建筑电气智能化系统联动控制技术

发表时间:2021/4/12   来源:《科学与技术》2020年36期   作者:许 超
[导读] 随着我国科学技术的发展进步,各行业各领域的智能化应用
        许 超
        合肥市轨道交通集团有限公司建设分公司  安徽 合肥  230000
        摘要:随着我国科学技术的发展进步,各行业各领域的智能化应用都呈现出突飞猛进的态势,尤其是建筑电气方面效果显著,不仅提高了建筑电气的自动化、智能化的水平,还给建筑使用者带来了便利,由其是联动控制技术极大的推动了我国绿色建筑的发展
        关键词:建筑电气;智能化系统;联动控制技术
        引言
        随着经济的不断发展,人们对建筑物智能化要求也逐步提升。建筑电气智能化系统联动控制技术在使用过程中,可有效减少建筑物内部对能源的消耗,与国家的可持续发展战略相迎合,通过其人性化设计理念可提升用户体验,同时可使居民意识到环保的重要性,为保护生态环境做出贡献。建筑内部通过智能化系统的应用,可为住户提供便捷服务。
        1建筑电气智能化系统联动控制基本组成
        建筑电气智能化系统在运行过程中,以其自动化联动控制技术和人性化服务功能等,为居民提供优质服务和达到节能环保的标准。建筑中电气智能化系统作为建筑整体框架的一部分,其分布在建筑内部各处,通过电气控制完成基本操作。在对其进行系统联动操控时,一般由半自动回路、辅助回路、启停回路和信号反馈回路组成,以其特有的回路组成方式达到对电气的基本控制。为保证电气智能系统的正常运行,其系统内部一般配备自动化调节系统,防止设备在运行时由于断电产生不利影响,降低用户的体验效果,其内部一般设有半自动回路当电气设备突发断电情况时,内部系统由自动调节模式转变为手动调节模式,使用户对设备进行及时处理,防止问题扩大造成不利影响。电气智能联动控制系统中,一般设有辅助回路,主要对运行系统中的电路起保护作用,在系统运行过程中,由于其工作方式不同导致电压供给大小各不相同,辅助回路在系统对电气智能设备进行超负荷保护和短路保护,其内部组成元件一般为稳压式熔断器、继电保护器、失压线圈等,通过防护性元器件使系统能够正常运行。
        2建筑电气智能化系统联动控制设计理念
        2.1节能降耗
        随着我国经济的增长,建筑行业得到了高速的发展,尤其是城镇化速度的加快,极大的推动了我国居民建筑建设的步伐,高楼大厦拔地而起。众所周知,居民建筑中涉及电能、热能、水等有限的资源,如何提高能源的利用率一直是各界人士的关注焦点。近年来国内倡导节能降耗的政策,保护人类生存环境,为此现代建筑设备的控制系统逐渐向自动化、智能化方向,经过实际工程的应用可以看出,建筑电气智能化系统联动控制大大提高了建筑能源的供应便捷性和利用率,也让建筑使用者亲身体会到节能降耗的好处,对于日后的环境保护具有重要的意义。
        2.2人性化设计
        首先要认识到,建筑电气功能设计始终是以人为服务对象的,而且建筑电气智能控制也是为人的活动提供便利。作为建筑的使用者,在当今网络发达时代,对先进设计理念及方法的有极高认同度,并对建筑功能的智能化设计有更高需求,而且诸如智能风控、温控等已然实现,大量智能化家居设备也有较好应用,这也是建筑电气智能化的重要表现。然而从整体来看,国内建筑电气智能联动控制的提出较为滞后,仍须做出持续性的改进,在坚持以人性化设计为原则,切实提高建筑电气智能联动控制技术应用水平,有力促进建筑智能化领域的发展。
        2.3智能化设计
        随着人们生活水平的不断提高,建筑使用者对于建筑智能化水平的要求越来越高,在选择自己的居住或者办公环境的过程中,大多都以建筑电气智能化系统联动控制程度为依据,同时,自动化、智能化程度越高,越能够勾起建筑使用者的购买欲望,尤其是近年来智能家居的飞速发展,潜移默化的已经将智能控制做为选择建筑的重要参考。

智能化设计使现代建筑的控制功能越来越完善,由其是联动控制技术的发展,实现了建筑内部各个电气元件控制信息的共享,通过综合分析控制信息,输出不同的指令信号,用于控制对应的调节装置,实现整个建筑的联动控制。
