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文档简介

1、SZPTBA201楼宇自动化系统实训装置使用说明书实训指导书本手册版权归深圳职业技术学院所有,侵权必究。目 录第一章:楼宇自动化系统实训装置使用说明书一、 概述 -2二、 装置操作面板各部分名称及功能 -3三、实训装置主要特点 - 4四、装置主要技术指标 - 4五、装置中主要设备配置-4六、主要实训项目 -4七、各种模块及设备的主要功能 -5 第二章:楼宇自动化系统实训装置实训指导书实训一 DDC控制器的运行与测试训练 -14实训二 冷水机组启 /停程序控制编程训练 -14实训三 空调系统控制编程训练 -17 实训四 给水系统控制编程训练 -18 实训五 照明系统控制编程训练 -20 实训六

2、供配电系统参数检测编程训练 -21 实训七 中央站监控画面的组态编程训练 -23第一章:楼宇自动化系统实训装置使用说明书一、概述楼宇自动化系统是智能楼宇的主要系统之一,是实现智能楼宇舒适、节能和 高效目标的关键系统。 楼宇自动化系统监控的对象主要为中央空调、 照明、 给排 水、 电梯、 供配电等机电设备。 熟悉掌握对这些设备的控制编程是学习楼控不可 缺少的重要内容。 但通常由于这些设备结构复杂、 价格昂贵且体积庞大。 如学生 采用实物对这些设备进行编程训练, 一方面因场地条件所限难以实现, 另外设备 投入成本太高, 训练过程中也往往会由于学生的失误而造成设备的损坏, 大大增 加实训成本。为解决

3、学生进行楼宇自动化系统监控编程训练的需求,深圳职业技术学院专 门设计开发了一种性价比极高的楼宇自动化系统实训教学装置。 它采用操作台式 的结构,配置有 DDC 控制器、模拟控制对象、计算机(配 17液晶屏及配套的 控制器编程软件。 控制器和控制对象均采用模块化结构, 可根据实际使用需要选 用不同厂家品牌的 DDC 控制器 (霍尼韦尔、 西门子及清华同方三种控制器 和控 制对象。 学生借助操作台上所配置的设备完全可进行 DDC 控制器的编程训练和上 位机画面的组态训练。 DDC 控制器与被控子系统模块的连接完全由学生根据自己 的设计进行接线,各被控子系统模块结构清晰,画面图文并茂、形象逼真,各测

4、 控点状态直观。 计算机内安装有 DDC 控制器的编程软件和上位机监控画面组态软 件,编好的控制器程序通过通讯线可方便的下载到控制器中。实训装置可进行的实训项目完全按照国家新职业“智能楼宇管理师”培训及 考核内容的要求进行设计,功能齐全,操作方便实用,外观设计新颖美观,是进 行楼宇自动化实训教学的理想设备。二、装置操作面板各部分名称及功能装置操作面板外观如图一所示: (图一1、电源总开关 -装置 220V 交流电源带漏电保护功能的空气开关。2、电源指示灯 -当电源总开关合上时指示灯亮。3、交流电压表 -指示 220V 交流电压4、交流电源插座 -为外接设备提供 220V 交流电源5、 24V

5、交流电压 -交流 24V 供电的 DDC 控制器工作电源(如霍尼韦尔 和西门子 DDC 控制器6、 24V 直流电压 -直流 24V 供电的 DDC 控制器工作电源(如清华同方 DDC 控制器7、 12 V直流电压 -控制对象模块的工作电源8、 RS-232接口 -计算机的通讯接口9、控制对象模块 -DDC 控制器的编程控制对象(如给水系统、空调系 统10、通讯适配器模块 -用于 DDC 控制器和计算机间的通讯接口转换 11、 DDC 控制器模块 -可为不同品牌的 DDC 控制器 (如霍尼韦尔、 西门子 或清华同方12、液晶显示器 -计算机的 15吋液晶显示器三、实训装置主要特点1、国家实用新

