2025-04-02
实现了太阳能LED路灯综合控制系统中太阳能逆变、蓄电池充电、LED照明组件驱动子系统控制方案与电路设计,并对相关技术进行了分析。逆变子系统采用DC/DC升压与DC/AC逆变分段控制,DC/DC段采用最大功率跟踪(MPPT)稳定输出直流,DC/AC段采用电压外环电流内环控制并结合无功功率检测反馈和电流前馈控制的综合控制技术。蓄电池充电子系统采用分段充电策略与控制技术来保证电池组充分充电,避免蓄电池被过充以确保蓄电池能够长周期稳定工作。最后通过对各种白光LED驱动方案的比较,确定了白光LED最佳驱动方案为恒电流驱动脉宽调制(PWM)控制亮度。
针对太阳能路灯系统中太阳能光伏电池的输出效率不高的问题,提出把固定电压法、变步长与扰动观察法相结合得到的一种改进的最大功率点跟踪(maxipowerpointtracking,mppt)算法,设计和实现了太阳能led路灯智能控制系统。该系统不仅能进行太阳能最大功率的跟踪,并且还能根据时间、环境的光强等参数来智能控制led路灯的亮度。实验结果表明,该系统能有效提高光伏电池的使用效率,实现节能。
设计了一套太阳能路灯智能控制系统,该系统应用了红外控制和光控,白天太阳能板给蓄电池充电作为供电能源,灯不亮;在晚上,由红外控和光控来实现人来灯亮,人走灯灭的效果。电路具有蓄电池过充、过放保护功能,当充电电压高于电池的最高阈值电压时,保护电路动作,太阳能板不对蓄电池充电;当蓄电池放电两端电压接近最低阈值电压时,保护电路使电池不再供电,以此来保护电池,延长其使用寿命。在阴雨天或电池处于过放状态时,电池不供电,自动转为后备电源供电。
为了更好地利用和推广"太阳能"这种绿色清洁能源,设计了太阳能路灯智能控制系统。详细描述了其硬件组成、软件设计及测试过程。首先利用光敏电阻实现太阳能板对太阳光的实时跟踪,保证阴雨天在短时间日照下充满蓄电池;其次使用了光控和时控结合的方法,避免了光控方法易受干扰、时控方法需频繁改变时间设置的麻烦;为了达到节电目的,在深夜行人较少时路灯根据设置的熄灯时间自动熄灭,早上行人多时根据设置的开灯时间亮灯。最后设计过充过放保护策略提高蓄电池使用寿命。实际测试证明该系统太阳光自动跟踪误差在2度以内,蓄电池充放电压严格控制在设定范围以内,具有一定的参考和推广价值。
目前,我国的主要发电形式是以煤炭、石油和天然气等燃烧为主的火力发电,这些能源的消耗已成为制约经济发展、破坏生态平衡、造成环境污染的严重问题。与此同时,太阳能作为一种清洁的可再生能源,越来越多的受到人们的关注。就一种太阳能路灯智能控制系统及其充放电控制方法进行探究。
基于恒流限压的功能,设计了一款较低功率的太阳能led路灯驱动器。其硬件电路主要由电源电路,单片机电路,恒流限压控制部分,以及功率部分组成。软件部分利用c语言编写了相应的程序。最终做出实物,经测试能够输出恒定的电流值,且带有限压保护(限压值可调),一旦负载电压达到限压值即进入恒压供电状态,可有效保护负载。
最新【精品】范文参考文献专业论文 led路灯智能控制系统设计 led路灯智能控制系统设计 内容提要:led路灯在当前已得到越来越多的应用,一些城市 甚至已经将传统的高压钠灯全部都更换为led路灯,不过,在更换为 led路灯后,却沿用了传统光源的控制方式,使得路灯的控制方式单 一,不便于管理,且浪费了较多的能源。本文从智能控制系统的建设 目的、系统设计原则、系统架构、后台控制软件的基本功能等几方面 加以阐述,以希望读者能从中吸取有益经验。 关键词:led路灯智能控制设计 中图分类号:s611文献标识码:a 一、系统建设目的 道路照明智能控制系统使用物联网、传感器、自组网、云计算等 高新技术,通过单灯控制、单灯监测的方式,相较传统管理模式,应 达到以下几项基本功能: ①按需照明:基于更加精细化的控制方法,根据天气规律、人车 活动规律、重要路段照明等要求,灵活调整路面照
当下各种智慧城市终端的应用越来越普遍,因此传统的路灯控制方式已经不能满足社会发展的需要,因此led路灯照明越来越得到普及,尤其是led路灯的节能与照射效果都非常的不错,因此led路灯也越来越得到了广泛的应用。在实际的应用当中,led路灯照明的时长和效果需要智能控制系统来进行操作,而就目前来说智能控制系统并没有特别的完善,因此基于智能控制系统的研究还需要去探索,这也是目前led路灯照明系统亟需解决的问题,本文就led路灯智能控制系统的一些问题进行阐述。
出于对能源消耗及智能化水平的考虑,传统的路灯控制方式已不能满足社会发展的需求。在分析了单片机msp430的性能优势之后,从绿色能源、节约能源和性价比的角度出发,提出了一个基于msp430为控制核心的设计方案。单片机在规定亮灯时间内检测背景光强度,若背景光强度较弱启用热释电红外传感器开始探测人体和车辆发出的红外信号。当有人或车辆进入传感器探测区域,单片机输出脉宽调制信号pwm,并根据背景光强度调整led路灯的亮度,选用合适的占空比来控制恒定电流源的工作电流来保证道路的可见度,从而完成对led路灯的智能化控制。实验仿真结果充分证明了系统方案的可行性、高效性和稳定性。
太阳能路灯智能控制系统是一种基于光伏发电的人性化路灯控制装置,通过实时监测光照强度,把模拟信息转换成数字信息进行分析处理,从而实时控制路灯的强弱亮灭等各种状态。文章设计并实现了一种基于单片机的太阳能路灯。
现有的太阳能led光伏控制器成型产品有很多,且各有特点,但续航能力均有不足,在江南等连续阴雨天多的情况下可能会出现能源不济的情况,针对这种情况,本文提出了一种设计方案,使用pwm驱动mosfet控制输出电流的大小,并采用独立电源的定时器件满足全时段定时定功率的输出需求,从而可以做到在光照要求较低的情况下降低路灯的光照度,以延长照明时间。
校园路灯智能控制系统的设计 设计背景: 目前我校的路灯控制系统采用配电箱定时器控制路灯的开关时间,即通过设定 配电箱中定时器的闭合时间和断开时间来接通接触器,从而控制路灯的亮灭,而随 着季节的改变,天黑和天亮的时间在变化,此时难以做到科学的控制,有时天黑了, 灯没有亮,有时天亮了,灯还没有熄,从而需要再投入人力去设定开关时间,造成 不便与浪费。同时,根据校园晚上的人流量不同,校园不同区域的路灯与景观灯应 分时段点亮熄灭,从而在保障照明需求的同时又不造成不必要的浪费,现有的控制 系统无法做到这一点,鉴于以上不足,在此提出两种校园路灯智能照明解决方案。 方案一:采用微电脑经纬度路灯控制器 微电脑经纬度路灯控制器是目前市场上较新的一种路灯控制器,用户在使用前 设定好使用地的经纬度,控制器可以根据输入的经纬度信息自动判定当地的节气时 间,从而自动设定亮灯时间,做到天黑时准确将路灯点亮,
目录 1项目概述...................................................................................................................................2 1.1智能控制系统主要功能...............................................................................................2 1.2智能控制系统优点.......................................................................................................3 2智能控制系统的功能原理.........
1基本信息 名称照明控制器 系列大功率 状态批产 产品图片见右图 使用场合大功率照明灯具控制 路灯、隧道灯、厂房灯等 2技术参数 sgc-lcz11a1d0-2001sgc-lcz11a1d0-3002 ac85~305ac165~460 47~6347~63 2.52.5sgc-lcz11a1d0-2001 11 输出路数11 输出次数10万10万 输出电流<2a<2a 输出电压同输入电压同输入电压 输出路数11 输出方式0v~10v0v~10v 输出电流<5ma<5ma 最低输出电压0.4v0.4v 远程通讯远程通讯 通讯方式zigbeezigbee 频率2.4ghz2.4ghz 通讯速率250kbps250kbps 电流、电压、累积功率 、温度、报警 电流、电压、累积功率 、温度、报警 sgc-lcz11a1 -
目录 1项目概述...................................................................................................................................2 1.1智能控制系统主要功能...............................................................................................2 1.2智能控制系统优点.......................................................................................................3 2智能控制系统的功能原理.........
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随着科学技术越来越发达,在对于一个城市照明系统尤为重要的根本——路灯上,我们也做出了相应的改进。为了实现路灯系统的信息采集与管理智能化,改善提升城市形象。文中我们介绍了一种基于zigbee的led路灯智能控制系统,它的控制机理是利用zigbee无线技术将路灯组合成一个无线网络,再通过网络协调器对路灯的无线网络进行控制。这种控制方式有着灵活、便捷的优点,它实现了单个路灯或路灯组的开关、亮度智能化。在控制的过程中,系统能自动监控路灯的运行状况,及时报告与维护路灯。同时,用于照明的led路灯还有高亮度、低功耗的优点,使用这种路灯进行照明可以达到高效环保的目的。
单盏路灯的工作情况往往与相邻路灯的工作情况相同,若某盏路灯被点亮,很可能在一定延时后相邻路灯也会被点亮。将所有干道路灯看作一个整体,在传统路灯控制的基础上增加了相邻路灯之间的通信,设计了信息的传递方式,使车辆检测器可以间歇性工作,使整个系统更加智能化,并通过案例分析了该系统的应用前景
给出了太阳能led路灯照明控制系统的硬件实现与控制策略。控制器能够正确地转换充电、供电和等待三种状态。充电电路依据蓄电池的不同状态能准确切换到最大功率充电、恒压充电和浮充补偿三种方式。对led照明负载采用了恒流控制以确保其发光效率。目前该系统已经稳定运行半年以上,观察和测试结果符合设计要求。
在当今社会,太阳能作为一种新能源受到人们的广泛关注。基于太阳能和led灯的优点,我们将两者结合起来使用在路灯照明的控制系统中。本文详细介绍了控制系统的设计方案,以及硬件系统和软件系统在正常工作运行中的实现。
能源危机带来科技的变革,其中太阳能作为新能源愈发备受关注。本文在介绍led和太阳能优点的基础上,提出将两者相结合,应用太阳能led于路灯照明系统,设计了基于蓄电池组分只同时均充模式的太阳能led路灯照明系统,并重点简述了该系统中plc控制器工作原理和工作流程。
设计了一套基于stc12单片机的太阳能led路灯控制系统,系统采用变步长的电导增量法跟踪太阳能电池板最大功率点,充分利用太阳能电池板的能量,对铅酸蓄电池充电。同时实时监测铅酸蓄电池的电压防止蓄电池过充、过放等现象;对led路灯采用多段式的恒流控制,通过环境照度的监测控制led路灯在不同电流强度下工作,以增强led路灯的使用寿命,实现节约用电的目的。
职位:消防水电工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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