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智能照明系统设计方案书



第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 5.1 5.2



概述 ....................................................................................................................... 3 背景及意义 .

......................................................................................................... 4 标准规范 .............................................................................................................. 5 需求分析 ......................................................................... 错误!未定义书签。 解决方案 .............................................................................................................. 6

总体规划设计 ...................................................................................................................... 6 分部设计 ................................................................................................................................ 7 中控中心 ......................................................................................................................... 7 通信网络 ......................................................................................................................... 8 LED 照明设备 ............................................................................................................... 8

5.2.1 5.2.2 5.2.3

5.2.3.1 LED 日光灯 ...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.2 LED 筒灯 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.3 LED 球泡灯 ...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.4 LED T5 灯管 ...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.5 LED 感应灯 .............................................................................................................. 9 5.2.4 智能控制系统 ............................................................................................................. 11

5.2.4.1 硬件部分 ............................................................................ 错误!未定义书签。 5.2.4.2 软件部分 .................................................................................................................. 19 5.3 系统特点 .............................................................................................................................. 20 分布式控制 .................................................................................................................. 20 网络监听器 .................................................................................................................. 20 场景控制 ....................................................................................................................... 21 远程控制 ....................................................................................................................... 21 时序控制 ....................................................................................................................... 21 系列化产品且安装简便 .......................................................................................... 21 广泛的控制能力......................................................................................................... 21 可靠性............................................................................................................................ 21 掉电保护(电路发生故障时的照明方式选择) ........................................... 22
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5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9

5.3.10 统规模不受限制......................................................................................................... 22 5.3.11 检测报告 ....................................................................................................................... 22 5.3.12 通过 PC 机控制及设定 ............................................................................................ 22 5.3.13 BA 集成和开放协议.................................................................................................. 26 第6章 第7章 7.1 配置预算 ......................................................................... 错误!未定义书签。 工程施工 ........................................................................................................... 27

施工工艺 .............................................................................................................................. 27 系统网络部署 ............................................................................................................. 27 系统实施安装步骤 .................................................................................................... 27

7.1.1 7.1.2

7.1.3................................................................................................................................. 软件配置实施 28

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第1章

概述

办公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。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公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,已成为现代智能 办公大楼的一个重要内容。据有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的 约 1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费 用的 10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大 简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼 管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。 智能照明控制系统的技术, 随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种 建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式 的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如 BA、安保、消防等相互连接 完成系统集成功能。例如在上下班时间段,将所有的出入口照明全部打开,在平 时打开部分照明,深夜打开深夜模式。室外景观照明根据时间自动运行:根据泛 光要求,对灯光控制系统进行了设计,日常模式通过控制室的管理,配合各区域 的控制面板实现智能人性化管理。

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第2章

背景及意义

绿色照明理念最早是由美国环保局于 1991 年提出的, 实施至今二十年,已取 得良好的社会、经济和环保效益。其宗旨是节约能源、保护环境和提高照明环境 质量。我国最初的定义是“绿色照明指通过科学的照明设计,采用高效率、寿命 长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材 以及调光控制设备和控光器件),改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量, 从而创造一个高效、 舒适、 安全、 经济、 有益的环境并充分体现现代文明的照明。 《中华人民共和国节约能源法》指出“节约资源是我国的基本国策。国家实 施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。 节能降耗是缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现全面建设小 康社会目标和可持续发展的必然选择,是一项长期的战略任务,也是提高市场竞 争力的重要手段。 通过实施 LED 灯具的节能改造,体现了经济社会效益、管理意识的前瞻性, 是由粗放型管理向资源节约型管理过渡的具体举措, 是节能减排迈出的又一具有 实质性意义的一步。其经济效果之显著,将成为节能增效的新亮点,这是贯彻落 实科学发展观、建设资源节约型社会的具体实践。

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第3章

标准规范

GB50033-2013《建筑采光设计标准》 GB7000.225-2008《医院和康复大楼诊所用灯具安全要求》 GB/T24908-2010《普通照明用自镇流 LED 灯性能要求》 GB24906-2010《普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯的安全要求》 GB7000.1-2007《灯具第 1 部分:一般要求与试验》 GB/T24823-2009《普通照明用 LED 模块性能要求》 GB50303-2011《建筑电气施工质量验收规范》

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第4章
4.1 总体规划设计

解决方案

根据 XX 建筑现状和未来建设发展需求,考虑到未来 5~10 年系统的先进性 和可扩展性,结合目前技术的成熟性、可靠性和建设成本,XX 建筑智能照明控 制系统是由学校能源监管平台、网络技术、ZIGBEE 无线通讯数据传输/电力电缆 载波通讯、传感技术及控制设备等技术组成的分布式无线控制系统,通过软件预 设程序的运行,根据某区域的功能、每天不同的时间、对照明灯具实现灵活的控 制和对照明设备的监控,如采集灯具的电压,电流,功能因数等其它信息。

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4.2 分部设计
4.2.1 中控中心
XX 建筑设置一个集中控制中心。中心由:监控管理软件、监控计算机和 Internet 网络等软硬件设施构成。监控中心工作人员可根据当天的天气状况和实 际照明工作安排,在监控管理软件上制定科学合理的亮灯预案,并及时通过监控 网络下达到 XX 建筑安装的智能控制器。中心可实时遥测、遥控、遥信建筑的照 明设施的运行数据并分析、记录、显示和打印。监控软件根据数据自动分析设施 故障如:停电、漏电、断路等,并主动发出报警短信到相关工作人员的手机。中 心基于 Internet 互联网络设计,具有无法比拟优势,使今后的管理工作没有任何 地域限制,通过科学的管控手段,实现高效管理和电能的节约。 ? 监控点资料录入与管理。 ? 遥控、遥测、遥信、遥调工作。 ? 日常开关灯时间预案制定与发布。 ? 运行记录、报警记录查询。 ? 根据监测数据,评估设施运行状况,及时的预测故障的发生,降低 故障带来的风险。 ? 中控中心实时将各监控点的电压、电流、亮灯率等运行情况进行查 询、统计。 ? 中控中心从多角度、多范围、多层次的实现业务考核。包括针对故 障处理及时率、亮灯率、设施完好率。 中控中心效果图

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4.2.2 通信网络
通过中国移动的 GPRS 无线网络或中国电信 CDMA 无线网络实现监控中心与 XX 建筑安装的智能控制器实时交互数据,通过 Internet 互联网络平台,实现照 明监控。主要优势如下: ? 当今先进的、唯一的、开放的、主流网络通信技术,技术成熟。 ? 不受地域限制、不受环境影响,非常适合公共服务行业,实现自动、智能化 监控使用。没有通信设施的维护工作。 ? 有强大的技术保障,今后扩展性强,低廉的运行费用。 ? 通信速率高,实时性强,稳定性强,便于快速获取照明设施运行信息和发布 精确开关灯时间指令,实现高效的节能。 ? 操作简便,实时性强,可准确的获取照明设施的运行信息如:设施损坏、线 路短路、漏电等。

4.2.3 LED 照明设备
LED,即发光二极管(light emitting diode),顾名思义发光二极管是一种 可以将电能转化为光能的电子器件,具有二极管的特性。基本结构为一块电致发 光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针脚作为正负电极并起到支撑作用。

发光二极管的结构主要由 PN 结芯片、电极和光学系统组成。当在电极上加 上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入 P 区和 N 区,当非平衡少数载流子与 多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过 程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。在 LED 的 两端加上正向电压,电流从 LED 阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到 红外不同颜色的光线。调节电流,便可以调节光的强度。可以通过改变电流可以 变色,这样可以通过调整材料的能带结构和带隙,便可多色发光。
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4.2.3.1 LED 球泡灯 1. 功率:5W; 2. 光通量:400Lm; 3. 色温:2800-3000K; 4. 显色指数:75; 5. 灯头:E27; 6. 工作电压:110-265V; 7. 节能:同一照度下,比节能灯节能 35%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.2 LED 横插灯 1. 功率:5W; 2. 光通量:420Lm; 3. 色温:2800-3000K; 4. 显色指数:75; 5. 灯头:E27; 6. 工作电压:110-265V; 7. 节能:同一照度下,比节能灯节能 35%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.3 LED 筒灯 1. 功率:10W; 2. 光通量:950Lm; 3. 色温:6000-6400K; 4. 显色指数:75; 5. 工作电压:110-265V; 6. 节能:同一照度下,比节能灯节能 44%; 7. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.4 LED T5 灯管 1. 功率:10W; 2. 光通量:950Lm; 3. 色温:6000-6400K;
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4. 显色指数:75; 5. 产品长度:1.2 米; 6. 工作电压:110-265V; 7. 节能:同一照度下,比传统 T5 灯管节能 57%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.5 LED T8 灯管 1. 功率:10W; 2. 光通量:1100Lm; 3. 色温:6000-6400K; 4. 显色指数:75; 5. 产品长度:1.2 米; 6. 工作电压:110-265V; 7. 节能:同一照度下,比传统 T8 灯管节能 72%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.6 LED 吸顶灯 1. 功率:10W; 2. 光通量:800Lm; 3. 色温:6000-6400K; 4. 显色指数:75; 5. 产品直径:300mm; 6. 工作电压:110-265V; 7. 节能:同一照度下,比传统吸顶灯节能 68%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。 4.2.3.7 LED 感应灯 1. 功率:10W(低亮 2W); 2. 光通量:800Lm; 3. 色温:6000-6400K; 4. 显色指数:75; 5. 产品尺寸:1.2 米; 6. 工作电压:110-265V;
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7. 节能:同一照度下,比传统荧光灯节能 65%; 8. 环保:低碳,无汞,无紫外线辐射和红外线干扰。

4.2.4 智能控制系统
智能照明控制系统作为建筑智能化系统的一个有机组成部分, 应满足建筑 有更高的使用功效、更优的环境和更多的附加值这一目标, 实现建筑物的“节能、 高效管理和舒适性”。 4.2.4.1 系统单元 4.2.4.1.1 电源模块 功能特点: ? 冗余电源功能 ? 24VDC 输出状态检测 ? 过载及短路保护功能 ? 电源输入输出指示灯显示 基本参数: ? 输入电压:220VAC±10% ? 输出电压:24VDC,2.3A ? 状态输出:干接点 ? 工作环境:温度:0℃ ~45℃,湿度:0~95% ? 输入接口:火线、零线、地线,3×7.62 接线端子,接线容量:4mm2 ? 输出接口:4 位 5.08 插拔端子 ? 状态接口:Aux-A,Aux-B,2×5.08 接线端子 ? 安装方式:35mm 标准导轨式安装(6 模数) ? 外形尺寸:108mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.1.2 智能网关模块 功能特点: ? CANBUS 转换 IP/232/485 ? 场景及定时功能 ? 区域通信功能 ? 总线设备扫描 ? 可接第三方智能设备
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基本参数: ? 工作电压:24VDC±10% ? 工作电流:150mA ? 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% ? 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 ? 网 ? 串 口:RJ45,10M/100M 自适应,支持 TCP/IP、UDP 口:2 个 RS232/485 串口,波特率:9600,N,8,1

? 场景定义:支持 32 个场景定义,64 个周期定义 ? 时 ? 规 钟:16 个时钟定义,支持经纬度定时 范:符合 CAN2.0B 规范和 ISO/DIS 11898 规范

? 安装方式:35mm 标准导轨安装(6 模数) ? 外形尺寸:108mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.2 输入单元 4.2.4.2.1 4 键智能轻触面板 功能特点: ? 金属按键,防水处理 ? 每个按键都可实现开关、调光、场景控制 ? LED 灯显示 基本参数: ? 工作电压:24VDC±10% ? 工作电流:30mA ? 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% ? 通信接口:CAN 总线:4 位 3.81 插拔端子 ? 外形尺寸:86mm(W)×86mm(H)×42mm(D) ? 结 构:金属按键,防水处理

4.2.4.2.2 8 键智能轻触面板 功能特点: ? 亚克力面板,镀铬按钮 ? 每个按键都可实现开关、调光 ? 场景控制
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基本参数: 工作电压:24VDC±10% 工作电流:30mA 工作环境:温度:0℃ ~45℃,湿度:0~95% 通信接口:CAN 总线:4 位 3.81 插拔端子 外形尺寸:86mm(W)×86mm(H)×42mm(D) 结 构:亚克力面板,镀铬按钮

4.2.4.2.3 6 键 LCD 触摸面板 功能特点: ? 8 页 32 个按键 ? 每页 4 个自定义按键及 2 个翻页按键 ? 实现开关、调光、场景控制 ? LED 背光灯 基本参数: ? 工作电压:24VDC±10% ? 工作电流:30mA ? 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% ? 通信接口:CAN 总线:4 位 3.81 插拔端子 ? 配置接口:COM 串口:4 位 5.08 接线端子 ? 外形尺寸:86mm(W)×86mm(H)×42mm(D) ? 结 构:LCD 液晶显示屏,触摸按键

4.2.4.2.4 智能照度传感模块 功能特点: ? 测量范围宽 ? 线性度好 ? 多种输出形式 ? 传输距离远 基本参数: ? 工作电压:12VDC~24VDC ? 工作环境:温度:0℃ ~45℃,湿度:5%~95%
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? 测量范围:ZD-6VBL:0LUX~2000LUX(分辨率为 1LUX) ZD-6VBM:0LUX~20000LUX(分辨率为 10LUX) ZD-6VBH:0LUX~200000LUX(分辨率为 100LUX) ? 输出形式:三线 0~5VDC ? 准 确 度:±5%FS ? 重复测试:±4%FS ? 安装方式:墙壁安装 ? 外形尺寸:117mm(W)×86mm(H)×56mm(D) 4.2.4.2.5 智能移动探测模块 功能特点: ? 采用微处理器 ? 采用多普勒(效应)+能量分析 ? 微波采用 X-Band 平面式天线 ? 微波探测范围可调节 ? 全方位自动温度补偿,超强抗误报能力 ? 动态阀值调节技术,有效的防止干扰 ? 抗白光专利技术,强度高达 20000Lux ? 采用人工智能技术,能够辨别入侵者和 ? 干扰信号 基本参数: ? 工作电压:DC12V~24V ? 消耗电流:≤35mA ? 探测距离:直径 8m(吸顶安装在 3.6m 时) ? 探测方式:多普勒(效应)+ 能量分析 ? 传 感 器:双元低噪声热释红外传感器 ? 微波天线:平面式天线附高频 GaAs FET 振荡器 ? 微波频率:10.525GHz ? 安装方式:吸顶安装 ? 安装高度:2.5 ~ 3.6m ? 报警输出:常闭/常开可选,接点容量 60VDC400mA
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? 防拆输出:常闭无电压输出,接点容量 28VDC100mA 4.2.4.2.6 嵌入式 LV 模块 功能特点: ? 4 路开关量信号输入 ? 可接入 4 路 LED 指示灯 ? 可根据时间设置联动控制 基本参数: ? 工作电压:24VDC±10% ? 工作电流:30mA ? 工作环境:温度:0℃ ~45℃,湿度:0~95% ? 通信接口:4 位 3.81 插拔端子 ? 开关量输入:干触点信号,使用 3.81 端子,共地 ? 信号输出:4 路 5VDC 输出,使用 3.81 接线端子,共地 ? 安装方式:86 底盒嵌入式安装 ? 外形尺寸:55.2mm(W)×48mm(H)×14mm(D) 4.2.4.2.7 通用输入模块 功能特点: ? 4 路 0-5VDC 或 4-20mA 模拟量信号输入 ? 4 路开关量信号输入 ? 12VDC 输出 ? 可根据时间设置联动控制 基本参数: 工作电压:24VDC±10% 工作电流:40mA 工作环境:温度:0℃ ~45℃,湿度:0~95% 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 模拟量输入:0~5VDC、4~20mA 模拟信号,使 用 5.08 端子,共地 开关量输入:干触点信号,使用 5.08 端子,共地 12VDC 输出:5 位 5.08 端子,总输出电流为 200mA
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安装方式:35mm 标准导轨安装(6 模数) 外形尺寸:108mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.3 输出单元 4.2.4.3.1 继电器模块 功能特点: ? 磁保持功能 ? 继电器过零切换 ? 继电器开关次数统计 ? 继电器闭合时间累加 ? 模块自检及看门狗功能 ? 延时启动功能 基本参数: ? 工作电压:24VDC±10% ? 工作电流:启动电流:30mA,待机电流:30mA,最大工作电流 55mA ? 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% ? 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 ? 负载接口:继电器输出,8*2 位 7.62 接线端子,接线容量:4mm2 ? 额定电流:16A(单路),瞬间输出电流:160A(单路)20A(单路),瞬间输出 电流:200A(单路) ? 安装方式:35mm 标准导轨式安装(10 模数) ? 外形尺寸:180mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.3.2 场景定时模块 功能特点: ? 可存储 4000 条规则 ? 32 个场景定义,支持场景及规则套用 ? 64 个周期定义 ? 16 个时钟定义

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? 支持经纬度定时 ? 网络时间校对 ? 内置万年历 基本参数: 工作电压:24VDC±10% 工作电流:30mA 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 场景定义:支持 32 个场景定义,64 个周期定义 时 钟:16 个时钟定义,支持经纬度定时范

安装方式:35mm 标准导轨安装(6 模数) 外形尺寸:108mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.3.3 小功率调光模块 功能特点: ? 手动循环调光按钮 ? 可设置调光曲线 ? 模块自检及看门狗功能

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? 延时启动功能 ? MOS 管调光技术 ? 过温自调节保护功能 ? 过流保护功能 基本参数: 工作电压:24VDC±10% 工作电流:启动电流:25mA,待机电流:20mA,最大工作电流:30mA 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 负载接口:继电器输出,4*2 位 7.62 接线端子,接线容量:4mm2 输出负载:AC0-220V 后沿切相调光 输出功率:400W*4 路 负载兼容性:LED 灯、白炽灯、卤素灯、后沿相控电子变压器 安装方式:35mm 标准导轨式安装(6 模数) 外形尺寸:108mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.3.4 大功率调光模块 4.2.4.3.5 灯光控制模块 4.2.4.3.6 窗帘控制模块 功能特点: ? 自定义行程时间 ? 延时启动及关闭功能

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? 可接强电电机及弱电电机 ? 继电器互锁功能 ? 模块继电器使用寿命大于 10 万次 基本参数: 工作电压:24VDC±10% 工作电流:静态电流:15mA,动态电流:40mA 工作环境:温度:0℃~45℃,湿度:0~95% 通信接口:CAN 总线,4 位 5.08 插拔端子 负载接口:继电器输出,8*2 位 7.62 接线端子,接线容量:4mm2 最大输出电流:16A 安装方式:35mm 标准导轨式安装(10 模数) 外形尺寸:180mm(W)×88mm(H)×66mm(D) 4.2.4.4 软件部分 智能照明监控系统的软件基于 Windows 操作系统的监控软件,用户可以方 便地配置系统网络的功能,如设置总线地址、控制总线通信方式,配置开关等功 能。同时,功能齐全的人机界面软件支持可视照明平面图具有直观独特的监控功 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。

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4.3 系统特点
智能照明系统则是一个专门针对照明需要而开发的一个智能化系统,可以 独立运行。它有一套独立的控制协议,完全满足对照明控制的需求。采用专业的 照明控制系统,既可以降低造价又可以实现更加完美的智能照明控制,同时还可 以保护灯具,节约能源,降低运行费用。 该系统具有分布式智能控制特点和开发性,可以和其它建筑管理系统 (BMS)、楼宇自控系统(BA)、安保及消防系统结合起来,提高物业管理智 能化水平,符合现代生活的发展趋势。其特点:

4.3.1 分布式控制
真正的分布式控制系统。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。即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。

4.3.2 网络监听器
网络监控器对整个网络进行可靠的监视。一组专门的软件包(监听信号), 以一定的时间间隔送到各个负载控制器。如果在既定的时间内,某个负载控制器 没有收到信号,它将会自动切换到“紧急预设置状态”或者是其存储的 96 个预置

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场景中的任何一个,并向监视中心报告,这一技术有效地解决了分布式系统的自 检问题,并将保证系统线缆中断和网络故障时照明仍然存在。

4.3.3 场景控制
每一场景控制键可控制多达 256 个回路,这样就保证了在园融大厦内只需 一个控制面板就可控制数十种灯光场景。

4.3.4 远程控制
远程控制组件可以通过电话线连到照明控制网络。仅需简单相连,并拨通网 络,就可以进行远程控制,故障分析,系统设置。也可以通过电话线将多个区域 连成一个网络,实现远程同步控制。

4.3.5 时序控制
标准控制面板内有一个任务引擎,可编制多达 16 个指定程序,这使控制面 板具有极强的编程及重新设置功能, 使照明设计师可以仅通过控制面板的编程就 可以对整个系统进行程序控制。

4.3.6 系列化产品且安装简便
照明控制器有 4,6,8,12 个回路系列,每个回路的负载由 2A 到 20A。大 多数控制器内有子回路保护功能。这将降低整体的安装费用: ? 模块化、分布式的安装结构大大减少了布线费用; ? 大功率回路保证每个回路上可安装更多的照明负载; ? 丰富的系列化产品可以使设计者进行造价最低化的系统设计; ? 自带回路保护空开功能减少了同类功能器件的投入。

4.3.7 广泛的控制能力
系统可以对大多数类型的光源进行调光或开关控制, 这使得产品对各类灯具 具备完善的控制能力。

4.3.8 可靠性
产品都按公认的国际商业标准设计, 产品设计时将世界领先的相关器件与超 过 15 年设计可靠照明控制产品的经验相结合,使产品在安装后的可靠运行大大 减少用户的维护费用。

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4.3.9 掉电保护(电路发生故障时的照明方式选择)
控制器允许设定当再来电时应以什么方式照明。可以是停电前的方式,或是 控制器中预置场景中的任何一个。

4.3.10 统规模不受限制
系统在实际应用中从未受到限制。 YOCMOON 已经成功的完成了数个庞大的 照明系统,包括成千上万个受控照明回路,上千个网络设备,五百个可控区域。

4.3.11 检测报告
所有的产品通过江苏省计量院安全与电磁兼容检测。 这就保证了你所购买的 产品符合最严格的安全标准、EMC 辐射和抗干扰标准。所有的 YOCMOON 产品 通过了江苏省计量院安全与电磁兼容实验室测试。

4.3.12 通过 PC 机控制及设定
网络可通过 PC 节点所连接的便携式电脑进行设定和调整。同时可以备份系 统的设置。在对系统进行调整后,它可以很容易回到先前的状态。

智能照明系统登陆窗口 如上图所示为智能照明系统的登陆窗口, 需要输入注册的操作工号和对应的 密码就可以进入系统,在进入系统前,管理软件需要查找在线设备。
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智能照明系统主界面 在系统的主界面上可以通过平面图直观地了解智能照明设备运行的状态。 可 直观看到的状态有:电灯的开关、照度的大小等信息。并可以通过鼠标操作来对 智能照明回路进行控制。

智能照明系统工作模式查看与设置
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智能照明系统定时时间查看与设置

智能照明系统红外关联查看与设置

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智能照明系统照度关联查看与设置

图 10:智能照明系统照度阀值查看与设置

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图 11:智能照明系统帮助系统

4.3.13 BA 集成和开放协议
产品与一般的 BAS 如 Johnson,Honeywell 和 Satchwell 等相兼容。照 明控制系统以最简单的菊花链式连接将网络通过 RS232 或 485 通讯口接入 BAS。协议的关键内容被印在产品说明书的后面,这就使得照明控制系统和 BA 系统可以实现无缝连接。

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第5章
5.1 施工工艺
5.1.1 系统网络部署

工程施工

5.1.2 系统实施安装步骤
1. 确定安装方式、安装位置及安装环境。 2. 网络通讯线部署,交换机与 PC 机稳定组网通讯。 3. 照明控制箱(强电箱)安装,预留网线孔。 4. 检查线路,绝缘测试。 5. 确定智能照明控制器各个回路所需安装的负载功率,确保在额定范围内。 6. 灯具安装方式及参数检查。 7. 灯具安装及接线。 8. 软件调试及配置规则。 9. 系统试运行,检查稳定性。 10. 系统操作演示。 11. 用户操作、日常维护培训。 12. 项目验收,相关资料移交业主方。
节能平台项目标准文档·27

5.1.3 软件配置实施
1. 主机固定 IP 配置:首先点击 控制面板- 网络和 Internet -网络连接,进 入下图界面:

然后右击“本地连接”,点击 “属性”,进入属性界面,如下图:

双击“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”,进入下图界面:

节能平台项目标准文档·28

点击“使用下面 IP 地址”,IP 地址可根据需要进行设置,设置成如下图所示:

点击“确定”完成 主机固定 IP 配置。 2. 运行软件,界面如图所示:
节能平台项目标准文档·29

首先,命名设备、设置设备回路数、命名回路名称:

节能平台项目标准文档·30

点击“回路命名”出现如下界面:

可以设置每台设备的单个回路的名称。 3. 软件右下方的“回读控制器时钟”、“与 PC 同步时钟”、“定时设置写入控制器” 和“从控制器回读定时设置”按键功能解释: “回读控制器时钟”:点击按键即可从相应控制器中读出控制器当前的时间; “与 PC 同步时钟”:点击按键可以将当前主机电脑内的时间同步到控制器中; “定时设置写入控制器”:可先在软件内选择某个回路的定时开关,然后点击按键 可将定时写入控制器中,如下图:

“从控制器回读定时设置”:点击按键可以从控制器中获得当前的回路定时,从而 决定是否修改回路定时。
节能平台项目标准文档·31


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