智能照明管理系统方案

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直流智慧照明控制系统设计方案 (2)

直流智慧照明控制系统设计方案 (2)

直流智慧照明控制系统设计方案设计方案:直流智慧照明控制系统1. 系统概述直流智慧照明控制系统是一种集成了直流电源、照明设备和智能控制技术的照明系统。

通过智能控制算法和传感器,实现灯光的精确控制和管理,提高照明效果,节约能源。

2. 系统组成直流智慧照明控制系统主要由以下组件构成:- 直流电源:提供系统所需的直流电能,可以采用太阳能、电池等。

- 照明设备:包括LED灯、灯具、照明配件等。

- 智能控制器:集成了传感器、无线通讯模块、控制算法等。

- 用户终端:包括手机APP、电脑客户端等,用于用户远程控制、监控和管理系统。

3. 系统工作原理直流智慧照明控制系统的工作原理如下:- 通过直流电源提供稳定的直流电能供给照明设备,避免了交流电转换损耗。

- 传感器感知环境变化,如光照强度、人流量等。

- 智能控制器根据传感器数据,使用控制算法进行灯光的亮度调整、开关控制等操作。

- 用户通过终端设备远程控制照明系统,实现灯光的开关、亮度调节、时间调度等功能。

4. 系统特点- 能源高效:采用直流电源供电,避免了交流电能转换损耗,提高了能源的利用效率。

- 照明效果优良:通过智能控制算法,根据环境变化和用户需求,实现灯光的精确控制,提高照明效果。

- 智能自动化:系统可以根据传感器数据和用户需求进行智能调节,实现自动化控制,降低人工干预。

- 远程控制:用户可以通过手机APP或电脑客户端远程控制、监控和管理照明系统,方便实用。

- 可扩展性强:系统可以根据需求进行扩展和改造,增加更多的传感器、控制器和终端设备。

5. 应用场景直流智慧照明控制系统适用于各种照明场景,如办公室、酒店、商场、公共场所等。

- 办公室:系统可以根据员工的作息时间和环境变化,自动调节灯光亮度和色温,提供更舒适的工作环境。

- 酒店:系统可以根据客人的需求和环境变化,自动控制房间内灯光的开关和亮度,提供更好的入住体验。

- 商场:系统可以根据人流量和环境需求,自动控制商场内灯光的亮度和色彩,提高展示效果。

智慧照明系统功能有哪些设计方案

智慧照明系统功能有哪些设计方案

智慧照明系统功能有哪些设计方案智慧照明系统是一种基于物联网技术的照明管理系统,其主要功能是通过网络连接,实现对照明设备的集中控制和管理,实现智能照明效果和节能目标。

下面是智慧照明系统功能的一些设计方案。

1. 自动亮度调节:智慧照明系统可以通过感应器、光线传感器等设备,感知室内和室外的光线情况,根据环境亮度自动调节照明设备的亮度。

这样可以在确保照明效果的同时,节省能源。

2. 时间控制功能:系统可以根据用户设置的时间参数,自动开启或关闭照明设备。

用户可以设定每天的开关时间,或者设定不同场景下的照明开关时间,以满足用户的需要。

3. 场景切换功能:智慧照明系统可以根据用户的需求,支持不同的照明场景切换。

用户可以根据需要选择不同的照明场景,如会议模式、阅读模式、休闲模式等,系统会自动调节照明设备的亮度和颜色,以适应不同场景下的照明需求。

4. 节能管理功能:智慧照明系统可以通过分析和处理采集到的数据,提供针对性的节能方案。

比如,系统可以根据实时数据,对照明设备的运行状态进行监测和分析,提醒用户及时更换能效较低的照明设备,或者对能源消耗较高的设备进行调整,以实现节能管理的目标。

5. 集中监控和远程控制功能:智慧照明系统可以实现对照明设备的集中监控和管理。

管理员可以通过系统的界面,实时监测照明设备的运行状态,比如亮度、开关状态等,并且可以进行远程控制,调整照明设备的亮度和颜色。

这样方便了管理员对照明设备的管理和维护。

6. 智能节能策略:智慧照明系统可以根据用户的生活习惯和节能需求,智能分析和制定节能策略。

比如,可以根据用户的起床时间和作息时间,智能调整居室的照明设备,早晨渐亮、晚间渐暗,以提升居室内的舒适度和节省能源。

7. 安全警报功能:智慧照明系统可以与安防系统联动,当安防设备报警时,系统可以自动控制照明设备进行闪烁或改变颜色,以吸引注意力和警示。

比如,在火警或入侵报警的情况下,可以通过照明系统迅速向用户传达警报信息。

城市智慧照明管理系统建设方案

城市智慧照明管理系统建设方案

城市智慧照明管理系统建设方案随着城市化进程的加速,城市照明系统在保障交通安全、提升城市形象、促进经济发展等方面发挥着越来越重要的作用。

然而,传统的城市照明管理方式存在着诸多问题,如能源浪费、维护困难、智能化程度低等。

为了解决这些问题,建设城市智慧照明管理系统已成为城市发展的必然趋势。

一、城市智慧照明管理系统的需求分析1、节能需求城市照明系统的能耗在城市总能耗中占据一定比例,通过智能化控制实现按需照明,降低不必要的能源消耗,是建设智慧照明管理系统的首要需求。

