Интеллектуальное освещение

редактировать

Интеллектуальное освещение - это технология освещения, разработанная для энергоэффективности, удобства и безопасности. Это может включать высокоэффективные приспособления и автоматизированные средства управления, которые вносят корректировки в зависимости от таких условий, как занятость или доступность дневного света. Освещение - это преднамеренное использование света для достижения некоторого эстетического или практического эффекта (например, освещение нарушения безопасности). Он включает рабочее освещение, акцентное освещение и общее освещение.

Содержание
  • 1 Энергопотребление
    • 1.1 Минимизация энергопотребления
    • 1.2 Удобство
    • 1.3 Безопасность
  • 2 Основные методы
    • 2.1 Интеллектуальное управление освещением
    • 2.2 Использование датчиков
      • 2.2.1 Компоненты
      • 2.2.2 Обнаружение дневного света
      • 2.2.3 Обнаружение присутствия
      • 2.2.4 Ультразвук
      • 2.2.5 Прочие
  • 3 Аварийный балласт умного освещения для люминесцентных ламп
    • 3.1 Обзор
  • 4 Экосистема интеллектуального освещения
    • 4.1 Передача информации с помощью интеллектуального света
  • 5 Достижения в фотонике
  • 6 Изобретатели
  • 7 См. Также
  • 8 Библиография
  • 9 Дополнительная литература
  • 10 Ссылки
  • 11 Внешние ссылки
Потребление энергии

На освещение приходится 19% мирового потребления энергии и 6% всех выбросов парниковых газов. В Соединенных Штатах 65 процентов потребляемой энергии используется коммерческим и промышленным секторами, а 22 процента - для освещения.

Минимизация энергопотребления

Интеллектуальное освещение позволяет домашним хозяйствам и пользователям удаленно управлять охлаждением, обогревом, освещением и бытовой техникой, сводя к минимуму ненужное потребление света и энергии. Эта способность экономит энергию и обеспечивает уровень комфорта и удобства. За пределами традиционной индустрии освещения будущий успех освещения потребует участия ряда заинтересованных сторон и сообществ заинтересованных сторон. Концепция интеллектуального освещения также включает использование естественного солнечного света для сокращения использования искусственного освещения и простую концепцию выключения освещения людьми, когда они выходят из комнаты.

Удобство

Интеллектуальная система освещения может обеспечить освещение темных участков при использовании. Освещение активно реагирует на действия пассажиров на основе датчиков и интеллекта (логики), который предугадывает потребности человека в освещении.

Безопасность

Можно использовать световые индикаторы, чтобы отговорить тех, кто не должен находиться в тех областях, где им находиться. Например, нарушение безопасности - это событие, которое может вызвать срабатывание прожекторов в точке взлома. Профилактические меры включают освещение ключевых точек доступа (например, пешеходных дорожек) в ночное время и автоматическую регулировку освещения, когда домохозяйство отсутствует, чтобы создать видимость присутствия жителей.

Основные методы

Интеллектуальное управление освещением

Использование автоматического затемнения света - это аспект интеллектуального освещения, который служит для снижения энергопотребления. Регулировка яркости вручную также снижает потребление энергии.

Использование датчиков

В документе «Экономия энергии за счет использования датчиков и средств индивидуального контроля: пилотное полевое исследование», Галасиу, AD и Ньюшем, GR подтвердили что автоматические системы освещения, включая датчики присутствия и индивидуальные (персональные) средства управления, подходят для офисных помещений с открытой планировкой и могут сэкономить значительное количество энергии (около 32%) по сравнению с традиционной системой освещения, даже если установленная плотность мощности освещения составляет система автоматического освещения примерно на 50% выше, чем у традиционной системы.

Компоненты

Полный датчик состоит из детектора движения, электронного блока управления и управляемый переключатель / реле. Детектор обнаруживает движение и определяет, есть ли в помещении люди. Он также имеет таймер, который сигнализирует электронному блоку управления после установленного периода бездействия. Блок управления использует этот сигнал для активации переключателя / реле для включения или выключения оборудования. Для систем освещения существует три основных типа датчиков: пассивный инфракрасный, ультразвуковой и гибридный.

Определение дневного света

В ответ на технологию дневного света были разработаны автоматизированные системы реагирования на дневной свет для дальнейшего снижения энергопотребления. Эти технологии полезны, но у них есть свои недостатки. Часто может происходить быстрое и частое включение и выключение света, особенно при нестабильных погодных условиях или когда уровни дневного света меняются вокруг переключаемой освещенности. Это не только беспокоит людей, но и сокращает срок службы лампы. Разновидностью этой технологии является «дифференциальное переключение» или фотоэлектрическое управление «зоной нечувствительности», которое имеет несколько уровней освещенности, с которых он переключается, чтобы уменьшить беспокойство людей.

Определение присутствия

Интеллектуальное освещение, использующее датчики присутствия могут работать в унисон с другим освещением, подключенным к той же сети, для регулировки освещения в различных условиях. В таблице ниже показана потенциальная экономия электроэнергии за счет использования датчиков присутствия для управления освещением в помещениях различного типа.

Ультразвуковые

Преимущества ультразвуковых устройств заключаются в том, что они чувствительны ко всем типам движения и в целом отсутствуют промежутки покрытия, так как они могут обнаруживать движения за пределами прямой видимости.

Другое

Обнаружение движения (микроволновое), тепловое (инфракрасное) и звуковое; оптические камеры, инфракрасное движение, оптические расцепители, датчики дверного контакта, тепловизионные камеры, микрорадары, датчики дневного света.

Аварийный балласт Smart-Lighting для люминесцентных ламп

Функция традиционного аварийного освещения Система - это подача минимального уровня освещенности при исчезновении сетевого напряжения. Поэтому системы аварийного освещения должны накапливать энергию в аккумуляторном модуле для питания ламп в случае отказа. В таких системах освещения внутренние повреждения, например, перезаряд аккумуляторных батарей, повреждение ламп и отказ цепи запуска, должны обнаруживаться и устраняться квалифицированными рабочими.

По этой причине прототип интеллектуального освещения может проверять свое функциональное состояние каждые четырнадцать дней и выводить результат на светодиодный дисплей. С помощью этих функций они могут проверить себя, проверяя свое функциональное состояние и отображая свои внутренние повреждения. Также может быть уменьшена стоимость обслуживания.

Обзор

Основная идея заключается в замене простого блока измерения линейного напряжения, который присутствует в традиционных системах, более сложным на основе микроконтроллера. Эта новая схема возьмет на себя функции измерения сетевого напряжения и активации инвертора с одной стороны, а также контроль всей системы: состояния лампы и батареи, зарядки батареи, внешней связи, правильной работы силового каскада и т. Д. Другая сторона.

Система обладает большой гибкостью, например, возможна связь нескольких устройств с главным компьютером, который всегда будет знать состояние каждого устройства.

Разработана новая система аварийного освещения на основе интеллектуального модуля. Микроконтроллер как устройство управления и контроля гарантирует повышение безопасности установки и экономию затрат на обслуживание.

Другим важным преимуществом является экономия средств при массовом производстве, особенно если используется микроконтроллер с программой в памяти ROM.

Экосистема интеллектуального освещения

Интеллектуальными системами освещения можно управлять через Интернет для настройки яркости и расписания освещения. Одна технология включает в себя интеллектуальную сеть освещения, которая назначает IP-адреса лампочкам.

Передача информации с помощью интеллектуального света

Шуберт предсказывает, что революционные системы освещения предоставят совершенно новые средства восприятия и передачи информации. Мигая слишком быстро, чтобы любой человек мог их заметить, свет будет собирать данные с датчиков и переносить их из комнаты в комнату, сообщая такую ​​информацию, как местонахождение каждого человека в здании с высокой степенью защиты. Основное внимание в Future Chips Constellation уделяется интеллектуальному освещению, революционному новому направлению в фотонике, основанному на эффективных источниках света, которые полностью настраиваются с точки зрения таких факторов, как спектральный состав, диаграмма излучения, поляризация, цветовая температура и интенсивность. Шуберт, возглавляющий группу, говорит, что интеллектуальное освещение не только обеспечит лучшее и более эффективное освещение; он предоставит «совершенно новые функции».

Достижения в фотонике

Достижения, достигнутые в фотонике, уже трансформируют общество, точно так же, как электроника произвела революцию в мире в последние десятилетия и будет продолжать вносить больший вклад в будущем. Согласно статистическим данным, рынок оптоэлектроники в Северной Америке вырос до более чем 20 миллиардов долларов в 2003 году. Ожидается, что рынок светодиодов (светоизлучающих диодов ) достигнет 5 миллиардов долларов в 2007 году, а рынок твердотельных светильников Согласно прогнозам Э. Фреда Шуберта, старшего заслуженного профессора Wellfleet Constellation Future Chips Constellation в Rensselaer, рынок через 15–20 лет прогнозируется на уровне 50 миллиардов долларов.

Изобретатели
См. Также
  • Технологический портал
  • icon Энергетический портал
Списки
Библиография
Дополнительная литература
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-08 06:34:44
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте