Solutions de construction intelligente AIPU TEK pour le centre d'art

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Soutenir des bâtiments modernes et complets pour rester en phase avec le temps et innover

Alors que la modernisation continue de remodeler le paysage architectural, AIPU TEK est à l'avant-garde avec des solutions de contrôle technique avancées, spécialement conçues pour les centres d'art et autres bâtiments modernes et complets. Alors que les industries du monde entier privilégient l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, conformément aux objectifs de double empreinte carbone, la demande de systèmes d'automatisation performants pour les bâtiments a explosé. Les systèmes IoT spécialisés d'AIPU TEK intègrent la gestion de l'énergie, l'éclairage intelligent et une climatisation performante, garantissant une consommation d'énergie mesurable et contrôlable, améliorant ainsi le confort et réduisant les coûts d'exploitation. En mettant en œuvre avec succès des systèmes de contrôle avancés dans de nombreux projets, AIPU TEK contribue au progrès et à l'innovation des bâtiments, tout en garantissant efficacité énergétique et durabilité.

Analyse de la demande

Dans le projet de centre culturel et artistique, la distribution des systèmes d'eau glacée et des systèmes de ventilation terminale souligne l'importance d'un contrôle efficace de la température et de la qualité de l'air. Ceci est essentiel non seulement pour réaliser des économies d'énergie, mais aussi pour améliorer le confort des occupants. Compte tenu des besoins électriques importants liés à la climatisation et à l'éclairage, il est essentiel de surveiller et d'analyser les données de consommation d'électricité et d'eau grâce à des techniques de comptage. Cette approche proactive permet de lutter contre le gaspillage d'énergie et de formuler des stratégies efficaces d'économie d'énergie. Le système global du projet vise à :

· Augmentez l’efficacité opérationnelle tout en créant un environnement sain et confortable.
· Améliorez l’efficacité énergétique, réduisez les dépenses de gestion et diminuez la charge de travail du personnel de gestion immobilière.
· S'adapter à l'évolution du paysage des tâches de gestion, en garantissant évolutivité et flexibilité.
· Utilisez des produits dotés de modules de fonctions de contrôle prêts à l’emploi pour simplifier l’installation et le dépannage.
· Utilisez un mécanisme de contrôle CPU indépendant pour le système de flux d'air du terminal principal, garantissant que la défaillance d'un DDC ne compromet pas le fonctionnement des autres appareils.
· Mettre en œuvre des technologies logicielles et matérielles standard de l'industrie qui offrent des interfaces graphiques conviviales pour une interaction homme-machine transparente, facilitant la surveillance et la gestion complètes des appareils.
· Permettre l'intégration d'appareils tiers dans le système de surveillance pour une surveillance et une gestion centralisées, ouvrant la voie à une future intégration transparente du système d'information.

 

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Conception de solutions système

Système de source chaude et froide

Objectifs de surveillance
Selon la conception CVC, l'équipement de source de refroidissement et le système de circulation d'eau se composent principalement des éléments suivants : unités de climatisation refroidies par eau, pompes de circulation de refroidisseur, pompes de circulation d'eau de refroidissement, conduites d'alimentation et de retour d'eau, tours de refroidissement et unités d'échange de chaleur.

 

Surveillance du contenu
Contrôle des vannes papillon à l'entrée et à la sortie de l'unité d'eau glacée, y compris l'état des interrupteurs ;
Contrôle marche-arrêt des pompes à eau glacée, surveillance des états de fonctionnement, de défaut, manuel et automatique, ainsi que contrôle et rétroaction à fréquence variable ;
Températures de l'eau d'alimentation et de retour aux réseaux d'alimentation et de retour d'eau glacée, calcul des conditions de charge totale aux terminaux pour optimiser les contrôles du refroidisseur ;
États de fonctionnement, de défaut, manuel et de démarrage-arrêt des pompes de circulation d'eau de refroidissement ;
Surveillance des pressions d'alimentation et de retour d'eau, contrôle des vannes de dérivation et fourniture d'un retour d'information en fonction des besoins spécifiques du système d'eau glacée ;
Contrôle des ventilateurs dans les tours de refroidissement, y compris le démarrage et l'arrêt, le fonctionnement, les états de défaut et le retour de contrôle des commutateurs de vannes électriques à deux voies ;
Contrôle du démarrage, de l'arrêt, du fonctionnement, des états manuels, automatiques et des défauts de l'unité d'échange de chaleur ;
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Système de climatisation/air frais

