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城市照明控制方案介绍

有人的参与,就能通过城市户外泛光照明管理处的中控电脑来实现对照明系统的自动开关和 调光功能,既大大减少了管理人员的数量,也排除了由于人为因素而出现的不定时开关,影 响城市泛光照明系统的正常工作、生活秩序的情况。
6.较好的投资收益效果。 城市户外泛光照明的智能控制系统在节能和节省灯具使用的同时,有效节省了电费与管
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4、 稳定性(抗干扰):采用 RS-485 串行总线标准,通信距离为几十米到上千米,采 用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能 检测低至 200mV 的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485 采用半双工工作方式, 用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。
系统外部的计算机均可通过拨号上网,采用加密查询的方式访问相应的各类最新和历 史数据。同时,系统也可以通过电话语音方式查询当前的最新情况,或指定相应的电话号码 和告警方式实现电话语音告警。整个系统的网络化设计为今后的生产管理与办公自动化的实 施奠定了良好的基础,同时保留了足够的软件与硬件扩展接口,以便现有的监控系统能随着 网络技术的飞速发展,发挥越来越大的作用。
(二)明宇达智能控制系统解决方案 1、定时功能,控制照明时间和亮度,最大限度的节能。
节能是明宇达智能照明控制系统的最大优势。传统的城市公共泛光照明系统工作模式, 只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,可以根据不同场合、进行时间 段、工作模式的细分,在保证必要照明的同时,有效减少了灯具的工作时间和功率,节省了 不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。
理费用的支出。根据一般的运营的经验来看,节能效果能达到 40%以上。
(三)节能数据分析 我们通过对城市户外泛光照明系统进行集中控制的具体的案例予以分析: 假设城市现有 150W 灯光 10 万盏,按一年 4 季每晚 7:00—次日清晨 7:00 全亮计算。
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★ 智能后消耗电能 类别
耗费
每天消耗电能
每月消耗电能 全年消耗电能
0.15×100000×4+0.15×50%×100000×4+0. 15×25%×100000×4=105000kWh 105000×30=3150000kWh 105000×365=38325000kWh
三年消耗电能
38325000×3=114975000kWh
㈡城市户外泛光照明系统管理存在的问题:
1、分布散乱,数量多,不易管理。 城市户外泛光照明主要是在夜间给人展示该城市的建筑特色及城市文化。特别是具有代
表性或标志性的建筑轮廓照明,在控制上一般采用集中式管理。在一个城市的建筑格局中, 这些建筑楼梯分布散乱,且需要控制的单位数量较多,采用普通的集中管理方式,由于不能 很好的根据外界条件或特定需求进行统一管理,从而不能达到很好的夜景展示效果。经常出 现亮灯“参差不齐”的问题,从而给城市美丽的夜景添了一处败笔。
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四、城市街道照明智能化设计要求
1、通过三相型 PLC Modem,能够与每一个电线杆的智能控制模块进行通讯; 2、通过模块收到以灯光回路为单位的电灯熄灭的信号; 3、可集中或单个控制路灯或景观照明的开与关; 4、可分组控制路灯或景观照明的开与关; 5、通过时间段编程定时控制灯的开与关,免人工操作; 6、一旦系统遇到问题,系统可以自发手机信息通知管理人员; 7、系统可发送一切有关系统运作正常或错误的报告; 8、有日光时钟控制功能; 9、系统内存可以储存 3 个月的信息记录,并可以用来下载; 10、系统须有 I/O 接口与其他设备连接。 11、可通过中控电脑对各区域的泛光照明设备进行智能化集中控制。 12、具有定时功能可以对照明设备的运行时间和亮度级别进行自由设置。 13、可通过中控电脑检测各区域每路照明设备的运行状态。
2、在中央监控室设置亮度传感器,直接与总服务器相连接。用于控制系统解决当地天 气变化等因素造成的影响,自动根据自然光强度调节路灯或景观照明的开关时间和状态。
3、在中央监控室设置 1 个 GSM/GPRS 模块,在各个 RTU 分站设置 GSM/GPRS 模块, 利用 GSM 或 GPRS 公共通信网络,实现中央监控室与 RTU 分站间的遥信、遥测和遥控。
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1、在中央监控室内,设置一个总服务器,用于系统与网络的搭建、控制和管理。总服 务器与 PC 机(A、B、C)相连。PC 机 A 负责所有电线杆上路灯或景观照明的开关控制与 状态监控,PC 机 B 负责监测所有电线杆上路灯或景观照明电压、电流等的状态监测;PC 机 C 留做备用。PC 机 A 与 PC 机 B 各施其职,有利于提高工作效率;PC 机 C 留做备用, 有利于提高系统的稳定性。
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二、系统特点

系统原理图 Green-Bus 是一个完全对等的分布式总线型网络,具有双总线结构,系统层次关系明确, 且由主控模块(Master)、辅控模块(Slave),输入设备和输出设备组成。主控模块在 IP 层 连接,辅控模块和输入设备通过 BUS 总线连接通讯,输出模块通过 LINK 总线连接通讯。 Green-Bus 系统拓扑有其突出的优点: 1、 速度快:双总线结构保证了输入信号和输出信号的隔离,比单总线结构的系统数据 量减少一半,相当于通讯速度增加一倍。 2、 速度的可调整:可以在线随时调整两条总线的速度,灵活的适应各种需求,比如一 个系统中输入设备较多则可以适当降低 BUS 总线的速度保证通信的可靠性,如果输入设备较 少则可以适当提高 BUS 总线的速度保证通信的快速性,LINK 总线也可以作类似的调整。这 一点是任何单总线系统无法完成的。 3、 节点多:一个 IP 可以接 32(由 485 芯片决定,32 到 400 之间)个主控模块,一个 主控可以接 32 个辅控模块,一个辅控模块上可以接 32 个模块,一共的回路数至少是 2 万。
3、采用明宇达分电箱,扩大设备的可控制功率,控制范围更广。 明宇达智能集中控制系统下的明宇达分电箱,扩大了设备的可控制功率,使得控制设备
的电流流量可达 100A-200A。强大的功能,使得明宇达智能集中控制系统的应用范围更为 广泛,同时安全程度也更可靠。
4. 多种灯光场景模式,实现多种泛光照明效果,美化城市。 多种灯光场景模式,可以使户外泛光照明具备多种艺术效果,为建筑增色不少。现代建
★ 智能前消耗电能
类别
耗费
每天消耗电能 每月消耗电能
100000×0.15×12=180000kWh 180000×30=5400000kWh
全年消耗电能 三年消耗电能
180000×365=65700000kWh 65700000×3=197100000kWh
根据黑夜和白天外界光线以及人们的日常生活习惯,我们作出如下控制调节: 安装了我们的智能化集中控制系统后,每天夜晚从 7:00—11:00,灯光开启 100%的 亮度(或数量),夜晚 11:00—次日凌晨 3:00,灯光开启 50%的亮度(或数量),次日 凌晨 3:00—早上 7:00,灯光仅开启 25%的亮度(或数量)。
三、采用明宇达智能 Green--Bus 智能化控制系统的优势
1、自保持 在断电前后,故障前后,系统依然保持原来状态,不会发生更改,更不会错乱。 这项技术大大增强了系统的稳定性和可靠性,让使用者完全不用担心系统数据的丢失与错 乱,以及执行状态的改变。 2、 零功耗 Green-Bus 系统中的相关单元如继电器,在通电的瞬间产生了磁力,该继电器 能保持当前的工作状态,继电器接下来的工作无需再继续通电,不再消耗电流。零功耗技术 使该系统较同类产品更环保、更节能。 3、光电隔离 Green-Bus 系统中的光电耦合器工作时,实现“电——光——电”的转换。 由于输入输出靠光信号耦合,在电性能上是完全隔离的,强电信号不会反馈到输入端;同时 发光二极管,其正向导通电阻小,外界干扰大时,二极管导通不受影响;因此加了光电隔离 的系统性能更安全、更可靠。 4、 钨触点 通过先行接触灭弧,保护主触点。同时钨触点是使用钨合金做的,硬度极高, 非常耐磨损,而且耐氧化,熔点高,使用寿命相对更长。比如继电器在 10A 的电流使用中, 使用次数可以高达 50000 次以上。该技术让继电器使用寿命增强 2~4 倍的同时,也增强了系 统的稳定性与可靠性。 5、 2.4G 不受外物遮挡,不受方位或角度的限制,传输 速率最高可达 2MB/S;其无线网 络频段属于 ISM 频段,由于采用了压缩爆发发射技术,所以更绿色环保,在全球范围内被 广泛使用;具有 125 个通信信道,拥有更宽的跳频范围来避免干扰;具有双向通信功能。
2、功率大,安全系数低。 城市的户外泛光照明系统功率庞大,而且每栋大厦或标志性建筑用来进行泛光照明的设
备比较多,普通的智能控制设备根本不能达到其负载的要求。如采用普通的强电开关,不仅 控制起来很不方便,而且存在极大的安全隐患。
3、耗能多,用电量高,造成压力。 整个城市的户外泛光照明系统分布范围较广,如在时间上的不采取合理有效的管理,会
造成极大的资源浪费。并且在电力能源上不能很好进行控制,也会给城市用电造成一定压力。
二、明宇达智能控制系统解决方案
(一)实现功能 ⑴可通过中控电脑对各区域的泛光照明设备进行智能化集中控制。 ⑵具有定时功能可以对照明设备的运行时间和亮度级别进行自由设置。 ⑶明宇达可通过中控电脑检测各区域每路照明设备的运行状态。
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2、设备软启,具有保护功能,延长设备使用寿命。 在明宇达智能集中控制系统下,可以对城市的户外泛光照明设备进行软启,避免在同一
时间内对同区域的各大功率用电设备的同时开启。这样既可以防止电流的突增,也保护的通 电设备,延长了设备的使用寿命。
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