CN210840122U - 物联网移动物体感应太阳能路灯系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,包括采样模块、主控模块、感应模块、太阳能电池板充电模块、LED放电模块、物联网通信模块和远程控制终端,采样模块设于路灯内,采样模块和感应模块的输出端分别与主控模块的输入端电连接,主控模块的输出端分别与太阳能电池板充电模块和LED放电模块的输入端电连接,主控模块还通过物联网通信模块连接远程控制终端;该系统通过采用感应模块和主控模块,能够精准感知路灯处是否有行人通过的情况,进而能够实现通过主控模块控制LED放电模块,来避免能源的浪费,并提高能源使用的有效性。结构设计合理,节能高效,便于使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统。
背景技术
目前,在我国国情和实际使用环境下,太阳能路灯技术日益发展,因其无需铺设线缆、无需交流供电、维修简单、节能环保、经济实用等优点逐渐取代了传统公用电力照明路灯。目前,太阳能路灯为了起到节能和延长使用时间的目的,大多采用降功率和分时调光的路灯,但是在有移动物体情况下,这种节能路灯往往会导致太阳能路灯亮度较低;在无移动物体情况下,又会导致浪费能源。因此,在太阳能路灯实际使用时,需要感知是否有移动物体的情况,以此更为精准的调整功率来满足实际使用和节能目的。
现在,太阳能路灯出现问题时,如充放电出现异常时,需要安排工人师傅去实地巡灯来发现问题和解决问题,往往会浪费大量的人力物力,因此需要实现实时能查询太阳能路灯实际使用情况,从而能针对性的发现问题、解决问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统解决现有技术中存在的使用成本高,导致浪费能源的问题。
本实用新型的技术解决方案是:
一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,包括采样模块、主控模块、感应模块、太阳能电池板充电模块、LED放电模块、物联网通信模块和远程控制终端,采样模块设于路灯内,采样模块和感应模块的输出端分别与主控模块的输入端电连接,主控模块的输出端分别与太阳能电池板充电模块和LED放电模块的输入端电连接,主控模块还通过物联网通信模块连接远程控制终端。
进一步地,采样模块包括电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元,电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元分别连接主控模块的输入端。
进一步地,感应模块采用微波感应模块、雷达感应模块或红外感应模块。
进一步地,路灯采用LED路灯。
进一步地,还包括太阳能电池板和电池,太阳能电池板通过太阳能电池板充电模块连接电池,电池通过LED放电模块连接LED路灯。
本实用新型的有益效果是:该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,通过采用感应模块和主控模块,能够精准感知路灯处是否有行人通过的情况,进而能够实现通过主控模块控制LED放电模块,来避免能源的浪费,并提高能源使用的有效性。该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,结构设计合理,能够实现移动物体经过感知,使用成本低,实现路灯的亮度控制,节能高效,便于使用。
附图说明
图1是本实用新型实施例物联网移动物体感应太阳能路灯系统的说明示意图;
其中:1-采样模块,2-主控模块,3-感应模块,4-太阳能电池板充电模块,5-LED放电模块,6-物联网通信模块,7-远程控制终端,8-太阳能电池板,9-电池,10-LED路灯。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施例。
实施例
一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,如图1,包括采样模块1、主控模块2、感应模块3、太阳能电池板8充电模块4、LED放电模块5、物联网通信模块6和远程控制终端7,采样模块1设于路灯内,采样模块1和感应模块3的输出端分别与主控模块2的输入端电连接,主控模块2的输出端分别与太阳能电池板8充电模块4和LED放电模块5的输入端电连接,主控模块2还通过物联网通信模块6连接远程控制终端7。
该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,通过采用感应模块3和主控模块2,能够精准感知路灯处是否有行人通过的情况,进而能够实现通过主控模块2控制LED放电模块5,在有行人的情况下进行全功率亮灯,无行人的情况下降低功率或灭灯,来避免能源的浪费,并提高能源使用的有效性。该系统还能够在后台实时监测到太阳能路灯的使用情况,从而有针对性的维护太阳能路灯。该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,结构设计合理,能够实现移动物体经过感知,使用成本低,实现路灯的亮度控制,节能高效,便于使用。
该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统中,采样模块1包括电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元,电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元分别连接主控模块2的输入端。
电压采样单元用来采样太阳能电池板端电压、电池端电压和LED路灯端电压;温度采样单元用来采集电池温度和环境温度;电流采样单元用来采集充放电回路中电流值。
该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统中,感应模块3采用微波感应模块、雷达感应模块或红外感应模块。实现感应模块3感应路灯范围内是否有行人通过,并发送信号给主控模块2,主控模块2根据感应模块3输出端电平的变化来调整LED放电模块5的输出电流,来调整LED路灯10的亮度。当有行人通过路灯范围时,LED路灯10正常亮度,当无行人通过路灯范围时,LED路灯10进入省电模式或者处于灭灯状态。感应模块3还可以采用摄像头,作为感应人有无的设备。
该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统中,路灯采用LED路灯10。还包括太阳能电池板8和电池9,太阳能电池板8通过太阳能电池板充电模块4连接电池9,电池9通过LED放电模块5连接LED路灯10。如图1,主控模块2通过控制太阳能电池板充电模块4与LED放电模块5的工作状态,控制太阳能电池板8给电池9充电还是电池9给LED路灯10放电。
作为一个优选方案,主控模块2还通过物联网通信模块6连接远程控制终端7,主控模块2将通过采集模块采集到的太阳能电池板端电压、电池端电压、LED路灯端电压、电池温度、环境温度、充放电回路中电流值等参数通过物联网通信模块6上传至远程控制终端7。具体为,电压采样单元包括多个电压采样芯片,分别用来采样太阳能电池板端电压、电池端电压、LED路灯端电压,温度采样单元优选包括两个温度传感器,分别采样电池温度、环境温度,电流采样单元优选包括两个电流采样芯片,分别采样充电回路、放电回路中电流值。其中充电回路为太阳能电池板对电池充电的回路;放电回路为电池对LED路灯放电的回路。
作为一个优选方案,物联网通信模块6选中移GSM模块为例进行说明。远程控制终端7通过中移GSM模块将使用者的设置参数发送给主控模块2,设置参数包括开灯电压、关灯电压、电池9电压上限阈值、电池9电压下限阈值、有人额定电流和无人额定电流。当主控模块2通过采样模块1的电压采样单元采集到的太阳能电池板8电压高于电池9电压时,主控模块2控制太阳能电池板8充电模块4工作,进入充电状态;当采集到的太阳能电池板8电压低于开灯电压时,控制太阳能电池板8充电模块4关闭、LED放电模块5工作,进入放电状态,此时微波感应模块3同时进入工作状态。当微波感应模块3检测到有行人通过路灯范围时,微波感应模块3输出高电平信号传递给主控模块2,主控模块2将LED放电模块5的工作电流调整为有人额定电流;当行人远离路灯范围时,此时微波感应模块3检测不到有行人通过路灯范围,微波感应模块3输出低电平信号给主控模块2,主控模块2将LED放电模块5的工作电流调整为无人额定电流。当主控模块2通过采样模块1的电压采样单元采集到的太阳能电池板8电压高于关灯电压时,主控模块2关闭LED放电模块5,进入空闲状态。在整个工作过程中,实施例系统将自身的工作状态和实时工作参数通过中移GSM模块上传至远程控制终端7。工作状态包括空闲、充电和放电状态;实时工作参数包括充放电电流、太阳能电池板8电压、电池端电压、LED路灯端电压、电池温度、环境温度。
该种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,使用者能够通过远程控制终端7设置参数,将设置的参数通过物联网通信模块6传给主控模块2,同时可以通过远程控制终端7了解主控模块2当前状态和实时参数,方便使用者根据实际情况设置参数和进行检修,节省大量的人力物力。
以上实施方式仅用于说明本实用新型,而并非对本实用新型的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本方法的范畴,本实用新型的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (5)
1.一种物联网移动物体感应太阳能路灯系统,其特征在于:包括采样模块、主控模块、感应模块、太阳能电池板充电模块、LED放电模块、物联网通信模块和远程控制终端,采样模块设于路灯内,采样模块和感应模块的输出端分别与主控模块的输入端电连接,主控模块的输出端分别与太阳能电池板充电模块和LED放电模块的输入端电连接,主控模块还通过物联网通信模块连接远程控制终端。
2.如权利要求1所述的物联网移动物体感应太阳能路灯系统,其特征在于:采样模块包括电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元,电压采用单元、温度采样单元和电流采样单元分别连接主控模块的输入端。
3.如权利要求1所述的物联网移动物体感应太阳能路灯系统,其特征在于:感应模块采用微波感应模块、雷达感应模块或红外感应模块。
4.如权利要求1-3任一项所述的物联网移动物体感应太阳能路灯系统,其特征在于:路灯采用LED路灯。
5.如权利要求4所述的物联网移动物体感应太阳能路灯系统,其特征在于:还包括太阳能电池板和电池,太阳能电池板通过太阳能电池板充电模块连接电池,电池通过LED放电模块连接LED路灯。
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