北極星自動化網訊:目前各大城市道路照明系統存在一個普遍的問題——能源效率不高、管理維護困難。路燈系統是城市基礎設施的組成部分,是與人們日常生活緊密相關的市政公共設施。利用太陽能來照明將是低碳生活的發展趨勢。太陽能路燈是利用太陽電池的光生伏特效應原理,白天太陽電池吸收太陽能光子能量產生電能,通過控制器儲存在蓄電池里,當夜幕降臨或燈具周圍光照度較低時,蓄電池通過控制器向光源供電。
為保證太陽能路燈的正常使用, 需要對太陽能充電情況、蓄電池狀態、LED燈頭溫度、照度等參數進行監測, 同時為合理利用資源,避免浪費情況的發生, 應對路燈的開、關, 輸出功率的調整給予控制。
系統組成:
1.監控中心:包括計算機和監控管理軟件。可實現對每盞路燈狀態的監測、控制、記錄, 數據庫生成及管理。
2.zigbee組網:每個zigbee子網可包含200個數據采集節點,前端采用四信F8914 ZigBee無線通信模塊,和路燈監控終端內的控制器相連。
3.GPRS網絡:每個zigbee子網中的zigbee模塊通過串口線與GPRS模塊(F8114)相連,GPRS模塊獲得zigbee模塊(F8914 )收集的數據, 通過GPRS網絡實現數據的遠程通信。或將監控中心發布的控制命令通過GPRS網絡轉發至zigbee子網模塊,再由zigbee子網模塊根據目標節點地址實現對全部或部分指定路燈的控制。
四信zigbee無線通信終端在太陽能路燈監控系統的具體應用:
子網中心節點F8114首先進行GPRS撥號上網,然后自動向數據管理中心發起TCP連接,握手成功后開始數據透明傳輸。太陽能路燈監控終端把數據集中采集通過PLC把數據傳給前端F8914,F8914接到數據后即時的將數據通過ZigBee網絡傳送到F8114。F8114通過GPRS數據管理中心將上傳的數據進行分析處理,得出直觀的結果和相應的指令通過GPRS網絡發送給F8114,再通過ZigBee網絡傳送到F8914即時通過232/485傳送給PLC,PLC根據指令對路燈做出相應的控制處理,以此達到遠程控制路燈的效果。