ePower一体化节能电气系统方案简板.docx
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ePower一体化节能电气系统方案简板
ePower智能节能电气系统
(方案)
前言
基于ePower智能节能电气设备的建筑电气设计方案,响应了当前政府的节能、降耗的建筑电气设计要求。
优化传统的建设工艺流程,采用工厂标准化生产,具有低压供电、电气控制和保护、电气火灾报警、事故应急照明、智能照明、机电和环境监控、综合能源管理、电磁兼容、防雷接地防浪涌、双向双工通信、集中监控、分散可编程控制、记忆存贮信息,运行故障报警显示,优化节能运行等功能。
同时也具备了合理的设备造价水平,使电气部分的总体建设投资有较大幅度的降低。
系统采用能源按需分配的节能策略,通过对能源需求和流向的自动监管,遏制使用不当或人为浪费,从而实现运营节约能源的目的。
方案优势
1、成品与半成品的区别
采用ePower智能电气设备方案和传统的方案的区别,就好比买沙子水泥现场制作地砖和买成品地砖的区别。
2、满足电气设备规范要求
单台ePower智能电气设备即可满足机电设备、环境的各种控制、管理功能要求和国家建设标准的所有要求。
包括建筑电气系统设计规范要求、防火防雷接地要求、节能要求、消防规范要求、计量要求,不缺项、不漏项。
3、独立性
单台ePower智能电气设备即具备自我控制、管理、报警的功能。
整个系统规模的大小仅表现为智能设备台数多少的简单累加,不存在工程建设规模与系统方案的依赖关系。
特别有利于分期建设的大型工程。
4、优化节能运行
系统优化节能运行,能轻松调度各种大功率用电设备的运行,同样可使建筑整个配电不增量的情况下的接纳更多对电力需求较高的高端客户入住,如密集型办公企业、网络服务企业、大型综合超市等。
5、控制浪费
能有效遏制人为浪费,特别是公共区域的照明、空调和按照面积交冷热费的业主、租户的过度享受浪费(每一点浪费都是由物业公司拿纯利润买单)。
这一点使很多玻璃箱写字楼夏季下班后或节假休息日不得不停止供冷。
6、减少电气开关和控制器
取消了大量的公共区域的照明开关和风机盘管温度控制器,根除该区域造成浪费的根源,同时节省较大投资。
7、节省空间
减少空间的浪费。
传统方案:
两台设备及中间弱电线路和桥架,占空间大;智能方案,仅占一台设备空间。
在商用部分优为显得重要。
8、质量的区别
质量不同。
传统设备:
强弱电设备连线(信号线)现场施工、粗放连接,施工标准;智能方案:
中间连接信号线工厂作业,精细工序,工厂化设备生产标准。
信号线是自动控制的关键所在,对控制精度有很大影响,因此智能设备有效地避免了二次误差,提高了控制的精度和可靠性。
9、智能控制,减人增效
智能控制,减人增效。
实际世界上最不稳定和最不安全的因素是人的因素,但好多系统自动化程度和智能化水平又达不到无人值班的标准,还是离不开人。
智能设备外部连线少、控制界面简单,自动化程度高,实现了智能化和无人值班,降低大量运行成本。
由于实现了“傻瓜”式成套,各项功能完备,因此操作和维护非常方便,高中学历培训后即可胜任。
10、延长设备寿命
本地控制、现场编程,便于调整运行模式,提高设备安全运行周期。
11、一网到底
网络结构扁平,通信协议开放,任一台设备都有独立的IP地址,可作为一个网站来维护和管理,任何上位机和远端,在取得足够授权的情况下,都可直接登录,真正实现上一网到底,减小了控制和管理的鸿沟,增加了设备在线的透明度。
智能系统监控的设备以及监控点位
1、事故照明、应急照明
a)控制模式
b)回路状态
c)回路电压、电流
d)回路控制
e)回路故障
f)回路报警
g)灯具状态
h)灯具故障
2、景观照明
a)控制模式
b)回路状态
c)回路控制
d)环境照度
3、公共区域、车库照明回路
a)控制模式
b)回路状态
c)回路控制
d)环境照度
e)人体传感
f)声音传感
4、送排风机
a)控制模式
b)风机控制
c)风机状态
d)缺相报警
e)防火阀状态
f)一氧化碳
g)风机高低速度控制
h)速度反馈
5、导流风机
a)控制模式
b)风机状态
c)风机控制
6、新风机组
a)控制模式
b)风机状态
c)风机控制
d)风机缺相
e)送风温湿度
f)温湿度设定
g)防冻状态
h)过滤器状态
i)调节水阀
j)加湿阀
k)新风阀
7、吊装空调机组
a)控制模式
b)室内温度
c)送风温度
d)风机控制、状态、故障、缺相
e)水阀控制
8、风机盘管
a)房间温度
b)温度设定
c)风机控制
d)水阀控制
9、风幕
a)房间温度
b)温度设定
c)风机控制
d)水阀控制
10、中央空调机组
a)控制模式
b)送风机状态、控制、故障、风机缺相
c)排风机状态、控制、故障、风机缺相
d)区域温湿度
e)送风温湿度
f)温湿度设定
g)过滤器状态
h)调节水阀
i)加湿阀
j)新风阀
k)回风阀
11、热回收机组
a)控制模式
b)风机状态、控制、故障、风机缺相
c)乏风温度
d)新风温度
12、循环水泵
a)控制模式
b)水泵状态
c)水泵控制
d)水泵故障
e)水泵缺相
f)变频器状态
g)变频器报警
h)变频器转速设定
i)变频器转速反馈
j)送水压力、温度、水流状态
k)回水压力、温度、水流状态
13、冷却塔
a)控制模式
b)风机状态
c)风机控制
d)风机故障
e)电机缺相
f)上水温度
g)积水温度
h)阀门控制
i)阀门状态
14、补水泵
a)控制模式
b)水泵状态
c)水泵控制
d)水泵故障
e)电机缺相
f)补水压力
g)补水量
h)消防停泵水位
15、排水泵
a)控制模式
b)水泵状态
c)水泵控制
d)水泵故障
e)电机缺相
16、管道电动阀门
a)控制模式
b)运行状态、方向
c)阀位、过扭
d)电机缺相
17、水箱、积水坑
a)控制模式
b)高中低水位
c)进水阀控制
d)水流状态
e)水泵状态
f)水泵控制
g)水泵故障
h)电机缺相
18、电梯、扶梯
a)控制模式
b)运行状态
c)报警状态
d)消防状态
e)所处楼层
f)运行方向
19、分积水器
a)分水器温度、压力
b)积水器温度、压力
c)水流量
d)旁通阀开度
e)分积水器压差
f)分积水器区域回路阀门状态、控制阀位、过扭
20、制冷机组
a)控制模式
b)冷却水送回水温度、压力、水流状态、水流量
c)冷冻水送回水温度、压力、水流状态、水流量
21、发电机组
a)控制模式
b)进线电压
c)出线电压、电流、功率、功率因数
d)油位
e)温度
22、应急电源
a)电池电压
b)输出电压
c)回路状态
d)报警状态
e)故障状态
f)消防状态
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- ePower 一体化 节能 电气 系统 方案 简板