CN110087374A - 一种室内照度调控方法及装置 - Google Patents
一种室内照度调控方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110087374A CN110087374A CN201910409094.0A CN201910409094A CN110087374A CN 110087374 A CN110087374 A CN 110087374A CN 201910409094 A CN201910409094 A CN 201910409094A CN 110087374 A CN110087374 A CN 110087374A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lamps
- lanterns
- light pipe
- value
- pipe system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000005286 illumination Methods 0.000 title claims abstract description 92
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 241001465382 Physalis alkekengi Species 0.000 claims abstract description 225
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims abstract description 34
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 claims description 31
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 29
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 22
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 8
- 230000003760 hair shine Effects 0.000 claims description 6
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/105—Controlling the light source in response to determined parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/105—Controlling the light source in response to determined parameters
- H05B47/11—Controlling the light source in response to determined parameters by determining the brightness or colour temperature of ambient light
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B20/00—Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
- Y02B20/40—Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
本发明提供了一种室内照度调控方法及装置,方法包括:根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;若所述和值不小于所述第一预设值,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。应用本发明实施例,提高了室内照度调控的准确性和节能环保。
Description
技术领域
本发明涉及电气照明计算领域,尤其涉及一种室内照度调控方法及装置。
背景技术
随着建筑照明系统的发展,照明设计已不局限于简单照明,而向着多样化、智能化发展,为了实现智能调节室内照度,室内照度调控方法应用而生。
目前,室内照度调控方法主要是计算室内灯具照度值,根据室内灯具照度值调控室内照度。由于室内照度不仅可能受室内灯具的影响,可能还受其他具有采光功能的器具或系统的影响,仅根据室内灯具照度值调控室内照度容易导致照度调控不准确,且室内照度完全依赖于灯具,不够节能。
因此有必要设计一种新的室内照度调控方法,以克服上述问题。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之缺陷,提供了一种室内照度调控方法及装置,以提高室内照度调控的准确性和节能环保。
本发明是这样实现的:
第一方面,本发明提供一种室内照度调控方法,所述方法包括:
根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;
若所述和值不小于所述第一预设值,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。
可选的,若所述导光管系统照度值小于所述第一预设值,所述方法还包括:
计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据所述灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可选的,若所述和值小于所述第一预设值,所述方法还包括:
判断所述和值是否小于第二预设值;
