[信息与通信]楼宇自动化系统.doc

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1、实验楼楼宇自控系统技术方案 30目 录1.系统概述22.楼宇自控系统功能23.楼宇自控系统的组成23.1中央管理工作站23.2现场控制机33.3传感器、变送器及电动执行机构34.设计依据45.楼宇自控系统的控制范围45.1新风机系统控制内容45.2空调机组控制内容55.3送排风机系统控制内容75.4给排水系统控制内容75.5变配电系统监视85.6电梯系统监视96.系统的目标107.Apogee系统针对本工程的显著特点118.系统架构128.1管理级网络(MLN)128.2楼宇级即监控层网络(BLN)138.3楼层级网络(FLN)139.模块化数字控制器DDC139.1模块化楼宇DDC控制器(P

2、XC)149.2点扩展模块 (Point Expansion Module/Point Block Module)179.3PXC Modular189.4TX-I/0输入/输出模块1810.管理中心BA系统控制范围2410.1楼宇自控系统点数表2510.2楼宇自控系统配置清单291. 系统概述2. 楼宇自控系统功能从八十年代中期开始,随着高信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理的最优化组合的要求越来越高,要求提供一个合理、高效、节能、舒适的工作和生活环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。当前现代化管理中心就空调系统而言,是一栋

3、大楼的耗能大户,也是节能潜力最大的系统。从统计数据来看,照明系统占整个大楼的耗能30以上,中央空调占整个大楼的耗能50以上,而大楼装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能源25,节省人力3060。出现故障后,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事态消除在萌芽状态。采集集中管理分散控制的楼宇自动化系统,可实现对所有机电设备监控,确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。3. 楼宇自控系统的组成本楼宇自控系统以微型计算机(中央管理工作站)为核心,采集集散式控制结构,包括以下几个部分:中央管理工作站现场控制器传感器、变送器及电动执行机构等上述设备与被控制对象及相应软件组

4、成一套完整的控制系统。3.1 中央管理工作站中央管理工作站为系统的管理与调度中心,它可实现对系统的集中监督管理及运行方案指导,并可实现设备的运行控制。它可对整个楼宇的被控设备进行监测、调度、管理。专用的工程开发及运行环境组态软件可提供标准的用户应用程序接口及友善、开放的用户环境。使整个系统易于扩展,为系统的修改、完善提供了方便。本监控管理工作站以联想服务器为硬件平台,以西门子INSIGHT软件为基础建立,中央管理工作站的主要功能包括:1、数据采集与管理2、系统运行状态显示3、运行记录报表与参数曲线打印4、调度指挥运行5、故障诊断和报警6、定时开关机7、实现远程控制8、记录历史数据9、实现能量统

5、计3.2 现场控制机现场控制机是集散型控制系统的终端环节,既可独立工作,也可以接受中央管理工作站的监督指导。现场控制机与其所控系统内的传感器、执行器及被控设备组成了一个相对独立的控制单元。由于现场控制机安装在被控设备的附近,给管线施工及运行管理等带来了极大的方便。现场控制机的基本功能如下:1、多回路参数检测与现场控制2、被控参数的设定3、独立进行设备状态及参数的自动控制4、设备运行状态显示5、传感器、执行器及被控设备的故障诊断与报警6、手动/自动控制切换及现场手动控制7、历史数据采样与分析3.3 传感器、变送器及电动执行机构传感器用于检测被测参数,变送器与传感器相配合具有极强的抗干扰能力,适于

6、远距离传输。电动执行机构用于驱动被控设备。4. 设计依据 本系统设计施工和材料涉及的设计标准规范;产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范完全符合中华人民共和国的相关条例及规范,其中主要包括:国际布线标准(ISO/IECIS/11801)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(GB/T50312-2001)智能建筑设计标准(GB/T50314-2000)建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部 1997-290)民用建筑电气设计规范JGJ/T16-96商用建筑线缆标准(EIA/TIA-568A)信息技术互连国际标准(ISO/IEC11801-95)分散型控制系统工程设计规定(HG/

7、T20573-95)高层建筑设计防火规范(GB50045-95)(CSMA/CD)以太网网络标准IEEE802.3-1990ANSI FDDI/TPDDI 100MBPS FDDI网络标准CCITT ATM 155MBPS/622MBPS ATM网络标准语言清晰度指数的计算方法(GB/T15485)电子计算机房设计规范(GB50174-93)电气装置安装工程、接地装置施工及验收规范(GB50169-92)信息技术设备的安全(GB4943-2001)数据处理设备用电气装置的接地要求(GB/T16895.92000)接地、搭接和屏蔽设计的实施(GJB1210-91)计算机电磁脉冲安全防护规范(GA

8、267-2000)5. 楼宇自控系统的控制范围5.1 新风机系统控制内容监控设备监 控 内 容新风机送风机(运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制)、新风阀控制、水阀控制、防冻开关报警、送风温度启停控制根据事先设定时间程序控制机组送回风机的启/停,也可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段。同时监视送回风机的启/停状态、手自动状态及故障报警。温度控制机组运行方式分两种工况(夏冬季工况与过渡季节工况):夏冬季工况:夏冬季时,为节约能耗,利用排风内的能量,根据送风温度(送风交换后温度)与排风交换后温度的差值T,来判断混合能量交换是否充分,判定是否将混风阀开启,使送风和排风

9、重新混合交换能量,直到T到达设定值允许的范围时,关闭混合阀。过渡季节工况:由于过渡季节室外室内温度相差很小,送、排风能量交换不明显,则优先考虑室内空气品质,不将混风阀打开,送风及排风不再进行热交换。5.2 空调机组控制内容监控设备监 控 内 容立柜式空调机组送/排风机(运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制)、水阀调节、新风阀调节、回风阀调节、排风阀调节、防冻开关、回风温度。启停控制根据事先设定时间程序控制机组的启/停,也可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段。同时监视风机的启/停状态、手自动状态及故障报警。温度控制通过安装在回风管上的风管温度传感器测量回风温度,根

10、据系统的设定参数控制调节阀开度,以达到降温或加热的功能,以保证控制区域内温度的要求,同时节约能源。状态监测通过风机过载继电器状态监测,产生风机过流故障报警信号通过空调风机接触器辅助触点及压差开关状态监测风机的运行状态信号通过安装压差开关,监测初效及中效过滤网两侧压差,根据设定值产生阻塞报警信号,提示清洗过滤网,提高过滤效率。压差设定值20-300Pa,可调报警范围排风量与送风量一致,以保持室内压力平衡,排风机与送风机同频运转。状态监测通过送排风机变频器的故障输出点,监测送排风机故障报警信号通过送排风机变频器的状态输出点,监测送排风机的运行状态信号通过手/自动开关常开点,监测送排风机手/自动状态

11、软件控制模式A) DDC控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式: 两态控制(ON/OFF) 比例控制(P) 比例加积分控制(PI) 比例加微积分控制(PID) 自适应控制 控制回路的自动调节B) 控制软件提供一个备用功能,用以限制每小时装置被控制周期次数。C) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能,用以保护重型装置在过度开启情况下可能造成的损坏。D) 当停电回复正常后,控制软件将会根据每一个装置的个别启 / 停时间表, 对装置发出启/ 停的指令。节能控制模式每日的预定时间表每年的预定日程表假期的安排表临时超控安排表最佳启/ 停功能夜间设定点自动调节控制焓值切换功能用电量高峰期的限制温度设

12、定点的重置5.3 送排风机系统控制内容监控设备监 控 内 容送排风机风运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制启停控制于预定时间程序下控制送排风机的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变 有关时间表,确定假期和特殊时段。状态监测通过启动柜接触器辅助开关,直接监测风机运行状态通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号通过手/自动开关常开点,监测送排风机手/自动状态5.4 给排水系统控制内容纳入楼宇设备监视系统的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统等。由于生活给水系统由就地变频供水系统控制,生活排水系统由就地排污控制柜控制,故BA系统对给排水系统只监视不控制。监控设备监 控 内 容生活

