城市路灯监控管理系统方案
智能化路灯管理系统解决实施方案

智能化路灯管理系统解决实施方案一、背景智能化路灯管理系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,可以实现对路灯的远程控制、监测和管理。
随着城市建设的不断发展,路灯的数量急剧增加,传统的路灯管理方式已经不能满足实际需求。
而智能化路灯管理系统的引入将大大提高路灯的管理效率和节能减排效果。
二、实施方案1.硬件设备安装:首先需要安装智能化路灯控制器、路灯监测传感器和通信设备,这些设备将与路灯系统相连接,并实现远程控制和监测功能。
2.数据采集与传输:路灯监测传感器将实时监测路灯的亮度、能耗等信息,并通过通信设备将数据传输至云端服务器。
同时,路灯控制器将依据亮度和时间等因素自动调节灯光亮度,以达到省电和降低能耗的效果。
3.数据分析与处理:云端服务器将收集到的大量数据进行分析和处理,通过算法和模型预测和优化路灯的能耗和照明效果,并将优化后的控制参数发送至智能化路灯控制器,实现智能化控制和管理。
4. 远程控制与管理:通过手机App、网页等方式,可以实现对智能化路灯的远程控制和管理。
管理员可以通过手机App实时查看路灯亮度、故障情况等信息,并对路灯进行远程调节和管理。
5.故障监测与维修:智能化路灯管理系统将实时监测路灯的故障情况,并及时报警,便于维修人员进行处理。
同时,系统还可以对路灯进行故障预测,提前发现潜在故障,并进行维修和更换。
三、优势与效果1.节能减排:通过实时监测和智能化控制,可以根据实际需要调节路灯亮度,避免不必要的能耗和光污染现象,实现节能减排。
2.管理效率提高:通过远程控制和管理,可以实时监测路灯的工作状态,便于管理员及时处理故障,提高管理效率。
3.故障预测与预警:智能化路灯管理系统可以根据大数据分析和算法模型,预测和预警路灯潜在故障,提前进行维修和更换,减少人力和资源的浪费。
4.数据分析优化:通过云端服务器对收集到的数据进行分析和处理,可以优化路灯的能耗和照明效果,提高路灯的使用寿命和照明质量。
5.提升市民安全感:智能化路灯管理系统的应用,可以确保夜间道路的照明效果,提升市民的安全感和生活质量。
智慧路灯智慧照明综合管理平台解决方案

平台可以实时监控路灯的运行状态,及时发现故障或异常情况,提高管理效率 。
智能调节系统
亮度调节
根据环境光线和时间等因素,自动调节路灯的亮度,实现节能减排。
色温调节
根据不同的天气和时间段,自动调节路灯的色温,提供更加舒适的光环境。
故障诊断与报警系统
故障诊断
系统可以实时监测路灯的运行状态,及 时发现故障或异常情况,并进行诊断分 析,提高维修效率。
要点二
展望
未来智慧路灯将更加注重绿色环保、节能减排,以实 现更加智能化的城市管理和服务。同时,随着新技术 的不断涌现,智慧路灯也将不断拓展应用领域,成为 智慧城市的重要组成部分。
THANKS
感谢观看
全具有重要作用。
传统的城市照明设施管理方式存 在诸如无法远程控制、无法实时 监测运行状态、无法实现智能化
调光等问题。
随着物联网、云计算、大数据等 技术的发展,智慧路灯系统逐渐 成为城市照明设施的发展趋势。
平台概述
智慧路灯智慧照明综合管理平台是一种基于物联网技术的城市照明设施智能化管理 解决方案。
该平台利用物联网技术对城市照明设施进行全面、实时、智能化的监测和管理,具 备远程控制、实时监测、智能化调光等功能。
远程监控与控制
远程监控
平台可以实时监控路灯的工作状 态,一旦发现故障或异常情况,
立即通知管理人员进行处理。
远程控制
管理人员可以通过平台对路灯进 行远程控制,如调整亮度、开关
等操作,提高管理效率。
无线通信
平台支持使用无线通信技术,如 LoRa、NB-IoT等,实现远程监 控和控制,减少线缆布设和维护
VS
报警功能
