路灯监控终端
路灯、交通信号灯及路灯远程监控终端技术要求

路灯、交通信号灯及路灯远程监控终端技术要求一、路灯技术要求1、一般要求1.LED光源应符合《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1、《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5及LED路灯现行行业标准的有关规定;2.路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其它有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。
2、其他1.LED灯具必须采用二次透镜工艺;2.未详述之处需符合本技术规范《照明产品需求一览表》中所列要求及相关国家标准。
二、交通信号灯技术要求1、一般要求1.交通信号灯组应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886)及《道路交通信号灯》(GB14887)有关规定;2.交通信号灯控制机(箱、盘)及其他电器应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886)的有关规定;3.钢质灯杆、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片、加强筋等金属构件及悬臂、支撑臂、拉杆、抱箍座、夹板等附件的防腐性能应符合GB/T18226的有关规定。
2、其他未详述之处需符合本技术规范《货物需求一览表》中所列要求及相关国家标准三、路灯远程监控终端技术要求1、一般要求路灯远程监控终端设备应符合以下要求:1.内嵌GPRS模块,全国远程无线遥控,远程设定时间、开关灯,远程数据交换。
2.输入接点:具备报警输入,光敏探头输入。
3.输出控制:具备多个继电器输出,至少可以控制三组不同时间段的路灯。
4.带RS-485通讯接口,符合标准通讯协议。
5.经纬度时钟,具备普通时钟,光控等功能;具备手动,自动,遥控功能。
6.尽量与我市路灯处现在使用的防盗系统的参数对接,利于日后管理移交。
2、其他路灯远程监控终端设备未正式交付使用前的一切维护费用及监控流量费用已计入本次设计工程量中。
基于GPRS的路灯监控终端的设计

信 网络为核心的路灯监控终端 ,该终端控制器可 实现 对偏远地区路灯 的监测和控制 ,通过现有成 熟的 G R P S通信网络可
以 实现 任 意 监 控 设 备 与 系 统 中的 上 位 机 之 间 的连 接 和 控 制 ,从 而 使 路 灯 系 统 的可 靠 性 、适 应 性 以及 维 护 成 本 得 到 极 大 的 改善 。 关 键 词 :GP S R ;路 灯 ;监 控 中 图 分 类 号 : T 2 7 U4 15 3 文 献 标 识 码 : A P 7 9 .+ 文 章 编 号 : 17 —4 0 (0 00 ~ 0 l 0 62 8 12 1)4 9 - 3
心 的电能量测 量 电路 ,负责对路 灯 电路 中的 电压 、 电流信 号进 行采样 量并将 其存储 在片 内寄存器 中 , C U通 过S I P P 读取 数 据 。通讯 模 块包 括R 4 5 S 8 通讯
() 1监控 中心 监 控 中 心 设 备 主 要 由 数 据 服 务 器 和
1 路 灯 监 控 系 统 的组 成
路灯 监控 系 统硬件 设 备如 图1 示 , 所 主要 由三 部分 组成 :监控 调 度 中心 、G R 通 讯 网络 、路灯 PS
监 控 终端 。
图 1 系统 的 组 成 结 构 框 图
PC1 F 7 为 核 心 的 控 制 单 元 完 成所 有 信 息 的处 I 6 87 理 , 括 正常情 况下对 电能数 字 的读 取 、 包 对储 存芯 片 的存取 、G R 模 块 的管 理等 。以A 7 5 为核 PS DE 7 8
器  ̄ GP I 1 R 模块 之 间使 用 串 口线 连 接 , 服务 器 上安
装 操 作系 统软 件 、数 据 库软 件 、监 控系 统软 件 。 该 软件 具 备主 动 问询 、数据 显示 、数据 存储 、数
智能路灯监控系统设计与实现

智能路灯监控系统设计与实现近年来,随着科技的快速发展,智能路灯逐渐代替传统路灯成为城市道路照明的主力。
而智能路灯监控系统也成为保障城市交通和居民安全的重要设备。
本文将从设计与实现两个角度来探讨智能路灯监控系统的构建。
一、设计1. 系统架构设计智能路灯监控系统主要由传感器、数据采集终端、中央服务器、用户终端等多重组成。
该系统的架构可以分为四层:物理层、网络层、微处理器层和应用层。
其中,物理层是指所有硬件终端,网络层是负责维护数据通信的中介层,微处理器层是系统的控制中心,应用层则提供给用户接口。
2. 传感器选择智能路灯监控系统需要使用到多种传感器,如光学传感器、气温传感器、噪音传感器等。
在选择传感器时需考虑传感器的响应速度、精度、价格等因素。
3. 数据采集终端设计数据采集终端是连接路灯和中央服务器的传输节点。
在设计数据采集终端时需考虑信号转换、数据采集、本地存储和数据传输等方面。
4. 中央服务器设计中央服务器是智能路灯监控系统的核心,主要负责数据接收、存储、统计和管理。
在设计中央服务器时需考虑数据存储方式、数据格式和传输协议等。
5. 用户终端设计用户终端是智能路灯监控系统的接口。
需开发一款能够实时接收路灯数据,统计分析,并向用户展示数据的应用软件。
二、实现1. 硬件实现智能路灯监控系统需采用多种硬件设备来完成,包括路灯控制器、传感器、数据采集器、中央处理器等。
这些硬件设备需实现良好的接口与通信协议,保证传输数据的完整性和准确性。
2. 软件实现智能路灯监控系统需开发相应的软件。
其中,数据采集终端软件需要实现数据转换、采集与本地存储;中央服务器软件需实现大规模数据存储,以及对数据的统计和管理;用户终端软件则需能够实现数据接收和统计分析。
3. 数据处理与分析对智能路灯监控系统收集到的数据进行处理和分析,进一步挖掘数据价值。
如可以利用收集到的光照数据,预测道路照明需求并合理安排照明任务。
4. 系统维护智能路灯监控系统的稳定运行需要进行系统维护。
路灯监控方案 - 简版

数字城市照明监控管理系统解决性方案目录一、概述2二、系统整体设计32。
1设计原则32。
2系统架构42。
3集中控制器42。
4单灯控制器7三、系统软件功能83。
1遥控功能93.2遥测功能93.3调光功能93。
4显示功能103。
5设备分组功能103。
6远程设置功能113.7报警功能113.8数据查询统计和打印功能113.9 网络校时功能123。
10系统权限功能123.11设备管理功能123.13电缆防盗功能123。
14视频监控扩展功能13四、系统优势13一、概述为推进“十二五”时期我国城市绿色照明工作,提高城市照明节能管理水平,二〇一一年十一月四日中华人民共和国住房和城乡建设部研究制定了《“十二五"城市绿色照明规划纲要》。
《纲要》主要阐明城市绿色照明的指导思想、基本原则、发展目标和重点工作以及保障措施,是各地“十二五"期间实施城市绿色照明的依据。
《纲要》着重提出:以2010年底为基数,到“十二五”期末,城市照明节电率达到15%;积极推进城市照明信息化平台建设,建立城市照明信息监管系统,统计城市照明设施的基本信息和能耗情况,进一步提高城市照明管理工作信息化水平.建立数字城市照明信息监管系统,运用多种节能降耗措施对城市照明进行节能、数字化管理不仅是一种社会责任,更是“利国利民”的双赢之举,既节约资源,又降本增效,符合城市长远的发展方向。
项目改造完成后,贵县路灯照明系统自动化管理水平将大幅提高,可根据季节自动调整开关灯时间;也可根据照明需求(天气突变、重大事件、节日等)随时远程调整开、关灯时间,调整景观灯的开、关灯时间并进行应急调度、及时发现故障并立即进行修复,大大提高工作中的应急能力,增加了有效的故障预警机制,减少管理人员工作量;实时对县城路灯状况进行监测,掌握路灯的运行状态及运行参数进行能耗分析,有效的进行电量统计和分配,减少能源的浪费和财政负担。
为实现城市路灯照明的远程监控及自动化,基于智能控制技术、数字电子技术、电力线载波与GPRS技术开发了最新一代数字城市照明监控管理系统。
智慧路灯监控系统简介设计方案

智慧路灯监控系统简介设计方案智慧路灯监控系统设计方案一、引言随着城市化进程的加快,城市道路的建设也变得越来越密集。
而路灯作为城市夜间照明的重要部分,其数量也在不断增加。
然而,传统的路灯仅具备照明功能,无法进行实时监控和管理。
为了提高城市管理的效率和便利性,智慧路灯监控系统应运而生。
本文将对智慧路灯监控系统进行简介,包括系统的基本原理、核心技术和设计方案。
二、系统原理智慧路灯监控系统主要由路灯节点、通信模块、云平台和管理终端组成。
路灯节点负责实时监控路灯状态和采集环境数据,并通过通信模块将数据传输到云平台。
云平台对数据进行存储、处理和分析,提供路灯运行状态的监控和管理功能。
管理终端通过云平台可以对路灯进行远程控制和管理。
三、核心技术1. 物联网技术:智慧路灯监控系统通过物联网技术实现了各个节点的互联互通,实现数据的实时传输和共享。
2. 传感器技术:系统中的路灯节点配备了温湿度传感器、烟雾传感器和噪音传感器等,可以感知环境变化并进行数据采集。
3. 通信技术:系统采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙和NB-IoT等,实现节点与云平台之间的数据传输。
4. 大数据技术:云平台采用大数据技术对采集到的数据进行存储、处理和分析,为城市管理者提供决策支持。
四、设计方案1. 路灯节点设计路灯节点由智能控制主板、传感器、摄像头和通信模块等组成。
智能控制主板负责控制路灯的开关、亮度调节和定时开关等功能。
传感器可以实时感知环境的温度、湿度和噪音等参数。
摄像头可以进行实时视频监控,并进行图像识别和分析。
通信模块负责与云平台进行数据通信。
2. 云平台设计云平台由服务器集群、数据库和数据分析模块组成。
服务器集群负责数据的存储和计算,数据库用于存储各个路灯节点采集到的数据,数据分析模块负责对数据进行处理和分析,生成报表和统计信息。
3. 管理终端设计管理终端可以通过云平台对路灯进行实时控制和监控。
管理终端可以通过登录云平台查看各个路灯的实时状态、调整亮度和定时开关等功能。
路灯监控系统

路灯监控系统---GPRS技术和电力线载波通信技术的完美结合!Archnet路灯监控系统,具有最现代化的诸多功能:1、单灯故障监测并上报,便于及时维修,保证亮灯率;2、根据实际需要打开或关闭单灯、一组灯、所有灯;3、通过控制单灯电流,实现调光和节能,全控情况下,节能率达到30%,且不影响高压钠灯的使用寿命;4、电缆防盗功能。
以上所有功能均可在监控中心实现。
对于已经使用“三遥”系统的用户,本系统可以方便地与之连接,融入到“三遥”系统中。
如果用户没有“三遥”系统,采用GPRS方案,本系统可以自成体系。
系统功能和技术特点1、在监控制中心的电脑上,可以控制任何一盏灯的开、闭、调光,并及时掌握其开关状态;2、任何一盏路灯损坏,监控制中心的电脑上立刻显示损坏路灯的编号和位置;3、监控制中心通过GPRS/Internet管理多个线路终端,每个线路终端终端通过低压电力线管理连接在同一个配电变压器的网络内的多个监控器,从而实现数以万计的路灯或照明设备的监控和管理。
对于局部系统,比如工厂、学校、车站、码头等,也可以直接用RS-232或用电话网Modem代替GPRS;4、线路终端与监控器之间用电力线作为数据传输通道,最低成本方案。
线路终端与监控器须在同一个配电变压器的网络内;5、监控器设计有十位DIP(二进制)开关,一个线路终端可以支持1024个监控器;6、监控器有单灯型和多灯型两种,单灯型又分为单向型(不回传控制结果)和双向型(回传控制结果);单灯型监控器可以安装在灯罩内,也可以安装在灯杆底部的空腔内。
7、在电缆末端安装防盗设备,如有盗窃发生,线路终端可以及时(10秒内)检测到,通过“三遥”系统向监控中心报警,或短信系统向线路巡视人员报警。
用户可根据实际需要选择。
电缆防盗系统可自成体系,单独使用。
8、设备工作环境:(1).电源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;(2).温度:-20oC -- +70oC;(3).相对湿度:95%,不凝结。
LSC2000 城市路灯亮化监控管理系统技术说明书

标准功能
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安全管理
系统运行采取严格安全措施,并实施多级操作口令和 密码保护
标准功能
通过循环检测出线电缆的高频等效阻抗来判断电缆
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电缆防盗 的完好性,是目前最有效可行的检测手段;在电缆被 可选功能
盗时,启动开关量信号接点,并立即向主站报警。
Байду номын сангаас
