×
10.04.2015
216.013.3fda

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПОТОКАМИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в схемах управления освещением и архитектурной подсветкой. В способе управления световыми потоками светодиодных светильников в системе архитектурной подсветки зданий и сооружений, заключающемся в обеспечении центральным контроллером через управляющий контроллер требуемого астрономического времени начала и завершения работы светодиодных светильников в соответствии с заданными табличными графиками, из диспетчерского пункта производят через центральный контроллер запись и/или коррекцию сценариев работы m светодиодных светильников в n управляющих контроллеров, причем m≥n, а также контролируют выполнение сценариев работы каждым светодиодным светильником, при этом в сценарии работы каждого светодиодного светильника задают дискретность регулирования во времени и долевое значение светового потока от его максимальной величины на каждом шаге дискретизации, причем изменение светового потока каждого светодиодного светильника осуществляют за счет широтно-импульсного регулирования и стабилизации тока, потребляемого светодиодным светильником, или/и напряжения питания светодиодного светильника, а синхронизируют n управляющих контроллеров с помощью центрального контроллера посредством периодической или апериодической установки управляющих контроллеров в исходное состояние. Технический результат - расширение функциональных возможностей при одновременном упрощении реализации способа, а также повышение надежности управления световыми потоками светодиодных светильников. 1 ил.
Основные результаты: Способ управления световыми потоками светодиодных светильников в системе архитектурной подсветки зданий и сооружений, заключающийся в обеспечении центральным контроллером через управляющий контроллер требуемого астрономического времени начала и завершения работы светодиодных светильников в соответствии с заданными табличными графиками, отличающийся тем, что из диспетчерского пункта производят через центральный контроллер запись и/или коррекцию сценариев работы m светодиодных светильников в n управляющих контроллеров, причем m≥n, а также контролируют выполнение сценариев работы каждым светодиодным светильником, при этом в сценарии работы каждого светодиодного светильника задают дискретность регулирования во времени и долевое значение светового потока от его максимальной величины на каждом шаге дискретизации, причем изменение светового потока каждого светодиодного светильника осуществляют за счет широтно-импульсного регулирования и стабилизации тока, потребляемого светодиодным светильником, или/и напряжения питания светодиодного светильника, а синхронизируют n управляющих контроллеров с помощью центрального контроллера посредством периодической или апериодической установки управляющих контроллеров в исходное состояние.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в схемах управления освещением и архитектурной подсветкой.

Известен способ декоративной подсветки (Патент РФ №2247897, F21S 10/00, 2000 г.), заключающийся в формировании света от трех разноцветных источников, расположенных внутри светящего объекта и питаемых от разных генераторов с изменяющимися во времени по треугольному закону и сдвинутыми по фазе напряжениями, при этом объект подсвечивается светильниками, встроенными в элементы светящего объекта, преломляющие свет, каждый светильник состоит из трех различающихся по цвету источников света и каждый источник света получает питание от своего генератора с изменяющимся во времени напряжением, причем светящий объект дополнительно подсвечивается внешними фонарями из трех различающихся по цвету источников света, выполненных на основе светодиодов, и каждый источник света также получает питание от генератора с изменяющимся во времени напряжением. К каждому генератору подключены источники света с различным спектром излучения.

Недостатком данного способа является сложность реализации, обусловленная необходимостью применения специализированных генераторов, а также невозможность оперативного изменения сценариев подсветки.

Наиболее близким к заявляемому способу является «Способ и система для управления электрическим оборудованием, в частности системой освещения» (Патент РФ №2474030, H02J 13/00, H05B 37/02, 2011 г.), принятый за прототип, заключающийся в обеспечении центральным контроллером через управляющий контроллер требуемого астрономического времени начала и завершения работы светодиодных светильников в соответствии с заданными табличными графиками.

Недостаток указанного способа объясняется его ограниченными функциональными возможностями, а также сложностью реализации.

Технический результат предлагаемого способа заключается в расширении функциональных возможностей при одновременном упрощении реализации способа, а также повышение надежности управления световыми потоками светодиодных светильников.