Surveillance du contenu
Détection des températures d'air d'alimentation et de retour de l'unité de climatisation, de la concentration de CO2 à l'intérieur et de l'humidité de l'air d'alimentation de l'unité d'air frais ;
Contrôle de fréquence variable;
États de fonctionnement, de panne, manuel et automatique des ventilateurs de climatisation ;
Alarmes de blocage du filet filtrant ;
Alarmes différentielles de pression du ventilateur ;
Commande marche-arrêt à distance des vannes d'air frais ;
Contrôle des réglages des vannes de reprise et d'air neuf des unités de climatisation ;
Contrôle PID des vannes d'eau froide/chaude.

 

Fonctions de contrôle
Contrôle du démarrage et de l'arrêt des climatiseurs selon un programme horaire prédéfini, avec possibilité d'ajustement temporaire ou permanent des horaires, en tenant compte des jours fériés et des périodes spéciales. Le système surveille l'état manuel/automatique, l'état de fonctionnement et les alarmes de défaut du ventilateur de soufflage.
Détection de la température et de l'humidité extérieures pour calculer les valeurs d'enthalpie, démarrant l'unité d'air frais lorsque les conditions atteignent le point d'échantillonnage minimum, apportant de l'air frais et confortable à l'intérieur.
Surveillance de la température de l'air de retour et application d'algorithmes de contrôle PID basés sur la comparaison avec les valeurs définies, émission de signaux de contrôle pour ajuster l'ouverture des vannes à deux voies, maintien de la température de l'air d'alimentation dans les plages spécifiées.
Le système génère des alarmes automatiques en cas de dysfonctionnement de l'équipement, alertant ainsi le personnel pour toute intervention de maintenance. Dès l'arrêt du ventilateur d'alimentation, le système gère automatiquement l'ouverture et la fermeture des équipements concernés, notamment la fermeture des vannes d'arrivée d'eau et d'air frais.
Installation de pressostats différentiels pour surveiller les pressions de chaque côté du filtre. Ces pressostats génèrent des alarmes de blocage en les comparant aux valeurs de consigne afin d'indiquer les besoins de nettoyage et d'améliorer l'efficacité de la filtration. Les réglages de la pression différentielle peuvent varier de 200 à 300 Pa, avec des seuils d'alarme réglables.
Chaque point de contrôle du système comprend des capacités de reporting pour les listes, des affichages de graphiques de tendance et des notifications d'alarme, avec des réglages de paramètres pour les unités de climatisation individuelles gérés de manière centralisée via l'automatisation DDC.
Les unités réalisent un contrôle basé sur le temps, permettant la planification des opérations par semaines, jours et jours fériés spéciaux, offrant une gestion opérationnelle flexible.

 

Système de climatisation VAV

Fonctions de surveillance
Le système VAV connecte les appareils BOX intérieurs, surveillant la température intérieure, le débit d'air, l'état de fonctionnement et permettant les réglages du débit d'air minimum et maximum ainsi que les positions des registres en fonction des autorisations opérationnelles.

 

Système de climatisation VRF

Fonctions de surveillance
Le système VRV connecte les unités intérieures et extérieures, surveillant la température intérieure, le flux d'air, l'état et permettant les réglages des modes de démarrage, d'arrêt et de fonctionnement en fonction des autorisations.

 

Système de ventilo-convecteur

Fonctions de surveillance
Les contrôleurs de température du ventilo-convecteur sont mis en réseau pour surveiller la température intérieure, le débit d'air et l'état de fonctionnement, avec la possibilité de définir les modes de démarrage, d'arrêt et de fonctionnement.

Système de ventilo-convecteur

Fonctions de surveillance
Les contrôleurs de température du ventilo-convecteur sont mis en réseau pour surveiller la température intérieure, le débit d'air et l'état de fonctionnement, avec la possibilité de définir les modes de démarrage, d'arrêt et de fonctionnement.

