路灯监控终端
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路灯、交通信号灯及路灯远程监控终端技术要求一、路灯技术要求1、一般要求1.LED光源应符合《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1、《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5及LED路灯现行行业标准的有关规定;2.路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其它有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。
2、其他1.LED灯具必须采用二次透镜工艺;2.未详述之处需符合本技术规范《照明产品需求一览表》中所列要求及相关国家标准。
二、交通信号灯技术要求1、一般要求1.交通信号灯组应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886)及《道路交通信号灯》(GB14887)有关规定;2.交通信号灯控制机(箱、盘)及其他电器应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886)的有关规定;3.钢质灯杆、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片、加强筋等金属构件及悬臂、支撑臂、拉杆、抱箍座、夹板等附件的防腐性能应符合GB/T18226的有关规定。
2、其他未详述之处需符合本技术规范《货物需求一览表》中所列要求及相关国家标准三、路灯远程监控终端技术要求1、一般要求路灯远程监控终端设备应符合以下要求:1.内嵌GPRS模块,全国远程无线遥控,远程设定时间、开关灯,远程数据交换。
2.输入接点:具备报警输入,光敏探头输入。
3.输出控制:具备多个继电器输出,至少可以控制三组不同时间段的路灯。
4.带RS-485通讯接口,符合标准通讯协议。
5.经纬度时钟,具备普通时钟,光控等功能;具备手动,自动,遥控功能。
6.尽量与我市路灯处现在使用的防盗系统的参数对接,利于日后管理移交。
2、其他路灯远程监控终端设备未正式交付使用前的一切维护费用及监控流量费用已计入本次设计工程量中。
智能路灯监控系统设计与实现近年来,随着科技的快速发展,智能路灯逐渐代替传统路灯成为城市道路照明的主力。
而智能路灯监控系统也成为保障城市交通和居民安全的重要设备。
本文将从设计与实现两个角度来探讨智能路灯监控系统的构建。
一、设计1. 系统架构设计智能路灯监控系统主要由传感器、数据采集终端、中央服务器、用户终端等多重组成。
该系统的架构可以分为四层:物理层、网络层、微处理器层和应用层。
其中,物理层是指所有硬件终端,网络层是负责维护数据通信的中介层,微处理器层是系统的控制中心,应用层则提供给用户接口。
2. 传感器选择智能路灯监控系统需要使用到多种传感器,如光学传感器、气温传感器、噪音传感器等。
在选择传感器时需考虑传感器的响应速度、精度、价格等因素。
3. 数据采集终端设计数据采集终端是连接路灯和中央服务器的传输节点。
在设计数据采集终端时需考虑信号转换、数据采集、本地存储和数据传输等方面。
4. 中央服务器设计中央服务器是智能路灯监控系统的核心,主要负责数据接收、存储、统计和管理。
在设计中央服务器时需考虑数据存储方式、数据格式和传输协议等。
5. 用户终端设计用户终端是智能路灯监控系统的接口。
需开发一款能够实时接收路灯数据,统计分析,并向用户展示数据的应用软件。
二、实现1. 硬件实现智能路灯监控系统需采用多种硬件设备来完成,包括路灯控制器、传感器、数据采集器、中央处理器等。
