New technologies often manifest their most dramatic effects through th translation - New technologies often manifest their most dramatic effects through th Thai how to say

New technologies often manifest the

New technologies often manifest their most dramatic effects through things that are commonplace, even prosaic. Consider the electric light: it’s ubiquitous and, well, boring. But meld it with some modern technology and you get intelligent lighting — wirelessly networked LED lights augmented by software and sensors.

Early adopters have included creators of Las Vegas shows and productions, but in the big picture, entertainment is a mere sideshow. Intelligent lighting’s greatest impacts will be in the commercial and industrial sectors: warehouses, office buildings, factories, cold storage plants, hospitals — any place that encompasses large spaces and employs a lot of lights.

That’s because smart lighting is highly efficient lighting. A PG&E study conducted at a 44,800 square-foot Ace Hardware distribution center in Rocklin, California, confirmed that an intelligent LED system used up to 93% less energy than the “dumb” metal halide lights that formerly lit the building. And an Escondido, California, brewery outfitted a new building addition with an intelligent lighting system that uses 86% less energy than the T8 fluorescent fixtures specified in the original design. According to the case study, the LED system will secure project payback in less than two years; avoids the re-lamping, re-ballasting and mercury disposal costs that are an inevitable corollary to high-intensity fluorescent lights; and contributes dramatically toward the addition’s LEED Silver rating under the U.S. Green Building Council’s standards.

“This is really about creating an ‘Internet of light,'” says Allison Parker of Digital Lumens, a smart lighting firm. “It’s about harvesting the huge amount of data generated by people working in a building where light is required, and using that information to both support their needs and maximize efficiencies at many levels.”

Digital Lumens, which has already installed smart lights in more than 100 million square feet of space, employs a proprietary technology called LightRules, which integrates power data from all other non-lighting systems and circuits for a comprehensive portrait of a building’s energy use. This information can be used to extrapolate the ways people interact with each other, the tools of their trades, and the buildings that surround them. Often, the data reveal errors in earlier suppositions — and provide unsuspected opportunities.

“One of our clients, Atlas Box & Crating, was contemplating buying a new baling machine,” says Parker. “That’s an expensive piece of capital equipment. While commercial spaces often have building energy management systems, most industrial spaces don’t. So having that capability in LightRules, which can serve as an energy dashboard, was invaluable to Atlas. A manager merely looked at the energy data from the existing system usage patterns and identified a shift when their baling machine was largely unused. Instead of buying more equipment, they were able to rearrange shifts to meet their goals.”

According to Digital Lumens case studies, a number of their clients have realized drastically reduced energy bills via data gleaned from the LightRules system. For instance, Creed Monarch, a Connecticut-based producer of precision-machined alloy components, reported an immediate 75% savings in lighting energy costs at its manufacturing facility, with ultimate savings projected at 90%. Likewise, Associated Grocers of New England and Ben E. Keith Foods in Fort Worth each saved 90%, and Vector Aerospace Helicopter Services of Richmond, British Columbia, reported 72% savings at its aircraft maintenance facility.

Energy cost savings are achieved through analysis of data gathered by the LightRules system, which measures key metrics such as localized energy use in an aisle, zone or room; occupancy patterns; and the temperature across the facility. Managers also have access to an interactive map of their facility that offers up insights such as high lighting-use areas, where daylight light is harvested most, peak activity times, and projected monthly savings that could be realized through various modifications to the lighting program.

As with many technology changes in the workplace, there are behavioral science considerations as well. Workers accustomed to “dumb” lights may need a period of adjustment to cope with an intelligent system, Parker observes.

“It’s a kind of red-carpet effect,” Parker says. “If the lights go on as you enter a room and go off as soon as you pass, it can be disconcerting. So we advise managers to program a two or three minute delay before the lights go off. That can be reduced as people get used to the system.”

Intelligent lights can also be tweaked to coordinate with existing ambient light from outdoor sources, and to dovetail with the circadian rhythms of company staffers.

