智能照明系统实验装置资料

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工业设计智能照明实训报告

工业设计智能照明实训报告

一、实训背景随着科技的不断发展,智能照明系统在工业设计中的应用越来越广泛。

为了提高照明系统的能源利用效率,降低运行成本,同时提升照明质量,我参加了工业设计智能照明实训课程。

本次实训旨在通过实际操作和理论学习,掌握智能照明系统的设计、安装和维护方法,提升自身在工业设计领域的实践能力。

二、实训内容1. 智能照明系统概述实训课程首先对智能照明系统进行了概述,介绍了智能照明系统的定义、分类、组成以及应用领域。

智能照明系统主要由控制中心、传感器、执行器、通信网络和照明设备等组成,通过智能化控制,实现照明设备的自动化调节,达到节能、环保、舒适的效果。

2. 智能照明系统设计实训课程中,我们学习了智能照明系统的设计方法。

主要包括以下步骤:(1)需求分析:根据实际应用场景,确定照明需求,如照度、色温、显色性等。

(2)方案设计:根据需求分析,选择合适的照明设备、传感器和控制器,设计照明系统方案。

(3)系统集成:将选定的照明设备、传感器和控制器进行集成,搭建智能照明系统。

(4)调试与优化:对系统进行调试,确保各项性能指标达到设计要求,并根据实际需求进行优化。

3. 智能照明系统安装与维护实训课程还讲解了智能照明系统的安装与维护方法。

主要包括以下内容:(1)安装:按照设计图纸,将照明设备、传感器和控制器等安装到指定位置。

(2)调试:连接通信网络,对系统进行调试,确保各设备运行正常。

(3)维护:定期对系统进行检查,更换损坏的部件,确保系统稳定运行。

三、实训成果通过本次实训,我掌握了以下知识和技能:1. 智能照明系统的组成、原理和应用领域。

2. 智能照明系统的设计方法,包括需求分析、方案设计、系统集成和调试优化。

3. 智能照明系统的安装与维护方法。

4. 掌握了相关软件的使用,如CAD、AutoCAD等。

四、实训心得1. 理论与实践相结合:通过本次实训,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

在实际操作中,我发现很多理论知识在实际应用中得到了验证,同时也发现了理论知识的不足之处。

智能照明模拟实训系统的设计

智能照明模拟实训系统的设计

系 统 将 自动调 暗 灯 光 。 论 客 人 什 么 时 候 无 进 入 大 厦 都 能感 觉 到 灯 光 效 类 控 制 需 要 。 功 率 开关 回 路 采 器 调 光 和 2 小 时 时 间 调 光 设 计 的 P 大 4 LC控 环 境 , 光在 外 界 光 亮 不 断 改 变 的 情 况 下 灯 用 交 流 接 触 器 的 开 关 控 制 方 式 , 光 的 部 制 , 设 备 具 备 相 当 的实 际控 制 功 能 和 实 都 能 达 到 一 定 的 亮 度 。 系 统 采 取 光 照 度 调 是 本 分 采 用 调 光 类 模 块 , 成 一 个 完 善 的 整 体 训 调试 要 求 。 明监 控 系统 对 于 门厅 大 堂 、 组 照 传 感 器 来 获 取 外 界 的 光 亮 度 变 化 , 其 转 将 对 再 照 明 网 络 。 代 的 照 明监 控 系 统 应 该 是 具 公 共 区 域 等 地 方 的 照 明 系 统 的 监 控 , 实 换 成 电流 模拟 信 号 , 通 过 AD模块 将 其 转 现 换 为 相 应 的 数 字 信 号 , 入 至 P C中进 行 输 L
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Sci ce en an Te d chno o l novaton l gy n i Her d al

智能照明系统设计

智能照明系统设计

智能照明系统设计智能照明系统设计1-引言本文档为智能照明系统设计提供全面的指导和说明。

智能照明系统旨在利用先进的技术和自动化控制手段,提供高效、可靠和节能的照明解决方案。

该系统将通过智能化调节照明设备的亮度和色温,满足不同环境下的照明需求,并实现远程控制和监控。

2-系统需求分析2-1 功能需求●实时监测光线强度、温度和光照度●根据环境条件自动调整照明设备的亮度和色温●支持手动控制,用户可以自主调节照明设备●支持远程控制和监控2-2 性能需求●系统响应速度快,实时性高●照明设备的亮度和色温调节准确●系统稳定可靠,故障率低●能耗低,实现节能环保2-3 安全需求●系统具备防止电气事故和火灾的安全机制●用户身份验证和权限管理,保证系统安全●电磁兼容性和防雷击能力良好3-系统设计3-1 硬件设计●选择适合的传感器,如光敏电阻、温度传感器等●选择高效且可靠的照明设备,如LED灯等●设计合理的电气线路和电源系统,确保电气安全和稳定性3-2 软件设计●开发实时监测模块,实现光线强度、温度和光照度的实时获取●设计自动调节模块,根据环境条件调整照明设备的亮度和色温●开发手动控制模块,实现用户对照明设备的自主调节●实现远程控制和监控功能,用户可以通过方式或电脑实现对系统的远程管理4-系统实施与测试4-1 硬件实施●根据硬件设计方案,进行元器件的选购和安装●搭建硬件系统,连接电路和传感器设备●进行电气安全检测和故障排除4-2 软件实施●根据软件设计方案,进行程序开发和编码●对各个模块进行集成和测试●优化和调试系统,确保功能和性能满足需求5-附件本文档附带以下附件:●系统设计图纸●硬件和软件配置清单●测试报告和结果6-法律名词及注释●版权:指著作权法规定的对作品享有的权利,包括复制权、发行权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等。

●专利:指国家依法授予的对发明创造实施的独占权。

●商标:指以文字、图形、字母、数字、颜色组合等方式,用以区别商品或服务来源的标识。

智能照明系统实验报告

智能照明系统实验报告

一、实验目的1. 理解智能照明系统的基本原理和组成;2. 掌握智能照明系统的设计方法和实施步骤;3. 通过实验验证智能照明系统的性能和节能效果;4. 提高对智能化照明技术在现代建筑中的应用的认识。

二、实验原理智能照明系统是通过传感器、控制器、执行器等组成,实现对照明设备的智能化控制,以实现节能、环保、舒适、安全的照明环境。

系统原理如下:1. 传感器检测环境变化(如光照、温度、人体移动等);2. 控制器根据传感器反馈信息,分析并做出决策;3. 执行器根据控制器指令,调整照明设备的亮度、色温等参数;4. 系统通过通讯模块实现与其他系统的联动。

