CN110446314A - mesh路灯系统、管理方法以及存储介质 - Google Patents

mesh路灯系统、管理方法以及存储介质 Download PDF

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CN110446314A CN201910623399.1A CN201910623399A CN110446314A CN 110446314 A CN110446314 A CN 110446314A CN 201910623399 A CN201910623399 A CN 201910623399A CN 110446314 A CN110446314 A CN 110446314A
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姚德才
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Abstract

本发明揭示了一种mesh路灯系统,所述系统包括:云控制终端以及多个mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度和色温;至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh路灯系统的无线网络。本发明通过太阳能、风能为路灯供电,无线网络传输,简化了路灯对布线的要求,适应性强,增强了产品竞争力。

Description

mesh路灯系统、管理方法以及存储介质
技术领域
本发明涉及到路灯技术领域,特别是涉及到一种mesh路灯系统、管理方法以及存储介质。
背景技术
路灯对于方便群众生活,以及美化城市起到很大作用。传统路灯主要由人来控制路灯的开关,路灯亮度固定,耗电量大,不利于节约能源;在一些难以布置电线的地方,由于缺少电源难以设置路灯。与此同时,现有的路灯中大量存在路灯损坏迟迟得不到修理的问题。上述缺点阻碍了路灯的发展。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种mesh路灯系统、管理方法以及存储介质,旨在解决上述路灯布线复杂无法设置路灯,以及路灯亮度固定,耗电量大的问题。
为了实现上述发明目的,本发明提出一种mesh路灯系统,所述系统包括:云控制终端以及多个mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元包括太阳能单元、风能单元和蓄电池;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度;
至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh 路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh 路灯系统的无线网络。
进一步地,每个所述mesh路灯的所述供电单元包括太阳能单元、风能单元和蓄电池;所述供电单元还可以包括适配器,所述适配器为所述mesh路灯提供供电。
进一步地,每一个所述mesh路灯还包括摄像单元,所述摄像单元将采集到的影像信息通过所述无线网络传输至所述云控制终端。
进一步地,每一个所述mesh路灯还包括检测单元,所述检测单元用于检测所述mesh路灯各单元是否正常工作。
进一步地,每一个所述mesh路灯还包括灯杆、灯罩,所述mesh路灯的灯体设置在所述灯罩内,所述灯罩、光线传感单元设置于灯杆上,且所述光线传感单元高于所述灯罩设置。
本发明同时提出一种mesh路灯系统管理方法,所述方法包括:
mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度;
判断所述当前环境亮度是否小于预设环境亮度值,并判断持续时间是否达到预设时长;
若所述当前环境亮度小于预设环境亮度值且达到预设时长,则控制mesh 路灯开启,并控制达到指定的路灯亮度;其中,所述mesh路灯指定的路灯亮度满足条件:路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值;
周期性检测当前环境亮度,并与上一次检测到的环境亮度对比;
若检测到当前环境亮度与上一次检测的环境亮度不同,则控制路灯亮度,使其满足路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值的条件。
进一步地,所述mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度的步骤之前,包括:
接收云控制终端发出的启动信号,并启动;
启动自检程序进行自检,若自检出mesh路灯工作异常,则向所述云控制终端发送mesh路灯异常信息。
进一步地,所述周期性检测当前环境亮度,并与上一次检测到的环境亮度对比的步骤之后,还包括:
若连接两次检测到的当前环境亮度均大于第二预设环境值,则控制路灯关闭。
进一步地,所述接收云控制终端发出的启动信号,并启动的步骤之后,还包括:
检测当前可连接的其它mesh路灯的第一数量,并判断所述第一数量是否与预设一致;
若不一致,则判定所述mesh路灯为连接点异常,将连接点异常的mesh 路灯编号发送云控制终端;以通过云控制终端获取所述连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的预设mesh路灯的编号;计算所述预设mesh路灯的编号的交集,得出网络异常的mesh路灯的编号;
通过算法(a.b...n)∩...∩(s.p...q)=y,得出具体网络异常mesh路灯的编号y;其中括号中的编号为检测到连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的mesh路灯的编号。
本申请同时提出一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述的方法的步骤。
本发明揭示了一种mesh路灯系统,所述系统包括:云控制终端以及多个 mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度和色温;至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh 路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh 路灯系统的无线网络。本发明通过太阳能、风能电源为路灯供电,无线网络传输方式,简化了路灯对布线的要求,适应性强,增强了产品竞争力。
附图说明
图1为本申请一实施例的mesh路灯系统的结构示意图;
图2为本申请一实施例的mesh路灯的结构示意图;
图3为本申请一实施例中的mesh路灯系统管理方法示意图;
图4为本申请一实施例中的mesh路灯网络连接示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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。
参照图1及图2,本申请实施例提出一种mesh路灯系统,所述系统包括:云控制终端以及多个mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元包括太阳能单元、风能单元和蓄电池;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度;
至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh 路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh 路灯系统的无线网络。
在本实施例中,上述mesh指的是“无线网格网络”,是一种多跳网络,各个节点彼此互联。上述mesh路灯系统指的是,由多个mesh路灯和云控制终端通过无线网格网络连接组成的路灯系统,每一个mesh路灯都是一个节点,即每个节点都与多个节点相连,无线信号通过各个节点传输。这种网络的好处是即使系统中的某个节点上的路灯损坏,整个网络仍然能够正常运行。上述mesh路灯指的是,具有无线接收和无线发射功能的路灯。上述云控制终端指的是mesh路灯系统的服务器,该服务器可以是电脑或者其它智能设备。云控制终端作为mesh路灯的控制中心,可以对所述连接了网络的mesh路灯做统一控制;上述控制单元,则用于对对应的mesh路灯进行控制。在本实施例中,为了最大程度的节能,路灯优选为LED路灯。上述射频网络单元提供信号传输,本实施例中提出的mesh路灯系统能够在完全不需要布线的情况下,实现整个mesh路灯系统的布置,尤其适合公园、景点以及地形复杂,不适合布线的环境。例如,在公园的某处山上,可以设置若干个mesh路灯,满足游客对景点的照明需求,同时解决了山上布线因难的问题。可选的,上述控制路灯亮度可以进一步调整为控制灯光亮度以及色温。色温控制在一定范围内时,可以使人容易适应,不伤人眼。
在一个实施例中,每个所述mesh路灯的所述供电单元包括太阳能单元、风能单元和蓄电池;所述供电单元还可以包括适配器,所述适配器为所述mesh 路灯提供供电。
在本实施例中,上述供电单元可以通过使用太阳能单元或风能单元以及两者相结合的供电方式,尽可能的利用清洁能源。上述适配器指的是通过有线连接方式为路灯提供电能的电源适配器。可选的,在布线方便的情况下,上述mesh路灯系统仍然可以采用有线连接方式。可选的,在完成布线的情况下,上述射频网络单元结合有线连接,能够实现同时兼容有线和无线网络连接。
在一个实施例中,每一个所述mesh路灯还包括摄像单元,所述摄像单元将采集到的影像信息通过所述无线网络传输至所述云控制终端。
