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.

проект АСДУ СМИС

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.