RU2453761C1 - Автоматизированная система управления освещением дорог - Google Patents

Автоматизированная система управления освещением дорог Download PDF

Info

Publication number
RU2453761C1
RU2453761C1 RU2010148517/07A RU2010148517A RU2453761C1 RU 2453761 C1 RU2453761 C1 RU 2453761C1 RU 2010148517/07 A RU2010148517/07 A RU 2010148517/07A RU 2010148517 A RU2010148517 A RU 2010148517A RU 2453761 C1 RU2453761 C1 RU 2453761C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
inputs
switch
timer
Prior art date
Application number
RU2010148517/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Николаевич Лебедь (RU)
Леонид Николаевич Лебедь
Юрий Васильевич Чепурной (RU)
Юрий Васильевич Чепурной
Original Assignee
Леонид Николаевич Лебедь
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 Леонид Николаевич Лебедь filed Critical Леонид Николаевич Лебедь
Priority to RU2010148517/07A priority Critical patent/RU2453761C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453761C1 publication Critical patent/RU2453761C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02B20/72Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps in street lighting

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергосберегающим системам управления освещением участков автомобильных дорог, улиц и придомовых территорий с изменяющейся интенсивностью движения транспорта и пешеходов, с питанием от трехфазной сети переменного тока. Технический результат изобретения - энергосбережение, обеспечение равномерности освещения при переходе автоматизированной системы в энергосберегающий или дежурный «ночной» режимы. Автоматизированная система освещения дорог содержит датчик освещенности, три коммутатора напряжения фаз, четыре видеокамеры, устанавливаемые попарно на крайних опорах освещаемого участка, видеодетектор движения, три таймера, датчик тумана и датчик гололеда, при этом первая фаза трехфазной сети подключена к входу датчика освещенности, выход которого подключен к входу первого коммутатора, к выходу которого в свою очередь подключены первые входы каждого из N-светильников на основе светодиодов и входы питания видеокамер, входы питания видеодетектора движения, таймеров, коммутаторов, а также входы питания датчика тумана и датчика гололеда, выходы видеокамер соединены соответственно с третьим, первым, пятым и четвертым входами видеодетектора, выход которого соединен с входом первого таймера, выход которого в свою очередь соединен с входом второго таймера, а выход второго таймера соединен с входом второго коммутатора, второй выход второго коммутатора соединен с входом третьего таймера, выход которого соединен с входом третьего коммутатора, третьи входы второго и третьего коммутаторов соединены соответственно с второй и третьей фазами питающей участок сети, а первый выход второго коммутатора и выход третьего коммутатора соединены с вторыми и третьими входами каждого из N-светильников, выход датчика тумана подключен к четвертым входам, а выход датчика гололеда - к пятым входам второго и третьего коммутаторов. Технический результат изобретения - энергосбережение, обеспечение равномерности освещения при переходе автоматизированной системы в энергосберегающий или дежурный «ночной» режимы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергосберегающим системам управления освещением участков автомобильных дорог, улиц и придомовых территорий с изменяющейся интенсивностью движения транспорта и пешеходов, с питанием от трехфазной сети переменного тока, и может быть использовано в однофазных питающих сетях, решает задачу энергосбережения при обеспечении условий безопасности дорожного движения, может совмещаться с системами видеорегистрации транспортных потоков дорог, участков улиц и придомовых территорий.
Известны системы управления наружным освещением с использованием светильников моделей ЖКУ, РКУ на основе дуговых ртутных ламп типа ДРЛ, ДНАТ, ДРИ. Управление освещением в таких системах для задания энергосберегающего ночного режима сводится к отключению-включению отдельных фаз из диспетчерского пункта автоматически по астрономическому таймеру, фотореле, либо оператором.
Недостатком данного способа управления является то, что от ночной фазы остаются запитанными светильники через один или два в линии, что не обеспечивает равномерность освещения, и коммутация напряжения на линию с группой светильников вызывает большие токовые нагрузки на коммутационные аппараты.
Известна система управления уличным освещением на основе трехфазного понижающего светового регулятора, представляющего собой трансформатор с дискретно переключаемым коэффициентом трансформации, и ртутных ламп, в которых для обеспечения энергосберегающего режима в ночные часы уменьшается напряжение на фазах питающих линий, при этом имеет место снижение светового потока светильников непрерывно на весь период ночного режима, вне зависимости от наличия или отсутствия движения автотранспорта и пешеходов.
Известна система управления уличным освещением на основе энергосберегающих уличных светильников, выполненных в свою очередь на основе полупроводниковых источников света - ярких светодиодов, энергосберегающий режим в которых задается путем централизованного отключения отдельных фаз питающих группу светильников или путем непосредственного управления световым потоком светильников по коду, передаваемому по питающим проводам, радиоканалу или GSM-каналу.
Наиболее близким по технической сущности изобретению, прототипом, является система управления уличным освещением на основе энергосберегающих уличных светильников, выполненных в свою очередь на основе полупроводниковых источников света - ярких светодиодов, энергосберегающий режим в которых задается путем централизованного отключения отдельных фаз, питающих группу светильников.
Указанная система управления освещением имеет следующие недостатки.
1. Экономия электроэнергии обеспечивается только за счет снижения потребляемой мощности группой светильников за период, определяемый ночным графиком, что не учитывает передвижение в данный период транспортных средств, из-за чего ухудшаются условия безопасности дорожного движения.
