楼宇自控施工工艺流程是什么

如题所述

1工艺流程
施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。
2线缆敷设
缆线敷设注意事项如下:
电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求;
电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌;
不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内;
电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽;
在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净;
导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。
2.1线缆施工敷设要求
Ø线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
Ø线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
Ø线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。
Ø槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。
Ø电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。
Ø在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
2.2线缆终接要求
Ø线缆中间不允许有接头。
Ø线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地方采用锡焊工艺。
Ø线缆终接应符合设计和施工操作规程。
Ø线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机打号码管。
Ø对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接正,其他颜色的线接负。
2.3校接线
由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下:
Ø仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);
ØDDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用,以防线乱而产生电容效应,导致误信号;
Ø弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆,以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏;
Ø为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线;
Ø导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;
Ø控制器及辅控箱内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
Ø每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。
3设备安装
3.1系统设备安装条件
(1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认;
(2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收;
(3)施工区域内能保证施工用电;
(4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除;
(5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装);
(6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施;
3.2系统设备的安装
Ø中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;
Ø设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层;
Ø设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定;
Ø按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线;
Ø检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。
3.2.1室内温、湿度传感器的安装
(1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。
(2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。
(3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。
3.2.2风管型温、湿度传感器的安装
(1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。
(2)传感器应在风管保温层完成后安装,安装在风管直管段或应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置。
(3)风管型温、湿度传感器应在便于调试、维修的地方安装。
(4)风管型温、湿度传感器应安装在风管保温层完成之后。
3.2.3水管温度传感器的安装
(1)水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行。
(2)水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流流速死角和震动较大的位置。
(4)水管型温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径的二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。
(5)水管型温度传感器不宜安装在焊缝及其边缘上开孔和焊接。
3.2.4压力、压差传感器、压差开关安装
(1)传感器应安装在便于调试、维修的位置。
(2)传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。
(3)风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。
(4)风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。
(5)水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(6)水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊缝及其边缘上开孔及焊接处。
(7)水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径三分之二时可安装在侧面或底部和水流流速稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流速死角和振动较大的位置。
(8)安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置。
(9)风压压差开关安装离地高度不应小于0.5m;风压压差开关的安装应在风管保温层完成之后;风压压差开关不应影响空调器本体的密封性;风压压差开关的线路应通过软管与压差开关连接。
3.2.5水流开关的安装
(1)水流开关的安装,应在工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)水流开关的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)水流开关不宜安装在焊缝及其边缘上开孔和焊接处。
(4)水流开关应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上。
(3)水流开关应安装在便于调试、维修的地方。
3.2.6电磁流量计的安装
(1)电磁流量计应避免安装在有较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。
(2)流量计、被测介质及工艺管道三者之间应该连成等电位,并应接地。
(3)电磁流量计应设置在流量调节阀的上游,流量计的上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D-管径),下游段应有L=4-5D的直管段。
(4)在垂直的工艺管道安装时,液体流向自下而上,以保证导管内充满被测液体或不致产生气泡;水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。
3.2.7电动阀的安装
l电动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。
l空调器的电动阀旁一般应装有旁通管路。
l电动阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件;同时电动阀口径一般不应低于管道口径二个等级满足设计要求。
l电动阀执行机构应固定牢固,手动操作机构应处于便于操作的位置。
l电动阀应垂直安装于水平管道上,尤其对大口径电动阀不能有倾斜。
l有阀位指示装置的电动阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置。
l安装于室外的电动阀应适当加防晒、防雨措施。
l电动阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验。
l电动阀一般安装在回水管上。
l电动阀在管道冲洗前,应完全打开,清除污物。
l检查电动阀门的驱动器,其行程、压力和最大关紧力(关阀的压力)必须满足设计和产品说明书的要求。
l电动调节阀安装时,应避免给调节阀带来附加压力,当调节阀安装在管道较长的地方时,应安装支架和采取避震措施。
l检查电动调节阀的输入电压、输出信号和接线方式,应符合产品说明书的要求。
3.2.8电动风门驱动器的安装
l风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致。
l风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢。
l风阀的机械机构开闭应灵活,无松动或卡涩现象。
l风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置。
l风阀控制器应与风阀门轴垂直安装, 垂直角度不小于85°。
l风阀控制器安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的电阻、供电电压、控制输入等,其应符合设计和产品说明书的要求。
l风阀控制器在安装前宜进行模拟动作。
l风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需要的相配,符合设计要求。
l风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时,则可通过附件与挡板轴相连,但其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度的调整范围。
3.2.9DDC控制器箱体及设备安装
DDC控制器箱体安装内容包括:箱体安装、模块安装、变压器和继电器安装及接线端子排安装。其具体注意事项如下:
l控制器内设备与各构件连接应牢固,安装在轻质墙上应采取加固措施;
l控制器安装时要横平竖直,垂直度和水平偏差度在误差范围内,且接地应牢固良好;
l对所有需进行二次安装的插件(模块),在插拔时要轻拿轻放,切忌生拉硬拔;
l变压器元件质量要良好,在辅控箱内要排列整齐,固定牢固,且通风良好;
l继电器元件质量要良好,在辅控箱内要排列整齐,固定牢固;
l接线端子排在箱体内应无损坏,绝缘良好,安装时固定牢固。
电磁阀的安装
l电磁阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。
l空调器的电磁阀旁一般应装有旁通管路。
l电磁阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时电磁阀口径一般不应低于管道口径二个等级。
l执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置。
l执行机构的机械传动应灵活,无松动或卡涩现象。
l有阀位指示装置的电动阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置。
l电磁阀安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈与阀体间的电阻。
l如条件许可,电磁阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验。
l电磁阀一般安装在回水管口。
l电磁阀在管道冲洗前,应完全打开。
4现场仪表、控制屏
仪表到DDC控制器的配管注意如下:
弱电与强电线管要严格区别,切不可混合安装与互调;
弱电线路线管与箱盒配接时严禁使用焊接,必须进行丝扣连接,并可靠接地,电缆管支架不应焊接或固定在吊顶龙骨上,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定;
所有明配及暗配管的管口必须用挫刀修复毛刺,电管之间用丝扣连接,并作跨接;
明配管及暗配管的弯曲半径应符合规范要求,并不得出现明显的折皱;
从桥架上引出的保护管应水平垂直于桥架,桥架处应采用机械开孔方法,并用护口保护;
保护管至仪表连接须用金属软管过渡,其软管长度不能超过0.5米。电管经过建筑物的变形缝处应采取补偿措施,留有适当余量;
设在多层和潮湿的场所,管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。
5系统安装调试
5.1数字量输入测试
5.1.1信号电平的检查
l干接点输入按设备说明书和设计要求确认其逻辑值;
l脉冲或累加信号按设备说明书和设计要求确认其发生脉冲数与接收脉冲数一致,并符合设备说明书规定的最小频率、最小峰值电压、最小脉冲宽度、最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度;
l电压或电流信号(有源与无源)按设备说明书和设计的要求进行确认。
5.1.2动作试验。
按上述不同信号的要求,用程序方式或手动方式对全部测点进行测试,并将测点之值记录下来。
5.1.3特殊功能检查。
按本工程规定的功能进行检查,如高保安数字量信号输入以及正常、报警、线路、开路、线路短路的检测等。
5.2数字量输出测试
5.2.1信号电平的检查
l继电器开关量的输出ON/OFF:按设备说明书和设计要求确认其输出的规定的电压电流范围和允许工作容量。
l输出电压或电流开关特性检查:其电压或电流输出,必须符合设备使用书和设计要求。
5.2.2动作试验。
用程序方式或手动方式测试全部数字量输出,并记录其测试数值和观察受控设备的电气控制开关工作状态是否正常;如果受控单体受电试运行正常,则可以在受控设备正常受电情况下观察其受控设备运行是否正常。
5.2.3特殊功能检查。
按本工程规定的功能进行检查,如按设计要求进行三态(快、慢、停)和间歇控制(1s、5s、10s)等的检查。
5.3模拟量输入测试
5.3.1输入信号的检查。
按设备说明书和设计要求确认其有源或无源的模拟量输入的类型、量程(容量)、设定值(设计值)是否符合规定。
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第1个回答  2023-10-18

它对建筑物内部的能源使用、环境及安全设施进行监控,它的目的是提供一个既安全可靠、节约能源、又舒适的工作或居住环境,同时大大的提高大厦管理的科学性和智能化水平。楼宇自动化系统设计为集散控制系统,它是将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。而建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。近年来,随着科技的飞速发展,楼宇自控也找到了其应用的发展空间,但同时在楼宇自控的设计方面也存在着许多问题。1、对受控对象的工艺要求的了解不准确。目前,电气工程师(或自控工程师)对其他专业受控对象的工艺要求理解上的肤浅,甚至存在认识上的错误,而导致BAS运行效果欠佳的事例屡屡发生,其中暖通空调系统占较大比重2、控制原理描述不全面,受控对象控制种类统计不具体。设计图中见到的控制原理往往是千篇一律,不能根据具体实际工程做到有的放矢。受控对象的种类往往不能简单的局限于AI、AO、DI、DO四种状态,尤其是施工图应反映每种状态中不同信号特点的电特性,以便控制模块的选配。3、1BMS和BAS以及集成概念模糊。IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲,设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。4、各系统设计界面不够周到、清晰。楼宇自控系统作为大楼内的一个重要组成系统,其实现自身的功能设计已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于系统界面的问题而导致系统的最终功能不够完善,丢项、甩项等事情经常发生。5、缺乏合理的网络架构规划设计。

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