Логотип Soware
Логотип Soware

Системы автоматизации здания (BAS) c функцией Наличие API

Системы автоматизации здания (САЗ, англ. Building Automation Systems, BAS) – это комплекс программно-технических средств, предназначенных для управления и оптимизации работы инженерных систем здания, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие. Они позволяют автоматизировать процессы управления этими системами, обеспечивая более эффективное использование ресурсов, повышение комфорта и безопасности в здании, а также снижение эксплуатационных расходов.

Сравнение Системы автоматизации здания (BAS)

Выбрать по критериям:

Подходит для
Функции
Особенности
Тарификация
Развёртывание
Графический интерфейс
Поддержка языков
Страна происхождения
Сортировать:
Систем: 9
Логотип UnSpot

UnSpot от Анспот

UnSpot — это система для управления офисным пространством, которая поможет вам внедрить гибридный режим работы в своей компании и увеличить штат сотрудников на 80% без дополнительных расходов на аренду новых офисных помещений. Программный продукт UnSpot (рус. Анспот) от одноимённой компании-разработчика помогает компаниям сделать свой офис более ги ... Узнать больше про UnSpot

Логотип AggreGate Building Automation

AggreGate Building Automation от Объединение Агрегейт (ТМ Tibbo Systems)

AggreGate Building Automation — это централизованная платформа для управления, мониторинга и автоматизации инженерных систем зданий. Узнать больше про AggreGate Building Automation

Логотип Интерпроком Аксиома

Интерпроком Аксиома от Интерпроком

Аксиома — это система, нацеленная на обеспечение непрерывности производства за счёт повышения коэффициента надёжности и сокращения простоев. Узнать больше про Интерпроком Аксиома

Логотип КСУТО

КСУТО от Шифтапп

КСУТО — это Комплексная Система Управления Техническим Обслуживанием зданий, оборудования и техники для цифровизации процессов управления техническим обслуживанием. Узнать больше про КСУТО

Логотип openMAINT

openMAINT от Tecnoteca

openMAINT — это программное решение с открытым исходным кодом для управления зданиями, оборудованием, движимыми активами и связанными с ними работами по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР). Узнать больше про openMAINT

Логотип TRIM

TRIM от СпецТек, НПП

TRIM — это программный комплекс класса EAM для управления физическими активами предприятия. Ведение данных об активах, планирование и выполнение ТОиР, учет дефектов и неисправностей, мониторинг состояния (обходы), планирование ,учет и анализ затрат на ТОиР. Узнать больше про TRIM

Логотип Amelia 2.0

Amelia 2.0 от Современные технологии

Amelia 2.0 — это система для автоматизации эксплуатации и управления объектами коммерческой недвижимости. Узнать больше про Amelia 2.0

Логотип PRYSM

PRYSM от MANUFAQTURY

PRYSM — это цифровая платформа управления офисной недвижимостью, объединяющая собственника объекта, УК и арендаторов в единой системе, адаптируемой под бренд клиента. Узнать больше про PRYSM

Логотип Comindware Моё здание

Comindware Моё здание от Comindware

Comindware Моё здание — это комплексное CAFM-решение для эффективной эксплуатации недвижимости на основе стандарта GEFMA 444, с учётом всех реалий российского рынка. Нацелено на надежную и быструю работу управляющей компании — от приёма заявок до создания полноценного ц ... Узнать больше про Comindware Моё здание

Руководство по покупке Системы автоматизации здания

1. Что такое Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания (САЗ, англ. Building Automation Systems, BAS) – это комплекс программно-технических средств, предназначенных для управления и оптимизации работы инженерных систем здания, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие. Они позволяют автоматизировать процессы управления этими системами, обеспечивая более эффективное использование ресурсов, повышение комфорта и безопасности в здании, а также снижение эксплуатационных расходов.

2. Зачем бизнесу Системы автоматизации здания

Автоматизация зданий — это деятельность, направленная на внедрение программно-технических комплексов, которые позволяют управлять и оптимизировать работу инженерных систем здания. Она включает в себя разработку, внедрение и эксплуатацию систем, обеспечивающих централизованный контроль и управление такими системами, как отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие. Цель автоматизации — повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение комфортного и безопасного пребывания людей в здании, а также снижение эксплуатационных расходов за счёт минимизации человеческого вмешательства в процессы управления инженерными системами.

