王加梁
四川旅游學(xué)院
在建筑工程體系當(dāng)中,電氣工程扮演著十分重要的角色?,F(xiàn)階段,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來,社會中絕大部分行業(yè)均邁入了信息化、智能化的改革發(fā)展路途中,電氣工程領(lǐng)域自然也無法例外?;诖?,我們有必要對電氣工程及自動化智能化技術(shù)在建筑電氣中的應(yīng)用進(jìn)行探究討論。
所謂“建筑電氣工程”,即圍繞電能資源、電氣設(shè)備以及電氣技術(shù)開展的,以創(chuàng)造、維持和改善聲、光、熱等建筑環(huán)境的項(xiàng)目工程。一般來講,建筑電氣工程的建設(shè)體系包含用電設(shè)備、用電線路、控制和保護(hù)裝置三個系統(tǒng)部分,各系統(tǒng)各有分工又構(gòu)成整體,共同支持房屋建筑投用過程中電能資源的供應(yīng)、輸送、分配、利用、監(jiān)測和保障。
近年來,受惠于我國經(jīng)濟(jì)、科技、民生等多個領(lǐng)域的快速持續(xù)發(fā)展,廣大人民群眾生產(chǎn)生活中形成的建筑需求與用電需求日益提高,促使電氣工程在現(xiàn)代建筑行業(yè)中的角色地位越來越重要。在此背景下,我國國務(wù)院于2015年5月印發(fā)了《中國制造2025》這一行動綱領(lǐng),對電氣工程的自主化創(chuàng)新與智能化發(fā)展提出了要求。做好建筑電氣工程及其自動化相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐與優(yōu)化改良,對打破西方發(fā)達(dá)國家技術(shù)壟斷局面、推動我國制造強(qiáng)國與工業(yè)強(qiáng)國建設(shè)具有重要意義。同時,在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代背景下,建筑行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代科技的深度融合已是大勢所趨。因此,合理利用信息技術(shù)推動電氣工程的實(shí)踐發(fā)展,既是建筑行業(yè)現(xiàn)代化改革的重要落腳點(diǎn),同時也是為建筑企業(yè)為客戶提供更安全、更高質(zhì)、更便捷產(chǎn)品服務(wù)的有效手段[1]。
在建筑電氣工程的應(yīng)用視域下,智能技術(shù)也可叫作“人工智能技術(shù)”或“自動化技術(shù)”,其主要借助高精度傳感、大數(shù)據(jù)算法等現(xiàn)代技術(shù)支持,實(shí)現(xiàn)語言、圖像、溫度等現(xiàn)實(shí)要素信息的識別采集,并據(jù)此對建筑電氣系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)控制,以此尋找到用電設(shè)備、用電線路以及控制保護(hù)裝置的調(diào)整最優(yōu)解。
早在20世紀(jì)五六十年代,相關(guān)專家學(xué)者就已經(jīng)開始了智能技術(shù)的研究,希望通過程序編制、模塊設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)等手段,賦予建筑電氣系統(tǒng)以類似人工甚至超越人工的部分“智能”。但礙于當(dāng)時社會的科技基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)水平、文化觀念等多方面原因,相關(guān)研究大多止步于設(shè)計(jì)與試驗(yàn)階段,并未真正融入社會實(shí)踐中。而在當(dāng)前時代下,我國社會在科技、經(jīng)濟(jì)、文化等方面都實(shí)現(xiàn)了飛躍式提升,為智能技術(shù)融入建筑行業(yè)、普惠人民群眾創(chuàng)造了有利條件。
從目前來看,我國建筑電氣工程的智能化發(fā)展前景極為可觀。一方面,物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能建筑等概念得到了科研、設(shè)計(jì)、施工等相關(guān)領(lǐng)域的廣泛認(rèn)可與推崇,社會中建筑電氣工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與理論基礎(chǔ)必將不斷累積、持續(xù)完善;另一方面,“建筑電氣與智能化”現(xiàn)已正式納入我國高等教育體系當(dāng)中,國內(nèi)數(shù)十所學(xué)校均開設(shè)了相關(guān)專業(yè),可圍繞“建筑智能化工程”、“建筑技術(shù)基礎(chǔ)”、“建筑智能環(huán)境學(xué)”、“電氣傳動與控制”、“網(wǎng)絡(luò)與通信”等核心知識領(lǐng)域,進(jìn)行兼具建筑電氣工程素養(yǎng)與現(xiàn)代智能技術(shù)素養(yǎng)的綜合學(xué)生培養(yǎng),為建筑工程及自動化智能化技術(shù)在建筑電氣中的未來應(yīng)用夯實(shí)了優(yōu)質(zhì)人才基礎(chǔ)[2]。
