Cas d'application du système d'éclairage NiCS : Projet d'éclairage intelligent à zéro énergie pour parkings souterrains
La « Notification du Conseil des affaires d'État sur l'impression et la distribution du Plan d'action pour le pic de carbone avant 2030 » stipule explicitement dans la section « Actions de pic de carbone dans la construction urbaine et rurale » : Améliorer le niveau d'électrification aux points terminaux des bâtiments et construire des bâtiments « Photovoltaïque-Stockage-Courant continu-Flexibilité » qui intègrent la génération d'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie, la distribution en courant continu et la consommation flexible d'électricité. D'ici 2025, le taux de substitution par les énergies renouvelables dans les bâtiments urbains doit atteindre 8 %, et le taux de couverture photovoltaïque des toits des nouveaux bâtiments d'institutions publiques et des nouvelles usines doit s'efforcer d'atteindre 50 %.
互联智控科技(天津)有限公司自2014年开始,以自有知识产权为主导,自主研发NiCS网络智能照明系统(以太网供电网络智能照明系统)。NiCS网络智能照明系统通过将成熟的以太网低压直流供电技术,结合“光储直柔”技术的应用,在光伏发电后无需逆变的情况下,能够轻松实现零能耗照明,从根本上实现了照明零碳排放。公司以NiCS照明系统为基础研发了NiCS零能耗照明系统。
L'entreprise a introduit le concept d'« Éclairage Défini par Logiciel (SDL) ». Grâce à la définition logicielle, le système d'éclairage en réseau NiCS permet de regrouper arbitrairement les luminaires et de modifier les groupes à tout moment, rendant très simples la programmation horaire, le contrôle par zones, le contrôle des scènes, le contrôle par capteurs et l'éclairage centré sur l'humain.
Architecture du système :
Structure standard du système d'éclairage NiCS

Le système d'éclairage NiCS se compose de cinq parties : contrôleurs, systèmes de câblage intégrés, interrupteurs de panneau et capteurs, luminaires et une plateforme cloud de gestion intégrée.
Architecture du système d'éclairage à consommation énergétique nulle

Le système d'éclairage à consommation énergétique nulle est composé d'un système de production d'énergie photovoltaïque + du système d'éclairage NiCS.
Architecture du système d'éclairage intelligent en réseau « Stockage optique direct flexible »

Composition du système : système de production d’énergie photovoltaïque (PV), système de stockage d’énergie, système d’éclairage intelligent Ethernet, système de conversion complémentaire du réseau électrique, système de gestion de l’alimentation électrique, système de gestion sur plateforme cloud et système de câblage intégré.
Selon les informations, NiCS Lighting est une première nationale, adoptant la technologie Power over Ethernet et le câblage structuré en réseau, des luminaires LED, et intégrant la technologie des capteurs largement utilisée dans le contrôle intelligent et l'Internet des objets. Elle a développé la Plateforme cloud de contrôle intelligent de l'éclairage NiCS pour gérer intelligemment les luminaires LED et autres appareils connectés, offrant aux bâtiments un système d'éclairage sûr, économe en énergie, intelligent, sain et facile à entretenir, répondant aux besoins de contrôle de l'éclairage dans divers scénarios d'application.

Actuellement, Interconnected Smart Control Technology (Tianjin) Co., Ltd. collabore avec Tianjin Jianneng Energy Saving Technology Co., Ltd. (anciennement Centre de promotion de l'efficacité énergétique dans le bâtiment de Tianjin) pour concevoir et mettre en œuvre conjointement un projet d'éclairage intelligent à zéro énergie pour le parking souterrain d'un immeuble de bureaux gouvernemental à Tianjin. Le projet est entré dans la phase de mise en œuvre spécifique.
Situation du parking souterrain de l'immeuble XXXX
1. État actuel de l'éclairage
★ Nombre de luminaires : 728
★ Type de lampe : Tube LED à support T8, puissance 22 W
★Méthode de contrôle et d'utilisation : Contrôle manuel par zone
2. Problèmes existants
★ L'éclairage du garage doit fonctionner en continu 24 heures sur 24, ce qui entraîne des coûts annuels d'électricité considérables.
★ Méthodes de contrôle traditionnelles, sans économie d'énergie significative et sans capacité statistique.
★ Il y a beaucoup de luminaires de garage, ce qui entraîne une charge de travail importante pour le remplacement et la réparation, ainsi que des coûts de maintenance élevés.
★ Impossible d’obtenir des données précises sur la consommation énergétique du luminaire.
★ Les systèmes photovoltaïques existants ne sont pas pleinement exploités, ce qui entraîne du gaspillage.
3. Analyse des besoins
3.1 Exigences en matière d'économie d'énergie
★Adopte un contrôle intelligent : les lumières s’allument lorsque des véhicules ou des personnes approchent et s’atténuent lorsqu’ils partent, réalisant ainsi l’objectif d’économie d’énergie.
★Exploiter pleinement l'énergie des panneaux photovoltaïques existants pour réaliser une économie d'énergie.
3.2 Exigences relatives à la méthode de contrôle
Contrôle à distance via une plateforme logicielle pour allumer et éteindre les luminaires en fonction de l’heure et du flux de circulation.
3.3 Exigences en matière de coûts de maintenance
Utilisez des luminaires ayant une longue durée de vie pour réduire les coûts de maintenance liés au remplacement des luminaires, et en même temps réduire les coûts de main-d'œuvre associés au remplacement des luminaires.
Solution
En utilisant le système d'éclairage intelligent NiCS, connectez le contrôleur au secteur 220 V. Le contrôleur le convertit en courant continu basse tension de 48 V, alimentant et transmettant les données au luminaire via un câble Ethernet Cat5e.
Il y a actuellement 568 panneaux photovoltaïques, avec des dimensions de 800*1200 et une puissance de 130W.
En utilisant les 568 panneaux photovoltaïques installés sur site, l'électricité est stockée dans des batteries pour alimenter l'éclairage de huit zones de protection contre l'incendie (à l'exclusion de la zone vélo). Lorsque le stockage des batteries est épuisé, l'électricité du réseau est utilisée en complément, répondant ainsi aux exigences d'économie d'énergie.
Production annuelle d'électricité des panneaux photovoltaïques existants = Nombre de panneaux photovoltaïques × Puissance × 4 heures de fonctionnement quotidien réel × Jours × Taux d'utilisation des panneaux photovoltaïques × Nombre de jours ensoleillés dans l'année = 568 × Puissance × 4 × 365 × 0,8 × 0,5 = 43 099 kWh
Grâce à la méthode intelligente d'économie d'énergie NiCS, la consommation annuelle d'électricité est d'environ 21 045 kW. Après l'utilisation de panneaux photovoltaïques, le coût annuel de l'électricité devient négligeable.
1. Structure du système