若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可选的,所述房间参数包括预设室内照度值、房间长度、房间宽度、室空间高、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比;所述灯具参数包括灯具光通量,计算灯具实际照度值,包括:
用预设室形指数计算公式、房间长度、房间宽度和室空间高,计算室形指数;根据室形指数、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比,查找预设利用系数表,得到利用系数;
用预设灯具数量计算公式、预设灯具照度值、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具数量;并对所计算的灯具数量进行取整,得到实际灯具数量;
用实际灯具数量、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具实际照度值。
可选的,在计算灯具实际照度值后,所述方法还包括:
用实际灯具数量计算实际照明功率密度;并判断实际照明功率密度是否大于预设照明功率密度且灯具实际照度值是否大于预设灯具照度值;
若实际照明功率密度大于预设照明功率密度或灯具实际照度值大于预设灯具照度值,则调整实际灯具数量,用调整后的实际灯具数量重新计算灯具实际照度值和实际照明功率密度,直至实际照明功率密度不大于预设照明功率密度且灯具实际照度值不大于预设灯具照度值。
可选的,所述室空间高为房间高度或灯具到预设工作面的距离或灯具到地面的距离。
可选的,导光管系统参数包括导光管长度、管径、导光管反射比、导光管系统维护系数、导光管的有效采光面积、采光罩可见光透射比和漫射器可见光透射比,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值,包括:
计算导光管长度与管径的比值,作为导光管等效长度;利用导光管等效长度和导光管反射比查找预设传输效率表,得到导光管传输效率;
用导光管传输效率计算导光管采光系统的输出光通量;获得导光管系统的采光利用系数,并用采光利用系数、导光管系统维护系数、房间面积和输出光通量,计算导光管系统照度值。
第二方面,本发明提供一种室内照度调控装置,装置包括:
第一计算模块,用于根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
第二计算模块,用于获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
第一判断模块,用于判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;
第二判断模块,用于在所述第一判断模块的判断结果为否时,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。
可选的,所述装置还包括开启模块,用于:
在所述第二判断模块的判断结构为是时,计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据所述灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可选的,所述装置还包括第三判断模块,用于:
在所述第一判断模块的判断结果为是时,判断所述和值是否小于第二预设值;
若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
本发明具有以下有益效果:应用本发明实施例,结合灯具实际照度值与导光管系统照度值进行照度计算,提高了照度计算的准确性,进而提高了照度调控的准确性;若灯具实际照度值与导光管系统照度值的和值大于第一预设值且导光管系统照度值不小于第一预设值,则关闭室内灯具,实现了真正充分利用自然光源,在满足照明照度要求的同时,达到了节能的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例提供的室内照度调控方法的一种流程示意图;
图2为本发明实施例提供的室内照度调控装置的一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明所提供的室内照度调控方法可以应用于电子设备,其中,在具体应用中,该电子设备可以为计算机、个人电脑、平板、手机等等,这都是合理的。
参见图1,本发明实施例提供一种室内照度调控方法,方法包括如下步骤:
S101、根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
灯具实际照度值是指灯具产生的实际照度值。房间可以是公共建筑、民用建筑等形成的室内空间,灯具可以为LED面板灯、吸顶灯等等,房间参数可以包括预设室内照度值、房间长度、房间宽度、室空间高、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比等等;灯具参数可以包括灯具功率和灯具光通量等等;计算灯具实际照度值,可以包括以下步骤:
用预设室形指数计算公式、房间长度、房间宽度和室空间高,计算室形指数;根据室形指数、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比,查找预设利用系数表,得到利用系数;
用预设灯具数量计算公式、预设灯具照度值、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具数量;并对所计算的灯具数量进行取整,得到实际灯具数量;
用实际灯具数量、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具实际照度值。
预设灯具照度值可以根据需求事先设定,房间长度、房间宽度可以是同时装有导光管系统和灯具的房间的长度和宽度,导光管系统可以包括采光罩、导光管和漫射器等。室空间高可以为房间高度或灯具到预设工作面的距离或灯具到地面的距离。具体的,为了便于计算,当房间具有高大空间或吸顶安装灯具时,可取房间高度作为室空间高,其他情况下,若房间为办公室,可以取灯具到预设工作面的距离作为室空间高;若房间不为办公室,可以取灯具到地面的距离作为室空间高;预设工作面可以为距离地面预设高度的水平面,例如预设高度可以为0.75米等。
