智能照明设备标准参数
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TSL.C2.C5.O.1智能照明消防联动技术参数南京斯沃电气生产的智能照明消防联动TSL.C2.C5.O.1通过网络功能的导入,可实现更为丰富的智能灯光控制功能,使灯光具备无人工管理逻辑功能,定时、电脑控制,斯沃盛工随时等待您的咨询照明要求:商业建筑的电气照明不同于其他场所的照明,对新建商业建筑的绿色照明除了通过采用高光效的光源、率的照明器来实现,更为重要的是,需要通过合理的控制方式、控制模式以及电能、电量的综合管理来实现节能的化。
商业楼宇大功率动力和制冷设备比重较少,照明灯具则相对比重更多。
使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高学校的科学管理水平。
TSL.C2.C5.O.1主要功能:TSL.C2.C5.O.1监控软件主要功能如下:通过接口软件监视、控制现场回路。
通过监控软件可以完成以下主要功能:实时监控:可将照明系统的状况用图形模拟显示在监视器上,操作者可在屏幕上观察到灯具的实际开关状态,并可通过鼠标点击灯具图形来控制各个回路。
场景控制:在软件菜单上可设置多种场景模式,使用时只需点击相应的模式,系统自动执行。
场景模式根据需要可增减和修改。
时间控制:根据季节、作息时间、照度变化编制好时间控制程序,回路自动按程序开关。
数据采集:系统可定期采集照明系统的各项数据,便于掌握灯具的使用时间和电费的自动记录。
系统安全:监控软件内设置安全,对不同的操作人员的权限进行限制,根据用户要求不同权限的操作人员进行不同的操作。
环境温度:-45℃+70℃(能在恶劣坏境下工作,抗干扰能力钱强)调光参数:4×40mA电流;TSL.C2.C5.O.1系统设计原则1、可对KNX/EIB总线中开关执行器、调光执行器等设备回路工作状态进行监控;2、具有电子地图功能,在CAD平面图上应能显示各电箱内的模块工作状态信息;3、具有监控回路灯光、自定义场景、定时以及逻辑运算功能;4、可对灯光照度进行调节,自动开关,并且调节光的明亮度智能照明消防联动-规格选型TSL.C2.C5.O.1可编程智能触控面板基本参数工作电压:DC12V安装方式:标准86型底座外形尺寸:86mm*86mm*38mm功能特点单一按键可控制多场景,多回路按键汉字、图案可根据用户要求免费定制RS485通讯,标准Modbus-RTU通讯协议TSL.C2.C5.O.1智能网络模块功能特点及基本参数支持GPRS、Wifi支持2G/3G/4G手机卡的2G流量支持2个网络连接同时在线支持电脑、手机、PAD等智能终端可视化远程操控支持Windows/XP/Android等主流操作系统与智能照明时控模块组合,具备三遥功能,是路灯、景观灯智能控制的理想选择。
智能照明系统方案一、引言随着科技的进步和人们对生活品质的追求不断提升,智能照明系统作为一种新型的照明解决方案正越来越受到关注。
智能照明系统利用先进的技术和自动化控制,能够实现灯光的智能调节和管理,为用户提供舒适、高效、节能的照明体验。
本文将针对智能照明系统的方案进行探讨,旨在帮助读者更好地了解和应用智能照明系统。
二、智能照明系统的基本原理智能照明系统的基本原理是通过传感器、控制器和执行器等设备的协同工作,实现对灯光的实时监测、智能调节和远程控制。
传感器可以感知环境的光照强度、温度、湿度等参数,并将数据传输给控制器。
控制器根据接收到的数据进行智能分析和决策,控制执行器完成对灯光亮度、颜色、模式等的调节。
三、智能照明系统的关键技术1. 物联网技术:智能照明系统采用物联网技术实现设备间的互联互通,实现对灯光设备的集中管理和远程控制。
2. 人体感应技术:通过人体感应传感器,智能照明系统能够自动感知人的存在并调节灯光亮度,实现智能化的照明效果。
3. 光照传感技术:智能照明系统利用光照传感器实时感知环境的光照强度,并根据需求进行智能调节,保证照明效果的舒适度和节能性。
4. 颜色调节技术:智能照明系统可以根据需要调节灯光的颜色,实现不同的照明效果,例如温暖的黄光和清凉的白光。
5. 定时控制技术:智能照明系统可以通过定时设置,自动控制灯光的开关和亮度,方便用户的使用和管理。
四、智能照明系统的应用场景1. 家庭照明:智能照明系统可以通过人体感应和定时控制技术,实现对家庭照明的智能管理。
当有人进入房间时,灯光自动亮起,当没有人时,灯光自动关闭,不仅提高了生活便利性,也实现了节能环保。
2. 商业照明:智能照明系统可以在商业场所实现对灯光色温和亮度的智能调节和节能管理。
根据不同的场景需求,灯光可以实现变化,营造出不同的氛围和用户体验。
3. 公共照明:智能照明系统可以应用于公共场所的照明管理,如街道、公园等。
以光照传感技术为基础,智能照明系统可以实现对灯光的实时检测和调节,提高能源利用效率,减少能源浪费。
建筑物智能化照明规范要求与控制系统随着科技的不断发展,建筑物照明系统已经从传统的人工控制逐渐向智能化方向转变。
智能化照明系统不仅可以提高建筑物照明效果,还能够节能环保,提高居住和工作的舒适度。
本文将介绍建筑物智能化照明的规范要求以及相关的控制系统。
一、建筑物智能化照明规范要求1. 照明光度要求建筑物的照明光度要求需要根据不同空间的使用需求进行合理规划。
例如,写字楼的照明光度要求相对较高,而餐厅的光度要求则需要柔和舒适。
此外,照明光度要求还需要考虑建筑物内外的日照情况,合理调节光照强度,使得照明效果更为舒适。
2. 色温要求建筑物内部照明色温的选择需要根据不同区域的功能来确定。
