智能照明控制系统开发方案

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智能照明控制系统方案完整版

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一、背景
智能照明控制系统是一种新兴的智能照明技术,它可以有效地提高照
明效率,降低能源消耗,提高人们的工作效率和改善环境。

然而,在当今
的各种经济压力下,传统照明控制系统面临着更多的挑战,以满足当前能
源消耗的实际需求。

因此,许多组织和企业开始采用智能照明控制系统,
以提高效率和降低成本。

二、智能照明控制系统基本概念
1.照明可视化:照明可视化是指使用技术(如照明控制软件)来展示
和控制照明的状态。

2.灯具控制器:灯具控制器可以根据用户的需求对灯具的亮度,颜色,功率,色温等参数进行调节。

3.可编程控制器:可编程控制器具有历史记录,定时任务,联动设备
等功能,能够根据用户的需求和情景,自动完成照明的控制功能。

三、智能照明控制系统实施方案
1.建立智能照明控制系统:确定主控设备,即控制系统的总控制单元,选择合适的组态软件,并根据调节灯具的参数需求。

智能照明系统方案

智能照明系统方案

智能照明系统方案智能照明系统方案1.引言本文档旨在详细介绍智能照明系统方案,该方案将利用先进的技术和智能控制算法来实现高效、节能的照明系统。

本方案将包括硬件设备、软件平台以及系统架构等方面的详细介绍。

2.系统概述本节将对智能照明系统进行整体的概述,包括系统的目标、基本原理以及主要功能等内容。

2.1 目标智能照明系统的主要目标是提供一个智能化、自动化控制的照明解决方案,通过优化照明设备的使用,实现能源的高效利用和环境的节约。

同时,系统还应具备人性化的操作界面,方便用户进行设置和监控。

2.2 基本原理智能照明系统主要通过传感器、控制器和执行器等设备来实现自动化控制。

传感器用于感知环境的光照强度和人体存在情况,控制器负责根据传感器数据进行决策和控制,执行器则负责控制灯具的开关和调光等操作。

2.3 主要功能智能照明系统的主要功能包括:- 照明调节:根据环境光照和用户需求,自动调节灯具的亮度和色温,提供舒适的照明效果。

- 节能管理:通过智能控制算法,根据实时情况对照明设备进行灵活调整,实现能耗的最小化。

- 智能调度:根据不同区域和时间段的需求,进行智能调度,提供定制化的照明方案。

- 远程监控:通过网络连接,实现对照明系统的远程监控和管理,提供实时数据和报警信息。

3.系统硬件设计本节主要介绍智能照明系统的硬件设计方案,包括传感器选择、控制器设计以及执行器选型等内容。

3.1 传感器选择根据系统需求,我们选择了以下传感器:- 光照传感器:用于感知环境的光照强度,选择了型号传感器。

- 人体红外传感器:用于感知人体的存在情况,选择了型号传感器。

3.2 控制器设计控制器是智能照明系统的核心部件,用于处理传感器数据并控制灯具。

我们设计了以下功能的控制器:- 数据处理:接收传感器数据并进行处理,实现灯具亮度和色温的自动调节。

- 控制策略:根据用户设置和传感器数据,实现灯具的开关、调光和定时等控制策略。

- 网络通信:通过网络连接,实现与远程监控系统的通信和数据交互。

智能照明控制系统方案

智能照明控制系统方案

智能照明控制系统方案关键信息项:1、系统功能描述2、设备清单及规格3、安装调试与培训4、售后服务与质保5、价格与付款方式11 系统功能描述111 智能照明控制系统应具备根据环境光线自动调节灯光亮度的功能,以确保室内照明始终保持适宜的亮度水平。

