Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Systémová technika budov I

Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 410-2008/01
Zkratka STB1
Název předmětu česky Systémová technika budov I
Název předmětu anglicky System Technology of Buildings I
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant předmětu doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.

Subject syllabus

Přednášky:
1. Systémová technika budov - úvodní hodina
• Seznámení se s předmětem.
• Vymezení základních pojmů.
• Porovnání klasické a sběrnicové elektroinstalace.
2. Systémová technika budov
• Centralizované systémy.
• Hybridní systémy.
• Decentralizované řídicí systémy.
• Způsoby a principy realizace systémové techniky budov.
3. Popis sběrnicových systémů X-Comfort - část 1.
• Ovládání systému.
• Sběrnicové vedení.
• Spínací jednotka.
• Roletová jednotka.
• Stmívací jednotka.
• Senzory s různými funkcemi připojené ke sběrnicovému vedení.
4. Popis sběrnicových systémů X-Comfort - část 2.
• Sběrnicová tlačítka
• Přehled příslušenství
• Soumrakový spínač
• Detektory pohybu PIR
• Parametrizace systému přes PC
• Dálková komunikace přes PC-LINK a PC-LOGIC
• Vizualizace X-comfort
5. Popis sběrnicového systému EIB/KNX - část 1.
• Úvod.
• Slovník pojmů.
• Porovnání klasické a sběrnicové elektroinstalace.
• Sběrnicový systém KNX/EIB.
• Historie.
• Základní podmínky systému Instabus (EIB).
• Princip činnosti.
6. Popis sběrnicového systému EIB/KNX - část 2.
• EIB – datová sběrnice.
• EIB – senzory.
• EIB – aktory.
• EIB – systémové komponenty.
• EIB – výměna dat.
• EIB – topologie.
• EIB - adresování.
7. Popis sběrnicového systému EIB/KNX - část 3.
• EIB – účastnická stanice.
• EIB – účastnický modul.
• EIB – uživatelský modul.
• Typická struktura rozvodu pro jednu linii.
• Zdroj napětí.
• Aplikace.
8. Základy měření elektrických a neelektrických veličin v budovách a bytech - část 1.
• Přeměna neelektrických veličin na elektrické.
• Základní typy čidel a snímačů.
• Rozdělení snímačů.
• Příklady čidel, používaných v budovách a bytech.
9. Základy měření elektrických a neelektrických veličin v budovách a bytech - část 2.
• Vysvětlení principu činnosti jednotlivých čidel.
• Aplikace senzorů v budově a bytech fy Schneider Electric.
• Aplikace senzorů v budově a bytech fy Nikobus.
• Schematické značky EIB/KNX.
10. Základní pravidla zpracování projektu pro vybavení budov systémy sběrnicové techniky
• Tvorba dokumentace.
11. Fotovoltaické systémy v domácnostech a nízkoenergetických stavbách - část 1.
• Základy fotovoltaiky.
• Fotovoltaické systémy a praktické aplikace.
• Sluneční záření, fotovoltaický jev a funkce fotovoltaických článků.
• Druhy článků.
• Elektrické vlastnosti FV článků.
12. Fotovoltaické systémy v domácnostech a nízkoenergetických stavbách - část 2.
• Komponenty fotovoltaických systémů.
• Budova s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivní prvek energetické soustavy.
• Moderní řešení fotovoltaické elektrárny.
• Příklad instalace FV systému připojeného k rozvodné síti.
• Ostrovní dům.
13. Prostředky pro úsporu energií v budovách, prostředky a způsoby pro dosažení ekonomického provozu - část 1.
• Legislativní pozadí.
• Spotřeba energií v budovách.
• Funkce managementu energií v budovách.
• Funkce managementu energií v automatizační rovině.
14. Prostředky pro úsporu energií v budovách, prostředky a způsoby pro dosažení ekonomického provozu - část 2.
• Funkce managementu energií na manažerské úrovni.
• Provozně technické funkce řízení prostředí a managementu energií v budovách.
• Příklady aplikací.


Cvičení:
1. Seznámení se s programováním jednoduchého sběrnicového systému Nikobus.
2. Seznámení se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO a vyzkoušení jeho funkčnosti na konkrétních zapojeních.
3. Zadání seminárního projektu, vysvětlení základních pravidel pro zpracování projektu pro vybavení budov systémy sběrnicové techniky, tvorba dokumentace.
4. Konzultace, zápočet.


Laboratoře:
1. Praktické ověření základních zapojení jednofázových světelných obvodů v domovních instalacích pomocí sběrnicového systému Nikobus.
2. Úloha na ovládání motorické a světelné elektroinstalace pomocí mikrosystému „LOGO“
• Naprogramování spínání dvou spotřebičů dvěma paralelními kontakty. Ověřit funkčnost.
• Naprogramování spínání spotřebiče ze dvou míst - pomocí schodišťového spínače. Ověřit funkčnost.
• Naprogramování spínání spotřebiče časovým schodišťovým spínačem. Ověřit funkčnost.
• Naprogramování spínání a vypínání spotřebiče třemi tlačítky. Ověřit funkčnost.
3. Měření síly pomocí tenzometrů zapojených do můstku Věty o náhradním zdroji
• Studenti se seznámí s měřením síly pomocí odporových tenzometrů a s využitím Wheatstonova můstku.
4. Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky
• Studenti provedou měření na modelu laboratorního kotle na tuhá paliva postupem uvedeným v návodě na měření, zaznamenají si všechny technické parametry pro realizaci projektové dokumentace.
• Realizují ovládání provozně technických funkcí dle zadání vyučujícího.
5. Měření na fotovoltaickém článku
• Studenti zapojí přípravek s fotočlánkem a změří voltampérovou charakteristiku fotočlánku na přímém světle a bez přímého osvětlení (ve stínu).


Projekty:
Návrh sběrnicové elektroinstalace v rodinném domě pomocí systému EIB/KNX.

Literature

1. Toman,K.- Kunc,J. Systémová technika budov - FCC Public spol. s r..o. v roce
1998
2. Vlach,J. Řízení a vizualizace technologických procesů - BEN
3. Šmejkal, PLC a automatizace - 1.díl -
4. Firemní podklady firmy Siemens, www.siemens.cz
5. Firemní podklady firmy Moeller, www.moeler-cz.com

Advised literature

1. Toman,K.- Kunc,J. Systémová technika budov - FCC Public spol. s r..o. v roce
1998
2. Vlach,J. Řízení a vizualizace technologických procesů - BEN
3. Šmejkal, PLC a automatizace - 1.díl