智能建筑电气设计与分析

(整期优先)网络出版时间:2024-06-17
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智能建筑电气设计与分析

1王翔  2 王铄

华商国际工程有限公司 100069

摘要:现代化时代全速发展的过程中,在科学技术的不断加持下,智能技术获得了飞速的发展与不断创新,并且在各个领域内得到了广泛的应用,成功的为社会生产方式的改进奠定了坚实的基础。与此同时,智能建筑顺势出现在热门的周围。当前,智能建筑成为设计行业一大热点。不管普通建筑还是智能建筑,都离不开电气技术。电气设计在智能建筑设计中是非常重要的内容。

关键词:智能建筑;电气设计

引言

全球数字化进程加速的背景下,计算机、网络通信和多媒体等技术和现代建筑的结合,为现代建筑赋能,助推了建筑智能化和绿色发展。随着5G、物联网、大数据和云计算等新科技的不断发展、国家双碳战略的提出和人们对于建筑需求的提高,建筑电气与智能化系统设计逐渐成为现代建筑设计的重要组成部分并获得快速发展。

1智能建筑

智能建筑通常需要在智能化工程的辅助下实现自身功能,包括智能化应用、智能化集成、信息设施、建筑节点管理、公共安全、紧急响应系统等。智能建筑将架构、系统、服务、管理优化整合汇聚于一身,具备感知、传导、记忆、推算、判别及决策等智慧能力,为人们提供更安全、更高效、更便捷和功能环境可持续发展的建筑体验。目前,智能建筑建设阶段受基础材料的限制,布置于建筑空间和机电系统内的项目较多,涉及建筑自身管理、建筑和机电及运营整合应用的内容较少。如果能将BIM模型与智能建筑管理平台整合,将明显降低建筑施工阶段的信息采集工作量,向建筑自身拓展,结合建筑管理和技术发展需求,拓展功能价值的深度,使功能模块的效能更为强大,在运行阶段持续积累数据、共享数据,最大限度地发挥数据的价值。

2智能建筑电气设计策略

2.1空调系统智能化设计

在空调系统的智能化设计中,可利用二氧化碳传感器,与新风阀、回风阀相互联动,更好地调节空气质量,利用温度传感器检测室内温度,并将数据与上位机设定值进行比较分析,调整冷热水阀的具体开度,实现室内温度调节的目的;在过滤网两端部位安装压力开关,当灰尘累积到一定程度堵塞过滤网时,就会自动报警,提示更换或清洗过滤网;在北方地区,可在冷热水盘管部位安装防冻开关,可以有效防止冷热水盘产生冻坏问题。在降低能耗方面,采用智能化控制策略,保证空调机组运行质量和效率,逐步降低能源消耗,尤其是在安装中央空调系统的办公大楼中,空调能耗几乎达到整体能耗的一半,设计智能化楼宇自控系统,加强软硬件开发应用,大约能够节约1/4的能源消耗;在设备反馈情况方面,系统可根据自动报警信息,及时精准定位运行故障,达到智能化管理的目的。

2.2智能建筑电气动力与通信网络系统

现代化智能建筑的运行都离不开电气动力工程与通信网络工程,这也是智能建筑中的电气设备运行与联动的关键。其中,电气动力工程涉及发电机、电动机,以及各种供电线路的规划、布局和施工,为保障电气系统安全、稳定运行,设计人员可利用智能化技术与自动化控制技术对机房及各类电气设备进行智能化管理,通过计算机系统、传感系统等技术精确管理、控制设备的运行,实现对电气系统运行数据的实时、动态智能化采集、分析和处理,并根据信息数据及时调整电气动力系统的运行策略,为用户提供高质量电气服务。通信网络工程则是智能建筑电气系统与设备实现智能联动的重要前提,设计人员可以利用智能化技术构建智能建筑的网络通信集成系统,将系统软硬件有机结合起来,实现资源数据与信息的共享与集成,为智能建筑中智能化设施的运行提供技术支持。

2.3火灾报警与消防联动设计

在智能化建筑电气工程设计中,火灾报警与消防联动是关键的安全考虑因素。通过使用火灾报警系统、烟雾探测器、火灾自动报警装置等设备,可以实现火灾的早期发现和自动报警,同时与消防系统的联动,以加强火灾应急处理和疏散指引,火灾详情传输至消防中心后,可以启动消防电气控制装置(气体灭火、防火卷帘、防火烟雾和消防栓水泵等),达到灭火消防的目的,设计的智能建筑电气工程火灾报警与消防智能联动系统。在智能建筑电气工程火灾报警与消防智能联动系统中,布置地下室下方探测器与消防联动点为3200个,按照智能建筑防火区域以及探测器保护面积,每个探测区域的弹出面积效应500m²,每栋住宅楼的探测器及联动点数为150个。电气消防远程监控系统采用EF-ACS控制系统,系统具备存储、数字显示、报警、查询和传输等功能,系统的电源由消防不间断电源供给,ACS监控模块设置在配电柜内,运用RS485通讯网进行传讯,EF-ACS的监控范围和监控对象等。

2.4人工照明智能化设计

智能照明控制系统是一种数字化、模块化的分布式控制系统,主要由探测模块、控制模块、操作模块等部分组成。根据不同区域不同时间不同照明需求,灵活采用分区控制、分时控制、分回路控制等多种策略,实现照明资源利用率的有效提升。在使用情况规律的地方,应用预测控制策略,可以通过设定的时间控制照明系统,配备亮度传感器;当室内照度低于设定照度时,自动启动控制计划,反之则会自动关闭照明设备,避免出现能源浪费情况。在使用情况经常变化的场所,可以采用红外线控制策略,配备红外感应探测器。当检测到有人进入空间范围时,能够自动开启照明设备;人走后自动关闭。智能化节能照明设计也可以采用恒照度控制方式,利用亮度传感器采集亮度信息,通过调光模块自动控制亮度值,保持在合适范围内。无论采用哪种控制方式,都需要与自然采光设计有效结合,选择优质高效的照明设备,借助计算机、传感器、网络通讯等信息技术,将多种光源共同构成的照明系统作为控制对象,实现人机交互智能操控。

2.5智能控制系统

它是实现对智能建筑物内各种设备的集中控制、远程控制和管理的重要系统。通过使用计算机、控制器等设备,根据预设的条件和规则自动控制智能建筑的各种设备,提高智能建筑的使用和管理效率,实现智能建筑的智能控制管理。设计时,需要考虑到设备的运行条件、运行状态、能耗、维护保养等方面的因素,采用先进的传感器技术和通信技术,实现设备的远程监控和管理。

2.6重视质量安全监控优化

在智能建筑电气设计中的应用能够实时监测智能建筑物的质量与安全,不仅能够完善智能建筑电气的正常运行与节能运行,也能保护智能建筑的能源安全。一方面,加强能源监控,及时识别安全问题。在智能建筑应用的背景下,通过应用智能化技术与网络技术将建筑电气连成一个整体通过智能保护措施,对智能建筑中出现的电源故障、电气短路等安全问题进行监控,以此提升能源使用安全。另一方面,完善安全监控系统。比如在应用智能化技术时,通过建立安全监控系统、入侵报警系统、数字监控技术、安防系统等安全系统,实现对智能系统核心信息的处理,针对可能出现的安全隐患,做好预警设计。

结语

智能建筑电气系统的设计和安装需要遵循相关的电气安全标准和规范,确保系统的可靠性、安全性和符合法律法规要求。同时,随着科技的发展,智能建筑电气系统也在不断进化,例如采用节能技术、智能控制和可再生能源集成等方式提高能效、降低能耗和增强可持续性。

参考文献

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