Мониторинг и управление оборудованием инженерных систем здания
Нами разработан проект стадии РД для монтажа системы автоматизации и диспетчеризации предназначена для мониторинга и управления оборудованием инженерных систем здания.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
Общие положения BMS
Система автоматизации и диспетчеризации предназначена для мониторинга инженерных сетей и управления оборудованием инженерных систем здания.
Целями создания системы являются:
- централизованный контроль и получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
- ведение автоматизированного учёта эксплуатационных технических ресурсов инженерного оборудования и контроль за своевременным его техническим обслуживанием;
- сокращение затрат на обслуживание оборудования;
- обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб в целях планирования проведения профилактических и регламентных работ инженерных систем;
- документирование и регистрация отклонений заданных параметров технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб;
- разграничение полномочий и ответственности служб при принятии решений;
- учет расходуемых параметров (воды, тепла, электричества) как на входе в здание, так и по потребителям;
- контроль качества электропитания на вводе в здание;
- всевозможный контроль параметров среды проживания (температуры, влажности, газового состава воздуха, протечки и т.д.);
- обеспечение согласованных действий инженерных систем в случае нештатных (аварийных) ситуаций;
- обеспечение максимально возможной автоматизации проживания в квартирах
Система автоматизации и диспетчеризации должна строиться по модульному принципу и иметь возможность последующего расширения: масштабирования и функционального наращивания. Система должна обеспечивать автоматизированный контроль и управление инженерными системами и иметь открытую архитектуру, т.е. обеспечивать возможность диспетчеризации и управления вновь устанавливаемого оборудования инженерных систем. Система должна проектироваться на базе децентрализованной локальной сети, обеспечивающей обмен информации через витую пару между контроллерами, управляющим оборудованием, оборудованием сбора информации и центральным сервером диспетчерского пункта.
Сеть диспетчеризации должна сохранять функции сигнализации, контроля и управления со шкафов автоматики при аварийном отключении компьютерного оборудования диспетчерского пункта. Структура системы должна иметь возможность производить поэтапный пуск в эксплуатацию и допускать возможность втягивания информации от других систем безопасности (техническим телевидением, паркинга, контроля доступа), пожарной сигнализации.
Локальная автоматика и управления в квартирах.
Основные функции, возлагаемые на диспетчерский пункт
На центральном диспетчерском пункте за счет сетевой конфигурации системы предполагается обеспечить реализацию следующих функций:
- Оптимизация режимов работы инженерного оборудования;
- Задание режимов работы узлов и агрегатов инженерных систем с одного пульта;
- Сигнализацию отклонения параметров от заданных значений, отказов технологического оборудования;
- Обслуживание в диалоговом режиме запросов дежурного персонала.
- Автоматический учет наработки всего электромеханического технологического оборудования;
- Сбор, обработку и отображение в виде активных мнемосхем, таблиц, графиков и других схем визуализации информации о состоянии инженерного оборудования в реальном масштабе времени;
- Автоматическое накопление и хранение информации о функционировании систем, ведение базы данных, временных трендов технологических параметров, учет часов наработки, переключение работы единиц оборудования в соответствии с принятым алгоритмом;
- Выполнение расписания работы единиц оборудования;
- Ведение журнала неисправностей, аварийных ситуаций;
- Регистрацию, хранение информации о контролируемых параметрах, аварийных ситуациях и действиях персонала;
- Ведение архивов и предоставление информации в виде отчетных обзоров, таблиц и диаграмм.
- Получение информации из ИТП со счетчика учета тепла.
- Получение информации с водомерных узлов.
- Отображение АСКУЭ. Возможность сопряжения с квартирной автоматикой. Возможность выведения иной необходимой информации.
Выбор и размещение оборудования.
Систему автоматизации и диспетчеризации реализовать на базе сетевой технологии с открытым протоколом обмена информации и оборудования автоматизации производства SAIA (Швейцария), НАНКО, Honeywell(США). Периферийное оборудование (разного рода датчики, клапаны и приводы) использовать от фирм-производителей: Siemens, SAIA, Jumo, Belimo. Оборудование системы автоматизации и диспетчеризации разместить следующим образом:
- АРМ оператора должно размещаться в Контроллеры ввода/вывода – в электрощитах;
- датчики, дополнительные контакты по месту установки контролируемого оборудования.
Требования к программному обеспечению.
Система строится на базе следующего программного обеспечения: Операционная система - Microsoft Windows XP или 2000; ПО сбора информации, автоматизации и промышленной анимации на базе SCADA ДНК 2006 для Microsoft Windows и OPC-серверов; Дополнительно в составе системы используется программное обеспечение, поставляемое производителями, для конфигурирования технических средств, применяемых в интегрированной системе автоматизации и диспетчеризации; Интерфейс программного обеспечения должен быть обязательно русифицирован.
