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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
针对目前国内高校照明场所用电情况的浪费现象,通过对高校教室的照明分布进行节能分析,以大教室为例来保证照度和节能要求,提出教学楼照明管理节能方案设计,最后阐述了传感器的安装位置及相应的控制方式.根据时段和情景自动调节教室照明确实可以节约一定的电能.  相似文献   

2.
基于高校基础建设快速发展,老旧教室灯光控制由传统手工方式向基于S7-200PLC、MCGS的灯光智能控制系统转变。本文对教室照明光强度、传感器分布、PLC程序设计、灯光控制问题等进行设计及仿真运行。结果表明,灯光智能控制系统有效降低了电能损耗,提高了灯光照明效率,同时也满足了学院低碳运行、绿色发展的现实需要。  相似文献   

3.
教室节能灯智能控制系统以AT89S51单片机作为控制装置的智能部件,采用热释电红外人体传感器检测人体的存在,采用光敏电阻构成的电路检测环境光的强度.根据教室合理开灯的条件,系统通过对人体的存在信号和环境光信号的识别和智能判断,完成对教室照明回路的智能控制,避免了教室用电的大量浪费.  相似文献   

4.
为了减少公共场所尤其是学校教室、写字楼办公室等照明用电的浪费现象,研究并设计了基于单片机控制的智能照明系统,提出采用红外对射管计数器与热释电传感器双重检测、纠错的方法,提高了常规照明系统的工作效率,克服了单一采用热释电传感器时可能出现判断有误的不足,实现室内照明的智能控制,从而达到了人性化的节能控制目标。  相似文献   

5.
为了实现照明系统调光的目的性与准确性,提出了一种基于照度检测的LED智能照明控制系统.系统由传感器,LED照明回路,控制面板及逻辑控制器件组成.通过分析实例场景的照明结构与需求,可编程门阵列利用串行I/O口读取照度传感器、人体红外传感器、控制面板、投影仪信号等数据,同时输出脉冲宽度调制调光信号对LED照明回路进行控制,实现以综合参数调控的智能系统功能.在不同的照明环境中,系统可根据具体要求进行灵活调整,以实现了对各种LED智能照明场景的多区域准确控制.  相似文献   

6.
针对目前教室照明系统(DC-DC变换器驱动不同功率的LED灯组)易产生电磁干扰,影响其他电器设备工作及学生身心健康等问题,提出一种基于锯齿波电源且结构简单的低辐射教室照明系统,该系统由主机和分机组成.实验表明,该系统能够实现多地、分区控制教室内的N个LED灯,并能够达到有效节能和降低电磁辐射的目的.因此,该系统在教室照明方面有望得到良好应用.  相似文献   

7.
分析了当前公共场所照明控制的缺陷及其发展趋势,提出了基于单片机并结合可见光探测、声音探测、压力探测和人体红外热感应探测四套传感系统和软件控制技术,设计的一种动态教学楼智能节能控制器.该控制器能根据教学楼的光线亮度、实时人数,动态开启或关闭照明灯,它的推广使用可以实现各类学校教室、办公楼内照明灯具的智能控制,达到延长灯具使用寿命、节约能源的目的.  相似文献   

8.
以AT89S52为控制器,使用红外传感器以及光电传感器进行信号的采集,用单片机进行控制灯具的通断,设计了一种教室智能照明控制系统。由现实的状况来得出需要设计一种能够节能的教室智能控制系统,然后介绍了教室智能控制系统的实现的总体设计,并从软件以及硬件两个角度分别介绍了本次设计的具体方法、步骤以及设备的调试情况。通过进行理论分析以及调试,这次设计所做的智能照明系统能够实现检测照度,检测室内是否有人,之后能够做出智能选择,能够达到最初要求的实现节能的目的,设计使用的器件均是实验室、市场常见的,使用简单,方便,并且价格适中的器件,这在另一种层面上也做到了一种节能。  相似文献   

9.
介绍了教室照明照度的计算公式及灯具的维修率;通过实例具体阐明了教室照明的设计计算.  相似文献   

10.
基于DALI协议的智能照明控制器在高校教学楼中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了有效节约高校教学楼的照明用电,笔者提出一种基于DALI协议的智能照明控制系统.通过自动检测教室的人员分布情况,自动控制灯具的开关及亮度调节,从而达到节能目的.  相似文献   

11.
本文针对车辆夜间驾驶过程中视线盲区或者会车过程中车灯对驾驶者的干扰所造成的安全隐患,提出一种近红外多波长自动切换车辆夜间驾驶辅助系统的设计方法.所设计的系统包括可变波长近红外照明系统、超焦距红外成像光学系统、波长自动转换系统、红外成像及信号处理系统、车辆电子控制单元(ECU)连接系统以及投影或屏幕显示与目标提示系统等.该系统利用辅助近红外光源提高道路的红外照明条件,并通过多个近红外照明和成像波长的自动切换实现近红外清晰成像,避免相对行驶车辆会车时光线的相互干扰,提高车辆驾驶的安全性.针对系统主要要求,设计了中心波长850 nm,峰值透过率高于90%,带宽小于20 nm的带通滤光片;确定了满足180 m照明距离所需要的发光二极管的总功率为30 W.  相似文献   

12.
为了实现半导体激光照明光斑均匀化,设计了新型的激光照明系统。分析现有匀化技术,研究了激光照明系统照明光斑的均匀性及匀化光斑技术。利用无刷马达传带光束整形散射器高于CCD(COMS)像机快门的频率旋转,使多支半导体激光光束在一个积分时间内叠加,获得均匀照明。新型的激光照明系统能够简单有效地消除激光干涉条纹和激光散斑,实现均匀照明的目的。实验结果表明:新型激光照明系统在有效照明区域内能量效率为91%,照度均匀性到达95%。新型激光照明系统提高了能量效率及激光光斑的均匀性。  相似文献   

13.
为实现办公建筑照明系统节能控制,对照明系统节能优化调控策略开展了研究。分析了天然采光对室内照度的影响,针对办公室和停车场两类典型场景,提出了基于情景模式和天然采光的办公场景照明优化调控策略,以及采用定时与人体感应相结合的停车场景照明优化调控策略,并介绍了实现上述控制策略需要安装的硬件设备。通过案例分析发现,所提策略可为建筑节省38%的照明能耗。  相似文献   

14.
随着建筑面积不断增加,人们对室内环境要求日益增强,建筑用电能耗也随之增加.办公建筑中设备末端节能控制设计是减少用电能耗浪费的重要途径和内容.系统结合办公特点、实际需求和室内动态环境,将室内温度、光照度、室内有无人员存在作为主要控制参数,结合办公作息时间表并考虑加班等特殊影响因素,对室内照明、办公插座以及空调等用电设备进行了节能控制设计;同时,系统设置通讯接口,实现数据外传功能,进而对接能耗监测平台.结果表明:在满足办公人员对舒适度要求的前提下,能最大限度的提高建筑用电能效比具有一定的社会和环境效益,开发前景较好.  相似文献   

15.
基于数字微镜器件(DMD)的红外景象模拟器可在室内环境下模拟真实景物及其环境的红外辐射,实现对红外成像系统性能的准确测试与评估。照明系统作为红外景象模拟器的重要组成部分,为其提供红外辐射能。为使光束均匀照射在DMD器件表面,通过分析研究黑体特性及朗伯定律,确定采用像方远心光路作为照明系统的结构形式。以拉氏不变量为依据研究确定的照明系统特性参数,能够实现与投影系统完美衔接。根据设计参数完成对照明系统初始结构的计算,利用ZEMAX进行调制、优化,并完成像质评价。设计结果表明,以此方式设计的照明系统均匀性高、球差小,可进一步提高模拟仿真效果。  相似文献   

16.
利用微分方程数值解构造自由曲面反光器   总被引:5,自引:0,他引:5  
为在特定平面上得到均匀照明,构造了一种自由曲面反光器.根据已知的光源发光特性和所需实现的照明面上的光分布,基于理论模型,结合立体坐标系和能量守恒定理,推导得到微分方程组.采用差分法求解微分方程组得到自由曲面反光器的面形数据.对得到的曲面进行了光线追迹模拟,光源分别采用均匀发光的点光源和面光源.模拟得到的照明面为旋转对称的圆形,两种光源的照明均匀性均接近90%,面光源的均匀性更高.通过单一自由曲面反射器实现均匀照明,不依靠方棒、复眼透镜等器件,有助于实现整个照明系统的小型化.  相似文献   

17.
以局域网为基础,应用嵌入式计算机测控技术,自动采集螺旋冷冻机组的低温温度、电压电流、工艺故障.此系统具有数据处理、记录报警和程序控制功能,可记录分析各种不同冷冻食品加工的生产参数,为建立食品冷冻生产线计算机监控与最优参数专家系统提供基础数据库.  相似文献   

18.
为了提高双灯投影机方棒照明系统的光能利用率和照明均匀性,提出一种方棒照明系统优化设计方法.该方法利用光学扩展量守恒原理确定方棒出射光线的最大可利用角度,并由此计算得到在实际光源下的系统最大能量利用率;通过对不同方棒尺寸的系统能量利用率分析,得到图像芯片尺寸、方棒尺寸及数值孔径之间的最佳匹配关系.利用该方法,设计并实际制作了DLP(数字光处理器)双灯照明投影系统.实验测试结果表明,利用该设计方法设计制作的双灯投影系统具有较高的能量利用率和均匀性,设计与实测结果具有较好的一致性.  相似文献   

19.
利用单片机实现温度和液位的智能调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
在衣康酸生产过程中要达到准确控制浓缩环节的各个参数,提高产品的质量与产量,需要改变传统的控制方法(人工控制)。本文提出一种用AT89系列单片机设计智能调节器的方法,使用智能调节器控制可以避免由人工操作带来的误差。数据采集及处理采用ADC0809芯片进行数据转换,同时说明采集数据时需要注意的问题。智能调节器具有输入、输出和报警方式设置,具备手动自整定和显示输出值等,操作方便。  相似文献   

20.
以AT89C52为主控芯片设计了智能监控系统.其系统硬件由设置、采集、控制三部分组成,支持键盘输入与数码管显示.系统软件采用模块化结构设计,各个功能子模块相互独立,调试方便.该系统可以采集影响作物生长的温度、湿度、光照以及土壤湿度等四种主要环境参数,并将采集到的参数值与设定值比较,以此来决定是否对温室内的环境状况作出调节,从而实现温室内部环境参数的自动控制.  相似文献   

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