hello大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,智能照明控制设计,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

智能照明控制设计

随着科技的快速发展,智能家居概念在人们生活中得到越来越广泛的应用。智能照明控制设计作为智能家居中的一项重要领域,已经引起了人们的广泛关注。

传统的照明控制系统一般依赖于人工操作,无法根据环境和用户需求进行智能调节。而智能照明控制设计通过使用传感器和网络技术,能够实时监测环境条件,并根据用户的需求智能地调节照明亮度和色温。

智能照明控制设计可以提高能源利用效率。传感器能够感知到光线强度和人员活动情况,根据需要自动调节照明亮度,避免不必要的能源浪费。在白天阳光充足的时候,系统可以自动降低灯光亮度或者关闭灯光,从而节约能源。在夜间或者阴天,系统可以根据人员活动情况自动调节照明亮度,以保证足够的照明效果。

智能照明控制设计使得室内照明更加舒适和人性化。根据不同场景和用户需求,系统可以智能地调节灯光的色温和亮度。在工作场所可以选择较为清晰明亮的白光,以提高工作效率;而在休闲娱乐场所,则可以选择柔和而温馨的黄光,以营造轻松愉快的氛围。用户还可以通过手机或者智能音箱等设备,远程控制灯光的开关和亮度,使得照明系统更加灵活和便捷。

智能照明控制设计还可以提高室内安全性。通过与安防系统结合,智能照明控制系统可以根据环境情况智能地调节照明亮度。当检测到异常行为、入侵情况或者火警等紧急情况时,系统可以自动调整灯光亮度,提供更好的警示效果,增强安全防范能力。

智能照明控制设计在提高能源利用效率、提供舒适的照明环境以及增强室内安全性等方面具有巨大的潜力。随着智能家居技术的不断进步,相信智能照明控制设计将会在未来得到更广泛的应用,为人们带来更加智能和便捷的生活体验。

智能照明控制设计

智能照明控制系统总体来说可以分为三个部分,输入系统、输出系统、逻辑系统,输入系统包括传感器、面板等,输出则包括灯具、开关模块、调光模块等,逻辑系统的物化实体等同于网关,主要用于接受输入系统给的信号,加工处理后控制输出系统做相应的动作,具体内容则包括照明逻辑、传感器逻辑、时间逻辑等方面。

传统的智能照明系统这三个部分是相互强关联的,一部分有缺失或损坏都会影响其他系统的正常工作,EMN网络作为去中心化的网络可以轻松规避这些问题,EMN网络的逻辑控制均在本地实现,采用分布式逻辑存储架构,单一节点故障仅故障部分逻辑失效不会影响到全局网络。

智能照明控制模块

智能照明系统通常由以下几个模块组成:

1. 灯具:灯具是智能照明系统的核心部分,可以通过智能控制器实现灯光的开关、亮度调节、颜色变换等功能。

2. 智能控制模块:智能控制模块是智能照明系统的控制中心,包括控制器、传感器、通信模块等组件,可以通过无线网络或有线网络与其他设备进行通信,实现智能化控制。

3. 人机交互模块:人机交互模块是智能照明系统的用户界面,包括APP、遥控器、语音控制等组件,可以通过人机交互实现对智能照明系统的控制和管理。

这些模块之间的接线方式通常是通过电缆或者无线网络进行连接。灯具和智能控制器模块之间可以通过电缆连接,智能控制器模块和人机交互模块之间可以通过无线网络连接。EMN协议脱胎于智能照明实践,并可扩展应用于智能楼宇行业,能高效稳定的实现复杂控制逻辑,支持通用协议的互联互通,融合了无线技术和总线控制的优势。相比传统方案,EMN解决方案可在智能建筑方案设计、开发、实施方面大幅提升效率。

EMN是一种去中心化的自组无线网络,工作在国际通信联盟无线电通信局规定的ISM无线频段,网络中每一个设备都有唯一的设备地址。EMN网络是专门针对数字照明系统特别优化设计的,非常擅长数字照明应用,也可以用于类似网络结构的应用,可以实现智能照明系统的各种功能。

智能照明控制箱

前三个都属于小三箱

主要包括:动力箱、照明箱、计量箱。 说明:控制箱、插座箱属于动力箱类别;

用户箱属于照明箱类别;

电表箱属于计量箱类别。

这类非标的所有小箱体均称之为小三箱。智能箱就是智能化配电箱,一般功能有总线路开关自动接通和分断

漏电流监测和保护

线路温度监测和超限保护

防雷击、浪涌保护

欠压、过压监测和保护

1~8路分支开关自动接通和分断

1~8路分支线路电流监测和过流保护

人工自动学习自动定时控制

混合模糊自动定时控制

智能节能电

无线遥控节能电

无线遥控控制总线路和分支线路开关

中文LED操作指引、提示、报警

万年历显示

声音操作提示和报警

数安键盘和快捷键操作模式

系统自动 并且自动检测故障点

故障、操作错误自动报警并且自动诊断

数据保存和查询

自动散热

远程控制和数据共享

智能照明控制模块怎么设置

1、连接电源:将海水湾电气智能照明控制模块连接到交流220V电源上。

2、连接灯具:将需要控制的灯具连接到模块上。可根据实际情况选择与该模块兼容的LED灯、荧光灯等。

3、设置参数:进入设备设置页面,在对应的选项中设置相关参数,例如灯光亮度、自动开关、倒计时等。

4、配置网络:在设备配网页面中,通过配置无线WiFi网络,将海水湾电气智能照明控制模块与智能手机等终端设备进行连接。

5、控制灯光:在完成所有设置后,可以通过智能手机APP或遥控器等方式,对灯光进行远程控制和调节。

12路智能照明控制模块

茂泰2路·4路·6路·8路·10路·12路16A使用及描述

智能照明控制模块产品质量优,性能佳。为了方便您的使用,请仔细阅读以下说明,使用时无论有任何问题请联系本公司,我们时刻恭候为您服务!一、产品特点1.1-12路继电器开关输出单元2.自带场景控制器,多达128个场景3.每个回路具有灯具保护延时(0-60分钟)4.每个回路具有分批开启延时(0-25秒)5.继电器开关可手动控制6.具有远程编程和管理功能7.自带两路开关量输入,消防,自检反馈,电流检测等功能8.设备重启可选择已开的场景或指定的场景二、应用范围智能开关控制模块广泛应用于商业建筑,学校,医院,园区,体育场馆,展览厅,工业园区,机场,火车站,变电站等都可以时间控制,根据晚上,深夜设置场景自动控制,红外线移动控制等等。三、安装连接1.安装条件

安装位置要通风良好,注意防潮、防震、防尘。2. 建筑照明智能化管控系统,采用分层、分区或结构,每个区域采用总线结构,可连接40-50个模块。区域与中心干线采用10M/100M以太网通讯方式,通过IP网关或Wifi链接有效提高整个系统得数据交换速率。通讯总线采用RVVP2*2*0.75、RVVP2*2*1.0、RVVP2*2*1.2(根据总线上元件的数量、通信线路长度确定)屏蔽双绞线将各种模块手拉手的并接在总线上,任何模块的损坏不会影响到其他模块的正常运行,安装、维修和更换极为简便。3.中心通过软件程序,对总线上的各种模块进行编程,可关联总线上任意模块之间的控制关系,只需少量的程序调整,即可实现业主的实际照明要求。模块采用35mm导轨安装,智能面板采用标准86底盒安装。四、接线图说明1.输出控制常开触点AC250V/16A(注:负载接线示意图)

2.运行和通信状态指示。

3.手动控制开关,现场实验按钮。

4.工作电源:V+,V-:DC24V;VCC,GND:DC24V/2A;电源和智能照明模块对应V+连接VCC,V-连接GND,B0,A0,RS-485通信接口,主要与后台总线连接,智能照明控制模块BO,A0之间对应手拉手方式连接,KEY消防接口,B1,A1为抄表连接信号,DS1为温度采集连接信号,I1,I2干接点输入根据现场编程设定五、产品规格1.电源电压:DC24V2.控制接口:RS4853.通讯:有线,无线,光纤4.安装:35mm标准导轨安装5.环境温度:-40℃+ 70℃相对温度:<100%6.尺寸:170mm(W)×90mm(H)×68mm(D)六、智能化管控系统的实际应用公共走道照明:由定时模块、智能照明控制模块、人体感应和照度感应组成(根据实际要求选择)。通过对各模块和传感器的关联编程实现:上班自动定时开启照明(上班定时模式),上班期间实现分组亮灯或根据照度实现分组亮灯或调光控制(部分照明模式)加班启动分组亮灯或人体感应控制模式(节电模式)。景观灯照明:由定时智能照明控制模块、照度传感器组成,通过关联编程实现不同季节、节日、时间段景观灯照明场景的自动控制。车库照明:由智能照明控制模块、移动探测器组成。无移动物体时车道保持部分照明,维持一定照度,有移动物体时,通过探测器监测,实现分区照明控制如:车到某个区域,区域灯自动点亮,无移动物体自动关闭。也可通过编程,规划车辆行驶指示牌路线。会议室照明:由调光模块或智能照明控制模块、窗帘控制模块、空调控制模块、场景面板等组成(根据实际需要选择)。通过编程实现会议室不通用途下的照明场景如:普通会议、重要会议、演讲、娱乐、清扫等照明场景。例如重要会议模式通过场景面板一键切换,系统会自动降下窗帘,开启投影仪,开启主照明调节光照度至议会人员清醒状态,调节空调至舒适水平。应急照明:双电源自动切换,保障紧急事件下的公共区域照明,可由消防信号或中心强制开关。七、功能及操作说明1、继电器开关手动控制

本模块除接收外部信号进行开关控制外,也可手动控制开关。

通过操作1~12回路继电器的手动开关,可分别控制1~12回路开、关。2、本机设备号

设备ID必须通过“MOT系统控制软件”设置,设置见软件说明。3、场景多达128个场景,每个场景由任意回路组合而成。场景必须通过“MOT系统控制软件”来设置,设置见软件说明。4、回路开启和保护延时回路开启延时:每个回路可设置开启延时,即回路启动后,达到延时值时该回路才有输出。开启延时的作用,当同时启动多个回路时,回路按延时值依次启动,避免全部启动时的冲击大电流。注:开启延时值范围为0.0~25.0秒。

回路保护延时:每个回路可设置保护延时,即当某回路的输出关断后,为了保护负载,只有时间达到保护延时值时该回路才能再受控制输出。注:保护延时值范围为00~60分。

开启延时值、保护延时值必须通过“MOT系统控制软件”来设置,设置见其说明。5、重启后运行场设置(上电恢复场景设置)

如系统设置为已开的场,本机重启后,将运行上次关机时开启的场景。

如系统设置为指定的场,本机重启后,将运行指定的场景。

设置要通过“MOT系统控制软件”,设置见其说明。系统默认重启后不运行场景。

今天的关于智能照明控制设计的知识介绍就讲到这里,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。