建筑设备集成管理系统技术方案.doc
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1、目 录1. 概述31.1. 系统集成设计目标41.2. 设计原则72. 集成系统的总体设计82.1. 系统集成平台选型82.2. 系统集成总体框架图92.3. 采用J2EE的B/S三层架构模式的整体优势122.4. 系统集成网络结构132.5. 数据库设计142.6. 接口网关设计142.7. 系统性能指标173. 智能建筑集成管理系统功能设计173.1. 管理工具183.1.1. 界面风格设置:183.1.2. 值班管理183.1.3. 文档管理183.1.4. 常用软件下载183.1.5. 系统安全管理193.2. 工程管理功能203.3. 服务管理功能203.4. 视频监控功能203.5
2、. 实时监控功能213.6. 实时报警功能223.7. 报警管理功能223.8. 历史数据查询报表功能233.9. 时间表排程功能243.10. 系统联动配置功能243.11. 智能预案管理功能244. 子系统集成范围及接口功能描述254.1. 火灾自动报警系统254.1.1. 接口功能设计254.1.2. 接口设计264.2. 视频监控系统274.2.1. 接口功能274.2.2. CCTV系统接口设计:284.3. 防盗(周界防范)报警子系统294.3.1. 接口功能294.3.2. 防盗报警系统接口设计294.4. 门禁系统304.4.1. 接口功能304.4.2. 接口设计304.5.
3、 一卡通应用系统314.5.1. 接口功能314.5.2. 接口设计324.6. 背景音乐及公共广播系统334.6.1. 接口功能设计334.6.2. 接口设计334.7. 网络系统344.7.1. 接口功能344.7.2. 网络系统接口设计344.8. 多媒体查询系统354.8.1. 接口功能设计354.8.2. 接口设计354.9. 各子系统之间联动功能36建筑设备集成管理系统1. 概述智能建筑的集成管理系统,是把建筑物内若干个既相互独立,又相互关联的系统,包括通信网络系统CNS、信息系统IS、楼宇设备自动化系统BAS、火灾自动报警系统FAS、安全防范系统SAS等等,通过集成到一个统一的、
4、协调运行的系统中,实现建筑物设备的自动检测与优化控制,实现信息资源的优化管理和共享,为使用者提供最佳的信息服务,创造安全、舒适、高效、环保的工作、生活环境。智能建筑集成管理系统(Building Management System)是以分布式信息与控制理论为基础而设计的计算机分布式系统,它综合利用了现代计算机技术(Computer)、现代控制技术(Control)、现代通信技术(Communication)和现代图形显示技术(CRT),即所谓4C技术。BMS是智能建筑最为关键的神经系统,它需要解决多个复杂系统以及多种控制协议之间的互联性和互操作性问题。在2000年颁布的国家标准智能建筑设计标准
5、GB/T50314-2000中正式提出了“智能化系统集成”的设计要求。智能建筑系统集成可进一步集成办公自动化系统OAS,物业管理系统MIS,视频会议系统,CRM,ERP系统,与建筑物相关的应用信息系统等“纯” IT系统,实现更高层次的集成建筑管理系统(IBMS)。在2006底并于2007年起实施的智能建筑设计标准GB/T50314-2006中有关于建筑设备监控系统(IIS)的描述:IIS建筑设备监控系统(以下简称IIS系统)是指通过计算机网络和控制网络技术,将不同功能的建筑智能化系统,通过统一的综合信息平台实现集成,以形成具有信息汇聚、资源共享及优化管理等综合功能的系统。图 11,建筑设备监控
6、系统图根据招标文件要求及业主具体需求分析,本次工程集中管理系统集成的主要任务是完成一、二层次的BMS集成,即实现智能建筑的弱电系统集成,从而能为更高层次的一体化集成打好基础,在满足统一管理弱电系统的同时,在软件架构上、数据标准上采用先进的架构,能够满足未来实施一体化IBMS集成的需求。1.1. 系统集成设计目标现代智能化楼宇包含楼宇自动化系统、消防自动化系统、出入口控制及门禁系统、闭路电视监控系统、智能照明管理系统、防盗报警系统、综合布线管理系统、物业管理系统、变配电管理系统、公共广播及背景音乐系统、停车场管理系统、公共及业务信息显示系统、办公自动化系统等十余个专业的子系统,这其中包括多层网络