当出现故障或异常情况时,系统可以自动 报警,并发送警报信息给管理人员,确保 及时处理。
智能路灯控制系统方案

对项目相关人员开展培训,包括设备操作、系统维护等。
5.运营维护
建立完善的运营维护体系,确保系统的稳定运行。
五、项目效益
1.节能降耗:通过智能调控,降低路灯能耗,实现节能降耗。
2.提高管理效率:实现路灯的远程监控,提高管理效率。
3.降低护成本:提高路灯使用寿命,降低维护成本。
4.提升城市形象:提高城市道路照明水平,提升城市形象。
(3)远程控制:通过应用层,实现对路灯的远程开关、亮度调节等操作。
(4)故障检测与报警:自动检测路灯故障,并及时发送报警信息。
(5)能耗统计与分析:统计路灯能耗,分析节能效果。
3.技术参数
(1)通信方式:采用有线和无线相结合的方式,实现数据传输。
(2)通信协议:采用国际标准通信协议,确保系统的稳定性和兼容性。
(3)控制系统:采用微电脑控制系统,实现路灯的智能调控。
(4)传感器:采用高精度传感器,实现环境因素的实时监测。
四、实施方案
1.设备选型
根据项目需求,选择合适的路灯、传感器、通信设备等。
2.设备安装
按照设计图纸,对路灯、传感器、通信设备等进行安装。
3.系统调试
在设备安装完成后,进行系统调试,确保系统正常运行。
2.根据环境光线和交通流量,自动调节路灯亮度,降低能耗。
3.提高路灯使用寿命,降低维护成本。
4.确保路灯系统安全可靠,提升城市道路照明水平。
三、系统设计
1.系统架构
本系统采用分层架构,分为感知层、传输层、平台层和应用层。
(1)感知层:负责实时采集路灯的运行状态、亮度、能耗等数据。
(2)传输层:通过有线和无线网络,将感知层的数据传输至平台层。
4.人员培训
智慧城市下的智能路灯管理系统设计

智慧城市下的智能路灯管理系统设计随着城市的不断发展和变化,人们对城市的要求也越来越高。
城市的高效、便捷、绿色和人性化成为了城市建设和管理的重要目标。
智慧城市的概念由此应运而生,它通过信息技术的应用和城市系统的智能化改造,实现城市的智能化、绿色化和便捷化。
而智能路灯管理系统作为智慧城市建设中的重要组成部分,具有非常重要的地位和作用。
一、智能路灯管理系统的意义传统的路灯只能完成照明的功能,无法对城市的环境、交通、治安等问题进行有效的管理和监控。
而智能路灯管理系统则完全不同,它能够对路灯的能耗、亮度、照明范围等进行精准管理和控制。
同时,智能路灯管理系统还能够实现路灯的监控和报警,监测城市环境的各项指标,同时对交通和治安进行智能化管控。
因此,智能路灯管理系统的意义在于:1. 提高城市能源利用效率:智能路灯管理系统可以通过光控、温控、时间控等方式,实现路灯的自动控制和调节,从而降低城市能源的消耗,提高城市能源利用效率。
2. 提高城市环境质量:智能路灯管理系统可以监测城市环境指标,如空气质量、声音等级、温度湿度等,实时获取城市的环境状态,并根据实际情况自动调节路灯亮度和照明范围,从而提高城市的环境质量。
3. 提高城市交通安全性:智能路灯管理系统可以通过交通控制,对城市的路况和车辆进行监控和管理,从而提高城市的交通安全性。
4. 提高城市治安防范能力:智能路灯管理系统可以通过视频监控和报警功能,实现对城市的治安情况进行实时监测和预警,从而提高城市的治安防范能力。
二、智能路灯管理系统的设计要素智能路灯管理系统的设计需要考虑多方面的因素,如硬件设备、软件系统、数据传输、数据存储等。
以下是智能路灯管理系统的设计要素:1. 硬件设备:智能路灯管理系统需要配备多款硬件设备,如路灯控制器、环境监测器、摄像头等,以实现对路灯、环境、交通、治安等方面的全面管理和监控。
2. 软件系统:智能路灯管理系统需要配备完备的软件系统,包括路灯控制软件、环境监测软件、交通管制软件、报警软件等,以实现对路灯的远程控制、监测、报警等动作。
智慧路灯监测管理系统设计方案

