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文档简介
1、SUPCON智能照明系统实验指导书浙江中控科教仪器设备有限公司3目录实验项LI3实验一:分布式智能照明控制系统认识实验3实验二:室内光照度传感器认识实验5实验三:智能照明系统接线认识实验7实验四:智能照明系统组态实验10实验五:智能照明系统调试实验18实验项目实验一分布式智能照明控制系统认识实验一、实验目的熟悉和掌握分布式智能照明控制系统的原理和组成二、实验设备分布式智能照明系统,Optisys LCS-300, OpenPCS软件,计算机三、实验内容1.1分布式智能照明控制系统简介长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照 明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系
2、统来监控照明,但一般只能实 现简单的区域照明和定时开关功能。分布式无线照明控制系统采用了先进的数字化、模块化、分布式、无线控制 的系统架构,可实现对各种照明灯更专业、更灵活的开关控制或调光控制,是实 现舒适照明的有效手段,也是节能的有效措施。该系统可广泛地应用于各类建筑, 如办公大楼、宾馆酒店、商业中心、体育场馆、娱乐场所等。分布式无线智能照明控制系统有效利用了以太网、CAN现场总线、RF无线通讯等 技术,在沿用传统使用习惯的基础上,达到了建设时安装方便、节省电缆、降低 造价。使用时可靠、灵活、方便。管理上分散控制、自动控制与集中管理相结合、 能够提高管理水平、节约能耗。1. 2系统架构及主要
3、组件分布式无线智能照明控制系统,111 CPU控制模块、开关驱动模块、调光驱 动模块、信号检测模块、无线信号接收模块、无线控制面板、扩展通讯模块、房 间控制模块、智能传感器、系统编程软件和计算机监控软件等部件组成,如下图 所示。监控计算机电涼传感器四. 实验报告概述分布式智能照明控制系统的原理和组成实验二室内光照度传感器认识实验一. 实验目的认识并熟悉室内光照度传感器二、实验设备室内光照度传感器三、实验内容传感器采用先进的电路模块技术开发的变送器,用于实现对环境光照度的测 量,并限流输出标准电流信号;采用硅光电池,传感器灵敏度高产品外观精美; 采用了防水接头,可以广泛用于温室,智能门窗,楼宇等
4、环境的光照度测量。MiiiiuaBii- 亠 _ 一 技术参数传感器感应:硅光电池;电源:24Vdc;测量精度:2%;测量可选:0-2000Lux;0-20, OOOLux; 0-200, 000:外壳材料:塑料防水外壳;工作环境:温度:-20-60C:湿度:0-100%RH接线:三线制;输出:420mA; 防护等级:IP65;安装接线4 Enn接线参见安装说明该传感器尽量安装在四周空旷或射面上没有任何障碍物的地方(感应面保持 清洁)与传感器衔相接的线缆应固定在安装架上(室内安装视走线而定),以防 止断裂、脱皮等悄况。光照度传感器在使用一段时间后,应尽量擦试上方的滤光 片,以保持测量数值的准确
5、性。实验三智能照明系统接线认识实验一、实验目的熟练掌握智能照明系统的线路连接二、实验设备智能照明系统控制模块三、实验内容L0304-10/16开关驱动器输出回路为4路的独立无源触点(继电器)开关 输出,根据所能承受的额定电流分为10A, 16A的两种。通过CAN-bus CANopen协 议来控制继电器无源触点(4路独立的负载)的通断。此模块也可直接通过手动 操作按键对其进行开闭控制。该特别适合对阻性负载、日光灯负载进行开闭控制。 两种接线方式,硬件设置相同,现在以L0304-10模块为例进行说明。接线标注上图1号标识为总线端子,接线定义为:保护地 电源DC24V- 电源DC24V+CAN-H
6、CAN-L上图2号标识为旋转编码开关;上图3号标识为学习指示灯;上图4号标识为学习键; 上图5号标识为4路开关输出。接线方式来 SCPIJ的 CAMS来自电遞模决1、/八-八-CMT-H CMI-L CAN-H CA1T-L24VDC丿关驱动模块10A开关驱动模块16A24VDC第04路灯1 第103路灯L nW 第102路灯L 第01路灯 第C4路灯第嚼灯L灯第02路灯第101虑灯LY总线CAN-H粉红色总纟戈CAN-L青色电源III极竺电源负极蓝色接线标注模块的供电、CAN总线山双端子连接,都是山电源模块DC24V端子输出, 模块与模块手牵手审接,正极吊正极,负极帘负极如图所示。CAN总线
7、信号,都是山CPU模块CAN-H, CAN-L端子输出,模块与模块手拉手联接,CAN-H 对应CAN-H, CAN-L 对应CAN-L。控制输出接线:火线接入模块下端子奇数点,偶数点串灯接入零线,如上 图所示。开关量输出线型必须小于2. 5平方毫米,模拟量输入/输出线型必须小 于1平方毫米。CAN总线地址设置模块地址通过2号标识的旋转编码开关设定,取值范圉为0F。旋转编码开关使用小螺丝刀之类工具设置,模块的地址即旋转编码开关箭头所指向的数据。注意:模块地址重新设置后,需要重启模块才能生效。面板按键LED指示灯定义面板中间数字上面分别为4路无源触点输出开关的控制按键,每按一下输出的开闭状态切换。
8、面板左上方指示灯从左至右定义为RUN、ERR、1、2、3、4。RUN: CAN总线运行指示灯,总线工作正常时灯亮,否则灭;ERR: CAN总线错误指示灯,总线连接有故障时灯亮,否则灭;笫1、2、3、4分别为每路触点开关状态指示灯,开关闭合,指示灯亮;开关断 开,指示灯灭。遥控器按键的匹配学习和操作1. 按驱动器上的学习键,按键旁边的学习指示灯亮,表示模块进入预匹配状态,(60秒之内无收到匹配键值则灯灭,退出预匹配状态);2. 按RF301无线接收器上的学习按键,指示灯变黄色,(60秒之内无收到遥控器信号值则灯变绿色,RF301退出学习记忆状态);3. 遥控器按需要匹配的按键发送313M信号数据
9、:4. RF301学习记忆313M信号数据,指示灯变绿色,同时发送匹配数据给预匹配 的L0304;5. 预匹配的L0304通过CAN总线接收到当前遥控器的键值,进入待匹配状态,学 习指示灯以1秒的周期闪烁,(60秒之内L0304无继续操作则灯灭,退出预匹配 状态);6. 按L0304面板上的按键,匹配遥控器的键值。匹配好后,再次进入预匹配状态(学习指示灯亮);注意:在接受到解除匹配命令时,无需操作面板上的按键即自动删除已经匹配的 键值,进入预匹配状态(学习指示灯亮);重复步骤2-6,完成其他键值匹配,如完成匹配,L0304按学习键,学习指示灯 灭,退出预匹配状态。匹配学习好后,遥控器的每个按键
10、操作就等同于面板键的操作。其操作对应的结 果可以参照面板按键的定义。在匹配学习期间,遥控器操作和面板按键操作无效。实验智能照明系统组态实验一. 实验目的熟悉和掌握组态软件的使用二、实验设备计算机,组态软件三. 实验步骤点击此图标进入工程管理器中控建筑智 能照明系如图所示:新建工程,然后进入组态。进入开发环境后,点击如下图所示的“画面”画両曰型蓮库空公共12 %配置口窗口+ n变呈E 脚本E 自定义 数据表管理记操作面板然后点中“窗口”右击新建,弹出如下:对窗口属性进行设置。然后确定 接着就可以在新建的窗口画图,组态连接。日诩X门卑电 參I里圍T口、+ 00召奄F口叵q乍曲仏團 上图是工具栏,可
11、以调用图片,画图,保存,运行。臨歹國圍 肆为暫撼囹囹希卜工 池咅匝奄勺启咗M卷自嘗 上图是图片整理工具,左对齐,右对齐,上平齐,下平齐,上下左右均分,置前, 置后,打成单位,拆开单元,锁住界面等。图形界面编辑完成后,进行数据库组态MUDBUS连接设置方式雪面R数据, 固冬数据库-设置 忑A点俎态由口脚本8 设备吨动:j暦DE协议$ 嘗 NODBUS- MODBUS表 MODBUS CA MODBUS (APl Modbus (S:j OPC-MicrosoftPlIOFCCCLiant)点击“数据库”“设备驱动” “MUDBUS” “MUDBUS TCP/IP协议” 点中MUDBUS TCP/
12、IP协议右击添加设备驱动,弹出对话框:输入设备IP地址:如10. 10. 70. 13,端口号:502 点击“下一步3点击点击完成OPC连接设置方式点击“数据库”“设备驱动” “OPC” “MICSROSOFT” “OPC (CLIENT)” 点中“OPC (CLIENT)右击添加设备驱动,弹出对话框:点击“下一步”选择opc服务器,点击“确定”。数据库点组态点击“数据库”一“点组态”,双击“点组态”进入点组态界面。数据库十壘数据连接历史组态点中上图“数据库s右击新建区域。如图现在以选择数字量为例说明输入点名,点击“数据连接”数据库和图片的连接在画面,窗口中选中要数据链接的图片。如图所示车库照
13、明2#3#开时间f1r #;厂 # 时 # 分f #r # 时 # 分厂 #1 # 时 # 分r附#厂#tf# 时 # 分以上图为例说明点连接的情况:# 时 # 分双击#屯弹出如下:从“?”中找到自己所要连接进去的变量。以上是动画连接功能栏。数据联入相应的图片后,上位机组态完成。上下位机的联调上下位机如果通过OPC来承接,需要在电脑上安装OPC软件,OPC软件需要 序列号,必须联网使用。进入OPC后,在左边空口处右击“增加控制器S服务器名字必须和上位机数据项组态前缀一至。端口服务器为1000,设备 地址:CPU地址。OPC设置好后,可以从OPC检测到下位机程序中的控制点。同 时OPC能通过下位映射上来的点,控制现场设备。上位机也可以通过配置好的点 控制现场设备。如果是MUDBUS方式控制,上位机不通过OPC直接控制CPU。 两者的利弊:OPC在组态方面更简便,灵活。MODBUS算地址,偏置值,比较麻 烦。四、实验报告编写一个回路组态实验五智能照明系统调试实验一、实验目的熟悉和掌握智
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