为便于计算,可以统一预设墙反射比和地面反射比分别为0.7和0.2;当房间有吊顶时,顶棚反射比可以设为0.8;当房间为无吊顶小房间(0-10平方米以下房间)时,顶棚反射比可以设为0.5;当房间为无吊顶中型房间(10-20平方米左右房间)或无吊顶中大型房间(20平方米以上房间)时,顶棚反射比可以设为0.7。
灯具功率和灯具光通量在室内灯具安装完成后就可以直接确定,例如,灯具型号为飞利浦TLD18W/827,则通过查找照明设计手册(第三版),可以确定灯具光通量为1350lm(流明),灯具功率为16.00W(瓦),镇流器类型为TLD标准型,镇流器功率为4.00等信息。灯具维护系数可以根据房间的实际情况,查找《照明设计手册(第三版)》的维护系数表确定,例如,办公室、卧室等建筑的灯具维护系数为0.8。
电子设备可以提供人机交互界面,用户可以通过人机交互界面输入房间参数、灯具参数和灯具维护系数,从而电子设备可以获得房间参数、灯具参数和灯具维护系数;或者,电子设备可以预先存储有房间参数、灯具参数和灯具维护系数,可以通过读取自身存储的信息,直接获得房间参数、灯具参数和灯具维护系数。
预设室形指数计算公式可以为其中,RI表示室形指数;l表示房间长度;b表示房间宽度;hr表示室空间高。
预设利用系数表可以是预先存储在电子设备内的利用系数表,利用系数表用于存储室形指数、顶棚反射比、墙反射比、地面反射比与利用系数之间的对应关系,通过查找预设利用系数表,可以得到室形指数、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比对应的利用系数。
预设灯具数量计算公式可以为其中,N表示灯具数量;Eav1表示预设灯具照度值,单位可以为lx(勒克斯);Φ表示灯具光通量,单位可以为lm,;U表示利用系数;A表示房间面积;K表示灯具维护系数。对计算出的N进行取整,就可以得到实际灯具数量。可以采用四舍五入或只取整数或者向上取整或者向下取整等的取整方式进行取整。
在得到实际灯具数量后,可以利用公式计算灯具实际照度值,其中,N'表示实际灯具数量。
另外,在其他实施方式中,为了确保室内灯具符合灯具照度要求和灯具功率密度要求,达到节能环保的目的,在计算灯具实际照度值后,所述方法还可以包括:
用实际灯具数量计算实际照明功率密度;并判断实际照明功率密度是否大于预设照明功率密度且灯具实际照度值是否大于预设灯具照度值;
若实际照明功率密度大于预设照明功率密度或灯具实际照度值大于预设灯具照度值,则调整实际灯具数量,用调整后的实际灯具数量重新计算灯具实际照度值和实际照明功率密度,直至实际照明功率密度不大于预设照明功率密度且灯具实际照度值不大于预设灯具照度值。
可以采用以下公式计算实际照明功率密度:LPD=ΣΡ/A,其中,LPD表示实际照明功率密度,ΣΡ表示所选灯具(或者灯具和镇流器)的功率值之和;A表示房间面积。
预设照明功率密度和预设灯具照度值可以根据需求预设设置,例如预设灯具照度值可以为300LX,预设照明功率密度可以为11.00W/m2。
若实际照明功率密度大于预设照明功率密度或灯具实际照度值大于预设灯具照度值,表明室内灯具不符合灯具功率密度要求或不符合灯具照度要求,则可以调整实际灯具数量,具体可以在实际灯具数量附近取值,例如,实际灯具数量为10,调整后的实际灯具数量可以为8/9等。进而在调整实际灯具数量后,可以重新计算灯具实际照度值和实际照明功率密度,直至室内灯具符合灯具功率密度要求且符合灯具照度要求,从而可以确定最终的实际灯具数量及灯具实际照度值。
S102、获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
导光管系统照度值是指导光管系统产生的照度值。导光管系统在安装完成后,可以直接确定出导光管系统参数,导光管系统参数可以包括导光管长度、管径、导光管反射比、导光管系统维护系数、导光管的有效采光面积、采光罩可见光透射比和漫射器可见光透射比等,导光管的有效采光面积可以按照导光管内径尺寸直接计算面积,所得的面积即为导光管的有效采光面积。
根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值,可以包括:
计算导光管长度与管径的比值,作为导光管等效长度;利用导光管等效长度和导光管反射比查找预设传输效率表,得到导光管传输效率;
用导光管传输效率计算导光管采光系统的输出光通量;获得导光管系统的采光利用系数,并用采光利用系数、导光管系统维护系数、房间面积和输出光通量,计算导光管系统照度值。
用户可以通过人机交互界面输入导光管系统参数,或者可以通过其他终端设备向电子设备发送导光管系统参数,或者电子设备可以预先存储有导光管系统参数,从而电子设备可以通过人机交互界面获得导光管系统参数或者通过与其他终端设备通信获得导光管系统参数或者通过读取自身信息获得导光管系统参数。
在其他实现方式中,导光管系统可以有多个,可以获得每个导光管系统的导光管系统参数,并根据每一导光管系统参数计算导光管系统照度值,在将各导光管系统照度值求和,得到所有导光管系统的导光管系统照度值。
预设传输效率表可以预先存储于电子设备中,预设传输效率表可以用于存储导光管等效长度、导光管反射比和导光管传输效率之间的对应关系,通过查找预设传输效率表,可以确定导光管等效长度和导光管反射比对应的导光管传输效率,例如,预设传输效率表可以如下表1所示:
表1
输出光通量导光管采光系统漫射器的输出光通量,在获得导光管传输效率后,可以通过以下公式计算,基于导光管传输效率计算导光管采光系统的输出光通量:
Φu=Es x At xη,η=f1x TTE xf2;
其中,Φu表示导光管系统的输出光通量,Es表示室外天然光预设照度值,At表示导光管的有效采光面积(可以根据导光管内径尺寸预先确定),η表示导光管系统的效率;f1表示采光罩可见光透射比;TTE表示导光管传输效率;f2表示漫射器可见光透射比。室外天然光预设照度值可以根据房间所处的光气候区事先设定,例如,若处于光气候区I区,则可以取18000LX。
