机房智能照明系统
数据中心机房节能措施

数据中心机房节能措施一、背景介绍随着信息技术的快速发展和云计算的兴起,数据中心的能耗问题日益凸显。
数据中心机房是存放大量服务器和网络设备的重要场所,其能耗占领整个数据中心的很大比重。
为了降低能耗,减少能源消耗,数据中心机房需要采取一系列的节能措施。
二、节能措施1. 优化设备配置(1) 服务器虚拟化:通过将多台服务器整合到一台物理服务器上,减少服务器数量,提高资源利用率,降低能耗。
(2) 高效能服务器:选择能效比较高的服务器设备,减少功耗。
(3) 设备合理布局:合理规划机房布局,避免设备之间的热交换,减少能耗。
2. 优化机房空调系统(1) 采用冷热通道隔离技术:将冷通道和热通道分隔开来,减少冷热空气的混合,提高空调系统的效率。
(2) 使用高效节能空调设备:选择能效比较高的空调设备,减少能耗。
(3) 温度和湿度控制:合理设置机房的温度和湿度,避免过高或者过低,以提高设备的工作效率。
3. 优化照明系统(1) 使用LED照明:LED照明能耗低,寿命长,减少能源消耗。
(2) 智能照明控制系统:通过感应器和自动控制系统,实现智能照明控制,根据机房内人员的活动情况自动调节照璀璨度和开关。
4. 优化供电系统(1) 使用高效节能UPS设备:选择能效比较高的UPS设备,减少能耗。
(2) 优化供电电缆布线:合理布置供电电缆,减少电缆的长度和损耗。
5. 合理管理机房空间(1) 定期清洁机房:保持机房内的清洁,减少灰尘对设备散热的影响。
(2) 合理规划机房空间:合理规划机房的空间,避免空间浪费,提高机房的利用率。
6. 优化机房监控系统(1) 使用智能监控系统:通过使用智能监控系统,实时监测机房的温度、湿度、能耗等数据,及时发现问题并采取措施。
(2) 数据分析和优化:通过对监控数据的分析,优化机房的运行策略,提高能源利用效率。
7. 培训和意识提升(1) 培训机房管理人员:提供节能技术培训,提高机房管理人员的节能意识和技能。
基于Niagara的智能照明系统实验平台的设计与搭建

基于Niagara的智能照明系统实验平台的设计与搭建
张慧;魏建平;何林;刘品杰;张昊
【期刊名称】《物联网技术》
【年(卷),期】2023(13)2
【摘要】高校传统照明系统存在长明灯、人走不关灯、光照充足仍亮灯等不合理情况,造成了严重的电能损失。
文章《基于ZigBee的教室智能照明系统》介绍了教室智能无线节能照明系统的可行性与节能性,并设计了采用四重控制策略的分区域、多模式的三级管控系统。
本文在此文章的基础上,利用集成开发软件Niagara,设计并搭建了智能照明系统实验平台。
文中首先介绍了实验平台的设计思路与系统编程流程,然后编程实现了由人数、光照、教室使用情况、教室使用时间等多条件控制的教室智能无线节能照明系统的控制逻辑,并完成了实验平台的节能编程,验证了所设计系统具有的节能性与控制逻辑的可行性。
【总页数】6页(P157-162)
【作者】张慧;魏建平;何林;刘品杰;张昊
【作者单位】山东建筑大学热能工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
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机房照明实施方案

机房照明实施方案机房作为信息技术设备的重要存放和运行场所,其照明系统的设计和实施对于保障设备安全运行和人员工作效率具有重要意义。
为了提高机房照明系统的能效和可靠性,制定一套科学合理的照明实施方案显得尤为重要。
首先,我们需要对机房的照明需求进行全面的分析和评估。
机房作为信息技术设备的存放场所,其照明需求不仅要满足一般办公区域的照明要求,还需要考虑到设备运行和维护所需的光照条件。
因此,我们需要根据机房的实际布局和使用需求,确定不同区域的照明强度和照明方式,确保在满足舒适度和安全性的前提下,尽可能减少能源消耗。
其次,针对机房的特殊环境和使用要求,我们需要选择适合的照明设备和灯具。
在机房环境中,通风散热和防尘防静电是非常重要的考虑因素,因此我们需要选择具有良好散热性能和防尘防静电功能的照明设备,以确保设备的长期稳定运行。
同时,考虑到机房的长时间运行和设备维护的需要,我们还需要选择具有长寿命和低维护成本的灯具,以降低后期维护和更换成本。
另外,为了提高机房照明系统的能效和可靠性,我们还需要采用智能化的照明控制系统。