2、管理效率提升需求传统的照明管理依赖人工巡查和维护,效率低下且难以实时掌握照明设备的运行状态。

需要实现远程监控、故障自动报警和精准定位,提高管理效率和响应速度。

3、智能化控制需求根据不同的时间段、天气条件和交通流量等因素,自动调节照明亮度和开关时间,提供更舒适、安全的照明环境。

4、数据分析需求收集和分析照明系统的运行数据,为优化照明策略、规划城市发展提供决策依据。

二、城市智慧照明管理系统的总体架构城市智慧照明管理系统主要由感知层、网络层、平台层和应用层组成。

1、感知层感知层由各类传感器和智能照明设备组成,如光照传感器、电流传感器、电压传感器等,负责采集照明设备的运行状态和环境信息。

2、网络层网络层主要包括有线网络和无线网络,用于将感知层采集的数据传输至平台层。

常见的网络技术有以太网、Zigbee、NBIoT 等。

3、平台层平台层是整个系统的核心,负责对数据进行存储、处理和分析。

通过大数据技术和智能算法,实现照明设备的远程控制、故障诊断和预警等功能。

4、应用层应用层为用户提供操作界面和服务,包括照明管理部门、维护人员和相关决策者等。

可以通过电脑端和移动端应用软件,实现对照明系统的实时监控和管理。

三、城市智慧照明管理系统的功能设计1、远程监控功能通过网络将照明设备的运行状态实时传输至管理平台,管理人员可以随时随地查看照明设备的开关状态、亮度、能耗等信息。

智慧路灯智慧照明综合管理平台解决方案

智慧路灯智慧照明综合管理平台解决方案
物联网技术在智慧路灯智慧照明综合管理平台中的应用:介绍如何将物联网技术应用于智慧路 灯智慧照明综合管理平台中,包括传感器数据采集、远程监控、故障诊断等方面的内容。
物联网技术对智慧路灯智慧照明综合管理平台的影响:分析物联网技术对智慧路灯智慧照明综 合管理平台的影响,包括提高管理效率、降低运营成本、提升城市形象等方面的内容。
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未来发展规划:根据实施效果评估和用户反馈,制定未来发展规划,包括拓展应用场景、提 升系统性能、加强技术创新等方面的规划
智慧路灯智慧照明 综合管理平台应用 案例
案例背景:介绍城市照明管理的现状和问题,如照明设施老化、能耗高、维护困难等。
解决方案:介绍智慧路灯智慧照明综合管理平台在城市照明管理中的应用,如远程监 控、智能控制、故障预警等功能。
多场景应用:适用于多种场景,满足不同 需求,提升城市形象 单击此处输入你的正文,请阐述观点
公园景区照明
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商业街区照明 优势
优势
智能控制:通过物联网技术,实现远程控 制和实时监测,提高管理效率
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安全性高:具备自动调节亮度和色温功能, 提高夜间行车的安全性
挑战:需要解决成本、 安全、稳定性和可靠性 等方面的问题
机遇:通过技术创新和合 作,推动智慧路灯智慧照 明综合管理平台的普及和 应用,为城市可持续发展 做出贡献
总结与展望
提升城市照明管理效率:通过智能化管理,实现路灯的远程监控和故障诊断,提高管理效率。
节能环保:通过智能调光和节能控制,减少能源浪费,降低碳排放,促进绿色城市建设。
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智慧路灯智慧照明 综合管理平台技术 方案
物联网技术概述:介绍物联网技术的定义、发展历程和应用领域,为智慧路灯智慧照明综合管 理平台提供技术背景。

快思聪灯光智能照明控制系统方案

快思聪灯光智能照明控制系统方案

快思聪灯光智能照明控制系统方案快思聪灯光智能照明控制系统是一种基于物联网技术的智能照明控制系统。

该系统能够根据使用环境中的光照情况和用户需求,智能地调节灯光亮度和颜色,提供舒适的照明体验,并实现能源的有效利用。

该系统由灯具、光敏传感器、智能网关和云平台组成。

首先,灯具是该系统的核心部件。

灯具内置了可调节亮度和颜色的LED光源,可以通过智能网关和云平台进行控制。

该系统支持灯具之间的通信,可以实现分组控制和场景模式,提供更加个性化的照明效果。

其次,光敏传感器是用于感知环境光照强度的传感器。

光敏传感器能够实时地感知光照强度,将感知到的数据发送给智能网关。

根据光敏传感器的数据,智能网关可以自动调节灯光亮度和颜色,以达到舒适的照明效果。

智能网关是系统的控制中心,负责与灯具和云平台进行通信。

智能网关接收光敏传感器和用户的指令,并将灯光控制信号发送给灯具。

同时,智能网关还将灯具的状态和光敏传感器的数据上传到云平台,以供远程监控和管理。

云平台是系统的后台管理平台,负责接收和处理来自智能网关的数据。

云平台可以根据光敏传感器的数据和用户的需求,智能地调节灯光亮度和颜色。

同时,云平台还可以提供数据分析和报告功能,帮助用户更好地了解和管理用电情况。

1.自动调光功能:系统能够根据环境光照强度智能地调节灯光亮度,以提供舒适的照明效果。

在阳光强烈的情况下,灯光亮度会相应降低,以减少眩光和能源浪费。

2.色温调节功能:系统能够根据用户需求智能调节灯光的色温,以提供不同场景下的合适照明效果。

例如,在工作场所可以选择较为冷色的灯光,以提高注意力和工作效率;在休息场所可以选择较为暖色的灯光,以提供舒适的休息环境。

3. 分组控制功能:系统支持将多个灯具进行分组控制。

用户可以根据需要将不同灯具划分为不同的分组,以实现不同区域的独立控制。

通过手机App或者遥控器,用户可以自由地对不同分组进行调光、调色温和开关控制。

4.场景模式功能:系统支持预设不同的场景模式,以满足用户的不同需求。

图书馆智慧照明系统建设方案

图书馆智慧照明系统建设方案

定期检查:对系统进行定期检查,确保正常运行 升级计划:根据需求和技术发展,制定系统升级计划 数据备份:定期对系统数据进行备份,防止数据丢失 故障处理:及时处理系统故障,保障图书馆的正常照明需求
节能效率:相比传统照明系统,图书馆智慧照明系统能够大幅度降低能源 消耗,实现节能减排。
舒适度提升:通过智能调节灯光亮度、色温等参数,提高读者的阅读舒适 度,从而提升图书馆的利用效率和读者满意度。
管理便利性:图书馆智慧照明系统具备远程监控和智能控制功能,方便管 理人员随时掌握照明系统的运行状态,提高管理效率。
经济效益:虽然图书馆智慧照明系统的初期投资相对较高,但其长期运行 能够节省大量的能源费用和维护成本,从而实现经济效益的显著提升。
节能减排:通过智能控制,有效降低能耗,减少碳排放,为图书馆创造绿 色环保的环境。
节能需求:图书馆智慧照明系统应具备高效节能的特点,通过智能控制和 优化照明方案,降低能源消耗和运营成本。
舒适需求:图书馆是一个阅读和学习的地方,照明系统应提供舒适的光环 境,避免过强或过弱的光线对读者视力造成影响。
智能化需求:图书馆智慧照明系统应具备智能化管理功能,可以通过智能 控制平台实现远程监控、自动调节、场景预设等功能,提高管理效率。
维护需求:图书馆智慧照明系统应具备良好的可维护性,方便管理人员进 行日常维护和保养,延长设备使用寿命。
照明系统的智能化管理:实现远程控制、定时开关、自动调节等功能,提高管理效率。 节能环保需求:通过智能控制,有效降低能耗,减少对环境的影响,符合绿色建筑的发展趋势。 照明质量的需求:提供舒适、均匀、无眩光的照明环境,满足读者阅读和学习需求。 维护与升级需求:系统应易于维护和升级,保证长期稳定运行。
提高图书馆照明质量和舒适度,为读者提供更好的阅读环境。 实现照明节能减排,降低图书馆运营成本,符合绿色环保理念。 提升图书馆智能化管理水平,提高工作效率和便捷性。 增强图书馆的科技感和现代化水平,吸引更多读者前来使用。

