智能照明控制系统概述
智能照明控制系统以计算机控制平台为**,利用模块化、数字化和分布式的总线实现了照明、调光和场景控制的智能化,其*处理器和各控制模块之间通过网络总线建立实时通信,使其可以根据外界环境的变化自动控制总线中的设备状态,达到人性化的节能照明效果,并且具备一定的可扩展功能,可以在不新增设备或铺设电缆的情况下,通过计算机编程的方式新增或系统功能。
智能照明系统工作原理
系统中受控的负载直接与控制系统的驱动器相连,所有输入模块(如智能面板、传感器等)和驱动器都通过 KNX总线线缆(2×2×0.8的四芯屏蔽线缆)互相连接到一起。当智能面板按下或者传感器监测到受控信号时,它们会通过 KNX 总线向设定的驱动器发送相应的控制信号(以电信号的形式发送),并通过驱动器实现对负载(如灯、窗帘等)的控制功能。
智能照明控制系统结构
1系统的拓扑结构
KNX系统采用分层结构,划分成域和支线,因此具有很多优点:
提高了系统的可靠性。由于每个域和每条支路分别分配了KNX电源,这种电气的隔离使得系统的某个部分出现故障时,其他部分仍能继续工作。
一条线路或一个域内的数据通信不会影响到其它范围的数据通信。
在系统调试维护时,系统的结构清晰,维护方便,效率较高。
1)支线
支线是KNX系统中小的结构单元,一条支线至少需要一个电源模块作为供电通讯设备。一个电源多可带台设备。当一条支线距离较远,或该支线中负载较多电源容量不够时,可通过中继器扩展支线。一条支线多可连接3个中继器。
注意:实际一条支路所能连接的设备数量,取决于该线路段所接设备的总耗电量和所选的KNX电源的容量,针对具体项目还需考虑到系统支线的规划,一般以竖井或楼层作为支线布线的结构单元。
2)域
域是支线的上一层结构,支线之间通过线路耦合器与主线连接,一个域多可以包含15条支线。
3)系统
系统是域的上一层结构,当多个域并存时,每个域需通过干线耦合器与干线相连接。一个KNX系统多可包含15个域。
智能照明控制系统功能
智能照明控制系统的功能主要有控制、开关控制、调光控制、定时时钟控制、天文时间控制、场景控制、遥控、存在或移动控制、远程控制等。控制则是利用*处理器及系统软件实现对系统中所有开关、调光、灯光状态的监测与控制管理;开关控制实现了在站和就地控制两种方式下对灯光的开启和关闭的控制;调光控制即对灯光照度从零至的控制,控制方式上同样有站和就地控制两种方式;定时控制顾名思义就是按照预先设定的时间对灯光的开启与关闭的控制;天文时钟控制即以输入的当地经纬度为依据,系统自动计算当天的天黑时间,并以此为依据对照明场景进行控制;场景控制是对灯光的开启、关闭和调光的联合控制;遥控功能是通过手持对设置有红外控制面板的光源进行相关控制;存在或移动控制是通过存在探测传感器或移动探测传感器返回的探测数据,按照预先设定的参数对光源实施相应控制;远程控制是通过Intemet对系统实施远程,内容包括对系统中照明参数的设置与,对系统场景照明状态的建设和对系统场景照明状态的控制等。
智能照明控制系统组成
Acrel-bus 智能照明控制系统中,所有的设备都是通过总线线缆(2×2×0.8四芯屏蔽线)相互连接在一起。
需安装在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、调光驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块、定时模块等。这些模块使用35标准导轨安装。
需安装在控制现场的模块主要有传感器、面板和触摸屏。其中传感器作为自动控制感应模块,嵌入式安装在走道内。面板和触摸屏等手动控制设备,可嵌墙安装在房间、值班室等控制现场。
对于小型且布局简单的项目,可选用10寸中控屏,它直接通过总线线缆和系统连接,*IP网关转换协议,设置简单且成本较低;对于中大型的项目,可通过IP网关接出的网线连接到计算机上,并通过计算机上安装的控制软件,实现终端远程控制。我司*的ASL1000-K智能照明,站在用户的角度,给予用户一些灵活可配置的操作,例如对回路名称自主,场景自主定义,定时时间自主编辑等等,让用户使用较智能方便。
通过外接的路由器发送无线信号,还可以在手机平板等移动端实现远程控制。
智能照明控制系统具备的集中智能化管理模式,为人们的办公和生活环境创造了较为灵活多样、方便快捷的照明环境,系统在具体的工程中投入使用后,使整个建筑物的智能化管理水平大幅提升,较为重要的是智能照明管理系统根据实际需要调整和控制灯光的模式节约了电能消耗,使整个照明系统较加符合节能环保的要求。因此智能照明控制系统在未来将会有较加广阔的应用前景。
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