Автоматика инженерных систем
Проектом предусматривается:
1) автоматизация вентиляции и кондиционирования;
2) дымоудаление;
3) управление пожарными задвижками;
4) автоматизация теплового пункта.
1. Автоматизация вентиляции и кондиционирования
Проектом предусматривается:
1) автоматическая работа центральных кондиционеров:
- ручной пуск и остановка со щитов автоматики ЩА;
- дистанционный контрольсо щита диспетчерской сигнализации ЩЦС по р. ДО;
- регулирование числа оборотов (для задания производительности и защиты вентиляторов);
- сблокирование вентиляторов и заслонок наружного воздуха;
- измерение температуры наружного воздуха;
- поддержание установленного значения температуры воды после калориферов (измерение температуры приточного воздуха);
- поддержание установленного значения температуры воды в "обратке" (защита от замерзания) в дежурном режиме;
- контроль засорения фильтров;
- измерение давления на выходе вентиляторов;
- команды на утилизатор (ступень I подогрева);
- смешение и регулирование количества воздуха, поступающего в кондиционеры (электроприводом регулируемой заслонки камеры смешения);
- регулировка водяного нагревателя (ступень II подогрева);
- защита водяных калориферов от замерзания (контроль температуры воды на выходе из теплообменников, подключение капиллярных термостатов)
- охлаждение воздуха водяными охладителями;
- включение и защита циркуляционных насосов отопительной воды и насосом утилизатора
- регулирование сервоприводов клапанов кондиционирования;
- автоматический перевод в дежурный режим при пожаре от сигнала прибора охранно-пожарной сигнализации по р. ОПС;
- дистанционная сигнализация включения и неисправности, контроль замерзания калориферов, сигнализация положения заслонок наружного воздуха на щите диспетчерской сигнализации ЩДС по р. ДО;
Дымоудаление
Система противодымной защиты предусматривает управление работой вентсистем ПД, ДУ. Подпоры создают подпор воздуха в тамбуры-шлюзы перед лифтами. Подпора ПД обеспечивает приток свежего воздуха в шахту пожарного лифта. Установки дымоудаления необходимы для принудительного удаления дыма из коридоров всего здания.
Включение противодымной защиты предусматривается автоматически по сигналу от прибора пожарно-охранной сигнализации и дистанционно от кнопок, устанавливаемых по проекту "ОПС".
Проектом предусматривается управление:
1) системами подпора воздуха ПД и дымоудаления ДУ:
- местное (со шкафов ШКП);
- автоматическое (включение при пожаре);
- дистанционное (с персонального компьютера по проекту "ОПС").
2) противопожарными клапанами типа КДМ-2 вентсистем ПД, ДУ и типа КОМ-1 для ВД:
- автоматическое (по сигналу о пожаре);
- местное (кнопками, установленными у клапанов или на щитах приборов ЩП);
- дистанционное (с персонального компьютера по проекту "ОПС").
3) пожарными задвижками
Проектом предусматривается управляющие воздействие на пожарные задвижки на обводной линии водомерного узла:
- местное (с ящиков ЯУ);
- дистанционное (открытие от кнопок у пожарных кранов по р. ЭО).
Питание пожаротушения (ящика П-Я) осуществляется от двух независимых линий переменного тока 220В по р. ЭО.
Автоматизация теплового пункта.
Проектом предусматривается:
1) автоматизация отопления и горячего водоснабжения:
- регулирование и контроль параметров при помощи электронного регулятора ЕСL Comfort 300 с картой фирмы Danfoss;
- сдвоенным циркуляционным насосом отопления с помощью прибора, защиты и контроля типа Wilo-SK 702 со встроенной защитой насоса от "сухого хода";
- циркуляционным насосом ГВС по времени с помощью прибора типа Wilo-SK 601. Для электрического подключения насоса с целью контроля температуры обмотки применен прибор типа Wilo-SK К 602. Дополнительно установлен датчик защиты насоса от "сухого хода";
- подпиточными насосами отопления с помощью контроллера, защиты и сигнализации типа Wilo-ER 2 с подключением аналогового датчика давления типа Метран-43ДИ. Дополнительно установлен датчик защиты насосов от "сухого хода". Прибором предусматривается переключение насосов с рабочего на резервный при аварии рабочего;
- вентилем подпитки Y - ручное (опробование с ящика У-Я) и автоматическое (открытие и закрытие в зависимости от давления);
- установка электромагнитного теплосчетчика модели КМ-5-2.
2) автоматизация теплоснабжения калориферов:
- регулирование и контроль параметров при помощи электронного регулятора ЕСL Comfort 300 с картой фирмы Danfoss;
- командование циркуляционными насосами вентиляции основного и промежуточного контуров с помощью контроллеров, защиты и контроля типа WILO-SK 702 со встроенной защитой насосов от "сухого хода";
- установка электромагнитного теплосчетчика модели КМ-5-2.