“With our systems, you can adjust the light intensity and color spectrum to mimic the progression of natural light,” Parker explains. “For
0/5000
From: -
To: -
Results (Thai) 1: [Copy]
Copied!
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มักประจักษ์ผลน่าทึ่งที่สุดของพวกเขาผ่านสิ่งซึ่งแม้ธรรมดา ธรรมดา พิจารณาแสงไฟฟ้า: ก็แพร่หลาย และ ดี น่าเบื่อ แต่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางและคุณได้รับอัจฉริยะแสง — ขยายเครือข่ายแบบไร้สายไฟ LED โดยซอฟต์แวร์และเซนเซอร์ทดลองได้รวมแสดงในลาสเวกัสและการผลิต แต่ในภาพใหญ่ บันเทิงเป็น sideshow เป็นเพียง ผลกระทบต่อบรรดาอัจฉริยะแสงจะอยู่ในภาคการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม: คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้องเย็น โรงงาน โรงพยาบาล — สถานที่ใด ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีพนักงานจำนวนมากของไฟนั่นเป็น เพราะไฟอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงไฟ การศึกษา PG & E ดำเนินการที่ศูนย์กระจายสินค้าฮาร์ดแวร์หนึ่งตารางฟุตใน Rocklin แคลิฟอร์เนีย 44,800 ยืนยันว่า ระบบ LED อัจฉริยะใช้พลังงานน้อยลง 93% กว่าไฟไลด์ "โง่" ที่เคย มีไฟส่องสว่างอาคาร และโรงกลั่นเอสคอนดิโด แคลิฟอร์เนีย การติดตั้งนอกจากนี้ที่อาคารใหม่ระบบไฟอัจฉริยะที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 86% กว่า T8 เรืองแข่งขันระบุไว้ในการออกแบบเดิม ตามกรณีศึกษา ระบบ LED จะมีความปลอดภัยคืนทุนของโครงการในสองปี หลีกเลี่ยงการ re-lamping, ballasting ใหม่และปรอทกำจัดต้นทุนที่มีการ corollary หลีกเลี่ยงไม่ได้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ความเข้มสูง และสนับสนุนอย่างมากต่อการเพิ่มการจัดอันดับเงิน LEED ภายใต้มาตรฐานของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา"นี้เป็นจริงเกี่ยวกับการสร้าง 'อินเทอร์เน็ตของแสง,' " ปาร์คเกอร์แอลลิสันของดิจิตอลลูเมนส์ บริษัทสมาร์ทไฟกล่าว "มันจะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจำนวนมากถูกสร้าง โดยคนทำงานในอาคารที่แสงที่ต้องการ และใช้ข้อมูลสนับสนุนความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพระดับขึ้น"ลูเมนส์ดิจิตอล ที่ติดตั้งแล้วไฟสมาร์ทในมากกว่า 100 ล้านตารางฟุตของพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะที่เรียกว่า LightRules ซึ่งรวมข้อมูลพลังงานจากระบบไม่ใช่แสงสว่างและวงจรสำหรับภาพครอบคลุมการใช้พลังงานของอาคารอื่น ๆ ทั้งหมด ข้อมูลนี้สามารถใช้การ extrapolate ในวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับแต่ละอื่น ๆ เครื่องมือของการเทรดของพวกเขา และอาคารที่อยู่รอบ ๆ มักจะ ข้อมูลแสดงข้อผิดพลาดในอสรุปก่อนหน้า — และให้โอกาสใน unsuspected"ลูกค้าของเรา Atlas กล่อง & Crating อย่างใดอย่างหนึ่งคือใคร่ครวญซื้อเครื่อง baling ใหม่ กล่าวว่า ปาร์คเกอร์ "นั่นคือทุนอุปกรณ์ชิ้นที่มีราคาแพง