智能照明控制系统设计方案

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智能照明控制系统方案完整版

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一、背景
智能照明控制系统是一种新兴的智能照明技术,它可以有效地提高照
明效率,降低能源消耗,提高人们的工作效率和改善环境。

然而,在当今
的各种经济压力下,传统照明控制系统面临着更多的挑战,以满足当前能
源消耗的实际需求。

因此,许多组织和企业开始采用智能照明控制系统,
以提高效率和降低成本。

二、智能照明控制系统基本概念
1.照明可视化:照明可视化是指使用技术(如照明控制软件)来展示
和控制照明的状态。

2.灯具控制器:灯具控制器可以根据用户的需求对灯具的亮度,颜色,功率,色温等参数进行调节。

3.可编程控制器:可编程控制器具有历史记录,定时任务,联动设备
等功能,能够根据用户的需求和情景,自动完成照明的控制功能。

三、智能照明控制系统实施方案
1.建立智能照明控制系统:确定主控设备,即控制系统的总控制单元,选择合适的组态软件,并根据调节灯具的参数需求。

面向物联网的智能照明控制系统设计

面向物联网的智能照明控制系统设计

面向物联网的智能照明控制系统设计智能照明控制系统是一种基于物联网技术的创新应用方案,它通过将传感器、执行器、网络通信等技术与照明设备相结合,实现了对照明系统的智能化控制和管理。

本文将围绕面向物联网的智能照明控制系统设计展开,从需求分析、系统架构、技术实现等方面进行介绍和分析。

首先,我们需要明确智能照明控制系统设计的需求与目标。

根据使用者的需求,智能照明控制系统应该具备以下功能:智能感知、自动调光、远程控制、场景模式、能耗管理等。

智能感知功能可以通过传感器实现,如光照传感器、红外传感器等,用于感知环境光照和人体存在;自动调光功能可以根据环境光照和人体活动情况进行自动调节照明亮度;远程控制功能可以通过网络与手机、电脑等设备进行远程连接,实现照明的远程控制;而场景模式功能可以根据不同的场景需求设置不同的照明参数,提供定制化的照明体验;能耗管理功能可以通过智能算法进行能耗预测和优化管理,减少不必要的能耗。

基于以上需求分析,我们可以开始进行智能照明控制系统的设计。

首先,我们需要搭建一个合理的系统架构。

系统架构包括硬件设计(传感器、执行器、控制器等)和软件设计(编程、算法等),二者相互配合实现智能照明控制系统的功能。

在硬件设计方面,我们需要选择适合的传感器来实现智能感知功能。

光照传感器用于感知环境光照强度,红外传感器用于感知人体存在。

同时,还需要选用合适的执行器,如可调光LED灯,用于实现自动调光功能。

在控制器方面,可以选择单片机、嵌入式系统等,用于接收传感器数据并实现控制算法。

此外,为了实现远程控制功能,还需要考虑网络通信模块的选择,如Wi-Fi、蓝牙等,以便与手机、电脑等设备进行连接。

在软件设计方面,我们需要编写控制算法和用户界面。

控制算法根据传感器数据以及预设的照明参数,实现自动调光和能耗管理功能。

用户界面则通过手机APP、电脑软件等形式向用户呈现照明控制的界面,并提供远程控制、场景模式等功能。

为了实现系统的可靠性和稳定性,还需对系统进行错误处理和异常处理,确保系统能够正确运行并及时反馈错误信息。

智能照明控制系统的设计

智能照明控制系统的设计

智能照明控制系统的设计1.传感器选择与布置:传感器是智能照明控制系统的核心组件,用于感知环境条件。

常用的传感器包括光照传感器、温度传感器和人体红外感应传感器。

在设计中,需要根据实际情况选择合适的传感器,并合理布置在灯具或房间内,以充分感知环境的变化。

2. 通讯方式:智能照明控制系统需要与用户设备(如智能手机、平板电脑)或其他智能设备(如智能家居系统)进行通讯。

可以选择无线通讯方式,如Wi-Fi、蓝牙或ZigBee,也可以选择有线通讯方式,如以太网或Modbus。

在选择通讯方式时,需要考虑通讯距离、速度和可靠性等因素。

3.智能算法:智能照明控制系统需要根据传感器的数据和用户的需求,自动调节照明设备的亮度和色温。

可以利用机器学习算法和模糊控制算法来实现智能化的照明控制。

例如,可以通过学习用户的行为模式,预测用户的偏好并自动调节照明参数。

4.控制策略:智能照明控制系统可以采用不同的控制策略,如定时控制、光照度控制和人体感应控制等。

定时控制是指在特定的时间段内按照预设的亮度调节曲线调节照明设备。

光照度控制是根据环境光照强度来实时调节照明设备的亮度。

人体感应控制是通过感知人体的存在来实时调节照明设备的亮度。

5.能源管理:智能照明控制系统需要考虑节能的设计。

可以通过灵活的调节照明参数和精确的控制策略来降低能源消耗。

同时,还可以结合能源管理系统,如光伏发电系统或储能系统,实现对能源的优化利用。

6.用户界面:智能照明控制系统需要提供用户界面,使用户可以方便地对照明设备进行控制和设置。

用户界面可以是手机应用程序、网页界面或物理按钮等。

用户界面应该简洁直观,方便用户使用。

综上所述,智能照明控制系统的设计需要考虑传感器的选择与布置、通讯方式、智能算法、控制策略、能源管理和用户界面等方面。

只有综合考虑这些因素,才能设计出高效可靠的智能照明控制系统。

智能照明控制系统的应用可以广泛应用于居民住宅、商业办公、公共场所等各个领域,实现节能环保和用户舒适的照明效果。

精选智能照明控制系统设计与安装方案

精选智能照明控制系统设计与安装方案

《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各类建筑中得到了越来越广泛的应用。

智能照明控制系统不仅能够提高照明的舒适度和节能效果,还可以实现远程控制、自动化管理等功能,为人们的生活和工作带来极大的便利。

本项目为[具体项目名称],是一座集办公、商业、娱乐为一体的综合性建筑。

为了提高建筑的智能化水平,满足用户对高品质照明环境的需求,决定采用智能照明控制系统。

该系统将实现对建筑内各个区域的照明进行集中控制和管理,包括灯光的开关、调光、调色等功能,同时还可以根据不同的场景需求进行自动化控制,如白天和夜晚的自动切换、人员活动检测等。