6、型专利产品,外形美观实用2、实训项目丰富,涵盖国家“智能楼宇管理师”职业培训与考核内容3、与实际工程接线基本一致,操作方便4、设备间连接采用插线方式,可随意设计配置系统5、模块化结构,易于扩充、修改和更新四、装置主要技术指标1、供电电源:单相交流 220V , 50HZ2、装置配有 24V/3A交、直流电源3、 12V 直流电源4、整机容量:300W5、外形尺寸:高 x 宽 x 厚(1230 x (1510 x (700五、装置中主要设备配置1、优质钢木结构实训操作台;2、 DDC 控制器模块;3、通讯适配器模块;4、空调系统实训模块;5、给排水系统实训模块;6、通用 I/O实训模块;7、PC

7、 计算机(配液晶显示器8、 DDC 编程软件及上位机组态软件六、主要实训项目1、DDC 控制器的运行与测试训练;2、冷水机组启/停时间程序控制编程训练;3、空调机控制编程训练;4、给水系统控制编程训练;5、照明时间程序控制编程训练;6、供配电系统参数检测编程训练;7、上位机(中央站监控画面的组态编程训练。七、各种模块及设备的主要功能1、 DDC 控制器模块为了满足对不同控制器编程学习的需要,本实训装置将三种 DDC 控制器 (分别为霍尼韦尔、 西门子和清华同方的控制器 设计成可任意拆卸的模块形式, 控制器各 I/O端子全部引至模块面板上, 编程训练时可根据需要将所需控制器模 块插入操作台架上。

8、有关各控制器的详细介绍请参见各厂家提供的使用说明书。 霍尼韦尔 XL-50DDC 控制器模块该模块配置有霍尼韦尔带液晶显示的 XL-50DDC 控制器, I/O点数量及特性如下:数字量输入 DI (4点 :输入信号类型:DC 电压输入(最大24V 或无源触点输入;模拟量输入 AI (8点 :输入信号类型:NTC 输入(20K 或电压输入(010V ,由软件设置数字量输出 DO (6点 :输入信号类型:可控硅输出 (高电平 24V .AC, 低电平 0V ; 模拟量输出 AO (4点 :输入信号类型:0-10VDC ;实训时,可根据需要将所需 I/O点与被控对象模块的 I/O点连接。其它主要特性

9、:LCD 屏幕显示:4行,每行 16个字符。DDC50控制器将操作面板、键盘和显示合并为一体。有 8个基本功能键和 4个快 捷键(具体操作方法详见控制器产品说明书 。供电电源:24Vac使用注意事项:z连接 DDC 模块的 24V 交流供电电源时, 必须按模块电源端子的颜色与供电 电源相同颜色的端子对应相连 。否则将可能损坏控制对象模块。z由于霍尼韦尔的 DDC 控制器 DO 输出信号为 24V 交流可控硅输出,故必须 使用与霍尼韦尔控制器配套的专用控制对象模块。 否则将可能造成控制对象 模块的损坏。且 DDC 控制器 DO 输出信号不得接入控制对象模块中非 DO 信号接入端。z对 DDC 控

10、制器进行组态编程时,可直接将 DDC 控制器上的 RS-232接口与 PC机的 RS-232接口相连。 西门子 DDC 控制器模块该模块配置有西门子公司的 MEC 1200模块化设备控制器, I/O点数量及特性如下:数字量输入 DI (8点 :输入信号类型:无源触点型(继电器输入;模拟量输入 AI (8点 :输入信号类型:模块已设定为 0-10 V.DC 输入; 也可改020mA 电流(但需打开模块 ;数字量输出 DO (8点 :输出信号类型:无源触点型(继电器输出;模拟量输出 AO (8点 :输出信号类型:模块已设定 AO9-AO12为 0-10 V.DC 输出; AO13-AO16为 02

