智能路灯路灯方案(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上光宇锦业(武汉)智能科技有限公司9/2019溆浦县智能照明监控系统方案目 录1、溆浦县同智慧照明的关系溆浦县位于湖南省的西部,怀化市的东北面。总面积3438平方公里,地理坐标在东经11015-11101、北纬2719-2817之间。溆浦县处于主峰的北向伸延地区。属亚热带湿润季风气候,在地域上介于雪峰山北端安化多雨低温中心与湘西高温干旱少雨的盆地之间,气候具有亚热带季风湿润气候的共同特征,也有光热并丰,雨水充足,光、热、水基本同季,时空变化大,各季分布不匀,小气候多样,垂直差异大,立体气候明显的地方特点。气候的多样性,对于溆浦县照明管理部门单位提出了更高的要求。照明作为
2、溆浦县公共事业的一小部分,随着现代城市的发展,以及人们生活水平的提高,对城市美化要求也提高了,不仅需要公共场所的绿化,对城市夜间照明的需求也日益完美了。要求我们把夜间照明的表现放到重要位置,在夜晚展示自己独有的魅力,建设富有本地区特色的城市夜景效果。智能、先进、有效、安全、可靠的照明监控系统可以使照明管理部门对路灯、景观灯、楼体亮化集中统一管理,实时掌握照明灯具的运行状态,提高社会效益和经济效益。本系统是一个以物联网技术为基础,以控制中心为核心,以终端控制器为重点,以通讯设备和网络为纽带,综合无线通信网络、计算机控制系统、物联网技术、地理信息系统技术,以先进的计算机技术为保障的程序化、模块化、
3、网络化、智能化的智能控制系统。通过此系统,可有效管理路灯、景观亮化、楼体亮化系统的运行,为溆浦县美丽的夜景又增添一道风景。2、经济效益和社会效益分析2.1经济效益2.1.1 完善智慧网络信息化建设智慧照明系统建设利用遍布城市各个角落的路灯杆来实现:城市基础网络无死角覆盖、充电桩便于绿色节能汽车技术的推广、电子信息发布平台便于民生信息的发布。2.1.2 实行节能减排智慧照明监控系统可以根据当地实际情况合理调节每盏路灯的照度及功率。真正实现精确调光,从而实现节能减排,减少资源浪费。 2.1.3 提高维护效率,减少费用支出系统建成后,照明设施发生故障会主动告警,不需要管理单位派遣人员进行巡逻排查。由
4、“人找故障”转化为“故障找人”大大减少人员车辆等运维开支。2.1.4 延长亮化设施寿命设置科学合理的亮灯模式、调光模式和组合模式,使得灯具工作在交替照明、非满功率照明模式下,有效延长照明设施、灯具寿命。2.2 社会效益系统建成后,可在地图上直接显示照明设施的位置、数量等信息,使管理人员足不出户就可实时掌握照明设施的情况。将传统的开关控制照明灯具转变为智能化的管理,使高素质的管理意识用于系统,以确保照明的质量,同时也大大降低了人的参与。智慧照明系统建成后,可实时监控亮灯率,减少管理单位的投诉率、改善城市光亮环境,进一步改善溆浦县投资环境、提升城市夜晚安全性,降低因照明盲点而造成的城市犯罪、实现“
5、十一五”减排目标,建成资源节约型社会做贡献。3、设计思路与原则3.1. 可靠性和安全性城市智慧照明监控系统统一管理整个城市的照明亮化,因此对于安全性和可靠性有着极高的要求。软件设计方面:系统建成后,为保证数据传输的安全性,平台对数据在传输过程中采用加解密的技术。同时,中心服务器软件具有防数据误删除机制和完善的数据备份、容错措施。硬件设计方面:系统涉及的现场硬件产品经过规模应用实践验证,具有极高的可靠性,特别是抗高温环境和恶劣电磁环境具有异常突出的表现。用户操作者方面:不同的区域可以设定不用的管理者权限,每个管理者权限的操作内容、功能模块可以分别定义。3.2. 可扩展性及前瞻性系统架构采用模块化
