吉林省众安工程项目管理有限公司,吉林长春,130102
摘要:现阶段,我国智能照明系统呈现出快速发展态势,尤其是在智能化建筑的需求推动下,其应用范围与市场规模都在逐步扩大,有效提高了照明系统的智能水平与服务质量。基于此,文章围绕建筑电气工程展开研究,深入分析智能照明系统的应用价值与具体布置措施,希望对相关人员提供参考与借鉴。
关键词:智能照明;建筑项目;电气工程;应用策略
引言:在现代建筑中,电气工程系统的作用价值愈加明显,其不仅能够对建筑光照、消防、管路等进行协同管控,而且能够科学分析设备运行状态,及时发现故障与隐患问题。如智能照明系统的应用,实现了更加智能化、便捷化的控制方式,通过智能照明控制系统,进行远程集中控制,一键操作与自动控制。实现自动调节照明亮度,避免能源浪费,有效提高了建筑绿色环保水平,同时对于提高建筑整体安全性与管理质量具有重要意义。
1 建筑电气工程中智能照明系统的应用优势
1.1 低损耗
将智能照明系统应用于建筑电气工程中,具有低能耗优势。例如通过智能化控制技术,智能照明系统可以根据环境,对室内光线进行自动调节,能够显著降低能耗。相比传统照明系统,智能照明系统在节能方面表现出色,可以避免不必要的电力浪费,实现能源的高效利用。与此同时,通过合理的分区控制机制,还可以利用智能传感器,实现对建筑内部灯光需求较大区域的精准供应,合理调节光照亮度,减少建筑电气系统的整体能耗[1]。
1.2 高效率
智能照明系统的核心优势,便是根据光照需求合理调节,实现最高效的光照服务,例如根据环境亮度与人员流量等信息,展开智能控制照明亮度,从而节省能源。该自动调节功能不仅提高能源效率,还能减少不必要的能源浪费。与此同时,智能光照系统能完全根据个性化定制方案,大幅减少以往的人工干预作业,从而降低建筑电气工程管理成本。如通过使用LED等低能耗灯具,可以减少能源消耗与降低碳排放,节电效果可以达到30%以上。
1.3 节能性
当前在绿色节能理念背景下,通过智能调控,合理分配光照元器件与线路,能对建筑内部环境进行有效识别与感应。同时,智能照明系统具有多种控制方式,包括场景控制、群组组合控制、定时控制、光感探头控制、远程控制等。诸多控制方式都能根据实际需求,开展灵活的照明调制,从而实现节能与环保等多重目的[2]。
2智能照明系统在建筑电气工程中的应用策略
2.1 根据应用场景合理搭配
智能照明系统在建筑电气工程中的应用场景多种多样,可以根据具体需求合理搭配。例如针对不同光照需求的环境空间,可以采用“智能开关+普通灯具”的模式,这种搭配方式适用于需要基本照明控制的场景,通过智能开关,能够实现远程控制灯具的开关。或者采用“普通开关+智能灯具”的组配方式,从而实现亮度调节、色彩变化等功能。此外,如果建筑电气工程设计水平较高,或者环境光照需求较复杂,还可以采用“智能开关+智能灯具”的组合方式,这种方案能够全面智能化控制的场景,智能开关和智能灯具结合,还能实现远程控制、亮度调节、色彩变化等功能,真正实现光照设备的多元化调控。
2.2 科学选择智能照明设备
为发挥出智能光照系统的应用优势,还要合理选择光照设备,不仅要考虑设备的稳定性、多样性、适应性和集成性,还要确保照明服务的连续性、多样性。在具体设计环节,可以根据建筑电气工程实际情况,确定设备的控制方式与调光功能,使光照方案更具兼容性,加强控制平台与光照系统的联结性,同时还要尽量降低能耗,尽量选择能优化供电、降低功耗的设备[3]。
2.3应用智能调光系统
采用精准的调光系统,可以细化建筑照明服务,例如对建筑内部光照区间进行划分,根据光照需求合理分配光照资源。同时还要基于室内办公区的功能属性,实现精准调光,如通过先进的电磁调压及电子感应技术,结合物联网、有线无线通讯技术等,实现对照明设备的智能化控制,具有安全、节能、舒适的特点。此外,还可以将大中型光照设备中嵌入调光装置,将智能照明控制系统集成到建筑电气工程的照明设备中。这样可以加强建筑电气系统对光照系统的自动化控制,还能避免原有电路改动,减少照明系统施工成本。
2.4 做好照明系统的散热工作
在大部分建筑中,照明设备都处于长时间运作状态,其内部温度在连夜工作时,灯具均会出现过热而导致亮度不高、灯具寿命缩短的问题。因此为解决散热问题,以常用的LED吸顶灯为例,可在传统吸顶灯吊盘底部加装固定框,在固定框内部安装气泵,在气泵底部连接基板。之后布置相应的安装圈,安装圈内开设风口,便可以实现智能化灯具的内部散热。较传统灯具设备而言,这种散热方式能及时降低灯具内部过高温度,避免热量过高导致的LED灯具工作效率下降的问题。
2.5 进一步提高系统节能性
将智能光照系统接入到建筑电气控制平台,还可以进一步提高照明设施的能耗控制效果。例如基于物联网技术、电力载波通讯技术等,能够实现对照明设备的智能化控制。操控系统可以根据调光模块、控制计算机、控制面板、智能传感器等组件,对光照设备的运行时间、光照强度进行精准控制。尤其是加强光感元件,根据室外自然光线的强弱,自动调节室内灯光亮度,当自然光充足时,灯光会自动变暗,提高建筑整体光照的节能效果。
3建筑电气工程中智能照明系统的应用发展趋势
随着建筑工程中智能光照系统的应用愈加广泛,该项技术也朝着更加便捷、高效的方向发展。例如推广智能光照系统的无线化,由于现阶段技术水平尚未完善,无线模式的传输信号因为室内厚重的墙体而受到影响,因此今后应搭配更加先进的无线连接技术,在智能光照设备与终端控制平台之间,建立稳定的信号传递通道,使建筑电气工程的布线方案更加简洁。
与此同时,数据化建设也是智能光照系统的发展方向。当前大数据技术逐渐崭露头角,能对智能照明进行最高优先度的控制,搭配各种传感器和通信模块,加强数据信息的发送与接受,这些促使光照控制系统更加高效。在搭配无线化技术后,能够实现设备端与控制端的通畅连接,根据区域光照需求,自动优化照明调节。还可以在系统发生故障前,根据传感器完成设备运行评测,及时开展照明设施的更换、检修与维护,将建筑照明故障率控制到最低。
4结论
综上所述,在建筑电气工程中应用智能照明系统,一方面可以优化建筑整体控制能力,另一方面能够节约能源消耗,实现综合体建筑的绿色、环保、低能耗运行。本文首先阐述智能电气系统的重要性与应用价值,随后提出当前在建筑电气工程中的具体应用策略,具体为根据应用场景合理搭配,科学选择智能照明设备,应用智能调光系统,做好照明系统的散热工作,进一步提高系统节能性。在今后的建筑电气工程中,还要持续进行智能光照系统的革新与应用,切实提高建筑整体照明质量。
参考文献
[1]杨雪.基于物联网技术的建筑电气工程智能照明系统研究[J].价值工程,2024,43(25):148-151.
[2]高鹏,林勇.现代建筑电气照明系统智能控制与管理技术研究[J].光源与照明,2024,(05):44-46.
[3]李冬丽.智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的实践应用[J].光源与照明,2023,(03):72-74.