可以获得用户输入的RCR(room cabin rate,室空间比)、墙面反射比和顶棚反射比,通过查找预设采光利用系数表,可以得到导光管系统的采光利用系数CU。预设采光利用系数表可以用于存储RCR、墙面反射比、顶棚反射比与采光利用系数之间的对应关系。
可以利用以下公式计算导光管系统照度值:Eav2=n*Φu*CU*MF/S。其中:Eav2表示导光管系统照度值;n表示导光管数量;MF(maintenance factor)表示导光管系统维护系数;S表示房间面积;CU表示采光利用系数;Φu表示输出光通量。
S103、判断灯具实际照度值与导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;若所述和值不小于第一预设值,则执行S104;
由于房间安装有灯具和导光管系统这两种光源,可以认为室内照度值受二者的共同影响,因此,可以计算出两者照度值的和值作为室内实际照度值,可以表示为Eav=Eav1+Eav2;其中,Eav为室内实际照度值,Eav1、Eav2分别表示灯具照度值与导光管系统照度值。
S104、判断导光管系统照度值是否小于第一预设值;若导光管系统照度值不小于第一预设值,则关闭室内灯具。
若和值不小于第一预设值,表明室内照度值满足室内照度要求,为了最大可能达到节能效果,可以适当调整灯具数量,以减小室内照度值,使和值接近于第一预设值。若导光管系统照度值不小于第一预设值,表明导光管系统照度值已经达到要求,则可以关闭室内所有或部分灯具,
应用本实施例,实现了真正充分利用自然光源,达到了节能照明的效果。
一种实现方式中,为了保证室内照度值已经达到室内照度要求,若导光管系统照度值小于第一预设值,所述方法还包括:
计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可以将灯具目标照度、房间面积、灯具维护系数、灯具光通量、利用系数代入公式从而得到目标灯具数量。
应用本发明实施例,可以在导光管系统照度值达不到要求时,才开启适当数量的电光源灯具,实现了既充分利用导光管系统输出的太阳光以节能环保,又能够保证室内照度值可以达到室内照度要求。
一种实现方式中,若所述和值小于第一预设值,所述方法还包括:
S105、判断所述和值是否小于第二预设值,若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可以理解的是,和值小于第二预设值,表明室内照度值不满足室内照度要求,可以开启适当数量个灯具,以减小室内照度值,使和值接近于第一预设值。第一预设值和第二预设值可以根据需求事先设定,第一预设值可以大于第二预设值。例如,第一预设值可以根据房间性质事先设定,房间性质可以分为办公室、会议室、档案室等等,若房间为办公室,则第一预设值可以取300LX-500LX之间的数值;若房间为会议室,则第一预设值可以取300LX-750LX之间的数值等等。第二预设值可以比第一预设值小50LX-80LX。
应用本发明实施例,在和值小于第一预设值的情况下,并不是直接调整目标灯具数量,而是在和值是否小于第二预设值的情况下才调整目标灯具数量,避免了在和值略小于第一预设值时调整灯具数量而导致和值大于第一预设值的情况,进一步提高了节能效果。
另外,还可以根据不同时间段设置不同的第一预设值和/或第二预设值,可以预先建立第一预设值和/或第二预设值与时间段的对应关系表,电子设备通过读取对应关系表,获得当前时间段的第一预设值和/或第二预设值,从而开启或关闭相应数量的电光源灯具。
与上述的方法实施例相对应,本发明实施例还提供一种室内照度调控装置。
参见图2,图2为本发明实施例所提供的一种室内照度调控装置的结构示意图,装置包括:
第一计算模块201,用于根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
第二计算模块202,用于获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
第一判断模块203,用于判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;
第二判断模块204,用于在所述第一判断模块的判断结果为否时,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。
应用本发明实施例,结合灯具实际照度值与导光管系统照度值进行照度计算,提高了照度计算的准确性,进而提高了照度调控的准确性;若灯具实际照度值与导光管系统照度值的和值大于第一预设值且导光管系统照度值不小于第一预设值,则关闭室内灯具,实现了真正充分利用自然光源,在满足照明照度要求的同时,达到了节能的效果
可选的,所述装置还包括开启模块,用于:
在所述第二判断模块的判断结构为是时,计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据所述灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可选的,所述装置还包括第三判断模块,用于:
在所述第一判断模块的判断结果为是时,判断所述和值是否小于第二预设值;
若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
可选的,所述房间参数包括预设室内照度值、房间长度、房间宽度、室空间高、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比;所述灯具参数包括灯具光通量,所述第一计算模块201计算灯具实际照度值,具体为:
用预设室形指数计算公式、房间长度、房间宽度和室空间高,计算室形指数;根据室形指数、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比,查找预设利用系数表,得到利用系数;
用预设灯具数量计算公式、预设灯具照度值、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具数量;并对所计算的灯具数量进行取整,得到实际灯具数量;
用实际灯具数量、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具实际照度值。
可选的,所述装置还包括调整模块,用于:
在计算灯具实际照度值后,用实际灯具数量计算实际照明功率密度;并判断实际照明功率密度是否大于预设照明功率密度且灯具实际照度值是否大于预设灯具照度值;
若实际照明功率密度大于预设照明功率密度或灯具实际照度值大于预设灯具照度值,则调整实际灯具数量,用调整后的实际灯具数量重新计算灯具实际照度值和实际照明功率密度,直至实际照明功率密度不大于预设照明功率密度且灯具实际照度值不大于预设灯具照度值。
可选的,所述室空间高为房间高度或灯具到预设工作面的距离或灯具到地面的距离。
可选的,导光管系统参数包括导光管长度、管径、导光管反射比、导光管系统维护系数、导光管的有效采光面积、采光罩可见光透射比和漫射器可见光透射比,所述第二计算模块202根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值,具体为:
计算导光管长度与管径的比值,作为导光管等效长度;利用导光管等效长度和导光管反射比查找预设传输效率表,得到导光管传输效率;
用导光管传输效率计算导光管采光系统的输出光通量;获得导光管系统的采光利用系数,并用采光利用系数、导光管系统维护系数、房间面积和输出光通量,计算导光管系统照度值。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种室内照度调控方法,其特征在于,所述方法包括:
根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;
若所述和值不小于所述第一预设值,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述导光管系统照度值小于所述第一预设值,所述方法还包括:
计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据所述灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述和值小于所述第一预设值,所述方法还包括:
判断所述和值是否小于第二预设值;
若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述房间参数包括预设室内照度值、房间长度、房间宽度、室空间高、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比;所述灯具参数包括灯具光通量,计算灯具实际照度值,包括:
用预设室形指数计算公式、房间长度、房间宽度和室空间高,计算室形指数;根据室形指数、顶棚反射比、墙反射比和地面反射比,查找预设利用系数表,得到利用系数;
用预设灯具数量计算公式、预设灯具照度值、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具数量;并对所计算的灯具数量进行取整,得到实际灯具数量;
用实际灯具数量、灯具光通量、灯具维护系数、利用系数和房间面积,计算灯具实际照度值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在计算灯具实际照度值后,所述方法还包括:
用实际灯具数量计算实际照明功率密度;并判断实际照明功率密度是否大于预设照明功率密度且灯具实际照度值是否大于预设灯具照度值;
若实际照明功率密度大于预设照明功率密度或灯具实际照度值大于预设灯具照度值,则调整实际灯具数量,用调整后的实际灯具数量重新计算灯具实际照度值和实际照明功率密度,直至实际照明功率密度不大于预设照明功率密度且灯具实际照度值不大于预设灯具照度值。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述室空间高为房间高度或灯具到预设工作面的距离或灯具到地面的距离。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,导光管系统参数包括导光管长度、管径、导光管反射比、导光管系统维护系数、导光管的有效采光面积、采光罩可见光透射比和漫射器可见光透射比,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值,包括:
计算导光管长度与管径的比值,作为导光管等效长度;利用导光管等效长度和导光管反射比查找预设传输效率表,得到导光管传输效率;
用导光管传输效率计算导光管采光系统的输出光通量;获得导光管系统的采光利用系数,并用采光利用系数、导光管系统维护系数、房间面积和输出光通量,计算导光管系统照度值。
8.一种室内照度调控装置,其特征在于,所述装置包括:
第一计算模块,用于根据所获得的房间参数、灯具参数和灯具维护系数,计算灯具实际照度值;
第二计算模块,用于获得导光管系统参数,根据所获得的导光管系统参数计算导光管系统照度值;
第一判断模块,用于判断所述灯具实际照度值与所述导光管系统照度值的和值是否小于第一预设值;
第二判断模块,用于在所述第一判断模块的判断结果为否时,判断所述导光管系统照度值是否小于所述第一预设值;若所述导光管系统照度值不小于所述第一预设值,则关闭室内灯具。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括开启模块,用于:
在所述第二判断模块的判断结构为是时,计算所述第一预设值与所述导光管系统照度值的差值,将所述差值作为灯具目标照度;
根据所述灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括第三判断模块,用于:
在所述第一判断模块的判断结果为是时,判断所述和值是否小于第二预设值;
若小于第二预设值,将所述第一预设值与所述和值之差作为灯具目标照度;
