烟台会展中心建楼宇自控系统方案.docx

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烟台会展中心建楼宇自控系统方案

建筑设备监控系统

建筑设备监控系统,也就是楼宇自动化系统(BAS),是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。

现代建筑内部有大量电气设备,如环境舒适所需的空调设备、照明设备、给排水设备、电梯设备等,这些设备多而分散。

多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。

如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。

为了合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强楼内机电设备的现代化管理以及节约能源的问题。

先进的建筑设备监控系统不但可以保证整个建筑物良好舒适的环境和便利的生活、工作空间,减少大批的人力;还可以避免因人为错误操作而造成的设备损坏,使设备运行寿命加长。

在引入楼宇自动化系统之后,可以节约15%-20%的能源,如将火灾自动报警系统、安防系统和停车场管理与楼宇控制系统集成,还可极大地提高建筑的管理水平,减少部门之间的协调,营造方便舒适的工作环境,充分体现现代化信息化的技术特性,大大提高建筑物的档次,使之适合未来社会发展的需求。

1.工程概述

烟台世贸中心会展馆场地位于烟台市莱山区中心,西临逛荡河与体育公园隔河相望,北临防护林遥望大海,南临大学城;总用地面积为25.4公顷。

烟台世贸中心周边交通便利,世贸中心的建成将带动城市经济与旅游事业的不断发展,提升烟台市的城市形象。

本设计为会展馆工程,会展馆总建筑面积16.88万平米,地上13.78万平米,地下3.10万平米。

建筑物分为两部分:

展馆部分为地上二层:

地上一层为1#--3#展馆,地上二层(标高15M)为4#--6#展馆。

其余部分为地下一层,地上四层:

地下一层为车库、机房、后勤用房等;地上一层为展览馆登陆大厅、会议中心前厅、厨房和餐厅;二至四层依次为烟台市规划展览厅、烟台市产品展览厅、会议厅、报告厅及大宴会厅等。

烟台会展中心

 

根据业主和设计院提供的“平面图”和“北京建筑设计院弱电系统概念设计说明”,本项目建筑设备监控系统监控范围包括:

✧冷源系统

✧热源系统

✧空调系统

✧给排水系统

✧送排风系统

✧变配电系统

✧电梯系统

✧照明系统(可选项)

系统设计采用先进的"分散控制、集中管理"控制思想,系统各部分采用直接数字控制器(DirectDigitalController,以下简称DDC)进行现场控制,DDC既能脱离系统独立运行,又能通过系统总线与控制中心交换信息。

本系统智能化管理中心设于一层消防控制室,系统由以下几部分组成:

中央操作站(包括高性能的计算机终端,打印机以及UPS电源等)、直接数字控制器(DDC)、现场传感器及执行器、操作系统、控制软件等。

为实现该大楼的智能化,本方案遵循以下设计思路设计:

◆提供安全、舒适、高效的工作环境

本楼宇控制系统利用现代化的计算机控制技术和计算机网络通讯技术对建筑内部的各类机电设备实现有机的监控或监测,电梯系统(及火灾自动报警系统)的集中监测确保大楼内人员的人身和财产的高度安全及突发事件的防御能力;变配电系统确保大楼内供配电的高度可靠性和稳定性;空调新风控制系统为大楼提供舒适小气候的环境空间;给排水系统对大楼内的生活用水、消防用水等进行合理的供给或排放,为大楼提供良好的用水环境和火灾等紧急用水;照明控制系统对大楼的公共照明进行优化的监控,为大楼提供一个光源充足和环境优美的工作环境,并在火灾等紧急情况中控制相关区域的照明关启。

◆实现先进与科学的集中管理

本楼宇控制系统在进行控制方案设计时根据本工程的设备配置工艺要求来配置系统,同时在系统功能的设计上也要针对本工程的要求来规划。

系统设计遵循集散控制的方式、系统扩展易实现、资源共享的原则,对DDC控制器及其控制模块进行了合理安排,以实现“危险分散”和减少初期投资及减低安装开支及困难。

采用系统性能先进、系统组态灵活、控制功能完善、人机界面友好、系统安装调试和维修简单的楼宇设备自动监控系统。

◆优化设备运行方式、节省能耗和降低成本

在系统设计时考虑工程管线布置及设备安装等工程实施问题,根据每一控制区域现场需监控的设备数量、出入/输出点的类型(也就是需监控内容的点数),采用不同型号的DDC直接数字控制器来满足现场的要求,减少跨区域的布线,从而减少工程实施时的困难和节约工程成本。