三、实验内容1. 智能照明系统硬件设计;2. 智能照明系统软件设计;3. 系统安装与调试;4. 系统性能测试与评价。

四、实验步骤1. 硬件设计(1)选择合适的传感器、控制器、执行器等硬件设备;(2)设计电路图,确定电路元件的规格和数量;(3)绘制PCB板图,制作PCB板。

2. 软件设计(1)选择合适的编程语言和开发平台;(2)编写程序,实现传感器数据采集、控制器决策、执行器控制等功能;(3)调试程序,确保系统稳定运行。

3. 系统安装与调试(1)根据设计要求,安装传感器、控制器、执行器等硬件设备;(2)连接通讯模块,实现系统联动;(3)调试系统,确保各个模块协同工作。

4. 系统性能测试与评价(1)测试系统在不同环境下的照明效果;(2)测试系统响应时间、能耗等性能指标;(3)对比传统照明系统,评估智能照明系统的节能效果。

五、实验结果与分析1. 硬件设计(1)选用热释电红外传感器、STC89C52单片机、继电器等硬件设备;(2)电路图设计合理,PCB板制作质量良好。

2. 软件设计(1)采用C语言进行编程,程序运行稳定;(2)系统响应时间短,控制效果良好。

3. 系统安装与调试(1)传感器、控制器、执行器等硬件设备安装到位;(2)通讯模块连接正常,系统联动良好。

4. 系统性能测试与评价(1)系统在不同环境下的照明效果良好,符合设计要求;(2)系统响应时间在0.5秒以内,满足实时性要求;(3)与传统照明系统相比,智能照明系统节能效果显著,能耗降低约30%。

智能照明控制系统方案

智能照明控制系统方案

智能照明控制系统方案智能照明控制系统方案1·引言1·1 背景智能照明控制系统是一种利用先进的传感技术和自动化控制算法来实现对照明设备进行智能控制的系统。

该系统可以提高照明效果、节约能源、降低使用成本,并提供智能化的用户体验。

1·2 目的和范围本文档旨在详细介绍智能照明控制系统方案的设计与实施,包括系统的硬件配置、软件功能、系统架构、通信协议等。

2·系统架构2·1 系统组成智能照明控制系统由以下组成部分组成:●照明设备:包括LED灯具、传感器等●网络通信设备:用于设备之间的通信与数据传输●控制终端:用户通过控制终端对照明设备进行控制2·2 系统架构图(在此处插入系统架构图)3·功能描述3·1 自动调光智能照明控制系统可以根据不同环境条件自动调节照明亮度,以提供最佳的照明效果。

系统会通过传感器感知环境光强度,并根据预设的调光算法自动调整灯具的亮度。

3·2 节能控制系统具备节能控制功能,可以根据时间和使用情况自动关闭或调整灯具的亮度。

例如,在无人活动的区域,系统可以自动关闭灯具以节省能源。

3·3 场景模式系统支持场景模式,用户可以根据需要预设多个不同的场景,如会议模式、阅读模式、休息模式等。

用户可以通过控制终端或定时自动切换场景,并实现灯具的自动亮度调节和颜色调节。

3·4 远程控制用户可以通过移动设备或互联网远程控制智能照明控制系统,实现对灯具的远程开关、亮度调节、场景切换等操作。

4·系统设计与实施4·1 硬件配置智能照明控制系统的硬件配置包括控制终端、照明设备和网络通信设备。

详情请参考附件一。

4·2 软件功能智能照明控制系统的软件功能包括自动调光算法、节能控制算法、场景模式管理等。

详情请参考附件二。

4·3 通信协议智能照明控制系统使用通信协议进行设备之间的数据传输和通信。

智能照明系统实验装置讲解

智能照明系统实验装置讲解

智能照明系统实验指导书浙江中控科教仪器设备有限公司目录实验项目 (3)实验一:分布式智能照明控制系统认识实验 (3)实验二:室内光照度传感器认识实验 (5)实验三:智能照明系统接线认识实验 (7)实验四:智能照明系统组态实验 (10)实验五:智能照明系统调试实验 (18)实验项目实验一分布式智能照明控制系统认识实验一、实验目的熟悉和掌握分布式智能照明控制系统的原理和组成二、实验设备分布式智能照明系统,Optisys LCS-300,OpenPCS软件,计算机三、实验内容1.1 分布式智能照明控制系统简介长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但一般只能实现简单的区域照明和定时开关功能。

分布式无线照明控制系统采用了先进的数字化、模块化、分布式、无线控制的系统架构,可实现对各种照明灯更专业、更灵活的开关控制或调光控制,是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。

该系统可广泛地应用于各类建筑,如办公大楼、宾馆酒店、商业中心、体育场馆、娱乐场所等。

分布式无线智能照明控制系统有效利用了以太网、CAN现场总线、RF无线通讯等技术,在沿用传统使用习惯的基础上,达到了建设时安装方便、节省电缆、降低造价。

使用时可靠、灵活、方便。

管理上分散控制、自动控制与集中管理相结合、能够提高管理水平、节约能耗。

1.2 系统架构及主要组件分布式无线智能照明控制系统,由CPU 控制模块、开关驱动模块、调光驱动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制面板、扩展通讯模块、房间控制模块、智能传感器、系统编程软件和计算机监控软件等部件组成,如下图所示。

四、实验报告概述分布式智能照明控制系统的原理和组成实验二室内光照度传感器认识实验一、实验目的认识并熟悉室内光照度传感器二、实验设备室内光照度传感器三、实验内容传感器采用先进的电路模块技术开发的变送器,用于实现对环境光照度的测量,并限流输出标准电流信号;采用硅光电池,传感器灵敏度高产品外观精美;采用了防水接头,可以广泛用于温室,智能门窗,楼宇等环境的光照度测量。

智能照明工程手册

智能照明工程手册

智能照明工程手册智能照明工程手册1、引言1.1 目的1.2 范围1.3 参考资料2、智能照明工程概述2.1 定义2.2 智能照明系统的原理2.3 智能照明系统的优势2.4 智能照明工程的分类2.5 智能照明工程的应用领域3、智能照明系统设计3.1 照明需求分析3.2 灯具选型与布局3.3 控制系统设计3.4 传感器及周边设备的选配 3.5 网络架构设计3.6 安全性考虑3.7 节能性考虑4、系统集成与实施4.1 智能照明系统的组成部分 4.2 系统集成流程4.3 实施方案选择与评估4.4 项目管理与进度控制4.5 系统测试与调试5、智能照明系统运维与维护5.1 日常运维指南5.2 故障排除与维修5.3 升级与扩展6、智能照明系统的安全性考虑 6.1 安全漏洞分析与防范6.2 数据保护与隐私保护7、相关法律法规及注释7.1 法律名词及解释7.2 相关法律法规摘要8、扩展阅读附件:1、系统设计图纸2、设备清单与规格表3、用户手册4、技术规范书籍本文所涉及的法律名词及注释:1、智能照明系统:指通过网络连接和智能控制技术实现对照明设备的远程控制和管理的系统。

