智能控制中心技术参数要求
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A、可视管理机1、黑白管理中心主机〔CS-D218M2-B〕产品特点:最大容量98台门口机可遥控翻开任一栋入口电控锁与门口机及室内机双向呼叫对讲,进行集中管理可监视入口情况具备群呼功能实现多方通话可与电脑联网接受单元门口机、围墙机和室内机呼叫并通话显示报警的时间、地点及防区报警的相应警种声光指示,能循环储蓄16条报警地址信息具有断电保护功能,不会因断电而丧失资料技术参数:最大容量:98台门口机通话时间:约3分钟直流电压:DC16V 输出功率:≥50mW静态电流:250mA 联网接线方式:RS-485面板尺寸:430×260×8〔mm〕后盖尺寸:410×240×50〔mm〕2、彩色管理中心主机〔CS-D218M2-C〕产品特点:最大容量98台门口机可遥控翻开任一栋入口电控锁与门口机及室内机双向呼叫对讲,进行集中管理可监视入口情况具备群呼功能实现多方通话可与电脑联网接受单元门口机、围墙机和室内机呼叫并通话显示报警的时间、地点及防区报警的相应警种声光指示,能循环储蓄16条报警地址信息具有断电保护功能,不会因断电而丧失资料技术参数:最大容量:98台门口机通话时间:约3分钟直流电压:DC16V 输出功率:≥50mW静态电流:250mA 联网接线方式:RS-485面板尺寸:430×260×8〔mm〕后盖尺寸:410×240×50〔mm〕B、可视门口主机1、型号:CS-D218D1-CR-2 普通型彩色数码主机〔带门禁功能〕CS-D218D1-BR-2 普通型黑白数码主机〔带门禁功能〕1、大屏幕LED中文菜单操作提示;2、最大容量792台分机,适用于多层或高层楼宇系统;3、兼容于可视与非可视系统;4、内置CCD高清晰黑白/彩色摄像头,摄像角度可调;5、在门口机上直接对解码器端口进行自由设定房号;6、主机呼叫管理中心机,管理中心响应,显示来访者图像、通话、远程控制开锁;7、主机呼叫室内分机,分机响铃、接通显示来访者图像、通话、开锁功能8、密码开锁功能、可扩展门禁开锁〔ID、IC选用〕。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 110017.67.1-2012南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第6-7.1部分:厂站应用厂站装置功能及接口规范(通用技术条件)Technical specifications ofoperation smart systemin China Southern Power Grid -Part 6-7.1:Applications in power plants/substations –Functional and interface specification of IEDs(General technical requirements)2012-XX-XX 发布2012-XX-XX实施中国南方电网有限责任公司发布目次前言...................................................................................................................................................................... I I1 围 (1)2 规性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 技术要求 (2)5 信息交换原则 (6)6 设备接口要求 (9)7 试验方法 (12)8 检验 (16)9 标志、包装、运输和贮存 (17)10 其它 (18)前言为落实公司二次一体化的工作要求,提高电网一体化运行水平,解决二次系统种类繁杂、运行信息割裂、缺乏统一的建设和运行标准等问题,经研究国外电网运行技术支持系统建设思路和实践案例,提出建设一体化电网运行智能系统的总体解决方案。
为推进一体化电网运行智能系统标准化、规化建设,特制定南方电网一体化电网运行智能系统系列标准。
本次发布的系列标准是2012年版,适用于2013年起开始可研的新建项目,指导公司一体化电网运行智能系统网、省、地(县、配)级主站和厂站系统建设。
技术规格书.doc技术规格书一、产品概述本产品为一款智能家居控制中心,可通过手机APP远程控制家中各种智能设备,如灯光、窗帘、空调等。
同时,本产品还具有语音控制、定时控制等功能,方便用户日常生活的使用。
二、产品参数1.适用场景:室内家庭场景2.尺寸:150*150*30mm3.重量:300g4.材质:ABS5.通信方式:Wi-Fi6.电源:AC100V-240V7.功耗:10W8.工作温度:-10℃ ~ 50℃9.工作湿度:≤80%三、产品功能1.远程控制:用户可以通过手机APP遥控智能家居设备,如灯光、窗帘、空调等。
2.语音控制:支持语音控制智能设备,提高用户使用的便捷性。
3.定时控制:用户可以设置定时开关设备,如定时开灯、定时开空调等。
4.智能联动:可以将多个设备联动,如开门时开灯、温度过高时自动开启空调等。
5.场景模式:可以根据用户需求设置不同场景模式,如影院模式、晚安模式等。
6.安全保护:具有多种安全保护机制,如过载保护、温度保护等。
四、产品结构本产品由主机、电源线、使用说明书组成。
主机为正方形,外壳采用ABS材质,表面喷涂UV光油。
主机上设有复位按钮、Wi-Fi指示灯和电源指示灯。
使用说明书为中英双语,详细介绍了产品的使用方法及常见问题解决方案。
五、产品优势1.便捷操作:用户只需下载APP,即可通过手机遥控智能设备,无需手动操作。
2.安全保护:具有多种安全保护机制,确保使用过程中不出现安全问题。
3.智能联动:可以将多个设备联动,实现智能化控制,提高家庭生活的便捷性。
4.定时控制:用户可以设置不同的定时模式,让智能家居设备在规定时间内自动开启或关闭。
5.语音控制:支持语音控制智能设备,提升用户使用体验,减少手动操作的繁琐。
六、使用说明1.将主机插入电源,确保主机和智能设备处于同一Wi-Fi 网络中。
2.打开手机APP,添加设备并根据界面提示进行连接。
3.连接成功后,用户可通过APP遥控智能设备、设置定时模式、联动控制等。
智能MCC控制中心一.概述电机控制中心:又称马达控制中心、电动机控制中心,英文名称为MOTOR CONTROL CENTER,简称MCC。
电机控制中心统一管理配电和仪器设备,将各种电机控制单元、馈电线接头单元、配电变压器、照明配电盘、联锁继电器以及计量设备装入一个整体安装的机壳内并且由一个公共的封闭母线供电。
传统电机控制中心(CMCC):传统电机控制中心(CMCC)可以实现电机的起、停控制和简单的故障检测,性能可靠,利于维护,广泛应用于国民经济的各个领域,尤其是石油化工、冶金、造纸、建材、纺织、食品加工、制药、电力等需要过程控制的领域。
智能电机控制中心(IMCC):智能电机控制中心(IMCC)功能强大,可以提供电机位置和速度伺服控制功能,多种电机故障检测和诊断功能,广泛应用于复杂的过程控制中。
CMCC和IMCC既可以单独使用完成电机控制.又可以作为分散控制系统DCS或者可编程逻辑控制器PLC的现场执行器,与之共同完成控制任务,是工厂自动化的关键设备。
多角色操作智能型电动机保护与控制器,作为智能MCC控制中心的核心器件,在智能MCC控制中心中起着关键的作用。
智能型电动机保护与控制器带有:过载、过压、欠载、堵转、断相多种电机故障检测和诊断功能;带有全压起动、星三角起动、双向起动、双速起动等多种控制功能;带有通讯功能,方便组网,利于集中控制;带有电流、电压、功率、温度等多种测量功能;带有模拟量输出功能。
智能型电动机保护与控制器国外知名品牌有:西门子SIMOCODE pro,施耐德TeSys T、TeSys U;国内品牌有:ACREL的ARD,苏州万龙ST500,保定尤耐特UNT-MMI等。
下面以ACREL的ARD系列产品为例,介绍低压马达控制与保护器。
二.适用环境工作温度:-10ºC~55ºC存储温度:-25ºC~70ºC相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤2000m三.电磁兼容静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2)辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3)电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4)浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5)射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8)四.功能测量功能:电流参数、电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流)。
T L-M3+智能控制网关产品说明书北京清立科技有限公司TL-M3+智能控制网关此说明书由本公司技术文档编写小组编写文档版本1.2北京清立科技有限公司⽬录一、概述 (1)1.系统简介 (1)2.功能实现 (2)3.技术参数 (4)4.端口说明 (5)二、应用实例 (10)1.Vision Node应用实例 (10)2.Vision Node编译运行 (12)3.Logic Node应用实例 (14)4.Logic Node编译运行 (16)5.远程运维应用实例 (17)6.KNX总线应用实例 (20)7.iOS APP可视化实例 (22)8.双机倒备应用实例 (25)三、编程学习 (27)1.Vision Node自学教程(一) (27)2.Vision Node自学教程(二) (31)3.Logic Node自学教程(一) (37)4.Logic Node自学教程(二) (41)5.Logic Node编程热键 (44)四、故障处理 (47)五、保修条款 (48)六、产品保修卡 (49)一、概述1.系统简介清立智能控制网关设计应用于指挥控制中心、办公自动化、多媒体环境及智能家居等领域,是可编程组态协议与可编程人机界面相统一的,全网络化、智能化的集中控制系统,是现代化指挥与控制中心的必备装备,广泛应用于应急报警指挥中心,部队作战指挥系统C4ISR、各级政府行政中心、楼宇自控、会议室、多功能厅、培训中心、展示中心、演播室、工业自动化等领域。
TL-M3+是清立设计研发的第五代智能控制网关,采用互联网及物联网设计思想,整合linux平台、谷歌V8内核、人工智能技术。
控制上采用神经网络图算法,支持自主绘制任意控制运行图;人机界面采用符合HTML5标准的动态图形及矢量图形技术,支持编制各类生动优美的动态人机交互界面,TL-M3+具备面向AI时代的许多新的先进特性:云端编程——同时支持本地及云平台在线编程,无需安装软件,直接通过Chrome 浏览器访问智能网关IP地址或云平台;远程调试——远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程,极大地节省人力差旅成本,可选由专业人士在线完成编程;远程运维——远程在线运行维护、远程在线管理控制,方便随时随地的查看和管控远程的现场环境及其设备的运行状况;KNX总线——具备KNX群组地址导入、设备调试、设备控制等功能,可方便地接入KNX总线中并管控总线上的各种设备;可视操作——配套的App支持对流媒体视频窗口的多种动态操作,包括窗口复制、窗口移动、窗口伸缩、窗口删除操作;双机倒备——两台网关并行运行、当故障发生时自动切换,无需人工干预、状态完全同步,极大地提高了系统的可靠性;人工智能——人工智能神经网络图控制算法,支持任意复杂度控制运行图谱编织,实现自由设计、自主意志、闭环控制;神经网络——神经网络图式控制运行模式,掌握全局运行状态,支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态;高级功能——支持控制模块编组成宏继承分享,支持用户自建功能模块,可采用最流行的网络脚本语言JavaScript编写;资源共享——云平台上共享资源,无论自建模块、宏模块编组、用户图形组件组,均可在云平台上分享并形成共享社区;多重界面——同时支持三套相互独立的用户控制界面,支持多用户、跨平台、分布式控制,适用于多用户集群控制场景;任意协议——支持多种网络控制协议,除标准Tcp、Udp、Telnet、Http协议等,还可以添加其他通用或私有网络协议;自由拓展——支持任意Linux+平台,可自由迁移,针对不同应用需求可将运行套包自由迁移与第三方产品平台融为一体;坚实可靠——秉承清立坚实可靠传统,适用于各类高可靠性要求场合:作战指挥中心、政府会议集群、特种应用车辆等;2.功能实现为实现各种控制功能,需要使用与产品配套的人机界面设计软件“Vision Node”(简称VN)、组态协议编辑软件“Logic Node”(简称LN)对设备进行编程。
数据中心环境要求与检测标准随着信息技术的快速发展,数据中心已成为现代社会的重要组成部分,承担着处理、存储和管理海量信息的重要任务。
为了确保数据中心的稳定运行和数据安全,对数据中心环境的要求与检测标准变得尤为重要。
一、数据中心环境要求1、温度和湿度:数据中心要求严格的温度和湿度范围。
温度过高可能导致设备过热,影响性能甚至引发故障。
湿度过低可能会导致静电问题,湿度过高则可能导致设备腐蚀。
因此,一般要求温度在20-25℃之间,湿度在40%-60%之间。
2、空气质量:数据中心内的空气质量也会影响设备的运行。
过多的尘埃、污染物或酸性气体可能会腐蚀设备或干扰其正常运行。
因此,需要定期清洁和过滤数据中心内的空气。
3、电力供应:数据中心需要稳定的电力供应,任何电力中断都可能导致数据丢失或设备故障。
因此,建议使用不间断电源(UPS)以确保电力供应的连续性。
4、防火防灾:数据中心应具备有效的防火和防灾措施。
火灾和自然灾害都可能对数据中心造成严重损害,因此必须采取适当的预防措施。
5、噪声和振动:噪声和振动可能会干扰数据中心的正常运行。
因此,需要采取措施来减少这些影响,例如使用隔音材料和减震设备。
二、数据中心检测标准1、设备性能:定期检查和维护数据中心的设备,确保其性能正常。
应定期进行硬件和软件的更新和升级,以保持最佳性能。
2、温度和湿度:定期检查数据中心的温度和湿度,确保其在规定的范围内。
如果发现任何异常,应立即采取行动进行调整。
3、空气质量:定期进行空气质量检测,确保数据中心内没有过多的尘埃、污染物或酸性气体。
4、电力供应:定期检查电力供应的稳定性和UPS的性能。
如果发现任何问题,应立即采取行动解决。
5、防火防灾:定期检查防火和防灾设施的性能和状态,确保其在良好的工作状态。
6、噪声和振动:定期检查数据中心的噪声和振动水平,确保其不会干扰设备的正常运行。
为了确保数据中心的稳定运行和数据安全,必须严格遵守上述环境要求和检测标准。
智能电机控制中心(IMCC)行业分析天风证券刘炜一、智能电机控制中心行业分类智能电机控制中心(Intelligent Motor Control Centers,简称IMCC)是一种将设备网(DeviceNet网)技术、通讯技术、控制网技术融入到传统的电动机控制中心(Motor Control Centers,简称MCC),将MCC中各回路单元通过网络与控制单元进行数据通讯,使之成为一个设备网层面的自动控制系统。
IMCC 采用标准的现场总线或其他数字通讯方式将具有通讯能力的元器件连接起来,通过控制器或上位机实现对现场设备、电网或其他控制器等的遥测、遥控、遥讯中部分或全部功能的成套设备。
IMCC功能强大,一并具有控制、监视、保护和通信功能。
可以提供电机位置和速度伺服控制功能,满足工业应用领域的各种基本要求。
可以对运行数据进行测量、统计和分析,为预警提醒、管理维护和故障排查提供依据,提高设备有效运行率。
较传统MCC硬接线方式,可以减少硬件成本,降低故障排查难度。
标准化模式也使其自身实现了模块化生产组装和设计。
IMCC现已广泛应用于国民经济的各个领域,尤其是石油化工、冶金、造纸、建材、纺织、食品加工、制药、电力等需要过程控制的领域。
根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,该行业属于“C 制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),该行业属于“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”中的“382输配电及控制设备制造”。
二、智能电机控制中心行业状况整个电机控制系统的智能化、网络化和远程控制将是大势所趋。
电机控制系统不但是转换和传送能量的装置,也是传递和交换信息的通道。
智能制造装备(包含IMCC)是高端装备的核心,是制造装备的前沿和制造业的基础,已成为当今工业先进国家的竞争目标。
(一)产业政策推动当前,智能制造装备的发展趋势以德国的“工业4.0”和美国的“工业互联网装备“最为清晰。
第一章复杂系统的特点在传统的控制系统中,控制的任务要求输出为定值,或者要求输出量跟随期望的值变化,因此控制任务比较单一。
而对于复杂的控制任务:如:智能机器人系统、复杂工业过程控制系统、计算机集成制造系统、航天航空控制系统、社会经济管理系统、环境及能源系统等,传统的控制理论都无能为力。
传统控制理论的局限性1.传统的控制理论建立在精确的数学模型基础上——用微分或差分方程来描述。
不能反映人工智能过程:推理、分析、学习。
丢失许多有用的信息2.不能适应大的系统参数和结构的变化自适应控制和自校正控制——通过对系统某些重要参数的估计以克服小的、变化较慢的参数不确定性和干扰。
鲁棒控制——在参数或频率响应处于允许集合内,保证被控系统的稳定。
注:自适应控制鲁棒控制不能克服数学模型严重的不确定性和工作点剧烈的变化。
3.传统的控制系统输入信息模式单一通常处理较简单的物理量:电量(电压、电流、阻抗);机械量(位移、速度、加速度)复杂系统要考虑:视觉、听觉、触觉信号,包括图形、文字、语言、声音等。
智能定义(Albus):按系统的一般行为特性,指在不确定环境中作出合适动作的能力是自动控制(Au tomati c Control)和人工智能(A rtifi cial Intelligen ce)的交集和运筹学(OR)模糊控制与传统控制的区别:传统控制是从被控制对象的数学模型上考虑进行控制;模糊控制是从人类智能活动的角度和基础上去考虑实施控制。
模仿人的控制经验而不是依赖控制对象的模型智能控制的几个重要分支:一、专家系统和专家控制二、模糊控制三、神经网络控制四、学习控制智能控制系统的结构1. 定义a. 实现某种控制任务的智能系统。
智能系统是具备一定智能行为的系统。
若对于一个问题的激励输入,系统具备一定的智能行为,能够产生合适的求解问题的响应。
举例:智能洗衣机b.(Saridis的定义)通过驱动自主智能机来实现其目标而无需操作人员参与的系统举例:智能机器人智能控制系统的特点一混合控制过程,数学模型和非数学广义模型表示;适用于含有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性和不存在已知算法的生产过程。
智能照明控制系统招标技术要求1. 网络通信能力:智能照明控制系统应具备稳定可靠的网络通信能力,能够与其他设备进行数据交互和远程控制。
建议系统支持各种通信协议,如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,并能够与现有的智能家居系统或物联网平台进行连接。
2. 远程控制功能:系统应具备远程控制的能力,使用户能够通过手机 App 或 Web 界面远程控制照明设备的开关、亮度、颜色等参数。
同时,系统应支持定时开关、定时亮度调节、定时场景设置等功能,以满足用户不同的需求。
3.自动化控制功能:系统应具备自动化控制的能力,能够根据环境、用户习惯等条件自动调节照明设备的亮度、颜色等参数。
例如,在白天阳光充足时,系统应能够自动调节照明设备的亮度为最低,以减少能耗;在夜晚或天气阴沉时,系统应能够自动调节照明设备的亮度为最高,以保证室内照明效果。
4.场景模式设置:系统应支持多种场景模式设置,如工作模式、娱乐模式、休息模式等,以满足不同场合下的照明需求。
用户可以根据自己的需求,设置不同的场景模式,系统会自动调节照明设备的亮度、颜色等参数。
5.能耗监测与管理:系统应具备能耗监测与管理的功能,能够实时监测照明设备的能耗,并提供能耗报表和统计分析,帮助用户了解能耗情况,并采取相应的节能措施。
6.兼容性与易用性:系统应具备良好的兼容性,能够与各类照明设备或控制设备进行连接,并实现互操作。
同时,系统应具备良好的用户界面设计,操作简单易用,对用户友好。
7.安全性:系统应具备良好的安全性,能够保障用户数据的安全和隐私。
建议系统具备数据加密机制、访问控制和权限管理等安全功能,确保用户数据不被非法获取或篡改。
8.扩展性与稳定性:系统应具备良好的扩展性,能够支持多个照明区域和多个控制设备,并支持系统的灵活配置和扩展。
同时,系统应具备稳定的性能,能够做到稳定运行和及时响应。
以上是智能照明控制系统招标技术要求的一些建议。
招标单位可以根据自身需求,结合市场的发展趋势和技术的可行性,进行合理的技术要求制定。
新能源场站接入集控中心的技术方案一、背景介绍随着环保意识的提高和能源结构的调整,新能源场站已成为电力系统的重要组成部分。
然而,新能源场站分散、规模较小、管理难度大等问题也日益突出。
为了提高管理效率、降低运营成本,将新能源场站接入集控中心成为必要手段。
二、技术方案1. 通信网络:新能源场站应建立完善的通信网络,包括光纤、4G/5G网络等,以确保数据的高速传输。
集控中心应配置相应的通信设备,以满足对新能源场站数据的实时采集和监控。
2. 数据采集:新能源场站应配置数据采集设备,如智能传感器、摄像头等,用于采集风速、风向、太阳能辐射量、发电量等数据。
同时,应建立数据采集平台,实现数据的自动采集、存储和传输。
3. 数据传输协议:为了确保数据传输的可靠性和稳定性,应采用标准的数据传输协议,如MQTT、HTTP等。
同时,应考虑数据的安全性,采用加密技术保护数据传输过程。
4. 数据分析与展示:集控中心应建立数据分析平台,对采集到的数据进行处理和分析,实现能源的优化调度和管理。
同时,应提供友好的用户界面,方便管理人员实时掌握新能源场站的运行情况,做出合理的决策。
5. 智能控制:集控中心应具备智能控制功能,根据新能源场站的实际运行情况,自动调整风机转速、太阳能板角度等参数,以提高发电效率。
同时,应具备故障预警和应急处理功能,确保新能源场站的安全稳定运行。
6. 兼容性:在接入集控中心时,应考虑兼容性原则,确保新能源场站设备与集控中心系统的兼容性,降低后期维护成本。
三、实施步骤1. 设备采购与安装:根据技术方案要求,采购相应的设备并安装在新能源场站中。
2. 网络搭建与调试:搭建通信网络并调试,确保数据能够稳定、高速地传输。
3. 数据采集与传输:在新能源场站中配置数据采集设备,并建立数据采集平台,实现数据的自动采集、存储和传输。
4. 集控中心建设:建设集控中心,配置相应的通信设备和数据分析展示平台。
5. 测试与优化:在集控中心正式运行前进行测试,确保系统的稳定性和可靠性。