这些硬件设备需实现良好的接口与通信协议,保证传输数据的完整性和准确性。
2. 软件实现智能路灯监控系统需开发相应的软件。
其中,数据采集终端软件需要实现数据转换、采集与本地存储;中央服务器软件需实现大规模数据存储,以及对数据的统计和管理;用户终端软件则需能够实现数据接收和统计分析。
3. 数据处理与分析对智能路灯监控系统收集到的数据进行处理和分析,进一步挖掘数据价值。
如可以利用收集到的光照数据,预测道路照明需求并合理安排照明任务。
4. 系统维护智能路灯监控系统的稳定运行需要进行系统维护。
数字城市照明监控管理系统解决性方案目录一、概述2二、系统整体设计32。
1设计原则32。
2系统架构42。
3集中控制器42。
4单灯控制器7三、系统软件功能83。
1遥控功能93.2遥测功能93.3调光功能93。
4显示功能103。
5设备分组功能103。
6远程设置功能113.7报警功能113.8数据查询统计和打印功能113.9 网络校时功能123。
10系统权限功能123.11设备管理功能123.13电缆防盗功能123。
14视频监控扩展功能13四、系统优势13一、概述为推进“十二五”时期我国城市绿色照明工作,提高城市照明节能管理水平,二〇一一年十一月四日中华人民共和国住房和城乡建设部研究制定了《“十二五"城市绿色照明规划纲要》。
《纲要》主要阐明城市绿色照明的指导思想、基本原则、发展目标和重点工作以及保障措施,是各地“十二五"期间实施城市绿色照明的依据。
《纲要》着重提出:以2010年底为基数,到“十二五”期末,城市照明节电率达到15%;积极推进城市照明信息化平台建设,建立城市照明信息监管系统,统计城市照明设施的基本信息和能耗情况,进一步提高城市照明管理工作信息化水平.建立数字城市照明信息监管系统,运用多种节能降耗措施对城市照明进行节能、数字化管理不仅是一种社会责任,更是“利国利民”的双赢之举,既节约资源,又降本增效,符合城市长远的发展方向。
项目改造完成后,贵县路灯照明系统自动化管理水平将大幅提高,可根据季节自动调整开关灯时间;也可根据照明需求(天气突变、重大事件、节日等)随时远程调整开、关灯时间,调整景观灯的开、关灯时间并进行应急调度、及时发现故障并立即进行修复,大大提高工作中的应急能力,增加了有效的故障预警机制,减少管理人员工作量;实时对县城路灯状况进行监测,掌握路灯的运行状态及运行参数进行能耗分析,有效的进行电量统计和分配,减少能源的浪费和财政负担。
为实现城市路灯照明的远程监控及自动化,基于智能控制技术、数字电子技术、电力线载波与GPRS技术开发了最新一代数字城市照明监控管理系统。
智慧路灯监控系统简介设计方案智慧路灯监控系统设计方案一、引言随着城市化进程的加快,城市道路的建设也变得越来越密集。
而路灯作为城市夜间照明的重要部分,其数量也在不断增加。
然而,传统的路灯仅具备照明功能,无法进行实时监控和管理。
为了提高城市管理的效率和便利性,智慧路灯监控系统应运而生。
本文将对智慧路灯监控系统进行简介,包括系统的基本原理、核心技术和设计方案。
二、系统原理智慧路灯监控系统主要由路灯节点、通信模块、云平台和管理终端组成。
路灯节点负责实时监控路灯状态和采集环境数据,并通过通信模块将数据传输到云平台。
云平台对数据进行存储、处理和分析,提供路灯运行状态的监控和管理功能。
管理终端通过云平台可以对路灯进行远程控制和管理。
三、核心技术1. 物联网技术:智慧路灯监控系统通过物联网技术实现了各个节点的互联互通,实现数据的实时传输和共享。
2. 传感器技术:系统中的路灯节点配备了温湿度传感器、烟雾传感器和噪音传感器等,可以感知环境变化并进行数据采集。
