互联网+路灯 智慧路灯杆整体系统解决方案
- 格式:pptx
- 大小:15.43 MB
- 文档页数:39
66;Column专扌兰•智慧系统解决方案:疗teWNTSYSTi智慧路灯系统解决方案★上海顺舟智能科技股份有限公司1解决方案的目标和概述顺舟智能智慧路灯解决方案包括多功能智慧灯杆及CCIoT智慧城市基础设施监管平台两大部分。
智慧灯杆依靠顺舟自主研发的智慧控制器来实现路灯的通讯与控制,搭载多种传感器,实现路灯的多种设备的底层通讯协议的互通,并保障智慧路灯的远程云端控制和本地的自动处理功能;CCIoT智慧城市基础设施监管平台可以实时分析和处理任意设备的状态,及时发现通讯中断,及时响应故障报警。
智慧路灯系统作为智慧城市的关键子系统,运用无线Zigbee,LoRa、NB-IoT等多种物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能,开辟了城市照明"管理节能”的新篇章。
2系统解决方案介绍作为智慧城市的基础设施,智慧路灯照明是智慧城市的重要纟賊部分。
智慧路m■以融入信息交互系殉城市网络化管理的监控体系之中,而且作为重要的信息釆集载体,路灯网络可以延伸到公共安全监控网、Wi-Fi 热点接入网、电子屏信息发布、道路拥堵监测网、停车综合管理网、环境监测网络、充电桩网络等,实现N+网络合一的智慧城市综合载体和智慧城市综合型管理平台。
顺舟智慧路灯解决方案结合特色的综合监管平台,不仅拥有基本的智能照明功能,还集信息发布功能、信息釆集功能、信息传输和控制功能、绿色新能源充电、环境监测等于一身,通过配备的户外小间距LED显示屏、摄像头、无线Wi-Fi,可实现LED路灯照明LED显示屏显示、通讯与控制、视频监控、人/物监测、USB应急充电和紧急呼叫等不同应用。
这些多样化的应用使其在节约能源、环境友好、事故预警、公共安全及便民出行等多方面都有很大的用武之地,具有极高的实际应用价值,既可以全面提升和改善社会效益,又可以作为智慧城市的信息感知终端,支撐起城市物联网的全范围覆盖。
2019.07AUTOMATION PANORAMA67图1智慧路灯运行架构图2.1硬件系统顺舟智能智慧路灯解决方案硬件部分主要有智慧灯杆载体、CBOX云盒网关/智盒网关、多类型路灯控制器、控制模组以及多功能气象传感器、充电桩、电子显示屏、音柱、摄像头等终端设备。
智慧路灯物联网解决方案概述智慧路灯物联网解决方案是基于物联网技术的创新型城市智慧化系统。
该解决方案利用现代信息技术和物联网技术,通过对路灯进行智能化管理和控制,实现了路灯的节能、智能化和自动化。
本文将介绍智慧路灯物联网解决方案的设计思路、技术架构、实施方案以及带来的效益。
设计思路智慧路灯物联网解决方案的设计思路是通过将路灯与物联网技术相结合,实现对路灯的智能化管理和控制。
通过感知环境信息、自动调节光照亮度、远程监控和管理等功能,实现了路灯的节能、智能化和自动化。
具体设计思路如下:1.感知环境信息:智慧路灯配备了各种传感器,如光敏传感器、红外传感器、温湿度传感器等,能够感知周围环境的光线强度、人流情况、温湿度等信息。
2.自动调节光照亮度:根据感知到的环境信息,智慧路灯能够自动调节光照亮度,根据需要提供适当的照明。
3.远程监控和管理:智慧路灯通过无线通信技术与云平台相连接,实现了对路灯的远程监控和管理。
用户可以通过手机App或电脑终端实时监控路灯的状态、亮度、功率消耗等信息,可以进行灯光调节、故障排除等操作。
技术架构智慧路灯物联网解决方案的技术架构包括以下几个关键组件:1.路灯节点:每个路灯节点包含光敏传感器、红外传感器、温湿度传感器等传感器,以及通信模块和控制单元。
通过感知环境信息和与云平台通信,实现对路灯的智能控制。
2.云平台:云平台是智慧路灯系统的核心组件,负责接收、存储和处理从路灯节点传输过来的数据。
云平台提供实时监控、数据分析、故障预警等功能,并通过云端控制指令实现对路灯的远程控制。
3.移动终端:用户可以通过手机App或电脑终端,通过与云平台相连接,实时监控路灯的状态、亮度、功率消耗等信息,并进行灯光调节、故障排除等操作。
