GPRS路灯远程监控系统方案
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路灯远程载波监控系统的分析与设计陈焕东(辽宁省高速公路管理局朝阳管理处监控分中心,朝阳122000)摘要:阐述了景观灯、路灯监控升级改造的必要性及远程载波监控系统的优点,介绍了路灯远程载波监控系统的总体框架结构及功能。
关键词:路灯监控管理;远程载波监控系统;升级改造中图分类号:U491文献标识码:B文章编号:1673-6052(2012)12-0128-02这几年,城市中的景观灯、路灯数量巨增,但控制方式还停留在比较原始的手动控制方式或者简单的光控、时钟控制方式,不仅操作起来费时费力,维护起来也很困难,故障不能及时发现,当然也不能得到及时解决。
现在,计算机以及网络技术迅猛发展,我们有理由要求通过网络来监控和管理这些照明、景观灯具。
另外,对于城市照明工作的监管单位,减少人力物力消耗,降低电力消耗都是急待解决的问题。
普通的控制和管理方式已经不能满足现代化城市对照明亮化设施管理的需求。
正因为如此,一种新型的大面积的照明、景观灯监控系统应运而生,希望本系统能够为您带来便利,使您的管理工作更加便捷和得心应手。
1景观灯、路灯监控升级改造的必要性分析1.1目前国内景观灯、路灯常用的控制方式目前国内城市路灯开关控制方式主要采用手动、时钟控制和光控制三种主要方式(1)手动控制方式:是最原始的基本控制方式,通过人工开关灯具。
适用于企业单位等小规模区域的灯具控制,如果灯具数量巨大,安装地点分散,控制者负担重,操作起来很困难。
(2)时钟控制方式:可以通过预先设定好的时间表来控制灯具开关,可按照预定时间段设定开关时间。
但是如果要修改开关时间,需要将所有定时控制器全部修改设置,不灵活,设置参数费时费力。
不能应急突发事件。
受操作者个人因素影响严重。
(3)光控开关灯方式:通过光电传感器来采集光照强度信号,当环境照度高时关闭电源开关,环境照度低时启动电源开关。
相比手动控制而言,可以减轻一定的操作者劳动量。
缺点是启动停止控制只能依赖于光照,控制方式单一,不能应急突发事件,不能控制半夜灯,过分依赖于光照。
铁岭市城市路灯GPRS远程控制及无线网络视频图像监控系统介绍作者:薛强来源:《科技创新导报》2011年第30期摘要:本文针对铁岭市现状分析,论述了铁岭市城市路灯GPRS远程控制及无线网络视频图像监控系统,安装该系统后并取得了较好的经济效益和社会效益。
关键词:路灯控制节能中图分类号:U418 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)10(c)-0112-011 工程项目概述随着社会文明的不断发展,路灯已不再局限于街道照明,而是发展为表现城市景观、体现城市形象的重要标志。
因此,现代社会对路灯的管理和维护也提出了越来越高的要求,这些要求包括根据光照度变化及时开/关灯、随时调整景观灯的开/关灯时间并进行应急调度、及时发现故障并立即进行修复等。
目前各城市管理部门所采用的控制方式已很难确保城市照明系统的正常开关灯和运行,特别是当照明控制箱或线路出现问题时,就有可能造成大面积灭灯,产生较坏的影响。
同时由于缺少实时监测手段,无法实现故障的及时发现和维修。
随着政府和市民对照明管理和维护要求越来越高,照明管理部门的管辖范围也越来越大,为了及时发现故障并立即进行修复,仍然采用检修车上街巡灯的方法越来越难以胜任。
采用城市照明自动化监控系统以后,全市范围的全夜灯、半夜灯和景观灯的开/关均可实现自动控制。
同时,由于照明自动化监控系统具有自动报警和巡测、选测功能,调度人员可以在故障发生后的数秒钟内及时了解故障的地点和状态,为及时进行修复提供了有力的保障。
无线网络视频图像监控系统与GPRS控制系统配合,可以非常直观的了解城市每一个地方所发生的情况,做出相应的响应。
并可以资源共享,两套系统共用一个监控中心,减少投资,提高效率。
根据铁岭市的现状需安装GPRS路灯远程监控点80个左右,无线网络视频图像监控正常情况须安装80个,考虑到资金投入问题,无线网络视频图像监控可先安装主要干道和偏僻的道路,共需安装约40个,两者共用监控中心一个。
路灯智能控制系统方案目录一、技术部分 (5)1.1.系统简介 (5)1.2.系统设计方案 (11)1.3.智能照明中心控制软件设计 (13)1.3。
1。
遥控功能151.3。
2。
遥测功能181。
3。
3。
显示功能191。
3.4.报警功能 (20)1。
3.5。
分组控制功能211.3。
6.系统设置功能 (22)1。
3.7。
数据查询统计和打印功能241.3.8。
通讯功能 (24)1.3。
9.系统扩容功能 (25)1.3.10.系统的网络功能 (26)1。
3。
11。
登陆系统管理功能261.3。
12.开关灯时间控制261。
3。