建筑電氣系統(tǒng)一旦發(fā)生故障問題,不僅會對房屋建筑的運(yùn)行與服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生影響,還可能引發(fā)嚴(yán)重地災(zāi)害性事故,使建筑使用者蒙受巨大的安全威脅與經(jīng)濟(jì)損失。因此,做好各類設(shè)備、線路及裝置的性能監(jiān)管與控制具有高度必要性。但在傳統(tǒng)時期,建筑電氣工程在設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)等方面均表現(xiàn)有很強(qiáng)的人工性特點(diǎn)。這樣一來,一方面會導(dǎo)致相關(guān)人員工作狀態(tài)、技術(shù)水平、責(zé)任意識等內(nèi)在素養(yǎng)與建筑電氣系統(tǒng)質(zhì)量直接掛鉤,不利于相關(guān)管控行為的精準(zhǔn)化、科學(xué)化落實(shí)。另一方面,由于相關(guān)人員的數(shù)量、精力有限,所以建筑電氣系統(tǒng)的風(fēng)險排查、檢修維護(hù)、設(shè)備調(diào)整等管控工作都是按特定周期進(jìn)行的。此時,一旦建筑電氣故障發(fā)生于兩次周期活動之間的“空白期”,將很難得到及時、全面的應(yīng)對處理,不利于建筑整體的運(yùn)行安全保障。
在應(yīng)用電氣工程自動化智能化技術(shù)后,上述負(fù)面情況可得到有效遏制。在智能化的建筑電氣系統(tǒng)中,布設(shè)有大量的電流、電壓、溫度、影像、語音等傳感器設(shè)備,其在電能資源持續(xù)供給的應(yīng)用背景下,可全天候、動態(tài)化地進(jìn)行信息采集,并將收集到的設(shè)備、線路、裝置等信息通過無線通信、光纖通信等方式傳輸至管控平臺處,為后續(xù)的自動化、智能化控制行為提供依據(jù)。這樣一來,可有效消除傳統(tǒng)人工模式下的“空白期”影響,實(shí)現(xiàn)建筑電氣系統(tǒng)的全程化監(jiān)管。在此基礎(chǔ)上,位于控制中心層的管控平臺系統(tǒng)可基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、大數(shù)據(jù)預(yù)測技術(shù)、神經(jīng)卷積網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),對傳感器傳回的電氣信息進(jìn)行分析,并將分析結(jié)果與預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行對比。其后,若實(shí)際值存在達(dá)限或超限情況,系統(tǒng)便會快速制定設(shè)備、線路以及裝置的調(diào)整方案,并發(fā)出反饋信號,控制建筑電氣系統(tǒng)回到穩(wěn)定、可靠的狀態(tài)當(dāng)中。
在建筑工程體系中,建筑電氣工程具有很強(qiáng)的隱蔽性特點(diǎn)。一方面,絕大部分供配電線路和電氣設(shè)備并非直接暴露于外部環(huán)境當(dāng)中,使得相關(guān)人員很難在建筑使用或管理的過程中及時發(fā)現(xiàn)異常;另一方面,建筑電氣系統(tǒng)中很多重要參數(shù)都是無形的,如電流、電壓、線路荷載、電阻值等。在進(jìn)行此類參數(shù)信息的采集分析時,相關(guān)人員必須要借助萬用表、電流表等專業(yè)檢測設(shè)備開展工作實(shí)踐。在這兩方面的影響下,傳統(tǒng)中建筑電氣系統(tǒng)的人工管控模式很難保證準(zhǔn)確性。
此時,通過構(gòu)建智能化、自動化建筑電氣管控系統(tǒng),可經(jīng)過科學(xué)的信號轉(zhuǎn)換技術(shù),將傳感器采集到的電流、電壓、電阻、荷載等信息轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并量化體現(xiàn)在相應(yīng)的平臺界面當(dāng)中,供相關(guān)人員直觀查看。同時,建筑電氣工程自動化智能化技術(shù)的“智能”特點(diǎn),還體現(xiàn)在其對既有信息資源的整合和對未來信息走向的預(yù)測上。在管理平臺的可視化界面中,相關(guān)人員可看到過去一段時間內(nèi)建筑內(nèi)部各電氣環(huán)節(jié)的供配電量走勢、設(shè)備參數(shù)波動等的變化曲線,從而對建筑電氣系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)形成宏觀與微觀相結(jié)合的全面認(rèn)知。此外,結(jié)合大數(shù)據(jù)算法對各類變化曲線進(jìn)行規(guī)律分析,智能系統(tǒng)及相關(guān)人員還可預(yù)測出未來一段時間內(nèi)建筑電氣系統(tǒng)的參數(shù)走向,以此實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障、電氣災(zāi)害發(fā)生概率的科學(xué)考量,并制定出有效地故障規(guī)避與災(zāi)害防御方案。這樣一來,即便建筑電氣系統(tǒng)在無人控制的情況下發(fā)生異常現(xiàn)象,智能化管控中心也可按照預(yù)制定的風(fēng)險應(yīng)對程序,快速完成電氣閥門關(guān)閉、電氣線路斷聯(lián)等動作,將故障影響控制在較低水平,并向工作人員發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警信號[3]。
