李明子
(滁州市蘇滁現代產業園建設發展有限公司,安徽 滁州 239000)
隨著我國國民經濟的發展以及科學技術水平的提升,人們所使用的電器與電子設備越來越多,社會各界對于建筑電氣設備自動化控制技術方面的關注程度不斷提升。在現代化建筑的建設和管理工作中,電氣設備自動化控制所產生的影響越來越明顯。如何在這一背景下,提高建筑電氣設備自動化技術的應用和發展水平,成為相關領域工作人員的工作重點之一。
在現代化建筑工程項目的持續發展中,建筑項目本身具有規模大和結構復雜等特點。此種類型的特征會使系統內部的電氣系統變得更加復雜,可能會引發一系列的安全問題。建筑電氣設備自動化控制技術可以對各種不同類型的電氣設備進行集中管理,采取實時監控的方式,可以在最短的時間內,將各種指令傳達到系統內部,之后再將系統反饋得到的信息實時傳遞到控制中心,以提高管理的效率與水平。
建筑電氣設備自動化本身來說,就具有一定的危險性特征。在實際的管理和操作中,工作人員要重點關注外部環境因素和人員操作因素對于系統所產生的影響。由于傳統的電氣管理模式難以滿足當代發展的需要,因此,要結合先進的建筑電氣設備自動化控制技術,實現自動化管理控制,對系統內部的各個環節進行動態化監控管理。還可以通過遙控監管的模式,避免意外災害對工作人員造成的損害。
建筑電氣設備自動化控制技術可以將不同的系統有效聯系起來,進而形成一個有機的整體。在系統內部實現對各個環節的統一科學管理。建筑電氣設備自動化控制技術的主要應用方面為照明系統、消防系統和空調系統等。一旦出現管道爆裂、性能降低等問題,系統可以根據實際情況和數據庫的資料,對故障產生的原因、位置進行分析,提供科學的解決方法。通過歷史數據的維護分析,可實現事前預警和隱患排查。此外,建筑電氣設備自動化控制技術還可以將各設備緊密互聯,完成子系統間的聯動控制。
影響建筑電氣設備自動化控制技術的主要因素,可以分為設備、人員和技術的3個方面。
建筑電氣設備自動化控制技術的應用,離不開對應的電氣設備。設備因素對于建筑電氣設備自動化控制技術具有重大影響,具體表現為:
(1)設備本身的質量水平過低,電控技術的運用會受到嚴重的負面影響。
(2)電氣設備在運行時,對于環境有較高的要求。一旦溫度、濕度等方面出現了顯著的變化,都會對設備的運行質量造成影響。嚴重時會導致設備無法正常運行,對電控技術的運用成效產生影響。
建筑電氣設備自動化控制技術的應用,離不開技術人員的開發、維護和支持。技術人員的知識儲備和開發能力,會影響到建筑電氣設備自動化控制技術的應用價值。技術人員分析能力和維護能力還會在一定程度上,影響到整個應用項目的運行效率和水平。此外,監督管理不到位,會使得團隊整體的工作積極性被降低,對于潛在安全隱患的危機意識不高,會對技術的應用產生不利影響。
建筑電氣設備自動化控制技術在實際的應用中,要與其他技術相互結合,提高該項技術的實際應用效果。目前,隨著工業4.0、互聯網+等新技術的應用,自動控制領域的相關技術創新和技術融合也發展較快。如果某一項技術達到了優化升級的時機,但是卻沒有真正得到優化升級,會難以滿足市場對于該項技術應用所提出的新要求。對于建筑電氣設備自動化控制技術來說也是如此,如果升級的速率沒有趕上環境變化的速率,會使得該項技術的應用效率和發展價值降低。
為了更好地探究建筑電氣設備自動化控制技術的應用和優化方案,本文選取電力監管控制系統與中央空調變頻控制系統作為研究對象。通過對兩種系統的組成進行了分析,為建筑電氣設備自動化控制技術的優化提供了思路。
