0引言
高速公路沿線隧道變電所承擔隧道照明、通風、監(jiān)控、消防設施的電源,其安全運行對隧道的安全運營起著至關重要的作用。隧道變電所具有點多、分散的特點,而且大多數(shù)屬于無人值守變電所,隧道監(jiān)控室已對其進行了智能化監(jiān)控管理,但由于光線不足,隧道監(jiān)控室人員無法遠程巡視,存在監(jiān)控的盲檢、漏檢問題,為配合視頻監(jiān)控設施,實現(xiàn)遠程開啟照明設施,隧道變電所智能照明設計變得十分必要。另外,由于部分高速公路沿線無人值守隧道變電所多達幾十處,當出現(xiàn)報警或故障情況時,能夠及時查看變電所現(xiàn)場情況,減少人員趕往現(xiàn)場查看處置,大大減少運營成本。目前,國網(wǎng)變電所由于智能變電站建設的要求,變電所已按智能照明方式設計或者改造傳統(tǒng)的照明方式,公路隧道變電所照明目前仍采用傳統(tǒng)照明方式,故從實現(xiàn)公路信息化、智能化的角度,進行公路隧道變電所智能照明設計也是十分有意義的。
1 變電所智能照明技術網(wǎng)絡結構
變電所智能照明系統(tǒng)采用CAN總線形式智能照明系統(tǒng),系統(tǒng)主要對變電所建筑各功能房間照明、室外照明進行智能控制,也可對完成對開關量設備的驅(qū)動或與第三方智能設備的聯(lián)動。系統(tǒng)中所有單元器件(除電源外)均有物理地址,通過CAN總線將所有模塊組成網(wǎng)絡,由配置軟件對設備進行設置及定義,當有信號輸入時,輸入單元將信號通過CAN-BUS總線與相對應的控制模塊進行通信,由輸出單元做出相應的執(zhí)行動作。
系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構由區(qū)域?qū)樱€路層,設備層組成,每個區(qū)域支持多條線路,每條線路可支持不同類型的模塊或控制面板。
設備層:設備層又稱CAN總線層,設備層所有模塊(除電源外)均具有物理地址,可通過后臺軟件對模塊進行設置及定義,設備層模塊可通過通信轉(zhuǎn)換模塊接入網(wǎng)絡交換機。
線路層:每條線路*多可以支持62個設備層模塊。線路之間通過網(wǎng)絡交換機相互通信。
區(qū)域?qū)樱簠^(qū)域?qū)?多可以支持62條獨立的線路。
智能照明系統(tǒng)網(wǎng)絡結構如圖1所示。
圖1智能照明系統(tǒng)網(wǎng)絡結構示意圖
2 系統(tǒng)組成及配電系統(tǒng)設計
系統(tǒng)的設備組成主要有智能照明系統(tǒng)是由系統(tǒng)單元、輸入單元、輸出單元三部分組成。系統(tǒng)單元:主機、PC接口等;輸入單元:觸摸屏、智能開關等;輸出單元:智能繼電器等。系統(tǒng)結構圖、配電箱系統(tǒng)圖如圖2、3所示
圖2系統(tǒng)結構圖
圖3配電箱系統(tǒng)圖
智能照明控制系統(tǒng)采用智能控制面板,具有照明、感應功能的開關現(xiàn)場控制,也可根據(jù)不同時間和外部環(huán)境通過軟件編程設定不同開燈時段,也可通過后臺軟件中央控制,在主控中心對所有照明回路進行監(jiān)控,通過電腦操作界面控制燈的開關。
3 主要設備選擇
(1)輸出單元選型:輸出單元是智能照明系統(tǒng)中接受總線信號,對終端設備進行控制的驅(qū)動器。變電所智能照明主要輸出單元為繼電器輸出模塊,對各燈光回路、插座或其他設備進行開關量控制。設計中選用四路繼電器輸出模塊,八路繼電器輸出模塊。
(2)輸入單元選型:輸入單元是智能照明控制系統(tǒng)中發(fā)送總線信號,對輸出單元進行命令控制的總線設備。變電所智能照明主要輸入單元為智能面板,安裝于現(xiàn)場,用于對燈具的控制。設計中采用6鍵LCD智能控制面板,8路交流開關狀態(tài)采集模塊。
(3)系統(tǒng)單元選型:系統(tǒng)單元主要用于總線組網(wǎng)、通信、邏輯存儲,第三方接口通信等功能。
電源模塊:主要為智能照明系統(tǒng)提供DC24V總線電源的系統(tǒng)設備,內(nèi)置限流器保證總線電源穩(wěn)定與可靠。
智能網(wǎng)關:智能網(wǎng)關用于實現(xiàn)智能照明控制系統(tǒng)的通信和網(wǎng)絡管理功能,具有IP網(wǎng)絡、定時、處理RS232/485數(shù)據(jù)的功能,通過TCP/UDP協(xié)議與管理平臺通信。
4 安科瑞智能照明控制系統(tǒng)
4.1概述
ALIBUS智能照明產(chǎn)品采用RS485總線技術,技術成熟可靠,安全穩(wěn)定。開關驅(qū)動器具備獨立工作的能力,適用于一些中小型的項目;模塊化設計,可以任意拼接擴展,同時預留I/O口以及Modbus接口,還可以滿足與AcrelEMS企業(yè)微電網(wǎng)管理云平臺進行數(shù)據(jù)交換。
4.2應用場所
適合于各類智能小區(qū)、醫(yī)院、學校、酒店,以及體育場所、機場、隧道、車站等大型公建項目的照明控制需求。
4.3系統(tǒng)結構
4.4系統(tǒng)功能
1)實時檢測并顯示各個模塊的在線狀態(tài),反饋現(xiàn)場受控回路的開關狀態(tài),監(jiān)控界面按照樓層各分區(qū)的布局和回路列表來瀏覽。
2)當發(fā)生模塊離線、網(wǎng)關設備掉線或者狀態(tài)反饋和下發(fā)控制命令不一致時會發(fā)生故障報警,并將故障報警信息記錄并顯示在界面中。
3)可以對單個照明回路實現(xiàn)開關控制;每個模塊、樓層都有相應的模塊控制開關和樓層控制開關,也可以一個模塊或者整個樓層實現(xiàn)開關控制。
4)開關驅(qū)動器支持過零觸發(fā)功能,負載(燈具)的分合操作僅在交流電過零時進行;可有效減少電磁干擾以及對電網(wǎng)的沖擊,延長燈具與控制裝置的壽命。
5)對每個照明回路可以預設掉電狀態(tài),當照明電源掉電時,開關驅(qū)動器會自動切換到預設的掉電狀態(tài);確保重新上電時燈具的開關狀態(tài)是確定與可控的。
6)拖動調(diào)光控件,照明設備從0%到100%進行調(diào)光,可以對單個照明回路實現(xiàn)調(diào)光控制,調(diào)光總控可以對一個模塊的照明回路實現(xiàn)調(diào)光控制,也可以對多個照明回路實現(xiàn)調(diào)光控制,通過圖標的亮滅狀態(tài)反饋現(xiàn)場開關的狀態(tài)。
7)點擊場景控件,打開或者關閉對應場景設置,軟件界面上顯示不同的場景模式和場景功能,通過圖標的亮滅顯示對應的場景狀態(tài)是打開還是關閉。
8)設置定時時間,確認時間點后,對該事件點執(zhí)行的動作進行設置,設置燈在設定的時間點亮或者滅。
9)系統(tǒng)可以通過預設的當?shù)亟?jīng)緯度信息,自動計算每天的日升日落時間;根據(jù)天文時鐘控制照明開關,實現(xiàn)日落開燈、日出關燈的功能。
10)所有定時控制計劃均可下發(fā)保存至驅(qū)動模塊;當上位機系統(tǒng)故障或模塊離線時,驅(qū)動模塊可以利用自帶的RTC時鐘維持定時控制計劃的正常執(zhí)行,不影響日常的照明控制效果。
11)系統(tǒng)結構是分布式總線結構;系統(tǒng)內(nèi)各元件不依賴于其他元件而能夠獨立工作;系統(tǒng)內(nèi)各元件可以通過程序的設定實現(xiàn)功能的多樣性。
12)預留BA或第三方集成平臺接口,采用modbus、opc等方式。
4.5設備選型
5 結束語
為踐行數(shù)字交通和智能交通,以信息技術手段對大量的公路沿線設施進行統(tǒng)籌管理是大勢所趨,隧道變電所對保障行車安全地位特殊,無人值守隧道變電所智能照明能夠幫助更好地完成監(jiān)控任務,解決盲檢、漏檢問題,本文主要從系統(tǒng)結構、主要功能給出了無人值守隧道變電所智能照明系統(tǒng)方案,為工程設計提供幫助。