13、水泵运行状态和故障状态监测;手/ 自动状态;启停控制 集水坑停泵水位;启泵水位;溢水位报警潜水泵运行状态和故障状态监测;手/ 自动状态;启停控制水位监测现场DDC控制器监测集水坑污水超高液位及生活水箱、水池超高、低液位,当水位超高和超低时通过BAS操作站报警。水泵状态及故障监测通过水泵接触器辅助触点或变频器的状态输出点(变频生活水泵)监测水泵的运行状态。通过水泵过载继电器状态或变频器的故障输出点(变频生活水泵)监测,产生水泵过流故障报警信号并以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理工作。水泵手/自动状态监测BA 系统对水泵手动/自动转换开关状态进行监测。当处于手动状态时,水泵

14、启停是由现场按钮及人为设定变频器频率手动控制的(变频生活水泵),当处于自动状态时,生活水泵启停及频率是由供水压力自动控制的;排污泵是由现场控制箱根据高低液位自动控制的。不同的状态在操作站上有不同的显示,而BA系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。5.5 变配电系统监视为了大楼的安全考虑,对变配电系统的有关变配电状况,由中央监控系统实施监视而不作任何控制(除48V直流电源),一切控制操作均留给现场有关控制器或操作人员执行。楼宇自控系统,可实时监视以下参量,在中央站都有列表汇报,报警显示等功能:a) 高压进线:高压侧电压、电流、功率因数、电量测量、频率测量、进线开关状态、进线开关故障。b

15、) 高压出线:出线开关状态、出线开关故障、高压母联开关状态、高压母联开关故障。c) 变压器:变压器高温报警、变压器低压侧电压、低压侧电流、功率因数、电量测量、进线开关状态、进线开关故障。d) 低压出线:出线开关状态、出线开关故障、低压母联开关状态、低压母联开关故障。控制说明:对于电流、电压、功率等参数的检测,BA 系统主要的功能是做监测、记录、报警的用途。系统会对各返回数值做记录,预设值为24小时。如有需要,可用Trend的功能对有关的监测对象作长时间的监测记录,有关数据可输出至其它第叁方的软件,如 Excel 等,以作数据管理及分析用途。同时系统也允许用户对各监测对象预设上下报警值,上下预警

16、值,报警提示,及报警等级,当监测的对象超出预设值,BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。对于开关状态、电源状态、故障报警等开关量,BA系统主要的功能是做监测、记录、报警的用途。系统对各返回数值做记录,预设值为对上十次状态改变。对于每个报警点,BA系统允许用户预设报警提示及报警等级,当监测点报警时,BA 系统会以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理工作。而 BA 系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。5.6 电梯系统监视监视内容:监控设备监 控 内 容电梯运行状态和故障报

17、警状态监视通过电梯控制柜给出的电梯状态信号,监测电梯的运行状态,BA系统允许用户通过电梯的运行状态信号,自行设定测量设备的累积运行时间,以便维修人员在设备运行至一定时间后,进行检修工作。故障监视通过电梯控制柜给出的电梯故障无源干触点信号,监测电梯的故障状态,以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的故障处理工作。而BA系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。6. 系统的目标A、提供舒适良好的空气环境管理中心在应用楼宇自控系统之后,可以根据季节、空气的状态情况的变化,控制新风机组的送风温度在要求值上,使室内人员感觉最舒适。B、降低能耗和管理成本在满足舒适性的前提下,楼宇自控系

