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中原大學 建築學系 謝明燁所指導 王俞之的 不同燈具及室內環境條件對辦公空間照明用電密度之影響 (2021),提出t5燈管2尺關鍵因素是什麼,來自於照明、照度、節能、照明用電密度、辦公空間。

而第二篇論文國立金門大學 電子工程學系碩士班 李金譚所指導 高逢星的 混合式田口模糊控制系統應用於T5燈管之節能設計 (2019),提出因為有 田口方法、模糊控制器、微控制器、節能的重點而找出了 t5燈管2尺的解答。

最後網站LED優點、各式燈具規格整理 - 飛揚則補充:早期台灣普遍的規格為T9,因為能與T8 燈管共用燈具,現多使用T8 LED 取代。 理論上T5 是最省電的規格,但因為燈具無法共用,要更換需整組一起更換,多半用 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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第三次工業革命:世界經濟即將被顛覆,新能源與商務、政治、教育的全面革命

為了解決t5燈管2尺的問題,作者JeremyRifkin 這樣論述:

改變人類未來生活的大趨勢潮   《紐約時報》暢銷書!  第三次工業革命即將到來——   仰賴石油、天然氣、核能的第二次工業革命時代,是否到了該覺醒的時刻?   以綠色能源、網路技術(如3D列印)為基礎的第三次工業革命即將到來,  產業、能源、政治、教育、生活方式都將產生偉大變革,  非核的美麗家園,也能真正實現  低碳的環境,永續發展的台灣,孩子的未來,人人都可以盡一份心力!   19世紀,第一次工業革命造就了密集的城市核心區、拔地而起的工廠。  20世紀,第二次工業革命催生了市郊的大批房地產業以及工業區的繁榮。  21世紀,第三次工業革命將把每一棟建築物變成微型發電站,可以生產出自有能源

。   我們即將步入一個「後碳」時代。人類能否永續發展,能否避免災難性的氣候變遷,第三次工業革命將是未來的希望。   .曾經支撐工業化生活方式的化石能源(石油、煤、天然氣)正日漸枯竭;採用再生能源(renewable energy, 太陽能、風力、水力、地熱能、生質能源等),才能確保一個可永續發展的未來。   .網路技術和再生能源結合起來,將為第三次工業革命奠定強大的基礎,第三次工業革命將會改變世界。   .傳統的集中式的生產活動,將轉型為第三次工業革命的分散式經營方式,傳統的階層式經濟和政治權力,將轉變為節點組織式的扁平化權力(lateral power)。   本書作者傑瑞米.里夫金(Je

remy Rifkin)是享譽全球的未來學大師、「第三次工業革命」概念的創立者、知名的經濟學家及社會評論家,目前擔任歐盟執委會與歐洲議會的顧問。他在這本重要著作《第三次工業革命》中闡述,人類已經歷經了兩次工業革命,馬上將邁向開創性的第三次工業革命。而每一次的工業革命,都是新的能源與新的資訊通訊技術結合之下而產生的。   第一次工業革命始於18世紀末,人類使用煤與蒸汽機,帶動紡織業的機械化,以機器代替手工。   第二次工業革命是以電力的廣泛應用、內燃機(石油)和新交通工具(汽車)、新通訊方式(電話、廣播和電視),開啟了20世紀的大量生產時代;第二次工業革命是以石油等化石燃料為基礎而發展起來的,但

如今石油資源日漸枯竭,而天然氣和煤又會造成嚴重的地球暖化。   第三次工業革命將由再生能源和網路建設所構成,在21世紀,由於數位技術的演進(例如3D列印),人人都可成為製造者的自造者運動(Maker Movement)即將展開。   如此,再生能源和網際網路技術結合起來,一般人可以在自己的家中、辦公室裡地生產出綠色能源,並在「能源網路」上共用,就像現在在網際網路上發佈和分享訊息一樣。同時,3D列印(3D Printing)技術的發展,人們只要在電腦上設計,就可3D印製出物件;新的能源搭配上新的製造模式,分散式生產(distributed manufacturing)將盛行,大幅改變人們做生意的

方式、教育的方式,社會將轉型為「分散式的資本主義」(distributed capitalism)。   在本書中,作者根據自己幾十年來的研究,認為我們正處於第二次工業革命和石油世紀的最後階段,而根本的原因在於以石油為代表的化石能源危機,以及它所帶來的負債。   第三次工業革命需要五大支柱,缺一不可:   1. 轉為使用再生能源。  2. 將所有的建築都轉化為微型發電站,可以就地收集再生能源。  3. 在每一棟建物以及基礎設施中使用氫和其他儲存技術,以儲存間歇性的能源。  4. 利用網際網路,將各大洲的電力網絡轉化為能源網路(energy internet),其運作原理如同網際網路(架構智慧電

網〔smart grid〕,每個建築就地生產出少量的能源,多餘的電可以賣回給能源網路)。  5. 將所有的運輸工具轉型為插電式電動車及燃料電池動力車。   第三次工業革命的進展:   ※ 2007年,歐洲議會正式通過「第三次工業革命」提案,做為歐盟長遠的經濟規劃與發展的路線圖。  ※ 德國總理梅克爾、義大利前總理普羅迪、西班牙總理薩帕特羅、歐盟執委會主席巴洛索、羅馬市市長阿雷馬諾大力支持。  ※ 產業界全力投入:飛利浦(Philips)、IBM、思科系統(Cisco Systems)、施耐德電器(Schneider Electric)、奇異電器(GE)、西門子(Siemens)、全球最大太陽能

公司Q-Cells、全球第一大營建廠商CH2M Hill、再生能源公司安迅能(Acciona)……。  ※ 大規模的總體規劃:摩納哥公國、義大利羅馬市、荷蘭的烏特勒支省(Utrecht)、美國第七大城聖安東尼奧市。   最後,這整個趨勢,將我們帶回到許多人心中的原鄉——如同本書第8章提到的新的教育方式,讓孩子親近自然,讓城市與大自然融合、讓人與環境結為一體。這一切,都是為了讓我們的地球能夠永續發展下去,帶給人類更多福祉。這個能夠親近自然、永續發展的環境,值得我們熱情的追求。 作者簡介 傑瑞米.里夫金(Jeremy Rifkin)   是享譽全球的未來學大師、「第三次工業革命」概念的創立者、著名

經濟學家、美國華府經濟趨勢基金會(Foundation on Economic Trends)總裁、賓州大學華頓商學院高階主管教育計畫(Executive Education Program)的資深講座教授。他也是具有國際聲譽的社會評論家和暢銷書作家,著有《工作的終結》(The End of Work)、《生物科技的世紀》(The Biotech Century)、《付費體驗的時代》(The Age of Access)、《氫經濟》(The Hydrogen Economy)、《歐洲夢》(The European Dream)、《同理心的文明》(The Empathic Civilizatio

n)等18本暢銷書,他的著作已被翻譯成超過35種語言。他目前為歐盟執委會與歐洲議會的顧問。   本書網站www.thethirdindustrialrevolution.com/ 譯者簡介 張體偉   現為外交學院博士生。曾擔任大學教師,參與北京市課題、編寫教材、撰寫年度報告等。 孫豫寧   講師,法學博士,外交學院國際關係研究所國際關係專業,研究方向為國際關係理論及北極治理,現任職於中共中央對外聯絡部研究室。曾翻譯《中國的邏輯》等書。

不同燈具及室內環境條件對辦公空間照明用電密度之影響

為了解決t5燈管2尺的問題,作者王俞之 這樣論述:

隨著科技進步,市面上有越來越多種類的燈具與光源能做選擇,至於該如何選擇及設計燈具數量,必須同時考慮照度與用電密度。本研究以辦公室為對象,透過不同種類的燈具、辦公室隔板的使用以及室內環境條件等變化之下,模擬整體空間的用電密度差異,並彙整出適當的照明用電密度範圍。本研究使用電腦照明模擬軟體DIALux evo 9.2進行模擬。本研究燈具選擇涵蓋國內辦公室常見之8種燈具類型,光源種類為螢光燈和LED燈。照明方式為辦公室常見之直接照明與間接照明。燈具共有Type01~Type18等18種。本研究探討在不同種類燈具及不同尺寸變化之下,300 lx、500 lx、750 lx等三種平均照度所對應的照明功

率密度。實驗變因為辦公桌無使用隔板及有使用隔板之變化。不同燈具之空間整體照明模擬用電密度分析的實驗結果顯示,在有無隔板的比較上,結果顯示有隔板之辦公配置的照明用電密度皆高於無隔板之辦公照明配置3~9%之間。最耗能的前四種燈具為Type01、Type15、Type09及Type02。最省能的前四種燈具為Type04、Type06、Type05及Type03。平均照度500 lx時,除了Type01之外,其餘Type02~Type18,皆符合新加坡、香港、美國等辦公室照明規劃之照明用電密度9.7 W/m2的標準。室內環境條件對照明用電密度之影響實驗中,探討「開窗方式」、「開窗率」、「天花板高度」、

「辦公室環境反射率」四種實驗因子對辦公空間照明之影響。本研究雖不探討自然採光的影響,但牆面與窗戶的材質設定會影響室內燈光的反射效果。為了更忠實呈現燈光在真實辦公空間的反射情形,本研究也一併探討了開窗面的開窗率與開窗方式,對於照明用電密度的影響。本研究彙整了每個模擬結果之數據以及照明用電密度與平均照度的對照圖,讓規劃者可以根據所需之平均照度標準及燈具種類,快速地找到相對應之照明用電密度,並依照規劃面積計算出所需要之光源數量。

混合式田口模糊控制系統應用於T5燈管之節能設計

為了解決t5燈管2尺的問題,作者高逢星 這樣論述:

本論文提出一種混合式田口模糊控制系統(Hybrit Taguchi Fuzzy controller, HTFC),應用於T5燈的照明控制,以穩定室內環境燈的照明,節省功耗。本研究共有四個設計重點:(1)環境光傳感電路(2)田口方法實驗(3)模糊控制器設計(4)微控制器和雲監控系統。首先,通過檢測環境光和照明目標值,計算誤差量和誤差變化量作為控制器的輸入端,輸出以脈衝寬度調製(Pulse Width Modulation, PWM)技術控制T5管之亮度輸出。採用田口方法實驗搜索優化後的結果作為模糊知識規則庫,以模糊控制系統控制LinkIt 7697主控制板,建置模糊控制之T5照明系統,以及本

文之混合式田口模糊控制照明控制系統之照明測試環境進行能耗監測,結合MCS雲端資料服務平台收集監測數據,並比較能耗監測結果。最終實驗實測結果顯示,與傳統T5照明方法相比,本文提出的混合式田口模糊控制系統,能使傳統T5照明系統的能耗降低61.18%;與模糊控制T5照明系統之能耗相比,可降低其消耗功率之3.46%。根據實驗結果證明本文提出之混合式田口模糊控制系統可有效降低T5照明系統之能耗,藉由本研究結果,能夠為節能燈光設計提供另一種控制設計方法,並能有效的降低能源消耗,以達到節能減碳的效果。