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电气自动化控制在智能建筑中的运用的论文
摘 要:电气自动化以其自身多个方面的优势而被广泛的运用在多个领域之中。随着建筑领域的发展与进步,近年来。电气自动化控制逐渐的被应用在了智能建筑中,并且在应用的过程中取得了良好的效果。因此,对于电气自动化控制在智能建筑中的应用研究是十分有必要的。本文主要阐述了智能建筑定义,分析了电气自动化的优势,并对电气自动化在智能建筑中的应用进行了一定的探索,旨在为提高我国电气自动化控制在智能建筑中的应用水平而提供一些有价值的参考意见。
关键词: 智能建筑;电气自动化;技术应用
人们生活水平的提高使得人们对建筑的质量与要求不断的提高,同时,智能建筑已经成为了人们的一种青睐。而如果在智能建筑中有效的运用电气自动化控制,那么将会更加符合时代的发展的潮流,满足人们发展的需求。我国建筑领域虽然对电气自动化控制的应用有了一定的研究,但是就目前我国建筑领域发展的现状来讲,还不能满足智能建筑发展的需求。所以,在今后的智能建筑发展中,要加强对电气自动化控制应用的研究,从而提高电气自动化控制应用的相关技术,使得我国智能建筑的发展日新月异。
一. 智能建筑定义
智能建筑的发展依托于信息产业的发展。智能建筑的构建一般是利用科学技术,通过物理链路将各单独运行的工作站以及主机连接在一起,从而实现资源的共享,达成通信的目的。智能建筑便是将这种信息技术与建筑技术相结合的建筑体。它将网络技术、电子技术、通讯技术、传感技术和自动控制技术等先进技术的优势聚集在一起,实现了建筑术与现代社会信息化的有机结合。同时,智能建筑也是在计算机技术的配合下,实现自动控制的一种先进的建筑成果。
二. 电气自动化的优势
2.1 高效监控
自动化技术渗入智能建筑后,工作人员可以在管理的过程中通过“采集 ― 处理―反馈”模块对建筑进行数字化监控,将反馈得到的信息传到控制中心,从而实现电气自动化对智能建筑的高效实时控制,避免故障的发生。
2.2 高联动性
建筑工程是涵盖配电、照明、消防、空调等系统的整体工程,过去的建筑工程常常因联动性低,在建设过程中因某一环节的缺漏而影响整体工程。但是当电气自动化作为技术融入各工作环节后,建筑工程环节之间的联动性就能明显提高,实现建筑体系统的自动识别、判断。
2.3 安全性强
智能建筑应用自动化技术可以很好地提高系统的安全性,在系统对异常情况作出反应时,自动化也可以通过遥控模式远程遥控,从而最大限度地减轻故障对维修管理人员产生的伤害,将损失降到最低。
三. 电气自动化控制在智能建筑中的应用
由上述可知,电气自动化无论是在监控、联动性以及安全性等多个方面都有多重的优势。所以,如果能够将电气自动化的这些优势运用到智能建筑中,那么更会使得我国的建筑领域迈出跨越性的一步。笔者在此对电气自动化控制在智能建筑中的应用进行了一定的研究,希望能够为电气自动化应用水平的提高而提供一些有效的措施。
3.1 电气系统设计
(1)TN-S 系统
该系统属于低压配电系统,严格的将中性线和保护接地线分开,是标准的三相四线 PE 线的接地系统。其中中线和保护地线只在变压器中性点有共同接地。该系统正常运行过程中,保护地线不带电,只有中性线带电,具备可靠的基准电位,对地面没有电压。但接地线不允许短线,其接在金属外壳的设备上是安全、可靠的。 采用该系统的原因主要考虑的以下几点:通常智能建筑中单相用电设备多、负荷大、而其经常又是不平衡的,而且中性线带有随机电流; 由于中性线带电,如果其与保护地线连接在一起然后接到金属外壳的设备上,会有很大的危险性,并且会使电子设备相互干扰,导致无法工作。
(2) TN-C-S 系统
该系统由两部分组成,一部分是 TN-C 系统,第二部分是TN-S 系统,采用了两个接地系统,其分界点在中性线和保护地线的连接点上。在智能建筑中,当供电由区域外引电流的时候,常选用该系统。与一般的系统不同,该系统在进入使用前采用 TN-C 系统,进入处则需要重复接地,进入后变为采用TN-S 系统。该系统明显提高了线路对人员的安全性保证。
(3)安全保护接地
在智能建筑中,由于有很多强电设备、弱电设备和非带电导电设备及构件的存在,所以需要严格的安全保护接地措施。如果没有安全保护接地,当设备的绝缘损坏的时候,其外壳很容易带电,人不小心触碰到此类电气设备的时候,很有可能被电击伤甚至造成危害生命的事故。因此,智能建筑中必须采用安全保护接地设备。其主要是将电气设备不带电的技术部分与接地体之间进行金属连接,将保护地线与智能建筑中的用电设备进行连接,最好将其附近区域的金属构件也进行连接,但严禁与中线相连接。
(4)直流与交流的工作接地
直流电工作接地主要考虑到智能建筑内有很多计算机、多媒体等大型设备,其要求电流稳定性好、准确度高,以满足大量信息的传输、能量转化等要求。通常采用较大截面的绝缘铜线做引线,将电子设备直流电接地,并与基准点相连接。变流电工作接地主要是将变压器中性点或者中性线接地。
3.2 电气自动化在智能建筑中应用的实例
某家保险公司业务大楼的计算机机房正在进行装修,设计施工人员采用的是单点接地连接方式。施工人员从计算机机房引出一根 VV235mm 的单芯电缆,令其经过地下穿至室外 30m处,并将其做一组接地电阻为 4Q 的闭环式逻辑接地电极。这种连接方式不仅花费了大量的人力物力,而且计算机并不能正常工作。事实上,在对计算机接地时,经常采用交流工作接地、直流工作接地、防静电接地和安全保护接地,而在智能建筑这样的特殊环境中,应采用联合接地方式。首先因为在智能建筑中,采用联合接地,可以将智能建筑自身的基础钢筋和结构钢筋作为接地装置,效果良好,接地电阻值一般为 014Q 以下。其次,在同一智能建筑中,采用同一个联合接地系统后,可以避免不同系统间的电位差引起的相互干扰。当智能建筑物中采用等电位联结、局部等电位联结和星形等电位联结后,利用钢筋做接地装置,其接地电阻将小于 014Q,远远小于计算机直流接地的电阻,也符合行业标准要求。因此,在该建筑物机房内进行局部电位联结和联合接地后,计算机运行良好。
电气自动化控制在智能建筑中的应用是一个涉及方面比较多的研究,而以上仅仅只是对电气自动化控制应用的几个重点方面的研究,并且这些研究都还比较浅显,所以,对于提高电气自动化控制在智能建筑中的应用水平还是有一定欠缺的。所以,对于电气自动化控制应用的研究还需要该领域专业人士进行进一步的研究和探索。
结语:终上所述,电气自动化控制在智能建筑中的运用对于建筑领域的发展与进步有着不可忽视的重要作用。然而,电气自动化本身就是一项比较复杂的研究,再将其应用在智能建筑中,就更增加了研究的难度,再加之我国智能建筑领域对于电气自动化控制应用方面的研究还没有达到一定的深度,所以,不利于电气自动化的应用。所以,在今后的智能建筑领域的发展中,要加强对电气自动化控制应用的研究,并且要从电气自动化的多个方面,从智能建筑的多个角度进行研究,从而研究出更适用于当下智能建筑领域发展的电气自动化控制应用技术和方法。
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