无线路灯照明控制系统方案

合集下载

关于路灯无线控制系统的解决方案

关于路灯无线控制系统的解决方案

1 系统研究背景随着生态化与绿色城市建设的不断推进,如何做好城市环保交通管理体系建设,实现交通管理能源消耗的最优化,就成为了我们技术研究的重要内容。

但是在当前的城市交通管理中,传统的交通指挥系统存在能源消耗大、管理成本高等问题,难以满足生态化城市建设要求。

正因如此我们结合无线网络技术,开展了智能化城市路灯控制系统设计。

此次设计的主要目标是利用无线网络模块,将城市区域内的路灯系统形成自组网,完成对路灯控制系统的整体监控与智能化管理。

最终实现提高交通便利性的同时,保障城市交通安全,减少城市交通管理中的能源消耗,降低交通管理中的成本支出的管理目标。

2 智能化控制系统设计方案为了达到设计目标,我们首先根据目标需求制定了控制系统的设计方案,并围绕方案内容开展细化设计。

在此次设计中我们采用了基于zigbee 系统的无线传感网络,同时采用了模块化设计理念开展设计。

整体控制系统包括了网络系统、硬件与软件系统三个主要组成部分。

2.1 无线网络系统设计在此次设计中,我们选择了ZigBee 无线通讯技术,作为控制系统组网系统,同时为路灯控制系统提供通讯服务,其网络结构如图二所示。

在设计中采用这一网络技术的主要原因包括了以下几点:一是系统结构复杂度低,便于管理控制与维护;二是网络系统低功耗、低成本,符合设计中的低耗能理念;三是网络系统具有低数据速率、自组网特性,其一个子网络系统,能够组建65535个无线节点,进而达到路灯控制系统控制数量要求;四是其网络各节点间能够实现相互通信功能,同时其通讯距离可以从70米扩至数公里.符合路灯控制系统通信要求。

图1 ZigBee 无线通讯网络结构2.2 软件系统设计在系统控制流程设定中,其主要的流程包括了以下几个环节:(1)对系统硬件与网络系统进行初始化处理。

(2)而是通过无线网络自组网处理,实现各控制终端加入控制网络系统。

(3)判断系统的控制方法,即判断系统处于自动控制或手动控制状态。

路灯控制方案

路灯控制方案
4.节假日模式
在节假日和特殊时段,提高路灯亮度,保障市民出行安全。
5.故障检测与报警
实时监测路灯运行状态,发现故障及时报警,提高路灯运维效率。
6.大数据分析
收集路灯运行数据,通过大数据分析,优化照明策略,降低运维成本。
五、实施步骤
1.对现有路灯设备进行调研,确定改造范围和设备清单。
2.设计路灯智能控制系统,制定详细的技术方案。
3.照明策略优化
根据不同路段的行人、车流量以及天气状况,制定相应的照明策略,实现按需照明。
四、具体措施
1.远程监控
建立路灯远程监控系统,实现对路灯的实时监控,发现异常情况及时处理。
2.自动调节
路灯控制器可根据环境光照度、行人车流量等信息,自动调节路灯亮度,实现节能减排。
3.分时段控制
设置多个照明时段,根据不同时段的照明需求,自动调整路灯亮度。
-技术培训:对运维人员进行技术培训,提升维护能力。
六、法律法规遵循
本方案遵循以下法律法规:
-《城市道路照明设计规范》
-《城市道路照明设施管理规定》
-《中华人民共和国节约能源法》
-《城市照明节能管理规定》
七、预期效益
-节能降耗:通过智能控制,预计可降低路灯系统整体能耗20%以上。
-提升安全:智能照明系统将提高夜间道路照明质量,增强市民出行安全感。
五、实施细节
1.系统部署
-前期调研:评估现有路灯设施,确定改造范围和设备需求。
-设备采购:按照标准与要求,采购符合国家规定的智能路灯设备。
-安装调试:在专业人员的指导下,进行设备的安装与调试。
2.运行维护
-定期检查:制定定期检查计划,确保系统稳定运行。
-故障处理:建立快速响应机制,及时处理路灯故障。

智能路灯控制系统设计 毕业设计

智能路灯控制系统设计 毕业设计

智能路灯控制系统设计毕业设计智能路灯控制系统设计——毕业设计一、课题背景随着城市的不断发展和智能化的进步,传统路灯系统已经不能满足人们的需求。

智能路灯控制系统可以通过智能化的技术手段,对路灯进行智能化的管理和控制,实现路灯的智能化,提高路灯的使用效率,同时也为城市节能减排做出了积极的贡献。

因此,设计一套可靠性高、易于操作、具有智能化管理和控制功能的智能路灯控制系统成为当今的热门课题。

二、设计思路本次毕业设计的智能路灯控制系统主要包括智能控制器、路灯控制中心和手机App三个部分。

具体实现方式如下:1.智能控制器:智能控制器使用单片机(MCU)和无线通讯模块组成,通过感应器检测环境光强度、路灯实际功率和亮度,并实时反馈传感器数据到路灯控制中心。

控制器安装在路灯杆上,通过网络通讯可以与路灯控制中心实现实时通讯。

2.路灯控制中心:路灯控制中心是智能路灯系统的核心部分,由服务器和数据库组成,实现对智能控制器、路灯和App的智能管理和监控。

路灯控制中心可以对路灯进行智能化管理,如控制路灯的开关、设置灯光亮度等,同时具备实时监控路灯的工作状态,当路灯损坏时,可以及时进行维修和更换,避免路灯故障对城市安全带来的影响。

3.手机App:智能路灯控制系统提供了手机App,用户可以通过手机App对路灯进行管理和控制,例如通过App对路灯开关进行控制、调整灯光亮度等,用户还可以通过App监控路灯的工作状态和及时反馈意见。

三、技术实现方案1.硬件设计:将传感器等硬件设备与单片机(MCU)相连,通过编写程序实现路灯的智能管理和控制。

2.通信技术:选择物联网通信技术,采用GPRS、WiFi等网络通讯技术,通过路灯控制中心实现智能管理和监控。

3.软件设计:采用云计算技术,实现路灯的实时监控和远程操作,使用Web接口和App接口等软件技术,与MCU设备通信协议进行通讯。

四、实验结果及分析本次毕业设计成功实现了一套三部分智能路灯控制系统,实现了路灯的智能化管理和控制,减少了能源的浪费,大大提高路灯的使用效率,为城市的节能减排做出了积极贡献。

智慧路灯照明系统设计设计方案

智慧路灯照明系统设计设计方案

智慧路灯照明系统设计设计方案智慧路灯照明系统设计方案一、引言随着城市的发展和人口的增加,道路照明系统在城市建设中起着至关重要的作用。

传统的路灯照明系统存在诸多问题,如能耗高、维护困难、控制不灵活等。

为了解决这些问题,智慧路灯照明系统应运而生。

本文将详细介绍智慧路灯照明系统的设计方案。

二、系统概述智慧路灯照明系统是一种基于物联网技术的智能照明系统,通过对路灯进行集中控制来实现路灯的智能调节、能耗监控和故障报警等功能。

三、系统组成和功能1. 控制器:使用低功耗的微处理器芯片作为控制器,实现与云服务器的通信和对路灯的灯光调节和状态监测。

控制器内部还需包含能耗监测电路和故障报警电路。

2. 云服务器:负责接收和处理来自控制器的数据,实现对整个路灯系统的集中调度和管理。

云服务器还负责存储和分析历史数据,并提供统计和报表功能。

3. 路灯节点:每个路灯节点由一个控制器和一盏LED灯组成。

控制器负责接收云服务器的指令进行灯光调节,同时将路灯的状态和能耗信息发送到云服务器。

4. 用户终端:用户可以通过手机、平板等终端设备来查询和控制智慧路灯照明系统。

用户终端可以实现手动调节灯光亮度、查询能耗和查看报警信息等功能。

系统的主要功能如下:1. 智能调节:通过云服务器对所有路灯灯光进行集中调度和控制,根据天气、交通流量等环境因素实现灯光的智能调节,以最大程度节约能源。

2. 能耗监测:通过路灯节点内部的能耗监测电路,实时监测路灯的能耗情况,并将数据发送到云服务器进行存储和分析。

用户可以通过用户终端查询能耗数据,为节能改造提供依据。

3. 故障报警:路灯节点内部的故障报警电路会对路灯的工作状态进行监测,并在发生故障时发送报警信息到云服务器和用户终端,以便及时维修。

4. 远程控制:用户可以通过用户终端实现对灯光的远程控制,可以手动调节灯光亮度,也可以远程关闭或打开路灯。

四、系统实施方案1. 控制器的选取:选择低功耗的微处理器芯片作为控制器,并与Wi-Fi模块进行集成,实现与云服务器的通信。

无线智能路灯物联网控制系统解决方案

无线智能路灯物联网控制系统解决方案

无线智能路灯控制系统解决方案目录1、引言 (1)1.1.无线智能路灯控制系统的目的 (1)1.2.传统路灯与智能路灯比较 (1)2、系统设计 (1)2.1.设计原则 (1)2.2.设计思路 (2)2.3.设计示意图 (2)3、硬件系统的设计 (3)3.1.路灯网络协调器 (3)3.2.单灯控制器 (4)3.3.Z IGBEE介绍 (5)4、软件系统设计 (6)4.1.软件系统 (6)4.2.软件系统功能 (6)4.3.软件主要功能演示 (7)4.3.1.登录界面 (7)4.3.2.批量控灯 (7)4.3.3.单独控灯 (7)4.3.4.方案控灯 (8)4.3.5.故障报警 (8)4.3.6.地图显示 (8)5、节能分析 (9)6、系统供电 (11)7、扩展系统 (11)1、引言1.1.无线智能路灯控制系统的目的随着社会经济的不断发展,能源短缺日益制约着我国经济的发展。

目前,我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%——20%,而城市公共照明在照明耗电中更是占据了30%的份额。

如何有效降低能耗,实现绿色照明,减少市政开支成为当务之急。

在道路照明中,传统的钠灯在照明的舞台上扮演着重要的角色,而未来越来越多的路灯将采用新型的LED路灯,不仅是因为它有着出色的照明表现,更因为它的使用寿命更长,功率却更低,是钠灯照明的理想替代产品。

而传统的路灯控制无法做到对灯的单独控制,也无法对灯的状态进行监控,灯亮没亮也不知道。

所以开发一套可以监测路灯运行的无线智能路灯控制系统是势在必行的。

城市路灯的无线控制、监控维护、以及智能亮度调节等,有诸多的好处,可以通过监测电流和亮度,来预测路灯的剩余寿命,这些信息通过无线网络传输到调度室中的地图上还可以在中心显示出已损坏的路灯位置,节省了查找损坏路灯的人力成本和维修费用,智能亮度调节功能,可以根据节假日的需要,远程遥控街道路灯的亮度,在深夜模式下,降低亮度节省能源,本身已经节能的LED更加省电。

智慧路灯照明系统建设方案

智慧路灯照明系统建设方案

智慧路灯照明系统建设方案
摘要:本方案介绍了智慧路灯照明系统的建设方案,重点介绍了智慧
路灯照明系统的实施过程以及要考虑的关键技术和环境因素,并分析了智
慧路灯照明系统的优势和可行性。

一、系统总体构成
智慧路灯照明系统由三个部分组成:硬件系统、软件系统与网络系统。

硬件系统由路灯控制器、路灯、光敏传感器、智能控制器、综合交换器、
光纤传输设备、照度计等组成;软件系统以路灯监控中心为核心,主要包
括路灯采集器、路灯控制器、智能控制器、通信网关、数据库网关和网络
服务网关等;网络系统以路灯监控中心为核心,经过光纤传输设备和综合
交换器连接,实现了路灯信息的采集、存储和传输。

二、总体架构
1.路灯控制器:路灯控制器主要由电源、控制电路和继电器组成,能
够控制照明路灯的开关、档位、功率等。

2.光敏传感器:光敏传感器能够检测周围环境的光强度,结合路灯控
制器,调节路灯的亮度、档位和比例,以节省能源。

3.智能控制器:智能控制器是智能路灯系统的核心部件。

无线路灯控制系统概要

无线路灯控制系统概要

无线路灯控制系统概要简介路灯是城市中不可或缺的设施之一,为夜间行人和车辆提供安全保障。

但传统路灯控制方式却存在不少问题,诸如路灯故障难以及时发现、人力巡查工作量大、节能效果不佳等。

为了更好地解决这些问题,无线路灯控制系统应运而生。

无线路灯控制系统基于现代物联网、物联网、通信技术和人工智能等多种技术进行设计和实现。

通过无线收发模块、中央控制器、传感器等设备,可以实现对路灯的实时监测、智能控制以及故障报警等功能,大大提高了路灯的运行效率和安全性。

本文将对无线路灯控制系统的概要进行介绍,主要包括其设计原理、实现方法、功能特点以及未来发展趋势等方面。

设计原理无线路灯控制系统的设计基于物联网和通信技术,主要采用以下原理:1.硬件设计原理:主要包括无线收发模块、中央控制器、传感器等设备的设计和制造,以及网络结构的构建。

2.软件设计原理:主要包括应用软件和控制程序的设计和开发,实现路灯的实时监测、智能控制等功能。

3.系统集成原理:是将各个子系统进行有机的组合和集成,实现整个系统的协同工作。

实现方法无线路灯控制系统的实现方法主要包括以下几个方面:1.无线通信技术:采用ZigBee、WiFi、GPRS等无线通信技术,实现设备之间的数据传输和信息交换。

2.中央控制器:通过中央控制器对路灯进行远程监测和控制,实现路灯的远程控制和集中管理。

3.传感器技术:通过安装在路灯上的传感器,实现路灯运行状态、照明亮度、照明时间等信息的采集和监控。

4.数据处理技术:通过数据处理技术,对采集到的路灯信息进行处理和分析,实现故障检测、节能控制等功能。

功能特点无线路灯控制系统具有以下功能特点:1.实时监测:通过传感器对路灯进行实时监测,能够及时发现路灯故障和照明不足等问题。

2.智能控制:通过中央控制器对路灯进行智能控制,实现路灯的自动调光、定时开关、灰度调节等功能,大大提高路灯的能效。

3.故障报警:对路灯的故障进行实时监测和报警,方便问题及时处理。

智能路灯控制系统方案

智能路灯控制系统方案
4.人员培训
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
  1. 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. 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. 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)。

无线路灯照明控制系统方案
一、需求分析
当代社会,城市路灯照明已经成为展示城市魅力的名片和窗口,但是照明在带来辉煌、绚丽和方便的同时,也遇到了诸多预料不到的问题,如:费用问题、用电问题、管理问题,故障回报问题等。

采用何种方案可以解决以上问题?
大家都知道,单独的GPRS 路灯控制只是控制一条路上的路灯。

无法实现更多系统控制及单双灯控制,且费用较高;ZigBee+GPRS 最新无线技术从根本上克服了前两者的缺陷,是真正的“无处不在”的技术。

就路灯领域来讲,节能问题自然是我们考虑的首选。

据有关环保部门统计数字显示,海口地区现约有路灯2万盏,年耗电费在1300 万元至1500 万元;每年西安市路灯照明的电费就超过 1 亿元;南京仅路灯的数量大约有20万盏,如果每天以平均开灯10小时计算,那么每年的电费至少在 2.2亿元左右……
另外,以一个地级市10 万盏路灯未为例,每天晚上需要50 辆车,每辆车平均 3 个人,每辆巡逻车年
费用约10万元,巡逻人员工资约4万元,一年的城市照明巡检费用为1100万元左右••…所有这些数字显示表明,我们正面临着严重的人员、物资和能源耗费问题!在电力能源紧张的今天,顺舟科技的无线技术,不但可以帮助照明系统节省25%以上的用电量,而且还让照明灯具的使用寿命得到了极大限度的延长,不仅帮助解决城市路灯照明经费问题,还可以帮助解决电力能源环保等相关领域问题。

这也正是顺舟科技人性化设计理念受到市场欢迎的根本原因。

二、系统简介
顺舟科技无线路灯单灯调光管理系统,主要应用了ZigBee 无线技术实现了单灯调光管理的功能。

系统
通过ZIGBEE和GPRS的无线网络(无线物联网技术),在用户计算机上自动获得路灯的各种参数状态,实现了自动巡检,可以判别出路灯的故障状况、老化程度、亮灯状况等。

♦自动巡测功能
♦远程采集(电流电压、电量、功率因素等)
♦过载、空载保护
♦单灯控制、奇偶控制、区域控制,自动控制
♦故障报警
♦数据查询、存储,报表生成、Excel 导岀♦拓展功能:调光监控、光照采集等
三、工作流程
♦路灯工作流程图
♦路灯维修流程图路灯工作流程图
整壤性询宣蜡申陽有紺T* SB*灯的实时就曲偿住化功垂
路灯订单式维修流稈代
四、系统特点
♦节省成本:安装施工简易快捷,无需铺设专线,模块化安装,可以系统自动检测生成故障报表。


个路灯只需要一个路灯监控器,每200个路灯配备一台子网监控器,节省了GPRS流量。

不用改变既有的电力线架设和配电监控网络,一方面节省了人力物力;一方面自动组网的ZigBee模块不受天气和地形的影响,也保证了通讯的可靠性。

♦每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电设备进行分区、分线路管理。

♦监控灯具的开/关和亮度,从而可以显著延长灯具的有效寿命,减少灯具更换次数,节约资源,减少有害气体污染环境。

可以远程设置节点监控参数,实现节点的灵活监控。

在后半夜车稀人少时,则监控路灯保持较低照度的照明(或者实行半夜灯”调节监控)。

这样做主要优点就是在调光的同时,也大幅降
低了电耗,节约用电,同时还可以延长灯源寿命。

♦根据天气情况和实际光的照度,自动监控灯具的开/关和灯具的亮度,如在不好的天气时及时打开
路灯,对于安装在桥下或隧道的路灯,路据实测光强,来自动以最佳的亮度打开路灯,提高公众满意度,在灾害天气使路灯更人性化。

♦通过系统中心设置,防止非授权人操作,确保系统监控安全可靠。

依据采集数据情况,可判断终端设备运行状态情况。

所有运行参数(自动通断电时间,区域划分)可在管理终端随时设置,随时启用,管理方便。

五、功能参数
♦PWM调光多路输出
♦串口透明数据传输
♦无线IO 输入输出控制
♦电压和电流数据采集
♦继电器输出控制。

相关文档
最新文档