Ключевые аспекты данного процесса:

  • сбор и анализ данных о состоянии инженерных систем,
  • разработка алгоритмов управления оборудованием,
  • интеграция различных систем здания в единую сеть,
  • создание интерфейсов для мониторинга и управления системами,
  • обеспечение безопасности и защиты данных,
  • настройка параметров работы систем с учётом особенностей здания и потребностей пользователей,
  • регулярное техническое обслуживание и модернизация системы.

Важную роль в процессе автоматизации зданий играют цифровые (программные) решения, которые обеспечивают гибкость настройки систем, возможность масштабирования, интеграцию с другими информационными системами предприятия, а также реализацию сложных алгоритмов управления на основе анализа больших объёмов данных. Программные продукты позволяют создавать интеллектуальные системы, способные адаптироваться к изменяющимся условиям и оптимизировать работу здания в реальном времени.

3. Образцовые примеры Системы автоматизации здания

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

4. Назначение и цели использования Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания предназначены для управления и оптимизации работы инженерных систем здания. Они интегрируют различные подсистемы — отопление, вентиляцию, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие — в единый комплекс, позволяя осуществлять централизованный контроль и управление ими, что обеспечивает слаженную и эффективную работу всех элементов инфраструктуры здания.

Функциональное предназначение САЗ заключается в автоматизации процессов управления инженерными системами, что позволяет достичь ряда важных целей: повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить оптимальный уровень комфорта и безопасности для находящихся в здании людей, снизить эксплуатационные расходы и продлить срок службы оборудования. Системы автоматизации анализируют текущие параметры и условия, прогнозируют потребности и автоматически корректируют работу инженерных систем, тем самым минимизируя человеческий фактор и риски возникновения нештатных ситуаций.

5. Основные пользователи Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания в основном используют следующие группы пользователей:

  • управляющие компании и ТСЖ, которые отвечают за эксплуатацию многоквартирных домов и стремятся оптимизировать расходы на коммунальные услуги и повысить комфорт жильцов;
  • владельцы коммерческой недвижимости, заинтересованные в снижении эксплуатационных затрат, повышении привлекательности объектов для арендаторов и создании оптимальных условий для бизнеса;
  • промышленные предприятия, использующие САЗ для управления инженерными системами производственных объектов и обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования;
  • образовательные и медицинские учреждения, которые применяют системы автоматизации для создания комфортных условий пребывания пациентов и учащихся, а также для оптимизации работы инженерных систем;
  • частные домовладельцы, стремящиеся к автоматизации управления инженерными системами дома, повышению энергоэффективности и удобства проживания.

6. Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизации здания

Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Ведение данных оборудования
Функции Ведение данных оборудования позволяют централизовано вести все необходимых данных об оборудовании (в т.ч. с применением технологий электронного паспорта, электронного дела, электронного формуляра)
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Контроль освидетельствований
Функции Контроль освидетельствований позволяют применять систему для контроля проверок, поверок и освидетельствований, как внутренних так и внешних
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Планирование ТОиР
Функции Планирование ТОиР позволяют применять систему для планирования технического обслуживания и ремонтов (в т.ч. краткосрочного, долгосрочного, периодического)
Планово-предупредительное обслуживание
Функции Планово-предупредительное обслуживание позволяют применять стратегии планово-предупредительного технического обслуживания (ППТО) или планово-предупредительного ремонта (ППР), основанного на календарном плане ТО
Предиктивное обслуживание
Функции Предиктивного обслуживания (также называется диагностическим, упреждающим) позволяют применять стратегию предиктивного (PdM) технического обслуживания (ТО), основанного на получаемых в реальном времени данных с «умного» оборудования
Управление заказами ЗИП
Функции Управление заказами ЗИП позволяют осуществлять заказ запасных частей, инструментов и принадлежностей из интерфейса системы
Управление запасами и хранением ЗИП
Функции Управление запасами и хранением ЗИП обеспечивают контроль уровня запасов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), а также управление хранением, складом и инвентаризацией
Управление работами (нарядами)
Функции Управление работами (нарядами) позволяют создавать работы/задачи/наряды, распределять их среди ответственного персонала, контролировать выполнение работ
Хранение истории работ ТОиР
Функции Хранение истории работ ТОиР позволяют сохранять историю ТОиР, проводившихся в отношении единиц оборудования
Модель структуры оборудования
Модель структуры оборудования позволяет применять в системе модели структуры оборудования, упорядоченные по функциям или по размещению
Функциональная 3D-модель оборудования
Функциональная 3D-модель оборудования обеспечивает представление обслуживаемого оборудования в виде трёхмерной модели с возмодностью изучения функций и взаимосязей составных частей
Хранение технической документации
Хранение технической документации обеспечивает централизованное хранение эксплуатационной и ремонтной (технической) документации и удобную организацию справочной информации