2、照明需求分析:对于不同场景和用途的照明需求进行调研和分析,以确定合适的灯具类型、数量和布局。

3、系统集成流程:指智能照明系统的设计、采购、装配、测试、调试、安装与交付的过程。

4、日常运维指南:包括对照明系统的日常巡检、保养、故障处理和设备维护等指南。

5、安全漏洞分析与防范:对智能照明系统可能存在的安全漏洞进行分析,并制定相应的防范策略和措施。

产品说明书智能照明系统

产品说明书智能照明系统

产品说明书智能照明系统智能照明系统产品说明书一、产品概述智能照明系统是一种基于先进科技应用的照明解决方案,通过集成各类传感器、控制器和智能算法,实现智能化照明管理。

本产品旨在提供高效、节能、舒适的照明环境,同时满足用户对照明系统安全、便利、环保等多方面的需求。

二、产品特点1. 科技创新:智能照明系统应用最新的技术手段,包括物联网、人工智能等,提供全新的照明体验。

2. 个性化配置:用户可以根据自身需求,对照明系统进行个性化配置,包括亮度、颜色、模式等的调节。

3. 节能环保:智能照明系统采用节能高效的LED光源,并通过智能控制功能实现精确控制,最大程度地减少能源消耗。

4. 自动化管理:智能照明系统可以根据周围环境、使用习惯等多方面因素自动调节照明亮度,无需人工干预,提高照明系统的管理效率。

5. 安全可靠:智能照明系统配备多重安全保护措施,确保用户使用时的安全可靠性。

6. 远程管理:智能照明系统支持远程管理功能,用户可以通过手机或电脑等远程设备对照明系统进行监控和控制。

三、产品组成智能照明系统由以下几个基本组成部分构成:1. 光源模块:采用高效节能的LED光源模块,具有长寿命、低功耗、高亮度等特点。

2. 传感器模块:集成多种传感器,如光强传感器、红外传感器、声音传感器等,实时感知周围环境。

3. 控制器模块:通过集成的智能控制算法,对光源模块进行精确控制,实现亮度、颜色等参数的调节。

4. 用户界面:提供用户友好的操作界面,用户可以通过触摸屏或手机APP等与照明系统进行交互。

5. 电源模块:负责提供电能给照明系统各个组件,支持直流和交流两种电源接入方式。

四、使用场景智能照明系统可广泛应用于各类室内和室外照明场景,如商业办公楼、酒店大堂、学校教室、医院病房、公共道路、城市广场等。

通过灵活的组网架构和远程管理功能,可以实现对不同场景的照明需求进行精确配置和控制。

五、产品优势智能照明系统相较于传统照明系统具有以下优势:1. 节能环保:采用LED光源和智能控制算法,可实现节能30%以上,有效减少能源消耗和环境污染。

智能照明控制系统的设计与实现

智能照明控制系统的设计与实现

智能照明控制系统的设计与实现摘要智能照明控制系统是针对目前普遍存在灯光常开的电能浪费和自习室或教室不能充分利用的现象而设计的。

该智能灯光控制系统将单片机控制技术、ZigBee无线通信技术以及传感器技术融合于一体。

通过BISS0001集成芯片处理传感器采集到的室内人体红外和光照强度信息来控制继电器开关,ZigBee终端模块将照明信息传递给ZigBee协调器模块,ZigBee协调器模块通过串口与上位机通信,从而实现实时监控和记录照明使用率的功能。

本文所论述的智能照明控制系统在硬件方面主要包含传感器采集部分、数据处理部分和ZigBee无线传输部分;软件方面主要包含基于C语言编写ZigBee无线通信部分和基于C#语言编程的上位机部分。

该智能照明控制系统在对提高教室使用率和节能两方面效果显著,符合当今校园节能环保的诉求。

关键词智能照明控制;ZigBee无线通信技术;传感器技术;C语言;C#语言0 引言从物联网概念的提出到应用到各个领域仅仅花了几年的时间,而随着物联网的快速发展,生活中的许多地方因此发生了巨大的改变。

家居生活的智能化,物流设备的自动化等等,让我们体验到物联网带来的不仅仅是科技的进步,更是一种提高生活质量和整合资源的方法[1]。

如今,随着国家经济水平的提高,人们的收入水平也变得十分可观,因此自己愿意投入更多的时间去学习,并且愿意让子女继续深造,由于学习的人数不断增加和校园的规模不断扩大,引发了校园电量浪费和教室/自习室不充分利用的现象[2]。

晚上自习学习完成后,在教学楼/自习室的灯光开关需要教学楼管理员手动关闭,浪费了大量的人力资源和时间[3]。

目前对于解决这个问题有了迫切的需求,智能照明是解决该问题的关键技术之一。

1 系统构成和方案选择本系统主要采用的硬件构成是:CC2530ZigBee 模块、BISS0001传感信号处理集成模块、Windows 操作系统的PC 端。

本系统主要采用的开发环境是:IAR Embedded Workbench 操作系统开发平台、Microsoft Visual Studio 2015C #编译环境。

