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智能照明控制系统KN

智能照明控制系统KN
智能照明控制系统KN

目录

1智能照明控制系统

1.1系统概述

珠海歌剧院设计一套智能灯光控制系统,采用Schneider KNX全数字分布式控制系统,对区域内各类照明等电气设备进行自动化和集中控制管理,实现能源监测,不仅可有效管理楼宇的电气设备,提供灵活多变的使用功能和效果,还可以维护并延长灯具及电气设备的使用寿命,达到安全、节能、人性化、智能化的效果,并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行扩展。

1.2需求分析

根据歌剧院设计规划和使用要求,配置智能照明控制系统的功能分析如下:

1.3设计原则

根据现行国家规范和项目技术文件的要求,我们在对珠海歌剧院项目KNX 智能照明控制系统的设计中遵循以下的原则:

先进性:采用代表当今世界先进技术水平的成熟稳定的系统设备,并建立一个可扩展的平台,充分保护前期工程投资和后续扩展,使系统具有先进性。

实用及方便性:系统可容纳不同控制管理的需要。突出体现项目建设“以

人为中心”的思想,给客人以舒适,给管理者以方便。

绿色节能性:系统的设计重点、管理重心和维护优化应围绕节能而展开。通过能源分析、软件编程实现各种节能手段,采用优质管理达到节能效果。满足LEED认证要求。

安全性、可靠性:采用分布式总线控制,安全性高,系统将任务分配给系统中每个现场处理器,免除因系统内某个设备的损坏而影响整个系统的运行。

模块化及扩展性:系统采用模块化设计,总体规划,分步实施;具有良好的兼容性和可扩充性,既可采用RS232/485接口、OPC等标准方式将的不同厂商的设备通过各种通讯方式集成,也可以通过OPC等标准方式向更高级的上位管理系统(如BMS)提供数据,集成管理。

合理性及经济性:系统能最大限度的降低设备的运行成本;满足客户需求,力求系统在初次投入和整个运行生命周期内获得最佳的性能价格比。

1.4设计要点

1)采用全数字分布式智能控制系统,并符合国际通用的EIB/KNX标准,模

块化结构,分散式布置。每个控制器都带有CPU,当系统出现故障的情

况下仍可以独立完成各种控制功能;

2)模块中带有内置电流检测功能,可分别检测每个回路的电流,当负载电

流超出或低于门限值后报警,并具备能耗计算,开灯计时、计次,门限

闪烁功能;

3)可采用多种网络拓扑结构。如总线型、星型、树型,系统具有强大的兼

容性,系统内元件通用性强;

4)总线元件及现场控制面板运行电压为24VDC;

5)智能控制器采用便于安装维护的导轨式安装方式,体积小巧并可安装于

强弱电箱内;

6)各类传感器、控制面板等可直接接于控制层总线上。智能面板具有多种

造型、多种材质、多种颜色供选择,以便与装饰的风格相匹配;

7)系统具备照度、时间、动态检测、场景控制功能,满足亮度控制、组合

控制等多种控制需求;

8)系统控制设备采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯

具寿命进一步得到延长。

1.5系统设计

1.5.1K NX总线拓朴结构

支线是KNX系统的最小单元,每条线最多可接64个EIB设备,每条线总线长度不超过1000米,电源到设备距离不超过350米。

当总线元件超过64个或需要选择不同的结构时,则最多可以有15条支线通过线路耦合器组合成一条主线,所述结构称为域。

总线可以按照主干线的方式扩展,总线上可以连接多达15个域,整个系统可以连接14400个KNX设备,满足XXXX项目日后系统扩展的需要。

1.5.2系统结构

本方案采用Schneider KNX系统进行设计,采用全分散分布式总线结构,并符合国际通用的EIB标准和LEED认证要求,系统强大的扩展性,为系统的扩建提供良好的解决方案,系统主要输入单元、输出单元、系统单元和传输网络构成:

1)输入单元:智能面板和各种感应器、红外遥控器、电话网关等;

2)输出单元:智能开关/调光控制器、I/O控制器、时钟控制器;

3)系统单元:KNX/USB模块、支线耦合器、系统电源、系统管理软件等;

4)传输网络:KNX控制线缆、IP网络等。

所有设备均内置微处理器和存储单元,并通过KNX总线(可采用总线型、星型和树形)连接成网络。智能控制系统所有单元器件可以记忆对其设定的参数。每个元件在控制网络中均有唯一的地址码以供识别,可以单独对每个元件进行编程。所有对智能设备的控制设定被分散存储在各个元件中,KNX智能控制系统结构图如下:

通过输入单元(智能面板、红外遥控器)控制各设备工作状态。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为指令信

号在KNX上广播,所有的输出单元(开关控制器、窗帘控制器等)接收并做出判断,控制相应输出。

根据项目功能规划和建筑布局,系统配置6条支线分区,详细配置参考系统点表,每条支线通过支线耦合器串联并通过KNX/IP网关接入计算机网络系统与中心控制室电脑联网,系统可以通过OPC SERVER方式与BMS系统集成管理。

1.5.3系统功能

1) 实现设备的全自动运行;

2) 实现系统的智能化管理;

3) 维持设备正常的工作状况;

4) 实现设备的节能,降低营运成本;

5) 维持建筑物内部舒适的照度、温度环境;

6) 延长电气设备的使用寿命以及提高安全性;

7) 实现设备故障的实时报警和必要的保护措施;

8) 运行数据、报警数据、操作数据的存储和归档。

1.6方案设计

1.6.1剧院大厅

作为高档剧院的大厅应该最大限度地为顾客提供一个舒适、优雅、端庄的环境。其灯具的选用和灯光布置不只是为了大厅照明的需要,更应考虑照明的气氛及照明与建筑装潢的协调,使大厅实现真正的智能管理。整个大厅的智能控制由系统自动管理,系统根据大厅运行时间和内外部环境亮度、温度对比自动调整灯光效果、自动控制空调系统、窗帘系统等,实现无人化操作。

大厅接待区安装智能控制面板,根据接待区域各种功能特点和不同的时间段,可预设多种灯光场景模式;同时,工作人员也在中控电脑上可进行手动编程,能方便地选择或修改灯光场景和控制模式;根据不同的用户设置不同的操作权限,比如:设置几组基本灯光场景,不需要密码就可以实现开关,其它的场景需要密码才可以操作;灯光场景的修改编辑,需要工程师或高级管理员的密码才可以操作。

系统充分利用由玻璃幕墙浸入的自然光,实现日照自动补偿。当天气阴沉或夜幕降临,大厅的吊灯及主照明将逐渐开启;当室外阳光明媚,系统将自动关闭一些回路灯光。使室内保持要求的亮度,节电可达到50%以上。大厅设计了亮度传感器,室内外各些设置一些,通过室内外环境亮度对比,达到自动灯光开启的目。

通过安装在建筑四个侧面的光线感应自动控制户外遮阳,可以在夏天光照强烈时有效减少辐射热,防止室内温度过高,节省空调能耗。

?灯组的开启(包括筒灯调光、日光灯带等)

