RS65705B1 - Sekvencijalno merenje statusa led rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu i prikaz njihovog statusa i tačne gps pozicije - Google Patents

Sekvencijalno merenje statusa led rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu i prikaz njihovog statusa i tačne gps pozicije

Info

Publication number
RS65705B1
RS65705B1 RS20240757A RSP20240757A RS65705B1 RS 65705 B1 RS65705 B1 RS 65705B1 RS 20240757 A RS20240757 A RS 20240757A RS P20240757 A RSP20240757 A RS P20240757A RS 65705 B1 RS65705 B1 RS 65705B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
lighting
time curve
line
power
led lighting
Prior art date
Application number
RS20240757A
Other languages
English (en)
Inventor
Zvonko Magic
Original Assignee
Zvonko Magic
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zvonko Magic filed Critical Zvonko Magic
Publication of RS65705B1 publication Critical patent/RS65705B1/sr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/2513Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/44Testing lamps
    • 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
    • H05B47/155Coordinated control of two or more light sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Description

OPIS
Oblast pronalaska
[0001] Predmetni pronalazak odnosi se na postupak merenja električnih parametara mreže (snage ili struje) na liniji za rasvetu korišćenjem postupka sekvencijalnog uključivanja potrošača. Postupak je namenjen za korišćenje kod sistema rasvete gde je primenom postupka prema ovom pronalazaku na jednostavan način moguće utvrditi tačnu poziciju potrošača koji uopšte ne radi ili ne radi u skladu s očekivanim parametrima. Prema međunarodnoj klasifikaciji patenata predmet pronalazaka svrstava se u klasu G01R - Merenje električnih varijabli, odnosno preciznije u potklasu G01R 22/00 - Sklopovi za merenje vremenskog integrala električne snage ili struje.
Tehnički problem
[0002]Vrlo brzi prelaz sa klasične rasvete na LED rasvetu omogućio je velike uštede u energiji, a takođe je promenio i zahteve za upravljanjem i nadzorom rasvete i drugih uređaja na „linijama za rasvetu“ (ulična rasveta, industrijska rasveta i opšta rasveta). Nakon nekoliko godina primene i pada cene proizvoda postalo je jasno da se većina inteligencije sistema nalazi u samom napajanju. Napajanja su programibilna po snazi i vremenu (različiti načini rada tajmera). Svako LED rasvetno telo pojedinačno je podešeno prema tačnom proračunu i vremenski je programirano. Tokom perioda rada (bilo noću – ulična rasveta ili industrijska – prisustvo ili odsustvo ljudi) sama rasveta je veoma učinkovita (mala potrošnja) i dodatno se smanjuje snaga prema programu ili senzoru (ljudsko prisutvo, lux metar i slično) i troši optimalno malo energije. Primena svakog daljinskog upravljanja, radi smanjenja potrošnje, nije više ekonomična. Ugradnja dodatnih elektronskih uređaja u svaku svetiljku radi uštede i nadzora toliko je skupa da se povrat investicije uvek nalazi izvan životnog veka proizvoda. Jednostavna ugradnja dodatnih elektronskih uređaja u svaku svetiljku je neisplativa i predstavlja bacanje novca. Stoga ostaje da se reši samo nadzor kompletnog sistema rasvete koji se sastoji od kompletiranja podataka o svakom pojedinačnom rasvetnom telu. Kod utvrđivanja statusa pojedinačnog rasvetnog tela u sistemu gradske rasvete, potrebno je imati sledeće informacije: da li rasvetno telo radi ili ne radi, da li rasvetno telo radi s predviđenom snagom, i ako je rasvetno telo neispravno treba utvrditi tip rasvetnog tela i na kojoj poziciji se ono nalazi (geografska GPS pozicija ili neka druga pozicija). Isto važi i za ostale potrošače na istoj liniji napajanja (reklame, božićna rasveta, i ostali potrošači).
[0003] Na osnovu tih informacija, na kraju se dobija izveštaj o pojedinačnom stanju svake svetiljke ili potrošača, ukupnoj potrošnji linije koja se napaja, ukupnoj potrošnji svih linija iz trafostanica, ukupnoj potrošnji svih trafostanica koje opskrbljuju rasvetu i o ukupnoj potrošnji grada ili naselja. Kada postoje odstupanja od predviđenog, sistem automatski javlja na kojim tačkama su uočena navedena odstupanja. Informacija o tačnoj poziciji odstupanja (kvara) automatski izvlači iz baze podataka potrebne parametre i instrukcije za otklanjanje.
[0004]Predmetni problem na jeftin i jednostavan način rešava se primenom postupka sekvencijalnog uključivanja i merenja parametara rada LED rasvete i ostalih potrošača na liniji za rasvetu koji će biti opisan u nastavku.
Stanje tehnike
[0005] Uz mnoge zastarele sisteme kao što je mrežno ton-frekventno upravljanje koje nije pogodno za LED rasvetu, pojavili su se sistemi koji koriste GSM, WiFi, mrežne modulacije, optiku, itd. Svi ti sistemi moraju imati u svakom rasvetnom telu zasebnu elektroniku. Svaka elektronika ima svoju cenu koštanja i održavanja koja se mora isplatiti iz postignute uštede u LED rasveti. Kod navedenih postojećih sistema nema isplativosti jer je potencijalna ušteda koja proizlazi iz programiranog LED rasvetnog tela zanemariva. Ako LED rasveta prosečne snage od približno 30 W dodatno uštedi približno 15% sa direktnim dodatnim naredbama tokom noći, snaga tada iznosi 4,5W. Primera radi ušteda od 4,5W na godinu dana (tokom 4200 radnih sati) iznosi 18,9 kWh energije što je ekvivalent približno 2,5 €. Međutim, ne postoji ni jedan komunikacioni sistem koji bi se mogao izvesti direktno na LED rasvetnom telu, a koji može biti amortizovan u skladu s navedenim iznosom od 2,5 € godišnje. Naročito ako se uključe i ostali troškovi teleoperatera i elektronike i logistike koji nisu uključeni u cenu rasvetnog tela, onda je to neopravdano skupo i nije isplativo.
[0006] Najbliži dokument predmetnom pronalazaku EP0048192 A1 (AEROSPATIALE [FR]) od 24. marta 1982. odnosi se na uređaj za proveru više indikatorskih svetala, pri čemu se intenzitet koji prolazi kroz svako indikatorsko svetlo uzastopno meri i ta merenja se upoređuju s nominalnim intenzitetima. Pronalazak je naročito primenjiv za proveru indikatorskih svetala uređaja za nadzor funkcionalnih elemenata. Naime, u njemu se opisuje postupak sekvencijalnog merenja radnih parametara LED rasvete i drugih uređaja spojenih na dalekovod koji se sastoji od kućišta električne rasvete u kojem su smešteni svi energetski vodovi, pri čemu su navedeni energetski vodovi spojeni i na merni uređaj ugrađen u kućište električne rasvete kojim se izvode poželjna očitavanja i gde je na svaki sekvencijalno postavljen energetski vod priključen veći broj LED rasvetnih tela. Konkretno, u njemu se otkriva samo provera profila opterećenja rasvetne instalacije nakon što su sva svetla uključena i prećutkuje uzimanje u obzir sekvencijalnog početnog profila. Takođe se ne spominje korišćenje dijagrama baziranih na izmerenim krivama.
[0007] Predmet ovog pronalazaka razlikuje se od EP0048192 A1 po tome što svako LED rasvetno telo uključuje napajanje kao deo elektronike unutar LED rasvetnog tela; izvodi se merenje inicijalne/početne potrošnje napajanja svakog LED rasvetnog tela; sekvencijalno uključivanje svih rasvetnih tela punom snagom na svakom pojedinačnom dalekovodu, navedenim napajanjem koje je unapred programirano za vremenski odloženo uključivanje svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela; tokom sekvencijalnog aktiviranja svakog LED rasvetnog tela na svakom dalekovodu meri se kriva snaga-vreme ili kriva struja-vreme; početni dijagram se izvodi iz izmerenih kriva nakon aktiviranja svih rasvetnih tela na tom određenom dalekovodu; u koracima d) i e) u proračunima se koriste dijagrami, a ne izmerene krive.
[0008] Raniji dokument FR 2918837A1 (EDEV TELESERVICES SOC PAR ACTI [FR]) od 16. januara 2009. opisuje postupak koji uključuje uspostavljanje nominalnog profila dnevne električne potrošnje za izvore rasvete, koji se opskrbljuju električnom energijom preko distribucionih podstanica. Na razvodnim trafostanicama snima se kriva opterećenja izvora rasvete i upoređuje se s nominalnim profilom. Alarm se javlja ako se primeti varijacija između krive opterećenja i nominalnog profila, pri čemu se ta varijacija sastoji od odlaganja paljenja i/ili gašenja i smanjenja električnog opterećenja izvora rasvete. Nezavisni zahtev je takođe uključen za sistem za daljinski nadzor skupa izvora rasvete, koji sadrži odašiljač. Uopšteno, FR 2918837A1 otkriva sekvencijalno pokretanje i merenje struje svetla u panelu, međutim rasvetna instalacija FR 2918837A1 razlikuje se od one navedene u predmetnom patentu. FR 2918837A1 takođe ne podučava ništa o korišćenju dijagrama. Nadalje, u dokumentu FR 2918837A1 poređenje se izvodi nakon svake aktivacije svetla, a ne nakon što su sva svetla aktivna. Stoga se ovaj dokument značajno razlikuje od predmetnog pronalazaka.
[0009] Drugi dokument FR 2993427 A1 (CAHORS APP ELEC [FR]) od 17. januara 2014. opisuje postupak koji uključuje izračunavanje podataka koji predstavljaju menjanje tokom vremena indeksa potrošnje energije između dva trenutka. To menjanje se upoređuje s podacima o instaliranoj ukupnoj snazi, koji su sačuvani u vezi s rasvetnim kolom i predstavljaju ukupnu električnu snagu koju strujno kolo apsorbuje kada njegovi potrošači rade na nominalnoj vrednosti. Signal ili podaci o kvaru koji predstavljaju detekciju kvara u središtu kola, generišu se i emituju ili čuvaju u slučaju nepodudarnosti između promene i instalirane ukupne snage.
Nezavisni zahtevi takođe su uključeni za sledeće: modul za praćenje kvarova u rasvetnom kolu, ormanu za električnu rasvetu. Uopšteno, FR 2993427 A1 razotkriva otkrivanje nedostataka u rasvetnom kolu ormara za električnu rasvetu analizom menjanja potrošnje energije tokom vremena.
[0010] Dalji dokument FR 2893 197 A1 (DM SARL [FR]) od 11. maja 2007. opisuje postupak koji uključuje snimanje stvarne potrošnje energije rasvetnih stubova na osnovu vremena za uspostavljanje krive učenja opterećenja i definisanje pragova alarma za različite vremenske intervale. Alarm se prenosi putem mreže globalnog sistema za mobilnu komunikaciju (GSM) kada se prekorače pragovi. Vremenski odsečci, pragovi alarma i potrošena snaga parametrizovani su i tretirani algoritmom ili programom koji se može menjati na osnovu sezone, spoljnih temperatura, vremena paljenja ili gašenja, geografskog položaja i dodatnih instrukcija koje daje korisnik. Uopšteno, FR 2893 197 A1 opisuje postupak nadzora rasvetnih stubova na osnovu potrošnje energije i pragova alarma za različite vremenske intervale.
[0011] Svi citirani dokumenti ne navode korišćenje predmetnog sistema za sekvencijalno merenje statusa LED rasvete i drugih uređaja.
Izlaganje pronalaska
[0012] Pronalazak je definisan prema zahtevima 1 i 10.
[0013] Sistem merenja, koji je predmet ovog pronalaska, u osnovi ima inteligentni LED pogon u elektronici svog napajanja, naročito na strani LED rasvete, koji je unapred programiran za sekvencijalno paljenje, a samo merenje se izvodi u centralnoj trafostanici (ili u energetskom ormaru) na linijama napajanja. Uređaji za merenje snage i analizator mreže u trafostanici ili ormaru jednostavno se dodaju na postojeće prenosne sisteme (M-Bus i slično), a dobijene informacije se mogu poslati na server. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete i ostalih potrošača na liniji za rasvetu koja obuhvata rasvetni ormar u koji dolaze energetske linije za rasvetu, i koje su spojene na merni uređaj postavljen u rasvetni ormar, te je na svaku od energetskih linija za rasvetu u nizu povezan veći broj LED rasvetnih tela pri čemu svako LED rasvetno telo u elektronici unutar LED rasvetnog tela sadrži napajanje, te postupak sadrži „nulto„ merenje snage ili struje nakon vremena stabilizacije mreže, a zatim sledi sekvencijalno uključivanje svih rasvetnih tela u punom iznosu snage na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu, putem napajanja koje je unapred programirano na vremenski odloženo uključivanje svakog LED rasvetnog tela. Tokom uključivanja LED rasvetnih tela na pojedinačnoj liniji za rasvetu, izvodi se merenje i snimanje vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju rasvete pomoću kojeg se nakon uključivanja svih rasvetnih tela na toj liniji za rasvetu dobija startni dijagram (Pstart) za poređenje statusa na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu, te se zatim izvodi upoređivanje dobijenog startnog dijagrama (Pstart) s inicijalnim dijagramom (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću energetsku liniju. Ukoliko prilikom poređenja startnog dijagrama (Pstart) s inicijalnim dijagramom dolazi do odstupanja na mestu ili na mestima na kojima postoje odstupanja, sistem signalizira takve greške u radu odgovarajućeg LED rasvetnog tela.
[0014] Odložena izlazna snaga za LED rasvetu ili potrošač se uopšteno može podesiti na dva načina
1. Programiranjem napajanja ili elektronike u procesu proizvodnje (ili eksploatacije) kako bi se unapred podesilo vremensko kašnjenje snage struje. Kod samog starta, svi potrošači startuju u STBY stanju ili rade na određenom procentu snage od npr. 30%, a zatim se sekvencijalno diže snaga na programiranu vrednost od npr.100%
2. Vremenskom elektronikom ili vremenskim relejem koji s odlaganjem uključuje potrošača ili deo za upravljanje (0-10V , PWM , procesorski ulaz ili sl.)
[0015] Navedenim odloženim uključivanjem LED rasvetnih tela (odlaganje za svako rasvetno telo na jednoj liniji za rasvetu je poželjno približno do 2 sekunde) moguće je, snimanjem inicijalnog dijagrama potrošnje snage prilikom uključivanja i naknadnim upoređivanjem s radnim stanjem odgovarajuće energetske linije, utvrditi na kojem mestu u dijagramu (snagavreme uključivanja ili struja-vreme uključivanja) dolazi do odstupanja koje signalizira grešku u radu LED rasvetnog tela.
Kratak opis crteža
[0016] Priloženi crteži koji su uključeni u opis i koji čine deo opisa pronalazaka, prikazuju najbolji način za izvođenje pronalazaka, i pomažu kod objašnjavanja osnovnih principa pronalazaka. U nastavku su slike i pojašnjenja postojećeg stanja tehnike i predmetnog pronalazaka radi lakšeg razumevanja razlika.
Slika 1 - prikazuje shematski prikaz sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu
Slika 2 - prikazuje opšti prikaz vremenske krive snage ili vremenske krive struje koja prikazuje principe rada pronalazaka
Slika 3 - prikazuje testni primer sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete sa 10 rasvetnih tela u situaciji gde su sva rasvetna tela upaljena i nema grešaka u radu rasvetnih tela
Slika 4 - prikazuje testni primer sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete sa 10 rasvetnih tela u situaciji gde su sva rasvetna tela upaljena i rasvetna tela LED1, LED 6 i LED 8 ne rade odnosno imaju grešku u radu
Slika 5 - prikazuje startni dijagram (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za situaciju prema slici 2 bez grešaka u radu, i startni dijagram (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za situaciju prema slici 3 gde rasvetna tela LED1, LED 6 i LED 8 ne rade. Vremenski dijagram prikazuje sekvencijalno i sinhronizovano uključivanje potrošača i merenje u napojnom delu linije. Ujedno se mogu iščitati vremena uključivanja bitna za detekciju potrošača i visine stepenica bitnih za utvrđivanje snage pojedinačnog potrošača.
Način izvođenja pronalazaka
[0017] Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu koja obuhvata rasvetni ormar (1) u koji dolaze sve energetske linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), pri čemu su navedene energetske linije za rasvetu takođe sve spojene na merni uređaj (2) postavljen u rasvetni ormar (1) putem kojeg se izvode poželjna očitavanja, i gde je na svaku od energetskih linija za rasvetu u nizu povezan veći broj LED rasvetnih tela (3) pri čemu svako LED rasvetno telo (3) u njegovoj elektronici unutar LED rasvetnog tela (3) sadrži napajanje (PS).
[0018] Prve dve sekunde služe za stabilizaciju mreže kako bi nestale potezne struje i druge mrežne nestabilnosti. Nakon toga redom u taktu započinje merenje i uključivanje potrošača (LED rasvete). Merenje se izvodi između dva paljenja nakon stabilizacije. Tu je mreža ponovno stabilna i bez oscilacija i vrlo je čitljiva. Time dobijamo na strani merenja (početak linije u trafostanici) stepenastu krivu snage. Prva stepenica je vlastita potrošnja svih uključenih potrošača bez odlaganja (STBY način rada 30% startne snage potrošač bez odlaganja). Svaka sledeća stepenica je snaga sekvenciono odloženog potrošača (LED modula ili potrošača s odlaganjem) do 100% snage tog potrošača). Sva vremena se mogu skratiti ili povećati u zavisnosti od kvaliteta potrošača, oscilacija u mreži i analizatora mreže.
[0019] Navedeni postupak sekvencijalnog merenja sadrži sledeće korake:
a) „nulto„ merenje snage ili struje nakon vremena stabilizacije mreže od oko 2 sekunde, a u navedeno stanje mreže je uključena potrošnja potrošača koji se ne uključuju sekvenciono već odmah (npr. razni ukrasi, reklame) i inicijalna/startna potrošnja napajanja (PS) svakog LED rasvetnog tela (3),
b) sekvencijalno uključivanje svih rasvetnih tela (3) u punom iznosu snage na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), putem navedenog napajanja (PS) koje je unapred programirano na vremenski odloženo uključivanje svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3).
c) tokom sekvencijalnog uključivanja svakog od LED rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), a nakon uključivanja svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3), izvodi se merenje i snimanje vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću energetsku liniju (L1, L2, L3…., Ln), a pomoću kojih se dobija startni dijagram (Pstart) nakon uključivanja svih rasvetnih tela (3) na toj liniji za rasvetu, a taj dijagram se koristi za poređenje statusa potrošnje na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln),
d) nakon izvršenog uključivanja svih LED rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), izvodi se upoređivanje startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), s inicijalnim dijagramom vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću energetsku liniju.
e) ako dolazi do odstupanja prilikom poređenja startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje u odnosu na inicijalni dijagram (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje, signaliziraju se greške u radu odgovarajućeg LED rasvetnog tela (3) na mestu ili na mestima na kojima postoje odstupanja između startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje u odnosu na inicijalni dijagram (Pi).
[0020] Sva merenja bitna za postupak izvode se u rasvetnom ormaru (1) putem mernog uređaja (2) koji je podešen da snima snagu ili struju svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) u trenutku nakon postizanja stabilnih parametara rada svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) koje je poželjno 1 do 2 sekunde nakon uključivanja. Ovakav sistem dobijanja informacija ima potpunu imunost na smetnje jer se u mrežu ništa dodatno ne unosi. Informacija se detektuje u trafostanici ili rasvetnom ormaru tj. na napojnom izvoru standardnim klasičnim mernim metodama. Postupak merenja ni na koji način ne utiče na rad same mreže. Mrežni analizator je spregnut sa PLC uređajem, a sam PLC ima izlaz za različite vrste prenosa podataka (m-bus, GSM).
[0021] Snimanje svakog startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu izvodi se samo tokom postupka uključivanja pojedinačne linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
[0022] Snimanje inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za svaku pojedinačnu liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) dobija se kod prvog puštanja u rad. Alternativno, može se koristiti projektni dijagram (Pproj) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
[0023] Izgled inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje može se menjati u zavisnosti od novih priključenih potrošača na odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln). Tokom prvog sledećeg uključivanja odgovarajuće linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), izvodi se snimanje novog inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za svaku pojedinačnu liniju za rasvetu na kojoj je došlo do dodavanja novih potrošača, pri čemu se od tog trenutka novo snimljeni dijagram koristi kao inicijalni dijagram (Pi) za upoređivanje sa startnim dijagramom (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje.
[0024] Inicijalna/startna potrošnja napajanja (PS) svakog LED rasvetnog tela može biti podešena na 0 do 90 % ukupne snage napajanja (PS), a poželjno je u opsegu 10-50%, dok se ostatak od ukupne snage napajanja (PS) koristi kod potpunog uključivanja za sekvencijalno merenje statusa rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
[0025] Kada imamo sva precizna merenja po svakom detektovanom potrošaču, po snazi i vremenu uključivanja, prelazimo na određivanje tačnih GPS koordinata čime se ujedno iz baze podataka vade svi ostali relevantni podaci. Svaka pojedinačna linija za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), s tačnom pozicijom svakog LED rasvetnog tela (3) na toj liniji, uparuje se s odgovarajućom geografskom pozicijom te je na osnovu očitavanja vremenskog trenutka paljenja pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) za koji je prijavljeno odstupanje na odgovarajućoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), moguće doći do tačne geografske lokacije rasvetnog tela (3) koje signalizira odstupanje/grešku u radu. Šifra za identifikaciju GPS koordinata se sastoji od tri elementa. Prvi deo šifre je broj potrošača (svetiljke) određen sekvencom vremenskog odlaganja. To je ujedno mesto na priključnoj liniji za rasvetu. Drugi deo šifre je merna sonda na liniji i treći deo šifre je merni računar u trafostanici koji govori o grupi linija koju pokriva (kvart). Primer: potrošač 009 sonda 03 računar 03 ---- 009-03-06, ta brojka sadrži GPS koordinate u bazi podataka, a nosilac je baze podataka o trenutnom statusu tog rasvetnog tela. Svi ostali izveštaji su proizvod baze podataka i algoritama. Prikazi mogu biti od pojedinačnog potrošača pa sve do kompletnih „gradova“ ili „područja pod nadzorom“.
[0026] Prilikom prvog uključivanja nakon izgradnje sistema, moguće je izvođenje snimanja startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu i njeno upoređivanje sa projektnim dijagramom (Pproj) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) kako bi se utvrdilo da li su ispravno ugrađeni svi potrošači na odgovarajućoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
[0027] Prikaz stanja i tačne GPS pozicije šalju se na server i Web portal na kojem korisnik ima sve potrebne informacije za nadzor, upravljanje, održavanje i eksploatisanje sistema. Poželjan sistem prema ovom pronalazaku je u mogućnosti da upravlja i daje korisniku sledeće informacije:
● nadzor i upravljanje kompletnom rasvetom grada
● nadzor i potrošnju svakog pojedinačnog rasvetnog tela s podacima:
1. da li je aktivirano (da li radi)
2. iznos potrošnje – snaga
3. ako ne radi ispravno da li je u prekidu (neispravno) ili radi sa smanjenom snagom ● nadzor i potrošnju svake pojedinačne rasvetne linije
1. da li je aktivirana
2. da li troši predviđenu snagu
3. konstantni nadzor snage radi kontrole noćnih načina rada
4. konstantni nadzor zbog mogućih anomalija (udar vozila, udar groma, neautorizovani priključak – krađa struje)
5. posebni nadzor privremeno autorizovane rasvete (Božić i slične prilike)
● nadzor i potrošnju svih linija rasvete iz jedne trafostanice – kvartovski nadzor
1. da li su sve linije aktivirane
2. da li troše predviđenu snagu
3. mogućnost daljinskog uključivanja i isključivanja bilo koje linije u trafostanici 4. mogućnost priključka na lux metar
5. mogućnost priključka na bilo kakvo upravljanje koje klijent poseduje (mrežno tonfrekventno upravljanje, M-Bus itd.)
● nadzor i potrošnju svih trafostanica za rasvetu – celokupan grad
1. da li „Grad“ troši tačno predviđenu energiju
2. da li „Grad“ radi ispravno prema predviđenom programu uštede

Claims (10)

[0028] Sistem je u mogućnosti da pruži klijentu uopštene kumulativne i pojedinačne izveštaje kako sledi:
1. podatke za potrošnju energije u nekom periodu, ukupno i pojedinačno, do nivoa zahteva korisnika (ako postoje različite tarife i slično)
2. alarme:
● Poruka o neispravnostima određenih rasvetnih tela sa svim potrebnim podacima iz baze podataka
● Poruka o neispravnosti određene linije
● Poruka o neispravnosti trafostanice
● Poruka o neispravnosti sistema
3. ostale podatke i statističke izveštaje iz baze podataka (tipovi rasvetnih tela tačno po svakoj rasvetnoj lokaciji, opis lokacije, opis stuba, opisi instalacije, opis prijema, opis održavanja, opis prethodnih intervencija – kvarova, veze sa kompanijom koja održava rasvetu, imena, telefonski brojevi i ostali korisni podaci kao na primer veza sa geografskom mapom odnosno tačnom pozicijom na mapi
Primena pronalaska
[0029] Predmetni pronalazak namenjen je za primenu za sisteme javne rasvete i rasvete u industriji i građevinarstvu. Stručnjacima iz ove oblasti biće očigledno da bi se mogle izvesti brojne izmene i promene na opisanom postupku prema ovom pronalazaku, bez napuštanja opsega pronalaska kakav je definisan priloženim patentnim zahtevima.
Patentni zahtevi
1. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu koja obuhvata rasvetni ormar (1) u koji dolaze sve energetske linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), pri čemu su navedene energetske linije za rasvetu takođe sve spojene na merni uređaj (2) postavljen u rasvetni ormar (1) putem kojeg se izvode poželjna očitavanja, i gde je na svaku od energetskih linija za rasvetu povezan neki broj LED rasvetnih tela (3) pri čemu svako LED rasvetno telo (3) u njegovoj elektronici unutar LED rasvetnog tela (3) sadrži napajanje (PS), pri čemu postupak sadrži sledeće korake: a) merenje snage ili struje nakon perioda stabilizacije mreže od približno 2 sekunde, i potrošnje uređaja koji nije spojen uzastopno nego odmah i inicijalne/početne potrošnje napajanja (PS) svakog LED rasvetnog tela (3),
b) sekvencijalno uključivanje svih rasvetnih tela (3) u punom iznosu snage na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), putem navedenog napajanja (PS) koje je unapred programirano na vremenski odloženo uključivanje svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3).
c) tokom sekvencijalnog uključivanja svakog od pojedinačnih LED rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), a nakon uključivanja svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3), izvodi se merenje i snimanje vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću energetsku liniju (L1, L2, L3…., Ln), a pomoću kojih se dobija startni dijagram (Pstart) nakon uključivanja svih rasvetnih tela (3) na toj liniji za rasvetu, a taj dijagram se koristi za poređenje statusa potrošnje na svakoj pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln),
d) nakon izvršenog uključivanja svih LED rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), izvodi se upoređivanje startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), s inicijalnim dijagramom vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću energetsku liniju,
e) ukoliko dolazi do odstupanja prilikom poređenja startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje u odnosu na inicijalni dijagram (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje, signaliziraju se greške u radu odgovarajućeg LED rasvetnog tela (3) na mestu ili na mestima na kojima postoje odstupanja između startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje u odnosu na inicijalni dijagram (Pi).
2. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što se merenja izvode u rasvetnom ormaru (1) putem mernog uređaja (2) koji je podešen da snima snagu ili struju svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) u trenutku nakon postizanja stabilnih parametara rada svakog pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) koje je poželjno 1 do 2 sekunde nakon uključivanja.
3. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što se snimanje svakog startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu izvodi samo tokom postupka uključivanja pojedinačne linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
4. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što se snimanje inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za svaku pojedinačnu liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) dobija kod prvog puštanja u rad ili se alternativno može koristiti projektni dijagram (Pproj) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
5. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što se izgled inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje može menjati u zavisnosti od novo priključenih potrošača na odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) te se tada prilikom prvog sledećeg uključivanja odgovarajuće linije za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) izvodi snimanje novog inicijalnog dijagrama (Pi) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za svaku pojedinačnu liniju za rasvetu na kojoj je došlo do dodavanja novih potrošača, pri čemu se od tog trenutka novo snimljeni dijagram koristi kao inicijalni dijagram (Pi) za upoređivanje sa startnim dijagramom (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje.
6. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što inicijalna/startna potrošnja napajanja (PS) svakog LED rasvetnog tela može biti podešena na 0 do 90 % ukupne snage napajanja (PS), a poželjno je u opsegu 10-50%, dok se ostatak od ukupne snage napajanja (PS) koristi kod potpunog uključivanja za sekvencijalno merenje statusa rasvetnih tela (3) na pojedinačnoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
7. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što se svaka pojedinačna linija za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), sa tačnom pozicijom svakog LED rasvetnog tela (3) na toj liniji uparuje s odgovarajućom geografskom pozicijom te je na osnovu očitavanja vremenskog trenutka paljenja pojedinačnog LED rasvetnog tela (3) za koji je prijavljeno odstupanje na odgovarajućoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln), moguće doći do tačne geografske lokacije rasvetnog tela (3) koja signalizira odstupanje/grešku u radu.
8. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 1 naznačen time što je prilikom prvog uključivanja nakon izgradnje sistema moguće izvođenje snimanja startnog dijagrama (Pstart) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu i njeno upoređivanje sa projektnim dijagramom (Pproj) vremenske krive snage ili vremenske krive struje za odgovarajuću liniju za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln) kako bi se utvrdilo da li su ispravno ugrađeni svi potrošači na odgovarajućoj liniji za rasvetu (L1, L2, L3…., Ln).
9. Postupak sekvencijalnog merenja parametara rada LED rasvete prema zahtevu 3 naznačen time što se status i tačna GPS pozicija šalju na server i Web portal na kojem korisnik ima sve potrebne informacije za nadzor, upravljanje, održavanje i eksploatisanje.
10. Upotreba sistema javne rasvete ili rasvete u industriji i građevinarstvu koji koristi LED rasvetna tela (3) za izvođenje postupka sekvencijalnog merenja radnih parametara LED rasvete prema bilo kojem od prethodnih zahteva.
RS20240757A 2018-12-10 2018-12-10 Sekvencijalno merenje statusa led rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu i prikaz njihovog statusa i tačne gps pozicije RS65705B1 (sr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18836494.7A EP3894873B1 (en) 2018-12-10 2018-12-10 Sequential measurement of status of led lighting and other apparatus connected to an electrical power line and display of the status and the exact gps position thereof
PCT/HR2018/000022 WO2020121002A1 (en) 2018-12-10 2018-12-10 Sequential measurement of status of led lighting and other apparatus connected to an electrical power line and display of the status and the exact gps position thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS65705B1 true RS65705B1 (sr) 2024-07-31

Family

ID=65036842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20240757A RS65705B1 (sr) 2018-12-10 2018-12-10 Sekvencijalno merenje statusa led rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu i prikaz njihovog statusa i tačne gps pozicije

Country Status (17)

Country Link
US (1) US11382197B2 (sr)
EP (1) EP3894873B1 (sr)
CN (1) CN113167823B (sr)
CA (1) CA3121708C (sr)
EA (1) EA202191599A1 (sr)
ES (1) ES2982345T3 (sr)
HR (1) HRP20240873T1 (sr)
HU (1) HUE067436T2 (sr)
MD (1) MD3894873T2 (sr)
MY (1) MY205726A (sr)
PL (1) PL3894873T3 (sr)
RS (1) RS65705B1 (sr)
SG (1) SG11202105774VA (sr)
SM (1) SMT202400317T1 (sr)
UA (1) UA128141C2 (sr)
WO (1) WO2020121002A1 (sr)
ZA (1) ZA202103964B (sr)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114047456B (zh) * 2021-10-18 2024-08-02 浙江久制电气有限公司 一种led电源测试控制电路
US11882635B1 (en) * 2023-04-17 2024-01-23 Infineon Technologies Ag Core computing device for detecting error conditions in light emitting diode (LED) driver circuit

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2490349A1 (fr) 1980-09-17 1982-03-19 Aerospatiale Dispositif pour la verification automatique d'une pluralite de voyants electriques
JPH03116084A (ja) * 1989-09-29 1991-05-17 Toshiba Lighting & Technol Corp 大型ディスプレイ不点検出システム
US5463287A (en) * 1993-10-06 1995-10-31 Tdk Corporation Discharge lamp lighting apparatus which can control a lighting process
FR2893197B1 (fr) 2005-11-04 2008-02-22 D M Sarl Dispositif de detection de pannes et de surveillance d'eclairage public
FR2918837B1 (fr) * 2007-07-11 2013-11-22 Edev Teleservices Procede et systeme de surveillance a distance d'un ensemble de sources d'eclairage
JP2011060563A (ja) * 2009-09-10 2011-03-24 Shindengen Electric Mfg Co Ltd Led点灯装置およびled点灯方法
IT1404203B1 (it) * 2011-02-18 2013-11-15 Key Word Srl Sistema e metodo per la verifica del funzionamento di impianti di illuminazione
WO2013110052A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-25 Osram Sylvania Inc. Lighting systems with uniform led brightness
FR2993427B1 (fr) * 2012-07-12 2017-09-08 Mft D'appareillage Electrique De Cahors Module de surveillance de defauts a l'armoire d'eclairage public.
US9844117B2 (en) * 2014-08-28 2017-12-12 Microchip Technology Incorporated Apparatus and method for LED running light control and status
JP6508464B2 (ja) * 2015-04-08 2019-05-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明システム、制御方法、及び制御装置
DE112016005497T5 (de) * 2015-12-28 2018-08-09 Eaton Intelligent Power Limited Prognose- und zustandsüberwachungssysteme für leuchten
US10375798B2 (en) * 2016-10-26 2019-08-06 Enlighted, Inc. Self-determining a configuration of a light fixture
ES2752730B2 (es) * 2018-09-25 2021-07-21 Fund Para La Solidaridad Tecnologica Solitec Sistema de control punto a punto para instalaciones de luminarias

Also Published As

Publication number Publication date
ZA202103964B (en) 2022-09-28
MY205726A (en) 2024-11-08
CN113167823A (zh) 2021-07-23
PL3894873T3 (pl) 2024-09-02
CA3121708A1 (en) 2020-06-18
HUE067436T2 (hu) 2024-10-28
HRP20240873T1 (hr) 2024-10-11
SMT202400317T1 (it) 2024-09-16
US20220070985A1 (en) 2022-03-03
MD3894873T2 (ro) 2024-10-31
BR112021010954A2 (pt) 2021-08-24
WO2020121002A1 (en) 2020-06-18
EA202191599A1 (ru) 2021-08-24
SG11202105774VA (en) 2021-06-29
ES2982345T3 (es) 2024-10-15
EP3894873B1 (en) 2024-04-24
UA128141C2 (uk) 2024-04-17
EP3894873A1 (en) 2021-10-20
US11382197B2 (en) 2022-07-05
CA3121708C (en) 2023-06-27
CN113167823B (zh) 2024-05-31
EP3894873C0 (en) 2024-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9445485B2 (en) Detection and correction of faulty photo controls in outdoor luminaires
CN207692096U (zh) 一种基于NB-IoT的智慧路灯控制系统
CN104394636A (zh) 一种智慧照明路灯集控系统
Parekar et al. An intelligent system for monitoring and controlling of street light using GSM technology
Popa et al. Energy consumption saving solutions based on intelligent street lighting control system
KR101367230B1 (ko) 계통 연계형 가로등 시스템 내의 분전함 제어 장치
CN102143635A (zh) 智能照明物联网系统
RS65705B1 (sr) Sekvencijalno merenje statusa led rasvete i ostalih potrošača povezanih na liniji za rasvetu i prikaz njihovog statusa i tačne gps pozicije
CN105228324A (zh) 一种智能照明中路灯损坏报警的判断方法
Pinto et al. Street lighting system for power quality monitoring and energy-efficient illumination control
KR101817599B1 (ko) 보안등 관제시스템
CN202145689U (zh) 智能照明物联网系统
Bezbradica et al. Advanced street lighting maintenance using gps, light intensity measuring and incremental cost-effectiveness ratio
HK40051919B (zh) 连接到电力线的led和其他设备的状态的顺序测量的方法
Matos et al. Smart led lighting systems implementation in lisbon metropolitan area
HK40051919A (en) Method of sequential measurement of status of led and other apparatus connected to an electrical power line
BR112021010954B1 (pt) Processo de medição sequencial dos parâmetros operacionais de iluminação de led e outros aparelhos conectados a uma linha de energia e sistemas de iluminação pública ou iluminação industrial e predial que utilizam aparelhos de iluminação de led
Maneebang et al. Smart Streetlight by Using Smart Meter Network
EA045268B1 (ru) Способ контроля светодиодных осветительных приборов и прочих устройств
WO2017004667A1 (en) Apparatus and method for monitoring performance of street lights
WO2025120391A1 (en) Ai-managed street lighting control system using pulse transmission through voltage modulation
US20140239815A1 (en) Method and system for controlling lighting operation
Martirano et al. A case study of high efficiency lighting system with advanced control system
Kamburova et al. Energy-Efficient Reconstruction of Public Lighting in Pravets Municipality from Bulgaria
ES2294945B1 (es) Sistema de control de infraestructuras electricas publicas.