建筑电气智能化系统联动控制技术研究

发表时间:2021/7/26   来源:《工程建设标准化》2021年4月7期   作者:路斌
[导读] 随着经济社会的发展与城镇化进程的加快,我国的建筑工程行业获得了长远的发展,建筑电气智能化系统联动控制技术开始出现并得到了广泛的运用
        路斌
        西宁综合保税区开发投资有限公司  青海,西宁  810000  62282519900228****
        摘要:随着经济社会的发展与城镇化进程的加快,我国的建筑工程行业获得了长远的发展,建筑电气智能化系统联动控制技术开始出现并得到了广泛的运用。鉴于此,本文先是阐述了什么是建筑电气智能化联动控制,又分析了建筑电气智能化联动控制系统的设计理念,最后详细研究了常见的建筑电气智能化系统联动控制技术,仅供相关人员进行借鉴与参考。
        关键词:建筑电气;智能化系统;联动控制技术
        1建筑电气智能化联动控制的概述
          1.1建筑电气智能化系统联动控制构成
        现代建筑涉及许多智能设备,随着互联网技术的发展,通过网络将各智能设备连接在一起成为了现实。建筑电气智能化系统实现了智能设备与网络的结合,为建筑使用者提供了便利的条件,满足了人们对建筑使用功不断提高的要求。建筑电气智能化系统作为现代建筑的重要组成部分,在建筑内部随处可见,通过电气控制完成人们需要的操作,为更好地满足人们的要求,系统通常设置为联动操控模式,其主要组成包括以下几部分:半自动回路、辅助回路、启停回路、信号反馈回路等,同时还设置有控制系统自动调节功能,预防系统异常断电产生误操作等,提高建筑电气智能化系统控制的可靠性。其中的半自动回路主要提供一种手动控制功能,当联动电路出现故障的时候能够手动断电,不至于导致更大的损失。辅助回路主要功能是保护控制回路和用电器的安全,避免因电路电压和电流的较大波动产生载荷过大或者电流冲击等。
        1.2建筑电气智能化系统联动控制应用概况
        建筑电气智能化联动控制系统应用过程中,最成熟最常见的是暖通系统,其特点是能源消耗大、管路多、冷热交替使用等,常年为建筑使用者提供冷气和暖气。为了降低暖通系统维护人员的劳动强度,保证使用者能够按照自己的要求,结合室内环境情况进行温度调节,大大降低了能源的过度消耗。智能化系统联动控制的实现主要是在原有的暖通回路控制系统中增加了反馈控制环节,反馈信号来源于暖通系统各个回路上的传感器元件,如风压传感器、风量传感器、风速传感器、温湿度传感器等,此处的反馈信号来源于室内湿度传感器。将湿度传感器采集的室温数值反馈至MCU中进行分析处理,输出电机控制信号,用于改变阀体的开闭角度,实现暖气回水流量的控制,最终到达控制室内湿度的恒定。
        2建筑电气智能化系统联动控制的设计理念
        2.1节能降耗理念
        随着我国经济社会的发展,我国的城镇化进程不断加快,建筑工程行业获得了长远持续的发展,但与此同时也造成了严重的资源能源消耗问题,这与我国倡导的节能低碳发展理念背道而驰。在建筑电气智能化控制的过程中要积极融合节能降耗理念,在有效提升建筑工程能源供应态势与供应便捷性的同时进一步保护生态环境。
        2.2人性化设计
        互联网的发展使建筑使用者能够第一时间接触到较为先进的设计方法和理念,结合建筑实际需求,完成建筑电气智能化联动控制系统的设计工作,比如智能温度控制、智能通风控制、智能家居等的控制,之后根据建筑使用者的要求进行个性化的设计,为其提供合理舒适的控制系统和优质的服务,提高建筑使用者的生活质量[1]。相较西方发达国家,我国的建筑电气智能化联动控制系统设计起步晚、起点低,需要不断借鉴西方先进的个性化设计理念,不断提高我国的设计水平,同时在进行建筑电气智能化联动控制系统设计过程中也要发挥聪明才智,跟随时代发展的步伐,不断提高联动控制系统设计的品位和档次,满足时代发展的要求。


        2.3智能化设计
        在联动控制技术的应用中,其技术基础及应用目的便是建筑电气智能化,可更好地满足人们对更高智能化水平的要求。而且在建筑整体设计中,通过合理应用智能联动控制技术,可在建筑智能化提升的同时增强建筑的使用价值,特别是现阶段智能设备的广泛普及,人们对建筑智能控制更为接受,也更具倾向性,并已成为建筑设计的重要标志。借助于智能联动控制,可使建筑内各类控制功能更为完善,能够使不同电气部分得到集中化的控制效果。面对大量建筑电气设施,若仍延续传统分散控制模式,很难发挥智能化优势,为此在联动控制设计中要充分体现智能化要求,促进建筑的更好发展。
        3建筑电气智能化联动控制技术
          3.1 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[2]。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。
        3.2设备执行系统设计
        建筑电气智能化系统联动控制技术的落实必须建立在建筑内部设备装置的模块化设计,运用模块式机构单独运行实现整个建筑的控制。通常在建筑电气设计过程中执行系统采用的导轨模块,安装过程中应严格检验导轨的质量,包括导轨高度、界面尺寸、规格型号等,检验合格之后方可进行装配工作,装配过程中需要按照装配工艺文件进行,不得违规操作,因此设计人员需要给出指导性的文件。为了节约空间,导轨设计过程中应该优先选择尺寸较小的,也能提高执行系统的灵活性。
        3.3系统运行可靠性设计
        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[3]。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
        总而言之,为追求更幼稚的智能化体验,智能化建筑的应用范围逐渐广泛,此时就需要科学合理地运用联动控制技术,并在实际的设计过程中融合节能降耗、人性化、智能化等设计理念,不断优化联动控制技术,进一步提升建筑控制系统的可靠性、稳定性与智能化,减少能源资源的不必要消耗,在达到节能减排效果的同时,促进我国建筑工程行业的持续化发展。
        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]张志乔. 建筑电气智能化系统联动控制技术[J]. 集成电路应用,2021,38(01):48-49.
        [3]陈江川. 建筑电气智能化系统联动控制技术研究[J]. 中国建材科技,2019,28(04):162-163.
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