?亮度恒定控制,根据室外的亮度自动调节室内的灯光亮度值,提供舒适、节能、方便的室内环境。

?场景控制,不同的时间场合,营造不同的灯光氛围。还可以配合时间控制,实现白天、夜晚以及深夜的灯光效果,节假日的气氛烘托等。

?遮阳控制系统,根据光照强烈时有效减少辐射热,防止室内温度过高。

?集中可视控制。在前台可以通过可视软件、触摸屏等设备对大厅的灯光、空调、窗帘、遮阳等设备实现集中管理和控制。

1.6.2展示区域

展示区域常采用日光灯和节能灯,通过系统控制灯光和窗帘,始终保持合适的展示区灯光环境,可分别预多种灯光场景,也可由工作人员进行手动编程,能方便地选择或修改灯光场景。可通过现场智能控制面板,根据办公区域功能划分设定多种场景和灯光开关。

?展区的灯光控制,有恒光控制器自动开启日光灯的灯组,对展示域进行恒光控制。

?电动窗帘的升降操作,有日光探测器对窗帘自动控制。

?展示区域的各种场景设置,例如欢迎模式、研讨模式、演讲模式、投影模式、离场模式等等。该功能主要用于结合照明、电器控制、窗帘控制

为一体,实现一键操作。

1.6.3剧院观众席

剧院内KNX智能控制系统包括:

1)照明控制系统

2) 窗帘控制系统。

观众席区域常采用筒灯和节能灯,通过系统控制灯光和窗帘,始终保持合适的照明灯光环境,可分别预多种灯光场景,也可由工作人员进行手动编程,能方便地选择或修改灯光场景。可设置4键、8键面板,根据观众席域功能划分设定多种场景和灯光开关。

?室内的灯光控制,有恒光控制器自动调节筒灯组的开启状态,对观众席域进行恒光控制。

?电动窗帘的升降操作,有日光探测器对窗帘自动控制。

?空调控制系统温度调节。

?观众席的各种场景设置,例如进、出场模式、中场休息模式、演出模式等等。该功能主要用于结合照明、电器控制、窗帘控制为一体,实现一

键操作。

?尽可能的减少室内控制面板的数量,可以将以上提及的所有功能在同一个面板上进行操作控制。

1.6.4公共区域

公共区域的智能控制主要考虑到时间控制、亮度感应控制、温度控制、集中平台控制等。时间控制主要分工作日灯光的分时控制,和节假日灯光的分时控制,同时结合亮度感应控制。

当人进出较多的时段,打开公共全部回路的灯光,方便人们进出,当人进出较少时段,打开部分回路的灯光,此区域照明控制集中在相关的管理室,由工作人员根据具体情况控制相应的照明。操作既可由现场就地控制,也可由中央监控计算机控制,还可设置时间控制。

?过道、楼梯、卫生间、休息室、等配置了红外动态传感器,实现人来灯亮,人走灯灭的效果。

?电梯厅和走廊灯光控制:当户外照度低于要求值时,亮度感应器自动开启电梯厅走廊过道灯等;当夜幕深沉,时间控制器将自动关闭部分灯光,只保留部分灯光以达到最大的节能效果。随着外部光线的渐亮,亮度感

应器关闭所有的照明。

?内光外透灯光控制:该控制主要是时间控制,根据季节、工作日、节假日等设置建筑内光外透的效果控制,又可以通过集中控制平台集中控制。

1.6.5后台休息区

后台休息区,作为演员们最重要的休息场所,舒适的灯光能起不到不错的效果,不同类型的灯具,配备不同的灯光模式,让人心情舒畅,智能控制可以根据不同的休息群体而变幻相应的灯光效果,以营造出不同的照明环境,使休息区气氛和谐、温暖、舒适,提效率。KNX智能控制系统包括:

1)照明控制系统

2)窗帘控制系统

3)空调控制系统

休息区可采用多种光源,通过智能调光始终保持最柔和最幽雅的灯光环境。设置不同的休息场景,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,可通过智能面板设置多种场景界面,使用者只需轻轻点击,便能控制不同灯光场景,并与各种演出情况相联动,可根据场地面积设置4键、8键控制面板。

1.6.6泛光照明

泛光照明的控制采用光感及定时控制相配合的方式进行智能控制,当自然光渐暗至一定照度时,光感自动启动,泛光照明自动打开,至午夜时,定时器可自动将部分泛光照明关闭,只保留部分回路灯光以保持适当的照度,当光线渐亮至一定照度后,光感自动将剩余的泛光照明关闭,从而达到最大的节能效果。

?采用时间控制和光照感应控制相结合的方式控制。

?既可本地控制,又可通过控制中心集中控制。

?照明系统要充分考虑自然光的利用。

?时间控制按照工作日、休息日和节假日等区分不同的时间控制

1.6.7地下车库照明

地下车库照明的控制采用集中控制、动态感应及定时控制相配合的方式进行智能控制,当车辆进入车库是时,动态感应自动启动,车库照明自动打开,至午夜时,定时器可自动将部分照明关闭,只保留部分灯光以保持适当的照度,当光

线渐亮至一定照度后,光感自动将剩余的泛光照明关闭,在车流量大的时段和车流量小的时段分别定时控制不同数量的灯光及排气扇,以达到节能的效果,同时车库管理员也可通过智能面板进行分区控制,管理灵活。

?采用时间控制和动态感应控制相结合的方式控制。

?既可本地控制,又可通过控制中心集中控制。

?时间控制按照工作日、休息日和节假日等区分不同的时间控制

1.7与第三方接口

1)提供RS232标准接口与BA系统连接,可实现EIB系统与BA或BMS系统的完

全连接

2)采用TCP/IP协议的KNX/EIB硬件网关,通过OPC方式与BMS服务器通信,

并提供RJ45接口与LAN相连,可实现EIB与BMS系统的实时、完全连接。

3)软件OPC-Server,安装OPC-Server软件的电脑通过RS232接口与

KNX/EIB系统连接,Client应用软件可以OPC方式访问Server。

1.8主要设备参数

1.8.1监控管理软件

基本要求:

?管理人员能通过中央监控室内的PC机对系统进行监控管理。

?采用全中文图形操作界面。

?具有报警管理,日程表、历史记录、密码保护、中文菜单式及图形化多功能编程软件。

?可根据需要,灵活、方便的设定控制区域及操作管理权限。

?具有控制回路工作状况监控。

?远程维护。

?系统时钟控制器可根据一年365天或每天的

需求按程序对整个智能控制网络内的模块

进行调节或开关控制设定;并可根据季节变

化自动顺延开灯、关灯的时间。

软件功能:

?在一个画面上进行所有的编程设定作业及对系统进行监控。

?可由鼠标的拖拽方式,简便地设定时间,也可由控制板上进行简便的设置。

?可用鼠标对年、月、周、日、时进行设置。

?采用易操作的拖放方式,易于编辑各控制点的平面图。

?鼠标所指区域显示相关控制器和群组的编号,以及显示该区的工作状态(开关)。

?提供半透明功能及方便的动态画面功能,使控制区域更加生动直观。

?可监视所有有关控制区的各项工作状态信息。

?可发出工作异常警报,并显示异常区域、异常工作点的具体地址。

?提供运行时间分析及历史纪录功能。

?可收集一定的日志数据显示于画面上或打印。

?基于开放的标准设计,可管理KNX/EIB等安装总线系统及监控空调、通风、供水等系统

?可自动实现报警管理、时间管理及能源管理

1.8.22、4、8、12路16A开关控制器

?可以使用手动开关来对所有的230V开关输出端进行控制

?带内置总线耦合器,带延时功能

?每个开关触点:

