智能照明方案
智能照明控制系统方案完整版

智能照明控制系统方案完整版
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。
智能照明解决方案

智能照明解决方案智能照明解决方案是一种基于智能技术的照明系统,旨在提供高效、节能、舒适的照明体验。
该解决方案通过集成传感器、控制器和智能算法,实现自动调光、自动感应、远程控制等功能,以满足不同场景下的照明需求。
一、解决方案概述智能照明解决方案由以下几个核心组件组成:1. 传感器:智能照明系统中的传感器包括光照传感器、人体感应传感器和温湿度传感器。
光照传感器用于感知环境光照强度,人体感应传感器用于检测人体活动,温湿度传感器用于监测环境温湿度。
2. 控制器:智能照明系统的控制器是一个智能化的设备,用于接收传感器的数据并根据预设的算法进行智能调光和控制。
控制器可以通过无线通信技术与其他设备进行联动,实现远程控制和集中管理。
3. 照明设备:智能照明解决方案适合于各种类型的照明设备,包括LED灯、荧光灯、卤素灯等。
这些照明设备需要支持智能控制接口,以便与控制器进行连接和通信。
二、解决方案特点1. 自动调光:智能照明解决方案可以根据环境光照强度自动调节照璀璨度。
当环境光照足够时,系统会自动降低照璀璨度,以节省能源;当环境光照不足时,系统会自动增加照璀璨度,以提供足够的照明效果。
2. 自动感应:智能照明解决方案可以通过人体感应传感器检测到人体活动,并根据人体活动情况自动调节照明状态。
当人体静止时,系统可以自动降低照璀璨度或者关闭照明设备,以节省能源;当人体活动时,系统会自动增加照璀璨度,以提供舒适的照明效果。
3. 远程控制:智能照明解决方案支持远程控制功能,用户可以通过手机App或者云平台对照明系统进行远程控制和管理。
用户可以随时随地调整照璀璨度、开关照明设备,甚至设置定时任务和场景模式,以满足个性化的照明需求。
4. 节能环保:智能照明解决方案的自动调光和自动感应功能可以有效降低能耗,节省能源。
根据实际应用情况统计数据显示,与传统照明系统相比,智能照明解决方案可以节能30%以上。
5. 安全可靠:智能照明解决方案采用先进的安全技术和可靠的通信协议,确保照明系统的安全性和稳定性。
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。
智能照明系统方案

智能照明系统方案一、引言随着科技的进步和人们对生活品质的追求不断提升,智能照明系统作为一种新型的照明解决方案正越来越受到关注。
智能照明系统利用先进的技术和自动化控制,能够实现灯光的智能调节和管理,为用户提供舒适、高效、节能的照明体验。
本文将针对智能照明系统的方案进行探讨,旨在帮助读者更好地了解和应用智能照明系统。
二、智能照明系统的基本原理智能照明系统的基本原理是通过传感器、控制器和执行器等设备的协同工作,实现对灯光的实时监测、智能调节和远程控制。
传感器可以感知环境的光照强度、温度、湿度等参数,并将数据传输给控制器。
控制器根据接收到的数据进行智能分析和决策,控制执行器完成对灯光亮度、颜色、模式等的调节。
三、智能照明系统的关键技术1. 物联网技术:智能照明系统采用物联网技术实现设备间的互联互通,实现对灯光设备的集中管理和远程控制。
2. 人体感应技术:通过人体感应传感器,智能照明系统能够自动感知人的存在并调节灯光亮度,实现智能化的照明效果。
3. 光照传感技术:智能照明系统利用光照传感器实时感知环境的光照强度,并根据需求进行智能调节,保证照明效果的舒适度和节能性。
4. 颜色调节技术:智能照明系统可以根据需要调节灯光的颜色,实现不同的照明效果,例如温暖的黄光和清凉的白光。
5. 定时控制技术:智能照明系统可以通过定时设置,自动控制灯光的开关和亮度,方便用户的使用和管理。
四、智能照明系统的应用场景1. 家庭照明:智能照明系统可以通过人体感应和定时控制技术,实现对家庭照明的智能管理。
当有人进入房间时,灯光自动亮起,当没有人时,灯光自动关闭,不仅提高了生活便利性,也实现了节能环保。
2. 商业照明:智能照明系统可以在商业场所实现对灯光色温和亮度的智能调节和节能管理。
根据不同的场景需求,灯光可以实现变化,营造出不同的氛围和用户体验。
3. 公共照明:智能照明系统可以应用于公共场所的照明管理,如街道、公园等。
以光照传感技术为基础,智能照明系统可以实现对灯光的实时检测和调节,提高能源利用效率,减少能源浪费。
智能照明系统解决方案

