CN108541103A - 一种太阳能路灯开启系统及太阳能路灯开启方法 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于路灯控制技术领域,提供了一种太阳能路灯开启系统及太阳能路灯开启方法,系统包括红外夜视摄像头、图像检测模块、太阳能路灯控制器、开关模块以及太阳能路灯;红外夜视摄像头,用于在夜晚时,拍摄太阳能路灯所在路面的视频;图像检测模块,用于检测视频的当前图像,将当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,获取差分图像中像素值不为0的像素点个数S,计算像素点个数S在像素总数的比例如果比例大于2%,生成太阳能路灯开启指令;太阳能路灯控制器,用于发送太阳能路灯开启指令至开关模块;开关模块,用于开启太阳能路灯。本发明避免了太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,达到了节约能源的有益效果。

Description

一种太阳能路灯开启系统及太阳能路灯开启方法
技术领域
本发明属于路灯控制技术领域,尤其涉及一种太阳能路灯开启系统及太阳能路灯开启方法。
背景技术
路灯是城市照明工程的主要组成部分,它在起着重要作用的同时,也在消耗着大量的能源。传统路灯主要是高压钠灯,一盏路灯的功率大约为100W~400W。在一个城市中,仅主干道路,比如一些国道,一级公路,二级公路等所消耗的电能便可想而知。为了解决路灯耗能高的问题,出现了太阳能路灯,
然而,现有技术中太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,造成能源的浪费。其原因在于,道路旁的太阳能路灯不管在有没有行人经过,有没有车辆经过,道路两旁的太阳能路灯都持续照明,这明显就造成了能源的浪费,而将路灯全灭,又会出现安全隐患,采用隔灯亮灭的形式来节省电能,又会造成路面的照度不均匀,也存在着安全隐患。另外,若夜晚太阳能路灯照明亮度不足,驾驶人员在疲劳的状态下以及昏暗的灯光下,视力范围受到影响,极易造成交通事故的发生,严重时可能造成人员的伤亡。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种太阳能路灯开启系统,旨在解决太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,造成能源的浪费的问题。
解决太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,造成能源的浪费
本发明实施例是这样实现的,一种太阳能路灯开启系统,包括红外夜视摄像头、连于所述红外夜视摄像头的图像检测模块、连于所述图像检测模块的太阳能路灯控制器、连于所述太阳能路灯控制器的开关模块以及连于所述开关模块的太阳能路灯;所述大阳能路灯包括路灯杆、设于路灯杆中部的LED路灯,为所述LED路灯供电的蓄电池,将光能转换为电能并输出给所述蓄电池的太阳能电池板,所述太阳能电池板设于所述路灯杆的顶部;
所述红外夜视摄像头,用于在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频;
所述图像检测模块,用于检测所述视频的当前图像,
将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,
获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,
计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,
判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
所述太阳能路灯控制器,用于接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
所述开关模块,用于接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启所述太阳能路灯。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯开启系统还包括连于所述太阳能路灯控制器的亮度检测模块,以及分别连接所述太阳能路灯控制器和所述太阳能路灯的调光模块;
所述亮度检测模块,所述亮度检测模块用于检测太阳能路灯的照明亮度,并将检测到的照明亮度发送至所述控制器;
所述太阳能路灯控制器,还用于接收亮度检测模块发送的照明亮度,当所述照明亮度低于预设亮度时,发送亮度调高指令至调光模块。
所述调光模块,用于接收所述亮度调高指令,调高所述太阳能路灯的照明亮度。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯开启系统还包括连于所述太阳能路灯控制器的时间模块,所述时间模块用于设置所述太阳能路灯每天开启和关闭的时间点,并用于设置所述太阳能路灯的照明时间。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,时间模块包括时钟单元、时间控制单元和计时单元,所述时钟单元用于记录当前的时间信息;所述时钟控制单元用于设置所述太阳能路灯每天开启和关闭的时间点;所述计时单元用于设置所述太阳能路灯的照明时间。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯还包括雨雪传感器,所述雨雪传感器,用于感应环境雨雪天气状况。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯还包括温度传感器,所述温度传感器用于感应环境雨雪天气状况。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯还包括湿度传感器,所述湿度传感器用于感应环境湿度。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯还包括麦克风,所述麦克风用于采集环境声音。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯还包括光源防护罩,所述光源防护罩上设有光敏传感器。
