LED路灯远程控制系统使用说明
SR-HD LED太阳能路灯专用系列控制器说明书
SR-D 系列太阳能智能充电控制器使用说明书一、 主要特点1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 四种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式。
3. 内置高精度升压型恒流源,可直接驱动LED 灯,而且电流可调,方便不同灯具使用,并且可能实现多级调光。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和浮充结合的充电方式,增强了蓄电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿,使充电控制更加精确。
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使调节更加方便,系统工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS 串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM 模糊控制,使充电效率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED 直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放保护,太阳能电池板反接保护以及TVS 防雷保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。
同时使用晶振定时控制,使定时控制更加精确。
10. 使用了数字LED 显示及设置,采用数字式电流调节,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。
二、 系统说明本控制器专为太阳能LED 路灯系统设计,内部集成高精度LED 恒流驱动芯片,可直接驱动LED 路灯,体积小,易于安装,使用极其方便。
本产品将太阳能控制器和LED 恒流源集成一体,采用高功率密度设计,最大可驱动120W 的LED 路灯,最高效率可达94%,控制精度优于5%。
本控制器采用智能数字式电流调节方式,通过按键即可调节电流大小,取消了使用电位器调整电流值,避免了因电位器震动偏位、温漂而出现的误差,提高了准确性和可靠性。
路灯控制器说明书
遮挡太阳能板。因为最大的短路电流将大大超过控制器的额定电流。 7、 将连接负载的电线联接端子(6),注意正确的极性。为防止火花产生,安装前请关闭所有负
载。一定不要超过控制器能承受的额定电流。 8、 使用提供的固定块(8)固定所有的电线。也可以将电线用带子扎起来。 9、 向下滑动控制器盒盖直到停在(9)的位置,关闭安装仓。不要用力!
CR05NL,CR10NL, CR15NL 太阳能路灯控制器 用户手册 功能:过充、过放保护/PWM 调节充电
温度自动补偿/短路、反极性保护 可编程的夜间照明/强充、浮充
生产商不承担,由于违反本手册建议或提及的规范,以及忽视蓄电池生产商的建议,而造成的任何损失。 如果有由非指定人员提供维护服务,造成不正常使用、错误安装或者错误系统设计的情况出现,生产商 不负担任何责任。 擅自打开产品外壳后,质量担保即失效。
夜间照明时间设定
1、 按住编程键。编程键位于控制器盒盖下的安装仓内的右下角。 2、 按住该键 10 秒钟直到右面 LED 指示器停止闪烁并一直为绿色。 3、 按该键 N 次,每次 0.5 秒。每按一次右面的 LED 指示器都闪烁一次绿色。N 表示负载端从黄昏
开始将开启的小时数。 4、 按住该键 10 秒,直到右面的 LED 指示器变为红色。 5、 当释放该键后,右面的 LED 指示器会变黄色并闪烁 N 次。N 表示负载端从黄昏开始将开启的
夜间照明时间的检测
1、 按住编程键。编程键位于控制器盒盖下的安装仓内的右下角。
2、 按住该键 0.5 秒,然后释放,右面的 LED(位于控制器盒盖的显示部分---蓄电池图标下 ) 变黄并闪烁 N 次。N 表示负载端从黄昏将开始开启的小时数。
路灯远程单灯控制系统设计说明
一、系统简介路灯远程单灯控制系统采用了先进的数字信号处理技术、电源管理技术、无线通信技术、数据库管理技术等,实现城市路灯照明系统的遥测遥控和路灯节能功能,是现代意义的城市路灯综合管理系统。
在通信和软件处理方式上,系统通过4G/3G/GPRS/Wifi 无线通讯技术完成数据采集、传输、处理的功能。
通过对道路照明设备的分布式控制和数字化管理,可以实时监控路灯照明设备实时在线控制,降低管理成本,做到无人值守,以建设智慧城市奠定基础。
二、系统功能监控中心集中数据管理和监控,实现目标锁定、快速查找等操作,支持中心监控分级管理,可设立多个分控中心,网络可分区分片管理,组建大型路灯控制系统;自定义控制策略,分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯,用户能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯,全亮、全关、隔杆亮灯;采用Internet 技术和4G/3G/GPRS/Wifi 无线网络,实现远程PC、手机终端分布式控制;采用高性能ZigBee 无线自动组网技术,实现同一电力网络下路灯的独立控制,自动中继功能保证通信距离全路段覆盖;路灯故障检测功能,主动上报故障路灯位置;服务器离线状态下,系统可以按照指定时间自动控制路灯开关。
三、系统原理系统构架框如图所示。
各路灯线路控制器系统CHS-DL001 利用ZigBee 无线自动组网技术, 自动中继功能通讯,发送和收集各种线路数据,控制器系统CHS-DLM001 同时通过4G/3G/GPRS/Wifi 无线网络将数据通过GPRS 发送到监控中心服务器上,mServer 负责进行数据集中管理与数椐中转,集中管理平台软件运行于监控中心PC 与手机上,从mServer 定期获取数据,同时PC 与手机也可以进行集中控制四、监控中心软件五、数据查询和设置功能路灯线路控制器系统CHS-DL001是根据路灯系列产品开发的一 款专业型远程控制系统,系统提供了完善的数据传输、远程电脑手 机控制、查询和设置功能。
硕日 太阳能路灯控制器 SR-DHK-V1.3版本中文说明书
SR-DHK 智能调光型LED 太阳能路灯充放电控制器使用说明书一、 主要特点1. 按键调节电流大小和工作时段、功率等内容,使用更加简单。
2. 带自学习算法的双时段控制,使晨亮时间更加精确,负载控制更加灵活。
3. 智能功率模式,可根据蓄电池电量自动调节负载功率,最大限度延长蓄电池工作时间。
4. 全数字高精度恒流控制,最高效率可达96%。
5. IP68防水等级,能够在各种恶劣环境下使用,工业级品质保证。
6. 负载输出最高电压可达60V ,可驱动18颗串联的LED 灯。
7. 改进型充电算法,充电效率更高,使太阳能利用时间更加长久。
8. 金属外壳高功率密度设计,使单位体积获得最大功率,同时又能有效控制温升。
9.增强的蓄电池反接保护,LED 短路保护、开路保护等,使系统得到全面保护。
二、 安装和接线1.控制器安装要牢靠,尺寸如下:2. 3. 控制器有防反接保护,光电池和蓄电池接反时,不会损坏控制器。
接线及外观说明如下图所示:指示灯连接线模式指示参数指示防水按键三、 LED 负载连接1. 本控制器为12V/24V 电压自动识别,连接LED 负载时,请确认正确串联数目的LED 灯,警告:如果连接LED 灯串联数目不正确,有可能损坏LED 负载或是控制器,请务必注意!四、 状态指示五、 设置方法:1. 模式与参数浏览控制器面板上有两位数码管,第一位数码管显示模式,第二个数码管显示该模式下的参数。
正常工作时按下按键,模式和参数会显示出来,这时每按一次按键模式值会转换一个数字, 同时第二个数码管显示该模式下对应的参数。
模式与参数设置表如上表所示。
2. 参数调节根据“模式与参数浏览”操作方法,浏览到要调整参数的模式后,按下按键3S 以上,等到第二个数码管开始闪烁后松开按键,然后每按下按键,第二个数码管的值将会变换一次,等到变换到要调整的参数时,停止按键等待第二个数码管停止闪烁,或是按下按键 3S 以上退出。
若要调整多个参数,重复此步骤即可。
HHQ16智能路灯控制器使用说明书
一、用途HHQ16智能路灯控制器(以下简称控制器)采用专用电脑芯片,根据当地的经纬度,按照季节变化自动调整开灯、关灯时间。
控制器具有A 、B 二路输出,每一路均可设置为“全夜灯”(傍晚开灯到清晨开灯)、“半夜灯”(傍晚开灯到后半夜关灯)、“2开2关”(半夜灯加上凌晨再次开关)3种方式。
出厂时A 路设置为全夜灯,B 路设置为半夜灯方式。
为节约功率消耗,控制器在运行时除秒信号闪烁指示正常运行和A 、B 两路的控制状态指示之外,不显示其它内容。
按任意键或刚接通电源时,显示当前时钟,1分钟之后关闭显示。
二、主要技术数据1. 工作参数:AC220V ,允许电压波动范围(85%~110%)Ue ;2. 整机功耗:在开灯状态下≤2W ,其余状态≤1W 。
3. 输出控制:二路输出,每一路输出的最大电流10A AC220V ;4. 计时精度:误差≤±0.5秒/天(室温23℃±3℃)5. 内置电源:高能锂电池,停电数据记忆10年;6. 贮存温度:-40℃~+80℃; 工作温度:-15℃~+60℃;湿度:<90%;7. 适用范围:东经:80.0°~135.9° 北纬:10.0°~56.0°8. 安装方式:壁挂式和装置式; 三、接线图四、外形及安装尺寸(mm)五、使用说明1根据全国主要城市经纬度表,输入使用处最近城市的经纬度和所需开灯、关灯时间,输入方法见序3。
2 查询参数按“查询”键可以查看当天和任意一天实际开灯、关灯时间及现在的年月日。
每按一次“查询”键,改变一次显示内容,显示的顺序如下:→年月日→开灯时间(ON )→关灯时间(OF )当显示停留在“年月日”状态时有两种查询方式:a)按“▲/月”、“(火线)L 路输出路输出(零线)N夜、2开2关)、半夜关灯、开灯时间(只有在A=3或B=3时才有半夜关灯和开灯)。
在进入每一个设置状态时,必定有一个数据在闪烁。
LED控制器-WIFI多点控制LED照明灯具-手机软件使用文档
产品规格书名称:LED WiFi控制器型号:ZJ-WIFI-310/ ZJ-WIFI-370概述 (3)技术参数 (3)1、软件技术参数 (3)2、控制器技术参数 (3)接口说明 (4)一、安装ANT (4)二、电源和LED设备 (4)使用说明 (5)一、安卓版软件使用说明 (5)1、LED Magic Color安装: (5)2、LED Magic Color脱机展示功能: (6)3、单色控制器应用界面: (7)4、全彩控制器应用界面: (7)编辑模式界面如下: (9)二、IOS版软件使用说明 (10)1、LED Magic Color安装: (10)2、LED Magic Color脱机展示功能: (10)3、单色控制器应用界面: (11)4、全彩控制器应用界面: (11)设备列表:返回设备列表; (11)编辑模式:进入自定义模式页面; (11)色环界面: (11)编辑模式界面: (13)自定义模式保存界面: (14)应用举例(以安卓系统为例) (15)一、单机使用 (15)二、联机使用 (20)联机使用系统图 (20)订购说明: (24)产品组成 (24)常见问题解答 (25)1、单机使用时,连接不上,怎么办? (25)2、单机使用时发现密码不对,怎么办? (25)3、联机使用时,连接不上,怎么办? (25)4、这款控制器能在什么品牌手机和系统下运行? (25)5、单机模式及联机模式下每台手机可以连接多少个控制器? (25)6、单机模式或者联机模式下能多台手机同时控制一台控制器? (25)LED WiFi控制器是继传统带有的红外、射频技术的控制器基础之上,应市场需求,客户的需要而诞生的,它是一款集成市场上最新的wifi技术的控制器。
它使得LED的控制更加方便,更加人性化。
我们可以用一个安卓或者IOS系统的手机安装了控制软件便可以遥控LED,这也正是每个客户的心声!利用WiFi技术可以使我们的控制范围更广阔,可以挣脱狭小空间的束缚,在建筑里面可以遥控50米远,在室外的话就可以遥控100米以上。
Mi·light遥控LED灯系统 快速使用指南
Mi·light遥控LED灯系统快速使用指南感谢您购买Mi.light 遥控LED灯系统。
在使用本产品前,请仔细阅读本使用指南,并遵循其中的使用指导,可以帮助您快速获得产品性能的完美验。
为了及时获得正确的使用指导,建议您在产品的存续期内保存此使用指南。
内容目录一.产品介绍二.首次使用遥控LED灯和遥控器的对码匹配同时进行分组与分组控制三.替换和新增四.常见问题五.故障和排除六.丢弃七.技术参数一.产品介绍只需将白炽灯或普通节能灯,LED灯泡替换成Mi·light遥控LED灯,就可以使用配套遥控器实现无线遥控,控制灯的开关和调节光亮,色温。
无需额外的布线安装,简单方便。
注意:Mi·light遥控LED灯不适用于有调光功能的灯具;注意:Mi·light遥控LED灯和遥控器是独立的系统,只能与本公司的产品配套,不兼容其它品牌和公司的普通节能灯,白炽灯,LED灯和遥控系统。
本套装提供基本使用组合,(2个遥控LED灯,1个遥控器)此外,我还提供单支Mi·light遥控LED灯的售卖包装,方便你购买更多的遥控LED灯装点家居。
遥控器功能键说明;二.首次使用如果首次使用本产品,请按以下步骤完成遥控器和灯的安装准备;2.1安装遥控器电池:·取出包装内的遥控器按图示,轻轻按住电池仓盖,向下(遥控器宽的那一端)滑开,然后取下电池仓盖。
·按图示装入两节AAA电池,注意按照电池仓内指示的正负极按装·再盖上电池仓盖,向上(遥控器窄的那一端)推紧。
注:由于电池的不可控制因素,我司不随产品附送。
请见谅!2.2安装遥控LED灯:(注意,操作中请握住灯体的金属部分!)·将遥控LED灯从包装中小心取出。
·切断欲安装遥控LED灯灯具的电源。
·取下原有的灯,并拧上遥控LED灯。
·然后打开电源,正常情况下,LED灯亮。
LED全彩联机控制系统使用说明书
LED全彩联机控制系统使用说明书(适用:PC-9)江门市思域科技有限公司2011-10-01目录第1章概述 (3)1.1 主控型号类型 (3)1.2 控制系统适用方案选择指引 (3)1.3 控制器容量 (3)1.4 分控容量 (4)第2章编辑软件说明 (5)2.1使用环境 (5)2.2软件所需文件列表 (6)2.3调试目的 (7)2.4调试前的准备 (7)2.5调用播放器内部的测试文件(选做) (10)2.5.1播放器自动生成6种测试效果 (10)2.6带音控的电脑屏,音控部分的设置。
(11)第3章编播软件的使用 (16)3.1编播软件主要特点 (16)3.2界面说明 (16)3.3软件使用说明 (17)3.3.1实时播放 (17)3.3.2动画播放 (18)3.3.3 Win 7下的实时播放 (19)3.3.4录像播放 (20)3.3.5文字显示 (22)3.3.6录制功能(录像开始及录像结束) (25)3.4其它功能按钮使用说明 (26)3.4.1色彩调整 (26)3.4.2内置效果 (27)3.4.3安装设置 (37)第4章播放软件修改参数 (39)4.1第一步:软件设置: (39)4.1.1信号线走线方式选择: (39)4.1.2屏体尺寸及显示比例 (41)4.2第二步:灯板设置: (43)4.2.1第一类:思域特有的灯板 (44)4.2.2第二类:市场上比较通用的灯板 (44)4.2.3 第三类:客户自定义脚位的灯具 (46)4.3第三步:硬件设置: (46)4.4参数固化 (47)第1章概述1.1主控型号类型在订购控制器前,首先要了解本公司可提供客户的控制器类型及其相关性能。
本公司控制器有以下几种型号:控的型号及数量。
第2章编辑软件说明2.1使用环境1)系统环境须为Windows XP或Windows 7(win 7需使用基本主题和管理员权限)。
2)软件版本语言字符须与系统语言环境一致。
LED路灯远程控制系统使用说明
本方案技术重点主要分为LED照明技术和Z igBee协议组网技术和GPRS远程传输技术。
设计了一种无线LED路灯远程控制系统,构建为底层为路灯控制节点,中间为中心传输节点,顶层计算机控制终端。
本设计硬件由atmage16、atmega128单片机,ZigBee sz05模块和sz11GPRS模块,和LED路灯灯头以及路灯电源相关器件组成,软件基于Delphi的上位机设计和基于c的下位机程序设计。
本设计旨在提供一种以ZigBee无线技术为主的城市路灯照明系统解决方案,目的是使设计低成本、高效能、全自动化的城市照明系统。
第一部分上位机使用说明中央控制中心为PC机,主要负责建立和管理路灯控制网络.PC机装有人机界面,适合监控人员操作.该PC机通过3G能上网,打开人机界面,即可进行网络连接和管理路灯。
主要功能包括:◆向中心控制节点发送控制命令,具体包括路灯开关,若是选择手动控制则可以直接发送亮度等级,可以根据需求采集数据光强、温度、电压电流。
若是选择自动控制那么中心控制节点自行对本路灯组进行24小时自动定时开关和调光控制,并且定时接受光强、温度、电压电流数据,这样可以将节省的功率随时上传以供观测。
一安装准备工作1、本无线路灯控制上位机不用安装,直接将应用程序拷贝到电脑适当位置,双击即可打开使用.2、在使用本系统之前,要确保电脑是开放相应端口且运行在公共网络上的一台电脑主机(或服务器),IP地址是指数据服务中心接入Internet获得公网的IP地址,此IP地址必须为合法的公网IP地址,如果使用内网的计算机来架设数据服务中心,必须在相应的代理网关上做NAT或者DMZ设置来开放数据服务中心所需要的通讯端口号。
这里有两种方式解决该问题。
(1)申请固定IP地址,在GPRS里面就设置成这个固定IP,每次上网连接的时候就都可以连接该台电脑的上位机程序。
(2)没有固定IP地址,但是该电脑能够运行在公共网络,每次连接上网IP 地址都会改变。
LED路灯智能控制灯详解以及自恢复保险丝在其中的应用
自恢复保险丝在LED路灯智能控制灯中应用一、什么是LED路灯智能控制灯智能路灯又叫智能化路灯,或者智慧路灯、智慧照明,是采用物联网和云计算技术,对城市公共照明管理系统进展全面升级,实现路灯集中管控、运维信息化、照明智能化。
太阳能LED路灯系统是一种独立运行光伏系统,由太阳能电池、蓄电池、LED路灯、充电电路、放电/驱动电路、控制器六个局部组成。
而蓄电池是太阳能LED路灯系统中混合动力系统重要局部之一,因此它剩余荷电容量(SOC)对系统稳定性也有重大影响。
太阳能LED路灯系统在控制器控制下,白天太阳能电池通过充电电路向蓄电池充电,夜间蓄电池放电驱动LED路灯,所以控制器设计是非常重要。
如果蓄电池经常过放或过充,会造成蓄电池寿命大大缩短。
二、LED路灯智能控制灯系统特点1、完善功能:“四遥〞功能、单灯监控和节能功能、室外气象功能、电缆防盗功能、自动抄表功能、监控中心动态电子地图显示功能、数据统计分析功能。
“四遥〞功能:遥控、遥测、遥信、遥调。
◆遥控功能---控制回路或单灯开或关;◆遥测功能---遥测总电压、电流和各回路电压电流;◆遥信功能---反应各种开关状态;◆遥调功能---远程调整单灯电流,实现单灯节能。
2、单灯控制功能:利用本公司先进电力线载波通信技术,实现单灯控制、检测和节能。
3、室外气象功能:监测路灯所处区域环境温湿度、光照度等,作为天气突变和事故灾害等突发情况处理依据。
4、防盗报警功能:监控电力电缆,防盗报警,不管有电没电,都可以监控和报警。
同时可监测变压器房门非正常开启。
5、自动抄表功能:及时掌握电能消耗,且电能数据符合电力部门计量要求。
6、监控中心动态电子地图显示,及时掌握照明动态。
监控中心还具有GPS定时功能。
7、数据统计分析功能:系统具备定时记录功能,形成历史开关灯记录、故障率、用电量等统计报表。
三、LED路灯智能控制器系统构造与功能LED路灯是目前和今后道路照明主要开展方向,其控制系统已开展为远程智能控制,该系统主要由控制电脑、路灯组成。
物联网智能交通信号灯远程控制操作手册
物联网智能交通信号灯远程控制操作手册第1章引言 (3)1.1 概述 (3)1.2 系统组成 (3)1.3 操作准备 (4)第2章系统安装与配置 (4)2.1 硬件安装 (4)2.1.1 设备准备 (4)2.1.2 设备安装 (4)2.2 软件配置 (4)2.2.1 软件准备 (4)2.2.2 软件安装 (5)2.2.3 软件配置 (5)2.3 网络连接 (5)2.3.1 网络环境准备 (5)2.3.2 网络连接配置 (5)第3章基本操作界面 (5)3.1 登录与退出 (5)3.1.1 登录操作 (5)3.1.2 退出操作 (6)3.2 主界面功能介绍 (6)3.3 操作权限管理 (6)第4章信号灯控制基础 (6)4.1 信号灯配时设置 (6)4.1.1 配时概念 (6)4.1.2 配时参数 (6)4.1.3 配时调整 (7)4.2 信号灯模式选择 (7)4.2.1 模式分类 (7)4.2.2 模式切换 (7)4.3 信号灯手动控制 (7)4.3.1 手动控制功能 (7)4.3.2 操作流程 (8)第5章远程控制操作 (8)5.1 信号灯远程监控 (8)5.1.1 登录系统 (8)5.1.2 实时监控 (8)5.1.3 历史数据查询 (8)5.1.4 视频监控 (8)5.2 信号灯远程调整 (8)5.2.1 相位调整 (8)5.2.2 时段调整 (8)5.3 信号灯远程故障诊断 (9)5.3.1 故障报警 (9)5.3.2 故障诊断 (9)5.3.3 维修指导 (9)5.3.4 远程升级 (9)第6章智能调控策略 (9)6.1 车流量数据分析 (9)6.1.1 数据收集 (9)6.1.2 数据处理与分析 (9)6.2 智能优化配时 (9)6.2.1 优化算法 (9)6.2.2 多目标优化 (10)6.3 系统自适应调节 (10)6.3.1 实时调节 (10)6.3.2 预测性调节 (10)6.3.3 系统故障应对 (10)第7章事件管理 (10)7.1 事件类型与处理 (10)7.1.1 事件类型 (10)7.1.2 事件处理 (10)7.2 事件记录与查询 (11)7.2.1 事件记录 (11)7.2.2 事件查询 (11)7.3 事件预警与通知 (11)7.3.1 事件预警 (11)7.3.2 事件通知 (11)第8章用户管理 (12)8.1 用户注册与登录 (12)8.1.1 用户注册 (12)8.1.2 用户登录 (12)8.2 用户权限设置 (12)8.2.1 角色分配 (12)8.2.2 权限设置 (12)8.3 用户行为审计 (13)8.3.1 审计日志查询 (13)8.3.2 审计日志导出 (13)第9章系统维护与升级 (13)9.1 系统日常维护 (13)9.1.1 检查硬件设备 (13)9.1.2 监控软件运行 (13)9.1.3 数据备份 (14)9.1.4 网络安全检查 (14)9.2 系统软件升级 (14)9.2.2 选择合适的升级版本 (14)9.2.3 升级操作 (14)9.2.4 升级后验证 (14)9.3 系统故障处理 (14)9.3.1 硬件故障处理 (14)9.3.2 软件故障处理 (14)9.3.3 网络故障处理 (15)第十章安全与隐私保护 (15)10.1 数据安全策略 (15)10.1.1 数据加密 (15)10.1.2 数据存储安全 (15)10.1.3 数据备份与恢复 (15)10.2 访问控制策略 (15)10.2.1 用户认证 (15)10.2.2 角色与权限管理 (15)10.2.3 行为审计 (15)10.3 隐私保护措施 (16)10.3.1 数据脱敏 (16)10.3.2 最小化数据收集 (16)10.3.3 数据共享与传输 (16)10.4 系统恢复与备份 (16)10.4.1 系统故障处理 (16)10.4.2 定期备份 (16)10.4.3 灾难恢复 (16)第1章引言1.1 概述城市化进程的加快和交通需求的日益增长,智能交通系统已成为提高道路通行能力、缓解交通拥堵、降低交通率的重要手段。
路灯光电互补控制器说明书
■常见故障现象及处理方法:在出现下列现象时,请按照下述方法进行检查:现象解决方法当有阳光直射光电池组件时,绿色充电指示灯(1)不亮;请检查光电池电源两端接线是否正确,接触是否可靠;充电指示灯(1)快闪;系统电压超压。
蓄电池开路,检查蓄电池是否连接可靠;或充电电路损坏;负载指示灯(3)亮,但无输出;请检查用电器具是否连接正确、可靠;负载指示灯(3)快闪而且无输出;输出有短路,请检查输出线路,移除所有负载后,按一下开关按钮,30秒后控制器恢复正常输出;负载指示灯(3)慢闪,且无输出负载功率超过额定功率,请减少用电设备,按一下按钮,30秒后控制器恢复输出状态指示灯(2)为红色,且无输出;蓄电池过放,充足电后自动恢复使用;■技术指标型号GSRC-GL5 GSRC-GL10 GSRC-GL15 GSRC-GL20 总额定充电电流5A 10A 15A 20A总额定负载电流5A 10A 15A 20A系统电压□12V;□24V/12V AUTO;过载、短路保护1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作.≥3倍额定电流短路保护动作空载损耗≤6 mA充电回路压降不大于0.26V放电回路压降不大于0.15V超压保护17V,×2/24V;工作温度工业级:-35℃至+55℃(后缀I);提升充电电压14.6V;×2/24V; (维持时间:10min)(仅当出现过放电时调用)直充充电电压14.4V; ×2/24V; (维持时间:10min)浮充13.6V; ×2/24V;(维持时间:直至降到充电返回电压动作) 充电返回电压13.2v;×2/24V;温度补偿-5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿); 欠压电压12.0V;×2/24V;过放电压11.6V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压);×2/24V;过放返回电压12.6V;×2/24V;控制方式充电为PWM脉宽调制市电切换电压11.6V-当蓄电池电压放电至11.6V切换到市电供电市电切换方式软切换注:本公司保留变动的权利,恕不通知。
LED路灯远程控制系统使用说明
LED路灯远程控制系统使用说明一、产品概述LED路灯远程控制系统是一种基于无线通信技术和云平台的智能照明管理系统。
该系统可以实现对LED路灯进行远程监控、亮度调节、定时开关、故障报警等功能。
本使用说明将介绍系统的硬件组成、软件操作流程以及使用注意事项。
二、产品硬件组成1.控制器:用于和云平台进行通信,获取指令并发送给LED路灯。
控制器具有无线通信模块、数据处理芯片和存储器。
2.LED路灯:采用LED光源的路灯,可以实现亮度调节和远程控制功能。
LED路灯需与控制器进行无线通信连接。
3. 云平台:用于管理LED路灯远程控制系统,可通过手机App或者电脑端网页进行操作。
三、软件操作流程1.安装APP或登录网页2.注册账号首次使用系统时,用户需要注册一个账号,并完成账号的绑定认证。
3.添加控制器用户需要通过添加控制器的功能,将控制器与自己的账号绑定。
绑定过程中,需要输入控制器的序列号等相关信息。
4.绑定LED路灯完成控制器添加后,用户可以通过绑定LED路灯将路灯与自己的账号关联起来。
绑定过程中,需要输入路灯的序列号等相关信息。
5.远程控制完成路灯绑定后,用户可以通过云平台的控制界面,实现对路灯的远程控制。
包括亮度调节、定时开关、故障报警等功能。
6.系统监控用户可以通过云平台的监控界面,实时查看LED路灯的工作状态、亮度情况、电量剩余等信息。
四、使用注意事项1.安全使用:绝对禁止将控制器或路灯与水等液体接触,避免发生短路、电击等事故。
2.确保通信连接:在使用远程控制功能前,确保控制器和路灯之间的通信连接正常,信号强度良好。
3.定期维护:LED路灯需要定期进行维护,如清洁灯具、检查电缆连接情况等,以保持正常的工作状态。
4.节能环保:在实际使用时,应根据实际需求和使用环境合理设置路灯的亮度,避免造成能源的浪费。
5.注意隐私保护:使用该系统时,请注意个人信息的保护,避免将账号密码泄露给他人,以保护个人隐私安全。
通用路灯控制器使用说明书
SC-T太阳能智能充电控制器使用说明书一、充电与放电1、太阳能电池指示:当太阳能电池板输出电压达到一定值时,太阳能电池指示灯长亮。
开始给蓄电池充电时,太阳能指示灯慢闪。
2、蓄电池状态指示:当蓄电池过放时蓄电池指示灯慢闪,同时关闭负载;当蓄电池充满时蓄电池指示灯快闪;蓄电池状态正常时,蓄电池指示灯长亮。
3、负载指示:负载开启正常工作时,负载指示灯长亮;负载过流,负载指示灯慢闪,过流持续30s控制器将关闭负载;负载短路时,控制器立刻关闭负载,同时负载指示灯快闪。
4、温度指示:当蓄电池温度正常时,温度指示灯长灭;当温度过高时,温度指示灯快闪,过低时慢闪,并都关闭负载。
表1-1 系统状态指示灯说明二、模式控制控制器共有五种工作模式:时控与光控、调时模式、纯光控、手动模式和错误模式;两种调时模式:关负载调时模式和开负载调时模式。
模式(除错误模式)之间的切换通过长按键(按住按键约3S)完成,模式通过4个LED指示,具体指示如下图:LED状态(●快闪 ○灯灭 ) 模式○ ○ ○ ● 光控+时控模式○ ○ ● ○ 关负载调时模式○ ● ○ ○ 开负载调时模式● ○ ○ ○ 纯光控模式○ ○ ● ● 手动模式● ● ● ● 错误模式图 1-11、光控+时控模式:启动过程同上,负载开通与关闭由时间来控制,时间设定如下图1-2。
2、关负载调时模式:在此模式下可以设定“光控+时控模式”负载打开时间。
3、开负载调时模式:在此模式下可以设定“光控+时控模式”负载再关闭时间。
4、纯光控模式:当没有阳光,光强降至启动点以下,控制器延时20s确认启动信号后,开通负载;当有阳光时,光强升至启动点,控制器延迟20s确认关闭信号后,关闭负载。
5、手动模式:在此模式下可以手动控制负载的开关,负载关闭时短按键开负载,再按关负载。
6、错误模式:负载短路时进入错误模式,短路消除后一段时间自动恢复正常。
LED灯指示(●表示灯亮,○表示灯灭) 定时时间T(小时)8 4 2 1 T=2+0.5*N○ ○ ○ ● N=0+0+0+1=01○ ○ ● ○ N=0+0+2+0=02○ ○ ● ● N=0+0+2+1=03○ ● ○ ○ N=0+4+0+0=04○ ● ○ ● N=0+4+0+1=05○ ● ● ○ N=0+4+2+0=06○ ● ● ● N=0+4+2+1=07● ○ ○ ○ N=8+0+0+0=08● ○ ○ ● N=8+0+0+1=09● ○ ● ○ N=8+0+2+0=10● ○ ● ● N=8+0+2+1=11● ● ○ ○ N=8+4+0+0=12● ● ○ ● N=8+4+0+1=13● ● ● ○ N=8+4+2+0=14● ● ● ● N=8+4+2+1=15图 1-2注:亮灯时间(或灭灯时间)T=2+0.5*N;系统上电默认亮灯6小时,熄灯9.5小时。
LED路灯远程控制系统使用说明演示教学
LED路灯远程控制系统使用说明演示教学近年来,随着科技的发展,LED路灯远程控制系统的应用越来越广泛。
该系统通过对LED路灯进行远程控制,可以实现对路灯的亮灭、亮度和颜色等参数的调控,从而提高路灯的能源利用效率和服务水平。
下面将对该系统的使用说明进行演示教学。
首先,我们需要准备以下工具和材料:1.一台电脑或智能手机,用于远程控制路灯。
2.一个可靠的网络连接,确保与路灯进行的控制命令及时传输。
准备工作完成后,我们需要进行以下步骤来使用LED路灯远程控制系统:步骤一:安装和配置系统1.打开电脑或智能手机,确保连接到可靠的网络。
2.打开系统的软件或手机应用程序。
3.进入系统的设置界面,根据实际需求进行设置,如语言、时区、报警等。
步骤二:连接路灯1.在系统的控制界面中,选择添加设备或连接路灯。
3.系统会进行设备连接的验证,如果通过则添加成功。
步骤三:控制路灯1.在系统的控制界面中,选择需要控制的路灯。
2.选择调节亮度或颜色的参数。
3.根据实际需求设置亮度或颜色的数值,并确认控制命令。
4.控制命令会发送到路灯,并进行实时的亮度或颜色调节。
步骤四:监控路灯状态1.在系统的监控界面中,可以实时查看路灯的工作状态,如亮度、电流、功率等。
除了以上基本的使用步骤,LED路灯远程控制系统还具有以下一些特点和功能:1.定时控制功能:可以根据不同的时间需求,设置路灯的开关时间和亮度。
比如,在夜间低负荷时可以调低亮度以节省能源。
2.自适应控制功能:系统可以根据周围环境的变化,智能调节路灯的亮度和颜色,从而提供更舒适的照明效果。
3.能耗统计功能:系统可以记录并统计路灯的能耗情况,帮助用户了解能源的使用情况,并进行节能优化。
4.异常检测功能:系统可以监测路灯的工作状态,如电流、温度等,一旦发现异常,会及时发出警报并提供修复建议。
通过以上演示教学,我们可以看出LED路灯远程控制系统十分易用,并且具有多种智能功能,能够提高路灯的能源利用效率和服务水平。
智能路灯控制器产品说明书-魔豆科技
魔豆科技智慧路灯控制器说明书一产品概述:智能路灯可精确到单灯的开/关控制,调光控制,根据实际情况进行调整,避免了传统的定时、常亮的单调控制方式,节约能源,达到以人为本的照明原则;并可准确的对每盏灯具运行状况进行监管,任意时间段对照明及时调整,从而应对不同的运营模式和自然环境,避免了传统控制无法监管的问题,当发生路灯不亮的情况时,APP和PC端推送告警信息,方便运营单位的维护及检修,提高工作效率。
二功能特点:1)智能照明管理系统采用先进的集散式测控系统方案使用无线通讯技术对单灯实现控制。
2)监控中心与智能照明管理终端之间的双向通讯采用无线公用数据网通讯。
3)每个道路照明区域智能照明管理终端与路灯采用无线物联网技术,免布线对路灯进行单灯控制。
4)智能照明管理终端带有独立操作系统,可脱离监控中心独立执行命令以及数据保存。
在监控中心发生停电或者发生其他系统故障时以及移动网络临时故障时,智能照明管理终端可独立执行预设各种定时任务以及管理系统。
5)可在现有系统上直接升级为单灯控制系统,避免重复投资。
并且系统可适应路灯节能改造升级,如加装LED路灯等,可直接实现远程控制调光功能,避免二次改造。
三技术参数输入输出电压AC85~265V通信方式GPRS、CDMA、NB-IoT传输距离对应版本的网络覆盖四产品安装1)安装位置:路灯的下部保险盖内或室内控制箱处。
2)安装工具:手电钻、斜口钳与尖嘴钳、橡皮塞5.5mm合金钻头、绝缘胶布、10mm合金钻头。
3)安装方式:直接串联在原来电路中。
4)安装流程:第一步:硬件安装1、将原来灯线和电源线断开2、接上智能路灯控制器,接口处缠上胶布第二步:设备报装1、打开app,点击图标(苹果APP可在应用商店下载(物联云系统))2、扫描设备上的二维码3、扫描成功后填写相关信息4、拍摄现场照片5、点击提交完成报装,如右图APP安卓下载设备报装第三步:完成调试对路灯开关等功能进行测试。
报装信息会推送到手机APP上面。
路灯远程单灯控制系统DF-LC2203说明书
北京博创汉威科技有限责任公司BEIJING DRFOUND TECHNOLOGY CORP.路灯远程单灯控制系统DF-LC2203说明书版本号:1.020094在城市化建设中,城市路灯照明系统是市政建设重点工程之一。
然而,日益庞大的路灯照明系统,在带给城市绚烂夜景和现代化气质的同时,也给路灯系统的管理和维护带来了巨大的工作量。
每年,市政管理部门都需要花费大量的人力、物力和财力用于维持路灯系统的日常运行、能源消耗、灯具和线缆的维护。
随着科技的不断发展,将信息化技术应用到城市路灯照明系统中已经成为一个迫切的需求。
路灯远程单灯控制系统DF‐LC2203综合采用了先进的数字信号处理(DSP: Digital Signal Processing)技术、电力线载波通信技术(PLC: Power Line Communication)技术、电源管理技术、GPRS 无线通信技术、数据库管理技术等,实现城市路灯照明系统的遥测遥控和路灯节能功能,是现代意义的城市路灯综合管理系统。
在通信和软件处理方式上,系统通过GPRS无线通讯技术完成数据采集、传输、处理的功能。
通过对道路照明设备的分布式控制和数字化管理,可以实时监控路灯照明设备实时在线控制,降低管理成本,做到无人值守。
图1.1 现场实例监控中心集中数据管理和监控,实现目标锁定、快速查找等操作,支持中心监控分级管理,可设立多个分控中心,网络可分区分片管理,组建大型路灯控制系统;自定义控制策略,分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯,用户能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯,全亮、全关、隔杆亮灯;采用Internet技术和GPRS无线网络,实现远程分布式远程控制;采用高性能DCSK调制的电力线载波通信技术,实现同一电力网络下路灯的独立控制,自动中继功能保证通信距离全路段覆盖;路灯故障检测功能,主动上报故障路灯位置。
路灯远程单灯控制系统DF ‐LC2203由监控中心和现场设备组成,如图3.1所示。
智能路灯控制系统说明
技术规格参数:
项目 测量类型 脉冲常数 额定电压
主要技术指标 单相或三相(四线 Y 型连接) 6400imp/kW.h 220V AC
珠海九洲大道东东亚大厦 B 座 4 楼
电话:0756-3831270
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终端不以降低成本为原则,在设计上增加了各种防范措施和纠错措施,具有良好 的电磁兼容性和异常情况下的后备处理能力,确保系统和设备能经受高低温、电 磁干扰、冲击耐压、静电辐射、振动等恶劣环境的考验,确保开关灯正常操作。 7、 开放性
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城市照明智能监控节能系统说明
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---GPRS 技术和电力线载波通信技术的完美结合! (路灯监控系统、路灯(照明)节能控制系统)
综述 随着近年来城市基础设施建设的飞速发展,城市的市容市貌得到了极大的的
改观,城市灯光工程又是一个城市现代化的重要标志,在城市建设与发展中具有 重要的意义。城市灯光工程的逐渐被重视,路灯照明的管理、监测控制和维护的 工作量日渐增大与有限的人力物力资源矛盾日益突出。通常有如下问题:
系统示意图
*载波数据集中器(简称集中器) 1.功能及特点: ◆ 定时开/关/调光/查询:按照管理中心设定的开/关/调光/查询时间控制本集中 控制器下面的单/双灯控制器 ◆ 节点管理:255 个节点以内 ◆ 数据采集:可采集智能路灯控制器的数据并主动上报到管理后台 ◆ 现场自动设定功能。通过调试串口,可以现场显示,便于现场的安装调试和 维护、维修,并可控制该点的全夜灯、半夜灯、路灯等 ◆ 上行通讯信道:GPRS/3G 或以太网
LED灯智能远程监控系统
LED灯智能远程监控系统V1.0说明书一、系统概述1.1系统主要功能网络预览:预览网络录像机的监控图像;客户端录像:将网络传送的压缩数据以文件形式保存到客户端的主机上;云台控制:对网络录像机各监控通道所连接的云台及镜头进行控制;开关控制:对网络录像机所连接的报警盒进行输出控制;远程配置:通过网络实现对远程网络录像机的参数配置;远程回放:通过网络回放录像机上已保存的文件;远程调色:调整预览图像的亮度,对比度,饱和度,色调的值。
二、系统操作2.1系统登录系统默认的登录用户名:Admin,密码:Admin,用户可通过本地设置添加新用户或对已存在的用户进行修改。
注意:“访问中心服务器”,一般情况下,不需要填写,只有本系统加入中控系统时才使用,即:“访问中心服务器”是通过中心服务器去校验和授权用户。
不使用“中心服务器”则是通过本系统去校验和授权用户,只要本系统有的用户均可登录。
2.2界面说明如图,软件界面分为中心显示区域、右控制面板和下控制面板三部分。
中心显示区域:显示接收画面和录像回放画面,支持1、4、9、16分屏。
右控制面板:提供本系统主要功能的设置调试。
下控制面板:提供录像回放时进行快放,停止,抓拍等功能。
2.3本地设置登录系统后,用户必须进行本地设置才能正常接收录像机等设备的图像。
点击右控制面板[本地设置]:如图,用户可在此分别进行“切换设置”、“录像设置”和“基本设置”。
2.2.1切换设置当需要同时接收的通道数大于系统提供的16分屏数目时,用户就需要使用自动轮询功能去切换接收大于16通道的摄像枪图像。
如图,切换设置对话框分为左右两个方框,左方框(服务器列表方框)用于添加要接收图像的服务器,右方框(接收通道方框)用于设置切换接收图像。
2.2.1.1添加服务器用户点击[本地设置]->[切换设置],在服务器列表方框内任意空白地方点击鼠标右键,弹出如下图:层:提供用户在服务器列表树中把功能相同或者区域相同的服务器归结起来,方便用户对服务器分层管理,是一个抽象的概念,不具体指某一服务器。
智能交通系统中的智能路灯控制技术使用方法
智能交通系统中的智能路灯控制技术使用方法智能交通系统近年来在城市交通管理和安全方面发挥了重要作用。
而在智能交通系统中,智能路灯控制技术作为其中的一部分,也扮演着至关重要的角色。
本文将重点介绍智能交通系统中智能路灯控制技术的使用方法。
近年来,随着城市化程度的提高,车辆数量的增加,城市交通问题日益突出。
传统的路灯只起到照明作用,在交通拥堵、事故发生、能源浪费等问题上无法提供有效的解决方案。
为了解决这些问题,智能路灯控制技术应运而生。
智能路灯控制技术通过利用传感器、通信技术、计算机控制等技术手段,在提供基本照明需求的同时,更能根据交通情况的变化,自动调节亮度、方向和时间,提高道路安全性、节能减排、减少交通堵塞等方面的效果。
首先,智能路灯控制技术需要建立一个操作系统来实现智能化控制。
该操作系统包括相关的软件和硬件设备,用于收集、处理和分析交通数据,控制灯光的亮度和方向。
这个操作系统可以连接到智能交通系统的中心控制中心,实现与其他交通设备的互联互通。
在智能交通系统中,利用传感器技术可以感知交通状况,进而控制智能路灯的亮度和方向。
传感器可以采集到交通流量、速度、车辆类型等各种数据,并将这些数据传输到智能路灯的控制中心。
根据这些数据,控制中心可以自动调节路灯的亮度,提供更好的照明效果,并根据交通流量的变化,调整路灯的方向,提高路灯的覆盖范围,确保道路的安全性。
除了根据交通数据进行控制外,智能路灯控制技术还可以根据时间和天气条件自动调节路灯的亮度。
通过设定不同时间段的亮度模式,可以在不同时段提供不同的照明效果。
例如,在夜间交通相对较少的时候,可以降低路灯的亮度,节省能源;而在早晚高峰时段,可以增加路灯的亮度,提高行车安全性。
同时,根据天气条件,比如雨天、雾天等,智能路灯控制技术也可以自动调节路灯的亮度和方向,为驾驶员提供更好的视觉环境,减少事故的发生。
智能路灯控制技术的使用方法还包括对路灯进行监控和维护。
利用智能路灯控制技术,可以实时监测路灯的工作状态,包括亮度、照射范围、灯泡寿命等。
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本方案技术重点主要分为LED照明技术和Z igBee协议组网技术和GPRS远程传输技术。
设计了一种无线LED路灯远程控制系统,构建为底层为路灯控制节点,中间为中心传输节点,顶层计算机控制终端。
本设计硬件由atmage16、atmega128单片机,ZigBee sz05模块和sz11GPRS模块,和LED路灯灯头以及路灯电源相关器件组成,软件基于Delphi的上位机设计和基于c的下位机程序设计。
本设计旨在提供一种以ZigBee无线技术为主的城市路灯照明系统解决方案,目的是使设计低成本、高效能、全自动化的城市照明系统。
终端节点终……中GPRS中GPRS……中心节点终端节点终端节点第一部分上位机使用说明中央控制中心为PC机,主要负责建立和管理路灯控制网络。
PC机装有人机界面,适合监控人员操作。
该PC机通过3G能上网,打开人机界面,即可进行网络连接和管理路灯。
主要功能包括:◆向中心控制节点发送控制命令,具体包括路灯开关,若是选择手动控制则可以直接发送亮度等级,可以根据需求采集数据光强、温度、电压电流。
若是选择自动控制那么中心控制节点自行对本路灯组进行24小时自动定时开关和调光控制,并且定时接受光强、温度、电压电流数据,这样可以将节省的功率随时上传以供观测。
一安装准备工作1、本无线路灯控制上位机不用安装,直接将应用程序拷贝到电脑适当位置,双击即可打开使用。
2、在使用本系统之前,要确保电脑是开放相应端口且运行在公共网络上的一台电脑主机(或服务器),IP地址是指数据服务中心接入Internet获得公网的IP地址,此IP地址必须为合法的公网IP地址,如果使用内网的计算机来架设数据服务中心,必须在相应的代理网关上做NAT或者DMZ设置来开放数据服务中心所需要的通讯端口号。
这里有两种方式解决该问题。
(1)申请固定IP地址,在GPRS里面就设置成这个固定IP,每次上网连接的时候就都可以连接该台电脑的上位机程序。
(2)没有固定IP地址,但是该电脑能够运行在公共网络,每次连接上网IP地址都会改变。
此时在该电脑上安装动态域名分析软件花生壳。
那么每次上网得到相应的IP地址后,打开花生壳软件(提前申请一个域名),只要把该域名设置在GPRS里面,不管IP如何改变,GPRS都会顺利的连接的该电脑的上位机程序。
二参数配置当双击WirelessLights.exe,出现如下界面用鼠标点击菜单栏中的系统,会出现四个下拉菜单,包括设置、启动服务器、停止服务器、退出、时点击设置,出现如下界面首先配置端口号,端口是指数据中心服务器(电脑)的通讯端口号,具体的端口号分配参照您的系统设计,端口号的取值范围为1~65535,默认端口号为:5070。
并且该端口号和GPRS的设置匹配,端口设置完成后要点击后面的设置键才可以保存。
其次配置街道数目,街道数目就是一共有多少个GPRS需要连接到数据中心,街道数目设置完成后要点击后面的设置键才可以保存。
最后配置街道名称、以及每条街道的路灯数。
点击街道名称下拉菜单,会出现刚刚设置的街道数目,依次选择街道,然后设置下面的街道名称以及该街道下面的路灯数目,每条街道设置完成后要点击后面的设置键才可以保存,如此设置完成所有的街道。
这里我们假设有两条街道,分别为街道1呼呼,下面有两个路灯,街道2哈哈,下面有10个路灯。
三系统运行参数全部设置结束后,即可运行1、点击系统-启动服务器,等待街道上的已经设置好的GPRS连接到上位机,此时已连接到街道左侧的显示符号灯是黑色的。
2、大概10s左右时间,就可以在已连接街道下拉菜单中看到刚才设置的街道名称(如下图),并且显示符号灯变成如下符号。
此时每条街道都处于自动控制状态,不受上位机控制实时调光,即根据光强的变化而改变路灯亮度,每条街道都定时向上位机传输数据,包括温度、光强、电压、电流3、选择任意一条街道后,点解控制-手动控制,显示符号灯变成黑色后,那么该选中的街道就变成了手动控制4、点击路灯-开(或者关、一级亮、二级亮、三级亮、四级亮),此时可以通过上位机控制该街道开关,亮度。
4、点击数据-采集数据,即可采集该条路灯数据。
此时可以选择几号路灯,再点击现场曲线,那么温度、光强、电压、电流四个参数的数据曲线会在下面的数据表中绘制出曲线。
停止采集点击数据-停止采集(点击停止采集后会延迟5s,保证采集数据的完整性)。
此时手动控制的只是该条选中的街道,其他没选中的街道还处在刚才的自动控制状态,只有在手动控制的情况下才能点击路灯和数据。
在除了该条街道的采集数据的任意状态,都可以切换到其他街道,对其他街道进行控制,系统会自动记住对每条街道的控制状态。
5、点击数据-历史数据查询(或警报历史数据)会出现如下界面,通过确认查询日期(点击起始日期和结束日期前面的小方块),再点击查询即可查询想要查询的历史数据。
6、如果因为某些不可控制因素网络中断后GPRS与上位机再次连接成功后,那么该条街道会重新恢自动控制状态,并下发自动控制指令,使下面的路灯与上位机保持一致,但是此时重新连接的情况比较特殊还需技术人员再次确认其工作状态。
第二部分硬件说明1、路灯连接部分说明厂家提供的道路灯来源于浙江百士迪科技有限公司,型号为BSD-3005,额定电压AC100-240V,频率50HZ,功率104W。
使用时,每盏路灯的电源输入都为标准220V,通过内部电源(HLG-15-36系列)将交流电转换为直流电,理论上输出电压调整范围33-40V,电流调整范围2.5-4.2A。
在DIM+和DIM-之间连接一个电阻或者一个1~10Vdc之间的直流电源或者1~10PWM信号即可调节输出恒电流的数值。
如图2-1、2-2所示。
图2-1图2-2每盏该道路灯下都连接控制器节点,即atmega16单片机控制盒。
单片机供给路灯流出5个接口,包括电压检测,电流检测,PWM调光,两个继电器接口。
这5个接口接法如图2-3和2-4所示,用红字标出并分别写好标号。
继电器接口4、5PWM调光3最大电压地路灯220V电源插座220V电源地线控制器220V电源图2-3取电压1最大电压从图2-2就根据是图2-3所画,同样电源分为220V输入端,直流输出端即路灯中心串并联所示的电压和地,还有一个调节端即PWM波和地。
图2-4是把路灯中心拿出来分析,将串并联的LED灯串联一个大功率电阻,取电压再进入放大器部分(稍后详解),然后计算出整个电路电阻全在板子上电流。
将串并联的LED灯并联两个普通电阻,取电压接入控制板,通过分压计算电路的整体电压。
这里的电阻都是在控制板子上,为了说明方便才画出来。
取电压,进入放大器,计算电路电流2地图2-42、路由、终端节点控制温度传感器DS18B20(壳体、TC温度)在电源方面,为了使电路简洁明了,只需使用一个电源输入端(插座220v),其中控制盒电源直接与此相连,路灯电源要通过继电器与此相连。
LED路灯功率检测电压、电流采集无线通信模块Zigbee终端路由节点单片机ATMEGA16LED电源PWM调光图2-5LED路灯终端节点结构继电器SRD-05VDC-SL-C(路灯开关)PC1c29一个路灯组中最多可设置65535个终端路由节点。
每个终端节点由单片机atmega16、无线通信ZigBee sz05、温度传感器DS18B20、继电器SRD-05VDC-SL-C、电压测量电路及入口、电流测量电路及入口、PWM调光接口等组成。
主要功能包括:◆通过zigbee接收中心控制节点发来的控制信号,并控制LED工作状态。
◆接收各种传感器的信号,包括温度传感器、电压电流检测。
并将信号上传至中心控制节点。
这样在中央控制中心就可以实时的观测到各个节点功率,各个节点的温度变化。
◆通过继电器对现场LED路灯进行开关控制◆通过PWM调光,对现场路灯亮度调节电路分析:A、控制盒内单片机为ATmega16单片机,选择外部晶振11.0592MHZ,晶振部分和复位部分如图2-6所示,下载方式为SPI接口编程(In System Program)。
B、图2-7为温度传感器测量电路,传感器型号选择DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS18B20,它与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯,在使用中不需要任何外围元件,测温范围:-55~+125℃。
固有测温分辨率为0.5℃。
C、图2-8是路灯开关继电器原理图,三极管8550的基极B接到单片机的I/O口,三极管的发射极E接到继电器线圈的一端,线圈的另一端接到+5V电源VCC上;继电器线圈两端并接一个二极管IN4148,用于吸收释放继电器线圈断电时产生的反向电动势,防止反向电势击穿三极管8550及干扰其他电路。
I/O口的高低电平控制路灯开关D、图2-9是顺舟科技SZ05系列Z-BEE嵌入式无线串口通信模块SZ05-STD-232-Z,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输,在这里应用它的配置方案如图2-10(中心节点)2-11(路由或者终端节点)。
U1V C CR110k104c322pf P621串串Y112345MOSI6MISO7SCK8PD014PD115161718PD519PD620PD721RESET1213PB0(XCK/T0)PB1(T1)PB2(AIN0/INT2)PB3(AIN1/OC0)PB4(SS)PB5(MOSI)PB6(MISO)PB7(SCK)PD0(RXD)PD1(TXD)PD2(INT0)PD3(INT1)PD4(OC1B)PD5(OC1A)PD6(ICP)PD7(OC2)RESETXTAL2XTAL1PA0(ADC0)40PA1(ADC1)39PA2(ADC2)38PA3(ADC3)37PA4(ADC4)36PA5(ADC5)35PA6(ADC6)34PA7(ADC7)33PC0(SCL)22PC1(SDA)23PC2(TCK)24PC3(TMS)25PC4(TDO)26PC5(TDI)27PC6(TOSC1)28PC7(TOSC2)29VCC10AVCC30AREF32GND31GND11AD6AD7PC0VCCc1104PD6R45.1kVCCP5123DS18B20GND c4ATmega16-16PC GND22pfGND11.0592MH91011 P321220V串LED串串U213jidianqi45D1D ZenerVCC图2-6GNDQ1np n R31kPD5U31182173164155146137128GNDPD1PD0VCC图2-7图2-8图2-9图2-10图2-11E、图2-12是电路采集和光强控制部分,之前说到在电源的DIM+和DIM-之间连接一个电阻或者一个1~10Vdc之间的直流电源或者1~10PWM信号即可调节输出恒电流的数值。