2. Отключение части светильников в линии или снижение их светового потока с целью экономии электроэнергии производится дистанционно вне зависимости от нахождения на освещаемом участке движущихся транспортных средств.
3. Система управления освещением не учитывает конкретных погодных условий на удаленных от диспетчерского пункта освещаемых участках дорог: дождь, снег, туман, гололед.
Изобретение решает задачу энергосбережения, обеспечивает равномерность освещения при переходе автоматизированной системы в энергосберегающий или дежурный «ночной» режим, возможность автоматического двухступенчатого повышения светового потока каждого светильника на участке дороги до нормируемого уровня при приближении транспортного средства к освещаемому участку и удержание этого уровня на период движения транспортного средства на участке в условиях существующих трехфазных систем электроснабжения, независимое переключение светильников на полный световой поток при ухудшении погодных условий: дожде, снегопаде, тумане и гололеде, на удаленном от диспетчерского пункта участке дороги, чем улучшает условия безопасности дорожного движения, также обеспечивает двухступенчатое резервирование светового потока светильника при выходе из строя одного или двух драйверов и защиту светильников от превышения допустимой температуры наружного воздуха, снижение расходов на модернизацию существующих систем, т.к. монтажная схема линий уличного освещения в условиях существующих автоматизированных систем управления наружным освещением не меняется.
Задача решается путем автоматического двухуровневого увеличения светового потока каждого светильника освещаемого участка дороги от ночного режима до нормируемого путем последовательной подачи напряжения двух фаз сети на каждый светильник участка при приближении транспортного средства к участку с любой стороны и удержания нормируемого уровня освещенности на весь период движения транспортного средства по участку, а также независимое переключение светильников на полный световой поток при ухудшении погодных условий - дожде, снегопаде, тумане и гололеде, на удаленном от диспетчерского пункта участке дороги.
Для решения этой задачи в систему управления освещением, содержащую участок с N-количеством светодиодных светильников, управляемый централизованно от диспетчерского пункта по астрономическим часам, к входу которого подключено трехфазное напряжение сети переменного тока (фиг.1) дополнительно введены датчик освещенности, первый, второй и третий коммутаторы, первая, вторая, третья и четвертая видеокамеры, устанавливаемые попарно на крайних опорах освещаемого участка, четырехканальный видеодетектор движения, первый, второй и третий таймеры, датчик тумана и датчик гололеда, при этом первая фаза трехфазной сети подключена к входу датчика освещенности, выход которого подключен к входу первого коммутатора, к выходу которого в свою очередь подключены первые входы каждого из N-светильников на основе светодиодов и входы питания первой, второй, третьей и четвертой видеокамер, вторые входы питания видеодетектора движения, первого, второго и третьего таймеров, второго и третьего коммутаторов, а также входы питания датчика тумана и датчика гололеда, выходы первой, второй, третьей и четвертой видеокамер соединены соответственно с третьим, первым, пятым и четвертым входами видеодетектора, выход которого соединен с первым входом первого таймера, выход которого в свою очередь соединен с первым входом второго таймера, а выход второго таймера соединен с первым входом второго коммутатора, второй выход второго коммутатора соединен с первым входом третьего таймера, выход которого соединен с первым входом третьего коммутатора, третий вход второго и третий вход третьего коммутаторов соединены соответственно с второй и третьей фазами питающей участок сети, а первый выход второго и выход третьего коммутаторов соединены с вторыми и третьими входами каждого из N-светильников, выход датчика тумана подключен к четвертым входам, а выход датчика гололеда - к пятым входам второго и третьего коммутаторов, нулевые выводы светильников участка соединены с нулевым проводом питающей сети.
Перечисленные признаки подтверждают соответствие заявляемого решения изобретательскому уровню.
В графических материалах на фиг.1 представлена блок-схема предлагаемой автоматизированной системы освещения дорог.
Автоматизированная система освещения дорог содержит датчик освещенности 1, коммутатор 2, коммутатор 9 и коммутатор 11, видеокамеры 3, 4, 13 и 14, устанавливаемые попарно на крайних опорах освещаемого участка, четырехканальный видеодетектор движения 6, таймеры 7, 8 и 10, датчик тумана 5 и датчик гололеда 12, при этом первая фаза трехфазной сети подключена к входу датчика освещенности 1, выход которого подключен к входу коммутатора 2, к выходу которого в свою очередь подключены первые входы каждого из N-светильников на основе светодиодов и входы питания видеокамер 3, 4, 13 и 14, вторые входы питания видеодетектора движения 6, таймеров 7, 8 и 10, коммутаторов 9 и 11, а также входы питания датчика тумана 5 и датчика гололеда 12, выходы видеокамер 3, 4, 13 и 14 соединены соответственно с третьим, первым, пятым и четвертым входами видеодетектора 6, выход которого соединен с первым входом таймера 7, выход которого в свою очередь соединен с первым входом таймера 8, а выход таймера 8 соединен с первым входом коммутатора 9, второй выход коммутатора 9 соединен с первым входом таймера 10, выход которого соединен с первым входом коммутатора 11, третьи входы коммутаторов 9 и 11 соединены соответственно с второй и третьей фазами питающей участок сети, а первый выход коммутатора 9 и выход коммутатора 11 соединены с вторыми и третьими входами каждого из N-светильников, выход датчика тумана 5 подключен к четвертым входам, а выход датчика гололеда 12 - к пятым входам коммутаторов 9 и 11, нулевые выводы светильников участка соединены с нулевым проводом питающей сети.
Работает автоматизированная система освещения дорог следующим образом.
При наступлении сумерек напряжение первой фазы питающей сети по сигналу датчика освещенности 1 подается коммутатором 2 на первые входы каждого из N-светильников на основе светодиодов и входы питания видеокамер 3, 4, 13 и 14, вторые входы питания видеодетектора движения 6, таймеров 7, 8 и 10, коммутаторов 9 и 11, а также входы питания датчика тумана 5 и датчика гололеда 12, при этом светильники освещаемого участка дороги равномерно излучают световой, соответствующий дежурному ночному уровню. При приближении с какой-либо стороны к участку транспортного средства или пешехода изменяющееся видеоизображение подается крайними видеокамерами 3 или 14, контролирующими прилегающие к участку зоны дороги, на третий или четвертый входы видеодетектора движения 6, с выхода которого через таймер 7 и выдержку таймера 8 подается сигнал на включение коммутатору 9, который в свою очередь подключает вторую фазу питающей сети к вторым входам светильников участка и сигналом с второго выхода запускает таймер 10, через выдержку времени таймера 10 сигнал с его выхода подается на первый вход коммутатора 3, последний срабатывает и подключает третью фазу к третьим входам светильников участка. Таким образом осуществляется двухступенчатое наращивание светового потока светильников от ночного уровня к нормируемому уже при приближении транспортного средства к участку дороги. При проезде участка дороги транспортным средством удержание нормируемого уровня освещенности поддерживается по сигналам видеокамер 4 и 14, контролирующих движение на участке. Таймер 8 предназначен для удержания нормы освещения при проезде невидимых камерами 3, 4, 13 и 14 зон участка. При проезде транспортным средством участка и зоны последней видеокамеры по ходу движения система переходит в энергосберегающий ночной режим. Таймер 7 предназначен для обеспечения задержки времени, исключающей повторное включение коммутатора 9 из-за скачка светового потока при переходе системы в энергосберегающий режим. При таком управлении возможно более глубокое снижение потребляемой мощности на освещение при ночном режиме - до 30% и более в сравнении с существующим допуском - 70%, что снижает затраты на электроэнергию, компенсируя начальные затраты на уличные светодиодные светильники. В случае ухудшения погоды, что как правило невозможно контролировать на удаленных участках из центра управления, система автоматически переводит освещение на максимальный уровень по сигналам видеокамер 3, 4, 13 и 14 при снегопаде или дожде или по сигналам датчика тумана 5 и датчика гололеда 12, тем самым обеспечивая безопасность движения.
Использование предлагаемого изобретения позволяет решить задачу энергосбережения, при этом обеспечивает равномерность освещения при переходе автоматизированной системы в энергосберегающий или дежурный «ночной» режим, возможность автоматического двухступенчатого повышения светового потока каждого светильника на участке дороги до нормируемого уровня при приближении транспортного средства к освещаемому участку и удержание этого уровня на период движения транспортного средства на участке в условиях существующих трехфазных систем электроснабжения, независимое переключение светильников на полный световой поток при ухудшении погодных условий: дожде, снегопаде, тумане и гололеде, на удаленном от диспетчерского пункта участке дороги, чем улучшает условия безопасности дорожного движения, снижение расходов на модернизацию существующих систем, т.к. монтажная схема линий уличного освещения в условиях существующих автоматизированных систем управления наружным освещением не меняется, система управления освещением совместима с существующими и вновь проектируемыми системами видеорегистрации транспортных потоков, участков улиц и придомовых территорий.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система освещения дорог, содержащая участок с N-количеством светодиодных светильников, управляемых централизованно от диспетчерского пункта по астрономическим часам, к входу которого подключено трехфазное напряжение сети переменного тока, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены датчик освещенности, первый, второй и третий коммутаторы, первая, вторая, третья и четвертая видеокамеры, устанавливаемые попарно на крайних опорах освещаемого участка, четырехканальный видеодетектор движения, первый, второй и третий таймеры, датчик тумана и датчик гололеда, при этом первая фаза трехфазной сети подключена к входу датчика освещенности, выход которого подключен к входу первого коммутатора, к выходу которого в свою очередь подключены первые входы каждого из N-светильников на основе светодиодов и входы питания первой, второй, третьей и четвертой видеокамер, вторые входы питания видеодетектора движения, первого, второго и третьего таймеров, второго и третьего коммутаторов, а также входы питания датчика тумана и датчика гололеда, выходы первой, второй, третьей и четвертой видеокамер соединены соответственно с третьим, первым, пятым и четвертым входами видеодетектора, выход которого соединен с первым входом первого таймера, выход которого в свою очередь соединен с первым входом второго таймера, а выход второго таймера соединен с первым входом второго коммутатора, второй выход второго коммутатора соединен с первым входом третьего таймера, выход которого соединен с первым входом третьего коммутатора, третий вход второго и третий вход третьего коммутаторов соединены соответственно с второй и третьей фазами питающей участок сети, а первый выход второго и выход третьего коммутаторов соединены с вторыми и третьими входами каждого из N-светильников, выход датчика тумана подключен к четвертым входам, а выход датчика гололеда - к пятым входам второго и третьего коммутаторов, нулевые выводы светильников участка соединены с нулевым проводом питающей сети.
RU2010148517/07A 2010-11-26 2010-11-26 Автоматизированная система управления освещением дорог RU2453761C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148517/07A RU2453761C1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Автоматизированная система управления освещением дорог

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148517/07A RU2453761C1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Автоматизированная система управления освещением дорог

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2453761C1 true RU2453761C1 (ru) 2012-06-20

Family

ID=46681128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148517/07A RU2453761C1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Автоматизированная система управления освещением дорог

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453761C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526206C1 (ru) * 2013-01-28 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) Способ и устройство энергосберегающего управления уличным освещением
RU2729476C1 (ru) * 2019-07-01 2020-08-07 Виталий Геннадьевич Карушкин Система централизованного освещения производственных помещений и сооружений с большой световой нагрузкой
RU2747458C1 (ru) * 2020-03-24 2021-05-05 Игорь Евгеньевич Давыдов Способ освещения территории пространственно-ориентированного объекта модульными светильниками и автономная интеллектуально-информационная система для его осуществления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR3000813T3 (en) * 1986-04-12 1991-11-15 Friedrich Weyrich Method and device for slag treatment
DE20018328U1 (de) * 2000-10-26 2001-02-15 GWG Gesellschaft zur Wartung von Gasbeleuchtungsanlagen mbH, 12055 Berlin Schaltsystem für Gasleuchten mit elektronischer Zündung
RU80087U1 (ru) * 2008-08-01 2009-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики" Ресурсо- и энергосберегающая система освещения постоянного тока
RU82718U1 (ru) * 2008-08-07 2009-05-10 Открытое акционерное общество "Московские дороги" Универсальный дорожный комплекс (удк) и система комплексного контроля условий дорожного движения, содержащая такой удк
RU97805U1 (ru) * 2010-06-04 2010-09-20 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Система электропитания уличного освещения
RU2009113544A (ru) * 2006-09-11 2010-10-20 Комлайт Ас (No) Управляющее устройство, система и способ для общественного освещения
RU100587U1 (ru) * 2010-07-12 2010-12-20 Государственное образовательное учреждение профессионального образования "Уральский государственный университет им. А.М. Горького" Светодиодное осветительное устройство

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR3000813T3 (en) * 1986-04-12 1991-11-15 Friedrich Weyrich Method and device for slag treatment
DE20018328U1 (de) * 2000-10-26 2001-02-15 GWG Gesellschaft zur Wartung von Gasbeleuchtungsanlagen mbH, 12055 Berlin Schaltsystem für Gasleuchten mit elektronischer Zündung
RU2009113544A (ru) * 2006-09-11 2010-10-20 Комлайт Ас (No) Управляющее устройство, система и способ для общественного освещения
RU80087U1 (ru) * 2008-08-01 2009-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики" Ресурсо- и энергосберегающая система освещения постоянного тока
RU82718U1 (ru) * 2008-08-07 2009-05-10 Открытое акционерное общество "Московские дороги" Универсальный дорожный комплекс (удк) и система комплексного контроля условий дорожного движения, содержащая такой удк
RU97805U1 (ru) * 2010-06-04 2010-09-20 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Система электропитания уличного освещения
RU100587U1 (ru) * 2010-07-12 2010-12-20 Государственное образовательное учреждение профессионального образования "Уральский государственный университет им. А.М. Горького" Светодиодное осветительное устройство

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526206C1 (ru) * 2013-01-28 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) Способ и устройство энергосберегающего управления уличным освещением
RU2729476C1 (ru) * 2019-07-01 2020-08-07 Виталий Геннадьевич Карушкин Система централизованного освещения производственных помещений и сооружений с большой световой нагрузкой
RU2747458C1 (ru) * 2020-03-24 2021-05-05 Игорь Евгеньевич Давыдов Способ освещения территории пространственно-ориентированного объекта модульными светильниками и автономная интеллектуально-информационная система для его осуществления
WO2021194377A1 (ru) * 2020-03-24 2021-09-30 Игорь Евгеньевич ДАВЫДОВ Способ и система для освещения территории объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102752922B (zh) 智能感知道路led照明控制器的控制方法
CN202634836U (zh) 智能感知道路led照明控制器
CN103037586A (zh) 无线智能照明控制系统
CN104869701A (zh) 一种路灯照明控制系统
CN102711318A (zh) 一种led城市公共照明灯具智能控制系统
RU2453761C1 (ru) Автоматизированная система управления освещением дорог
CN110177417A (zh) 一种基于道路状况控制的路灯控制系统及控制方法
CN116321618A (zh) 隧道节能照明系统、城市道路节能照明系统及控制方法
CN101505569A (zh) Led路灯计算机管理系统及装置
CN103139979A (zh) 一种智能照明控制管理系统
CN110708841B (zh) 一种智慧路灯自适应节能控制方法
CN210319593U (zh) 一种隧道照明系统
KR200405236Y1 (ko) 조도 제어식 조명등
KR100931247B1 (ko) 엘이디 등기구
RU2700677C2 (ru) Способ и устройство энергосберегающего управления уличным освещением (варианты)
CN207135323U (zh) 一种led路灯智慧照明控制装置
CN211019376U (zh) 兼具故障检测和应急照明的夜景灯冗余控制装置
CN201047537Y (zh) 用于道桥通道或隧道的照明系统
Ankalkote et al. Modern LED street lighting system with intensity control based on vehicle movements and atmospheric conditions using WSN
JP2004127845A (ja) トンネルの照明設備
KR20130064282A (ko) 절전형 led 가로등
KR102481539B1 (ko) 가로등 밝기 제어 시스템
CN205680291U (zh) 多功能可变车道自动控制系统
CN111526648A (zh) 智能照明系统
CN104654184A (zh) 一种用于智慧城市的新型照明管理系统