13.卫星自动校时系统(GPS)261.3.14.数据库数据管理与数据共享 (26)1。
3.15。
远程实时查询271.3。
16。
视频监控图像功能271。
3。
17。
数据备份与恢复271.3。
18。
照明地理信息系统功能271。
4.路灯监控终端 (29)1.4.1基本功能设计 (32)1。
4。
2基本配置321.4.3测量和计量功能 (33)1.4.4数据记录功能 (33)1。
4。
5通信功能331。
4。
6监控终端自动运行功能341.4。
7终端保护 (34)1.4.8自动抄表功能 (34)1.4.9调压功能 (34)1。
4.10单灯控制 (34)1.5。
车辆跟踪定位系统 (35)1.5。
1工程车辆跟踪定位系统 (35)1.5。
2车辆监控功能: (35)1。
5。
3通讯功能:361。
5。
4报警功能:361。
5.5自动漫游: (36)1.6。
通信系统 (36)1。
7.电缆防盗系统 (37)二、资料部分 (37)1。
8。
RTU控制器检验报告错误!未定义书签。
第一章方案设计1.1.系统概述一、技术功能优势:1.系统可以实现对单灯的开关、调光水平进行远程控制,显示方式可以通过列表或城市地理信息(GIS)直观显示.2.数据库数据管理与数据共享:泰华照明监控系统作为泰华城市信息管理系统的子系统,可与城市信息管理系统无缝融合,实现数据共享。
路灯监控系统方案1. 背景随着城市发展和人口增加,道路交通的安全问题变得日益重要。
路灯作为城市的基础设施之一,为行人和驾驶员提供了必要的照明和安全保障。
然而,经常发生路灯不亮、灯泡烧坏等问题,给夜间交通带来了诸多隐患。
为了提高道路交通安全性和提供良好的城市照明环境,需要一种高效可靠的路灯监控系统。
2. 系统架构路灯监控系统的架构包括以下几个主要组件:2.1 路灯节点路灯节点是系统的基本单元,安装在每个路灯上。
每个节点包含一个光敏传感器和一个摄像头,用于监测路灯的状态和周围环境。
路灯节点与云服务器通过无线通信进行数据传输。
2.2 网关网关是连接路灯节点和云服务器的中间设备。
网关负责收集路灯节点发送的数据,并将其上传到云服务器。
网关还提供与路灯节点的双向通信功能,可以从云服务器接收指令,并将其传送给相应的路灯节点。
2.3 云服务器云服务器是整个系统的核心,负责接收、处理和存储路灯节点发送的数据。
云服务器使用数据库存储路灯节点的状态信息,并根据需要生成报告和统计数据。
云服务器还提供用户接口,允许用户通过手机应用或Web界面监控和控制路灯。
3. 系统功能路灯监控系统具有以下主要功能:3.1 实时监控路灯节点的摄像头可以实时监控路灯周围的环境。
用户可以通过手机应用或Web界面查看路灯节点的视频流,以便及时发现异常情况。
3.2 路灯状态监测路灯节点的光敏传感器可以实时监测路灯的状态。
系统可以自动检测和报告路灯故障情况,如灯泡烧坏、电源故障等。
3.3 智能控制系统可以根据时间、天气和交通流量等因素自动调节路灯的亮度。
例如,在夜间交通繁忙时,系统可以增加路灯的亮度,提供更好的照明效果,以确保交通安全。
3.4 统计和报告系统可以记录和存储路灯节点的历史数据,并生成报告和统计信息。
用户可以根据需要查看路灯节点的使用情况、故障次数等统计数据,以便及时维护和管理路灯。
4. 技术实现路灯监控系统可以采用以下技术来实现:4.1 无线通信技术节点和网关之间的通信可以使用无线通信技术,如LoRa、NB-IoT等。
GPRS路灯远程监控系统方案厦门四信通信科技有限公司Xiamen Four-Faith Communication Technology Co; Ltd 一、项目背景随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对城市道路照明及城市亮化工程需求也更大,而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能、绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。
现在再采用那些传统的手控、钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。
如何充分利用高科技手段解决上述矛盾也就成为当前照明控制领域一个新的和紧要的课题。
城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。
照明自动监控与管理系统能够灵活开/关灯,随时了解运行参数,及时发现故障,将传统的人工“巡灯”制度改为“值班”制度,极大地提高照明系统的管理效率。
系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,并能随时进行查询和打印,极大地提高管理水平,同时还能通过全夜灯、半夜灯和智能调压等手段,降低能耗,提高设备使用寿命,获得良好的经济效益。
目前GPRS网络在这一领域的应用使巡查工作实现了自动化。
厦门四信通信科技有限公司专项开发的夜景照明监控管理系统,采用先进的GPRS网络,集计算机、通信、机电、自动控制等多种先进技术于一体,成功实现了对夜景照明系统和路灯的实时监控和管理,确保高效稳定,全天候运行。
二、项目分析2.1 系统组成2.1.1路灯控制终端路灯采集控制终端由一级终端路灯控制监控柜和二级终端组成,监控柜包括工控机、电能测量单片机、多路控制板、监控板;二级终端安装在每盏灯里,包括电力载波模块(EPCW)和输入输出接口板;路灯控制终端可实时监控每盏路灯的亮灭情况、电能负荷状态、灯杆损坏报警,漏电报警等功能。
2.1.2无线传输设备程监控路灯运行。
F2103采用国际标准TCP/IP通信协议,且实现数据透传功能,高规格的工业设计以及小巧的外形很好的融入了路灯监控一级终端内。
2.1.3数据管理中心1)遥控:主站计算机按设定好的经纬时间曲线自动控制全市路灯的开/关状态,也可在主站手动控制任意的一级终端和二级终端的开/关状态。
2)遥测:自动巡测或随机检测各个终端亮灯率、电压、电流、功率因数、有功和频率等工作参数,在自动运行时只要终端有变化,它便立即将变化数据向主站传输,无须主站巡检。
3)遥信:对各个终端开/关状态、故障和报警等信息的获取,保证系统有效正常地运行。
2.2 系统总架构F2103通过标准的232/485与路灯监控一级终端里的PLC连接通信,数据中心可采取ADSL、固定IP、专网APN接入网络。
F2103首先进行GPRS拨号上网,然后自动向数据管理中心发起TCP连接,握手成功后开始数据透明传输。
路灯监控终端把数据集中采集通过PLC把数据传给F2103,F2103接到数据后即时的将数据通过GRPS网络传送到数据管理中心。
数据管理中心将上传的数据进行分析处理,得出直观的结果和相应的指令通过GPRS网络发送给F2103,F2103即时通过232/485传送给PLC,PLC根据指令对路灯做出相应的控制处理,以此达到远程控制路灯的效果。
2.3系统实现功能1、根据经纬度精确计算出每天的日出日落时间。
进而计算出每天的开关灯精确时间。
对路灯运行进行合理、可靠的控制:达到节省用照明系统10%-20%用电量。
2、对路灯全年的开关时间,可以按照:临时、周、节假日、经纬度等方式进行设计。
3、对路灯开关灯控制可按设计的时间进行合理控制:根据经纬度计算每天的日出日落时间,实现全年365天每天精确的开关灯时间,可以把全年节假日的特殊开关灯时间进行设置,有突发事件时,可以设置临时时间方案。
使城市照明更具人性化。
4、对路灯运行状态进行全自动的监控。
5、自动和手动遥控系统可以根据不同类型的路灯与景观灯控制要求,把全市路灯、景观灯分成若干个组,采用时控方案,自动遥控开/关全市全夜灯、半夜灯、市政景观灯、楼宇景观灯;也可以手动对各种灯型进行遥控开/关操作。
控制模式可以任意添加。
根据不同控制模式控制不同回路。
6、定时自动上报,手动迅测操作者可随时手动巡测各监控终端的电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数等各种监测数据。
上述参数定时上报。
参数变化量取值范围可以手动设置。
达到变化值,下位机自动上报变化值。
7、自动计算亮灯率能根据电压、电流、有功功率和功率因数的变化自动进行亮灯率估算。
为了保证亮灯率的统计,数据采集精度优于1%。
8、查询打印可以对各监控终端任意定时数据和年、月、日统计数据进行查询,显示的表格、曲线图、均可打印。
可以对任意一天的实际开关灯时间、模拟量数据日志,报警日志。
日出日落时间等记录进行查询,显示的表格、曲线图、均可打印。
可以对历史故障进行查询和打印。
9、控制方案根据不同类型的路灯、景观灯控制要求,可以把路灯、景观灯分别设置成不同的功能组,分别用经纬度和节假日的的时间控制方式进行控制。
有突发时间时可设置临时时间方案。
或者通过上位机手动,或者手机短信方式开关灯。
三、项目架构实施3.1 传输模块与路灯控制终端连接PLC通常采用的都是232/485的通信方式,四信F2103为标准的DB9串口,支持232/485通信协议,两者连接如下图:IP MODEM (DB9母头)用户终端(DB9母头)IP MODEM(DB9母头)接口:RS232 接口:RS485用户终端3.2 数据中心网络接入方式分析1.专线接入中心采用APN专线,所有点都采用内网固定IP客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。
为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。
用于GPRS专网的SIM卡才能进入专网APN,防止其他非法用户的进入。
用户在内部建立RADIUS服务器,作为内部用户接入的远程认证服务器(或在APN路由器内,启用路由器本地认证功能)。
只有通过认证的用户才允许接入,用以保证用户内部安全。
用户在内部建立DHCP服务器(或在APN路由器内,启用DHCP功能),为通过认证的用户分配用户内部地址。
移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
此种方案无论实时性,安全性和稳定性较前一种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、实时性要求较高的应用环境。
在资金允许的情况下之最佳组网方式。
2. ADSL拨号连接(动态公网IP地址)中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网动态IP+DNS解析服务的。
客户先与DNS服务商联系开通动态域名,IP MODEM先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。
此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。
此种方案适合小规模应用。
3. 通过固定公网IP连接中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP服务的。
此种方案先向INT ERNET运营商申请ADSL等宽带业务,中心有公网固定IP的。
IP MODEM直接向中心发起连接。
运行可靠稳定,推荐此种方案。
3.3 数据中心软件平台构建中心端软件的构建有多种方式,对于传入数据的方式的不同,我们提供不同的软件来帮助客户快速地实现中心端的数据接收和现场设备的管理。
目前四信提供三种方式的中心接口:1.首先是对于组态软件,目前很多组态软件厂家已经集成了我们的驱动了,可以直接配置使用;2.对于后台中心软件只读串口数据的情况,提供一个虚拟串口软(TCP2COM),利用虚拟串口软件可以将以太网数据转化为串口数据,从而实现利用无线公网传输数据且又对现有系统不做修改的完美结合。
3.在客户想要开发自己的数据中心时,此时我公司会提供一个动态链接库,利用动态链接库客户可以很轻松的与传输通道进行对接,同时会提供一个的数据中心DEMO软件,不仅开放源码还全程协助客户进行自己数据中心软件和功能的开发。
客户可能通过动态链接库快速开发一个灵活的,稳定的,功能齐全的终端管理和数据交互的中心软件。
下图为后台中心管理软件:四、方案特点1.路灯遍布在整个城市,采用GPRS无线远程监控路灯方案无疑大大的提高了监控效率,同时也大大的降低了维护成本。
2.由于路灯在城市的分布很广,几乎覆盖了中心城市的各个角落,因此如果到现场对网络参数做修改的话,那将是一个浩大的工程,四信F2103依据人性化设计可以远程直接对网络参数进行相应的配置,无需到现场做参数修改,达到时间和人力的合理利用。
3.路灯监控都是全天24小时的工作状态,需要设备状态不正常时可以自我恢复,四信IPMODEM采用高性能工业级处理器以及看门狗等安全机制设计,保证IP MODEM 万一通信中断也会自行检测然后自动断电重启,保证IP MODEM 永远在线,通信链路永远正常。
4.目前城市的规模不断的扩大,城市路灯建设也相应的增加,采用F2103的路灯远程监控系统可以随时增加新的监控点而不对现有的路灯监控系统造成任何影响,体现了系统的灵活伸缩性。
5.F2103 IP MODEM 采用标准的工业串口通信,即插即用,无需太多的专业技能和知识既能很快完成操作,且高规格的模具设计,体积小巧方便维护。
6.目前很多监控系统需要几个部门多层管理,F2103采用多中心设计,可同时设置5个中心监控采集现场,避免因某个中心网络不稳定或者关闭导致无法对矿井现场进行监控而产生安全隐患。
7.高规格材料选配,可在-25~+65ºC、相对湿度95%(无凝结)环境下正常工作。
8.多协议支持,四信IP MODEM支持透明TCP 、UDP传输协议和自定义应用协议等功能,给用户更多的选择空间。
9.四信提供二次开发包和多语言版本数据中心服务器软件源代码,客户可更具自己需要进行二次开发。
增加了客户使用的灵活性。
五、小结GRPS路灯远程监控系统已经得到了广泛的应用,也获得了很好的效果,不仅对路灯控制进行了优化,而且实现了节电节能,给智慧城市添了一把力。
四信通信在智慧城市的建设中也在不断的做着自己应该做的事情,而且在其他的很多领域例如移动POS终端、金融、供应链自动化、智能化运输、工业自动化、智能建筑、智能家居、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、电力、煤矿、石化等行业都不错的表现,相信四信在物联网的浪潮中会发挥更大的作用。