Verkada空気質センサーのためのBACnet
Verkada 空気質センサーをBACnetと統合する方法を学ぶ
Verkada 空気質センサー などの重要な屋内空気質要因を監視する方法をオーガナイゼーション'に提供します CO2, CO, PM 2.5, PM 4.0, PM 10.0, AQI, TVOC、および ホルムアルデヒド.
この ビルオートメーションおよび制御ネットワーク(BACnet) とのシームレスに統合により、Verkada のセンサーは空気質指標やあらゆるセンサー読み値を建物の暖房・換気・空調(HVAC)システムに伝え、建物の HVAC がこれらの屋内空気質の状態に応答できるようにします。
Verkada のセンサーはビル管理システム(BMS)プロトコルである BACnet とシームレスに統合できます。このプロトコルと Verkada のセンサーをシームレスに統合することで、オーガナイゼーション' の HVAC システムは最適でない空気環境に自動で応答できるようになります。設定方法の詳細: Verkada 空気質センサー向けに BACnet を構成する.
BACnet について
BACnet は、ビルのオートメーションおよび制御システム向けに特別に設計された通信プロトコルです。HVAC、照明、セキュリティ、その他のビルオートメーションシステムなど、建物内のさまざまなデバイスやシステム間でデータ交換を容易にするために使用される業界標準のプロトコルです。
BACnet は、基盤となるハードウェアやソフトウェアの実装に関係なく、異なるメーカーのさまざまなデバイスやシステム同士が相互に通信できる標準化された方法を提供します。
BACnet の目的は、さまざまなビルオートメーションデバイス間の効率的かつ標準化された通信を可能にし、ビル制御システムの設計と運用における相互運用性、スケーラビリティ、柔軟性を促進することです。
BACnet の利点
以下は、BACnet の直感的な仕組みがオーガナイゼーション'に有益となる事例です。
コストを節約するために、部屋または建物の温度を調整する
部屋の新鮮空気の循環を増やすためにダンパーの出力を調整する
給気ファンをオンにする
空気質の低下を検出したときに自動的に窓を閉める
CO2 レベルが高い場合に空気ろ過システムを自動でオンにし、外気流量を増やす
空気がきれいなときに不要なろ過を避けるため、汚染のしきい値に達した場合にのみろ過システムを稼働させる
VOC のレベルが高い場合に、実験室の換気率を自動的に上げる
を使用して SV25 光センサーを使用して、無人だが光が検出されている場合に部屋の照明をオフにする
ベーピング(喫煙/蒸気)を検出した場合にストロボやアラームをトリガーする
BACnet のユースケース
BMS(ビルオートメーションシステム(BAS)と呼ばれることもあります)が BACnet をサポートしていれば、Verkada のセンサーを入力として使用し、BMS 内の HVAC 機器やその他の機器を制御できます。
BACnet は集中制御と監視を可能にし、温度、湿度、 PM 2.5, TVOC、および CO2 などの Verkada センサーからの様々な入力読み値を受け取って、影響を緩和するための出力制御に利用できます。たとえば、会議室に設置されたセンサーが高い CO2 のアラートをトリガーし、その情報を BAS/BMS に渡し、会議室の換気ファンやダンパーの電源オンといった特定のアクションを制御することができます。
実装例
シナリオ例:Verkada 空気質センサーで会議室の CO2 を監視し、CO2 が 700 ppm に達したら外気流量を増やしたい。
Verkada 空気質センサーを設置し、BACnet ネットワークに接続します。
デバイスで BACnet を有効化し、一意のデバイス ID を付与します。参照: デバイスで BACnet を有効化する方法.
BACnet over IP に対応した BMS にアクセスし、「ディスカバー」機能を使って Verkada センサーを見つけます。この例では Vykon WorkPlace N4 を使用します。

これにより、ネットワーク上で見つかった BACnet デバイスが返されます。

デバイスの名前を変更し、BMS に追加します。
BACnet の Who-Has ディスカバーを実行して、利用可能なすべてのポイントを見つけます。

ポイントを BMS に追加し、それらを使用して HVAC の判断を行います。

a. このケースでは、 In2 は SV25 の CO2 読み値にリンクされ、これは In A に送られ、 GreaterThanEqual 関数に入ります。 b. もし SV25 CO2 の読み値が 700 ppmを上回ったら、 Trueを送信し、そうでなければ Falseを送信します。 c. その関数の Out (出力)を BooleanWritable 変数の入力にリンクします。この場合、 In16. In16 が Out boolean を決定します。 d. その Out boolean をダンパー制御にリンクします。
もし Out が True の場合、ダンパーは open(開).
もし Out で False、ダンパーは closed(閉).
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