通过使用光感应器、时控器和智能调光设备,我们可以根据机房的实际使用情况和光照条件,实现照明系统的智能化控制,有效节约能源消耗,延长照明设备的使用寿命,提高系统的可靠性和安全性。
最后,为了确保机房照明系统的稳定运行和安全使用,我们需要建立完善的定期检查和维护制度。
定期对照明设备和控制系统进行检查和维护,及时发现和排除潜在故障,保障系统的稳定运行和安全使用。
综上所述,机房照明实施方案的制定需要全面考虑机房的实际需求和特殊环境,选择适合的照明设备和灯具,采用智能化的照明控制系统,并建立完善的定期检查和维护制度,以提高机房照明系统的能效和可靠性,确保设备安全运行和人员工作效率。
AISAC-1000智能照明控制系统

二、系统的优越性及应用范围
系统的优越性
❖ AISAC-1000系统是一个真正的分布式控制系统。网络上的所有智能化设备支持 “点到点”方式进行通信。即使存在网络线路故障,断点两边设备将以独立网络的 形式继续工作。
❖ 通信总线使用CAN总线。CAN总线是一个公认的、国际标准的现场总线,具有通 信速度高,抗干扰能力强,性能可靠稳定,大量应用于工业控制现场。
❖ CANBus系统通过总线线缆连接成网络。总线上不仅为每个组件提供 24伏直流电源,还加载了控制信号。 CANBus通过系统编程使控制开 关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、灵活。
微电子 技术
照明技术
AISAC-1000
网络通 智能照明控制 自动控
信技术
系统
制技术
❖
CANBus:作为ISO11898CAN标准的
❖ 因此,AISAC-1000智能照明控制系统配置伸缩性强,最小的 系统可以只有一个区域一条线路,而大系统最多可支持近 50000个不同类型的模块或面板。
设备的连接
❖ 多个AISAC-1000网络设备(Device, 又称模块),相互间通过CAN总线相 连
❖ 每个AISAC-1000节点都有一个全 球唯一的物理地址(MAC地址,占4 个字节)和一个总线地址(BUS地址, 占2个字节,描述格式分为3个字段: Zone, Line, Device,其中,Zone范 围是1~14,Line和Device范围是 1~62,可通过配置软件改变)。
资质证书
公司产品
A1系列 智能照明控制系统 A2系列 动力及环境监控系统 A3系列 网络视频监控系统 A4系列 传感器 A5系列 酒店客房控制系统 A6系列 工业自动化数据采集器 A7系列 电能量监测及管理系统 A8系列 智能家居
智能照明调试验收报告

智能照明调试验收报告智能照明调试验收报告篇一:智能照明系统检测方案智能照明系统检测,安装,调试与验收系统硬件,软件,中央工作站检测1. 中央工作站应尽量与BA系统集成,实现照明系统的中央检测功能,根据需要,实现必要的中央联动控制。
1. 系统控制回路应与电源回路严格分开,控制回路的工作电压为超低安全电压DC24V,保证在任何情况下,人体接触到的开关、感应器等设备都是安全电压。
系统的拓扑结构应清晰,容量易于扩展。
2. 系统能够实现多点控制,包括就地控制、中央管理室的集中控制。
3. 系统应能够实现中央计算机的监测和必要的联动控制。
4. 控制回路总数可扩展,每条线路可连接64个总线装置,系统所使用的总线装置可多达12000个。
5. 控制面板要求带LED显示,可实现多种功能:开关、场景选择等,能实现至少8种场景的快捷控制;一位、四位和八位等规格,带夜间背光功能。
并能实现就地的编程控制。
有开关状态指示;6. 双值驱动器a) 驱动器具备开关状态显(来自: 厦门培训考试网:智能照明调试验收报告)示信号、系统状态提示信号等,并且有手动开关可以控制。
b) 驱动器模块就应为标准DIN导轨安装,驱动器尺寸与微型断路器尺寸相似,便于配电箱统一安装。
c) 应有分组及延时开灯功能,以防止灯集中启动时的浪涌电流。
7.系统应具有功能强大的接口软件,能方便的与BAS系统集成。
8.系统编程软件应采用完全图形化的方式,人机界面友好,易于掌握。
主要用于对系统元件进行参数设定。
监控软件应将系统中各个回路的状态实时反映在图形化界面上,可以直接在计算机上控制各个回路。
另外应可根据编好的时间程序自动控制照明。
9.应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件。
10.系统平台应按实时、多用户和多进程对资源进行分配和管理。
系统将拥有事件驱动顺序以及优化结构装配,以便系统能在正常巡检控制的同时及时响应处理实时情况与紧急任务。