112 系统应支持手动和定时控制两种模式,用户可根据需求自由切换。

113 具备场景设置功能,如会议模式、阅读模式、休息模式等,用户可一键切换到相应的灯光场景。

114 能够实现分区控制,不同区域的灯光可以独立控制和管理。

12 设备清单及规格121 详细列出智能照明控制器、传感器、灯具等设备的型号、规格、数量。

122 说明各设备的主要技术参数,如控制器的控制通道数量、传感器的感应范围和精度等。

13 安装调试与培训131 供应商负责系统的安装和调试工作,确保系统正常运行。

132 在安装调试完成后,为用户提供系统操作培训,使相关人员能够熟练掌握系统的使用和管理。

133 培训内容包括但不限于系统的基本操作、场景设置、故障排查等。

14 售后服务与质保141 供应商提供一定期限的质保服务,质保期内对系统出现的质量问题免费维修或更换。

142 质保期过后,提供有偿的维修和维护服务,收费标准应明确列出。

143 建立售后服务响应机制,在接到用户故障报告后,应在规定时间内做出响应并安排维修人员上门服务。

15 价格与付款方式151 明确智能照明控制系统的总价格,包括设备采购、安装调试、培训等各项费用。

152 付款方式可分为预付款、到货款、验收款等阶段,各阶段的付款比例和时间应具体约定。

21 双方责任与义务211 用户应按照协议约定按时支付款项,为供应商的安装调试工作提供必要的协助和条件。

212 供应商应按照协议要求按时完成系统的交付和安装调试,保证系统质量和性能符合约定标准。

22 知识产权与保密221 系统涉及的知识产权归供应商所有,但用户在使用过程中享有合法的使用权。

222 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。

医院智能照明控制系统方案

医院智能照明控制系统方案

医院智能照明控制系统方案引言:随着社会的进步和科技的发展,智能照明控制系统在各个领域得到广泛应用。

医院作为一个重要的公共场所,在照明方面具有高度的要求。

传统的照明系统存在能耗高、效率低、环境污染等问题,而智能照明控制系统则可以通过自动调节光照强度、提高能源利用效率、减少对环境的污染等特点来解决这些问题。

本文将详细介绍一种医院智能照明控制系统方案。

一、智能照明控制系统概述智能照明控制系统是指通过智能化技术对照明设备进行控制和管理的一种系统。

该系统采用传感器、控制器、通信设备等组成,并通过以太网、Zigbee无线通信等实现与其他设备的连接和数据交换。

通过对光照、人员活动等环境参数的监测和分析,系统可以自动调节光照强度、实现灯光的智能化控制。

二、医院智能照明控制系统设计方案1.系统结构设计医院智能照明控制系统主要由光照传感器、人员活动传感器、控制器和执行器等组件构成。

光照传感器负责测量环境的光照强度,人员活动传感器负责感知人员的活动情况,控制器负责对传感器数据进行处理和分析,并根据结果控制执行器实现灯光的开关、调光等操作。

2.功能设计系统主要包括自动调光、分区控制、时间控制、远程监控等功能。

自动调光功能通过光照传感器监测环境光照强度,自动调节灯光的亮度。

分区控制功能可以将医院内的不同区域进行划分,实现对不同区域的照明控制。

时间控制功能可以根据不同时间段的需求,对灯光进行计划性的控制。

远程监控功能可以通过网络连接,实现对灯光的远程监控和控制。

3.系统优势智能照明控制系统相比传统照明系统具有以下优势:(1)节能环保:通过自动调节光照强度,减少能源的浪费,降低能耗,实现节能和环保的目标。

(2)舒适性:通过自动调节光照亮度,保证医院内的照明舒适度,提高人员工作和就诊的舒适性。

(3)安全性:通过智能控制,可以对紧急情况进行反应,提供紧急照明和疏散指示功能,保障医院内人员的安全。

(4)可靠性:系统采用可靠的控制器和传感器,能够实时监测环境参数并作出相应的控制,保证照明系统的稳定运行。

智能照明控制系统研发项目计划书

智能照明控制系统研发项目计划书

智能照明控制系统研发项目计划书一、项目背景随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,对照明系统的智能化需求日益增长。