        3建筑电气智能化系统联动控制技术
        3.1暖通设备系统联动控制技术
        在建筑整体能耗中,暖通系统往往占据很大比重,在满足基本的冷热供给需求下,现已实现智能联动控制,能够针对用户需求,对室内环境变化予以干预和调节,并且在能耗上面有较大改进。借助于智能联动系统,暖通系统的可控性能显著提升,使其更具调控实时性特点,既能够在智能平台下予以自动调节,也可由用户做出控制指令,这依赖于网络信息的接入。在结构上区分,暖通系统往往包含送风、回风、新风等功能模块,而系统的运行与调控需要整套的智能调控系统,包括有阀门控制单元、稳压制风机、温湿度传感装置等,可使暖通系统达到各类调控效果。在实际应用中,智能联动控制技术的实现,主要借助于对风机与稳压制风机等设备状态施加科学控制逻辑,能够有效调控室内环境。若有异常发生,如网膜过滤部分发生阻塞或者是风机状态异常,均可及时发出告警信息,并依照预先设定控制功能加以干预,防控暖通系统事故扩大化。
        3.2建筑照明功能设计
        技术人员在对照明系统进行设计时,应对当前建筑内部照明系统进行分析,考虑到常规照明系统和应急照明系统,依据不同工作环境对其进行节能设计。在进行设计时应以电气智能化系统联动控制技术为主,对照明线路实行相应的规划,应依据建筑结构对设备进行正确安装,防止施工过程中对线路造成损坏,民住建筑一般由220V电压进行供电,商户建筑由于用电量较大一般采取380V进行供电,应急照明设备主要在断电时使用,通过电气智能化系统联动控制技术对应急照明设备进行启动,其配有单独的供电装置,一般电源容量为10KV,方便对建筑进行大范围临时性供电。通过其智能化的管理,在进行设备安装时,应从用户角度进行出发,将设备安置在规定的范围内,保证其为用户提供智能照明环境。
        3.3设备执行系统的联动控制
        在建筑业发展中,其电气部分愈加复杂,而为实现建筑电气系统的整体控制,通常所采取的是模块化控制方式。而智能联动控制的实现,需要重视设备执行系统的设计,需要合理安装导轨式模块,其设备型号通常会选用30毫米的规格,并且实际安装时,要结合建筑内具体应用条件。正是因为所选用模块有尺寸优势,当对建筑电气进行智能控制改造时,能够显著提高空间利用率,并且所用导轨有足够的强度,能够免于箱体的设计与安装,可起到很好的设计优化的效果,对提升建筑电气智能体验效果显著。
        3.4系统运行稳定性设计要求
        系统运行的可靠性设计包括线路的可靠性、控制信号的可靠性、控制执行过程的可靠性、控制结果的准确性等,随着建筑电气智能化系统联动控制技术的广泛应用和发展,目前得到了较为理想的成绩,基本能够保证系统工作的稳定性,满足建筑使用者的需求。比如某个模块的控制系统出现问题,不会影响其他模块的正常工作,通过数据信息传输的模式将各个控制模块之间相互联系又彼此独立工作,实现各个模块的协同作业,保证系统运行的可靠性。
        结语
        综上所述,通过对电气智能化系统联动控制技术在建筑工程中的不断应用,其为人民生活带来智能化体验和人性化服务。本文对建筑电气智能化系统联动控制技术进行简要概括,并对其在建筑物中的具体应用进行分析,通过建筑照明功能设计、设备执行系统设计、系统运行稳定性设计等使建筑电气智能化系统联动控制技术得到应用,为用户提供智能服务,系统在运行过程中,可减少对能源的消耗,达到节能减排的效果。
        参考文献
        [1]魏丹利.建筑电气智能化系统联动控制技术[J].中国住宅设施,2020(02):103-104+92.
        [2]周竹萌.现代建筑工程中智能系统的检测技术及应用[J].浙江建筑,2019,34(05):48-52.
        [3]杨青.刍议现代建筑工程中智能系统的检测技术及应用[J].建材与装饰,2019(42):296-297.
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