18、统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。也就是说以能耗最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,我们可以根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的温度加以合理调整,控制设备得以合理运行,使大楼的能耗降至最低,而且系统可以在运行一到两年后分析历史运行数据,提供优化调整,使大楼能耗进一步下降。例如:夏季空调的温度设定值每升高1,约可节省8的冷量。如要求室内温度不超过26,控制精度为2,则设定温度为24;如采用先进的楼宇控制技术,控制精度可达到0.5,则设定值可设为25.5,使温度设定值提高了1.5,从而节省了运行费用。C、提供突发故障的预防手段如果建筑的机电设备突

19、然发生故障而停机,将对建筑产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:监控设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备中的某台设备出现故障不能运转时,自动切换到备用设备;通过这些检测、报警和处理方式,使建筑对机电设备突发故障具有有效的预防手段,以确保设备和财产的安全。D、提高设备运行效率、减少管理人员的数量通过对设备运行状态的监测、诊断和记录,早期发现和排除故障,及时通知维护和保养,保证设备始终处于良好的工作

20、状态,也保证了建筑的正常运营。楼宇自控系统对设备的有效监控,可使设备的故障率大大降低,同时也使维修工人可以更有效的工作,及时解决设备出现的问题,因此可以减少维修人员的数量;一体化管理方式,使操作、值班和管理人员减少。E、充分的扩展系统具有良好的扩展性,保证今后扩展的需要本方案仅对大楼的通用设备加以监控,但是在系统投入运行之后可能会增加新的监控内容,因此我们在系统选用时遵循开放的原则,模块化系统容量可以有充分的冗余,以适于今后的扩充。使用效果上达到:1、发挥设备性能,提供安全舒适的环境2、节省能源消耗3、提高管理水平4、降低大楼的运行成本7. Apogee系统针对本工程的显著特点(1)系统容量大

21、:APOGEE系统的容量大,可以达到100万点,远远超出同类产品,已足够本次楼控系统的容量及以后的扩容。(2)西门子APOGEE系统的PXC控制器采用TCP/IP协议的以太网网络,通讯速度为10/100M,高于LonWorks网络78Kbps。(3)西门子APOGEE系统的PXC Modular控制器,全部采用RISC结构PowerPC 32位CPU, 主频133MHz,PXC Modular内存高达72M,平均无故障时间高达10万小时,具有超强的多任务处理能力,其各项指标远远高于其它竞争产品。(4)支持标准的以太网(IEEE802.3)作为物理标准,TCP/IP为网络通讯协议。采用了BACn

22、et 、OPC、 LonWorks、SQL、 ODBC 、Web工业标准技术;(5)通用输入输出点使用西门子TX-I/O 技术,可以通过软件设定信号的类型,包括0-10V,4-20mA,Ni1000,1K RTD,10K RTD,10K 或100K 的热敏电阻,数字或脉冲输入。通用的输入输出点能提供0-10V 的模拟量输出。模拟量输出点输出0-10V,数字量输入为干接点,数字量输出为110/220V 4Amp C 型继电器输出。(6)西门子具有全系列的高精度温湿度、压力(差)传感器、空气品质传感器,室外照度传感器,可以满足不同场合、不同层次的各种要求。8. 系统架构本系统方案采用西门子APOG

23、EE系统,该采用了三层网络结构和世界先进技术,使得APOGEE集散系统无论在可靠性和技术上都是世界领先的水平。MLNApogee客户机Apogee服务器TCP/IP以太网Apogee客户机ApogeeWeb服务器RENO服务器InternetWeb BrowserApogeeOPC服务器BACnet设备ApogeeInfoCenter服务器ApogeeBACnet服务器BLNMECFLNTECPXC compactPXC ModularTX-I/O seriesMECMBCCCBLNNNPXCCompactPXCModularApogee以太网接口8.1 管理级网络(MLN)Apogee系统是

