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建筑自动化系统可靠性设计方法研究

作者: 浏览数: 关键词: 可靠性 自动化系统 方法 建筑 研究

【摘 要】文章首先对应用建筑自动化系统可靠性的因素进行分析,从内部原因与外部环境原因两方面来进行。在此基础上重点探讨提升建筑自动化系统可靠性的设计方法,整理出元器件的选择方法,以及各个系统在设计期间建立联系的有效方法,促进建筑自动化系统运行使用稳定性提升。

【关键词】建筑自动化系统;可靠性设计;设计方法

一、影响建筑自动化系统可靠性的主要因素

(一)内部因素

系统在控制期间,由于设备内部存在损坏的元件,检修中并没有及时的处理并仍然投入使用中,长时间处于这样的环境下会影响到控制系统的可靠性,甚至带来严重的建筑机电设备使用故障。损坏的元件不能继续进行机电设备运行状态调节,从机电设备的运行状态上来观察,会发现有部分功能丧失,反馈得到数据也不能准确的反应实际情况。内部紊乱是常见的故障引发原因,显示器显示参数错误也是导致此类故障问题的主要原因,在显示的数据结果中存在误差,控制系统根据所接收到的数据来进行调节控制,所发出的指令中自然也会出现质量下降的情况。

运行中的线路短路或者连接失常,传输到用电设备中的电流不稳定,也会造成严重的故障隐患现象,增大了自动化控制系统的风险系数。内部因素对可靠性的影响比较明显,不能掌握深层的原因也很难控制这一问题。

(二)外部因素

外部影响因素中,主要是受运行使用环境影响导致的,建筑自动化系统运行使用环境潮湿,造成传输线路之间出现不规则放电,在自动化系统中便会形成干扰电流,控制功能无法正常实现。温度也是影响自动化系统运行稳定性的主要原因,当温度变化后,导线的温度会逐渐升高,电阻发生变化,此时检验自动化系统,会发现线路的损耗增大,并且存在机电设备功能不足的情况。老鼠与害虫的啃食也导致部分传输线路损坏,这种外部环境干扰是比较明显的,可以直接观察发现,但对自动化系统可靠性的影响甚至会超过内部因素,需要在使用前对此类隐患进行排除。

二、提升建筑自动化系统可靠性的设计技术

上述影响因素充分了解后,可以进行接下来的可靠性提升设计,下面将对提升自动化系统可靠性的设计技术进行详细论述,帮助提升建筑自动化系统的使用安全性。

(一)元器件的选用方法

安装施工前的设计阶段,要对元器件进行筛选,结合系统导通后的功率来进行,选择合理的元器件可以降低使用期间损坏的几率,并达到理想的运行状态。还要对元器件的自身质量进行筛选,发现质量不达标的元器件要及时更换,确保质量合格的设备能够投入到使用中。根据元器件的损耗程度设计合理的检修间隔时间,这样一旦元器件损坏可以第一时间发现,并对损坏的元器件进行更换。对元器件的连接形式进行试验,观察是否能够达到理想的运行使用效果。可以将高级的元器件降级使用,但不可以将等级较低的元器件升高规格使用,否则会导致功率过大而损坏元器件。

(二)冗余与容错设计技术

在设计期间将建筑自动化系统视为一个整体,通过技术方法来进行局部的调节控制,保持完整统一的前提下,对各个模块进行单独设计,确保各个单元模块的功能能够顺利的实现,才能使系统配合后可靠性提升。在设计期间应用这两种技术,会将电能供应以及现场设备电能传输系统进行固定的强化,先整体后细节,这样既能够节省时间同时也能将系统故障隐患发生的几率降低,通过各个系统之间的相互配合,使建筑自动化机电设备的功能能够顺利实现,基于这种方法之上也可以避免出现质量不稳定的情况。自动化系统运行期间很难做到精确无误差,但只要误差在允许范围内是可以存在的,容错技术会对检测得到的参数进行判断,发现质量不达标的情况及时参与数据调查研究,为自动化机电设备的运行任务开展创造有利条件,并促进管理计划在现场进一步落实应用。将误差控制在合理范围内,是容错技术的显著特征。

(三)电磁兼容性设计技术

建筑自动化系统中,是由多项系统共同运行并参与到功能完善方面的,各系统在导通后很容易出现电磁干扰,电磁兼容性技术的应用,能够解决这一问题,并使各个系统之间建立联系,在功能上实现互补,这样所进行的自动化系统运行可靠性提升才能够得到落实,为建筑物使用提升更好的机电设备保障。在设计期间要体现出兼容性,建立各个系统之间的有效联系,自动化系统能够将运行期间所遇到的问题及时反馈出来,做为可靠性提升的理论性方法。

(四)电气隔离技术

为防止高电压、大电流、大功率等强电或长传输线上产生的各种干扰信号进人系统内部,在系统内部形成不等电位干扰,从而影响系统的正常工作,可在信息的传输路径上进行电气隔离,使隔离前后两部分线路之间无电气上的连接,在电气上是相互独立的两个系统,各自独立电源和参考电位,仅靠光、磁等非电方式来传递信息。

参考文献

[1] 蔡国华,李慧,李洪文,王庆杰,何进,倪际梁.基于ATmega128单片机的开沟深度自控系统试验台的设计[J].农业工程学报,2011(10).

[2] 李滨,徐鸿德.上海市白龙港城市污水处理厂升级改造工程自控系统设计[J].中国给水排水,2011(03).

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