智慧路灯监测管理系统设计方案一、引言智慧路灯监测管理系统是一种利用物联网技术对城市道路上的路灯进行实时监测和管理的系统。
通过智能传感器、通信设备和云平台等技术手段,实现对路灯的能耗、亮度、故障等信息进行监测和控制,提高路灯的能效和管理效率,同时为城市居民提供更加舒适、安全的路灯照明环境。
本文将从系统架构、功能模块等方面进行设计方案的详细阐述。
二、系统架构智慧路灯监测管理系统的整体架构可分为三层:感知层、传输层和应用层。
1. 感知层:感知层主要包括路灯传感器、视频监控设备等,用于采集路灯的亮度、能耗、故障等信息。
2. 传输层:传输层主要通过物联网技术将感知层采集到的信息传输到云平台。
传输方式可以采用无线通信技术,如Wi-Fi、NB-IoT等。
3. 应用层:应用层是整个系统的核心,主要包括云平台和系统管理终端。
云平台用于接收、存储和处理传感层的数据,提供数据分析、决策支持等功能;系统管理终端用于对路灯进行远程监控和管理。
三、功能模块1. 数据采集模块:负责采集路灯的亮度、能耗、故障等信息,并将数据传输到云平台。
该模块可以通过安装在路灯杆上的传感器实现。
2. 数据传输模块:负责将采集到的数据通过物联网技术传输到云平台。
传输方式可以采用无线通信技术,如Wi-Fi、NB-IoT等。
3. 数据存储与管理模块:负责接收、存储和管理云平台上的数据。
该模块可以采用分布式数据库技术,实现数据的高效存储和管理。
4. 数据分析与决策支持模块:负责对采集到的数据进行分析和处理,提供决策支持。
该模块可以利用数据挖掘和机器学习等技术,实现路灯能耗预测、故障检测、节能调度等功能。
5. 远程监控和管理模块:负责对路灯进行远程监控和管理。
通过系统管理终端可以实时监测路灯的状态、进行亮度调节、故障排查等操作。
四、系统优势1. 节能减排:通过对路灯能耗进行实时监测和分析,系统可以优化路灯的能效,减少能源浪费,实现节能减排的目标。
2. 故障检测与维护:系统能够及时发现路灯的故障,并通过远程监控和管理进行维护。
2024年路灯管理维护方案范本(3篇)

2024年路灯管理维护方案范本____年路灯管理维护方案范本一、引言在城市的发展过程中,路灯作为一项重要的公共设施发挥着不可忽视的作用。
它不仅为行人和车辆提供照明服务,增强夜间出行的安全性,还能美化城市景观,提升城市形象。
因此,对于路灯的管理维护工作至关重要。
本方案旨在制定一套全面、科学、高效的路灯管理维护方案,确保路灯设施在____年的运行状态良好。
二、目标设定1. 提高城市路灯的亮度和稳定性,确保夜间行人和车辆的交通安全。
2. 减少能源消耗,提高能源利用效率。
3. 提高路灯故障处理的响应速度。
4. 系统化管理路灯设施,提高管理效率。
5. 降低维护成本,提高经济效益。
三、管理组织架构1. 建立完善的路灯管理机构,负责统筹规划、监督管理和后勤保障等工作。
2. 设立路灯管理中心,负责对全市路灯设施进行实时监控和故障处理。
3. 设立巡查维护队伍,负责日常巡查和维护工作。
4. 设立维修队伍,负责故障维修及设备更换工作。
四、路灯设备更新与维护1. 每年制定路灯设备更新计划,根据路灯设备的老化情况和技术发展趋势进行适时更换。
2. 定期对路灯设备进行巡查维护,包括清洁灯具、检查灯泡、更换损坏的零部件等工作。
3. 引入智能路灯系统,实现远程监控和智能控制,提高路灯的管理水平和能效。
五、故障处理与维修1. 建立快速响应机制,对故障报修立即进行处理。
2. 配备专业维修团队,对故障路灯进行快速维修和更换工作。
3. 实行二十四小时值班制度,保证故障处理的及时性和连续性。
六、能源管理与节能措施1. 采用节能型灯具,例如LED路灯,以提高能源利用效率。
2. 调整路灯亮度,根据不同路段和时间段的需求进行合理调节,避免能源浪费。
3. 制定能源管理计划,对能源消耗情况进行监测和分析,并提出节能建议。
