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電氣自動化控制在智能建築中的運用的論文

欄目: 工業 / 發佈於: / 人氣:2.23W

摘 要:電氣自動化以其自身多個方面的優勢而被廣泛的運用在多個領域之中。隨着建築領域的發展與進步,近年來。電氣自動化控制逐漸的被應用在了智能建築中,並且在應用的過程中取得了良好的效果。因此,對於電氣自動化控制在智能建築中的應用研究是十分有必要的。本文主要闡述了智能建築定義,分析了電氣自動化的優勢,並對電氣自動化在智能建築中的應用進行了一定的探索,旨在為提高我國電氣自動化控制在智能建築中的應用水平而提供一些有價值的參考意見。

電氣自動化控制在智能建築中的運用的論文

關鍵詞: 智能建築;電氣自動化;技術應用

人們生活水平的提高使得人們對建築的質量與要求不斷的提高,同時,智能建築已經成為了人們的一種青睞。而如果在智能建築中有效的運用電氣自動化控制,那麼將會更加符合時代的發展的潮流,滿足人們發展的需求。我國建築領域雖然對電氣自動化控制的應用有了一定的研究,但是就目前我國建築領域發展的現狀來講,還不能滿足智能建築發展的'需求。所以,在今後的智能建築發展中,要加強對電氣自動化控制應用的研究,從而提高電氣自動化控制應用的相關技術,使得我國智能建築的發展日新月異。

一. 智能建築定義

智能建築的發展依託於信息產業的發展。智能建築的構建一般是利用科學技術,通過物理鏈路將各單獨運行的工作站以及主機連接在一起,從而實現資源的共享,達成通信的目的。智能建築便是將這種信息技術與建築技術相結合的建築體。它將網絡技術、電子技術、通訊技術、傳感技術和自動控制技術等先進技術的優勢聚集在一起,實現了建築術與現代社會信息化的有機結合。同時,智能建築也是在計算機技術的配合下,實現自動控制的一種先進的建築成果。

二. 電氣自動化的優勢

2.1 高效監控

自動化技術滲入智能建築後,工作人員可以在管理的過程中通過“採集 ? 處理?反饋”模塊對建築進行數字化監控,將反饋得到的信息傳到控制中心,從而實現電氣自動化對智能建築的高效實時控制,避免故障的發生。

2.2 高聯動性

建築工程是涵蓋配電、照明、消防、空調等系統的整體工程,過去的建築工程常常因聯動性低,在建設過程中因某一環節的缺漏而影響整體工程。但是當電氣自動化作為技術融入各工作環節後,建築工程環節之間的聯動性就能明顯提高,實現建築體系統的自動識別、判斷。

2.3 安全性強

智能建築應用自動化技術可以很好地提高系統的安全性,在系統對異常情況作出反應時,自動化也可以通過遙控模式遠程遙控,從而最大限度地減輕故障對維修管理人員產生的傷害,將損失降到最低。

三. 電氣自動化控制在智能建築中的應用

由上述可知,電氣自動化無論是在監控、聯動性以及安全性等多個方面都有多重的優勢。所以,如果能夠將電氣自動化的這些優勢運用到智能建築中,那麼更會使得我國的建築領域邁出跨越性的一步。筆者在此對電氣自動化控制在智能建築中的應用進行了一定的研究,希望能夠為電氣自動化應用水平的提高而提供一些有效的措施。

3.1 電氣系統設計

(1)TN-S 系統

該系統屬於低壓配電系統,嚴格的將中性線和保護接地線分開,是標準的三相四線 PE 線的接地系統。其中中線和保護地線只在變壓器中性點有共同接地。該系統正常運行過程中,保護地線不帶電,只有中性線帶電,具備可靠的基準電位,對地面沒有電壓。但接地線不允許短線,其接在金屬外殼的設備上是安全、可靠的。 採用該系統的原因主要考慮的以下幾點:通常智能建築中單相用電設備多、負荷大、而其經常又是不平衡的,而且中性線帶有隨機電流; 由於中性線帶電,如果其與保護地線連接在一起然後接到金屬外殼的設備上,會有很大的危險性,並且會使電子設備相互干擾,導致無法工作。