智能照明系统解决方案引言概述:随着科技的不断发展,智能照明系统作为一种新型的照明方式,正在逐渐走进人们的生活。
智能照明系统可以通过智能化的控制方式,实现照明效果的个性化定制,提高能源利用效率,提升用户体验。
本文将介绍智能照明系统的解决方案,帮助读者更好地了解这一新兴技术。
一、节能环保1.1 智能感应控制:智能照明系统可以通过感应器实时监测环境光线和人员活动情况,自动调节照明亮度和开关状态,避免不必要的能源浪费。
1.2 节能模式设置:智能照明系统可以根据用户的需求设定不同的节能模式,例如定时开关、光线感应等,有效降低能耗。
1.3 能源监控管理:智能照明系统可以实时监控能源消耗情况,提供数据分析报告,帮助用户合理利用能源资源,降低能源浪费。
二、智能控制2.1 远程控制:智能照明系统支持远程控制功能,用户可以通过手机App或互联网实现对照明设备的控制,方便快捷。
2.2 智能场景设置:智能照明系统可以根据用户的需求设置不同的场景模式,如阅读模式、聚会模式等,满足用户不同场景下的照明需求。
2.3 语音控制:智能照明系统支持语音控制功能,用户可以通过语音指令实现对照明设备的开关、亮度调节等操作,提升用户体验。
三、舒适体验3.1 色温调节:智能照明系统可以根据用户的需求调节灯光的色温,如暖色调、冷色调等,营造舒适的照明氛围。
3.2 亮度调节:智能照明系统支持灯光亮度的调节,用户可以根据需求调整照明亮度,满足不同场景下的照明需求。
3.3 色彩选择:智能照明系统支持多种颜色的选择,用户可以根据个人喜好选择灯光的颜色,实现个性化定制。
四、安全保障4.1 防盗功能:智能照明系统可以通过模拟用户在家的行为,实现防盗功能,提高家庭安全性。
4.2 火灾预警:智能照明系统可以监测环境温度和烟雾情况,实时预警火灾风险,保障用户生命财产安全。
4.3 紧急求助:智能照明系统可以与安防系统联动,实现紧急求助功能,帮助用户在紧急情况下及时求助。
智能照明改造方案

(2)设计合理的供电方案,保障不同场景的供电需求。
4.系统集成
(1)将照明设备、智能控制系统、供电系统等集成到一个统一的管理平台,实现集中管理。
(2)与城市大数据平台对接,实现数据共享,为城市智慧化管理提供支持。
五、实施步骤
1.调研与分析:对现有照明设施进行详细调研,分析存在的问题,为改造方案提供依据。
3.管理效率:智能控制系统提高运维效率,降低管理成本。
4.社会效益:提升城市形象,助力绿色可持续发展。
八、风险评估与应对措施
1.技术风险:采用成熟的技术和设备,降低技术风险。
2.质量风险:严格把控设备采购、施工等环节,确保项目质量。
3.运维风险:建立健全运维管理制度,提高运维人员素质。
4.政策风险:密切关注政策动态,及时调整改造方案。
(3)采用智能传感器,实时采集环境数据,实现智能调光、定时开关等功能。
3.供电系统
(1)采用智能节能型供电设备,降低能耗。
(2)针对不同场景,设计合理的供电方案,提高供电可靠性。
4.系统集成
(1)将照明设备、智能控制系统、供电系统等集成到一个统一的平台,实现集中管理。
(2)与城市大数据平台对接,实现数据共享,为城市智慧化管理提供支持。
2.照明质量:改造后,照明效果得到明显提升,满足不同场景的照明需求。
3.管理效率:智能控制系统提高运维效率,降低管理成本。
4.社会效益:提升城市形象,助力绿色可持续发展。
八、风险评估与应对措施
1.技术风险:采用成熟的技术和设备,降低技术风险。
2.质量风险:严格把控设备采购、施工等环节,确保项目质量。
智能照明改造方案
第1篇
智能照明改造方案
智能照明系统设计方案

智能照明系统设计方案智能照明系统是一种通过使用传感器、控制器和网络技术,实现自动调节照明亮度和颜色温度的系统。
智能照明系统具有节能、舒适、智能化等特点,正在成为建筑领域的重要应用。
下面是一个智能照明系统设计方案,主要包括智能传感器、中央控制器和网络连接。
1.智能传感器:智能传感器是智能照明系统的核心组件之一,它可以感知周围的环境状况,包括光照强度、人体活动、温度等。
智能传感器可以通过光敏电阻、红外线传感器、温度传感器等单元感知不同的参数。
传感器模块要保证精确度和稳定性,在选择传感器时要考虑其灵敏度、相应时间和抗干扰能力。
2.中央控制器:中央控制器是智能照明系统的核心控制单元,负责接收传感器的数据,并根据预设的规则和算法来调节照明亮度和颜色温度。
中央控制器的设计要兼顾实时性和可靠性,可以选择嵌入式系统或者基于云计算的远程控制方式。