七、数据统计与分析1. 建立路灯设备管理数据库,实时记录路灯设施的基本信息、维护记录和维修情况等。
2. 定期对路灯设施进行全面巡查,并将巡查数据和维修数据进行统计和分析,为路灯维护提供科学依据。
路灯控制系统的设计方案
远程监控
通过互联网和移动设备实 现路灯的远程监控和管理 。
节能优化
通过智能算法和数据分析 实现路灯的节能优化,降 低能耗。
节能型路灯控制系统软件设计
能耗监测
实时监测路灯的能耗,及 时发现异常能耗。
智能调度
根据交通流量和环境因素 实现路灯的智能调度,降 低无效亮灯时间。
功率控制
通过功率控制技术实现路 灯的节能运行,减少无效 发热。
采用低功耗元件和电路设计,降低系统能耗。
节能型路灯控制系统硬件设计
高效光源
采用高效LED光源,降低 能耗。
功率因数校正
采用功率因数校正技术, 提高电源效率。
智能调光
通过传感器和控制器实现 根据环境亮度自动调节路 灯的亮度,节约能源。
节能监测
通过能耗监测系统实时监 测路灯的能耗,为节能改 造提供数据支持。
2. 根据季节、时间、天气等因素,实现路灯的自动开 关和亮度调节;
4. 预留接口,方便与其他系统进行数据交互和集成。
02
系统需求分析
功能需求
自动控制
根据环境光线和时间自动开关路灯。
故障检测与报警
实时监测路灯的工作状态,发现故障及时 报警。
远程控制
通过遥控器或手机APP远程控制路灯的开 关。
节能控制
系统性能测试与评估
性能测试
对路灯控制系统的性能进行测试,包括系统的响 应时间、吞吐量、并发用户数等指标,以确保系 统能够满足实际应用的需求。
评估方法
采用负载测试、压力测试和稳定性测试等多种方 法,对路灯控制系统的性能进行全面评估,并提 出改进建议。
系统功能测试与评估
功能测试
对路灯控制系统的各项功能进行 测试,包括开关灯控制、亮度调 节、故障检测等功能,以确保系 统功能的完整性和可靠性。
2025年城市智能照明系统施工方案(路灯与监控系统)
《城市智能照明系统施工方案(路灯与监控系统)》一、项目背景随着城市的不断发展和进步,人们对城市的基础设施建设要求也越来越高。
城市智能照明系统作为城市基础设施的重要组成部分,对于提高城市的安全性、便利性和美观性具有重要意义。
本项目旨在为某城市建设一套先进的智能照明系统,包括路灯和监控系统,以提升城市的照明质量和管理水平。
二、施工目标1. 建设一套高效、节能、环保的城市智能照明系统,满足城市道路照明需求。
2. 实现路灯的智能控制,提高照明系统的管理效率和节能效果。
3. 安装监控系统,提高城市的安全性和管理水平。
三、施工步骤(一)路灯系统施工步骤1. 现场勘查(1)对施工区域进行详细的现场勘查,了解道路情况、周边环境、电力供应等情况。
(2)确定路灯的安装位置、高度、间距等参数。
2. 基础施工(1)根据设计要求,进行路灯基础的开挖和浇筑。
基础的尺寸和深度应符合设计要求,确保路灯的稳定性。
(2)在基础中预留电缆管道和接地装置。
3. 灯杆安装(1)将灯杆运至施工现场,采用吊车进行安装。
安装时应保证灯杆的垂直度和水平度。
(2)安装灯杆上的灯具和电器设备。
4. 电缆敷设(1)根据设计要求,进行电缆的敷设。
电缆应采用符合国家标准的产品,敷设时应避免电缆受损。
(2)将电缆连接至路灯和配电箱。
5. 配电箱安装(1)根据设计要求,进行配电箱的安装。
配电箱应安装在便于操作和维护的位置。
(2)将配电箱与电缆连接,并进行调试。
6. 系统调试(1)对路灯系统进行调试,检查灯具的亮度、照度、均匀度等参数是否符合设计要求。
(2)调试智能控制系统,实现路灯的远程控制和节能控制。
(二)监控系统施工步骤1. 现场勘查(1)对施工区域进行现场勘查,了解道路情况、周边环境、监控需求等情况。
(2)确定监控摄像头的安装位置、高度、视角等参数。
