


摘要:新时代,信息化背景下建筑业快速发展,建筑功能逐步拓展,呈现智能化发展趋势。 在智能建筑发展的背景下,智能建筑更加高效、安全、节能、环保,也符合绿色建筑的理念。 智能照明系统受到社会各界的高度关注。 智能照明系统具有明显的应用优势,不仅可以满足人们的生活和工作需求,而且还具有节能、安全的特点。 为此,在智能建筑设计中,需要重视智能照明系统的设计,应用关键技术,提高建筑的照明效果。
【关键词】:智能照明; 绿色建筑; 应急照明
介绍
智能建筑具有信息管理、公共安全、设备管理等功能。 它们集系统、服务、管理于一体ba楼宇照明自控系统,从而提高了人们的生活环境质量。 在智能建筑发展过程中,要结合我国国情,融入可持续发展理念,充分发挥智能建筑节能、环保、先进、可持续的优势,不断完善建筑功能。
随着我国社会经济的不断增长和市场规模的不断扩大,智能建筑的发展与智能技术的提高将形成相互促进的局面。 为绿色建筑的普及创造良好的环境。
1、智能照明系统研究现状
目前,智能照明系统的研究主要集中在节能和舒适性上,更注重用户体验和建筑应用场景。 可以利用各种优化算法实现智能照明,这是相关行业智能化升级的结果。 其中,在节能方面,研究重点是人工照明的控制方法,例如通过各种传感器建立更精确的室内照明模型,通过各种优化算法进行良好的照明组合。 这些研究仍处于模拟阶段,需要在未来的实验中建立更精确的模型。 通过收集用户信息,建立模型来控制照明系统,同时通过云计算平台增强各种协议的兼容性,并利用智能照明系统、智能家居等应用软件构建照明系统。智能云平台,从而为社会的可持续发展奠定良好的基础。
智能照明系统是传统照明系统的现代化升级。 它是一个具有多个电源开关的多控制电路系统,可以简化安装和操作过程。 与传统照明系统不同,智能照明系统可以利用系统软件实现对灯光的实时控制,还可以使用多种照明灯具来满足多场景的照明需求,给人们带来更好的生活体验。
2、智能照明系统结构
智能照明系统是一个集中管理器、总线、信息接口等的网络,可以对各个区域进行统一控制和信号采样。 智能照明系统包括照明模块、传感模块、控制模块等组成。 主系统和子系统通过信息接口和其他组件进行通信。
2.1 照明模块
照明模块的主要部件是LED。 LED驱动方式比较简单,响应速度快,使用寿命不受频繁调整的影响,功耗很小,能源效率很高,而且没有汞污染,可以减少对环境的危害。
目前LED调光的方法有两种,一种是模拟调节法,另一种是PWM调光法。 PWM调光方式比模拟调节方式有更好的应用前景。 LED驱动系统及其电路的研究主要集中在提高调光的精度和效率以及降低电路复杂度,这可以为集成传感器反馈和智能控制算法的建立奠定基础。
2.2 传感模块
传感模块主要用于向智能照明系统提供环境信息,从而降低照明能耗、提高视觉舒适度、调节人体生理节律等。智能照明系统需要提高室内人体感知的灵活性,调节照明在用户所在区域根据用户的具体位置,关闭无人居住区域的照明设备。 此外,智能照明系统需要根据自然光调节光源的亮度,这就需要使用光电探测器。
目前,利用传感装置的空间位置和周围物体的反射效果来建立传感器的反射量是国内外的研究热点。 除了对周围环境的感知外,研究的重点还在于人体和心理的感知。 利用智能手环、手表等传感设备可以感知用户的身体状况。
2.3 控制模块
控制模块的控制系统分为集中式、分散式和分布式三种。 其中,集中控制系统由中央控制器组成,负责处理各个传感器的测量数据,并根据测量结果向各个照明装置发出调节指令。 在分散控制系统中,除了光源和驱动电路外,每个灯还有独立的传感和控制模块,可以根据传感器的读数进行调节,但不能与其他灯通信。 分布式控制系统中的每个照明设备都具有通信功能,每个照明设备既是执行设备又是控制设备。
智能照明系统通常采用分散式或分布式结构,即各单元的灯光调节相对独立,通过中央控制台和信息接口与楼宇智能管理系统连接。 比较分散式和分布式控制系统,发现分散式系统中不同光源之间不具备通信能力。 当受阳光或周围环境影响时,会出现局部光照不足的问题。 这种情况可以通过增加通讯模块来改善。 这样,光源就可以接收来自其他照明设备的各种信息,以确定相邻灯具的工作状态,从而调整照明系统,增加系统的可靠性。
3、智能照明系统在智能建筑中的应用策略
智能照明系统有着广泛的应用。 无论是道路照明、隧道照明、楼宇自动化照明还是家居照明,都离不开智能照明系统的应用。 在智能建筑中应用智能照明系统时,可以按分区、按功能来划分受控对象。
按分区划分。 是指按照建筑结构划分受控对象,然后统计受控对象的数量、总体运行情况、控制参数、通讯要求等,为受控对象的集中控制和系统集成提供参考。
按功能划分。 是指根据监控要求将受控对象划分为不同类别。 按功能,照明系统可分为工作照明、事故照明、艺术照明、障碍照明等。根据区域特点,区域照明控制、调光控制、时钟控制、场景控制、光传感器设置可以采用运动传感器设置等方法。 划分控制目标可以为控制方法、控制深度、控制精度、控制成本的设定提供基础依据。
在建筑工程的照明设计中,需要根据不同的控制目标,即各功能区域的照明特点,采用不同的回路控制方式。 对于建筑物内不需要太多功能、不需要人员进出的场所,可以采用简单的电路进行控制。 这种控制方法只需调节照明模块和控制模块即可实现照明电路的自动开启和关闭; 在建筑物的走道、电梯厅、电梯厅等公共区域,除了设计简单的控制电路外,还需要设计自动照明开关,增加动态探测器、静态探测器、智能探测器等电子元件,利用调光模块、控制模块、传输传感器模块自动控制各区域不同工况下的灯具; 对于一些功能要求较高的建筑区域,如展览馆、报告厅、会议中心、多功能厅等,不仅要设计简单的控制电路,还要根据照明时间采用不同的预设场景控制模式,目的和效果。
4、安科瑞智能照明控制系统
4.1 系统概述
智能照明产品采用RS485总线技术,成熟可靠、安全稳定。 开关驱动器具有独立工作的能力,适合一些中小型项目; 模块化设计,可随意拼接和扩展,同时预留I/O端口和接口,也能满足与企业微电网管理云平台的数据交换。
4.2 应用场所
适用于各类智慧社区、医院、学校、酒店以及体育场馆、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明控制需求。
4.3 系统结构
4.4 系统功能
(1)可为每个照明电路预设断电状态。 当照明电源断电时,开关驱动器会自动切换到预设的断电状态; 保证再次上电时灯的开关状态确定可控。
(2)拖动调光控制,可对照明设备进行0%~100%的调光,可实现对单个照明电路的调光控制。 多个照明电路实现调光控制,通过图标的通断状态反馈现场开关的状态。
(3)点击场景控制可打开或关闭相应的场景设置,软件界面显示不同的场景模式和场景功能,并通过打开和关闭图标来打开或关闭相应的场景状态。
(4)设定定时时间。 确认时间点后,设置事件点要执行的动作,并设置灯在设定的时间点亮或熄灭。
(5)系统可通过预设的当地经纬度信息自动计算每天的日出和日落时间; 根据天文钟控制照明开关,实现日落开灯、日出关灯的功能。
(6) 所有时序控制计划均可发送并保存至驱动模块; 当上位机系统出现故障或模块离线时,驱动模块可以利用自身的RTC时钟来维持定时控制计划的正常执行,而不影响日常的灯光控制效果。
(7)实时检测并显示各模块在线状态,反馈现场受控电路开关状态,并根据各楼层布局及电路列表浏览监控界面。
(8) 当模块离线、网关设备离线或状态反馈与下发控制命令不一致时,会产生故障报警,并记录故障报警信息并显示在界面上。
(9)可实现对单个照明电路的开关控制; 每个模块和楼层都有对应的模块控制开关和楼层控制开关,也可以实现对一个模块或整个楼层的开关控制。
(10)开关驱动器支持过零触发功能,仅在交流电流过零时才进行负载(灯)的开关操作; 能有效减少电磁干扰和对电网的影响,延长灯具和控制装置的使用寿命。
(11)系统结构为分布式总线结构; 系统中各个组件可以独立工作,不依赖于其他组件; 系统中各部件可以通过程序的设置实现功能的多样性。
(12)预留BA或第三方集成平台接口,采用OPC、OPC等方式。
4.5 设备选型
5. 结论
如今,智能照明控制系统在建筑领域有着广泛的应用,无论是室内还是室外。 智能照明控制系统可以应用在办公楼,也可以应用在娱乐场所。 智能照明系统在应用时表现出了诸多优势,不仅能够更好地满足用户的不同需求,也能更好地促进建筑智能化水平的提高。 未来,我国智能建筑市场将越来越大,发展前景广阔。 智能照明系统的发展可以促进智能建筑更好的发展。
参考
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[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
简介:随着物联网技术的快速发展,低功耗无线通信协议和节点定位技术在实现设备互联和数据交换方面发挥着关键作用。 本文旨在深入探讨物联网低功耗无线通信协议和节点定位技术,分析其重要性、技术挑战和未来发展方向,为物联网的稳步发展提供理论和实践支撑。
低功耗无线通信协议:低功耗无线通信协议作为物联网关键基础技术之一,旨在实现设备间稳定高效的通信,延长设备的电池寿命。 其中,(低功耗广域网)因其远距离传输、低功耗等特点,在智慧城市、农业、工业等领域得到广泛应用。 另一方面,NB-IoT(窄带物联网)凭借高覆盖、低成本的优势,逐渐成为连接大规模物联网设备的首选技术。
节点定位技术:节点定位技术在物联网中具有重要意义楼宇自控系统的通讯协议,可以实现物体的精确定位和跟踪。 GPS(全球定位系统)作为一种基于卫星的定位技术,广泛应用于户外环境。 然而,在室内或密集城市等复杂环境下,基于信号强度的定位技术和惯性传感器定位技术变得更加重要。 这些技术通过分析信号强度、加速度、角速度等数据,实现室内节点的精确定位。
技术挑战及解决方案:在低功耗无线通信协议和节点定位技术的开发中,仍然存在一些技术挑战:
未来展望:物联网低功耗无线通信协议和节点定位技术未来将不断演进,呈现以下发展趋势:
结论:面向物联网的低功耗无线通信协议和节点定位技术在实现设备互联和数据传输方面发挥着不可替代的作用。 他们的不断发展和创新将进一步推动物联网技术的发展,为智慧城市、工业自动化、健康监测等领域的发展提供有力支撑。 然而,需要继续研究来解决技术挑战,以确保物联网的稳健和可持续发展。