6、,多层级设计,考虑后续智慧平台的发展,可以将整个市、整个省、整个国家的照明系统纳入统一的监控平台。监控平台随着业务需求的变化和扩展,通过部署,使得扩展升级均非常方便且不必改变现有设备的状态。系统总体的规划能支持多种设备的接入及不同的操作系统环境,允许未来改变操作系统和硬件环境。本设计未涉及安全的部分采用开放协议标准,使得不同的厂商生产的设备可以实现兼容;同时在通信接口方面,均按通用的规范和标准进行设计,从根本上保证了系统良好的可扩展性。3.3. 科学性和实用性该系统在计划建设时就严格实施实用优先的设计原则,依赖先进技术组建复杂系统,最终面向用户的却是非常生动直观的软件界面和十分简洁明了的硬件模
7、块单元。3.3.1. 设备工作环境城市智慧照明监控系统所使用到的硬件产品全部按照工业级的标准进行设计,全系列产品的工作温度满足:-40-85,工作湿度适应性:5% 90%,可以确保设备在极端环境下可靠稳定的运行。3.3.2. 产品防水防尘等级集中控制器具备IP54的防护等级,加之安装于相对封闭的开关控制箱内,对湿度、扬尘等,均具有一定的防护,能够满足现场环境需求,设备终端具备IP67的防护等级。3.3.3. 防雷击浪涌功能监控照明管理设备均在户外使用,因此对于设备的防雷击、浪涌功能就有极高的要求。监控系统使用到的硬件设备均具备6KV以上的防雷击功能,可以在极端环境下对设备起到保护。3.3.4.
8、 系统通讯方式考虑到无线通讯技术的成熟性和应用稳定性,系统通讯方式拟采用公网2G/3G/4G通讯方式,监控中心光纤专线接入,配置固定IP。3.3.5. 电能能耗统计集中器自带电表功能或者外扩,在系统内进行准确的统计并形成报表(也可以EXCEL报表形式打印输出),可供管理者进行能耗分析。3.3.6. 地理信息系统本系统将会以当地城市地理信息系统作为基础平台,进行软件系统平台的开发,将照明信息与城市地理信息有机结合,将各种灯具、电缆、回路走向、配电柜、各监控点的实施动态等信息采集起来进行集中管理、分析、查询,为管理人员提供实时的可视化信息。3.3.7. 监控前端设备可扩展性集中控制器预留有丰富的扩
9、展空间,可以扩展接入多种应用:1) 可以外接智能电表,实现远程抄表;2) 可以扩展接节能调压设备,实现对节能系统的调控;3) 可以扩展电缆防盗告警系统,实现全天候电缆防盗监视;4) 可以扩展远程视频监控系统,实现远程遥视。4、系统设计方案4.1系统设计标准本系统建设严格遵循和执行国家关于智能化监控系统软件硬件集成的规范和标准,方案的依据是系统实施所涉及的技术标准和规范;产品标准和规范;工程标准和规范;验收标准和规范等必须符合中华人民共和国有关条例及规范:城市照明管理规定住建部令第4号城市夜景照明设计规范(JGJ/T 163-2008)信息技术开放系统互连网络层安全协议(GB/T 17963-2
10、000)智能建筑工程质量验收规范 (GB 50339-2013电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB 50343-2012)智能建筑设计标准(GB 50314-2015)防盗报警控制器通用技术条件(GB 12663-2001)民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)综合布线系统工程设计规范(GB 50311-2007)供配电系统设计规范(GB 50052-2009)4.2 系统架构图系统采用三层架构:应用层:即系统监控中心。运用计算机系统构建数据库、数据处理、控制、WEB服务。中心通过光纤以及NB-IOT网络,实现对前端设备的控制,监控
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