智能照明实验报告

智能照明实验报告

智能照明实验报告智能照明实验报告引言:随着科技的不断进步,智能化已经成为了现代社会的一个重要方向。

智能照明作为智能家居的重要组成部分,不仅能够提供更加便利和舒适的生活环境,还能够节约能源,减少对环境的影响。

本文将介绍一项关于智能照明的实验,通过对比传统照明和智能照明的效果和能耗,对智能照明的优势进行探究。

实验目的:本实验旨在比较传统照明和智能照明在能耗和使用体验方面的差异,以验证智能照明的优势。

实验设计:实验采用了两个相同大小的房间,一个房间使用传统照明,另一个房间使用智能照明。

在实验开始前,我们对两个房间的照明设备进行了相同的设置,确保实验的公平性。

实验过程中,我们记录了两个房间的能耗情况,并通过用户体验问卷了解参与者对两种照明方式的感受。

实验结果:经过一段时间的实验观察和数据分析,我们得出了以下结论:1. 能耗方面:智能照明相对于传统照明具有明显的节能优势。

通过智能照明系统的智能调控,能够根据环境光线和人体活动情况自动调整照明亮度和开关状态,避免了不必要的能源浪费。

与传统照明相比,智能照明系统的能耗平均降低了30%。

这意味着在长期使用中,智能照明能够为家庭和企业节省大量的能源开支。

2. 使用体验方面:智能照明在使用体验方面也表现出了明显的优势。

传统照明需要手动开关灯光,而智能照明可以通过手机APP或传感器自动感应人体活动并自动开关灯光。

这不仅方便了用户的使用,还提高了生活的舒适度。

此外,智能照明还可以根据用户的习惯和需求进行个性化设置,比如定时开关灯、调节灯光色温等,满足不同用户的需求。

讨论与展望:通过本次实验,我们验证了智能照明在能耗和使用体验方面的优势。

然而,智能照明目前还存在一些挑战,比如高昂的价格、技术标准的不统一等问题。

未来,我们希望能够进一步研究和改进智能照明技术,降低成本,提高智能化程度,以推动智能照明在家庭和企业中的广泛应用。

结论:智能照明作为智能家居的重要组成部分,具有明显的节能和使用便捷的优势。

THPGP-1型 实验指导书

THPGP-1型  实验指导书

THPGP-1型楼宇供配电及照明系统实验装置目录第一部分 THPGP-1型楼宇供配电及照明系统介绍 (1)概述 (1)第一章楼宇供配电及照明控制部分(控制屏) (3)第二章 THPGP-1型照明系统演示柜 (6)第三章 THPGP-1型上位机工程软件的安装与使用 (7)第二部分实验的基本要求与安全操作规程 (16)第一章实验的基本要求 (16)第二章安全操作规程 (18)第三部分 THPGP-1 实验内容 (19)第一章供配电子系统实验 (19)实验一智能建筑的供电运行方式实验 (19)实验二典型楼层配电运行方式实验 (21)实验三供配电系统中运行线路状态的现场监测和控制实验 (24)实验四备自投联动控制实验 (25)实验五双电源自动切换控制实验 (28)实验六应急电源自动投入和退出运行控制实验 (32)实验七功率因数补偿实验 (34)实验八与消防自动报警系统的联动实验 (36)实验九供配电监控系统运行调度实验 (37)第二章照明子系统实验 (38)实验一常用照明开关特性实验 (38)实验二楼宇普通照明配电方式实验 (40)实验三应急照明配电方式实验 (43)实验四时间表控制模式下的照明控制实验 (45)实验五情景切换控制模式下的照明控制实验 (47)实验六远程强制控制模式下的照明控制实验 (50)实验七动态控制模式下的照明控制实验 (51)实验八照明系统与消防系统联动实验 (54)实验九照明监控系统运行调度实验 (55)第三章建筑设备监控系统实验 (56)实验一照明子系统和供配电子系统联合监控实验 (56)实验二与其它建筑设备子系统的联合监控运行扩展实验 (57)第四部分附录 (58)附录一 JKL5CF智能无功补偿控制器使用说明书 (58)附录二 THPIL-1型智能调光控制器使用说明 (60)第一部分 THPGP-1型楼宇供配电及照明系统介绍概述在智能建筑的组成结构中,建筑设备自动化系统BAS是智能建筑的核心内容。

学生教室智慧照明系统设计方案 (2)

学生教室智慧照明系统设计方案 (2)