24、客户机/服务器体系结构,其服务器、工作站、客户机都运行在WindowsNT/2000、XP平台下,整个系统网络运行在快速的以太网上,协议为标准的TCP/IP协议,服务器和各工作站之间通过相关数据接口进行数据交换,由于Apogee系统运行在WindowsNT/2000、XP平台下,系统的数据库参数存储在面向对象的数据库中,这使得与开放式数据库(ODBC)和结构化数据库(SQL)兼容。Apogee Insight软件在管理级网络上提供了多种功能服务,包括Insight软件本身的Clinet/Server机构,进行历史数据分析的Infocenter,进行能源管理的UCM,支持WEB浏览服务的APOG

25、EE GO,同时通过网络支持OPC、BACnet等数据接口, 便于与第三方系统集成。8.2 楼宇级即监控层网络(BLN)楼宇级即监控层网络(Builing Level Network)采用点对点(peer to peer)通讯方式,同一条BLN上的DDC控制器可进行无主从的对话,不同BLN上的DDC控制器交换数据必须通过Insight工作站运行相应的程序,其共有三种类型:RS485BLN、Ethernet BLN、Remote BLN。在本次项目中,我们采用的是流行的TCP/IP协议的以太网网络Ethernet BLN方式,Ethernet BLN通讯速度10/100M,速度远高于RS485类

26、型网络。 8.3 楼层级网络(FLN)楼层级网络FLN(Floor Level Network)为RS485总线型网络,传输距离为1200米,PXC Modular控制器支持最多3条楼层级网络,每条楼层级网络最多可连接72个扩展点模块(PXM/或TX-I/O)或终端设备控制器(TEC)。支持Lonworks通讯总线,可通过FLN接入Lonworks设备。9. 模块化数字控制器DDC本设计方案采用模块化楼宇控制器PXC,PXCModular,TX-I/O模块,保证数据信号的传输与处理。DDC控制器可以进行点对点(peer to peer)直接通信,通讯速率可达10/100M。程序保存在现场DDC

27、中,当上位机出现故障的时候,DDC控制器依然可以正常工作,不受上位机影响。DDC掉电以后自动重起,在停电时期,通过自身携带的电池保持控制器中的数据不被丢失。通过控制器的MMI端口,可以在现场对控制器进行操作,并可以进行编程、浏览控制器中的数据、控制器自身的参数等。9.1 模块化楼宇DDC控制器(PXC)PXC 系列可编程控制器是APOGEE 控制系统的一部分,是高性能的直接数字控制器。控制器可以独立运行或联网执行复杂的控制、监视和能源管理功能,而无需依赖于更高级的处理器。PXC 控制器采用点对点(peer to peer)的通讯方式在楼宇级网络(BLN) 上彼此访问或与上位机通讯。 (1)特点

28、 多种控制器满足不同的应用需求 充分验证的程序保证设备控制的要求 先进成熟的自适应控制(Adaptive Control)算法,闭环控制算法的一种,能根据对象负载/季节的变化自动进行调解补偿 内置的能源管理程序和对DDC 的编程能完全满足对设备管理的要求 全面的报警管理、历史数据收集、运行控制和监视功能 终端、打印机、寻呼机和工作站的信息传送功能 使用西门子新的、极富创意的TX-I/O技术提供更加灵活的输入输出点 16和24点位两种选择,可拓扑FLN网络,满足不同成本的需要 DDC(PXC)控制器同时有RS485(通讯)、RS232(通讯)、USB(人机界面)三种接口 DDC(PXC)采用TC

29、P/IP协议以太网方式通讯,每个DDC都有一个独立的IP地址,通过Internet网络运行IE浏览器,可通过IP寻址直接获得每个DDC数据并实现监控功能 DDC(PXC)现场控制器能记录断电时的各项参数的维持时间为60天 Figure 1. PXC24 Compact Controller(2)硬件多种型号控制器使得配置更加灵活PXC24除了包含设备和系统管理的基本功能,PXC24控制器提供24 个输入输出点,其中包括16 个通用的输入输出点。这些点有: 3UI;13UI/O;3AO;5DO,并且能够拓扑FLN网络。本次项目中所采用的PXC 控制器是08年西门子最新推出的,较比以往PXC控制器

