弱电系统调试方案内容摘要:

4 5 „ 合格 /不合格 1 双鉴探测器 通电试验 100 防拆、防破坏功能 感应范围 灵敏度 2 报警按钮 通电试验 100 防拆、防破坏功能 感应范围 灵敏度 3 八路总线扩展模块 通电试验 100 探测器灵敏度调整 防拆、防破坏功能 环境对探测器工作有无干扰的情况 4 布 /撤防键盘 通电试验 100 防拆、防破坏功能 控制功能 动作实时性 5 报警主机 电源品质 100 电源自动切换情况 断电情况下电池工作状况 运行情况 6 声光报警装置 通电试验 运行情况 7 管理工作站 通电试验 操作系统及软件运行情况 8 监控软件 软件界面功能 操作性 人机界面性能 测试结论 施工单位 供货单位 监理单位 建设单位 调试人员: 技术负责人: 负责人: 监理工程师: 工程师: 17 / 51 ㈣ 、 楼宇设备监控系统 (简称 BA 系统) 概述 楼宇设备监控系统(以下简称 BA 系统 ),是对机电设备进行集散式监控,优化系统运行控制、收集分析运行数据、故障自动报警,以延长设备使用寿命、节省能耗、简化管理、确保安全。 系统运行全中文软件,配置电话拨号软件,实现远程监控,能在发现 故障时自动拨号至主管工程师的手机上,通知其及时进行处理。 BA系统的监控范围 一般 BA 系统 主要 监控、监测范围如下: 1) 、 空调机房控制系统 ; 2) 、 空调、通风系统 ; 3)、 热水(蒸汽)锅炉系统 ; 4) 、 游泳池循环过滤系统 ; 5) 、 给排水及污水系统 ; 6) 、 电梯及自动扶梯监测 具体见系统监控点表如下 : 序号 专业名称 数字输入 (DI) 模拟输入(AI) 数字输出 (DO) 模拟输出(AO) 备注 1 空调系统 系统设备采用 NCU 和 DDC 接入 BMS,实现监控 2 冷冻系统 采用通讯接口或协 议接入 BMS, BMS 只监不控 3 采暖系统 锅炉系统采用通讯接口或协议接入BMS, BMS 只监不控。 其他设备采用 NCU和 DDC 接入 BMS,实现监控 4 给排水系统 系统设备采用 NCU 和 DDC 接入 BMS,实现监控。 泳池热泵机组系统采用通讯接口或协议接入 BMS, BMS 只监不控 5 变配电系统 采用通讯接口或协议接入 BMS, BMS 只监不控。 普通照明采用 DDC 接入 BMS,实现监控。 6 发电机系统 采用通讯接口或协议接入 BMS, BMS 只监不控 7 电梯系统 采用 通讯接口或协议接入 BMS, BMS 只监不控 8 消防系统 采用通讯接口或协议接入 BMS, BMS 只监不控 9 冷房、冷藏库 系统设备采用 NCU 和 DDC 接入 BMS,实现监控 小计 注:招标文件未计入电梯部分 总计 18 / 51 系统配置 中央系统的配置 在服务器上安装相关服务器 /工作站软件,配置标准 BAC 客户端,连接各 BAC 设备以及本项目中其他相关系统,实现集成。 配置标准 OPC 客户端,用于连接第三方系统,实现集成。 子系统接口开发:冷水机组接口、配电 系统接口、发电机组接口、智能照明系统接口、电梯系统接口、泳池热泵接口、锅炉系统接口、消防系统接口等。 系统调试 调试条件 1) DDC 及相关的传感器执行器已经安装完成,并检查接线正确; 2) 各设备机房具备正常的电源; 3) 受监控机电设备已经由相关专业完成单机通电调试; 4) 相关机电设备提供商提供设备的详细说明书 ,并能到现场配合联动调试; 5) 调试工具准备 :笔记本电脑 1台 ,对讲机 1对 ,手电筒 2支 ,万用表 1只 ,专用测试设备 (如温度 \湿度 \压力 )1 套。 温湿度传感器调试 1) 要求有 24VAC 的电源,校准温湿度传感器,万用表。 2) 正确接线通电 30 分钟后,如果其测量值与校准温湿度传感器比较,如果精度满足要求,则合格,如果精度不满足要求,可以使用软件对其进行补偿,在进行补偿后,如果精度满足要求,合格。 压力传感器调试 1) 要求有 8VDC 的电源,校准压力传感器,万用表。 2) 正确接线通电 30 分钟后,如果其测量值与校准压力传感器比较,如果精度满足要求,则合格,如果精度不满足要求,可以使用软件对其进行补偿,在进行补偿后,如果精度满足要求,合格。 流量传感器的调试 1) 要求有 24V DC 电源,万用表。 2) 将流量传感器探头正确插入静止的水中,通电 30 分钟后,用万用表测出其输出电流,如果与 4mA 比较,在误差范围内,则合格,如果不是,则按住 ZERO键 1 分钟以上,让 19 / 51 传感器归零。 