鉴于上述优点,该系统体现出了强大的优越性(智能化的控制方式、灵活的布线方式、低廉的运营成本、提高的建筑管理水平),智能照明控制系统越来越多地应用于各类照明设计中。
3、智能照明控制方式于实现的功能
3.1 控制方式
目前,智能照明系统一般采用总线制的控制方式,这种方式改变了传统的布线模式,实现了强弱电分离;并可以灵活地设置场景控制模式,可以对于不同的功能区域,按照具体的要求,采用不同的控制方式。
Acrel-bus智能照明系统通过计算机集成控制、定时控制或光感控制,在需要的时候将需要的区域如一楼大厅、地下车库等,
智能照明控制系统做了简要的概述,结合某办公室的照明设计,阐述了智能照明控制系统的优点、应用前景、组成及办公区域控制特点,电梯应急灯,然后以某办公建筑为实例进行智能照明系统设计并进行节能分析,结果表明智能照明控制系统具有灵活实用、可靠便利、降低运行成本和实现绿色照明等优势。
关键词:智能照明;控制;节能分析;绿色照明;Acrel-bus或ASL100系列智能照明
表一220/380V线路每公里泄漏电流(mA)绝缘材质截 面(mm2)4610162535507095120150185240聚氯525256627070798999109112116127橡皮27323940454949555560606061聚乙烯17202526293333333338383839表二电动机泄漏电流(mA)运行方式额定功率(kW)1.52.25.57.5111519223037455575正常运行0.20.20.30.40.50.60.70.70.911.091.221.48电动机启动0.60.81.62.12.42.633.54.65.576.67.9910.5表三荧光灯、家用电器、计算机泄漏电流(mA)设备名称型式泄漏电流(mA)荧光灯安装在金属构件上0.1安装在木质或混凝土构件上0.02家用电器手握式Ⅰ级设备≤0.75固定式Ⅰ级设备≤3.5Ⅱ级设备≤0.25Ⅰ级电热设备≤0.75-5计算机移动式1固定式3.5组合式15折叠编辑本段条件独立式探测器,