智慧路灯设计方案
智慧路灯系统环境设计方案
智慧路灯系统环境设计方案智慧路灯系统是一种利用先进的技术与智能化的设计来提供高效能的照明和管理城市路灯的系统。
本文将提出一个智慧路灯系统环境设计方案,以实现更高效能的能源利用和城市管理。
1. 功能性设计智慧路灯系统的功能需要满足以下几个方面的需求:节能、安全、环保和智能化。
首先,节能是智慧路灯系统最重要的功能之一。
为了实现节能,可以采用灯具使用LED光源,LED光源具有高效能和长寿命的特点,可以显著减少能源消耗。
此外,还可以配备光感应器和人体感应器,根据环境光线和人流量智能调节亮度和开关,保证在人员稀少的情况下低亮度照明,在人员密集时提供足够的亮度。
其次,安全性是智慧路灯系统不可忽视的功能。
可以配备监控摄像头,实时监控路灯周围的情况,通过智能化算法和人脸识别技术,可以及时发现异常情况,比如盗窃、打架等,以保障市民的安全。
再次,环保也是智慧路灯系统的重要功能之一。
可采用太阳能充电模式,通过光伏电池板为路灯提供光源的能量,充分利用太阳能资源,从根本上降低了能源消耗,减少了二氧化碳的排放。
最后,智能化也是智慧路灯系统的重要特点。
通过与互联网的连接,可以实现远程监控和管理,可以实时了解路灯的工作状态,及时发现故障并进行修复。
可以通过智能化的算法进行路灯的调度和节能管理,实现最佳的路灯管理效果。
2. 硬件设计在硬件设计方面,可以将智慧路灯系统分成几个模块:灯具模块、传感器模块、太阳能充电模块和数据传输模块。
灯具模块采用LED光源,具有高光效和高亮度,长度可调,可以根据路段长度进行调节。
并且灯具模块可以安装监控摄像头,用于监测路灯和周围环境。
传感器模块包括光感应器和人体感应器。
光感应器可以感知光线的强度,用于调节灯具的亮度。
人体感应器可以感知人流量,用于调节灯具的开关。
两者之间通过智能化算法配合,实现最佳亮度控制和开关调节。
太阳能充电模块包括光伏电池板和储能电池。
光伏电池板通过太阳能转化为电能,为灯具提供能源。
一体杆智慧路灯系统设计方案
一体杆智慧路灯系统设计方案智慧路灯系统是基于物联网技术的一种创新型路灯照明管理系统,通过数据采集、传输、分析和控制,实现对路灯的智能管理和优化能源消耗。
下面是一体杆智慧路灯系统的设计方案。
一、系统架构设计一体杆智慧路灯系统的架构主要包括以下几个模块:路灯控制器、通信网关、数据存储与分析平台以及远程管理平台。
1. 路灯控制器:每个路灯杆上都安装有一个路灯控制器,它负责控制路灯的开关、亮度调节和故障检测等功能。
控制器内置传感器可以感知周围的光线、温度和湿度等环境信息,并将这些数据发送给通信网关。
2. 通信网关:通信网关是系统的核心部件,负责路灯控制器和数据存储与分析平台之间的通信。
通信网关采用无线通信技术,如LoRa或NB-IoT,实现与路灯控制器的双向通信,同时将采集到的数据传输到数据存储与分析平台。
3. 数据存储与分析平台:数据存储与分析平台负责接收和存储采集到的路灯数据,并对数据进行处理和分析。
通过对数据的分析,可以实现路灯的故障检测、能耗分析以及智能调光等功能。
同时,数据存储与分析平台还提供对数据的可视化展示和远程操作控制。
4. 远程管理平台:远程管理平台是系统的用户界面,通过远程管理平台,管理员可以对路灯进行远程监测和管理。
管理员可以实时监测路灯的工作状态,并对路灯进行远程开关、亮度调节和故障排查等操作。
二、关键技术实现1. 无线通信技术:采用无线通信技术,如LoRa或NB-IoT,实现路灯控制器与通信网关之间的远程通信。
这些通信技术具有低功耗、长传输距离和广覆盖等特点,非常适合在城市中使用。
2. 数据存储和分析技术:采用云存储和大数据分析技术,将采集到的路灯数据存储在云端,并通过数据分析算法对数据进行处理。
通过对数据的分析,可以实现对路灯工作状态的监测和预测,优化能耗消耗和维修调度。
3. 光照感应技术:路灯控制器内置光照传感器,可以感知光照强度,并根据设定的亮度阈值进行智能控制。
当光照强度低于设定阈值时,路灯会自动调整亮度,实现节能目的。
智慧路灯控制系统说明书设计方案
智慧路灯控制系统说明书设计方案智慧路灯控制系统设计方案1. 引言智慧路灯控制系统是一种基于信息技术和通信技术的智能化路灯管理系统,旨在提高路灯的能效和管理效率,降低能源消耗,减少环境污染,并提供更便捷舒适的城市生活环境。
本设计方案将介绍智慧路灯控制系统的整体架构、功能模块、软硬件设备以及系统运行流程。
2. 系统架构智慧路灯控制系统的整体架构由多个模块组成,包括终端设备、网关设备、服务器以及管理平台。
终端设备安装在路灯上,负责灯光的控制和监测;网关设备用于与终端设备进行通信,并将数据发送到服务器;服务器负责数据存储和处理;管理平台提供对系统进行集中管理和监控的功能。
3. 功能模块智慧路灯控制系统包含以下功能模块:3.1 灯光控制模块:根据不同的时间和环境条件,智慧路灯系统可以自动调整灯光亮度和颜色,以达到节能和美化城市环境的效果。
3.2 远程监控模块:通过网络连接,管理平台可以实时监控系统中每个路灯的状态,包括灯光使用情况、电能消耗情况等。
3.3 维护管理模块:管理平台可以对系统进行远程管理和维护,包括故障检测、故障报警、远程升级等功能。
3.4 数据分析模块:系统可以对采集到的大量数据进行分析和统计,提供报表和图表展示,为城市规划和决策提供参考。
4. 软硬件设备智慧路灯控制系统使用的软硬件设备如下:4.1 路灯终端设备:包括LED灯、光感器、温湿度传感器、通信模块等。
4.2 网关设备:负责终端设备数据的收集和传输,包括通信模块、处理器、存储器等。
4.3 服务器:用于数据存储和处理,包括数据库、计算机服务器等。
4.4 管理平台:提供系统管理和监控功能的软件平台,可以通过电脑和手机等设备进行访问和操作。
5. 系统运行流程智慧路灯控制系统的运行流程如下:5.1 终端设备采集环境数据,并发送给网关设备。
5.2 网关设备将采集到的数据发送到服务器,并存储在数据库中。
