【摘要】:智能照明系统逐渐在数据中心设计和建设中落地,且应用场景不断丰富,同时也逐步在数据中心改造中进行体现。结合数据中心照明系统的实际案例,分析不同的照明模式的优缺点,为数据中心智能照明的应用进行探索。在进行智能照明系统的建设和改造中,数据中心的建设和管理者应该从节能、成本和运维管理等方面综合考虑,并充分利用现场条件。相信智能照明系统将以多样化的形式应用在数据中心中。
【关键词】:数据中心;照明;节能。
图1
0. 前言:
随着人们生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,照明用电还将不断增加。
1. 项目介绍:
鲁西南大数据中心项目位于菏泽市经济开发区广州路以东、湘江路以南、闽江路以北、郑州路两侧,以开发区整体规划为依据,综合考虑各功能板块及周边相邻用地性质进行整体规划设计,力图打造建设一个宜人的大数据及云计算服务新区。年可新增产值100亿元、税收8亿元,新增就业9000人。
本文介绍鲁西南数据中心智能照明方案,采用Acrel-BUS智能照明控制系统对数据中心一层、二层、三层等公共部分照明回路的通断进行智能控制,系统组网为KNX总线通讯,设计采用就地智能面板控制及通过IP网关接入Acrel-iLightControl智能照明控制系统,在计算机端集中控制与监控管理。
1.1 用户需求
l 在公共走道上对灯具来进行实时控制,在夜晚满足低照度的情况下,实现节能减排的目的;
l 对于中控室的值班人员可根据当前需求对该受控区实现集中控制,对该区的单回路开关控制、分区域控制等;远程与就地控制相互关联,照明回路可随时按需调整。
2. 现场应用产品介绍:
图2 拓扑图
3.2 设备现场应用照片:
图3 现场设备图
3.3 系统软件运行界面
图4 智能照明上位机图
3.4 系统主要控制功能
3.4.1 定时控制
利用中控软件界面时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、车库照明等定时、分时控制、用户可按需设定平时照明、高峰照明、节假日模式定时关闭、定时通知等。
3.4.2 场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,优化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭该区域照明。
3.4.3 实时监控
中心控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统。操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
3.4.4 事件通报
系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
3.4.5 日照时间计算
按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
3.4.6 数据交换
系统可以直接使用ETS3或ETS5项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据;系统支持OPC服务;通过KNX-MODBUS网关可以与其他建筑智能化系统(如BA系统)进行数据交换。
3.4.7 系统联动
系统可以开关量输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
4. 结束语:
节能和可靠是数据中心的两大发展方向,也是衡量数据中心优劣的关键指标。Acrel-BUS智能照明控制系统,是基于KNX总线技术设计的控制系统为数据中心提供照明解决方案。系统采用标准的2×2×0.8 EIB BUS总线(即KNX总线)作为总线线缆,将所有的智能照明控制模块连接到一起并组成一套完整的控制系统,即可实现照明灯具的远程集中控制,又可实现就近控制功能。该系统理论连接控制模块数量达58000多个。
安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善。用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
参考文献
[1].周中. 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气2010.6
[2].安科瑞智能照明控制系统产品选型手册2020.8
[3].王大晓.浅析智能照明系统在数据中心的应用[J].
词条
词条说明
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