2. 基础施工(1)根据设计要求,进行监控摄像头基础的开挖和浇筑。
基础的尺寸和深度应符合设计要求,确保摄像头的稳定性。
智慧路灯控制系统解决方案
路灯智能控制系统方案目录一、技术部分 (5)1.1.系统简介 (5)1.2.系统设计方案 (11)1.3.智能照明中心控制软件设计 (13)1.3。
1。
遥控功能151.3。
2。
遥测功能181。
3。
3。
显示功能191。
3.4.报警功能 (20)1。
3.5。
分组控制功能211.3。
6.系统设置功能 (22)1。
3.7。
数据查询统计和打印功能241.3.8。
通讯功能 (24)1.3。
9.系统扩容功能 (25)1.3.10.系统的网络功能 (26)1。
3。
11。
登陆系统管理功能261.3。
12.开关灯时间控制261。
3。
13.卫星自动校时系统(GPS)261.3.14.数据库数据管理与数据共享 (26)1。
3.15。
远程实时查询271.3。
16。
视频监控图像功能271。
3。
17。
数据备份与恢复271.3。
18。
照明地理信息系统功能271。
4.路灯监控终端 (29)1.4.1基本功能设计 (32)1。
4。
2基本配置321.4.3测量和计量功能 (33)1.4.4数据记录功能 (33)1。
4。
5通信功能331。
4。
6监控终端自动运行功能341.4。
7终端保护 (34)1.4.8自动抄表功能 (34)1.4.9调压功能 (34)1。
4.10单灯控制 (34)1.5。
车辆跟踪定位系统 (35)1.5。
1工程车辆跟踪定位系统 (35)1.5。
2车辆监控功能: (35)1。
5。
3通讯功能:361。
5。
4报警功能:361。
5.5自动漫游: (36)1.6。
通信系统 (36)1。
7.电缆防盗系统 (37)二、资料部分 (37)1。
8。
RTU控制器检验报告错误!未定义书签。
第一章方案设计1.1.系统概述一、技术功能优势:1.系统可以实现对单灯的开关、调光水平进行远程控制,显示方式可以通过列表或城市地理信息(GIS)直观显示.2.数据库数据管理与数据共享:泰华照明监控系统作为泰华城市信息管理系统的子系统,可与城市信息管理系统无缝融合,实现数据共享。
路灯智能管理系统使用说明
路灯智能管理系统使用说明一、简介路灯智能管理系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,旨在提高路灯管理的效率和便利性。
该系统通过传感器、网络通信和数据分析等技术,能够实现对路灯的远程监控、智能调光、故障报警和节能管理,为城市道路照明带来了新的管理模式和技术手段。
二、系统组成1. 路灯智能控制器:每盏路灯都配备有智能控制器,用于接收指令、发送数据和控制灯光的亮度。
2. 中心管理平台:负责整个系统的监控、数据分析和指令下发,是系统操作的核心部分。
3. 网络通信设备:负责路灯控制器和中心管理平台之间的数据传输和通信。
4. 传感器:用于感知环境数据,如光线强度、温度、湿度等,为系统提供实时的环境信息。
三、系统功能1. 远程监控:用户可以通过中心管理平台远程监控各个路灯的工作状态、能耗情况和亮度值,实现对路灯的全面管理。
2. 智能调光:系统根据光线强度和交通情况,自动调整路灯的亮度,提高能耗利用率,降低城市能耗成本。
3. 故障报警:系统能够及时感知路灯的故障情况并向中心管理平台发送报警信息,便于快速定位和处理故障。
4.节能管理:系统通过数据分析和调度算法,优化路灯的工作模式,实现节能运行,降低能耗成本。
四、操作流程1. 登录系统:用户使用指定的账号和密码登录中心管理平台。
2. 监控路灯状态:用户可以在系统界面上查看各个路灯的实时状态、能耗情况和亮度值。
3. 远程控制:用户可以通过系统界面远程控制路灯的开关、亮度和调光模式。
4. 故障处理:系统会及时向用户发送故障报警信息,用户可以远程定位故障并下发维修指令。
五、注意事项1. 系统维护:定期对系统设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。
2. 数据安全:严格控制系统的权限和数据访问,保障系统数据的安全性和隐私性。
3. 系统升级:及时对系统进行升级和优化,保持系统的稳定性和功能完善性。
六、系统优势1. 高效节能:系统实现了根据实际需求调整路灯亮度,提高了能耗利用率,降低了能源浪费。
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城市路灯监控管理系统方案一、前言近年来,随着我国城市市政建设快速发展,城市道路景观照明的建设得到重视,实施和管理水平也得到提高,现代化的道路景观照明将城市装扮得更美更亮,将更有利于繁荣城市生活,提高城市形象,促进经济发展。
现代化的城市道路景观照明需要现代化的监控管理,建立城市道路景观照明监控管理系统,用高科技手段,依据科学的运行方式,对城市路灯、景观灯实行自动化监控和管理,克服了传统控制方式存在的缺陷,极大提高运行效率和服务管理水平,并节约电能,取得显着的社会效益和经济效益。
城市路灯照明监控管理系统综合运用GPRS通信技术、远程在线监测、自动化控制、地理信息系统(GIS)等先进技术,建立起一个连接整个城市路灯照明设备的载波网络通信平台、资源管理平台与控制管理平台。
该系统面向城市路灯设施管理、城市路灯监控及管理、规划与辅助决策、呼叫中心、客户服务、车辆管理及应急指挥等业务的应用系统,为城市路灯的控制调度指挥与规划决策提供强大实用的手段,全面提高城市路灯综合控制管理的效率。
系统功能如下图所示:二、城市道路景观照明监控管理系统特点RTLIT型城市道路景观照明监控管理系统(以下简称RTLIT系统)是采用最新技术开发成功的新一代远程监控系统,与早期控制系统相比技术上有重大进步,系统功能完善、先进可靠、操作简便,RTLIT系统具有如下特点:1、先进性:RTLIT系统融合了无线通信技术、计算机技术、自动控制技术于一体,将分散在城市各点的路灯、景观灯现场情况通过无线通信网络汇集到中心主站,实现集中监控。
所有控制点的参数状态信息均以定时上报到中心主站,进行分析,显示和判断,并生成统计报表存储在计算机中;所有站点的开关均有中心主站统一下发命令,确保在开关时间上准确无误,保证了全部站点开关灯的统一性。
2、实时性:RTLIT系统以中国移动通信无线网络平台进行命令传输,完全能够满足监控系统可靠性、实时性要求;能够保证中心主站命令能够及时下达了执行,控制点的数据、状态及异常报警信息能立即传送到中心站。
3、灵活性:系统采用时间控制和光控相结合的方式执行开关灯控制操作,可以在中心站计算机中设定每天开关灯时间,也可以根据天气启动光控方式下达开灯命令。
在阴雨天气,光照度低,系统提前开灯,方便市民出行;在晴朗天气,光照度高,系统可以延迟开灯,节约大量电费。
在重大活动时,也可以通过计算机人工干预,随时进行手动开关灯操作。
4、智能性:RTLIT系统的中心站和现场控制终端均具有智能化运行和自动检测的功能。
当系统中心主站发现控制终端出现故障时,会将故障信息及时通知值班人员;当现场控制终端发现中心主战有故障时,自动根据预设的时间开关灯。
极大提高了整个监控系统的可靠性,保证正常的开关灯操作。
5、可靠性:RTLIT系统在设计上增加了各种防范措施和纠错措施,具有良好的电磁兼容性和异常情况下的后备处理能力,确保系统和设备能够承受高低温、电磁干扰、冲击耐压、静电辐射、震动等恶劣环境的考验,确保开关灯正常操作。
6、开放性:监控系统的建设是不断扩充和完善的过程,随着监测点的逐步增加,系统规模和信息量会越来越大。
RTLIT系统遵循开放性的TCP/IP协议,可与路灯管理部门内部局域网、市政公用信息网联接,实现网络的数据共享和查询。
