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路灯照明系统中智能稳压电源设计应用

发布时间:2024-02-19 14:24:17   来源:米乐m6官网首页vip

  从安装使用智能照明节电器后,大幅度的降低了灯泡的损坏和更换率,间接地降低了运营成本。

  通过加装智能稳压照明节电器,照明的平均节电率达到33%以上,大幅度减少了灯泡的损耗。经过一段时间的实践,已取得了明显的节约能源的效果。然而一些大规模的公司,更为耗电,需要加大节能投入,全面、稳妥开展节能降耗工作,这对企业提高经济效益具有重大现实意义。

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  引言路灯照明的形式各种各样—道路照明、隧道照明、停车场照明和城市照明—是主要的电力消费系统。实际上,室外照明估计占当今全球耗电量的19%左右。对于市政和具有大型设施的商业机构,路灯照明占据了相当一部分的运营费用。路灯照明也是公共安全的关键,确保路灯可靠地点亮并且工作在适合路人及车辆交通的最佳照明度,对于公共安全和经营者均至关重要。由此可见,能耗、工作可靠性及维护费用等方面的任何改善都会为路灯管理部门带来丰厚回报。当然,能耗的降低也会产生非常明显的环境效益。电力线通信(PLC)是路灯照明自动化管理的不二之选。PLC有助于降低企业和市政部门的运营费用,提高安全性。G3-PLC是基于OFDM的新型PLC系统,针对电网自动化设备而设

  随着我国城市化步伐的加快,城市照明建设作为体现城市形象的作用日益受到重视,在城市照明系统中,如何节约能源,提高路灯能源的利用率,实现路灯照明的智能化升级已成为急需解决的问题。传统的路灯控制方式存在多个痛点:时间表手动进行开关灯的操作,时控方式是以时间作为开关灯的唯一根据,电力载波控制易受电力线强磁场的干扰,GSM短消息控制一定要通过手机,费用较高。上述五种传统的路灯控制方式存在的问题是:运行操作结果不能集中监视,记录和统计,达不到量化管理的要求,且巡检、维护极不方便,不适应城市现代化的发展。随着现代化城市建设工作的不断推进及智慧城市理念的不断执行、贯彻,对路灯照明的要求也慢慢变得高。如何远程大规模地控制路灯的亮灭、明暗度调节、路灯巡检

  LED路灯是指用LED灯具制作的路灯,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,对城市照明节能具有十分重要的意义。道路照明是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能源。而随国民经济发展的快速地增长,我国能源供需矛盾日渐突出,电力供应开始存在着严重短缺的局面,节能是所急需解决的问题。因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。道路照明与人们生产生活紧密关联,随着我们国家城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高

  通常我们常见的路灯、通道灯、广告灯箱等公共场所用灯具往往彻夜通明,或者说在白天不应照明时工作了,造成了电能的浪费。还有些因为采用了定时控制方式,随着季节的变化未能及时设置好控制器,造成了控制不适时,如天已暗灯未明等现象,影响了照明效果。本文介绍采用AT89C2O5l单片机制作的双路路灯照明控制器,仍然采用光控式,但与一般的光控开关相比由于采用了单片机,具有比较强的抗干扰性能,一路为夜间全明,另一路可设置晚上照明时间,到时自动关闭。iframe id=iframeu2163852_0 src=

  12月15日,未来的道路可能将由发光的树木而不是路灯照亮,麻省理工学院的工程师们已经创造出了具有生物发光能力的植物。研究人员将特殊的纳米粒子注入到豆瓣菜的叶子中,结果让这株植物在接下来的近4个小时里持续散发着微光。下面就随嵌入式小编共同来了解一下相关联的内容吧。MIT工程师打造植物光源 未来可取代路灯照明为了创造出发光的植物,麻省理工学院的工程师们使用了一种名为荧光素酶的生物酶。荧光素酶能够对荧光素分子产生作用,导致其发光。另外一种名为辅酶A的分子会通过消除一种抑制荧光素酶活性的反应副产物,给这一发光过程提供帮助。麻省理工学院的团队将这些化学成分装载到不同的纳米载体上。纳米粒子帮助生物酶到达植物的正确位置

  。1 系统原理双Buck太阳能LED路灯照明控制管理系统原理图如图1所示。系统包括:太阳能电池、电压电流采集模块、同步Buck模块、蓄电池、LED路灯和STC智能控制器。太阳能电池组件为系统提供能源,通过采集太阳能电池板上的电压来判别是白天、黑夜,当检测电池板的电压高于一定值时,进入白天模式,此时:STC智能控制器通过所采集的太阳能电池板两端的电压和充电电流,控制同步Buck工作,实现对蓄电池的MPPT(Maximum Power Point Tracking)充电,当蓄电池的电压达到一定值时,进入浮充充电模式,实时采集蓄电池两端的电压,防止蓄电池过充、过放;当检测电池板的电压小于一定值时,进入黑夜模式,此时:打开并控制后级同步Buck电路

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