智慧路灯智慧照明综合管理平台解决方案

智慧路灯智慧照明综合管理平台解决方案
远程监控
平台可以实时监控路灯的运行状态,及时发现故障或异常情况,提高管理效率 。
智能调节系统
亮度调节
根据环境光线和时间等因素,自动调节路灯的亮度,实现节能减排。
色温调节
根据不同的天气和时间段,自动调节路灯的色温,提供更加舒适的光环境。
故障诊断与报警系统
故障诊断
系统可以实时监测路灯的运行状态,及 时发现故障或异常情况,并进行诊断分 析,提高维修效率。
要点二
展望
未来智慧路灯将更加注重绿色环保、节能减排,以实 现更加智能化的城市管理和服务。同时,随着新技术 的不断涌现,智慧路灯也将不断拓展应用领域,成为 智慧城市的重要组成部分。
THANKS
感谢观看
全具有重要作用。
传统的城市照明设施管理方式存 在诸如无法远程控制、无法实时 监测运行状态、无法实现智能化
调光等问题。
随着物联网、云计算、大数据等 技术的发展,智慧路灯系统逐渐 成为城市照明设施的发展趋势。
平台概述
智慧路灯智慧照明综合管理平台是一种基于物联网技术的城市照明设施智能化管理 解决方案。
该平台利用物联网技术对城市照明设施进行全面、实时、智能化的监测和管理,具 备远程控制、实时监测、智能化调光等功能。
远程监控与控制
远程监控
平台可以实时监控路灯的工作状 态,一旦发现故障或异常情况,
立即通知管理人员进行处理。
远程控制
管理人员可以通过平台对路灯进 行远程控制,如调整亮度、开关
等操作,提高管理效率。
无线通信
平台支持使用无线通信技术,如 LoRa、NB-IoT等,实现远程监 控和控制,减少线缆布设和维护
VS
报警功能
当出现故障或异常情况时,系统可以自动 报警,并发送警报信息给管理人员,确保 及时处理。

智能公共照明管理系统方案

智能公共照明管理系统方案

智能公共照明管理系统方案随着智慧城市的发展,城市路灯照明对人民生活和交通安全起着非常重要的作用。

作为城市公共照明体系及智慧城市的重要组成部分,采用智能化的路灯管理系统不仅要达到能源节约、减少能源浪费的目的,还体现在智能调光、创造更好的光环境以及提升运作效率上,为人们的生活提供更高的便利度、加强市民的安全,实现现代化城市靓丽风景。

一、智能公共照明管理系统建设价值智能照明主要通过应用先进、高效、可靠的照明技术和电力线载波通信技术,利用3G、4G无限通信技术等,实现多维动态可视化智能管理,节省运营和维护成本,提升公共照明能效,实现节能减排,树立现代城市智能管理新形象。