实施方案智慧路灯物联网解决方案的实施包括以下几个关键步骤:1.部署设备:根据实际需求,确定路灯节点的部署位置和数量,安装光敏传感器、红外传感器、温湿度传感器等设备,保证设备运行的可靠性和稳定性。
智慧路灯工作系统设计方案智慧路灯工作系统是一种基于物联网技术的智能路灯管理系统,通过数据传输、智能控制和云平台管理等技术手段,实现对路灯的远程监控、智能调控和数据分析。
以下是一份智慧路灯工作系统的设计方案。
一、硬件设备部分:1. 集中控制器:安装在路灯杆上,负责集中控制路灯的开关、亮度调节和故障检测等功能。
2. 传感器:包括光照传感器、温度传感器、湿度传感器等,用于感知环境参数。
3. 数据采集设备:负责采集传感器的数据,并将数据传输给集中控制器或云平台。
4. 通信设备:集中控制器和云平台之间进行数据通信的设备,可以使用无线通信方式如4G、LoRa等。
5. 云平台:负责接收、存储和处理路灯数据,为用户提供数据分析和管理功能。
二、工作流程:1. 数据采集:传感器感知到环境参数后,数据采集设备将数据发送给集中控制器。
2. 数据传输:集中控制器通过通信设备将采集到的数据传输给云平台。
3. 数据处理:云平台对收到的数据进行处理和存储,包括实时监测、故障检测和数据分析等功能。
4. 控制指令发送:云平台根据数据分析结果,生成控制指令并发送给集中控制器。
5. 路灯控制:集中控制器根据接收到的控制指令,控制路灯的开关、亮度等参数。
三、系统功能:1. 远程监控:通过云平台可以实现对路灯的远程监控,包括实时状态、工作时长、亮度等参数的监测和显示。
2. 自动调光:根据环境光照强度和交通情况等因素,智能调整路灯亮度,实现节能和降低运维成本。
3. 故障检测:通过路灯的故障报警系统,可以及时检测到故障信息并发送到云平台,以便及时维修。
4. 数据分析:云平台可以对采集到的数据进行分析,包括路灯使用情况、能耗统计、故障率分析等功能。
5. 告警功能:当路灯发生故障或者异常情况时,系统能自动发送告警信息给相关人员,以便及时处理。
四、系统优势:1. 节能环保:通过自动调光和智能控制功能,系统可以实现节能和减排的目标。
2. 故障检测和维修周期优化:系统可以及时检测和报警故障信息,避免因故障造成的安全隐患和不必要的维修成本。
智慧路灯多杆合一平台解决方案智慧路灯多杆合一平台解决方案是一种集成了多种智能技术的解决方案,以解决城市道路照明问题并提高城市基础设施建设的水平,下面我们将进一步解析这一方案的实现步骤。
步骤一:路灯架设首先,要实现智慧路灯多杆合一平台解决方案,需要在适当的位置架设路灯杆,并将多个路灯杆通过电缆进行连接。
路灯杆通常需要放置在道路的两侧,供车辆和行人使用。
步骤二:安装传感器在智慧路灯杆上,还需安装不同类型的传感器,包括环境传感器、运动传感器、声音传感器等,这些传感器能够检测和记录周围环境和设施的变化情况。
步骤三:连接互联网将路灯杆连接到互联网,可实现数据的实时传输和监控。
路灯杆之间可以进行信息交流和协同工作,以确保整个系统的高效工作和稳定性。
步骤四:安装监控系统安装智能监控系统是智慧路灯多杆合一平台解决方案重要的一步。
监控系统有助于实时监测路灯的状况,包括灯的亮度、功耗等信息。
这会使得管理人员随时可以远程控制路灯的开关和灯光亮度等参数。
步骤五:数据分析、挖掘数据分析和挖掘是智慧路灯多杆合一平台解决方案的重要一环,通过对海量数据的分析和挖掘,可以及时发现问题和异常情况。
在数据分析和挖掘过程中,可运用的工具包括人工智能技术、数据分析软件等。
步骤六:智能控制在整个系统中,智能控制是最重要的一环。
通过人工智能技术和智能算法等手段,可以实现灯的亮度自动调节、远程控制、故障预警等功能。
同时,智能控制还可以帮助路灯能够根据周围的环境变化自动调整灯光亮度和灯杆的角度等参数。
综上所述,智慧路灯多杆合一平台解决方案是一种高效可靠的解决方案,其实现背后奥妙重重,但总体而言,主要可以从路灯架设、传感器安装、连接互联网、监控系统安装、数据分析、挖掘、智能控制等多个层面展开实现。
