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2026年09月15日

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4512篇文章
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丁逸凡2025

文章围绕光伏转换效率、通信控制机制与照明响应特性进行了深入探讨,为提升照明系统的能源利用效率与智能化水平,构建并研究了一种融合光伏供电的智能照明控制系统。研究结果表明,该系统在能源自给、照度稳定性及运行响应方面表现优异,具备良好的部署可行性与扩展性。

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金贵亮,王建亮2025

火电厂自用电精细化管理日益迫切,本文以某电厂为案例,以“全光谱LED+智能控制+数字孪生”改造照明系统,功率由408 kW降至166 kW,节电59%,2.1年回本。全周期净收益196万元,碳减排392 t/年,故障率降至1%,照度提升18%,为同类型电厂提供可复制的节能范式。

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黄辉腾,刘赢源2025

大功率植物灯(300 W~1000 W)的电源需满足高效率、宽范围调光和光谱稳定性的需求。对此,本文提出一个基于LLC谐振变换器的电源设计方案。方案重点研究调光兼容性优化策略,在分析植物灯负载特性和调光方式的电气特性后,建立LLC谐振变换器的数学模型,并设计好谐振参数和拓扑结构。结合混合调光技术,在0%~100%调光范围提升了效率且抑制住纹波。实验结果表明,额定功率300 W时设计的电源效率可达94.2%,调光范围在10%~100%时输出电流纹波不超过1.5%,兼容PWM(100 Hz~20 kHz)和0~10 V模拟调光协议,能满足植物生长周期内光谱稳定性要求。

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张文华,韩建庄,刘共升,文益进,杨刚2025

文章针对LED/OLED照明系统中电源焊点失效问题,通过分析热循环、电迁移和机械振动三种主要失效模式,确定了焊点可靠性的关键影响因素。研究建立了基于热膨胀匹配的材料选择准则,提出了焊点高度与直径比(H/D)为0.6~0.8的几何参数优化方案,并开发了热敏感元件分区与电流均衡的布局策略。有限元仿真证实,优化设计使焊点最高温度降低26.5%,应力降低41%。工业应用案例验证,该方法使隧道照明电源模组的平均无故障时间(MTBF)从3年提升至8.4年,为高可靠性照明系统设计提供了实用方法。

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张义锋2025

文章通过介绍海上油田照明系统的组成,梳理智能控制系统在海上油田照明系统中的作用,分析将智能控制系统融入海上油田照明系统的实践路径,旨在为提升海上照明能效提供理论基础与实践方向,为海上油田开采提供更为优质高效的技术支持。

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孙鹤源,李昌龄,张鸣杰2025

教室光环境对学生的学习效率、视觉健康以及生理心理状态有着重要影响。本文通过对教室现场光环境检测的研究,详细阐述了检测的指标、方法、流程以及对检测结果的分析,并提出了相应的优化策略。通过对某中学教室的实际检测案例分析,展示了当前教室光环境存在的问题,并为改善教室光环境提供了科学依据和实践指导,旨在提升教室光环境质量,促进学生的全面发展。

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杨丽2025

文章详细介绍了摄影测量技术获取建筑空间三维形体、表面材质和环境条件信息的优越性,为建立照明模拟平台提供了基础,以准确预测对比度分布和舒适度。此外,文章还进一步阐述了摄影测量技术助力照明布局优化设计全过程,并结合实际案例验证摄影测量技术具有的独特优势,以期为建筑照明设计的优化提供技术支撑。

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李雨菲2025

随着分布式光伏照明系统在配电网中的规模化应用,其出力的间歇性与空间的分散性对配网容量规划提出了新的挑战。传统配网规划方法以静态负荷预测为基础,难以适应光伏发电与照明负载的时空动态耦合特性,导致容量冗余或局部电压越限等问题频发。因此,文章就光伏照明接入场景下的配网容量多目标协同优化展开探讨,旨在通过构建动态调节策略和概率化规划模型,来解决光伏消纳、投资成本及电能质量之间存在的多维度冲突,为高比例可再生能源并网背景下的配网灵活规划提供理论参考与实践路径。

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李清丽,徐栋栋,李蕊2025

装配式建筑工业化进程中,照明设备与预制构件的集成化施工面临预埋精度低、结构破坏及运维成本高等核心挑战。本文针对上述问题,创新性提出“模块化设计-精度控制-协同施工”技术体系,通过三大技术突破实现工程效能跃升:其一,研发可拼接式接线盒模块与抗压强度≥15 MPa的柔性复合线管,解决管线与钢筋桁架冲突问题,敷设合格率提升至98%;其二,设计磁吸式定位工装与实时监测系统,将预埋偏差均值从5.2 mm压缩至1.8 mm,合格率从68%提升至95%;其三,构建“设计-生产-装配”全链条协同流程,单构件施工工时缩短73%,综合成本降低22%。实证研究表明,该体系显著提升运维效率,灯具更换耗时减少70%,用户光环境满意度评分达92分,投诉率下降65%。

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李延鑫,吴亮宏,曾懿,施伟2025

道路照明节能改造已成为建筑低碳化改造的重要举措,对实现“双碳”目标具有重要意义。目前对于道路照明节能改造项目的减碳评价主要还是节电量评价,已无法满足道路照明高质量的要求。本文通过对典型的城市道路进行检测,分析不同种类道路照明的需求以及道路照明节能改造后照明效果,并结合标准T/GIES 005—2022《高效节能产品减碳量评估技术要求照明产品》中的道路照明减碳量评估方法,在道路照明质量提升前提下科学评估道路照明改造前后的减碳量,助力“双碳”目标的实现。

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