根据灯具目标照度,计算目标灯具数量;开启目标灯具数量个灯具。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910409094.0A CN110087374A (zh) | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 一种室内照度调控方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910409094.0A CN110087374A (zh) | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 一种室内照度调控方法及装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110087374A true CN110087374A (zh) | 2019-08-02 |
Family
ID=67420470
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910409094.0A Pending CN110087374A (zh) | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 一种室内照度调控方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110087374A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110555722A (zh) * | 2019-08-19 | 2019-12-10 | 武汉世纪楚林科技有限公司 | 灯具需求量预测方法、装置、终端设备及存储介质 |
CN110730549A (zh) * | 2019-10-12 | 2020-01-24 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 室内照明设计方法 |
CN111813004A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-10-23 | 广州百畅信息科技有限公司 | 一种晾衣架远程遥控系统 |
CN112423437A (zh) * | 2020-09-11 | 2021-02-26 | 江苏泓杰照明器材有限公司 | 一种灯具照明亮度控制方法 |
CN113553685A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-10-26 | 久瓴(江苏)数字智能科技有限公司 | 照明装置的布置方法、装置及电子设备 |
CN114722469A (zh) * | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 一种机械法地铁车站站厅光导照明设置方法 |
CN116017829A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-25 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 一种无尘室灯具寿命的监控方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN202475867U (zh) * | 2012-02-07 | 2012-10-03 | 王建军 | 导光管采光照明系统用辅助照明装置 |
CN203608427U (zh) * | 2013-12-05 | 2014-05-21 | 北京建筑技术发展有限责任公司 | 一种多能源智能照明监控系统 |
US20150061507A1 (en) * | 2007-05-03 | 2015-03-05 | Orion Energy Systems, Inc. | Lighting systems and methods for displacing energy consumption using natural lighting fixtures |
CN204948415U (zh) * | 2015-07-30 | 2016-01-06 | 北京东方风光新能源技术有限公司 | 室内光导灯光控制系统 |
CN208590138U (zh) * | 2018-03-26 | 2019-03-08 | 深圳市大森设计有限公司 | 一种基于bim的建筑照明系统 |
-
2019
- 2019-05-16 CN CN201910409094.0A patent/CN110087374A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20150061507A1 (en) * | 2007-05-03 | 2015-03-05 | Orion Energy Systems, Inc. | Lighting systems and methods for displacing energy consumption using natural lighting fixtures |
CN202475867U (zh) * | 2012-02-07 | 2012-10-03 | 王建军 | 导光管采光照明系统用辅助照明装置 |
CN203608427U (zh) * | 2013-12-05 | 2014-05-21 | 北京建筑技术发展有限责任公司 | 一种多能源智能照明监控系统 |
CN204948415U (zh) * | 2015-07-30 | 2016-01-06 | 北京东方风光新能源技术有限公司 | 室内光导灯光控制系统 |
CN208590138U (zh) * | 2018-03-26 | 2019-03-08 | 深圳市大森设计有限公司 | 一种基于bim的建筑照明系统 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
安长青: "初探导光管建筑的采光计算", 《武汉勘察设计》 * |
游燕: "浅谈平均照度计算", 《江西建材》 * |