学生教室智慧照明系统设计方案智慧照明系统是一种集成了感应器、控制器和灯具的智能化照明系统,可以根据环境的不同情况进行自动调光和调色,提供适宜的照明效果。

在学生教室中,智慧照明系统的设计应考虑到学生的学习需求、能源节约和环境舒适等方面。

以下是一个学生教室智慧照明系统的设计方案。

一、感应器安装设计感应器是智慧照明系统的重要组成部分,可以感知环境的亮度、人员活动和人员数量等信息。

在学生教室中,应在适当的位置安装感应器,以满足以下要求:1. 人体感应:感应器应能够感知学生进入和离开教室,以控制照明灯的开启和关闭。

2. 光线感应:感应器应能够根据环境光线的亮度进行自动调光,保证照明效果适宜。

二、控制器设计控制器是智慧照明系统的核心部分,负责接收感应器的信号并控制灯具的开关、亮度和色温等参数。

在学生教室中,应采用智能控制器,并进行如下设计:1. 自动调光:控制器应能够根据感应器信号自动调整灯具的亮度,保持适宜的照明效果。

2. 定时控制:控制器应能够根据学校的作息时间表进行定时开关灯,提高能源利用效率。

3. 手动控制:控制器应具备手动控制功能,允许教师或学生根据需要手动调整灯具的亮度和色温等参数。

4. 系统集成:控制器应能够与其他智能设备(如空调、窗帘等)进行集成控制,提供更舒适的学习环境。

三、灯具选择与布置在学生教室的智慧照明系统设计中,应选用节能高效的LED灯具,并根据教室的布局和照明需求进行合理的布置。

以下是一些建议:1. 中央照明:在教室的正中央安装一组集中照明灯,以提供整体的照明效果。

2. 区域照明:根据教室的布局,将灯具分为不同区域进行布置,以满足不同区域的不同照明需求。

3. 课桌照明:在学生的课桌上方安装可调节的台灯,以提供更舒适的阅读和写作环境。

四、能源管理与节约设计智慧照明系统的设计应考虑到能源的合理利用和节约。

以下是一些设计建议:1. 能耗统计:智慧照明系统应具备能耗统计功能,可以记录和分析教室灯具的用电情况,并提供相应的节能建议。

智能家居中的智能照明控制系统设计与实验

智能家居中的智能照明控制系统设计与实验

智能家居中的智能照明控制系统设计与实验智能家居已成为现代科技的热门领域,其中智能照明控制系统是一个重要的组成部分。

本文将探讨智能家居中智能照明控制系统的设计与实验,介绍其原理、功能和可能带来的优势。

一、智能照明控制系统的原理智能照明控制系统使用传感器、网络和算法等技术,将照明设备与智能家居系统相连接,并根据用户的需求和环境条件提供自动化的照明控制。

首先,传感器可以通过检测光线、温度和人体活动等参数,获取环境的信息。

这些传感器可以安装在室内各个区域,确保实时监测和调整。

其次,智能照明控制系统通过网络将传感器和照明设备连接到一起。

这使得用户可以通过手机、平板电脑或其他智能设备远程控制照明系统,实现灯光的调节、开关和定时等功能。

同时,也可以通过云端服务将各个智能设备整合在一起,实现自动化场景切换。

最后,智能照明控制系统还利用算法进行数据分析和智能化决策。

通过对用户习惯和环境条件的学习,系统可以根据不同时段、季节和用户需求自动调整灯光亮度、色温和颜色等,提供更加舒适和节能的照明体验。

二、智能照明控制系统的功能1. 场景定制:智能照明控制系统可以根据不同场景的需求进行个性化设置。

例如,在娱乐模式下,可以调整灯光颜色为柔和、温暖的氛围;在工作模式下,可以提供明亮、集中的照明效果,提高工作效率。

2. 日出日落模拟:通过定时设置和地理位置信息,智能照明控制系统可以模拟日出和日落的效果,帮助用户建立良好的作息习惯。

3. 节能控制:通过传感器检测室内光线和人体活动,智能照明控制系统可以自动调整灯光亮度和开关,根据需求提供节能的照明方案,减少不必要的电力消耗。

4. 远程控制:用户可以通过智能手机或其他智能设备,随时随地远程控制照明系统。

无论用户是否在家,都可以灵活地调整照明设置,提供便捷和安全的体验。

三、智能照明控制系统的优势智能照明控制系统在智能家居中具有诸多优势,以下是其中几个重要的方面:1. 舒适性:智能照明控制系统可以根据用户的需求和环境条件自动调整灯光,提供个性化的照明体验,从而提高用户的舒适感。

智能照明的实验报告

智能照明的实验报告

一、实验目的1. 了解智能照明系统的基本原理和设计方法;2. 掌握智能照明系统的硬件和软件设计;3. 通过实验验证智能照明系统的功能与性能。

二、实验原理智能照明系统是利用计算机、网络技术、无线通讯数据传输、电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理技术、传感技术及节能型电器控制等技术组成的分布式无线或有线控制系统。

通过预设程序的运行,根据某一区域的功能、每天不同的时间、室外光亮度或该区域的用途来自动控制照明。

三、实验设备1. 单片机(如STM32、51系列等);2. 传感器(如光敏传感器、人体红外传感器等);3. 执行器(如继电器、LED灯等);4. 电源模块;5. 通信模块(如蓝牙、Wi-Fi等);6. 实验平台(如面包板、PCB等);7. 实验软件(如Keil、IAR等)。

四、实验内容1. 硬件设计(1)选择合适的单片机作为控制核心,如STM32系列。

(2)设计传感器电路,包括光敏传感器、人体红外传感器等,用于检测环境光照强度和人体存在。

(3)设计执行器电路,包括继电器、LED灯等,用于控制照明设备。

(4)设计电源模块,为整个系统提供稳定的电源。

(5)设计通信模块,实现与其他设备的无线通信。

2. 软件设计(1)编写主程序,实现智能照明系统的控制逻辑。

(2)编写传感器数据处理程序,对传感器采集的数据进行处理。

(3)编写执行器控制程序,根据处理后的数据控制照明设备。

(4)编写通信模块程序,实现与其他设备的无线通信。

3. 实验步骤(1)搭建实验平台,将各个模块连接好。

(2)编写程序,将程序烧录到单片机中。

(3)运行程序,观察智能照明系统的功能与性能。

(4)调整程序参数,优化系统性能。

五、实验结果与分析1. 实验结果(1)当环境光照强度较低时,传感器检测到光线不足,系统自动开启照明设备。

(2)当环境光照强度较高时,传感器检测到光线充足,系统自动关闭照明设备。

(3)当有人进入检测区域时,系统自动开启照明设备。

智能照明系统设计与实现

智能照明系统设计与实现

智能照明系统设计与实现随着科技的不断发展和普及,日常生活中的各种设备也被不断地更新和改进,其中智能化技术逐渐成为新的趋势。

智能照明系统作为其中的一个典型代表,其设计与实现是目前智能化领域的重要方向之一。

本文将围绕着智能照明系统的设计与实现展开论述,阐释其组成部分、功能原理、技术优势等方面的内容。

一、智能照明系统的组成部分智能照明系统的组成部分一般可以分为五个方面,分别是照明模块、感应模块、控制模块、显示模块和通信模块。

照明模块是智能照明系统的核心部分,主要用于控制灯光的亮度、颜色、闪烁等方面。

感应模块则是负责根据环境的变化对照明系统进行自动化控制的部分,能够根据人体的活动或光线强度等参数变化,快速做出恰当的响应。

控制模块则是实现智能照明系统功能的关键,负责对照明模块和感应模块的信号进行处理,并对照明系统进行有序的控制。

显示模块则是用于直观展示照明系统运行状态的部分,主要包括LED显示、液晶显示、人机界面等。

通信模块则是实现智能照明系统和外界交互的重要部分,包括串口通信、无线通信、网络通信等技术。

二、智能照明系统的功能原理智能照明系统的功能原理非常复杂,但其核心就是用智能化技术将灯具与传感器完美结合起来,实现其在光线强度、灯具位置、人员活动状态等方面的自动化控制。

具体来讲,智能照明系统分为两个基本模式,即自动模式和手动模式。

自动模式是根据环境变化和传感器的反馈数据来自动调节灯具的亮度和位置,从而使照明达到最优状态。

而手动模式则是由人为控制,通过人机界面可以实现对灯光亮度、颜色等参数的调节。

三、智能照明系统技术优势智能照明系统的技术优势主要体现在以下几个方面:1、能够实现人性化控制,根据实际需要灵活调整亮度、颜色、闪烁等参数。

2、智能化技术方便了灯具的运维,通过定时自动化、远程控制等方式降低了实际运营成本。

3、智能照明系统能够进行自我学习,结合传感器反馈的数据进行自动调节,在保证照明质量的前提下提高了能源利用效率。

智能照明实验系统设计-原理方案——毕业设计

智能照明实验系统设计-原理方案——毕业设计

摘要智能照明控制技术随着楼宇智能建筑的崛起而蓬勃发展,日渐成为照明技术发展的一个重要方向。

针对智能照明控制技术系统的特点,智能照明控制技术在国内外的发展情况,以及现阶段各种不同的系统进行比较,本文简要地介绍了智能照明控制系统在当代的一些概况。

本文简要阐述了照明的意义、目的和方式,一般传统灯具的种类,灯具的选择。

然后重点介绍了智能照明控制系统的功能作用和构成。

通过系统的各个部分的深入介绍和讨论,详细介绍了数字化可寻址调光接口(简称DALI)智能照明控制系统的结构以及工作原理。

本文基于DALI协议设计了一个DALI智能照明控制系统展示平台和一个学生实验平台。

详细分析了该平台的功能、意义,以及各部分的工作原理。

展示平台系统方面,详细介绍了系统各个部分的组成,结构和功能。

该系统能够进行DALI系统多种的场景变换,根据时间自动进行工作状态转换。

该系统实现了智能调光功能,对大多数灯具(包括白炽灯、日光灯,配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)能够根据周围空间光线的强弱进行智能调光,从而能够充分利用自然光实现节能的目的,另外,该系统通过对灯具的色温和色彩的调节,从而达到多种色彩变化的效果。

学生实验平台方面,该系统使用DALI器件构造了一个简单的DALI系统,让学生自己动手操作,亲身体验了智能照明控制系统所能造出的光照变化效果。

DALI智能照明控制技术作为一种新兴的技术,在日后一定有更广大的应用前景。

关键词:DALI,智能照明,照明平台,照明实验,灯具AbstractIntelligent lighting control technology will be an important trend in lighting technology development gradually, since it develops with the rise of intelligent buildings. This article briefly introduces the general situation of intelligent lighting control technology in allusion to its characteristic, domestic and overseas development and comparison of different systems at the present stage.This article expounds the significance, intention and means of lighting and the types and choices of traditional lamp. It then emphasizes function and composition of intelligent lighting control system. It detailedly introduces the configuration and principle of Digital Addressable Dimming Interface (DALI) by means of presentation of the system.Based on DALI protocol, this article designs a demonstration platform of intelligent lighting control technology and a pupillary experimental platform. On the part of demonstration platform, it describes its significance, function and principle. This platform system can make manifold scene changes of DALI system and conversion of functional mode automatically according to time. This system achieves the function of adjusting lights .It can make most of lamps (incandescent, fluorescent, Sodium lamp and Neon lights) adjust lights according to intensity of light thus it can achieve energy conservation by making use of light adequately. In addition, this system can adjust the color temperature and coloration of lamps thereby it can achieve the changeable purposes of different colors. Pupillary experimental platform is a platform system of simple DALI system. Student can control it by themselves and experience the effect of lighting changing from intelligent lighting control system.As a burgeoning technology, DALI intelligent lighting control technology will has an extended foreground of application in the future.Key words: DALI, intelligent Lighting, lighting display, lighting experiment, lamps目录1 绪论 (1)1.1智能照明的概述 (1)1.2智能照明技术的概述 (1)1.2.1国内外智能照明的发展概况 (1)1.2.2智能照明的特点 (1)1.2.3各种智能照明系统的介绍 (3)1.3智能照明系统的研究意义 (4)1.4本文主要内容 (4)1.5小结 (5)2 智能照明系统 (6)2.1照明系统 (6)2.1.1照明的意义、目的 (6)2.1.2照明的方式选择 (6)2.1.3照明光源的选择 (7)2.1.4灯具的选用 (9)2.2智能照明控制系统 (10)2.2.1智能照明系统的结构和组成 (10)2.2.2智能照明体统的系统功能 (11)2.3DALI智能照明系统 (11)2.3.1 DALI系统的介绍 (11)2.3.3 DALI系统各组成部分 (13)3 DALI智能照明控制系统实验设计 (19)3.1DALI智能照明控制系统实验设计 (19)3.1.1功能概述 (19)3.1.2方案设计 (19)3.1.3展示实验平台布线图 (20)3.2学生实验平台 (27)4. 总结 (28)5. 对智能照明的展望,未来发展趋势 (29)致谢 (30)参考文献 (30)1 绪论1.1智能照明的概述随着科技和经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对照明的需求也与日俱增。

智能照明资料

智能照明资料

系统组件-驱动器输出模块
➢ LO306照明控制模块
➢ CAN总线; ➢ 电控箱内导轨安装; ➢ 6路继电器输出,AC220V ➢ 输出回路功率有6A、10A、16A
系统组件-驱动器输出模块
➢ LA304荧光灯模拟调光控制模块
➢ CAN总线; ➢ 电控箱内导轨安装; ➢ 4路继电器输出,最大AC220V,10A; ➢ 4路调光输出,DC1~10V,200mA;
➢ 由于照明系统并不是一个独立的系统,所以,在BA系 统出故障时,照明系统也受到影响。
OptiSYS LCS-300结构Βιβλιοθήκη 无线控制面板无线遥控器
RF无线信号接收器
监控计算机 OpenPCS编程软件 OptiVIEW监控软件
以太网 TCP/IP
CAN总线
CAN总线
CAN总线
可编程控制器
开关驱动器
模拟调光开关驱动器
➢ 进门按“办公”键,吊灯、装饰画前的射灯、办公桌上方的嵌入 式日光灯以及位于柱边、墙边的定向射灯能分别自动达到80%、 50%、70%、以及20%的照度,营造一种安静、明快,同时又 不乏庄严的效果
➢ 桌上放手持遥控器,跟据需要一键改变场景
➢ 会客时,按一下遥控器“会客”按键,吊灯自动达到40%,射灯、 正前方的冷光源日光灯、柱边、墙边的定向射灯以及位于房间中 央的低压射灯、灯槽内的墙灯都分别达到60%、80%、50%、 50%以及30%,衬托出房间的气派和明亮,代表了友好和欢迎
➢ 投影模式:主席台只留讲解人所在位置,筒灯亮度在50%; 听众席以筒灯由前排至后排逐渐增亮,壁灯全部开启研讨模 式: 所有灯光全部开启,亮度90%-100%。
➢ 入场模式:听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启,亮度 100%,主席台筒灯亮度50%。

智能照明系统实验装置教材

智能照明系统实验装置教材

智能照明系统实验指导书浙江中控科教仪器设备有限公司目录实验项目 (3)实验一:分布式智能照明控制系统认识实验 (3)实验二:室内光照度传感器认识实验 (5)实验三:智能照明系统接线认识实验 (7)实验四:智能照明系统组态实验 (10)实验五:智能照明系统调试实验 (18)实验项目实验一分布式智能照明控制系统认识实验一、实验目的熟悉和掌握分布式智能照明控制系统的原理和组成二、实验设备分布式智能照明系统,Optisys LCS-300,OpenPCS软件,计算机三、实验内容1.1 分布式智能照明控制系统简介长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但一般只能实现简单的区域照明和定时开关功能。

分布式无线照明控制系统采用了先进的数字化、模块化、分布式、无线控制的系统架构,可实现对各种照明灯更专业、更灵活的开关控制或调光控制,是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。

该系统可广泛地应用于各类建筑,如办公大楼、宾馆酒店、商业中心、体育场馆、娱乐场所等。

分布式无线智能照明控制系统有效利用了以太网、CAN现场总线、RF无线通讯等技术,在沿用传统使用习惯的基础上,达到了建设时安装方便、节省电缆、降低造价。

使用时可靠、灵活、方便。

管理上分散控制、自动控制与集中管理相结合、能够提高管理水平、节约能耗。

1.2 系统架构及主要组件分布式无线智能照明控制系统,由CPU 控制模块、开关驱动模块、调光驱动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制面板、扩展通讯模块、房间控制模块、智能传感器、系统编程软件和计算机监控软件等部件组成,如下图所示。

四、实验报告概述分布式智能照明控制系统的原理和组成实验二室内光照度传感器认识实验一、实验目的认识并熟悉室内光照度传感器二、实验设备室内光照度传感器三、实验内容传感器采用先进的电路模块技术开发的变送器,用于实现对环境光照度的测量,并限流输出标准电流信号;采用硅光电池,传感器灵敏度高产品外观精美;采用了防水接头,可以广泛用于温室,智能门窗,楼宇等环境的光照度测量。

照明系统实训报告

照明系统实训报告

一、实训目的本次照明系统实训旨在使学员深入了解照明系统的组成、工作原理以及故障诊断与维修方法。

通过实训,学员能够掌握以下目标:1. 理解照明系统的基本组成及功能;2. 掌握照明系统的工作原理和电气连接方式;3. 学会照明系统故障的诊断与维修方法;4. 提高动手能力和团队协作精神。

二、实训设备本次实训所使用的设备包括:1. 上海大众帕沙特 Gsi 轿车照明系统实训台;2. YUYZM1 楼宇供配电及照明监控系统实验实训装置;3. 安科瑞智能照明系统;4. 非接触式LED照明系统。

三、实训内容1. 照明系统基本组成及功能照明系统主要由以下部分组成:- 照明光源:如白炽灯、荧光灯、LED灯等;- 照明灯具:如吊灯、壁灯、台灯等;- 控制设备:如开关、插座、调光器等;- 供电线路:如电源线、电缆等。

照明系统的功能包括:- 提供照明;- 装饰空间;- 节能环保。

2. 照明系统工作原理及电气连接方式照明系统的工作原理如下:- 供电线路将电能传输到照明设备;- 照明设备将电能转化为光能,产生照明效果;- 控制设备对照明设备进行控制,如开关、调光等。

电气连接方式主要有以下几种:- 单相供电:适用于家庭、办公室等小型照明系统;- 三相供电:适用于大型照明系统,如工厂、商场等; - 并联连接:适用于多个照明设备同时工作的情况;- 串联连接:适用于个别照明设备需要独立控制的情况。

3. 照明系统故障诊断与维修方法照明系统故障主要包括以下几种:- 照明设备损坏;- 控制设备故障;- 供电线路故障。

诊断与维修方法如下:- 检查照明设备是否损坏,如灯泡、灯具等;- 检查控制设备是否正常工作,如开关、插座等;- 检查供电线路是否完好,如电源线、电缆等。

4. 实训操作本次实训主要进行以下操作:- 照明系统安装与调试;- 照明系统故障诊断与维修;- 智能照明系统操作。

学员在实训过程中,按照指导老师的讲解,完成各项操作任务,掌握了照明系统的基本知识和技能。

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智能照明系统实验指导书浙江中控科教仪器设备有限公司目录实验项目 (3)实验一:分布式智能照明控制系统认识实验 (3)实验二:室内光照度传感器认识实验 (5)实验三:智能照明系统接线认识实验 (7)实验四:智能照明系统组态实验 (10)实验五:智能照明系统调试实验 (18)实验项目实验一分布式智能照明控制系统认识实验一、实验目的熟悉和掌握分布式智能照明控制系统的原理和组成二、实验设备分布式智能照明系统,Optisys LCS-300,OpenPCS软件,计算机三、实验内容1.1 分布式智能照明控制系统简介长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但一般只能实现简单的区域照明和定时开关功能。

分布式无线照明控制系统采用了先进的数字化、模块化、分布式、无线控制的系统架构,可实现对各种照明灯更专业、更灵活的开关控制或调光控制,是实现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。

该系统可广泛地应用于各类建筑,如办公大楼、宾馆酒店、商业中心、体育场馆、娱乐场所等。

分布式无线智能照明控制系统有效利用了以太网、CAN现场总线、RF无线通讯等技术,在沿用传统使用习惯的基础上,达到了建设时安装方便、节省电缆、降低造价。

使用时可靠、灵活、方便。

管理上分散控制、自动控制与集中管理相结合、能够提高管理水平、节约能耗。

1.2 系统架构及主要组件分布式无线智能照明控制系统,由CPU 控制模块、开关驱动模块、调光驱动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制面板、扩展通讯模块、房间控制模块、智能传感器、系统编程软件和计算机监控软件等部件组成,如下图所示。

四、实验报告概述分布式智能照明控制系统的原理和组成实验二室内光照度传感器认识实验一、实验目的认识并熟悉室内光照度传感器二、实验设备室内光照度传感器三、实验内容传感器采用先进的电路模块技术开发的变送器,用于实现对环境光照度的测量,并限流输出标准电流信号;采用硅光电池,传感器灵敏度高产品外观精美;采用了防水接头,可以广泛用于温室,智能门窗,楼宇等环境的光照度测量。

技术参数传感器感应:硅光电池;电源:24Vdc;测量精度:±2%;测量可选: 0-2000Lux; 0-20,000Lux;0-200,000;外壳材料:塑料防水外壳;工作环境:温度:-20-60℃;湿度:0-100%RH接线:三线制;输出:4~20mA;防护等级:IP65;安装接线接线参见安装说明该传感器尽量安装在四周空旷或射面上没有任何障碍物的地方(感应面保持清洁)与传感器衔相接的线缆应固定在安装架上(室内安装视走线而定),以防止断裂、脱皮等情况。

光照度传感器在使用一段时间后,应尽量擦试上方的滤光片,以保持测量数值的准确性。

实验三智能照明系统接线认识实验一、实验目的熟练掌握智能照明系统的线路连接二、实验设备智能照明系统控制模块三、实验内容LO304-10/16 开关驱动器输出回路为4 路的独立无源触点(继电器)开关输出,根据所能承受的额定电流分为10A,16A 的两种。