集中控制:全线路隧道中心监控,无需另设监控所。

图形化显示:实时的GIS大屏幕显示,控制器状态直观方便。

移动控制:手机和PAD手持移动设备均可控制。

现场控制:可以在现场对每个控制柜设置控制策略,设备会按照设置好的控制策略自动运行,节约费用。

智能调光可根据光照度、时间,自动设定照度,无级调光。

状态查询:可对线路中电流、电压、功率、温湿度、光照度等参数进行实时的查询。

定时控制:设定单次模式、每天模式、节约模式、经纬度和日出日落模式。

故障报警:灯故障时,监控中心进行故障报警显示及故障地理位置显示。

报表功能:电流、电压、功率等电量报表和运行日志报表。

数据存储:存储系统设备的执行历史记录。

维护拓展:可进行远程参数设置及其它功能拓展。

自动校时:整个系统可自动校时,保证所有设备时间和服务器时钟同步。

集中控制:全线路隧道中心监控,无需另设监控所。

图形化显示:实时的GIS大屏幕显示,控制器状态直观方便。

移动控制:手机和PAD手持移动设备均可控制。

现场控制:可以在现场对每个控制柜设置控制策略,设备会按照设置好的控制策略自动运行,节约费用。

智能调光可根据光照度、时间,自动设定照度,无级调光。

状态查询:可对线路中电流、电压、功率、温湿度、光照度等参数进行实时的查询。

KNX灯控施耐德电气智能照明系统方案

KNX灯控施耐德电气智能照明系统方案

KNX灯控施耐德电气智能照明系统方案KNX(Konnex)是一种基于开放标准的智能家居控制系统,被广泛应用于照明、空调、安全监测等领域。

而施耐德电气是一家全球领先的电气设备和智能解决方案供应商,其主要业务涵盖了电力管理、自动化管理、低压产品以及安防系统等。

结合KNX和施耐德电气的优势,可以实现更灵活、高效、智能的照明控制系统方案。

首先,KNX灯控系统可以实现智能化的照明控制。

通过连接KNX设备和灯具,可以实现灯光的远程控制和定时控制。

用户可以通过智能手机、平板电脑等设备,随时随地控制灯光的开关、亮度和色温等参数。

同时,可以根据预设的时间表,实现自动化的灯光控制,根据天亮天黑的时间自动开关灯光,节省能源的同时提高生活的便利性。

其次,KNX灯控系统可以实现照明场景的定制。

用户可以通过KNX系统,预设不同的照明场景,根据不同的需要,一键切换不同的场景。

例如,用户可以预设一键切换到"会议模式",将所有灯光调暗,提供舒适的会议环境;或者切换到"观影模式",将灯光调至最低亮度,为观影提供更好的观影体验。

通过灵活的场景定制,可以满足用户不同的需求,提升使用体验。

第三,KNX灯控系统可以实现照明设备的联动控制。

通过KNX系统,可以将照明设备与其他智能设备进行联动控制,实现智能化的家居管理。

例如,用户可以设置当人们进入房间时,灯光自动打开;当人们离开房间时,灯光自动关闭,从而实现节能的效果。

此外,还可以将照明设备与窗帘、音乐设备等进行联动控制,实现更加智能的家居体验。

最后,施耐德电气作为一家全球领先的电气设备和智能解决方案供应商,其产品具有高质量和可靠性。

施耐德电气提供了各种灯控产品,包括开关、调光器、传感器等,可以满足不同用户的需求。

同时,施耐德电气还提供了完善的售后服务,保障用户的使用体验。

综上所述,KNX灯控施耐德电气智能照明系统方案可以实现智能化、灵活化、定制化的照明控制。

店内照明系统智能化与能效提升方案

店内照明系统智能化与能效提升方案

店内照明系统智能化与能效提升方案近年来,随着科技的不断进步和社会的迅速发展,智能化已经成为各行各业的发展趋势。

对于店铺而言,提升能效和节能减排已经成为了重要的课题。

照明系统作为店内环境营造的关键要素之一,在智能化方面的应用也变得越来越重要。

本文将探讨店内照明系统智能化与能效提升的方案。

一、智能化照明系统的基本概念和优势智能化照明系统是一种将传统照明系统与智能控制技术相结合的新型照明系统。

通过使用感应器、调光器、定时器等智能设备,可以实现对照明系统的精确控制和管理。

智能化照明系统带来的优势主要有以下几个方面:1. 节能减排:智能调光器可以根据环境光照水平自动调节灯光亮度,避免了长时间高亮度照明的浪费,有效降低能耗。

2. 增加舒适度:智能照明系统可以根据不同的场景需求,调整灯光亮度、色温等参数,提供更加舒适的照明环境。

3. 延长灯具寿命:智能照明系统通过控制各种参数,合理使用灯具,减少频繁开关灯的损耗,延长灯具的使用寿命。

4. 提高管理效率:智能照明系统可以实现对灯具的远程管理和控制,便于管理人员进行集中监控和维护操作。

二、智能化照明系统的设计要点设计智能化照明系统需要考虑以下几个要点,以实现能效的提升和节能减排:1. 照明需求分析:对店内各个区域的照明需求进行详细分析,确定各个区域的光照强度要求和颜色温度要求。

2. 智能设备选型:选择合适的智能设备,如感应器、调光器和定时器等,根据照明需求和系统特点进行配置。

3. 灯具选型:选择高效节能的照明灯具,如LED灯具,根据实际情况确定灯具的功率和数量。

4. 智能控制策略:确定合理的智能控制策略,如自动调光、定时开关等,根据场景需求和实际情况进行设置。

5. 联网管理系统:结合物联网技术,实现照明系统的远程监控和管理,方便管理人员进行集中管理和控制。

三、智能化照明系统的应用案例智能化照明系统已经在各个领域得到广泛应用,以下是一些典型的应用案例:1. 零售店铺:通过智能感应器和调光器,根据顾客的行为和环境状况,实现智能调控灯光亮度和色温,提升顾客的购物体验。

智能照明控制系统设计与安装方案精选多篇

智能照明控制系统设计与安装方案精选多篇

《智能照明控制系统设计与安装方案》一、项目背景随着科技的不断进步,智能照明控制系统在现代建筑中得到了越来越广泛的应用。

智能照明控制系统不仅可以提高照明的舒适度和节能效果,还可以实现智能化管理,提高建筑的管理效率。

本项目旨在为[具体建筑名称]设计并安装一套智能照明控制系统,以满足建筑对照明的智能化需求。

二、施工目标1. 设计并安装一套高效、稳定、智能的照明控制系统,满足建筑对照明的需求。

2. 提高照明的舒适度和节能效果,降低能源消耗。

3. 实现智能化管理,提高建筑的管理效率。

三、施工步骤1. 需求分析- 与建筑业主、设计师和管理人员进行沟通,了解建筑的功能需求、照明要求和管理需求。

- 对建筑的布局、结构和电气系统进行勘察,确定照明控制系统的安装位置和布线方案。

2. 系统设计- 根据需求分析的结果,设计智能照明控制系统的方案,包括系统架构、设备选型、控制策略和通信协议等。

- 绘制系统原理图、布线图和安装图,为施工提供指导。

3. 设备采购- 根据系统设计的方案,采购智能照明控制系统所需的设备,包括控制器、传感器、灯具和通信模块等。

- 确保采购的设备符合国家相关标准和规范,质量可靠。

4. 布线施工- 按照布线图进行布线施工,将控制器、传感器和灯具等设备连接起来。

- 布线施工应符合国家电气安装规范,确保线路的安全可靠。

5. 设备安装- 根据安装图进行设备安装,将控制器、传感器和灯具等设备安装在指定位置。

- 设备安装应牢固可靠,外观美观。

6. 系统调试- 对安装好的智能照明控制系统进行调试,检查系统的功能是否正常。

- 调试过程中应注意安全,避免发生电气事故。

7. 系统验收- 邀请建筑业主、设计师和管理人员对智能照明控制系统进行验收,检查系统的功能和性能是否符合要求。

- 验收合格后,签署验收报告,交付使用。

四、材料清单1. 控制器- [控制器型号]智能照明控制器,数量:[具体数量]。

- 控制器应具备以下功能:- 可实现对照明灯具的开关、调光和调色控制。

路灯照明智能控制管理系统(单灯控制)

路灯照明智能控制管理系统(单灯控制)

路灯照明智能控制管理系统(单灯控制) 1·引言1·1 编写目的1·2 读者对象本文档适用于项目开发人员、系统维护人员以及相关利益相关方等。

2·系统概述2·1 系统简介路灯照明智能控制管理系统(单灯控制)是一个基于智能控制技术的路灯照明管理系统,旨在通过对路灯的远程控制和智能管理,提高能源利用效率和照明效果。

2·2 功能特点2·2·1 单灯控制该系统支持对每个路灯进行独立的控制,用户可以通过系统进行远程开启、关闭、调光等操作。

2·2·2 定时控制系统支持根据用户设定的时间表来自动开关灯,能够根据不同时间段的需求进行智能控制。

2·2·3 节能模式系统具有节能模式功能,可以根据交通流量、环境亮度等因素自动调整照明亮度,以实现节能效果。

3·系统需求3·1 硬件需求3·1·1 控制器:支持智能控制功能的控制器设备。

3·1·2 传感器:用于感知周围环境亮度、交通流量等参数的传感器设备。

3·1·3 通信设备:支持与控制中心进行远程通信的网络设备。

3·2 软件需求3·2·1 操作系统:支持安装系统软件的操作系统,如Windows、Linux等。

3·2·2 数据库:用于存储系统相关数据的数据库管理系统。

3·2·3 开发工具:用于系统开发和维护的集成开发环境,如Eclipse、Visual Studio等。

4·系统设计4·1 系统架构4·1·1 硬件架构系统的硬件架构包括控制器、传感器和通信设备等组件,通过这些硬件设备实现对路灯的智能控制和管理。

4·1·2 软件架构系统的软件架构包括前端界面、后端服务器和数据库等组件,通过这些软件组件实现对路灯控制和管理的功能。

爱瑟菲智能照明控制方案

爱瑟菲智能照明控制方案

爱瑟菲智能照明控制方案该方案的核心是智能照明控制系统,它通过感知环境的亮度、温度、湿度等参数,并结合用户的需求,智能地调节照明设备的亮度、色温、灯光色彩等参数,以满足不同环境和用户的需求。

该系统由以下几个关键技术实现:1.基于传感技术的环境感知:通过安装在室内和室外的传感器,实时感知环境的亮度、温度、湿度等参数。

传感器的数据将用于后续的智能控制和决策。

2.照明设备智能控制:通过与传感器和照明设备的连接,智能控制系统可以精确控制每个灯具的亮度、色温和灯光色彩。

例如,在白天,系统可以根据室外光线的强弱,自动调节室内灯光的亮度。

夜晚,系统可以采用自动调光和人体感应技术,调节灯光的亮度和颜色,以适应不同环境的需求。

3.自动化控制策略:爱瑟菲智能照明控制方案采用了一系列的自动化控制策略来提高系统的性能和节能效果。

例如,根据室外光线强度和用户的需求,系统可以自动调整灯光的亮度和色温。

此外,系统还可以根据不同的场景需求,如办公、会议、阅读等,自动调节灯光的亮度和色温,以提供最佳的使用体验。

4.人体工程学设计:智能照明控制方案还结合了人体工程学的原理,以提供更符合人体需求的照明效果。

例如,在办公环境中,系统可以根据人体的视觉特性和工作习惯,调节灯光的亮度和色温,以减少眼睛疲劳和视觉压力。

此外,爱瑟菲智能照明控制方案还具有以下特点和优势:1.高效节能:通过智能照明控制和自动化策略,系统能够根据实际需求和环境状况,精确控制照明设备的工作状态,减少不必要的能耗。

据统计,该方案可以实现高达30%的节能效果。

2.舒适体验:智能照明控制方案提供了多种可调节的参数,可以满足不同用户和环境的需求。

用户可以根据自己的喜好和需求,自由调节灯光的亮度、色温和颜色,以提供最佳的使用体验。

3. 智能化管理:通过互联网和云服务,智能照明控制系统可以实现远程管理和智能调度。

用户可以通过手机App或者电脑终端,实时控制和管理照明设备,同时可以根据实际需求,自动调整照明方案,提高照明系统的管理效率。

酒店智能照明方案

酒店智能照明方案

酒店智能照明方案
简介
现代技术的发展使得智能照明在酒店中变得越来越重要。

智能照明可以帮助节省能源,提高安全性,改善照明氛围,增强酒店的整体效果和品牌形象。

这篇文章将阐述如何通过智能照明来实现酒店更多的功能。

技术
智能照明系统是一种将传感器和照明系统集合在一起的技术。

它主要包括传感器,控制系统,照明设备和软件。

传感器可以收集信息,比如客房的人数,温度,光照度,湿度和其他环境参数,并将这些信息发送给控制系统。

控制系统将收集的信息发送给照明设备,以控制照明的开关,亮度和色彩温度。

软件可以帮助酒店管理人员控制照明,使照明的变化更加自然。

应用
一,节能:智能照明系统可以自动检测客房的使用情况,根据实际需要调节灯光亮度,节省能源。

二,安全:智能照明系统可以检测消防,入侵,能量运行和照明系统故障,如果发生问题,可以及时采取措施。

三,氛围:智能照明系统可以制定照明模式,可以根据每个客房的特点定制,让客人感受不同的照明氛围。

四,优化:智能照明系统可以分析历史数据。

智能照明系统的范文

智能照明系统的范文

智能照明系统的范文智能照明系统是一种先进的、基于物联网技术的照明控制解决方案,它能够通过自动感应、远程控制和预设场景等多种方式实现对灯光的高效管理。

以下是一个关于智能照明系统的范文概述:标题:智能照明系统在现代建筑中的应用与优势分析正文:随着科技的飞速发展和环保节能理念的深入人心,智能照明系统已成为现代建筑智能化建设的重要组成部分。

本文旨在探讨智能照明系统的组成、工作原理以及其在实际应用中的优势。

一、智能照明系统的组成智能照明系统通常由中央控制器、传感器(如光强传感器、人体红外传感器等)、智能灯具、网络通信设备及用户终端软件等部分构成。

中央控制器负责接收并处理来自各传感器的数据信息,依据预设策略或实时环境条件调整照明状态;而智能灯具则根据指令进行亮度调节、颜色变换和开关操作。

二、智能照明系统的工作原理智能照明系统的核心在于自动化控制与智能化管理。

系统通过各类传感器采集环境数据,包括光照强度、人体活动、温度变化等因素,然后将这些信息传输给中央处理器。

处理器根据预先编程的逻辑算法或云端人工智能算法做出决策,下达指令至各个灯具,从而实现自动开关灯、调光、场景切换等功能。

三、智能照明系统的应用优势节能环保:智能照明系统可根据环境需求精确调控光照度,避免无效照明,显著降低能耗,符合绿色建筑和可持续发展的要求。

提高舒适度:系统可以自动感知室内人员活动情况,适时提供适宜的照明环境,提升空间使用舒适度。

智能化管理:通过手机APP或电脑端管理系统,用户可随时随地对整个照明系统进行远程操控和监控,极大地方便了物业管理及日常维护。

延长灯具寿命:合理的照明管理和调光功能有助于延长灯具使用寿命,减少维护成本。

灵活多变的场景模式:系统支持多种预设场景模式,一键切换即可满足不同的应用场景需求,为建筑空间增添艺术美感和个性化体验。

综上所述,智能照明系统以其显著的节能效果、人性化的舒适体验、便捷高效的管理模式,在现代建筑领域得到了广泛应用,并在未来智慧城市和智慧家居的建设中展现出广阔的应用前景。

毕业设计(论文)-家用照明智能控制系统的设计

毕业设计(论文)-家用照明智能控制系统的设计

主控模块设计
主控模块是家用照明智能控制系统的核心组成部分,负责系统的运行调度、数据处理和控制逻辑等关键功能。该模块采用高性能的微控制器芯片作为处理器,结合先进的嵌入式软件技术,实现对各子模块的协调管理和智能决策。
照明控制模块设计
照明控制模块是家用照明智能控制系统的重要组成部分,负责对各类照明设备进行智能调光和切换。该模块采用先进的电子驱动技术,可根据用户需求和环境变化实现照明强度的精准调节,同时支持单路或多路照明设备的统一控制。此外,模块还集成有故障检测、过载保护等安全机制,确保系统运行的稳定性和可靠性。
创新点分析
家用照明智能控制系统的创新之处在于充分融合了物联网、人工智能等先进技术,实现了对家庭照明环境的全面感知和智能管控。系统不仅可自动调节照明强度以提高能源效率,还能提供远程控制和语音交互等人性化交互方式,大大提升用户的使用体验。
研究难点与挑战
家用照明智能控制系统的研究过程中存在诸多难点和挑战。如何在有限硬件资源下实现各种先进功能模块的高度集成和优化,如何确保系统的安全性和稳定性,如何提升用户体验等都是亟待解决的关键问题。同时,如何在兼顾能效的前提下实现更智能、更人性化的照明控制也是需要进一步探索的研究方向。
研究方法
本研究采用定性与定量相结合的混合研究方法,运用文献分析、实验测试、数据分析等手段,全面探讨家用照明智能控制系统的设计与实现。首先通过广泛的文献调研,深入了解国内外相关技术的发展现状和研究趋势。随后设计并搭建实验平台,对系统硬件与软件的关键性能指标进行测试验证。最后运用统计、建模等数据分析方法,对实验数据进行深入分析,为系统优化和改进提供依据。
本研究全面梳理了国内外在家用照明智能控制技术方面的最新研究成果和行业动态,为论文撰写提供了坚实的理论基础和实践参考。以下是参考文献清单,涵盖了相关领域内的重要学术论文、行业报告和专利技术。

城市智慧照明系统建设与管理方案

城市智慧照明系统建设与管理方案

城市智慧照明系统建设与管理方案第一章概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 建设目标 (3)1.3 工作原则 (4)第二章城市智慧照明系统规划 (4)2.1 城市照明现状分析 (4)2.1.1 现状概述 (4)2.1.2 存在问题 (5)2.2 智慧照明系统架构设计 (5)2.2.1 系统架构概述 (5)2.2.2 关键技术 (5)2.3 系统功能规划 (5)2.3.1 照明设备监控 (5)2.3.2 能耗管理 (6)2.3.3 系统管理 (6)2.3.4 信息发布 (6)第三章技术选型与设备采购 (6)3.1 技术标准与规范 (6)3.1.1 技术标准 (6)3.1.2 技术规范 (6)3.2 设备选型与采购流程 (7)3.2.1 设备选型 (7)3.2.2 采购流程 (7)3.3 供应商评估与选择 (7)3.3.1 供应商评估 (7)3.3.2 供应商选择 (7)第四章系统设计与实施方案 (7)4.1 系统设计原则 (7)4.1.1 安全性原则 (8)4.1.2 可靠性原则 (8)4.1.3 可扩展性原则 (8)4.1.4 实时性原则 (8)4.2 系统实施步骤 (8)4.2.1 项目立项与需求分析 (8)4.2.2 系统设计 (8)4.2.3 系统开发与集成 (8)4.2.4 系统测试与调试 (8)4.2.5 系统部署与运维 (8)4.3 工程项目管理 (9)4.3.1 项目组织与管理 (9)4.3.2 质量控制 (9)4.3.4 进度控制 (9)4.3.5 安全管理 (9)第五章智慧照明控制系统 (9)5.1 控制系统架构 (9)5.2 控制策略与算法 (10)5.3 系统集成与调试 (10)第六章网络通信与数据传输 (10)6.1 通信网络设计 (11)6.1.1 设计原则 (11)6.1.2 网络架构 (11)6.2 数据传输协议 (11)6.2.1 协议选择 (11)6.2.2 协议配置 (12)6.3 数据安全与防护 (12)6.3.1 安全措施 (12)6.3.2 防护策略 (12)第七章系统运行与维护 (12)7.1 运行管理制度 (12)7.1.1 管理架构 (12)7.1.2 运行管理职责 (13)7.1.3 运行管理流程 (13)7.2 维护保养计划 (13)7.2.1 维护保养内容 (13)7.2.2 维护保养周期 (13)7.2.3 维护保养流程 (13)7.3 故障处理与应急响应 (14)7.3.1 故障分类 (14)7.3.2 故障处理流程 (14)7.3.3 应急响应 (14)第八章节能与环保 (14)8.1 节能措施 (14)8.1.1 照明设备选型 (14)8.1.2 照明系统设计 (14)8.1.3 运维管理 (15)8.2 环保要求 (15)8.2.1 环保材料选用 (15)8.2.2 环保施工 (15)8.2.3 环保运维 (15)8.3 节能与环保效果评估 (15)8.3.1 评估指标 (15)8.3.2 评估方法 (16)8.3.3 评估结果应用 (16)第九章人员培训与素质提升 (16)9.2 培训内容与方法 (16)9.2.1 培训内容 (16)9.2.2 培训方法 (17)9.3 培训效果评估 (17)第十章项目验收与评估 (17)10.1 项目验收标准 (17)10.1.1 功能性验收标准 (17)10.1.2 技术性验收标准 (18)10.1.3 管理性验收标准 (18)10.2 验收流程与组织 (18)10.2.1 验收流程 (18)10.2.2 验收组织 (18)10.3 项目绩效评估与改进 (19)10.3.1 项目绩效评估 (19)10.3.2 改进措施 (19)第一章概述1.1 项目背景我国城市化进程的不断推进,城市规模日益扩大,城市照明系统在美化城市环境、提高市民生活质量、保障城市安全等方面发挥着重要作用。

组态软件的智能照明系统设计与管理

组态软件的智能照明系统设计与管理

组态软件的智能照明系统设计与管理智能照明系统的出现大大提高了室内照明的效率和智能化程度,随着技术的迭代和发展,组态软件在智能照明系统中的作用也日益重要。

本文将介绍组态软件在智能照明系统中的设计和管理。

一、智能照明系统的组成智能照明系统主要由照明装置、感应器、控制器、组态软件等组成。

其中,组态软件作为系统的“大脑”,起着至关重要的作用。

二、组态软件的设计1. 数据采集与处理组态软件需要对各个照明设备进行数据采集,并对数据进行处理、分析、统计和存储。

通过对照明设备的数据进行采集和分析,可以得出照明系统的使用情况、寿命等数据,便于后期的管理和维护。

2. 设备控制组态软件需要通过控制器对照明设备进行远程控制。

在控制照明设备的同时,还需要考虑到能源的使用效率和成本,根据实际需求调节照明设备的亮度和使用时间,达到节能的目的。

3. 接口设计组态软件需要设置用户友好的接口,使得使用人员能够方便快捷地对照明系统进行控制和管理。

同时,还需要具备良好的数据可视化功能,便于监控系统运行状态和进行数据分析。

三、智能照明系统的管理1. 维护管理智能照明系统需要定期进行维护和保养,以保证其稳定运行。

组态软件的数据采集和分析功能可以帮助管理人员快速定位设备故障,并进行修复。

2. 数据分析通过组态软件的数据分析功能,管理人员可以深入了解照明系统的使用情况和设备寿命等数据,便于制定后期的管理策略和维护方案。

3. 人工干预在实际使用中,智能照明系统可能会出现一些无法预料的情况,需要及时进行人工干预。

组态软件的用户友好接口可以方便地进行人工干预操作。

四、智能照明系统未来的发展趋势随着人工智能和物联网技术的不断进步,智能照明系统将会越来越智能化和智能化。

组态软件将会更加强大和智能化,具备自主学习和预测的功能,可以更准确地掌握和分析照明系统的使用情况和数据,提高系统的效率和能源利用率。

总之,组态软件在智能照明系统中的作用不可忽视。

未来,随着技术的不断进步和发展,组态软件将会更加强大和智能化,为智能照明系统的发展提供更好的技术支持。

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智能照明管理系统建设方案深圳乙方照明科技有限公司二◦一五年月目录一、概述. (4)二、方案总体设计. (5)2.1 系统设计思想及原则 (5)2.1.1 设计思想 (5)2.1.2 设计原则 (5)2.2 系统结构 (5)2.2.1 系统优点概述 (5)2.2.2 系统结构图 (6)2.2.3 系统主要功能 (6)2.2.4 系统基本功能组成 (8)三、系统实现方式与技术指标. (11)3. 1 监控中心 (11)3.1.1 监控中心硬件组成. (11)3.1.2 监控中心配置说明. (11)3.1.3 监控中心软件. (12)3.2 智能照明管理终端(RTU) (14)3.2.1 标准及规范 (14)3.2.2 主要特点. (14)3.2.3 技术参数. (15)3.2.4 功能简要介绍. (15)3.3 单灯控制器 (16)3.3.1 单灯控制器功能说明. (17)3.3.2 单灯控制器电器参数 (18)四、经济效益和社会效益分析. (18)4.1 经济效益分析 (19)4.1.1 电费开支. (19)4.1.2 运行维护费用. (19)4.2 社会效益 (20)五、设备投资预算. (21)六、系统工程施工遵循规范. (21)6.1 施工组织设计 (21)七、工程验收. (21)7.1 验收内容 (22)7.2 验收标准 (22)八、质量保障、售后服务及培训. (22)8.1 服务期限及人员 (22)8.2 技术支持与服务 (22)8.3 电话支持与服务 (23)8.4 现场维护服务 (23)8.5 设备维修服务 (23)8.6 人员培训 (23)九、总结. (24)概述随着城市建设的发展,城市道路照明、景观灯照明、城市间的高速路照明的要求和数量不断增加,对照明管理提出更高的要求。

对于城市公共照明系统来说,采用智能化的管理系统是实现能源节约、减少资源浪费、满足人们生活要求、显示现代化城市靓丽风景的科学解决方案。

路灯照明工程智能管理系统本着“总体设计,分步实施”的原则,将路灯照明、美化、亮化有效地监控起来,组成智能化的集中管理系统,通过无线通信网络、计算机智能化信息处理、计算机控制系统、电力载波通信技术和智能终端控制等技术实现遥控、遥测、遥信、遥调、遥视和管理等功能。

启用先进路灯智能照明管理系统,可以对城市的路灯实施统一启闭,多样化调光节能,对路灯的实时监控和管理,确保高效、稳定、节能,全天候运行,控制不必要的“全夜灯照明”,有效节约电能消耗。

本路灯智能照明管理系统以电力线载波通信技术为核心,利用电力线载波通信实现对远端灯光的控制、调光,系统可以实现对城市路灯、高速公路路灯、广场、码头等需要长时间照明的场合灯具的管理,具有远程控制灯具的开关、调节灯具的亮度、检测灯具的工作状态、计量灯具的用电量等功能,从而实现高效率、低成本的智能化管理。

以电力线载波通信为核心的智能照明管理系统,具有易实施、免布线等特点,可以节省大量的电费成本、提高管理成绩,系统整体效益非常显著。

本建设方案将通过采用功能齐全、性能稳定可靠、人机交互能力强、操作简便、拥有自主知识产权的“智能照明管理系统”等软硬件来构建。

方案力求通过本系统的建设,在实现照明节能管理的同时,使路灯智能化监控管理水平及综合性能达到国内先进水平。

二、方案总体设计2.1 系统设计思想及原则2.1.1 设计思想本系统通过先进的软件和硬件以及通讯系统构成,包括监控调度中心软件、无线通讯网络、智能照明管理终端(简称RTU、单灯控制器构成,选用最先进的设备,满足各种路灯照明的要求。

通过实时的遥控、遥测、遥信、遥调、遥视对路灯进行有效的管理和维护,通过灵活的控制手段,应对一些重要场合对即时开关路灯的要求,比如重要领导来访,重要的招商活动,重要的节假日等。

及时监测并发现设备故障,及时进行维护和管理,保证设备的可用性,延长设备的使用年限,提高城市的形象。

2.1.2 设计原则★技术先进:采用先进的处理、控制、通信配套设备及技术手段。

★高可靠性:软硬件均采用技术成熟,并经过国家认证机构检测的产品。

★可扩展性强:无线化、模块化结构便于扩容和扩展。

★节省投资:系统设备具有高性能价格比。

★节省建设时间:系统安装方便、调试时间短。

★项目实施简单:采用电力载波技术,免布线快速安装。

★节能、节约:智能控制实现节电节能及节约维修管理资源。

★标准化:所采用的产品均符合国内外通讯、电气标准。

2.2 系统结构2.2.1 系统优点概述1、智能照明管理系统采用先进的集散式测控系统方案,由设在路灯所的监控中心担任集中控制的心脏,而由分布在各路段上的智能照明管理终端作为分布式控制节点站使用电力载波技术对单灯实现控制。

