入侵报警控制器基础知识

入侵探测器是用来探测入侵者的移动或其他动作的电子及机械部件所组成的装置。包括主动红外入侵探测器、被动红外入侵探测器、微波入侵探测器、微波和被动红外复合入侵探测器、超声波入侵探测器、振动入侵探测器、音响入侵探测器、磁开关入侵探测器、超声和被动红外复合入侵探测器等。

入侵探测器的功能原理

每一种入侵探测器都具有在安防区域内探测出入员存在的一定手段,装置中执行这种任务的部件称为探测器或传感器。

理想的入侵探测器仅仅响应人员的存在,而不响应如狗、猫及老鼠等动物的活动,也不响应室内环境的变化,如温度、湿度的变化及风、雨声音和振动等。要做到这一点不很容易,大多数装置不但响应了人的存在,而且对一些无关因素的影响也产生响应。对报警器的选择和安装也要考虑使它对无关因素不作响应,同时信号的重复性要好。

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入侵报警系统结构图

设计报警装置时首先要掌握和分析各种入侵行动的特点。入侵者在进入室内时首先要排除障碍,他必须打开门窗,或在墙上、地板和顶棚上开洞。因此可以安装一些开关报警器,使入侵者刚开始行动时就触发开关。另一个应考虑的特点是光和红外线不能透过人体,因此可以利用安装光电装置的方法来探测入侵活动。

还有一个十分重要的特点是人体正常体温能发射红外线,利用红外线传感器就可探测出人体辐射的热量。此外,入侵者在行窃时不可避免的要发出声响,使用声控传感器便可探测室内发出的异常声响。利用超声波和微波入侵探测器是根据人体的移动会干扰超声波或电磁场的原理而工作的。

各种探测器有各自不同的工作原理,它们各有优缺点。要使探测器在任何场合都能有效地发挥作用,就应该进行精心选择、精心安装,安装时应尽可能考虑到对探测器的保护措施。

由于家庭、商店、团体和企业等部门各自的情况不同,使用的入侵探测器也不尽相同。为了获得最佳安防效果,通常需要根据用户的实际情况对报警系统进行裁剪,这样才能使探测器更好地发挥作用。

没有入侵行为时发出的报警叫做误报。误报可能由于元件故障或某些外界影响而造成,它所产生的恶劣后果是 不堪设想的,最轻的后果是因为增加了许多不必要的麻烦而使人感到厌烦,从而大大降低报警器的可信度。可以设想,如果商店和库房管理人员经常由于误报而被从床上叫起,他们就不会愿意使用这种报警装置。最坏的后果是它使警察或安防人员毫无必要地火速赶到现场,这样他们本身的安全和周围人们的安全都会受到危害。因此,误报是报警器的致命弱点。

各种类型的探测器

01、微波多普勒入侵探测器

常常被称为雷达报警器,因为它实际上是一种多普勒雷达。是应用多普勒原理,辐射一定频率的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。

从技术上讲,一般要求探测器应由一个或多个传感器和信号处理器组成,探测器应具有能改变探测范围的方法。

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微波多普勒入侵探测器如果安装恰当就很难被破坏。利用微波探测器还可以用一台设施来保护两个以上的房间。微波入侵探测器对于捕获躲藏起来的窃贼非常有效,只要躲藏的人进入安防区域就会触发报警器。

微波入侵探测器的主要缺点是安装要求较高,如果安装不当,微波信号就会穿透装有许多窗户的墙壁而导至频繁的误报。另一个缺点是它会发出对人体有害的微量能量,因此必须将能量控制在对人体无害的水平。此外,微波报警装置会受到空中交通和国防部门所用的高能量雷达的干扰。

02、超声波入侵探测器

超声波入侵探测器与微波入侵探测器原理一样,也是应用多普勒原理,通过对移动人体反射的超声波产生响应,从而引起报警,超声波入侵探测器利用超声波的波束探测入侵行为,与微波入侵探测器一样是最有效的安防设施之一。超声波报警器必须对安防区域内微小运动非常敏感,同时又不会受气流的影响。

 

超声波报警装置的有效性取决于能量在安防区域内多次反射。像墙壁、桌子和文件柜这样的硬表面对声波具有很好的反射作用,而地毯、窗帘和布等软质材料则是声波的不良反射体。因此,具有坚硬墙壁这样反射表面的小区域,比装有壁毯和许多窗帘的办公室所需的传感器少。充满软质材料的区域最好使用其他安防方法。

另外,如果房间里通风很好,或是房间的某个部位在加温,使空气流动较大,就会使相对安装的超声波报警器发生误报。因为在空气流动较大的情况下,如果发射信号顺风时,发出的超声波到达接收机的速度就会较静止时快,这样一来,驻波波形就会被破坏,从而触发报警器。

03、主动红外入侵探测器

发射机与接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断能产生报警状态的探测装置。

主动红外入侵探测器一般由单独的发射机和接收机组成,收、发机分置安装,性能上要求发射机的红外辐射光谱应在可见光光谱之外。为防止外界干扰,发射机所发出的红外辐射必须经过调制,这样当接收机收到接近辐射波长的不同调制频率的信号,或者是无调制的信号后,就不会影响报警状态的产生和干扰产生的报警状态。

04、被动红外入侵探测器

当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。对灵敏度的要求是,当人体正常着装,以每秒一步的速度,在探测范围内任意作横向运动,连续步行不到3米,探测器便能产生报警状态。

被动红外入侵探测器采用热释电红外探测元件来探测路动目标。只要物体的温度高于绝对零度,就会不停地向四周辐射红外线,利用移动目标(如人、畜、车)自身辐射的红外线进行探测。

与其他类型的安防设备比较,被动红外入侵探测器具有如下特点:

a、不需要在安防区域内安装任何设备,可实现远距离控制;

b、由于是被动式工作,不产生任何类型的辐射,保密性强,能有效地执行安防任务;

c、不必考虑照度条件,昼夜均可用,特别适宜在夜间或黑暗条件下工作;

d、由于无能量发射,没有容易磨损的活动部件,因而功耗低、结构牢固、寿命长、维护简便、可靠性高。

05、微波和被动红外复合入侵探测器

将微波和被动红外两种单元组合于一体,且当两者都处于报警状态才发出报警的装置。这种复合探测器由微波单元、被动红外单元和信号处理器组成,并装在同一机壳内。微波和红外探测范围大小相当且重叠,在机壳内有调节两者重叠的装置。

06、机电探测器

最简单的入侵探测器,由围绕保护区域的闭合电路所组成,一旦入侵者进入该区域,即会破坏电路而触发报警。

07、光电探测器

光电探测器利用光线具有直线传播的特点,因此它适合于探测出入口或较开阔而没有物体阻挡光束的区域。如果区域较大,可以使用镜子来反射光。光电探测器的主要缺点是,它不适用于短而又不直的通道。若用于短而不直的通道,则需使用多面镜子,而每面镜子的安装位置不准或被沾染污物都会造成误报。另外入侵者还可能利用镜子反射光束,使光束不被阻断的方法潜入保安区内而不被探测出来。

08、光探测器

光探测器是一种不用光源驱动的光探测器。这种装置可自动测出保安区内的光线强度,并能对突然的变化作出反应。

09、红外体温探测器

红外体温探测器是光探测器的另一种形式,它可由入侵者身体发出的热能触发。这种探测器不会响应室温上升或下降的变化。但是当温度约等于人体温度的目标(如入侵者)从敏感区域进入非敏感区域时,报警器就能检测出辐射的差别,并触发报警。红外体温探测器的灵敏度很高,而且不容易被破坏。但如果入侵者的体温与室内环境的温度一致,那么报警器就会失效,实际上这是很难实现的。

10、接近探测器

接近探测器是一种当入侵者接近它(但还未碰到它)时能触发报警的探测装置。在室外应用接近探测器时很容易发生误报,必须在应用时采取特殊的措施。最常见的影响是温度和湿度的变化,下雨时,影响就更大了,要采用高级的绝缘材料来支承放感导线,以便将雨水的影响减小到最低限度。

接近探测器更适用于室内,如对写字台、文件柜等一些特殊物件提供保护。通常被保护的物件是金属的,实际上可以构成保护电路的一部分。敏感导线接到柜子的框架上,作为敏感电路中电容器的一个极板。

11、音响入侵探测器

除了可用于门户的入口控制以外,还可用来监控入侵者出现的区域,但这时警卫人员必须一直监听着是否有入侵行动所发出的声音。但另一方面,入侵者一般又都是尽可能地不出声的,尤其是一个警卫要监控几个不同的区域时困难就更大了。增加一个触发电路便可克服上述缺点。

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音响入侵探测器材有许多局限性。在正常条件下,当背景噪声在很宽的范围内变化时,这种探测器很容易造成误报。对于门窗上挂有较厚的帘子、地面铺有厚地毯的场合也不适用。此外,有的部门机械设备昼夜自动地接通断开会产生不停的声音,这时也不宜使用上述探测器。音响入侵探侧器的突出优点是,它可用来鉴别引起报警的原因。

12、振动入侵探测器

振动探测器与音响入侵探测器实质上是相同的。振动系统的传感器是一个振动探测器,这种探测器必须要有机械位移才能产生信号;振动探测器材最适合于如文件柜、保险箱等贵重、机要特殊物件的保护,也适宜于与其他系统结合使用,来防止盗贼破墙而入。振动探测器的有效性与应用的正确与否有很大关系。它常常用来对某些一般情况下有人员在活动的保护区内的特殊物件提供保护。

无线Wi-Fi覆盖基本常识与常见问题

无线Wi-Fi覆盖的项目越来越多,Wi-Fi覆盖项目时经常会遇到一些问题,尤其是大中型无线覆盖,牵涉到信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。本文介绍关于无线Wi-Fi覆盖的一些基本常识和常见问题。
同频干扰

在无线Wi-Fi覆盖工程中,同频干扰是一个不能回避的问题,同频干扰是指两个AP工作频率如果相同,同时收发数据时会产生干扰和延时。

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在Wi-Fi设计之初没有想到会这么普及,原来规划了11个信道,一个区域11个无线设备足够。但经过Wi-Fi两次升级提速,一个设备同时使用2个信道或4个信道进行传输,这样就造成了今天的局面,一个设备使用4个信道,两个设备要相隔5个信道才不会相互干扰,即1、6、11相互隔开,致使一个区域只能有3个无线设备,显然有点少,容易发生同频干扰。

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无线Wi-Fi信道应该如何规划

在无线Wi-Fi覆盖工程中,为了减少信号盲区,不得不部署多个AP来完成无线覆盖的重叠区域。要注意合理的规划和使用无线信道,相邻的AP按1、6、11相互隔开。左边图同频干扰严重,右边图改善一些,无线信号重叠部分会导致轻频干扰。

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如何部署无线AP和信道优化,避免同频干扰

避免同频干扰最有效的办法,相邻的AP按1、6、11相互隔开,同一信道间隔距离尽量远。移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。

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无线Wi-Fi同频干扰会造成什么影响

无线网络同频干扰会造成网络丢包和延时,导致无线网络质量变得相当差,网速变得很慢,由于两个AP工作频率相同互相干扰,导致频繁重复的发送数据,网络使用越频繁,同频干扰越严重。

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天馈式无线Wi-Fi覆盖走道安装

对于大中型无线WiFi覆盖工程,建议使用天馈式覆盖方式,工业级无线AP通过馈线分接4-8个天线安装在走道,穿透覆盖两边的房间。天馈式Wi-Fi是专业的覆盖方式,移动和电信覆盖火车站、酒店、写字楼通常采用这种方式。天馈式覆盖可以做到一层楼或整栋楼使用一个AP,这样便于无线信道的优化,一层用1信道,二层用6信道,三楼用11信道,避免同频干扰。用户走过来走过去,都是在同一个AP下,可以减少跨AP切换,真正做到的无缝漫游。

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天馈式无线Wi-Fi覆盖进屋安装

对于较密闭环境,墙壁阻隔较多的场所,走廊安装对无线信号的衰减较大,可以采用进屋安装,工业级无线AP分接16-32个天线,采用超柔馈线进屋,房间内安装美化天线。这样覆盖信号均匀,覆盖无死角。

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热释电人体红外传感器工作原理

热释电人体红外传感器一般都采用差动平衡结构,由敏感元件、场效应管和高值电阻等组成。

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热释电人体红外传感器

热释电人体红外传感器只有配合菲涅尔透镜使用才能发挥最大作用,不加菲涅尔透镜时该传感器的探测半径可能不足。配上菲涅尔透镜后则可达10m,甚至更大。透镜在水平方向上分成三部分,每一部分在竖直方向上又分成若干不同的区域,所以菲涅尔透镜实际上是一个透镜组。当光线通过透镜单元后,在其反面则形成明暗相间的可见区和盲区。每个透镜单元只有一个很小的视场角,视场角内为可见区,之外为盲区,而相邻的两个单元透镜的视场既不连续,也不交叠,都相隔一个盲区。当人体在这一监视范围中运动时,顺次地进入某一单元透镜的视场,又走出这一视场。热释电人体红外传感器一会儿看得到运动的人体,一会儿又看不到,于是人体的红外线辐射不断改变热释电体的温度,使它输出一个又一个相应的信号。

