亚川科技
DDC控制器
178*100*77
陕西 西安市
1000
金华市 BAS 建筑设备一体化系统与风机节能控制器应用方案
一、项目概况
金华属于夏热冬冷地区,夏季炎热、梅雨季湿度高,公共建筑、产业园、医院、商业楼宇内大量新风机、排风机、空调风机长期运行,存在恒速运行、能耗偏高、工况无法按需调节等问题。 项目搭建BAS 建筑设备一体化监控系统,搭配风机节能控制器,实现各类风机就地变频节能调控 + 上层平台统一监管,按需调节风量风压,在保障室内空气品质前提下降低风机能耗,契合浙江省绿色建筑、公共建筑节能改造政策要求。
二、系统总体架构
感知执行层 CO₂、温湿度、压差传感器、风管压力传感器、风机运行反馈信号;风机节能控制器、风机变频执行单元。
现场控制层 风机节能控制器就地采集环境参数、风机运行参数,内置控制逻辑,独立完成风机变频调节;控制器通过标准 Modbus/BACnet 协议接入 BAS 系统 DDC 控制网络。
传输网络层 工业总线 / 以太网组网,实现风机节能控制器与 BAS 监控平台数据双向交互。
平台管理层(BAS 建筑设备一体化系统) 集中监控冷热源、空调机组、水泵、各类通风风机;统一参数配置、告警管理、数据存储;预留接口可对接能耗平台、IBMS 集成系统。
三、BAS 建筑设备一体化系统核心功能
机电设备集中监控 统一管理空调机组、新风机、排风机、水泵、给排水设备,实时展示运行状态、频率、故障信号。
分区、分时策略管理 按照功能区域设定工作日、夜间、节假日运行时间表,非工作时段降低通风系统运行负荷。
统一告警运维 风机过载、滤网堵塞、通讯故障、控制器异常集中告警,生成运维提醒。
系统联动调度 接收消防信号,执行风机消防联动:关停普通新风,启动排烟风机;支持与空气质量参数联动调度通风设备。
数据存储与趋势分析 长期记录设备运行数据,生成运行报表,为节能效果评估提供依据。
四、风机节能控制器核心作用
按需变频调节风量 根据室内 CO₂浓度、风管压差、人员负荷自动调节风机转速,摒弃传统工频恒速运行,负荷降低时同步减少风机耗电。
就地独立运行 当上层 BAS 网络中断,控制器按照预设逻辑自主运行,保障通风系统持续工作,不会停机影响室内环境。
风机综合保护功能 具备过流、过载、缺相、超温保护,延长风机使用寿命;监测风机运行电流、频率,预判设备故障。
软启动功能 实现风机软启动,减少启动冲击电流,降低对配电系统冲击,减少运维故障。
数据上传交互 实时将风机频率、能耗、运行状态上传至 BAS 平台,接收平台下发的目标风量、运行模式指令。
五、BAS 系统与风机节能控制器协同控制策略
空气质量联动控制 传感器监测 CO₂浓度升高,BAS 下发指令,风机节能控制器提高风机转速,增大新风量;指标达标后降低转速,实现按需通风。
工况连锁调节 空调机组启停与新风风机联动;过渡季节充分利用新风,降低空调负荷,风机同步优化运行频率。
时序协同管控 根据项目时间表,BAS 统一下发启停指令,风机节能控制器配合调整运行模式,无人区域降低通风风量。
故障联动处置 风机节能控制器检测设备故障,即时上传 BAS 平台;平台弹窗告警,提醒运维人员及时检修。