二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解智能照明控制系统的工作原理和安装要求。

(2)准备施工所需的材料和设备,包括灯具、控制器、传感器、电线电缆等。

(3)对施工现场进行勘察,确定灯具的安装位置和布线方案。

(4)组织施工人员进行技术培训,确保施工人员掌握智能照明控制系统的安装和调试方法。

2. 布线施工(1)根据施工图纸和布线方案,进行电线电缆的敷设。

电线电缆应采用符合国家标准的产品,敷设时应注意避免与其他管线交叉和干扰。

(2)在布线过程中,应预留足够的长度,以便后续的灯具安装和调试。

(3)电线电缆的接头应采用专用的接线端子进行连接,确保连接牢固、可靠。

3. 灯具安装(1)根据施工图纸和灯具的安装要求,进行灯具的安装。

灯具应采用符合国家标准的产品,安装时应注意保持灯具的水平和垂直,确保灯具的安装牢固、可靠。

(2)在灯具安装过程中,应注意保护灯具的表面,避免划伤和损坏。

(3)灯具的接线应按照施工图纸和技术规范进行,确保接线正确、牢固。

4. 控制器安装(1)根据施工图纸和控制器的安装要求,进行控制器的安装。

控制器应安装在干燥、通风、便于操作和维护的位置。

(2)控制器的接线应按照施工图纸和技术规范进行,确保接线正确、牢固。

(3)在控制器安装过程中,应注意保护控制器的表面,避免划伤和损坏。

智慧照明系统的建立设计方案

智慧照明系统的建立设计方案

智慧照明系统的建立设计方案智慧照明系统是一种通过智能技术实现灯光自动控制和管理的照明系统。

它可以根据环境条件和需求进行灵活调节,并提供节能、舒适的照明效果。

下面是一个智慧照明系统建立的设计方案。

一、需求分析首先,需要明确智慧照明系统的需求。

例如,系统需要支持自动感应控制、定时调光、远程监控、能源统计等功能。

二、技术选型根据需求,确定相应的技术选型。

常用的技术包括传感器技术、控制器技术、通信技术和数据分析算法技术。

例如,可以选择使用红外传感器和光敏电阻传感器进行环境感应,选择微控制器或PLC进行控制,选择无线通信技术或物联网技术进行远程控制和监控,选择数据分析算法进行能源统计和优化分析。

三、系统设计根据选型结果,进行系统设计。

包括硬件设计和软件设计两个方面。

硬件设计:1.照明设备选型:根据使用环境和需求选择适当的照明设备,如LED灯等。

2.传感器部署:根据需要在合适的位置安装传感器,例如红外传感器和光敏电阻传感器。

3. 控制器选择:选择合适的控制器,如微控制器或PLC,根据传感器信号和需求进行灯光控制。

4. 网络连接:选择合适的网络连接方式,如Wi-Fi或以太网,与智能设备连接,实现远程监控和控制功能。

5. 功率管理:根据需求使用适当的功率管理技术,例如PWM调光等,实现灯光的亮度调节。

软件设计:1. 数据采集:通过传感器采集环境数据,如光照强度、人员活动等信息。

2. 数据处理:对采集的数据进行处理,判断环境状态,如人员活动状态、光照强度等。

3. 灯光控制算法:根据环境状态和需求,设计合适的灯光控制算法,包括开关、调光、色温调节等。

4. 远程监控与控制:通过网络连接实现对照明设备的远程监控和控制功能,如开关、调光等。

5. 能源统计与优化:使用数据分析算法对能源使用情况进行统计和优化,提供节能建议和报告。

四、系统测试与调试完成系统设计后,进行系统测试与调试,包括硬件的连接和功能的验证。

测试过程中需要进行多项实验,包括灯光亮度调节、传感器感应等,同时进行数据采集和分析,验证系统的功能和性能。

智能照明系统设计方案

智能照明系统设计方案

智能照明系统设计方案智能照明系统是一种通过使用传感器、控制器和网络技术,实现自动调节照明亮度和颜色温度的系统。

智能照明系统具有节能、舒适、智能化等特点,正在成为建筑领域的重要应用。

下面是一个智能照明系统设计方案,主要包括智能传感器、中央控制器和网络连接。

1.智能传感器:智能传感器是智能照明系统的核心组件之一,它可以感知周围的环境状况,包括光照强度、人体活动、温度等。

智能传感器可以通过光敏电阻、红外线传感器、温度传感器等单元感知不同的参数。

传感器模块要保证精确度和稳定性,在选择传感器时要考虑其灵敏度、相应时间和抗干扰能力。

2.中央控制器:中央控制器是智能照明系统的核心控制单元,负责接收传感器的数据,并根据预设的规则和算法来调节照明亮度和颜色温度。

中央控制器的设计要兼顾实时性和可靠性,可以选择嵌入式系统或者基于云计算的远程控制方式。

中央控制器还需要提供用户界面,方便用户设置灯光亮度、颜色和自动化规则。

3.网络连接:智能照明系统可以通过有线或无线网络连接传感器和中央控制器。

有线网络连接可以提供更稳定和可靠的传输,但是布线成本高。

无线网络连接可以减少布线成本,但是可能存在信号干扰和安全性问题。

选择适合的网络连接方式需要根据具体的应用场景和需求进行权衡。

4.节能策略:智能照明系统的一个重要目标是节能。

系统可以根据感知到的光照强度和人体活动情况,动态调整照明亮度和颜色温度,以达到节能的效果。

例如,在有人活动的区域提供较亮的照明,而在无人活动的区域降低照明亮度。

此外,系统还可以根据日出和日落时间调整照明,避免不必要的能耗。

5.舒适性设计:智能照明系统还需要考虑使用者的舒适感。

系统可以通过调节颜色温度来模拟自然光照,提供适合不同时间和场景需求的照明效果,如温暖的黄光和清凉的蓝光。

系统还可以提供个性化的设置,让用户自定义照明效果,例如选择柔和的灯光和照明模式。

6.智能化管理:智能照明系统可以通过数据采集和分析来实现智能化管理。

教室智能照明控制系统的设计

教室智能照明控制系统的设计

教室智能照明控制系统的设计随着科技的不断发展,智能化已经渗透到了各个领域,其中智能建筑也成为了研究热点。

在智能建筑中,智能照明系统是其中一个重要的组成部分。

教室作为人们学习工作的场所,如何设计一个智能化的照明控制系统,让学生和老师们能够在舒适的环境中学习和工作,是当前亟待解决的问题。

本文将对教室智能照明控制系统的设计进行阐述,包括系统的结构设计、功能模块设计、使用场景分析等方面。

一、系统结构设计教室智能照明控制系统的结构设计主要包括三个部分:传感器、控制器和执行器。

传感器用于感知教室内的环境信息,包括光照、温度、湿度等参数;控制器用于接收传感器采集到的数据,并进行逻辑判断和控制指令的下发;执行器则是根据控制器的指令来控制灯光的亮度、颜色等参数。

整个系统通过传感器采集环境信息,控制器进行逻辑判断和指令下发,最终通过执行器来实现对照明设备的控制。

二、功能模块设计1. 传感器模块:传感器模块主要包括光照传感器、温度传感器、湿度传感器等,用于感知教室内的环境信息。

光照传感器可以感知光照强度,根据环境光照的强弱来控制灯光的亮度;温度传感器可以感知室内的温度,当温度过高或过低时可以调节灯光的色温来改善环境舒适度;湿度传感器则可以感知室内的湿度,根据湿度的变化来控制灯光的亮度和颜色。

2. 控制器模块:控制器模块主要是对传感器采集到的数据进行处理和分析,然后根据一定的逻辑判断来制定灯光的控制策略。

当光照强度低于一定阈值时,控制器会下发指令来调节灯光的亮度;当室内温度过高或过低时,控制器可以根据预设的温度范围来调节灯光的色温等。

控制器还可以通过与学生老师的手机连接,实现远程控制和定时控制等功能。

3. 执行器模块:执行器模块主要是根据控制器下发的指令来对灯光设备进行控制。

对于智能灯具,可以通过执行器模块实现灯光的调节、开关以及颜色的变化等功能。

三、使用场景分析1. 课堂教学场景:在课堂教学场景下,智能照明控制系统可以根据教室内的光照情况和学生老师的需求来自动调节灯光的亮度和色温,以提高学生们的学习效果和教师的教学效果。

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案设计方案一:硬件设备1.灯具:选择高效节能的LED灯作为智能照明控制系统的灯具。

LED 灯具具有高亮度、低能耗和长寿命等优点,符合绿色环保的要求。

2.传感器:安装光照传感器和人体感应传感器,实现自动亮度调节和人体存在时的照明控制。

光照传感器可以感知光照强度,根据环境光照自动调节灯的亮度;人体感应传感器可以感知到人体的存在,当人们进入或离开房间时自动开关灯。

3.无线通信设备:使用Wi-Fi或蓝牙等无线通信技术,实现灯具与智能控制设备(如手机、平板电脑)之间的远程通信和控制。

设计方案二:软件系统1.APP控制:开发一款专门的手机应用程序,通过手机或平板电脑实现对智能照明控制系统的远程控制。

用户可以在手机上设置灯具的开关、亮度、色彩、定时等功能,灵活地满足各种场景需求。

2.智能调光算法:针对不同的光照环境和使用需求,设计智能调光算法,使灯具能够根据光照强度和用户习惯自动调节亮度。

比如,在白天灯具亮度较低,夜晚灯具亮度较高,以提供合适的环境照明。

3.能耗监控:通过对智能照明控制系统的能耗进行实时监控和分析,提供能耗数据报告和建议。

用户可以根据报告进行合理的用电规划和能源节约,达到绿色环保的目的。

设计方案三:系统优化1.场景配置:将不同的照明需求和场景进行配置,如起床模式、工作模式、休息模式等。

用户可以通过选择不同的场景模式,实现自动化的照明控制,提高生活便利性。

2.定时控制:根据用户的生活作息时间,设置定时开关灯功能。

用户可以事先设置开关灯的时间,系统会在设定的时间自动开关灯。

3.系统智能化学习:通过对用户行为的分析和学习,系统可以逐渐了解用户的用光习惯,并根据用户习惯自动化地进行照明控制。

比如,系统可以根据用户在家的时间段和活动频率自动调控照明,一定程度上提高用户的生活舒适度。

总结:智能照明控制系统通过光照传感器、人体感应传感器和APP控制等技术手段,实现了对照明的智能化控制。

2024年智能照明系统控制面板设计方案施工方案(控制面板设计标准)

2024年智能照明系统控制面板设计方案施工方案(控制面板设计标准)

《智能照明系统控制面板设计方案施工方案》一、项目背景随着科技的不断进步,智能照明系统在建筑领域的应用越来越广泛。

智能照明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和控制。

本项目旨在为[具体项目名称]设计和安装智能照明系统控制面板,以满足项目对照明控制的需求。

[具体项目名称]是一个[项目类型,如商业综合体、办公楼、酒店等]项目,建筑面积为[具体面积]平方米。

项目对照明系统的要求较高,需要实现智能化控制、节能、舒适等功能。

为了满足项目的需求,我们将设计和安装一套智能照明系统控制面板,实现对照明系统的集中控制和智能化管理。

二、施工步骤1. 施工准备- 熟悉施工图纸和技术规范,了解智能照明系统控制面板的设计要求和安装方法。

- 准备施工所需的材料和设备,包括控制面板、电线、电缆、线管、接线盒等。

- 组织施工人员进行技术培训,确保施工人员掌握智能照明系统控制面板的安装方法和技术要求。

2. 现场勘查- 对施工现场进行勘查,了解施工现场的情况,包括建筑结构、电气线路、照明灯具等。

- 根据施工现场的情况,确定智能照明系统控制面板的安装位置和布线方案。

3. 布线施工- 根据布线方案,进行电线、电缆的敷设。

电线、电缆应采用符合国家标准的产品,敷设时应注意保护电线、电缆,避免损坏。

- 安装线管和接线盒。

线管和接线盒应采用符合国家标准的产品,安装时应牢固可靠,避免松动。

4. 控制面板安装- 根据设计要求,安装智能照明系统控制面板。

控制面板应安装在便于操作和观察的位置,安装时应牢固可靠,避免松动。

- 连接电线、电缆。

连接电线、电缆时,应按照施工图纸和技术规范进行,确保连接正确可靠。

5. 系统调试- 对智能照明系统控制面板进行调试。

调试时,应检查控制面板的各项功能是否正常,如开关控制、调光控制、场景控制等。

- 对智能照明系统进行整体调试。

调试时,应检查照明系统的各项功能是否正常,如亮度调节、颜色调节、定时控制等。

智能照明控制系统方案设计设计

智能照明控制系统方案设计设计

智能照明控制系统方案设计设计智能照明控制系统是一种能够实现照明设备的自动控制和调节的系统。

其核心是利用传感器、控制器和互联网等技术,通过智能化的算法和规则,根据环境条件和用户需求实时调整照明设备的亮度、颜色和开关状态,从而实现能耗的节约和舒适度的提高。

一、系统需求分析:1.1功能需求:(1)提供自动调节照明设备亮度的功能,根据环境光强度自动调整照明亮度,以确保室内环境的舒适度和能耗的节约;(2)提供手动控制照明设备亮度的功能,用户可以通过手机APP或遥控器自主调节照明亮度;(3)提供定时控制功能,设置定时开关、定时调节亮度等功能,满足用户个性化需求;(4)提供用户统计和分析功能,根据用户行为和习惯,为用户提供智能化的照明控制方案。

1.2性能需求:(1)实时性:系统必须能够实时获取环境光强度和用户的操作指令,并能够快速响应并调节照明设备;(2)可靠性:系统需要具备稳定的运行性能和高的可靠性,确保系统能够长时间稳定运行;(3)灵活性:系统需要支持不同类型和品牌的照明设备,并能与其他智能家居设备进行联动。

二、系统设计方案:2.1硬件设计:(1)传感器选择:选择合适的环境光传感器,能够准确测量环境光强度的变化;(2)控制器选择:选择功能强大、处理速度快的控制器,能够进行复杂的智能算法运算;(3)通信模块选择:选择能够实现与互联网、手机APP和其他智能家居设备进行通信的模块;(4)照明设备选择:选择能够与控制器兼容的照明设备,支持调光、调色等功能。

2.2软件设计:(1)智能算法设计:基于传感器采集到的环境光强度以及用户的操作指令,设计智能算法用于自动调节照明设备亮度;(2)用户界面设计:设计直观、简洁的手机APP和遥控器界面,方便用户进行手动控制和设置定时等功能;(3)云端数据处理:将传感器采集到的数据上传至云端进行处理,以便进行用户统计和分析,并为用户提供智能化照明方案。

2.3工程实施方案:(1)系统安装:将传感器安装在合适的位置,能够准确采集环境光强度;(2)设备连接:将传感器、控制器和照明设备进行连接,并测试设备是否正常工作;(3)软件配置:根据用户需求,进行相应的软件配置,设置自动调节亮度的算法和定时控制功能;(4)用户培训:对用户进行相关培训,教会他们如何使用APP和遥控器进行照明设备的控制。

智慧园区-智能照明控制系统设计方案

智慧园区-智能照明控制系统设计方案

智慧园区智能照明控制系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一需求分析 (2)二设计原则 (2)三系统方案 (2)1一需求分析作为现代化酒店或办公大厦等,应具有更优的环境、更高的使用功效以及更多的附加值。

智能照明控制系统作为高档大厦、酒店智能化系统的一个有机组成部分,正是体现这一目标。

照明控制系统实现了大厦、酒店的“舒适独特的光环境、节能和高效管理”。

而要体现这种功能,选用一套好的智能灯光控制系统是不可缺少的,因为作为大大厦、酒店,它的功能将更加趋向多元化,因此作为一个大型项目的远景规划,选用性能优良的智能灯光控制系统就显得尤为重要。

作为智能控制设备的生产供应商,应根据建筑物的规模、使用功能、使用对象和管理要求等因素综合考虑,做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的针对性设计。

同样地,智能照明控制系统的设计也应遵循这一基本规律。

二设计原则1、系统集成性。

是集计算机技术、计算机网络通信技术、自动控制技术、微电子技术、数据库技术和系统集成技术于一体的现代控制系统。

2、智能化。

具有信息采集、传输、逻辑分析、智能分析推理及反馈控制等智能特征的控制系统。

3、网络化。

传统的照明控制系统大都是独立的、本地的、局部的系统,不需要利用专门的网络进行连接,而智能照明控制系统可以是大范围的控制系统,需要包括硬件技术和软件技术的计算机网络通信技术支持,以进行必要的控制信息交换和通信。

4、使用方便。

由于各种控制信息可以以图形化的形式显示,所以控制方便,显示直观,并可以利用编程的方法灵活改变照明效果。

三系统方案设备监控点:2照明回路开/关控制(DO)照明回路开/关状态(DI)手动自动/选择(DI)实现功能:(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。

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。

智能照明系统设计方案书

智能照明系统设计方案书

智能照明系统设计方案书一、项目背景介绍智能照明系统是以人为中心,通过传感器技术和网络通讯技术实现照明设备智能控制的一种新兴技术。

该系统利用传感器对环境光线、人体活动等进行实时监测,并通过网络通信将数据传输给控制中心,由控制中心进行智能分析和控制,以实现按需照明。

本项目旨在设计和实现一套智能照明系统,提高照明效果的同时降低能源消耗,为用户提供更加舒适的照明环境。

二、系统架构设计1.传感器部分:系统采用多种传感器,包括光照传感器、红外传感器等,用于实时监测环境光照强度和人体活动情况。

2.控制中心:负责数据的接收、分析和决策,根据传感器采集的数据进行智能控制,包括照明灯的开关、亮度调节等。

3.网络通信:传感器和控制中心之间通过网络通信技术进行数据传输,采用无线通信或者有线通信方式。

三、系统功能设计1.环境光照控制:根据环境光照强度进行智能调节,保证室内照明适合用户需求。

当环境光线足够强时,系统自动关闭照明灯,减少能源消耗。

当环境光线较弱时,系统自动开启照明灯,提供足够的照明。

2.人体活动监测:系统通过红外传感器监测人体活动情况,当人体没有活动时,系统自动关闭照明灯,避免能源浪费。

当检测到人体活动时,系统自动开启照明灯,提供舒适的照明环境。

3.亮度调节:系统可以根据用户需求进行亮度调节,用户可以通过手机APP或者物理开关进行亮度调节,从而实现个性化的照明效果。

四、技术实现方案1.传感器选择:根据项目需求选取合适的光照传感器和红外传感器,保证传感器的灵敏度和可靠性。

在光照传感器方面,可以选择光敏电阻或者光照传感器模块,用于实时监测环境光照强度。

在红外传感器方面,可以选择红外人体传感器模块,用于检测人体活动情况。

2.控制中心设计:控制中心通过与传感器的通信,获取传感器采集的数据,并进行智能分析和决策。

可以使用微控制器或者嵌入式系统作为控制中心,通过编程实现数据的处理和控制指令的发送。

控制中心还需要具备数据存储和网络通信功能。

照明控制系统智慧照明系统设计方案

照明控制系统智慧照明系统设计方案

照明控制系统智慧照明系统设计方案智慧照明系统是一种基于互联网和智能控制技术的照明系统,旨在提供更高效、更环保、更舒适的照明体验。

下面是一个照明控制系统智慧照明系统的设计方案,包括系统架构、功能模块以及实施步骤等。

一、系统架构智慧照明系统的架构主要分为三个层次:感知层、传输层和应用层。

1. 感知层:该层是系统的底层,主要用于感知环境中的光照强度、温度和人员活动等信息。

可以使用光照传感器、温度传感器和人体红外传感器等设备来收集环境信息。

2. 传输层:该层主要用于传输感知到的数据,包括环境信息和控制指令等。

可以使用无线通信技术,如Wi-Fi或蓝牙等,将数据传输到控制中心。

3. 应用层:该层是系统的最顶层,主要用于实现智能控制和管理。

可以通过智能终端设备,如手机、平板电脑或电脑等,来控制照明设备的亮度和色温,并实现智能调光和场景切换等功能。

二、功能模块智慧照明系统可以包括以下功能模块:1. 光照强度感知模块:用于感知环境中的光照强度,根据不同的环境需求实现自动调节亮度的功能。

2. 温度感知模块:用于感知环境中的温度,根据温度变化实现节能和舒适度控制。

3. 人体活动感知模块:用于感知环境中的人体活动,如人员进出、移动等,实现自动打开或关闭照明设备的功能。

4. 控制终端:用于用户控制照明设备,包括亮度调节、色温调节和场景切换等功能。

5. 控制中心:用于接收和处理感知层传输的数据,并根据用户需求和环境变化发送控制指令至照明设备。

三、实施步骤下面是一个智慧照明系统实施的步骤:1. 系统规划:确定系统的需求、目标和功能,包括照明设备数量、覆盖范围和控制要求等。

2. 设备选型:根据系统规划的要求,选择合适的照明设备和感知设备,并确保设备之间的兼容性。

3. 设施布置:根据实际的场地布局和照明需求,进行光照强度感知设备和人体活动感知设备的布置。

4. 感知编程:对感知设备进行编程,配置其感知参数和感知阈值,以便实现自动控制的功能。

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随着科技的不断发展,智能化已经渗透到我们生活的各个领域。

其中,智能照明控制系统方案作为一种智能化解决方案,正在被广泛应用于商业、住宅和公共场所等各个类型的建筑中。

该方案通过利用先进的传感技术和智能控制算法,实现对照明设备的自动化、个性化控制,从而提高能源利用效率,提升用户的舒适度和便利性。

智能照明控制系统方案的核心在于通过感知环境的变化,实现对照明设备的精确控制。

该方案通常包括以下几个主要组成部分:1. 传感器:智能照明系统依靠各种传感器来感知环境的变化。

例如,光照传感器可以感知周围的光照强度,温度传感器可以感知室内的温度变化,人体红外传感器可以感知人的活动等。

这些传感器将环境的变化转化为电信号,并传输给智能控制器。

2. 智能控制器:智能控制器是智能照明系统的核心组件,负责接收传感器传输的信号,并根据预设的控制算法进行分析和处理。

通过智能控制器,用户可以设置适合自己需求的光照模式,如调节亮度、色温等。

智能控制器还可以根据环境的变化自动调整照明设备的工作状态,实现自动化控制。

3. 照明设备:智能照明控制系统方案适用于各种类型的照明设备,包括LED灯、卤素灯、荧光灯等。

这些照明设备需要支持智能化控制功能,以便与智能控制器进行通信并接受控制指令。

智能照明控制系统方案的优势在于提高能源利用效率和用户体验。

通过感知环境的变化,系统可以根据实际需要智能地调整照明设备的亮度和色温,以达到最佳的照明效果和舒适度。

此外,智能照明控制系统还可以根据人体活动情况进行智能化调控,当人离开时自动关闭灯光,进一步节省能源。

这对于商业和公共场所来说,不仅可以降低能源消耗,还可以减少操作成本。

总之,智能照明控制系统方案是一种高效能源利用和提升用户体验的解决方案。

随着科技的不断发展,智能照明控制系统方案将在各个领域得到广泛应用,为人们带来更加舒适和便利的生活体验。

精选智能照明控制系统设计与安装方案两篇

精选智能照明控制系统设计与安装方案两篇

《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各类建筑中得到了越来越广泛的应用。

智能照明控制系统不仅能够提高照明的舒适度和节能效果,还可以实现智能化管理,提高建筑的运营效率。

本项目旨在为[具体项目名称]设计并安装一套先进的智能照明控制系统,以满足项目对照明的高品质要求,并实现节能降耗的目标。

[具体项目名称]是一个[项目类型,如商业综合体、办公楼、酒店等]项目,建筑面积为[具体面积]平方米。

项目对照明的要求较高,需要实现不同区域的个性化照明控制,同时要求照明系统具有节能、环保、安全可靠等特点。

智能照明控制系统将为项目提供高效、智能的照明解决方案,提升项目的整体品质和竞争力。

二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解智能照明控制系统的设计要求和安装方法。

(2)组织施工人员进行技术培训,使其掌握智能照明控制系统的安装调试技术。

(3)准备施工所需的材料和设备,包括照明灯具、控制器、传感器、电线电缆等。

(4)对施工现场进行清理和检查,确保施工环境符合要求。

2. 布线施工(1)根据施工图纸确定布线方案,包括电源线、信号线的敷设路径和方式。

(2)敷设电源线和信号线,注意线路的整齐、美观和牢固,避免线路交叉和混乱。

(3)对敷设的线路进行标识,以便于后续的安装和调试。

3. 设备安装(1)安装照明灯具,根据设计要求选择合适的灯具类型和安装方式,确保灯具安装牢固、美观。

(2)安装控制器和传感器,按照施工图纸的要求进行安装,确保设备安装位置准确、牢固。

(3)连接设备之间的电源线和信号线,注意线路的连接正确、牢固,避免接触不良和短路。

4. 系统调试(1)对安装好的智能照明控制系统进行调试,检查系统的各项功能是否正常。

(2)调试照明灯具的亮度、颜色和控制方式,确保照明效果符合设计要求。

(3)调试传感器的灵敏度和控制范围,确保系统能够根据环境变化自动调节照明。

5. 竣工验收(1)对智能照明控制系统进行全面检查,确保系统安装质量符合要求。

LED灯智能控制系统的设计和实现

LED灯智能控制系统的设计和实现

LED灯智能控制系统的设计和实现智能LED灯控制系统是一种智能化的照明系统,通过对LED灯的控制和调节,实现不同场景下的照明需求。

本文将从设计和实现两个方面进行介绍,并给出具体的实现步骤和流程。

一、设计方案1.硬件设计:(1)控制器:选择适合的微处理器作为控制器,例如Arduino、Raspberry Pi等,这些控制器具有较高的计算和处理性能。

(2)传感器:选择合适的传感器,如光照传感器、红外传感器等。

光照传感器用于实时检测周围光照强度,红外传感器用于感应人体活动。

(3)通信模块:选择合适的无线通信模块,如Wi-Fi、蓝牙等,用于与手机、平板等终端设备进行通信。

2.软件设计:(1)用户界面设计:设计手机APP或者Web界面,用户可以通过界面进行灯光的开关、亮度调节等操作。

(2)智能控制算法:根据不同场景和需求,设计灯光的智能控制算法,包括计算亮度、色温等参数。

(3)通信协议设计:设计灯光控制系统与手机APP或者Web界面之间的通信协议,确保数据的可靠传输。

二、实现步骤1.搭建硬件平台:(1)选择合适的硬件平台,如Arduino、Raspberry Pi等,根据硬件平台的引脚和接口进行连接。

(2)将光照传感器和红外传感器连接到硬件平台的引脚上,确保传感器能够正常工作。

(3)连接无线通信模块,如Wi-Fi模块或蓝牙模块,确保与手机、平板等终端设备进行通信。

2.编写控制程序:(1)根据硬件平台的要求,选择合适的编程语言,如C、Python等。

(2)编写程序,实现对光照传感器和红外传感器的数据读取,以及对LED灯的控制和调节。

(3)根据设计的智能控制算法,实现对灯光亮度、色温等参数的计算和调节。

3.设计用户界面:(1)根据用户需求,设计手机APP或者Web界面,用户可以通过界面进行灯光的开关、亮度调节等操作。

(2)与控制程序进行通信,通过无线通信模块将用户的操作指令发送到硬件平台上执行。

4.测试和优化:(1)测试硬件平台和控制程序的稳定性和可靠性,确保能够正常工作。

智慧照明系统方案设计方案

智慧照明系统方案设计方案

智慧照明系统方案设计方案智慧照明系统是一种通过集成感知、控制和通信技术来管理和控制灯光的系统。

它能够提高能源效益、提供更好的照明品质,并且可以实现远程控制和监视。

下面是一个1200字的智慧照明系统方案设计方案。

一、方案概述智慧照明系统的设计目标是提供高效、节能的照明方案,并且能够根据需要进行灵活的调节和控制。

该系统将采用传感器、控制器与灯具之间的通信,以便根据用户需求和环境情况自动调节灯光亮度和颜色。

此外,该系统将提供远程控制功能,使用户能够通过手机或电脑远程调整照明状态。

二、方案设计1. 传感器选择智慧照明系统需要通过传感器来感知环境的光照强度和用户的需求。

我们将选择光照传感器、人体红外传感器和温度传感器。

光照传感器用于感知环境的光照强度,人体红外传感器用于感知人体的存在和移动,温度传感器用于感知环境的温度变化。

2. 控制器设计控制器是系统的核心,它负责接收传感器的信息并做出相应的调节和控制。

我们将选择高性能的微控制器作为控制器,具有较快的处理能力和较大的存储容量。

控制器将通过与传感器和灯具之间的通信连接来实现数据的传输和控制命令的执行。

3. 灯具选择和布局智慧照明系统将采用LED灯具作为光源,LED灯具具有高光效、低功耗和长寿命的优点。

我们将根据场所的需求和环境的特点选择适合的灯具,并进行合理的布局,以保证照明的均匀性和舒适性。

4. 通信网络设计智慧照明系统将采用无线通信方式,实现传感器、控制器和灯具之间的互联。

我们将选择低功耗的无线通信模块,以确保系统的稳定性和可靠性。

通信网络将采用星型拓扑,以减少信号的衰减和干扰。

5. 远程控制设计为了方便用户对照明系统的远程控制,我们将设计一个可视化的远程控制界面。

用户可以通过手机或电脑登录控制系统,实现对照明状态的调节和控制。

远程控制界面将提供灯光亮度和颜色的调整功能,以及定时开关灯功能。

三、方案实施1. 原型制作根据方案设计,我们将制作一个智慧照明系统的原型。

智能照明控制系统技术方案

智能照明控制系统技术方案

智能照明控制系统技术方案1.硬件设备方案智能照明控制系统的硬件设备包括照明设备、传感器设备和控制设备。

照明设备可以选择高效能的LED灯具,LED灯具具有高光效和长寿命的特点,可降低能耗。

传感器设备可以选择光照传感器和人体红外传感器,光照传感器可以感知环境光照强度,人体红外传感器可以感知人体的存在。

控制设备采用嵌入式设备,可实现对照明设备的智能控制和联网功能。

2.软件算法方案智能照明控制系统的核心算法是通过软件来实现的。

系统中的控制设备采用嵌入式软件,可以通过编程实现控制逻辑。

主要的软件算法包括光照补偿算法、人体感应算法和自动调节算法。

光照补偿算法根据环境光照强度自动调节照明亮度,保持恒定的照明效果;人体感应算法可以通过感知人体的存在来自动开关照明设备,减少能耗;自动调节算法可以根据环境情况实时调节照明设备的亮度和色温,提供最佳的照明效果。

3.通信技术方案智能照明控制系统可以采用无线通信技术来实现设备之间的互联互通。

可以选择Zigbee、WiFi或者蓝牙等通信协议来实现设备之间的数据传输和远程控制。

通过无线通信技术,可以远程监控和控制照明系统,实现远程按需调节和管理。

4.云平台方案智能照明控制系统可以选择云平台来集中管理和控制。

通过将系统数据上传到云平台,可以实现对多个照明设备的集中监控、调度和管理。

云平台可以提供数据分析和智能控制功能,根据用户的需求和习惯,自动调节照明环境,提供更加个性化和定制化的照明体验。

5.移动应用方案智能照明控制系统可以开发移动应用,通过手机或平板等移动设备来远程控制和调节照明设备。

移动应用可以提供照明设备的实时状态和用电数据,用户可以随时随地对照明设备进行控制和管理。

通过移动应用,用户可以根据不同场景需求,自定义照明模式,提供更加舒适和便捷的照明体验。

综上所述,智能照明控制系统的技术方案包括硬件设备方案、软件算法方案、通信技术方案、云平台方案和移动应用方案。

通过优化和集成这些技术方案,可以实现对照明环境的智能调节和优化,提高照明效果,降低能耗,提供更加舒适和定制化的照明体验。

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智能照明控制系统是一种基于先进技术的创新系统,旨在通过有效管理和控制照明设备,提供更加智能化、高效能的照明解决方案。

本文将从设计和实现两个方面详细探讨智能照明控制系统的相关内容。

设计方面:1. 整体框架设计:智能照明控制系统的设计需要明确系统的整体框架。

首先,确定系统的组成部分,例如传感器、控制器和灯具。

其次,建立传感器与控制器之间的通信模式,以及控制器与灯具之间的控制方式。

最后,确定系统的工作原理和逻辑。

2. 传感器选择与布局:智能照明控制系统需要合适的传感器来感知环境中的亮度、温度和动作等信息。

根据实际需求,选择适合的传感器,例如光敏电阻传感器、红外传感器和温度传感器等。

同时,合理布局传感器位置,确保能够准确感知环境变化。

3. 控制策略设计:智能照明控制系统的核心是控制策略的设计。

通过分析传感器获取到的数据和用户的需求,制定合理的控制策略。

例如,在白天光线充足时,可自动关闭灯具以节约能源;在人员离开后一定时间无动静时,自动关闭灯具以避免能源浪费。

4. 用户界面设计:为了方便用户的操作和管理,智能照明控制系统应提供友好的用户界面。

用户界面应具备简洁清晰的布局、易于操作的功能按钮和直观的反馈信息。

此外,还可以考虑添加定时开关、场景模式等功能,以满足用户个性化的需求。

实现方面:1. 系统硬件实现:根据设计要求,选取合适的硬件设备。

其中,控制器可以使用单片机、微处理器或者嵌入式系统来实现;灯具可以选择符合系统要求的LED灯、荧光灯等类型。

同时,需要合理布线和安装设备,确保系统正常运行。

2. 系统软件实现:系统软件的实现主要包括传感器数据的采集、数据处理和控制指令的输出。

根据选定的硬件设备,选择合适的编程语言和开发环境进行开发。

在开发过程中,需要考虑系统的稳定性和响应速度,以及对数据的正确处理和灵活应对各种情况的能力。

3. 通信与互联实现:智能照明控制系统可以通过无线网络或有线网络与其他设备实现互联互通。

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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。


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 Network
Interface
网络接口
系统结构图
网络接口
MR 网络
BA 系统
中央监控计算机
局域网
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
➢《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
➢《智能建筑评估标准》DG/T08-2001
➢《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2003
➢《智能建筑施工及验收规范》(DG/TJ08-601-2001 J10099-2001)
➢国家建筑标准设计电气装置标准图集、建筑电气安装工程图集
四、系统设计方案
系统采用智能调光模块、智能控制面板、照度感应器,具有照明、手动调光、自动调光制功能。

根据不同时间和外部环境可以通过软件编程设定不同的灯光效果,灯光可以根据临时需要能进行灵活分割,开启变换,达到节能作用。

也可以通过设定时钟的控制方式实现公共照明区域的自动运行,以方便管理人员及值班人员。

通过智能控制面板,可预设多种灯光效果,组合成不同的灯光场景。

当需要改变灯光场景时,只需按一下按键,就可以实现灯光场景的改变。

通过安装在室内的照度传感器,自动调节室内的灯光。

抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因为电压过大而损坏,延长灯具寿命2-4倍。

诺雅智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了电网电压瞬间增加,也保护了学校整个电网系统。

控制方式:
现场可编程开关控制(通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路,单键可控制单个回路、多个回路)
调光控制(从0%照度到100%照度连续无级调光控制)
五、产品选型
诺雅产品简介
诺雅是由系统设备,照明控制器,现场装置(如可编程开关、各种感应器)所组成的。

系统设备
安装在中央监控中心,监控整个系统的所有照明回路,能够有效分析和管理整个照明控制系统的所有设备。

-. 中央集中管理
-. 图形模拟监控
-. 现场控制器的数据报告处理功能
-. 按照收集的信息数据产生事件记录和日志
-. 监控照明回路的状态
电脑系统
CPU:Intel PENTIUM-Ⅳ 2.8GHz
内存: 512MB
缓存: 256KB
显卡: AGP 128M
声卡: 3D Audio
硬盘: 80GB
软驱: 1.44MB 3.5”
CD-ROM: 48X CD-ROM
鼠标: Wheel Mouse ( USB 型)
I/O Port: 2串行/1并行/4 USB
网关
型号:NY.GT301
TLC总线和以太网之间信号转换装置
故障复位功能-系统故障时复位按钮
传输距离:1.2Km
大小:234(W)x88.4(H)x70.3(D)
工作环境:-10~55℃,0~95%RH
电源: 220VAC, 50Hz
手工配置路由
时钟控制器
型号:NY.TM300
电压:220VAC, 50Hz
环境温度:0℃~40℃
湿度:20%~90%
最多可以设置200条时钟控制日程
每条时钟控制日程可以设定为按周循环、按月循环或者按年循环时钟控制日程也可以设置为单次控制
编程功能:PC机编程
大小:234(W)x88.4(H)x70.3(D)
4路模拟量调光接口模块
型号:NY.SW304T
故障复位功能
大小:234(W)x88.4(H)x70.3(D)
工作环境:-10~55℃,0~95%RH
电源: 220VAC, 50Hz
最多可以存储200个场景
各个回路都可以设置调光门限
各个回路都可以设置自己的软启动时间
各个回路可以单独控制输出,也可以通过子网场景/全局场景控制输出具有本机编程和测试功能
具有PC机编程和管理功能
现场设备
4键触摸屏可编程控制面板
型号:NY.SW304T
电压:DC15~30V
电流:50mA
环境条件:
环境温度:0℃~40℃
工作湿度:20%~90%
场景亮度修改
面板按键模式:
单-开,单-关,组合开,组合关
面板按键控制类型:
场景
软件和硬件网络ID 码设定
无需断电的软复位功能
照明控制系统软件
照明控制系统的专用软件WINTLC具有稳定性,能有效管
理和控制系统,操作界面友好、简单易学等特点。

而且,可
与TCP/IP网络兼容,也可实现在网络上进行控制。

中央监控软件主要功能如下:通过接口软件监视、控制
现场回路。

通过中央监控软件可以完成以下主要功能:
实时监控:可将照明系统的状况用图形模拟显示在监视器上,操作者可在屏幕上观察到灯具的实际开关状态,并可通过鼠标点击灯具图形来控制各个回路。

场景控制:在软件菜单上可设置多种场景模式,使用时只需点击相应的模式,系统自动执行。

场景模式根据需要可增减和修改。

时间控制:根据季节、作息时间、照度变化编制好时间控制程序,回路自动按程序开关。

数据采集:系统可定期采集照明系统的各项数据,便于掌握灯具的使用时间和电费的自动记录。

系统安全:监控软件内设置安全密码,对不同的操作人员的权限进行限制,根据用户要求不同权限的操作人员进行不同的操作。

六、设备清单。

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