張雨 陳大志 吳杭頤 陳志剛



摘要:針對夜晚人流量較少的地區,路燈通宵長亮造成能源浪費的現狀,本文設計了一種路燈節能控制系統。該系統由路況檢測模塊、中央處理模塊、無線通信模塊等部分構成,遵循“車來前方燈變亮,車走后方燈變暗”的控制模式,利用組網通信技術,實現區域內路燈的互相通信,各自以最合適的亮度工作,以提高路燈的利用效率。經過路燈節能模型分析,該系統節能效果顯著。
基金:2019年度國家級大學生創新創業訓練計劃項目,項目編號:201910459041
關鍵詞:路燈,節能控制,單片機
0前言
近年來,國家大力發展節能減排產業,建設低能耗環保經濟。路燈作為一項重要公共設施,占據的能源與經濟支出不可忽視。目前大多數城市仍使用傳統的路燈控制系統,通宵高亮度照明,造成了不必要的電能浪費。因此,本文將針對夜晚人流量較為稀少的地區,如鄉鎮、郊區、工業園區等地,設計一種智能的路燈節能控制系統,以提高能源利用率。
1系統總體方案設計
路燈控制系統由路況檢測模塊、單片機、燈光亮度調節模塊和無線通信模塊等組成,控制方案如圖1所示。通過無線通信模塊,可以接收和發送數據到控制端。路況檢測模塊檢測物體和物體的移動速度,并把數據傳輸到中央處理器(單片機)。中央處理器對信號和數據進行處理,再根據程序控制燈光亮度調節模塊,自動調節路燈的亮度。
2硬件電路設計
2.1硬件電路示意圖
電路結構如圖2所示,控制芯片采用STC51系列單片機,通信模塊選用NRF24L01 2.4G單片收發芯片,與路況檢測模塊、電源電路以及路燈連接組成。
2.2路況檢測模塊
路況檢測模塊用于檢測道路上是否有車輛行人通過,其檢測距離較遠,對檢測時間的要求較高,同時為了降低成本,故選用激光測距模塊,并采用脈沖法測量。由激光發射系統發出一個持續時間極短的脈沖激光,經過待測距離之后,被目標物體反射,回波信號被激光接收系統中的光電探測器接收,時間間隔電路通過計算激光發射和回波信號到達之間的時間,得出目標物體與發射出的距離(為光速)。
2.3燈光控制模式
本設計采用直流PWM調壓模塊實現燈光的亮度調節。輸入為220V直流電壓,通過單片機輸出不同占空比的PWM信號以調節輸出電壓的大小,得到5V-60V的直流輸出電壓,進而實現燈光的亮度調節。
3系統軟件設計
通過路況檢測模塊的響應,可以配合無線通信模塊,根據一定的程序實現路燈之間的聯動,以及路燈亮度的調節。根據每兩盞路燈檢測到車輛(行人)的時間差,可以得到車輛(行人)的移動速度,進而調整前方一定范圍內的路燈亮度,車輛(行人)經過后,路燈恢復最低亮度初始值。
3.1移動目標速度檢測算法
具體實現方法如下:設定每兩盞路燈之間的距離為Li,以路燈為節點,當收到上一節點發送的移動信息時,本節點清零當前模塊的移動目標累積計時時間,Tb=0;并開始計時。當本節點路況檢測模塊檢測到移動目標時,記錄Tb=t;設定計時最小門限Tmin和最大門限Tmax,根據以下檢測規則計算移動目標的移動速度:Tb
3.2燈光亮度調整增量算法
當前節點路燈與上一節點路燈之間的距離為Li,獲得移動目標從上一節點到本節點的時間差Ti,Ti=Li/Vi,對Ti進行判定,設定路燈全亮亮度為Lux_max,最小值Lux_min,單位時間亮度增量為Lux_zl,當前亮度為Lux_now。Ti≤Tmin時,路燈進入全亮狀態,Lux_now=Lux_max,Ti>Tmax時,路燈進入設定的最低亮度狀態Lux_now=Lux_min,否則,按照路燈照度的比例,獲得單位時間路燈的亮度增量值Lux_zl=(Lux_max- Lux_now)/Ti。
3.3燈光亮度調整減量算法
根據移動目標的速度,查詢臨近節點的距離L,計算移動目標到達下一節點的時間Tp=2*L/(3*V);以Lux_zl=(Lux_max- Lux_min)/Tp的遞減光照度進行路燈的逐漸減滅,也可以采用非線性增量進行減滅操作,直至恢復路燈亮度初始值。
4節能效果評估
通過建立路燈節能控制系統能耗模型,可以估算出本文所述路燈節能控制系統的效能及效益。首先假設在1KM長的試驗道路上安裝本文所述控制系統的路燈,道路兩邊分別以50m間隔一個路燈,共計42盞路燈。
設定一個節能率指標以評價節能率,對節能率指標作以下定義:
5結論
本文通過對系統的控制方案設計、軟硬件設計討論了一種節能路燈控制系統的模型,以提高路燈利用效率。本文設計的路燈節能控制系統硬件電路可靠性高,成本較低;軟件算法效率高,可移植性強。經過節能模型計算,該系統節能效率高,經濟效益顯著。
參考文獻
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