中央控制器还需要提供用户界面,方便用户设置灯光亮度、颜色和自动化规则。
3.网络连接:智能照明系统可以通过有线或无线网络连接传感器和中央控制器。
有线网络连接可以提供更稳定和可靠的传输,但是布线成本高。
无线网络连接可以减少布线成本,但是可能存在信号干扰和安全性问题。
选择适合的网络连接方式需要根据具体的应用场景和需求进行权衡。
4.节能策略:智能照明系统的一个重要目标是节能。
系统可以根据感知到的光照强度和人体活动情况,动态调整照明亮度和颜色温度,以达到节能的效果。
例如,在有人活动的区域提供较亮的照明,而在无人活动的区域降低照明亮度。
此外,系统还可以根据日出和日落时间调整照明,避免不必要的能耗。
5.舒适性设计:智能照明系统还需要考虑使用者的舒适感。
系统可以通过调节颜色温度来模拟自然光照,提供适合不同时间和场景需求的照明效果,如温暖的黄光和清凉的蓝光。
系统还可以提供个性化的设置,让用户自定义照明效果,例如选择柔和的灯光和照明模式。
6.智能化管理:智能照明系统可以通过数据采集和分析来实现智能化管理。
智能照明系统解决方案

智能照明系统解决方案引言概述:随着科技的不断发展,智能照明系统作为一种新兴的解决方案,正在逐渐受到人们的关注和应用。
智能照明系统利用先进的技术和智能化的控制方式,能够提供更加便捷、舒适和节能的照明体验。
本文将从五个大点阐述智能照明系统的解决方案,包括智能感应控制、远程控制、节能优化、环境适应和智能调光。
正文内容:1. 智能感应控制1.1 人体感应技术:通过人体红外传感器,能够感知到人体的存在,并自动控制灯光的开启和关闭。
1.2 光感应技术:利用光敏传感器感知周围环境的光照强度,实现自动调节灯光亮度和色温的功能。
1.3 声音感应技术:通过声音传感器,能够感知到声音的大小和频率,实现声控开关和调光的功能。
2. 远程控制2.1 手机APP控制:通过智能手机上的专用应用程序,可以实现对智能照明系统的远程控制,包括开关灯、调节亮度和色温等功能。
2.2 云端控制:将智能照明系统与云平台相连接,用户可以通过云端控制界面实现对照明系统的远程控制和管理,实现多个场景的切换和定时控制等功能。
2.3 语音控制:利用智能音箱等语音助手设备,用户可以通过语音指令实现对智能照明系统的控制,提高照明系统的智能化水平。
3. 节能优化3.1 光照感应:智能照明系统可以根据周围环境的光照强度自动调节灯光亮度和色温,避免能源的浪费。
3.2 定时控制:用户可以设置定时开关灯的功能,避免长时间的灯光浪费,实现节能的目的。
3.3 能耗监测:智能照明系统可以实时监测灯具的能耗情况,并提供能耗报告和分析,帮助用户了解和优化能源使用。
4. 环境适应4.1 色温调节:智能照明系统可以根据用户的需求,调节灯光的色温,提供舒适的照明环境。
4.2 情景模式:通过设置不同的情景模式,智能照明系统可以根据不同的场景需求,自动调整灯光的亮度和色温,如阅读模式、聚会模式等。
4.3 智能联动:智能照明系统可以与其他智能设备进行联动,如与智能窗帘、智能音响等设备相连接,实现更加智能化和便捷的照明体验。
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智能照明产生背景
EIB/KNX 原理: 对比传统的电气安装系统
图1:传统的电气安装系统
传统 面板 开关
图2:采用KNX/EIB的电气安装系 统
• 独立开闭 • 受控多个传感器,跨区域操作 • 驱动与传感器受控关系可随时被修改 • 智能化 自动执行 逻辑关系 • 开关的状态可被显示
四、可控硅调光器 产品型号:
ASL100 – T D □□/■
回路负载及其他参数 回路数 0-10V调光器模块标志 Acrel 系列产品标志
功能描述: 用于对设备进行开关 和可控硅调光控制的驱动 器,具有逻辑、延时、调 光、预设、场景、阈值开 关等功能。
电源供应 21-30VDC 工作电流 < 12mA
Acrel智能照明控制系统各模块 九、移动终端控制软件
家庭自动化系统的视觉控制和连接管理软件,可将其安装在Ipad或安卓手 机上,对智能照明实现更便捷、更智能的控制功能。将软件装入Ipad后,使得 KNX传感器和开关系统不需要太多额外安装,降低了整个智能系统成本。 可实现的控制功能:多种场景模拟、所有灯光的调光和开关、百叶窗的升 降、安防监控、温度调节灯等。
2、实现照明控制智能化,提高管理水平 和服务质量,减少维护费用。
关闭右图所有灯光的时间?
30分钟 配电箱分布在不同角落
开关的方式 :
空气开关箱
能源的损耗:
平均每回路30分钟/天(开关共两次)
智能照明控制系统的特殊意义
案例分析——机场大楼
原来模式
29个配电箱分布在2层楼的不同角落, 每天电工多次往返开关灯,每次需要半小时,造 成开关灯提前或延迟,浪费能源和人力。当室外光线充足的时候,不能不灵活关闭部分 临窗回路,造成能源浪费。
电源供应
21-30VDC
工作电流
< 12mA
负载电压
回路数 运行环境
250VAC
4 8 12 -5℃-45℃
负载电流
最大负载损耗 储藏环境
16A
8W -25℃-+55℃
Acrel智能照明控制系统各模块
三、0-10V调光器 产品型号:
ASL100 – S D □□/■
回路负载及其他参数 回路数 0-10V调光器模块标志 Acrel 系列产品标志
案例分析——酒店宴会厅
使用智能照明控制系统可以显著改善酒店等场所的服 务质量,提升档次。
平时关闭 迎宾 宴会开始 分区控制 逐渐关闭
智能照明控制系统的特殊意义
3、营造舒适的环境,提高工作效率和生活质量
智能照明控制系统的特殊意义
4.延长灯具寿命
灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电 压越高,其寿命则成倍降低。因此,适当降低灯具工 作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系 统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具 不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确 定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用
产品型号:
功能描述: 用于接受按键触动信 号,可通过区分短按与长 按并结合不同参数配置实 现开关、调光、场景、窗 帘控制、调温、报警等功 能。
电源供应 21-30VDC 360mW 标准86盒安装 <93% 工作电流 按键数 最大负载损耗 储藏温度 < 12mA 2、 4、 8 -5℃-+45℃ -25℃-+55℃
技术参数:
负载电压
回路数 运行环境
250VAC
2 -5℃-45℃
负载电流
调光输出 储藏环境
5A
0-220VAC -25℃-+55℃
Acrel智能照明控制系统各模块
五、干接点输入模块
ASL100 – DI □□/■ 输入电压 回路数 干接点输入模块标志 Acrel系列产品标志
产品型号:
功能描述: 用于接受外部干接点 信号输入,可通过不同参 数配置实现开关、调光、 场景、窗帘控制、调温、 报警等功能。 技术参数:
功能描述: 用于对设备进行开关 和0-10V调光控制的驱动 器,具有逻辑、延时、调 光、预设、场景、阈值开 关等功能。
电源供应 21-30VDC 工作电流 < 12mA
技术参数:
负载电压
回路数 运行环境
250VAC
2 -5℃-45℃
负载电流
调光输出 储藏环境
16A
0-10V -25℃-+55℃
Acrel智能照明控制系统各模块
智能照明系统应用场合
•体育场馆、市政工程、广场、公园、大桥等室内外公共建筑
飞机场 火车站 长江大桥 博物馆 艺术中心 博览中心 体育中心 ……
智能照明系统应用场合
•智能化小区的灯光控制
智能照明办公大楼应用方案
智能照明工厂应用方案
智能照明学校应用方案
地
下
车
库
照
明
车库智能照明控制系统在中央控制主机的作用下,处于自动 控制状态。高峰时段,车库车辆进出繁忙,车库的车道照明 和车位照明应处于全开状态,便于车主进出车库。在非高峰 时段,白天日光充足,车流量小,可关闭所有车位照明,并 对车道照明采用1/2或 1/3隔灯控制,以节省能耗。深夜时候,车流量最小,可关闭所有的车道照明和车位照明,只保 留应急指示灯照明,保证基本的照度,以节约能耗。 通过安装的照度传感器,可根据室外太阳光的强弱,自动调节办公室内的灯光。充分利用 自然光来节约能源,同时也给车库提供了更加自然的环境。
电力损耗
平均每个回路2000W计算,平均每个回路每天浪费0.5个小时,1000个回路每天浪费 1000度电,每年浪费电费54万元。
案例分析——机场大楼
