CN109673085A - 绿色建筑用智能化节能照明控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,包括主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块,其中,主控机接收、发送照明控制信息;射频模块设置在主控机与微处理器模块之间,且射频模块用于主控机与微处理器模块之间信息的双向传递;微处理器模块包括多个微处理器单元,照明模块包括多个照明单元,每个微处理器单元连接至少一个照明单元。本发明公开的一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,采用智能化系统对照明进行控制,提高了操作的便捷性并减少了资源浪费。

Description

绿色建筑用智能化节能照明控制系统
技术领域
本发明涉及一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,属于节能照明技术领域。
背景技术
随着社会生产力的发展,人们对生活质量的要求不断提高,人们对照明环境的要求与从事的活动密切相关,传统的照明方式多为人为控制,使得大量的电力被白白耗损,不仅浪费了资源,在发电的同时还造成了环境污染;随着生活水平的不断提高,人们不断地对居住环境提出更高的要求,越来越注重生活中每个成员的舒适、安全与便利,智能家居的万物互联,最终也将落实到“生活”这个最温暖的字眼上;绿色和节能成为人们生活倡导的主旋律,但现有使用的照明控制系统,仍旧存在照明时间不合理的情况,使得资源被浪费,因此,需要一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,通过控制照明环境来划分照明空间,当照明房间和隔断发生变化时,可以通过相应的控制使之随着灵活变化,同时可以营造不同的气氛,通过不同的视觉感受,从生理上、心理上给人积极的影响并减少了资源浪费。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提供一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,采用智能化系统对照明进行控制,提高了操作的便捷性并减少了资源浪费。
本发明所采用的技术方案为:
一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,包括主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块,其中,主控机接收、发送照明控制信息;射频模块设置在主控机与微处理器模块之间,且射频模块用于主控机与微处理器模块之间信息的双向传递;微处理器模块包括多个微处理器单元,照明模块包括多个照明单元,每个微处理器单元连接至少一个照明单元。
优选的是,主控机包括网络接口模块和蓝牙模块,网络接口模块外接有无线路由器,无线路由器和蓝牙模块均与移动终端信号传输,且主控机也用于接收移动终端的指令。
进一步的优选,照明单元包括至少一个照明设备以及至少一个驱动电路。
进一步的优选,每个照明单元对应不同的照明区域,在照明区域内均设置有照度传感器和热红外人体感应器,且照度传感器和热红外人体感应器均与该照明区域的照明单元对应的微处理器单元电连接。
进一步的优选,与热红外人体感应器串接设置有防盗报警器,防盗报警器与微处理器单元电连接。
进一步的优选,在每个照明单元对应不同的照明区域内还设置有消防感应器,消防感应器用于对照明区域内火灾情况进行监控,且消防感应器与微处理器单元电连接。
进一步的优选,在微处理器模块和照明模块之间还设置有继电器模块,继电器模块包括多个继电器,继电器设置在微处理器单元和与微处理单元连接的每个照明单元之间。
进一步的优选,照明控制信息包括开灯、关灯、调光和调色控制信息。
进一步的优选,每个微处理器单元连接有一个定时器,定时器控制与该微处理器单元连接的每个照明单元的照明时间。
进一步的优选,该绿色建筑用智能化节能照明控制系统还包括电源模块,电源模块用于给主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块供电。
本发明的有益效果在于:
采用智能化系统对照明进行控制,提高了操作的便捷性并减少了资源浪费。
附图说明
图1为本发明的控制原理框图。
图2为微处理器单元与照明单元连接框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做具体的介绍。
如图1-2所示:本实施例是一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,包括主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块,其中,
主控机接收、发送照明控制信息,照明控制信息包括开灯、关灯、调光和调色控制信息;
射频模块设置在主控机与微处理器模块之间,且射频模块用于主控机与微处理器模块之间信息的双向传递;
微处理器模块包括多个微处理器单元,照明模块包括多个照明单元,每个微处理器单元连接至少一个照明单元。
本实施例中,照明单元为LED照明灯具。
本实施例中,主控机包括网络接口模块和蓝牙模块,网络接口模块外接有无线路由器,无线路由器和蓝牙模块均与移动终端信号传输,移动终端用以发送照明控制信息并将该信息反馈到主控机,主控机接收到移动终端的指令后根据指令控制照明单元作出相应的指令反馈;照明单元包括至少一个照明设备以及至少一个驱动电路;每个照明单元对应不同的照明区域,在照明区域内均设置有照度传感器和热红外人体感应器,且照度传感器和热红外人体感应器均与该照明区域的照明单元对应的微处理器单元电连接。
由于主控机与微处理器模块之间信息的双向传递,可在主控机上将照度传感器使用时间端段设定为当天白天6:00-23:30,热红外人体感应器使用时间段设定为夜晚23:30到次日6:00;也可根据不同季节的情况进行调整。
照度传感器主要用于对天然采光的补偿或利用,若能从窗户或天空获得充足的自然光,则可以关闭电灯或降低电力消耗,或者发送信号启动电动窗帘、遮阳幕布等,或者调节遮阳格栅的角度,来降低自然采光产生的照度,这样既可利用日光在室内产生的光影变化效果和色温变化效果,又可以保障照度控制在一定范围内,维持室内光环境的和谐;该照度传感器还设有延时装置,以免天空中云的变化带来自然采光的变化,而导致照明系统控制的频繁变化。
热红外人体感应器能感应到所覆盖照明区域内人员的进入情况,再将信号传递给微处理器单元,微处理控制单元控制所属照明区域的灯打开进行照明;当热红外人体感应器所覆盖照明区域内无人员活动时,所属照明区域的灯为关闭状态。
本实施例中,与热红外人体感应器串接设置有防盗报警器,防盗报警器与微处理器单元电连接;在每个照明单元对应不同的照明区域内还设置有消防感应器,消防感应器用于对照明区域内火灾情况进行监控,且消防感应器与微处理器单元电连接。
本实施例中,在微处理器模块和照明模块之间还设置有继电器模块,继电器模块包括多个继电器,继电器设置在微处理器单元和与微处理单元连接的每个照明单元之间,用以在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
本实施例中,每个微处理器单元连接有一个定时器,定时器控制与该微处理器单元连接的每个照明单元的照明时间,通过主控机将定时器进行时间设定进而设定所属照明单元最初开灯时间以及最终关闭时间。
本实施例中,该绿色建筑用智能化节能照明控制系统还包括电源模块,电源模块用于给主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块供电。
本发明在实际应用时,以照度传感器使用时间端段设定为当天白天6:00-23:30,热红外人体感应器使用时间段设定为夜晚23:30到次日6:00为准;当时间段为当天白天6:00-23:30时,每个照明单元所属照明区域内的照度传感器将对不同时段的光照强度进行感应并将对光照强度的感应数据传输至对应的微处理单元,由于主控机与微处理器模块之间信息双向传递,照度传感器传输的数据也会在中控机上进行显示并进行处理,并通过微处理单元对照明单元作出控制信息,所述照明控制信息包括开灯、关灯、调光和调色控制信息,照明单元接受到相应的照明控制信息后做出对应的信息反馈,使得照明单元不会如传统的照明设备一样长期处于同一种状态下而造成资源的浪费;
当时间段为夜晚23:30到次日6:00时,照度传感器停止使用,热红外人体感应器投入使用;热红外人体感应器在感应到所覆盖照明区域内人员进入时,将感应信号传递给微处理器单元,由于主控机与微处理器模块之间信息双向传递,热红外人体感应信号传输的数据也会在中控机上进行显示并进行处理,并通过微处理单元对照明单元作出控制信息,所述照明控制信息为开灯控制信息,微处理控制单元控制所属照明区域的灯打开进行照明;当热红外人体感应器所覆盖照明区域内无人员活动时,微处理控制单元会将所属照明单元的灯关闭。
本发明提供的一种绿色建筑用智能化节能照明控制系统,采用智能化系统对照明进行控制,提高了操作的便捷性并减少了资源浪费。
以上所述仅是本发明专利的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明专利原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明专利的保护范围。