在本实施例中,上述mesh路灯系统配备摄像单元,尤其适合市政领域使用,由于本申请中mesh路灯系统本身自带有网络,因此在每一个mesh路灯上或者mesh路灯附近设置摄像头,不需要额外增加监控网络的布置,即能通过结合mesh路灯系统形成监控网络,节约了布置网络的成本。本发明提出的 mesh路灯系统能和监控完美结合,无论是采用有线或者是无线的形式,都能形成摄像头监控系统,比起单独布置摄像头监控系统,节约了成本。例如,在一公园中安装有mesh路灯系统,同时,mesh路灯系统上的每一个路灯上还设置有摄像头,摄像头通过mesh路灯系统的无线网络将所捕捉的影像数据传输至云控制终端。可选的,摄像单元在工作时,其采集帧率越高,耗电量越高,因此,为了节约其耗电量,可将平时摄像单元的采集帧率设置为一个较低值,如每秒20帧;而在特殊的情况下(例如追捕逃犯、车辆等),如某个或某些mesh路灯所处地方需要特别细致的监控时,则可将摄像单元的采集帧率变更为一个较高的值,如每秒60帧。可选的,上述帧率变更可以是由云控制终端控制,也可以设置紧急按钮于路灯灯杆处,由行人按动紧急按钮控制,同时,按钮可配合报警装置使用。
在一个实施例中,每一个所述mesh路灯还包括检测单元,所述检测单元用于检测所述mesh路灯各单元是否正常工作。
在本实施例中,上述检测单元指的是可以对mesh路灯中的控制单元、射频网络单元以及太阳能单元进行检测的自检单元,当检测到某一单元工作不正常时,可以通过无线网络将异常信息(异常信息可以是检测日志检测异常代号等)发送云控制终端,工作人员通过查看云控制终端的异常信息,获知mesh路灯的异常情况,进一步对异常的mesh路灯进行维护。本实施例中,通过设置检测单元,达到检修维护的作用,省去了定期使用人力检查mesh系统的成本。
在一个实施例中,所述系统建立无线连接完成后,每一个mesh路灯均通过射频网络单元发射wifi信号。
在本实施例中,mesh路灯系统所有节点均建立起连接关系后,形成一个由云控制终端至节点的网格网络。在本实施例中,使各个节点均能发射wifi 信号,无需增加网络装置。实际应用中只需要mesh路灯中的射频网络单元支持wifi发射,即可使每一个mesh路灯所在的安装位置变成一个wifi发射点。例如,在一个公园中,安装有30个mesh路灯,每一个mesh路灯均支持wifi 发射,系统启动后,该公园增加了由mesh路灯发出的30个wifi发射点,wifi 信号覆盖率大大增加,增强了公园内游客的娱乐体验。
在一个实施例中,每一个所述mesh路灯还包括灯杆、灯罩,所述mesh 路灯的灯体设置在所述灯罩内,所述灯罩、光线传感单元设置于灯杆上,且所述光线传感单元高于所述灯罩设置;所述光线传感单元用于检测环境中的光线强度。
在本实施例中,mesh路灯设置有灯罩和光线传感单元,上述光线传感单元所设置的位置远离灯体,并且灯体所发出的光被灯罩挡住,保证光线传感单元采集的光线强度不包括由灯体发出的,即光线传感单元采集的完全是环境的光线强度。
综上所述,本发明揭示了一种mesh路灯系统,所述系统包括:云控制终端以及多个mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度和色温;至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh路灯系统的无线网络。本发明通过太阳能、风能电源为路灯供电,无线网络传输方式,简化了路灯对布线的要求,适应性强,增强了产品竞争力。
本申请同时提出一种mesh路灯系统管理方法,所述方法包括:
S1、mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度;
S2、判断所述当前环境亮度是否小于预设环境亮度值,并判断持续时间是否达到预设时长;
S3、若所述当前环境亮度小于预设环境亮度值且达到预设时长,则控制 mesh路灯开启,并控制达到指定的路灯亮度;其中,所述mesh路灯开启的亮度满足条件:路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值;
S4、周期性检测当前环境亮度,并与上一次检测到的环境亮度对比;
S5、若检测到当前环境亮度与上一次检测的环境亮度不同,则控制路灯亮度,使其满足路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值的条件。
如上述步骤S1所述,上述mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度,指的是每间隔一段时间检测一次当前环境亮度,此间隔时间可以根据mesh路灯所在的位置,路况自行设定。例如,mesh路灯所在位置人流量平均每小时均超过百人,则间隔时间可以设置为2分钟或5分钟;mesh路灯所在位置人流量平均每小时不超过五人,则间隔时间可以设置为1小时。上述环境亮度指的是环境中的光强。
如上述步骤S2-S3所述,上述并控制达到指定的路灯亮度的步骤可以进一步调整为并控制达到指定的路灯亮度以及2700k-7000k的色温,即增加对色温的控制。上述若当前环境亮度小于预设环境值说明当前光线亮度不足,上述环境亮度小于某值达到预设时长说明当前环境的亮度是稳定的,此时开启路灯是合适的。上述mesh路灯开启的亮度满足条件:路灯亮度-当前环境亮度=预设亮度差;即保证开启路灯时,当前环境的亮度保持在一个合理的范围内,不至于太亮、也不至于太暗。上述色温为2700k-7000k是人眼较易适应的范围,色温在3800k-5200k时,为色温中最适合人眼的范围,色温在 3800k-5200k范围内,人容易适应,不伤人眼,可最大程度减少因为灯光的色温引起人眼的不适引发的交通事故。
如上述步骤S4-S5所述,上述若检测到当前环境亮度与上一次检测的值不同,则控制路灯亮度,使其满足路灯亮度-当前环境亮度=预设亮度差,即环境的亮度变化时,应当适当的调整路灯的亮度,使得路灯在当前环境下所发出的亮度是合适的,不至于太亮浪费能源、也不至于太暗达不到照明效果,同时,还让行人(眼睛)处于最容易适应的光线范围。
在一个实施例中,所述mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度的步骤之前,还包括:
接收云控制终端发出的启动信号,并启动;
所述mesh路灯启动自检程序进行自检,若自检出mesh路灯工作异常,则向云控制终端发送mesh路灯异常信息。
在本实施例中,上述接收云控制终端发出的启动信号,并启动指的是mesh 路灯的控制单元启动,控制单元启动,并控制其它单元的工作,此时路灯不一定会开启。上述启动指的是mesh路灯进入智能控制状态,并不特指路灯开启。例如,上述云控制终端所发出的启动信号,该启动信号将会使整个mesh 路灯系统中的所有mesh路灯全部启动,但路灯不开启。特别的,由于mesh 路灯系统中所有的mesh路灯都有编号,因此也可以针对对应的mesh路灯进行启动。例如,云控制终端发出启动信号,只启动mesh路灯1、mesh路灯2,其他的mesh路灯则不启动。上述自检程序指的是可以对mesh路灯中的控制单元、射频网络单元以及供电单元进行检测的程序,当检测到某一单元工作不正常时,可以通过无线网络将异常信息(异常信息可以是检测日志检测异常代号等)发送云控制终端,工作人员通过查看云控制终端的异常信息,获知mesh路灯的异常情况,进一步对异常的mesh路灯进行维护。本实施例中,通过设置检测单元以及自检程序,达到检修维护的作用,省去了定期使用人力检查mesh系统的成本,同时解决了路灯长时间损坏无人知晓不能及时修理的问题。
在一个实施例中,所述若检测到当前环境亮度与上一次检测的环境亮度不同,则控制路灯亮度,使其满足路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值的步骤,还包括:
若连接两次检测到的当前环境亮度均大于第二预设环境值,则控制路灯关闭。
在本实施例中,第二预设环境值指的是不需要开启路灯的环境亮度临界值,亮度大于这个临界值,不需要开启路灯,此时将路灯关闭是合适的。上述若连接两次检测到的当前环境亮度均大于第二预设环境值,则是确保了环境亮度检测的准备性。
在一个实施例中,所述接收云控制终端发出的启动信号,并启动的步骤之前,还包括:
所述云控制终端检测mesh路灯发出的无线信号,并与所检测到的mesh 路灯建立无线连接;
每一个所述mesh路灯检测其它mesh路灯的无线信号,通过无线连接建立mesh路灯无线网络系统;
所述系统中每一个所述mesh路灯的位置至少能识别到两个mesh路灯的无线信号并与所识别到的mesh路灯建立无线连接组成无线网络。
在本实施例中,mesh路灯系统是一种网格状态网络,各个mesh路灯都会检测其他mesh路灯的无线信号,并与检测到的mesh路灯进行无线连接,由此形成网格状态网络,其优点是即使网络中有一两个节点损坏,也不会对整个系统的工作造成严重影响,除了损坏的节点之外,其它节点仍然能正常工作。
参照图4,在一个实施例中,所述接收云控制终端发出的启动信号,并启动的步骤之后,还包括:
检测当前可连接的其它mesh路灯的第一数量,并判断第一数量是否与预设一致;
若不一致,则判定mesh路灯为连接点异常,将连接点异常的mesh路灯编号发送云控制终端;以通过云控制终端获取所有连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的预设mesh路灯的编号;计算预设mesh路灯的编号的交集,得出网络异常的mesh路灯的编号;
通过算法(a.b...n)∩...∩(s.p...q)=y,得出具体网络异常mesh路灯的编号y;其中括号中的编号为检测到连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的mesh路灯的编号。
在本实施例中,除了自检程序能够对mesh路灯自身进行检测之外,在 mesh音频系统中,各个mesh路灯还能进行互检,由于mesh音频系统在布置完成之后,mesh音频系统中节点的数量以及各节点的位置都是确定的,假如某个节点上的路灯检测到当前可连接的mesh路灯的数量与预设数量不一致,则说明可能有路灯损坏了,例如可能损坏的路灯为x,找到所有与x具有连接关系的mesh路灯;并通过算法(a.b...n)∩...∩(s.p...q)=y进一步确定,上述算法中单个括号中的编号为同一mesh路灯在正常时所检测到的mesh路灯的编号。求出交集,若交集为y=x则说明所得到的交集即为确定损坏的节点,若交集则说明x未损坏,系统检测出错或x的信号强度低。例如,图 4中包含数字1的最小闭合区域代表mesh路灯1,同理可得mesh路灯2至 mesh路灯7在图4中所属区域,其中上述最小闭合区域与其它区域的公共边代表mesh路灯的网络连接关系。具体的,对于mesh路灯5,与区域5具有公共边的区域为2,4,6;即mesh路灯2,4,6与mesh路灯5具有连接关系。若mesh路灯5损坏,原来能检测到mesh路灯5的网络而现在检测不到了,这些检测当前可连接mesh路灯数量与预设数量不一致的路灯分别为mesh 路灯2、mesh路灯4、mesh路灯6;
mesh路灯2在正常时检测到的路灯为mesh路灯1、mesh路灯3、mesh 路灯5;
mesh路灯4在正常时检测到的路灯为mesh路灯1、mesh路灯5、mesh 路灯7;
mesh路灯6在正常时检测到的路灯为mesh路灯3、mesh路灯5、mesh 路灯7;
则(1.3.5)∩(1.5.7)∩(3.5.7)=5,即路灯5损坏。
可选的,当mesh路灯y未能与云控制中心建立网络通讯;同时,有两个以上的正常情况下能与mesh路灯y建立网络连接,但在上报云控制中心均未检测到mesh路灯y,则判断mesh路灯y损坏。
本申请同时提出一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法实施例中任一项所述的方法的步骤。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种mesh路灯系统,其特征在于,所述系统包括:云控制终端以及多个mesh路灯;每一个所述mesh路灯均设有光线传感单元、控制单元、射频网络单元、供电单元;所述供电单元为mesh路灯提供供电;所述控制单元根据所述光线传感单元检测的环境亮度控制mesh路灯开启以及控制路灯亮度;
至少两个所述mesh路灯分别通过所述射频网络单元与所述云控制终端无线连接,且所述系统中每一个所述mesh路灯至少能识别到其它两个所述mesh路灯的无线信号并与所识别到的所述mesh路灯建立无线连接,形成所述mesh路灯系统的无线网络。
2.根据权利要求1所述的mesh路灯系统,其特征在于,每个所述mesh路灯的所述供电单元包括太阳能单元、风能单元和蓄电池;所述供电单元还可以包括适配器,所述适配器为所述mesh路灯提供供电。
3.根据权利要求1所述的mesh路灯系统,其特征在于,每一个所述mesh路灯还包括摄像单元,所述摄像单元将采集到的影像信息通过所述无线网络传输至所述云控制终端。
4.根据权利要求1所述的mesh路灯系统,其特征在于,每一个所述mesh路灯还包括检测单元,所述检测单元用于检测所述mesh路灯各单元是否正常工作。
5.根据权利要求1-4任一项所述的mesh路灯系统,其特征在于,每一个所述mesh路灯还包括灯杆、灯罩,所述mesh路灯的灯体设置在所述灯罩内,所述灯罩、光线传感单元设置于灯杆上,且所述光线传感单元高于所述灯罩设置。
6.一种mesh路灯系统管理方法,其特征在于,所述方法包括:
mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度;
判断所述当前环境亮度是否小于预设环境亮度值,并判断持续时间是否达到预设时长;
若所述当前环境亮度小于预设环境亮度值且达到预设时长,则控制mesh路灯开启,并控制达到指定的路灯亮度;其中,所述mesh路灯指定的路灯亮度满足条件:路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值;
周期性检测当前环境亮度,并与上一次检测到的环境亮度对比;
若检测到当前环境亮度与上一次检测的环境亮度不同,则控制路灯亮度,使其满足路灯亮度等于当前环境亮度加上预设亮度值的条件。
7.根据权利要求6所述的mesh路灯系统管理方法,其特征在于,所述mesh路灯通过光线传感单元周期性检测当前环境亮度的步骤之前,包括:
接收云控制终端发出的启动信号,并启动;
启动自检程序进行自检,若自检出mesh路灯工作异常,则向所述云控制终端发送mesh路灯异常信息。
8.根据权利要求6所述的mesh路灯系统管理方法,其特征在于,所述周期性检测当前环境亮度,并与上一次检测到的环境亮度对比的步骤之后,还包括:
若连接两次检测到的当前环境亮度均大于第二预设环境值,则控制路灯关闭。
9.根据权利要求7所述的mesh路灯系统管理方法,其特征在于,所述接收云控制终端发出的启动信号,并启动的步骤之后,还包括:
检测当前可连接的其它mesh路灯的第一数量,并判断所述第一数量是否与预设一致;
若不一致,则判定所述mesh路灯为连接点异常,将连接点异常的mesh路灯编号发送云控制终端;以通过云控制终端获取所述连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的预设mesh路灯的编号;计算所述预设mesh路灯的编号的交集,得出网络异常的mesh路灯的编号;
通过算法(a.b...n)∩...∩(s.p...q)=y,得出具体网络异常mesh路灯的编号y;其中括号中的编号为检测到连接点异常的mesh路灯在正常连接时所检测到的mesh路灯的编号。
10.一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求6至9中任一项所述的方法的步骤。
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