建筑電氣系統(tǒng)具有很強(qiáng)的聯(lián)動性運(yùn)行特點(diǎn),一旦某一電氣設(shè)備、控制保護(hù)裝置或某一段電氣線路發(fā)生故障問題,將很容易引發(fā)“多米諾骨牌效應(yīng)”,逐步造成電氣系統(tǒng)整體的阻滯甚至癱瘓,進(jìn)而引發(fā)停電事故。因此,在故障發(fā)生后,若對單一設(shè)備或單段線路進(jìn)行控制調(diào)整,很難達(dá)到實(shí)效性的處理效果。
在電氣工程自動化智能化技術(shù)的應(yīng)用背景下,建筑電氣系統(tǒng)本體、傳感器設(shè)備以及智能化管控中心可聯(lián)結(jié)成一個協(xié)同運(yùn)行、相互影響的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。這樣一來,一旦某一系統(tǒng)環(huán)節(jié)出現(xiàn)一場運(yùn)行情況,其在受到控制調(diào)整的同時,其他關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的設(shè)備、裝置及線路也會隨之被調(diào)動,從而多點(diǎn)位、全面化地消除故障影響,保障建筑電氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。除此之外,隨著現(xiàn)代建筑行業(yè)與電氣智能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,各類不同功能的智能設(shè)備、控制技術(shù)層出不窮,將其納入建筑電氣工程的物聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)中,可在緊急關(guān)頭觸發(fā)多種聯(lián)動保護(hù)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)危險隱患的第一時間規(guī)避與處理。例如,可在建筑電氣工程中設(shè)計(jì)出智能化的消防噴淋系統(tǒng)、煙霧警報(bào)系統(tǒng)、高溫警報(bào)系統(tǒng),并將相關(guān)傳感裝置、安防設(shè)備布設(shè)在配電室、照明區(qū)等環(huán)境中,從而形成一張隱形的防護(hù)網(wǎng),達(dá)成理想化的電氣火災(zāi)控制效果。
在建筑電氣工程領(lǐng)域當(dāng)中,主要用于建筑電氣設(shè)備控制的自動化智能化技術(shù)為PLC 技術(shù),即可編程的邏輯控制器技術(shù)。在該技術(shù)的應(yīng)用過程中,相關(guān)人員主要將預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)控制程序輸入到微機(jī)系統(tǒng)中,以此實(shí)現(xiàn)控制信號的收發(fā)反饋,達(dá)到電氣設(shè)備的自動化驅(qū)動控制效果。從目前來看,PLC 技術(shù)的控制實(shí)踐可表現(xiàn)為如下兩種形式:
第一,閉環(huán)控制。簡單來講,應(yīng)用PLC技術(shù)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制的過程,就是“輸入量→控制器反饋→輸出量→輸出量轉(zhuǎn)為輸入量”的循環(huán)式信息調(diào)整過程。當(dāng)PLC 控制器接收到電氣設(shè)備處傳感器輸入的數(shù)據(jù)信息后,會結(jié)合預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行輸入量合理性的精確評估,以此判斷電氣設(shè)備是否處在理想的運(yùn)行狀態(tài)內(nèi)。其后,再根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算分析,得到趨向于標(biāo)準(zhǔn)值的反饋量,并以控制信號的形式輸出給電氣設(shè)備系統(tǒng)。最后,電氣設(shè)備在基于控制信號完成調(diào)整后,傳感器會對新產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集,并基于上述步驟的無限循環(huán),將電氣設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)始終控制在理想范圍內(nèi)。在此期間,若輸入量超出預(yù)設(shè)的風(fēng)險值,PLC 控制器在輸出反饋信號的同時,還會在第一時間觸發(fā)警報(bào)裝置,并將具體警報(bào)代碼顯示在硬件設(shè)備的可視化界面上。通過此類直觀性的依據(jù)支持,相關(guān)人員可及時了解故障的發(fā)生來源與風(fēng)險類別,并實(shí)施出針對性的應(yīng)急處理[4]。