牟方园: "民用建筑照明设计中节能技术的分析与应用研究", 《万方数据知识服务平台》 * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110555722A (zh) * | 2019-08-19 | 2019-12-10 | 武汉世纪楚林科技有限公司 | 灯具需求量预测方法、装置、终端设备及存储介质 |
CN110730549A (zh) * | 2019-10-12 | 2020-01-24 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 室内照明设计方法 |
CN111813004A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-10-23 | 广州百畅信息科技有限公司 | 一种晾衣架远程遥控系统 |
CN111813004B (zh) * | 2020-07-20 | 2021-07-30 | 广州百畅信息科技有限公司 | 一种晾衣架远程遥控系统 |
CN112423437A (zh) * | 2020-09-11 | 2021-02-26 | 江苏泓杰照明器材有限公司 | 一种灯具照明亮度控制方法 |
CN113553685A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-10-26 | 久瓴(江苏)数字智能科技有限公司 | 照明装置的布置方法、装置及电子设备 |
CN113553685B (zh) * | 2021-07-27 | 2024-03-22 | 久瓴(江苏)数字智能科技有限公司 | 照明装置的布置方法、装置及电子设备 |
CN114722469A (zh) * | 2022-04-07 | 2022-07-08 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 一种机械法地铁车站站厅光导照明设置方法 |
CN116017829A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-25 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 一种无尘室灯具寿命的监控方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110087374A (zh) | 一种室内照度调控方法及装置 | |
CN103759232B (zh) | 一种依据自然光照的室内led照明调光方法 | |
CN104641729A (zh) | 用于管理照明系统的系统和方法 | |
Kamaruzzaman et al. | Achieving energy and cost savings through simple daylighting control in tropical historic buildings | |
Gentile et al. | Daylight harvesting control systems design recommendations based on a literature review | |
CN109114514A (zh) | 一种办公楼室内照明节能控制方法 | |
Vanus et al. | The proposal model of energy savings of lighting systems in the smart home care | |
JP2011108494A (ja) | 自然光追従型led照明装置。 | |
CN106982505A (zh) | 灯光的智能开环调试系统及其调试方法 | |
GB2463635A (en) | Combined solar and LED light | |
Oh et al. | Application of a coelostat daylighting system for energy savings and enhancement of indoor illumination: A case study under clear-sky conditions | |
CN107631245A (zh) | 节能环保路灯 | |
CN108729691B (zh) | 一种主动采光系统及方法 | |
CN105627246B (zh) | 一种建筑物内多节点互补式导光管采光系统 | |
CN110472339A (zh) | 一种基于蒙特卡洛的房间照明负荷计算方法 | |
CN109302782A (zh) | 基于智慧路灯的信息处理方法及装置 | |
CN104613411A (zh) | 一种改善建筑室内自然采光照度的方法及专用反光板结构 | |
CN108826209A (zh) | 一种太阳光室内照明光学系统 | |
CN205546139U (zh) | 人防工程绿色能源监控系统 | |
CN209676542U (zh) | 一种基于Zigbee网络的智能LED照明系统 | |
Kurian et al. | Office Lighting Simulation: Energy implications with scheduled occupancy and daylight harvesting | |
CN101742779A (zh) | 一种昼间人工照明的控制方法 | |
Mandal et al. | Adaptive dimming scheme based daylight pipe integrated indoor lighting system under Perez All-weather sky model | |
CN208143558U (zh) | 智能照明系统 | |
CN206118101U (zh) | 一种智能物联网节能led灯 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190802 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |