基于物联网的智能路灯管理系统
基于物联网技术的智能路灯系统设计

基于物联网技术的智能路灯系统设计智能路灯系统是一种基于物联网技术的新型智能系统,通过智能化的硬件与软件设备相结合,可以实现对路灯的远程管理和自动控制,减少了人工管理成本,提高了路灯能源利用率和服务水平,为城市建设和居民生活带来了极大的便利。
本文将对基于物联网技术的智能路灯系统的设计进行探讨。
一、智能路灯系统的基本构成智能路灯系统主要由以下几个硬件与软件构成:1.路灯控制器:路灯控制器是控制路灯供电的设备,同时具有无线通讯和数据处理等功能。
2.云平台:云平台是连接各个路灯控制器的中心,它可以管理路灯数据、分析统计路灯的使用情况以及做出优化调整。
3.传感器:传感器是安装在路灯上的探测设备,可以感知环境的光线、环境温度和行人车流等数据,从而自动调整光线强度和路灯运行参数。
4.应用软件:应用软件是用户与智能路灯系统进行交互的界面,它可以通过用户操作实现远程控制和数据查询等功能。
二、智能路灯系统的基本原理智能路灯系统的基本原理是使用物联网技术,将各个路灯控制器、传感器和云平台连接起来,通过数据采集、处理和分析,实现自动控制和管理。
具体而言,智能路灯系统可以分为以下几个步骤:1.数据采集:路灯传感器采集周围环境的光强、温度和空气质量等数据,并将这些数据上传到云平台。
2.数据处理:云平台接收到路灯传感器上传的数据后,进行数据处理和统计分析,根据数据分析结果,自动或人工调整路灯的运行参数。
3.自动控制:根据数据分析结果,云平台会自动控制路灯的开关和光线强度,并将调整结果反馈给用户。
4.远程管理:用户可以通过应用软件,远程控制路灯,实现人工调整和数据查询等功能。
三、智能路灯系统的优点智能路灯系统相比传统路灯系统具有以下几个优点:1.节能环保:智能路灯系统可以根据环境变化自动调节控制路灯的光线强度和运行时间,节省路灯能源和成本,并减少能源消耗对环境的污染。
2.自动控制:智能路灯系统可以自动调整路灯运行参数,不需要人工干预,并且可以实时反馈路灯运行状态。
智能路灯管理系统的设计与实现

智能路灯管理系统的设计与实现随着社会科技的发展和智能化的趋势,人们对于城市基础设施的要求也越来越高。
作为城市基础设施的一部分,路灯的管理也面临着新的挑战。
为了更好地管理路灯,提高道路安全性和节约能源,智能路灯管理系统应运而生。
一、智能路灯管理系统的概述智能路灯管理系统是基于物联网技术的一种新型的城市道路照明管理系统。
它采用多种传感器技术、通信技术和数据分析技术,实现灯具的智能控制、故障监测、能耗管理和设备维护等功能。
通过对路灯进行远程监控和控制,实现对路灯的全方位管理和智能化运营,从而提高路灯的使用寿命和节约能源成本。
二、智能路灯管理系统的设计要求智能路灯管理系统的设计要求必须满足以下几个方面:1. 灵活通用的控制手段智能路灯管理系统必须能够在各种复杂的城市环境下进行控制,具备丰富的控制手段。
例如,手动控制、计时开关控制、光敏控制等模式。
2. 数据采集和变换功能智能路灯管理系统需要采集和处理灯具的各种数据,例如温度、亮度、电流、电压等数值。
将这些数据进行变换处理,输出可供实时调整控制的数据,为灯具的运营提供更为科学和高效的支持。
3. 故障检测和远程预警功能智能路灯管理系统必须具备故障检测和远程预警功能,能够在发生灯具故障后及时警报。
通过对故障信息的采集和分析,系统能够自动检测出灯具的故障,向管理人员发送预警信息,在第一时间解决故障,提高管理效率和效果。
4. 智能化的能耗管理功能智能路灯管理系统必须具备能耗管理功能,要能够实时监测路灯的能耗情况,实现精准的能耗分析和统计。
通过对路灯的智能控制和灯光调节,在保证照明质量的前提下,减少能耗成本,提高能源利用效率。
5. 健全的灯光设备维护管理体系智能路灯管理系统必须具备健全的灯光设备维护管理体系。
例如,设备的维护保养,设备的巡查和维修,故障设备的更新更换等。
这些管理措施可以提高路灯灯光的使用寿命,减小路灯的维修和管理成本。
三、智能路灯管理系统的实现方案智能路灯管理系统的实现方案主要分为硬件和软件两个部分。
基于物联网的智能城市灯光管理系统设计与实现

基于物联网的智能城市灯光管理系统设计与实现智能城市的建设是当前城市发展的重要方向之一,该系统的设计与实现对于提高城市的能源利用效率、提供高品质的城市照明和提升居民生活品质具有重要意义。
本文将从物联网的角度出发,探讨基于物联网的智能城市灯光管理系统的设计与实现。
一、系统设计1. 系统架构设计智能城市灯光管理系统主要由感知与控制层、通信层和应用层组成。
感知与控制层通过感知设备获取实时的环境、人流等信息,并通过控制设备对灯光进行精细化调控。
通信层负责传输感知数据和控制指令,确保系统的及时性和可靠性。
应用层通过数据分析和智能算法,实现对灯光的自动化控制和优化。
2. 硬件设备设计系统硬件设备包括感知设备、控制设备和通信设备。
感知设备可以选择使用光敏传感器、红外传感器等,实时感知环境光线强度和人流量等信息。
控制设备可以选择使用可调光的LED灯等,通过调节亮度和色温来实现对灯光的控制。
通信设备可以选择使用无线通信技术,如Wi-Fi、LoRa等,实现感知数据和控制指令的传输。
3. 软件设计系统软件主要包括感知数据处理、控制指令生成和应用管理等模块。
感知数据处理模块负责对感知数据进行采集、清洗和统计,为后续的数据分析和决策提供基础。
控制指令生成模块基于分析结果和智能算法,生成精确的控制指令,实现对灯光的自动化控制。
应用管理模块负责管理灯光的使用场景、开关时间和亮度等参数,用户可以通过APP或网页等方式进行控制和监控。
二、系统实现1. 环境感知与数据采集系统首先需要布置一定数量的感知设备,根据城市的规模和布局进行合理的位置安排。
感知设备通过传感器实时采集环境光线强度和人流等信息,并将数据发送给控制中心。
2. 数据处理与分析控制中心接收到感知数据后,进行数据处理和分析。
首先,对数据进行清洗和预处理,排除异常数据和噪声干扰。
其次,基于历史数据和环境特征进行数据分析,提取关键特征和规律。
最后,利用智能算法,如机器学习、神经网络等,进行数据建模和优化,生成精确的控制指令。
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。
基于物联网技术的智能路灯管理系统设计

基于物联网技术的智能路灯管理系统设计智能路灯管理系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,它通过物联网传感器和智能算法,实现对路灯的远程监控、自动调光、故障报警等功能,为城市提供更高效、更节能的路灯管理。
随着城市化进程的加快,城市道路日益增多,路灯的数量也大幅增加。
传统的路灯管理模式存在一些问题,比如维护成本高、能源消耗大、管理不便等。
而基于物联网技术的智能路灯管理系统,可以充分利用现代信息技术,提高路灯管理的效率和智能化水平。
首先,智能路灯管理系统通过安装在路灯上的物联网传感器获取路灯当前的亮度、温度、湿度等信息,并将这些数据传输到云端服务器进行分析和处理。
通过对数据的分析,可以实时监测路灯的工作状态,例如是否正常运行、是否需要维修等。
同时,系统还能自动根据环境光强度调节路灯的亮度,保证亮度在适宜范围内变化,有效节省能源。
其次,智能路灯管理系统可以实现远程监控和控制。
通过云服务器,路灯管理人员可以远程对路灯进行监控和控制。
当出现路灯故障或异常时,系统会自动发送报警信息给管理人员,并显示故障的具体位置,方便及时维修。
同时,管理人员可以通过手机、电脑等终端设备对路灯进行远程调光、开关等操作,大大提高了路灯的管理效率。
另外,智能路灯管理系统还具备数据分析和决策支持的功能。
系统可以对路灯的工作数据进行分析和统计,例如路灯的使用时长、能耗情况等,帮助管理人员了解路灯的工作情况和效果,并提供决策支持。
基于分析结果,管理人员可以优化路灯的管理策略,比如调整路灯的亮度范围,合理安排维护计划等,以实现更科学的路灯管理。
智能路灯管理系统设计的关键是物联网传感器的选用和云端服务器的搭建。
传感器需要具备高精度、高可靠性和低功耗等特点,以确保数据的准确性和稳定性。
同时,云端服务器需要具备强大的计算和存储能力,能够处理大量的数据,并提供实时的监控和控制功能。
在实际应用中,智能路灯管理系统可以帮助城市节约能源消耗,减少管理人员的工作负担,提高路灯管理的效率。
基于物联网的智能路灯系统的设计

基于物联网的智能路灯系统的设计第一章智能路灯系统的介绍智能路灯系统是指一种智能化的城市道路照明系统,其基于物联网技术构建,通过智能化的控制系统和传感器等设备,对路灯进行远程控制、调节亮度和管理路灯的维护等任务。
智能路灯系统具有节能、环保、智能化等特点,是城市照明系统的重要组成部分。
第二章智能路灯系统的设计方案本文提出的基于物联网的智能路灯系统的设计方案主要包括以下几个方面:1.硬件设计方案智能路灯系统的硬件设计方案主要包括LED光源、控制系统、气象传感器、高清晰度摄像头等设备组成。
其中,LED光源是智能路灯系统的核心部件,其具有低耗能、高效率的特点,通过集成控制系统对LED光源进行亮度调节和开关控制。
气象传感器是为了实现对环境变化的实时监测,比如雨量,温度,湿度等。
2.软件设计方案智能路灯系统的软件设计方案主要包括控制系统和云平台构成。
控制系统是为实现路灯的远程控制,具备开、关、亮度调节、故障检测等功能。
在云平台方面,通过数据采集、汇总、分析与处理,实现路灯远程监控,管理路灯的故障、亮度和电量等指标。
3.系统架构智能路灯系统分为集中控制系统和分布式控制系统两种架构,两者区别主要在于控制系统的位置和设备控制数量,集中控制系统主要是由控制中心管理所有路灯设备,而分布式控制系统则各个设备独立控制,具体实现中应根据实际需求选择合适的解决方案。
第三章智能路灯系统的优势基于物联网的智能路灯系统相比传统路灯具备以下优势:1.智能化控制通过智能控制系统实现路灯的开、关、亮度调节和故障检测等功能,提高路灯的智能化水平。
2.节能环保智能路灯系统采用LED光源,具有低耗能、高效率等特点,可以实现节能减排。
3.实时监控通过气象传感器、高清晰度摄像头等设备实时监测路灯环境和交通状况,能够及时发现问题并进行处理。
4.远程管理基于云平台构建的智能路灯系统具备远程管理功能,可以实现实时监控、远程控制、维护路灯。
第四章智能路灯系统的应用基于物联网的智能路灯系统可以广泛应用于各个领域,比如城市街道、公园、住宅区等。
基于物联网技术的智能照明控制系统设计与实现

基于物联网技术的智能照明控制系统设计与实现智能照明控制系统是基于物联网技术的一种新型智能化应用,通过感知、连接、计算与控制等功能,实现对室内外照明设备的智能管理与控制。
本文将详细介绍基于物联网技术的智能照明控制系统的设计与实现。
一、引言随着物联网技术的迅猛发展,传统的照明控制方式已经无法满足人们对于照明的个性化需求。
智能照明控制系统的出现,为人们提供了更为便捷、智能和高效的照明管理方式。
基于物联网技术的智能照明控制系统以人为中心,通过充分利用丰富的环境信息和用户需求,能够自动适应光照条件,实现照明设备的合理调控,提高能效和使用舒适度,从而为人们创造更加舒适、健康和智能化的照明环境。
二、设计原理基于物联网技术的智能照明控制系统主要由传感器、网络通信、数据分析和照明设备组成。
传感器负责感知环境的参数,如光照强度、温度、湿度等;网络通信模块负责传输感知到的数据;数据分析模块通过对感知数据的处理和分析,确定合适的控制策略;最后,照明设备根据控制策略进行自动的调光、调色等操作。
三、系统设计与实现1. 传感器选择与部署智能照明控制系统的性能与传感器的选择和布置有直接关系。
对于室内照明控制系统而言,常用的传感器包括光照传感器、人体红外传感器、温湿度传感器等。
在部署方面,根据具体的使用场景和要求,合理布置传感器,确保能够准确感知到环境参数。