7、结构的传统控制域子系统,也包括以数据库应用为核心的IT管理信息系统,由于技术和市场的原因,各子系统大多采用专有的通讯协议实现内部的数据传递,软件架构采用封闭的模型,对外缺乏符合国际标准的第三方接口,造成了各子系统之间无法实现信息的共享更谈不上联动、互操作了。这种现状显然不能满足现代化楼宇综合管理水平的要求,现代建筑物所面临的各种情况客观上要求各子系统在全局性管理预案的指导下,有条不紊的执行各种复杂的指令动作,充分发挥1+12的系统集成合力。具体需求可以概括为以下几条:(1) 信息共享:这种信息不仅包括各子系统之间需要交互的各种实时状态信息、联动信息、用户权限管理信息,还包括收集管理用户、物业管
8、理需要的业务和办公自动化用的各类信息(数据、图文、音像等),还有来自外部(如Internet 网)的各类信息、数据、图文、音像等,通过收集整理、建成一个共享信息库,供用户和物业管理人员随时调阅察看。(2) 全辖区弱电系统的集中监视高层次的管理人员需要对负责的各子系统的运行状况有直观的了解,却不可能在一台电脑上同时运行各个子系统的客户端,即便能够安装大量的客户端程序,针对高层次管理人员来说,普通的系统控制客户端含有大量高层管理所不需要的冗余信息,同时包含专业性很强的控制参数设定功能,这就大大降低了高管获取必要信息的效率,也增大了误操作的可能性。所以,从提升楼宇物业管理水平的角度出发,迫切需要为物
9、业管理技术总负责人或者企事业单位工程部总监提供一种能够以统一的图形界面方式展现所有子系统重要信息的软件工具。(3) 统一的报警、故障信息管理在各子系统分散管理、控制的情况下,各种报警、设备故障信息只能到达本系统操作员层次,逐级上报和向其它子系统通报报警或故障信息只能采用人工模式,依赖于人员素质和管理流程,这就造成瞒报或漏报现象,增加了潜在的事故隐患。所以,XXX工程需要在集成平台上部署针对各个子系统的集中报警管理功能,将各系统分级别的报警信息在实时传递到本系统值班操作员的基础上,同时以多种方式、实时地传送到上级管理人员、其它相关子系统管理人员、甚至是远在异地的厂商维护人员处,并提供报警处理功能
10、,系统具备人工智能,根除相应的处理预案,指导管理人员具体处理报警信息。(4) 系统联动以及全局预案配置在子系统分散管理、运行模式下,系统间的联动完全依赖于硬件方式,上述方式具有很大局限性,例如安防系统CCTV探头的移动侦测报警与相关区域的照明控制系统,消防系统烟感探头报警与相关的CCTV探头。而上述跨系统联动功能的实现能够大大降低事故所造成损害,并降低管理的人力、物力成本。所以,大楼的集中管理集成需要提供一种灵活的联动触发配置工具,使得各个子系统能够实现在某一特定场景下的互联、互操。(5) 信息的处理与分析在子系统分散管理、运行模式下各个子系统都拥有自己的数据库,各自拥有本系统相关的历史数据访
11、问和分析功能,随着节能要求的日益紧迫以及对于管理水平不断提高的大前提下,如何通过管理手段降低空调和照明这两项最大的能源开支?新的管理流程是必要建立在对既往运行数据的科学分析之上,这就要求XXX工程的集成平台要能够提供针对各子系统数据的抽取、挖掘以及分析功能。本集成管理系统能够实现工程现场的机电设备、火灾及安全信息资源的采集、存储和共享,能为本工程今后的管理提供先进的手段、科学的信息依据,能为领导和职工提供高效、优质服务。 通过规范设备管理程序,实现各子系统的功能联动、集中管理和信息共享。 通过优化设备的运行控制,降低运行成本,合理节省能源。 确保设备安全可靠运行,全面提升XXX工程的消防及安全
12、、楼宇设备管理和通讯管理等方面弱电管理的服务水平。我们设计的集成管理系统就是要对辖区内所有建筑设备,以及建筑物内的应用信息系统进行全面有效的监控和管理,确保XXX工程建设工程内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态,并提供一个安全、舒适、快捷的工作环境。1.2. 设计原则XXX工程集成管理系统的设计,将遵循以下原则(这也是ezIBS集成管理系统的设计原则):(1) 标准化与开放性:智能楼宇信息集成系统必须是一个完全开放性的系统,通过开放的数据接口标准与各个子系统进行通讯,以使各个子系统之间具备“可互操作性”。智能建筑信息集成系统可以通过大厦内部局域网Intranet以浏览器的方式实现对整个大厦内
13、的各种设备监控和管理操作。系统设计应完全遵循国际主流标准以及相关工业标准。(2) 先进性:应采用目前国际上的主流技术和系统产品,保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性。(3) 可扩展性:系统软件功能采用模块化的设计方法,模块完全根据用户的实际需要和管理模式来进行编制。系统应采用分布式的网络架构。(4) 安全性:系统集成平台或框架应选择国内知名厂家的产品,应保证有极高的安全性、可靠性和容错性,保证设备能够长期稳定运行。(5) 经济性:系统选择应从项目的实际需要出发,选择具有先进性、成熟性、最佳经济性的优质产品,并在系统合理配置和兼容性方面进行充分论证,保护业主投资。(6
14、) 实用性:系统支持图形化的监控、管理界面,具有中文操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能丰富。2. 集成系统的总体设计本次智能化集成严格按照招标文件要求,从三个层次进行,第一层次为子系统纵向集成,目的在于各子系统具体功能的实现。对于楼宇自动化系统以及综合安防系统首先实现本领域内的纵向集成。第二层次为横向集成,主要体现各子系统的联动和优化组合,在确立各子系统重要性的基础上,实现几个关键子系统的协调优化运行,报警联动控制等再生功能。第三层次为一体化集成,即在横向集成的基础上,实现中央集成管理系统(IBMS),即实现信息域层次的集成。主要体现在与物业管理信息系统的集成上。针对本次集成,采用子系统平
15、等方式,选用基于J2EE/Applet与XML,Web Services技术的开放软件平台为基础实现,系统软件全部采用web方式的三层软件架构,采用实时数据库技术,SVG矢量组态图形技术,与子系统接口采用统一规范的接口框架,支持主流的OPC、BACnet、LonWorks等工业标准,同时能够充分利用J2EE技术路线的开放源代码资源,确保系统今后的开放性和可持续性。2.1. 系统集成平台选型针对XXX工程建筑设备监控系统,本次集成选用同方股份有限公司的ezIBS智能建筑集成管理系统作为集成平台。ezIBS智能建筑集成管理系统以及下文中提到的ezONE业务基础平台都是同方股份有限公司自主开发的,拥
16、有完全知识产权的软件产品。ezIBS智能建筑集成管理系统已经成功地在国内多项大型弱电系统集成工程中得到了成功应用,其中包括: 南京奥林匹克体育中心弱电集成项目 上海东方艺术中心弱电集成项目 北京富盛大厦弱电集成项目 清华大学节能示范楼弱电集成项目 天津万丽泰达酒店弱电集成项目 黑龙江政协新办公楼弱电集成项目 郑州宇通客车有限公司综合服务楼弱电集成项目 上海均瑶国际广场弱电集成项目等近百项ezIBS集成管理系统是基于J2EE/Applet与XML,Web Services等技术标准开发的,同时兼顾对 .NET/ActiveX技术的支持。它充分利用开放源代码技术资源,提高了系统的开放性和灵活性;集
17、成管理系统与子系统的通讯以OPC标准为主要方式;完全支持B/S+C/S结构的软件模型。系统将设置中央数据库,将楼宇设备监控系统、火灾自动报警系统、出入口控制及门禁系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、智能灯光控制系统的设备信息、运行标识信息、各种计量数据,按各自管理的功能范围,分别裁剪存于中心数据库以供各类应用程序加工、处理、使用及查询。在这几个子系统的监控管理中心,均有各自独立的数据库。2.2. 系统集成总体框架图ezIBS智能建筑集成管理系统采用J2EE技术路线,包含一组部署在ezONE业务基础平台之上的应用组件,可通过J2EE/WebServices架构与同方ezONE业务基础平台融合成
18、为一个独立于智能建筑系统厂商的平台,能够将楼宇内各种智能化子系统的信息资源汇集到一个平台之上,以统一的方式展现,所有的文件和信息都尽可能采用XML标准表达和描述,通过对资源的收集、分析、传递和处理,从而对整个大厦进行最优化的控制及决策支持,达到高效、节能、经济、协调的运行状态。整套系统可支持多种操作系统。ezIBS集成管理系统采用基于J2EE的三层架构和“浏览器”+“服务器”+“网络”的系统结构,如图 21图 21,集成平台软件架构图从软件功能上划分为四层:第一层:人机接口层,用于各级操作员对系统的监视和操作,包括一般用户和管理员用户,有线与无线(包括PDA、手机、POS)界面,本次集成的用户
19、界面层采用标准的浏览器,这一层次主要通过ezONE业务基础平台的实时门户实现,支持个性化的用户界面,并包括一系列通用组件如用户权限、内容管理、通用查询、报表等。监控组态由支持先进的SVG(Scalable Vector Graphics)矢量图标准的ezHMI工具组件生成。第二层:业务逻辑层,提供第一层的用户界面所需的经逻辑处理后的所有数据实现业务功能。业务逻辑层将被封装成很多业务组件。业务逻辑层主要采用接口隔离的设计方法,保证组件的内部修改不影响应用系统的其他层次。同时业务组件还可以以Web Services的方式横向为第三方系统提供服务,以利于与第三方软件的集成。第三层:数据管理层,提供系
20、统运行所需数据的存储管理、备份、迁移等支持。它包括数据库和文件系统,数据库主要存储业务数据,文件系统主要存贮系统配置数据。第四层:数据通讯层(接口层),专用于数据采集和与外部系统或设备的数据交换,执行必要的协议转换。如图 22图 22,集成系统层次图2.3. 采用J2EE的B/S三层架构模式的整体优势采用J2EE的B/S三层架构模式的优点为:(1) 安全性:应用体系结构为三层结构的应用系统,客户机必须通过应用服务器才能访问数据库服务器,杜绝了客户端直接访问数据库服务器的可能;客户机对服务器的访问特权可以指定或内置于三层中的每一层,提供三个级别的安全性。(2) 稳定性:应用体系结构为三层结构的应
21、用系统,其业务逻辑层与用户表示层、数据服务层完全分离,三层之间相对独立,使得其中某一层的改变根本不影响到其他两层。因而,当用户需求发生变更时,系统维护人员可以很容易地控制变更范围,系统的稳定性特别高。(3) 可适应性:应用体系结构为三层结构的应用系统,应用服务器(即:业务逻辑层)主要承载与管理应用系统的全部业务逻辑,每一个业务逻辑被封装成独立的应用组件,组件与组件之间只通过有限的、指定的接口进行通信,当某一业务逻辑发生变化时,仅需修改其相应的应用组件即可,对象的结构与交互方式、数据的结构与存取方式等不需作修改,有效地限制了一处修改而处处牵连的“波动效应”,系统具有很强的变化适应能力。(4) 可
22、移植性:应用体系结构为三层结构的应用系统,业务逻辑层的应用组件的开发是采用纯Java语言来实现的,应用业务逻辑的部署与应用服务器具体的机型、操作系统无关,应用系统可以任意移植、轻松实现跨平台运行。(5) 可伸缩性:应用体系结构为三层结构的应用系统,由于其所有的应用程序(即:应用组件)全部置于应用服务器中,用户可以根据其系统的规模,来确定应用服务器的配置与数量,当系统的规模扩大时,仅需升级应用服务器的配置或增添应用服务器的数量,来满足日益增长的业务需求,系统的可伸缩性极强。(6) 易维护性:应用体系结构为三层结构的应用系统,由于三层之间相对独立,系统的变更范围容易控制;客户机不需要安装复杂的网络
23、、数据库等连接和驱动程序,其维护工作和维护成本趋于“零”;应用服务器中的业务逻辑被封装成独立的应用组件,某一业务逻辑的变化仅仅影响到某一独立的应用组件,系统具有很强的适应能力;因此,应用体系结构为三层结构的应用系统,其系统的维护工作简单、维护成本较低。2.4. 系统集成网络结构网络平台是ezIBS集成系统运行的基础,如图 23图 23,集成系统网络结构图ezIBS支持各中建筑智能化系统主流接口标准,包括但不限于下列接口标准OPC,DDE,RS232/RS485,LonWorks,BACnet,Socket等。2.5. 数据库设计ezIBS集成系统包含一套兼具实时数据库功能的关系型数据库,具有实
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