单灯监控节能方案_图文(编辑修改稿)内容摘要:
根据地形地貌特点,主干通讯网络设计建议采用目前比较成熟的 GPRS/CDMA无线通讯方式完成现场各个站点与监控中心的双向数据传输;主干网络和二级网络采用我公司开发的具有自主知识产权的路灯监控专业成套产品 — “灯联网”路灯远程智能监控系统,使得整个 XX 县灯光、景观、桥梁灯饰多媒体控制共用一套相同的软、硬件平台、 同一个监控中心 ,维护简单,备品备件品种单一。 监控中心设计 1.管理中心 路灯控制中心系统集自动化控制技术、计算机技术、网络技术为一体,由有线监控、无线监控、计算机网络、高级关系型数据库等各模块组成,并提供了广泛的接口,可实现与定点报警监控、远程智能报警、防盗系统、 GIS 系统、监控中心设置大屏幕显示,主屏由 DLP 拼接屏组成,同时配置相应的矩阵系统,最终完成对各类模拟信号及数字信号的大屏显示。 具有控制准确、管理迅速的特点,其监控功能尤为完备。 该系统采用了 NT、 win9x网络操作平台,其各子系统都是 网络操作平台的一个节点,并且系统的局域网可通过各种接入方式计算机系统联网,组成了一个统一的指挥控制系统。 系统的智能调度界面友好,使用方便,是一个现代化的先进的监控指挥中心。 监控中心设 路灯节能监控系统技术方案 备清单如下: 通讯网络系统 本次设计采用 GPRS/CDMA 通讯模式,用户须申请一个固定 IP或 ADSL 动态 IP 通过绑定软件即可实现在 inter(因特网)上轻松监控全城路灯。 路灯节能监控系统技术方案 第 四 章 管理系统软件介绍 方便快捷的实现路灯智能监控和管理, 我公司开发出专业的路灯智能监控管理软件,通过人机对话的图形化的操作方式实现对路灯监控管理,及时、准确的将各类信息反馈到管理层,同时提供各类统计分析功能。 系统功能 : 本系统以广场地图为背景,直观地标注已设立了控制点的路灯控制箱,使管理人员置身于模拟的环境中,进行管理监控工作。 检测模块: 管理人员可在管理监控中心的计算机上检测各路灯控制箱的路灯开关状态、电压量、各支路的电流量等相关数据,并自动传回管理监控中心,保存在管理监控中心的数据库里,以备查询、检索、输出路灯运行记录用。 主要功能有: 立刻检测 设定检测时间 设定检测周期时间 如果使用数字电表,可传回用电度数 路灯节能监控系统技术方案 控制模块: 管理人员可在管理监控中心的计算机上预先设定每天的路灯开关时间,半夜灯开关时间,装饰灯开关时间,各种类型的路灯在各自设定时间自动开关路灯,也可直接控制开关每一路灯控制箱控制的路灯。 在光照度低于规定限度时,不受设定的开关路灯时间限制,自动打开路灯。 主要功能有: 设定路灯开关时间; 设定半夜灯开关时间 设定装饰灯开关时间 直接控制路灯开关 检修开关控制(以防止检修工作没有完成时,路灯在设定时间自动打开 ) 报警模块: 管理人员可在管理监控中心的计算机上预先设定报警条件。 各控制箱停电报警, 220V 火线与控制线搭线报警 白天亮灯报警,夜间熄灯报警 通过电流、电压值计算路灯熄灯率,超过规定数值,自动报警 以上各报警地点在城市电子地图上以不同颜色和不同的符号突出显示准确位置,并以声光方式提示。 电子地图模块: 管理监控中心的计算机屏幕上显示的城市电子地图可随意放大、缩小、漫游到任一点,可关闭暂时不用的图层以使显示更为简捷。 地图上可显示各种路灯设施的情况。 路灯设施的管理维护可通过《城市路灯管理系统》处理。 用鼠标在地图上点击路灯控制箱位置时,计算机将以列表方式显示该控制箱的电压、电流、开关状态、防雷模块状态等信息。 路灯节能监控系统技术方案 查询检索模块: 根据不同的需要,可进行如下查询: 某日数据:能查询历史上任一天、任一小时的各项数据。 该数据可用表格显示,还能显示路灯控制箱任一天的电压、电流曲线图,并可打印。 月亮灯率: 能查询一月中每站每天的灯亮率,能用表格或直方图形式显示。 年亮灯率:能查询一年中每月、每站的平均灯亮率,显示方式同上。 月启闭时间:能查询一年中任一月的每一天实际开灯、关灯时间。 故障报表:能查询一月中任一天所有发生故障的测控点名称及故障时间。 报表打印功能模块: 即时数据报表:能打印任意一站当前所采集的数据。 正点数据报表:能打印所有测控点正点数据。 运行日报:能打印任意一日开关灯时间、开关灯照度,各从站运行正常时间及故障时间等。 手机远程操作模块: 该功能的设置可以设置 远程值班人员通过手机操作权限:只接收报警信息、可以远程控制路灯开关灯操作等功能。 系统参数模块: 该功能的设置使整个系统的运行、资料统计、管理,更加方便、灵活。 校对:能调整中心时钟,并校正各测控点时钟与其保持一致。 修改变化:用于设置检测单元采集的电压、电流、点度等数值的满度对应值。 路灯节能监控系统技术方案 修改权限:用于设置电流、电压等数值的正常运行范围。 灯控时间:根据当地天文时间表设置每天正常开、关灯时间。 额定电流:用于设置路灯控制箱每相负载详细情况,包括灯泡的种类、数量等; 照度下限:用于设置每天的开 灯及关灯照度下限。 系统维护: 管理人员对本系统可进行: 使用权限限制 口令设置、密码设置 复制、存档运行记录数据 制作月、季、年度数据备份归档 路灯节能监控系统技术方案 第五章 灯联网智能远程监控系统终端 灯联网系统终端简介 市政路灯照明行业现状: 1)目前均存在高能耗、高电费,路灯设施设备陈旧、灯具用量大、损耗大; 2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难; 3)路灯供电线路长,线损大,能耗大; 4)人工巡检工作量大,效率低,成本高; 5)普通简易时控器控制方案; 第四代路灯远程节能监控产品专门针对上 述问题而开发的一款专利高效的节能监控产品,从管理和节能角度为用户提供全套解决方案和节能管理设备。 灯联网系统终端原理 通过监控中心和远程分布式 RTU,借助强大 GPRS/CDMA 移动通讯网络,完成对市政路灯的 远程控制、远程监视、远程实时动态管理(遥测)三 大方面的功能,简称“五遥”功能: 遥控:远程控制路灯、景观灯的开关 遥测:远程测量路灯配电柜的实际运行状态, 配电柜的所有电气参数和单灯电气参数。 遥信: 设备故障信息和自诊断信息实时自动回传,便于管理部门及时处理。 遥调:根据时间、经纬 度、照度等自动调光,具备方便的远程调光能力,能对单灯进行开关及调光控制。 遥视:根据用户需要,定制视频摄像功能,通过无线网络实时传回监控中心,可以摄取非法开门者的图像(夜间自动开灯)等,并直接传回监控中心供事故调查和事故处理。 既可联网工作,也可独立工作。 灯联网系统终端结构 按功能可分为六部分: GPRS 通信模块: 通过 GPRS/CDMA 移动通讯网络,和监控中心之间进行通信; 路灯节能监控系统技术方案 处理器模块: 在业界首次采用 32位嵌入式 CPU,超大规模集成电路设计, SMT全自动贴片生产,超大容量存储器 , 确保各种 复杂算法和应用轻松自如; HMI 人机接口: LCD128*64 图形液晶显示器 ,键盘控制, LED 指示,用户可以通过现场 LCD 和键盘设置所有在上位机设置的参数 ,用以代替监控中心和现场时控器; 信号采集模块: 支持所有 AI/DI 数据采集( 9 路电流、 3路电压、各种开关反馈量)以及内置 RS485/RS232 接口也可进行数据采集; 控制输出模块: 是整个系统的执行部分,进行开关灯控制, 10 路数字量输出, 进口原装大容量输出继电器,可以确保 10 万次工作寿命; 电源模块: 可输入 AC380V/220V,根据主机各部分电量需要进行供电 , 提供+24V, +5V, 5V,备用 +5 电源。 灯联网系统终端功能 A、远程实时控制功能 “遥控” 实现路灯的集中控制:通过监控中心集中控制,实现长距离的无线远程控制。 ◆ 可以实现单灯控制 通过监控中心管理软件实现现场任意单灯的自动 /手动控制功能 ◆ 通过事先编制好的节能控制表通过监控中心可在任何时候远程下载或刷新原有的路灯控制模式程序 ◆ 实现“半夜灯”“全夜灯”程序化控制 ◆ 通过监控中心下载路灯节能自控参数,使终端 RTU 完成节能自动控制 ◆ 集中监控的五种控制模式 外控模式:设 备由外部控制 本机手动 : 本机 LCD 键盘手动控制 本机自动 : 本机 LCD 键盘自动控制 远程手动:远程(监控中心)手动控制 远程自动:远程(监控中心)自动控制(全自动无人值守模式); 控制模式选择开关及 RTU控制模式 现场“自动 /手动” 电脑“自动 /手动” 执行结果 路灯节能监控系统技术方案 手动 (SA1 接通 ) X 现场手动,控制模块程序自动关闭所有输出 “外控”模式 (系统由外部控制 ) 自动 (SA1 断开 ) 手动 远程 /本机键盘手动;控制权在远程监控中心或 LCD 键盘手动控制 “手动 ”模式 自动 (SA1 断开 ) 自动 远程 /本机自动;控制权在远程监控中心或LCD 键盘选择设置 “自动”模式 ◆ 集中监控的六张节能控制表(控制算法) iTable=1— 定时控制表 iTable=2— 节假日控制表。单灯监控节能方案_图文(编辑修改稿)
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方案三:采用烟雾传感器。 当烟雾探头碰到烟雾或者某些特定的气体时烟雾探头内部阻值发生变化,传送出高电平,再经过外电路传给单片机,再由其发生信号。 综合上述讨论,我们采用方案三,不仅能监测到火灾发生时的情况,而且还能有效的控制宿舍内抽烟的频率。 人员监测模块的选择 方案一:采用光电开关。 能监测到人员通过,经济实用,并且监测距离 适中,性价比较高,适用于公寓监控系统。 方案二:利用图像识别的原理。
D 534P 0 .6 /A D 633P 0 .7 /A D 732P 1 .0 /T 21P 1 .1 /T 2 E X2P 1 . 23P 1 . 34P 1 . 45P 1 . 56P 1 . 67P 1 . 78P 3 .0 /R X D10P 3 .1 /T X D11P 3 .2 /I NT 012P 3 .3 /I NT 113P 3 .4 /T 014P 3 .7 / R
,我们最终选择了 AT89S52 通用的普通单片机来实现系统设计。 AT89S52 是一种兼容 MCS51 微控制器,工作电压 到 ,全静态时钟 0 Hz 到 33 MHz,三级程序 加密, 32 个可编程 I/O 口, 2/3个 16 位定时 /计数器, 6/8 个中断源,全双工串行通讯口,低功耗支持 Idle 和Powerdown 模式, Power down 模式支持中断唤醒 ,
理,以指导 整个系统在 下一步的工作。 火源探测模块的框图如 图 31 所示 : 图 31 系统的软件设计 该部分的软件设计主要是涉及到传感器测得温度与火源定位的关系。 火源定位是根据自由空间的能量损耗公 式由测得温度推算出来的。 系统功能的实现 传感器组把测得温度分别通过模数转换传给单片机,单片机通过一定的处理,比较得出温度最高的三个传感器,根据能量在自由空间的衰减规律可知
、工期管理、安全管理、质量管理等 客户协作管理 : 客户资料管理、商机管理、拜访管理、投诉管理、服务管理、合同管理等 其他运营或业务相关流程 组织 /人员流程 招聘: 简历筛选、初试、复试、试用、转正、简历入库等全部管理过程 培训: 培训的申请、审批等全过程管理 考核:不同周期的考核填报、审核、分析等管理 岗位发展:换岗、转岗、离岗的各项申请、审批流程 其他 组织或人员相关流程 三 、 功能
理会使=0,=1。 只要输入信号=1,=0,无论基本SR触发器的输出现态如何,均会使输出次态置为0态。 3. 置1状态。 当=0、=1时,如果触发器现态为=0、=1,因=0,会使G1的输出端次态翻转为1,而=1和=1共同使G2的输出端=0;同理当==0,也会使触发器的次态输出为==0;只要=0、=1,无论触发器现态如何,均会将触发器置1。 amp。 amp。 Q QG1G2 R SS R R S