智能照明控制技术

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智能调光原理

智能调光原理

智能调光原理
智能调光是一种智能照明控制技术,它通过自动调整照明强度和色温,使得照明灯具能够根据环境光线的变化进行自适应调节。

智能调光的原理基于以下几个关键技术:
1. 光感知技术:智能调光系统通过光感知器件(如光敏电阻或光电二极管)感知环境光亮度。

这些感知器件能够将环境光线转化为电信号,并将信号传递给智能控制器。

2. 智能控制器:智能调光系统中的智能控制器是整个系统的核心。

它能够接收和处理来自光感知器件的信号,并根据预设的算法和规则进行照明调节。

智能控制器通常由微处理器或专用芯片实现。

3. 调光设备:智能调光系统中的调光设备负责控制照明灯具的亮度和色温。

调光设备通常采用PWM(脉宽调制)技术,通过改变信号的占空比来实现亮度调节。

同时,一些调光设备还具有调节灯具色温的功能,可以使照明灯具的色温在暖色和冷色之间进行调整。

4. 控制算法:智能调光系统中的控制算法决定了照明灯具的调光策略。

这些算法可以根据不同的需求和环境条件进行优化,以实现节能和舒适的照明效果。

例如,可以根据环境亮度实时调整灯具亮度,或者根据时间和人员活动情况自动调整灯具亮度。

智能调光技术的应用可以广泛应用于各种场景,如家庭照明、
办公室照明、商业建筑照明等。

通过智能调光技术,可以提高照明的舒适性和效果,并节约能源和减少环境污染。

智能照明技术方案

智能照明技术方案

智能照明技术方案引言随着科技的不断进步和智能化的发展,智能照明技术在现代生活中扮演越来越重要的角色。

智能照明技术通过智能控制系统将照明设备与互联网连接起来,实现远程控制、自动化调节和能耗优化。

本文将介绍智能照明技术的原理和应用,并提供一种智能照明技术方案,旨在提高照明效果的同时降低能耗。

技术原理智能照明技术方案基于以下几个关键技术原理:1.感应控制:利用传感器检测人员活动或环境光照强度的变化,触发照明设备的开启和关闭。

例如,当有人进入房间时,感应器可以自动开启灯光,而当没有人时则自动关闭,从而节省能源。

2.调光技术:通过调整灯光的亮度和色温,适应不同场景的需求。

调光技术可以根据照明需求选择合适的亮度,既可以满足不同活动环境的要求,同时也能节约能源。

3.远程控制:通过互联网连接,使用手机、平板电脑等设备远程控制照明设备。

用户可以随时随地通过手机APP或网页控制照明设备,无需现场操作,非常方便实用。

4.能耗监测:通过能耗监测系统,实时监测照明设备的能耗情况。

用户可以根据能耗数据进行能源消耗的分析和优化,从而提高能源利用效率。

技术方案基于以上技术原理,本文提出以下智能照明技术方案:设备选型为了实现智能照明,首先需要选择合适的设备。

在选购照明设备时,应该考虑设备的通讯方式、互联网连接能力和可调光性能。

推荐选择支持WiFi或蓝牙通讯方式的LED灯具,这样可以方便地与智能控制系统进行连接。

系统搭建智能照明系统的搭建包括硬件设备和软件平台两个方面。

硬件设备方面,需要安装LED灯具、传感器和智能控制器等设备。

每个房间或区域需要安装相应数量的感应器和灯具,同时还需配备能耗监测系统。

在软件平台方面,可以选择现有的智能家居平台,也可以自行开发一个定制化的平台。

功能实现1.感应控制功能:通过感应器检测人员活动来实现灯光的自动开启和关闭。

当检测到有人进入房间时,触发照明设备的开启,当没有人时自动关闭。

感应器可以选择红外感应器、超声波感应器等。

智能照明系统中的光环境感知与智能控制技术

智能照明系统中的光环境感知与智能控制技术

智能照明系统中的光环境感知与智能控制技术智能照明系统是一种应用于室内和室外照明的先进技术,通过感知和控制光环境来实现节能和提升用户体验的目标。

