El controlador centralizado se usa ampliamente en los proyectos de alumbrado público de Smart City, los túneles de autopista y el sistema de iluminación industrial IoT 4.0, como High Bay, High Mast Lighting System, etc. Administra los accesorios de iluminación a través de la interfaz hombre-máquina, adquisición de datos y monitoreo de lámparas. , adaptando el Centro de datos basado en la nube para los usuarios.
Controlador centralizado inteligente
Yo: descripción
El controlador centralizado de gestión de iluminación inteligente CH-J105 es desarrollado de forma independiente por nuestra empresa, que se utiliza ampliamente en proyectos de alumbrado público de ciudades inteligentes, túneles de autopistas e iluminación industrial, como sistemas de iluminación de almacenes y fábricas a gran escala, controla los accesorios de iluminación a través del Interfaz hombre-máquina, adquisición de datos y monitoreo de lámparas.
Aunque los accesorios de iluminación tradicionales se han utilizado ampliamente en el alumbrado público, túneles y edificios altos, todavía hay muchos problemas de salida allí: vida útil, atenuación de la luz, malos ambientes de fábrica, etc., lo que provocará daños en las lámparas y, además, muerte. 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 con múltiples funciones: adquisición de datos/energía eléctrica, detección de fallas, proceso de datos, control de copia remota, control de energía de bucle, atenuación, funcionamiento automático, recopilación de temperatura, adquisición de datos de sensores, etc.
El dispositivo tiene múltiples interfaces, además del bus industrial RS-485, RS-232 reservado, 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 eléctrica o canal de comunicación LoRa). ) Interfaz de comunicación con el controlador de bucle e interfaz de comunicación con sensores (como sensores de iluminancia). El rendimiento de la 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 el la medición real en el túnel puede llegar a 1km.; 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 entrada 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
Artículo |
Rango de calificación |
|
Cant. máxima de lámpara de carga. |
400 unidades (ampliadas a 1000 unidades, opción para iluminación industrial) |
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Tensión de trabajo |
120/240 V ± 20 % (máx. <420 V) |
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Frecuencia de trabajo |
50Hz - 60Hz |
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Salida de conmutación |
8A(MAX), Capacidad de sobrecorriente (carga resistiva) |
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Tensión soportada de aislamiento |
4KV, (interfaz RS485 y fuente de alimentación) |
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Canales de comunicación |
PLC, LoRa o Híbrido de PLC + LoRa |
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Potencia máxima de consumo |
< 3 vatios |
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Control remoto |
Encendido/apagado/atenuación individual y grupal |
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Cambio de latitud y longitud |
Sí |
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Sensores de iluminación |
Brillo de relleno continuo mediante sensor de iluminancia + sensor de movimiento |
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Iluminación de escena automáticamente |
Días lluviosos, nublados, nieblas y nevadas Ajuste automático |
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Monitoreo de rejilla/lámpara |
V/I/W/PW, potencia activa y reactiva, temperatura de la lámpara, estado de la puerta del gabinete, calidad del aire PM2.5, nieve, lluvia, niebla, etc. |
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Medición de energía |
Informes y análisis |
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Advertencia GPRS |
Fallo de lámpara, sobrecalentamiento/voltaje, cables robados, ubicación GPS y robo de electricidad en el mapa de Google. |
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Análisis estadístico |
Ración de luminancia, estadísticas de alarma, tasa de ahorro de energía, fluctuación de voltaje/corriente, monitor ambiental |
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Proteccion |
Apagado automático cuando hay demasiada tentación. ; Robo de ubicación y cálculo automático de robo de energía, alarma y ubicación de robo de cables, disminución del impacto actual y extensión de la vida útil. |
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Gestión de activos |
Un presupuesto más bajo puede elegir nuestro sistema de gestión de activos |
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Monitoreo de video |
Cámara CCTV para una ciudad más segura (opcional) |
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Carga de vehículos eléctricos |
Opción |
|
Tensión soportada de aislamiento |
L/N-PE |
1,5 kV |
L/N-485/DIM |
3,5 kV |
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Protección contra sobretensiones (LN L-PE N-PE) |
±8KV |
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Electricidad estática |
±8KV |
|
Temperatura de funcionamiento |
-25℃~+60℃ |
|
Almacenamiento y humedad de trabajo |
≤85% |
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Clasificación del IP |
IP54 |
|
Dimensiones |
155x110*110mm (largo/ancho/alto) |
|
Certificaciones |
CE ROHS |
III: FUNCIONES
1 . Descripción de terminales
NO. |
MARCAS |
Función descriptiva |
01 |
IA+ |
Una interfaz de muestreo de corriente de fase + |
02 |
I A- |
Una interfaz de muestreo de corriente de fase - |
03 |
BI+ |
Interfaz de muestreo de corriente de fase B + |
04 |
IB- |
Interfaz de muestreo de corriente de fase B - |
05 |
IC+ |
Interfaz de muestreo de corriente de fase C + |
06 |
IC- |
Interfaz de muestreo de corriente de fase C - |
07 |
CAROLINA DEL NORTE |
Vacío |
08 |
Naciones Unidas |
Fuente de alimentación Línea N |
09 |
UC |
Fase C de acoplamiento de comunicación |
10 |
UB |
Acoplamiento de comunicación Fase B _ |
11 |
UA |
Alimentación / Acoplamiento de comunicación Fase A _ |
12 |
RA1 |
Puerto de control de fuente de alimentación --En |
13 |
RA2 |
Puerto de control de fuente de alimentación --En |
14 |
RXD |
Puerto de recepción RS232 |
15 |
TXD |
Puerto de envío RS232 |
dieciséis |
CGND |
Puerto común RS232 |
17 |
COM |
Puerto común de impulsos de energía eléctrica |
18 |
W. |
Salida de impulsos de energía activa |
19 |
var |
Salida de impulsos de energía reactiva |
20 |
Tierra |
Puerto de detección del estado de la fuente de alimentación : común |
21 |
EN 1 |
Estado de la fuente de alimentación/ puerto de detección de puerta del gabinete: 1 |
22 |
EN 2 |
Estado de la fuente de alimentación/puerto de detección de puerta del gabinete: 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. Lámparas indicadoras Descripción
No. |
Nombre |
Funciones |
01 |
En línea |
Indicación GPRS en línea |
02 |
Poder reactivo |
Salida de impulsos de energía reactiva _ |
03 |
Bucle |
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 |
Fuerza |
Fuente de alimentación _ |
07 |
Poder activo |
Salida de impulsos de energía activa _ _ |
08 |
Advertencia |
Indicación de falla |
09 |
GPRS |
Indicación de comunicación del puerto de red GPRS |
10 |
PLC /LoRa |
Comunicación por línea eléctrica o comunicación LoRa |
3. Instrucciones de funcionamiento del botón
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 "Manual/Auto-Run" para lograr la transición de estado manual/automático. Es decir, ahora es Estado Manual, presione nuevamente para ingresar al estado de Ejecución Automática.
Al cambiar del estado M anual al estado Automático , el equipo transmitirá y emitirá automáticamente un Comando de recuperación de operación automática .
2 ). Botón de control
No. |
Botón |
Función |
01 |
100% |
Enviar comando de atenuación del 100% al bucle seleccionado |
02 |
75% |
Enviar comando de atenuación del 75 % al bucle seleccionado |
03 |
50% |
Enviar comando de atenuación del 5 0% al bucle seleccionado |
04 |
25% |
Enviar comando de atenuación del 25 % al lazo seleccionado |
05 |
Apagado |
Enviar comando de apagado al bucle seleccionado (0% de atenuación) |
4. Control de iluminación
1). Nivel de prioridad de control
La prioridad alta o el mismo nivel pueden cambiar el estado de prioridad baja o el mismo nivel, mientras que la prioridad baja no puede cambiar el estado de prioridad alta.
El modo de control corresponde a las siguientes prioridades.
2). Operación de ejecución automática de recuperación, nivel de prioridad 1 (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 anteriormente (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 " Ejecución automática de recuperación " .
b) Presione el botón " Manual/Auto - Ejecutar " en el panel del dispositivo
3 ). C ontrol M anual local , Nivel de Prioridad 2 --2021.3.3
Cambiar la iluminación a través de los botones en el panel del dispositivo; En este momento, los comandos de control de prioridad 3 y prioridad 4 no se ejecutarán si se ejecuta el comando manual .
4). Control de operación remota , nivel de prioridad 2
Emitir remotamente los Comandos de Control a través del Servidor o del Cliente ; Si la Iluminación que ejecuta el Comando M anual en ese momento , no se ejecutará el estado de control de Nivel de Prioridad 3 y Nivel de Prioridad 4 .
5 ). Control de iluminación , nivel de prioridad 3
Para controlar el brillo de todos los dispositivos de acuerdo con el valor preestablecido de iluminancia recibido.
6). Control de latitud y longitud , nivel de prioridad 4
Para calcular la hora de salida y puesta del sol a través de los valores de latitud y longitud establecidos, desconecte el bucle al amanecer y cierre el bucle al atardecer. El tiempo de encendido y apagado se puede ajustar mediante la hora de compensación del amanecer y el atardecer, y el rango de ajuste fino es de 30 minutos.
7 ). Control de Horario , Nivel de Prioridad 4
Controle el valor de brillo del dispositivo a través del programa de 6 segmentos establecido.
5. Recopilación de datos
Adquisición Remota o Local de Controladores de Lazo y Estado de Operación y Parámetros de Lámparas.
6. Adquisición de parámetros eléctricos ( opcional ) _
1). Recaudación del Consumo de Electricidad
El dispositivo tiene un módulo de recolección de energía trifásico incorporado , que puede recolectar el valor de medición de energía del módulo interno e informarlo .
Se puede recopilar el valor de medición de energía del controlador de bucle y del medidor de potencia , e informarlo .
2). Adquisición de parámetros eléctricos _
El módulo de recolección de energía trifásico incorporado puede recolectar el voltaje , la corriente , la potencia activa y el factor de potencia del módulo interno e informarlo . _
El dispositivo puede recopilar el voltaje , la corriente , la potencia activa y el factor de potencia del medidor de energía y del terminal de gestión de iluminación inteligente , e informarlo .
7. Informe de fallos
La información de fallo se informará automáticamente al servidor cuando se produzca el fallo del propio dispositivo . ( Fallo del contactor de CA , fallo del reloj , fallo de comunicación , etc.) ;
Recopile la información e informe al servidor: como falla de los controladores de bucle y falla de los controladores de una sola lámpara , etc. ( falla del contactor de CA , falla del reloj , falla de comunicación , falla de la lámpara , temperatura Fallo , etc.)
8. Especificaciones del canal de comunicación de datos principales .
1). PLC - Comunicación por 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), se puede encenderlo y al mismo tiempo controlar/recuperar datos de él de forma semidúplex.
2). Comunicación inalámbrica LoRa _
A través del canal de comunicación inalámbrico LoRa , se realiza 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 ) Adoptar la última tecnología de comunicación LoRa de IoT internacional ( 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 . han mejorado mucho.
b) La distancia de comunicación punto a punto puede alcanzar los 3.000 m , y el promedio medido en la central eléctrica es de 1.000 m.
c) En el caso del relé , la medida de 13.000 m puede ser una comunicación normal .
3). Comunicación RS ~ 485
A través del canal de comunicación RS -485 , se realiza 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). La capacidad del dispositivo en la puerta de enlace es 255.
b). Fuerte anti - interferencia , comunicación en 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). Función de 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 el La cinta transportadora inicia la transmisión , se ajusta el brillo de su área de iluminación correspondiente , iluminando toda el área y restablece la iluminación mínima segura cuando se detiene la transmisión.
2 ). Función de extensión del bucle de atenuación
El bucle de control se puede concatenar para realizar la aplicación de múltiples requisitos .
IV: DIMENSIONES DE INSTALACIÓN
1. El equipo se puede montar sobre rieles estándar , pero también se puede fijar mediante tornillos de muestreo.
2. Dimensiones : 155 mm * 110 mm * 101 mm ± 0,5 mm
V: DIAGRAMA DE CABLEADO