30、,它支持在更大的温度范围下运行,允许室外安装。控制器由集成在一块电路板上的三个部分组成:输入输出点控制器有24个输入输出点,这些点执行A/D 或D/A 转换、信号处理、点命令输出、与中央处理器通讯。接线端子可插拔,便于接线。通用输入输出点使用西门子TX-I/O 技术,可以通过软件设定信号的类型,包括0-10V,4-20mA,Ni1000,1K RTD,10K RTD,10K 或100K 的热敏电阻,数字或脉冲输入。通用的输入输出点能提供0-10V,4-20mA 的模拟量输出。模拟量输出点输出0-10V,数字量输入为干接点,数字量输出为110/220V 4Amp C 型继电器输出。电源为输入输出

31、点和传感器提供24V 直流电源。电源安装在控制器里面,避免了外接电源,安装及维护方便。处理器与电源配合工作保证I/O 点平稳的起停设备,尤其是在特殊的情况下。控制器中央处理器控制器包含一个多任务的微型处理器,用于程序执行、与I/O 点和网络中其他控制器的通讯。控制器提供一个RS232的编程口,该端口支持很多操作设备(例如就地操作面板或CRT 终端),通过该端口使用WINDOWS自带超级终端通讯软件可对DDC控制器进行现场程序编写和修改。RJ45 插头可快速方便的插入。控制器还提供调制解调器的接口用于拨号接入。PXC 控制器中RAM内存中的程序和数据库受到电池保护。在外部电源断电的情况下,不必重

32、新编写程序和录入数据库。如果需要更换电池,控制器上的LED 指示灯会提示“低电量”。固件版本程序(Firmware),包括操作系统存储在不可擦写的ROM 内存中。现场对ROM 内存的升级非常方便。这样使得对控制器的升级成为可能。电压不足以及功率保护电路可以很好的保护控制器不受电源波动的影响。LED 灯还指示控制器的运行状态。可编程控制,应用更灵活.PXC 系列控制器是高性能的控制器,允许用户对每台控制器针对不同的应用编写程序。每台控制器的程序因为控制对象的不同而不同,经过无数次验证的PPCL 编程语言是一种类似于BASIC 的编程语言,提供直接的数字控制和能源管理逻辑,使得对设备的控制更精确、

33、更节能.PXC技术参数型号PXC16-P.A,PXC16-PR.A,PXC16-PE.A,PXC16-PER.APXC24-P.A,PXC24-PR.A,PXC24-PE.A,PXC24-PER.A中央处理单元Motorola Power PC MPC852工作频率100MHz内存容量16MB RAM/8MB FLASH(总共24MB)RAM的数据电池维持AA 碱性电池-普通型控制器 一般2 个月3.6 伏锂电池-室外型控制器 一般3 个月网络通讯BLNTCP/IP:10/100 Base-TFLNLonWorks78.8K bpsP14800 38.4K bps模拟/数字信号分辨率 (模拟输

34、入)16位数字/模拟信号分辨率 (模拟输出)10位通讯接口网络通讯速率 RS485 BLN: 300bps 到115.2k bps以太网BLN:10Base-T/100Base-TX TCP/IP工作电压19.2Vac至26.4Vac 50/60Hz电力消耗电源 20Vac 30Vac 50/60Hz +/- 5% 功耗 20VA24Vac外箱型式NEMA 1工作环境+32至+120 (0至+50) 93%RH(无冷凝)(室外型) -40至+158(-40至+70)93%标准及规范UL 864 UUKLULC-C100 UUKL 7UL 864 UDTZUL 864 QVAXUL 916 PA