通过这些步骤的落实,智慧路灯多杆合一平台解决方案才能真正为城市的发展和居民的生活带来积极效果。
智慧路灯监测管理系统设计方案一、引言智慧路灯监测管理系统是一种利用物联网技术对城市道路上的路灯进行实时监测和管理的系统。
通过智能传感器、通信设备和云平台等技术手段,实现对路灯的能耗、亮度、故障等信息进行监测和控制,提高路灯的能效和管理效率,同时为城市居民提供更加舒适、安全的路灯照明环境。
本文将从系统架构、功能模块等方面进行设计方案的详细阐述。
二、系统架构智慧路灯监测管理系统的整体架构可分为三层:感知层、传输层和应用层。
1. 感知层:感知层主要包括路灯传感器、视频监控设备等,用于采集路灯的亮度、能耗、故障等信息。
2. 传输层:传输层主要通过物联网技术将感知层采集到的信息传输到云平台。
传输方式可以采用无线通信技术,如Wi-Fi、NB-IoT等。
3. 应用层:应用层是整个系统的核心,主要包括云平台和系统管理终端。
云平台用于接收、存储和处理传感层的数据,提供数据分析、决策支持等功能;系统管理终端用于对路灯进行远程监控和管理。
三、功能模块1. 数据采集模块:负责采集路灯的亮度、能耗、故障等信息,并将数据传输到云平台。
该模块可以通过安装在路灯杆上的传感器实现。
2. 数据传输模块:负责将采集到的数据通过物联网技术传输到云平台。
传输方式可以采用无线通信技术,如Wi-Fi、NB-IoT等。
3. 数据存储与管理模块:负责接收、存储和管理云平台上的数据。
该模块可以采用分布式数据库技术,实现数据的高效存储和管理。
4. 数据分析与决策支持模块:负责对采集到的数据进行分析和处理,提供决策支持。
该模块可以利用数据挖掘和机器学习等技术,实现路灯能耗预测、故障检测、节能调度等功能。
5. 远程监控和管理模块:负责对路灯进行远程监控和管理。
通过系统管理终端可以实时监测路灯的状态、进行亮度调节、故障排查等操作。
四、系统优势1. 节能减排:通过对路灯能耗进行实时监测和分析,系统可以优化路灯的能效,减少能源浪费,实现节能减排的目标。
2. 故障检测与维护:系统能够及时发现路灯的故障,并通过远程监控和管理进行维护。
2023REPORTING 智慧灯杆解决方案打造智慧城市万物互联PPT2•智慧灯杆概述•智慧灯杆核心技术•智慧灯杆功能实现•智慧灯杆应用场景拓展•智慧灯杆产业链协同发展•挑战与机遇并存,未来展望目录20232023REPORTINGPART01智慧灯杆概述定义与发展趋势定义智慧灯杆是一种集成多种功能于一体的智能化城市基础设施,通过搭载传感器、通信设备等,实现照明、监控、通信、信息发布等多种功能。
发展趋势随着物联网、5G等技术的不断发展,智慧灯杆将实现更多智能化应用,如自动驾驶辅助、环境监测等,成为智慧城市建设的重要组成部分。
照明管理视频监控无线通信信息发布智慧灯杆在智慧城市中作用01020304通过智能控制,实现路灯的远程开关、亮度调节等,提高照明质量和节能效果。
搭载摄像头和图像识别技术,实现城市安全监控和交通管理。
提供Wi-Fi 、5G 等无线通信服务,满足市民上网需求。
通过LED 显示屏等设备,发布政务信息、公共服务信息等,提高信息传递效率。
政策支持市场需求增长技术创新推动跨界合作机会市场需求分析政府对智慧城市建设给予高度重视,出台一系列政策推动智慧灯杆等基础设施建设。
物联网、5G等新技术的不断发展为智慧灯杆的创新应用提供了有力支持。
随着城市化进程加快和人们对高品质生活的追求,智慧灯杆市场需求不断增长。
智慧灯杆涉及多个领域,为不同行业提供了跨界合作的机会,共同推动智慧城市建设。
2023REPORTINGPART02智慧灯杆核心技术通过物联网技术,实现灯杆设备与传感器、控制器等设备的无缝对接和实时通信,确保数据的准确性和及时性。
设备接入与通信利用物联网技术,对灯杆周围环境进行实时监测和数据采集,并通过网络将数据传输至云平台进行分析和处理。
数据采集与传输通过物联网技术,实现对灯杆的远程监控和管理,包括设备状态监测、故障预警、远程控制等功能。