一般来说,工作区域适合选择较高的色温,以提高工作效率;而休息区域则适合选择较低的色温,以带来更为舒适的感觉。
3. 能源消耗要求智能化照明系统应该具备节能降耗的特点。
通过使用智能感应器、定时开关等设备,能够根据不同的使用情况来自动调节照明亮度,实现最佳的照明效果和节能目的。
此外,合理选择高效节能的照明设备,如LED灯具,也是降低能源消耗的重要措施。
4. 安全标准要求建筑物智能化照明系统在设计和安装过程中必须符合相关的安全标准。
例如,在公共场所需要设置应急照明系统,以应对突发情况;在高温环境或易燃易爆场所需要选择符合防爆要求的照明设备。
保障人员和财产的安全是建筑物智能化照明的一项重要指标。
二、智能化照明控制系统1. 中心控制系统中心控制系统是建筑物智能化照明的核心,通过集中控制各个照明设备的开关、亮度等参数,实现对整个建筑物照明系统的智能化管理。
中心控制系统可以根据不同时间段、不同使用需求来调整照明效果,提高能源利用率。
2. 传感器控制系统传感器控制系统是基于人体感应、光线感应等传感器技术,通过感应人员活动或光线亮度的变化来实现照明的自动开关和调节。
例如,当人离开一段时间后,传感器可以自动关闭照明设备,以达到节能的目的。
3. 网络控制系统网络控制系统利用网络技术,将建筑物内的各个照明设备连接在一起,实现集中管理和远程控制。
照明用智能灯具标准1. 引言本文档旨在为照明用智能灯具的设计、生产和使用提供标准指导。
智能灯具是一种利用先进技术实现智能控制的照明设备,具有自动调光、色温调节、远程控制等功能。
通过统一标准,可以确保智能灯具的质量和性能符合要求,提升消费者体验,并促进技术的进步和产业的发展。
2. 定义和分类智能灯具指的是使用人工智能、云计算、物联网等技术的照明设备。
根据其功能和应用领域的不同,智能灯具可以分为以下几类:- 室内智能灯具:用于居室、办公室等室内环境的智能照明设备。
- 室外智能灯具:用于道路、广场等室外环境的智能照明设备。
- 智能路灯:具备路况检测、智能亮度调节等功能的智能照明设备。
- 智能景观灯:用于公园、园林等景观照明的智能照明设备。
3. 性能和安全要求为了确保智能灯具的质量和安全性,制定以下性能和安全要求标准:- 亮度控制范围:智能灯具应具备适应不同环境需求的亮度控制范围,满足用户的照明需求。
- 色温调节能力:智能灯具应具备调节色温的功能,以满足用户对光线色彩的偏好和需要。
- 能源效率:智能灯具应具备高能源利用效率,减少能源消耗,降低使用成本。
- 光学性能:智能灯具的光学性能应符合照度、均匀度等相关要求,确保照明效果良好。
- 安全性能:智能灯具应符合相关的安全标准,如防水、防腐蚀、防雷击等,确保使用安全。
4. 制造和质量控制要求为了确保智能灯具的制造质量和稳定性,需要遵循以下制造和质量控制要求:- 材料选择:选择符合环保要求、耐用性强的材料,并确保材料的供应和质量可控。
- 生产工艺:采用先进的生产工艺和设备,提高生产效率和产品质量。
- 质量控制:建立完善的质量控制体系,从原材料采购到生产制造和出厂检验,保证产品的质量稳定。
- 安全测试:对每批生产的智能灯具进行安全测试和性能评估,确保符合相关标准和技术要求。
5. 使用和维护指南为了提供智能灯具的良好使用体验和延长产品寿命,制定以下使用和维护指南:- 安装指导:提供智能灯具的安装、连接和设置指导,确保正确使用。
智能照明施工方案一、背景介绍随着智能科技的不断发展,智能照明系统在居家生活和办公环境中的应用越来越广泛。
智能照明系统通过运用传感器、人工智能及自动化控制等技术手段,实现了智能调光、智能感应等功能,提升了照明效果,并节约能源。
本文档旨在提供一个智能照明施工方案,以指导相关人员进行智能照明系统的部署和安装。
二、施工准备1. 智能照明设备选型根据实际需求,选择适合的智能照明设备。
设备选型需考虑以下因素: - 兼容性:设备与选择的智能系统的兼容性。
- 照明效果:设备的亮度、色温等参数,确保符合实际需求。
- 功能丰富性:设备是否具备智能调光、智能感应等功能。
- 能源效率:设备的能耗水平。
2. 设计施工方案在选择适合的智能照明设备后,需进行系统设计。
设计方案应考虑以下要点:- 照明布局:根据实际需求和使用场景,合理规划照明布局,确保照明效果均匀。
- 传感器位置:根据需求确定传感器的安装位置,确保传感器能够准确感知环境变化。
- 控制方案:确定智能照明系统的控制策略,包括调光、感应等功能的触发条件和设置。
3. 采购物料根据设计方案,对所需物料进行清单编制,并采购所需物料。
物料清单应包括以下内容: - 智能照明设备 - 传感器 - 控制器 - 配线材料 - 安装工具等4. 人员培训与了解操作手册在施工前,需对参与施工的人员进行培训,确保其了解智能照明系统的工作原理和操作流程。
同时,提供详细的操作手册,以供参考和查询。
三、施工流程1. 安装照明设备按照设计方案,安装照明设备。
具体流程如下: 1. 清理安装区域,确保安装区域干净整洁。
2. 根据设计方案,安装照明设备。
确保设备安装牢固稳定。
3. 进行电气连接,根据设计方案,将照明设备与电源线路连接。
2. 安装传感器和控制器根据设计方案,安装传感器和控制器。
具体流程如下: 1. 根据设计方案,确定传感器的安装位置。
确保传感器能够准确感知环境变化。
2. 安装传感器,确保传感器安装牢固稳定。
系统结构系统由操作站、现场控制器、可编程现场控制面板、线路耦合模块、通信网络和应用软件等构成。
1、监控工作站、通信网络2、中央管理监控软件,与第三方系统接口模块3、负载模块4、辅助外设模块(场景面板、时钟控制器、电源、耦合器等)系统功能1.本工程控制系统是一个相对独立的子系统。
