智能照明调控装置的节能分析

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智能照明系统在建筑节能中的实际效果

智能照明系统在建筑节能中的实际效果

智能照明系统在建筑节能中的实际效果智能照明系统是一种应用先进技术的照明系统,它通过利用传感器、智能控制器和通信技术来实现对照明设备的精准控制和管理。

与传统照明相比,智能照明系统具有更高的能效和灵活性,可以在建筑节能方面发挥重要的作用。

本文将探讨智能照明系统在建筑节能中的实际效果。

一、智能照明系统的智能感知智能照明系统通过传感器感知周围环境的亮度和人员活动情况,能够实时调整照明设备的亮度和开关状态。

例如,在有人活动的区域,系统可以自动打开灯光,并根据人员密度和活动强度智能调整亮度,以满足舒适的照明需求。

而在无人区域,系统可以自动关闭灯光,以避免不必要的能耗。

二、智能照明系统的时间控制智能照明系统可以基于时间设置灯光的开关和亮度调节。

例如,根据建筑内不同区域的使用时间表,系统可以自动控制灯光的启动和关闭,避免不必要的能耗。

在工作日的办公区域,系统可以在员工到达前适时打开灯光,保证工作环境的舒适度;而在没有人员活动的时间段,系统可以自动关闭灯光,实现能源节约。

三、智能照明系统的空间控制智能照明系统可以根据建筑内不同区域的不同需求进行精准控制。

例如,在公共区域,可以设置较高的亮度和均匀的照明,以提供良好的视觉环境;而在会议室等需要投影的场所,则可以调低灯光亮度,以提高投影效果。

通过智能照明系统的空间控制,可以满足不同区域的个性化照明需求,提高能效和使用舒适度。

四、智能照明系统的能效管理智能照明系统可以通过分析统计灯光的使用情况和能耗数据,实现对能效的管理。

系统可以根据实时能耗情况预测未来能耗趋势,并根据建筑内的能源计划和策略进行灯光控制。

通过智能照明系统的能效管理,可以及时发现能源浪费的问题,并采取相应措施进行优化,从而实现节能效果。

五、智能照明系统的远程控制智能照明系统可以通过连接互联网,实现对灯光设备的远程控制和管理。

使用者可以通过手机应用或电脑端软件远程调整灯光的亮度和开关状态,实现对整个建筑的灯光控制。

智能照明技术措施节约能源的绿色照明方案

智能照明技术措施节约能源的绿色照明方案

智能照明技术措施节约能源的绿色照明方案智能照明技术是近年来快速发展的一项前沿技术,被广泛应用于建筑、工厂、道路等各个领域。

其通过传感器、控制设备和通讯系统等的智能调控,提高了照明效果的同时,也实现了对能源的高效利用。

本文将重点介绍一种基于智能照明技术的绿色照明方案。

一、智能照明技术的基本原理智能照明技术主要通过传感器感知环境光强度和人员活动等信息,再根据设定的策略进行智能调控。

其基本原理如下:1. 传感器感知:智能照明系统通过光感传感器可实时感知环境的光强度,并将其转换成电信号,以便于后续的处理和控制。

2. 人员感知:通过采用红外传感器等人体感应设备,智能照明系统可以实时感知人员的存在和活动状态。

当检测到人员时,可以根据需求进行灯光的开启或调光。

3. 智能调控:根据预设的策略,智能照明系统可自动调节灯光亮度和颜色,以满足不同场景的需求。

比如,白天或有充足自然光时,可以降低灯光亮度,而在夜晚或需要强调照明效果时,可提高灯光亮度。

二、智能照明技术带来的节能效果智能照明技术的应用可以显著提高照明系统的能源利用效率,从而实现节能的目的。

具体的节能效果体现在以下几个方面:1. 实时感知和自动调节:智能照明系统通过感知环境光强度和人员活动等信息,能够实时调节灯光亮度,避免了人为操作对照明系统的过度亮化或亮度不足。

在照明需求较低的时段,智能照明系统会自动降低灯光亮度,从而节省能源。

2. 场景策略优化:智能照明系统可以根据不同场景的需求,灵活调节照明亮度和颜色。

比如,在会议室等需要集中注意力的场所,可以提高灯光亮度和色温,而在休息区域,可以降低灯光亮度,创造舒适的环境。

这种智能调节灵活性可以最大程度地满足人们的照明需求,避免能源的浪费。

3. 能耗数据监测:智能照明系统通常配备有能耗监测设备,可以实时监测照明系统的能耗情况。

通过对能耗数据的分析,可以及时发现能源的浪费和照明系统的不合理设置,并进行相应的优化调整。

智慧城市智能照明实现城市照明的智能控制和节能减排

智慧城市智能照明实现城市照明的智能控制和节能减排

智慧城市智能照明实现城市照明的智能控制和节能减排智慧城市智能照明:实现城市照明的智能控制和节能减排随着城市化的不断发展,城市照明系统成为城市运行中不可或缺的一部分。

传统的城市照明方式存在许多问题,例如能耗大、效率低、灵活性差等。

而智慧城市智能照明的出现,为城市照明带来了全新的变革。

本文将介绍智慧城市智能照明的基本原理、技术特点以及实现节能减排的重要意义。

一、智能照明的基本原理智能照明系统是通过信息技术与照明技术相结合,将传感器、控制器和灯具等设备连接在一起,实现对城市照明的智能控制。

智能照明系统通过对照明需求的感知、数据的采集与处理,实现对照明设备的精确控制,使城市照明更加高效、灵活、智能。

二、智能照明的技术特点1. 传感器技术:智能照明系统集成了许多传感器,如光照传感器、温度传感器、人体红外传感器等,可以实时感知周围环境的变化,调整照明亮度和色温,提供舒适的照明环境。

2. 无线通信技术:智能照明系统采用无线通信技术,将各个设备连接在一起,实现设备之间的信息传递和协同工作。

通过无线通信技术,可以远程控制照明设备,实现对照明系统的集中管理。

3. 大数据分析技术:智能照明系统通过采集大量的照明数据,并运用大数据分析技术,对城市照明进行智能化管理。

通过对照明数据的分析,可以掌握城市照明的使用情况、能耗情况等,为城市的照明管理提供科学依据。

三、智能照明的节能减排意义智慧城市智能照明的实现对城市节能减排具有重要意义。

1. 能源效率提升:智能照明系统可以根据实际需求,调整照明设备的亮度和色温,避免能源的浪费。

照明设备的智能控制可以使能源利用效率大幅提升,实现能源的可持续利用。

2. 节约能源成本:智能照明系统通过精确的控制,减少不必要的能源消耗,降低城市的照明成本。

通过智能照明系统的应用,城市可以大幅降低能源支出,实现经济效益的最大化。

3. 环境保护减排:智能照明的节能意义还体现在对环境的保护减排方面。

传统照明设备存在能耗大、光污染等问题,而智能照明系统的应用可以减少不必要的光污染和CO2排放,保护生态环境。

智能照明技术措施通过智能化照明系统实现节能和舒适度的提升

智能照明技术措施通过智能化照明系统实现节能和舒适度的提升

智能照明技术措施通过智能化照明系统实现节能和舒适度的提升智能照明技术是指利用先进的传感器、控制器和通信设备等集成技术,实现对照明系统的智能化管理和控制。

通过智能化照明系统,我们可以实现节能和提升舒适度的目标。

本文将从节能和舒适度两个方面,讨论智能照明技术的应用和优势。

一、节能效果智能照明技术通过多种手段实现照明能耗的降低,从而达到节能的目的。

1. 传感器控制智能化照明系统中常用的传感器包括光照传感器和人体红外传感器。

光照传感器能够感知周围的光照强度,通过调节照明设备的亮度来实现自动调光;人体红外传感器能够感知到人体的存在,当没有人在房间内时,照明系统会自动关闭或调至最低亮度。

