
GUÍA DEFINITIVA PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS (BAS)
La automatización de edificios consiste en la monitorización y el control de los sistemas de un edificio, incluyendo:
Sistemas mecánicos, de seguridad, contra incendios e inundaciones, iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado.
ESTOS SISTEMAS PUEDEN:
Mantenga el clima del edificio dentro de un rango especificado.
Iluminar las habitaciones según un horario de ocupación.
Supervise el rendimiento energético y los fallos de los dispositivos en todos los sistemas.
Los responsables de las instalaciones de alarmas deben activarse en caso de avería.
Un edificio con un sistema de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés) tiene costes de energía y mantenimiento hasta un 30 % menores.
Es posible que las numerosas ventajas de un sistema de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés) no resulten evidentes de inmediato hasta que se comprendan los mecanismos que impulsan estos sistemas.
La guía explica el sistema BAS e incluye enlaces a temas que pueden ser relevantes para su propia investigación.

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1 | ¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS?
Un sistema centralizado e interconectado de hardware y software que supervisa y controla los sistemas de las instalaciones de un edificio (electricidad, iluminación, fontanería, climatización, suministro de agua, etc.).
Cuando las instalaciones se supervisan y controlan de forma fluida, los inquilinos disfrutan de un entorno de trabajo más cómodo y la gestión de las instalaciones se beneficia de prácticas sostenibles y de la reducción de los costes energéticos.
LAS CUATRO FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS:
Para controlar el entorno del edificio
Para operar los sistemas de acuerdo con la ocupación y la demanda de energía.
Para supervisar y corregir el rendimiento del sistema
Para alertar o hacer sonar las alarmas cuando sea necesario.
2 | ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “CONTROLADO”?
El componente clave en un sistema de automatización de edificios (BAS) es el controlador.
un ordenador pequeño y especializado con diversas aplicaciones.
Los controladores regulan el funcionamiento de diversas instalaciones dentro del edificio. Tradicionalmente, esto incluye lo siguiente:
- Sistemas eléctricos
- Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Sistemas de iluminación
- Sistemas mecánicos
- Sistemas de fontanería
- Sistemas de seguridad
- Sistemas de vigilancia
Rebobinar: la antigua forma de control:
Imagínese una estufa de leña manual y robusta. Es imposible regular con precisión la temperatura o la emisión de humo calentando un edificio únicamente con leña.
Avancemos 150 años en el tiempo:
Los controladores inteligentes regulan los sistemas de calefacción para ajustar la temperatura de una habitación específica a un grado preciso; luego, enfrían automáticamente durante la noche.
Y cada vez son más inteligentes…
La tecnología actual permite que un edificio aprenda de sí mismo. Un sistema de automatización de edificios (BAS) moderno supervisa los sistemas de las instalaciones, optimiza la eficiencia, recuerda quién entra en qué habitaciones y a qué hora, y se ajusta para ahorrar energía. Por eso, los edificios automatizados se denominan «edificios inteligentes».
3 | LA EVOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS INTELIGENTES
La automatización de edificios ha avanzado a un ritmo asombroso durante nuestra vida.
1950: Los edificios automatizados dependen de controles neumáticos que utilizan aire comprimido.
1980: Los microprocesadores están transformando la industria, pasando del aire comprimido a los controles analógicos y, posteriormente, a los digitales (nada menos que una revolución).
1990: Los protocolos abiertos permiten que las instalaciones controladas se comuniquen entre sí.
2000: La tecnología inalámbrica permite que los componentes se comuniquen sin necesidad de cables.
2015: Los edificios cognitivos extrapolan las fuentes de datos más inesperadas: cómo los ocupantes usan e interactúan dentro de una estructura.
2020: IDCM amplía el concepto de edificios cognitivos al extender los datos desde la infraestructura de TI hasta la carga de trabajo y su efecto en las demandas energéticas y térmicas del edificio.
"El origen de los edificios inteligentes apunta a la creación del termostato de incubadora que mantiene calientes los huevos de gallina y permite que eclosionen."
— Kevin Callahan, escribiendo para Automation.com
4 | TÉRMINOS QUE DEBE COMPRENDER
La automatización de edificios puede ser como un gran juego de sopa de letras con acrónimos por todas partes. El vicepresidente de marketing de Lynxspring, Marc Petock, señaló en LinkedIn que algunas personas tratan muchos de estos términos como intercambiables.ACLAREMOS ESTE ASUNTO AHORA:
Sistema de gestión de la médula ósea (BMS) / Sistema de control de la médula ósea (BCS)
Sistema de gestión de edificios y sistema de control de edificios: Términos generales para sistemas que controlan las instalaciones de un edificio (no necesariamente sistemas de automatización).
DDC
Control digital directo: La innovación de los años 80 trajo consigo microprocesadores pequeños y asequibles que permitieron la comunicación entre los componentes de un sistema digital.
API
Interfaz de programación de aplicaciones: El código que define cómo se comunican entre sí dos o más programas informáticos.