机房对照明系统的要求是怎么样的?

机房对照明系统的要求是怎么样的?⼀、机房照明(⼀)照明设计准则机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则: 照明⽔平、视野内亮度分布、免受眩光⼲扰、光照的空间分布、颜⾊呈现和显⾊性。
这些对⾃然光和⼈造光以及两者结合光的环境条件都是适⽤的。
⼤型机房更应该注意绿⾊照明、节约能源和保护⼈们的⾝⼼健康。
(⼆)机房照明的照度标准 机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、⾯积、⼈机环境、嗓声、电磁⼲扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。
(1)主机房的平均照度可按300、5001x取值。
(2)基本⼯作间、第⼀类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值。
(3)第⼆、第三类辅助房间应按现⾏照明设计标准的规定取值。
同时,还对机房的运⾏环境与照度取值的关系作了明确规定,如间歇运⾏的机房取低值;持续运⾏的机房取中值;连续运⾏的机房取⾼值;⽆窗建筑的机房取中值或⾼值。
(三)光源和灯具 照明设计的光源选择和灯具选型很重要。
在选择满⾜显⾊性、启动时间、照度要求的光源后,根据光源、灯具、镇流器等的效率寿命及价格等因素综合⽐较后确定灯具的型号及规格。
⼀般情况下,主机房的照明采⽤细管径直管型荧光灯光源。
只有在某些电磁⼲扰要求严格的场所、要求快速点燃的室内外环境中采⽤⽩炽灯光源。
⽽且,其额定功率不应超过100W。
照明灯具的选型应在满⾜眩光限制和配光要求的条件下,选⽤⾼效灯具,并配⽤电⼦镇流器或节能型电感镇流器。
所谓⾼效,按市场产品和规范要求不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩),隔栅灯具的效率应⼤于60%。
(四)机房对照明系统的要求数据中⼼设计中,照明往往是最不被关注的。
然⽽,照明不⾜会导致⼈为误操作的发⽣。
因此,能否辨认接线板上的标签和线缆颜⾊显得格外重要,特别是在有压⼒下⼯作时。
事实上,现在⼤多数的机柜和设备都是纯⿊⾊,由于很少有光会被反射到过道⾥,这⾸先就使得照明变得很难。
办公楼智能化方案

办公楼智能化方案一、智能化门禁系统门禁系统是办公楼安全的第一道防线。
智能化的门禁系统可以采用人脸识别、指纹识别、刷卡等多种方式进行身份验证,提高进入办公楼的安全性和便捷性。
1、人脸识别技术通过高清摄像头捕捉人脸图像,并与预先录入的员工信息进行比对,实现快速准确的身份识别。
对于访客,可以提前在系统中登记信息,生成临时二维码或通行证,方便其进入。
2、智能卡系统为员工配备智能卡,通过刷卡进入办公楼的不同区域。
同时,可以设置权限,限制不同员工进入特定的敏感区域,如财务室、机房等。
3、门禁管理软件通过管理软件,可以实时监控门禁系统的使用情况,包括人员进出时间、地点等信息。
一旦发生异常情况,如非法闯入,系统会自动报警并通知相关人员。
二、智能照明系统照明系统的智能化可以有效地节约能源,同时提供舒适的照明环境。
1、感应式照明在走廊、楼梯间等公共区域安装感应式灯具,当有人经过时自动亮起,无人时自动关闭,避免能源浪费。
2、智能调光办公室内的照明灯具可以根据室内光线强度自动调节亮度,保持适宜的照明水平,减少眼睛疲劳。
3、场景模式可以设置不同的场景模式,如会议模式、办公模式、休息模式等,根据不同的需求调整照明效果。
三、智能空调系统舒适的温度和空气质量对于提高工作效率至关重要。
1、温度自动调节通过温度传感器和智能控制器,根据室内外温度和人员数量自动调节空调温度,保持舒适的办公环境。
2、空气质量监测与净化安装空气质量监测设备,实时监测室内的 PM25、甲醛、二氧化碳等指标。
当空气质量不佳时,自动启动空气净化设备,改善室内空气质量。
3、分区控制根据办公楼的不同区域和使用时间,实现空调的分区控制,避免无人区域的能源浪费。
四、智能办公设备1、智能会议系统配备高清视频会议设备、智能投影仪、电子白板等,实现远程会议、文件共享、实时批注等功能,提高会议效率。
2、智能打印机打印机可以实现自动双面打印、网络打印、远程打印等功能,同时可以统计打印量,进行成本控制。
楼宇智能照明控制系统方案设计

楼宇智能照明控制系统设计方案新楼房的建设要适应网络时代的发展,应引入智能化的概念。