在智能照明系统中,光环境感知与智能控制技术扮演了重要的角色。

本文将重点讨论智能照明系统中的光环境感知与智能控制技术的应用和发展趋势。

光环境感知是智能照明系统中的核心技术之一。

它通过传感器和数据处理算法来感知环境中的光强度、色彩等参数,为后续的智能控制提供准确的基础数据。

目前,常用的光环境感知技术包括光电二极管(Photodiode)、光敏电阻(Photoresistor)和光传感器等。

这些传感器可以根据周围环境的光照强度和光谱分布实时地采集数据,并将这些数据传输到智能控制系统中进行分析和处理。

智能控制技术是智能照明系统的重要组成部分。

通过对光环境感知数据的分析,智能控制系统可以根据用户需求和环境变化,精确控制光源的亮度和色温,以实现节能和提升用户体验的目标。

目前,常见的智能控制技术包括基于无线通信的感知与控制系统、自适应控制算法和智能控制设备等。

这些技术可以根据光环境感知数据的变化,自动调整照明系统的亮度和色温,适应不同的环境需求。

在智能照明系统中,光环境感知与智能控制技术的应用可以显著提高照明系统的能效。

传统的照明系统常常存在能源浪费和过度照明的问题。

而智能照明系统通过感知环境中的光照强度和光谱分布,可以根据实际照明需求动态调整照明设备的亮度和色温,从而实现节能降耗的效果。

此外,智能照明系统还可以根据用户的习惯和偏好,提供个性化的照明体验,增强用户的舒适感和生活质量。

此外,智能照明系统中的光环境感知与智能控制技术也在室外照明领域得到了广泛的应用。

室外照明系统常常需要根据天气、时间等多种因素来自动调整照明设备的亮度和色温。

通过感知环境数据和智能控制技术,智能照明系统可以实现自动调整,并根据不同场景的需求提供合适的照明效果。

例如,在夜间照明中,智能照明系统可以根据路况和行人密度变化自动调整路灯的亮度,提供安全而高效的照明环境。

智能照明控制系统

智能照明控制系统

案例三:商业场所智能照明系统
总结词
营造氛围、提升品牌形象、节能降耗
详细描述
商业场所智能照明系统通过多样化的灯光效果和智能化 控制,能够营造出各种氛围和场景,吸引顾客的注意力 并提升商业价值。同时,智能照明系统能够根据商业场 所的需求和特点,提供定制化的照明方案,提升品牌形 象和市场竞争力。此外,通过智能化控制和管理,商业 场所智能照明系统还能够实现节能降耗,降低运营成本 。
特点
智能照明控制系统具有高度的自动化、可编程性和灵活性, 可以根据环境变化、用户需求和预设模式自动调节灯光亮度 、色温和照明区域,实现节能、舒适和高效的照明效果。
系统组成与功能
系统组成
智能照明控制系统主要由控制中心、传感器、执行器和通信网络等部分组成。控制中心 是系统的核心,负责接收传感器信号、处理用户指令和发送控制信号;传感器用于检测 环境参数和用户行为;执行器负责执行控制信号,调节灯光亮度、色温等;通信网络则
智能照明控制系统的优势
节能环保
提高生活品质
智能照明控制系统能够根据实际需求自动 调节灯光亮度,避免能源浪费,降低碳排 放,有助于实现绿色可持续发展。
智能照明系统能够创造出舒适、温馨的照 明环境,满足不同场景和用户需求,提高 生活品质。
高效管理
增强安全性
智能照明控制系统具有集中管理、远程控 制等功能,方便用户对灯光进行统一管理 和维护,提高管理效率。
提高资源利用效率
通过循环利用和优化配置,提高资源利用效率,实现 可持续发展。
06
智能照明控制系统案例 分析
案例一:智能家居照明系统
总结词
高效节能、舒适便捷
详细描述
智能家居照明系统通过智能化控制,实现了家庭照明的个性化、舒适化和节能化。通过手机APP或智能语音助手, 用户可以轻松控制家中的灯光,实现一键开关、调节亮度和色温等功能。同时,系统能够根据室内外光线和环境, 自动调节灯光亮度,营造舒适的居住环境,降低能源消耗。