35、ZX与Agency兼容FCC. Australian EMC Framework, European Directive(CE), European Low Voltage Directive(LVD)尺寸10.7”高5.9”宽2.45”深9.2 点扩展模块 (Point Expansion Module/Point Block Module)点扩展模块提供有效的方法来控制和监视远程信息点。作为现场控制器的扩展,该项功能可以扩展APOGEE控制系统点的容量并使点的位置更接近的传感器和负载,终端模块的可移动性使现场布线更容易。其中PXM与MEC点扩展总线(EXP)和其他楼层级网络(FLN)现场控

36、制器兼容,通讯速率为4800bps至38.4Kbps。PXM目前共有7种,配有手动停止自动 (HOA) 切换开关的三种,其中模拟点扩展模块三种,为4点AI和4点AO二种,8点AI一种,数字点扩展模块四种,为4点DI和4点DO二种,8点DI和4点DO二种。其中模拟量输入点(AI)支持0-10V,4-20mA或1KRTD三种方式,且可作开关量输入点(DI)使用。而数字量输入点为干接触点并可用作脉冲累加器点,数字量输出点支持110/220VAC,C类继电器。数字点模块的DI和DO点的开关状态均有LED显示。HOAFLNP/N模拟监控点扩充模块8AI,24V549-209数字监控点扩充模块8DI/4D

37、O,24V549-210数字监控点扩充模块8DI/4DO,24 V549-211数字监控点扩充模块4DI/4DO,24V549-212数字监控点扩充模块4DI/4DO,24 V549-213模拟监控点扩充模块4AI/4AO,24V549-214模拟监控点扩充模块4AI/4AO,24V549-2159.3 PXC Modular l PXC Modular 控制器是APOGEE 系统ALN 网络上最新的DDC 控制器。l PXC00 CPU主频133MHZ,内存72Ml 它安装灵活, 控制点数多, 并支持FLN。l PXC Modular 控制器和TX-I/O 模块组合, 可以形成一个独特的解决

38、方案:l 通过“自组”总线可以控制最多达500 点的TX-I/O 模块l 部分TX-I/O 模块带有LCD 就地显示和手动超持功能l 通过UL 864 认证9.4 TX-I/0输入/输出模块 TX-I/O 是一系列在APOGEE系统中集通讯和电源模块为一体的I/O点模块。 TX-I/O产品包括8种I/O模块,标准化的TX-I/O电源,总线连接模块和总线接口模块。TX-I/O模块为基于TX-I/O技术的APOGEE系统提供了输入输出点。此外,该模块点数的分布较为合理,为多种信号组合提供了极大的灵活性及更好的人性化操作。8 种TX-I/O模块:8点DI模块(TXM1.8D) 16点DI模块(TXM

39、1.16D) 6点DO带继电器输出模块(TXM1.6R) 6点DO带继电器和手动超持功能模块(TXM1.6R M) 8点通用模块(TXM1.8U) 8点带本地液晶显示(LOID) 通用模块(TXM1.8U-ML) 8点超级通用模块(TXM1.8X) 8点带本地液晶显示(LOID)超级通用模块(TXM1.8X-ML)特点: TX-I/O总线同时传送电及通讯信号,最大可以扩展到50米。 热插拔的电子组件允许在没有除去末端导线或者扰乱总线的情况下拆开甚至替换带电器件。 考虑到使用者可以自己定制标签,模块上的标签可移动。 对于模块上的LED指示灯为模块上的点提供了状态指示和动态信息。 全部TX-I/O

40、模块都具有:导轨安装-高密度布局(每点之间的物理距离很小)-硬件采用地址码来做标注:-与末端组件和插入式I/O 模块分离:-改进安装工作流程,允许现场布线在电子器件安装之前完成。-最佳诊断:连结的外部设备可以被测量而没有影响或者被I/O 模块影响。-调试或维修时,可以迅速替换电子器件。 模块介绍:1、P1总线接口模块(TXB1.P1)P1总线接口模块(P1 BIM) 为TX-I/O 模块提供P1 FLN 通讯和电源。它不包含对TX-I/O模块的应用或控制。特点 在P1 FLN或者MEC扩展总线上的通讯 支持80个TX-I/O点 支持10个I/O 模块 24VAC输入 产生600 mA,24 V

