路灯照明控制系统
技术领域
本发明涉及公共照明技术领域,且特别涉及一种路灯照明控制系统。
背景技术
城市照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。照明耗电量约占总耗电量的20%-30%,全国各地无不面对电力紧张带来的各种问题。另一方面,随着城市化规模越来越大,照明系统的管理和巡查对于市政部门来讲是一项需要耗费大量人力的工作。各种临时应急节电措施被广泛采用:夜晚间隔关灯、调整灯开关的时间、在用电紧张的日子里关闭景观照明、号召居民在用电高峰时关闭空调、公共设施和写字楼等空调温度调高一度等等,当用电高峰过后,这些措施可能就被束之高阁,下一轮的用电高峰来临,一切又会重新开始。这样的节电措施,在缓解用电紧张的同时,却带来资源的浪费和对人们日常生活的负面影响。
而城市路灯照明远程管理即是在这种大环境下应运而生的,其通过远程通信信号的方式,可灵活控制每个组群中各个路灯的开关和亮暗变换,同时可以有效的将整个城市的路灯照明形成集中化管理,既做到了管理的便利化和有效化。
为了实现更好的照明和节能效果,已有城市路灯采用无极灯作为照明单元,然而现有的无极灯路灯都是采用人工手动控制,其控制方法存在无极灯开闭时间不够精密、节能效果不佳、可靠性低、易受干扰等问题,不能根据环境的光照状况自动进行调控启闭。因此,常常会出现在环境并不需要照明的情况下依然有无极灯处于照明状态的情况,由此导致大量的电能浪费。
发明内容
本发明旨在解决现有技术中,因无法精确控制无极灯照明路灯造成的节能效果不佳、可靠性低、易受干扰等问题。
有鉴于此,本发明提供一种路灯照明控制系统,其特征在于,包括:照明单元,该照明单元包括:无极灯、电子镇流器与所述无极灯连接以及单灯控制器,与所述电子镇流器连接,以控制所述无极灯;电力线,与所述照明单元连接;集中控制装置,通过所述电力线连接于所述照明单元;监控中心计算机,通过无线网络与所述集中控制装置连接。
进一步的,所述集中控制装置包括:微处理器;网络通信模块和第一电力线载波通信模块,分别与所述微处理器连接;电源模块,与上述各单元连接。
进一步的,所述网络通信模块为GPRS模块。
进一步的,所述单灯控制器包括:处理器及第二电力线载波通信模块。
进一步的,监控中心计算机与集中控制装置之间设置有用于传输数据的通信服务器。
进一步的,所述单灯控制器与所述电子镇流器是直插式连接。
与现有技术相比,由于本发明提供的照明系统采用的是无极灯进行照明,因而具有高效节能、寿命超长等优点,而且在控制方面,采用控制功能分散、监控功能集中。控制功能分散到每一台集中控制装置,达到分散风险的目的,不会因为上位机或公用线路的故障而影响下面路灯的运行,而路灯的亮灭状态信息、电流电压信息通过远程通信集中到监控中心计算机,建立数据库,则极大方便了对城市路灯的监控。因此,本发明在对路灯全自动监控路灯开关、高效节能的基础上,可监控到每条线路路灯的亮灭状态,既具有管理优势的路灯远程监控系统、又具有高效节能控制优势的线路节能控制设备的优点。
附图说明
图1所示为本发明一实施例提供的路灯照明控制系统的功能方块图;
图2所示为本发明一实施例提供的路灯照明控制系统中照明单元的结构示意图;
图3所示为本发明一实施例提供的路灯照明控制系统中单灯控制器的结构示意图;
图4所示为本发明一实施例提供的路灯照明控制系统中集中控制装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的技术特征更明显易懂,下面结合附图,给出具体实施例,对本发明做进一步的描述。
请参见图1,其所示为本发明一实施例提供的路灯照明控制系统的功能方块图。
该路灯照明控制系统,包括:照明单元100,电力线40,与所述照明单元100连接;集中控制装置200,通过所述电力线40连接于所述照明单元100;监控中心计算机300,通过无线网络50与所述集中控制装置200连接,请结合参见图2,其中,照明单元100包括:无极灯110;电子镇流器120,与所述无极灯110连接;以及单灯控制器130,与所述电子镇流器120连接,以控制所述无极灯110。