11、0mA 电流输出。供电电源:24Vac 清华同方 DDC 控制器模块该模块配置有清华同方公司的 RH2000控制器,它采用了分布式的 DDC 结构, 模块除配置主控模块外, 还配有三个常用的 I/O模块,各模块的 I/O点数量及特性如下:z主控模块 RH6-MCU-CC主控模块为非 I/O模块, 主要用于协调 DDC 中各 I/O模块的测量与控制,实现用户要求的控制方案。模块内分别带有 128KRAM 和 128K.FLASH 存储器, 带站点总线间的 CAN 通讯功能。 配有 RS-232通讯口, 可 连接电脑或 PDA (手操器进行对下位机的编程调试,也可监视 DCU 内部总线 上的通讯数

12、据。zI/O模块 RH6-GCA数字量输入 DI (6点 :输入信号类型:集电极开路型或无源触点型输入; 模拟量输入 AI (4点 :输入信号类型:模块已设定为 020mA 电流输入; 也 可改为 05V .DC 或 0-10 V.DC 电压输入(但需打开模 块 ;数字量输出 DO (3点 :输出信号类型:集电极开路型输出;模拟量输出 AO (3点 :输出信号类型:模块已设定为 020mA 电流输出; 也 可改为 05V .DC 或 0-10 V.DC 电压输出 (但需打开模 块 ;zI/O模块 RH6-GCB数字量输入 DI (5点 :输入信号类型:集电极开路型或无源触点型输入; 模拟量输入

13、 AI (6点 :输入信号类型:模块已设定为 0-10 V.DC 电压输入; 也 可改为 05V .DC 电压输入或 020mA 电流输入 (但需 打开模块 ;数字量输出 DO (2点 :输出信号类型:集电极开路型输出;模拟量输出 AO (3点 :输出信号类型:模块已设定为 0-10 V.DC 电压输出; 也可改为 05V .DC 或 020mA 电流输出 (但需打开模 块 ;zI/O模块 RH6-GCD数字量输入 DI (4点 :输入信号类型:集电极开路型或无源触点型输入; 模拟量输入 AI (3点 :输入信号类型:模块已设定为 020mA 电流输入 ;也 可改为 05V .DC 或 0-1

14、0 V.DC 电压输入;数字量输出 DO (2点 :输出信号类型:集电极开路型输出;模拟量输出 AO (3点 :输出信号类型:模块已设定为 020mA 电流输出 ;也 可改为 05V .DC 或 0-10 V.DC 电压输出;温度输入(3点 :Pt100铂电阻输入(需配电阻变送模板 。供电电源:全部模块都采用直流 24V 电源供电 。2、通讯适配器模块为了完成 DDC 控制器与中央站之间的信息通讯, 不同的 DDC 控制器器都 配有相应的通讯适配器模块。 霍尼韦尔通讯适配器模块霍 尼 韦 尔 通 讯 适 配 器 模 块 主 要 由 带 光 电 隔 离 的RS485-RS232转换器、 5组 D

15、I 无源触点输入信号及 5组可控硅输出信号组成。模块使用时,应将操作台上配置的 +5V电源插头插入模块背面的电源插座 中,此时 5组 DI 无源触点输入信号指示灯在触点闭合时将点亮。RS485-RS232转换器的供电:将配套的电源适配器的交流电源端插入装置 上的交流电源插座中, DC 输出端插入 RS485-RS232转换器的 DC 输入插孔。 当采用 EBI 进行监控画面组态调试时,用 RS485-RS232转换器实现 DDC 控制器与计算机的联接,实训时可按下图进行接线:5组 DI 无源触点输入信号的使用方法:z将各 DI 点信号与 DDC 控制器的 DI 输入端相连,将开关向上扳动, L