7. Рекомендации по выбору Системы автоматизации здания

При выборе программного продукта для систем автоматизации здания (САЗ) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят эффективность и целесообразность его применения в конкретной ситуации. Прежде всего, следует проанализировать масштаб деятельности объекта: для крупных многофункциональных комплексов потребуются решения с более широкими возможностями интеграции и управления большим количеством инженерных систем, в то время как для небольших зданий можно выбрать более простые и экономичные варианты. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в медицинских учреждениях или образовательных организациях могут быть особые требования к системам вентиляции и кондиционирования, а в промышленных объектах — к системам электроснабжения и освещения. Не менее значимы технические ограничения, включая существующую инфраструктуру здания, возможности интеграции с уже используемым оборудованием и программным обеспечением, а также требования к надёжности и безопасности системы.

Ключевые аспекты при принятии решения:

  • совместимость с существующими инженерными системами и оборудованием (например, возможность интеграции с системами отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и освещения);
  • поддержка необходимых протоколов связи и интерфейсов (например, Modbus, BACnet, LONWorks и других);
  • возможности масштабирования системы (например, добавление новых датчиков и контроллеров без существенной перестройки всей системы);
  • наличие функций для мониторинга и анализа работы инженерных систем в реальном времени;
  • возможности формирования отчётов и аналитики по потреблению ресурсов и работе систем;
  • уровень защиты данных и системы от несанкционированного доступа и киберугроз;
  • соответствие отраслевым стандартам и нормам (например, требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и т. д.);
  • наличие технической поддержки и сервиса, включая обучение персонала работе с системой.

После анализа всех вышеперечисленных факторов следует провести пилотное тестирование или демонстрацию функционала программного продукта на ограниченном участке инженерных систем здания. Это позволит оценить практическую применимость решения, выявить возможные проблемы с интеграцией и настройкой, а также убедиться в том, что система соответствует заявленным требованиям и способна решать поставленные задачи. Кроме того, важно учесть стоимость владения системой, включая не только первоначальные затраты на приобретение и внедрение, но и расходы на обслуживание, обновление программного обеспечения и обучение персонала.

8. Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания (САЗ) предоставляют ряд существенных преимуществ, способствуя оптимизации эксплуатационных процессов и повышению эффективности использования ресурсов. Их применение позволяет достичь значимых результатов в различных аспектах управления зданием.

  • Оптимизация энергопотребления. САЗ анализируют и регулируют работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования, минимизируя расход энергии. Это приводит к существенному снижению затрат на коммунальные услуги и уменьшению экологического следа.

  • Повышение комфорта для пользователей. Автоматизация управления микроклиматом и освещением создаёт оптимальные условия для проживания или работы. Система учитывает предпочтения пользователей и внешние факторы, обеспечивая высокий уровень комфорта.

  • Усиление безопасности здания. САЗ интегрируются с системами видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной безопасности. Они позволяют оперативно реагировать на нештатные ситуации, снижая риски и повышая безопасность объекта.

  • Снижение эксплуатационных расходов. Автоматизированное управление инженерными системами сокращает необходимость в ручном вмешательстве и уменьшает количество ошибок. Это ведёт к снижению затрат на обслуживание и ремонт.

  • Увеличение срока службы оборудования. САЗ предотвращают перегрузку и износ оборудования, оптимизируя его работу. Это продлевает срок службы технических средств и снижает расходы на их замену.

  • Улучшение управления ресурсами. Система собирает и анализирует данные о потреблении ресурсов, позволяя принимать обоснованные решения по их распределению и использованию. Это способствует более рациональному управлению ресурсами здания.

  • Повышение привлекательности объекта. Здания с САЗ воспринимаются как более современные и технологичные, что может повысить их рыночную стоимость и привлекательность для арендаторов и покупателей.