41、DC 为TX-I/O模块和外部设备提供电源 在到动力外部设备的一个4A的最大量的24 Vac的转移 插入式的螺旋插座n 如果发生超载或者短路情况,交流保险丝立即切断对外部设备的供电。n 分别对以下操作做独立的LED显示:对于模块的操作,FLN的通讯状态,TX-I/O总线上24VDC供电情况显示以及对24VAC的保险丝的监控。2、数字输入模块(TXM1.8D和TXM1.16D)TXM1.8D 和TXM1.16D分别致力于对8 和16个DI点的监控。他们通过常开(NO)或常闭点(NC)信号状态的监控,控制模块干触点的开闭状态。 TXM1.8D 模块上的8个DI点与TXM1.16D 模块上16个DI

42、点中的8个点可以被用作10赫兹的脉冲计数器。 每个输入点都有一个绿色的LED指示灯显示工作状态。3、数字输出模块(TXM1.6R和TXM1.6R-M)数字输出模块提供6 个常开(NO)或常闭(NC),连续或脉冲的无源干触点信号。 这些触点可容纳的最大电量为:4A ,250VAC。 每个I/O 点均有一个绿色LED状态指示灯。TXM1.6R M 模块也装有手动操持开关。 每个手动操持开关上都有一个橙色的LED指示灯用来显示每个点的工作状态。4、通用模块(TXM1.8U和TXM1.8U-ML)TXM1.8U 和TXM1.8U-ML是通用模块, 允许8个点根据不同情况的需要分别可作为DI,AI或者A

43、O。特点所有的通用模块可以提供:电源供应:例如为阀门和驱动器那样的外部设备的提供交流电压。每I/O 点均有一个绿色的LED指示灯,其亮度会根据电压和电流的强若变化同步变化。数字输入支持包括: 无源电压/ 干触点 25赫兹的脉冲计数器模拟输入传感器支持包括: 1 k 镍 - LANDIS& Gyr 曲线 1k 铂 - 375 和385 系数 10 k 和100 k 热敏电阻 - II 类型曲线有源输入和输出支持包括: 模拟输入电压在 0-10 VDC 之间 模拟输出电压在 0-10 VDC 之间注意: 当所连接的传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。 当所连传感器需

44、被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上。 TXM1.8U-ML 模块也具有本地液晶显示设置 (LOID)。 LCD 显示每个IO 点的下列信息:配置信号种类 过程值的有关显示 误操作,短路或者传感器断路的报警信息;橙色LED指示灯分别表示每点的工作状态。5、超级通用模块(TXM1.8X和TXM1.8X-ML)TXM1.8X和TXM1.8X-ML超级通用模块具有所有通用模块的特征,并提供: 模拟输入电流4-20 mA 模拟输出电流4-20 mA ( 每个模块上最多4个电流输出:第5-第8个点上) 每模块最大输出值为200 mA,最多提供给传感器24 VDC的电源电压。注意: 当所连接的

45、传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。 当所连传感器需被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上。6、TX-I/O电源模块(TXS1.12F4)特点:TX-I/O电源供电: 为TX-I/O模块和外部设备提供1.2A, 24 VDC的电源。 TX-I/O总线24VDC供电LED指示 4 个TX-I/O 电源模块可以在与最多两个导轨上并行操作。 给TX-I/O模块和外部设备提供24VAC,4A的电源。 可以放在轨道的起始端或者排列在TX-I/O模块当中。在导轨之间发送CS (Communication Supply:+24VDC 电源信号)以及CD(CommunicationData数据通讯信号)。为额外的外围设备提供24VAC的输入信号。 如果超载或者短路状况,切断外围设备24 VAC的电源提供。 AC 保险丝状态显示 (通过LED指示灯),检测简单7、TX-I/O总线连接模块(TXS1.EF4

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