CN109548247A - 一种灯光集中管理系统 - Google Patents

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CN109548247A CN201710867580.8A CN201710867580A CN109548247A CN 109548247 A CN109548247 A CN 109548247A CN 201710867580 A CN201710867580 A CN 201710867580A CN 109548247 A CN109548247 A CN 109548247A
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light
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陈建江
何建龙
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Shanghai Shun Boat Intelligent Polytron Technologies Inc
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Shanghai Shun Boat Intelligent Polytron Technologies Inc
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters

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  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

本发明涉及一种灯光集中管理系统,包括灯光设备单元、传感器单元、设备管理器、云平台;灯光设备单元由各个灯光设备组成,传感器单元由各个传感器设备组成。通过设置设备管理器作为灯光设备、传感器设备与云平台的通信桥梁,连接云平台和灯光设备,实现云平台对灯光设备的大数据直接管理。另外,设备管理器能够独立的对灯光设备进行策略联动管理,增加设备管理器的智能化程度,提高系统的稳定性。

Description

一种灯光集中管理系统
技术领域
本发明涉及灯具调控领域,具体涉及一种灯光集中管理系统。
背景技术
道路的两侧或者其他活动区域场所的周边都安装有灯光设备,在光线阴暗时启动进行照明。现有的灯光设备管理大多采用定时启动和关闭,这样在实际运行过程中,会存在大量的没有车辆或行人活动的时段,但是路灯仍然是启动照明的,这样就会造成大量的电能浪费。另外,还存在对灯光设备管理的稳定性低、可靠性低的缺陷。
发明内容
本发明的目的就是提供一种灯光集中管理系统,其可有效解决上述问题,实现灯光的可靠管理和节约电能。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种灯光集中管理系统,包括灯光设备单元、传感器单元、设备管理器、云平台;灯光设备单元由各个灯光设备组成,传感器单元由各个传感器设备组成;
灯光设备:接收设备管理器的调控指令进行照明;
传感器设备:对灯光设备周边区域的环境进行监测,并将监测到的信号发送至设备管理器;
设备管理器:储存和运行用于调控各灯光设备运行状态的调控策略程序,接收各传感器设备发送的信号并进行分析处理,向各灯光设备发送调控指令;
云平台:用于接收设备管理器发送的许可请求,用于向设备管理器发送是否执行调控策略程序的授权信息。
具体的方案为:
设备管理器接收到传感器设备发送的信号后,先检测设备管理器与云平台之间的联网状态;
若已联网,设备管理器先向云平台发送许可请求,若云平台给出肯定的授权信息,则运行调控策略程序,若云平台给出否定的反馈信息,则不运行调控策略程序。
若未联网,设备管理器直接运行调控策略程序。
传感器设备包括用于检测车辆的地磁传感器、用于检测行人的红外传感器、光照传感器。
传感器设备发送给设备管理器的信号包括传感器设备检测到的信号和传感器设备的身份信号。
灯光设备包括灯具、无线通讯模块和对灯光设备的工作参数进行检测的检测装置,设备管理器与无线通讯模块进行数据交互,调控检测装置对灯具的工作参数进行检测,判断其是否超过预设的阀值,向云平台发送警示信息。
设备管理器还采集灯光设备的定时控制信号、经纬度以及日出日落的时间。
设备管理器通过MQTT协议与云平台进行数据交互以及发布、订阅信息。
调控策略程序采用如下方法对设备管理器接收的信号进行分析处理:
首先判断是否为白天;
若为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的白天调控策略执行,并依据选取的白天调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令;
若不为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的夜晚调控策略执行,并依据选取的夜晚调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令。
上述技术方案中,通过设置设备管理器作为灯光设备、传感器设备与云平台的通信桥梁,连接云平台和灯光设备,实现云平台对灯光设备的大数据直接管理。另外,设备管理器能够独立的对灯光设备进行策略联动管理,增加设备管理器的智能化程度,提高系统的稳定性。
附图说明
图1为本系统进行调控策略的原理图;
图2为调控策略程序的逻辑图。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行具体说明。应当理解,以下文字仅仅用以描述本发明的一种或几种具体的实施方式,并不对本发明具体请求的保护范围进行严格限定。
本发明提供了一种灯光集中管理系统,包括灯光设备单元、传感器单元、设备管理器、云平台;灯光设备单元由各个灯光设备组成,传感器单元由各个传感器设备组成;
灯光设备:接收设备管理器的调控指令进行照明;
传感器设备:对灯光设备周边区域的环境进行监测,并将监测到的信号发送至设备管理器;
设备管理器:储存和运行用于调控各灯光设备运行状态的调控策略程序,接收各传感器设备发送的信号并进行分析处理,向各灯光设备发送调控指令;
云平台:用于接收设备管理器发送的许可请求,用于向设备管理器发送是否执行调控策略程序的授权信息。
其具体的方案如图1、2所示,在初始期,将传感器设备和灯光设备分别进行编号添加至设备管理器的列表中,将灯光设备、传感器设备进行分组并进行关联,设置相应的调控关系,并分别设置灯光设备的白天调控策略和夜晚调控策略,这样在后续调控时设备管理器根据传感器设备检测的信号就能够快速的选取相应的调控指令进行执行。
设备管理器通过MQTT协议与云平台进行数据交互以及发布、订阅信息。实时同步灯光设备的数据状态,并利用无线通信对传感器设备以及灯光设备进行数据采集、参数配置和控制功能。
具体的方案为:
设备管理器接收到传感器设备发送的信号后,先检测设备管理器与云平台之间的联网状态;
若已联网,设备管理器先向云平台发送许可请求,若云平台给出肯定的授权信息,则运行调控策略程序,若云平台给出否定的反馈信息,则不运行调控策略程序。
若未联网,设备管理器直接运行调控策略程序。
此功能机制,能保证设备管理器离线(未联网)状态下也能智能的调控管理各灯光设备,避免在离网状态下灯光控制系统出现瘫痪的问题,增强灯光控制系统的稳定性。
传感器设备包括用于检测车辆的地磁传感器、用于检测行人的红外传感器、光照传感器。还可包括可燃气体传感器、声光传感器等等,根据具体的应用相应进行选取。设备管理器还采集灯光设备的定时控制信号、经纬度以及日出日落的时间。传感器设备发送给设备管理器的信号包括传感器设备检测到的信号和传感器设备的身份信号。
调控策略程序采用如下方法对设备管理器接收的信号进行分析处理:
首先判断是否为白天;
若为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的白天调控策略执行,并依据选取的白天调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令;
若不为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的夜晚调控策略执行,并依据选取的夜晚调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令。
设备管理器依据接收的定时控制信号、网络状态信号、传感器设备采集的信号、经纬度、以及日出日落的时间参数进行分析处理,并依据分析处理的结果对当前灯光设备进行控制操作。例如:地磁传感器检测到车辆到来,会将自己的分组(身份信息)与触发状态信息发送给设备管理器,设备管理器根据联网状态,询问云平台是否支持授权此次调控策略程序的执行,然后设备管理器根据光照度传感器采集的信号判断是白天还是黑夜(比如白天调光40%夜晚调光80%),从而发送对应的调控指令到灯光设备。
灯光设备包括灯具、无线通讯模块和对灯光设备的工作参数进行检测的检测装置,设备管理器与无线通讯模块进行数据交互,调控检测装置对灯具的工作参数进行检测,判断其是否超过预设的阀值,向云平台发送警示信息。在设备管理器空闲状态下通过无线通信技术轮流查询列表中各设备的运行状态,更新列表中各设备的数据信息,以及根据预先设定的阀值对灯光设备的电压、电流、温度、漏电进行比对判断,判断其是否运行正常,当超过阀值时,则向云平台告警。
设备管理器使用的互联网通道可根据成本和通信速率要求进行选择,如GPRS、4G、3G、以太网口、WIFI等方式,通过模块化的方式灵活选择通信模块。设备管理器通过zigbee网络可以实现1000个单灯节点的管理和智能控制。设备管理器的zigbee中心模块通过私有zigbee协议栈可以将单灯节点的状态、消息进行日志存储,存储介质为FLASH和TF卡。
上述技术方案中,通过设置设备管理器作为灯光设备、传感器设备与云平台的通信桥梁,连接云平台和灯光设备,实现云平台对灯光设备的大数据直接管理。另外,设备管理器能够独立的对灯光设备进行策略联动管理,增加设备管理器的智能化程度,提高系统的稳定性。
本发明未能详尽描述的设备、机构、组件和操作方法,本领域普通技术人员均可选用本领域常用的具有相同功能的设备、机构、组件和操作方法进行使用和实施。或者依据生活常识选用的相同设备、机构、组件和操作方法进行使用和实施。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在获知本发明中记载内容后,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对其作出若干同等变换和替代,这些同等变换和替代也应视为属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种灯光集中管理系统,其特征在于,包括灯光设备单元、传感器单元、设备管理器、云平台;灯光设备单元由各个灯光设备组成,传感器单元由各个传感器设备组成;灯光设备:接收设备管理器的调控指令进行照明;传感器设备:对灯光设备周边区域的环境进行监测,并将监测到的信号发送至设备管理器;设备管理器:储存和运行用于调控各灯光设备运行状态的调控策略程序,接收各传感器设备发送的信号并进行分析处理,向各灯光设备发送调控指令;云平台:用于接收设备管理器发送的许可请求,用于向设备管理器发送是否执行调控策略程序的授权信息。
2.根据权利要求1所述的灯光集中管理系统,其特征在于,设备管理器接收到传感器设备发送的信号后,先检测设备管理器与云平台之间的联网状态;若已联网,设备管理器先向云平台发送许可请求,若云平台给出肯定的授权信息,则运行调控策略程序,若云平台给出否定的反馈信息,则不运行调控策略程序;若未联网,设备管理器直接运行调控策略程序。
3.根据权利要求1或2所述的灯光集中管理系统,其特征在于,传感器设备包括用于检测车辆的地磁传感器、用于检测行人的红外传感器、光照传感器。
4.根据权利要求1或2所述的灯光集中管理系统,其特征在于,传感器设备发送给设备管理器的信号包括传感器设备检测到的信号和传感器设备的身份信号。
5.根据权利要求1或2所述的灯光集中管理系统,其特征在于,灯光设备包括灯具、无线通讯模块和对灯光设备的工作参数进行检测的检测装置,设备管理器与无线通讯模块进行数据交互,调控检测装置对灯具的工作参数进行检测,判断其是否超过预设的阀值,向云平台发送警示信息。
6.根据权利要求1或2所述的灯光集中管理系统,其特征在于,设备管理器还采集灯光设备的定时控制信号、经纬度以及日出日落的时间。
7.根据权利要求1或2所述的灯光集中管理系统,其特征在于,设备管理器通过MQTT协议与云平台进行数据交互以及发布、订阅信息。
8.根据权利要求4所述的灯光集中管理系统,其特征在于,调控策略程序采用如下方法对设备管理器接收的信号进行分析处理:首先判断是否为白天;若为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的白天调控策略执行,并依据选取的白天调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令;若不为白天,根据传感器设备的身份信号,选取与该传感器设备相对应的灯光设备的夜晚调控策略执行,并依据选取的夜晚调控策略向相对应的灯光设备发送相应的调控指令。
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