(1)系統組成。建筑電力監控系統在基本上可分為3個不同的子系統,即控制現場子系統、人機交互子系統、信息處理與控制子系統。其中,控制現場子系統,主要是對建筑內部的電氣設備進行實時監管與控制。這一功能的實現,主要是借助了遠程I/O單元、傳感器以及PLC等部分。人機交互系統,主要用于工作人員輸入有關的指令,從而獲取電氣設備運行狀態的具體信息。信息處理和控制子系統,能夠對現場子系統之間的數據傳遞進行處理與顯示。數據信息的處理和存儲主要由主控端的計算機來完成。工作人員可以借助主控端,實現控制指令的輸出,控制現場子系統中的PLC運算處理后,由動作機構執行,共同完成有關的控制任務。
(2)應用實例。電力監控系統,是電氣設備自動化控制技術中最重要的組成和延伸,該系統在實際的發展中,具有極高的應用價值。比如,北京市朝陽區某綜合性建筑項目,在規劃和建設的過程中,就合理應用了電氣設備自動化控制技術。
該建筑項目具有辦公、休閑和娛樂的多項功能,建筑物內部擁有大量的電氣設備。為保障建筑總體的安全性以及服務性能的穩定,采用了IBMS系統與電力控制系統集成方法,對內部的電力進行了實時的動態監管和控制,促進了該建筑項目向智能化和人性化的方向發展。
(1)系統組成。中央空調變頻控制系統,主要由變頻制冷機組、循環水系統、冷卻塔和風機盤管等部分組成。該項系統在具體的運行中,需要先利用水泵,將已經制冷的水引入到系統內部的風盤管當中,完成與熱工器的交換,進而達到制冷的效果。
(2)控制要求。中央空調變頻控制系統在應用中,可以達到節能減排的效果。在具體的操作階段,若想提升電氣設備自動化控制技術的應用效率,要明確負荷的變化情況,同時確保冷凍水與冷卻水之間的溫差始終恒定。此外,電氣設備自動化控制技術要確保控制系統可以迅速準確地應對負荷變化,降低電力能源的消耗水平。中央空調變頻控制系統的設計與應用,要全面降低系統的復雜程度,以便達到更優的經濟效益。同時,系統還要具備良好的儲能功能,提高能源的使用效率,擴大經濟效益。
(3)優化設計。中央空調變頻控制系統優化設計中,要選擇PLC作為主控機當中的變頻控制柜以及溫度傳感器設備。同時應用模糊PID的方法,對系統和設備進行智能化控制。根據制定好的設計方案,對中央空調變頻控制系統進行優化調整。由傳感器部分對水溫度和回水溫度進行實施監測,并將監測到的信息迅速回傳到PLC中,PLC根據預設程序,對得到的數據信息進行比對。借助模糊PID算法,將比對結果進行運算,將最終控制參數傳輸到變頻控制器,促使變頻控制器按預設模式進行電源頻率的調整。此種方法能夠有效實現水循環泵轉速的調整,從而對水循環的效果進行優化。在這一環節中,設計人員要重點關注PLC、I/O設備、通訊模塊等設備的選型,使PLC的功能滿足通信、指令集以及軟件編程的需求。中央空調變頻控制系統的優化設計,不僅可以實現中央空調系統的自動化控制,還可以達到良好的節能減排效果,提高建筑物的運行效率和服務水平。
綜上所述,無論是對于建筑電氣工程的建設,還是智能化建筑運維,都離不開建筑電氣設備自動化控制技術的應用。對此,相關領域的工作人員,應在實踐中,積極采取有效的技術分析和方法運用,才能對控制系統進行優化創新,發揮出建筑電氣自動化技術的優勢和效益。通過了解各類建筑電氣設備自動化控制系統的內部組成、技術應用效果來持續推動技術優化和技術升級。更進一步將各智能控制子系統進行整合,如數據共享、集中監控平臺架設等,并運用PDCA管理循環理念,持續提高智能建設的自動化水平和綜合效益。