Die zentralisierte Steuerung wird häufig in Smart City-Straßenbeleuchtungsprojekten, Super-Highway-Beleuchtung, Tunnelbeleuchtung und Industriebeleuchtung eingesetzt, z Erfassung und Lampenüberwachung.
Intelligente zentralisierte Steuerung
I:Beschreibung
CH-J105 Smart Lighting Management Centralized Controllerwird unabhängig von unserem Unternehmen entwickelt, das in den Smart City-Straßenbeleuchtungsprojekten, Super-Highway-Tunneln und der Industriebeleuchtung, wie z Lampen Überwachung.
Obwohl die traditionellen Beleuchtungskörper in der Straßenbeleuchtung, in Tunneln und hohen Gebäuden weit verbreitet sind, gibt es dort immer noch viele Problemausgänge: Lebensdauer, Lichtdämpfung, schlechte Fabrikumgebungen usw., die dazu führen, dass die Lampen beschädigt werden, außerdem tot Plattensteuerungsmethode, Beleuchtungsszene, die Fehlerpunkte und Ausfalllampen werden nur gefunden, wenn die Arbeiterinspektion dort ist, sie kann den Controllern nicht rechtzeitig zuverlässige Arbeitsdaten liefern. Aus diesen Gründen bieten wir diese zentrale Steuerung für intelligente Beleuchtung mit mehreren Funktionen an: Elektrische Energie-/Datenerfassung, Fehlererkennung, Datenverarbeitung, Fernkopiersteuerung, Schleifenleistungssteuerung, Dimmen, Auto-Running, Temperaturerfassung, Sensordatenerfassung usw.
Das Gerät verfügt über mehrere Schnittstellen, zusätzlich zum reservierten Industriebus RS-485, RS-232, ist es auch mit einer interaktiven Industrie-Touchscreen-Schnittstelle, einer Ethernet-Kommunikationsschnittstelle, einer GPRS-Kommunikationsschnittstelle, einer Beleuchtungssteuerungsschnittstelle (Power Line Carrier oder LoRa Communication Channel) ausgestattet ) Kommunikationsschnittstelle zum Loop Controller und Kommunikationsschnittstelle mit Sensoren (z. B. Beleuchtungsstärkesensoren). Die Kommunikationsleistung der Hauptkommunikationsschnittstelle ist wie folgt: Die Kommunikationsentfernung des RS-485 Industrial Bus kann 2 km ohne Repeater erreichen, und die tatsächliche Messung im Tunnel kann 1 km erreichen; Ein 7-Level-Gateway kann in Szene gesetzt werden, und die maximale Entfernung kann 7 km je 1 km des Gateways jeder Ebene erreichen, und die Kapazität der Ausrüstung im Gateway beträgt bis zu 255 Einheiten; LoRa-Kommunikationsschnittstelle, die Kommunikationsentfernung kann 2 km ohne Repeater erreichen, die gemessene Entfernung kann 1 km erreichen und die Kommunikationsentfernung kann 10 km im Fall einer Repeater-PLC-Kommunikationsschnittstelle erreichen, die Kommunikationsentfernung kann 400 m ohne Repeater und mit Repeater In erreichen In diesem Fall kann die Kommunikationsentfernung bis zu 4 km betragen.
II. Elektrischer Parameter
Artikel | Bewertungsbereich | |
Maximale Ladelampenmenge | 400 Stück (erweiterbar auf 1000 Stück, Option für Industriebeleuchtung) | |
Betriebsspannung | 120/240 V ± 20 % (maximal < 420 V) | |
Arbeitsfrequenz | 50 Hz – 60 Hz | |
Schaltausgang | 8A (MAX), Überstromkapazität (ohmsche Last) | |
Isolationsfestigkeit | 4KV, (RS485-Schnittstelle und Stromversorgung) | |
Kommunikationskanäle | SPS, LoRa oder Hybrid aus SPS + LoRa | |
Maximale Verbrauchsleistung | < 3 Watt | |
Fernbedienung | Gruppe & individuell EIN/AUS/Dimmen | |
Schalter für Breiten- und Längengrade | Ja | |
Beleuchtungssensoren | Nahtlose Füllhelligkeit durch Beleuchtungssensor + Bewegungssensor | |
Szenenbeleuchtung automatisch | Regnerisch, bewölkt, Nebel, Schneetage Automatische Anpassung | |
Netz-/Lampenüberwachung | V/I/W/PW, Wirk- und Blindleistung, Lampentemperatur, Schaltschranktürstatus, Luftqualität PM2,5, Schnee, Regen, Nebel usw. | |
Leistungsmessung | Berichterstattung & Analyse | |
GPRS-Warnung | Lampenausfall, Übertemperatur/-spannung, Kabel gestohlen, GPS-Standort, Stromdiebstahl auf Google Map. | |
Statistische Analyse | Luminanzverhältnis, Alarmstatistik, Energiesparverhältnis, Spannungs-/Stromschwankung, Umgebungsüberwachung | |
Schutz | Automatisches Herunterfahren bei übermäßiger Versuchung. ; Standortdiebstahl und automatische Berechnung von Stromdiebstahl, Drahtdiebstahlalarm und Standort, Verringerung der Strombelastung und Verlängerung der Lebensdauer. | |
Vermögensverwaltung | Kleinere Budgets können unser Asset-Management-System wählen | |
Videoüberwachung | CCTV-Kamera für eine sicherere Stadt (Option) | |
Laden von Elektrofahrzeugen | Möglichkeit | |
IsolierungSpannung standhalten | L/N-PE | 1,5 kV |
L/N-485/DIM | 3,5 kV | |
Überspannungsschutz (L-N L-PE N-PE) | ±8KV | |
Statische Elektrizität | ±8KV | |
Betriebstemperatur | -25℃~+60℃ | |
Lagerung und Arbeitsfeuchtigkeit | ≤85% | |
IP-Bewertung | IP54 | |
Maße | 155x110*110mm (L/B/H) | |
Zertifizierungen | CE, ROHS |
III: Hauptmerkmale
1. Klemmenbeschreibung
NEIN. | MARKIERUNGEN | Funktionsbeschreibung |
01 | IA+ | A Phasenstrom-Abtastschnittstelle + |
02 | IA- | A-Phasenstrom-Abtastschnittstelle - |
03 | IB+ | B Phase Current Sampling Interface+ |
04 | IB- | B-Phasen-Stromabtastschnittstelle- |
05 | IC+ | C Phase Current Sampling Interface+ |
06 | IC- | C-Phasen-Stromabtastschnittstelle- |
07 | NC | Leer |
08 | UN | StromversorgungNLine |
09 | UC | KommunikationskopplungC-Phase |
10 | UB | KommunikationskopplungB Phase |
11 | UA | Stromversorgung/KommunikationskopplungA Phase |
12 | RA1 | StromversorgungsstatusAusgang Detect Port --In |
13 | RA2 | StromversorgungsstatusOutputDetect Port --In |
14 | RXD | RS232-Empfangsport |
15 | TXD | RS232-Sendeport |
16 | CGND | Gemeinsamer RS232-Port |
17 | KOM | PowerPulseCommonPort |
18 | W | Wirkenergie-Impulsausgang |
19 | Var | Impulsausgang für Blindenergie |
20 | Masse | StromversorgungsstatusInputDetect-Port – gemeinsam |
21 | IN 1 | StromversorgungsstatusInputDetect Port - 1 |
22 | IN 2 | NetzteilstatusInputDetect Port - 2 |
23 | 485B2 | RS485-Kommunikationsport 2 B |
24 | 485A2 | RS485-Kommunikationsport 2 A |
25 | 485B1 | RS485-Kommunikationsport 1 B |
26 | 485A1 | RS485-Kommunikationsport 1 A |
2. Beschreibung des Indikators
Nein. | Name | Funktionen |
01 | Online | GPRS-Online-Anzeige |
02 | Blindleistung | BlindenergieImpulsausgang |
03 | Schleife | Ausgangsstatus der Stromversorgung |
04 | Handbuch | Manuell/Auto-Run-Status |
05 | Status | Gerät funktioniert - blinkt 1/Sek |
06 | Leistung | Stromversorgung des Geräts |
07 | Wirkleistung | BlindenergieImpulsausgang |
08 | Warnung | Fehleranzeige |
09 | GPRS | Kommunikationsanzeige des GPRS-Netzwerkports |
10 | SPS/LoRa | Power Line Carrier oder LoRa-Kommunikation |
3. Anweisungen zur Tastenbedienung
1). Manueller/Auto-Lauf
Unter manuellem Status - Die Dimmer-Tastenbedienung auf dem Bedienfeld ist wirksam, andernfalls ist die Operation ungültig.
Drücken Sie die Manual/Auto-Run-Taste, um einen manuellen/automatischen Zustandsübergang zu erzielen. Das heißt, jetzt ist es im manuellen Zustand, drücken Sie erneut, um in den Auto-Run-Zustand zu gelangen.
Beim Wechsel vom manuellen Zustand in den automatischen Zustand sendet das Gerät automatisch einen Befehl zur Wiederherstellung des automatischen Betriebs und gibt ihn aus.
2). Steuerungstaste
Nein. | Taste | Funktion |
01 | 100% | 100 % Dimmbefehl an die ausgewählte Schleife senden |
02 | 75% | Senden Sie einen Dimmbefehl von 75 % an die ausgewählte Schleife |
03 | 50% | Sende einen Dimmbefehl von 50 % an die ausgewählte Schleife |
04 | 25% | Senden Sie einen Dimmbefehl von 25 % an die ausgewählte Schleife |
05 | aus | SendOff-Befehl an die ausgewählte Schleife (0% Dimmen) |
4. Lichtsteuerungsfunktionen
1). Steuerungsprioritätsstufe
Hohe Priorität oder gleiche Ebene können den Status niedriger Priorität oder gleicher Ebene ändern, während niedrige Priorität den Status hoher Priorität nicht ändern kann.
Der Steuermodus entspricht den folgenden Prioritäten.
2). Prioritätsstufe 1 – Recovery Auto-Run-Betrieb (höchste Prioritätsstufe)
Zu diesem Zeitpunkt wird der Zustand der Prioritätsstufe 4 unabhängig von dem Steuerungszustand ausgeführt, in dem er zuvor betrieben wurde (der spezifische Betrieb wird gemäß dem Einstellwert zum Zeitpunkt der Installation durchgeführt).
a) Der Server oder Client gibt remote den Befehl „Recovery Auto-Run“ aus.
b) Drücken Sie Manuell/Auto
Der Fehler des Geräts selbst tritt auf (AC-Schützfehler, Uhrfehler, Kommunikationsfehler usw.) und die Fehlerinformationen werden automatisch an den Server gemeldet.
Sammeln Sie die Informationen: wie Schleifenreglerfehler und Lichtreglerfehler usw. (Wechselstromschützfehler, Uhrfehler, Kommunikationsfehler, Lampenfehler, Temperaturfehler usw.)
8. Datenkommunikationskanäle
1) .
SPS - Powerline-Kommunikation
Power Line Communication (PLC) ist eine Kommunikationstechnologie, die das Senden von Daten über vorhandene Stromkabel ermöglicht. Das bedeutet, dass, wenn beispielsweise nur Stromkabel zu einem elektronischen Gerät verlaufen, man es sowohl einschalten als auch gleichzeitig halbduplex Daten von ihm steuern/abrufen kann.
2). LoRa-Kommunikation
Über den drahtlosen LoRa-Kommunikationskanal werden der Datenaustausch und der Empfang von Steuerbefehlen zwischen dem Gerät und dem Mensch-Maschine-Schnittstellengerät realisiert. Die technischen Vorteile sind wie folgt:
a) Durch die Einführung der neuesten internationalen IoT-LoRa-Kommunikationstechnologie (Internet of Things) in Kombination mit der AES128-Kommunikationsverschlüsselungstechnologie und der selbstorganisierenden Netzwerktechnologie werden die Kommunikationsentfernung, Zuverlässigkeit und Sicherheit erheblich verbessert.
b) Die Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsentfernung kann 3.000 m erreichen, und der gemessene Durchschnitt im Kraftwerk beträgt 1.000 m.
c) Im Falle eines Repeaters können die gemessenen 13.000 m eine normale Kommunikation sein.
3). RS-485-Kommunikation
Über den RS-485-Kommunikationskanal werden der Datenaustausch und der Empfang von Steuerbefehlen zwischen dem Gerät und dem Mensch-Maschine-Schnittstellengerät realisiert. Die technischen Vorteile sind wie folgt:
a). Die Gerätekapazität im Gateway beträgt 255.
b). Starke Anti-Interferenz, Differenzmodus-Kommunikation und Software-Fehlertoleranz, keine Notwendigkeit, eine dedizierte RS-485-Kommunikationsleitung zu verwenden, reduzieren die Engineering-Kosten unter der Prämisse der Gewährleistung der Zuverlässigkeit
9. Erweiterte Funktion (optional)
1). Verknüpfung
Das Gerät kann mit Geräten wie Kameras und Förderbändern verbunden werden; Wenn beispielsweise die Kamera aktiviert ist, wird die Helligkeit des entsprechenden Beleuchtungsbereichs erhöht, wodurch der gesamte Bereich beleuchtet wird, um die ursprüngliche Beleuchtung wiederherzustellen, wenn die Kamera aufhört zu fotografieren; Ein weiteres Beispiel: Wenn das Förderband mit der Übertragung beginnt, wird die Helligkeit des entsprechenden Beleuchtungsbereichs angepasst, der Bereich beleuchtet und die minimale sichere Beleuchtungsstärke wiederhergestellt, wenn die Übertragung gestoppt wird.
2). Erweiterung der Dimmschleife
Der Regelkreis kann verkettet werden, um die Anwendung mehrerer Anforderungen zu realisieren.
IV: INSTALLATIONSABMESSUNGEN
1. Das Gerät kann auf Standardschienen montiert, aber auch mit Probenschrauben befestigt werden.
2. Abmessungen: 155 mm * 110 mm * 101 mm ± 0,5 mm
V: SCHALTPLAN
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