远程监控与管理物联网技术数据挖掘与分析运用数据挖掘和分析技术,对灯杆采集的数据进行深入挖掘和分析,提取有价值的信息和知识,为城市管理和服务提供支持。
智慧路灯系统解决方案随着城市化进程的不断推进,城市交通问题也日益凸显,其中包括夜间出行安全问题。
为了提高夜间交通的安全性和便利性,智慧路灯系统应运而生。
本文将介绍智慧路灯系统的概念、特点以及解决方案,以期为改善城市夜间出行条件做出贡献。
一、智慧路灯系统的概念智慧路灯系统是基于先进的物联网技术,将传感器、控制器和通信设备等智能硬件相互连接,并通过云平台进行数据交互与处理,从而实现对路灯的远程监控和管理。
通过智慧路灯系统,可以实时监测路灯的工作状态、能耗情况、亮度调节等,并能够及时发现故障,并进行远程维修和管理。
二、智慧路灯系统的特点1. 实时监测:智慧路灯系统可以实时监测路灯的工作状况,包括亮度、能耗、工作时间等参数,为城市管理者提供全面的数据支持。
2. 远程管理:基于云平台的智慧路灯系统可以实现对路灯的远程控制和管理,不再需要人工巡检和调节,大大减轻了城市管理人员的工作负担。
3. 节能环保:智慧路灯系统可以根据路灯周围的环境亮度和交通流量等因素进行智能调光,达到节能减排的目的。
4. 安全警示:智慧路灯系统可以通过感应器和摄像头等设备,实现对城市环境的监测和预警,提前发现安全隐患并采取措施。
5. 多功能拓展:智慧路灯系统可以通过添加额外的传感器和设备,实现更多的功能,如交通监测、环境检测等,为城市管理者提供更多决策参考。
三、智慧路灯系统的解决方案1. 硬件设备方面,智慧路灯系统核心组成部分包括路灯控制器、感应器、摄像头和通信设备等。
这些设备需要具备高度可靠性、防水性能和低功耗等特点,以满足户外环境的使用需求。
2. 软件平台方面,智慧路灯系统需要建立一个智能化的控制平台,通过云技术实现数据的互通和处理。
平台需要具备数据分析、报警管理和远程控制等功能,以提供全面的路灯管理解决方案。
3. 数据安全方面,智慧路灯系统需要采取严密的安全防护措施,确保数据的安全传输和隐私保护。
包括加密传输、访问控制和权限管理等,以防范黑客攻击和数据泄露。
智慧灯杆解决方案三篇篇一:智慧灯杆解决方案1.城市道路智慧照明1.1智能化管理的路灯改造方案迫在眉睫城市道路照明是城市公共设施的重要组成部分,而随着城镇化建设的推进,城市道路照明路灯的数量越来越多,能耗越来越高,供电趋于紧张。
此外,城市照明的维护工作和高昂的维护成本(人工控制、路灯巡查等),给城市管理造成了巨大的困难。
管理部门需要更有效率的管理和节能方案,从而推进城市照明的科学管理和绿色节能。
根据道路照明专业委员会的统计,在全国811座城市中已有263座城市的道路灯管控采用了“无线三遥(遥控、摇信、遥测)智能化控制系统”。
根据《“十二五”城市绿色照明规纲要》课题组对包括所有直辖市、省会城市、计划单列市在内的81个重点城市的统计,智能监控仪的总数最多,已达21826点,分别为时控、光控和防盗监控点的3倍、6.8倍和9.2倍。
图表1:道路照明控制系统情况目前,国内城市道路照明系统大部分没有采用网络化监控管理,“三遥”智能化控制系统只能以区域为单位对照明设备进行远程开关灯控制,多数城市路灯的开、关控制仍由每台变压器(配电箱)分散控制,这种控制方法缺乏灵活性,并不能实时获取每盏路灯的状况,也无法根据实际情况对路灯进行单灯控制和监控,调节路灯的亮度,无法实现有效节能。
这种城市照明的监控和管理方式相对简单、粗放,服务质量和节能水平偏低,已经无法满足现代化城市照明的需要。
图表2:城市照明传统管理模式存在的弊端路灯节能改造有两种方式:第一,对已有的路灯灯头进行更换,就是把传统的高压钠灯或者是金卤灯之类的光源换成新型的LED光源;第二,在现有基础上对路灯进行升级,即在现有路灯上安装单灯控制器,是物联网技术的新产品,新型的单灯控制器可以使路灯控制智能化,并可以通过0-10v、PWM等接口使调光降功率运行;既提升了城市路灯的整体控制实现智能化,又能够达到节能减排的目的。
因此,二次节能明显、具有智能化管理的照明方案成为路灯管理的热点。