[实用新型]节能路灯终端智能控制系统有效
申请号: | 201520070308.3 | 申请日: | 2015-02-02 |
公开(公告)号: | CN204335114U | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
发明(设计)人: | 李海娜;罗庆跃;陈雪梅 | 申请(专利权)人: | 邵阳学院 |
主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 422004 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节能 路灯 终端 智能 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及路灯节能及智能控制技术领域,特别涉及一种基于LED的节能路灯终端智能控制系统。
背景技术
随着城市现代化的急速发展和新兴城镇的大量涌现,城市路灯照明建设与改造已成为重要课题之一。据统计,目前我国城市照明的年用电量约占全国总发电量的7%~8%,随着“十二五”规划及节能减排综合性工作方案等国家政策的出台,照明节电已成为除动力节电外的另一重大节电项目。实际上道路的照明水平一般是由外部因素决定的, 如道路交通流量、周围环境亮度和天气状况。在不同季节或不同的夜晚时间,这些因素都可能有很大变化,如在行人和车辆都较少的后半夜,如照明还维持在交通高峰时的水平,将造成能源浪费。此外,由于道路照明设计都会考虑到维护系数的影响,新安装路灯的道路的照度水平会超过实际需要的20%,随着照明系统的光衰减才逐步接近实际所需的照度,这种过度照明不仅造成能源浪费,还会产生光污染。因此,对路灯照明节能系统的研究对实现国家节能减排目标、推动城市现代化建设具有重要意义。现有的节能路灯智能控制系统,包括路灯终端、电力载波线及计算机控制中心。电力载波线通过电力电缆传输信息,计算机控制中心主要是通过软件和其界面实现对路灯的设置和控制,这些技术简单且已相当成熟(如图1),但对路灯终端的设计及智能控制技术应用不多。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种可以自动检测道路交通情况、自动调节路灯的亮灭或亮度的节能路灯智能控制系统。
实现上述目的的技术方案如下:节能路灯终端智能控制系统,包括单片机、微波雷达测距传感器、光敏电阻、电流检测芯片、LED集成驱动器及LED路灯,单片机的输入口分别与微波雷达测距传感器和光敏电阻相连,单片机的PWM端与LED集成驱动器相连,LED集成驱动器连接LED路灯,在LED集成驱动器的输出端连接一电流检测芯片的输入端,该芯片的输出信号再与单片机的输入口相连。
单片机芯片选用自带A/D转换和PWM输出的STC12C5201型号的芯片;微波雷达测距传感器选用多普勒测距雷达;光敏电阻选用型号GL5616光敏电阻;LED集成驱动器选用LM3404恒流驱动集成电路,电流检测芯片选用MAX472。
本实用新型由于采用了上述技术方案,单片机经过A/D转换并作处理,可以自动检测道路交通情况、自动调节路灯的亮灭或亮度,实现路灯的智能节能;超声波测距受外界环境影响小,测量距离远,准确度高;恒流集成驱动器的使用延长了LED路灯的使用寿命,调光方便;电流检测芯片配合单片机能简单准确地测定路灯是否损坏,便于及时维修。
附图说明
图1是现有路灯智能控制系统的结构框图。
图2是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
图1所示是现有节能路灯智能控制系统结构框图,由路灯终端、电力载波线和计算机控制中心组成,电力载波线位于路灯终端和计算机控制中心之间,负载通信;计算机控制中心含有路灯控制平台软件。图2是节能路灯终端智能控制系统结构示意图,包括单片机、微波雷达测距传感器、光敏电阻、电流检测芯片、LED集成驱动器及LED路灯,单片机的输入口与微波雷达测距传感器和光敏电阻相连,单片机的PWM端与LED集成驱动器相连,LED集成驱动器连接LED路灯。单片机芯片采用自带A/D转换和PWM输出的STC12C5201型号的芯片,这样可以减少大量的外围器件,系统更加简单可靠,在安装系统前先通过软件把单片机的PWM输出的占空比设定为三个值,一个占空比为0的值、一个占空比较大的值、一个占空比较小的值。所述的微波雷达测距传感器采用长距离测距传感器,在此可采用多普勒测距雷达,能检测到距离很远的运动物体,可以使单片机和路灯有足够的反应时间。所述的光敏电阻可采用型号GL5616光敏电阻。所述的LED集成驱动器可采用LM3404恒流驱动集成电路,它的效率高达95%,可以利用PWM信号调节LED灯亮度,在LED损坏、断路时能够对电路进行可靠保护,使用PWM调节LED灯的亮度的优点是可以延长LED灯的使用寿命。所述的电流检测芯片采用MAX472,它只需要少量的外围元件,就可以精确地检测出工作时LED灯的电流大小,并把它输入单片机。单片机先对输入的信息进行A/D转换,然后通过运行单片机内的程序对信息进行处理,单片机的决策通过其PWM端与LED集成驱动器相连接得以执行。
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