额定电流:106,cosφ=

白炽灯:AC 230 V,最大3600W

卤素灯:AC 230 V,最大2500W

荧光灯:AC 230 V,最大2500VA

带并联补偿

容性负载:AC 230 V,16 A, max. 200μF

马达负载:AC 230 V,max. 1000 W

检测范围: A to 16 A (正弦波有效值或直流)

传感器精度:+/- 8% 电流值(正弦)和 +/- 100 mA,频率:50/60

Hz,单位:100 mA

1.8.3640mA电源供应器

?电源电压:AC230V,50-60Hz

?输出电压:DC29V

?输出电流:最大640mA,防短路

?模块宽度:7模数=约126mm

1.8.4触摸屏

石英4信道季节定时器,可以再设备上进行手动操作来完成编辑工作,也可以通过CTS芯片工具软件在计算机上编程。带内置总线耦合器。安装在DAN配电柜轨道EN50022上。

?324个不会丢失的开关时间,可以选择每天,每周或者在某一具体日期执行开关指令

?1条度假/节假日专用的开关线路

?每条信道上有10个以星期为单位的程序。适合节假期以及

及假日使用

?可以对信道和工作日进行随意组合

?应对意外情况的程序处于活动状态

?无需连接电源即刻可进行操作

?动力储备高

?石英控制

?自动进行夏令时和冬令时间的转换

1.8.5存在感应器带耦合器光感红外

?带内置总线耦合器。

?检测角度:360°

?范围:从安装点开始,半径最大7m(当安装高度为时)

?区域总数:136个区域,带544个反光簇

?光线感应器:在10到1000Lus范围内通过ETS无级调节

?EG准则:低压准则73/23/EWG及EMV准则89/336/EWG

1.8.64路通用输入/输出接口

?在内部产生信号电压,用于连接4个常规控制面板或无源触点,并可连接4个低电流LED指示灯。芯线的导线长度为30cm,最多可延长至。

安装在市面上常见的60mm开关盒内。

?KNX软件功能:

?通过一个或两个输入端进行开关、调光或百叶帘控制,百叶帘操纵系统的定位值(8位),有1、2、4或8位控制信号的脉冲,长时/短

时操作的区分。

?初始化控制信号,周期发送,带2字节控制信号的脉冲,8位推移式调节器,场景,计数器,连锁功能,

?常闭触点/常开触点,防反跳时间。

?用于连接指示灯(低电流LED)和状态显示器的输出端。

?每个输入/输出端:

?触点电压:<3V(SELV)

?触点电流:<

?输出电流:最大2mA

?导线最大长度:30cm未屏蔽,最多可延长至(扭绞、未屏蔽导线)。

1.8.7带LCD温控智能控制面板

?带内置总线耦合器;

?运行指示灯、状态指示灯、标签和8个操作按键组成一

个使用方便的控制单元;

?该运行指示灯还能起到定位提示的作用;

?带室温调控器和显示器;

?带内置压电蜂鸣器,用于显示报警状态和红外线接收

器。每个按键的所有功能都可以通过远距离红外线遥

控器进行操作;

?室温控制单元可以通过可精密调整的KNX阀门驱动器来实现供暖和

冷却功能,也可以触发开关执行器和暖执行器。带有白色背光显示

器,可以显示时间、日期、温度和操作模式等信息。可以使用菜单

设置缺省操作模式、设置点值、工作/非工作日、显示模式、时间、

开关时间和亮度。可以通过自由设置参数将按键设定为按键对(双

表面),或者单按键。

1.8.8智能面板带耦合器

?带内置总线耦合器。

?本面板带有运行指示灯、状态指示灯、标签和4/8个操作按键。该运行指示灯还能起到定位提示的作用。

?该设备通过一个总线连接端子与总线线路相连。

?KNX软件功能:

?开关、转换、调光(单面/双面)、百叶帘(单面/双面)、脉冲发送出1、2、4或8位控制信号(瞬时/延时操作区分功能)、2字节控

制信号脉冲(瞬时/延时操作区分功能)、8位推移式调节器、场景

调用、场景储存、防乱按(防误操作)功能。

1.9(仅供参考)

1.9.1施耐德电气集团简介

全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为200多亿欧元,拥有114,000名员工。

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施耐德电气2010年销售额达200多亿欧元在100多个国家拥有114,000名员工通过销售合作伙伴和分校商,解决方案行销于190个国家

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作为能效管理专家,施耐德电气连接发电和用电企业,通过高性能和环保解决方案,帮助企业和组织--善用其效,尽享其能。

安全的能源:

能源使用、尤其是电力使用具有危险性,我们使能源更安全,保护人员和财产安全。

可靠的能源:

数据中心、医院、股市……越来越多的关键应用,出现断电和电压不稳的情况将对其造成高额损失。针对这些应用,我们提供超安全电源,时刻保证供电质量。

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能源是一切生产活动的基础,我们帮助客户提高生产效率。我们的解决方案帮助客户轻松实现自动化和高度互联,使日常沟通简单快捷。我们的全生命周期服务更使客户无后顾之忧。

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可再生能源的开发是实现可持续发展的关键因素,我们的解决方案支持可再生能源系统的安装和连接。

我们的核心业务:全球能效管理专家

凭借在能效管理领域的最广泛的业务组合,施耐德电气使能源:

更安全,电力和控制世界第一

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更多产,工业自动化,建筑和民宅世界前三

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施耐德电气作为世界500强企业之一,在170多年的发展历程中,不断开拓进取,积极创新,现在已经成长为全球能效管理专家。自1987年在天津成立第

一家合资厂,施耐德电气在中国已走过21年的历程。21年的时间让施耐德电气深深扎根中国,并且与中国经济发展的脉搏共同跳动,不仅见证了中国经济起跑、加速和起飞的各个历史阶段,更是以推动中国经济发展为已任,成为一个名副其实的卓越贡献者。

1.9.2E CS

承前启后领导群伦-施耐德电气智能终端部(ISC)因其在电气行业多年积淀的杰出传承而声名卓越。作为多个顶尖品牌的母公司,ISC为家居,酒店及写字楼提供代表极致生活品味的解决方案,为世界提供便捷与创新。典型例子包括一系列屡获殊荣的产品及技术,涵盖建筑及家居综合布线,灯光控制及开关插座面板设计。

作为施耐德电气ISC的核心业务之一,ECS负责智能照明产品及其解决方案,是施耐德电气所倡导的“新电气世界”和“透明建筑”理念的重要组成部分。

通过对多个国际大品牌及其产品线的整合,我们为用户提供高质量的产品、完整的解决方案和广泛的选择,系统为用户在设计与安装时提供高度的灵活性和更大的扩展性,并大大降低客户的维护及运营管理成本,达到绿色、节能效果。

施耐德电气ECS智能照明系统包括三个平台:KNX、C-Bus和DALICONTROL 这些平台针对不同的市场和用户需求,提供各具特色的产品及解决方案。包括政府、医院、科研大学、数据中心、商业楼宇、住宅等用户可以在这里实现和感受真正的整体解决方案。

