智能建筑中空调系统远程监控的设计与实现
时间:12-25
来源:互联网
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5. 2 监控网络基本构架
本课题利用网际组态软件WebAccess 实现远程监控,一次回风空调系统远程监控的网络构架见图3 。

图3 基于WebAccess 的远程监控系统网络构架
5. 3 WebAccess 实现空调系统远程监控的方法
(1) 建立智能建筑自动化系统工程项目(包括用户名、密码、工程名、IP 地址等) 。
(2) 定义暖通空调系统监控节点,对于PCC控制器应为OPC;设置通讯端口参数,对PCC ,通讯参数可选择250k bit/ s。
(3) 定义一次回风空调系统单元。
(4) 设计工作画面。工作画面中包括与现场系统相对应的动画,动画制作中的实时控制部分将占用WebAccess 提供的I/ O 点,如果仅仅是做没有现场设备的演示动画,则动画中使用的点就是We-bAccess 提供的本地点。在WebAccess 提供的点中, I/ O 点的数量和本地点的数量是相同的。
(5) 工作画面所需要的控制点的分配。由于WebAccess 提供的I/ O 点是有限的,所以在实时控制的动画中,对应I/ O 点的控制点需要合理分配使用。考虑到系统的扩充,通常系统中的点数需要留出一定的余量。值得注意的是,WebAccess 中所提供的所有I/ O 点,在不加限定时均是可读可写的,这样就很容易实现现场和远程控制的对等控制关系,并且可以节约宝贵的点数。
(6) 实现各个点的动画连接和添加脚本语句。将完成的动画画面与对应的I/ O 点或本地点连接起来,在动画的实现方面,WebAccess 提供有最基本的动画程序,如果实现的动画比较复杂,那么WebAccess 还支持TCL 脚本并提供强大的函数库供用户自行编程。
(7) 动画的保存和下载。将做好的画面保存到磁盘后(DRW 和BGR 两种文件格式) ,通过网络下载到Node 节点并启动该节点,然后进入实时监控界面,在成功登录后即可通过计算机网络对系统进行调试并修改程序,直到实现整个动画与现场设备协调工作为止。
6 结束语
基于Internet/ Int ranet 的空调系统远程监控、维护及管理,作为“智能建筑自动化系统”课题重要内容之一,已经完成调试工作,利用网际组态软件WebAccess 实现了即定目标。作为优秀的网际组态软件WebAccess ,以其优异、强大的功能发挥了重要作用,是实现BMS 的未来方向。本课题所完成的系统和实现方法不仅对智能建筑教学起到积极的指导作用,同时也对工程实践有着一定的借鉴。
本课题利用网际组态软件WebAccess 实现远程监控,一次回风空调系统远程监控的网络构架见图3 。

图3 基于WebAccess 的远程监控系统网络构架
5. 3 WebAccess 实现空调系统远程监控的方法
(1) 建立智能建筑自动化系统工程项目(包括用户名、密码、工程名、IP 地址等) 。
(2) 定义暖通空调系统监控节点,对于PCC控制器应为OPC;设置通讯端口参数,对PCC ,通讯参数可选择250k bit/ s。
(3) 定义一次回风空调系统单元。
(4) 设计工作画面。工作画面中包括与现场系统相对应的动画,动画制作中的实时控制部分将占用WebAccess 提供的I/ O 点,如果仅仅是做没有现场设备的演示动画,则动画中使用的点就是We-bAccess 提供的本地点。在WebAccess 提供的点中, I/ O 点的数量和本地点的数量是相同的。
(5) 工作画面所需要的控制点的分配。由于WebAccess 提供的I/ O 点是有限的,所以在实时控制的动画中,对应I/ O 点的控制点需要合理分配使用。考虑到系统的扩充,通常系统中的点数需要留出一定的余量。值得注意的是,WebAccess 中所提供的所有I/ O 点,在不加限定时均是可读可写的,这样就很容易实现现场和远程控制的对等控制关系,并且可以节约宝贵的点数。
(6) 实现各个点的动画连接和添加脚本语句。将完成的动画画面与对应的I/ O 点或本地点连接起来,在动画的实现方面,WebAccess 提供有最基本的动画程序,如果实现的动画比较复杂,那么WebAccess 还支持TCL 脚本并提供强大的函数库供用户自行编程。
(7) 动画的保存和下载。将做好的画面保存到磁盘后(DRW 和BGR 两种文件格式) ,通过网络下载到Node 节点并启动该节点,然后进入实时监控界面,在成功登录后即可通过计算机网络对系统进行调试并修改程序,直到实现整个动画与现场设备协调工作为止。
6 结束语
基于Internet/ Int ranet 的空调系统远程监控、维护及管理,作为“智能建筑自动化系统”课题重要内容之一,已经完成调试工作,利用网际组态软件WebAccess 实现了即定目标。作为优秀的网际组态软件WebAccess ,以其优异、强大的功能发挥了重要作用,是实现BMS 的未来方向。本课题所完成的系统和实现方法不仅对智能建筑教学起到积极的指导作用,同时也对工程实践有着一定的借鉴。
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