Количество
|
Стоимость
|
||
|
Контроллер Schreder LUCO P7 СМ для интерактивной системы управления освещением Schreder Owlet IoT
Общее описание
Система Schreder Owlet IoT, основанная на использовании контроллера LUCO P7 CM - это эффективная интеллектуальная система дистанционного управления освещением, которая монтируется снаружи на корпус светильника (монтаж осуществляется в разъем NEMA 7) и управляет драйвером светильника или балластом через интерфейс DALI / 1- 10 В, и позволяет:
- повысить безопасность и надежность системы освещения;
- улучшить операционное обслуживание;
- возможность интеграции и взаимодействия системы управления освещением в концепции "умного города" (Smart City)
- уменьшить затраты на электроэнергию и обслуживание сети до 85%.
Существенная разница данной системы управления освещением над всеми остальными - это отсутствие шлюза SeCo (сегментарного контроллера), поскольку система Schreder Owlet IoT взаимодействует между собой через сеть сотовой связи. Такое решение позволяет уменьшить стоимость системы, поскольку нет необходимости установления сегментарного контроллера и настройки системы по месту монтажа. Вся информация в захищему виде передается по сети сотовой связи на облачные серверы Schreder Owlet IoT. В стоимость системы входит выбор оператора связи и тарифа специально созданного для Интернета вещей (IoT), которые предоставляют украинские операторы мобильной связи и предоставления доступа к облачному хранилищу.
Контроллер LUCO P7 CM имеет встроенный модуль GPS и модуль сотовой связи, позволяет монтировать систему в соответствии с технологией Plug and Play. Интегрированный фотоэлемент и астрономические часы предоставляет возможность включения системы не только по команде с пункта управления, но и к астрономическому времени для конкретно взятых координат, поможет включать и выключать систему в соответствии с восхода и заката солнца в зависимости от времени года или уровня освещенности. Имеющийся встроенный измеритель мощности предоставляет точную информацию (погрешность измерений 1%) об энергопотреблении каждого светильника. Кроме вышеуказанных функций, контроллер LUCO P7 CM, позволяет интегрировать в систему датчики движения (PIR), направления радаров скорости. LuCo P7 CM имеет функцию постоянного светового потока (CLO), которая обеспечивает устойчивое световой поток с течением времени.
Технология Plug and Play
Контроллер LuCo P7 имеет упрощенную систему настройки и монтажа. При установке контроллера в разъем NEMA 7 происходит считывания информации с RF метки, расположенной на разъеме (только у светильников Schreder) и автоматическое определение геопозиции. Установлен контроллер автоматически подсоединяет светоточку к ситемы управления с заначенням ее технических характеристик и местоположения. После чего система работает автономно, в соответствии с заданной программой (настройка происходит уже в пункте управления через web браузер). В любой момент оператор может просмотреть информацию о состоянии светильников, их энергопотребление (ток, напряжение, power factor) и изменить профиль диммирования.
Системы управления освещением Schreder Owlet IoT не имеет ограничений относительно количества светильников установленных светоточек в системе управления.
Если же произошло аварийное отключение или контроллер вышел из строя, система перестраивается автоматически и обеспечивает выполнение заданной программы. В случае если из строя вышло пару контроллеров, которые находятся рядом (сигнал не может передаться дальше по сети ZigBee), остальные контроллеры будет действовать в соответствии с заложенным аварийним алгоритмом: продолжить выполнение программы димування и включения светильника в соответствии с датчику освещенности или астрономических часов перейдет в режим максимальной мощности. Обо всех этих событиях будет сообщении оператора системы, что поможет оперативно устранить аварийную ситуацию.
Как это работает?
Например, ночью, когда светильники являются за диммирован (работают на половину своей мощности, или по определенному графику изменения мощности в зависимости от времени суток, что помогает уменьшить энергопотребление) срабатывает датчик движения, информация о срабатывании по сети ZigBee передается на всю группу светильников или отдельно взятую подгруппу и воводить их на максимальный режим работы для забезпеченя необходимого уровня освещенности, после того как объект покинул радиус действия датчиков система снова уменьшает энергопотребление (димуеться). При наступлении рассвета, срабатывает датчик освещенности (или астрономыческие часы) и выключает сеть.
Оператору также доступна возможность мониторинга энергопотребления и состояния светильника с возможностью изменения графика диммирования и сценариев взаимодействия датчиков и светильников. Все светоточки видображються на карте с наложением на каждую информации о светильнике.
Выше было отмечено лишь один из возможных вариантов работы системы управления освещением Schreder Owlet.
Почему ОУЛЕТ IoT?
![]() |
Умная гибридная архитектура |
![]() |
Быстрая настройка |
![]() |
Эффективное управление сетью |
![]() |
Мгновенная GPS локация Встроенный GPS точно определяет расположение светильника и обнаруживает изменения, например, сервисное обслуживание. Нет необходимости в полевых записях, сканирование и ручном картографировании. |
![]() |
Точное измерение энергопотребления |
![]() |
Надежный аварийный сценарий |
![]() |
Интуитивный веб-интерфейс |
![]() |
Операционные преимущества |
Характеристики LUCO P7 CM
Условия работы | ||
Рабочая температура |
-40 °С...+65 °С | |
Относительная влажность воздуха |
10%...90% | |
Подключение к сети | ||
Напряжение |
AC 110-277 В | |
Частота |
50/60 Гц | |
Максимальный ток нагрузки |
5 А | |
Обязательный внешний предохранитель номиналом |
<10 А | |
Потребление энергии | ||
В режиме ожидания |
< 1.0 Вт | |
Энергопотребление |
< 2.7 Вт | |
Точность интегрированного измерителя мощности | 1% | |
Выходной интерфейс DALI | ||
Протокол |
DALI-совместимый с IEC62386, часть 101, 102, 201, 203, 207; Интерфейс защищен от короткого замыкания |
|
Напряжение управления DALI |
12.0...20.5 В | |
Ток управления DALI (нагрузки) |
16 мА | |
Выходной интерфейс 1-10В | ||
Протокол |
Отвечает 1-10VDC IEC60929 (Приложение Е) | |
Ток нагрузки |
16 мА | |
Блок питания датчика | DC 12 В ± 0.5 В, 2мA max. | |
Радиочастота | ||
Протокол |
IPv6 | |
Частота |
2.4 GHz ( 2400.0…2483.5 MHz) | |
Возможности GPS | Поддерживает систему GPS (сигналы L1C / A; 1575,42 МГц) Поддержка SBAS Точность позиции до 2,5 м (> 6 спутников) |
|
Класс защиты | IP66 | |
Материалы корпуса | Поликарбонат (PC), устойчив к УФ | |
Цвет | RAL 7042 светло-серый полупрозрачный | |
Стандарты | ||
EMC |
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 |
|
Cотовая связь |
EN 301 511 V9.0.2:2003-03 EN 301 908-1 V7.1.1 2015-03 FCC/IC RSS-132, Issue 3, January 2013 FCC/IC RSS-133, Issue 6, January 2013 FCC/IC RSS-139, Issue 3, July 2015 FCC/IC RSS-247, Issue 1, May 2015 FCC/IC 47 CFR Part 22 Subpart H FCC/IC 47 CFR Part 24 Subpart E FCC/IC 47 CFR Part 27 Subpart C |
|
Радио |
EN 300 328 V1.9.1:2015-02 EN 300 440-2 V1.4.1:2010-08 FCC/IC 47 CFR Part 15 Subpart C §15.247; |
|
GPS |
EN 300 330-2 V1.6.1:2015-03 | |
RF-ID |
FCC/IC 47 CFR Part 15 Subpart C §15.225 FCC/IC RSS-210, Issue 8, December 2010 + Amendment 1, February 2015 |
|
Безопасность |
IEC 61347-1 :2008+A1:2011+A2:2013 IEC 61347-2-11 EN 60950-22:2006+AC:2008 EN 60529:1991+A1:2000+AC:1993+A2:2013 EN 62311:2008 UL 773 (E359906) C22.2 No. 182.2-M1987 CSA C22.2 No. 205-12 FCC/IC 47 CFR Part 2 Subpart J §2.1091 FCC/IC RSS-102, Issue 5, March 2015 |
Дополнительная информация о данном товаре по телефону