安装调试:
在承重墙体上打孔安装螺钉,然后将功率调光器固定在墙体上。
按照接线图,连接各个输入,输出端子,485总线端子。
输入端电源采用单相供电,单项电源进线同时连接到两极空气上,每个单独回路接入输出负载。
通过总线命令,可输出亮度。
接线箱上端,设置有旁路开关,出厂时为旁路状态,输出为不调光直通状态,调光器故障或者应急时,可将旁路开关闭合,正常工作时,打开旁路开关。
使用中,应急情况下,通过长时间端盖上4个按键可实现手动开关灯光或者调光。
长按,进入手动状态,循环调光,松开按键,灯光亮度会停在当前值。
手动状态,不接收总线。短按或者断电再上电,可退出手动状态,进入接收总线的自动状态
关断空气开关可切断负载电源。
由于受嵌入式控制器(ARM)性能及通讯条件的,目前较多的物联网云控制器大部分都作为回路及单灯的开关控制,我们已经通过RS485总线接通了DALI调光模块,可对单灯进行调光控制。城市照明控制的发展及创新1无线控制与有线控制的结合,以光纤为主的有线网络是为可靠的,是项目规划的,无线可以作为有线网络补充。

参数说明:
| 智能控制开关模块输出回路大承载电流:20A*12路 |
| 大负载:500W每路(温度高45℃) |
| 额定电流:6A |
| 初级供电:AC230V,50-60Hz |
| 带负载能力/路:16A |
| 开关电压:AC230V |
8路调光器产品特点
提供 8 个 1A 通道的调光控制器。
可通过学或者使用 C-Bus 工具包编程。
编程变量存储在非易失性存储器中,如果 C-Bus 断电,仍然会保留。
不受 C-Bus 通信影响进行本地和远程开关控制。
可根据电源曲线设定启动状态。
可以使用 C-Bus 工具包设定逻辑状态(大值 / 小值) 。
采用跟踪算法实现平稳、无闪烁控制。
35mm 的 DIN 轨道安装,12 个模数的尺寸。
配电箱安装。

主要功能:
通道运行时间统计
通道状态响应
上电恢复
掉电状态
楼梯灯
闪烁
开启 /关闭延时
保护延时
阈值功能
窗帘控制
与、或、异或、门等逻辑功能
加热功能:PWM控制输出

智能控制开关模块AWBS-04/00.1智能照明模块功能及操作说明
1, 继电器开关手动控制
JCT模块除接收外部进行开关控制外,也可手动控制开关。通过操作1~12回路继电器的手动开关,可分别控制1~12回路开,关。
2, 本机设备号
设备ID必须通过"控制"设置,设置见说明。
3,
多达128个,每个由任意回路组合而成。必须通过" 控制"来设置,设置见说明。
4, 回路开启和保护延时
回路开启延时:每个回路可设置开启延时,即回路启动后,达到延时值时该回路才有输出。开启延时的作用,当同时启动多个回路时,回路按延时值依次启动,避免全部启动时的冲击大电流。
注:开启延时值范围为0.0~25.0秒。回路保护延时:每个回路可设置保护延时,即当某回路的输出关断后,为了保护负载,只有时间达到保护延时值时该回路才能再受控制输出。
注:保护延时值范围为00~60分。开启延时值,保护延时值必须通过"控制"来设置,设置见其说明。
5, 重启后运行场设置(上电恢复设置)
。因此设计上更加科学与自动化,因此极大了人工巡检等工作量,根据测算,仅从节省电能和人工巡检费用这两项测算:一般3~5年的时间,业主可基本收回城市灯光智能监控所的全部费用。(3)实现多种组合照明效果。现代城市建筑中,照明已不单纯地为人们的视觉效果,更应该使城市更加美化,具备多种的控制方案,建筑物的照明性,因此按时间、用途不同,而形成的不同照明效果不仅可以对预设置进行控制,还可以丰富的照明效果,美化生活。(4)灯具寿命。电网电压的波动对灯具造成的损害是非常大的,尤其是热辐射光源受大,其次LED光源受其影响尚未进行有效验证。城市灯光智能监控可以通过调压和扼流滤波有效地电网电压的波动。
进而避免了过电压和欠电压对灯具的损害。另外,城市灯光智能监控同时还有软启动和软关断技术,可以避免瞬间冲击电流对光源的损害。通常采用城市灯光智能监控,灯具的寿命通常可2~4倍。2国内外发展状况在欧美及等发达,早期采用石英钟控制,现在多采用的自适应分布式控制。基于计算机自动化集中控制的城市灯光智能监控逐渐应用,在大部分小型城市己经较为普及。国外该类产品的市场化起步较早,采用也多种多样,各种控制并存,由于采用分散控制,其可靠性和普及率高。随着技术的不断发展,城市灯光智能监控也在不断发展,目前国外对城市灯光智能监控的发展主要集中于基于互联网的远程监控与技术研究。
既能保证路段照明基本需求,又能够有效节省电能,同时国外现在对"光污染"问题的研究也越来越,如何做到"恰到好处的适度照明"就显得非常重要。2.1国内城市灯光智能监控技术主要发展历程经济的蓬展,城镇化水平不断,的城市灯光已经不再适应社会发展,目前国内的路灯监控正在处于推广应用和更新换代的发展时期。我国的城市灯光智能监控发展,共经历了四个阶段:(1)二十世纪八十年代末采用220V强电有线的控制。(2)二十世纪九十年代初期到中期利用电话线载波的控制。(3)二十世纪九十年代中期至今采用230MHz进行无线数传控制。(4)二十一世纪初期至今采用、联通的短消息和GPRS/CDMA无线公网进行数据传输及ZIGBEE、电力载波等短程通讯相结合的数传控制。。