楼宇智能照明控制系统设计

目录摘要 III ABSTRACT IV 1前言 6 1.1选题背景和意义 6 1.2课题关键问题及难点 7 1.3调研综述 7 1.3.1目前国内、国外该项目的研究状况 7 1.3.2目前项目的发展趋势 8 1.4主要研究内容 8 2 基于CAN总线的系统结构 9 2.1 CAN技术简介 9 2.2基于CAN总线的控制系统网络拓扑结构 10 2.3 CAN总线系统的通信方式 11 2.4 CAN总线的分层结构 11 2.5 CAN总线报文格式与类型 12 2.5.1 数据帧 12 2.5.2.远程帧 13 2.5.3 出错帧 13 2.5.4超载帧 14 2.5.5 错误检测 14 2.6 本系统结构及特点 15 3.智能照明系统的硬件设计 17 3.1 系统简介 17

3.2 CAN通信接口模块的设计 17 3.2.1 芯片介绍 17 3.2.2 SJA1000工作原理 19 3.2.3 基于SJA1000的CAN总线硬件接口电路设计 20 3.2.4采用MAX232芯片接口PC机与单片机的连接 21 3.3控制面板模块的设计 22 3.3.1 74HC164芯片说明 22 3.3.2显示部分设计 24 3.3.3键盘部分设计 25 3.3.4基于74HC164的中断串行键盘硬件设计 26 3.3.5矩阵式键盘的按键识别方法 27 3.4智能继电器模块 27 3.4.1电压-频率变换器LM331的介绍 28 3.4.2继电器模块基本原理结构 29 3.4.3整流模块设计 29 3.4.4 V/F转换器LM331模块 30 3.4.5光电耦合器6N137 31 3.4.6单片机AT89C51模块 31 3.5传感器模块 33 3.5.1热释电传感器的工作原理 33 3.5.2芯片介绍 35 3.5.3热释电传感器原理 36 3.5.4照度传感器的设计 37 3.5.5 A/D转换部分 38 3.6调光模块 40 3.6.1电子镇流器调光功能的主要实现方法 41 3.6.2基于IR2159的荧光灯可调光电子镇流器的电路设计 42 3.6.3基于IR21592的调光电子镇流器 43 3.7远程控制模块 45

智能照明控制系统方案

灯光控制系统方案

一、系统概述 系统原理概述 系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为数字信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。 系统通过两根总线连接成网络。总线上不仅为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系。 系统元件采用 模块化结构、并已 经有系统化产品、 系统扩展方便。同 时,通过专用接口 元件及软件,可能 直截接入电脑进行 实时监控,或接入 以太网进行远程实 时监控。因此在设 计时更加简单、灵活。 系统为分布式控制,模块化结构,可靠性高。任何控制模块均内置CPU,每个输入模块(场景开关、多键开关、红外传感器等)都可直接与输出模块(调光器、输出继电器)通讯(发送指令→接受指令→执行指令),避免了集中式结构中央CPU一旦出现故障造成整个系统瘫痪的弱点。 与BA系统的集成 诺雅照明控制系统是一个开放的系统,通过专用接口软件,可方便地与其他系统连接,如楼宇自控系统、门禁系统、保安监控系统、消防系统等。

中央监控计算 机 Networ k Interface 网络接 系统结构图 网络接口 MR BA 中央监控计 局

二、系统功能和优点 智能照明控制系统在学校应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地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,使人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。 2、美化环境以达到吸引学生的注意力 好的灯光设计,能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。良好的环境可以培养学生对其产生更大的兴趣,从而得到更好的学习效果。 利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使学生有个很好的学习环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感,对课程产生强烈的研究精神。 3、可观的节能效果 由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同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,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了学校的能耗。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。 智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具更具有特殊意义。 三、设计依据 《民用建筑设计通则》GB503522005 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

智能照明系统设计

智能照明系统的设计 1引言 随着人民生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并且随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,照明用电还将不断增加。[1] 传统照明技术受到了强烈冲击。一方面,由于信息技术和计算机的发展对照明技术的变化提供了技术支撑;另一方面,由于能源的紧缺,国家对照明节能越来越重视,新型的照明技术得以迅速发展,以满足使用者节约能源、舒适性、方便性的要求。 智能照明系统是最先进的一种照明控制方式,它采用全数字、模块化、分布式的系统结构,通过五类控制线将系统中的各种控制功能模块及部件连接成一个照明控制网络,它可以作为整个建筑物自动化管理系统(BA系统)[2]的,一个子系统通过网络软件接入BA系统,也能作为独立系统单独运行,在照明控制实现手段上更专业、更灵活,可实现对各种照明灯的调光控制或开关控制,是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。 智能照明系统可对白炽灯、日光灯(专用镇流器)、节能灯、石英灯等多种光源调光,满足各种环境对照明的要求。适用范围有:大型公共建筑,如会展中心、航站楼、客运站、体育场馆、大型商场等;博物馆、美术馆、图书馆等文化建筑和教学建筑;星级酒店和高档写字楼的宴会厅、多功能厅、会议室、大堂、走道等场所。 通过采用智能照明系统,可实现以下控制功能:

(1)时钟控制:通过时间设定实现各照明区域的不同控制。 (2)调光控制:通过照度探测器和调光模块,达到各区域照度值始终在预先设定值范围。 (3)区域场景控制:通过控制面板和调光模块,实现各照明区域的场景切换控制。 (4)动静探测控制:通过动静探测器和调光/开关模块,实现各照明区域的自动开关控制。 (5)手动遥控器控制;通过红外线遥控器,实现在正常状态下各区域内的照明灯具的手动控制和区域场景控制。 (6)应急照明控制:系统对特殊区域内的应急照明所执行的控制。 3智能照明控制系统原理与组成 智能照明系统是基于计算机控制平台的全数字、模块化、分布式总线型控制系统。中央处理器、模块之间通过网络总线直接通信,利用总线使照明、调光、百叶窗、场景、控制等实现智能化,并成为一个完整的总线系统。可依据外部环境的变化自动调节总线中设备的状态,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中根据用户的要求通过计算机重新编程来增加或修改系统的功能,而无须重新敷设电缆,智能照明控制系统的可靠性高,控制灵活,是传统的照明控制方式所无法做到的。 智能照明的系统通常主要由调光模块、开关模块、控制面板、液晶显示触摸屏、智能传感器、PC接口、时间管理模块、手持式编程器、监控计算机(大型网络需网桥连接)等部件组成。 线路系统:总线式智能照明简单的开关特点:负载回路连线接到输出单元的输出端,控制开关用五类线与输出单元相连。负载容量较大时仅考虑加大输出单元容量,控制开关不受影响;开关距离较远时,只须加长控制总线的长度,节省大截面电缆用量;可通过软件设置多种功能(开/ 关、调光、定时等)。总线式智能照明系统双控电路特点:实现双控时只需简单地在控制总线上并联一个开关即可;进行多点控制时,依次并联多个开关即可,开关之间仅用一条五类线连接,线路安装简单省事。 控制方式:智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其他界面如遥控器等实现。 照明方式:智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。

医院智能照明控制系统方案

医院 智能照明控制系统建议方案 1、系统概述 “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。 随着人们财富的积累,生活水平的不断提高,对健康越来越重视。人们在生病时不但要求有好的医生和好的治疗,也要求有好的治疗环境。国家投入巨资进行医院的建设与改造。伴随医疗改革的推进,医院面临激烈的竞争。医院除了提高诊治水平和医德医风外,还需提高病人一个温馨的医疗环境,良好的医疗服务。 2、系统功能和优点 智能照明控制系统在医院中应用的功能和优点:

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。当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。 此外,还可用手动可编程控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地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,随意改变各区域的光照度。 2、节约能源,降低医院运营费用 约能源和降低运行费用是当今社会的主题。随着社会经济的快速发展,人民生活水平和医疗水平的不断提高,人们对医院的现代化水平和环境要求越来越高,医院的电能消耗也越来越大,节能已成为各医院关注的一个问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同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,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了医院的能耗。 3、美化环境 好的灯光设计不仅可以为医院营造出一种温馨、舒适的环境,提高医护人员的工作效率,也能为病人提供一个舒适的环境,减少病人的病痛。利用灯光的颜色、投射方式和不同的明暗亮度可创造出立体感、层次感,给病人一种艺术欣赏感。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。 智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂

邦奇调试软件简要操作说明

邦奇智能照明控制系统DLight2调试软件简要操作说明

1、打开调试软件 2、加载一个设备:按“L”键出现列表对话,选择一个设备进行搜索。 3、勾选要上载的设备,填入BOX号,点击,即可上载设备。

4、设备上载完成后,按,切换到逻辑视窗(区域视窗), 逻辑视窗中的各个区像按键一样一块一块地显示,每个区有个区名,当按一个区时会弹出一个有预置场景按键和设置调光器通道亮度(亮度滑块)的对话框。 对话框像一个小型的灯光控制台,现在一个区可显示24个通道,超过24通道可通过底部的滚动条来显示。 5、用鼠标选中所需修改的区域区域,点击后该区域出现场景编辑界面。 选择相应的预置场景去编辑和调整相应的亮度滑块。 场景编辑对话框 逻辑视窗屏幕

6、修改完成后点,然后点,出现,再点,即可将所修改的数据下载到设备中。 如果你要求做场景编辑不影响网络,你可选择“Mute”框,这将屏蔽信息发送,即不送信息,调光器也不响应,类似音响的静音功能。

编辑时钟管理器 上载时钟,按键然后选择 填入BOX号12,点击即可开始上载时钟管理器。 选择已加载的时钟,按

键进行编程。 说明:Preset 选择要送出的场景号 Area 选择要送出的场景信息的区 Fade 选择要送出的场景信息的渐变时间 Day 选择事件发生的日期 Enable 启动这事件 Disable 关闭这事件 Time 选择事件发生的时间 Dump 如果要下载数据到设备上必须先勾选Dump按钮。

可用选择需要修改的事件,从Time框中修改时 间。,修改完成后勾选Dump按钮,然后点击,出现 ,再点,即可将所修改的数据下载到设备中。 你能在屏幕按钮的右边状态条内看到下载的过程,当完成下载后状态条上将显示 “Idle”(空)。

基于PLC的校园照明智能控制系统设计

摘要 目前,大多数校园照明系统仍然使用人工控制,大学的电能消耗中,照明用电占了绝大部分,工作时间长,且常采用手动控制方法,造成了浪费,其缺点是控制复杂、修理困难、容易发生误动作。针对这种情况,本设计使用西门子S7-200 PLC代替传统的人工控制校园照明系统。采用了PLC智能控制,系统稳定可靠,完全满足学校的照明要求,校园照明系统主要有道路控制输出信号、景观灯输出信号、公共绿地输出信号,根据PLC控制原理对其进行I/0分配和绘制照明系统流程图及编写校园照明智能控制系统梯形图控制程序。最后经过模拟仿真运行,能够实现当设备发生故障或出现某些不正常运行情况时,由自动控制变换人工控制,在排除故障后再次实现自动控制满足照明智能控制系统的要求。通过测算,每年节约电能达25%以上,灯具的使用寿命也有所提高,系统稳定可靠,完全满足了学校的照明要求,达到了预想的结果。 关键词:照明系统西门子S7-200 输出信号智能控制节能

Abstract At present, most campus lighting systems still use manual control, University of electric energy consumption, lighting electricity accounted for the vast majority, long working time, and often uses the method of manual control, resulting in a waste, the disadvantage is the control of complex, difficult, error prone repair action. In view of this situation, the artificial control of campus lighting system uses the design of Siemens S7-200PLC instead of the traditional. The PLC intelligent control, the system is stable and reliable, fully meet the requirements of the school campus lighting, lighting system main road control output signal, the output signal of the public green space landscape lamp, the output signal, according to the I/0 distribution and rendering lighting system flow chart and the preparation of intelligent lighting control system of campus ladder diagram of control program for the PLC control theory. Finally through the simulation operation, can be achieved when the equipment failure or some abnormal operating conditions, by automatic control transform manual control, automatic control meet again intelligent lighting control system requirements in troubleshooting. Through the calculation, annual savings of electricity can reach above 25%, the service life of the lamp is increased, the system is stable and reliable, fully meet the school lighting requirements, to achieve the desired result Keywords: Lighting system Siemens the output signal of the S7-200 intelligent control Energy saving

智能照明控制系统的设计

基于单片机实现智能照明控制系统的设计 摘要 随着社会的发展人们对生活质量的要求越来越高,为方便生活人们越来越多的在各个场所引入照明设备,照明在能耗中所占的比例日益增加。为了达到方便生活的目的,这些照明设备有时会彻夜开着,从而造成了大量电力能源的浪费。据统计,在楼宇能量消耗中,仅照明就占33%,因此照明节能日显重要。现在国内外普及使用的节能开关基本有声控型、触摸型、感光型等。这几种开关各有自己的弊端,如声控型不适合环境嘈杂场所、触摸型虽然能自动关闭但不能自动打开、感光型开关在无人期间不能自动关闭……由此研究设计一种既智能又节能的控制系统来替代现有的产品是一件极其有意义的工作。本设计通过AT89C51单片机结合LED显示技术、红外传感技术、光感技术、延时技术、按键采集与处理等技术来实现对照明设备的智能控制。其原理为:1、单片机通过继电器控制照明设备的打开或者关闭。2、单片机通过光照检测电路对照明设备周边亮度进行检测,如果亮度满足生活需要则保持照明设备的关闭状态;如果亮度不够则由单片机同时检测BIS0001芯片是否采集到了人体热释电传感信号。3、如果芯片 BIS0001检测到人体信号,单片机立刻控制照明设备打开;如果该芯片没有检测到人体信号,单片机控制照明设备继续保持关闭状态。4、照明设备打开时,如果某一时刻单片机检测不到人体信号则延时一段时间后关闭,延时期间如果又检测到人体信号则结束延时。5、根据应用场所及使用人群的不同可以通过设置单片机P1.0—P1.4引脚的状态来设置不同的延时时间值。 本设计的程序采用C语言来编写,并且通过单片机仿真软件Proteus对程序进行仿真,大大提高了设计时间和设计的可靠性。 关键词单片机传感器 BIS0001 照明控制节能