ขณะที่พื้นที่มักจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการพลังงาน อุตสาหกรรมพื้นที่ไม่ เพื่อ ให้มีความสามารถใน LightRules ซึ่งสามารถเป็นแดชบอร์ดของพลังงาน แก้ไขทรงคุณค่ากับ Atlas ผู้จัดการเพียงมองข้อมูลพลังงานจากรูปแบบการใช้ระบบที่มีอยู่ และระบุการเปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่อง baling ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ แทนการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ได้มีการจัดเรียงใหม่กะจะบรรลุเป้าหมาย"ตามกรณีศึกษาดิจิตอลลูเมนส์ จำนวนของลูกค้าของพวกเขาได้รับค่าพลังงานลดลงอย่างมากผ่านข้อมูลจากระบบ LightRules เช่น ลัทธิพระมหากษัตริย์ ผู้ผลิตคอนเนคติคัทคะแนนความแม่นยำกลึงคอมโพเนนท์ รายงานการประหยัด 75% ทันทีในไฟฟ้าต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานผลิต สุดยอดประหยัดประมาณ 90% ทำนองเดียวกัน เกี่ยวข้อง Grocers ของนิวอิงแลนด์และ Ben E. Keith อาหารใน Fort Worth บันทึก 90% และเวกเตอร์อากาศยานเฮลิคอปเตอร์บริการริชมอนด์ บริติชโคลัมเบีย รายงานประหยัด 72% ของเครื่องบินบำรุงรักษาสถานที่ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานจะประสบความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม โดยระบบ LightRules ซึ่งมาตรการหลักการวัดเช่นพลังงานท้องถิ่นใช้ในการเก็บ โซนห้อง หรือ พักรูปแบบ และอุณหภูมิในสถานที่ ผู้จัดการสามารถเข้าแผนที่แบบโต้ตอบของพวกเขาที่มีถึงข้อมูลเชิงลึกเช่นพื้นที่ใช้งานไฟสูง ที่แสงตามฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวมากที่สุด สูงสุดสูงสุดกิจกรรม และเวลาฉายออมรายเดือนที่สามารถรับรู้ผ่านการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไฟต่าง ๆเช่นเดียวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปในสถานทำงาน มีการพิจารณาพฤติกรรมศาสตร์เช่นกัน คนคุ้นเคยกับ "โง่" ไฟอาจต้องใช้ระยะเวลาของการปรับปรุงเพื่อรองรับระบบอัจฉริยะ ปาร์คเกอร์สังเกต"มันเป็นชนิดของพรมแดงผล ปาร์คเกอร์ว่า ถ้าไฟไปในขณะที่คุณเข้ามาในห้อง และไปปิดทันทีที่คุณผ่าน อาจเป็น disconcerting ดังนั้นเราแนะนำให้ผู้จัดการสามารถโปรแกรมสอง หรือสามนาทีล่าช้าก่อนไฟไปปิด ที่สามารถลดลง ตามที่ท่านได้ใช้ระบบ"ไฟอัจฉริยะยังสามารถ tweaked การประสานงานกับที่มีอยู่โดยรอบแสง จากแหล่งกลางแจ้ง และประกบกับจังหวะ circadian ของบริษัททีม"ระบบของเรา คุณสามารถปรับความเข้มแสงและสเปกตรัมสีเพื่อเลียนแบบความก้าวหน้าของแสงธรรมชาติ ปาร์คเกอร์อธิบาย "สำหรับ
Being translated, please wait..
Results (Thai) 2:[Copy]
Copied!
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มักจะประจักษ์ผลกระทบอย่างมากที่สุดของพวกเขาผ่านสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาน่าเบื่อแม้กระทั่ง พิจารณาไฟ: มันเป็นที่แพร่หลายและดี, น่าเบื่อ แต่ meld กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางและคุณได้รับแสงอัจฉริยะ. - ไฟ LED เครือข่ายแบบไร้สายเติมโดยซอฟแวร์และเซ็นเซอร์