热释电人体红外传感器的特点是它只有在外界辐射引起它本身的温度发生变化时,才给出 一个相应的电信号。当温度的变化趋于稳定时,就不会有信号输出。所以说热释电信号与它本身的温度的变化率成正比。或者说热释电人体红外传感器只对运动的人体敏感。可用于当今探测人体移动的报警电路中。

智能家居入门小知识:单火、零火开关

在低压配电网中 ,配电室变压器输出三根火线 、一根中性线 (接地则也称为零线)。由一条火线与一条零线组成的电路称为单相电路。由三条火线组成的电路称为三相电路。我国使用单相电和三相电,按照实际使用过程中布线的不同分为以下四种:

(1)单相双线——1根火线+1根零线

(2)单相三线——1根火线+1根零线+1根地线

(3)三相四线——3根相线+1根零线

(4)三相五线——3根相线 +1根零线+1根地线

家庭的入户线路通常为单相三线。我国现行标准中依导线颜色标志电路时,一般应该是:相线,A相黄色,B相绿色,C相红色;零线是淡蓝色;地线是黄绿相间。以三相插座为例,左侧N是零线,中间PE是地线,右侧L是火线。

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家庭用线图

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开关

目前,传统的家庭照明布线大多数采用单火线开关。单火线开关只有一组触点,接在火线上,只接通或断开火线。单火线智能控制面板,可直接替换原有墙壁普通机械开关,不用改动任何线路,可手控也可遥控。但由于电源电路、开关电路两个基本模块和灯具是串联,电源电路是通过灯具的回路线作为零线提供电源,当照明灯的功率比较小的时候,电阻很大,无法提供稳定的电能。

零火线开关有两组触点,分别接零线和火线,火线和零线同时接通或切断。智能控制面板大多采用零火线开关。相对来说性能更稳定性,但因需要预留零线,适用于新装修的家庭。

 

常见智能窗帘的安装方法

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智能窗帘相对于传统窗帘而言,无需自己手动开关窗帘,还可以实现和家中智能场景的联动以及远程遥控,这也就为大家使用提供了诸多便利。今天给大家普及一下常用的智能窗帘安装方法。

1
画线定位,量好尺寸

在安装之前,应先测量好数据,也就是做好画线定位和量好尺寸的工作。画线定位直接关系到后期窗帘轨道的安装,因此做这项工作时一定要相当准确。接下来需要测量好相关的尺寸,包括:固定的孔距,窗帘轨道安装的尺寸、窗帘电机的尺寸等等。

测量弧形的窗帘轨道时,可按照建筑物弧度造成弯曲弧形的窗帘轨道测量,而其中轨道的总长度=电机和轨道长度+副传动箱长度。

2
窗帘电机的安装

这部分的安装可以说是非常重要,它直接影响到窗帘的正常使用。安装窗帘电机之前,需要将吊装卡子按照旋转90°与轨道衔接好,然后将自攻螺丝安装到顶板上,将智能窗帘的电机连好线。

注意安装卡子时,若墙壁是混凝土结构,则除了自攻螺丝之外,还需增加膨胀螺丝来固定,以确保窗帘电机更加坚固稳定。
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3
将电机和轨道连起来

一般情况下,窗帘电机使用的履带式窗帘轨道两端装配有传动箱,主传动箱便是与窗帘电机相连,而另一端就是副传动箱了。

在将电机和轨道相连时,要先将窗帘电机放入主传动箱内,顺时针旋转90°,然后再将插片推入传动箱到极限位置,这时传动箱便会自动锁住,这就表示电机与传动箱连接好了。

4
电机调整

调整电机也是十分关键的一步,实现电机接线的正转和反转,这样是为了实现窗帘的开启和闭合的自我定位。在调整之前,我们要将电机和轨道的传动箱分离,调整电机上的两个旋钮,使电机上的齿轮进入齿合状态,而当两个旋钮全部进入齿合状态,再将电机后盖盖好,用螺钉拧紧,固定好定位锁片,调整完成。为保证通电后智能窗帘能够正常运行,应最后再检查一遍。

