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CRC智能開關控制器型號說明

      智能開關控制器、20A、32A智能照明控制器(開關驅動模塊)智能照明是指利用互聯網技術、有線/無線通訊技術、電力載波通訊技術、嵌入式計算機智能化信息處 理,以及節能控制等技術組成的分布式照明控制系統,來實現對照明設備的智能化控制。 智能照明系統作為智慧建筑的核心子系統,運用無線Zigbee、WiFi、GPRS等多種物聯網和IT技 術,實現了遠程單燈開關、調光、檢測等管控功能,開辟了建筑照明“管理節能”的新篇章。CRC照明系統整合了路燈、隧道燈、景觀燈、商業照明、學校機關照明等照明系統,用一個統一的平臺來進行管理。本系統是一個開放的系統,預留了各種接入方式,可進一步打造成智慧建筑“云 ”系統。 

產品應用領域: 

產品廣泛應用于應急照明回路、 景觀照明、 航空照明、 場地照明商廈、學校、公園、體育館、展覽館、工業園區、機場、鐵路、車站、變電站等地的燈光控制、消防聯動、能耗監測和節能管控CRC7000智能開關控制器功能及操作說明

1、 繼電器開關手動控制 本模塊除接收外部信號進行開關控制外,也可手動控制開關。 通過操作1~12回路繼電器的手動開關,可分別控制1~12回路開、關。

2、 本機設備號 設備ID必須通過“JCT系統控制軟件”設置,設置見軟件說明。

3、 場景 多達128個場景,每個場景由任意回路組合而成。場景必須通過“JCT 系統控制軟件”來設置,設置見軟件說明。

4、 回路開啟和保護延時 回路開啟延時:每個回路可設置開啟延時,即回路啟動后,達到延時值時該回路才有輸出。開啟延時的作用,當同時啟動多個回路時,回路按延時值依次啟動,避免全部啟動時的沖擊大電流。 注:開啟延時值范圍為0.0~25.0秒。 回路保護延時:每個回路可設置保護延時,即當某回路的輸出關斷后,為了保護負載,只有時間達到保護延時值時該回路才能再受控制輸出。 注:保護延時值范圍為00~60分。 開啟延時值、保護延時值必須通過“JCT系統控制軟件”來設置,設置見其說明。

5、 重啟后運行場設置(上電恢復場景設置) 如系統設置為已開的場,本機重啟后,將運行上次關機時開啟的場景。 如系統設置為指定的場,本機重啟后,將運行指定的場景。 設置要通過“JCT系統控制軟件”,設置見其說明。系統默認重啟后不運行場景。  

智能照明模塊控制箱功能特點 

8通道20A無源繼電器輸出,最大負載160A(CRC2500型號均具有)
8通道20A無源繼電器輸出,具有回路電流實時反饋功能,過流自動斷電保護
? 回路電壓監測,過壓自動斷電保護(CRC2180)匹配CRC3008智能燈光控制面板??
4通道20A無源繼電器輸出,具有回路電流實時反饋功能,過流自動斷電保護
? 回路電壓監測,過壓自動斷電保護(CRC2104 智能輸入器/觸點輸入器)
具有能源管理功能,可以實時監測得知各回路功能及狀態(CRC2000型號具有)??
網絡設備管理,場景設定和調用均可以全部在本機上通過LCD菜單操作完成?
LCD的動態顯示的場景,通道或設備的名稱等均可為用戶自定義語言或字符??
本機手動快速開關,可快速開啟或關閉輸出?
最多可預置99個場景,16個特技和16個事件??

技術指標:
工作電源:220VAC/(1-5W)
工頻耐壓:AC2KV/min
絕緣電阻:>50MΩ
各回路額度電流:16A,浪涌沖擊120A
各回路額度電壓:220VAC
計量路數:單相1路,總計量模式
通信接口:RS485總線
開關量輸入:1DI,內部提供12VDC供電
工作環境:-20~60℃,10~95%無凝露
存儲環境:-30~70℃,10~95%無凝露

主要功能  .4路繼電器開關輸出單元
.多達128個?? 
.每個回路具有燈具保護延時(0-60分鐘)?? 
.每個回路具有分批開啟延時(0-25秒)?? 
.每個回路具有手動開關(可選)?? 
.具有遠程編程和功能?? 
.上電可恢復掉電狀態?? 
.設備重啟可?? 
.LED燈顯示當前回路狀態?? 

通過485總線與CRC3008控制面板、系統管理服務器等連接可實現設備開關控制、照明控制(包括場景控制等)、系統管理、以及與其它控制系統聯接等。?

1、輸出控制常開觸點AC250V/16A(注:負載接線示意圖) 

2、運行和通信狀態指示。 

3、手動控制開關,現場實驗按鈕。

 4、工作電源:V ,V-:DC12V;VCC,GND:DC12V/ 2A;電源和智能照明模塊對應V 連接VCC,V-連接GND,B0,A0,RS-485通信接口,主要與后臺總線連接,智能照明控制模塊BO,A0之間對應手拉手方式連接,接線圖上未標明的在對應模塊上標示有,KEY為開關量連接型號,B1,A1為抄表連接型號,DS1為溫度采集連接型號,I1,I2根據現場編程設定

智能開關控制器系統與傳統控制系統的分別
?1. 傳統的自動控制是建立在確定的模型基礎上的,而智能控制的研究對象則存在模型嚴重的不確定性,即 模型未知或知之甚少者模型的結構和參數在很大的范圍內變動,比如工業過程的病態結構問題、某些干擾 的無法預測,致使無法建立其模型,這些問題對基于模型的傳統自動控制來說很難解決.
2. 傳統的自動控制系統的輸入或輸出設備與人及外界環境的信息交換很不方便,希望制造出能接受印刷體 、圖形甚至手寫體和口頭命令等形式的信息輸入裝置,能夠更加深入而靈活地和系統進行信息交流,同時還 要擴大輸出裝置的能力,能夠用文字、圖紙、立體形象、語言等形式輸出信息. 另外,通常的自動裝置不能 接受、分析和感知各種看得見、聽得著的形象、聲音的組合以及外界其它的情況. 為擴大信息通道,就必 須給自動裝置安上能夠以機械方式模擬各種感覺的精確的送音器,即文字、聲音、物體識別裝置. 可喜的 是,近幾年計算機及多媒體技術的迅速發展,為智能控制在這一方面的發展提供了物質上的準備,使智能控制變成了多方位“立體”的控制系統.
3. 傳統的自動控制系統對控制任務的要求要么使輸出量為定值(調節系統) ,要么使輸出量跟隨期望的運 動軌跡(跟隨系統) ,因此具有控制任務單一性的特點,而智能控制系統的控制任務可比較復雜,例如在智能機器人系統中,它要求系統對一個復雜的任務具有自動規劃和決策的能力,有自動躲避障礙物運動到某一預期目標位置的能力等. 對于這些具有復雜的任務要求的系統,采用智能控制的方式便可以滿足.
4. 傳統的控制理論對線性問題有較成熟的理論,而對高度非線性的控制對象雖然有一些非線性方法可以利用,但不盡人意. 而智能控制為解決這類復雜的非線性問題找到了一個出路,成為解決這類問題行之有效的途徑. 工業過程智能控制系統除具有上述幾個特點外,又有另外一些特點,如被控對象往往是動態的,而且 控制系統在線運動,一般要求有較高的實時響應速度等,恰恰是這些特點又決定了它與其它智能控制系統如 智能機器人系統、航空航天控制系統、交通運輸控制系統等的區別,決定了它的控制方法以及形式的獨特 之處.
5. 與傳統的自動控制系統相比,智能控制系統具有足夠的關于人的控制策略、被控對象及環境的有關知識以及運用這些知識的能力。
6. 與傳統自動控制系統相比較,智能控制系統能以知識表示的非數學廣義模型和以數學表示的混合控制過 程,采用開閉環控制和定性及定量控制結合的多模態控制方式.
7. 在與傳統自動控制系統相比,智能控制系統具有變結構特點,能總體自尋優,具有自適應、自組織、自學習和自協調能力。

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于燈火闌珊處,于暗香離別時,未曾放棄。
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