Système de ventilation d'alimentation et d'évacuation

Dispositifs de surveillance : Ventilateurs d'alimentation/d'extraction
Contenu de la surveillance : Contrôle du démarrage et de l'arrêt des ventilateurs d'alimentation et d'extraction, de leur état de fonctionnement, des alarmes de panne et de la surveillance manuelle/automatique de leur état. Capable de surveiller le fonctionnement et les pannes des ventilateurs, et de faciliter les commandes de démarrage et d'arrêt, avec des plannings établis et accessibles via un ordinateur de surveillance central.
Fonctions de surveillance Contrôle temporel de la marche/arrêt des ventilateurs d'alimentation et d'extraction.
Certains ventilateurs d'extraction peuvent interagir avec les mesures de la qualité de l'air pour une extraction à la demande.
Les graphiques couleur sur les écrans des postes de travail enregistrent divers paramètres, alarmes, états différentiels de pression, temps de fonctionnement, graphiques de tendance et diagrammes de flux dynamiques.

Système d'approvisionnement en eau et de drainage

Surveillance des équipements d'alimentation en eau et d'évacuation au sein du bâtiment, avec déclenchement d'alarmes en cas de panne.

Surveillance du contenu Dispositifs de surveillance
· Pompes à eau à fréquence variable : surveillance des pressions des lignes d'alimentation.
· Ligne d'alimentation principale : surveillance de l'état de défaut.
· Pompes de puisard : surveillance des états de niveau de liquide élevé.
· Pompes d'eaux usées peu profondes : surveillance de l'état de fonctionnement et de défaut.

 

Description du principe de contrôle
Surveillance des pressions des conduites d'alimentation en eau domestique, déclenchement d'alarmes en cas de panne de pompe, surveillance des niveaux de liquide hauts et bas dans les réservoirs d'eau, ainsi que des états de panne et de fonctionnement des pompes de drainage et d'eaux usées.

Système d'éclairage

Le contrôle temporel de l'éclairage public permet de programmer les heures d'allumage et d'extinction.

Surveillance du contenu
Dispositifs de surveillance : Éclairage public
Contenu de la surveillance : Contrôle marche-arrêt à distance, surveillance des états opérationnels et manuels/automatiques.

 

Description du principe de surveillance
Les appareils d'éclairage dans les zones spécifiées s'allument et s'éteignent automatiquement selon le programme défini par le système, maximisant ainsi les économies d'énergie.

Système de surveillance environnementale

Surveillance du contenu
Dispositifs de surveillance : Surveillance environnementale
Contenu de la surveillance : Détection de la température intérieure, de la concentration de CO2, de la concentration de PM2,5 et d'autres paramètres.

Système d'ascenseur

Surveillance du contenu
Dispositifs de surveillance : Surveillance environnementale
Contenu de la surveillance : Détection de la température intérieure, de la concentration de CO2, de la concentration de PM2,5 et d'autres paramètres.

 

Description du principe de contrôle
Les connexions câblées de l'armoire de commande de l'ascenseur suivent l'état de fonctionnement de l'ascenseur et les éventuels défauts, émettant des alarmes si nécessaire.

 

Système d'ascenseur

Surveillance du contenu
Dispositifs de surveillance : Surveillance environnementale
Contenu de la surveillance : Détection de la température intérieure, de la concentration de CO2, de la concentration de PM2,5 et d'autres paramètres.

 

Description du principe de contrôle
Les connexions câblées de l'armoire de commande de l'ascenseur suivent l'état de fonctionnement de l'ascenseur et les éventuels défauts, émettant des alarmes si nécessaire.

 

Système de consommation d'énergie

Surveillance du contenu
Les contrôleurs de données directs surveillent en ligne la consommation énergétique de divers appareils (éclairage, climatisation, etc.). Ils affichent en temps réel la consommation énergétique classée par bâtiment ou par étage, regroupée par fonction, ainsi que des courbes journalières. Les informations de base relatives à chaque bâtiment sont facilement accessibles grâce à une fonction de recherche dans la base de données, prenant en charge les requêtes floues pour une récupération rapide. La navigation arborescente est claire et intuitive.
[Des figures illustrant la surveillance et l’analyse des tendances peuvent être référencées.]

Présentation du système

· Prend en charge les opérations multiplateformes, la gestion de l'automatisation des bâtiments, l'éclairage intelligent et le suivi centralisé de la consommation d'énergie.
· Architecture B/S, prenant en charge la configuration du cloud, y compris les processus de communication, de stockage et d'analyse des données.
· Propose des configurations Web pour l'ajout d'appareils et de points de données, permettant une application dynamique immédiate avec accès à l'application.
· Prend en charge la collecte de données distribuées avec une gestion centralisée des contrôleurs réseau via le protocole BACnet, y compris l'intégration de données cloud à cloud.
· La plate-forme logicielle intègre le contrôle du bâtiment, la consommation d'énergie et les systèmes d'éclairage dans une plate-forme cohérente, ne nécessitant qu'un seul serveur pour le matériel tout en permettant un accès variable en fonction des autorisations des utilisateurs.