ใช้งานระยะแรกได้รวมผู้สร้างของลาสเวกัแสดงและโปรดักชั่น แต่ในภาพใหญ่ความบันเทิงเป็นเพียงการแสดงย่อย ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัจฉริยะแสงจะอยู่ในภาคการค้าและอุตสาหกรรม. โกดัง, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงงานห้องเย็นโรงพยาบาล - สถานที่ใด ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมากของไฟ

นั่นเป็นเพราะแสงสมาร์ทเป็นอย่างมากแสงที่มีประสิทธิภาพ การศึกษา PG & E ดำเนินการที่ 44,800 ตารางฟุตฮาร์ดแวร์ Ace ศูนย์กระจายสินค้าในร็อกลิสแคลิฟอร์เนียยืนยันว่าระบบไฟ LED ฉลาดใช้พลังงานได้ถึง 93% น้อยกว่า "โง่" ไฟ halide โลหะที่เดิมไฟอาคาร และ Escondido, California, โรงเบียร์อาวุธนอกจากนี้ที่อาคารใหม่ที่มีระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่ใช้พลังงาน 86% น้อยกว่าการติดตั้ง T8 เรืองแสงที่ระบุไว้ในการออกแบบเดิม ตามที่กรณีศึกษาระบบไฟ LED จะมีความปลอดภัยในการคืนทุนโครงการในน้อยกว่าสองปี หลีกเลี่ยงเรื่องหลอดไฟอีกครั้งอับเฉาและการกำจัดสารปรอทค่าใช้จ่ายที่เป็นข้อพิสูจน์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ไฟเรืองแสงความเข้มสูง; และก่ออย่างมากต่อการให้คะแนน LEED เงินนอกจากนี้ภายใต้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา Green Building Council ของ.

"นี่คือจริงๆเกี่ยวกับการสร้าง 'อินเทอร์เน็ตของแสง'" แอลลิสันปาร์กเกอร์ของ Digital Lumens, บริษัท แสงสมาร์ทกล่าวว่า "มันเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวจำนวนมากของข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคนที่ทำงานในอาคารที่ไฟที่จำเป็นและใช้ข้อมูลที่ทั้งรองรับความต้องการของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพในระดับมาก."

ดิจิตอล Lumens ซึ่งได้ติดตั้งไว้แล้วไฟสมาร์ทในกว่า 100 ล้านตารางฟุตของพื้นที่, พนักงานเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่า LightRules ซึ่งรวมข้อมูลพลังงานจากทุกระบบที่ไม่ใช่แสงอื่น ๆ และวงจรสำหรับภาพที่ครอบคลุมของการใช้พลังงานของอาคาร ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์ในวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ เครื่องมือของการค้าของพวกเขาและอาคารที่ล้อมรอบพวกเขา บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่เปิดเผยความผิดพลาดในสมมุติฐานก่อนหน้านี้ -. และให้โอกาสไม่น่าสงสัย

"หนึ่งในลูกค้าของเรา Atlas กล่องและลังได้รับการใคร่ครวญซื้อเครื่อง Baling ใหม่" ปาร์กเกอร์กล่าวว่า "นั่นคือชิ้นที่มีราคาแพงของอุปกรณ์ทุน ในขณะที่พื้นที่เชิงพาณิชย์มักจะมีการสร้างระบบการจัดการพลังงานพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพื่อให้มีความสามารถในการว่าใน LightRules ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแผงควบคุมพลังงานเป็นทรงคุณค่าให้กับ Atlas ผู้จัดการเพียงมองไปที่ข้อมูลพลังงานจากรูปแบบการใช้ระบบที่มีอยู่และมีการระบุการเปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่อง Baling ของพวกเขาที่ไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ แทนการซื้ออุปกรณ์มากขึ้นพวกเขาก็สามารถที่จะจัดเรียงกะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา. "

ตามที่กรณีศึกษาดิจิตอล Lumens จำนวนของลูกค้าของพวกเขาได้ตระหนักถึงการลดลงอย่างมากค่าพลังงานผ่านข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบ LightRules ยกตัวอย่างเช่นลัทธิพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเนตทิคั-based ของชิ้นส่วนโลหะผสมแม่นยำ machined รายงานเงินฝากออมทรัพย์ 75% ทันทีในค่าใช้จ่ายพลังงานแสงที่โรงงานผลิตที่มีเงินออมที่ดีที่สุดที่คาดการณ์ไว้ที่ 90% ในทำนองเดียวกัน, Associated ขายของชำของนิวอิงแลนด์และเบนคี ธ อีอาหารใน Fort Worth แต่ละบันทึกไว้ 90% และเวกเตอร์ยานอวกาศบริการเฮลิคอปเตอร์ริชมอนด์, บริติชโคลัมเบีย, รายงานเงินฝากออมทรัพย์ 72% ที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาอากาศยาน.

ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานจะประสบความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบ LightRules ซึ่งมาตรการชี้วัดที่สำคัญเช่นการใช้พลังงานที่มีการแปลในทางเดินโซนหรือห้อง; รูปแบบการเข้าพัก; และอุณหภูมิทั่วสถานที่ ผู้จัดการยังมีการเข้าถึงแผนที่แบบโต้ตอบของสิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขาที่มีถึงข้อมูลเชิงลึกเช่นพื้นที่สูงแสงการใช้งานที่มีแสงในเวลากลางวันจะมีการเก็บเกี่ยวมากที่สุดครั้งกิจกรรมสูงสุดและคาดว่าเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนที่จะได้รับการตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนต่างๆในการเขียนโปรแกรมแสง

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจำนวนมากในสถานที่ทำงานมีการพิจารณาพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี แรงงานคุ้นเคยกับไฟ "โง่" อาจต้องระยะเวลาของการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเป็นระบบอัจฉริยะปาร์กเกอร์ตั้งข้อสังเกต.

"มันเป็นชนิดของผลกระทบพรมแดงที่" ปาร์กเกอร์กล่าวว่า "ถ้าไฟไปในที่ที่คุณเข้ามาในห้องและออกไปเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่านก็สามารถอึกอัก ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ผู้จัดการไปยังโปรแกรมล่าช้าสองหรือสามนาทีก่อนที่ไฟออกไป ที่สามารถลดลงได้เป็นคนรับใช้ในระบบ. "

ไฟอัจฉริยะยังสามารถ tweaked การประสานงานกับที่มีอยู่ในแสงโดยรอบจากแหล่งน้ำกลางแจ้งและประกบกับจังหวะ circadian ของเจ้าหน้าที่ บริษัท .

" ด้วยระบบของเราคุณสามารถปรับแสง ความรุนแรงและคลื่นสีเพื่อเลียนแบบความก้าวหน้าของแสงธรรมชาติ "ปาร์กเกอร์อธิบาย "สำหรับ
Being translated, please wait..
Results (Thai) 3:[Copy]
Copied!
เทคโนโลยีใหม่มักจะปรากฏผลที่น่าทึ่งที่สุดของพวกเขาผ่านสิ่งที่ธรรมดา ก็ธรรมดาๆ พิจารณาแสงสว่างไฟฟ้า : มันแพร่หลายและ น่าเบื่อ แต่ประกาศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนายฉลาดแสง - ไฟ LED แบบไร้สายเครือข่ายกซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์adopters ต้นได้รวมผู้สร้างของลาสเวกัสและการผลิต แต่ในภาพใหญ่ บันเทิง แค่โชว์เท่านั้น ฉลาดแสงของผลกระทบมากที่สุดจะอยู่ในภาคการค้าและอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงาน อาคาร โรงงาน ห้องเย็น โรงงาน โรงพยาบาล มีสถานที่ที่ครอบคลุมช่องว่างขนาดใหญ่ และใช้มากของไฟนั่นเป็นเพราะแสงสมาร์ทเป็นแสงที่มีประสิทธิภาพสูง เป็น PG & E การศึกษาที่ 44800 สี่เหลี่ยมเท้าฮาร์ดแวร์ Ace ศูนย์กระจายสินค้าใน Rocklin , แคลิฟอร์เนีย , ยืนยันว่าฉลาดระบบ LED ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 93% " โง่ " โลหะเฮไลด์ ไฟเดิมสว่างในอาคาร และ Escondido , California , โรงเบียร์แต่งตัวเพิ่มอาคารใหม่ ด้วยระบบแสงอัจฉริยะที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 86 % T8 ฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งที่ระบุไว้ในการออกแบบเดิม จากกรณีศึกษา , LED ระบบจะกลายเป็นโครงการคืนทุนในน้อยกว่าสองปี ; หลีกเลี่ยง Re lamping Re ballasting และปรอทการกำจัดค่าใช้จ่ายที่เป็นข้อพิสูจน์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ไฟเรืองแสง และมีส่วนช่วยอย่างมากต่อนอกจากนี้ LEED เงินการประเมินภายใต้มาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐสภาของ" นี่มันเกี่ยวกับการสร้าง " อินเทอร์เน็ตของแสง , " กล่าวว่า อลิสัน ปาร์กเกอร์ของดิจิตอลลูเมน , บริษัท แสงสมาร์ท " มันเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวปริมาณขนาดใหญ่ของข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคนที่ทำงานในอาคารที่แสงเป็นสิ่งจำเป็น และการใช้ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนความต้องการของตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในระดับหลาย .ลูเมน ดิจิตอล ซึ่งได้ติดตั้งไฟสมาร์ทในกว่า 100 ล้านตารางฟุตของพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่า lightrules ซึ่งรวมข้อมูลจากทุกไม่อื่น ๆพลังงานระบบแสงสว่าง และวงจรภาพที่ครอบคลุมการใช้พลังงานของอาคาร . ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อขยายผลวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับแต่ละอื่น ๆ , เครื่องมือของการค้าของพวกเขาและอาคารที่ล้อมรอบพวกเขา บ่อยครั้งที่ข้อมูลเปิดเผยข้อผิดพลาดในก่อนหน้านี้อ้าน - และให้โอกาสสิ่งที่ไม่คาดหมาย ." หนึ่งในลูกค้าของเรา , Atlas กล่องและแพ็กกิ้ง ก็คิดจะซื้อใหม่เครื่อง baling , " กล่าวว่า ปาร์คเกอร์ " มันเป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุดของอุปกรณ์ทุน ในขณะที่เป็นเชิงพาณิชย์มักจะมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ . เพื่อให้มีความสามารถใน lightrules , ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวควบคุมพลังงาน ก็เป็นอันต้อง Atlas ผู้จัดการเพียงมองพลังงานข้อมูลจากระบบที่มีอยู่การใช้รูปแบบและระบุกะเมื่อ Baling เครื่องส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ แทนการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม พวกเขาสามารถจัดเรียงการตอบสนองเป้าหมายของพวกเขา . "ตามแบบลูเมน กรณีศึกษา ลูกค้าจำนวนมากของพวกเขาได้รับลดลงอย่างมากค่าพลังงานผ่านทางข้อมูลที่รวบรวมได้จาก lightrules ระบบ ตัวอย่างเช่น ศาสนาพระมหากษัตริย์ , คอนเนตทิคัตจากโปรดิวเซอร์ของความแม่นยำกลึงชิ้นส่วนโลหะ , รายงานทันที 75% ประหยัดไฟค่าใช้จ่ายพลังงานที่โรงงานผลิตของ กับสุดยอดประหยัดคาดการณ์ที่ร้อยละ 90 อนึ่ง เกี่ยวข้องของชำของนิวอิงแลนด์และเบนอี. คีธอาหารใน Fort Worth แต่ละบันทึก 90% และเวกเตอร์เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บริการของริชมอนด์ , บริติชโคลัมเบีย , รายงานการประหยัด 72% ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของประหยัดต้นทุนพลังงานได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดย lightrules ระบบ ซึ่งมาตรการวัดที่สำคัญ เช่น เป็นพลังงานใช้ในทางเดินโซนหรือห้องพัก รูปแบบ และอุณหภูมิในโรงงาน ผู้จัดการยังสามารถเข้าถึงการใช้แผนที่แบบโต้ตอบของสถานที่ของพวกเขาที่เสนอข้อมูลเชิงลึก เช่น การใช้แสงขึ้นพื้นที่สูง ที่กลางวันแสงจะเก็บเกี่ยวมากที่สุด ยอดกิจกรรมครั้ง และคาดการณ์รายเดือนประหยัดที่สามารถรับรู้ผ่านการปรับเปลี่ยนต่างๆโปรแกรมแสงสว่างกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากมายในที่ทำงาน มีพฤติกรรม ศาสตร์การพิจารณาเช่นกัน คนงานที่คุ้นเคยกับ " ไฟโง่ " อาจจะต้องการระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อรับมือกับระบบอัจฉริยะ ปาร์กเกอร์ สังเกต" มันเป็นชนิดของผลพรมสีแดง " ปาร์คเกอร์กล่าว " ถ้าไฟไปในที่คุณป้อนห้องและไปปิดทันทีที่คุณผ่าน มันก็ไม่ถูก ดังนั้นเราแนะนำผู้จัดการโปรแกรมสองหรือสามนาทีล่าช้า ก่อนไฟจะดับลง ที่สามารถจะลดลงได้เป็นคนรับใช้ระบบ " .ไฟอัจฉริยะยังสามารถ tweaked เพื่อประสานงานกับสภาพแสงจากแหล่งภายนอก และประกบกับจังหวะรอบวันของทีมงานของบริษัท" ด้วยระบบของเรา คุณสามารถปรับความเข้มแสงและสเปกตรัมสีเพื่อเลียนแบบการโอ
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: