3.4系統功能
1)光照度(需要配照度傳感器)監測,對利用自然光照明區域,根據自然光照度變化,進行照明控制和調節,滿足照明和節能要求;
2)公共區域、走廊、通道、門廳、電梯廳等的照明,應設置紅外或微波類人體感應器,并結合智能控制面板,實現各種場景照明控制,盡可能較少燈具點亮時間;
3)樓梯間照明采用人體感應探測控制;
4)設備房、設備房走道采用分組就地控制;
5)室外路燈、景觀等照明采用光照度控制結合時控的集中控制方式;
6)監控系統界面友好,畫面美觀,實時顯示各區照明工作狀態;
7)應具有完善的用戶權限管理功能,避免越權操作;
3.5系統的控制優勢
1)系統可通過、觸摸屏、電腦對現場的燈光、空調及窗簾等進行遠程集中控制,使得控制更加方便智能,用戶體驗更舒服;
2)系統中控制模塊均工作在直流30V可靠電壓下,用戶操作更加可靠、舒服;
3)系統在實施過程中,充分結合自然光及人員的活動規律來自動控制燈光,減少能源消耗,達到很好的節能效果;
4)系統采用分布分布式KNX總線結構,搭建簡單靈活,系統內各模塊互不影響,可獨立工作,可靠性更高;
5)多種控制方式可供選擇,如本地控制,自動感應控制,定時控制,場景控制和集中控制等,控制方式更靈活;
6)系統的自動控制、遠程集中控制等功能,在實現自動化的同時,大量減少了值班人員,提高了管理水平和工作效果;
7)升級系統內控制模塊或更改系統功能時,無需增加連接線,不需關閉整個系統,只需更改設備參數即可實現,維護方便,操作簡單;
8)系統可與消防系統聯動,在出現消防報警時,強制打開應急回路,方便人員疏散,從而降低了人員傷亡的風險,提高了建筑的可靠性。
3.6安科瑞組網方案
智能照明控制系統組網方式靈活,擴展方便,當系統模塊數量較少、距離較近、范圍較小時,各設備以樹形枝狀延伸,構成支路系統智能照明控制系統;當系統模塊數量較多、距離較遠、范圍較大時,用支線耦合器組成多條支路,構成區域智能照明控制系統;當系統模塊數量很多、距離很遠、范圍很大時,用支線耦合器、區域耦合器等構成樓群智能照明控制系統。(見圖7)
圖7 組網方案
4、結束語
地鐵車站作為大型公共建筑,對照明質量、照明管理和節能降耗提出了相當高的要求。地鐵智能照明系統可預先設置運營模式和運營場景,實現對車站不同區域、不同季節、不同時段照明燈具的自動開關,從而減少運營人員的工作量,達到節約能源的目的。同時,時鐘控制器、照度傳感器等智能設備的運行,能夠有效縮短燈具的開啟時間,延長燈具的使用壽命,提高照明質量,節省人力成本,降低運營費用。隨著科技的不斷進步,智能照明系統的使用也會越來越便捷、高效、節能。 在不久的將來,智能照明系統必將在地鐵車站中被廣泛使用。
【參考文獻】
[1]侯紅磊,黃建霞.智能照明系統在寧波地鐵車站中的應用
[2]朱姝偉.基于地鐵站的電氣照明節能研究[J].西安:長安大學,2015.
[3]安科瑞企業微電網設計與應用手冊.2020.06版