基于zigbee的智能节能路灯控制新版系统.doc
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1、 基于zigbee智能节能路灯控制系统1 引 言老式路灯节能系统存在着智能化限度低、通讯稳定限度差、路面照度分布不均等问题。当前路灯电费和管理费用是政府一项巨大财政支出。从路灯节能控制系统成本、可靠性、信息化、应用前景等方面考虑,采用ZigBee无线自组织网络技术无疑是可以实现路灯节能控制系统智能化、信息化、可靠性高、低成本目的。2 系统方案本系统采用ZigBee和GPRS无线网络两层网络。ZigBee路由节点安装在路灯灯杆上,起着控制路灯节能和为其她节点信息中寄作用。在系统各子网内路灯控制器通信采用ZigBee合同,无需通信费用,子网控制器是采用GPRS数传终端,对子网内采用ZigBee合同
2、与路灯控制器通信,对系统中心通过GPRS通信。ZigBee网络协调器负责建立网络和管理网络,形成一种ZigBee子站,远程控制中心通过GPRS网络于ZigBee子网相联。路灯控制器重要功能有:控制路灯开关、亮度调节、电流采集、电压采集、计算功率以及功率因数等。子网控制器(GPRS数传终端)重要功能有:接受和发送子网内所有路灯控制信号、数据记录、报警解决等。它负责控制子网内路灯控制器运营,将系统中心命令下达给路灯控制器,将路灯控制器及线路信息反馈系统中心。子网控制器处在系统中心和子网内路灯控制器中间,向上通过GPRS同系统中心通信,向下则是通过ZigBee通讯合同方式,同各个路灯控制器通信。系统
3、中心系统中心重要实现通过系统控制软件对子网下路灯控制器进行远程数据访问和控制,涉及参数配备,控制命令发送、现场灯具状态收集等。可以显示路灯状态(亮度、电压、电流、功率和功率因数)信息,可以远程控制路灯开关和调节路灯亮度,可以实现时序调度事件、读取数据记录、监视事件和报警应答等操作。3 节能方略控制模型采用基于功率闭环控制系统。在容许超调亮范畴内实现对路灯功率自动调节,通过单片机控制可控硅导通角,对路灯功率进行调节。智能感应控制。白天,当光线达到预期规定期关灯;晚上,当有人或车辆通过时,控制路灯自动控制打开路灯或者增强路灯亮度;而在一段时间内没有人或车辆通过,自动延时后关闭路灯或者削弱路灯亮度。
4、系统控制网络拓扑图系统架构图4 系统功能简介(1)自动巡测功能:系统中心可以自动巡测每路路灯开关状态。(2)数据采集功能:采集电流、电压、功率因素等数据。(3)过载保护:通过采集到数据进行解决判断,保证负载处在合理范畴内。(5)控制功能:系统中心可以随意开关任何一盏路灯。(6)自动控制功能:现场按预先设计好时间筹划自动调节路灯开关时间。 (7)报警功能:故障浮现后,系统中心可以精确获取故障灯位置信息,工作人员可以在最短时间内赶到现场进行维护。通过采集电力线电流、电压状况,告知系统中心,从而进行防盗解决。(8)数据存储功能:可对路灯安装和时间、地点、运营参数、工作时间等顾客关怀信息进行记录存储。
5、 (9)数据查询功能:系统中心可以通过互联网查询任意时间段每路路灯数据信息。(10)远程维护功能:进程网络维护,控制模块具备远程参数设立和维护功能。(11)信号传递功能:将任一路灯所在处人和车辆状况传递到下一种路灯,可以告知下一种路灯提前点亮。5 详细实行方案和过程5.1灯泡亮度调节控制办法运用可控硅实现基于单片机可控硅功率调节电路。可控硅调节功率具备不冲击电网、对用电设备不产生干扰等长处,是一种应用广泛功率调节方式。所谓功率调节就是控制在给定周期内可控硅导通时间,从而变化负载功率,实现功率调节。实现可控硅功率调节须解决3个技术核心:(1)获取工频交流电源过零脉冲,作为触发双向可控硅同步脉冲;
6、(2)将控制算法得到控制量变为可控硅在给定周期内导通时间;(3)隔离工频交流电源强电对微机系统和控制电路弱电干扰。可控硅功率调节电路如图1220VP1.1P1.2图1220V电路中,光电耦合器TIL117用于产生工频交流电过零脉冲。交流电经全波整流后驱动光电耦合器输入端发光二级管通断,通过合理设计光电耦合器电阻R1和和R2阻值,在光电耦合器输出端即可获得1个幅值和宽度均能满足规定过零脉冲。该脉冲信号分为两路:一路送至单片机高速输入通道HIS引脚,另一路送至与非门1个输入端,与之相应另一输入端接门控信号,以控制过零脉冲在T周期内通过与非门时间。该门控信号就是单片机高速输出通道P1.1输出脉宽信号
7、。由与非门输出过零脉冲通过光电耦合器TIL113隔离传播至双向可控硅触发电路,为使可控硅可靠导通,同步触发脉冲再经晶体管功率放大,R9为负载电阻。 由图1可知,光耦合器TIL117和TIL113将工频交流强电与单元机电路弱电隔离,提高了系统抗干扰能力和工作可靠性。5.2灯泡功率因数测量办法5.2.1功率因数是电力供电系统重要参数之一,将直接影响电网供电质量。采用电流和电压信号门限电压值“过零检测”技术,实现信号功率因数测量。该测量仪具备硬件电路构造简朴、实用、测量精准度高、抗干扰能力强等特点。图1为功率因数测量中相位-时间转换法构造框图。 由于电力系统中工频周期为20 ms,因而,电压与电流相
8、位差测量精度取决于相位差信号高电平宽度测量。相位差为电压和电流信号Ui和Ii分别经电压转换器和低通滤波器。再经相应过零比较器变成方波,最后经相位-时间转换电路得到与相位成比例高电平方波。图2给出图1中各节点信号波形。相位-时间转换法所得o与实际相位有一定相位差,这是由低通滤波器引起,可通过软件进行补偿。o信号是由单片机定期器定期计数高电平而测量,其相位差为:式中,t为高电平宽度。余弦值计算采用查表和小数补偿算法。一方面对计算出相位整数度查表,求得当前值和下一整数值余弦值;然后,计算小数某些余弦值增量值为两整数余弦值之差乘以小数某些,最后,将当前值整数相位余弦值加上小数值进行校正补偿。这样就可得
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