Технический результат достигается тем, что в способе управления световыми потоками светодиодных светильников в системе архитектурной подсветки зданий и сооружений, заключающемся в обеспечении центральным контроллером через управляющий контроллер требуемого астрономического времени начала и завершения работы светодиодных светильников в соответствии с заданными табличными графиками, из диспетчерского пункта производят через центральный контроллер запись и/или коррекцию сценариев работы m светодиодных светильников в n управляющих контроллеров, причем m≥n, а также контролируют выполнение сценариев работы каждым светодиодным светильником, при этом в сценарии работы каждого светодиодного светильника задают дискретность регулирования во времени и долевое значение светового потока от его максимальной величины на каждом шаге дискретизации, причем изменение светового потока каждого светодиодного светильника осуществляют за счет широтно-импульсного регулирования и стабилизации тока, потребляемого светодиодным светильником, или/и напряжения питания светодиодного светильника, а синхронизируют n управляющих контроллеров с помощью центрального контроллера посредством периодической или апериодической установки управляющих контроллеров в исходное состояние.

На фиг.1 приведена блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ управления световыми потоками светодиодных светильников в системе архитектурной подсветки зданий и сооружений.

Устройство содержит диспетчерский пункт 1, связанный по двунаправленным каналам связи общего доступа с уникальными идентификационными адресами через центральный контроллер 2 с n управляющими контроллерами 31÷3n.

Соответствующие выходы каждого управляющего контроллера 31÷3n подключены к входам соответствующих светодиодных модулей 41÷4m, входящих в управляемую данным управляющим контроллером группу. Всего групп n. Количество светодиодных модулей 41÷4m в группе каждого управляющего контроллера 31÷3n не может превышать число управляющих входов данного управляющего контроллера.

Все светодиодные модули 41÷4m структурно идентичны и включают в себя регулирующий блок 5k (k=1÷m), первый вход которого является входом данного светодиодного модуля 4k, соединенный выходом через измеритель тока 6k с входом светодиодного светильника 7k. Ко второму входу регулирующего блока 5k подключен выход измерителя напряжения 8k, связанного входом с выходом регулирующего блока 5k, к третьему входу которого подсоединен второй выход измерителя тока 6k.

Способ осуществляется следующим образом.

В исходном состоянии предварительно по команде из диспетчерского пункта 1 центральный контроллер 2 производит запись или коррекцию заданных сценариев работы светодиодных светильников 71÷7m в управляющие контроллеры 31÷3n и формирует управляющим контроллерам 31÷3n команду на запуск сценариев в работу. Сценарии работы светодиодных светильников 71÷7m могут быть различными в общем случае.

Центральный контроллер 2 через управляющие контроллеры 31÷3n обеспечивает требуемое астрономическое время начала и завершения работы светодиодных светильников 71÷7m, например, в соответствии с заданными табличными графиками восхода и захода солнца на данной географической широте или путем применения фотореле.

В каждом светодиодном модуле 41÷4m регулирующий блок 5k производит широтно-импульсное регулирование и стабилизацию тока, потребляемого светодиодным светильником 7k, или/и напряжения питания светодиодного светильника 7k в соответствии с заданным сценарием изменения во времени светового потока данного светодиодного светильника, функционально связанного с величиной потребляемого тока или напряжения питания. При этом осуществляется необходимая согласованная динамическая подсветка здания или сооружения, где установлены светодиодные светильники.

Управляющие контроллеры 31÷3n контролируют выполнение сценариев работы каждым светодиодным светильником, входящим в управляемую данным управляющим контроллером группу, и передают полученную информацию в центральный контроллер 2, что позволяет своевременно выявлять и устранять сбои в работе светодиодных светильников и неисправности в светодиодных модулях 41÷4m.

В сценарии работы каждого светодиодного светильника задают дискретность регулирования во времени и долевое значение светового потока от его максимальной величины на каждом шаге дискретизации для получения требуемой плавности изменения световых потоков в системе архитектурной подсветки.

Сценарии изменения во времени светового потока светодиодных светильников могут изменяться и корректироваться оперативно вручную или в автоматическом режиме, что дает возможность в темное время суток всесторонне обыгрывать, т.е. подчеркивать световым потоком архитектурные решения подсвечиваемых зданий или сооружений, оснащенных системой динамической архитектурной подсветки.

Для исключения значительной десинхронизации работы управляющих контроллеров 31÷3n вследствие различия в их быстродействии наиболее просто, например, производить периодическую или апериодическую (в естественные паузы в сценариях работы светодиодных светильников) установку управляющих контроллеров 31÷3n в исходное состояние, т.е. циклически сбрасывать накапливающиеся системные ошибки.

Таким образом, реализация предложенного способа позволяет расширить функциональные возможности при одновременном упрощении реализации способа, а также повысить надежность управления световыми потоками светодиодных светильников.

Способ управления световыми потоками светодиодных светильников в системе архитектурной подсветки зданий и сооружений, заключающийся в обеспечении центральным контроллером через управляющий контроллер требуемого астрономического времени начала и завершения работы светодиодных светильников в соответствии с заданными табличными графиками, отличающийся тем, что из диспетчерского пункта производят через центральный контроллер запись и/или коррекцию сценариев работы m светодиодных светильников в n управляющих контроллеров, причем m≥n, а также контролируют выполнение сценариев работы каждым светодиодным светильником, при этом в сценарии работы каждого светодиодного светильника задают дискретность регулирования во времени и долевое значение светового потока от его максимальной величины на каждом шаге дискретизации, причем изменение светового потока каждого светодиодного светильника осуществляют за счет широтно-импульсного регулирования и стабилизации тока, потребляемого светодиодным светильником, или/и напряжения питания светодиодного светильника, а синхронизируют n управляющих контроллеров с помощью центрального контроллера посредством периодической или апериодической установки управляющих контроллеров в исходное состояние.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ПОТОКАМИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-52 из 52.
25.08.2017
№217.015.c482

Система управления загрузкой и вентиляцией мельницы

Изобретение относится к системам управления работой устройств для дробления и измельчения различных материалов и может быть использовано в системах управления загрузкой и вентиляцией мельниц. Система содержит регулирующий орган подачи топлива 1 с регулятором загрузки 2, регулирующий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618346
Дата охранного документа: 03.05.2017
26.08.2017
№217.015.df06

Способ определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области эксплуатации асинхронных электродвигателей и может быть использовано для определения величины скольжения ротора электродвигателя. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя содержит этап, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624986
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 51-57 из 57.
25.08.2017
№217.015.b0aa

Устройство управления формированием сновальных валов

Изобретение относится к оборудованию текстильной промышленности и может применяться в приготовительном отделе ткацкого производства на сновальных и перегонных машинах. Устройство управления формированием сновальных валов, содержащее электропривод сновального вала, электропривод уплотняющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613450
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.c482

Система управления загрузкой и вентиляцией мельницы

Изобретение относится к системам управления работой устройств для дробления и измельчения различных материалов и может быть использовано в системах управления загрузкой и вентиляцией мельниц. Система содержит регулирующий орган подачи топлива 1 с регулятором загрузки 2, регулирующий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618346
Дата охранного документа: 03.05.2017
26.08.2017
№217.015.df06

Способ определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области эксплуатации асинхронных электродвигателей и может быть использовано для определения величины скольжения ротора электродвигателя. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения скольжения ротора асинхронного электродвигателя содержит этап, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624986
Дата охранного документа: 11.07.2017
10.05.2018
№218.016.47a0

Способ обнаружения обрывов стержней короткозамкнутых обмоток роторов асинхронных электродвигателей

Изобретение относится к области контроля технического состояния асинхронных электродвигателей и может быть использовано для обнаружения обрывов стержней обмоток роторов. Сущность: регистрируют радиальную составляющую индукции внешнего магнитного поля датчиком, установленным на корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650821
Дата охранного документа: 17.04.2018
29.05.2018
№218.016.582c

Способ выявления обрывов стержней короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного электродвигателя и их количества

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения технического состояния короткозамкнутых обмоток роторов асинхронных электродвигателей. Сущность: регистрируют радиальную составляющую индукции внешнего магнитного поля датчиком, который устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654972
Дата охранного документа: 23.05.2018
20.05.2019
№219.017.5c93

Способ выявления оборванных стержней в короткозамкнутой обмотке ротора асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области контроля технического состояния асинхронных электродвигателей и может быть использовано для обнаружения обрывов стержней обмоток роторов асинхронных электродвигателей. Сущность: способе включает цифровую регистрацию радиальной составляющей индукции внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687881
Дата охранного документа: 16.05.2019
01.07.2020
№220.018.2d7d

Способ выявления оборванных стержней в короткозамкнутой обмотке ротора асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области контроля технического состояния асинхронных электродвигателей и может быть использовано для обнаружения обрывов стержней обмоток роторов асинхронных электродвигателей. Сущность: регистрируют ток статора при пуске асинхронного двигателя, сигнал оцифровывают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724988
Дата охранного документа: 29.06.2020
+ добавить свой РИД