DDC 加电调试 供电之前,对 DDC 盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。 确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。 检查接线端子,以排除外来电压。 注意在控制器底座和现场接线过程中及控制器逻辑模块安装之前,确保控制器屏蔽接地连接的完整性。 现场接线的检查 使用万用表或数字电压 表,将量程设为高于 220V 的交流电压档位,检查接地脚与所有 AI、AO、 DI 间的交流电压。 测量所有 AI、 AO、 DI 信号线间的交流电压。 若发现有 220V 交流电压存在,查找根源,修正接线。 注意:盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路。 接地测试 将仪表量程设在 0~ 20K 电阻档。 测量接地脚与所有 AI、 AO、 DI 接线端间的电阻。 任何 电阻测量 低于 10K 欧姆的表明存在接地不良。 检查敷线中是否有割、划破口,传感器是否同保护套管或安装支架发生短路。 检查第三方设备是否通过接口提供 了低阻抗负载到控制器的 I/O 端。 安装 250 欧姆或 500 欧姆电阻。 按 I/O模块表设置模块地址及安装模块。 通电测试 先不安装电源模块,将 DDC 盘内电源开关置于“断开”位置。 此时将主电源从机电配电盘送入 DDC 箱。 闭合 DDC 盘内电源开关,检查供电电源电压和各变压器输出电压。 BA 系统监控设备调试 、空调机组的调试方案 空调机组“关”状态下的目视及功能测试 : A、 目视检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好运行准备等) B、 目视检查温湿度传感器、压差开关、水阀及 执行器、风阀执行器的安装和接线情况,如 20 / 51 有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。 C、 通过 BAS 手持终端(手操器),依次将每个模拟输出点,如水阀执行器、风阀执行器、变频信号等手动置于 100%, 50%, 0;然后测量相应的输出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置。 D、 通过手操器,依次将每个数字量输出点,如风机启停等分别手动置于开启,观察控制继电器动作情况。 如未响应,则检查相应线路及控制器。 E、 将电器开关置于手动位置,当送风风机关闭时,确认下列事项: 送风风机启停及状态均为“关”。 冷热水控制阀关闭。 所有风阀处于“关闭”位置。 过滤器报警点状态为“正常”。 风机前后的压差开关为“关 ”。 空调机组送风风机启停检查 保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。 按下列步骤检查: A、 用鉴定合格的压差计,标定风机前后压差开关。 当压差增至设定值(可调)时,使压差开关状态翻转。 标定好后,作好标定记录。 B、 用鉴定合格的压差计,标定过滤器报警压差开关。 使压差开关在压差增加至设定值(可调)时状态翻转。 标定好后,作好标定记录,表明该压差开关已标定。 C、 将机组电气开关置于自动位置,通过 BAS 手持终端(手操器) 启动送风风机,送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,送风风机运行状态压差开关为“开”。 通过 BAS 手持终端(手操器)关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态压差开关为“关”。 D、 将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机,以便作进一步测试。 空调机组温度控制 采用 PID 控制,实际温度高于设定温度,冷水调节阀( MV01)以被控对象的温度为目标进行PID 调节。 实际温度低于设定温度,冷水调节阀( MV01)关闭。 被控对象的温度已达到控制的要求内,此时,保持冷水调节阀( MVOI)的开度。 空调机组过滤 器报警 当空调机组送风风机状态为“开”时,确认过滤器阻塞报警点为“正常”。 用一块干净纸板或塑料板部分阻塞过滤器网,使检定合格之压差计测得的过滤器前后压差超过开关点设定值 (如 250Pa,可调),确认 BAS 手持终端(手操器)上的报警输入点为“报警”。 21 / 51 从过滤网上移去纸板或塑料板,确认过滤器阻塞报警点恢复正常。 连锁功能测试 当空调机组运行状态为“关”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否为 0%,风阀执行器是否为 0%。 当空调机组运行状态为“开”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否进行正常调节,风阀执行 器是是否开到预置位置,当模拟风机故障时是否可以停机。 最终调整与标定 A、 待冷冻水机组和热交换系统调试完毕,冷热水可以供给各空调机组之后,可以进行温、湿度传感器的标定和温度控制回路的细调。 B、 让空调机组在全自动控制下运行足够长的时间,以使被控区域温湿度趋于稳定。 用检定合格的温度仪表和湿度仪表,标定温度和湿度传感器,通过调试软件在 DDC 控制器内作必要的调整。 C、 系统稳定之后,细调 PI 温度控制回路,以确保温湿度设定点的改变不致引起系统的振荡。 一旦发生振荡,改变控制回路的 PI 参数,以获得所有负载条件下的稳定控 制。 固定和手动模式的复位 所有测试完成之后,与空调机组相关的所有输入、输出点均应处于全自动模式,并将各个受控变量置于设计的设定值。 、新风机组调试 新风机组“关”状态下的目视及功能测试 A、 目视检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好运行准备等) B、 目视检查温度传感器、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线情况,如有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。 C、 通过 BAS 手持终端(手操器),依次将每个模拟输出点,如水阀执行器手动置于 100%,50%, 0;然后测量相应的输 出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置。 D、 通过手操器,依次将每个数字量输出点,如风机启停、风阀执行器等分别手动置于开启,观察控制继电器动作情况。 如未响应,则检查相应线路及控制器。 E、 将电器开关置于手动位置,当送风风机关闭时,确认下列事项: 送风风机启停及状态均为“关”。 22 / 51 冷热水控制阀关闭。 所有风阀处于“关闭”位置。 风机前后的压差开关为“关 ”。 新风机组送风风机启停检查 F、 保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。 按下列步骤检查: 用鉴定合格的压差计,标定风机前后压差开关。 当压差 增至设定值(可调)时,使压差开关状态翻转。 标定好后,作好标定记录。 将机组电气开关置于自动位置,通过 BAS 手持终端(手操器)启动送风风机,送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,送风风机运行状态压差开关为“开”。 通过 BAS 手持终端(手操器)关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态压差开关为“关”。 将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机,以便作进一步测试。 新风机组温度控制 随着送风风机状态为“开”,执行下列检查: 在“制冷”工况下,如果送风温度高于设定温度,程序可以自动开大冷水阀开度,并 关闭热水阀;当送风温度低于设定温度时,程序可自动减小冷水阀开度。 在“制热”工况下,如果送风温度高于设定温度,程序可以自动减小热水阀开度,并关系冷水阀;当送风温度低于设定温度时,程序可自动开大热水阀开度。 (注 , 调试报告中所列值均为参考值,以 图纸 设计值为准。 ) 注:由于 PID 控制环节积分时间的作用,执行器将花费一定时间,才能将阀门全开或全关。 连锁功能测试 当空调机组运行状态为“关”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否为 0%。 当空调机组运行状态为“开”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否进 行正常调节,当模拟风机故障时是否可以停机。 最终调。
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