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电源后备
为现场工作站提供 DC12V 直流电源,并对蓄电池进行 充放电维护管理,保证在线路停电时子站正常工作。
图 2. 融合视频监控功能的 LSC2000 系统结构
3.3、LSC2000 系统主站
如图 1、图 2 所示,典型的 LSC2000 系统中心站为局域网方式,采用浏览器/服务器(B/S) 与客户机/服务器(C/S)相结合的方式,并支持通过 Internet 进行远程查询和访问。中心站是 监控系统的核心,完成系统组态及参数设置、对站点的统一开关灯控制、数据的采集、处理、
2
LSC2000 城市路灯亮化监控管理系统技术说明书
◆ 灵活性:系统采用计算机时控(主控)与光控相结合的方式执行开关灯操作。以当地纬 度的日出、日落时间曲线为衡量值,预先给计算机设定好每天的开关灯时间,在开灯时刻前后 一段时间内,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,对于方便 市民出行,改善社会治安和交通安全都具有非常积极的意义;在晴朗天气,光照度高,系统在 保证自然亮度的前提下延迟开灯,可节约大量电费。
YL-093A路灯三遥控制终端 城市路灯照明无线遥控系统

系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监控中心可轻松支持上千个路灯
终端的通信接入。
产品接线
端子接线:
按上图接好线,控制器供电为低压AC12V/10W, KM1, KM2,KM3为交流接触器接线图,接触器扩展再控制路 灯,灯瓦数量多少接触器就要多大,接光敏报警, 可通电操作。
箱内接线
YL-093A智能路灯三遥控制器
简介
★★★免调试产品★★★
YL-093A型 遥控路灯控制器
也叫做:《城市路灯控制终端》《无线路灯遥控器》《三遥路灯控制器》《智能路灯遥控器》
YL-S093A型 带3路控制,控制电流小于5A ,先控制交流接触器然后交流接触器再控制路灯。
集成一体化: ★ 3路独立输出,独立遥控。 ★ 3路电流遥测,欠流报警。(选购S-033D模块扩展) ★ 3路电压遥测,过压报警。(选购S-033D模块扩展) ★ 2路报警输入接点。 ★ 光控 经纬度时间 手动/自动 含GPRS模块 ★ 适豪华面板,中文大屏幕,参数设置不用看说明书。
完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”
现象。
2.实时性强
GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延短,并支持多点同时传输,因此监控中心可以与
多个监控终端之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要
求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率(≥10Kbps)的
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技术指标
[负载能力]≤5A每路 [工作温度]-20℃~70℃ [掉电维持]>10年 [功率损耗]≤1.2W [外形尺寸]156*92*50(mm) [时间误差]<1分钟每年 [产品重量]600g [显示屏供电]12~24V(交直流两用) [路灯控制回路]路灯3路 接点5A [离线自动]无信号时关电脑时可以按时自动开/关 灯 [GPRS模块]内有进口GPRS模块(中国移动)
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FAC4X经济型远程控制器
艾贝斯灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器
产品名称及应用:经济型远程路灯控制器
产品差异性特征:免调试、免维护、全智能、通电即可使用的低成本远程控制器!
用户工作:用户所做的唯一工作就是接线和通电,其余工作自动完成!将传统复杂的远程通讯、系统配置、现场设置等工作由设备自动完成!
FAC4X功能特点:FAC4X功能=GPRS+ET3功能,FAC4X是ET3的升级版产品,是在ET3基础上增加内置GPRS 模块,通过监控中心灯联网平台EH130完成简单实用的远程控制和远程设置功能!
FAC4X灯联网远程控制器技术参数对比表
一、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品概述
市政路灯照明行业现状:
1)目前均存在高能耗、高电费,路灯设施设备陈旧、灯具用量大、损耗大;
2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难;
3)路灯供电线路长,线损大,能耗大;
4)人工巡检工作量大,效率低,成本高;
5)普通简易时控器控制方案;
艾贝斯FAC4X第四代路灯远程节能监控产品专门针对上述问题而开发的一款专利高效的节能监控产品,从管理和节能角度为用户提供全套解决方案和节能管理设备。
通过监控中心和远程分布式RTU(FAC4X),借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的远程控制、远程监视、远程实时动态管理(遥测)三大方面的功能,简称“三遥”功能:
遥控:远程控制路灯的开关
遥测:远程测量路灯配电柜的实际运行状态,无模拟量测量功能
遥信:设备故障信息和自诊断信息实时自动回传!便于管理部门及时处理
二、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的主要功能
A、远程实时控制功能--“遥控”
◆实现路灯的集中和单灯控制:通过监控中心集中控制和值班员手机实现长距离的无线远程控制。
◆可以实现按回路控制(集中控制)
◆可以实现单灯控制(单灯监控)
◆通过监控中心电子地图可以实现现场任意回路的自动/手动控制功能
◆通过事先编制好的五张节能控制表通过监控中心可在任何时候远程下载或刷新原有的路灯控制模式程
序
◆实现“半夜灯”“全夜灯”程序化控制
◆通过监控中心下载路灯节能自控参数,使终端RTU完成节能自动控制
◆集中监控的五种控制模式
1、外控模式:设备由外部控制
2、本机手动: 本机LCD键盘手动控制
3、本机自动: 本机LCD键盘自动控制(无中心)
4、远程手动:远程(监控中心)手动控制
5、远程自动:远程(监控中心)自动控制(全自动无人值守模式);
◆集中监控的三张节能控制表(控制算法)
1、 iTable=1—定时控制表
2、 iTable=2—经纬度控制表
3、 iTable=3—节能控制表(“时控+光控”综合控制表)
B、远程实时监视功能--“遥测”
◆完成对各灯组回路开关状态等运行参数的实时监视
C、远程实时故障诊断功能--“遥信”
◆ RTU设备故障信息
◆ RTU自诊断信息报警
D、远程实时动态管理功能---EH130
监控中心专业管理软件-EH130市政路灯节能监控管理系统软件完成以下功能:
◆系统设置:完成对现场每一个站点的配置参数及下达预置的控制任务
◆远程控制:中心可以对现场每一个站点按照回路方式进行控制(线控)!
◆完善的各种报表和查询系统,方便用户管理查询和事故分析!
◆各灯组回路异常参数的自动保存,自动建立分类、统计数据库并自动添加时间标签和值班员姓名。
三、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的技术参数
█平均节电率:10%-15%(集中监控)
█内部固化路灯专用等节能管理程序
█安装调试简便,免维护、免调试、自诊断、自适应、可靠性高
FAC4X经济型远程控制器技术参数:
产品内部已根据中外市政路灯行业管理运行特点固化专用监控程序,内带中英文双语版本:
功能简介:
► GPRS无线通讯,既可联网又可独立工作
► 1路数字输入点
► 3~10路数字输出点
►所有IO点均可在上位机图形界面上实时动态显示!
►超强功能、超小体积、超强稳定的“三超功能”:
所有外接元件全部内置,内置GPRS模块,超大集成主机超小体积(320x180x110mm)可以直接接入原有配电柜内而无须单独安装控制柜、接线少、故障率低,特别适合改造项目!
因此在同类产品中,性价比极高!成本最低!
► RTU自带三种节能控制表(控制方案):
带有时控/经纬度/时控+照度综合节能控制共三种控制方案
► RTU共计5种控制方式:
5.1外控模式
5.2本机手动
5.3本机自动
5.4远程手动
5.5远程自动
► RTU任意输出回路均可指定为全夜灯、半夜灯;
► RTU出厂默认输出分组为全夜灯、半夜灯1、半夜灯2、半夜灯3共四个组,每个组对应不同的开关灯时间,均可由用户通过EH130监控中心或现场通过笔记本或通过本机自带的LCD键盘人机接口输入均可保存所有数据
► RTU自带LCD128*64图形点阵中文液晶显示
► RTU自带按键7个,可现场设置所有参数并可键盘控制手动输出
【LCD键盘操作菜单】
用户可以通过现场LCD和键盘设置所有在上位机设置的参数,用以代替监控中心和现场时控器;►产品自带万年历时钟
►用户的所有设置数据全部实时保存于FLASH内永久保存,直至下次更新,不怕长期停电
►带有艾贝斯路灯专用节能控制软件包
►用户可根据需要进行特殊编程
四、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品型号说明
五、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品外形及尺寸
《产品外形-CAD 格式》
六、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的设计图示与安装接线
6.1 设计图纸标示
《CAD-标准图》
6.2 安装接线示图
《CAD-标准图》
典型应用接线图
七、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的产品选型表
八、灯联网FAC4X经济型路灯远程控制器的适用范围
乡镇、社区路灯、光彩照明控制,城市道路、桥梁、广场亮化及楼宇景观照明低成本应用等。