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6<br />

Gebäudelüftungsanlagen und Gebäudeleittechnik<br />

Kapitel 6.0<br />

Eine Erkennung der Temperaturerhöhung über den Lufteinströmsensor<br />

ist nicht empfehlenswert, da dieser über<br />

eine sehr genaue Temperaturkompensation verfügen<br />

muss.<br />

Ohne diese notwendige Temperaturkompensation wäre<br />

der Lufteinströmsensor nicht geeignet reproduzierbare<br />

Lufteinströmungswerte bei unterschiedlichen Laborraumtemperaturen<br />

(z.B. 19° C bis 25° C) zu messen. Um die<br />

sicherheitsrelevante Thematik einer Feuererkennung<br />

technisch, sicher und reproduzierbar zu gewährleisten,<br />

empfehlen wir den Einsatz eines eigenen Thermoelements<br />

PT 1000.<br />

Wird ein bestimmter Temperaturwert überschritten, kann<br />

sowohl lokal als auch global über die GLT die Drosselklappe<br />

geschlossen werden, um einem möglichen Feuerausbruch<br />

vorbeugend einzudämmen.<br />

Ein ähnliches Szenario ist auch mit dem anschließbaren<br />

Rauchmelder realisierbar.<br />

5.1 Systemvernetzung<br />

Die aufgeführten Features sind nur mit einer durchgängigen<br />

Systemvernetzung und einer Gebäudeleittechnik<br />

möglich. Welches Gebäudenetzwerk eingesetzt wird, ist<br />

dabei unerheblich.<br />

Mit Routern und Gateways können verschiedene Netzwerke<br />

miteinander verbunden werden, wodurch eine Kommunikation<br />

von der Feldebene bis zur Gebäudeleittechnik<br />

problemlos möglich wird.<br />

5.1.1 LON ®<br />

SCHNEIDER unterstützt die LON ® -Technologie und verfügt<br />

über ein umfassendes Know how auf diesem Gebiet.<br />

In der Gebäudeautomation setzt sich die LON-Technologie<br />

mit wachsendem Erfolg zunehmend durch.<br />

LON ist ein dezentrales Netzwerk und verfügt somit über<br />

einen sehr hohen Sicherheitsstandard.<br />

Bild 6.6: LON-Netzwerk in freier Topologie, FTT-10A<br />

In Kapitel 10.0 ist die LON Technologie ausführlich beschrieben.<br />

5.1.2 BACnet ®<br />

BACnet ist ein standardisiertes Protokoll der ASHRAE<br />

(amerikanische Vereinigung von HLK-Herstellern) und<br />

nutzt beliebige Netzwerktopologien als Transportmedium.<br />

So eignet sich u.a. auch LON als Transportmedium für<br />

BACnet.<br />

SCHNEIDER unterstützt die BACnet ® -Technologie und<br />

verfügt über ein umfassendes Know how auf diesem<br />

Gebiet. In der Gebäudeautomation setzt sich als herstellerunabhängige<br />

und lizenzfreie BACnet ® -Technologie<br />

zunehmend durch. Allerdings sind die Kosten für eine<br />

BACnet ® -Anbindung auf Feldbusebene z.Zt. noch relativ<br />

hoch.<br />

Bild 6.7: BACnet-Netzwerk<br />

In Kapitel 10.0 ist die BACnet Technologie ausführlich beschrieben.<br />

5.1.3 ETHERNET ®<br />

ETHERNET wird vorzugsweise in der Computervernetzung<br />

eingesetzt und gewährleistet eine sehr schnellen<br />

Datentransfer über Koaxialkabel.<br />

5.1.4 INDUSTRIAL ETHERNET ®<br />

INDUSTRIAL ETHERNET setzt auf ETHERNET auf und<br />

verbreitet sich zunehmend in der Feldbusebene. Allerdings<br />

sind die Kosten für den Feldbusteilnehmer (Knoten)<br />

z.Zt. noch sehr hoch.<br />

Jedes Netzwerk oder Protokoll ist für einen bestimmten<br />

Anwendungsfall entwickelt worden und hat dort auch seine<br />

spezi� schen Vorteile. Leider wird es auch in absehbarer<br />

Zukunft nicht nur ein standardisiertes Netzwerk für alle<br />

Anwendungsfälle geben und so bleibt allen Netzwerken<br />

nur eine Gemeinsamkeit; sie müssen sich untereinander<br />

verstehen.<br />

LabSystem Planungshandbuch � Lufttechnik für Laboratorien

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