5
电机程序调节

电机尾端设有一套齿轮和微动开关装置,电机接线要求实现正转和反转,从而实现窗帘开启,闭合行程的自我定位。电动窗帘轨道的安装程序比价复杂,所以如果可以请工人安装,最好还是不要自己动手,以免损坏窗帘电机等配件,造成不必要的损失。智能窗帘的安装规范与否,会直接影响到最后的使用效果。

温馨提示:

强电危险,非专业人士请不要自行拆装;

所有接线应在断电情况下进行并参照产品接线示意图;

负载功率应小于产品标称功率(感性负载减半),接线时应确保负载无短路现象;

模块与模块之间的安装距离应大于1米,且模块不要安装于容易受潮或金属屏蔽的地方。

家用智能配电箱小知识

家用智能配电箱是基于移动互联与数字断路技术的智能配电系统,对用电、配电 领域来说是一种新的革命。它的核心技术特点是安全、智慧和节能。

家用智能配电箱的具体功用大概有以下几方面:

引入先进的移动互联技术,可以远程通过手机、PAD、电脑实时监控并管理家里各种用电线路,远程打开电饭煲,空调,热水器,饮水机,让用户感受全新的智慧、便捷 的生活体验;

能及时准确的检测出各用电线路中的电气故障(如漏电,过流,过载,过温,打火 等故障),同时能远程、实时地将故障信息发送到业主的手机和电脑终端上,让业主不再为简单家庭电路故障而烦恼;

偶然性的误操作而导致的线路跳闸能在故障消除后的 3 秒后自动合闸, 恢复正常供电,给用户带来舒心的用电体验;

独有的定时功能,可智慧合理地为养鱼缸自动开启送氧功能,解决您因出差而不能 及时有效地为鱼缸“送氧”的困扰;

兼容远程同步监控功能,增加一个无线网络摄像头,即可在管理配电箱的同时能 对家里的情况进行远程监控。在传统空气漏电开关的基础上新增了过压,过流、过温、浪涌式防雷、防打火等电气安全保护功能;

全新电子式智能化模块设计,漏电、过载、过流等跳闸保护速度比传统空气开关 的响应速度更快,执行的命令更准确;

可根据各线路通常使用的环境的不同,自由灵活限定各线路用电功率,有效避免 因线路过载而产生的电气火灾。

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主要组成模块

核心部件:智能主机(即智能网关)1个、电源模块1个、智能漏电保护器1个、双路智能断路器N个(根据户型及大型用电设备确定)

核心配件:8P连接线N/2+1条、2P连接线N/2+1条、软体WIFI天线一条、RF家庭网管天线1条(N:双路智能断路器个数)

可选部件:埋电箱1套(用户可自行购买)、防雷器1个(选配)

1、智能主机(智能网关):电箱主设备,连接上层云平台和下层智能家居设备的通信枢纽和集控中心,是电箱的核心单元;

2、电源模块:电箱供电模块,供应电箱内所有电子端模块的用电;

3、智能漏电保护器:保障用电安全的重要模块,额定电流50A;

4、双路智能断路器:具有过温、过压、过载、短路等用电安全保护功能的重要模块,每路的额定工作电流32A(最多可达90A),额定功率7000W.断路器支持新增,有新增时,通过按主机上的复位键,对电箱内所有断路器进行自动排序;

5、防雷模块:额定工作电压385V,最多可达电流40kA。

主要应用

1、智能配电箱的雷击保护功能,可以在雷雨天气时有效预防家用家电被烧毁以及预防电器的电池寿命缩短;

2、智能配电箱的定时功能允许设置定时任务来完成设备的控制;

3、智能配电箱允许随时随地远程查看配电状态,并实现远程控制;

4、智能配电箱通过情景模块,实现智能控制灯光明暗、温度高低、窗帘开合、电器关闭;

5、智能配电箱通过网关内子设备智能传感器实现开关温度70°C时自动提醒,90°C时自动断电;

6、智能配电箱通过网关内子设备智能摄像头实现远程监控,安防报警;

7、智能配电箱实现短路时0.04秒自动断电,漏电时0.1秒自动断电,确保家庭用电安全;

8、智能配电箱允许设定过载功率,对大功率负载进行使用限制。如在学校可以通过设定过载功率,限制学生在宿舍内使用大功率电器;