2、监控中心与智能照明管理终端之间的双向通讯采用中国移动的无线公用数据网(GPRS通讯,或使用光纤、双绞线等有线网络。

3、每个道路照明区域智能照明管理终端与路灯采用电力载波通信,免布线对路灯进行单灯控制。

4、智能照明管理终端带有独立操作系统,可脱离监控中心独立执行命令以及数据保存。

在监控中心发生停电或者发生其他系统故障时以及移动网络临时故障时,智能照明管理终端可独立执行预设各种定时任务以及管理系统。

5、 可在现有系统上直接升级为单灯控制系统, 避免重复投资。

并且系统可适应路灯节 能改造升级,如加装 LED 路灯等,可直接实现远程控制调光功能,避免二次改造。

6、 电力线通讯带有自动路由以及载波侦听协议,有效的保障了系统的稳定性, 降低了误报率。

7、可直接实现线路防盗报警, 在完成单灯控制的情况下同时可进行线路防盗报警功或其他功能。

8、 系统采用Lon works 总线式结构,网络内任一节点发生故障不会影响系统运行。

9、 系统设备设计兼容 EIA-709.1、EIA-709.2、EN50065-1国际标准,并且提供与其它工控标准(如Modbus 等)通信的接口,可为二次开发、产品升级开放接口。

2.2.2系统结构图智能照明管理系统结构图2.2.3系统主要功能系统主要功能:★自动巡检:系统软件对安装了单灯控制器的路灯进行自动巡检,查报故障并自动生 成报表(电压、电流、功率因数、有功功率、电量、开 关状态、故障类型等);自 动巡测控制箱电压、电流、交流接触器状态、各回路保险(或开关)状态;★手动巡检:可对安装了单灯控制器的路灯进行手动巡检,查报故障并自动生成报表 (电压、电流、功率因数、有功功率、电量、开 关状态、故障类型等);手动巡测控制箱电压、电流、交流接触器状态、各回路保险(或开关)状态;★单灯管控:能实时对安装单灯控制器的路灯进行开、 关、亮度调节等功能,或预设 控制 调光方Internetr GPRS/CDMA 无线网貉7-X案,使路灯按预设方案进行开、关、亮度调节;★ 设备管理:对现场设备(灯杆、灯具、控制箱、变压器、电表、开关、单灯控制器、电缆监控器等)实现计算机信息化管理;★ GIS 地理信息系统:系统软件嵌入的GIS 地理信息系统,现场设备在地图上清晰地标识,达到所见即所得的可视化效果;★ 统计分析:具有统计、分析、查询、负荷计算、实时读表、用电分析、亮灯率计算等功能;★ 报警功能:通信中断、亮灯率过低、未按时开关、电缆异常等情况出现时,监控中心有报警显示;★ 历史数据输出:可查询打印各智能照明管理终端的任意时间的定时数据、统计数据、日志数据等;★ 曲线报表功能:可以生成电流、电压、电能、亮灯率、开关时间的分析曲线和报表理;★ 远程维护功能:监控设备中的采集和通信模块具备远程参数设置和维护功能;★ 拓展功能:系统可自由增减监控设备的数量;监控设备可以扩展其它功能;★ B/S 结构:软件采用B/S 结构,方便随时随地进行远程管理;★APP客户端(安卓/IOS ),支持手机、PAD等多种便携移动终端访问、管理;系统特点:★自动或手动对灯具开、关和调光;★根据预设的时间表,实现灯具的自动开、关和调光;★根据天气情况和实际的光照度,实现灯具的开、关和调光;★ 根据经纬度(日出日落时间),实现灯具的开、关和调光;★灵活的亮灯组合管理(群控、线控、分组控制、单控),实现半夜灯、隔一亮一、隔二亮一等多种亮灯效果,精确管控每一盏灯;★群调光、分组调光、单调光等多样化调光方案;★无极亮度调节、亮度采集等;★ 4 路回路控制输出,预留扩展接口;★ 控制箱门开报警、浸水报警;★回路电流、电压、功率因数、电量、漏电检测等;★单灯电压、电流、功率因素、有功功率、电量和温度检测等;★集成抄表功能,方便实现远程抄表;★ 电缆防盗监控,全天候监控每一条电缆;★无线GPRS通信、电力载波通信、ZigBee无线通信多种通信方式;★ 现场终端设备可脱网独立运行,终端设备根据预设的时间表,自动开、关灯和调光。

★自动或手动巡测、选测控制箱电压、电流、交流接触器状态、各回路保险(或开关)状态;自动或手动巡测、选测单灯的开关状态等参数;★系统报警采用监控终端主动报警和调度端报警相结合的报警方式;★主动上报单灯具体故障(灯不亮、微亮、闪灯等);★安装施工简易快捷,无需铺设专线,节省成本。

★系统软件具有权限管理功能,防止非授权人操作,确保运行安全可靠。

2.2.4 系统基本功能组成(一)、智能照明管理系统功能★ 开关灯时间动态遥控:★ 单灯开启关闭★ 开关全夜灯;★ 开关半夜灯;★ 开关时段灯;★二次亮灯或多次亮灯;★根据地理经纬度,自动计算当地日出日落时间,按日(节季变化)动态精确调整开关灯时间,以达到节电节能、提高道路照明质量的目的;(二)、多种控制开关灯方式:★自动遥控一按控制中心设定的开关灯作业程序,自动运行;★手动遥控一在控制中心点击任一开关灯作业程序动作;★定时控制一根据规定的时点开关灯:如节庆日特定时段;★协作方式一上述控制方式可互补互救、自动切换;(三)、多种开关灯执行方案:★普通执行方案;★周执行方案(可设定以周为单位的任意一天或几天为执行日期);节日执行方案(可设定若干节日为执行日期);★临时执行方案(设定一年中的某几天为执行日期);★执行方案执行方式及优先级可设定,执行方式可自动切换,无需人工干与;★在每一执行方案的基础上,可设定临时开关灯执行时间。

四)、区域控制功能:★全部区域一对所有设定的全部控制区域进行控制;★部分区域一对所控区域内的部分区域进行控制;★分组区域一可以以路段或片区为单位编组,对某组或某几组进行控制;★单点或单灯开关一可对单点或单灯进行精确控制;(五)、自动检测功能:★自动巡检、随机检测或按时段定时巡检:★各单灯、各回路是否按中心指定开关操作和运行,并取得相应状态;★各单灯的状态、电流、电压、功率、电量等;★箱变的日用电量、月用电量、年用电量;★上述数据及时上传至控制中心。

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