EIB智能照明控制系统

EIB智能照明控制系统 一、前言 照明控制系统传统是以照明配电箱通过手动开关来控制照明灯具的通断,或通过回路中串入接触器,实现远距离控制。而今出现的建筑物自控(BA)系统,是以电气触点来实现区域控制、定时通断、中央监控等功能。由于照明控制系统在BA系统中并非独立,同时控制功能简单,因此使用上有一定的局限性。故当BA 系统出现故障时,照明系统亦受到影响。随着微电子技术与数字化技术的发展,开发出了智能化水平更高的专业照明控制的独立系统,从而能节约能源、延长灯具寿命、提高照明质量。根据使用单位的经验,不仅在照明管理与设备维修的简单及降低费用外,还对环境改善、提高工作效率都有着显著的效果。 二、系统的结构和组成 智能照明控制系统按网络的拓扑结构,大致有以下两种型式,总线式和以星形结构为主的混合式。它们各有特色,前者灵活性较强,易于扩展,控制相对独立,成本较低。后者可靠性较高,故障诊断和排除简单,存取协议简单,传输速度较高。 一般智能照明控制系统都为数字式照明管理系统,它由系统单元,输入单元和输出单元三部分组成。除电源设备外,每一单元设置唯一的单元地址,并用软件设定其功能。通过输出单元来控制各负载回路,各种形式的单元简述如下:1,系统单元:用于提供工作电源,源系统时钟及各种系统的接口,包括系统电源、各种接口(PC、以太网、电话等),网络桥。主系统对各区域实施相同的控制和信号采样的网络;子系统则对各分区实施不同具体控制的网络。主系统和子系统之间通过信息等元件连接,实现数据传输。 2,输入单元:用于将外部控制信号变换成网络上传输的信号;如可编程的多功能(开/关、调光、定时、软启动/软关断等)输入开关、红外线接收开关及红外线遥控器(实现灯光调光或开/关功能)。各种型式及多功能的控制板,(如有的提供LCD页面显示和控制方式,并以图形、文字、图片来做软按键,可进行多点控制、时序控制、存储多种亮模式等),各种功能传感器(如红外线传感器可感知人的活动以控制灯具或其他负载的开关, 亮度传感器),通过对周围环境的亮度的检测,调整光源的亮度,使周围环境保持适宜的照度,以达到有效利用自然光,节约电能。 3,输出单元:智能控制系统的输出单元是用于接受来自网络传输的信号,控制相应回路的输出以实现实时控制。输出单元有各种型式的继电器。调光器(以负载电流为调节对象,除调光功能外,还可用作灯具的软启动,软关闭)模拟量输出单元,照明灯具调光接口,红外输出模块等。 系统一般采用集中控制和管理、分散执行的方式,亦即配置中央监控中心和智能控制照明柜,前者有控制计算机、主通信控制器等设备,用于对整个系统进行控制和管理工作,通过网络将控制命令与各智能控制柜的可编程控制器进行通信联络,同时接收来自智能控制柜内可编程控制器的有关自动及手动工作状态、

邦奇智能照明系统简介与特点

一、LDS照明控制系统简介 LDS智能照明控制系统,通常可以由三部分组成: 一、监控部分(包括系统操作软件、调试软件,手持式编程器和PC监控机); 二、模块部分(调光、开关模块); 三、现场控制部分(包括控制面板、液晶显示触摸屏、智能传感器、编程插口、时钟管理器)。将上述各种具备独立功能的设备由一根五类四对数据通讯线手牵手联接起来就可以组成一个LDS的控制网络,其典型系统如图所示: LDS智能照明控制系统的规模可灵活地随照明系统的大小而改变,对于大型照明控制网络,可将上图视作一个子网,每个子网通过一台网桥与主干网相连。因此,LDS网络具有无限扩展性,为将来的系统扩展和管理提供方便。LDS智能照明控制系统还能与其他控制系统,如楼宇自动化管理系统(BA)、消防应急系统(FA)、安全防范系统(SA)、多媒体会议系统(AV)以及智能化集成平台(IBMS)进行系统集成。 LDS智能照明系统可以实现多种控制:

灯光场景控制,包括开关及调光 根据智能传感器(光感、远红外动静传感器等)联动灯光控制 插座控制 人员移动感应 自动模式切换 触摸屏终端显示 无线网络控制 Internet远程监控 与BAS系统及IBMS系统集成

二、LDS系统特点 1)分布式控制 LDS智能照明控制系统是一个分布式控制系统。网络上的所有设备都是智能化的,并以“点到点”方式进行通信。大多数照明控制系统采用中央控制单元或主控计算机进行控制:如果中央控制单元损坏,整个系统瘫痪,建筑将陷入一片黑暗。同样的,如果网络控制电缆断路,断点后的所有设备失效,甚至导致整个照明系统失效。如果使用LDS系统,每个模块内置独立的CPU,既使存在网络线缆故障,断点两边的设备将以两个独立网络的形式继续工作。 2)软启动和软关闭的功能 白炽灯的灯丝处于冷态时的电阻值要比热态时小很多。据测算灯丝起动电流可以达到工作电流的14倍以上。仅仅用开关方式把灯打开,灯丝中将通过非常大的电流,造成冲击,这就是为什么很多白炽灯在开灯的瞬间容易烧坏的原因。LDS智能管理控制器应用“软启动”技术,慢慢增加灯上的电压以降低起动电流。这将在很大程度上延长那些经常开关的灯泡的使用寿命。 反之,软关闭的原理和功能是一样的。 3)电压调节 白炽灯的使用寿命与工作电压有直接的关系,降低电压5%能使其寿命延长一倍;反之,升高电压便大大缩短其使用寿命。电网的供电电压波动范围通常为10%。如果直接给灯泡供电,将大大减少其使用寿命。LDS智能管理控制器使用了调压技术,确保电压的稳定输出,不受电网电压波动的影响。 4)场景控制 LDS的每一场景控制键可控制多达256个调光回路,这样就保证了在大型建筑空间只需一个控制面板就可控制数十种灯光场景,有的调光系统就需要数十个控制面板来控制同一空间,甚至只能通过PC机来控制大型空间灯光,这都是不可接受的。 5)软件控制功能 LDS公司自行研发的控制软件具有直观的监控功能,它可以将照明的状态演示出来。 这一功能可以让不具备网络控制知识的工作人员在也无需参照复杂的线路图的前提下就能进行照明控制。

快思聪灯光智能照明控制系统方案

快思聪灯光控制系统 设计方案

一、系统概述 现代化的建筑对照明的要求越来越高,不仅要求提供舒适、绿色的光照,同 时不同的场合需要不同的照明环境。 传统的照明控制一般采用开关手动控制,对于上述要求很难实现,而且线路十分复杂,操作非常繁琐。随着用户要求的提高和技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。 快思聪以其绝佳的地理环境位置、一流的软硬件设施、高档的服务吸引五湖四海的贵宾、商务人士。快思聪按照二十一世纪商务快思聪标准,不仅在建筑结构、配套设施、装潢布局达到国内领先水平,同时在设备控制、计算机网络通讯、智能灯光控制、现代化商务快思聪管理达到国际水准。为了满足快思聪内大堂、会客厅、贵宾餐厅、酒吧、走廊等不同使用功能区域对照明环境的需求,营造特殊的灯光环境气氛,使各区域使用功能发挥的淋漓尽致,拟采用智能照明控制系统。 因此,我司凭借以往的工程经验,设计采用智能照明控制系统,对不同区域、不同使用功能的照明通过智能化照明控制系统营造有层次、变化的灯光环境、美化生活;减少人力工作疏忽,节约能源和人力资源;降低人力工作强度,增强控制的灵活性和可靠性。 二、设计依据 ●《民用电气设计规范》 JGJ/T16-92 ●《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GYJ1253-88 ●《民用建筑照明标准规范》 GBJ133-90 ●《智能建筑评估标准》 DG/TJ08-602-2001 J10105-2001 ●强电厂家提供灯光控制图纸 三、设计目的 通过智能化照明控制,给快思聪各功能区域以焕然一新的风格! 智能化照明控制技术是计算机技术、通讯技术、控制技术相结合、相渗透的 产物,是现代高新技术的结晶。与以往的照明控制相比,它从人工控制、单机控制过渡到整体性控制,从普通开关过渡到智能化开关,其最突出的特点是能够预置场景的变化,不同的照明回路强度组合形成不同的“场景”,场景可预置并存储在控制器里,调用时只需按一键就能选择场景和通过预设的程序自动变换场景(可按时顺序、时间、事件等),操作十分方便。就像人们通常在舞台上看到变化的灯光环境一样,在日常生活和工作的空间中营造有层

