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贵州快3城市景观照明控制系统的建设思路

时间:2020-11-02 17:00

  我国城市景观照明智能化发展水平参差不齐,有些城市已经完成了改造,正在向数字化、信息化、智能化方向转型升级,也有很多城市才刚刚开始进入自动化改造或部分改造阶段。本文阐述了城市级景观照明控制系统的建设思路,对系统的架构、定位等核心问题进行了归纳总结,这也是建设或改造升级过程中城市管理者所真正关心的问题,为实现城市景观照明控制精细化、智能化管理要求及实现智慧城市更多管理功能提供了参考依据。

  城市景观照明控制系统整体建设以技术先进、结合实际、安全可靠、稳定运行、按需照明为主要原则,通过大数据处理技术、智能管理技术、网络通信技术、故障分析与告警等技术在城市景观照明控制中的应用,实现城市各区域、各建筑、各设施的强弱电统一控制与管理及各灯控节点的联动联演,满足城市景观照明控制精细化、智能化管理要求。智能化管理指在同一平台实现“一键触发”强电管理控制与灯光秀的场景无缝衔接联控联动可视化操作管理,移动端远程控制、总控中心实时播控将多屏互动、音视频互联互通等效果完美演绎;精细化管理是指具备亮灯率统计管理、运行日志管理、故障报警与任务派工单、资产报表管理、GIS管理、远程抄表、用电量分析、数据管理等[1]。系统建设重点围绕精细化、智能化、安全保障展开,主要包括以下几个方面:

  (1)遵循“一个智能系统,多个业务应用,集中建设,分布部署,资源共享”的建设原则,资源效率利用最大化,对系统运行数据进行深度挖掘,通过机器深度学习,建立AI核心预测和优化决策进行场景控制,全面驱动城市景观照明智能化建设,实现智能化控制、精细化管理,贵州快3,从时间、空间、动静结合等多维度展现城市文化底蕴和历史风貌,展现城市独特的魅力。

  (2)遵循B/C/S混合异构体系数据架构设计,打造基于Linux系统为核心的运维管控平台。

  (3)可以控制中心实时控制、设备脱机控制及远程APP自由控制灵活地三级联动控制,一键总控、区域联动、单体分控三级联动管理,智能控制、景观灯光、监控视频[2]等一键联动控制功能。

  (4)可以直观呈现照明整体运行态势、景观灯光、视频监控、总控中心、控制设备、仪表及传感器等运行状况监控的数据管理系统;综合运行态势、运行趋势、实时分析等数据分析系统。

  (5)可以实时管理、实时监控、多级管理、终端、权限等,具备完善的网络和用户日志系统,具备终端设备的安全性、网络的安全性、设备的可管理性[3],确保城市景观照明控制系统的绝对安全。

  系统围绕照明控制、数据平台管理展开,围绕控制设备、灯光设备、综合管理需求、场景演绎等,实现强电管控与多媒体灯光秀演绎实时控制,移动终端远程控制,精细化管理。让照明系统服务于实际,满足观赏要求,同时规范夜景生态,还原城市天际线控制架构

  采用自顶向下的分级控制系统架构与控制策略,在城市总控中心部署灯光主控系统,在各楼宇控制室内部署分控中心,在各灯控节点部署强弱电控制系统。由主控系统向二级分控中心和三级灯控节点发送命令,可实现单一回路、多回路、单一建筑、多建筑、所有建筑可调可控;进一步地,三级灯控节点实时监测各设备运行参数,并向二级分控中心和主控系统上传实时数据,确保系统始终处于智能监控状态,保障系统运行的稳定性和可靠性。

  (2)集成强电、多媒体立面建筑灯光秀控制系统,实现场景化“一键式”联动控制;

  (3)具备多种控制模式:总控中心实时控制;现场脱机工作(无网络情况下能正常开启或关闭灯光),远程APP控制;

  (4)具备场景控制功能:可任意定义平日、节日、重大节日、万年历等灯光场景控制,及其它场景自定义编辑功能;

  (5)具备GIS定位功能:直观查询及控制,设备运行状态、亮灯状态、在线情况、报警状态及快速定位功能;

  (6)具备远程抄表和系统参数监测功能:配电箱单回路监测、配电箱总能耗监测、设备亮灯率统计、设备在线)具备回路测试功能:针对各建筑各回路进行实时测试及场景编程功能,区分各类灯具亮灯模式及场景控制方式;

  (8)具备故障类型分析报告功能,实时双向告警功能:支持输出回路灯具故障告警,支持故障复位,支持短路、断路、欠压、过压及过载、接地保护及告警;

  (10)采用直观的中文用户界面形式,包括数据表格、曲线D模型、二维平面等形式;

  (11)提供后台管理功能,记录系统日志、异常事件,系统参数等,提供基于用户权限的管理功能;

  (13)开放数据协议:支持第三方设备、系统接入、扩展与兼容相同协议控制设备;

  城市景观照明控制系统应采用“有线+无线”相结合的组网方式,提供光纤专线、宽带专线、移动联通电信无线三网通无感切换的多重网络保障,确保灯光表演网络的安全可靠与楼体联动的同步性;同时,根据《网络安全法》、《计算机信息系统安全等级保护划分准则》等有关法律法规的要求,一般要求城市景观控制系统系统须达到三级以上标准,核心控制区域可超越三级标准。

  城市级景观照明控制系统网络架构一般要求采用光纤布网方式,总控中心到分控中心,分控中心到各个灯控节点之间统一采用敷设私有专线的方式,共同构筑一个完整的景观照明综合管理网络。基于网络安全要求,确保数据传输及展现效果,整个网络架构可采用综合业务光传输,将项目节点端的多个节点间实现IP虚拟专网功能,将公众互联网与VPN承载网分离,降低公众网络被攻击的风险。利用IP网络来传输私有信息而形成的逻辑网络,具有安全级别最高、丢包率小,时延1毫秒内,用于传输大量数据信号,满足总控室到灯控节点端数据传输、无缝连接的需求,形成外部网Extranet,提供端到端客户网管服务和99.9%通信保障率。

  节点端(控制中心):节点端主要通过监控、防盗、防火、人员出入登记、供配电、防雷、温湿度、门禁、告警信息自动化处理等实行管控措施,以保障节点端安全。

  (1)基于框架应用技术设计、组件化的系统,保证灵活扩展,相关组件可相互调且用简单易用;

  (4)关系型数据检索平均响应时间:简单条件检索时延≤1s,复杂条件检索时延≤10s;

  (5)应用系统应实现7×24小时的连续运行,平均年故障时间(MTBF)≤5天,平均故障修复时间(MTTR)≤24小时;

  (6)各分系统功能操作平均响应时间≤2s,分系统交互时间2s;软件运行效率平均响应时间≤1s;

  (9)服务应确保数据量稳定增加条件下性能无显著衰减,数据刷新时间不应超过5s;单用户的系统性能总体平均指标为3s内;

  城市景观照明控制系统一般要求支持以下协议、标准、接口,以满足不同环境下系统正常运行[6]。

  (9)标准2.0USB-HOST接口:末端物联设备与传感器设备输入接口;

  (10)2.0USB-OTG接口:从机功能(USB链路)、系统测试及固件升级等输入接口,具备HOST属性;

  (11)PCI_AUTS-20M卡槽:应用于复杂环境的物联网系统及其设备输入接口;

  (12)标准SIM卡槽(25×15×0.8mm标准SIM卡):放置运营商的专用物联网SIM卡;

  (13)音频接口:MIDI输入接口、音频3.5mm输入/输出接口,支持SF/MPEG/MP3/MIDI/WMA/等多种音频格式的解码与编码。

  城市景观照明集中系统是城市管理水平逐步提成的体现,是物联网时代发展的必然趋势。建设该系统综合计算、网络、物理环境的多维复杂系统,融合微基站、视频探头、多媒体屏、信息交互屏、太阳能光伏、传感器以及LED照明于一体,实现全面感知、协同运行、高效管理、智能控制、绿色节能,最终实现城市照明可持续发展,是城市化建设更高阶段。

联系人:毛经理

   

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