16、ED 灯 亮,该无源触点闭合,否则断开。5组 DO 可控硅输出信号的使用方法:z将各 DO 点信号端与 DDC 控制器的 DO 输出端相连,当控制器相应的 DO 点输出 ON 时, LED 指示灯亮, DO 点输出 OFF 时, LED 指示灯灭。 西门子通讯适配器模块西门子通讯适配器模块主要由西门子公司的专用通讯适配器、4组 DI 无源触点输入信号及 4组无源触点输出信号组成。通讯适配器供电 -安装通讯适配器模块时,先将实训台架内提供的一个 6VDC 电源插头插入模块模块后面的6VDC 电源插孔中,再将模块装入操作台上。通讯适配器实现 DDC 控制器与计算机的联结, 实训时可按下图进行接线:

17、4组 DI 无源触点输入信号的使用方法:z将各 DI 点信号与 DDC 控制器的 DI 输入端相连,将开关向上扳动, LED 灯 亮,该无源触点闭合,否则断开。4组 DO 无源触点输出信号的使用方法:z将各 DO 点信号端与 DDC 控制器的 DO 输出端相连,当控制器相应的 DO 点输出 ON 时, LED 指示灯亮, DO 点输出 OFF 时, LED 指示灯灭。 清华同方通讯适配器模块清华同方通讯适配器模块仅由清华同方公司的专用通讯适配器组成,没有提供输入 /输出点信号。通讯适配器供电 -安装通讯适配器模块时, 先将实训台架内提供的一个 9VDC 电源插头插入模块模块后面的 9VDC 电

18、源插孔中,再将模块装入操作台上。通讯适配器实现 DDC 控制器与计算机的联结,实训时可按下图进行接线:3、控制对象模块 通用 I/O实验模块通用 I/O模块可为 DDC 控制器提供各种标准的 数字或模拟输入/输出信号,以便让学生训练各种信 号与 DDC 控制器的连接和测试方法,也可进行一些简 单的逻辑关系编程训练(如用 DO 输出和 DI 输入进行 分区照明的控制、冷水机组的启停程序控制等。通用 I/O模块中的数字表头需要 5V 直流电源,安装模块时,应先将实训台 架内提供的一个 5VDC 电源插头插入模块后面的 5VDC 电源插孔中,再将模块 装入操作台上。通用 I/O模块上各种信号的使用方

19、法分述如下:zDI 数字量输入(6路电压型输入(2路 :当开关向上扳至 ON 时, DI 两端电压为 12V (高电平 ,指 示灯亮;当开关向下扳时, DI 两端电压为 0V (低电平 , 指示灯灭;触点型输入(4路 :当开关向上扳至 ON 时, DI 触点闭合,指示灯亮;当开关 向下扳时, DI 触点断开,指示灯灭;zAI 模拟量输入(4路010V 电压输入(2路 :为 DDC 控制器的 AI 端口提供 010V 电压信号; 2路电压数值共用一个数字式电压表显示, 用转换开关 进行显示切换。 分别调整各自的电压调节旋钮可获得 0-10V 的直流电压信号。0-10K 电阻输入(2路 :为 DD

20、C 控制器的 AI 端口提供 010K 电阻信号,用 于模拟温度信号输入; 2路电阻数值共用一个数字式 电阻表显示, 用转换开关进行显示切换。 分别调整各 自的电阻调节旋钮可获得 0-10K 的直阻信号。 * 注意:电阻信号接入 DDC 控制器时,为保证输入的电阻值准确,应先观 察电阻表头的指示值调好阻值后, 将转换开关旋至空档位 (此时数字表头无数字 显示 ,再将电阻信号接入控制器。zDO 数字量输出(6路配套的通用 I/O模块有二种:一种专为霍尼韦尔 DDC 控制器配套使用,另 一种为西门子和清华同方 DDC 控制器配套使用。两种 I/O模块所接受的 DO 输 出信号不同,注意不能混用。输

