LED照明革新了照明行业,创造了全新的市场条件。蓝牙低功耗(BLE)是针对智能照明优化了的协议。由于其将低功耗通信与智能手机的广泛支持独特地结合起来,从而为替代ZigBee和WiFi等其它通信协议提供了有趣的方案,还可与其它技术相结合,使智能照明更智能。
从照明控制到物联网
从现有照明方案向LED照明的过渡发生在三个明显不同的阶段,每个阶段都有其独有特征。
第一阶段的特征在于,用基于LED的方案替代白炽灯泡,或荧光灯管等传统光源。其主要目标是通过降低功耗和延长LED光源相对传统光源的使用寿命,降低运营成本。
基于LED照明的功耗降低了约75%,使用寿命比传统白炽灯长25倍。美国能源部估计,若全部过渡到LED照明,仅在美国就可节省约348 TWh的电力。这相当于44个电厂(每个1000兆瓦)的年发电量,按眼下的电价算,相当于节省了300多亿美元成本。
这一过渡的第二阶段的重点是,LED照明与传感器和控制的结合,以进一步优化能源效率和用户便利性。它使用三种主要控制机制:
•感应传感器(Occupancy sensor)可以在不需要时自动关灯。这对可能不会一直使用的个别区域,比如大型办公空间等尤其有利。
•环境光级传感器可根据可用的环境光量(所谓的日光照明)调节室内照明的亮度。这对带大型玻璃幕墙这类拥有大量环境光的建筑物尤其有利。
•定义可调光灯(所谓的任务调制)的最大亮度设置以避免出现过度照明的区域,并优化各个区域的光照水平。
为了满足这些用例,基于标准化无线技术的LED控制是最有效的选择,因为它可实现最短中断的快速安装和轻松升级。由于射频技术的进步和标准的出现,无线应用在过去十年中的普及程度在稳步提高,从而支持了不同设备之间的无缝通信。
第三阶段的特点是照明系统成为IoT应用的数据骨干。在此,照明系统继续提供传统的照明功能;但同时,它生成各种各样的传感器数据并将其发送到云。
从照明控制到IoT
以带感应传感器的照明系统为例,基本功能仍在于控制灯光。此外,还可以使用感应传感器数据来确定办公室的空间利用率。此外,在光源之间搭建的无线网络可用于传送与照明控制不直接相关的传感器数据,如温度、湿度或空气质量传感器的数据。
分析这些数据可产生很多新的用途,比如可用于使你的智能照明响应环境光线、湿度或二氧化碳浓度等因素的变化。你还可以使用该数据来统计人数、记录事件、在适当的时间提供营销信息或帮助管理人群。
LED照明革新了照明行业,创造了全新的市场条件。蓝牙低功耗(BLE)是针对智能照明优化了的协议。由于其将低功耗通信与智能手机的广泛支持独特地结合起来,从而为替代ZigBee和WiFi等其它通信协议提供了有趣的方案,还可与其它技术相结合,使智能照明更智能。
从照明控制到物联网
从现有照明方案向LED照明的过渡发生在三个明显不同的阶段,每个阶段都有其独有特征。
第一阶段的特征在于,用基于LED的方案替代白炽灯泡,或荧光灯管等传统光源。其主要目标是通过降低功耗和延长LED光源相对传统光源的使用寿命,降低运营成本。
基于LED照明的功耗降低了约75%,使用寿命比传统白炽灯长25倍。美国能源部估计,若全部过渡到LED照明,仅在美国就可节省约348 TWh的电力。这相当于44个电厂(每个1000兆瓦)的年发电量,按眼下的电价算,相当于节省了300多亿美元成本。
这一过渡的第二阶段的重点是,LED照明与传感器和控制的结合,以进一步优化能源效率和用户便利性。它使用三种主要控制机制:
•感应传感器(Occupancy sensor)可以在不需要时自动关灯。这对可能不会一直使用的个别区域,比如大型办公空间等尤其有利。
•环境光级传感器可根据可用的环境光量(所谓的日光照明)调节室内照明的亮度。这对带大型玻璃幕墙这类拥有大量环境光的建筑物尤其有利。
•定义可调光灯(所谓的任务调制)的最大亮度设置以避免出现过度照明的区域,并优化各个区域的光照水平。
为了满足这些用例,基于标准化无线技术的LED控制是最有效的选择,因为它可实现最短中断的快速安装和轻松升级。由于射频技术的进步和标准的出现,无线应用在过去十年中的普及程度在稳步提高,从而支持了不同设备之间的无缝通信。
第三阶段的特点是照明系统成为IoT应用的数据骨干。在此,照明系统继续提供传统的照明功能;但同时,它生成各种各样的传感器数据并将其发送到云。
从照明控制到IoT
以带感应传感器的照明系统为例,基本功能仍在于控制灯光。此外,还可以使用感应传感器数据来确定办公室的空间利用率。此外,在光源之间搭建的无线网络可用于传送与照明控制不直接相关的传感器数据,如温度、湿度或空气质量传感器的数据。
分析这些数据可产生很多新的用途,比如可用于使你的智能照明响应环境光线、湿度或二氧化碳浓度等因素的变化。你还可以使用该数据来统计人数、记录事件、在适当的时间提供营销信息或帮助管理人群。
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