9. Тенденции в области Системы автоматизации здания

В 2025 году на рынке систем автоматизации здания (САЗ) можно ожидать усиления тенденций, связанных с интеграцией передовых технологий и повышением уровня интеллектуальности систем. Среди ключевых трендов — более широкое применение искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации работы инженерных систем, развитие межсистемной интеграции, повышение уровня кибербезопасности, внедрение технологий Интернета вещей (IoT), использование облачных решений для управления САЗ, а также разработка более энергоэффективных и экологичных решений.

  • Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения. САЗ будут активнее использовать алгоритмы ИИ и машинного обучения для анализа данных с датчиков и оптимизации режимов работы инженерных систем, что позволит повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы.

  • Развитие межсистемной интеграции. Системы автоматизации будут более тесно интегрироваться с другими информационными системами предприятия, такими как ERP и CRM, что обеспечит более комплексное управление ресурсами и повысит эффективность бизнес-процессов.

  • Усиление мер кибербезопасности. В связи с ростом числа цифровых угроз и уязвимостей будет наблюдаться тенденция к внедрению более совершенных решений для защиты САЗ от кибератак и несанкционированного доступа.

  • Расширение применения IoT-технологий. Увеличение количества подключённых устройств и датчиков позволит собирать более детальные данные о состоянии инженерных систем и окружающей среды, что даст возможность более точно настраивать их работу.

  • Использование облачных решений. Облачные платформы будут играть всё более важную роль в управлении САЗ, обеспечивая удалённый доступ к данным и возможность масштабирования систем без значительных капитальных затрат.

  • Разработка энергоэффективных решений. Производители САЗ будут уделять больше внимания созданию систем, которые минимизируют потребление энергии и снижают воздействие на окружающую среду, что будет соответствовать глобальным трендам устойчивого развития.

  • Внедрение продвинутых аналитических инструментов. САЗ будут оснащаться более совершенными инструментами для анализа больших объёмов данных, что позволит прогнозировать неисправности, оптимизировать графики обслуживания и повышать надёжность работы инженерных систем.

10. В каких странах разрабатываются Системы автоматизации здания

Компании-разработчики, создающие building-automation-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
UnSpot, Comindware Моё здание, AggreGate Building Automation, Интерпроком Аксиома, КСУТО, TRIM, Amelia 2.0, PRYSM
Италия
openMAINT

Сравнение Системы автоматизации здания (BAS)

Систем: 9

UnSpot

Анспот

Логотип системы UnSpot

UnSpot — это система для управления офисным пространством, которая поможет вам внедрить гибридный режим работы в своей компании и увеличить штат сотрудников на 80% без дополнительных расходов на аренду новых офисных помещений. Программный продукт UnSpot (рус. Анспот) от одноимённой компании-разработчика помогает компаниям сделать свой офис более гибким и перевести сотрудников на гибридный режим работы при помощи современн ...

AggreGate Building Automation

Объединение Агрегейт (ТМ Tibbo Systems)

Логотип системы AggreGate Building Automation

AggreGate Building Automation — это централизованная платформа для управления, мониторинга и автоматизации инженерных систем зданий.

Интерпроком Аксиома

Интерпроком

Логотип системы Интерпроком Аксиома

Аксиома — это система, нацеленная на обеспечение непрерывности производства за счёт повышения коэффициента надёжности и сокращения простоев.

КСУТО

Шифтапп

Логотип системы КСУТО

КСУТО — это Комплексная Система Управления Техническим Обслуживанием зданий, оборудования и техники для цифровизации процессов управления техническим обслуживанием.

openMAINT

Tecnoteca

Логотип системы openMAINT

openMAINT — это программное решение с открытым исходным кодом для управления зданиями, оборудованием, движимыми активами и связанными с ними работами по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

TRIM

СпецТек, НПП

Логотип системы TRIM

TRIM — это программный комплекс класса EAM для управления физическими активами предприятия. Ведение данных об активах, планирование и выполнение ТОиР, учет дефектов и неисправностей, мониторинг состояния (обходы), планирование ,учет и анализ затрат на ТОиР.

Amelia 2.0

Современные технологии

Логотип системы Amelia 2.0

Amelia 2.0 — это система для автоматизации эксплуатации и управления объектами коммерческой недвижимости.

PRYSM

MANUFAQTURY

Логотип системы PRYSM

PRYSM — это цифровая платформа управления офисной недвижимостью, объединяющая собственника объекта, УК и арендаторов в единой системе, адаптируемой под бренд клиента.

Comindware Моё здание

Comindware

Логотип системы Comindware Моё здание

Comindware Моё здание — это комплексное CAFM-решение для эффективной эксплуатации недвижимости на основе стандарта GEFMA 444, с учётом всех реалий российского рынка. Нацелено на надежную и быструю работу управляющей компании — от приёма заявок до создания полноценного цифрового двойника здания.

Руководство по покупке Системы автоматизации здания

Что такое Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания (САЗ, англ. Building Automation Systems, BAS) – это комплекс программно-технических средств, предназначенных для управления и оптимизации работы инженерных систем здания, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие. Они позволяют автоматизировать процессы управления этими системами, обеспечивая более эффективное использование ресурсов, повышение комфорта и безопасности в здании, а также снижение эксплуатационных расходов.

Зачем бизнесу Системы автоматизации здания

Автоматизация зданий — это деятельность, направленная на внедрение программно-технических комплексов, которые позволяют управлять и оптимизировать работу инженерных систем здания. Она включает в себя разработку, внедрение и эксплуатацию систем, обеспечивающих централизованный контроль и управление такими системами, как отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие. Цель автоматизации — повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение комфортного и безопасного пребывания людей в здании, а также снижение эксплуатационных расходов за счёт минимизации человеческого вмешательства в процессы управления инженерными системами.

Ключевые аспекты данного процесса:

  • сбор и анализ данных о состоянии инженерных систем,
  • разработка алгоритмов управления оборудованием,
  • интеграция различных систем здания в единую сеть,
  • создание интерфейсов для мониторинга и управления системами,
  • обеспечение безопасности и защиты данных,
  • настройка параметров работы систем с учётом особенностей здания и потребностей пользователей,
  • регулярное техническое обслуживание и модернизация системы.

Важную роль в процессе автоматизации зданий играют цифровые (программные) решения, которые обеспечивают гибкость настройки систем, возможность масштабирования, интеграцию с другими информационными системами предприятия, а также реализацию сложных алгоритмов управления на основе анализа больших объёмов данных. Программные продукты позволяют создавать интеллектуальные системы, способные адаптироваться к изменяющимся условиям и оптимизировать работу здания в реальном времени.

Образцовые примеры Системы автоматизации здания

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

Назначение и цели использования Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания предназначены для управления и оптимизации работы инженерных систем здания. Они интегрируют различные подсистемы — отопление, вентиляцию, кондиционирование, электроснабжение, освещение и другие — в единый комплекс, позволяя осуществлять централизованный контроль и управление ими, что обеспечивает слаженную и эффективную работу всех элементов инфраструктуры здания.

Функциональное предназначение САЗ заключается в автоматизации процессов управления инженерными системами, что позволяет достичь ряда важных целей: повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить оптимальный уровень комфорта и безопасности для находящихся в здании людей, снизить эксплуатационные расходы и продлить срок службы оборудования. Системы автоматизации анализируют текущие параметры и условия, прогнозируют потребности и автоматически корректируют работу инженерных систем, тем самым минимизируя человеческий фактор и риски возникновения нештатных ситуаций.

Основные пользователи Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания в основном используют следующие группы пользователей:

  • управляющие компании и ТСЖ, которые отвечают за эксплуатацию многоквартирных домов и стремятся оптимизировать расходы на коммунальные услуги и повысить комфорт жильцов;
  • владельцы коммерческой недвижимости, заинтересованные в снижении эксплуатационных затрат, повышении привлекательности объектов для арендаторов и создании оптимальных условий для бизнеса;
  • промышленные предприятия, использующие САЗ для управления инженерными системами производственных объектов и обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования;
  • образовательные и медицинские учреждения, которые применяют системы автоматизации для создания комфортных условий пребывания пациентов и учащихся, а также для оптимизации работы инженерных систем;
  • частные домовладельцы, стремящиеся к автоматизации управления инженерными системами дома, повышению энергоэффективности и удобства проживания.
Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизации здания
Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Ведение данных оборудования
Функции Ведение данных оборудования позволяют централизовано вести все необходимых данных об оборудовании (в т.ч. с применением технологий электронного паспорта, электронного дела, электронного формуляра)
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Контроль освидетельствований
Функции Контроль освидетельствований позволяют применять систему для контроля проверок, поверок и освидетельствований, как внутренних так и внешних
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Планирование ТОиР
Функции Планирование ТОиР позволяют применять систему для планирования технического обслуживания и ремонтов (в т.ч. краткосрочного, долгосрочного, периодического)
Планово-предупредительное обслуживание
Функции Планово-предупредительное обслуживание позволяют применять стратегии планово-предупредительного технического обслуживания (ППТО) или планово-предупредительного ремонта (ППР), основанного на календарном плане ТО
Предиктивное обслуживание
Функции Предиктивного обслуживания (также называется диагностическим, упреждающим) позволяют применять стратегию предиктивного (PdM) технического обслуживания (ТО), основанного на получаемых в реальном времени данных с «умного» оборудования
Управление заказами ЗИП
Функции Управление заказами ЗИП позволяют осуществлять заказ запасных частей, инструментов и принадлежностей из интерфейса системы
Управление запасами и хранением ЗИП
Функции Управление запасами и хранением ЗИП обеспечивают контроль уровня запасов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), а также управление хранением, складом и инвентаризацией
Управление работами (нарядами)
Функции Управление работами (нарядами) позволяют создавать работы/задачи/наряды, распределять их среди ответственного персонала, контролировать выполнение работ
Хранение истории работ ТОиР
Функции Хранение истории работ ТОиР позволяют сохранять историю ТОиР, проводившихся в отношении единиц оборудования
Модель структуры оборудования
Модель структуры оборудования позволяет применять в системе модели структуры оборудования, упорядоченные по функциям или по размещению
Функциональная 3D-модель оборудования
Функциональная 3D-модель оборудования обеспечивает представление обслуживаемого оборудования в виде трёхмерной модели с возмодностью изучения функций и взаимосязей составных частей
Хранение технической документации
Хранение технической документации обеспечивает централизованное хранение эксплуатационной и ремонтной (технической) документации и удобную организацию справочной информации
Рекомендации по выбору Системы автоматизации здания

При выборе программного продукта для систем автоматизации здания (САЗ) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят эффективность и целесообразность его применения в конкретной ситуации. Прежде всего, следует проанализировать масштаб деятельности объекта: для крупных многофункциональных комплексов потребуются решения с более широкими возможностями интеграции и управления большим количеством инженерных систем, в то время как для небольших зданий можно выбрать более простые и экономичные варианты. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в медицинских учреждениях или образовательных организациях могут быть особые требования к системам вентиляции и кондиционирования, а в промышленных объектах — к системам электроснабжения и освещения. Не менее значимы технические ограничения, включая существующую инфраструктуру здания, возможности интеграции с уже используемым оборудованием и программным обеспечением, а также требования к надёжности и безопасности системы.

Ключевые аспекты при принятии решения:

  • совместимость с существующими инженерными системами и оборудованием (например, возможность интеграции с системами отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и освещения);
  • поддержка необходимых протоколов связи и интерфейсов (например, Modbus, BACnet, LONWorks и других);
  • возможности масштабирования системы (например, добавление новых датчиков и контроллеров без существенной перестройки всей системы);
  • наличие функций для мониторинга и анализа работы инженерных систем в реальном времени;
  • возможности формирования отчётов и аналитики по потреблению ресурсов и работе систем;
  • уровень защиты данных и системы от несанкционированного доступа и киберугроз;
  • соответствие отраслевым стандартам и нормам (например, требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и т. д.);
  • наличие технической поддержки и сервиса, включая обучение персонала работе с системой.

После анализа всех вышеперечисленных факторов следует провести пилотное тестирование или демонстрацию функционала программного продукта на ограниченном участке инженерных систем здания. Это позволит оценить практическую применимость решения, выявить возможные проблемы с интеграцией и настройкой, а также убедиться в том, что система соответствует заявленным требованиям и способна решать поставленные задачи. Кроме того, важно учесть стоимость владения системой, включая не только первоначальные затраты на приобретение и внедрение, но и расходы на обслуживание, обновление программного обеспечения и обучение персонала.

Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизации здания

Системы автоматизации здания (САЗ) предоставляют ряд существенных преимуществ, способствуя оптимизации эксплуатационных процессов и повышению эффективности использования ресурсов. Их применение позволяет достичь значимых результатов в различных аспектах управления зданием.