7、灵活的通信方式:城市路灯现场监控点量大面广,信息传输量大,监控系统是否能够实现功能目标的要求,关键在于是否具有实时可靠快捷的传输信道。
RTLIT现场测控终端可以支持GSM、GPRS、CDMA等多种通信方式,用户可以根据实际情况灵活选择。
8、社会效益:提高相关部门的工作成效,更好维护政府形象。
RTLIT系统具有在线巡测和自动告警功能,值班人员可在故障发生后数秒中内及时发现故障地点和故障原因,可以及时进行维护,极大提高了路灯管理部门的应急能力,缩短了维修时间,提高了工作效率,提高城市形象。
9、经济效益:RTLIT系统对全市路灯和景观等进行智能化管理,通过合理设置开关灯时间,并设置全夜灯、半夜灯运行方式,充分达到节能效果,全年可节约大量电费。
监控将光控和时控结合在一起,实行人性化管理,根据光照度高低发出开关灯命令,在晴朗天气,自动缩短了亮灯时间,起到节能效果。
采用集中控制后,中心主站可以对各站点巡测,各参数、状态、故障告警信息会及时传送到中心站,无需再安排人员车辆外出巡查,大大降低了成本,可以节约维护费用。
三、城市道路景观照明监控管理系统简介RTLIT系统适合站点遍布范围广、实时性要求高的综合性集中监控系统。
系统由中心主站、传输信道、分布在城市的现场工作站组成,现场工作站的采集对象包括开关控制箱主线路和各分支回路的电量、开关状态量、线路电缆通断状态和其他环境设备的运行状态、控制对象为各回路的接触器和其他环境控制设备。
每一台路灯控制箱配备一个RTLIT现场工作站。
1、系统功能系统技术先进、功能完善,具有实施监控、数据库管理、生产管理、网络信息服务等功能。
基本功能如下表:GPRS无线灯光控制系统是通过无线方式对城市路灯、景观灯、橱窗灯进行统一管理和维护的系统。
便于城市节能和城市亮化工作。
无线灯光控制系统的功能可以简单描述为:●接入GPRS/GSM网络,保持与服务器实时通信;●可支持四路开关分时段控制;●管理中心实时控制灯光的开与关;●管理中心实时查询灯光的开关状态;●管理中心远程设置灯光控制器的开关参数,控制器自动执行程序,并根据参数进行开关操作;●灯光控制器可以脱离中心自动对灯光进行开关控制,自动开关控制可以根据星期对灯光进行开关控制;2、RTLIT系统结构RTLIT监控系统由以下三部分组成:●系统中心主站●移动通信网络●现场工作站,现场工作站分布在全市路灯控制箱中RTLIT系统由中心主站和现场工作站组成,它们通过移动通信网络建立联系。
整个系统的架构如下图所示,操作人员在中心控制室通过操作站下达命令,命令通过移动通信网络发送到灯光控制箱中的现场工作站,控制路灯的开关;开关的状态等信息同时通过移动通信网络反馈到中心●辅助设备:根据需要可以配置UPS不间断电源、打印机、投影仪等。
4、移动GPRSRTLIT系统主站和现场工作站通过移动通信网络实现互相通信,以成熟的GPRS或SMS等方式进行通信,采用TCP/IP、UDP网络通信协议,建立先进可靠、经济实用的通信方式。
5、系统软件一、概述智能路灯监控平台,主要用于城市路灯控制箱监控管理。
管理设置路灯控制器的参数以及区域路段划分;采集路灯电压、电流、功率以及路灯开关状态;管理路灯的开关状态,设置路灯的开关时间。
二、功能模块根据功能划分为,监控首页模块;设备管理模块;地图显示模块;监控列表;故障列表;设备控制;统计分析;用户管理。
监控首页:根据监控视图,在地图上随时观察相应设备节点,点击查询当前设备信息。
获取系统的实时报警信息。
设备管理:设置划分设备节点对应设备区域,路段,以及对应地图上的经纬度。
设置设备参数及设备预警参数。
地图显示:根据监控视图,在地图上随时观察相应设备节点,点击查询当前设备信息。
监控列表:列出所有设备节点控制器的3路监控数据信息。
点击所要查看节点详情,获取节点控制器的当日的数据曲线图,以及历史数据信息。
故障列表:根据故障类型,罗列故障类型。
罗列出有故障的设备节点,以及原因。
设备控制:设置设备节点3路控制开关的状态。
设置设备节点3路控制开关的时间。
统计分析:获取设备节点的数据曲线图,用以分析控制箱及路灯运行状态。
用户管理:根据用户操作类型,进行用户管理。
三、操作流程初始化设备:1) 进入设备管理,点击新增设备,输入设备节点号,点击地图设备所在位置获取经纬度,设置所在路段区域名。
2) 进入设备管理,设备列表,点击编辑,设置设备参数:3路额定功率,设备预警参数额定百分比默认90和额定因数亮化灯默认为10,路灯默认为40。
设备监视分析控制:3) 进入监控列表,地图显示,统计分析,对数据进行数据分析监控。
可查询当前数据,和历史数据查询分析。
4) 进入设备控制:设置设备节点号的开关机时间,设置时间格式为hh:mm,比如下午7点到早上6点为19:00 到06:00 。
5) 进入设备控制,对设备控制器进行开关控制。
系统监视查询设备状态:6) 返回监控首页,对系统全部设备,进行整体监控,并监查实时报警状态。
7) 监查到报警后可进入故障列表,对故障报警设备进行排查操作介面如图所示:软件操作方式中心管理软件分为服务器软件和客户机软件,主要的操作和管理功能在客户机上完成。
客户机软件的操作方式,采用WINDOWS的常规2步操作方式:选择对象->执行操作,选择的对象即远端控制器,可以是单个控制器,也可以是多个控制器。
执行的操作包括:设置控制器参数、查询控制器状态、立即开关灯、设置控制器控制方式等。
选择对象时,可以从地图上使用单选或者多选选择多个终端,可以从数据库里面选择单个或者多个终端,或者,可以从控制器状态栏“在线终端”栏选择操作的单个终端,而且3种选择方式可以同时使用。
执行操作时,操作可以在主界面快捷操作界面进行,也可以在终端控制面板进行,或者在终端详细控制面板3个地方进行。
每次操作都会有相应的状态提示,状态提示包括3种:命令成功发送,命令执行成功(失败)和命令返回数据。
状态提示可以在4个地方提示:GIS地图上、主界面的快捷操作界面、主界面的状态栏和控制器的控制面板上提示。
同时,操作会记录在事件数据库,便于查询历史操作数据。
控制器的状态和参数设置会保存在数据库里面,在主界面的终端属性和终端状态框里面可以查看选择的终端的属性和控制器设置以及当前状态.系统控制方式系统有2种工作方式:中心控制方式和本地运行方式。
默认情况下,控制器工作在本地控制方式,控制器运行程序按照设置的参数进行灯光控制,不需要中心软件参与,中心软件只查阅状态。
在控制器本地运行的情况下,中心可以随时中断控制器的程序,接替本地对灯光进行控制,直到中心退出控制,本地控制再继续运行。
比如,控制器设置的参数是晚上18:00开灯,早上6:00关灯,那么在中午12:00灯是关闭的,晚上20:00灯是开的,这是控制器根据设置的参数在自己控制。
如果我们在中午12:00通过中心软件将灯打开,那么灯会一直打开,直到我们中心关灯,或者中心退出控制,由本地自行控制为止。
如果我们在13:00设置为本地控制,那么灯会立即关闭,如果我们在晚上20:00再设置为本地控制,那么灯会保持打开直到早上6:00关灯灯光控制参数要使控制器正确的自动运行,我们需要设置控制器的参数,参数包括:●控制器的时间:控制器的正确时间,控制器会保存时间,断电也不丢失,可以中心设置和查阅,我们可以经常使用中心软件的同步时间功能,将控制器的时间同步到计算机时间;●控制器本地工作模式:控制器有3种本地工作模式●工作日模式:设置星期一至星期五每路开灯关灯时间;●休息日模式:设置星期六至星期日每路开灯关灯时间●节假日模式:设置星期一至星期五每路开灯关灯时间●控制器远程工作模式可对任一路进行实时开关控制软件模块中心管理软件包括服务器和客户机2部分。