальный режим управления инженерным оборудованием с целью сокращения затрат на использование ресурсов, потребляемых инженерными системами здания (горячей и холодной воды, тепла, электроэнергии, чистого воздуха и т.д.);
обеспечивать централизованный контроль и управление при нештатных ситуациях;
осуществлять своевременную локализацию аварийных ситуаций;
оперативно принимать решения при аварийных, нештатных ситуациях (пожаре, затоплении, утечках воды, газа, несанкционированном доступе в охраняемые помещения);
вести объективный анализ работы оборудования, действий инженерных служб, подразделений охраны при нештатных ситуациях на основе информации автоматизированных баз данных, документирующих все принятые решения и многое другое.
Используя открытые протоколы обмена данными между различными системами здания, структурированные кабельные и LAN/WAN сети, сетевые контроллеры системы управления зданием позволяют создать инженерную инфраструктуру, которая имеет высокую степень открытости для наращивания и быстрой модернизации инженерных систем. В максимальной конфигурации система управления зданием сможет осуществлять централизованный мониторинг оборудования, а также управление следующими инженерно-техническими системами и комплексами:
гарантированного и бесперебойного электроснабжения;
электрораспределения;
освещения (комнатного, коридорного, фасадного, аварийного);
вентиляции;
отопления;
горячего и холодного водоснабжения;
канализации, дренажа;
оперативной связи, видеоконференций;
воздухоподготовки, очистки и увлажнения;
холодоснабжения
кондиционирования, климат-контроля;
контроля загазованности;
транспортного оборудования;
учета и контроля расходования ресурсов;
охранно-пожарной сигнализации;
противопожарной защиты, пожаротушения;
охранного видеонаблюдения;
контроля и управления доступом;
управления паркингом;
метереологии;
часофикации.
Весь комплекс инженерных систем.
Все инженерные системы могут подключаться к системе управления зданием одновременно или поэтапно. Отладка оптимальных алгоритмов работы инженерии и системы управления интеллектуального здания осуществляется в первые месяцы работы в здании людей, поскольку BMS должна накопить определенный объем информации о привычках людей, режимах работы инженерных систем интеллектуального здания. Программное обеспечение BMS уже настроено на прием, обработку, систематизацию данных о работе различных инженерных систем. Оно имеет интерфейсы для работы с сетевыми контроллерами, интерфейсы отображения информации о работе каждой системы интеллектуального здания.
