Проект АОВ автоматики вентиляции школы
Нами разработан проект для монтажа автоматизации инженерного оборудования школы.

Автоматизация общеобменной вентиляции
Проектирование проведено в соответствии с действующими нормативными документами.
Что такое АОВ
Автоматизация общеобменной вентиляции выполнена на оборудовании фирмы Venfus, с использованием оборудования фирмы Honeywell.
Для создания и поддержания комфортабельных условий согласно санитарных норм в помещениях и зонах здания, а также для решения задач автоматизации и контроля на объекте используется комплекс технических средств фирмы Honeywell.
Комплекс автоматизации включает в себя
- Первичные преобразователи с унифицированным входным сигналом 0... 10 В (датчик температуры воздуха).
- Дифференциальные датчики -реле давления с дискретным выходным сигналом (перепад давления на фильтрах, вентиляторах).
- Приводы воздушных заслонок.
- Программируемые многофункциональные микропроцессорные контроллеры EXCCL800 с распределенными модулями.
- Щит BNA, предназначенный для преобразования сигналов стандарта C-bus в сигналы USB
Центральную графическую станцию на базе персонального компьютера (в помещении ОДС) с пакетом необходимых программ, обеспечивающую дистанционный контроль и управление технологическим оборудованием, ведение и хранение статистики измерений технологических параметров, аварийных и предаварийных ситуаций, действий оператора.
В помещениях размещения технологического оборудования, устанавливаются щиты автоматики ЩА обеспечивающие
- запуск в работу в определенном сочетании и последовательности всех агрегатов системы;
- реализацию необходимых законов регулирования, управления и блокировочных зависимостей;
- световую сигнализацию работы и некоторых аварийных состояний,-
- измерение текущих параметров;
- контроль состояния;
- накопление статистики измерений и состояний.
Щиты автоматики
оборудуются
- процессорным модулем контроллера, модулями контр ля и управления (количество и тип модулей конфигурируется в зависимости от характера периферийного оборудования, участвующего в процессе автоматизации и диспетчеризации,-
понижающими трансформаторами Щ-В. для обеспечения питания контроллера, распределительных модулей и периферийного оборудования; - защитной аппаратурой;
- розеткой и лампой освещения щита,
Автоматизации общеобменной вентиляции подлежат следующее инженерное оборудование
- приточные системы;
- вытяжные системы;
- вытяжные системы дымоудаления ДУ1;
- приточные системы дымоудаления.
Для вытяжных установок
- управление рабочим вытяжным вентилятором,-
- управление частотой вращения рабочего вытяжного вентилятора;
- контроль состояния электродвигателя вентилятора по магнитному пускателю (включен выключен);
- контроль автоматического режима управления;
- контроль давления вытяжного воздуха;
- контроль состояния электродвигателя вентилятора по частотному преобразователю (включен или выключен, авария);
- контроль наличия перепада давления на вентиляторе.
Для систем дымоудаления контроль автоматического режима управления.
Для приточных установок
- управление рабочим приточным вентилятором;
- управление частотой вращения рабочего приточного вентилятора;
- контроль состояния электродвигателя вентилятора по магнитному пускателю (включен либо выключен )
- контроль автоматического режима управления;
- контроль давления приточного воздуха;
- контроль состояния электродвигателя вентилятора по частотному преобразователю.
Металлические кабельканалы лотки проложить по стене от ИЩА до силовых щитов, по стене и на кронштейнах по потолку до вентиляционных установок. Проложить кабельканал вдоль каждой приточной системы.

Вертикальные и горизонтальные кабельные проводки по венткамере, от НЩА до силовых щитов и вентиляционных установок выполнить в металлических кабельных каналах, отводы кабелей от лотка до подключаемых приборов заключить в гофрированный шланг.
Одиночные кабели проложить в гофрированном шланге по стене потолку на клипсах.
Прохождение кабельных линий в узких местах стены венткамер, вентиляционные короба, а также тип и количество необходимых для этого материалов, определяет монтажная организация во время выполнения работ (при необходимости согласовывать с заказчиком)
Ввод кабеля для исполнительных механизмов осуществлять через гермовводы. Места установки НЩА могут быть скорректированы, при необходимости, до время выполнения монтажных работ.
Требования к техническим средствам уровня автоматического управления
Устройства, станции, контроллерные и модульные устройства для функций автоматического управления и регулирования выполняют следующие основные задачи АСУЗ:
-
прямое цифровое управление и регулирование;
-
оптимизация энергопотребления и снижение расходов на эксплуатацию;
(далее по тексту: задание на оптимизацию энергопотребления разрабатывается проектной организацией, разрабатывающей технологию инженерных систем)
-
контроль работы технологического оборудования;
-
сигнализация о тревогах, неисправностях, эксплуатационных параметров;
-
автоматическое и ручное управление (исключая индивидуальное ручное управление по месту);
-
сбор данных для статистики и анализа значений и состояний;
-
коммуникационный обмен данными между функциями управления и устройствами других уровней.