AI如何在智能家居中提供智能照明控制

AI如何在智能家居中提供智能照明控制

AI如何在智能家居中提供智能照明控制智能家居是指通过各种智能化设备和系统,使家居环境更加便捷、高效、智能化的一种生活方式。

而在智能家居中,智能照明控制是其中一个重要的应用领域。

AI(人工智能)技术的迅猛发展为智能照明控制提供了更为智能化、智能化的解决方案,极大地提升了智能家居的使用体验。

一、AI技术在智能家居中的应用概述智能照明控制是通过对家庭照明设备的控制和管理,实现照明效果的智能化调节和个性化定制。

AI技术在智能家居中的应用主要包括以下几个方面:1. 语音控制:借助AI技术,智能照明系统可以通过语音识别来实现对灯光的控制。

用户可以通过与智能音箱或手机语音助手对话的方式,随时随地地控制灯光的开关、亮度调节等。

这种方式使得操作更为便捷,方便了用户的使用。

2. 触摸控制:AI技术还可以通过感应屏幕、触摸按钮等方式实现对灯具的控制。

用户可以通过手指在触摸屏上的滑动、点击等操作来调节灯光的亮度、色温等参数,实现个性化的照明效果。

3. 智能调节:AI技术还可以通过对环境感知和数据分析,智能调节灯光的亮度和色温,使得照明效果更加符合用户的需求。

比如,在白天,智能照明系统可以根据环境亮度感知到室内过亮,自动降低灯光亮度,节能环保;在晚上,它可以提供柔和的灯光,创造出更加舒适的氛围。

二、AI技术在智能照明控制中的优势AI技术在智能照明控制中具有以下几个优势:1. 智能化:AI技术可以实现对家庭照明设备的自主学习和智能化的调节。

通过对用户的使用习惯和环境感知的分析,智能照明系统可以自动调节灯光的亮度和色温,提供更加符合用户需求的照明效果。

2. 个性化:AI技术可以根据用户的个性化需求,为其提供定制化的照明方案。

无论是亮度的调节、色温的变化,还是特定的场景模式切换,都可以根据用户的偏好和需求进行个性化设置。

3. 接入性:AI技术可以与其他智能设备和系统进行无缝连接,实现智能家居的互联互通。

用户可以通过智能手机、智能音箱等终端设备,随时随地地控制和管理智能照明系统,提升使用的便捷性和效率。

智能照明系统技术交底

智能照明系统技术交底

智能照明系统技术交底一、引言随着科技的不断进步,智能照明系统在我们的生活和工作中扮演着越来越重要的角色。

它不仅能够提供更加舒适和便捷的照明体验,还能够有效地节约能源,降低成本。

为了确保智能照明系统的顺利安装和运行,下面将对其相关技术进行详细的交底。

二、智能照明系统概述智能照明系统是一种利用先进的技术,如传感器、控制器、通信网络等,实现对照明设备的智能化控制和管理的系统。

它可以根据不同的场景和需求,自动调节灯光的亮度、颜色和色温,从而营造出更加舒适和节能的照明环境。

智能照明系统通常由以下几个部分组成:1、照明灯具:包括各种类型的灯泡、灯管、灯条等,是提供照明的核心设备。

2、传感器:用于检测环境中的光照度、人员活动等信息,为系统的控制提供依据。

3、控制器:接收传感器的信号,并根据预设的逻辑和算法,对照明灯具进行控制。

4、通信网络:实现系统各部分之间的数据传输,如 WiFi、蓝牙、Zigbee 等。

三、智能照明系统的工作原理智能照明系统的工作原理主要基于传感器的检测和控制器的决策。

当传感器检测到环境中的光照度变化或人员活动时,会将相关信息通过通信网络传输给控制器。

控制器根据预设的规则和算法,对这些信息进行分析和处理,然后发出控制指令,调整照明灯具的亮度、颜色和色温。

例如,在白天光照充足的情况下,系统会自动降低灯光的亮度,以节约能源;当人员进入房间时,系统会自动开启灯光,并根据人员的数量和位置,调整灯光的分布和亮度。

四、智能照明系统的安装要点1、灯具安装选择合适的安装位置,确保灯具能够均匀地照亮整个空间。

按照灯具的安装说明书,正确安装灯具,确保其牢固可靠。

对于需要接线的灯具,要确保接线正确、牢固,避免接触不良或短路。

2、传感器安装传感器的安装位置应能够准确检测到所需的环境信息,如光照度传感器应安装在能够代表整个空间光照情况的位置,人员传感器应安装在人员活动频繁的区域。

传感器的安装高度和角度应符合产品要求,以确保检测的准确性。

《智能照明控制系统》课件

详细描述
智能照明控制系统涉及到大量的个人信息和数据,如果数据安全和隐私保护不到位,可能会引发安全和隐私泄露 的问题。因此,需要加强数据加密、权限控制等方面的技术研发和应用,保障用户的数据安全和隐私权益。
2023-2026
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无线通信技术
无线通信技术是智能照明控制系统中 的关键技术之一,它负责实现远程控 制、数据传输和设备间的通信。
常见的无线通信技术包括WiFi、蓝牙 、ZigBee等,这些技术使得智能照明 控制系统能够实现灵活的组网和远程 控制,提高照明系统的智能化程度。
传感器技术
传感器技术是智能照明控制系统的核心部分之一,它能够感知环境变化和人体活 动,从而实现对照明的智能控制。
• 总结词:智能照明控制系统的普及需要政府、企业和社会各界的共同努力。 • 详细描述:政府可以出台相关政策,鼓励和支持智能照明系统的研发和应用;企业可以通过技术创新和规模化生产降低
成本;社会各界也可以通过宣传和教育,提高人们对智能照明控制系统的认知和接受度。
安全与隐私保护问题
总结词
智能照明控制系统的数据安全和隐私保护问题需要引起重视。
03
总结词
04
技术创新将推动智能照明控制系 统向更加人性化、智能化的方向 发展。
详细描述
通过引入人工智能、机器学习等 技术,智能照明系统将能够更好 地学习和适应用户的需求,提供 更加个性化的照明体验。
成本与普及问题
• 总结词:智能照明控制系统的成本较高,限制了其普及和应用。
• 详细描述:目前智能照明控制系统的成本较高,对于普通家庭和企业来说,购买和维护成本较高,影响了其普及和应用 。未来需要通过技术创新、规模化生产等方式降低成本,提高普及率。

