技术领域
[0001] 本发明涉及路灯领域,尤其涉及一种智能化程度高,多功能,通信可靠性高,成本低的智能路灯控制系统。
相关背景技术
[0002] 道路照明是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长,我国能源供需矛盾日渐突出,电力供应开始存在着严重短缺的局面,节能是所急需解决的问题。因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。
[0003] 道路照明与人们生产生活密切相关,随着我国城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源,因此,LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择;而在现有的LED路灯架构中,因频段冲突,会对LED路灯的通信产生干扰,并且鲜有集成多种功能的智能路灯的方案。
具体实施方式
[0014] 实施例一如图1、图2、图3所示,本发明用于智能LED控制系统中,其包括:控制终端1、服务器2、
2G/3G广域网3、智能路灯局域网6、智能LED路灯;所述智能LED路灯包括若干智能路灯单灯,所述智能路灯单灯包括:1类单灯4、2类单灯5,所述1类单灯4包括:LED路灯、LED路灯电源、集成控制器、网关控制器22、单灯控制器24、数据采集模块23,所述2类单灯5包括:LED路灯、LED路灯电源、网关控制器22、单灯控制器24、数据采集模块23;所述网关控制器22、集成控制器,构成所述智能路灯局域网6,所述智能路灯局域网6基于780MHz的射频无线通信模式,以服务器2为主站,集成控制器为分站,网关控制器22为基站构成星型网络架构的基础布局;所述控制终端1通过服务器2、2G/3G广域网3,控制位于智能路灯局域网6中的智能LED路灯;所述控制终端1包括计算机、移动设备;所述1类单灯4接收2G/3G广域网3信号,并与同处于智能路灯局域网6中的2类单灯5进行数据交换。
[0015] 作为具体的实施方案,所述数据采集模块23包括:温度传感器、湿度传感器、噪音传感器、照度传感器、PM2.5传感器、风速传感器、监控、酸雨监测仪中的任意一种或多种的组合,且包含智能电能采集模块。
[0016] 作为具体的实施方案,所述单灯控制器24、网关控制器22与所述数据采集模块23桥接,并且所述单灯控制器24、网关控制器22上预留有标准接口,以便扩展。
[0017] 作为具体的实施方案,所述控制终端1的控制软件包括:公共远程照明控制、地理信息系统、故障实时监测、管理策略制定、远程维护、大数据统计和分析,所述大数据统计和分析对象是数据采集模块所采集的信息。
[0018] 作为具体的实施方案,还包括现场手持调试设备,用于现场下发灯具编号及升级灯具控制器固件,包括一个手持式设备和一个基于安卓手机的软件。
[0019] 作为具体的实施方案,所述数据采集模块23包括:酸雨监测仪,所述酸雨监测仪包括采样装置、检测装置,所述采样装置包括:吊钟型外罩35、吸水海绵32、带孔隔板33,所述吸水海绵32装于所述吊钟型35外罩下端内,并有一部分露出吊钟型外罩35外,所述带孔隔板33固定于所述吊钟型外罩35内部,紧贴所述吸水海绵32的上表面,所述检测装置包括PH计31,所述PH计31有玻璃电极34,采用电位测量法检测雨水PH值,所述玻璃电极34下端位于所述带孔隔板33上方3mm-5mm处。
[0020] 作为具体的实施方案,所述智能LED路灯内有灯腔21、模块插槽26,以及内置引线25,所述模块插槽26内的一边有预留接线口,便于扩展数据采集模块时使用。
[0021] 以上仅为本发明较佳的实施例,故不能依此限定本发明实施的范围,即依本发明说明书内容所作的等效变化与装饰,皆应属于本发明覆盖的范围内。