3. 通信技术:系统采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙和NB-IoT等,实现节点与云平台之间的数据传输。
4. 大数据技术:云平台采用大数据技术对采集到的数据进行存储、处理和分析,为城市管理者提供决策支持。
四、设计方案1. 路灯节点设计路灯节点由智能控制主板、传感器、摄像头和通信模块等组成。
智能控制主板负责控制路灯的开关、亮度调节和定时开关等功能。
传感器可以实时感知环境的温度、湿度和噪音等参数。
摄像头可以进行实时视频监控,并进行图像识别和分析。
通信模块负责与云平台进行数据通信。
2. 云平台设计云平台由服务器集群、数据库和数据分析模块组成。
服务器集群负责数据的存储和计算,数据库用于存储各个路灯节点采集到的数据,数据分析模块负责对数据进行处理和分析,生成报表和统计信息。
3. 管理终端设计管理终端可以通过云平台对路灯进行实时控制和监控。
管理终端可以通过登录云平台查看各个路灯的实时状态、调整亮度和定时开关等功能。
路灯监控系统---GPRS技术和电力线载波通信技术的完美结合!Archnet路灯监控系统,具有最现代化的诸多功能:1、单灯故障监测并上报,便于及时维修,保证亮灯率;2、根据实际需要打开或关闭单灯、一组灯、所有灯;3、通过控制单灯电流,实现调光和节能,全控情况下,节能率达到30%,且不影响高压钠灯的使用寿命;4、电缆防盗功能。
以上所有功能均可在监控中心实现。
对于已经使用“三遥”系统的用户,本系统可以方便地与之连接,融入到“三遥”系统中。
如果用户没有“三遥”系统,采用GPRS方案,本系统可以自成体系。
系统功能和技术特点1、在监控制中心的电脑上,可以控制任何一盏灯的开、闭、调光,并及时掌握其开关状态;2、任何一盏路灯损坏,监控制中心的电脑上立刻显示损坏路灯的编号和位置;3、监控制中心通过GPRS/Internet管理多个线路终端,每个线路终端终端通过低压电力线管理连接在同一个配电变压器的网络内的多个监控器,从而实现数以万计的路灯或照明设备的监控和管理。
对于局部系统,比如工厂、学校、车站、码头等,也可以直接用RS-232或用电话网Modem代替GPRS;4、线路终端与监控器之间用电力线作为数据传输通道,最低成本方案。
线路终端与监控器须在同一个配电变压器的网络内;5、监控器设计有十位DIP(二进制)开关,一个线路终端可以支持1024个监控器;6、监控器有单灯型和多灯型两种,单灯型又分为单向型(不回传控制结果)和双向型(回传控制结果);单灯型监控器可以安装在灯罩内,也可以安装在灯杆底部的空腔内。
7、在电缆末端安装防盗设备,如有盗窃发生,线路终端可以及时(10秒内)检测到,通过“三遥”系统向监控中心报警,或短信系统向线路巡视人员报警。
用户可根据实际需要选择。
电缆防盗系统可自成体系,单独使用。
8、设备工作环境:(1).电源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;(2).温度:-20oC -- +70oC;(3).相对湿度:95%,不凝结。
拓展路灯监控终端功能实现远程抄表
白鹭
【期刊名称】《城市照明》
【年(卷),期】2009(013)004
【摘要】本文阐述了项目实施的背景情况,介绍了传统抄表方式的特点和不足。
从而引出利用现有路灯监控终端及其网络实现远程抄表的特点和优势,说明了项目实施的过程和问题的解决办法,通过与传统抄表方式的比较,说明远程抄表方式具有较为广泛的推广前景和实际意义。
【总页数】3页(P25-27)
【作者】白鹭
【作者单位】北京市路灯管理中心,100078;华北电力大学,102206
【正文语种】中文
【中图分类】TM933.4
【相关文献】
1.利用短信功能实现基站用电远程抄表 [J], 赵风林;王承玉
2.几种路灯监控终端故障的初步分析和判断 [J], 孙蓓;李承桓;
3.基于Zigbee的城市路灯智能监控终端控制器设计 [J], 宋绍剑;薛春伟
4.如何有效监控终端运行质量——以电力远程抄表业务为例 [J], 黄国贤
5.基于双MCU结构的路灯远程监控终端设计 [J], 刘暾平;罗世亮
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50所终端概述概述WJ3005G型路灯监控终端(以下简称终端)是公⽤⽹⽆线路灯监控管理系统中的重要终端设备之⼀,它主要安装于路灯控制箱或变电箱,⽤于对路灯运⾏的监控与管理。
本终端由性能优良的⽆线通讯模块、24位⾼精度交流采样板、先进的⾼速Flash Memory微处理器为核⼼的主控单元以及各种外围接⼝、线性电源等组成(图1)。
功能和性能完全符合电⼒部标准。
终端采⽤智能模块化设计,内部I2C总线结构,软、硬件扩充性能好,可靠性⾼,抗⼲扰能⼒强;安装、调试及维修⽅便,可在强电磁⼲扰等恶劣环境下长期可靠地⼯作,是⼀种⽐较理想的城市路灯监控管理系统升级换代产品。
终端模块框图交流电压、电流信号图1 WJ3005G型路灯监控终端的主要组成主要参数和指标1遥控输出:6组为常开接点,⽤于操控中间继电器从⽽控制操控或直接操控操控。
接点容量为AC250V/5A。
2模拟量输⼊:三相电压、12路电流(基本型),可扩展为36路电流0~300V交流电压输⼊;0~5A交流电流输⼊,来⾃电流互感器。
测量误差≤1%。
3开关量输⼊:16路⽤于开关信号检测,⽐如接触器的辅助触点、机箱门的接触开关。
4 显⽰:可在下列显⽰器中任选⼀种:★液晶汉字显⽰,具有⼆级国标字库。
★PDA(掌上电脑) 汉字显⽰(定货⽆特殊说明时,均提供液晶汉字显⽰)5 实时时钟:误差≤0.12s/h,断电正常运⾏10年。
6 信道特征★⼯作频率:900MHz、1800 MHz 频段。
★发射功率:≤2W。
★杂波辐射:≤25µW。
★基准灵敏度:≤1µV。
7 编址能⼒:0 ~ 99998 静态功耗:≤5V A。
9 ⼯作环境★环境温度:-25℃ ~+65℃。
★相对湿度:<90%。
★⼯作电源:220V AC(+ 40V、-30V),50Hz 10%。
10 外形尺⼨:410 mm×280 mm×120mm。
11 整机重量:8Kg。
基本⼯作原理及功能WJ3005G型路灯监控终端由⽆线通讯模块、电源、主机板及传感器板等组成,同时可外接PDA掌上电脑或液晶显⽰器,由此实现数据的采集、计算、显⽰、传送,并通过⽆线组⽹,接收调度端的指令,完成遥测、遥信、遥控等功能。
智能路灯监控系统的研究与设计摘要:现代城市对路灯智能化要求越来越高,本文提出了一种基于gprs无线通信和电力线载波通信(plcc)相结合的城市路灯远程监控系统。
该系统利用这两种通信方式的特点,设计了一种性价比高的路灯控制系统。
关键词:路灯管理;智能化;监控一、引言公共路灯照明系统是城市建设的重要组成部分,保证城市路灯处于良好状态,不仅关系着人民生活、生产发展、交通安全和社会治安,而且对提供良好的投资环境,吸引外商投资,促进经济发展,起着非常重要的作用。
传统的路灯控制常采用定时器或光控器,让路灯在规定的时间内亮灭,无法做到与路灯管理室的通信,不便于远程监控和管理。
路灯巡检常采用“晚上巡灯,白天巡线”这种人工方法巡视来获得设备的运行状况,不仅耗费大量的人力和物力,而且实时性很差,处理故障的效率也很低,很难满足现代高亮灯率的要求。
近年来,计算机技术迅速发展,应用计算机技术推动各项事业发展,取得了显著成效。
通过改变现行落后的照明控制方式来节约能源是建立节约型社会的重要组成部分。
【1】二、项目技术方案项目总体思路及实施方案总体思路:结合嵌入式技术和智能控制技术利用其通讯接口.建立分布式监控系统,实现对所有灯具的数字化集中管理和监控。
【2】1、整个系统为3层:(1)现场监控终端:采用的嵌入式技术,再配之主流的通讯协议,实现现场监控终端与路灯智能电源模块间的通讯。
各智能电源模块与监控终端连接,负责采集路灯各种信号。
现场监控终端既可与远程控制中心脱机,独立设定参数(开、关灯时间及各时段亮度设定)控制路灯,又可与远程控制中心联机,双向通讯,由控制中心设定或修改现场控制器的参数设定,同时现场监控终端把采集到的路灯信息上传到控制中心。
(2)监控中心:现场监控终端与路灯管理所监控端之间通讯方式采用gps通讯。
监控各条线路的路灯故障报警、起停、功率状态,并可根据需要调整路灯的工作状态。
(3)远程监控管理:路灯管理所与远程监控中心采用以太网技术进行通讯,管理级可以充分利用企业广域网络进行海量的数据传输,完美实现远程监控与管理。
城市照明智能监控终端使用说明书青岛美奂电子科技有限公司1概述城市照明智能监控终端是路灯智能照明控制系统中的关键设备。
其下行信道是低压电力线载波及RS-485串行通信通道,能够通过电力线载波通讯功能与本公司的单灯控制器进行通信,控制单灯开关、调节单灯亮度、查询单灯状态等。
并能采集外部485电能表数据,内部集成交流采样功能、6路支路开关控制和电流采集功能,还可通过485信道采集和控制支路综合模块,以备支路过多时扩展;同时能通过上行信道与主站或手持设备进行数据交换,其上行信道采用公用通信网,支持客户端、服务器两种通信模式,并且采用模块化设计,可通过更换通信模块直接改变通信方式。
符合IEC国际电工委员会相关标准。
2 城市照明智能监控终端原理结构图 接口保护ABCN电源管理PLC 载波信道路由器ARM 32位路由存储器数据存储器SRAM(8Mbit)Digital Signal Controllers(16位)SDRAM(128Mbit )城市照明智能监控终端结构图Energy Metering IC 键盘显示上行信道RS485(485电能表)RS485(支路综合模块)RS232GPRS/RJ45STM32F103ZE 工业级处理器数据管理器FRAM CPU M3-Cortex TM 6路遥控输出、8路遥信输入交流采样功能和18路交流电流采集功能3 功能介绍3.1 自动和手动控制功能可按预先设定的程序自动进行控制操作,或解析远程监控中心的命令或本地手动操作控制:支路控制:控制任意支路交流接触器的开关;单灯控制:控制任意一组单灯或者任意一只单灯的开关;单灯调光:调节任意一组单灯或者任意一只单灯的亮度;3.2数据采集可采集本地母线交流电信息(三相电压、电流、有无功功率、功率因数、有无功电能量等)、支路数据信息(支路开关状态、支路电流等)、单灯运行状态(开、关、亮度或故障等)。
出现告警可主动上报。
3.3远程通信功能远程通信实现远方数据召唤传送、定时传送、报警和远程控制命令功能,与监控中心间的通信有多种(GPRS、CDMA、ETHERNET 等)可选,通信模式有永久在线、时段在线和被动激活三种,用户可根据需求自由选择,节省通信费用。
FAC4X经济型远程控制器
艾贝斯灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器
产品名称及应用:经济型远程路灯控制器
产品差异性特征:免调试、免维护、全智能、通电即可使用的低成本远程控制器!
用户工作:用户所做的唯一工作就是接线和通电,其余工作自动完成!将传统复杂的远程通讯、系统配置、现场设置等工作由设备自动完成!
FAC4X功能特点:FAC4X功能=GPRS+ET3功能,FAC4X是ET3的升级版产品,是在ET3基础上增加内置GPRS 模块,通过监控中心灯联网平台EH130完成简单实用的远程控制和远程设置功能!
FAC4X灯联网远程控制器技术参数对比表
一、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品概述
市政路灯照明行业现状:
1)目前均存在高能耗、高电费,路灯设施设备陈旧、灯具用量大、损耗大;
2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难;
3)路灯供电线路长,线损大,能耗大;
4)人工巡检工作量大,效率低,成本高;
5)普通简易时控器控制方案;
艾贝斯FAC4X第四代路灯远程节能监控产品专门针对上述问题而开发的一款专利高效的节能监控产品,从管理和节能角度为用户提供全套解决方案和节能管理设备。
通过监控中心和远程分布式RTU(FAC4X),借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的远程控制、远程监视、远程实时动态管理(遥测)三大方面的功能,简称“三遥”功能:
遥控:远程控制路灯的开关
遥测:远程测量路灯配电柜的实际运行状态,无模拟量测量功能
遥信:设备故障信息和自诊断信息实时自动回传!便于管理部门及时处理
二、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的主要功能
A、远程实时控制功能--“遥控”
◆实现路灯的集中和单灯控制:通过监控中心集中控制和值班员手机实现长距离的无线远程控制。
◆可以实现按回路控制(集中控制)
◆可以实现单灯控制(单灯监控)
◆通过监控中心电子地图可以实现现场任意回路的自动/手动控制功能
◆通过事先编制好的五张节能控制表通过监控中心可在任何时候远程下载或刷新原有的路灯控制模式程
序
◆实现“半夜灯”“全夜灯”程序化控制
◆通过监控中心下载路灯节能自控参数,使终端RTU完成节能自动控制
◆集中监控的五种控制模式
1、外控模式:设备由外部控制
2、本机手动: 本机LCD键盘手动控制
3、本机自动: 本机LCD键盘自动控制(无中心)
4、远程手动:远程(监控中心)手动控制
5、远程自动:远程(监控中心)自动控制(全自动无人值守模式);
◆集中监控的三张节能控制表(控制算法)
1、 iTable=1—定时控制表
2、 iTable=2—经纬度控制表
3、 iTable=3—节能控制表(“时控+光控”综合控制表)
B、远程实时监视功能--“遥测”
◆完成对各灯组回路开关状态等运行参数的实时监视
C、远程实时故障诊断功能--“遥信”
◆ RTU设备故障信息
◆ RTU自诊断信息报警
D、远程实时动态管理功能---EH130
监控中心专业管理软件-EH130市政路灯节能监控管理系统软件完成以下功能:
◆系统设置:完成对现场每一个站点的配置参数及下达预置的控制任务
◆远程控制:中心可以对现场每一个站点按照回路方式进行控制(线控)!
◆完善的各种报表和查询系统,方便用户管理查询和事故分析!
◆各灯组回路异常参数的自动保存,自动建立分类、统计数据库并自动添加时间标签和值班员姓名。
三、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的技术参数
█平均节电率:10%-15%(集中监控)
█内部固化路灯专用等节能管理程序
█安装调试简便,免维护、免调试、自诊断、自适应、可靠性高
FAC4X经济型远程控制器技术参数:
产品内部已根据中外市政路灯行业管理运行特点固化专用监控程序,内带中英文双语版本:
功能简介:
► GPRS无线通讯,既可联网又可独立工作
► 1路数字输入点
► 3~10路数字输出点
►所有IO点均可在上位机图形界面上实时动态显示!
►超强功能、超小体积、超强稳定的“三超功能”:
所有外接元件全部内置,内置GPRS模块,超大集成主机超小体积(320x180x110mm)可以直接接入原有配电柜内而无须单独安装控制柜、接线少、故障率低,特别适合改造项目!
因此在同类产品中,性价比极高!成本最低!
► RTU自带三种节能控制表(控制方案):
带有时控/经纬度/时控+照度综合节能控制共三种控制方案
► RTU共计5种控制方式:
5.1外控模式
5.2本机手动
5.3本机自动
5.4远程手动
5.5远程自动
► RTU任意输出回路均可指定为全夜灯、半夜灯;
► RTU出厂默认输出分组为全夜灯、半夜灯1、半夜灯2、半夜灯3共四个组,每个组对应不同的开关灯时间,均可由用户通过EH130监控中心或现场通过笔记本或通过本机自带的LCD键盘人机接口输入均可保存所有数据
► RTU自带LCD128*64图形点阵中文液晶显示
► RTU自带按键7个,可现场设置所有参数并可键盘控制手动输出
【LCD键盘操作菜单】
用户可以通过现场LCD和键盘设置所有在上位机设置的参数,用以代替监控中心和现场时控器;►产品自带万年历时钟
►用户的所有设置数据全部实时保存于FLASH内永久保存,直至下次更新,不怕长期停电
►带有艾贝斯路灯专用节能控制软件包
►用户可根据需要进行特殊编程
四、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品型号说明
五、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品外形及尺寸
《产品外形-CAD 格式》
六、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的设计图示与安装接线
6.1 设计图纸标示
《CAD-标准图》
6.2 安装接线示图
《CAD-标准图》
典型应用接线图
七、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品选型表
八、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的适用范围
乡镇、社区路灯、光彩照明控制,城市道路、桥梁、广场亮化及楼宇景观照明低成本应用等。