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无线线LED远程路灯控制系统网络的软件是在某种无线通信协议的基础上开发的。其协议应该支持多设备加入、自动组网、路由转发跳转。节点应该能自动采集路灯运行情况的各种数据,并地传输数据。当传输距离超过了通信距离时,能够以多跳方式传输数据。 从上面的方向可以看出,选择一种合适的无线通信协议,对于整个系统的性能至关重要。然而,目前具有良好组网性能的短距离通信协议较少,而且许多使用费用较高。ZigBee技术的出现,为人们构建无线传感器网络提供了一种很好的选择。采用ZigBee无线网络,通过众多节点的无线组网从而构成一个基于ZigBee的无线传感器网络(WSN),这样不仅省去了架设线路的费用,维护管理开支也比较低。 为了减少路灯电能消耗,可以通过光敏传感器根据周围亮度的高低,调节路灯功率的大小,远程控制隔盏照明。除了针对单盏路灯基于时间和亮度的节能控制,还可以通过大区域道路照明的节能策略算法,达到节能的目的。 例如可设定程序自动执行也可人工随机管理在晚上6点钟将马路上的单号灯或者双号灯开启(关闭);到晚上24点以后,调节到半亮度或1/3亮度状态以减少其电能;早上5点钟全部关闭;使用光敏传感器,在阴雨天或沙尘暴等恶劣天气下及能见度极低时,ZigBee控制器可自行控制开启其照明状态;另外及时位置报警功能可让路灯受损坏时而无需人工巡视道路检测即可自动提示给检测人员进行准确定位,取代了人车传统的巡视道路这一大成本投入的老模式,使得现代无线技术更加节能和“人性化”。无线路灯控制器可将采集电流、电压、功率因素等参数, 通过无线智能控制方式传输到控制中心,为节能等评估打下数字基础。 2.1.4 系统指标要求 ? 容纳路灯数:每个无线LED路灯远程控制系统控制路灯应不少于1000盏。控制
16 范围应覆盖至少1平方公里。 ? 组网延时:在单个协调器情况下,组网用时在20s以内。 ? 控制延时:信息在路灯和协调器之间的传输延时应该在10s以内,控制的实 时性。 ? 数据传输速率:在无遮挡物环境下10m左右速率为250kbps;空旷环境下30~75m 距离速率为40kbps;300m速率为20kbps。 ? 节能率:在使用节能算法前,使用LED节能路灯应比普通路灯节能50%。使用 节能控制算法后应比系统未使用节能算法前节能30%以上。 ? 性:通信误码率小于1%。无线控制网络应就较高性,在一个路由节点 故障时,应能及时启用备用的路由链路,保障协调器对终端节点的有效控制。路灯的故障率应该小于5%。
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