21、出驱动指示灯(6路 :接受 DDC 控制器 DO 输出信号,驱动点亮 LED 指示灯;特别注意: 霍尼韦尔 DDC 控制器模块只能与其配套的专用通用 I/O模块使用。 否则将损 坏 I/O模块。 专为霍尼韦尔 DDC 控制器配套使用的 I/O模块可接受 DO 输出信号:24V .AC 可控硅输出; 专为西门子和清华同方 DDC 控制器配套使用的 I/O模块可接受 DO 输出信号:无源触点信号或集电极开路输出信号;z AO 模拟量输出(5路010V 电压输出(2路 :接受 DDC 控制器输出的 010V 电压信号; 2路电压 数值共用一个数字式电压表显示, 用转换开关进行显 示切换。0-20mA

22、 电流输出(2路 :接受 DDC 控制器输出的 020mA 电流信号; 2路 电流数值共用一个数字式电流表显示, 用转换开关进 行显示切换。010V 电压输出 (1路 :接受 DDC 控制器输出的 010V 电压信号, 其值用模 拟电压表指示。 给水系统实验模块给水系统实验模块是一具有动态模拟仿真效果的水箱式给水系统。模块设计有 2台水泵(一备一用 ,水泵的启停控制也与实际控制电路完全一致,每台水泵设计有启停控制、运行状态、故障状态、手/自动状态四个开关量信号。 还设计有可模拟水位传感器输出与水箱水位成正比的连续变 化的标准模拟电信号 (010VDC , 并采用模拟 LED 光柱实时进行水位高

23、度显示。实验模块 I/O信号类型:数字量输入信号(DI :无源触点;数字量输出信号(DO :可控硅输出、无源触点、集电极开路;模拟量输入(AI :010V.DC 电压;使用方法:使用前,将每台水泵的所有开关量信号和水位模拟量信号用连接导线接至 配套使用的 DDC 控制器所选用的 I/O端口,并从操作台面板上用导线接入 12V 直流电源至给水系统实验模块 (注意极性, 不可接反 。 打开 12V 直流电源开关, 此时 2台水泵的红色“停止”指示灯亮,水泵运转指示灯静止。手动控制:将“手/自动”转换开关转到“手动”位置,按任一水泵的启动 按钮,将启动该水泵运行(水泵运转指示灯旋转 ,同时启动指示灯

24、亮,此时光柱显示的水箱水位上升,并输出与水位对应的 010V 电压信号。若按“停止” 按钮,则停止水泵运行,停止指示灯亮,启动指示灯灭。若按“故障”按钮,也 将自动停止该泵的运行,同时故障指示灯亮。打开放水开关,将自动放水,水位 降低。注意: 当某一台泵正在运行时,因内部电路互锁,无法同时启动另一台泵。 若按下“故障” 按钮停止了某泵运行,应将“故障”按钮复位后,再启动另 一台水泵,否则该“故障”按钮指示灯将自动熄灭。 霍尼韦尔 DDC 控制器模块只能与其配套的给水系统实验模块配合使用,且 DDC 的 DO 输出信号绝不能错接到给水系统实验模块的 AI 和 DI 输入端。 否 则将损坏给水系统

25、实验模块。自动控制:将“手/自动”转换开关转到“手动”位置,则水泵的启停控制 由 DDC 控制器的 DO 输出信号控制。可编程为:启动某一水泵运行后,当水位到 达程序预定的高水位时自动停止水泵的运行; 当放水开关打开时, 当水位下降到 程序预定的低水位时自动启动水泵的运行;为水箱供水。 空调系统实验模块空调系统实验模块专为 DDC 控制器进行空调系统控制编程训练而设计, 各模拟量输入信号 (如温度、压力 均采用液晶数字表显示, 并可根据需要用电位器调节信号大小。 同时模块设计有可采用手动或自动控制的模拟空调风机, 冷水阀的开度信号也采用液晶数字表显示。空调系统实验模块中的液晶数字表头需要 5V

