- •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
2.2.Основные функции интеллектуальных систем управления и принципы организации
В общем случае система Умный дом может обеспечивать контроль и управление:
системами освещения
системами жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, газ, теплоснабжение, водоотвод);
системами безопасности;
каналами связи;
системами видеонаблюдения;
микроклиматом;
мультирум;
локальными объектами (оранжерея, бассейн, сауна и др.).
Типичные принципы организации систем:
– На блочно-модульном принципе построения аппаратных и программных средств;
– На комбинированном методе управления исполнительными устройствами оборудования (ручное и автоматическое, системное и локальное).
Это обеспечивает оптимальный выбор приборов и устройств, возможность наращивания функций контроля и управления, подключение к системе автономного оборудования и дополнительных систем.
Необходимо обратить внимание на три важных обстоятельства. Система Умный дом обеспечивает возможность:
Во-первых, программирования непосредственно сенсоров контроля и средств управления;
Во-вторых, распределенного размещения на одной информационной шине сенсоров контроля и средств управления;
В-третьих, реализации в реальном масштабе времени дистанционного доступа к системе как местного, так и удаленного.
Конкретная конфигурация системы Умный дом определяется проектом.
2.3.Управление электропотребителями
2.3.1Управление освещением
Внутреннее освещение во всём доме, наружное освещение, динамичные световые сцены позволяющие придать разные «настроения» помещению, включение при прохождении, плавное включение ламп накаливания с учетом мощности, выключение всех устройств по одной команде.
На примере модуля Siemens N342 рассмотрим основные возможности по управлению освещением.
Модуль предназначен для управления десятью независимыми группами источников света в помещении зависимости от показаний датчика наружной освещенности. При проектировании для каждой группы задается зависимость (8 точек) между измеренным значение освещенности и соответствующим уровнем яркости данного источника света. Эти графики записываются в память модуля. Модуль получает телеграмму от датчика освещенности и рассылает телеграммы с соответствующими уровнями яркости модулям регулирования освещения – диммерам.
Модуль может также выдавать команды "включить/выключить" без плавной регулировки. Это значительно экономит затраты на инсталляцию, но в то же время может не обеспечивать плавного распределения света по рабочей поверхности. Это уже вопросы конкретного проекта, для нас же важно то, что при одном датчике освещенности для каждой стороны здания достигается оптимальное освещение рабочих мест на протяжении всего рабочего дня, что существенно экономит потребление электроэнергии.
К существующим на рынке диммерам с интерфейсом EIB можно подключать до 50 электронных балластов для управления люминесцентными лампами 36 Вт (рис.__).
К управлению освещением в определенной мере можно отнести управление закрытием жалюзи, роллетами.
Сценариев управления освещением может быть очень много, так как комплектование каждой группы источников света программируемым коммутирующим устройством с интерфейсом EIB позволяет "на ходу" изменять режимы освещения. Главное - это с взглядом в будущее и оглядкой на стоимость должным образом сгруппировать источники света и подключить их к подходящим EIB устройствам.
Для одновременного выполнения нескольких действий, где задействованы разнотипные исполнительных устройств, применяют так называемые модули сцен. Под сценой здесь понимается совокупность состояний различных устройств, например, значение яркости освещения, включена или выключена нагрузка и т.п. Если постановка задачи требует включения в сцену большего числа исполнительных механизмов, чем может вместить один модуль, то есть возможность использовать ресурсы других модулей сцен. Каждый производитель устанавливает свои ограничения на число сцен и количество задействованных устройств. Поэтому перед началом разработки сцен необходимо в первую очередь определить возможности применяемого оборудования. Сцены активизируются по командам пользователя через настенные клавишные переключатели, ИК-пульты, модули ввода голосовых команд и т.д.