智能照明系统提升照明效果的智能技术措施

智能照明系统提升照明效果的智能技术措施智能照明系统作为现代照明行业的一项重要技术创新,通过引入智能技术,能够提供更高效、更节能、更舒适的照明体验。

本文将介绍几种智能技术措施,用以提升智能照明系统的照明效果。

一、自动感应智能照明系统通常配备红外传感器或光学传感器,能够感知周围环境的变化。

通过自动感应功能,照明系统能够根据人体活动或环境光照强度的变化自动调节照明亮度。

当有人进入房间或移动时,系统能自动打开灯光,并且在房间中没有人活动时自动关闭灯光。

这种智能技术不仅提高了照明系统的自动化程度,也节省了能源消耗。

二、亮度调节智能照明系统具备亮度调节的功能,可以根据环境光照强度自动调节灯光亮度。

例如,当自然光线充足时,系统能够降低灯光亮度或关闭部分灯光,以节省能源。

而当光线变暗时,系统则能够自动增加照明亮度,确保室内光线充足。

这种智能的亮度调节功能,不仅提升了照明系统的适应性,也能够更好地满足人们的照明需求。

三、色温调节智能照明系统通常具备色温调节的功能,可以根据不同的环境需求调节照明的色温。

例如,在休息或睡眠时,系统能够调节为较暖的色温,营造出温馨舒适的氛围;而在学习或工作时,系统则能够调节为较冷的色温,提供更好的视觉舒适度和工作效率。

这种智能的色温调节功能,能够提升人们的生活质量,并且符合不同环境下的照明需求。

四、场景模式智能照明系统还可以配置多种场景模式,根据不同场景需求提供相应的照明效果。

例如,客厅场景可以设置为“休闲模式”、“影音模式”、“聚会模式”等,每种模式对应不同的灯光亮度、灯光颜色等参数。

通过选择不同的场景模式,系统能够智能地调节照明效果,满足不同场景下的照明需求。

这种智能的场景模式功能,为人们提供了更加舒适、多样化的照明体验。

五、远程控制智能照明系统通常支持远程控制功能,用户可以通过手机App或者智能音箱等远程设备,远程控制照明系统的开关、亮度、色温等参数。

无论身在何处,用户都可以随时随地控制灯光,实现个性化的照明效果。

智能家居照明行业智能照明控制与管理解决方案

智能家居照明行业智能照明控制与管理解决方案第1章智能照明概述 (4)1.1 智能照明的定义与发展 (4)1.1.1 定义 (4)1.1.2 发展历程 (4)1.2 智能照明系统的构成与分类 (4)1.2.1 系统构成 (4)1.2.2 分类 (4)1.3 智能照明在智能家居中的应用 (4)1.3.1 家庭照明控制 (4)1.3.2 安全防护 (4)1.3.3 节能环保 (5)1.3.4 情景互动 (5)第2章智能照明控制技术 (5)2.1 传统照明控制技术 (5)2.1.1 电阻调节技术 (5)2.1.2 电容调节技术 (5)2.1.3 电磁调节技术 (5)2.2 新型照明控制技术 (5)2.2.1 PWM(脉冲宽度调制)控制技术 (5)2.2.2 恒流控制技术 (5)2.2.3 智能传感器控制技术 (5)2.3 智能照明控制协议与标准 (6)2.3.1 DALI(数字可寻址照明接口)协议 (6)2.3.2 DMX512协议 (6)2.3.3 ZigBee协议 (6)2.3.4 Bluetooth Low Energy(蓝牙低功耗)协议 (6)2.3.5 国家标准和行业标准 (6)第3章照明设计原理 (6)3.1 照明设计的基本原则 (6)3.1.1 功能性原则 (6)3.1.2 舒适性原则 (6)3.1.3 美观性原则 (7)3.1.4 节能环保原则 (7)3.2 照明系统的布局与选型 (7)3.2.1 布局设计 (7)3.2.2 灯具选型 (7)3.3 照明场景的设计与应用 (7)3.3.1 家庭场景设计 (7)3.3.2 办公场景设计 (8)3.3.3 商业场景设计 (8)第4章智能照明控制系统架构 (8)4.1 系统总体架构 (8)4.1.1 感知层 (8)4.1.2 传输层 (8)4.1.3 平台层 (8)4.1.4 应用层 (8)4.2 硬件设备选型与设计 (8)4.2.1 感知层设备选型 (8)4.2.2 传输层设备选型 (9)4.2.3 平台层设备选型 (9)4.3 软件平台设计与实现 (9)4.3.1 数据处理与分析 (9)4.3.2 业务逻辑处理 (9)4.3.3 用户交互界面设计 (9)4.3.4 系统安全与稳定性 (9)第5章照明设备控制与管理 (10)5.1 照明设备控制技术 (10)5.1.1 无线控制技术 (10)5.1.2 有线控制技术 (10)5.1.3 智能控制算法 (10)5.2 照明设备状态监测 (10)5.2.1 状态监测技术 (10)5.2.2 数据采集与处理 (10)5.2.3 状态监测系统设计 (10)5.3 照明设备故障诊断与维护 (10)5.3.1 故障诊断方法 (10)5.3.2 故障预测与预防 (10)5.3.3 维护策略与实施 (11)第6章智能照明与人居环境 (11)6.1 人居环境照明需求分析 (11)6.1.1 照明的基本功能需求 (11)6.1.2 照明场景的多样性需求 (11)6.1.3 照明节能与环保需求 (11)6.2 智能照明与人居环境的关系 (11)6.2.1 智能照明提升人居环境品质 (11)6.2.2 智能照明与家居风格的融合 (11)6.2.3 智能照明助力节能环保 (11)6.3 智能照明在人居环境中应用案例 (12)6.3.1 智能客厅照明 (12)6.3.2 智能卧室照明 (12)6.3.3 智能厨房照明 (12)6.3.4 智能卫生间照明 (12)6.3.5 智能户外照明 (12)第7章智能照明与物联网技术 (12)7.1 物联网技术概述 (12)7.2 智能照明与物联网的融合 (12)7.2.1 智能照明控制 (12)7.2.2 智能照明管理 (13)7.3 物联网在智能照明中的应用 (13)7.3.1 智能感知 (13)7.3.2 无线通信 (13)7.3.3 云计算与大数据 (13)7.3.4 人工智能 (13)第8章智能照明与大数据分析 (13)8.1 大数据技术概述 (13)8.2 智能照明数据采集与处理 (14)8.2.1 数据采集 (14)8.2.2 数据处理 (14)8.3 基于大数据的智能照明优化策略 (14)8.3.1 用户行为分析 (14)8.3.2 环境自适应控制 (14)8.3.3 能耗优化 (14)8.3.4 灯具寿命预测与维护 (14)8.3.5 智能照明系统优化与升级 (15)第9章智能照明与能源管理 (15)9.1 照明能源消耗与节能 (15)9.1.1 照明能源消耗概述 (15)9.1.2 照明节能技术 (15)9.2 智能照明在能源管理中的应用 (15)9.2.1 智能照明控制系统概述 (15)9.2.2 智能照明在能源管理中的应用场景 (15)9.3 能源管理系统设计与实践 (16)9.3.1 系统架构设计 (16)9.3.2 系统功能设计 (16)9.3.3 实践案例分析 (16)第10章智能照明行业发展趋势与展望 (16)10.1 智能照明行业现状与发展趋势 (16)10.1.1 行业现状概述 (16)10.1.2 发展趋势分析 (16)10.2 智能照明技术的创新与突破 (17)10.2.1 新型光源技术 (17)10.2.2 传感技术 (17)10.2.3 联网技术 (17)10.3 智能照明行业的挑战与机遇 (17)10.3.1 挑战 (17)10.3.2 机遇 (17)第1章智能照明概述1.1 智能照明的定义与发展1.1.1 定义智能照明是指利用现代电子技术、通信技术、自动控制技术及物联网技术等手段,对灯具的亮度和色温进行智能调控,实现灯光与人的互动,提高照明舒适性和节能效果的一种照明方式。

智能照明控制系统简介


人工智能技术
人工智能技术是智能照明控制系统中的重要组成部分,它可以提高照明系统的智能化程度和自主决策能力。人工智能技术包 括机器学习、深度学习等,它们可以对大量的数据进行处理和分析,提取出有价值的信息,并根据这些信息进行决策和控制 。
人工智能技术的应用可以提高照明系统的自适应性,使其能够根据不同的环境和场景自动调节亮度和开关状态,提高能源利 用效率和用户体验。同时,人工智能技术还可以对故障进行预测和预警,减少维护成本和停机时间。
05
智能照明控制系统的未来展望
个性化定制
总结词
智能照明控制系统将更加注重个性化定制,满足不同用户的需求。
详细描述
随着技术的发展和消费者需求的多样化,智能照明控制系统将具备更强大的定制功能。 用户可以根据自己的喜好和需求,调整照明效果、色温、亮度等参数,创造出独特的照
明环境。
智能化升级
总结词
智能照明控制系统将不断升级,实现更高级 的智能化功能。
舒适宜人
智能照明控制系统能够根据场景需求和环境因素自动调节灯光色温和亮度,营造出舒适的光环境,有 利于人们的身心健康。
通过智能化控制,系统能够实现个性化的照明需求,满足不同人群对光环境的偏好和需求,提高照明环 境的舒适度和满意度。
智能照明控制系统能够实现远程控制和定时开关功能,方便用户随时随地调节灯光,提高生活便利性和 舒适度。
节能降耗
提升城市形象
通过智能化的灯光设计,提升城市夜 景的视觉效果,展现城市魅力。
通过智能调节灯光亮度,有效降低公 共照明的能耗,节约能源成本。
户外照明
景观打造
户外照明通过灯光效果打 造独特的城市夜景,提升 城市形象。
交通安全
为道路、桥梁等提供适当 的照明,提高夜间行车的 安全性。
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智能照明控制技术概述前言:随着社会的快速进步,人们希望生活的更加舒适,充分的享受生活。

在传统的理念中,越舒适的生活意味着能源的消耗越大。

但是,随着整个人类社会的进步,富裕人口越来越多,整个地球的资源已无法满足这种能源的巨大消耗,崇尚节约能源的低碳生活已是世界的趋势。

在传统的照明工程中,豪华的宾馆、酒店、商场、写字楼以及住宅等,其单位功耗远远超过一般建筑。

随着科技进步及人类环保、节能观念的加强,人们对照明领域给予了更多的关注,促使照明控制技术突飞猛进的发展,且其应用也日益广泛。

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舒适和高效的照明,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。

照明新光源和智能控制技术将在未来的低碳生活中起到决定性的作用。

本文对近几年来智能照明控制技术及其发展情况进行分析比较,供同行参考:一、概述智能化照明控制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。

智能照明控制系统由系统单元、输入单元和输出单元三部分组成。

除电源设备外,每一单元设置唯一的单元地址,并用软件设定其功能。

系统可以实现如下功能:1、全自动调光智能照明控制系统由于配用了各种传感器和控制器,因此可全自动运行。

系统可设定有若干个不同照度的基本状态,这些状态可以按预先设定的程序进行切换。

对于不同的场景模式,只要在相应的控制面板上进行操作即可调入所需的场景,用户还可以通过可编程控制面板对场景进行实时调节以适应不同要求,甚至可以平滑调光,以便将照度调整到需要的状态。

众所周之,灯具效率和房间墙面反射率会随时间推移而衰减,设计照度是一个在寿命期内的平均值,因此初始照度均高于需要的照度,而后期照度则不足。

这不仅造成照度的前后不一致,而且还会由于开始时照度偏高而造成不必要的能源浪费。

采用智能照明控制后,虽然设计全照度仍可能偏高,但由于可以智能调光,系统将会按照预先设置的标准值使照明区域保持恒定的照度,而不受灯具效率降低和墙面反射率衰减的影响。

2、对自然光源充分利用智能照明控制系统在昼间可通过调节控光设备来调节控制自然光,并与照明系统连动。

当天气、时间发生变化时,系统可以自动调节,以保证室内的照度维持在预先设定的水平。

对自然光的调节可通过控制百页窗的角度、窗帘的开合,以及利用导光管和光导纤维将外部自然光导入室内并进行调节的技术。

3、运行节能智能照明控制系统能对大多数灯具(包括白炽灯、LED灯、无极灯、可调光的荧光灯、配以调光镇流器的钠灯、金卤灯等)进行智能调光,在需要的地方、在需要的时间给以充分的照明,及时关掉不需要的灯具,调节灯具的亮度。

4、延长光源寿命众所周知,光源和电器损坏的主要原因是电网的浪涌电压和过电压,采取智能调光则可以延长光源的寿命。

智能照明控制系统采用软启动的稳压方式,能控制电网在运行时,尤其是开关过程中的冲击电压和浪涌电压,从而大大延长设备的使用寿命。

二、有线智能控制系统通常采用一对双绞线作为通讯介质,所有系统控制单元由这对双绞线连接组成控制网络,每个系统控制单元所发出的控制信号在整个控制网络里进行传播,各个系统控制单元接收到控制信息后,则根据系统通讯协议的规定执行相应的动作,从而实现智能网络控制。

这种方案系统单元设计简单,由于采用的专用的双绞线作为通讯介质,所以具有抗干扰性能强、通讯效果好,通讯稳定性高的优点。

现对几种典型的有线智能控制系统进行概述:1、DALI系统DALI是英文Digital Addressable Lighting Interface的缩写,意为数字式可寻址照明控制接口标准,是一种专门的智能照明系统,它定义了实现各种智能照明控制模块之间数字通信的接口标准。

在欧洲有多家厂商研究开发符合DALI标准的产品,DALI标准已被编入欧洲电子镇流器标准。

它支持“开放系统”的概念,只要它们遵守DALI标准,不同制造厂商的产品可以互连。

DALI技术实现了采用尽量少的设备,提供高效简便操作的智能化照明控制方式。

DALl系统的性价比高于1~10V系统,低于复杂的总线系统。

DALI系统可以通过DALI/1~10V转换器实现对带有1~10V接口设备的控制,并可通过网关实现与其他总线控制系统的集成(如BA系统),故具有广泛的应用前景。

其代表为锐高公司lux CONTROL 照明控制系统和飞利浦公司的Scenio照明控制系统。

2、EIB系统EIB是英文European Installation Bus的缩写,即欧洲电气接线装置总线智能控制系统, 是为电气接线装置专业打造的智能化控制系统,照明系统是该系统的一个组成部分。

EIB总线系统作为欧洲安装总线标准,利用一条双绞线作为控制总线,取代了传统数量繁多的导线,使照明、调光、百叶窗、场景控制、用电负荷控制、保安、供热系统实现智能化,并成为一个完整的总线系统。

EIB总线系统也可依据外部环境的变化自动调节总线中设备的状态,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中根据用户的要求增加或修改系统的功能,而无须重新铺设电缆,真正成为灵活的电气安装系统,这是传统的电缆铺设方式所无法做到的。

EIB标准是一个开放式的系统:可以由任何人、在任何芯片或可供选择的处理平台上实现。

该系统该系统是在欧洲占主导地位的楼宇自动化(BA)和家庭自动化(HA)标准,采用EIB标准的智能化照明控制系统有许多品牌,例如:ABB i-bus 系统、西门子instabus智能总线系统。

3、DMX512系统和DMX-NET系统DMX512系统是当今使用最广的灯光通讯协议,光范应用在舞台灯光及景观照明系统中。

该系统为美国剧院技术协会把 Colortran 公司CMX192中的Band rate 从153.6Kbit/s提升至250Kbit/s及192CH变为512CH后发表(CMX与DMX结构大致相同)。

由于结构简单、成本低、安装使用方便,各大厂商先后把DMX512接口加到产品上,它的使用非常广泛。

DMX512协议成功推广的原因是数十年来电脑灯具的迅速发展及大量使用于大型演出以及城市景观照明的迅猛发展,DMX512可产生的各种奇妙的照明效果。

DMX512控制线采用5针XLR(有时候是3针)连接设备,母接口适用于发送器,而公接口适用于接收器。

DMX-NET系统是把计算网络技术和DMX512标准整合在一起形成的智能照明控制系统。

该系统融合两种技术的优点,使整个系统的带宽、距离、可靠性和双向等功能的实现,这意味着在一个网络里可同时连接的设备更多,且连接的距离更长,传输控制协议使可调光照明系统的控制质量和可靠性更高,双向通讯使设备的远程监测和控制更有效,因而构筑大规模可靠的可调光照明系统的网络成本更低。

4、其他除此之外,还有许多类似的总线制照明控制系统,它们的功能近似,通讯协议各不相同,如美国路创电子公司的GRAFIK6000R智能照明控制系统、澳大利亚邦奇公司的Dynalite智能照明控制系统,日本松下公司的EMIT全二线WRT2040型智能照明控制系统、瑞朗公司的RL-X10智能照明控制系统以及奇胜公司采用总线制加红外遥控器组成的C-Bus智能照明控制系统系统等。

三、电力线路载波控制系统电力线路载波(Power Line Communication)是利用现有电力线(电源线)作为传输媒介,通过载波方式高速传输模拟或数字信号,实现数据传输和信息交换的一种技术。

目前适用频率范围:50 KHz~200 KHz。

在电力线上通过载波方式进行系统联网,每个系统控制单元所发出的控制信号都通过载波方式在整个电力线里进行传播,各个系统控制单元从电力线上接收到控制信息后,则根据系统通讯协议的规定执行相应的动作,从而实现智能网络控制。

这种方案与总线方案相比,取消了专用的网络线,安装或扩展也较为简单,只需连接电源线就可实现网络控制。

但此方案在具体应用上往往由于电力线的干扰问题而变得不稳定。

电力线路载波信号会随着距离增大快速衰减,公用变压器线路工频谐波对其干扰也很大。

电力线上众多电气设备都均是载波通讯的干扰源,其中以电子类产品较为严重,它们或者产生干扰信号,影响系统单元的接收,或者吸收系统单元所发出的载波信号,使其它单元无法正确接收,从而使控制失灵。

为了解决这类问题,需要在此类电器的电源进线和总电源进线处安装各种阻波器来隔阻干扰,保障载波通讯的稳定和可靠性。

由于目前我国的电源质量欠佳,造成通信的可靠性不高,且成本很高,因此其技术进入使用的难度很大,目前较难进行市场推广。

由于400 V 以下民用电力线路对通信而言是一个不确定、无规则、随机干扰、网络拓扑呈非标准型的通信网,增加了载波技术开发的难度。

目前利用电力线载波进行通信的产品中,主要使用窄带通信和扩频通信两种方式。

当信道容量一定时,信道带宽与信噪比之间存在着互换关系,增加带宽则可降低对信噪比的要求,即通过扩展信号的带宽,可有效的提高系统抗干扰的能力。

随着扩频技术的成熟和国内电源质量的提高,其应用将成为可能。

国外在照明控制系统中,载波技术已有应用,其代表品牌为美国埃施朗(Echelon)公司,国内则正在研发中。

四、无线智能照明系统随着无线通讯技术的发展和物联网的兴起,采用无线通讯的智能网络控制系统开始出现。

这种系统的每个系统控制单元所发出的控制信号都以无线电波的进行传播,各个系统控制单元接收这些传播信息,然后根据系统通讯协议的规定执行相应的动作,从而实现智能网络控制。

与电力线载波方案一样,由于没有专用的网络线,安装或扩展非常简单。

对于ZigBee系统甚至可以使用电池供电,不用连接电源线,使用非常灵活方便,同时也降低了用户的总体应用成本。

现代无线通讯技术和计算机网络技术的发展,已经解决了无线通讯可靠性和互相串扰等问题,使无线网络技术得到空前的发展。

从技术发展方向看,基于有线的照明控制系统,具有布线麻烦,增减设备需要重新布线、系统可扩展性差、系统安装和维护成本高以及移动性能差等缺点,因此无线通信技术,是实现智能照明系统的理想选择。

无线网络技术有着无可比拟的先天优势,近几年来得到飞速发展,物联网技术也成为了新的热点。

1、ZigBeeZigBee技术主要应用在短距离范围内以及数据传输速率不高的各种电子设备之间,因此非常适用于照明等小型电子设备的无线控制指令传输。

其典型的传输数据类型有周期性数据(如传感器)和间歇性数据(如照明控制)。

其目标功能是自动化控制,它采用跳频技术,使用的频段分别为2.4GHz (ISM)、868MHz(欧洲) 及915MHz(美国)。

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