26、 直流电源,安装模块时,应先 将实训台架内提供的一个 5VDC 电源插头插入模块后面的 5VDC 电源插孔中, 再将模块装入操作台上。实验模块 I/O信号类型:数字量输入信号:无源触点;数字量输出信号:可控硅输出、无源触点、集电极开路;模拟量输入:010V.DC;模拟量输出:010V.DC。使用方法:使用前,将空调系统中的风机、压差等所有开关量信号和温度、湿度及阀 门开度等模拟量信号用连接导线接至配套使用的 DDC 控制器所选用的 I/O端口, 并从操作台面板上用导线接入 12V 直流电源至空调系统实验模块 (注意极性, 不 可接反 。打开 12V 直流电源开关,此时空调风机的红色“停止”指示

27、灯亮,各 液晶表头有数字显示。编程控制时,可用电位器人为的调节空调系统的送、回风温湿度信号大小, 观察 DDC 采入的信号是否正确。 因本空调模块的温度控制未形成闭环控制, 只能 通过人工调节温度信号,根据控制算法,观察输出控制信号(阀门开度信号的 变化规律是否与控制要求相符。4、PC 计算机本实训装置配有一台计算机,15吋液晶显示屏,预装有操作系统。5、 DDC 编程软件及上位机组态软件每台计算机内根据需要都预装了一种 DDC 控制器的编程软件及上位机组 态软件,不同品牌的控制器安装的软件如下:z与霍尼韦尔控制器配套使用:CARE-5.0-BASIC (或以上版本 组态编程软件; EBI 2

28、50点(SYM 310上位机基本组态软件;z与西门子控制器配套使用:571150DDC程序编辑软件;571020上位机监控组 态软件;z与清华同方控制器配套使用:RH6000 DDC编程软件;IDCS 256点组态软件;第二章:楼宇自动化系统实训装置实训指导书实训一 DDC控制器的运行与测试训练一、实训目的1.了解各种直接数字控制器的面板操作。2.掌握各类直接数字控制器的运行方式。3.熟悉直接数字控制器 I/O信号测试方法。4.熟悉直接数字控制器 I/O信号的硬件连接方式。二、实训设备1.楼宇自动化系统实训装置一套2. .通用 I/O实训模块;3.PC 计算机(配液晶显示器 ;4.DDC 编程

29、软件及上位机组态软件;5.便携式万用表,一字螺丝刀,十字螺丝刀。三、实训步骤与内容1、完成通用 I/O实训模块中的 AI、DI、AO、DO 信号与直接数字控制器的硬件连接,并 绘出 DDC 硬件连接图。2、记录直接数字控制器面板上各按键功能(仅适用于霍尼韦尔控制器 。3、 调节通用 I/O实训模块中 AI 信号的电压输入信号、 电阻输入信号, 通过直接数字控 制器面板或 DDC 编程软件观察模拟输入信号的变化。4、 改变通用 I/O实训模块中 DI 信号的电压输入信号、 无源触点输入信号, 通过直接数 字控制器面板或 DDC 编程软件观察数字输入信号的变化。5、通过直接数字控制器面板或 DDC

30、 编程软件改变模拟输出信号,观察通用 I/O实训模 块中 AO 信号的变化。6、通过直接数字控制器面板或 DDC 编程软件修改数字输出信号,观察通用 I/O实训模 块中 DO 信号的变化。实训二 冷水机组启 /停程序控制编程训练一、实训目的1.熟悉冷水机组的监控原理。2.掌握冷水机组启停程序控制的软件编制方法。3.熟悉各类直接数字控制器的硬件连接方式。二、实训设备1.楼宇自动化系统实训装置一套2.通用 I/O实训模块;3.PC 计算机(配液晶显示器 ;4.DDC 编程软件及上位机组态软件;5.便携式万用表,一字螺丝刀,十字螺丝刀。三、实训步骤与内容1、冷水机组实训原理图2、冷水机组监控原理BA

31、S在对某个制冷机组下达启动命令时,其相关设备的动作时间顺序应为:开启冷却水冷冻水管路上的阀门 延迟 1min ,启动冷却塔风机 冷却水水泵 延迟 1min ,启动冷冻水水泵 检测冷却 水及冷冻水水流开关动作,再延迟 1min ,启动制冷主机。在对某个制冷机组下达停止使命时,其相关设备的动作执行时间设为:切断制冷主机电源 延时 1min 延时 1min ,停止冷却塔风机,冷却水水泵 延时 1min ,停止冷却水冷冻水 管路上的阀门。3、 分析冷水机组中各类输入输出点的信号类型, 选择通用 I/O实训模块中的 I/O信号, 完成 I/O信号与直接数字控制器端口的硬件连接, 并绘制出端口硬件连接图。

32、 如直接数字控 制器的 I/O端口容量不够,可选择只连接一台冷水机组中与监控原理有关的信号。4、打开实训装置电源,开启装置中的计算机,启动 DDC 编程软件。5、根据冷水机组监控原理,并根据硬件连接图,使用编程软件完成冷水机组的时间程 序启动和停止控制的软件编程。6、检查软件中硬件点分配是否与实际硬件连接图一致?不一致,请在软件中修改点的 分配。7、将已仿真成功的冷水机组监控程序下载到直接数字控制器。8、系统调试。(1用万用表等测试各类信号的硬件是否正确?(2从 DDC 面板上或计算机软件上改变系统日期及时间,观察并记录阀门、泵的启动 顺序。(3采集水流开关信号,当水流开关响应时,观察并记录制

33、冷主机的启动情况。(4从 DDC 面板上或计算机软件上改变系统日期及时间,观察并记录阀门、泵、制冷 机组的停止情况。实训三 空调系统控制编程训练一、实训目的1.熟悉空调机的监控原理。2.掌握组态软件控制策略、开关逻辑的编制方法。3.熟悉各类直接数字控制器的硬件连接方式。二、实训设备1.楼宇自动化系统实训装置一套2.空调系统实训模块;3.PC 计算机(配液晶显示器 ;4.DDC 编程软件及上位机组态软件;5.便携式万用表,一字螺丝刀,十字螺丝刀。三、实训步骤与内容1、空调机实训原理图2、空调机监控原理(1监视送风机机的工作状态,确定是处于运行或是停止;(2过滤网的监测:用微差开关即可监视新风过滤

34、器两则的压差,以了解过滤器是否 要求清洗更换。(3送风温度监控:由送风通道的温度传感器实测送风温度,通过调节冷水阀开度, 使送风温度控制在设定的范围内,从而使室内的温度保持相对恒定。(4送风湿度、回风温湿度监视:实时监视送风湿度和回风温湿度信号的变化。 3、分析空调机系统中各类输入输出点的信号类型,完成空调系统实训模块 I/O信号与 直接数字控制器的硬件连接,并绘制出硬件连接图。4、打开实训装置电源,开启装置中的计算机,启动 DDC 编程软件。5、根据监控原理,并按照硬件连接图,使用编程软件完成空调机监控程序的编写。6、检查软件中硬件点分配是否与实际硬件连接图一致?不一致,请在软件中修改点的

35、分配。7、将已仿真成功的空调机监控程序下载到直接数字控制器。8、系统调试。(1用万用表等测试各类信号的硬件是否正确?(2确定风机状态,如风机处于“运行”状态,调节送风温度电位器,改变送风温度 模拟传感器输入信号,观察并记录冷水阀的开度变化情况。(3确定风机状态,如风机处于“停止”状态,调节送风温度电位器,改变送风温度 模拟传感器输入信号,观察并记录冷水阀的开度变化情况。(4将过滤网压差模拟开关拨向“故障” ,观察并记录冷水阀的开度变化。(5 调节送风和回风湿度电位器, 改变送风和回风湿度模拟传感器输出信号, 观察 DDC 实测送风和回风湿度信号的变化情况。实训四 给水系统控制编程训练一、实训目