16 ans

Fonctions graphiques et de visualisation

Prend en charge les visualisations graphiques directes via le Web et est conforme aux normes HTML5 pour la visualisation de données graphiques hautes performances modernes sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

L'actualisation rapide des données en temps réel est assurée par la technologie WEBSOCKET.
Prend en charge la mise à l'échelle adaptative pour les graphiques, avec des capacités d'intégration SVG.
La liaison des propriétés dynamiques et interactives est facilitée pour répondre aux événements en cours, améliorant ainsi la configuration de la visualisation des graphiques. Les fonctionnalités des jeux de données (incluant les données statiques JSON, SQL et HTTP) prennent en charge la création de différents types de graphiques, tels que les graphiques à barres, les graphiques à secteurs, les graphiques radar, les graphiques linéaires, les graphiques polaires et les tableaux déroulants, permettant ainsi une construction rapide de la visualisation système.

Fonctions de rapport de données

Prend en charge les rapports de paramètres à durée fixe.
Prend en charge la création de rapports sur les valeurs moyennes, maximales, minimales et cumulatives pour n'importe quel paramètre sur des périodes spécifiées.
Compte les cas où des critères spécifiques sont remplis pendant des périodes désignées.
Des statistiques sur le nombre d'opérations de commutation sont disponibles.
Différents types de rapports, notamment les rapports unitaires, les rapports de journal, les rapports de solde, les rapports comparatifs et les rapports de lots, sont pris en charge, ainsi que les aperçus d'impression, l'importation/exportation de données, le remplissage de formulaires de rapport et la distribution de rapports.

 

Fonctions des tâches

Un moteur de traitement de données robuste qui prend en charge diverses opérations de nettoyage, de liaison et d'interaction de données dans des bases de données en temps réel, séquentielles et relationnelles.
Facilite le flux de données interne ainsi que l'interaction avec les données de plateformes tierces.
Implémente sept stratégies de déclenchement (chronométrées, balisées, balisées de groupe, alarmes, variables, messages et tâches personnalisées).

 

Fonctions vidéo

La plateforme intègre des services de gestion de la signalisation et de diffusion multimédia, permettant les appels de service, la récupération et la lecture de vidéos.
Fournit un traitement multimédia en temps réel et un transcodage audio-vidéo.
Facilite les instantanés en temps réel et l'acquisition de données vidéo, ainsi que la surveillance de l'état de l'appareil.
Gère plusieurs protocoles de streaming, notamment RTSP, RTMP, HTTP-FLV et HLS.

 

Contrôleur de terrain DDC

Contrôleur série APro8464B

Contrôle à distance des pompes à chaleur, des systèmes d'alimentation et d'évacuation, des systèmes d'alimentation et d'évacuation d'eau, de l'éclairage public ou d'autres dispositifs de contrôle de processus. Ce contrôleur entièrement programmable est doté d'une communication réseau compatible avec les normes Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet TCP/IP et BACnet MS/TP, et peut fonctionner de manière autonome ou en réseau.

21 ans
22 ans

Contrôleur série APro16000M

Le contrôleur DDC série APro16000M est principalement utilisé pour le contrôle CVC des climatiseurs, des systèmes d'air neuf, des pompes à chaleur, des systèmes d'alimentation et d'extraction, ainsi que de l'éclairage public. Il peut fonctionner comme contrôleur programmable sans points ni modules d'extension d'E/S, avec des communications réseau prenant en charge les normes BACnet TCP/IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP et Modbus RTU.

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Conclusion

Le système de contrôle des bâtiments d'AIPU TEK intègre des applications de contrôle environnemental, d'intelligence et de technologies de l'information, optimisant ainsi les processus de gestion et optimisant l'utilisation des ressources. Il assure un approvisionnement énergétique adapté à la demande, optimisant ainsi les économies d'énergie tout en garantissant le confort et la salubrité des bâtiments.

À l'avenir, AIPU TEK continuera de se concentrer sur une intégration élevée et le développement de produits locaux, insufflant un nouvel élan à la construction et à l'enrichissement de l'écosystème de l'industrie.

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Date de publication : 27 février 2025