本系统实现对设备的实时控制与监视,设备的最佳启停控制和节能运行,设备运行状态的监测,事故报警及维修预报警;参数监测和显示,异常状态报警,能量管理功能,事件记录及显示功能;系统运行状态显示功能等等。

本系统具有自适应最佳启/停、工作循环、例行调度、焓值控制、每日的预定时间表,每年的预定日程表,假期的安排表、临时安排表、夜间设定点自动调节控制、温度设定点的重置、制冷机的组合及次序控制等能源管理功能。

2.设计依据

(一)以相关的规范、标准以为依据:

(1)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

(2)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

(3)《采暖通风与空气调节设计规范》GB19-87

(4)《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155-92

(5)《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97

(6)《电子计算机设计规范》GB0174-93

(7)《电气装置安装工程施工及验收标准》GBJ232—92

(8)《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-95

(9)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86

(10)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

(二)业主和设计院提供的“平面图”和“北京建筑设计院弱电系统概念设计说明”。

3.设计原则

在设计的过程中,我们遵循以下的原则:

1)采用智能化系统的设计,保证建成后的烟台会展中心能适应21世纪社会经济发展的需要,建立相应的软、硬件平台,实现信息共享,资源共享,科学管理和网络信息集成。

2)系统设计采用先进、成熟、实用的主流技术,通过先进的软硬件技术使系统具有稳定的冗余、容错的功能,可确保系统运行的高可靠性,使其可以长期处于稳定可靠的工作状态。

3)系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组网,扩展和系统能力提升的需要。

4)系统配置采用长期动态寿命的产品,不能使用短期过渡性技术的产品。

使系统既能满足当前的需要,也能适应科技的进步,随着时代的发展,其智能化程度也不断提高。

5)实现各个子系统有机相互联系,资源共享,信息共享,正确对突发事件的响应能力;提高设备利用率,降低能耗,节约能源实现现代化的科学管理。

6)系统设备配置在保证系统可靠性,先进性的同时,本着经济,实用,合理的原则,使系统具有良好的性能比、价格比。

7)系统必须具有极高的安全性,可靠性,容错性和易维护性。

4.设计目标

本方案力求将烟台会展中心建设成为一个节能、高效、舒适、便利的建筑环境,实现以下目标:

1)开源节流,节省能源:

楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备的用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费,使其能源费用以最经济的方式开支。

2)提高效率,节省人力:

楼宇自控系统根据预先设计好的程序自动完成设备的开关,减少大批的人力,既避免了因人为错误操作而造成的设备损坏,又减少了由于管理人员众多所引起的一系列问题。

3)优化设备运行,延长设备寿命:

在楼宇自控系统中,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,使设备以最合理方式运行,同时可提供设备运行的完整记录,定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,使设备运行寿命加长,降低了建筑的运行费用。

4)提供安全舒适的环境:

先进的楼宇自控系统可以将闭路电视监控系统、火灾消防系统融在同一系统中,同时可方便地与消防报警系统联网,极大地提高建筑的管理水平,营造方便舒适的工作环境。

5)适应未来发展:

充分体现现代化、信息化的技术特性,大大提高建筑物的档次,使之适合未来社会发展的需求。

5.楼宇自控系统产品选型

在选择楼宇控制系统和产品时,从力求使系统可靠、先进、实用、经济出发,尽量采用标准件和一家公司的产品,整个系统要具有最佳性能/价格比,同时兼顾系统的先进性、实现的可能性和投资的经济性。

首先要保证系统的可靠运行,要求系统硬件设备具有很高的可靠性,还必须配备丰富、可靠的软件,决不允许使用不成熟的技术,也不宜选用尚未成批投产的商品。

美国KMC公司是全球楼宇控制领域中最大的专业生产厂商之一,产品全部通过ISO-9002国际质量认证,被世界各大工程商广泛使用,项目遍及世界各地,倍受厂商和用户赞誉。