本发明的另一实施例在于提供一种基于上述太阳能路灯开启系统的太阳能路灯开启方法,包括:
所述红外夜视摄像头在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频,向所述图像检测模块传输视频;
所述图像检测模块检测所述视频的当前图像,
将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,
获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,
计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,
判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
所述太阳能路灯控制器接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
所述开关模块接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启太阳能路灯。
本发明的有益效果是:通过图像检测模块识别当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,进而开启太阳能路灯。在没运动物体的时候,太阳能路灯不会开启,避免了太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,达到了节约能源的有益效果。
附图说明
图1是本发明实施例提供的太阳能路灯开启系统的结构框图;
图2是本发明实施例提供的太阳能路灯开启方法的实施流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一
图1是本发明实施例提供的太阳能路灯开启系统的结构框图,详述如下:
一种太阳能路灯开启系统,包括红外夜视摄像头、连于所述红外夜视摄像头的图像检测模块、连于所述图像检测模块的太阳能路灯控制器、连于所述太阳能路灯控制器的开关模块以及连于所述开关模块的太阳能路灯;所述大阳能路灯包括路灯杆、设于路灯杆中部的LED路灯,为所述LED路灯供电的蓄电池,将光能转换为电能并输出给所述蓄电池的太阳能电池板,所述太阳能电池板设于所述路灯杆的顶部;
所述红外夜视摄像头,用于在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频;
所述图像检测模块,用于检测所述视频的当前图像,
将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,
获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,
计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,
判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
所述太阳能路灯控制器,用于接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
所述开关模块,用于接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启所述太阳能路灯。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,在所述计算像素点个数S在像素总数的比例之后,
所述图像检测模块还用于判断所述比例是否不大于2%,如果所述比例不大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像相同,识别所述当前图像不存在运动物体,生成太阳能路灯关闭指令,向太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯关闭指令;
所述太阳能路灯控制器还用于接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯关闭指令,发送所述太阳能路灯关闭指令至开关模块;
所述开关模块还用于接收所述太阳能路灯关闭指令,根据所述太阳能路灯关闭指令,关闭太阳能路灯。
其中,前一图像为当前图像前一帧的图像。
进一步地,在上述太阳能路灯开启系统中,所述太阳能路灯开启系统还包括连于所述太阳能路灯控制器的亮度检测模块,以及分别连接所述太阳能路灯控制器和所述太阳能路灯的调光模块;
所述亮度检测模块,所述亮度检测模块用于检测太阳能路灯的照明亮度,并将检测到的照明亮度发送至所述控制器;
所述太阳能路灯控制器,还用于接收亮度检测模块发送的照明亮度,当所述照明亮度低于预设亮度时,发送亮度调高指令至调光模块。
所述调光模块,用于接收所述亮度调高指令,调高所述太阳能路灯的照明亮度。
其中,通过太阳能路灯控制器对太阳能路灯的照明亮度进行调节,提高太阳能路灯的照明亮度,能避免道路上的亮光不足造成交通事故的发生。
本发明的有益效果是:通过图像检测模块识别当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,进而开启太阳能路灯。在没运动物体的时候,太阳能路灯不会开启,避免了太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,达到了节约能源的有益效果。
实施例二
图2是本发明实施例提供的太阳能路灯开启方法的实施流程图,详述如下:
S201,所述红外夜视摄像头在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频,向所述图像检测模块传输视频;
S202,所述图像检测模块检测所述视频的当前图像,将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
S203,所述太阳能路灯控制器接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
S204,所述开关模块接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启太阳能路灯。
本发明的有益效果是:通过图像检测模块识别当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,进而开启太阳能路灯。在没运动物体的时候,太阳能路灯不会开启,避免了太阳能路灯在夜晚持续高亮度的照明,达到了节约能源的有益效果。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现。所述的程序可以存储于可读取存储介质中,所述的存储介质,如随机存储器、闪存、只读存储器、可编程只读存储器、电可擦写可编程存储器、寄存器等。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种太阳能路灯开启系统,其特征在于,包括红外夜视摄像头、连于所述红外夜视摄像头的图像检测模块、连于所述图像检测模块的太阳能路灯控制器、连于所述太阳能路灯控制器的开关模块以及连于所述开关模块的太阳能路灯;所述大阳能路灯包括路灯杆、设于路灯杆中部的LED路灯,为所述LED路灯供电的蓄电池,将光能转换为电能并输出给所述蓄电池的太阳能电池板,所述太阳能电池板设于所述路灯杆的顶部;
所述红外夜视摄像头,用于在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频;
所述图像检测模块,用于检测所述视频的当前图像,
将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,
获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,
计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,
判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
所述太阳能路灯控制器,用于接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
所述开关模块,用于接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启所述太阳能路灯。
2.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯开启系统还包括连于所述太阳能路灯控制器的亮度检测模块,以及分别连接所述太阳能路灯控制器和所述太阳能路灯的调光模块;
所述亮度检测模块,所述亮度检测模块用于检测太阳能路灯的照明亮度,并将检测到的照明亮度发送至所述控制器;
所述太阳能路灯控制器,还用于接收亮度检测模块发送的照明亮度,当所述照明亮度低于预设亮度时,发送亮度调高指令至调光模块。
所述调光模块,用于接收所述亮度调高指令,调高所述太阳能路灯的照明亮度。
3.如权利要求2所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯开启系统还包括连于所述太阳能路灯控制器的时间模块,所述时间模块用于设置所述太阳能路灯每天开启和关闭的时间点,并用于设置所述太阳能路灯的照明时间。
4.如权利要求3所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述时间模块具体包括时钟单元、时间控制单元和计时单元,所述时钟单元用于记录当前的时间信息;所述时钟控制单元用于设置所述太阳能路灯每天开启和关闭的时间点;所述计时单元用于设置所述太阳能路灯的照明时间。
5.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯还包括雨雪传感器,所述雨雪传感器,用于感应环境雨雪天气状况。
6.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯还包括温度传感器,所述温度传感器用于感应环境雨雪天气状况。
7.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯还包括湿度传感器,所述湿度传感器用于感应环境湿度。
8.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯还包括麦克风,所述麦克风用于采集环境声音。
9.如权利要求1所述的太阳能路灯开启系统,其特征在于,所述太阳能路灯还包括光源防护罩,所述光源防护罩上设有光敏传感器。
10.一种基于权利要求1所述太阳能路灯开启系统的太阳能路灯开启方法,其特征在于,包括:
所述红外夜视摄像头在夜晚时,拍摄所述太阳能路灯所在路面的视频,向所述图像检测模块传输视频;
所述图像检测模块检测所述视频的当前图像,
将所述当前图像与前一图像的像素值相减,得到差分图像,
获取所述差分图像中像素值不为0的像素点个数S,
计算像素点个数S在像素总数的比例其中,N为像素总数,
判断所述比例是否大于2%,如果所述比例大于2%,就判断所述当前图像与所述前一图像不同,识别所述当前图像存在运动物体,生成太阳能路灯开启指令,向所述太阳能路灯控制器发送所述太阳能路灯开启指令;
所述太阳能路灯控制器接收所述图像检测模块发送的所述太阳能路灯开启指令,发送所述太阳能路灯开启指令至开关模块;
所述开关模块接收所述太阳能路灯开启指令,根据所述太阳能路灯开启指令,开启太阳能路灯。
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