酒店智能照明控制系统标准方案内容摘要:

议室作为酒店一个重要的组成部分,采用智能照明控制系统通过对各照明回路进行调光控制可预先精心设计多种灯光场景,使得会议室 在不同的使用场合都能有不同的合适的灯光效果,工作人员可以根据需要手动选择或实现定时控制。 通过系统特有的链接功能,可以根据会议室的使用需要灵活的实现各种分割和合并,而无需改变原有系统配置。 例如当房间使用移动隔板将房间分隔成几个小房间时,只需把配置面板上的键打到“ OFF”状态,各房间就可实现单独控制;而当撤去移动隔板成为一个大空间时,只需把重新设置面板就能实现联动控制,使用极其方便。 会议室的灯光控制系统可以和投影仪设备相连,当需要播放投影时,会议室的灯能自动的缓慢的调暗;关掉投影议,灯又会自动的柔和的调亮到 合适的效果。 会议室控制模式 准备模式:在会议准备开始的时候,全部的筒灯点亮,当贵宾入场的 时候,隐藏灯槽会逐渐点亮。 报告模式: 会议正式开始的时候调亮全部的灯光,使会议室显得辉煌,会议进行过程中,可以调节各回路的明暗程度而改变视觉效果。 10 会议模式: 当会议进行的时候,可以打开所有筒灯和灯槽灯,给宾客一种庄重严肃的会议气氛。 投影模式: 当会议中需要播放投影的时候,可以渐渐调暗筒灯和灯槽的亮度,达到既保证最基本的照明需要,又能最清晰的观看投影的效果。 休息模式: 当会议中间休息时,可以将隐藏灯槽打开,关闭 光线较强的筒灯,给来宾一个宽松的环境,放松一下心情。 结束模式: 当会议结束的时候,可以渐渐调亮筒灯和灯槽的亮度,表示欢送贵宾离开。 清扫模式: 当贵宾离开后,只开启满足清扫的基本照明回路。 控制方式: 中央控制(在主控中心对所有照明回路进行监控,通过电脑操作界面控制灯的开关) 现场可编程开关控制(通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路 , 单键可控制单个回路、多个回路) 调光控制(从 0%照度到 100%照度连续无级调光控制) 多功能厅照明 多功能厅主席台灯光以筒灯和投光灯为主:听众席照明以吊顶灯槽、筒 灯和立柱壁灯为主。 其中主席台可增加舞台灯光以满足演出的需求,其控制由舞台灯光、音响专业设备控制。 多功能厅可根据其使用功能不同设立多种模式,如: 报告模式: 应以突出发言人的形象为主,主席台筒灯亮度在 70%100%之间,透光灯适当开启,以不影响发言人感觉为原则;听众席以筒灯(亮度 80%)为主,方便与会人员记录,同时壁灯全部开启。 投影模式: 主席台留讲解人所在位置筒灯亮度在 50%;听众席以筒灯由前排至后逐渐增亮,壁灯全部开启。 研讨模式: 所有灯光全部开启,亮度 90%100%。 入场模式: 听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度 100%,主席台筒灯亮度 11 50%。 退场模式: 听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度 100%。 备场模式: 主席台筒灯与听众席筒灯亮度均在 70%。 以上所有模式场景变换,均设置淡入淡出时间 1100 秒,保持场景切换不影响会议进程和视觉效果。 为方便工作人员平时进出该场所,在多功能厅外设置两键开关,当需要进入时只需点击进入开关,室内自动打开部分灯光,满足可视效果;当清场结束,关门后,只需点击清场开关,即可关闭所有灯具。 另外在音控室内安装一面板,在开会的时候,可以屏蔽掉室外的控 制面板,这样就不会因为客人接触而造成的操作失误。 等会议结束,客人离场后,音控室的面板可以解屏蔽,这样酒店操作人员就可以正常使用了。 控制方式: 中央控制(在主控中心对所有照明回路进行监控,通过电脑操作界面控制灯的开关) 现场可编程开关控制(通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路 , 单键可控制单个回路、多个回路) 调光控制(从 0%照度到 100%照度连续无级调光控制) 酒店公共区域照明 走廊在酒店中是必不可少的,在酒店走廊 的 照明是最能体现智能照明的节能特点,没用到智能照明时当走道没有人经过的时候而 灯还依然亮着,这就大大浪费了电能。 智能照明系统可以设置 1/2, 1/3 场景,根据现场情况自由切换。 也可以设置时间控制,在白天的时候,室外日光充足,只需要开启 1/2 或 1/3 场景模式,在傍晚的时候,室外日光逐渐降低,这是人流量也是一天中最高的时候,走廊灯应该全部打开,等到深夜的时候,人流量非常小,又可回到 1/3 场景模式。 这样最大限度的节约了能源。 控制面板可以设计放在各楼层的强电间,这样就避免了客人接触。 控制方式: 中央控制 (在主控中心对所有照明回路进行监控,通过电脑操作界面控制灯的开关) 定时控制 (白天、傍晚 、夜晚、深夜、节假日等模式) 12 隔灯控制 (利用隔灯的方式区分照明回路,实现 1/ 2/ 3/3 照度控制) 现场可编程开关控制(通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路 , 单键可控制单个回路、多个回路) 建筑物景观 /泛光照明 酒店室外泛光照明的每条照明回路之间的距离较远,每条回路的功率较。
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