Claims (10)

1.绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于:包括主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块;其中,
所述主控机接收、发送照明控制信息;
所述射频模块设置在主控机与微处理器模块之间,且所述射频模块用于主控机与微处理器模块之间信息的双向传递;
所述微处理器模块包括多个微处理器单元,所述照明模块包括多个照明单元,每个微处理器单元连接至少一个照明单元。
2.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,所述主控机包括网络接口模块和蓝牙模块,所述网络接口模块外接有无线路由器,所述无线路由器和蓝牙模块均与移动终端信号传输,且所述主控机也用于接收移动终端的指令。
3.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,所述的照明单元包括至少一个照明设备以及至少一个驱动电路。
4.根据权利要求3所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,每个照明单元对应不同的照明区域,在照明区域内均设置有照度传感器和热红外人体感应器,且所述照度传感器和热红外人体感应器均与该照明区域的照明单元对应的微处理器单元电连接。
5.根据权利要求4所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,与所述热红外人体感应器串接设置有防盗报警器,所述防盗报警器与微处理器单元电连接。
6.根据权利要求4所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,在每个照明单元对应不同的照明区域内还设置有消防感应器,所述消防感应器用于对照明区域内火灾情况进行监控,且所述消防感应器与微处理器单元电连接。
7.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,在所述微处理器模块和照明模块之间还设置有继电器模块,所述继电器模块包括多个继电器,继电器设置在微处理器单元和与微处理单元连接的每个照明单元之间。
8.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,所述的照明控制信息包括开灯、关灯、调光和调色控制信息。
9.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,每个微处理器单元连接有一个定时器,所述定时器控制与该微处理器单元连接的每个照明单元的照明时间。
10.根据权利要求1所述的绿色建筑用智能化节能照明控制系统,其特征在于,还包括电源模块,所述电源模块用于给主控机、射频模块、微处理器模块以及受控于微处理器模块的照明模块供电。
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