5.3 服务器对数据进行处理和分析,生成报表和图表等可视化结果,并提供给管理平台使用。
智慧路灯照明系统设计设计方案
智慧路灯照明系统设计设计方案智慧路灯照明系统设计方案一、引言随着城市的发展和人口的增加,道路照明系统在城市建设中起着至关重要的作用。
传统的路灯照明系统存在诸多问题,如能耗高、维护困难、控制不灵活等。
为了解决这些问题,智慧路灯照明系统应运而生。
本文将详细介绍智慧路灯照明系统的设计方案。
二、系统概述智慧路灯照明系统是一种基于物联网技术的智能照明系统,通过对路灯进行集中控制来实现路灯的智能调节、能耗监控和故障报警等功能。
三、系统组成和功能1. 控制器:使用低功耗的微处理器芯片作为控制器,实现与云服务器的通信和对路灯的灯光调节和状态监测。
控制器内部还需包含能耗监测电路和故障报警电路。
2. 云服务器:负责接收和处理来自控制器的数据,实现对整个路灯系统的集中调度和管理。
云服务器还负责存储和分析历史数据,并提供统计和报表功能。
3. 路灯节点:每个路灯节点由一个控制器和一盏LED灯组成。
控制器负责接收云服务器的指令进行灯光调节,同时将路灯的状态和能耗信息发送到云服务器。
4. 用户终端:用户可以通过手机、平板等终端设备来查询和控制智慧路灯照明系统。
用户终端可以实现手动调节灯光亮度、查询能耗和查看报警信息等功能。
系统的主要功能如下:1. 智能调节:通过云服务器对所有路灯灯光进行集中调度和控制,根据天气、交通流量等环境因素实现灯光的智能调节,以最大程度节约能源。
2. 能耗监测:通过路灯节点内部的能耗监测电路,实时监测路灯的能耗情况,并将数据发送到云服务器进行存储和分析。
用户可以通过用户终端查询能耗数据,为节能改造提供依据。
3. 故障报警:路灯节点内部的故障报警电路会对路灯的工作状态进行监测,并在发生故障时发送报警信息到云服务器和用户终端,以便及时维修。
4. 远程控制:用户可以通过用户终端实现对灯光的远程控制,可以手动调节灯光亮度,也可以远程关闭或打开路灯。
四、系统实施方案1. 控制器的选取:选择低功耗的微处理器芯片作为控制器,并与Wi-Fi模块进行集成,实现与云服务器的通信。
智慧路灯设计方案
智慧路灯设计方案随着科技的发展,智能化已经渗透到人们的方方面面中。
在城市的建设中,智慧路灯的出现为人们的日常生活带来了诸多便利。
本文将探讨智慧路灯的设计方案,以期提供一种更加智能和高效的城市照明解决方案。
一、节能照明技术智慧路灯设计方案的核心是节能照明技术。
通过使用LED灯泡替代传统的白炽灯和荧光灯,智慧路灯可以实现大幅度的能源节约。
LED灯泡能够提供更明亮的照明效果,且寿命更长,耗能更低。
此外,智慧路灯还可以根据环境光线的变化自动调整亮度,以避免能源的浪费。
二、环境监测与控制智慧路灯设计方案还包括环境监测与控制系统的应用。
通过在路灯上安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、空气质量传感器等,可以实时监测环境参数。
基于这些数据,智慧路灯可以根据需要调整照明亮度、色温以及灯光的分布,以提供更加舒适和安全的照明环境。
三、交通管理智慧路灯不仅仅是一种照明设施,还可以与交通管理系统相结合,提供更加智能的交通管理服务。
通过在路灯上安装视频监控摄像头,智慧路灯可以实时监测交通流量,并根据需要调整信号灯的时间和配时。
此外,智慧路灯还可以通过无线网络与其他道路设施相连接,实现实时数据的共享和交互,以实现更加高效的道路拥堵管理。
四、应急服务智慧路灯还可以提供应急服务,以保障人民的生命财产安全。
通过在路灯上安装声音和图像传感器,智慧路灯可以实时监测周围环境。
一旦发生火灾、车祸等突发事件,智慧路灯可以及时报警,并向应急管理部门发送紧急求救信号。
同时,智慧路灯还可以通过亮度的变化指示人们逃离危险区域,提供更加快速和精准的救援。
五、维护与管理智慧路灯设计方案还需要考虑维护与管理的问题。
智慧路灯可以通过远程监控系统进行故障检测和报修。
一旦有路灯出现故障,系统会自动发送故障报警,并记录下具体的故障位置和原因,以便维修人员的快速响应。
此外,智慧路灯还可以通过智能化的维护管理系统,实现对路灯设备的定期检查和预防性维修,以延长设备的寿命和降低维修成本。
智慧路灯工作系统设计方案
智慧路灯工作系统设计方案智慧路灯工作系统是一种基于物联网技术的智能路灯管理系统,通过数据传输、智能控制和云平台管理等技术手段,实现对路灯的远程监控、智能调控和数据分析。
以下是一份智慧路灯工作系统的设计方案。
一、硬件设备部分:1. 集中控制器:安装在路灯杆上,负责集中控制路灯的开关、亮度调节和故障检测等功能。
2. 传感器:包括光照传感器、温度传感器、湿度传感器等,用于感知环境参数。
3. 数据采集设备:负责采集传感器的数据,并将数据传输给集中控制器或云平台。
4. 通信设备:集中控制器和云平台之间进行数据通信的设备,可以使用无线通信方式如4G、LoRa等。
5. 云平台:负责接收、存储和处理路灯数据,为用户提供数据分析和管理功能。
二、工作流程:1. 数据采集:传感器感知到环境参数后,数据采集设备将数据发送给集中控制器。
2. 数据传输:集中控制器通过通信设备将采集到的数据传输给云平台。
3. 数据处理:云平台对收到的数据进行处理和存储,包括实时监测、故障检测和数据分析等功能。
4. 控制指令发送:云平台根据数据分析结果,生成控制指令并发送给集中控制器。
5. 路灯控制:集中控制器根据接收到的控制指令,控制路灯的开关、亮度等参数。
三、系统功能:1. 远程监控:通过云平台可以实现对路灯的远程监控,包括实时状态、工作时长、亮度等参数的监测和显示。
2. 自动调光:根据环境光照强度和交通情况等因素,智能调整路灯亮度,实现节能和降低运维成本。
3. 故障检测:通过路灯的故障报警系统,可以及时检测到故障信息并发送到云平台,以便及时维修。
4. 数据分析:云平台可以对采集到的数据进行分析,包括路灯使用情况、能耗统计、故障率分析等功能。