  • Оптимизация энергопотребления. САЗ анализируют и регулируют работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования, минимизируя расход энергии. Это приводит к существенному снижению затрат на коммунальные услуги и уменьшению экологического следа.

  • Повышение комфорта для пользователей. Автоматизация управления микроклиматом и освещением создаёт оптимальные условия для проживания или работы. Система учитывает предпочтения пользователей и внешние факторы, обеспечивая высокий уровень комфорта.

  • Усиление безопасности здания. САЗ интегрируются с системами видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной безопасности. Они позволяют оперативно реагировать на нештатные ситуации, снижая риски и повышая безопасность объекта.

  • Снижение эксплуатационных расходов. Автоматизированное управление инженерными системами сокращает необходимость в ручном вмешательстве и уменьшает количество ошибок. Это ведёт к снижению затрат на обслуживание и ремонт.

  • Увеличение срока службы оборудования. САЗ предотвращают перегрузку и износ оборудования, оптимизируя его работу. Это продлевает срок службы технических средств и снижает расходы на их замену.

  • Улучшение управления ресурсами. Система собирает и анализирует данные о потреблении ресурсов, позволяя принимать обоснованные решения по их распределению и использованию. Это способствует более рациональному управлению ресурсами здания.

  • Повышение привлекательности объекта. Здания с САЗ воспринимаются как более современные и технологичные, что может повысить их рыночную стоимость и привлекательность для арендаторов и покупателей.

Тенденции в области Системы автоматизации здания

В 2025 году на рынке систем автоматизации здания (САЗ) можно ожидать усиления тенденций, связанных с интеграцией передовых технологий и повышением уровня интеллектуальности систем. Среди ключевых трендов — более широкое применение искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации работы инженерных систем, развитие межсистемной интеграции, повышение уровня кибербезопасности, внедрение технологий Интернета вещей (IoT), использование облачных решений для управления САЗ, а также разработка более энергоэффективных и экологичных решений.

  • Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения. САЗ будут активнее использовать алгоритмы ИИ и машинного обучения для анализа данных с датчиков и оптимизации режимов работы инженерных систем, что позволит повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы.

  • Развитие межсистемной интеграции. Системы автоматизации будут более тесно интегрироваться с другими информационными системами предприятия, такими как ERP и CRM, что обеспечит более комплексное управление ресурсами и повысит эффективность бизнес-процессов.

  • Усиление мер кибербезопасности. В связи с ростом числа цифровых угроз и уязвимостей будет наблюдаться тенденция к внедрению более совершенных решений для защиты САЗ от кибератак и несанкционированного доступа.

  • Расширение применения IoT-технологий. Увеличение количества подключённых устройств и датчиков позволит собирать более детальные данные о состоянии инженерных систем и окружающей среды, что даст возможность более точно настраивать их работу.

  • Использование облачных решений. Облачные платформы будут играть всё более важную роль в управлении САЗ, обеспечивая удалённый доступ к данным и возможность масштабирования систем без значительных капитальных затрат.

  • Разработка энергоэффективных решений. Производители САЗ будут уделять больше внимания созданию систем, которые минимизируют потребление энергии и снижают воздействие на окружающую среду, что будет соответствовать глобальным трендам устойчивого развития.

  • Внедрение продвинутых аналитических инструментов. САЗ будут оснащаться более совершенными инструментами для анализа больших объёмов данных, что позволит прогнозировать неисправности, оптимизировать графики обслуживания и повышать надёжность работы инженерных систем.

В каких странах разрабатываются Системы автоматизации здания
Компании-разработчики, создающие building-automation-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
UnSpot, Comindware Моё здание, AggreGate Building Automation, Интерпроком Аксиома, КСУТО, TRIM, Amelia 2.0, PRYSM
Италия
openMAINT
Soware логотип
Soware является основным источником сведений о прикладном программном обеспечении для предприятий. Используя наш обширный каталог категорий и программных продуктов, лица, принимающие решения в России и странах СНГ получают бесплатный инструмент для выбора и сравнения систем от разных разработчиков
Соваре, ООО Санкт-Петербург, Россия info@soware.ru
2025 Soware.Ru - Умный выбор систем для бизнеса