Schéma de la structure du système d'éclairage intelligent
2. Proposition de conception
(1) Luminaire
Les luminaires LED NiCS offrent un fonctionnement sans scintillement, un éblouissement extrêmement faible, une température de couleur modérée et un IRC modéré, ce qui les rend adaptés à l’éclairage des garages.
(2) Mode de commande
★Déployer des luminaires intégrés à infrarouge pour obtenir l’effet « lumières allumées à l’arrivée des personnes, éteintes à leur départ ». Contrôler l’éclairage intérieur en fonction du flux de véhicules dans le parking souterrain.
★ Contrôlez à distance les luminaires en les regroupant via la plateforme logicielle.
(3) Économie d'énergie
Utilise des luminaires LED, économisant 50 % à 70 % d’électricité ; adopte l’alimentation par Ethernet pour réduire les pertes d’énergie dans le câblage ; met en œuvre un contrôle intelligent de l’éclairage pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires.
Utilise des panneaux photovoltaïques existants, les relie à des batteries de stockage pour accumuler l'énergie, puis la fournit à l'éclairage afin de réaliser des économies d'énergie.
(4) Gestion de l'information
Gérez et surveillez les conditions d'éclairage en déployant le logiciel du système NiCS, et déployez un réseau de capteurs pour collecter et fournir des retours pour le garage.
(5) Faible coût d'entretien
En adoptant l'alimentation par Ethernet (PoE) pour fournir directement du courant continu basse tension au luminaire, les problèmes de durée de vie limitée causés par la qualité des sources de courant constant sont minimisés. Cela rapproche la durée de vie réelle de la durée de vie théorique des luminaires LED, réduisant considérablement la fréquence de remplacement des luminaires et diminuant ainsi les coûts de remplacement et de maintenance manuelle.
III. Avantages du système
1. Intelligent
Le luminaire intégré infrarouge et le centre de plateforme de données permettent un contrôle et une gestion intelligents des luminaires.
2. Économie d'énergie
L’utilisation de luminaires LED permet d’économiser 50 à 70 % d’électricité ; l’alimentation par Ethernet réduit les pertes d’énergie dans le câblage ; le contrôle intelligent permet une gestion intelligente de l’éclairage, économisant ainsi l’électricité.

Remarque : Les calculs sont basés sur 24 heures par jour et 365 jours par an.


3. Coûts de maintenance extrêmement faibles
L'alimentation par Ethernet permet aux luminaires LED d'approcher leur durée de vie théorique, en surmontant les goulots d'étranglement d'application et en réduisant à la fois les coûts de remplacement des luminaires et les coûts de main-d'œuvre.

Remarque : La période de garantie des tubes LED ordinaires est généralement de 2 à 3 ans, calculée sur la base d'un fonctionnement de 24 heures par jour. Par conséquent, la durée de vie des luminaires LED est d'environ 12 mois, nécessitant un remplacement une fois par an. Le prix unitaire est calculé à 40 yuans par luminaire, et le coût de la main-d'œuvre pour le remplacement des luminaires est calculé à 20 yuans par remplacement.
4. Gestion de l'information
Déployez le logiciel du système d'éclairage NiCS pour réaliser une gestion informatisée de l'éclairage logarithmique des parkings souterrains, y compris la surveillance et la gestion des conditions d'éclairage.