9、智能配电箱在因过载分闸时,可以自动送电;

10、智能配电箱支持定时计划配电;

11、智能配电箱允许用户查看每条线路的用电和总用电量以及电费余额实现电费技术;

12、智能配电箱可设置每路分路器的用电量限制和超额提醒;

13.智能配电箱实时查看电压、电流、电器使用功率等运行参数,实时接收云端推送的消息事件;

14、智能配电箱可以通过手机、PAD、电脑等终端实时监控和控制;

15、智能配电箱的学习功能,通过记录下正常工作状态参数,以此为判断依据实现学习功能。

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主要保护功能

1、防雷保护:首先是防雷击,吸收强电压,降到可控范围,第二是防浪涌,吸收高能电脉冲,不影响下级设备。防浪涌可用于但不仅限与发生如下情况:正常工作模式下机器设备突发停止或启动;设备的智能控制系统频繁出现异常复位;

2、漏电保护:总线路漏电流超过30mA/0.1s,智能总开关立即分闸,同时状态变化事件上报云端并通过云端推送漏电事件消息到客户端;

3、短路保护:智能开关出现短路时,采取延迟分闸的方式进行保护(上层反应时间大于下层反应时间,越往终端反应越灵敏),同时状态变化事件上报云端通过云端推送短路事件消息到客户端;

4、过载保护:智能开关的工作电流超过0.85倍其额定电流时,智能开关发出预警信号;工作电流超过额定电流时,采取推迟分闸的方式进行保护,同时状态变化事件上报云端并通过云;

5、端推送过载事件消息到客户端。等待约20秒后,开关尝试自动合闸,若过压情况未消除,开关尝试合闸次数为3次,期间若故障消除,则正常供电,自动解除告警提示;

6、云端保护:云技术的采用,移动端需要将数据通过云端进行加密和存储,再分发到设备端,设备端也需要将数据通过云端加密和存储,再传输到移动端,这样既保证了传输的安全性和可靠性,又在云端实现了大数据存储;

7、连接保护:智能电箱采用对等加密这种强加密方式实现连接保护,通过建立在云端基础上的对等加密,有效保障了用户的信息安全,实现用户对电箱的专有控制;

8、自动巡检保护:通过客户端设定自动巡检时间,开启自动检测功能确保漏电保护器的工作状态正常;

9、双重开关保护:智能电箱除了强大的远程智能控制功能外,还支持了手动控制模式,以确保智能控制主机出现问题以后,可以切换手动控制模块,保障用户正常用电。同时,维保人员在调试或维护电箱时,切换到手动模块,可以切断远程智能控制,避免维修过程中发生不可控的远程操作引起的风险。

从零开始了解电动窗帘

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人们越来越重视对居室的装璜,要求窗帘——“居室的眼睛”不仅要有良好的功能,更要有美化点缀之效果,因此整面墙的落地窗帘比比皆是。如果仍用手工开、闭就显得十分不便,且容易损坏。这样,电动窗帘机就成为人们喜爱的小家电产品之一。档次高的酒店及展厅一般连接整个大楼的控制系统进行统一窗帘调控。

智能窗帘的需求

随着社会经济的发展和人们生活观念的改变,宽大窗户的办公和生活建筑越来越多,这种建筑结构美观,采光良好。但是,窗户的高度或者宽度超过4米以后手拉窗帘却比较困难且辛苦。而现在的房地产开发商几乎都没有为用户考虑这个问题,使用高档住宅反而带来了生活上的不便。面对超高、超宽的窗帘,电动窗帘电机应运而生,让用户解放双手。

窗帘的光控

智能照明与智能遮阳都会对光线的管理,白天黑夜场景相互之间有互补性。如白天,屋内光线监测传感器节点在线监测当前光线强度,并根据当前光线值和系统时间来自动控制网络中对应的窗帘电机节点,从而实现窗帘的智能光控。而晚上的亮度调节,主要依靠照明调节。

市面上大多数电动窗帘的控制方式依然是利用红外遥控窗帘的闭合以及开启,单向反馈且无法直接连接智能家居网络,集成度较差。

而像RS485总线、Zigbee等双功通讯,可实时反馈窗帘的位置,精准设置窗帘的打开百分比,可将光线值和窗帘状态及时显示在交互式Pad界面上。

集成痛点

因为大部分无线/总线协议无法做到互联互通,又加上各智能电机厂家的底层协议不同,导致第三方智能对接繁琐,所以融入整个每家智能系统中取决于主机厂家与集成商的集成能力。这并不是智能电机行业的单一痛点,而是整个第三方产品对接至系统集成性的痛点。

Zigbee控制管状窗帘电机的原理

管状窗帘电机通过转动带动轨道内同步带,同步带又带动挂钩,实现窗帘的开闭,并内带自动限位装置。以一种Zigbee管状窗帘电机举例:220V 交流供电,带有干触点控制接口,通过电话线水晶头可引出四个触头。

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其中一个为COM端,触头K1、K2、K3分别与COM端连接,可实现正传、反转、停止三种功能。为实现由 Zigbee 终端节点来控制此类窗帘电机的转动,节点将电机控制触头分别连接至三路继电器,由节点Zigbee芯片,如常见的CC2530主电路的 I/O 口引脚输出来驱动三路继电器的通断,控制干触点的连接。

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单路继电器模块电路图,当节点 CC2530主电路的射频模块接收到电机控制信号时,CC2530 的 I/O 口输出高低电 DAP 平驱动信号,经光电隔离器 TLP521将光电信号转为电信号,又经三极管放大,可控制继电器的吸合。窗帘到位后,行程开关自动关闭电机转动。在同一个时间内,两个继电器仅能有一个吸合,即便是在电机工作期间,操作了反向转动按键,单片机也是先释放当前工作继电器,并延时一定时间后再吸合另一个继电器,防止电机正、 反工作线圈同时通电的危险。

通讯技术演进

电机类:开合帘电机、管状电机、百叶电机;电动成品帘类:电动卷帘、电动百叶帘、电动蜂巢帘、电动斑马帘、电动香格里拉帘、天篷帘等;其他:电动开合帘导轨。

电机控制类型:常规控制方式:强电控制、干触点控制;总线式控制:RS485总线、KNX总线;支持无线通信:Zigbee、Z-Wave、Wi-Fi、射频(单双向)。

智能电机的选购

在挑选窗帘电机时一定要根据其窗帘的宽度和高度来选择电机的功率,电机的负载能力要大,以保证窗帘能正常使用。电动窗帘一旦接入电源就开始待机,尽管耗电不多,但时间一长电机的使用寿命就会受到影响,因此要挑选自动断电的控制方法。

智能窗帘电机的分类

智能家居窗帘与传统的窗帘相比,它不用手动去拉,特别在别墅、高档写字楼、展览馆、大型会议室等场所显得更加方便,只要一按遥控,窗帘自动开合。智能窗帘机可分为机械和控制两大部分。现在市场上常见的智能窗帘机械传动形式有绳索牵引式、皮带传动式、直线电机牵引式及滚动螺旋传动式。

窗帘安装

窗帘的长宽是根据安装的方法来的,先定好是安装在窗户上还是墙上,超过窗框的以及没有超过的安装方法是不一样的。

安装罗马帘、卷帘、百叶帘的有两种安装方式,一是在窗户框内安装,安装好后帘和墙壁平,这种方式测量简单,只要将窗户的宽度和高度测量就可以了,另一种是罗马帘、卷帘、百叶帘超过窗框的安装方式,那就可以按照你实际需要超过的多少,来确认安装产品的高和宽,罗马帘、卷帘、百叶帘都需要高和宽两个尺寸。

智能窗帘控制方式

固定开关控制:按下“开”或“关”按钮,窗帘自动拉开或关闭,当窗帘拉开或关闭已经到位后,电机自动停止,当窗帘在按下“开”或“关”的运动过程中,按“停”按钮,电机停止转动,这样用户就可以随自己的意愿控制窗帘开合的大小范围,固定开关避免了人们因遥控器失灵或者丢失所造成的不方便 ;

定时控制:定时控制是通过在定时器中设置开启或者关闭时间来控制窗帘的开启或者关闭;

光强控制:光强控制是利用光电传感器, 根据光照情况来自动控制窗帘的开合,如在光照比较强烈的情况下窗帘会自动关闭而不使室内受到强烈的光照;

APP控制、智能语音控制,不受空间区域时间限制,语音随开随关随启随停。

LED智能照明六种常用传感器

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传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术已相当成熟,近几年来,传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。并可以籍此在MCU上设定各种控制要求,控制LED灯的开关时间、亮度、显色、多彩变幻,从而达到智能照明控制的目标。

光敏传感器

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光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。光敏传感器可根据天气、时间段和地区自动控制LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,面积为200平米的便利店最大可降低53%的耗电量,寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使灯光更多彩,气氛更活跃。

红外传感器

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红外传感器是靠探测人体发射的红外线而工作的。主要原理是:人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅尔滤光透镜增强后聚集到热释电元件PIR(被动式红外)探测器上,当人活动时,红外辐射的发射位置就会发生变化,该元件就会失去电荷平衡,发生热释电效应向外释放电荷,红外传感器将透过菲涅尔滤光透镜的红外辐射能量的变化转换成电信号,即热电转换。在被动红外探测器的探测区内无人体移动时,红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进人探测区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异,信号被采集后与系统中已存在的探测数据进行比较以判断是否真的有人等红外线源进入探测区域。

被动式红外传感器有三个关键性的元件:菲涅尔滤光透镜,热释电红外传感器和匹配低噪放大器。菲涅尔透镜有两个作用:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射在PIR上:二是将探测区内分为若干个明区和暗区,使进入探测区的移动物体/人能以温度变化的形式在PIR上产生变化的热释红外信号。一般还会匹配低噪放大器,当探测器上的环境温度上升,尤其是接近人体正常体温(37℃)时,传感器的灵敏度下降,经由它对增益进行补偿,增加其灵敏度。输出信号可用来驱动电子开关,实现LED照明电路的开关控制。

超声波传感器
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与红外传感器应用相仿的超声波传感器近年在自动探测移动物体中得到更多的应用。超声波传感器主要利用多普勒原理,通过晶振向外发射超过人体能感知的高频超声波,一般典型的选用25~40kHz波,然后控制模块检测反射回来波的频率,如果区域内有物体运动,反射波频率就会有轻微的波动,即多普勒效应,以此来判断照明区域的物体移动,从而达到控制开关的目的。

超声波的纵向振荡特性,可以在气体、液体及固体中传播,且其传播速度不同;它还有折射和反射现象,在空气中传播频率较低、衰减较快,而在固体、液体中则衰减较小、传播较远。超声波传感器正是利用超声波的这些特性。超声波传感器有敏感范围大,无视觉盲区,不受障碍物干扰等特点,已经被证明是检测小物体运动最有效的方法。因此与LED灯具组成系统可灵敏控制开关。由于超声波传感器灵敏度高,空气振动、通风采暖制冷系统及周围邻近空间的运动都会引起超声波传感器产生误触发,所以超声波传感器需要及时校准。

温度传感器

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温度传感器NTC(负温度系数)做LED灯具的过温保护被比较早的广泛应用。LED灯具如采用大功率LED光源,就必须采用多翼的铝散热器,由于室内照明用的LED灯具本身空间很小,散热问题到目前还是最大的技术瓶颈之一。LED灯具散热不爽的话,会导致LED光源因过热而早期光衰。LED灯具开启后热量还会因热空气自动上升而向灯头富集,影响电源的寿命。因此在设计LED灯具时,可以在铝散热器靠近LED光源方紧贴一个NTC,以便实时采集灯具的温度,当灯杯铝散热器温度升高时可利用此电路自动降低恒流源输出电流,使灯具降温;当灯杯铝散热器温度升高到限用设定值时自动关断LED电源,实现灯具过温保护,当温度降低后,自动再将灯开启。

声控传感器

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由声音控制传感器、音频放大器、选择频道电路、延时开启电路及可控硅控制电路等组成的声控传感器(microphone array)。以声音对比结果来判断是否要启动控制电路,用调节器给定声控传感器的原始值设定,声控传感器不断地将外界声音强度与原始值做比较,当超过原始值时向控制中心传达“有音”信号,声控传感器在楼道及公共照明场所得到广泛的应用。

微波感应传感器

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微波感应传感器是利用多普勒效应原理设计的移动物体探测器。它以非接触方式探测物体的位置是否发生移动,继而产生相应的开关操作。当有人走进感应区内,并且达到照明需求时,感应开关自动开启,负载电器开始工作,并启动延时系统,只要人体未离开感应区,负载电器将持续工作。当人体离开感应区后,感应器开始计算延时,延时结束,感应器开关自动关闭,负载电器停止工作。真正做到安全、方便、智能、节能。

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