厂矿智能照明系统方案
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节能道路照明和煤矿厂区照明系统的智能照明控制策略随着人类社会的不断发展,能源消耗和环境保护成为了全球面临的重大问题。
在这样的背景下,节能和智能化成为了各行各业追求的目标。
而在道路照明和煤矿厂区照明系统中,如何实现节能和智能化已经成为了摆在我们面前的问题。
本文将围绕节能道路照明和煤矿厂区照明系统的智能照明控制策略展开讨论。
1. 引入智能控制系统在节能道路照明系统中,引入智能控制系统是实现节能的关键。
通过智能控制系统,可以实现对道路照明的实时监控和管理,根据交通流量和环境亮度自动调节灯光亮度。
也可以实现定时开关、远程遥控等功能,实现灯光的精细化控制,从而达到节能的效果。
2. 运用LED照明技术LED照明技术是当前节能照明领域的新宠。
相较于传统的高压钠灯或金属卤素灯,LED 照明具有更高的光效和更长的使用寿命。
在道路照明系统中,采用LED照明技术能够明显降低能耗,实现节能的目的。
3. 采用光感应控制技术利用光感应控制技术,可以根据环境亮度自动调节灯光的亮度,当天黑之时自动亮起,而在阳光充足之处光线微弱,这样不仅可以提高照明系统的智能化程度,也可以避免白天也开启照明系统从而浪费能源。
4. 定时开关道路照明系统中采用定时开关功能,能够在交通密集的时段开启灯光,而在交通较为稀少的时段关闭部分灯光,从而有效节约能源。
1. 控制亮度尤其是在夜晚,煤矿厂区照明系统需要保持一定的亮度来保障工作安全。
然而并不是所有区域都需要同样的亮度,通过设置智能照明系统,可以根据不同区域的需求来调节亮度,既满足了工作需要,又实现了节能要求。
2. 人员感应控制在煤矿厂区照明系统中,可以采用人员感应控制技术,即当检测到有人来往时自动开启相关区域的照明设备,当没有人时自动关闭灯光,避免不必要的能源浪费。
4. 考虑人员实际需求在煤矿厂区照明系统中,对于一些特殊的工作区域,可以根据实际需求设置亮度和照明时间的专门设置,以充分满足工作需要。
对于不需要长时间照明的区域,也可以在不影响工作的前提下适当减少使用时间,进一步实现节能。
目录一、系统概述: (2)二、系统功能特点: (2)1、实现照明控制智能化: (2)2、可观的节能效果: (3)3、延长灯具寿命: (3)4、可与其他系统联控 (3)5、提高管理水平、减少维护费用 (3)三、建设目标: (4)1、智能控制平台; (4)2、智能主控器; (5)3、手持调试终端; (5)4、灯光智能控制器; (5)四、系统拓扑图: (7)五、技术路线及功能实现: (8)1、硬件平台: (8)1) 设备组成: (8)2) 硬件EMC设计: (9)3) 硬件扩展性设计: (9)4) 嵌入式软件设计 (10)2、应用平台设计: (10)六、项目开发与实施 (12)1、开发周期 (12)2、项目实施 (13)厂矿智能照明系统方案一、系统概述:厂矿的照明控制关系到使用单位的生产成本、用电安全、生产效益,优秀的照明系统不仅可以提供照明控制,而且可以最大限度的降低用电成本,厂矿是用电大户,智能照明系统着眼于细节,可有效的进行安全管控、节能管控、并可作为智能网络,接入其他传感器,扩充智能系统功能。
传统的厂矿照明,采用节能灯或者无极灯等节能手段,往往存在各种问题,例如照度范围不足,灯具不能根据环境自动判断,旧有智能照明系统也存在控制范围小,可选模式固化,可控灯具类型不多,第三方设备兼容性低,系统建设复杂等问题,这样不但不能体现到节能带来的好处,反而会加大维护成本,并且违背了客户对照明的需要,影响了生产的效率。
采用本方案的智能照明控制系统,能实现按时控制、多情景模式控制、照度控制、远程登录控制、多类型第三方设备同时联控,根据环境实时情况而智能判断是否需要开启、关闭照明,组合联控,用户只需操作后台控制系统设置场景需求,照明控制则由系统自动完成,客户无需学习任何控制类技术,通过系统面板,电脑、手持终端即可轻松控制。
二、系统功能特点:1、实现照明控制智能化:采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。
节能道路照明和煤矿厂区照明系统的智能照明控制策略随着技术的不断进步和社会对可持续发展的不断追求,节能、环保已成为现代社会发展的重要方向之一。
在建筑、交通、能源等方面,智能、节能的控制系统成为节能减排的有效手段。
在道路照明和煤矿厂区等场所的照明系统中,引入智能照明控制策略,能够提高照明效果、减少能源消耗、延长设备使用寿命,节约维护成本。
道路照明是城市基础设施的重要组成部分,能直接影响城市夜景质量和行车安全。
传统道路照明系统使用传统光控、时间控和手动控制等方式,无法根据不同路段和夜间实际需求灵活控制照明亮度和工作时间。
同时,在光源启动、运行过程中存在大量的闪烁、失效等情况,造成能源消耗浪费,增加了设备的维修成本。
通过智能照明控制技术,可以建立智能化灰度控制、光感控制、定时控制等多种控制方式,能够实时监控光源运行状态,实现灵活调光和开关控制,最大程度地提高道路照明效果,降低能源消耗,延长光源使用寿命,同时降低设备维护和管理成本。
(一)光感控制光感控制是指根据周边环境光线强度来控制灯光亮度的方法。
在建立光感控制的智能路灯系统中,系统会根据实时监测到的光线强度自动调节灯光的亮度,以达到路灯亮度最佳和节能效果最大的目的。
在夜间明亮和繁忙的道路上,灯光照度需要较高,而在夜间少人经过或路边有其他光源的情况下,灯光照度可适当降低以达到节能效果。
(二)灰度控制灰度控制是指光源能够根据需要调整工作电压和电流,从而调节灯光亮度的方法。
传统路灯系统中,是通过改变灯头电压或增加控制器电压产生调光效果,但这样会出现光源闪烁、处理器崩溃等问题。
在灰度控制的智能路灯系统中,能够实现连续调光,通过多级灰度调制技术来实现灯光的渐变效果,提供道路照明的舒适性和安全性。
(三)定时控制安装在关键道路上的智能路灯系统还可以进行定时控制,这样可以在不需要路灯照明的情况下自动关闭路灯,达到节能效果。
并且,根据路况和节假日等实际情况,可以做到夏季和冬季的照明时间不同,以达到节约能源的效果。
智慧工厂照明监控系统设计方案智慧工厂照明监控系统是一种基于物联网技术的智能化照明管理系统,通过感知设备、数据采集和监控平台的组合,实现对工厂照明设备的远程控制和监测。
本文将从物联网架构设计、感知设备部署、数据采集与分析以及远程控制与监测四个方面,详细介绍智慧工厂照明监控系统的设计方案。
一、物联网架构设计智慧工厂照明监控系统的物联网架构主要包括感知层、网络传输层和应用层三个部分。
1. 感知层:在感知层部署光感应器和电流传感器,用于实时感知照明设备的亮度和能耗。
- 光感应器:通过感知环境中的光照强度,实现对照明设备的亮度进行控制和调节。
- 电流传感器:用于实时监测照明设备的能耗,通过电流传感器采集的数据,可以进行能耗统计和分析。
2. 网络传输层:网络传输层负责将感知层采集到的数据传输给上层系统。
- 传感器数据通过无线通信技术传输给数据采集设备,如网关设备。
- 网关设备通过有线或无线网络将采集到的数据传输给云端服务器。
3. 应用层:应用层主要包括云端服务器和远程控制终端。
- 云端服务器用于接收和存储采集到的数据,进行数据分析和处理。
- 远程控制终端可以通过手机、平板电脑等设备连接云端服务器,实现对工厂照明设备的远程控制和监测。
二、感知设备部署1. 光感应器:根据工厂照明的布局和需求,在工厂内设置适当数量的光感应器,覆盖每个照明区域。
2. 电流传感器:安装在每个照明设备的电源线上,实时监测照明设备的能耗。
三、数据采集与分析1. 数据采集:网关设备连接光感应器和电流传感器,实时采集感知层的数据,并对数据进行处理和压缩,然后通过网络传输到云端服务器。
2. 数据分析:云端服务器接收到采集的数据后,对数据进行实时分析和处理,包括能耗统计、亮度分析等。
同时,也可将数据存储到数据库中,以供后续分析和使用。
四、远程控制与监测1. 远程控制:远程控制终端通过连接云端服务器,实现对工厂照明设备的远程控制。
可以通过终端设备调整照明设备的亮度,定时开关等。
煤矿智能矿灯实施方案一、背景介绍。
随着煤矿行业的不断发展,安全生产问题日益凸显。
矿工在地下作业时,照明设备是必不可少的工具,而智能矿灯的出现为煤矿安全生产提供了新的解决方案。
本文将就煤矿智能矿灯的实施方案进行详细介绍,以期提高煤矿安全生产水平。
二、智能矿灯的特点。
1. 高亮度,智能矿灯采用LED光源,具有高亮度、低能耗的特点,能够提供良好的照明效果。
2. 防爆性能,智能矿灯具有良好的防爆性能,能够在煤矿等易燃易爆环境下安全使用。
3. 智能化管理,智能矿灯配备智能管理系统,能够实现对矿灯的远程监控和管理,提高了矿工作业的安全性和便利性。
4. 耐用性,智能矿灯采用优质材料制造,具有较长的使用寿命,减少了更换灯具的频率。
三、实施方案。
1. 设备采购,选择具有相关资质和信誉的供应商进行智能矿灯的采购,确保产品质量和售后服务。
2. 安装调试,安装专业技术人员对智能矿灯进行安装和调试,确保设备正常运行。
3. 培训教育,对矿工进行智能矿灯的使用培训,包括日常操作、故障处理等内容,提高矿工对智能矿灯的使用效率和安全意识。
4. 管理监控,建立智能矿灯的管理监控系统,实现对矿灯的远程监控和实时管理,及时发现和处理异常情况。
5. 定期维护,制定智能矿灯的定期维护计划,对设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。
四、效果评估。
1. 安全性提升,智能矿灯的实施提高了矿工作业的安全性,减少了照明设备带来的安全隐患。
2. 能耗降低,智能矿灯采用LED光源,能够降低能耗,节约能源。
3. 管理便利,智能矿灯的管理监控系统实现了对设备的远程监控和管理,提高了设备管理的便利性和效率。
4. 经济效益,智能矿灯的使用降低了设备更换和维护成本,带来了明显的经济效益。
五、总结。
智能矿灯的实施方案能够有效提高煤矿安全生产水平,降低能耗,提高管理效率,带来了显著的经济效益。
在今后的煤矿生产中,应进一步推广智能矿灯的应用,为煤矿安全生产保驾护航。
工业智慧照明系统图设计方案工业智慧照明系统是一种集成了传感器、智能控制和数据分析技术的照明系统,能够实现对照明设备进行自动、智能的控制和管理,以提高照明的能效和舒适性。
本文将介绍一种工业智慧照明系统的设计方案。
一、需求分析工业环境中的照明需求通常较高,同时还需要考虑能耗控制、舒适性要求和工作效率等因素。
因此,工业智慧照明系统需要具备以下能力:1. 自动感知:通过传感器自动感知环境光照、人员活动、温度等信息。
2. 智能控制:根据感知到的信息,智能地控制灯光的亮度、颜色和开关状态等。
3. 能耗控制:通过对照明设备的智能控制,减少不必要的能耗。
4. 数据分析:对感知到的信息进行数据分析,提供智能化的决策支持和优化方案。
二、系统设计基于以上需求,我们设计了下面的工业智慧照明系统图。
1. 传感器层:感知环境信息的传感器包括光照传感器、红外传感器和温度传感器等。
这些传感器将实时感知到的信息传输给下一层。
2. 数据采集与传输层:这一层负责采集传感器发出的信息,并通过网络传输到上一层。
数据采集与传输设备可以是物联网网关、智能集线器等。
3. 数据处理与分析层:这一层对采集到的信息进行处理和分析。
可以使用机器学习、数据挖掘等方法,提取有用的信息模式和规律。
4. 控制层:根据分析结果,智能控制照明设备的亮度、颜色和开关状态等。
控制层可以通过有线或无线方式与照明设备进行通信和控制。
5. 用户界面层:这一层提供用户与系统进行交互和管理的界面,包括手机应用程序、网页界面等。
用户可以通过该界面监控和控制照明系统的状态。
6. 数据存储与管理层:这一层负责存储和管理系统所产生的大量数据。
可以使用云存储服务或本地服务器来进行数据存储和管理。
三、系统特点1. 高效节能:通过灵活控制照明设备的亮度和开关状态,实现对能耗的控制和优化,从而达到高效节能的目的。
2. 智能化管理:通过数据分析和智能控制,实现对照明设备的自动化管理和调节,减少对人工操作的依赖,提高工作效率。
云南仓库智慧照明系统设计方案云南仓库智慧照明系统设计方案一、背景介绍云南是一个光照资源较为丰富的地区,在仓库照明领域,应用智慧照明系统可以有效降低能耗、提高照明效果,并实现自动化控制。
本方案为云南某仓库设计智慧照明系统,具体包括照明方案、传感器选择、控制系统设计等。
二、照明方案1. 照明设备选择首先,选择具有较高能效的LED灯作为照明设备,其具有长寿命、低能耗、高亮度等特点,适用于仓库环境。
在选择灯具时,应考虑灯具的亮度、色温等参数,以满足云南仓库的照明需求。
2. 灯具布局根据仓库的实际情况,合理布置灯具。
严格按照仓库平面布局进行灯具的布置,保证整个仓库的照明均匀性,避免产生阴暗区域。
3. 光照调节根据实际需要,设置光照调节功能,可以根据不同区域、不同需求来调节灯具的亮度。
例如,对于操作区域,可以设置较高的亮度来提高操作工人的工作效率;对于存储区域,可以降低灯具亮度,实现能耗的节约。
三、传感器选择1. 光照传感器为了实现智能控制,需要使用光照传感器来感知仓库的光照情况,实时调节灯具的亮度。
云南地区的光照变化较大,因此需要选择具有较高灵敏度的光照传感器,以适应不同光照条件下的照明需求。
2. 人体感应传感器为了进一步提高能耗效率,可以使用人体感应传感器来感知人员的存在与否,从而控制灯具的开关。
当仓库没有人员时,灯具自动关闭,从而达到节能的目的。
四、控制系统设计1. 中央控制系统设计一个中央控制系统,用于管理和控制仓库中的所有灯具。
该系统可以实现对灯具的开关、亮度调节等功能,并可以根据传感器的反馈自动调节灯具的亮度。
2. 无线联网中央控制系统可以通过与灯具和传感器之间的无线联网,实现远程控制和管理。
通过手机APP或电脑端的界面,仓库管理员可以随时随地对照明系统进行监控和操作。
3. 数据分析通过收集灯具和传感器的工作数据,可以对能耗进行分析,在进一步优化照明系统的效率和节能方面提供科学依据。
五、总结本方案为云南某仓库设计了智慧照明系统,通过合理的照明方案、传感器选择和控制系统设计,实现了仓库照明的智能控制和能耗的节约。
智慧工厂照明系统设计设计方案智慧工厂照明系统设计方案一、方案概述随着工业生产的不断发展,智慧工厂照明系统的设计已经成为提升生产效率和节能环保的关键所在。
本方案旨在利用先进的照明技术和智能控制系统,实现工厂照明的智能化管理和能源的高效利用。
二、系统组成1. 照明设备:选择高效节能的LED灯作为照明光源,能够提供光线均匀、亮度可调的照明效果。
2. 传感器设备:安装光敏传感器和人体红外传感器,实时感知到工厂内的光照强度和人员活动情况。
3. 控制设备:采用智能照明控制器,通过与传感器设备的连接,实时监测和控制照明系统的运行状态。
4. 网络设备:通过接入互联网,实现照明系统的远程监控和管理。
三、系统功能1. 自动调节照明亮度:根据工厂内部的光照强度和人员活动情况,智能照明控制器能够自动调节照明设备的亮度,以保证光线的均匀和舒适性。
2. 定时开关照明:根据工厂的工作时间表,预设照明设备的开关时间,实现定时自动开关照明的功能,避免资源的浪费。
3. 区域化控制:将工厂划分为不同的区域,每个区域分别安装光敏传感器和人体红外传感器,并设置不同的工作模式和亮度要求,实现对每个区域照明的个性化控制。
4. 远程管理和监控:通过网络设备连接,可以远程监控和管理工厂的照明系统,及时获取系统运行状态和能源消耗情况,并进行调整和优化。
四、系统优势1. 节能降耗:通过自动调节照明亮度和定时开关照明的功能,有效降低能源的消耗,实现节能减排的目标。
2. 增加工作效率:智能化管理和个性化控制功能,可以提供舒适的照明环境,提高员工的工作效率和产品质量。
3. 提升工厂安全性:通过安装人体红外传感器,可以实时监测到工厂内的人员活动情况,及时发现异常情况,提升工厂的安全性。
4. 提高设备寿命:LED灯具具有寿命长、光衰小等特点,可以减少更换灯具的频率,降低维修成本。
五、实施计划1. 需求分析:与工厂管理部门进行沟通,了解照明需求和现有问题。
2. 设计方案:根据需求分析,设计照明系统的规划和功能模块。
高效节能的煤矿照明方案煤矿作为一个关键的工业领域,对照明需求有着极高的要求。
传统的煤矿照明系统往往存在能源浪费和环境污染等问题。
因此,设计和实施高效节能的煤矿照明方案对于促进可持续发展、提高生产效率和保障矿工安全至关重要。
一、需求分析在开始设计高效节能的煤矿照明方案之前,我们首先需要对矿井内的照明需求进行全面的分析。
矿工需要清晰、均匀、无影响的照明环境来确保他们能够正常进行工作。
另外,灯具的寿命、灯光色彩、防爆性能以及易维修性也是需要考虑的因素。
二、LED照明技术的应用为了达到高效节能的目标,我们推荐使用LED(Light Emitting Diode)照明技术作为煤矿照明方案的核心。
相比传统的白炽灯和荧光灯,LED具有以下优势:1.高效节能:LED的能量转换效率高,能够更好地满足照明需求,降低能源消耗。
2.长寿命:LED灯具的寿命远远超过传统灯具,减少灯泡更换的频率和维修成本。
3.色彩还原度高:LED灯具能够还原真实的颜色,提供更好的照明效果。
4.环保可靠:LED不含有汞等有害物质,不会对环境造成污染,并具备优异的防爆性能。
三、照明系统的设计与布局在设计高效节能的煤矿照明方案时,除了选择高效的灯具外,合理的照明系统设计与布局也起着重要的作用。
以下是一些建议:1.光线均匀分布:煤矿照明系统应保证光线能够均匀分布到每一个工作区域,消除阴暗角落。
2.灯具位置设置:根据工作环境的需求,合理设置灯具的位置,以获得最佳的照明效果,减少能量浪费。
3.光照度控制:根据不同的工作区域和安全要求,合理调整照明系统的光照度,以达到最佳的工作状态。
四、智能控制系统的应用为了进一步提高煤矿照明系统的效能,我们建议应用智能控制系统。
这种系统使用传感器和控制器,能够根据不同的工作环境需求和时间,实现自动调节灯光亮度的功能。
以下是一些主要的智能控制系统:1.光感应控制:当检测到周围环境亮度已经足够时,智能控制系统能够自动调节灯光亮度,达到节能的效果。
节能道路照明和煤矿厂区照明系统的智能照明控制策略【摘要】社会的不断发展,照明系统作为耗电的主要环节,对其节能的要求已经变得越来越迫切,智能照明系统作为新型的照明系统开始逐渐推广,并且因其良好的节能效果得到人们的重视。
【关键词】智能照明;节能减排;自动调光煤矿的地面厂区照明一般指除煤矿井下照明外的地面工业广场照明、道路照明、车泵房房照明,办公楼和公寓照明、澡堂照明、食堂照明,输煤皮带走廊、选矸台、售煤煤场、道路照明以及地面设备维修车间和污水处理厂照明。
煤矿地面厂区照明范围大,对照明光源照度要求不一样,在照明灯具的配置上各不相同。
1智能照明控制系统介绍智能照明控制系统是这样一种系统:它综合了计算机技术、网络通讯技术、微电子技术等新型技术手段,实现可以根据环境的变化、客户需求、用户自设定等条件自动采集信息,并且能够对信息进行逻辑分析、推理和判断,做出执行动作,达到控制要求,同时,还可以将结果按照特点的形式进行存储、传输和显示,并且根据反馈结果判断执行效果。
1.1智能照明控制系统的特点(1)良好的操作性能一般的智能照明系统都具有灯光软启动、自动调节亮度、数据记忆功能和场景识别设定等功能。
这些功能都使智能照明系统的设计显得具有人性化,十分符合人们的操作习惯,使用起来更加方便。
(2)开放性、兼容性和可靠性智能照明系统既可以作为一个单独的照明系统使用也可以与多台计算机一起运行组成局域网和远程网络,这就大大增加了其开放性。
多数智能照明系统是智能楼宇控制系统的一部分,可以与系统中的其他子系统兼容,相互之间可以进行通讯,提高了系统的兼容性。
同时,一般智能照明系统都具采用集成的控制环境并且具有良好的监测系统,能够及时发现故障并且快速做出反应,这可以有效增加系统的可靠性。
1.2智能照明控制系统的设计系统模块主要包括:系统电源、各种系统的接口和网络桥。
主系统模块对各个分区的子系统模块采用相同的控制信号进行控制,各个分区的子系统模块则跟分区环境的不同实行具体的控制。
目录
一、系统概述: (2)
二、系统功能特点: (2)
1、实现照明控制智能化: (2)
2、可观的节能效果: (3)
3、延长灯具寿命: (3)
4、可与其他系统联控 (3)
5、提高管理水平、减少维护费用 (3)
三、建设目标: (4)
1、智能控制平台; (4)
2、智能主控器; (5)
3、手持调试终端; (5)
4、灯光智能控制器; (5)
四、系统拓扑图: (7)
五、技术路线及功能实现: (8)
1、硬件平台: (8)
1) 设备组成: (8)
2) 硬件EMC设计: (9)
3) 硬件扩展性设计: (9)
4) 嵌入式软件设计 (10)
2、应用平台设计: (10)
六、项目开发与实施 (12)
1、开发周期 (12)
2、项目实施 (13)
厂矿智能照明系统方案
一、系统概述:
厂矿的照明控制关系到使用单位的生产成本、用电安全、生产效益,优秀的照明系统不仅可以提供照明控制,而且可以最大限度的降低用电成本,厂矿是用电大户,智能照明系统着眼于细节,可有效的进行安全管控、节能管控、并可作为智能网络,接入其他传感器,扩充智能系统功能。
传统的厂矿照明,采用节能灯或者无极灯等节能手段,往往存在各种问题,例如照度范围不足,灯具不能根据环境自动判断,旧有智能照明系统也存在控制范围小,可选模式固化,可控灯具类型不多,第三方设备兼容性低,系统建设复杂等问题,这样不但不能体现到节能带来的好处,反而会加大维护成本,并且违背了客户对照明的需要,影响了生产的效率。
采用本方案的智能照明控制系统,能实现按时控制、多情景模式控制、照度控制、远程登录控制、多类型第三方设备同时联控,根据环境实时情况而智能判断是否需要开启、关闭照明,组合联控,用户只需操作后台控制系统设置场景需求,照明控制则由系统自动完成,客户无需学习任何控制类技术,通过系统面板,电脑、手持终端即可轻松控制。
二、系统功能特点:
1、实现照明控制智能化:
采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若
干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。
此外,还可以通过手动控制面板,根据不同的时间、不同用途进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,即可满足各时段、各区域的照明需求。
2、可观的节能效果:
照明除了满足生产需求外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一个重要问题,本系统采用节能LED灯具,而且由于本智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同的日期、不同的时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,大大降低了能源的消耗,长期运行下,节能效果可观。
3、延长灯具寿命:
在厂矿企业,传统的控制方式容易使灯具过渡过量使用,在不需要灯的时候,灯具可能由于管理的疏忽一直工作,从而使灯过早达到使用寿命,本智能照明系统通过策略控制,使灯具不会因上述原因而过早达到使用寿命,提高灯具寿命。
不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效的降低了照明系统的运行费用。
4、可与其他系统联控
智能照明系统采用智慧组网模式,兼容多种组网模式,并可接入以太网进行整体集联,可很便捷的接入其他系统、智能传感器、系统控制。
5、提高管理水平、减少维护费用
智能照明控制系统,将普通的照明转换为了智能化管理,不仅使厂矿的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且同时将大大减少工厂的运行维护费用,并带
来极大的投资回报。
三、建设目标:
为矿井照明提供智能化管理平台,能对灯光进行智能控制、调度,对灯光的实时电压、电流等运行参数进行监控,同时可以进行智能调光、过载、欠压保护,建设的系统涵盖以下几个部分:
1、智能控制平台;
平台主要功能有:灯具控制、分布地图显示、策略控制、预警管理、权限控制、监控管理等功能,系统B/S架构(方便权限管理与分布式管理),另为方便系统推广,系统具有自定义界面皮肤、LOGO、抬头信息等功能;
1)实时灯光监控
主控系统可将厂矿照明的状况以列表的模式展现在软件界面上,用户可在屏幕上观察到灯具的实际开关情况,并可通过列表图形来控制各个回路
2)灯光时间模式定义
根据季节、上下班时间,照度的变化在软件界面上预设时间,定时控制灯光,智能控制模块能根据用户预设的时间来调用相应的场景。
3)灯光电流、电量信息监控
可定期采集照明系统的各项参数,可采集每一灯光的电压、工作电流,便于掌握灯具的具体使用情况,对供电进行实时监控与跟踪,自动调节电路电压,改善照明电路不平衡负荷锁带来的额外功耗,提高功率因素,达到优化供电的目的。
4)环境信息监控
可实时采集环境信息,如照度、温度、湿度等,以便了解使用环境工况,并联控相应系统。
5)系统信息
系统保存有运行日志,日志可记录各模块上的每一回路连接状况,查询并返回数据的明细,异常情况时,系统亦会保存故障代码、故障时间,并预警提示,方便维护人员进行检查维护。
6)系统设置
可对厂矿区域进行分区管理,可定义分区名称、显示各区模块数、ID,照度感应器和温湿度传感器的参数。
2、智能主控器;
为智能灯控的集中控制器,具有网络通讯、数据收发、指令上传下达、总电压电流监控等功能,与灯光控制器通过物联技术进行通讯;
主控器还具备手动控制功能,方便用户进行看板控制,在不用电脑操作的前提下亦可进行系统的常用功能操作;
主控器控制器是连接后台系统及灯具的重要部件,为控制大脑中心;
3、手持调试终端;
可通过手持终端进行灯具控制器的安装调试以及安装位置信息的录入上传,具有联网、扫码、录入、调试接口等功能,可灵活的运用到系统安装与检修过程中;
4、灯光智能控制器;
灯光控制器为智能照明灯具的控制部分,对灯具进行智能控制及监控,并可采集传感信
息,上传运行参数,监护灯具的运行;
四、系统拓扑图:
五、技术路线及功能实现:
1、硬件平台:
1)设备组成:
2)硬件EMC设计:
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。
对这几种途径产生的干扰采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。
3)硬件扩展性设计:
硬件扩展性设计只要考虑接口多样化、资源是否预留足够。
(一)智能主控器扩展性设计
1、智能主控器平台为STM32F107以上MCU;
2、ROM为512K、RAM为96K以上;
3、至少支持10路AD转换;
4、至少支持10路开关量控制(带继电器);
5、至少支持10路开关量采集;
6、至少指示2路232;
7、至少支持2路485;
8、至少预留SPI、I2C、CAN各1路;
9、保留以太网接口、USB device接口;
10、支持可扩展SD卡,最大256G;
(二)智能灯光控制器扩展性设计
1、ARM7及以上平台;
2、多路IO管脚资源;
3、具有足够的AD采集功能;
4、支持485通讯;
(三)ZigBee敏捷网关
采用成熟ZigBee敏捷网关模组,支持多平台,通用性强
4)嵌入式软件设计
智能主控器及灯光控制器采用我方基于STM32的微操作系统平台方案。
该平台十余年来已经运行在50类以上的各种应用领域,表现良好。
可以通过智能主控器自带4G模块升级程序与更新算法。
STM32平台采取分区加载模式,分为BOOT、APP1与APP2。
其中APP为用户程序,分别存放两个区,有效保障升级失败时,系统能够自行恢复。
同时,采集器在没有安装4G模块时,可以通过USB进行升级。
2、应用平台设计:
软件应用平台设计技术路线列表如下:
六、项目开发与实施
1、开发周期
2、项目实施
项目实施严格按照系统软件开发过程进行质量管理,项目实施阶段及可交付列表如下:。