2. 网络通信与数据传输物联网技术的核心之一是数据传输,智能照明控制系统通过网络通信模块实现传感器与照明设备之间的数据传输。
常用的无线通信技术包括Wi-Fi、蓝牙和Zigbee等。
根据使用环境和距离要求,选择合适的网络通信方式,保证数据传输的稳定性和安全性。
3. 数据处理与分析传感器采集到的原始数据需要经过数据处理和分析,以提取有用信息并确定相应的控制策略。
可以利用数据挖掘和机器学习等技术进行数据的深度分析,提高照明控制的智能化水平。
4. 控制策略与照明设备根据分析结果和用户需求,确定合适的控制策略,如调光、调色、定时控制等。
基于物联网的智能路灯管理系统设计

基于物联网的智能路灯管理系统设计智能路灯管理系统:实现更智能、高效的城市照明在现代城市的道路上,路灯的作用不仅仅是提供照明,还可以通过物联网技术的应用,实现智能管理和节能环保。
本文将介绍一种基于物联网的智能路灯管理系统设计,旨在提升城市照明的效果和管理的效率。
一、背景介绍随着城市化的不断推进,城市道路的数量和范围不断扩大,传统的路灯管理方式已经无法满足城市的需求。
传统路灯管理需要人工巡查和手动开关,效率低下且易出现问题。
因此,开发一种智能化的路灯管理系统,成为了迫切需求。
二、系统设计原理基于物联网的智能路灯管理系统设计的理念是通过网络连接,将路灯与中央管理系统相连接。
通过路灯灯头的控制器,实现远程监控、灯光调节和故障报警等功能。
具体的设计主要包括以下几个方面:1. 硬件部分:(1) 路灯控制器:安装在路灯灯头上,负责控制灯光的开关和亮度调节。
同时,控制器内部要集成传感器,如光控传感器、温度传感器等,用于感知环境并做出相应的调整。
(2) 通信模块:通过无线通信模块,将路灯控制器与中央管理系统相连接,实现远程监控和控制。
常用的通信方式可以是4G/5G、LoRa等。
(3) 能源供应:可以采用太阳能电池板和储能电池的形式,以实现绿色环保并保证路灯的供电。
2. 软件部分:(1) 中央管理系统:负责收集、分析、处理和存储从路灯控制器传回的数据。
管理员可以通过中央管理系统对整个路灯系统进行监控和管理。
(2) 控制算法:利用传感器获得的数据,进行智能灯光控制、亮度调节、节能等操作。
例如,当周围环境光强度下降时,自动调高灯光亮度;当检测到异常情况时,进行故障报警等。
三、系统功能基于物联网的智能路灯管理系统设计实现了以下主要功能:1. 远程监控:通过中央管理系统,实时监控每个路灯的状态、工作时长、功耗等信息,及时发现故障并解决。
2. 智能控制:根据光线、温度等传感器的数据,智能调节灯光亮度,以降低能耗,提升节能效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2017年第2期 信息通信2017 (总第 170 期)INFORMATION&COMMUNICATIONS(Sum.No 170)
基于物联网的智能路灯管理系统
王朝清,张超,杨杰,蔡仁松,杨靖
(贵州大学电气工程学院,贵州贵阳550025)
摘要:针对城市路灯的管理设计了一种基于物联网的智能路灯管理系统。
该系统采用STM32F103为主控制器,nRF905 实现短距离通信,配以远距离通信模块、定位模块、传感器模块,实现根据路灯工作环境的变化对路灯进行实时的工作状 态调整,节能环保、便于管理,该系统适用于城市中多种道路的路灯控制。
关键词:物联网;智能路灯;STM32F103;nRF905
中图分类号:TM923.5 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)02-0111-02
近年来,随着城市现代化建设步伐的加快,传统的路灯控 制存在着一些的问题,如电量浪费巨大、智能化程度低、通讯 稳定程度差、管理控制不方便、路面照度分布不均等。
因此,如何利用目前的科技手段来解决这些矛盾已经成为照明控制 领域里一个新的重要课题。
当前,物联网技术己经成功应用到各行各业,例如电子不 停车收费(ETC)、ZigB ee路灯控制系统、门禁系统等。
本文提 出了一种基于物联网技术的智能路灯管理系统,下层采用 NRF905射频通信和上层采用3G通信相结合的一种混合网络 结构,并利用GPS+北斗卫星双定位的方式建立路灯信息控制 管理数据库,实现将传统路灯改造升级为便于管理、高效节能, 稳定可靠、配置灵活的智能路灯系统。
1关键技术介绍
1.1物联网技术
物联网(Internet o f Things)指的是将无处不在的末端设备 和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、数控系统、家庭智能设施、视频监控系统等,通过各种通讯网 络技术实现互联互通、应用大集成、以及基于云计算的SaaS营 运等模式,在互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制, 提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联 动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线 升级、统计报表、决策支持、领导桌面等管理和服务功能,实现 对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化™。
1.2短距离通讯技术
在本次智能路灯管理系统中,节点路灯控制器与主控制 器的通信采用短距离无线通信技术,常用的短距离通信方式 有RF、W iF i、蓝牙等,考虑到抗干扰能力强的需求,拟采用 NRF905作为本次系统中的节点控制器与主控制器间通信的 模块。
1.3远距离无线通信技术
远距离无线通信技术最主要包括GPRS、3G、4G等几种,结合路灯管理系统数据传送量不是很大,且需要覆盖范围广 泛的问题,我们选用3G通信技术实现本地节点与远程控制中 心的通信。
1.4定位技术
定位技术指利用卫星等导航工具,确定物体所处的经纬 度,常见的有GPS定位和北斗卫星导航定位系统两种。
为了 使定位更加准确,在本次路灯管理系统中将利用北斗+GPS双 模定位。
2系统结构
基于物联网的智能路灯控制系统,由远程控制中心和本地节点控制器构成。
本地节点控制器与远程控制中心之间通 过远程通讯技术3G通信进行连接,以实现数据的传输;节点 控制器之间利用短距离通讯模块NRF905进行通信。
系统结 构如下图所示:
图1系统结构图
2.1远程控制中心
远程控制中心包括数据库和终端设备,数据库存储和分 析节点控制器上传的数据并对输出控制信号,工作人员和用 户可以通过终端设备查看数据以及对控制器下达指令。
2.2本地节点控制器
节点控制器分为节点组控制器和子节点控制器。
节点组 控制器硬件结构如图2所示:
图2节点组控制器硬件结构
子节点控制器是节点组控制器的下级控制器,其功能和 节点组拄制器相同,但是子节点控制器的通信方式只有短距 离通信。
2.2.1通信模块
系统采用的远程通信方式是3G无线通讯,模块型号为A6 m in i的无线数据传输模块,它有四个频段:850M H Z、900M H Z、1800M H Z、1900M H Z,平均待机电流3m A以下,功耗小。
短程 通信方式采用射频通信,采用NRF905短距离无线通信模块。
2_2_2 CPU模块
控制器采用的是型号为STM32F103的微处理器,32位低 功耗且集定时器、USB、U A R T等多种功能于一体的增强型微 控制器。
2.2.3传感器模块
在控制系统中传感器包括光照传感器、温湿度传感器和|灯坦1 |
n n n
.3C. N S F9N R F90S
,3R05N R P905
t r
1控制器|
______1
|控制器|i控制器i
______i
路灯1|■路灯2 ||路灯n|
|灯组n |
n n n
m〒N R P905
T
I路灯1||路灯2
HI
信息通信王朝清等:基于物联网的智能路灯管理系统
红外探测传感器,它们分别能进行实时的光照度的反应和通过 监测红外线波长区别行人和车辆,并根据程序要求对路灯进行 控制。
在此次的设计中,我们光照传感器采用型号为OSA4的 光照度变送器,工作电压为5-24V,测量精度为±3%FS°C ,测量 范围为(K200K L u x;温湿度传感器采用型号为AM2322的温湿 度一体传感器,温度测量范围为土0.3。
,湿度测量范 围为(K99.9%RH,±2%RH,工作电压是DC3.1~5.5V;红外探测传 感器采用的是热释电红外探头,型号为双元RE200B的红外探 头工作波长为7~14啤,工作电压是2.2-15V,视场为139〇x l26。
2.2.4定位模块
为保证定位的精确性,系统采用了北斗定位加GPS定位 的双定位方式。
将北斗系统和GPS系统组合使用,能够保证 在楼间恶劣环境下的准确定位气系统采用型号为U M220的 定位模块,定位精度:5m(2维均方根,允许广域差分系统),工 作频率:1575.42 M H z,电源电压:5V±0.5V。
2.2.5电源模块
控制器的电源采用“风光互补、电池后备”的供电方式,这 样不仅能为系统提供稳定可靠的的电源,还能利用新能源技 术,既环保又实用。
在风、光能发电充足的情况下,对蓄电池 进行充电,在风、光发电不足的时候由蓄电池向系统供电,频 繁的充放电会对蓄电池带来一定的损伤,因此系统可选用型 号为CH-LDC/013的储能锂电池作为后备电源,额定电压: 11.1V,充电电流:3.3A,额定容量:llA h。
太阳能电池板可采 用60W多晶太阳能电池板,工作电压:18V,工作电流:3.3A系 统电压:12V。
风力发电装置采用额定功率为100W,输出电压 为12V的小型风力发电机。
2.2.6故障自检模块
系统采用的的路灯故障检测方式是通过监测路灯的工作 电流,并将工作电流与设定值进行比较,以此来判断是否故障。
故障检测用的电流检测元件型号为ECS06-05的电流互感器,测量范围为0〜25A,精度0.5%,输出电流为5m A。
3系统软件设计
3.1主控制器程序设计
主控制器是控制系统的核心,它可以对路灯进行控制并 将数据及时的传送到总控制端,同时接受来自控制端的命令。
当控制端需要查询控制器位置信息的时候,控制器开放定位 模块连接串口,获取位置信息并上传终端;若不需要位置信息, 则控制器根据传感器检测的实时数据对路灯进行控制,同时 将数据传输到终端。
节点控制器流程如图3所示。
3.2路灯故障自检程序设计
控制器程序对当前的路灯的工作状态进行查询,并与系
统设定的工作做状态进行比较,若路灯工作在设定状态,则路
灯正常;若路灯未工作在设定状态,则判定路灯处于故障状态,
此时控制器获取故障路灯的位置信息并上传给远程控制中心,
完成故障自检。
4系统实物
图4主控制器实物图
5结语
本文介绍了一种基于物联网的路灯控制系统。
该系统易
于实现,能够有效地收集路灯附近的各种信息,采集到的数据
较为齐全,处理器能够根据结果实时调整路灯工作状态。
对
于路灯管理系统合理使用电能、保护环境和降低运行维护的
成本有较大的帮助。
参考文献:
[1]黄长清.智慧武汉[M].武汉:长江出版社,2012
[2]髙鹏,罗心定.浅析公网无线通信的几种方式[J].才智,2010
(17):39.
[3]于泳,贾会迎.物联网关键技术及应用m.知识经济,2011
(11):143_143.
[4]吴甜甜,张云,刘永明,等.北斗/GPS组合定位方法[J].遥感
学报,2014,18(5):1087-1097.
基金项目:大学生国家创新基金项目,贵大(省)创字2016 (012);贵州省工业攻关项目(龄科合G Y字[2013]3061号);贵
州省科学技术基金(龄科合J字[2013]2117号,LH[2015]7179);
国家自然科学基金(61640014) 〇
作者简介:杨靖(1973-),男,汉族,四川,通信作者,贵州大学电
气工程学院,博士,贵阳市花溪区贵州大学新校区电气工程学 院,研究方向为无线传感器网络及应用。
112图3
节点控制器程序流程图。