CN100504690C - 全功能演播室舞台用调光配电系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种全功能演播室舞台用调光配电系统,由中心监控柜体和至少一个三重柜柜体构成,其特点是:在三重柜柜体的配电输出端与负载端之间还连接有调光模块和配线模块,还有一个现场采集测控终端设置在三重柜柜体内,调光模块和配线模块的数据状态线分别与现场采集测控终端相连接,三重柜柜体内现场采集测控终端的数据状态线通过通讯总线分别与中心监控柜体内的中心监控机和中心监控柜体现场采集测控终端相连接。本发明能对演播室、舞台在用的各类型负载状态进行适时的有效监控,并能够对不同性质的节目进行系统参数的安全等级预制,来主动控制,避免影响节目或演出的安全事故的发生。
Description
技术领域
本发明属于一种演播室用控制系统,特别是一种全功能演播室舞台用调光配电系统。
背景技术
在现行的演播室、舞台负载系统中,舞美灯光及视音频配电模块、配线模块是必不可少的。一个电视台、演播厅、剧场、剧院等都会有一套按设计负载配置的低压配电柜及按事先确定的设计方案敷设的电力输出终端和数十乃至数百个灯光回路的可调光模块。然而,现行的演播室及舞台负载输入及输出模块中配电柜,调光柜,配线柜是相互独立的设备,不仅占用机房空间面积大,而且各设备间缺乏统一的调度和有效的管理。现场各类负载的电能指标分配都是在系统工程设计时预先确定下来,而后按确定的数据配置各类设备,一经安装验收就不可随意变更,在实际使用中即使有些负载装置用不了的电能指标,其它负载装置也不能调用,造成能源浪费!另一方面,现场操作人员不能根据节目的重要程度和演出性质与各类装置的控制设备进行人机对话和提前对装置的安全等级进行预制。同时由于配电,调光和配线模块的相互独立,造成植机人员不能直观地观察到和调整整个装置的各个运行参数,一场节目的制作必须投入大量的人力对各装置分别进行调整、测试和补救工作才能实现,这样的现状造成演播室及舞台灯光舞美及视音频电力负载装置的装置集成度低,设备离散,前期工程和后期的节目制作和维护运行成本都很高,装置运行安全度低,为确保安全投入了大量的备份及应急方案,工作人员工作量很大且效率很低。
发明内容
本发明的目的是提供一种全功能的集智能化配电,调光,配线于一体的演播室舞台用调光配电系统,从而完全取代原有的配电柜,调光柜和配线柜,以克服上述的不足。
为了实现上述目的,本发明由中心监控柜体和至少一个三重柜柜体构成,中心监控柜体内设置有中心监控模块和供电源输出的配电柜,配电柜的输出与三重柜柜体的配电输入端相互连接,其特点是:在三重柜柜体的配电输出端与负载端之间还连接有调光模块和配线模块,调光模块的输入端与配电输出端相连,调光模块的输出端与配线模块相接,配线模块的输出与负载端相连接,还有一个现场采集测控终端模块设置在三重柜柜体内,调光模块和配线模块的数据状态线分别与现场采集测控终端模块相连接,三重柜柜体内现场采集测控终端模块的数据状态线通过通讯总线分别与中心监控柜体内的中心监控机和中心监控柜体现场采集测控终端模块相连接。
上述调光模块的输入端还与调光台相互连接。
本发明还提供了基于上述装置的演播室舞台用调光配电方法,其特点是:开机后,首先进行各个模块的初始化,然后中心监控模块开始轮询各个终端的实时数据信息,中心监控模块从各个现场采集测控终端模块获取三相电压、三相电流、功率、谐波、开关量数据,终端若在超时时限范围内向通信模块传回了正常的数据信息,则通信模块会调用中心监控模块的processdata来进行数据处理,否则,视为超时,通信模块应调用中心监控模块的processTimeout进行处理,然后,通信模块调用中心监控模块的getNextSendData获取下一个应该发送的数据信息进行发送。
其具体过程是:
第一步骤:对电流、电压及一路温度信号同时采集,每一路一个周期采128个点,每采样完128点作数据处理,采样通过定时器控制采样间隔,每采样完成一个点16路信号后,在中断处理程序中将数据储存到缓存区;
第二步骤:中心机向终端发送控制码请求发送数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机,这一过程在CAN总线邮箱中断处理程序中完成;
第三步骤:如果中心机向终端发送请求更改端子状态,则同时发送端子状态数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机;
第四步骤:端子状态的更改通过串口通信实现,这一过程在中断处理过程中完成。
本发明能达到对每个演播室或舞台所提供的最大电力容量的综合利用和智能的动态分配,同时对演播室、舞台在用的各类型负载的电流、电压、电能、柜体工作状态进行适时的有效监控,并能够对不同性质的节目进行装置参数的安全等级预制,来主动控制,避免影响节目或演出的安全事故的发生。
附图说明
附图为发明实施例的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对发明作进一步的详细描述。
本发明的中心监控机通过现场采集测控终端以及高速通讯总线,对中心柜柜体内的配电柜、三重柜柜体内调光模块和配线模块的有关运行参数、工作状态等信息进行实时采集,并通过友好的人机界面,配接负载线,根据用户要求设定用电限额、超额声光报警;能在LCD显示屏上显示各三重柜柜体及中心柜柜体内的配电柜的电流、电压、实际用电量、剩余电量、电源谐波分量、温度、负载端子配接表、端子配接界面、报警界面等。
本发明的中心柜柜体内的配电柜是接收中心监控机的命令,以智能的方式灵活并安全地将剩余的电能输送给其它用电设备,完成电量的二次再分配。
本发明的调光模块是通过接收四路由调光台等发出的DMX调光讯息,根据预先设定的调光控制配接表和调光曲线配接表等,将DMX信号解码为调光模块的输出信号,控制调光模块的输出。
本发明的配线模块是接收由中心监控机发出的控制信号,把调光柜的输出端子按用户的要求灵活地配接到实际需要的负载端口上,节省调光硅路数,降低调光模块造价成本。每个调光模块的一个硅路可以配接二路负载回路,实现了一刀二掷的电子切换功能。
本发明的现场采集测控终端采集每一组配电输出的各相电流、电压以及温度,然后通过CAN总线将此信息传送给中心监控机,中心监控机软件结合用户的设置参数,并显示在LCD屏上,产生的控制信息再回传给现场采集测控终端,以完成信息的显示、报警和控制剩余的电能再分配。中心监控机也通过键盘等输入设备,接收用户的控制信息,然后通过CAN总线和现场采集测控终端,改变调光模块的输出负载回路,从而完成光路负载的配接。其具体方法是:1、对12路电流,3路电压及一路温度信号同时采集,每一路一个周期采128个点,每采样完128点作数据处理,采样通过定时器控制采样间隔,每采样完成一个点16路信号后,在中断处理程序中将数据储存到缓存区;2、中心机向终端发送控制码请求发送数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机,这一过程在CAN总线邮箱中断处理程序中完成;3、如果中心机向终端发送请求更改端子状态,则同时发送端子状态数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机;4、端子状态的更改通过串口通信实现,这一过程在中断处理过程中完成。
本发明能设定调光模块中所需的配电额度、自动显示调光模块中实际使用电能、对模块中多余电能实现对外发出电能调度信息、超额声光报警、智能调光、灯光负载线自动选配和调光模块中工作状态的监视监控等有机地结合在一起,采用网络信号传输,可通过中心监控机完成对模块内的各个参数进行监视、设置和控制。
本发明在物理结构上,将PC机、LCD触摸显示屏、现场采集测控终端、电流表、电压表、隔离开关、输出空开等安装在中心柜柜体;现场采集测控终端、调光模块和配线模块安装于三重柜柜体中,使整个装置显得更紧凑。
本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (4)
1、一种全功能演播室舞台用调光配电系统,由中心监控柜体和至少一个三重柜柜体构成,中心监控柜体内设置有中心监控机和供电源输出的配电柜,配电柜的输出与三重柜柜体的配电输入端相互连接,其特征在于:在三重柜柜体的配电输出端与负载端之间还连接有调光模块和配线模块,调光模块的输入端与配电输出端相连,调光模块的输出端与配线模块相连接,配线模块的输出与负载端相连接,还有一个现场采集测控终端模块设置在三重柜柜体内,调光模块和配线模块的数据状态线分别与现场采集测控终端模块相连接,三重柜柜体内现场采集测控终端模块的数据状态线通过通讯总线分别与中心监控柜体内的中心监控模块和中心监控柜体现场采集测控终端模块相连接。
2、如权利要求1所述的全功能演播室舞台用调光配电系统,其特征在于:调光模块的输入端还与调光台相互连接。
3、如权利要求1所述的全功能演播室舞台用调光配电系统,其特征在于:演播室舞台用调光配电方法是:开机后,首先进行各个模块的初始化,然后中心监控模块开始轮询各个终端的实时数据信息,中心监控模块从各个现场采集测控终端模块获取三相电压、三相电流、功率、谐波、开关量数据,终端若在超时时限范围内向通信模块传回了正常的数据信息,则通信模块会调用中心监控模块的processdata来进行数据处理,否则,视为超时,通信模块应调用中心监控模块的processTimeout进行处理,然后,通信模块调用中心监控模块的getNextSendData获取下一个应该发送的数据信息进行发送。
4、如权利要求3所述的全功能演播室舞台用调光配电系统,其特征在于:其具体过程是:
第一步骤:对电流、电压及一路温度信号同时采集,每一路一个周期采128个点,每采样完128点作数据处理,采样通过定时器控制采样间隔,每采样完成一个点16路信号后,在中断处理程序中将数据储存到缓存区;
第二步骤:中心机向终端发送控制码请求发送数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机,这一过程在CAN总线邮箱中断处理程序中完成;
第三步骤:如果中心机向终端发送请求更改端子状态,则同时发送端子状态数据,终端再回送控制码及相应数据到中心机;
第四步骤:端子状态的更改通过串口通信实现,这一过程在中断处理过程中完成。
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