第二,適應(yīng)性控制。在傳統(tǒng)時期,電氣設(shè)備的控制操作會在很大程度上受到人為因素的影響,故而很難達(dá)到最佳的控制效果。例如,在暖通系統(tǒng)的控制過程中,操作者往往會根據(jù)自身對空氣質(zhì)量、室內(nèi)溫度等的主觀感知,進(jìn)行控制量的確定與實(shí)施。這樣一來,雖然能達(dá)到一定程度的室內(nèi)環(huán)境改善效果,但科學(xué)性與合理性相對較低。此時,引入PLC 技術(shù)這一電氣工程自動化智能化技術(shù),可達(dá)到數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、環(huán)境適應(yīng)的控制效果。在溫度傳感器、空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備對建筑內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測后,會將相關(guān)數(shù)據(jù)傳入到PLC 控制器處。此時,PLC 控制器結(jié)合預(yù)設(shè)的溫度、空氣流動參數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)值,便可向通風(fēng)、空調(diào)等暖通設(shè)備的電機(jī)系統(tǒng)發(fā)出驅(qū)動信號,從而通過調(diào)整電能供給量級,達(dá)到溫控、風(fēng)控等目的。在此背景下,由于傳感器、監(jiān)測設(shè)備以及PLC控制器均處于持續(xù)、長期的運(yùn)行狀態(tài),所以暖通設(shè)備與建筑內(nèi)部環(huán)境的變化可達(dá)成動態(tài)同步,從而充分保障控制行為的客觀性與適應(yīng)性,為建筑使用者提供出最健康的生活與工作條件。
在建筑產(chǎn)品的投用運(yùn)行中,建筑電氣系統(tǒng)的安全問題主要有電氣火災(zāi)、電氣故障、人為風(fēng)險等多個方面。對此,電氣工程自動化智能控制技術(shù)均能發(fā)揮出良好的應(yīng)用效果[5]。
如,當(dāng)配電室區(qū)域發(fā)生電氣火災(zāi)時,設(shè)備、線路或其他物體的燃燒會產(chǎn)生大量煙氣,并逐漸向上躥升。此時,將線型光束煙霧粒子探測技術(shù)這一自動化智能化技術(shù)的系統(tǒng)裝置布設(shè)到配電室中,可達(dá)成及時地火災(zāi)響應(yīng)目的。其原理為:激光發(fā)射器與接收器分別布設(shè)于配電柜存放區(qū)域的兩端墻體上,以此形成平行化的激光連接機(jī)制。在火災(zāi)情況下,一旦煙氣上升至發(fā)射器與接收器的中間位置,激光信號的傳輸質(zhì)量便會大幅降低。當(dāng)接收器獲取到的光信號低于預(yù)設(shè)值時,探測器便會自動發(fā)出報(bào)警信號,提醒相關(guān)人員及時處理火災(zāi)事故。
在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下,市面上的各類智慧電器、智能設(shè)備層出不窮,為建筑電氣工程各系統(tǒng)環(huán)節(jié)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了極大便利。如,在安防系統(tǒng)這一電氣環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)當(dāng)中,可引入面部識別、聲紋識別、指紋識別、射頻識別等自動化智能化技術(shù),并將相關(guān)傳感器與信息管理中心的人力資源數(shù)據(jù)庫建立連接。這樣,當(dāng)有人員進(jìn)入配電室、機(jī)房等建筑內(nèi)部重點(diǎn)區(qū)域時,其必須接受傳感器設(shè)備的識別驗(yàn)證。若身份權(quán)限識別無誤,則人員可被放行至目的區(qū)域內(nèi),并進(jìn)行相應(yīng)的工作行為;若身份權(quán)限識別無效,則電動門、設(shè)備系統(tǒng)不予開啟。通過這樣的方式,可有效避免不法行為對建筑電氣系統(tǒng)的侵襲影響,確保電氣系統(tǒng)持續(xù)處在安全穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)中。
綜上所述,自動化智能化技術(shù)在很大程度上改變了建筑電氣工程的傳統(tǒng)運(yùn)行模式,不僅能有效規(guī)避人工管控下的各類弊病問題,還可實(shí)現(xiàn)建筑電氣系統(tǒng)高效性、安全性、先進(jìn)性的進(jìn)一步提升。因此,面對建筑信息化改革的現(xiàn)實(shí)形勢,相關(guān)人員必須要加快實(shí)現(xiàn)智能技術(shù)與電氣工程設(shè)計(jì)、管理、維護(hù)的有機(jī)融合,以便抓住時代機(jī)遇,提高建筑產(chǎn)品在電氣方面的服務(wù)質(zhì)量。