在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路监控等子系统。
但近年来,随着科技的进步,人们对照明灯具节能和科学科学化管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。
而在新校区的建设热潮中,各大高校和他们的建设者也应该意识到智能照明的重要性。
相对商业楼宇而言,校园里的大功率动力和制冷设备比重较少,照明灯具则相对比重更多。
使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高楼宇的科学管理水平。
1、采用智能照明控制系统的优越性1.1 良好的节能效果采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源,智能照明控制系统借助各种不同的"预设置"控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能。
这种自动调节照度的方式,充分利用室外的自然光,只有当必需时才把灯点亮或点到要求的亮度,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果十分明显,一般可达30%以上。
此外,智能照明控制系统中对荧光灯等进行调光控制,由于荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器,降低了谐波的含量,提高了功率因数,降低了低压无功损耗。
1.2延长光源的寿命延长光源寿命不仅可以节省大量资金,而且大大减少更换灯管的工作量,降低了照明系统的运行费用,管理维护也变得简单了。
无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。
因此,有效地抑制电网电压的波动可以延长光源的寿命。
智能照明控制系统能成功地抑制电网的浪涌电压,同时还具备了电压限定和轭流滤波等功能,避免过电压和欠电压对光源的损害。
采用软启动和软关断技术,避免了冲击电流对光源的损害。
通过上述方法,光源的寿命通常可延长2~4倍。
1.3 改善工作环境,提高工作效率良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。
良好的设计,合理地选用光源、灯具及优良的照明控制系统,都能提高照明质量。
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机房智能照明系统 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
智能照明系统
1.系统概述
办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。
据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高照明管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。
智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。
由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控所有控制设备的工作状态。
长期以来智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统照明控制方式,澳洲奇胜的C-BUS正是为了满足这些更高的照明需求而开发出来的新一代智能照明控制系统。
就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光处理,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。
一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。
C-BUS智能照明系统是由澳大利亚电器行业的领导制造商――奇胜电器公司于1994年开发,其产品设计和制造工艺满足澳大利亚和欧洲电气安全和电磁兼容性标准。
目前C-BUS智能照明系统已经广泛应用在国内各个行业中。
2.系统原理及组成
C-Bus系统是一个二线制的总线型式的智能控制系统,主要用于对照明系统的控制。
也可用于消防等系统中的联动控制;除此之外还可以与其他如空调、消防、保安等系统联动。
系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(双绞线)连接成网络。
每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。
输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。
当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。
C-Bus系统通过两根总线连接成网络。
总线上不仅为每个组件提供36伏直流电源,还加载了控制信号。
C-Bus通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、灵活。
D etection
Carrier Sense - 载波监听,判断网络上是否有其他的主机正在传送信号。
Multiple Access - 多个主机连接在同一条电缆上。
Collision Detection - 防止两个或两个以上的主机同时向总线上发送信息。
C-Bus 系统组成
一个C-Bus系统是由系统单元、输出单元、输入单元三部分组成。
有关各部分单元的介绍详见单元功能介绍。
C-BUS系统典型系统图
控制原理
C-BUS系统是一个二线制的照明管理系统,所有C-BUS单元由一对通讯信号线(UTP5)连接成网络,每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设置功能,通过输出单元控制各负责回路,输入地址通过群组地址和输出单元建立对应联系。
当有输入时,输入单元将其转换成C-BUS信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并作出判断,控制相应输出回路。
C-BUS系统的控制方式是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可撤除。
C-Bus系统的每个单元均内置微处理器,所有的参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。
3.系统优点和特点
目前,设计师在设计照明系统时一般仍然沿用传统的方法设计,比较先进的就是在某些照明回路中串联由楼宇自控(BA)系统控制的触点,通过控制
这些触点可以实现诸如区域控制、定时开关、中央监控等功能,但是这种控制方法具有一定的局限性:
1)考虑造价因素,这些回路的数量一般很少,一般只有大面积区域控制,若将回路划分的较细则造价昂贵。
2)现场通常不设置开关,所有照明回路通过BA中控制室控制,现场无法根据实际情况干预照明状态,使用不便。
3)控制功能简单,只能实现定时、开关的功能,若要实现场景预设、亮度调节,软启动软关断等复杂的功能技术难度较大。
4)由于照明系统并不是一个独立的系统,所以,在BA系统出现故障时,照明系统同样受到影响。
C-BUS系统则是一个专门针对照明需要而开发的一个智能化系统,可以独立运行。
它有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单,完全满足对照明控制的需求,而且造价相对BA控制便宜。
采用专业的照明控制系统,既可以降低造价又可以实现更加完美的智能照明控制,同时还可以保护灯具,节约能源,降低运行费用。
控制回路与负责回路分离,输入输出单元仅用一根五类线作为总线相连,并且在网络中可以随时随地添加新的控制单元,控制面板的工作电压为安全电压DC36伏,确保人身安全。
该系统具有分布式智能控制特点和开发性,可以和其它建筑管理系统(BMS)、楼宇自控系统(BA)、安保及消防系统结合起来,提高物业管理智能化水平,符合现代生活的发展趋势。
4.设计分析
机房功能区划分如下:主机房、核心网络机房、托管机房、开发测试机房、运营值班室、档案室、备品间、操作办公室、安全值班室、电信接入间、气瓶间、介质库、新风室。
每个功能区对照明控制要求如下:
●功能列表如下:
●回路划分如下:
●根据上表统计出有:开关回路41个。
十二路智能继电器1个,四路智能继
电器4个,两路智能继电器2个,单路智能继电器12个。
●机房区域控制面板配置如下:
●根据上表统计出有:八键红外开关1个,四键红外开关5个,双键开关2
个,单键开关9个,红外传感器3个,定时控制器2个,触摸屏控制器1个。
●智能照明系统材料清单如下:。