摘要:随着建设领域的飞速发展,各种新兴技术层出不穷,其中电气自动化的应用获得了广泛的认同与支持,受到了人民群众的肯定和欢迎。在建筑行业发展日新月异的今天,电气自动化也需要进行调整与优化,配合建筑的功能实现更加高级的使用质量,为人民群众的生活提供便利,同时也为电气设备的应用与发展积累宝贵的经验。本文探讨建筑电气自动化系统安装的目的,就是为了深入了解电气自动化系统的基本构成,对当前系统和设备安装存在的问题进行分析,为电气自动化的实践应用提供重要的参考。
建筑电气自动化系统的普及应用,是建筑行业发展的必然趋势,也是广大人民群众对于居住环境要求的提高。通过安装各种电气设备,并配合管理系统使其整体实现高效运行,能够切实提高建筑的管理质量,改善居民的居住环境。由于大部分建筑都呈现出了群落化、集中化的特点,因此电气自动化系统所覆盖的范围也会较大,涉及的各种设备数量较多,需要在安装的时候严格按照系统设定和管理需求进行操作,保证所有设备的正常运行。因此,在进行建筑电子自动化系统的安装施工时,一定要选择具有丰富经验的工作人员,在安装过程中还要严格遵守相关管理制度和安装要求,保证整个系统的安全性能。
1、建筑电气自动化系统的基本构成
一般来说建筑电气自动化系统的主体结构都是类似的,由中央核心处理系统和远程管理系统两个部分组成。中央核心处理系统是整个系统的主体,由中央处理器、数据采集器、控制器和测量元件四个部分组成。中央处理器作为整个系统中唯一的数据处理设备,是由大量的信息处理机和外围连接设备组成的。在24h不断电的情况下,中央处理器需要处理整个系统覆盖范围内所有设备收集返回的信息数据,根据既定的系统指令发出对应的处理结果,以此来实现系统的管理响应,并对外围的连接设备进行管理控制,保证整个系统处于正常运行的状态。
数据采集器是专门用于传输数据的设备,它负责将外围连接设备产生的数据信息发送到中央处理器,并将生成的指令返回到外围设备中。控制器主要用于加强外围连接设备与中央处理器之间的联系,包括直流继电器和通阀两个部分。直流继电器在数据采集器与中央处理器之间、数据采集器与外围连接设备之间都建立了信息通路,大大提高了信息传输的效率。而通阀则直接安装在外围设备和监控系统等终端处,强化了信息数据的收集和传输功能。
2、建筑电气自动化系统的执行标准
建筑电气自动化系统包含了十分复杂的结构,涉及了多种设备的安装与使用,需要工作人员按照准确的执行标准进行安装才能保证其运行效率。一般来说执行标准主要针对管线的铺设,这是因为系统内的所有设备在出厂前就已经完成运行调试,只要管线铺设正确就可以保证系统的正常运行。工作人员需要结合实际环境灵活调整管线的位置和线路,例如在距离核心设备较远的位置使用金属板来强化分线盒中的电压回路,以保证线路的通畅。此外,还要考虑建筑中其他系统的管线位置,结合其实际工作频率和抗干扰能力,对管线铺设进行合理安排。
例如在一些规模较小的高档住宅区安装了智能电气自动化系统,该系统配备了高速处理器,能够对外围连接设备返回的信息进行快速反馈,并实现多个设备的同步管理,包括摄像头、空调、照明等,使整个系统的运行更加贴合用户习惯,用智能化的管理方式来实现人性化的管理目标。由于高速处理器的成本较高,因此这种系统目前还不能在规模较大的建筑群中进行安装,但就已经获得的数据可以发现,智能电气自动化系统与传统电气自动化系统相比,不仅有效节约了能耗,控制了外围连接设备的非正常磨损,整个系统的运行也更加安全稳定,且信息处理效率有了显著提高,是未来建筑电气自动化系统的主要发展方向。
3、建筑电气自动化系统安装的施工技术
3.1 远程处理机
对于规模较大的建筑群需要安装具备初步处理能力的数据采集器,以保证系统的处理效率。当一定数量的数据采集器形成固定的管理网络之后,就需要安装远程处理机来保证该小型管理网络的正常运行。通常远程处理机都会用于空调和监控的安装,既可以强化系统对这两类设备的控制,又提高了数据的采集和传输效率。以空调为例,远程处理机单元RPU安装完成之后,管理人员就可以随时监测所有空调机组的能耗与输出,甚至可以对空调的水位信号进行收集和分析,以此来准确掌握其运行状态。一旦出现故障,远程处理机也可以直接发送位置信息到中央处理器,便于维修人员直接到达,快速处理故障。
3.2 直接数字控制器
直接数字控制器与传统控制器相比,结构更加复杂,功能也更加突出,不仅具备了类似于数据采集器的微型处理能力,还增加了备用电池以保证出现故障时控制器能够脱离电源限制独立运行。为此,直接数字控制器还增加了输入和输出的测量元件,对其各个部件进行管理和监控。由此可见,直接数字控制器几乎是一个小型的自动化系统,其安装难度也远远超过了传统的控制器。首先DDC的位置必须严格按照施工图纸标注的位置安装,如果该位置需要进行调整,必须及时上报处理,工作人员不得随意更改。这是因为DDC控制器属于高精度仪器,安装位置都是根据系统需求设计而成的,直接关系到信息的接受和传输效果,如果发生变动就会对仪器的精度造成干扰,进而影响整个系统的运行。
3.3 输入设备
输入设备通常为测量元件,需要确定合理的安装位置,以保证数据的有效采集和分析,同时提高元件自身的运行寿命。蒸汽压力传感器,理论上也是应当放在蒸汽阀门旁,但是在实际安装过程中不仅会对蒸汽阀门的压力控制造成影响,测量元件自身也会因为蒸汽环境而影响到准确性。同类还有风气压力传感器,也不适合安装在风口位置,而是应当与蒸汽压力传感器一样选择合适的管道进行安装,这样既保证了测量元件的准确性,也延长了其使用寿命。需要注意的是,如果管道保温工作尚未开始,就需要等待保温工作结束后再进行安装,以保证管道的正常使用。
3.4 输出设备
输出设备通常为控制器的通阀,一般安装在各个控制阀门的位置,如同增加了一个新的阀门。因此通阀的安装必须确认好输出方向,在安装前为了保证通阀的输出方向与阀门的输出方向一致,可以进行模拟动作,确认无误之后再进行安装。如果通阀的口径小于控制阀门的口径,可以使用渐缩管件,保证阀门口径一致。具体的渐缩数值需要根据管道口径以及流量进行计算,以此保证使用需求。如果是电动或电磁阀门,在安装时则要放置在与控制阀门相反的方向,或者直接安装在回水管位置即可。
4、总结
现代社会的不断进步催生了建筑电气自动化系统的诞生和使用,且已经成为了当前大部分建筑的管理保障。本文分析的施工技术细节存在着一些不足,需要在实际的管理和安装过程中进行改进,希望未来能够继续进行该领域的研究。
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文章来源:郭凯丽.建筑电气自动化系统安装的施工技术探讨[J].石河子科技,2021(04):15-16.
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