Большинство функций, связанных с работой оборудования в реальном времени, осуществляются в контроллерах автоматизированного управления. Основными функциями при этом являются:
-
функции физических входов/выходов;
-
коммуникационные функции входов/выходов;
-
контроль;
-
авто управление;
-
регулирование;
-
функции управления помещениями (регулирование климатических параметров по зонам, управление освещением).
Состав, физическое размещение и подключения компонентов технических средств может изменяться в зависимости от проектных требований:
-
индивидуальные устройства ручного управления и сигнализации по месту могут быть предусмотрены на уровне управления;
-
индивидуальные устройства ручного управления и сигнализации по месту рекомендуется размещать на периферийном уровне;
Устройства управления (контроллеры)
Электроснабжение контроллеров, соответствующих слаботочных модулей ввода/вывода, коммуникационных устройств должно быть выполнено от источников бесперебойного питания: центральной сети бесперебойного питания либо от установленного по месту. Источники бесперебойного питания должны быть подключены по 1-ой категории электроснабжения. Параметры источника должны обеспечивать работу в аккумуляторном режиме со временем, достаточным для безопасного отключения контроллера при сбоях рабочего электроснабжения.
Сбой по электроснабжению должен сигнализироваться аварийным сообщением в подсистеме диспетчеризации и сигнализации.
Центральный модуль контроллера.
При возобновлении питания функции контроллера должны возобновляться автоматически, без ручного вмешательства персонала в полном объеме. При этом должен быть определен алгоритм поведения специализированных подпрограмм контроллера после перезапуска.
Контроллер должен содержать технические средства и программные функции для самодиагностики (например, сторожевой таймер) и сигнализации ошибок и неисправностей.
Минимальное время сохранности программ и данных в энергонезависимой памяти, а также время работы внутренних часов контроллера (системного таймера), необходимое для продолжения работы контроллера после возобновления электроснабжение должно составлять не менее 48 ч.
Центральный модуль должен содержать следующие типы интерфейсов:
-
интерфейсы для физических точек данных (входов/выходов): должен поддерживаться удаленный интерфейс для ввода/вывода сигналов.
-
коммуникационный интерфейсы: 1 интерфейс на центральный контроллер для подключения подсистемы диспетчеризации и администрирования; 1 интерфейс на весь проект, типа RS 232/485 для подключения прочих внешних устройств, допускается выполнить через дополнительный интерфейсный модуль.
Интерфейс входов/выходов.
Центральный модуль контроллера может иметь встроенные (внутренние) интерфейсы входов/выходов для физических точек данных, разъемы (соединители, клеммные блоки) для локальных внешних интерфейсов входов/выходов и/или для удаленных интерфейсов. Соединение между центральным модулем и локальными отдельными модулями входов/выходов может иметь одно подключение на каждую точку (параллельного типа) или выполняться через локальную коммуникационную шину (последовательного типа). Удаленные интерфейсы входов/выходов соединяются через периферийную коммуникационную сеть.
Интерфейсы входов/выходов, модули сопряжения и разъемы следует монтировать так, чтобы они были легко доступны для обслуживания. Они также должны быть четко и долговечно промаркированы. Интерфейсы входов/выходов должны обеспечивать возможность подключения измерительных устройств для проверки и иметь устройства отображения информации (например, светодиодные индикаторы) о состоянии сигналов. Рекомендуются использовать нержавеющие элементы соединений и подключений.
Физические входы/выходы должны определяться в соответствии со следующими требованиями:
-
гальваническая развязка сигналов на входах/выходах: если это предусмотрено производителем в технических средствах АСУЗ. (при выборе конкретных моделей оборудования производителя рекомендуется отдавать предпочтение тем моделям, которые поддерживают данную опцию.
-
защита от короткого замыкания: требуется, если это предусмотрено производителем в технических средствах.
-
максимальный ток нагрузки на дискретных и аналоговых выходах: по спецификации конкретного производителя,
-
вид взрывозащищенности: не требуется.
Функциональные характеристики:
-
типы возможных сигналов входов/выходов: предусмотреть следующие типы:
-
Дискретные входы: безпотенциальный «сухой» контакт, сигнал до 24 В переменного или постоянного тока.
-
Дискретные выходы: безпотенциальный релейный контакт, 24…220 В переменного тока. Питание от собственного источника питания.
-
Аналоговый вход: 0(2)…10В, 0(4)…20мА, стандартные термопреобразователи сопротивления например, Pt 1000, Ni 1000.
-
Аналоговый выход: 0(2)…10 В, 0(4)…20 мА.
-
Счетный вход: 0… 24 В, должен обеспечивать подключение счетчиков, с выходами типа «релейный контакт», либо транзисторный ключ.
-
-
отображение (индикация) состояния сигналов на входах/выходах: требуется. (кроме аналогового входа)
Коммуникационный интерфейс.
Должны поддерживаться открытые протоколы/технологии, указанные выше. Использование частного протокола производителя должно быть обосновано и согласовано с генпроектной организацией в отдельном порядке.
Отключение одного коммуникационного интерфейса не должно влиять на работоспособность остальных интерфейсов и компонентов АСУЗ.
Должна быть предусмотрена возможность подключения переносного пульта оператора.