智能照明控制系统设计方案剖析

正奇金融广场 智能照明控制系统 设 计 方 案 书 项目名称:正奇金融广场 项目类别:智能照明控制系统 文本类型:设计方案

概述 *****多功能商业大楼。该大楼智能照明控制系统为地上二至五层,其主要功能区有上百间商铺,走廊,卫生间及一些公共区域。

第一部分:前言 网络时代的发展,应引入智能化的概念。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路电视监控等子系统。但近年来,随着经济的发展和科技的进步,人们对照明灯具节能和科学管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。而在楼宇大厦建设热潮中,各大公司企业和他们的建设者也意识到了智能照明的重要性。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。 节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量,进行时间段、工作模式的细分,把不必要的照明关掉,在需要时自动开启。同时,系统还能充分利用自然光,自动调节室内照度。控制系统实现了不同工作场合的多种照明工作模式,在保证必要照明的同时,有效减少了灯具的工作时间,节省了不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。 第二部分:商场用电现状 2.1商场用电概述 随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,建筑行业的崛起和变化更是来势迅猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料则越来越新。商业建筑的发展必然伴随着照明创新的繁荣,现代商业建筑照明设计的发展趋势

楼宇智能照明控制系统设计_毕业设计

本科毕业论文 题目:楼宇智能照明控制系统设计院(部):信息与电气工程学院 专业:电气工程与自动化

目录摘要 IV ABSTRACT V 1前言 1 1.1选题背景和意义 1 1.2课题关键问题及难点 2 1.3调研综述 2 1.3.1目前国内、国外该项目的研究状况 2 1.3.2目前项目的发展趋势 3 1.4主要研究内容 3 2 基于CAN总线的系统结构 4 2.1 CAN技术简介 4 2.2基于CAN总线的控制系统网络拓扑结构 5 2.3 CAN总线系统的通信方式 6 2.4 CAN总线的分层结构 6 2.5 CAN总线报文格式与类型 7 2.5.1 数据帧 7 2.5.2.远程帧 8 2.5.3 出错帧 8 2.5.4超载帧 9 2.5.5 错误检测 9 2.6 本系统结构及特点 10 3.智能照明系统的硬件设计 12 3.1 系统简介 12

3.2 CAN通信接口模块的设计 12 3.2.1 芯片介绍 12 3.2.2 SJA1000工作原理 14 3.2.3 基于SJA1000的CAN总线硬件接口电路设计 15 3.2.4采用MAX232芯片接口PC机与单片机的连接 16 3.3控制面板模块的设计 17 3.3.1 74HC164芯片说明 17 3.3.2显示部分设计 19 3.3.3键盘部分设计 20 3.3.4基于74HC164的中断串行键盘硬件设计 21 3.3.5矩阵式键盘的按键识别方法 22 3.4智能继电器模块 22 3.4.1电压-频率变换器LM331的介绍 23 3.4.2继电器模块基本原理结构 24 3.4.3整流模块设计 24 3.4.4 V/F转换器LM331模块 25 3.4.5光电耦合器6N137 26 3.4.6单片机AT89C51模块 26 3.5传感器模块 28 3.5.1热释电传感器的工作原理 28 3.5.2芯片介绍 30 3.5.3热释电传感器原理 31 3.5.4照度传感器的设计 32 3.5.5 A/D转换部分 33 3.6调光模块 35 3.6.1电子镇流器调光功能的主要实现方法 36 3.6.2基于IR2159的荧光灯可调光电子镇流器的电路设计 37 3.6.3基于IR21592的调光电子镇流器 38 3.7远程控制模块 40

学校照明控制系统解决方案

XX学校照明控制系统 解决方案

一、项目概况: 本项目XXX大学,学校位于高校云集的北京市海淀区学院路,占地约80.46万平方米(包括管庄校区),校舍建筑总面积84.49万平方米(包括管庄校区)。学校现有1个国家科学中心(筹),2个国家重点(专业)实验室,2个国家工程(技术)研究中心,2个国家科技基础条件平台,21个省、部级重点实验室、工程研究中心。学校在校师生数全日制在校生2.3万余人,教职工总数2933人。校内共设有教学楼4栋,图书馆1栋,实验室2栋,学生宿舍楼6栋,其余还有食堂、体育场、报告厅等多种建筑。 学校建筑中,建筑用房类型较多,有教学楼、图书馆,还有体育中心(包括体育场、馆,风雨操场等)、食堂、宿舍、学生活动中心、文化交流中心等。本次需要照明控制提案的主要区域为下图中红色标注区域。

以教学为例,学校照明中最主要的是教室照明,一般教学形式分为正式教学和交互式教学,正式教学主要是教师与学生之间交流,即教师看教案、观察学生、在黑板上书写,学生看书、写字,看黑板上的字与图,注视教师的演示等;交互式教学增加了学生之间的交流,学生之间应能互相看清各自的表情等。目前教室中除传统的教学区的黑板和学生区之外,教学区中大多采用投影等多种形式,学校以白天教学为主,有效利用自然采光以利节能。另外教室多为单侧采光或窗外有遮阳设施时,未考虑到学生学习上课时要求的照度水平较高,因此有时即使是白天,天然采光也不够。教室内需辅以人工照明做恒定调节。教室深处与近窗口处对人工照明的要求是不同的。为改善教室内的亮度分布,便于人工照明的恒定调节与节能,宜对教室深处及靠近窗处的灯具分别控制。考虑幻灯、投影和电影的放映方便,宜在讲台和放映处对室内照明进行控制。有条件时,可对一般照明的局部或全部实现调光控制。

智能照明系统设计说明

1、概述 “节能、智能科技与美学是21世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。现代东莞商业中心环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。照明已经成为直接影响工作效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代化东莞****智能化设计的一个重要内容。 2、项目需求分析 作为大量使用灯光的建筑,对于智能照明的需求具有以下特点: 控制区域类型较多,包括大堂区,走廊,楼梯间,电梯厅等;以及6-38层写字楼的公共走廊,室外亮化景观照明,地下车库照明,地下商业部分等的照明控制。 ●灯光耗能量大,因此对于照明节能的要求较高,效果要求显著; ●人流量和照明量存在线性比例关系,人流量越多,需要打开的光源越多; ●顾客对于灯光有较高的指标要求,在不同的区域、不同的场合来设置不同的场景。 根据本项目业主、设计单位针对本项目的直接沟通交流,并结合以往智能灯光在项目实施中的实际经验,我们对于本项目各控制区域需要用到的控制手段分析如下:

3、方案设计 根据需求,我们设计以下控制方案: 照明控制区域说明: 3.1公共区域(大堂、走廊、电梯厅) 走道、电梯厅在*****是必不可少的,在大楼走道、电梯厅等区域的照明是最能体现智能照明的节能特点。没用到智能照明的情冴下,当走道无人经过的时候灯却依然亮着,这就大大浪费了电能,而智能照明系统可以有效的进行管理。 大堂 大堂是客人进入****商务区的必经之路,是光临****的第一感觉,其灯具的选用和灯光布置不只是为了大堂照明的需要,更应考虑照明的气氛及照明与建筑装潢的协调。作为一个高级大楼的大堂应该最大限度地为客人提供一个舒适、优雅、端庄的光环境。 大堂采用场景控制,在大堂内配置可编程控制面板迚行灯光控制。通过可编程控制面板可以实现多种不同场景的切换,如:“白天模式”、“傍晚模式”、“夜间模式”等,不同模式开启不同的灯光。 同时,在一层的大堂内配置一个液晶触摸屏,该触摸屏可对整座大厦内所以智能照明受控回路的控制。 走廊 走廊采用自动照明控制,正常工作时间全开,非工作时间改为减光照明,节假日无人时可以只亮少量灯。在电梯厅入口处配置一个可编程控制面板,可根据需要手动控制就近灯具的开关。在走廊通道中,配置相应数量的红外感应器,可实现随着人员走动开启灯光的功能。当人员离开红外探测范围内,灯光延时自动关闭。 下图为公共区域(走廊)照明控制原理图(仅供参照): 值班模式:半开

i-bus智能照明控制系统简介

i-bus智能照明控制系统简介 摘要:前言:i-bus智能照明控制系统不仅已被世界尤其欧洲广泛的应用,而近几年在国内也方兴未艾,其不仅可以用于高级写字楼、高级酒店,也可以用于高级住宅、别墅、公寓等,可以预见这一技术的应用会越来越成熟,应用也越来越广泛。 关键词:i-bus;智能照明控制系统;应用 Abstract: Introduction: I-bus intelligent lighting control system not only has been the world especially Europe a wide range of applications, and in recent years in the home also is in the ascendant, its not only can be used for high office buildings, hotels, also can be used for senior housing, villas, apartments, and can foresee the technical application will be more and more mature, more and more widely application. Key words: I-bus; Intelligent lighting control system; application i-bus智能控制系统通过对智能大厦内部各种末端电气设备(如灯光、窗帘、空调、电视等)的控制,实现对智能大厦内部灯光环境、遮阳环境、温度环境的最佳控制。运用i-bus智能控制系统的智能大厦,提高了建筑的服务档次,使客户有居家的感觉,另外其采用自动控制、便于管理,更加节能 i-bus智能控制系统的控制内容: 控制灯光、电动窗帘、风机盘管、电视、投影幕布、A V设备、泛光/园林灯光等 一、系统组成 目前常用i-bus智能控制系统有澳大利亚邦奇、美国路创、德国ABB等,现以ABB 的i-BUS EIB智能控制系统为例简介其系统组成。 EIB是一种现场总线标准,属于FCS的范畴;起源于欧洲,故称为欧洲安装总线;1990 年在布鲁塞尔成立欧洲安装总线协会与另外2家欧洲组织合并成KNX标准,简称:EIBA;EIBA保证了140多个生产厂家EIB产品的无缝兼容;ABB是EIBA的创始成员之一。 EIB系统特点:总线制结构;分散、集中、对等控制;智能化元件;开放的协议;现场面板采用标准86盒;驱动器采用标准导轨安装;模块具有独立的CPU和储存器。流行欧洲的标准家居智能控制系统。 系统一般采用树状主干网、子网的结构,各系统子网通过以太网接口接

博物馆智能照明控制系统

博物馆智能照明控制系统 方案说明 云智居智能化控制系统 吆YR P i 既要满足多功能的要求,又要易于操作,同时还要具有高度经济性,灵活性及安全性。从而对楼宇的智能控制系统提出了更高的要求,越来越多的现代楼宇采用了智能灯光控制系统,从而达到了经济合理使用能源的目的,增强了自动化管理的程度,实现了电气照明,负荷控制,供热系统等应用的高度集成,构建起现代化建筑的自动化体系,用最好的性能价格比来迎接智能建筑时代的到来。 由于云智居智能化控制系统的高度集成性和扩展性,向诸多系统(报警监控、消防系统、中央空调、新风机组)提供了标准的物理接口,使该系统使用功能更为强大。创造出“以人为本”灯光宜人、优雅舒适的环境氛围。 、云智居智能控制系统系统简介 随着社会的发展,人民生活水平的逐渐提高,以及近年来能源的紧缺,人们对照明有了新的认识,传统照明不节能、安全性差,操控性差等弊端,已经不能适应现代社会的发展,因此,人们渴望新的智能照明方式代替传统模式。而云智居智能

控制系统正是人多年来致力研究推出的智能型照明控制系统,它可以弥补传统照明模式的所有缺陷。安全、节能、灵活、操控简便等等,那么何谓智能照明控制系统? 智能照明控制系统,是利用数字信号作为灯光控制系统的基本控制源,并具备方案级实时操控能力的硬件和软件平台。 云智居智能控制系统系统是一种标准的总线控制系统,属于新一代FCS系统(即现场控制总线)的范畴。采用的总线标准通过一条总线将各个分散的元件连接起来,各个元件均为智能化模块,这意味着通过电脑编程的各个元件既可独立完成数量而使功能倍增的效果。 云智居智能照明系统所有的单元器件(电源除外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号连接成网络,每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设置其功 能,通过输出单元控制回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联 系。当有输入时,输入单元将其转变为控制信号在系统总线上传播,所有的输出单元接收控制信号并做出判断,控制相应回路输出。系统是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可移走。所有的系统参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。云智居智能控制系统是一个应用于家居和楼宇中,对照明、空调、通风和采暖、电动窗帘、AV、配电设备监视、远程监控、中央图控等子系统进行智能管理的总线式控制系统。总线技术是一个完全开放、兼容和 独立的技术平台。 云智居智能控制系统产品在智能照明控制中的主要应用 云智居智能控制系统应用照明控制,主要体现在照明控制方式的自动性,灵活性和多样性。也就是在手动和自动控制方面的智能性。 手动控制方面,云智居智能控制系统产品除了可以进行开关和调光控制之外,最主要的是具有场景控制功能,也就是多个照明回路各自状态的一个组合,可以通过一个按键就能够轻松的实现。这在许多灯光组合变化较多的场合经常被用到,例如会议室、多功能厅、体育场馆、展览馆等。 自动控制方面,总线系统利用其优势,可以很容易地实现多种控制方式,下面具体介绍各种控制方式的功能。 光线感应控制 通过感应器感应环境光线的强弱,从而自动控制特定照明回路的开闭、调光、是一种经常被用到的照明控制方式,在保证了环境的舒适性之外,又能够有

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