BAS
Sistema de automatización de edificios: Un subconjunto que puede formar parte del sistema BMS o BCS, más amplio. La gestión de edificios y la automatización de edificios se han superpuesto tanto que los términos se utilizan indistintamente.
Servicios médicos de emergencia / Servicios médicos de emergencia
Sistema de gestión de energía y sistema de control de gestión de energía: Consumo de energía, medición, etc. Existe suficiente superposición entre las funciones de un sistema de automatización de edificios (BAS) y un sistema de gestión energética (EMS) como para que consideremos estos términos sinónimos.
IDCM
Gestión integrada de centros de datos: Se trata de la integración entre las soluciones BMS/BAS, DCIM y las operaciones de TI. Es una integración profunda entre la infraestructura de las instalaciones críticas del centro de datos, los recursos (por ejemplo, servidores, conmutadores, activos, etc.) dentro del centro de datos y las cargas de trabajo de las aplicaciones que se ejecutan en él.
Dado que la tecnología evoluciona tan rápidamente y que los diferentes países utilizan términos distintos, pero aun así tienen que comunicarse entre sí, es inevitable que la terminología esté en constante cambio.
5 | ¿CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS?
El sistema BAS básico tiene cinco componentes esenciales:
SENSORES
Dispositivos que miden valores como la emisión de CO2, la temperatura, la humedad, la luz natural o la ocupación de la habitación.
CONTROLADORES
El cerebro de los sistemas que toma datos de los sensores y decide cómo responderá el sistema.
DISPOSITIVOS DE SALIDA
Estos dispositivos ejecutan las órdenes del controlador. Ejemplos: relés y actuadores.
COMUNICACIÓN
PROTOCOLOS
El lenguaje hablado entre los componentes del BAS. Ejemplo: BACnet.
TABLERO O
INTERFAZ DE USUARIO
Pantallas o interfaces que utilizan los humanos para interactuar con el sistema de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés), donde se registran los datos del edificio.
La mayor parte de la actividad del BAS se lleva a caboencaje fuera de sIluminación con controladores y dispositivos de salida ocultos a la vista, al igual que el cableado y las tuberías.
¿QUÉ PUEDE HACER BAS?
Configura los sistemas de iluminación y climatización para que funcionen según un horario inteligente y eficiente.
Indica cuándo el sistema de climatización está funcionando tanto para calentar como para enfriar, con el fin de reducir los costos de energía.
Identifica quién entra y sale de un edificio y cuándo lo hace.
Coordina los componentes y las instalaciones para que trabajen juntos y logren una mayor eficiencia.
Detecta emergencias y apaga las instalaciones que podrían poner en peligro a los ocupantes.
Alerta a las cámaras, registra la actividad y envía alarmas y datos a un equipo de seguridad.
Optimiza el flujo de aire entrante para regular la calidad del aire, la temperatura y el confort.
Detecta problemas (ascensor atascado con gente dentro) y envía una alerta.
6 | EL PAPEL DE LOS CONTROLADORES

Los controladores digitales, que constituyen el cerebro del sistema de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés), reciben datos de entrada, aplican lógica (un algoritmo, al igual que Google lo hace con los datos de búsqueda) a esa información y, a continuación, envían una orden basada en la información procesada.
Esto ilustra mejord a través de la siguiente D básica de tres partesBucle de CC...
* NOTA: El algoritmo real es mucho más complejo que el que se muestra en este ejemplo.
7 | ¿POR QUÉ SON ÚTILES LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS?
COMODIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
Un control más inteligente del entorno del edificio contribuye a la satisfacción de los ocupantes. Además, reduce las quejas y el tiempo de resolución.
AHORRO
DINERO
Un sistema de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés) puede ahorrarle al propietario de un edificio una cantidad significativa de dinero en las facturas de servicios públicos, ya que un edificio más eficiente energéticamente simplemente cuesta menos de mantener en funcionamiento.
MEDIO AMBIENTENMENTALIADO
FRIENDLY
La mayor eficiencia de los sistemas de automatización de edificios (BAS, por sus siglas en inglés) se traduce en un menor impacto ambiental, lo que significa una mejor calidad del aire para todos.
Y cuando IDCM está integrado
Aumentar la eficiencia
Mayor eficiencia en el consumo de energía, refrigeración y espacio, al permitir que la infraestructura crítica refleje el comportamiento de las aplicaciones, como períodos de inactividad o cargas reducidas.
Eficacia mejorada
Mayor eficacia del personal de instalaciones y TI, ya que se pueden identificar los cambios o el mantenimiento, con efectos conocidos en todo el entorno informático.
Menor riesgo:
Menor riesgo de interrupciones o fallos debido a una capacidad deficiente o a procesos de gestión de activos inadecuados.
Tiempo de actividad mejorado
Mayor tiempo de actividad y eficiencia mediante la simulación de infraestructura crítica en software para la planificación, la optimización de operaciones y los escenarios de fallos.