在本发明一实施例中,请参见图3,其中所述单灯控制器130包括:处理器131及第二电力线载波通信模块132。
每个单灯控制器130作为一个照明灯具控制节点具有电力线载波通信的功能,能通过供电电力线40与集中控制装置200保持互通,接受和执行各种指令,并将执行结果和数据送回集中器。
在本实施例中,所述单灯控制器130与所述电子镇流器120是直插式连接,完成单灯控制器130和电子镇流器120一体化安装的方案。
单灯控制器130与集中控制装置200通过二进制频移键控调制解调技术,通过电力线载波通信之后,则应用处理器131模块产生匹配电子镇流器120需要的各种控制信号,例如包括:开关电子镇流器、对电子镇流器输出电压信号进行脉冲宽度调制,产生可调光信号、及对电子镇流器输出信号实施监控,检查是否路灯开启等。
在本发明一实施例中,请参见图4,所述集中控制装置200包括:微处理器210;网络通信模块220和第一电力线载波通信模块230,分别与所述微处理器210连接;电源模块240,与上述各单元连接。所述网络通信模块220为GPRS模块。
集中控制装置200既能独立管理由它的所属节点通过电力线40所组成的网络,又能听从和接受监控中心计算机300的指令对所属节点(单灯控制器130)进行控制。监控中心计算机300的上位机可以通过集中控制装置200去实现多种系统功能,如:发起组网、配置网络参数、网络的管理和优化、控制时序调整、数据记录和报警信息的处理等。
集中控制装置200下行利用第一电力线载波通信模块230通过供电电力线与属下各控制节点(单灯控制器130)进行通信,向有关节点发布控制命令,收集所属各节点反馈信息等;上行则能利用网络通信模块220通过无线网络50如以太网、GPRS等方式与监控中心计算机300进行通信,接受监控中心计算机300的指令以及反馈它所管理的节点的相关信息数据。
在本发明一实施例中,监控中心计算机300与集中控制装置200之间设置有用于传输数据的通信服务器,可建立数据库,则极大方便了对大规模城市路灯的监控。
此外,在本发明一实施例中,在控制中心计算机300中配备有监控软件,用于监控中心计算机300对整个监控系统的管理和操作。监控中心计算机300通过监控软件对各个集中控制器进行远程控制和数据访问。对集中器发出各种控制命令,完成开关和调节照明灯具的亮度,实现时序调度事件、读取数据记录、报警应答等操作。可显示和监视集中器反馈上来的所属控制节点的信息,如照明灯具状态(亮度、温度、电压、电流、功率和功率因数等)。
监控软件的用户操作界面程序采用了基于.net平台的C/S架构。它具有易于功能扩展、操作人性化和应用方便等特点,并且多个远程或本地监控计算机(上位机)可同时监控网络状态。
通过监控软件,监控人员可以管理所有网络中的集中控制装置,并通过诸多监控网络运行状况、查看各个集中控制装置下属单灯控制器的组网状况(Q值、路由级数、通信成功率等等)、执行诸如发起组网命令等多种功能,监控人员凭此可及时了解网络的通信状况,及时调整集中控制器的各项配置;软件还可为受控装置提供集中的网络访问、控制和安全性检查,可以根据需要随时添加、移除、删除和更改受控装置和目标设备的设置。
综上所述,本发明实施例提供的照明系统采用的是无极灯进行照明,因而具有高效节能、寿命超长等优点,而且在控制方面,采用控制功能分散、监控功能集中。控制功能分散到每一台集中控制装置,达到分散风险的目的,不会因为上位机或公用线路的故障而影响下面路灯的运行,而路灯的亮灭状态信息、电流电压信息通过远程通信集中到监控中心计算机,建立数据库,则极大方便了对城市路灯的监控。因此,本发明在对路灯全自动监控路灯开关、高效节能的基础上,可监控到每条线路路灯的亮灭状态,既具有管理优势的路灯远程监控系统、又具有高效节能控制优势的线路节能控制设备的优点。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书所界定者为准。