5. 告警功能:当路灯发生故障或者异常情况时,系统能自动发送告警信息给相关人员,以便及时处理。
四、系统优势:1. 节能环保:通过自动调光和智能控制功能,系统可以实现节能和减排的目标。
2. 故障检测和维修周期优化:系统可以及时检测和报警故障信息,避免因故障造成的安全隐患和不必要的维修成本。
物联网系统智慧路灯设计方案
物联网系统智慧路灯设计方案智慧路灯是一种基于物联网技术的智能化路灯系统,通过数据采集、数据传输和数据分析等技术,实现对路灯的远程监控和管理,提供更高效、更便捷、更节能的照明服务。
下面是一个基于物联网技术的智慧路灯设计方案。
1. 硬件设备方案:(1)路灯节点:每个路灯都安装一个智能节点,包括LED灯源和传感器。
传感器可以实时感知环境光线、温度、湿度等信息,并将这些数据上传到云平台。
(2)通信设备:每个路灯节点都配备通信设备,如LoRa、NB-IoT、WIFI等,用于数据传输。
2. 智能化管理系统方案:(1)数据采集:路灯节点可以采集到环境光、温度、湿度等各种数据,还可以借助高清摄像头等设备进行视频监控。
(2)数据传输:通过通信设备,将采集到的数据传输给云平台,以便对数据进行处理和存储。
(3)数据分析与决策:云平台接收到数据后,可以进行数据分析和挖掘,根据分析结果生成相应的报表和决策意见。
(4)远程控制:云平台可以远程控制路灯的开关、亮度以及灯光颜色等参数,以实现对路灯的远程监控和管理。
(5)故障报警:如果路灯节检测到自身存在故障,如灯泡熄灭、传感器故障等,会通过云平台向相关人员发送故障报警信息。
3. 功能设计:(1)智能调光:根据环境光线的变化,智能路灯可以自动调整亮度,节省能源,提高照明效果。
(2)智能监控:借助高清摄像头等设备,智能路灯可以实现视频监控,提供安全保障。
(3)智能报警:当路灯节点检测到异常情况,如路灯熄灭、摄像头被破坏等,会及时向相关人员发送报警信息。
(4)智能路况监测:通过路灯节点的传感器,可以实时监测路面的湿度、温度等信息,提供路况信息,方便交通管理部门进行路况监控和交通疏导。
4. 数据安全与隐私保护:(1)隐私保护措施:在设计智慧路灯系统时,要考虑用户的隐私权,确保采集的数据只用于必要的用途,并采取相应的安全措施进行保护。
(2)数据加密:对采集的数据进行加密传输和存储,防止数据被非法获取和篡改。
智慧城背景下的智慧路灯设计
智慧城背景下的智慧路灯设计智慧城背景下的智慧路灯设计一、引言智慧城市是指依托信息通信技术和物联网技术,对城市进行全方位、高效率的管理和服务,以提升城市的智能化和可持续发展能力。
智慧城市涵盖了各个领域,其中智慧路灯作为城市基础设施的一部分,其设计和应用显得尤为重要。
本文档旨在详细介绍智慧城背景下智慧路灯的设计方案。
二、智慧路灯设计要求1.设备配置要求1.1 路灯杆:采用防腐、防锈性能好的材料,具备可靠的机械强度和稳定性。
1.2 灯头:采用高效节能的LED灯头。
1.3 控制器:支持无线通信技术,具备智能控制和远程监控功能。
1.4 传感器:包括光感应、人体感应等传感器,实现智能调光和感应功能。
2.功能需求2.1 节能调光功能:根据不同时段和交通情况自动调节亮度,达到节能目的。
2.2 安全监控功能:通过人体感应传感器实时监测路灯周围安全情况,并将异常情况及时上报。
2.3 环境感知功能:通过环境传感器监测环境温度、湿度等指标,自动调节亮度和温度。
2.4 远程监控功能:通过无线通信技术,实现对路灯状态的远程监控和管理。
3.智慧路灯布局3.1 城市主干道:路灯布置密度高,亮度较大,保证行车安全。
3.2 城市次干道和社区内道路:路灯布置密度适中,支持夜间行走和交通。
3.3 公园和广场:路灯布置建议较密,提供安全照明和舒适感。
3.4 重点区域:如商业区、景区等,路灯布置密度高,具备迎宾、导游等功能。
三、智慧路灯系统架构1.硬件架构1.1 路灯杆:安装灯头、传感器和控制器等设备。
1.2 网关设备:连接所有路灯设备,实现数据传输和控制功能。
1.3 云平台:对路灯设备进行管理和监控,以及数据分析和决策支持。
2.软件架构2.1 控制软件:路灯控制逻辑和算法的实现,包括智能调光和安全监控等功能。
2.2 数据平台:接收并分析路灯设备传输的数据,提供实时监控、分析和报警功能。
2.3 应用平台:与其他智慧城市系统实现集成,如交通管理、环境监测等。
智慧路灯系统方案设计方案
智慧路灯系统方案设计方案智慧路灯系统是基于物联网技术,通过传感器、通信设备和管理平台的连接和交互,实现对路灯的远程监测和智能管理的一种新型路灯系统。
下面是一个智慧路灯系统的方案设计方案。
1. 架构设计:智慧路灯系统的架构通常包括硬件设备、通信网络和管理平台三个部分。
硬件设备包括路灯灯具、控制器和传感器等,通信网络采用无线通信技术,管理平台通过云平台或本地服务器实现对路灯的集中监控和管理。
2. 功能设计:智慧路灯系统的功能主要包括以下几个方面:- 远程监测:通过传感器实时监测路灯的亮度、电流、温度和湿度等参数,进行故障诊断和预测,提醒维护人员进行维修和更换。
- 节能调光:根据路段的车流量、光照条件和时间等因素,自动调节路灯的亮度,实现按需调光,节省能源。
- 安全监控:在路灯上配备摄像头和人脸识别系统,监控路段的安全状况,及时发现异常情况并报警。
- 环境感知:利用传感器监测空气质量、噪音水平和交通流量等,为城市规划和交通管理提供数据支持。
- 数据分析:通过对收集的路灯数据进行分析和挖掘,提供路灯使用效率、故障率等指标的评估和优化建议。
3. 技术选型:在智慧路灯系统的设计中,需要选用合适的硬件设备和通信技术。
对于硬件设备,路灯灯具可以选择LED灯具,具有高效节能、寿命长等优点;控制器可以选用微控制器或单片机等,具备高性能和低功耗;传感器选择光照传感器、温湿度传感器等,确保数据采集的准确性。
通信网络可以选择LoRa、NB-IoT等低功耗广域网技术,确保路灯与云平台的稳定连接。
4. 管理平台设计:管理平台是智慧路灯系统的核心,用于对路灯进行监控和管理。
管理平台需要具备用户管理、设备管理、数据管理和报警管理等功能。
用户管理模块用于管理用户账号和权限;设备管理模块用于对路灯设备的注册、配置和控制;数据管理模块用于对路灯数据的存储和分析;报警管理模块用于对路灯故障和异常情况进行及时报警和处理。
5. 安全性设计:智慧路灯系统必须考虑数据的安全性和隐私保护。
叁仟智慧路灯整体系统设计方案
叁仟智慧路灯整体系统设计方案随着科技的不断进步和城市化的快速发展,智慧城市已经成为未来城市发展的趋势。
智慧路灯作为智慧城市建设的一个重要组成部分,不仅可以提高城市的能源利用效率,还可以提升城市管理的智能化水平。
本文将为您介绍一种叁仟智慧路灯整体系统设计方案。
一、系统架构设计整体系统采用分层架构设计,包括数据采集层、数据传输层、数据处理层和数据应用层。
数据采集层通过传感器采集路灯周围的环境数据,如光线、温度、湿度等信息;数据传输层通过物联网技术将采集的数据传输到数据处理层;数据处理层对传输过来的数据进行分析处理,提取有用信息,并进行存储和管理;数据应用层将处理后的数据进行展示和应用,为城市管理部门提供决策支持。
二、系统功能设计1.能耗监测功能:通过智能传感器实时监测路灯的能耗情况,及时发现能耗异常情况,提高能源利用效率。
2.环境监测功能:通过传感器监测路灯周围环境的数据,如光线、温度、湿度等,为城市管理部门提供环境监测数据。
3.远程控制功能:通过互联网远程控制路灯的亮度和开关,实现智能化节能管理。
4.维护管理功能:及时监测路灯的工作状态,配合自动化维护系统,能够提前发现故障并及时进行维修。
5.安全监控功能:路灯配备摄像头,可以监控路灯周围的安全情况,提高城市的安全性。
6.数据分析功能:通过数据处理层对路灯数据进行分析,提取有用信息,为城市管理部门提供决策支持。
三、系统优势1.节能环保:通过智能化管理,能够减少不必要的能源浪费,提高城市的能源利用效率。
2.智能化管理:系统具有远程控制功能,能够实现智能化节能管理,提高城市管理的智能化水平。
3.数据化决策:系统通过数据处理层对路灯数据进行分析,为城市管理部门提供决策支持,提高管理效率。
4.安全监控:路灯配备摄像头,能够监控路灯周围的安全情况,提高城市的安全性。
5.维护管理:系统具有维护管理功能,能够及时发现路灯的故障并进行维修,减少维修成本。
云南智慧路灯系统设计设计方案
云南智慧路灯系统设计设计方案设计方案:云南智慧路灯系统设计一、概述随着智能科技的快速发展,智慧城市建设也成为了当前的热点话题。
为了提高城市的管理效率和市民的生活品质,本设计方案旨在设计一个云南智慧路灯系统,利用先进的科技手段对路灯进行智能化管理和监控,以提高路灯的能效和节能减排效果。
二、系统组成1.智能控制器系统采用智能控制器对路灯进行控制和管理。
该控制器可实现云南当地的自动调光、定时开关以及故障检测和报警等功能。
通过云计算技术,实现对路灯的远程监控和管理。
2.传感器路灯系统配备光敏传感器,能够实时感知周围的光照强度,并根据设定的光照标准自动调节路灯的亮度,达到节能的目的。
另外,系统还可以添加其他传感器,如温度传感器、湿度传感器等,以实时采集环境数据,为城市运营管理部门提供参考和决策依据。
3.通信网络系统采用无线通信技术,如4G/5G网络,使智能控制器能够与云服务器进行实时的数据传输和命令控制。
通过数据传输,实现对路灯的远程监控和管理,方便城市管理部门及时获取路灯故障信息和运行状态。
4.云服务器通过搭建云服务器,将路灯的相关数据进行存储和分析。
云服务器能够对路灯系统的运行状态进行实时监控,提供运行报表和数据分析,为城市管理部门提供决策依据。
5.管理平台设计一个路灯管理平台,使城市管理部门能够通过该平台对路灯进行集中管理和操作。
该平台提供路灯的实时监控、故障报警、亮度调节等功能,方便管理部门对路灯进行维护和管理。
三、实施步骤1.系统设计根据云南的路灯规划和路灯分布情况,设计系统的布设方案,建立路灯系统数据库,包括路灯位置、编号、型号等信息。
2.传感器部署根据设计方案,在合适的位置布设传感器,包括光敏传感器以及其他环境传感器。
3.智能控制器安装将智能控制器安装在每个路灯杆上,实现对路灯的集中控制。
4.通信网络搭建建立稳定的无线通信网络,实现智能控制器与云服务器之间的数据传输。
5.云服务器搭建和管理平台设计搭建云服务器存储路灯数据,设计管理平台,实现对路灯的远程监控和管理。
智慧路灯系统设计原理设计方案
智慧路灯系统设计原理设计方案智慧路灯系统是一种基于物联网技术的智能化路灯管理系统,通过对路灯进行监测、控制和管理,实现智能节能的目标。
本文将从智慧路灯系统的设计原理和设计方案两个角度进行阐述,以期对智慧路灯的设计有一个全面的了解。
一、智慧路灯系统的设计原理智慧路灯系统的设计原理主要包括三个方面:传感器监测、数据通信和远程控制。
1. 传感器监测智慧路灯系统通过安装各类传感器来监测路灯的工作状态、环境状况等参数。
常用的传感器包括光照传感器、红外传感器、温湿度传感器等。
光照传感器用于检测周围环境的光照度,判断是否需要自动开关灯;红外传感器则用于实时感知路灯下的行人或车辆,可以根据行人或车辆的密度来自主调节亮度和照明范围;温湿度传感器可以监测周围环境的温度和湿度,以便节约能源。
2. 数据通信智慧路灯系统中的各个传感器通过无线或有线通信方式将监测到的数据发送给路灯控制中心。
数据通信可以采用无线通信技术,如Wi-Fi或蓝牙,也可以采用有线通信,如以太网。
无线通信可以提高路灯系统的灵活性和扩展性,而有线通信则更稳定可靠。
3. 远程控制路灯控制中心接收到传感器发送的数据后,根据预定的算法和策略对路灯进行远程控制。
远程控制可以包括路灯的开关、亮度调节、故障报警等功能。
通过远程控制,可以实现智能化的路灯管理和维护。
二、智慧路灯系统的设计方案基于上述设计原理,实现智慧路灯系统可以按照以下方案进行:1. 硬件设计首先,确定需要安装的传感器类型和数量,比如光照传感器、红外传感器、温湿度传感器等,并根据路灯的分布情况和需求确定传感器的布置位置。
其次,选用合适的通信设备,如无线通信模块或以太网通信模块,以实现与控制中心的数据通信。
最后,根据实际情况选用合适的控制器和执行器来实现路灯的远程控制。
2. 软件设计在路灯控制中心,需要开发一套软件系统来接收传感器的数据并进行处理和控制。
软件系统应该具备以下功能:数据接收和处理、灯光控制算法、故障报警和维护管理等。
智慧路灯电气施工方案设计(3篇)
第1篇一、项目背景随着城市化进程的加快,城市照明设施已成为城市基础设施的重要组成部分。
传统的路灯系统在节能、环保、智能化等方面存在诸多不足,已无法满足现代城市发展的需求。
为提升城市照明品质,降低能源消耗,提高城市管理效率,本项目提出采用智慧路灯系统,实现路灯的智能化控制和管理。
二、项目目标1. 实现路灯的远程监控和管理,提高照明效率;2. 降低能耗,实现绿色照明;3. 提高城市管理水平,方便市民出行;4. 节约人力资源,降低维护成本。
三、方案设计1. 系统组成智慧路灯系统主要由以下几部分组成:(1)路灯灯具:采用LED灯具,具有高效、节能、环保等特点;(2)控制器:负责路灯的智能控制和管理;(3)通信模块:实现路灯与监控中心的通信;(4)监控中心:对路灯系统进行实时监控和管理;(5)太阳能电池板:为路灯提供备用电源,实现绿色照明。
2. 施工方案(1)施工准备1)施工队伍:组建专业的施工队伍,包括电气工程师、电工、焊工等;2)施工材料:采购符合国家标准的LED灯具、控制器、通信模块、太阳能电池板等;3)施工工具:准备必要的施工工具,如扳手、螺丝刀、电线等。
(2)施工步骤1)现场勘查:对施工现场进行勘查,了解现场环境、地形地貌等,为后续施工提供依据;2)线路规划:根据现场情况,规划路灯线路,确保线路安全、可靠、美观;3)基础施工:根据线路规划,进行路灯基础施工,确保基础稳固、水平;4)灯具安装:将LED灯具安装到路灯杆上,确保灯具安装牢固、美观;5)控制器安装:将控制器安装到路灯杆上,确保控制器安装牢固、接线正确;6)通信模块安装:将通信模块安装到路灯杆上,确保通信模块安装牢固、接线正确;7)太阳能电池板安装:将太阳能电池板安装到路灯杆上,确保太阳能电池板安装牢固、接线正确;8)调试与验收:对整个智慧路灯系统进行调试,确保系统运行正常、稳定。
(3)注意事项1)施工过程中,注意安全操作,遵守相关安全规范;2)确保施工质量,严格按照国家标准和规范进行施工;3)施工过程中,注意环境保护,减少对周围环境的影响;4)施工完成后,进行系统调试和验收,确保系统运行正常。
智慧路灯设计方案
序言
• 路灯,作为城市中最普遍、投资较大旳基础设施,一直以 来,都仅仅使用其照明功能。
• 伴随智慧城市旳迅速发展,路灯作为WIFI、物联网、监控、 充电桩、公共信息指示等系统载体旳优势愈发明显,资源 旳反复利用,极大旳降低了投资成本。
• 此次设计,是将路灯作为智慧城市旳基础配套设施,进一 步发掘路灯旳潜在用途,为下一步旳智慧城市建设打好基 础。
智慧路灯 示意图
智慧路灯设备安装示意图
设计提要
1
路灯系统建设
2
雨水污水排放监测系统
3
道路物联网管理系统
4
道路实时监控系统
5
充电桩管理系统
6
道路智能WIFI管理系统
1、路灯系统设计
• 路灯系统建设主要分为两大部分:
– 路灯照明系统设计
• 路灯杆设计 • 照明灯具设计
– 路灯智能管理系统设计
• 路灯智能控制 • 路灯安全防护 • 新建或改装方案
– 单侧安装路灯 – 双灯头设计 – 多功能杆体
1、路灯系统设计• 路源自细节示意图1、路灯系统设计
• 路灯智能管理系统设计
– 路灯智能控制
• 远程实时管理 • 户外灯具资产管理 • 策略管理,分时、分组控制
– 路灯安全防护
• 灯具故障实时告警; • 丰富旳告警方式和策略; • 电控柜开箱报警; • 故障迅速定位与原因分析; • 电缆防盗报警;
1、路灯系统设计
• 路灯照明系统设计
– 原则
• 符合中德生态园规划设计理念 • 满足智慧城市设备安装要求
– 路灯杆设计
• 杆体下口径242mm,高度13m, 横臂2023mm,厚度5mm;
• 杆体表面热镀锌,喷塑。
智慧路灯整体设计解决方案
智慧路灯整体设计解决方案1. 引言智慧路灯是指利用先进的智能技术和网络通信技术来实现对路灯的集中控制和管理的一种系统。
它能够实现自动亮灭、亮度调节、故障检测等功能,为城市的夜间照明提供了便利和效益。
本文将介绍智慧路灯的整体设计解决方案,包括硬件设计、软件设计和网络通信设计等方面。
2. 硬件设计2.1. 单个智慧路灯节点设计每个智慧路灯节点都包括以下硬件组件:•LED灯:用于提供照明功能的光源。
•光敏传感器:用于感知环境光强度,实现自动亮灭功能。
•温度传感器:用于感知环境温度,实现温度控制和故障检测。
•智能控制器:用于控制灯光亮度和监测环境参数。
•电源模块:用于提供电力供应。
2.2. 整体智慧路灯网络设计多个智慧路灯节点可以通过无线网络进行通信,形成一个整体网络。
以下是整体网络设计的关键要点:•网络拓扑:采用星型网络拓扑,其中一个节点作为网络中心,其他节点通过无线通信与网络中心节点进行连接。
•通信协议:采用物联网通信协议,如LoRaWAN或NB-IoT,以保证高效稳定的数据传输。
•数据传输安全:采用加密技术对数据进行保护,防止数据泄露和恶意攻击。
•网络管理:通过网络管理系统对整个网络进行远程管理和监控,包括节点的状态监测、故障诊断和数据分析。
3. 软件设计3.1. 节点控制软件设计每个智慧路灯节点都需要安装控制软件,用于实现节点的亮灭控制、亮度调节和环境参数监测等功能。
以下是软件设计的要点:•亮灭控制:通过控制LED灯的开关来实现亮灭控制,根据光敏传感器感知到的环境光强度来自动调节。
•亮度调节:通过控制LED灯的亮度来实现亮度调节功能,根据用户的设定或环境参数来自动调节。
•环境参数监测:通过温度传感器感知环境温度,实现温度检测和故障诊断。
3.2. 网络管理软件设计整个智慧路灯网络需要一个中心控制系统进行远程管理和监控。
以下是网络管理软件设计的要点:•状态监测:通过采集节点的实时状态信息,包括亮度、温度和灯光故障等,实现对网络状态的监测。
顺舟智慧路灯系统设计方案
顺舟智慧路灯系统设计方案智慧路灯系统是一种通过智能技术实现对路灯进行智能化管理和控制的系统。
本文将介绍一种名为顺舟智慧路灯系统的设计方案。
1. 系统架构顺舟智慧路灯系统采用分布式架构,由三个核心组成部分构成:智能控制器、数据中心和用户终端。
智能控制器负责采集路灯的数据,并通过与数据中心的通信来实现对路灯的远程控制。
数据中心是系统的核心,负责接收、存储和处理所有的路灯数据,并通过分析处理后的数据来优化路灯的管理和控制策略。
用户终端提供给用户一个便捷的操作界面,让用户可以实时监控和控制路灯。
2. 功能特点(1) 自适应亮度控制:系统采用光敏传感器来感知周围环境的亮度,并根据亮度变化自动调节路灯的亮度,以达到省能减排的目的。
(2) 远程控制功能:用户可以通过手机APP或电脑端的网页来远程控制路灯的开关、亮度等参数,方便实用。
(3) 故障检测与报警:系统可以实时监测路灯的工作状态,一旦发生故障,系统会自动检测并向管理员发送报警信息,方便及时维修。
(4) 多场景管理:系统支持对路灯进行分区管理,不同区域的路灯可以根据实时需求进行灯光控制,实现智能化的场景管理。
(5) 数据分析与优化:系统通过对历史数据的分析,可以优化路灯的工作策略,提高能源利用效率和路灯的使用寿命。
3. 应用场景顺舟智慧路灯系统适用于各种道路、公园、广场等需要照明的场所。
同时,系统还具有很强的扩展性,可以与其他智能设备进行联动,实现更多更智能化的功能,如与视频监控系统联动实现安防监控、与车辆识别系统联动实现智能交通管理等。
4. 技术实现(1) 通信技术:智能控制器采用无线通信技术与数据中心进行实时通信,采用射频、蓝牙、Wi-Fi等通信方式。
(2) 数据处理与分析:数据中心采用云计算技术进行大数据的存储和处理,通过数据挖掘和机器学习算法来实现对路灯数据的分析和优化。
(3) 用户终端:用户终端通过APP或网页的形式提供给用户一个直观、便捷的界面,用户可以通过终端来对路灯进行控制和监控。
智慧路灯设计方案
智慧路灯设计方案智慧时代的到来,各种智能化技术正逐渐应用到生活的各个方面,路灯作为城市基础设施之一,也不能例外。
智慧路灯是将智能技术应用于路灯系统中,通过感知设备、通信设备和管理平台等组成,实现对路灯的智能监测、控制和管理。
下面是一个智慧路灯的设计方案,以满足城市的需求。
1.感知设备智慧路灯设计中的感知设备是关键的组成部分。
可以将传感器安装在每个路灯上,用于感知周围环境的状态和变化。
这些传感器可以包括光感应器、温度传感器、声音传感器、空气质量传感器等。
通过感知设备,路灯可以实时获取到周围的环境信息,以便做出相应的智能决策。
2.通信设备通信设备是智慧路灯设计中的另一个重要组成部分。
可以利用无线通信技术,如物联网技术,将每个智慧路灯与路灯管理平台进行连接。
通过通信设备,可以实现智慧路灯之间的互联互通,以及与路灯管理平台之间的数据传输和控制指令的下发。
3.管理平台智慧路灯的设计还需要一个强大的管理平台,用于集中管理和控制全部智慧路灯。
管理平台应该具备实时监测、异常报警、数据分析和远程控制等功能。
通过管理平台,可以实时监测每个智慧路灯的亮度、能耗、故障状态等信息,并及时发出预警和异常报警。
同时,管理平台还可以对路灯的亮度和能耗进行数据分析,以便优化能耗和资源利用效率。
另外,管理平台还应该具备远程控制功能,可以控制每个智慧路灯的开关、亮度和调光。
4.能耗优化智慧路灯的设计还应该注重能耗的优化。
通过管理平台的数据分析功能,可以根据不同时间段和不同环境条件对智慧路灯的亮度进行动态调控,以降低能耗。
另外,还可以根据传感器感知到的环境光照情况,自动调节路灯的亮度,以使其在白天保持较低亮度,从而节省能源。
5.智能安全监测智慧路灯的设计还可以结合智能安全监测技术,实现对城市安全的监测和预警。
例如,可以在智慧路灯上安装视频监控摄像头,用于监测路面交通和行人情况,并实时传输到管理平台。
管理平台可以利用图像识别和分析技术,自动检测交通违法行为和异常情况,并及时发出预警,以维护城市的交通安全。
智慧路灯平台系统设计方案
智慧路灯平台系统设计方案智慧路灯平台系统设计方案一、需求分析随着城市的发展和人口的增加,智慧城市建设成为了一个迫切的需求。
而智慧路灯作为智慧城市的基础设施之一,能为城市的安全、能源节约、环境保护等方面提供重要的支持。
本设计方案的目标是建立一个智慧路灯平台系统,通过集成物联网、人工智能等技术,实现对路灯的远程管理和智能控制。
经过需求调研和分析,我们确定了以下功能需求:1. 实时监控:能够实时监控路灯的工作状态,包括亮度、能耗等指标。
2. 异常报警:能够实时监测路灯的损坏、灯泡的寿命情况等异常情况,并及时报警。
3. 能效统计:能够实时监测每个路灯的能耗情况,并提供能效分析报告。
4. 智能调控:能够根据路灯的工作状态,智能地调控路灯的亮度和开关时间。
5. 远程管理:能够通过云平台远程管理路灯的状态,如灯光开关、亮度调节等。
二、系统设计基于上述的需求分析,我们提出以下的系统设计:1. 系统结构整个智慧路灯平台系统主要分为三个层次:物理层、网络层和应用层。
物理层:包括路灯、传感器、控制器等硬件设备,通过各种传感器采集路灯的状态信息。
网络层:主要通过物联网技术将各个硬件设备进行连接,实现数据传输和通信。
应用层:基于云平台建立一个智慧路灯管理平台,用于接收和处理路灯的数据,并进行管理和控制。
2. 功能模块系统中主要包括以下的功能模块:传感器模块:通过安装在路灯上的各种传感器,实时采集路灯的亮度、温度、湿度等信息,并将数据发送给控制器。
控制器模块:负责接收传感器发送的数据,并进行处理和存储。
同时,根据预设的控制策略,实现对路灯的智能调控。
通信模块:通过无线通信技术将传感器和控制器进行连接,实现数据的传输和通信。
云平台模块:这是整个系统的核心,负责接收和存储路灯的数据,并提供各种管理和控制接口。
用户可以通过云平台进行对路灯的管理和控制。
3. 技术选型传感器:选择可靠性高、功耗低、精度高的传感器,如光照传感器、温湿度传感器等。
联通智慧路灯系统设计设计方案 (2)
联通智慧路灯系统设计设计方案联通智慧路灯系统设计方案一、需求分析根据智慧城市建设的需要,智慧路灯系统具备以下功能需求:1. 能够自动感知环境亮度,自动调节灯光亮度;2. 能够远程监控路灯运行状态,实时获取路灯工作数据;3. 能够进行故障自检和自修复,提高维护效率;4. 能够实现智能节能,进行路灯功率管理和用电监控;5. 能够与其他城市管理系统对接,实现智慧城市的综合管理。
二、系统设计1. 硬件设计路灯控制器:路灯控制器通过感应器检测周围环境亮度,并通过控制器进行灯光亮度的调节。
考虑到智慧城市建设的规模,推荐使用物联网技术进行无线传输和远程控制。
监控设备:每个路灯都应配备监控设备,用于远程监控路灯的运行状态和获取实时数据。
通信设备:智慧路灯系统需要与其他系统进行数据交互,因此需要考虑通信设备,如4G/5G模块或者蓝牙模块等。
电源系统:路灯系统需要稳定的供电,建议采用市电供电,并备用电池供电以应对停电情况。
2. 软件设计数据采集与处理:监控设备收集路灯的运行数据,并通过无线传输到服务器进行处理。
服务器分析处理这些数据,并存储于数据库中便于查询和使用。
远程控制与管理:通过手机App或者Web端的管理平台,用户可以实时监控路灯的运行状态、调节亮度、获取故障报警等。
故障检测与修复:系统可以通过故障检测算法实时检测路灯的故障情况,并及时报警。
同时,系统还可以进行自修复,自动识别故障原因,并尝试恢复故障路灯的正常工作状态。
能耗管理:系统可以根据实时环境亮度和交通流量等信息,自动调节路灯的亮度和功率,实现智能节能。
数据对接与综合管理:智慧路灯系统可以与城市管理系统对接,实现数据的共享和综合管理。
比如,可以与智能交通管理系统对接,实现路灯的自动调节与交通信号灯的联动控制。
三、推广与应用前景智慧路灯系统的应用将大大提高城市的能耗效率和安全性,并为城市管理提供便利。
该系统可以广泛应用于城市的道路、公交站点、景区等区域,为人们提供更安全、舒适的公共环境。
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EM2.0竖装 EM2.0横装
水平横装部署:发挥天线垂直 波瓣小,水平波瓣大特点,应
对独栋高层场景
窄波束打街道
垂直维两个电调,各控制一个窄波束, 满足街道、高楼等多种覆盖场景
13、爱立信基站特性
业界最小皮RRU,支持UL混模 40M版本:300g/300ml(2L或UL) 80M版本:400g/400ml(4L或3L+U) 独特的中频网线传输设计,1根网线支持4个 2X20MLTE载频
4
幸福公园智慧路灯设计
3.1、幸福公园灯杆卫星地理图
杆体
经度
纬度 方向角
A杆 116.729408 23.407054 135/225
B杆
116.728226 23.405878 45/135
C杆
116.728739 23.405439 55/310
D杆 116.730078 23.406416 230/320
6
LED屏
1R1G1B;净显示尺寸:1536*768mm;工作电压:220V±15%; 2
平均功耗:450w/m2;最大功耗:800W/m2;控制方式:异步控制
7
网络音柱 额定功率20W;网络接口:RJ45输入标准;网络特性:支持TCP, 2
UDP传输速度:10/100Mbps/;防水等级:IP65
1.2、丹霞街街景
目前处于建设阶段,建成后成为全新的综合体商业区
1.3、丹霞街灯型——智多星
1.4、丹霞街街景——效果图
1.5、丹霞街智慧路灯功能设计
根据其功能定位不同,此次丹霞 西街建设的前端设备有智慧照明系统、 4G\5G基站搭载、视屏监控系统搭载。 丹霞西街位于大型商业(银都国际) 聚集地带,人流车流集中,视屏监控 可实时监控街上人群车流动向。灯杆 作为智慧城市5G基站的载体,能充 分的实现网络信号的无缝覆盖。
5
智慧路灯平台展示
1、智慧路灯系统软件平台功能展示
一个系统软件平台、实现照明、监控、LED屏、充电桩、城市设施监测、一键报警、远程广播等智 慧管理功能、各系统可协同工作,联动指挥
智慧路灯设计方案
目录
1 项目系统设计方案 2 项目智慧照明设计 3 智慧路灯功能介绍
1 项目系统设计方案
1、总体设计方案
本项目设计可分为 3 大部分:前端设备、管理平台、线路工程。 前端设备:对新建路灯外观样式及结构进行细化设计,结合实际情况在相应灯杆上挂载监 控设备、WIFI 设备、LED 展示屏、环境监测、通讯基站设备等。对智慧路灯的功能进行 明确,提出相关设备型号、规格及安装方式。
11、基站特性——EasyMacro2.0
EasyMacro2.0
功率 体积 支持带宽
AAU5240 FA: 4*10W / D: 4*15W
16L / 17Kg F:30MHz / A:15MHz / D:60MHz
覆盖 容量 工程能力
相比EasyMacro1.0,FA功率提升33%,整体覆盖能力增强30%,支持波束调整 精准覆盖 支持4*4MIMO,容量提升30%、峰值提升70%,单模块FAD多频支持1Gbps能力
4
测量参数:温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10、环境噪声;温湿度灵敏度:0.1℃,0.1%;温湿度量程:-
11
环境监测
30℃-70℃;噪声灵敏度:声强的 0.5% ;噪声量程:30d-120dB;PM2.5灵敏度:与美国 TSI 8530 实现 0-
1
6000ug/m³PM2.5量程:0-6000ug/m³;
3.2、幸福公园街景
兴建城市公园,周边居民休闲、 娱乐、健身场所、南方电网主 题公园
3.3、幸福公园推荐灯型——智慧树
3.4、幸福公园街景——效果图
3.5、幸福公园街景——效果图
3.6、幸福公园推荐灯型2——流光2
3.7、幸福公园推荐灯型2——效果图
3.8、幸福公园推荐灯型2——效果图
业界最小微RRU(和iPad mini一样高) 单模块支持并发400M下行LTE速率 (DL256QAM)+1个WCDMA载频
2
丹霞西街智慧路灯设计
1.1、丹霞街灯杆卫星坐标位置
杆体
经度
纬度 方向角
A杆 116.71452 23.365796 185/350
B杆 116.71431 23.365796 10/175
涌、防突波,IP66防护等级
4
WIFI
工作频段 :2.4~2.4835GHz;全向天线:5dbi;覆盖范围:80米
2
5
5G基站
基站标准安装位置;华为EasyMacro2.0/EasyMacro1.0/ATOM;中兴 2
A8712 M192026/A8724 M192026;搭载数量1个
像素点间距:4mm,基色:红色+绿色+蓝色;发光点颜色组合:
2.6、崇文公园功能配置表
序号
名称
规格参数
数量
1
灯杆Biblioteka 材质:Q235 高度:6米
LED功率:100W
2
支持自动远程开关灯;远程读取光源电压、电流、有功功率、功率 2
2
智能照明 因数、漏电流值;内置16A继电器,单路最大承载钠灯功率600W;
具备8个时间节点储存;防水等级 IP67
3
视屏监控 200W高清红外球机;20倍光学变倍,16倍数字变倍;防雷、防浪 2
3
崇文公园智慧路灯设计
2.1、崇文公园灯杆卫星地理图
杆体
经度
纬度 方向角
A杆 116.722116 23.400348 20/200 B杆 116.722612 23.401641 20/200
2.2、崇文公园街景
已建成街边公园,周边居民休 闲、娱乐、健身场所。
2.3、崇文公园灯型——流星
2.4、崇文公园街景——效果图
LED功率:120W
4
2
智能照明
支持自动远程开关灯;远程读取光源电压、电流、有功功率、功率因数、漏电流值;内置16A继电器,单路最大承载钠
4
灯功率600W;具备8个时间节点储存;IP67 防水等级
3
视屏监控
200W高清红外球机;20倍光学变倍,16倍数字变倍;防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
4
4
6
网络音柱
额定功率20W;网络接口:RJ45输入标准;网络特性:支持TCP,UDP传输速度:10/100Mbps/;防水等级:IP65
4
采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器,系统运行稳定可靠;支持G.711U音频压缩标准;支持多种网络
7
一键报警
通信协议:TCP/IP、SNMP、RTSP;支持语音对讲功能,内置高灵敏度麦克风,可实现5米对讲,内置全频段优质扬声
1.6、丹霞街功能配置表
序 名称 号
规格参数
数量
1 灯杆
材质:Q235 灯高:6米
LED功率:120W
2
2 智能照明 支持自动远程开关灯;远程读取光源电压、电流、有功功率、功率因数、 2 漏电流值;内置16A继电器,单路最大承载钠灯功率600W;具备8个时间 节点储存;IP67 防水等级 通信方式NB-Iot
9、远程广播
平时作为背景音乐播放,在紧急情况下可作为应急广播使用。
10、应急报警
实一键报警前端设备集成130W高清摄像头、支持双网口、支持中心呼叫前端报警盒实现远程 信息发布、支持警灯定时开闭、支持双向语音对讲等功能,可实现公安110联网,实现第一时间报警求助, 并联动案发现场周边监控点录像。
在警力不变的情况下为社会提供更快捷、更有效的服务,并有效的震慑犯罪份子、安定民心,为社 会的稳定起到积极的作用。
2.5、崇文公园智慧路灯功能设计
根据其功能定位不同,此次崇文公园建设的前端 设备有智慧照明系统、4G\5G基站搭载、视屏监控系 统、无线WIFI搭载、广播系统。崇文公园位于汕汾路 和嵩山北路交汇口,搭载视屏监控可实时监控公园人 群流向。灯杆作为智慧城市5G基站的载体,能充分的 实现网络信号的无缝覆盖。无线WIFI和LED大屏不仅 提供市民便捷得到上网途径,还能同时播报音乐。
2、项目网络架构拓扑图
根据其功能定位不同,此次建设的前端设备中,摄像头、室外 AP、显示屏、环境监测 主机 设备通过运营商光纤网络直接到云平台。运营商基站设备通过光纤网络到通讯机房。
3、智慧照明-单灯控制系统
可对任何单一灯源随时进行开关/调光控制,具有:节能管理、故障提示、漏 电故障报警、错误亮灯、灭灯报警、功率异常报警、功率因数故障报警等功能。
4
48VDC/1.25A电源输入端口,1个上联1000M光口;适用环境 工作温度:-40℃~85℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结;
输入电源 外置电源适配器:48VDC/100W;整机最大输出功率为130W;单口最大输出功率:35W
10
城市监测
井盖监测:通讯方式NB-IOT;数据存储后进先出;存储量48个时点;
7、无线WIFI覆盖
利用路灯广泛密集分布特性,提供大范围、高速、可靠的WIFI覆盖服务;灯杆 集成无线接入点(AP)做为 WLAN 网络的接入点,定制手机端及PC端接入页面, 可实现信息推送及广告服务。
8、环境监测
实时的对城 市环境的温度、 湿度、空气质量、 噪音进行监测, 数据可同步推送 至LED大屏实时 发布。
像素点间距:4mm,基色:红色+绿色+蓝色;发光点颜色组合:1R1G1B;净显示尺寸:1536*768mm;工作电压:
4
LED屏
220V±15%;平均功耗:450w/m2;最大功耗:800W/m2;控制方式:异步控制
2
5
WIFI
工作频段 :2.4~2.4835GHz;全向天线:5dbi;覆盖范围:80米