El controlador centralizado es ampliamente utilizado en proyectos de alumbrado público de ciudades inteligentes, iluminación de superautopistas, iluminación de túneles e iluminación industrial, como fábricas y almacenes a gran escala, sistema de iluminación High Bay y Low Bay, control de accesorios de iluminación a través de la interfaz hombre-máquina, datos adquisición y monitorización de lámparas.
Controlador centralizado inteligente
I:Descripción
Controlador centralizado de gestión de iluminación inteligente CH-J105es desarrollado de forma independiente por nuestra empresa, que se utiliza ampliamente en proyectos de alumbrado público de ciudades inteligentes, túneles de superautopistas e iluminación industrial, como sistemas de iluminación de fábricas y almacenes a gran escala, accesorios de iluminación de control a través de la interfaz hombre-máquina, adquisición de datos y Supervisión de lámparas.
Aunque los accesorios de iluminación tradicionales se han utilizado ampliamente en el alumbrado público, túneles y edificios altos, todavía hay muchos problemas para salir allí: vida útil, atenuación de la luz, malos entornos de fábrica, etc., lo que provocará daños en las lámparas, además, muertos El método de control de la placa, la escena de iluminación, los puntos de falla y las lámparas de falla solo se encuentran cuando el trabajador inspecciona allí, no puede proporcionar datos de trabajo confiables a los controladores a tiempo. Por estas razones, ofrecemos este controlador centralizado de iluminación inteligente multifunción: energía eléctrica/adquisición de datos, detección de fallas, proceso de datos, control de copia remota, control de potencia de bucle, atenuación, funcionamiento automático, recolección de temperatura, adquisición de datos del sensor, etc.
El dispositivo tiene múltiples interfaces, además del bus industrial reservado RS-485, RS-232, también está equipado con una interfaz interactiva de pantalla táctil industrial, una interfaz de comunicación Ethernet, una interfaz de comunicación GPRS, una interfaz de control de iluminación (portadora de línea de alimentación o canal de comunicación LoRa). ) Interfaz de comunicación con el controlador de bucle e interfaz de comunicación con sensores (como sensores de iluminación). El rendimiento de comunicación de la interfaz de comunicación principal es el siguiente: la distancia de comunicación del bus industrial RS-485 puede alcanzar los 2 km sin repetidor y la la medida real en el túnel puede llegar a 1 km.; Se puede configurar una puerta de enlace de 7 niveles en la escena, y la distancia máxima puede alcanzar los 7 km según 1 km de la puerta de enlace de cada nivel, y la capacidad del equipo en la puerta de enlace es de hasta 255 unidades; Interfaz de comunicación LoRa, la distancia de comunicación puede alcanzar los 2 km sin repetidor, la distancia medida puede alcanzar 1 km y la distancia de comunicación puede alcanzar los 10 km en el caso del repetidor. Interfaz de comunicación PLC, la distancia de comunicación puede alcanzar los 400 m sin repetidor y con repetidor en este caso, la distancia de comunicación puede ser de hasta 4 km.
II. Parámetro eléctrico
Articulo | Rango de calificación | |
Cantidad máxima de lámparas de carga | 400 unidades (ampliar a 1000 unidades, opción para iluminación industrial) | |
Tensión de trabajo | 120/240V±20%( Máx.<420V) | |
Frecuencia de trabajo | 50Hz - 60Hz | |
Salida de conmutación | 8A (MAX), capacidad de sobrecorriente (carga resistiva) | |
Tensión soportada de aislamiento | 4KV, (interfaz RS485 y fuente de alimentación) | |
Canales de comunicación | PLC, LoRa o Híbrido de PLC + LoRa | |
Potencia máxima de consumo | < 3 vatios | |
Control remoto | ENCENDIDO/APAGADO/Atenuación grupal e individual | |
Interruptor de latitud y longitud | Sí | |
Sensores de iluminación | Brillo de relleno continuo por sensor de iluminación + sensor de movimiento | |
Iluminación de escena automáticamente | Días lluviosos, nublados, neblinosos, nevando Ajuste automático | |
Supervisión de red/lámpara | V/I/W/PW, potencia activa y reactiva, tentación de la lámpara, estado de la puerta del gabinete, calidad del aire PM2.5, nieve, lluvia, niebla, etc. | |
Medición de potencia | Informes y análisis | |
Advertencia GPRS | Falla de la lámpara, sobretemperatura/voltaje, cables robados, ubicación GPS, robo de electricidad en el mapa de Google. | |
Análisis estadístico | Ración de luminancia, Estadísticas de alarma, Ración de ahorro de energía, Fluctuación de voltaje/corriente, Monitor de entorno | |
Proteccion | Apagado automático cuando Over Tempt. ; Robo de ubicación y cálculo automático de robo de energía, alarma y ubicación de robo de cables, disminución del impacto actual y prolongación de la vida útil. | |
Gestión de activos | Bajo presupuesto puede elegir nuestro sistema de gestión de activos | |
Monitoreo de video | Cámara CCTV para una ciudad más segura (opcional) | |
Carga de vehículos eléctricos | Opción | |
AislamientoTensión soportada | L/N-PE | 1.5KV |
L/N-485/DIM | 3.5KV | |
Protección contra sobretensiones (L-N L-PE N-PE) | ±8KV | |
Electricidad estática | ±8KV | |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+60℃ | |
Almacenamiento y humedad de trabajo | ≤85% | |
Clasificación del IP | IP54 | |
Dimensiones | 155x110*110mm (L/An/Al) | |
Certificaciones | CE ROHS |
III: características clave
1. Descripción de terminales
NO. | MARCAS | Funciones Descripción |
01 | AI+ | Interfaz de muestreo de corriente de fase A + |
02 | I A- | Interfaz de muestreo de corriente de fase A - |
03 | IB+ | Interfaz de muestreo de corriente de fase B+ |
04 | IB- | Interfaz de muestreo de corriente de fase B |
05 | CI+ | Interfaz de muestreo de corriente de fase C+ |
06 | IC- | Interfaz de muestreo de corriente de fase C- |
07 | NC | Vacío |
08 | UN | Fuente de alimentaciónNLine |
09 | UC | ComunicaciónacoplamientoC fase |
10 | UB | Acoplamiento de comunicaciónFase B |
11 | UA | Acoplamiento de fuente de alimentación/comunicación Fase A |
12 | RA1 | Estado de la fuente de alimentaciónPuerto de detección de salida --Entrada |
13 | RA2 | Estado de la fuente de alimentaciónPuerto de detección de salida --Entrada |
14 | RXD | Puerto de recepción RS232 |
15 | TXD | Puerto de envío RS232 |
16 | CGND | Puerto común RS232 |
17 | COM | Puerto común PowerPulse |
18 | W | Salida de pulsos de energía activa |
19 | Var | Salida de pulsos de energía reactiva |
20 | TIERRA | Estado de la fuente de alimentaciónPuerto de detección de entrada: común |
21 | EN 1 | Estado de la fuente de alimentaciónPuerto de detección de entrada - 1 |
22 | EN 2 | Estado de la fuente de alimentaciónPuerto de detección de entrada - 2 |
23 | 485B2 | Puerto de comunicación RS485 2 B |
24 | 485A2 | Puerto de comunicación RS485 2 A |
25 | 485B1 | Puerto de comunicación RS485 1 B |
26 | 485A1 | Puerto de comunicación RS485 1 A |
2. Descripción del indicador
No. | Nombre | Funciones |
01 | En línea | Indicación en línea de GPRS |
02 | Poder reactivo | Salida de pulso de energía reactiva |
03 | Círculo | Estado de salida de la fuente de alimentación |
04 | Manual | Estado de ejecución manual/automática |
05 | Estado | El dispositivo está funcionando: parpadea 1/seg. |
06 | Energía | Fuente de alimentación del dispositivo |
07 | Poder activo | Salida de pulso de energía reactiva |
08 | Advertencia | Indicación de falla |
09 | GPRS | Indicación de comunicación del puerto de red GPRS |
10 | PLC/LoRa | Portador de línea eléctrica o comunicación LoRa |
3. Instrucciones de funcionamiento de los botones
1). Ejecución manual/automática
En estado manual: la operación del botón de atenuación en el panel es efectiva; de lo contrario, la operación no es válida.
Presione el botón de ejecución manual/automática para lograr la transición de estado manual/automática. Es decir, ahora es Estado Manual, presione nuevamente para ingresar al estado Auto-Run.
Al cambiar del estado Manual al estado Automático, el equipo transmitirá y emitirá automáticamente el Comando de Recuperación de Operación Automática.
2). Botón de control
No. | Botón | Función |
01 | 100% | Envía un comando de atenuación del 100 % al lazo seleccionado |
02 | 75% | Enviar comando de atenuación del 75 % al bucle seleccionado |
03 | 50% | Enviar comando de atenuación del 50 % al bucle seleccionado |
04 | 25% | Enviar comando de atenuación del 25 % al bucle seleccionado |
05 | Apagado | Enviar comando al bucle seleccionado (0 % de atenuación) |
4. Funciones de control de iluminación
1). Nivel de prioridad de control
Alta prioridad o Mismo nivel pueden cambiar el estado de baja prioridad o mismo nivel, mientras que baja prioridad no puede cambiar el estado de alta prioridad.
El modo de control corresponde a las siguientes prioridades.
2). Nivel de prioridad 1 - Operación de ejecución automática de recuperación (nivel de prioridad más alto)
En este momento, el estado de prioridad Nivel 4 se ejecuta independientemente del estado de control en el que se operó previamente (la operación específica se realiza de acuerdo con el valor de configuración en el momento de la instalación).
a) El servidor o cliente emite de forma remota el comando "Recovery Auto-Run".
b) Presione el botón Manual/Auto
Ocurre la falla del propio dispositivo (falla del contactor de CA, falla del reloj, falla de comunicación, etc.) y la información de la falla se informa automáticamente al servidor.
Recopile la información: como fallas de los controladores de bucle y fallas de los controladores de luz, etc. (fallas de contactores de CA, fallas de reloj, fallas de comunicación, fallas de lámparas, fallas de temperatura, etc.)
8. Canales de comunicación de datos
1).
PLC - Comunicación de línea eléctrica
Power Line Communication (PLC) es una tecnología de comunicación que permite enviar datos a través de cables de alimentación existentes. Esto significa que, con solo cables de alimentación conectados a un dispositivo electrónico (por ejemplo), uno puede encenderlo y al mismo tiempo controlar/recuperar datos de él de manera semidúplex.
2). Comunicación LoRa
A través del canal de comunicación inalámbrica LoRa, se realizan el intercambio de datos y la recepción de comandos de control entre el dispositivo y el dispositivo de interfaz hombre-máquina. Las ventajas técnicas son las siguientes:
a) Adoptando la última tecnología internacional de comunicación LoRa de IoT (Internet de las cosas), combinada con la tecnología de cifrado de comunicación AES128 y la tecnología de red autoorganizada, la distancia de comunicación, la confiabilidad y la seguridad mejoran considerablemente.
b) La distancia de comunicación punto a punto puede alcanzar los 3000 m, y el promedio medido en la planta de energía es de 1000 m.
c) En el caso de Repetidor, medir 13.000m puede ser una comunicación normal.
3). Comunicación RS-485
A través del Canal de Comunicación RS-485, se realizan el Intercambio de Datos y la recepción de Comandos de Control entre el Dispositivo y el Dispositivo de Interfaz Hombre-Máquina. Las ventajas técnicas son las siguientes:
un). La capacidad del dispositivo en la puerta de enlace es de 255.
b). Fuerte antiinterferencia, comunicación de modo diferencial y tolerancia a fallas de software, no es necesario usar una línea de comunicación RS-485 dedicada, reduce los costos de ingeniería bajo la premisa de garantizar la confiabilidad
9. Función extendida (opcional)
1). Enlace
El dispositivo se puede vincular con equipos como cámaras y cinta transportadora; Por ejemplo, cuando se activa la cámara, el brillo del área de iluminación correspondiente aumenta iluminando toda el área, para restaurar la iluminación original cuando la cámara deja de disparar; Otro ejemplo, cuando la cinta transportadora inicia la transmisión, se ajusta el brillo de su área de iluminación correspondiente, ilumina el área y restaura la iluminación mínima segura cuando se detiene la transmisión.
2). Extensión de bucle de atenuación
El Control Loop se puede concatenar para realizar la aplicación de Múltiples Requerimientos.
IV: DIMENSIONES DE INSTALACIÓN
1. El equipo se puede montar en rieles estándar, pero también se puede fijar con tornillos de muestreo.
2. Dimensiones: 155 mm * 110 mm * 101 mm ± 0,5 mm
V: DIAGRAMA DE CABLEADO
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