这些传感器的应用有效避免了长时间无人的情况下照明设备的能耗。

2. 时序控制智能照明技术使得照明系统能够根据时间进行控制,通过预设的时间表来调整照明设备的亮度。

例如,在白天,室内的照明系统可以减小亮度或关闭;而在晚上,照明系统可以根据房间内的人流自动调整亮度。

这种按需控制的方式可以避免能耗的浪费。

3. 节电模式智能化照明系统还可以根据不同的需求和环境,选择不同的节电模式。

例如,可根据房间使用情况选择常开或常闭模式,以减少频繁开关的损耗。

同时,照明系统还可以实现分区控制,对不同区域进行亮度和开关的独立控制,从而实现更精细化的能耗管理。

二、舒适度提升智能照明技术不仅可以节能,还可以提升室内环境的舒适度。

1. 色温调节智能化照明系统可以根据用户的需求,调节照明设备的色温。

色温是照明设备发出的光的颜色,通常用单位“开尔文(Kelvin)”表示。

较高的色温(5000K以上)会使人感到清晰明亮,适合办公和学习环境;较低的色温(3000K以下)则更适合用于休息和放松。

通过智能化照明系统的色温调节功能,我们可以根据不同的活动需求,调整照明环境,提升舒适度。

2. 光照分布智能化照明系统可以根据房间内的不同区域和功能需求,将光照分布进行细致调整。

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用【摘要】智能照明控制系统是一种通过感应器、控制器和通信设备实现对照明设备的智能控制的系统。

在当前照明节能的大环境下,智能照明控制系统越来越受到重视。

本文首先介绍了智能照明控制系统的定义和照明节能的重要性,然后详细阐述了智能照明控制系统的工作原理及其在办公楼、家庭和公共场所中的应用情况。

还分析了智能照明控制系统带来的节能效果。

结论指出智能照明控制系统是照明节能的重要手段,并展望了未来智能照明控制系统的发展趋势。

通过本文的研究,可以更好地了解智能照明控制系统在照明节能过程中的应用,为推广智能照明控制系统提供重要参考。

【关键词】智能照明控制系统、照明节能、工作原理、办公楼、家庭、公共场所、节能效果、发展趋势1. 引言1.1 智能照明控制系统的定义智能照明控制系统是一种集成了传感器、控制器和通信技术的智能化系统,能够实现对照明设备的智能控制和管理。

通过实时监测环境光照强度、人员活动情况以及其他影响照明需求的因素,智能照明控制系统能够自动调节灯光亮度和色温,以提供更加舒适和合适的照明环境。

智能照明控制系统还可以通过定时控制、手动控制和远程控制等方式,实现对灯光的精准控制,提高照明系统的灵活性和便利性。

智能照明控制系统的核心功能包括光照感知、运动检测、智能调光和节能管理。

光照感知模块可以根据环境光照强度实时调节灯光亮度,保证室内照明的舒适度和能效性;运动检测模块可以根据房间内人员的活动情况实时调节灯光亮度和开关灯光,提高照明系统的智能化程度;智能调光功能可以根据不同的需求场景和时间段,调整灯光的亮度和色温,满足用户的个性化需求;节能管理功能可以对照明系统进行能效评估和节能优化,降低能耗成本,延长照明设备的使用寿命,实现照明节能的效果。

智能照明控制系统的设计理念是将人与光环境融为一体,提供智能化、高效能耗的照明解决方案,为用户创造更加舒适、高效和环保的照明环境。

1.2 照明节能的重要性照明节能在当今社会已经变得越来越重要,主要是因为传统照明方式所消耗的能源和造成的能源浪费是不可忽视的。

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用

浅谈智能照明控制系统在照明节能中的应用随着科技的发展和人们对绿色环保意识的提高,照明节能成为了当前社会所关注的重要问题。

智能照明控制系统应运而生,以其高效、节能的特点成为照明节能的重要手段。

本文将从智能照明控制系统的应用、节能原理以及未来发展方向三个方面来分析智能照明控制系统在照明节能中的应用。

智能照明控制系统在照明节能中的应用非常广泛。

智能照明控制系统通过传感器、控制器等装置,实现对照明设备的智能化控制。

在办公场所,通过人体感应传感器可以感知到人员的活动情况,根据人员的实时位置和活动情况来自动调整灯光亮度和开关状态,达到最佳照明效果。

在公共场所,智能照明控制系统可以通过周边环境光感应器来感知周围的光照强度,自动调整灯光亮度,达到节约能源的效果。

智能照明控制系统还可以与其他系统进行联动,如空调系统、电梯系统等,通过集成控制达到整体节能的效果。

智能照明控制系统的节能原理主要有两个方面。

一方面,通过自动调整灯光亮度和开关状态,智能照明控制系统可以根据实际需要来合理使用照明设备,避免长时间不必要的使用,从而降低能源的消耗。

智能照明控制系统可以通过灯光的颜色、色温等参数的调整,提高照明的舒适度和效果,从而减少人们对照明设备的过度使用和浪费。

智能照明控制系统在未来发展中有着广阔的前景。

随着人工智能和物联网技术的不断发展,智能照明控制系统将会更加智能化、个性化。

未来的智能照明控制系统可以通过人脸识别技术来识别人员,根据个人的喜好和需求来自动调整灯光的亮度和颜色。

智能照明控制系统也可以与家庭电器和家居系统进行相互配合,实现更加智能化的家居生活。

智能照明控制系统还可以通过大数据分析等手段,对照明设备的使用情况进行统计和分析,帮助用户更好地了解和控制能源的消耗,实现真正的绿色环保。

智能照明系统设计与节能效果评估

智能照明系统设计与节能效果评估

智能照明系统设计与节能效果评估随着科技的不断进步,智能化系统在各个领域得到了广泛的应用。

智能照明系统作为其中一个重要的应用领域,不仅能提供优质的照明效果,还能实现节能的目的。

本文将探讨智能照明系统的设计原理以及如何评估其节能效果。

一、智能照明系统设计原理1. 光感应控制智能照明系统设计的核心原理之一是光感应控制。

通过光感应设备能够感知到环境光的强度,进而根据预设的照明亮度要求来控制灯光的开关和亮度调节。

当环境光线达到一定亮度时,智能照明系统可自动关闭或减小灯光亮度,节约能源。

2. 距离感应控制智能照明系统的设计原理之二是距离感应控制。

通过距离感应设备能够感知到人体的存在和位置,从而根据人的位置来控制灯光的开关和亮度调节。

当人离开一定范围时,系统自动关闭灯光;当人接近时,系统自动开启灯光。

这样可以有效地避免不必要的能源浪费。

3. 时间控制智能照明系统的设计原理之三是时间控制。

通过时间控制设备能够根据事先设定的时间表来控制灯光的开关和亮度调节。

例如,在夜间能够根据时间表将灯光自动调暗,既能照明又能节约能源。

二、节能效果评估方法1. 能耗统计法对于智能照明系统的节能效果评估,一种常用的方法是能耗统计法。

具体操作是在智能照明系统安装之前和之后,对照明系统的能耗进行统计分析。

通过对比分析两个时间段的能耗数据,可以评估出智能照明系统的节能效果。

如果在智能照明系统使用后,能耗明显下降,则说明智能照明系统具备良好的节能效果。

2. 使用寿命法另一种评估智能照明系统的节能效果的方法是使用寿命法。

使用寿命法是通过分析照明设备的使用寿命和能耗来评估节能效果。

智能照明系统的设计使得灯泡的使用寿命大大延长,降低了灯泡更换的频率,从而减少了能源的浪费。

所以,智能照明系统具备较长的使用时间和较低的能耗,其节能效果是显著的。

3. 用户满意度评估法除了能耗统计法和使用寿命法外,还可以通过用户满意度评估法评估智能照明系统的节能效果。

浅谈智能照明控制系统应用与节能分析

浅谈智能照明控制系统应用与节能分析

浅谈智能照明控制系统应用与节能分析引言随着人们的物质和精神生活水平不断提高,对生活的追求向着更舒适、安全、高效和节能的方向发展,对建筑照明技术的要求也越来越高。

新兴的“智能照明”技术是现代计算机技术、控制技术、通信技术与建筑照明技术的有机结合,与传统照明技术相比在各方面均具有优越性。

但是,该技术在实际运用和推广中存在一些问题。

笔者在此分析智能照明控制系统的优势,讨论实际应用中存在的问题。

一、智能照明控制系统概述所谓智能照明控制,即将照明范围划分为若干区域,然后根据某一区域的功能用途、不同的时间段、室内外亮度要求来自动控制照明设备,从而实现集中管理、统一监控的目的。

该系统不仅可以实现环境照度控制和照明节能控制,还可以预设许多灯光场景,从而根据时间、场所的功能和室内外照度来自动调整场景。

1.控制原理和系统组成智能照明控制系统采用集中控制和管理与分散执行的方式,配置中央监控中心和智能控制照明柜。

中央监控中心有控制计算机、主通信控制器等设备,用于对整个系统进行控制和管理。

通过网络将控制命令与各智能控制柜的可编程控制器进行通信联络,同时接收来自智能控制柜内可编程控制器的自动、手动工作状态及灯具的开、关状态,并能对异常情况采取处理措施。

该系统由输入单元(包括输入开关、场景开关、触摸屏、亮度传感器、红外传感器等)、输出单元(包括智能继电器、智能调光器模拟输出)、系统单元(包括系统电源、系统时钟、网络通讯线)三部分组成(如图)。

通过计算机主机可编程设计出各种不同的照明方案。

每一个输入、输出单元设置地址并用软件设定其功能。

输入单元为安全电压。

输入信号在通讯网络上传输,所有的输出单元接收信号并作出判断,控制相应的输出回路。

系统中的每个单元均内设微处理器(CPU)和数据存储器(EEPROM)。

所有的系统参数被分别存储在各个单元中,即使系统断电或某一单元损坏,也不会影响其它单元的正常使用。

2.控制范围与功能智能照明系统可对白炽灯、日光灯(专用镇流器)、节能灯、石英灯等多种光源调光,满足各种环境对照明的要求。

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智能照明调控装置的节能分析
引言
建设部、国家发改委[2004]204 号文《关于加强城市照明管理,促进节约用电工作的意见》中第二条第3 款提出“新建和改建照明项目必须采用科学的照明设计方法,推广采用高效照明电器产品和节能控制技术。

”依据此精神,目前国内市场上出现了很多种类的照明节能装置。

其中应用最为广泛的是以补偿变压器式交流稳压装置为核心的智能照明调控系统。

它的主要原理是根据气体放电灯在允许降压范围内照度下降并不显着的特点,对灯具适度的降压使用从而节能的目的。

下面笔者就对这种照明调控装置的原理以及对其在路灯设计中的应用实例进行简单分析。

1、补偿变压器式交流稳压装置的原理
补偿变压器式交流稳压节能装置的原理图,图2是其等效电路图。

它的主要原理是在主回路中串联一套变压器线圈,用它所产生的电势与主电源叠加从而改变输出电压值。

补偿变压器的初级绕组由电子功率部件与多抽头变压器的各抽头连接,电子功率部件担负二个任务:1. 按微电脑的指令通、断与头的连接。

2. 按微电脑的指令细分电压———即调节导通程度,改变叠加电压的幅值,以增加电压级数和每级的精度。

如每级抽头为5V,在5V 范围内,我们可以再把它分为1V/ 挡 5 级。

由于调节电压是靠改变电子部件的导通程度来实现的,电压的相位等参数并没有改变,所以调节后不会改变输出电压的波形。

输入电源端联结在抽头的中间位置,当电子功率部件接通上面抽头,补偿变压器输出一个与电源反向的电势U+,抵消掉电源U+ 电压值,总输出相对电源来说为降压,反之为升压。

电源允许波动范围设定为:184-244V,则输入相电压范围系数:
KSL=(UL-UB)/UB=184-220/220=-16% ;
KSH=(UH-UB)/UB=244-220/220=11%
式中:KSL—低端稳压范围系数;KSH—高端稳压范围系数;UH—允许最高相电压;UL —允许最低相电压;UB—标称电压
由上式得到稳压器适应的稳压范围系数为-16%—11%。

稳压器在输出电压220V 时,输入电压可降压36V,升压24V,调节范围共60V。

同理在节能电压输出时(190V)输入相电压范围系数:
KSL=(UL-UB)/UB=184-190/190=-3% ;
KSH=(UH-UB)/UB=244-190/190=29%
稳压器适应的稳压范围系数为-3%—29%。

稳压器在输出电压190V 时,输入电压可降压5V,升压55V,调节范围共60V。

输出精度:
SU=(UH-UL)/ UB(N+1)=(244-184)/220(9+1)=±2.7%。

式中:N—变压器抽头数,这里N=9。

当采样输入电压超过设定值时,微电脑立即指令电子功率部件进行无触点过零切换到合适的抽头处,以保证输出电压稳定在标称电压的±2%—3%(5V)之内。

2、补偿变压器式交流稳压装置在照明上的应用
有了上述的交流调压装置,就具备了使照明灯具工作在最佳状态和满足人们对照明节能要求的基础。

根据不同时段灯具工作在最佳状态和满足人们对照明大幅度节能的要求而编制的运行曲线。

按顺序依次为:软启动→稳压→降压节能→稳压。

各时段的说明如下:
t0-t1:从200V 开始软启动。

这个电压持续2 分30 秒,可以消除40%的灯具启动浪涌。

t1-t2:以慢斜坡方式升到220V。

这个过程历时5 分钟。

t2-t3:额定电压运行。

t3-t4:发出节能指令,以慢斜坡方式降到节能电压。

这个过程历时10 分钟。

依据灯具不同节能电压有所不同,汞蒸气灯MV 在200V 左右;高压钠灯HPSV 在190V 左右(保证末端灯具MV 电压190V,HPSV 电压180V)。

t4-t5:节能电压运行。

时间可根据各地情况,如上海地区一般设定在23 点至5 点。

t5-t6:解除节能命令。

以慢斜坡方式升到220V,这个过程历时10 分钟。

t6-t7:额定电压运行。

黎明前光线更暗,车流又多起来。

恢复到较明亮的光线。

灯具的开和关控制可以根据日照曲线且选用天文钟、光控开关、PLC、遥控装置等很成熟的常用方法来实现。

3、智能照明调控系统
照明稳压节能装置与低压配电一起组成完整的智能照明调控系统。

共计由三部分组成:1. 开关灯及节能时间控制部分2. 主回路保护和控制部分3. 紧急和维修旁路部分。

图4是目前智能照明调控系统的典型原理图,PLC,光控,或手动使KM1、KM3 吸合,接通照明回路,调控装置开始按图3的t1-t3曲线段工作。

到PLC 或其它接点给调控装置中的“节能端子”一个短接信号,调控装置按图3 的t3-t5 曲线段工作直到该短接信号撤离,此时再按图3的t5-t7 曲线段工作直到PLC、光控或手动使KM1、KM3 关断失电为止。

一个循环结束。

维修时KM1、KM3 打开,KM2 接通调控装置旁路,电源直接送到输出端。

4、能照明调控装置的节能实例分析
我们设1公里有100盏路灯,每盏灯400W,平均综合投资(包括箱变、灯杆、电缆等)按1.5万元计,则每公里综合投资150万元。

原来用于控制开关的配电箱为1.5万元,现改用智能照明调控装置(该装置已包含原来配电箱的所有功能)为7.5万元,成本增加了6万元,在总投资额中约占4%的比例。

100 盏400W 灯的总负荷为40kw,设平时电压高于额定电压10%(常规电压都偏高,但在允许范围内)功率便升高21%;每天开灯12 小时;电费为0.6 元/ 度,而道路照明维修费一般是总电费的30% ,则计算结果如下:
一年电费:40kw×12 小时×365 天×1.21×0.6=127195 元
维修费:127195×30%=38158 元
综合费用:127195+38158=165353 元
安装智能照明调控装置后因后半夜的道路交通流量很少可采取降压运行,节能时电压下降16%,功率下降30% ,则计算结果如下:
一年电费:(40kw×4 小时×365 天×0.6)+ (40kw×8 小时×0.7×365 天×0.6)=84096 元
维修费:84096×30%=25228 元
综合费用:84056+25228=109284 元
节约费用:165353 元-109284 元=56068 元
节约比率:56068÷165353=34%
由此可见1-2 年便可回收投资。

而这种节能装置的使用寿命一般在15 年左右,因此业主可从中获益13 年以上。

5、结束语
通过上文的原理分析和实例计算,可以看出这种智能照明调控装置的节能效果还是非常明显的,特别适用于长距离的路灯照明。

此外它还能自动的调节电压,有效的防止了电压波动对灯具寿命的影响。

其缺点是对气体放电灯节能效果最好,对其它照明灯具效果并不显着。

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