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1、摘要:我国城市不断发展,对能源的需求量也越来越大。城市路灯系统是整座城市的“能耗大户”,如何在保证市民出行和日常生活需求的前提下,优化现有控制系统,降低路灯的综合能耗是亟待解决的问题。本文主要分析了LED路灯智能控制系统的优越性,并结合LoRa无线传输技术浅谈了智慧城市LED路灯智能控制系统的设计方案。
2、随着我国城市化进程不断加快、环保政策深入落实,城市LED路灯照明控制系统需不断优化,标准化、节能化、科学化的路灯控制系统能快速推进我国城市建筑。当前,我国的无线网络技术和智能控制技术不断发展,在城市LED路灯建设中大力推广先进的无线传输技术,能够加强对路灯的管理,提升路灯的使用效率,降低路灯的总体能耗,是保证我国“可持续发展”和“节能减排”的战略进一步实施的重要环节。
3、传统的路灯系统需要较长的供电线路网,这种形式主要分布于城市交通干线以及老式小区住宅中,这种传统的供电方式容易造成线路损耗过大,降低了整个路灯系统的工作效率;同时,传统的城市路灯系统工作在220V电压下,容易发生三相不平衡的问题,严重时会发生零点位移现象,不利于路灯系统的日常运转,更增加了路灯总体能耗。而采用LED路灯智能控制系统可解决上述问题,智能化控制系统采用无线传输技术,优化现有线路布局方式,将固定化的、单一化的线路布局变为OO化、灵活化的布置方式,只需要极小的环境空间就能实现基本控制功能,能够为路灯系统的其他建设节约空间。
4、虽然传统的路灯系统操作简便,但其控制系统较为单一,其功能较少且无法实现对路灯系统的实时监测,容易造成大量的人力及物力浪费,如:当路灯无OO常工作时,工作人员只能通过现场巡查才能发现坏损路灯,严重降低了工作效率,这种工作方式与我国智慧城市建设的基本方向不相匹配。而采用智能化控制系统,不仅可以实现对LED路灯系统的实时监测,工作人员还能通过无线传输技术在管理后台掌握路灯的工作参数,如工作电压和电流、工作温度、LED亮度等,工作人员可以减少现场巡查次数,只需对数据分析即可判断哪部灯具、哪个位置的路灯出现了坏损,智能控制系统不仅能够实现实时监测功能,还能进一步提升LED路灯的使用效率。
1、随着社会经济的不断发展,人们对市政建设中城市照明系统的要求不断提高。传统的路灯控制技术与维护方法存在着很多缺点和弊端,包括施工复杂,灵活性差,存在能源浪费、智能化程度低、通信稳定度差等,无法适应城市现代化发展的需求。
2、Zigbee技术是一种新兴的无线网络通信技术,与传统的有线系统相比,其在性能、成本以及组网规模等方OO有很大的优势,适用于智能家居、工业控制和医疗控制等领域。本文为解决传统路灯控制系统存在的不足,设计出基于Zigbee技术的LED路灯监控系统。
3、最后,完成LED路灯监控系统的硬件设计以及软件流程图的设计。路灯控制系统的硬件部分是以CC2430为控制核心,加上一些OO电路组成控制系统,包括光敏电阻检测电路、路灯工作状态检测电路、支路控制电路等,实现路灯根据光线明暗自动开关,检测路灯工作状态等功能。软件部分主要是路灯控制系统流程图的设计,详细描述整个系统的工作过程。
4、With the development of society and economy, the requirement of city lighting system has been improving in the municipal construction. The traditional street light control technology and OOintenance method are OOny shortcomings and abuses, including construction complex, flexibility is poor, existing energy waste, low degree of intelligence, communication stability etc, can't adapt to the needs of the development of the city modernization.
1、本设计系统采用OO处理器集中控制,其中OO处理器(MCU)以ST公司多核单片机为系统控制中枢开发的太阳能LED路灯系统,MCU由最小OO电路和电源转换电路组成。本设计系统设备分为硬件架构与软件机构组成,其中硬件包括输入输出电源变换模块、INPUT信号采集处理模块、输出/执行机构模块以及信号中转模块等组成;软件架构包括软件开发环境、模块运行流程等组成。系统把外部采集的数据送入MCU经过相应处理,处理后的数据送入到执行模块,最后执行模块输出需要得到的结果。
2、本设计系统主要实现太阳能LED路灯功能,当把硬件模块搭建好后,把开发的软件烧写到MCU中,在调试平台逐一验证设计系统是否满足功能需求,进行问题和故障不断迭代,最终设计系统满足本OO需要。
1、 应尽量避免灯光等干扰源近距离直射模块表面的透镜,以免引进干扰信号产生误动作;使用环境尽量避免流动的风,风也会对感应器造成干扰。 感应模块采用双元OO,OO的窗口为长方形,双元(A元B元)位于较长方向的两端,当人体从左到右或从右到左走过时,红外光谱到达双元的时间、距离有差值,差值越大,感应越灵敏,当人体从正面走向OO或从上到下或从下到上方向走过时,双元检测不到红外光谱距离的变化,无差值,因此感应不灵敏或不工作;所以安装感应器时应使OO双元的方向与人体活动最多的方向尽量相平行,保证人体经过时先后被OO双元所感应。为了增加感应角度范围,本模块采用圆形透镜,也使得OO四面都感应,但左右两侧仍然比上下两个方向感应范围大、灵敏度强 实物图如下
2、OUT A IN A- IN A+ GND IN B+ IN B- OUT B VCC 输出A 反向输入端A 同相输入端A 接地段 同相输入端B 反向输入端B 输出B 电源电压
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