中文名称 | 多重传送2线式(FULL-2WAY)照明控制系统 | 外文名称 | FULL-2WAY |
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特 点 | 2线式 | 类 别 | 照明控制系统 |
1、单个系统可监控达256个照明回路,可扩展更多,且所有控制组件仅由一对讯号线连接,实现施工省时、便利、经济。
2、同一负载回路,可任意由多场景所控制,且能由开关上的LED灯,得知负载状态即红灯表示点灯,绿灯表示消灯,开关上附带的铭牌可标示场所。
3、利用24V低压电,作为监控线路的控制电源,即使用潮湿的手去操作开关;亦无触电之危险。
4、当要变更监控回路时,仅需要更改开关上的波段号码,省去更改配线之麻烦。
5、各式单个、群组、模式开关灵活搭配,使整个监控系统的控制更多样化。
6、可搭配定时器、照度传感器、人体感知器等,作各种连动控制,无需人员操作。
7、可加装讯号放大器(AMP),以1.25mm2的绞线传送讯号,最远可达3000M远。
8、采用二线式无极性正负24V多重传送方式,比以往传统配线器具,配线方面更加简化便利。
9、使用数字式地址设定器,一个开关即可以被设定为单个、模式或群组等功能,更提高了系统设计,成本估算,材料准备,安装和码号更改的速度。
10、单个及集群开关的操作,可增设延迟关灯及即时开灯功能,且时间长短可自由选择设定,使操作更便利。
多重传送2线式(FULL-2WAY)照明控制系统,是只用两根24V的信号线将所有开关连成网络,利用脉冲信号进行控制的照明控制系统。
价格大约在2W左右,具体的可以在网上查一下,有很多品牌的
照明控制系统,听一个搞建筑的朋友说,他公司建的那幢楼就使用施耐德照明控制系统,而且还是施耐德智能照明控制系统呢。根据他的介绍使用施耐德智能照明控制系统的好处可多了,智能照明控制系统能够满足和实现不同的...
施耐德C-BUS,也就是以前的澳洲“奇胜”。智能照明行业的几大品牌之一,质量还是不错的,国内酒店行业的案例挺多。施耐德收购了很多品牌,包括梅兰日兰、莫顿、APC、派尔高等等,这些知名度都非常高。
澳大利亚邦奇智能照明控制系统 智能照明系统是最先进的一种照明控制方式, 它采用全数字、 模块化、分布式的 系统结构,通过五类控制线将系统中的各种控制功能模块及部件连接成一个照明 控制网络,它可以作为整个建筑物自动化管理系统( BA系统)的,一个子系统 通过网络软件接入 BA系统,也能作为独立系统单独运行,在照明控制实现手段 上更专业、更灵活,可实现对各种照明灯的调光控制或开关控制, 是实现舒适照 明的有效手段,也是节能的有效措施。 邦奇电子智能照明控制系统,通常由调光模块、开关模块、控制面板、液晶 显示触摸屏、智能传感器、编程插口、时钟管理器、手持式编程器、监控软件(网 桥 )等部件构成,将上述各种具备独立功能的控制模块或部件用一条五类数据通 讯线(四对双绞线)按手牵手菊花链方式连接起来,形成一个 Dynet 控制网络。 系统的优势体现在: 1、可靠性 邦奇电子照明控制系统中控制模块的每个
RKL系列智能照明控制系统介绍 操作说明 一、概述 智能照明控制是基于计算机技术、自动控制、网络通信、现场总线, 嵌入式软件等多方面技术组成的分布式控制管理系统, 来实现照明设 备智能化集中管理和控制,具有定时控制、联动控制、场景模式、远 程控制等功能,控制方式智能灵活、从而达到良好的节能效果、有效 延长灯具的寿命、管理维护方便、改善工作环境和提高工作效率;为 现代化智能照明行业提供科学管理水平、节能减排、精简人员、节省 运营成本和提高服务质量的一套完整信息化建设及智能控制的系统 解决方案。 二、功能特点 (既提高照明系统的控制和管理水平, 减少照明系统的维护成本; 也 可以节约能源,减少照明系统的运营成本。) 1、控制模式:实现单点、多点、区域、群组控制场景预设、定时开 关、亮度调节、红外探测、光感控制、消防联动、集中监控、远程控 制等智能控制任务 2、模块化:系统是全数字、模块化、分布
所谓复用传送就是指多个用户共享公用信道的一种机制,目前最常见的主要有时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用等,优点在于:为了各子系统的信息能有效及时的被传送,并且减少总线中信号线的数量,为了不至于彼此间的信号相互干扰和避免物理空间上过于拥挤
复用传送又分三种(以下为介绍)
时分复用是将信道按时间加以分割成多个时间段,不同来源的信号会要求在不同的时间段内得到响应,彼此信号的传输时间在时间坐标轴上是不会重叠。
频分复用就是把信道的可用频带划分成若干互不交叠的频段,每路信号经过频率调制后的频谱占用其中的一个频段,以此来实现多路不同频率的信号在同一信道中传输。而当接收端接收到信号后将采用适当的带通滤波器和频率解调器等来恢复原来的信号。
码分多路复用是所被传输的信号都会有各自特定的标识码或地址码,接收端将会根据不同的标识码或地址码来区分公共信道上的传输信息,只有标识码或地址码完全一致的情况下传输信息才会被接收。
小编曾经问过很多人这样一个问题,如果对变量进行woe化之后进入逻辑回归模型,但是估计参数会符号不一致,这是什么原因造成的。其实这是因为自变量之间不独立,具有线性相关造成的,简而言之,就是该模型具有多重共线性。
小编上篇文章介绍了 树模型的多重共线性问题 ,对于树模型这类非参模型,并不需要考虑多重共线性问题,而对于线性回归这类模型就需要考虑多重共线性问题了。
那今天小编主要介绍一下多重共线性的解决方法:
1、相关矩阵、方差膨胀因子;
2、L1、L2正则化;
3、变量聚类。
其他还有小波分析、增加样本量等,小波分析小编也不懂,先就不做介绍了。
至于PCA、因子分析等,这里因为主要是评分卡,而其黑箱特性并不适合评分卡,这里也不多介绍了。
一、共线性的诊断
在解释线性回归模型时,我们总是隐含着这样一种假设,即各个解释变量之间不存在很强的依赖关系。如果解释变量之间存在很强的线性相关关系,就认为数据之间存在共线性问题。
共线性会导致回归参数不稳定,即增加或删除一个样本点或特征,回归系数的估计值会发生很大变化。 这是因为某些解释变量之间存在高度相关的线性关系,XTX会接近于奇异矩阵,即使可以计算出其逆矩阵,逆矩阵对角线上的元素也会很大,这就意味着参数估计的标准误差较大,参数估计值的精度较低,这样,数据中的一个微小的变动都会导致回归系数的估计值发生很大变化。
共线性问题并不是模型的设定错误,它是一种数据缺陷,因此不能通过残差分析探测共线性问题。诊断共线性严重程度一般会 使用方差膨胀因子即VIF来判断,一般样本集在10w以上VIF大于10就有严重的共线性问题了,样本集在10w以下,VIF>4也是严重的共线性问题。
在评分卡模型中,小编一般都将VIF的阈值定为1左右,超过2即认为有严重的共线性问题了。
接下来我们来探讨一下为什么VIF越大共线性越严重。
大家都知道 VIF = 1/(1-R^2); 其中R为复相关系数。VIF的平方根大小表示线性回归参数的标准误差会因为共线性而扩大的程度。比如,当VIF= 9 时,则意味着共线性使这个变量的回归系数的标准误扩大了3倍。
诊断共线性的另一个方式是考察解释变量的相关系数矩阵的条件数。k个解释变量的相关系数矩阵有k个特征值,相关矩阵的条件数定义为最大特征值与最小特征值之比的评分根。
如果相关系数矩阵的条件数接近于1,表明变量之间不存在共线性;如果条件数过大,表明模型存在共线性。如果条件数大于15,则表明模型之间存在很强的共线性问题。
智能照明控制系统种类
1.松下全二线智能照明控制系统
全2 线照明控制系统是2根AC24V无极性的信号线,通过与这根2芯信号线上的各种输入、输出装置连接,达到照明设施的各种调控,本身也具有良好的灵活性和扩 展特性,可随时依照空间分隔,灯具控制方式,来改变灯具回路的控制设定,可免除重新进行管线施工的困扰,将有效地节省变更施工的成本及对建筑物的损害。松 下智能照明控制系统的调控功能完备,可在系统主机上随时做个别控制、群组控制、场景模式控制、时间控制的设定或变更,而不需要通过复杂的程序编写。从 1986年开始销售至今, 按「对应市场动向」与「满足顾客需求」的原则而开发的商品,一直占据着国际领先的地位,在日本更是达到92%惊人市场份额。
1.照明的自动化控制
系统最大的特点是场景控制,在同一室内可有多路照明回路,对每一回路亮度调整后达到某种灯光气氛称为场景;可预先设置不同的场景(营造出不同的灯光环境),切换场景时的淡入淡出时间,使灯光柔和变化。时钟控制,利用时钟控制器,使灯光呈现按每天的日出日落或有时间规律的变化。利用各种传感器及遥控器达到对灯光的自动控制。
2.美化环境
室内照明利用场景变化增加环境艺术效果,产生立体感、层次感,营造出舒适的环境,有利人们的身心健康,提高工作效率。
3.延长灯具寿命
影响灯具寿命的主要因素主要有过电压使用和冷态冲击,它们使灯具寿命大大降低。LT系列智能调光器具有输出限压保护功能:即当电网电压超过额定电压220V后调光器自动调节输出在220V以内。 当灯泡冷态接电瞬间会产生额定电流5-10倍的冲击电流,大大影响灯具寿命。智能调光控制系统采用缓开启及淡入淡出调光控制,可避免对灯具的冷态冲击,延长灯具寿命。系统可延长灯泡寿命2-4倍,可节省大量灯泡,减少更换灯泡的工作量。
4.节约能源
采用亮度传感器,自动调节灯光强弱,达到节能效果。 采用移动传感器,当人进入传感器感应区域后渐升光,当人走出感应区域后灯光渐渐减低或熄灭,使一些走廊、楼道的长明灯得到控制,达到节能的目的。 例如:某饭店为了节电,将全部走廊灯换为5W节能灯,以减少能耗,但带来的问题是节能灯光照舒适度很差,照度降低,使饭店档次降低。建议采用移动传感器控制。
5.照度及照度的一致性
采用照度传感器,可以达到室内的光线保持恒定
。例如:在学校的教室,要求靠窗与靠墙光强度其本相同,可在靠窗与靠墙处分别加装传感器,当室外光线强时系统会自动将靠窗的灯光减弱或关闭及根据靠墙传感器调整靠墙的灯光亮度;当室外光线变弱时,传感器会根据感应信号调整灯的亮度到预先设置的光照度值。 新灯具会随着使用时间发光效率逐渐降低,新办公楼随着使用时间墙面的反射率将衰减,这样新旧会产生照度的不一致性,通过智能调光器系统的控制可调节照度达到相对的稳定,且可节约能源。
6.综合控制
可通过计算机网络对整个系统进行监控,例如了解当前各个照明回路的工作状态;设置、修改场景;当有紧急情况时控制整个系统及发出故障报告。 可通过网关接口及串行接口与大楼的BA系统或消防系统、保安系统等控制系统相连接 LT-net智能照明控制系统通常由调光模块、开关功率模块、场景控制面板、传感器及编程器、编程插口、PC监控机等部件组成,将上述各种具备独立控制功能的模块连接在一根计算机数据线上,即可组成一个独立的照明控制系统,实现对灯光系统的各种智能化管理及自动控制。系统见系统框图,各部件详细资料请点击相应模块。