(2) TN-C-S 系統

該系統由兩部分組成,一部分是 TN-C 系統,第二部分是TN-S 系統,採用了兩個接地系統,其分界點在中性線和保護地線的連接點上。在智能建築中,當供電由區域外引電流的時候,常選用該系統。與一般的系統不同,該系統在進入使用前採用 TN-C 系統,進入處則需要重複接地,進入後變為採用TN-S 系統。該系統明顯提高了線路對人員的安全性保證。

(3)安全保護接地

在智能建築中,由於有很多強電設備、弱電設備和非帶電導電設備及構件的存在,所以需要嚴格的安全保護接地措施。如果沒有安全保護接地,當設備的絕緣損壞的時候,其外殼很容易帶電,人不小心觸碰到此類電氣設備的時候,很有可能被電擊傷甚至造成危害生命的事故。因此,智能建築中必須採用安全保護接地設備。其主要是將電氣設備不帶電的技術部分與接地體之間進行金屬連接,將保護地線與智能建築中的用電設備進行連接,最好將其附近區域的金屬構件也進行連接,但嚴禁與中線相連接。

(4)直流與交流的工作接地

直流電工作接地主要考慮到智能建築內有很多計算機、多媒體等大型設備,其要求電流穩定性好、準確度高,以滿足大量信息的傳輸、能量轉化等要求。通常採用較大截面的絕緣銅線做引線,將電子設備直流電接地,並與基準點相連接。變流電工作接地主要是將變壓器中性點或者中性線接地。

3.2 電氣自動化在智能建築中應用的實例

某家保險公司業務大樓的計算機機房正在進行裝修,設計施工人員採用的是單點接地連接方式。施工人員從計算機機房引出一根 VV235mm 的單芯電纜,令其經過地下穿至室外 30m處,並將其做一組接地電阻為 4Q 的閉環式邏輯接地電極。這種連接方式不僅花費了大量的人力物力,而且計算機並不能正常工作。事實上,在對計算機接地時,經常採用交流工作接地、直流工作接地、防靜電接地和安全保護接地,而在智能建築這樣的特殊環境中,應採用聯合接地方式。首先因為在智能建築中,採用聯合接地,可以將智能建築自身的基礎鋼筋和結構鋼筋作為接地裝置,效果良好,接地電阻值一般為 014Q 以下。其次,在同一智能建築中,採用同一個聯合接地系統後,可以避免不同系統間的電位差引起的相互干擾。當智能建築物中採用等電位聯結、局部等電位聯結和星形等電位聯結後,利用鋼筋做接地裝置,其接地電阻將小於 014Q,遠遠小於計算機直流接地的電阻,也符合行業標準要求。因此,在該建築物機房內進行局部電位聯結和聯合接地後,計算機運行良好。

電氣自動化控制在智能建築中的應用是一個涉及方面比較多的研究,而以上僅僅只是對電氣自動化控制應用的幾個重點方面的研究,並且這些研究都還比較淺顯,所以,對於提高電氣自動化控制在智能建築中的應用水平還是有一定欠缺的。所以,對於電氣自動化控制應用的研究還需要該領域專業人士進行進一步的研究和探索。

結語:終上所述,電氣自動化控制在智能建築中的運用對於建築領域的發展與進步有着不可忽視的重要作用。然而,電氣自動化本身就是一項比較複雜的研究,再將其應用在智能建築中,就更增加了研究的難度,再加之我國智能建築領域對於電氣自動化控制應用方面的研究還沒有達到一定的深度,所以,不利於電氣自動化的應用。所以,在今後的智能建築領域的發展中,要加強對電氣自動化控制應用的研究,並且要從電氣自動化的多個方面,從智能建築的多個角度進行研究,從而研究出更適用於當下智能建築領域發展的電氣自動化控制應用技術和方法。