Алгоритмы работы Системы

Алгоритмы функционирования всех модулей и компонентов Системы определяются конфигурацией  Модуля центрального, который  осуществляет сбор статусной и диагностической информации со всех устройств Системы и проверку разнообразных условий для осуществления тех или иных действий. Такими условиями могут быть: 

  • время (годовые таблицы, суточные расписания и т.д.);
  • сигналы с дискретных датчиков (например, движения),
  • значения измеренных параметров (атмосферные давление и температура, напряжение и ток в силовой цепи, и т.д.);
  • таймеры и процессы внутри самого  Модуля центрального.

На основании всех имеющихся данных и загруженной конфигурации,  Модуль центральный осуществляет разнообразные действия: включает и отключает силовые реле, запускает и останавливает цветодинамические последовательности  и т.д.

При программировании  Модуля центрального  допускается создание управляющих сценариев произвольной вложенности и с различными методами запуска/остановки, что дает возможность параллельной работы различных управляющих процессов, создания дочерних процессов и процессов с ожиданием выполнения и т.п.

Время включения и отключения монохромной подсветки, управляющие последовательности для включения и отключения, цветодинамические сценарии, времена и режимы их запуска, могут быть как фиксированными, так и задаваться индивидуально для различных дат в году.

Управление монохромной архитектурной подсветкой и городским наружным освещением  методом включения и отключения силовых цепей  автоматически осуществляет   Модуль коммутационно-диагностический .

Все действия автоматически выполняются Системой на основе задаваемых пользователем последовательностей включений и отключений для каждой управляемой цепи, с произвольным заданием времени каждого действия. Такое последовательное управление позволяет произвольно распределять по времени процессы включения и отключения освещения, минимизируя перепады напряжения в электрической сети (программируемый каскадный принцип включения и отключения приборов). Это также даёт возможность создания сложных художественных сценариев управления монохромной подсветкой, сочетания их с комплексными сценариями освещения объектов в повседневном и праздничном режимах, т.е. наряду с реализацией цветодинамических шоу, дополняя и усиливая светодинамические эффекты.

Управление интеллектуальным цветодинамическим освещением  по протоколу DMX512 осуществляется с помощью Модуля управления DMX512   по радио-  и/или  проводному каналу связи.  

Последовательности могут создаваться на любом ПК с помощью специализированного ПО и затем загружаться в Модуль управления DMX512  или записываться самим Модулем управления DMX512  через DMX-порт непосредственно с привычного пульта управления освещением, что существенно облегчает работу светохудожника . Сценарии, «загруженные» во flash-накопитель Модуля управления DMX512, автоматически запускаются в заданное пользователем время однократно, последовательно или циклически.

При этом возможна одновременная работа нескольких (до 5) цветодинамических последовательностей. Одновременно работающие последовательности могут управлять как различными группами DMX-слотов, так и одновременно одними и теми же слотами. Каждая последовательность запускается на своём уровне, значение каждого слота определяется той последовательностью, которая запущена для этой группы слотов на самом высоком уровне. Такой способ генерации DMX-потока даёт возможность “многослойного” управления DMX-приборами (“фоновые” и “всплывающие” программные картины).

Диагностика состояния силовой сети освещаемого объекта осуществляется  с помощью Модуля коммутационно-диагностическогоПри обнаружении отсутствия (или ошибочного наличия) напряжения в контрольных точках силовой сети, Система реагирует на них согласно параметрам конфигурации   Модуля центрального.

 Дополнительно к единой локальной шине Системе, работающей по протоколу  RS485 (MODBUS)  могут быть подключены измерительные или исполнительные устройства сторонних производителей, поддерживающих данный протокол, например:  счётчики количества потребляемой электроэнергии, метеостанции, цифровые мультиметры и т. д. Это позволяет расширить набор условий и управляющих воздействий и, таким образом, создавать, настраивать и гибко управлять сложнейшими комплексными световыми установками, реализуя на их основе уникальные световые сценарии.