传统的照明系统往往存在能源浪费、控制不便、缺乏个性化等问题,而智能照明控制系统能够根据环境变化、用户需求等实现自动调节亮度、颜色和开关等功能,不仅提高了照明的舒适度和便利性,还有效节约了能源,具有广阔的市场前景和应用价值。

二、项目目标1、开发一款功能强大、稳定可靠的智能照明控制系统,实现对照明设备的精准控制和智能化管理。

2、提高照明系统的能源利用效率,降低能源消耗。

3、提供便捷的用户操作界面,满足用户个性化的照明需求。

4、确保系统具有良好的兼容性和扩展性,能够与不同类型的照明设备和其他智能设备进行无缝对接。

三、项目团队项目负责人:_____核心成员:1、硬件工程师:_____ ,负责系统硬件的设计和开发。

2、软件工程师:_____ ,负责系统软件的编写和调试。

3、测试工程师:_____ ,负责对系统进行全面的测试和质量保障。

4、产品经理:_____ ,负责项目的整体规划、需求分析和市场推广。

四、项目进度安排1、需求分析阶段(第 1-2 周)与潜在用户和市场进行深入沟通,了解他们对照明控制的需求和期望。

分析现有智能照明系统的优缺点,确定本项目的竞争优势和差异化特点。

制定详细的项目需求规格说明书。

2、设计阶段(第 3-6 周)硬件设计:确定系统的硬件架构,包括传感器、控制器、通信模块等的选型和电路设计。

软件设计:规划系统的软件架构,设计算法和控制逻辑,确定用户界面的布局和功能。

3、开发阶段(第 7-16 周)硬件开发:制作硬件原型,进行电路板的焊接和调试。

软件开发:根据设计方案编写软件代码,实现系统的各项功能。

4、测试阶段(第 17-20 周)单元测试:对系统的各个模块进行单独测试,确保其功能的正确性和稳定性。

集成测试:将各个模块集成在一起进行测试,检查系统的整体性能和兼容性。

系统测试:在实际环境中对系统进行全面测试,模拟各种使用场景,验证系统的可靠性和稳定性。

智能家居照明控制系统方案

智能家居照明控制系统方案

智能家居照明控制系统方案智能家居照明控制系统是目前智能家居领域中广泛应用的一项技术,它通过智能设备和网络技术,实现对家庭照明系统的管理和控制。

这个系统可以提供更便捷、舒适和智能化的居住体验,同时还能节约能源,提高家庭安全性。

下面是一个关于智能家居照明控制系统的方案。

1.系统架构智能家居照明控制系统的基本架构包括传感器、控制器、智能设备和云平台。

首先,通过传感器收集环境信息,例如光照强度、人员活动等。

然后,这些信息交给控制器进行处理和分析,根据用户的需求和编程设置,控制器根据情景和时间自动调节照明亮度和颜色。

智能设备,如手机、平板电脑等,可以通过应用程序或远程控制方式实时监测和控制照明系统。

此外,云平台可以提供更多的功能和服务,如数据监控、统计分析等。

2.系统功能智能家居照明控制系统具备多种功能。

首先,它可以根据环境光照强度和用户习惯智能调节灯光亮度。

例如,在阴暗的环境下,系统可以自动调高灯光亮度,提供更亮的照明效果。

其次,系统可以根据用户的需求和程序设定不同的场景模式,如影院模式、阅读模式、聚会模式等,通过一键切换实现不同场景下的照明需求。

此外,系统还可以根据时间设定定时开关灯功能,让用户实现更智能化的家居管理。

另外,系统还可以通过与其他智能设备的连接,实现更多的交互和协同工作,如与音响、窗帘等设备联动。

3.系统优势智能家居照明控制系统具有几个明显的优势。

首先,它能够大大降低家庭的能源消耗。

传感器可以感知到人员活动和光照强度,系统可以自动控制灯光的开关和亮度,避免不必要的能源浪费。

其次,系统提供了更加便利和舒适的生活方式。

用户无需手动调节灯光亮度和颜色,只需通过手机或平板电脑等智能设备,轻松实现对照明的控制和调节。

此外,系统还可以根据用户的习惯和需求实现个性化的照明效果,提供更加温馨和舒适的居住环境。

最后,系统具备较高的安全性。

通过与其他智能设备的联动,系统可以实时监测家庭状况,并在有异常情况发生时及时报警,提高家庭的安全性。

智慧照明系统的建立设计方案

智慧照明系统的建立设计方案

智慧照明系统的建立设计方案智慧照明系统是一种通过智能技术实现灯光自动控制和管理的照明系统。

它可以根据环境条件和需求进行灵活调节,并提供节能、舒适的照明效果。

下面是一个智慧照明系统建立的设计方案。

一、需求分析首先,需要明确智慧照明系统的需求。

例如,系统需要支持自动感应控制、定时调光、远程监控、能源统计等功能。

二、技术选型根据需求,确定相应的技术选型。

常用的技术包括传感器技术、控制器技术、通信技术和数据分析算法技术。

例如,可以选择使用红外传感器和光敏电阻传感器进行环境感应,选择微控制器或PLC进行控制,选择无线通信技术或物联网技术进行远程控制和监控,选择数据分析算法进行能源统计和优化分析。

三、系统设计根据选型结果,进行系统设计。

包括硬件设计和软件设计两个方面。

硬件设计:1.照明设备选型:根据使用环境和需求选择适当的照明设备,如LED灯等。

2.传感器部署:根据需要在合适的位置安装传感器,例如红外传感器和光敏电阻传感器。

3. 控制器选择:选择合适的控制器,如微控制器或PLC,根据传感器信号和需求进行灯光控制。

4. 网络连接:选择合适的网络连接方式,如Wi-Fi或以太网,与智能设备连接,实现远程监控和控制功能。

5. 功率管理:根据需求使用适当的功率管理技术,例如PWM调光等,实现灯光的亮度调节。

软件设计:1. 数据采集:通过传感器采集环境数据,如光照强度、人员活动等信息。

2. 数据处理:对采集的数据进行处理,判断环境状态,如人员活动状态、光照强度等。

3. 灯光控制算法:根据环境状态和需求,设计合适的灯光控制算法,包括开关、调光、色温调节等。

4. 远程监控与控制:通过网络连接实现对照明设备的远程监控和控制功能,如开关、调光等。

5. 能源统计与优化:使用数据分析算法对能源使用情况进行统计和优化,提供节能建议和报告。

四、系统测试与调试完成系统设计后,进行系统测试与调试,包括硬件的连接和功能的验证。

测试过程中需要进行多项实验,包括灯光亮度调节、传感器感应等,同时进行数据采集和分析,验证系统的功能和性能。

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案

智能照明控制系统设计方案设计方案一:硬件设备1.灯具:选择高效节能的LED灯作为智能照明控制系统的灯具。

LED 灯具具有高亮度、低能耗和长寿命等优点,符合绿色环保的要求。

2.传感器:安装光照传感器和人体感应传感器,实现自动亮度调节和人体存在时的照明控制。

光照传感器可以感知光照强度,根据环境光照自动调节灯的亮度;人体感应传感器可以感知到人体的存在,当人们进入或离开房间时自动开关灯。

3.无线通信设备:使用Wi-Fi或蓝牙等无线通信技术,实现灯具与智能控制设备(如手机、平板电脑)之间的远程通信和控制。

设计方案二:软件系统1.APP控制:开发一款专门的手机应用程序,通过手机或平板电脑实现对智能照明控制系统的远程控制。

用户可以在手机上设置灯具的开关、亮度、色彩、定时等功能,灵活地满足各种场景需求。

2.智能调光算法:针对不同的光照环境和使用需求,设计智能调光算法,使灯具能够根据光照强度和用户习惯自动调节亮度。

比如,在白天灯具亮度较低,夜晚灯具亮度较高,以提供合适的环境照明。

3.能耗监控:通过对智能照明控制系统的能耗进行实时监控和分析,提供能耗数据报告和建议。

用户可以根据报告进行合理的用电规划和能源节约,达到绿色环保的目的。

设计方案三:系统优化1.场景配置:将不同的照明需求和场景进行配置,如起床模式、工作模式、休息模式等。

用户可以通过选择不同的场景模式,实现自动化的照明控制,提高生活便利性。

2.定时控制:根据用户的生活作息时间,设置定时开关灯功能。

用户可以事先设置开关灯的时间,系统会在设定的时间自动开关灯。

3.系统智能化学习:通过对用户行为的分析和学习,系统可以逐渐了解用户的用光习惯,并根据用户习惯自动化地进行照明控制。

比如,系统可以根据用户在家的时间段和活动频率自动调控照明,一定程度上提高用户的生活舒适度。

总结:智能照明控制系统通过光照传感器、人体感应传感器和APP控制等技术手段,实现了对照明的智能化控制。

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智能照明控制系统软件开发方案目录一.引言 (3)1.1编写目的 (3)1.2适用范围 (4)1.3文档概述 (4)1.4参考资料 (5)1.5术语、定义和缩写 (5)二.总体概述 (6)2.1现有系统描述 (6)2.2系统建设目标 (6)2.3需求概述 (7)2.4软件系统主要功能 (8)三.系统设计 (11)3.1设计原则 (11)3.2系统用户 (13)3.3接口设计 (14)3.4系统功能分析 (14)四.实现策略 (15)4.1实现本系统功能的方法 (15)4.2关键技术 (15)4.3开发策略 (15)4.4数据存储备份策略 (16)4.5技术路线 (18)五.运行环境 (18)5.1硬件环境 (18)5.2软件环境 (19)5.3开发工具 (19)5.4项目设计依据 (19)六.系统的结构和组成 (19)七. 控制原理 (21)八.系统的功能 (22)九. 使用效果 (22)十.售后服务与技术支持 (23)10.1技术培训 (23)10.2现场技术服务 (24)10.3技术资料服务 (24)10.4热线技术支持 (24)一.引言1.1编写目的本文档作为XXXXXXXXXXXXXXX有限公司与XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司之间就建立XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司智能照明控制系统软件开发服务达成共识的基础文件,作为双方界定项目范围、签定合同的主要基础,也作为本项目验收的主要依据。

同时,本文档也作为智能照明控制系统软件需求理解达成后继工作开展的基础,供双方项目主管负责人、项目经理、技术开发人员、测试人员等理解需求之用。

本文的研究思路是基于智能化管理的理论、利用先进的现代科技技术,将供智能化管理这种优秀的管理模式引入照明控制系统的运作中,其核心在于最大限度提供照明系统的控制和管理水平,减少照明系统运营成本,使XXXXXXXXXXXXXXX救援设备有限公司的照明控制水平得到提高,增强企业竞争力。

智能化照明是随计算机、传感器、通讯、网络与自动控制技术而发展起来的综合技术,正以惊人的速度向各个专业领域渗透。

智能化是任何电子产品必然的发展方向之一。

智能照明控制技术的发展可以使照明更加省电、节能、使用更便捷,在需要的时间给需要的地方以最高效的照明,提升照明环境质量。

智能化照明更是使照明进一步走向绿色和可持续发展的重要方向。

本智能照明系统是一个集多种控制方式、现代数字控制技术和网络技术、照明技术于一身的控制系统。

系统按照煤矿特点,配置灵活、合理,功能丰富, 界面美观友好,操作简便快捷。

该智能照明控制系统主要包括“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”三大部分。

在本工程项目系统建成后,全矿照明将实现计算机远程自动监控和管理,监控系统通过将自动化控制技术与计算机技术相结合,达到对矿井照明的高效、可靠、全方位的管理。

本系统的建设将坚持和把握“可靠性、先进性、扩展性、经济性、易用性”五个关键原则。

该系统建成后,可实现一秒钟内全矿所有或部分(按需设置)照明的自动开关,既可节约大量电能,又可延长灯具的使用寿命,从根本上实现了电费、灯具费、维修费等费用大量节省的目标。

1.2适用范围本文档适用于所有与本项目有关的软件开发阶段及其相关人员,其中:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司方面的项目负责人、公司方项目经理、技术开发人员(包括分析人员、设计人员、程序人员)、测试人员应重点阅读本文档各部分,其他人员可选择性阅读本文档。

1.3文档概述本文档主要描述了智能照明控制系统软件总体设计思路。

本文档首先从业务背景、系统功能、运行环境等方面概要描述系统,其次从设计原则、功能设计、数据结构设计等方面描述系统的总体设计情况,然后进一步详细描述系统技术实现策略、项目实施以及待确定的问题。

1.4参考资料1、李刚,林凌.与8051兼容的高性能、高速单片机———C8051Fxxx[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.2、莫德举,刘丽丽.RFIC卡读写器研发[J].仪器仪表学报,2003(8).3、王广涛,杨喜梅.天车对位下料装置改进方法的探讨[J].铸造设备研究,2007(4).4、宋汉珍.微型计算机原理[M].北京:高等教育出版社,2005.5、秦宪礼,刘新蕾,沈斌.基于无线射频通信的多功能瓦斯报警矿灯的研制[J].工矿自动化,2008(6).6、赵松杰,李兰忖.基于AT89C52的天车智能遥控系统研究与设计[J].自动化仪表,2008(9).7、陈光宇,刘树勇.一种新型控制与保护开关在天车改造中的应用[J].低压电器,2008(5).1.5术语、定义和缩写1、C/S (Client/Server,客户机/服务器)模式又称C/S结构,是软件系统体系结构的一种。

C/S模式简单地讲就是基于企业内部网络的应用系统。

2、XP,极限编程(Extreme Programming)是一门针对业务和软件开发的规则,它的作用在于将两者的力量集中在共同的、可以达到的目标上。

3、TCP,Transmission Control Protocol 传输控制协议TCP是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议,由IETF的RFC 793说明(specified)。

二.总体概述2.1现有系统描述XXXXXXXXXXXXXXX有限公司在与XXXXXXXXXXXXXXX有限公司就制作智能照明控制系统软件开发方案开发达成共识之前,没有关于智能照明控制系统软件系统。

2.2系统建设目标本智能照明控制系统利用先进电磁调压及电子感应技术,对照明情况进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的照明控制系统。

随着计算机技术、通信技术、自动控制技术、总线技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透,照明控制技术有了很大的发展,照明进入了智能化控制的时代。

实现照明控制系统智能化的主要目的有两个:一是可以提高照明系统的控制和管理水平,减少照明系统的维护成本;二是可以节约能源,减少照明系统的运营成本。

具体目标如下:1、节省能源和降低运行成本。

2、可实现照明的快捷控制。

3、节省施工和施工简易性。

4、节省设计费用,以及维护保养费用。

5、系统具有较高的抗干扰能力及较高的稳定性、可靠性。

6、采用高速数据交换技术,具有最佳的实时性。

7、采用模块化面向对象设计技术,功能强、集成方式灵活,可适应不同应用规模需求。

8、有强大的查询及数据输出功能。

9、查询时间段可任意设定。

10、开放性,整个系统是一个开放系统,兼容性强。

11、灵活性,系统组件方式灵活,功能配置灵活,功能全面,配置方便。

12、高安全性和可靠性,系统具有完善的安全防范措施,对所有操作人员赋予操作权限,并有完善的密码管理功能,人员注册、设备操作均有详细的记录。

13、系统方便扩展和升级,系统采用分层模块化结构,便于系统的扩容和升级,灵活的数据配置软件,只需通过配置数据库即可将新增监控对象加入系统。

2.3需求概述2.3.1功能全面实用本智能照明控制系统可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息,并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输,进行相应的工作状态信息反馈控制,以达到预期的控制效果。

2.3.2灵活的模块化设计本系统所有功能均采取模块化设计,可根据客户的需求灵活配置各模块,极高的数据处理能力,完善的数据备份机制,保证数据有效、准确,界面友好统一,任何用户稍加培训就可以轻松上手。

2.3.4先进的技术开发体系本系统在设计开发过程中引入有着极其严格的过程管理,全面引入面向对象设计思想,对项目进行全面控制和管理,以保证软件系统的开发质量及可维护性。

2.3.5软件系统具有拓展性软件系统可根据煤矿工作者、应用软件管理者的实际需求对已有的数字化功能进行调整,也可以进一步开发新的功能,以满足软件应用人员管理的需要。

2.3.6软件系统成本低,维护费用少。

降低企业软件系统的运行风险及维护费用。

2.4软件系统主要功能2.4.1登陆首页打开软件后,软件首页即呈现“照明状态”页面,界面清晰,呈现设备名称、照明状态、声控状态、红外状态、节能状态、开关状态。

此“照明状态”界面,是本系统的核心功能。

页面下方为“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”、“用户登录”版块。

2.4.2用户登陆用户需登录才可进行“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”的具体操作。

点击“用户登录”,即进入登录页。

输入用户名、密码,并确认密码,点击“登录”,成功登录后即可进行“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”的相关操作。

如未进行用户登录,点击“历史数据”、“系统设置”,页面自动跳入“用户登录”页面。

登录后,“用户登录”按钮变为“用户退出”按钮。

用户完成“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”的相关操作后,点击“用户退出”按钮,即可完成安全退出操作。

2.4.3照明状态用户输入用户名及密码登录后,点击“照明状态”,即可进行“照明状态”的具体操作。

点击“开关”,即可开启或关闭各矿道照明。

可点击页面下方的“首页”、“上一页”、“下一页”、“尾页”,查看、控制各页面照明状态。

2.4.4历史数据用户点击“历史数据”,如未登录,页面自动跳入“用户登录”页面。

输入用户名及密码登陆后或已登录,页面中可显示各设备名称,点击设备名称可以查看该设备的历史数据。

例如,点击“矿道左01”选择页面左下方的年、月、日,即可查看当日每隔一个小时照明系统的状态、声控的状态、红外的状态、节能的状态。

也可点击“首页”、“上一页”、“下一页”、“尾页”,查看相应时间段各项指标的数据。

页面下方设有“照明状态”、“历史数据”、“系统管理”、“用户退出”板块,可快捷进入各版块。

2.4.5系统设置用户点击“系统设置”,如未登录,页面自动跳入“用户登录”页面。

如输入用户名及密码登陆后或已登录,主页面呈现照明设备接入设置、用户设置、数据还原、接口设置、历史数据检测设置、数据备份、数据压缩。

页面下方设有“照明状态”、“历史数据”、“系统设置”、“用户退出”板块,可快捷进入各版块。

点击“照明设备接入设置”,即可进入照明设备接入设置页面,查看各矿道接入情况。

也可点击“首页”、“上一页”、“下一页”、“尾页”,查看其它矿道照明设备接入情况。

页面下方设有“照明状态”、“历史数据”、“系统管理”、“用户退出”板块,可快捷进入各版块。

点击“用户设置”,即可进入用户设置页面。

页面中呈现各用户名,可点击“修改”或“删除”对已有用户进行修改。

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