通过CAN-bus CANopen 协议来控制继电器无源触点(4 路独立的负载)的通断。

此模块也可直接通过手动操作按键对其进行开闭控制。

该特别适合对阻性负载、日光灯负载进行开闭控制。

两种接线方式,硬件设置相同,现在以LO304-10 模块为例进行说明。

接线标注上图1 号标识为总线端子,接线定义为:①保护地②电源DC24V-③电源DC24V+④CAN-H⑤CAN-L上图2 号标识为旋转编码开关;上图3 号标识为学习指示灯;上图4 号标识为学习键;上图5 号标识为4 路开关输出。

接线方式接线标注模块的供电、CAN 总线由双端子连接,都是由电源模块DC24V 端子输出,模块与模块手牵手串接,正极串正极,负极串负极如图所示。

CAN 总线信号,都是由CPU 模块CAN-H,CAN-L 端子输出,模块与模块手拉手联接,CAN-H 对应CAN-H,CAN-L 对应CAN-L。

控制输出接线:火线接入模块下端子奇数点,偶数点串灯接入零线,如上图所示。

开关量输出线型必须小于2.5 平方毫米,模拟量输入/输出线型必须小于1 平方毫米。

CAN 总线地址设置模块地址通过2 号标识的旋转编码开关设定,取值范围为0~F。

旋转编码开关使用小螺丝刀之类工具设置,模块的地址即旋转编码开关箭头所指向的数据。

注意:模块地址重新设置后,需要重启模块才能生效。

面板按键LED 指示灯定义面板中间数字上面分别为4 路无源触点输出开关的控制按键,每按一下输出的开闭状态切换。

面板左上方指示灯从左至右定义为RUN、ERR、1、2、3、4。

RUN:CAN 总线运行指示灯,总线工作正常时灯亮,否则灭;ERR:CAN 总线错误指示灯,总线连接有故障时灯亮,否则灭;第1、2、3、4 分别为每路触点开关状态指示灯,开关闭合,指示灯亮;开关断开,指示灯灭。

遥控器按键的匹配学习和操作1.按驱动器上的学习键,按键旁边的学习指示灯亮,表示模块进入预匹配状态,(60 秒之内无收到匹配键值则灯灭,退出预匹配状态);2.按RF301 无线接收器上的学习按键,指示灯变黄色,(60 秒之内无收到遥控器信号值则灯变绿色,RF301 退出学习记忆状态);3.遥控器按需要匹配的按键发送315M 信号数据;4.RF301 学习记忆315M 信号数据,指示灯变绿色,同时发送匹配数据给预匹配的LO304;5.预匹配的LO304 通过CAN 总线接收到当前遥控器的键值,进入待匹配状态,学习指示灯以1秒的周期闪烁,(60 秒之内LO304 无继续操作则灯灭,退出预匹配状态);6.按LO304 面板上的按键,匹配遥控器的键值。

匹配好后,再次进入预匹配状态(学习指示灯亮);注意:在接受到解除匹配命令时,无需操作面板上的按键即自动删除已经匹配的键值,进入预匹配状态(学习指示灯亮);重复步骤2-6,完成其他键值匹配,如完成匹配,LO304 按学习键,学习指示灯灭,退出预匹配状态。

匹配学习好后,遥控器的每个按键操作就等同于面板键的操作。

其操作对应的结果可以参照面板按键的定义。

在匹配学习期间,遥控器操作和面板按键操作无效。

实验四智能照明系统组态实验一、实验目的熟悉和掌握组态软件的使用二、实验设备计算机,组态软件三、实验步骤点击此图标进入工程管理器如图所示:新建工程,然后进入组态。

进入开发环境后,点击如下图所示的“画面”然后点中“窗口”右击新建,弹出如下:对窗口属性进行设置。

然后确定接着就可以在新建的窗口画图,组态连接。

上图是工具栏,可以调用图片,画图,保存,运行。

上图是图片整理工具,左对齐,右对齐,上平齐,下平齐,上下左右均分,置前,置后,打成单位,拆开单元,锁住界面等。

图形界面编辑完成后,进行数据库组态MUDBUS 连接设置方式点击“数据库”—“设备驱动”—“MUDBUS”—“MUDBUS TCP/IP 协议”点中MUDBUS TCP/IP 协议右击添加设备驱动,弹出对话框:输入设备IP 地址:如10.10.70.13,端口号:502点击“下一步”:点击点击“完成”。

OPC 连接设置方式点击“数据库”—“设备驱动”—“OPC”—“MICSROSOFT”—“OPC(CLIENT)”点中“OPC(CLIENT)”右击添加设备驱动,弹出对话框:点击“下一步”选择OPC 服务器,点击“确定”。

数据库点组态点击“数据库”—“点组态”,双击“点组态”进入点组态界面。

点中上图“数据库”,右击新建区域。

如图现在以选择数字量为例说明输入点名,点击“数据连接”数据库和图片的连接在画面,窗口中选中要数据链接的图片。

如图所示以上图为例说明点连接的情况:双击####,弹出如下:从“?”中找到自己所要连接进去的变量。

以上是动画连接功能栏。

数据联入相应的图片后,上位机组态完成。

上下位机的联调上下位机如果通过OPC 来承接,需要在电脑上安装OPC 软件,OPC 软件需要序列号,必须联网使用。

进入OPC 后,在左边空白处右击“增加控制器”。

服务器名字必须和上位机数据项组态前缀一至。

端口服务器为1000,设备地址:CPU 地址。

OPC 设置好后,可以从OPC 检测到下位机程序中的控制点。

同时OPC 能通过下位映射上来的点,控制现场设备。

上位机也可以通过配置好的点控制现场设备。

如果是MUDBUS 方式控制,上位机不通过OPC 直接控制CPU。

两者的利弊:OPC 在组态方面更简便,灵活。

MODBUS 算地址,偏置值,比较麻烦。

四、实验报告编写一个回路组态实验五智能照明系统调试实验一、实验目的熟悉和掌握智能照明系统的操作与控制方法二、实验设备BA2000-ZM-I智能照明实训装置三、实验步骤1.首先确定硬件连接不出问题,然后把控制程序下载到CPU 控制器,通过编程软件检测控制。

2.下位能正常控制的情况下,在用OPC 控制现场设备。

3.OPC 也能控制的情况下,在通过上位机软件控制。

4.通过上位机软件对8路灯光进行调光测试5.通过无线面板对灯光区域进行控制。

本实验的上位机监控画面如图:四、实验报告画出智能照明系统原理图。

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