ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:406.70KB ,
资源ID:9775820      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-9775820.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(物联网设计方案.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

物联网设计方案.docx

1、物联网设计方案物联网路灯系统基于物联网智能路灯系统摘要随着低碳时代的到来,人们越来越重视能源的节约,以及人力劳动成本的上升传统的路灯系统,就越发的显得不合理,因此一套环保低碳节能并且智能的的路灯系统就显得那么重要了,智能路灯系统,通过对信号的采集,无线通信障检测及亮灯驱动等电路进行设计和调试,通过GPRS数据传输网络或者3G网络实现对路灯的远程监控和管理,以及对路灯故障系统的时时检测,故障位的报警来实现一是能够满足正常使用的需要,在夜间车辆、行人通过厂区道路时提供必需的照度,确保安全; 二是节约电能,安装、使用可靠方便,能够延长用电设备及灯具的使用寿命,减少维护费用。关键词:智能路灯;节能;远

2、程监控;故障报修;1.引言1.1 背景及意义随着城市经济和规模的发展,各种类型的道路越来越长,机动车数量迅速增加,夜间交通流量也越来越大,道路照明质量直接影响交通安全和城市发展。如何提高道路照明质量、降低能耗、实现绿色照明已成为城市照明的关键问题。道路照明的首要任务是在节约公共能源的基础上,提供安全和舒适的照明亮度,达到减少交通事故,提升交通运输效率的目的。由于基础设施的条件所限,目前普遍缺少路灯级的通信链路,路灯控制方式一般只能对整条道路统一控制,无法测量和控制到每一盏灯。本文的智能的路灯控制系统将在一定程度上改善这种局面。1.2课题的研究与目的 本文基于物联网,设计了一种无线路灯控制模块,

3、实现了每盏路灯的无线自主组网,使每一盏路灯都能遥测和遥控,与路灯设施中的一些单元连接,达到路灯的亮度(或照度)的无级可调,在保证道路照明质量、改善辨认可靠和视觉舒适情况下,根据环境光强度和时段,节约电能,同时该系统通过对每盏路灯的故障检测与报警,减少人力的投入。2.项目需求分析2.1系统需求 该系统需要有:终端控制系统;远程数据传输系统;路灯控制处理系统;2.2系统实现要求对于该系统,在终端控制系统中,要求建立全路灯系统的模拟地图,对于传回的信息能做快速及时的处理,并且快速传出,进而控制整个系统,对该系统有绝对的控制权。远程数据传输系统要求实现数据的远程传输,在传输过程中保证数据的精确无误的快

4、速传输,无线网络组网方便、布局容易并且维护简单,可以采用自己组建无线专网的通信方式,当然也可以选择利用已有无线网络的通信方式。路灯控制处理系统可采用远程控制与近程控制相结合的控制模式,在路灯上安装嵌入式芯片,对路灯的日常活动进行自我的智能控制,如控制路灯的亮度,开关,及故障检测,并且向远程终端发送数据。如果不能及时处理,则会由远程终端来处理。3.设计与实现3.1系统整体模型3.2系统实际运行图如下图所示:3.3设计的详细流程3.31控制终端系统运行默认情况下,控制器工作在本地控制方式,控制器运行程序按照设置的参数进行灯光控制,不需要中心软件参与,中心软件只查阅状态。在控制器本地运行的情况下,中

5、心可以随时中断控制器的程序,接替本地对灯光进行控制,直到中心退出控制,本地控制再继续运行。 比如,控制器设置的参数是晚上18:00开灯,早上6:00关灯,那么在中午12:00灯是关闭的,晚上20:00灯是开的,这是控制器根据设置的参数在自己控制。如果我们在中午12:00通过中心软件将灯打开,那么灯会一直打开,直到我们中心关灯,或者中心退出控制,由本地自行控制为止。如果我们在13:00设置为本地控制,那么灯会立即关闭,如果我们在晚上20:00再设置为本地控制,那么灯会保持打开直到早上6:00关灯。 建立监控地图控制中心地图 控制中心通过建立的数字地图,可随时对整个城市路灯系统进行检测,如果路灯故

6、障,会在地图上显示,这样便于快速准确的对路灯进行维护。3.32传输网络 无线网络组网方便、布局容易并且维护简单,已逐步应用于各种生产领域。可以采用自己组建无线专网的通信方式,也可以选择利用已有无线网络的通信方式。3.33路灯控制检测系统光检测光检测是利用光传感器,采集光的大小,通过采集的数据,控制路灯的开关及其亮度,从而实现路灯系统的高效节能。 具体如图所示 车辆检测RFID 智能终端的读写器模块不间断扫描经过车辆的RFID 标签信息,并记录到本地数据库;RFID 智能终端的智能控制模块根据得到的标签信息进行处理,并根据车辆当前情况判断是否开启路灯,如果车辆静止,则不开启路灯;如果车辆正常行驶

7、,则将车辆行驶方向前方的一定范围内的路灯全部开启,并设定持续点亮时间,每次开启的路灯范围和持续点亮时间根据道路情况设定,一般开启范围设定为限速行驶3min 车程内的路灯,路灯的持续点亮时间为2 倍的行驶时间,以便能够对慢速行驶的车辆提供照明,例如限速为60km,则智能终端开启前方3km 内的路灯,持续点亮6min;对于滞留在禁停路段的车辆则定时上报其标签和本机ID。构图故障检测故障检测主要由安装在路灯里的单元控制器来实现,单元控制器设有电流检测功能,通过电流检测可以判断路灯是否故障。如果路灯故障,通过路灯的电流会极小甚至为零,不足以驱动LED 发光,则故障检测点的电压会低于给定的基准电压,通过电压比较电路给单片机送入一个报警信号。报警信号通过GPRS/3G等传输到控制中心,反应在控制中心的地图上,然后控制中心对故障进行分析,作出相应的措施。单元控制器运行图 如图所示: YES NO4.总结我们为了实现物联网技术构建的路灯模拟系统,从网上寻找大量的相关资料,模仿老师所给模板,亲自动手进行操作,以便实现对路灯科学的管理和智能化的的监控。我们认为随着移动无线网络的发展和日益完善及在物联网方面的投入,这种控制方案在路灯的管理与控制上将会有广阔的应用前景。5.参考文献 物联中国; 物联网世界; 交通技术网; 思科物联网技术与应用 电子工业出版社;物联网概论 人民邮电出版社;

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2