系统架构基于B/S的二层或多层网络结构,管理层网络按IEEE802.3标准,构建标准化的以太网络(Ethernet)平台,采用TCP/IP协议。
2.公共区照明主要以基于TCP/IP网关通讯的智能照明控制系统。
通过广场网络将分布各现场的基于TCP/IP接口的网关联接起来,构成由广场局域网及总线组成的两层数字智能照明控制系统,来共同完成集中管理和分散控制。
3.本工程控制系统协议应符合开放性总线标准,系统应具有适度的兼容性,不同品牌的元件、软件在此协议下可以无缝兼容,以保障系统运行的稳定性和维护保养的便利性。
4.系统采用集中、分散式控制模式,系统结构是分布总线式结构,系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作,模块之间应是对等的分布关系。
在系统总线完好无损状态下,系统的网络拓扑的任一节点的损坏,都不会影响到整个系统的正常运行;系统内任一模块的损坏不会影响到系统其他模块和功能的运行。
5.系统可在线维护。
系统维护方便。
维修、更换或升级系统的元件、软件时,整个系统仍能照常运行,而无需停止系统运行。
6.系统具有强大的可扩展性,针对于功能的增加或控制回路、电器的增加,只需增加挂接相应的模块,系统内原有的硬件、接线(即系统的网络拓扑)不用改动,便能达到要求。
7.采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网络系统将分布在各现场的控制器联接起来,软件与硬件分散配置。
分区模块化结构,场景组合控制功能由就地控制面板完成。
中控系统能够在线显示照明回路开关状态。
8.本工程控制系统主要包括管理服务器工作站、网络协议转换接口、单元控制器、就地控制面板及各类传感器等设备。
智能家居智能照明方案摘要智能家居是一种基于信息技术和互联网的智能化家居系统,通过各种智能设备的连接和智能控制,提供了更便捷、舒适和节能的居住体验。
智能照明作为智能家居的核心组成部分之一,具有极大的潜力和发展空间。
本文将介绍智能家居智能照明方案的基本原理、主要技术和应用场景,为读者提供相关方面的参考和指导。
1. 引言智能家居智能照明方案是指通过智能设备(如智能灯泡、智能开关等)和智能控制系统,实现对家居照明灯具的智能控制和管理。
与传统的家居照明方式相比,智能照明具有灵活、智能化、个性化等特点,能够为用户提供更加舒适、便捷和节能的照明体验。
下面将介绍智能家居智能照明方案的核心技术和主要应用场景。
2. 核心技术2.1 智能设备智能设备是智能照明系统的基础,包括智能灯泡、智能开关、智能调光器等。
智能灯泡采用LED技术,具有较长的使用寿命和较低的能耗。
智能开关通过与智能灯泡的连接,实现对灯光的远程控制和调节。
智能调光器可以根据不同的环境和需求,调节灯光的亮度和色温。
2.2 智能控制系统智能控制系统是智能照明系统的核心,通过与智能设备的连接和控制,实现对照明灯具的智能化管理。
智能控制系统可以通过手机APP、智能音箱等方式进行操作,用户可以根据自身需求,实现对灯光的开关、调节和定时控制等功能。
2.3 通信技术智能设备之间的通信是实现智能照明系统的关键,常用的通信技术包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。
Wi-Fi通信技术具有较高的传输速率和稳定性,适用于对实时性要求较高的控制场景。
蓝牙通信技术适用于短距离通信,成本较低,适合于家庭环境。
Zigbee通信技术适用于大规模的智能家居网络,具有较好的网络稳定性和扩展性。
2.4 传感器技术智能照明系统中的传感器技术起到了重要的作用。
通过感知家居环境的温度、湿度、光照等参数,智能照明系统可以根据实际情况自动调整灯光的亮度和色温,以达到节能和舒适的效果。
常用的传感器技术包括温湿度传感器、光强传感器等。
eos正常值范围-回复EOS(Electrical Optical System)是一种用于照明控制的开放式标准,提供了一种基于数字通信的方法,用于控制照明设备。
EOS正常值范围指的是使用EOS标准控制设备时,各个参数的合理取值范围。
在照明控制中,各个参数的取值范围对于实现期望的照明效果至关重要。
过高或过低的数值可能导致照明不均匀、色彩偏差或能耗过高等问题。
因此,了解EOS正常值范围对于有效地应用该标准非常重要。
首先,让我们来了解一些常见的EOS控制参数和它们的正常值范围。
1. 亮度:亮度是指照明设备输出的光线强度。
它的取值范围通常在0-100之间,其中0表示全黑,100表示最大亮度。
根据具体应用需求,合理选择亮度值可以获得期望的照明效果。
2. 色温:色温用于描述光源的颜色,通常用单位“开尔文(Kelvin)”表示。
一般来说,较低的色温(约2700K-3300K)会产生较温暖的黄色光,而较高的色温(约5000K-6500K)会产生较冷的蓝白色光。
合理选择色温可以使照明环境更符合需求,例如在办公室使用较高的色温以提高工作效率,而在居家环境中使用较低的色温以营造温馨的氛围。
3. 色彩均匀性:色彩均匀性指的是照明设备在输出颜色时的均匀性。
对于白色光源,色彩均匀性可以通过控制各个色温通道的亮度来实现。
通常情况下,色彩均匀性的取值范围为0-100,其中0表示完全不均匀,100表示完全均匀。
要达到理想的色彩均匀性,需要根据实际应用情况进行调整。
4. 色彩精度:色彩精度表示照明设备输出的颜色与期望的颜色之间的差异程度。
取值范围为0-100,其中0表示完全不准确,100表示完全准确。
通常情况下,色彩精度的要求与应用有关。