使用智能照明系统后
系统每天采用时钟自动开关回路,当室外光线充足的时候,由于采用照度传感器,系 统灵活关闭部分临窗回路,节省能源。
投资回报
系统投资100万元,每年节省电费54万元,两年收回投资。
了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯
具寿命进一步得到延长。 灯具的寿命延长后,不仅节省大量灯具,而且 大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系 统的运行费用,对于难安装区域的灯具及昂贵灯具 更具有特殊意义。
智能照明控制系统的特殊意义 5.可以和其他系统联动控制
通信 IT 安防、对讲
智能照明可 与其他系统联 动控制,例如 BA系统,监控 报警系统、车 库刷卡系统。 当发生紧急情 况后可由报警 系统强制打开 所有回路。
Acrel-bus智能照明控制系统
应用方案
内容提要
智能照明产生背景 智能照明的特殊意义 智能照明系统拓扑结构 智能照明应用场合 智能照明应用方案 智能照明产品选型
智能照明产生背景
智能照明是在传统照明基础上发展起来的,传统照明控制利用设置在 灯具配电回路中的开关或手动旋钮来控制配电回路的通断和灯光的明暗调节。 其有以下显著缺点: 电力电缆铺设过多,增加了投资成本。 增加了照明回路的电磁辐射干扰,降低了系统可靠性。 采用本地式一开一关的控制方式,没有简单的方法实现全开全关操作。 没有场景操作,不能对成组的灯进行控制,双控开关布线复杂,更难以实现 多控。 不能改变开关和灯具之间的对应关系,在装修好的房子里修改控制关系就必 须破坏装修。 没有软启功能,开关灯时亮度骤然变化,不仅对人眼刺激大而且影响灯具使 用寿命。 没有智能控制功能,灯具控制只能依靠手动操作。
电源供应 输入电压 回路数 运行环境
21-30VDC 20VDC 4 -5℃-45℃
工作电流 负载电流 最大负载损耗 储藏环境
< 12mA 20mA 360mW -25℃-+55℃
Acrel智能照明控制系统各模块
六、智能面板
ASL100 – F □□/■ 按键数 智能面板联数 智能面板标志 Acrel系列产品标志
电源供应 21-30VDC 360mW 0-65535 lux <93% 工作电流 人体感应区域 运行温度 储藏温度 < 12mA 5m-7m -5℃-+45℃ -25℃-+55℃
技术参数:
最大功耗 照度测量范围 环境湿度
Acrel智能照明控制系统各模块 八、PC控制端软件
智能照明控制上位机管理软件,广泛应用在智能建筑、体育馆、机场等需要 多层次照明控制的场合。可实现功能有: 可插入emp、wmp、bmp、jpg、gif、clp等图形; 可对系统中的设备实现定时、逻辑、延时、场景等控制; 可对设备的开关进行计次或计时的统计; 可实现多种信息统计,如状态、温度等; 可编辑不同楼层的图形,并可互相切换显示; 可显示不同级别的用户密码。
1.节约能源 在商业楼宇中,照明占电力消耗的比例是多少?
30%
在楼宇中采用智能照明控制系统最多可以节能多少?
60%
智能照明控制系统的特殊意义
案例分析——外立面泛光照明
外立面泛光照明,通过智能照明控制系统,可进行时间 控制,根据傍晚、夜晚、深夜设置场景来达到节能的目的。
智能照明控制系统的特殊意义
网络家电 智能照明
AV 娱乐
中央控制系统
智能照明系统结构
通信转换 触摸屏 通信转换
大功率 灯具
总线 电源 光照度人 体感应器 开关面板
可调光 灯具
节能灯
日光 灯 KNX 总线 负载线
普通 面板
干接点
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总线拓扑结构
KNX线路结构
直线型
星型结构
树型结构
13.03.2009
智能照明系统应用场合
•智能办公大楼 烟草 电力 政府 大企业
技术参数:
最大功耗 安装方式 环境湿度
Acrel智能照明控制系统各模块
七、二合一传感器 产品型号:
功能描述:
是一种能感受外界信号、物理条件 (如光、移动)的设备装置,并将感应 的信息传递给其它设备装置(如调光器、 开关驱动器),实现其功能。主要用于 照明中,即与亮度有关的场合,或者需 要监控的场合,即监控是否有人移动, 然后执行动作。