KMC公司是世界上少数几个能独立生产传感器、执行器、阀门及控制器等全系列楼宇控制设备的专业生产厂家之一。

该公司有多年生产楼宇控制设备的历史与工程经验,产品种类全,技术先进,在国际上享有崇高的声誉。

其传感器和阀门等执行机构已被其他楼宇控制厂家广泛采用。

KMC公司注重产品的更新和新产品的开发,公司每年投入大量资金用于研究开发,产品一直处于领先地位。

操作系统应便于设计和施工,易于根据施工变化而修改,而且应界面友好,操作简单。

KMC公司楼宇自控系统组态灵活,纯模块化积木式结构可以简便地从几个回路、几台下位机扩展至几百个回路、上百个下位机的大系统。

扩充和删减非常方便,可直接连接而不对原系统造成影响。

KMC公司楼宇自控系统图形化操作界面友好直观、可中文/英文显示切换,带提示和报警功能,形象易懂,操作简便,提高了管理效率和降低了对设备维护人员的技术要求。

对大楼内的各类楼宇自控产品尽可能采用同一家公司的系列产品,这样既不存在系统不兼容问题,而且调试、维修都简便,责任清晰,便于管理,这就要求选择具有全系列产品的设备厂商。

在全世界众多楼宇自控工程商中,能提供全套楼宇自控产品的厂商只有几家,KMC公司是世界上少数几个能独立生产传感器、执行器、阀门及控制器等全系列楼宇控制设备的专业生产厂家之一,只要选择KMC公司便可以满足工程的全部需要。

整个楼宇自控系统既要兼顾系统的先进性又要考虑投资的经济性,也就是要具有最优的性能/价格比。

选用KMC公司产品有明显优势:

首先,KMC公司作为全系列楼宇控制设备的专业生产厂商,对用户的价格优于其他楼宇控制工程公司;其次,KMC公司亚太总部设在天津,直接负责中国与美国厂部订货,而其他公司只能从香港总部订货,这样省去了中间环节,降低了费用。

6.楼宇自控系统设计方案

KMC公司的楼宇自动化系统-KMDigital系统采用目前世界最新控制模式—集中管理、分散控制的管理模式,对各个系统实现集中管理、优化控制、资源共享。

各子系统控制内容及功能如下:

6.1冷源系统

空调冷源系统的监控主要是完成以下功能:

(1)基本参数的测量,设备正常的启/停与保护。

(2)冷源系统的能量调节,根据具体的设备以及水系统的结构方式,通过合理的调节策略,节省运行消耗。

监控内容:

✓冷水机组运行状态信号、故障信号、手自动状态、启停控制;

✓冷水机组冷冻侧、冷却侧水流开关状态;

✓冷冻/却水供回水温度;

✓冷冻/却水供回水压力;

✓回水流量;

✓冷水旁通阀调节;  

✓冷冻水泵、冷却水泵运行状态,故障信号、手自动状态、启停控制;

✓冷却塔风机运行状态,故障信号、手自动状态、启停控制;

✓膨胀水箱液位监视。

本设计冷源系统采用DDC进行监控;当冷水机组预留BA接口时,也可通过冷水机组BA接口与BA的通讯接口联接,将冷水机组的信号纳入BA系统。

监控功能:

(1)冷冻水泵、冷却水泵的监测内容:

水泵运行状态、故障状态和手/自动状态以及水流状态,同时累计运行时间,统计运行次数,根据设备累计运行时间备用水泵自动切换,同时在自动运行模式下,主泵如果发生故障,备用泵将自动切入。

(2)冷水机组的监控内容:

机组运行状态、故障状态和手/自动状态和启停控制;冷冻水供/回水温度;冷却水供/回水温度;冷冻水供/回水压力;冷水流量。

(3)压差旁通控制:

由于负载变化,供回水压差不断变化,楼控系统通过压差来调节旁通电动二通阀的开度。

它的最大调节能力为一台主机的供水量,一旦旁通阀达到这个调节量,说明目前负载变小;系统供冷能力过剩,需关闭一台主机组和相应的循环水泵,达到稳定系统压力和节能的目的。

(4)机组节能控制

为了节约能源,根据冷热源系统总负荷水平进行机组运行台数的控制,使设备运行时间累计小时尽可能相同,运行的主组台数能够满足系统负荷的需要,并使正在运行的主组尽可能在其效率最高的工况区运行,从而达到节能的目的。

  

6.2热源系统

通过对热源系统设备的监控,对各设备进行运行时间均衡管理,达到延长设备使用寿命并节约能源的目的。

监控内容:

✓换热器出水温度

✓一次热水供回水温度、压力

✓二次热水供回水温度、压力

✓一次水流量

✓热水循环泵运行状态、故障报警、启/停控制

✓空调热水变频循环泵、空调热水变频补水泵运行状态

✓变频器运行状态、故障报警、频率检测

✓定量泵运行状态、故障报警

监控功能:

(1)监测换热器一次侧热水供回水温度、供水压力;

(2)监测换热器二次侧热水供回水温度、供水压力,根据二次侧回水温度控制一次侧进水阀门及热水循环泵的运行数量,以最大程度的节能;

(3)热水循环泵运行状态显示,故障报警及启停控制。

6.3空调系统

建筑物中暖通空调系统能源消耗占据的比重很大,机电设备运行的自动控制对于节约能量、合理使用设备具有非常重要的意义。

楼宇自控系统通过软件进行时间的累计计量,对其进行工况优化控制,改善大楼里的空气质量,确保大楼内良好的空气品质和舒适的温度环境。

本系统通过对空调机组的控制,自动调节房间温湿度,使其达到设定值。

设定值根据气象条件和本工程实际需要进行调整,新风量也可进行调整,从而保证烟台世贸中心的空气品质并达到节约能源的目的。

监控内容:

新风机组

✓送风温、湿度监测(2AI)

✓风机手/自动状态(DI)

✓风机运行状态(DI)

✓风机故障报警监测(DI)

✓过滤器堵塞状态监测(DI)

✓防冻报警(DI)

✓加湿控制(DO)

✓风机启/停控制(DO)

✓电动水阀调节控制(AO)

✓新风阀控制(DO)

定风量空调机组

✓回风温、湿度监测(2AI)

✓风机手/自动状态(DI)

✓风机运行状态(DI)

✓风机故障报警监测(DI)

✓过滤器堵塞状态监测(DI)

✓防冻报警(DI)

✓加湿控制(DO)

✓风机启/停控制(DO)

✓电动水阀调节控制(AO)

✓新风阀控制(AO)

空调机组监控界面

回风阀控制(AO)

 

变风量空调机组

✓回风温、湿度监测(2AI)

✓送风温度监测(1AI)

✓风道静压监测(1AI)

✓风机手/自动状态(DI)

✓风机运行状态(DI)

✓风机故障报警监测(DI)

✓过滤器堵塞状态监测(DI)

✓防冻报警(DI)

✓变频器频率检测(1AI)

✓变频器电源控制(DO)

✓变频器转速控制(AO)

✓加湿控制(DO)

✓风机启/停控制(DO)

✓电动水阀调节控制(AO)

✓新风阀控制(AO)

✓回风阀控制(AO)

室外环境

✓室外温度、湿度监测(2AI)

监控功能:

通过安装在回风管上的风管温度传感器测量回风温度,将测量值与控制器设定点的温度相比较,然后输出相应的模拟信号来调节冷水盘管电动阀门的开关度,使通过表冷凝器盘管内的水量增加或减少达到使温度保持在要求的设定值上。

根据回风湿度与设定值比较后的差值,通过控制加湿阀,使被控对象湿度保持在要求的范围内。

对新风机组主要是以送风温度设定值作为控制目标,送风温度测量值作为过程变量,通过风道式温度传感器来测量送风温度。

对变风量空调系统通过检测主风道静压,控制变频风机转速,保持风道静压恒定不变,以达到节约能源的目的。

通过与室外温湿度的比较,自动调节新回风比例,在春秋过度季节,尽量使用新风能量;在冬夏季节,在保持最小新风量的前提下,尽量利用回风能量,以达到节能效果。

监测送风机压差,确定风机机械部分运行状态;通过常开无源触点监测风机电气部分运行状态及故障报警。

在空调机电控箱中做手/自动状态,在自动控制时,通过控制器对送风机进行远程控制;在手动状态时,只能就地进行手动控制。

通过过滤网报警传感器,监测过滤网两侧压差,根据设定值产生阻塞报警信号,提示清洗过滤网,提高过滤效率。

风道内设有防冻开关,当温度过低时可以报警提示并。

联锁停风机,关新/排风门、关闭加湿阀,热水阀全开。

累计设备运行时间,打印运行报警事件,提醒工作人员检修。

VAV变风量箱

用户通过房间温度传感器设定所需温度,VAVBox控制器根据检测的室内温度和设定温度自动调整风阀开关的大小状态,调节出风量,满足室内负荷要求。

VAVBox出风量的大小变化,引起送风道的静压发生变化。

静压传感器将检测到的信号传递给空调机控制柜的变频器,使其根据压力信号调整送风机的转速,改变总风量,保持风道内压力的稳定。

通过对VAVBox的控制,调节各房间温度,在节约能源的同时,更好的满足烟台世贸中心的用户对空气品质及舒适度的要求。

监控内容:

✓房间温度(1AI)

✓设定温度(1AI)

✓风量检测(1AI)

✓风阀调节(1AO)

监控功能:

●控制原理:

VAV控制器和房间温控器一起构成一个室内温度串级控制,采用室内温度作为主控制量,空气流量作为辅助控制量。

●VAV控制器将房间温控器检测到的实际温度和设定温度,根据比较差值输出信号作为所需送风量的设定值,VAV控制器根据设定值调节风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围内。

●同时流量压差传感器检测风道内的压力变化,采用PI调节,消除压力波动的影响,使送风量维持所需要的水平上。

●同时,VAV控制器可以通过通讯线与多个末端相连至KMDigital管理系统,实现变风量末端集中管理和控制,体现建筑智能化。

变风量系统结构图如下所示:

变风量系统结构图

 

风机动力型变风量终端箱监控界面

 

6.4给排水系统

通过对水箱、水池液位的监测,远程自动启停各给排水设备,以节约人力,实施有效的能源管理。

本项目中的给排水系统包括生活水泵和污水泵,污水池,生活水箱(水池)。

监控内容:

✓水泵手自动状态(DI)

✓水泵故障报警(DI)

✓水泵运行状态(DI)

✓水泵启停控制(DO)

✓污水池/水箱高水位(DI)

✓污水池/水箱低水位(DI)

✓污水池/水箱报警水位(DI)

✓生活水泵水泵变频控制(AO)

监控功能:

●监测生活水泵的手自动状态、运行状态、故障报警信号;

●监测排水泵的手自动状态、运行状态、故障报警信号;

●水泵设有就地选择开关来选择手动/楼宇自动化控制。

在楼宇自动控制模式下,楼宇自控系统将按程序来操作设备;在手动模式下,楼宇系统控制功能失效,但监视功能仍然保持。

●水泵运行时间积累,及时生成设备检修报告,合理安排检修。

●生活水池设有溢水位及高、低液位的液位传感器,可在中控室检测水池的液位情况;达到低液位时启动补水泵,达到高液位后停泵。

●集水坑设有高液位和低液位传感器,可在中控室检测污水池的液位情况。

达到高液位时启动排污水泵,达到低液位后停泵。

●当一台水泵出现故障时,备用泵会自动投入工作。

●存储、打印系统运行报表。

 

排水系统图形界面

 

6.5送/排风系统

监控内容:

✓风机手/自动状态(DI)

✓风机运行状态(DI)

✓风机故障报警(DI)

✓风机启/停控制(DO)

监控功能:

由时间程序自动启/停风机,具有任意周期的实时时间控制功能。

机组启动后通过彩色图形显示设备运行状态、故障状态、参数值及运行参数越限报警,可任意修改设定值,以达到最佳运行状态。

累计设备运行时间,打印运行报警事件,提醒工作人员检修。

6.6变配电系统

变配电系统是为建筑物提供能源的最主要系统,对电能起着接受、变换和分配的作用,向建筑物内的各种用电设备提供电能。

变配电设备是建筑物不可缺少的最基本的建筑设备。

从建筑的安全考虑,有关变配电系统的状况,由中央监控系统实施监视而不作任何控制,一切控制操作均留给现场有关控制器或操作人员执行。

楼宇自控系统通过对变配电系统电压、电流等指标的检测、自动统计电量负荷,以达到远程监视,优化能源管理的目的。

监视内容:

✓高压进线的三相电压、三相电流、电量检测;

✓监测高压主进线开关、母联开关状态,故障报警状态;

✓低压进线的三相电压、三相电流、频率检测;

✓监测低压主进线开关、母联开关状态,故障报警状态;

✓变压器超高温报警;

✓监视变压器故障报警状态;

✓监视柴油发电机的运行状态;

✓监视柴油发电机故障报警状态。

电力参数监视界面

6.7电梯系统

楼宇控制系统可以监视电梯工作状态,故障状态,并在中央操作站上显示,同时可以由操作人员根据实际情况在中央操作站上直接发送控制指令。

✓电梯运行状态

1电梯门锁开关状态

2电梯轿厢运行与否

3电梯是否在底层(与消防监测点并联)

✓电梯故障报警

1停梯故障报警

2轿厢锁人报警

✓若电梯厂商愿提供国际标准接口,可采集更多点数;例:

电梯所在层数,电梯各类小故障(照常运行)。

6.8楼宇自控系统中央操作站功能

中央操作室是楼宇自动化系统的核心,中央操作站接收各个控制器的数据,并实时更新数据库。

用户可以在中央操作站了解各系统运行情况,在中央操作站可任意查看、控制每一设备,还可调用历史纪录,对设备工作情况进行分析。

可根据实际需要灵活地配置系统的各类报表,所有报表均可存储和打印。

KMDigital系统的中央控制站具有极高的可靠性,运行稳定,界面直观,便于使用的特点。

同时系统自带保护措施,每隔规定时间便自动存储系统数据,发生故障能自动报警并保存全部资料。

确保系统突然遭到损害,仍可恢复。

当中央控制站接到系统故障或报警信号会在屏幕给出提示。

由于KMDigital系统采用的是目前世界最新控制模式――集中管理,分散控制的集散式管理模式,即使中央控制站完全瘫痪,现场控制器仍安自身程序自动运行,不受任何影响,整个系统决不会发生瘫痪和事故。

KMDigital系统可实现与其他系统的联动功能。

比如,当消防报警系统给出了大厦某层发生火灾的报警信息时,系统可立即将该层及其上下层的所有监控的电气设备停止运行,以有效地控制灾情。

6.9系统网络结构

KMC楼控系统的结构示意图如下所示:

KMC系统是一个集散型系统,所有受控设备以总线方式连接,采用中央管理计算机系统通过网络将分布在各监控现场的控制器连接起来,采用同一套软件进行系统管理,共同完成集中管理和分散控制的任务。

KMC所有的控制器均可独立工作,任意两台控制器之间内部都可实现“无主”通讯。

因此,此项KMDIGITAL系统技术应用于大规模建筑中,优势主要体现在更快的响应时间及高水准的独立控制,所有控制器的输入、输出点可用软件设定数字与模拟信号,常规程序可以预装,这些可大大缩短工程调试期,灵活性和经济性也是它所独有的优势。

KMDIGITAL系统采用模块化积木式结构,并可任意添加和删减控制器而不对原系统造成影响。

KMC楼控系统的结构示意图

 

KMC系统结构特征

系统采用总线式网络拓扑结构,实现集中管理、分散控制、减少故障风险,提高可靠性。

KMC系统分为两级网络:

第一层是KMC公司的KMD-5210控制器,我们称之为主控制器,它的功能很强大,在一级网络中可以有32个KMD-5210相连接。

每一个KMD-5210可通过输出/输入卡扩展出128(16x8)个监控点。

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