例如,在加工过程中需要高精度的颜色控制,而在家庭照明中可以适度放宽要求。
了解了这些参数及其取值范围后,接下来我们可以逐步回答EOS正常值范围的相关问题。
首先,如何确定EOS正常值范围?EOS的正常值范围取决于应用需求和具体设备的规格。
智能照明系统使用说明智能照明系统是一种高效、节能的照明解决方案,通过智能化的控制方式,使灯光在不同场景下自动调节,提高照明效果,并节约能源。
本文将为您详细介绍智能照明系统的使用方法和注意事项,以便您能够充分利用其功能,享受智能化的照明体验。
一、系统安装和设置1. 安装灯具在使用智能照明系统之前,首先需要安装相关的智能灯具。
根据您的需要和灯具的种类,选择合适的位置进行安装。
接通电源后,确保灯具正常亮起。
2. 连接智能控制器将智能控制器与灯具进行连接。
根据控制器的说明书,将其与灯具的电源线进行连接,并确保连接牢固可靠。
3. 设置系统参数在接通电源的同时,控制器将启动并进入设置模式。
根据系统的说明书,按照要求进行参数设置,包括亮度、色温、场景切换等选项。
确保设置完成后,保存参数并退出设置模式。
二、基本操作1. 开关灯通过智能控制器的按钮或遥控器,可以方便地控制灯光的开关。
按下“开”按钮,灯光将亮起;按下“关”按钮,灯光将熄灭。
2. 调节亮度按下控制器上的亮度调节按钮,可以增加或减少灯光的亮度。
根据您的需要,调整到合适的亮度水平。
3. 调节色温对于支持调节色温的灯具,您可以通过控制器上的色温调节按钮,调整灯光的色温。
不同的色温能够营造出不同的氛围,根据场景的需求进行选择。
4. 切换场景智能照明系统通常内置多种场景模式,如阅读、休闲、聚会等。
通过按下控制器上的场景切换按钮,可以快速切换到相应的场景模式,以满足不同场合的需求。
三、高级设置1. 定时开关智能照明系统支持定时功能,您可以在控制器上设置定时开关机的时间。
根据个人习惯和需求,定时开关灯,实现智能化、自动化的照明控制。
2. 联动控制部分智能照明系统支持与其他智能设备的联动控制,如与智能家居系统的联动。
通过设置和配置,您可以实现灯光与其他设备的自动联动,提高生活的便利性和舒适度。
3. APP控制某些智能照明系统还提供手机APP控制的功能。
通过下载安装相应的APP,并与控制器进行连接,您可以通过手机随时随地地控制灯光的开关、亮度调节、场景切换等操作。
产品说明书智能照明系统设置指南智能照明系统设置指南一、产品概述智能照明系统是一种基于先进技术的照明解决方案,旨在实现更智能、更高效的照明体验。
本产品说明书为用户提供了智能照明系统的设置指南,旨在帮助用户正确、便捷地设置系统并享受到高品质的照明服务。
二、系统组成1. 主控制器:负责接收用户指令并控制灯具的亮度、颜色等参数。
2. 传感器:用于感知环境亮度、温湿度等信息,并反馈给主控制器。
3. 灯具:根据主控制器的指令调整亮度、颜色等参数。
4. 智能网关:用于连接智能照明系统与用户手机等移动设备,实现远程控制与监测。
三、系统设置步骤1. 安装主控制器:将主控制器正确接入电源,并连接到灯具和传感器。
2. 连接智能网关:将智能网关插入电源,并按照说明书将其与主控制器进行无线连接。
3. 下载APP并注册账号:在手机应用商店下载智能照明系统的控制APP,并按照指引完成账号注册与登录。
4. 添加设备:在APP中选择“添加设备”功能,根据提示将主控制器和传感器添加到系统中。
5. 设置场景:根据自己的需求,创建不同的照明场景,并在每个场景中设置相应的灯光亮度、颜色等参数。
6. 远程控制:用户可以通过智能网关将系统连接到互联网,并远程控制照明系统的开关、亮度等参数。
四、使用技巧1. 场景定时:用户可以根据自己的作息时间,在APP中设置定时开关,实现智能照明系统的自动调节。
2. 语音控制:对于支持语音控制的智能设备,用户可以通过语音指令来控制智能照明系统的开关、亮度等参数。
3. 联动控制:用户可以将智能照明系统与其他智能设备(如智能音箱、智能门锁等)进行联动控制,实现更智能、便捷的居家体验。
五、注意事项1. 防水安装:在安装灯具时,请注意选择适合安装环境的防水等级,确保系统正常运行。
2. 维护保养:定期清洁灯具表面,确保其发光效果良好;及时更换电池等易损件。
3. 电源稳定:请确保系统所连接的电源稳定,避免由于电压不稳造成的系统异常。
LED路灯规格参数和照度计算一、LED路灯规格参数1.功率:LED路灯的功率是指灯具所消耗的电能,单位为瓦特(W)。
一般来说,LED路灯的功率越大,其照明亮度也会越高。
2. 亮度:LED路灯的亮度是指灯具所发出的光线的亮度,单位为流明(lm)。
亮度越高,LED路灯的照明效果越好。
3.色温:LED路灯的色温是指光线的颜色,单位为开尔文(K)。
一般来说,色温在3000K-5000K之间的LED路灯被认为是具有良好照明效果的。
4.色彩指数:LED路灯的色彩指数是指光线还原物体的真实颜色能力,一般用Ra表示。
色彩指数越高,表示LED路灯还原物体颜色的能力越好。
5.寿命:LED路灯的寿命是指其使用的时间长度,一般以小时(h)计算。
寿命越长,LED路灯的使用寿命就越长。
6.节能性能:LED路灯的节能性能是指其相比于传统的荧光灯或白炽灯等照明方式,使用LED路灯能够节约的能源。
一般来说,LED路灯的节能性能远远高于传统照明方式。
7.防护等级:LED路灯的防护等级是指其对外界环境的保护性能,一般用IP开头的数字表示。
IP数字越高,表示LED路灯具有的防护能力越强。
8.控制方式:LED路灯的控制方式是指其开关和亮度调节等功能的实现方式。
有些LED路灯可以通过传感器感应光线的亮度,自动调节亮度。
二、照度计算照度(lx)= 光源发出的光通量(lm)/ 照射面积(m²)照射面积(m²)=照明区域的长度(m)*照明区域的宽度(m)同时,需要注意的是,不同的照明区域有不同的照度要求。
以下是一些典型照明区域的照度要求:1. 室内办公区域:照度要求为300-500lx。
2. 家庭客厅:照度要求为100-200lx。
3. 室外道路照明:照度要求为5-30lx。
根据不同照明区域的要求,可以选择适合的LED路灯类型和功率,以实现所需的照度。
总结:LED路灯的规格参数包括功率、亮度、色温、色彩指数、寿命、节能性能、防护等级和控制方式等。
智能照明系统验收标准智能照明系统是一种集成了传感器、控制器和通信技术的照明系统,能够根据环境条件和用户需求自动调节照明亮度和色温,以实现节能、舒适、智能化的照明效果。
为了确保智能照明系统的正常运行和性能达标,需要进行验收测试,以验证系统是否符合设计要求和标准。
本文将详细介绍智能照明系统验收标准,以供相关人员参考。
一、系统硬件验收标准。
1. 灯具安装,灯具应安装牢固,无松动现象,且符合设计要求的安装位置和角度。
2. 传感器检测,各类传感器(如光感应器、人体红外传感器等)应能准确感知环境变化,并能够准确响应控制指令。
3. 控制器功能,控制器应能够实现对灯具亮度、色温、开关状态等参数的精准控制,且具备远程控制和定时控制功能。
4. 供电系统,系统供电应稳定可靠,符合国家电气安全标准,且具备过载保护、短路保护等功能。
二、系统软件验收标准。
1. 系统设置,系统设置界面应友好直观,操作简便,能够满足用户个性化需求。
2. 自动调节功能,系统应能够根据环境光照和用户需求自动调节灯具亮度和色温,实现节能效果。
3. 联动控制,系统应具备与其他智能家居设备联动控制的功能,能够实现智能场景联动。
4. 数据统计分析,系统应能够对照明能耗、使用时长等数据进行统计分析,为节能管理提供依据。
三、系统验收测试流程。
1. 硬件安装调试,对系统的硬件部分进行安装和调试,确保各个组件安装正确,传感器和控制器工作正常。
2. 软件功能测试,对系统的软件进行功能测试,包括系统设置、自动调节、联动控制等功能的验证。
3. 系统整体测试,对系统进行整体测试,模拟实际使用场景,验证系统的稳定性和可靠性。
四、验收标准的意义。
智能照明系统验收标准的建立和执行,对于保障智能照明系统的正常运行和性能达标具有重要意义。
通过验收测试,可以及时发现和解决系统硬件和软件方面的问题,确保系统符合设计要求和标准,提高系统的可靠性和稳定性,为用户提供更好的照明体验。
总结:智能照明系统验收标准的建立和执行,是保障系统正常运行和性能达标的重要手段。
第一章智能照明系统1.1系统概述对本项目A、B、C座电梯厅与走道等公共区域照明采用CAN总线型智能照明系统进行管理与控制;设计遵循原照明回路设计,采用照明控制模块结合就地灯关控制面板实现远程控制与就地控制。
智能照明系统使用CAN总线连接,线缆型号为RVSP4*0.75,各智能设备之间须以手拉手的方式连接。
系统设计6条总线,在对应楼层弱电井通过智能照明网关接入智能专网,在消控室设置智能照明工作站对智能照明系统进行管理与监控。
1.2系统功能要求系统功能要求:智能照明系统应具有以下功能:1) 系统具有本地控制、自动控制和中心控制多种控制方式可供选择;2) 系统设可编程液晶显示触摸屏,设联网形式的中央控制,控制和调节功能可由就地控制面板完成。
3) 中央工作站停止工作不影响各分区功能和设备运行,网络通信控制也不应因此而中断。
4) 通过智能网关可对灯光实现各种定时控制,可在不同的时段开启不同数量的灯光,达到自动控制及节能的效果。
5) 灯光控制模块中的开闭控制继电器必须带有自锁功能,以便在系统掉电时,灯光开闭状态可保持不变;也可以设定为强行开或关,以便在特殊情况如消防报警时实现联动。
6) 安装在照明箱中的驱动模块必须采用MDRC方式,即标准模数化35mm标准DIN导轨安装方式。
7) 实现多点共同控制时,不需要增加连接线的数量,系统内任何一点的控制方式,只需通过软件定义实现。
8) 具有独立的中央控制平台,可以中文、图形化的界面对整个灯光控制系统进行中央控制。
9) 智能照明控制系统独立运行,以保证系统可靠性。
10) 系统维护方便,更换或升级系统内元件时,不需要关闭整个系统。
11) 该系统可根据不同的具体时间,对整栋建筑的内外照明进行不同的灯光场景控制,以满足白天及夜晚的照明装饰要求。
12) 该系统应能与消防系统进行联动,在出现消防报警时,系统可将部分区域或所有区域的照明电源或电器电源自动切断以降低火灾的危险,当消防信号消除后,所有灯光应恢复到报警前的状态。
多功能智慧灯杆技术参数多功能智慧灯杆是一种集集成了多种智能功能的路灯设备,能够实现智能照明、环境监测、无线通信、安防监控等多种功能。
下面将详细介绍多功能智慧灯杆的技术参数。
一、智能照明功能1.1 光源类型:LED光源1.2 光通量:可根据实际需求定制,一般可达到150lm/W以上1.3 光色温度:可根据不同场景需求定制,一般为3000K、4000K、5000K等1.4 光照分布:根据道路布局和照明要求,可选择不同的光照分布曲线1.5 光控调节:配备光感器和智能控制系统,可实现光照自动调节1.6 灯具寿命:LED灯具寿命长,一般可达50000小时以上二、环境监测功能2.1 空气质量监测:配备空气质量传感器,可实时监测PM2.5、PM10、CO2、CO等指标2.2 温湿度监测:配备温湿度传感器,可实时监测环境温度和湿度2.3 噪声监测:配备噪声传感器,可实时监测环境噪声水平2.4 风速监测:配备风速传感器,可实时监测风速和风向三、无线通信功能3.1 通信方式:支持4G/5G通信,实现无线网络覆盖3.2 WIFI功能:内置WIFI模块,提供无线网络接入功能3.3 蓝牙功能:支持蓝牙通信,用于灯杆之间的通信和与智能手机的连接3.4 定位功能:支持GPS定位,提供定位服务四、安防监控功能4.1 摄像头:内置高清摄像头,可实现视频监控和录像功能4.2 红外感应:配备红外感应器,可实现人体感应和安防警报功能4.3 声光报警:配备声光报警装置,用于应急情况下的警报4.4 智能分析:配备人脸识别、车牌识别等智能分析功能,提高安防水平五、其他功能5.1 遥控开关:可通过无线遥控器或手机App实现对灯杆的开关和调节5.2 节能模式:支持根据时间、光线等条件自动调节亮度,实现节能环保5.3 环境美化:可根据需求配备音响功能、LED屏幕等,实现环境美化和宣传广告5.4 维护监控:配备远程监控模块,可实现对灯杆设备运行状态的远程监控和维护通过以上介绍,可以看出多功能智慧灯杆集成了多种智能功能,具有智能化、节能环保、智能安防等特点,能够很好地满足城市道路照明和环境监测的需求。
智能化智能照明系统的技术要求智能化智能照明系统是指利用先进的传感器、控制器和智能算法等技术,将传统的照明设备升级为智能化产品,以提供更高效、节能、舒适的照明体验。
下面是智能化智能照明系统的一些技术要求。
1. 完善的感知和识别能力:智能照明系统应具备感知环境、检测光线、人体和其他物体的能力,能够实时获取环境信息,并根据需要做出相应调整。
例如,系统可以根据人体的存在和活动情况自动调节照明亮度和颜色,以提供最佳的照明效果。
2. 高效能的能源管理:智能照明系统应具备能够自动控制和优化照明设备的能源使用的能力。
系统应该能够实时监测和管理每个照明设备的能源消耗,并根据需要动态调整能源分配。
同时,系统还应该能够根据用户的需求和环境条件,自动调整照明设备的亮度和颜色,以提高能源利用效率。
3. 精准的灯光控制:智能照明系统应能够实现对单个灯光的精准调控。
系统应具备能够调节灯光亮度、颜色、色温等参数的能力,并能够根据用户的需求和环境条件实时调整。
例如,系统可以根据照明区域的需求,调整灯光的亮度和颜色,以提供最佳的照明效果。
4. 可靠的通信和控制能力:智能照明系统应具备可靠的通信和控制能力,能够实现与其他智能设备的互联互通。
系统应支持各种通信协议,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,以便与其他智能设备进行数据交换和远程控制。
同时,系统还应具备可靠的控制算法和实时响应能力,能够根据用户的操作和环境条件实时调整照明设备的状态。
5. 安全可靠性:智能照明系统应具备高度的安全性和可靠性。
系统应能够有效防范各种网络攻击和安全威胁,并能保护用户的隐私和个人信息。
同时,系统还应具备可靠的硬件和软件设计,能够保证长时间的稳定运行,并能自动检测和处理故障。
6. 个性化定制能力:智能照明系统应具备个性化定制能力,能够根据用户的需求和偏好,提供个性化的照明体验。
系统应支持用户自定义灯光的亮度、颜色和场景等参数,并能够记忆用户的设置,以便在下次使用时自动调节。
多功能智慧灯杆技术参数多功能智慧灯杆作为城市智慧化建设的重要组成部分,不仅具有照明功能,还集成了多种智能设备,为城市的智慧化管理提供了重要支持。
下面将对多功能智慧灯杆的技术参数进行详细介绍。
一、照明功能多功能智慧灯杆首先应具备良好的照明功能,能够满足城市道路、广场等公共场所的照明需求。
一般来说,多功能智慧灯杆的照明参数包括:灯具类型、光通量、色温、光分布曲线等。
1. 灯具类型:多功能智慧灯杆可以选择LED、高压钠灯、金卤灯等不同类型的灯具,LED灯具应具备较高的效率和长寿命,以及良好的光学控制特性。
2. 光通量:光通量是评价灯具照明强度的重要指标,一般以流明(lm)为单位,多功能智慧灯杆的光通量应当根据道路等使用环境合理选择,以保证良好的照明效果。
3. 色温:色温是描述光源色调的重要参数,一般以开尔文(K)为单位,多功能智慧灯杆的色温选择应根据城市环境和使用需求进行合理配置,以达到舒适的照明效果。
4. 光分布曲线:灯具的光分布曲线描述了灯具光线的辐射规律,包括垂直面和水平面的光分布情况,多功能智慧灯杆在设计时应考虑周围环境的特点,选择合适的光分布曲线以满足照明需求。
二、智能设备集成多功能智慧灯杆作为智慧城市建设的一部分,集成了各种智能设备,为城市管理和公共服务提供了技术支持。
智能设备集成参数主要包括:摄像头、环境监测传感器、WiFi/5G基站、电动车充电桩等。
1. 摄像头:多功能智慧灯杆通常配备高清摄像头,用于视频监控、车辆识别、行人监测等功能,摄像头参数包括像素、视角、夜视性能等。
2. 环境监测传感器:这类传感器用于监测空气质量、温湿度、噪音等环境参数,参数包括监测范围、精度、数据传输方式等。
3. WiFi/5G基站:多功能智慧灯杆可集成WiFi、5G等通信设备,提供城市覆盖网络,参数包括覆盖范围、传输速率、接入方式等。
4. 电动车充电桩:为了支持城市绿色出行,多功能智慧灯杆还可以配备电动车充电桩,参数包括充电功率、接口类型、安全保护等。
A d m i n i s t r a t o r
2020 智能照明系统—配件技术参数和安装
智能照明系统之配件技术参数和原理接线图等详细介绍。
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1.智能照明系统---智能触摸屏外观、技术参数、规格尺寸、性能等!
2.智能照明系统---电源外观、技术参数、规格尺寸、性能等!
下面是电源模块的详细技术参数:
3.下面是智能照明系统常用的可编程传感器。
首先是可编程光照度传感器。
详见下图:
4.下面是智能照明系统的操作部件---照明模块,又名照明多回路模块。
详见下图:(4回路控制模块)
下面介绍照明模块的技术参数,详见下图:
下面是面板的技术参数
下面介绍一下智能照明系统的配电箱,由于每个使用场合的不同控制电器的数量和品类也不同,因此配电箱都是非标定做,这里只有一种家居智能成套配电箱是标准产品,由于本节只是技术参数的原因仅展示一下图片。
还有一些以往配电柜配电箱的相关图片。
下一节介绍一下智能照明系统的原理设计、施工案例等!详见下图:
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所有图片都是本人后期加工,绝大部分都是自己拍的照片,在我的文章发表之前大家在网上找到相同的整张照片是绝对不可能的,文字也是我每天抽时间一点一点打上去的。
本身我每天的工作就是,画图、设计所以大部分软件还是会用的。
如有雷同!纯属巧合!。
智能照明技术规范智能照明技术规范1\引言本文档旨在规范智能照明技术的应用和使用。
智能照明技术的发展旨在提高能源利用效率、提供舒适的照明环境,并为用户带来更便捷和智能的照明体验。
2\术语定义2\1 智能照明技术智能照明技术是指利用先进的传感器、控制器、通信系统等技术,实现照明设备的自动调节和远程控制,以提供合适的照明效果和舒适的环境。
2\2 传感器传感器是智能照明系统中的重要组成部分,用于感知环境的亮度、温度、人员等信息,并将这些信息传输给控制器进行分析和决策。
2\3 控制器控制器是智能照明系统中的核心设备,用于接收和处理传感器的信息,根据预设的规则和用户需求,控制照明设备的亮度、颜色等参数。
3\照明需求分析3\1 照明区域划分根据不同的场景和需求,对照明区域进行划分,如办公室、会议室、工厂车间等。
3\2 照明需求评估根据照明区域的功能和使用要求,评估所需的照明强度、色温、色彩渲染指数等参数。
4\智能照明系统设计4\1 传感器的选择和布置根据不同的照明区域需求,选择合适的传感器类型,并合理布置传感器以实现对环境的实时监测。
4\2 控制策略设计根据照明需求和用户喜好,设计合理的控制策略,包括亮度调节、色温变化、定时开关等。
4\3 通信系统设计如果需要实现远程控制和监测,设计合适的通信系统,确保控制器与远程管理平台之间的稳定通信。
5\照明设备选型与安装5\1 灯具选型根据照明需求和系统设计,选择合适的灯具类型,如LED灯具、荧光灯具等。
5\2 灯具安装根据灯具的特点和使用要求进行合理的安装,包括灯具的位置、高度、角度等。
6\系统调试与运维6\1 系统调试根据系统设计和要求,对智能照明系统进行调试和优化,确保其正常运行和满足照明需求。
6\2 运维管理建立定期的系统维护和巡检机制,及时处理故障和维修需求,保证系统的稳定性和可靠性。
7\附件本文档涉及的附件包括智能照明系统的示意图、技术规格表等。
8\法律名词及注释8\1 智能照明技术指利用先进的传感器、控制器、通信系统等技术,实现照明设备的自动调节和远程控制,以提供合适的照明效果和舒适的环境。
智能照明设备标准参数
系统结构
系统由操作站、现场控制器、可编程现场控制面板、线路耦合模块、通信网络和应用软件等构成。
1、监控工作站、通信网络
2、中央管理监控软件,与第三方系统接口模块
3、负载模块
4、辅助外设模块(场景面板、时钟控制器、电源、耦合器等)
系统功能
1.本工程控制系统是一个相对独立的子系
统。
系统架构基于B/S的二层或多层网络
结构,管理层网络按IEEE802.3标准,构
建标准化的以太网络(Ethernet)平台,
采用TCP/IP协议。
2.公共区照明主要以基于TCP/IP网关通讯的
智能照明控制系统。
通过广场网络将分布
各现场的基于TCP/IP接口的网关联接起来,构成由广场局域网及总线组成的两层数字智能照明控制系统,来共同完成集中管理和分散控制。
3.本工程控制系统协议应符合开放性总线标准,系统应具有适度的兼容性,不同品牌的元件、软件在此协议下可以无缝兼容,以保障系统运行的稳定性和维护保养的便利性。
4.系统采用集中、分散式控制模式,系统结构是分布总线式结构,系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作,模块之间应是对等的分布关系。
在系统总线完好无损状态下,系统的网络拓扑的任一节点的损坏,都不会影响到整个系统的正常运行;系统内任一模块的损坏不会影响到系统其他模块和功能的运行。
5.系统可在线维护。
系统维护方便。
维修、更换或升级系统的元件、软件时,整个系统仍能照常运行,而无需停止系统运行。
6.系统具有强大的可扩展性,针对于功能的增加或控制回路、电器的增加,只需增加
挂接相应的模块,系统内原有的硬件、接线(即系统的网络拓扑)不用改动,便能达到要求。
7.采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网络系统将分布在各现场的控制器联接起来,软件与硬件分散配置。
分区模块化结构,场景组合控制功能由就地控制面板完成。
中控系统能够在线显示照明回路开关状态。
8.本工程控制系统主要包括管理服务器工作站、网络协议转换接口、单元控制器、就地控制面板及各类传感器等设备。
单元控制器采用现场总线连接,通过网桥接入上层以太网;控制面板及各类传感器通过可编址控制总线接入单元控制器或直接就近接入单元控制器,控制面板与建筑装修相协调。
9.在中央控制室设置一套智能照明系统服务器,实现整个大楼公共区域智能照明系统的管理,该中央服务器通过网络与大楼内各个区域的控制面板和负载控制柜进行通讯连接,智能照明控制场景是通过中央服