36、的1.熟悉水箱式给水系统的监控原理。2.掌握 DDC 编程软件开关逻辑的编制方法。3.熟悉各类直接数字控制器的硬件连接方式。二、实训设备1.楼宇自动化系统实训装置一套2.水箱式给水系统实训模块;3.PC 计算机(配液晶显示器 ;4.DDC 编程软件及上位机组态软件;5.便携式万用表,一字螺丝刀,十字螺丝刀。三、实训步骤与内容1、给水系统实训原理图2、给水系统监控原理水箱安装有液位传感器 (输出信号 0-10VDC , 当 DDC 通过液位传感器测得水箱水位低 于设定的下限水位时,将输出信号自动启动水泵运行;当水箱水位高于设定的上限水位时, 则自动停止水泵。两台水泵一备一用,当一台水泵出现故障,

37、信号送入 DDC 中,系统自动 报警,且自动启动备用泵投入运行,并累计每台水泵运行时间。3、分析给排水系统中各类输入输出点的信号类型,完成给排水系统实训模块 I/O信号 与直接数字控制器的硬件连接,并绘制出硬件连接图。4、打开实训装置电源,开启装置中的计算机,启动 DDC 编程软件。5、按照硬件连接图,使用编程软件完成给水系统监控程序的编写。6、检查软件中硬件点分配是否与实际硬件连接图一致?不一致,请在软件中修改点的 分配。7、将已仿真成功的给排水系统监控程序下载到直接数字控制器中。8、系统调试。(1用万用表等测试各类信号的硬件是否正确?(2改变液位信号,当液位低于低液位,观察并记录主动泵的变

38、化情况。(3改变液位信号,当液位高于高液位,观察并记录主动泵的变化情况。(4将主动泵设置为故障,观察并记录主动泵、备用泵的变化情况。实训五 照明系统控制编程训练一、实训目的1.熟悉照明系统的监控原理。2.掌握编照明系统控制编程方法。3.熟悉各类直接数字控制器的硬件连接方式。二、实训设备1.楼宇自动化系统实训装置一套2.通用 I/O实训模块;3.PC 计算机(配液晶显示器 ;4.DDC 编程软件及上位机组态软件;5便携式万用表,一字螺丝刀,十字螺丝刀。 三、实训步骤与内容 1、照明系统实训原理图 2、照明系统监控原理 (1)时钟控制通过时钟管理器等电气元件,实现对各区域内用于正常工作状态 的照明

39、灯具时间上的不同控制。 (2)照度自动调节控制通过每个调光模块和照度动态检测器等电气元件,实现 在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具的自动调光控制, 使该区域内的照度 不会随日照等外界因素的变化而改变,始终维护在照度预设值左右。 3、 分析照明系统中各类输入输出点的信号类型, 选择通用 I/O 实训模块中的 I/O 信号, 完成通用 I/O 实训模块与直接数字控制器的硬件连接, 并绘制出硬件连接图。 如直接数字控 制器的 I/O 端口容量不够,可只连接 1-2 路室外照明和 1-2 路室内照明等相关信号。 4、打开实训装置电源,开启装置中的计算机,启动 DDC 编程软件。 5、按照

40、硬件连接图,使用编程软件完成照明系统监控程序的编写。 6、检查软件中硬件点分配是否与实际硬件连接图一致?不一致,请在软件中修改点的 分配。 7、将已仿真成功的照明系统监控程序下载到直接数字控制器。 8、系统调试。 (1)用万用表等测试各类信号的硬件是否正确? (2)改变室外照度,观察并记录室外照明输出的变化情况。 (3)从 DDC 面板上或计算机软件上改变系统日期及时间,观察并记录室内照明输出的 20 变化情况。 实训六 一、实训目的 供配电系统参数检测编程训练 1熟悉供配电系统的监控原理。 2掌握直接数字控制器模拟输入、数字输入的参数检测方法。 3熟悉各类直接数字控制器的模拟输入、数字输入硬件连接方式。 4熟悉组态软件的基本使用方法。 二、实训设备 1楼宇自动化系统实训装置一套 2通用 I/O 实训模块; 3PC 计算机(配液晶显示器) ; 4DDC 编程软件及上位机组态软件;

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