баннер

Детали блога

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Коммерческое интеллектуальное освещение с питанием от PLC: ключевая технология, преобразующая интеллектуальные среды

Коммерческое интеллектуальное освещение с питанием от PLC: ключевая технология, преобразующая интеллектуальные среды

2025-08-13
В структуре потребления энергии коммерческих зданий на освещение приходится 30%~40% от общего потребления.Коммерческие системы умного освещения проходят быструю технологическую трансформациюПрограммируемые логические контроллеры (PLC) с их надежными логическими вычислениями, точным управлением,и стабильной производительности стали краеугольным камнем в создании этих интеллектуальных систем.

I. Основная архитектура интеллектуального освещения с использованием ПЛК

ПЛК, по существу микрокомпьютеры промышленного класса, собирают данные об окружающей среде через модули ввода / вывода и достигают замкнутого цикла управления устройствами освещения с помощью внутренней логики программы.Их основные функции::


  • Слияние и обработка данных из нескольких источников: ПЛК интегрируют сигналы от световых датчиков, инфракрасных детекторов и контроллеров времени для построения сложной логики управления.автоматически отключают искусственное освещение при достаточном естественном освещении, или запускать отсроченные отключения в свободных зонах.
  • Модульное иерархическое управление: Поддерживая разделение площадей и группировку устройств, ПЛК позволяют распределять управление светодиодными светильниками, модулями затемнения и источниками питания с помощью протоколов, таких как RS-485 и Modbus.Это позволяет крупным коммерческим комплексам внедрять уточненный контроль по этажу или типу бизнеса.
  • Диагностика ошибок и раннее предупреждение: ПЛК в режиме реального времени отслеживают электрические параметры (ток, напряжение) в электрических цепях.

II. Использование интеллектуального освещения на основе сценариев

Используя свою гибкость и масштабируемость, ПЛК создали разнообразную экосистему приложений в коммерческих условиях:


  • Умные офисы: В открытых рабочих помещениях ПЛК сочетаются с датчиками занятости и окружающего света для адаптивного регулирования освещения рабочих мест.они автоматически переключаются между "режим проекции" и "режим встречи" на основе резервационных систем.
  • Торговые комплексы: Атриумы торговых центров используют динамическое затемнение. ПЛК генерируют световые дисплеи с различной цветовой температурой и яркостью, адаптированные к времени суток, праздникам или акциям.На подземных парковочных площадках используются микроволновые датчики для "включения/выключения света при наличии транспортного средства"" сокращение потребления энергии более чем на 60%.
  • Гостиничные номера: ПЛК-подключенные панели комнаты позволяют одним щелчком мыши переключаться между режимами "приветствие", "спать" и "читать".поддержание 30% базового освещения при его отсутствии.
  • Культурные места: Музеи и галереи используют ПЛК для создания условий освещения с низким уровнем освещенности и без ультрафиолетового излучения.

III. Энергоэффективность: эмпирические выводы

Умное освещение, управляемое ПЛК, обеспечивает экономию энергии за счет интеграции мультитехнологий: динамическое затемнение уменьшает ненужную производительность, управление на основе времени и площади устраняет отходы,и продленный срок службы светильников снижает затраты на заменуИсследования показывают:


  • В офисном здании класса А после модернизации было зарегистрировано 42% годовой экономии энергии на освещении, сокращение счетов за электроэнергию более чем на 800 иен,000.
  • Большой торговый центр сократил долю освещения в общем потреблении энергии с 38% до 23%.


Данные третьих сторон показывают, что системы, основанные на ПЛК, обычно достигают экономии энергии на 35%~60% и снижают затраты на техническое обслуживание на ~25%.будущие системы интеллектуального освещения будут развиваться дальше, повышая эффективность, настройки и подключения.