务器编辑设置照明场景程序,并将该程序传输存储到各分区场景控制面板中,使用时由面板控制面板按键发布指令调用场景程序,指令传输至负载控制柜,负载控制柜按数据指令要求输出,实现照明灯具场景化智能控制,上述照明场景的指令采用数字式存储在EPROM中,场景信息的设置和修改十分方便,整个系统管理,操作和维护简单且集中,同时中央服务器在实现对全部区域控制面板场景的设置、控制权限的管理的同时,还能实时状态各个分区子系统实时状态信息,并在故障时自动报警提示。
10.建筑群内的各个智能照明子区控制系统,配置有独立的场景式控制面板,依据各个子区域不同照明功能需求,实现该区域内独立的照明场景效果智能化控制,各分区子系统相互之间无串扰独立运行,且各子系统通讯方式采用分布式连接方式,通过总线网络与中央服务器通讯,接受中央服务器指令的同时也将实时状态信息反馈给中央服务器。
11.智能照明控制系统具备CE认证,品质
安全可靠,主控信号采用网络数字化传
输,抗干扰能力强,直通开关模块采用国
际一流品牌原件,抗冲击能力强,性能稳
定可靠。
12.设置与监控系统采用微软WINDOWS视
窗标准界面,系统参数与功能设置直观方
便,系统设置包含以下功能:标记分配所
有的区域、回路、场景和控制面板;将负
载回路分配给特定的通道控制;定义每个
区域的回路数和场景数;定义控制面板的
场景功能性;设置系统的天文时钟;预设
自动式运行项(一年时间内);实时监控
系统运行状态信息,自动报警故障信息;
修改场景值;
13.智能照明控制系统借助各种不同的"预设
置"控制方式和控制元件,对不同时间不同
环境的光照度进行精确设置和合理管理,
实现节能。
设备参数
普通型16A开关控制模块
ASF.RL. 6.16A.S(6路)
⏹每路最大负载16A
⏹故障复位功能
⏹每个区域可存储128个场景,场景运行时
间0~120分钟
⏹具备多回路顺序延时启动功能
⏹可存储每一回路开关次数,闭合时间在
EEPROM中,随时查询按动手开关得时
候,状态会自动返回主控站
⏹每一场景具备网络开启(Enable)或关闭
(Disable)功能
⏹控制回路的工作电压为安全电压
DC12V~36V
⏹工作环境:-10~55℃,0~95%RH
⏹工作电源:220V,50/60Hz
⏹产品尺寸:198mm(W)*96mm(H)*67.5mm(D)
⏹安装方式:配电箱内导轨安装
可编程控制面板P26016
电压:DC12~30V
电流:50mA
环境条件:环境温度:-10℃~55℃
工作湿度:20%~80%
带红外线遥控功能
每个模块都具有网络开启及关闭功能
可发送全局场景命令
每个按键在选择按下发送场景或奇偶次按下发不同场景时,还可选择实时调光功能
每个按键都有对应的LED输出,LED灯颜色可选每个面板可以设置12组相关场景,每组20个场景
每个按键可以设置三种输入方式(按下发送场景、奇偶次按下发不同场景按下、松开发不同场景)
外形尺寸88.3(W)x85.4(H)x42.8(D)
网关(总线藕合器)ASF.CP.4
⏹工作电压:AC220V,
50/60Hz
⏹工作电流:25mA±5mA
⏹额定功率:5W
⏹环境温度:-10℃~+55℃
⏹环境湿度:20%~80%
⏹IP等级:IP 20
⏹现场总线和以太网的接口功能
⏹具有3个总线接口
⏹每个子网最多可容纳255个设备
⏹总线工作状态指示,包括总线电压、短路
报警等
⏹可读取出厂日期
⏹传输距离:1.2Km
⏹产品尺寸:180mm(W)*96mm(H)*67.5mm(D)
⏹安装方式:配电箱内导轨安装
系统电源ASF.PW.24V
⏹工作电压:AC220V,
50/60Hz
⏹输出电压:DC24V
⏹输出电流:2A
⏹环境温度:-10℃~+55℃
⏹环境湿度:20%~80%
⏹IP等级:IP 20
⏹输出电流测量功能,可在中央软件上读取
⏹可实时显示输出电压
⏹总线短路保护功能
⏹产品尺寸:180mm(W)*96mm(H)*67.5mm(D)
⏹安装方式:配电箱内导轨安装
时钟控制器ASF.TM.8
电压:DC15-30V
电流:200mA
环境条件:环境温度:0-40C
环境湿度:20%-90%RH
最大存储110个日程
最大存储96个特殊日时间段
每个日程可一次性发送5个场景
可以网路同步时钟
⏹产品尺寸:180mm(W)*96mm(H)*67.5mm(D)
⏹安装方式:配电箱内导轨安装
中央监控软件ASF.SW.30UNL
⏹网路通讯:采用国际标准的TCP/IP通讯标
准
⏹安装环境:WINDOWS NT4.0,
WINDOWS 2000 SERVER、WINDOWS
XP、Windows Vista
⏹Windows 7等常用操作系统
⏹图形界面应为图形与文字相结合的全中文界面. 界面形象, 功能丰富,操作方便。
⏹可对每个模块进行配置
⏹可统计每个回路的运行时间和开关次数
⏹可进行坏灯检测(需要相应型号模块配合)⏹对每个模块进行状态监控并报警
⏹内置OPC 软件模块,可与BMS 进行集成⏹完善的分级用户管理功能
⏹具有远程编程和管理功能
⏹能进行每一个回路开关进行应急锁定, 解锁。
⏹如果有光源损坏, 回路断电故障, 系统故障, 能实时具体显示及报警。
⏹能被其他系统方便集成(如安保、消防报警系统),实现照明回路与其它系统的联动控制。
⏹照明控制器和服务器能接收BMS 系统发出的统一时钟校时信号。
⏹主控站,监视智能照明系统的运行状态,用于备份数据库,已备数据库造破坏时进
行恢复。
⏹提供动态画面功能,可在一个画面上进行所有的编程设定作业以及对系统进行监控。
⏹提供二次开发工具,支持平面图设计,采用拖放方式编辑平面图。
⏹具有运行时间及历史纪录功能,并可根据需要灵活设定。
⏹具有报表功能,并可根据需要灵活设定。
系统图。