專利名稱:路燈回路控制及采集系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及路燈回路的控制技術(shù),特別是涉及一種路燈回路控制及采集系統(tǒng)。
背景技術(shù):
路燈回路控制技術(shù)是實現(xiàn)對路燈實施遠程控制和統(tǒng)一管理的技術(shù),路燈回路控制技術(shù)主要包括路燈的控制。系統(tǒng)架構(gòu)大體分為遠程控制中心和路燈回路控制裝置,其中遠程控制中心與路燈回路控制裝置通信,向路燈回路控制及采集裝置發(fā)送控制指令,實現(xiàn)對路燈的控制。傳統(tǒng)的回路控制系統(tǒng)功能相對比較單一,一般只能實現(xiàn)路燈回路的上下電(即通斷)等,沒有對回路的一些具體的電氣數(shù)據(jù)采集的功能。有的系統(tǒng)雖然具備回路采集功能,但只能采集有限的幾個回路,并且無法擴展。在路燈數(shù)量龐大的城市,需要付出極高的成本組建更多的控制裝置來實現(xiàn)對大多數(shù)的路燈的控制覆蓋,如果不組建更多的控制裝置,則不能實現(xiàn)對路燈的有效管控。
實用新型內(nèi)容基于此,有必要提供一種低成本的路燈回路控制及采集系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對更多路燈回路的控制。一種路燈回路控制及采集系統(tǒng),包括集中控制器、采集器以及交流接觸器,所述集中控制器與采集器通信連接,從所述采集器獲取采集器從路燈回路中采集的回路參數(shù),所述交流接觸器連接在所述集中控制器與路燈回路之間,受所述集中控制器的控制對與其連接的路燈回路進 行通斷控制,所述集中控制器輸出至少3路電壓信號,相應(yīng)對至少3個交流接觸器進行控制。在其中一個實施例中,所述集中控制器接收三相交流輸入或者單相交流輸入,輸出所述至少3路電壓信號。在其中一個實施例中,所述集中控制器具有5個電壓輸入口,分別用于輸入三相交流電的三相電壓和零線電壓,所述集中控制器還具有6個電壓輸出口,所述電壓輸出口通過磁保持繼電器與輸入三相電壓的電壓輸入口連接,根據(jù)所述磁保持繼電器的狀態(tài)從所述電壓輸出口輸出單相電壓。在其中一個實施例中,每2個電壓輸出口與輸入三相電壓的一個電壓輸入口通過磁保持繼電器連接。在其中一個實施例中,所述采集器至少采集9個路燈回路的參數(shù)。在其中一個實施例中,所述采集器的數(shù)量為兩個以上,所述兩個以上的采集器均通過RS-485接口與集中控制器通信連接。在其中一個實施例中,所述集中控制器還包括GPRS模塊或CDMA模塊。在其中一個實施例中,所述集中控制器還包括開關(guān)量輸入檢測模塊。[0013]在其中一個實施例中,所述集中控制器還包括模擬量輸入檢測模塊。上述路燈回路控制及采集系統(tǒng)通過集中控制器輸出的至少3路電壓信號實現(xiàn)對至少3個交流接觸器的控制,從而實現(xiàn)對至少9個路燈回路進行控制。同時采集器對上述的至少9個路燈回路的回路參數(shù)進行采集,并通過通信鏈路發(fā)送給集中控制器,實現(xiàn)對較多路燈回路的集中控制和參數(shù)采集。另外,由于不用增加集中控制器的數(shù)量,因而成本較低。
圖1為一實施例的路燈回路控制及采集系統(tǒng)模塊圖;圖2為圖1中集中控制器輸入輸出端口示意圖;圖3是圖1中集中控制器的模塊圖;圖4是圖1中采集器的功能模塊圖;圖5a是一種通用型交流接觸器的外部端子示意圖;圖5b圖5a的交流接觸器的原理示意圖。
具體實施方式
如圖1所示,為一實施例的路燈回路控制及采集系統(tǒng)模塊圖。該路燈回路控制及采集系統(tǒng)10包括集中控制器100、采集器200和交流接觸器300。集中控制器100與采集器200通信連接,從采集器200獲取采集器200從路燈回路中采集的回路參數(shù)。交流接觸器300連接在集中控制器100與路燈回路之間,受集中控制器100的控制對與其連接的路燈回路進行通斷控制。集中控制器100輸出至少3路電壓信號,相應(yīng)對至少3個交流接觸器進 行控制。上述路燈回路控制及采集系統(tǒng)10通過集中控制器100輸出的至少3路電壓信號實現(xiàn)對至少3個交流接觸器的控制,從而實現(xiàn)對至少9個路燈回路進行控制。同時采集器200對上述的至少9個路燈回路的回路參數(shù)進行采集,并通過通信鏈路發(fā)送給集中控制器100,實現(xiàn)對較多路燈回路的集中控制和參數(shù)采集。如圖2所示,為集中控制器100輸入輸出端口示意圖。集中控制器100通過11個電壓輸入輸出端口廣11中的5個電壓輸入口(2、5、8、10、11)輸入電壓,6個電壓輸出口(1、
3、4、6、7、9)輸出電壓。其中電壓輸入口 2、5、8用于輸入三相交流電的三相電壓(具體在圖2中,是Ua輸入電壓輸入口 2、仏輸入電壓輸入口 5、UC輸入電壓輸入口 8),電壓輸入口 10、11用于輸入零線電壓。電壓輸出口 1、3與電壓輸入口 2對應(yīng),并通過磁保持繼電器(圖未示)連接。磁保持繼電器通過內(nèi)部電路的控制可以實現(xiàn)電壓輸出口1、3中的至少一路與電壓輸入口 2在內(nèi)部連接,從而使得電壓輸出口 1、3中的至少一路輸出電壓信號。同樣地,電壓輸出口 4、6與電壓輸入口 5對應(yīng),并通過磁保持繼電器連接,可以實現(xiàn)電壓輸出口 4、6中的至少一路輸出電壓信號;電壓輸出口 7、9與電壓輸入口 8對應(yīng),并通過磁保持繼電器連接,可以實現(xiàn)電壓輸出口 7、9中的至少一路輸出電壓信號。從而,圖2實施例中的集中控制器100可以輸出可控制的6路電壓信號。如圖3所示,是集中控制器100的模塊圖。集中控制器100包括主控部分110,主控部分110基于AT91RM9200進行開發(fā)。AT91RM9200是ATMEL針對系統(tǒng)控制以及通信領(lǐng)域推出的基于ARM920T內(nèi)核的新型微控制器,其核心為32位RISC體系結(jié)構(gòu)。AT91RM9200片內(nèi)集成了 USB、以太網(wǎng)、EBI (外部總線接口)、MCI (多媒體卡接口)、SSC (同步串行控制器)和SPI (串行外設(shè)接口)等多種通信接口,200MIPS的處理速度和先進電源管理使芯片非常適合于系統(tǒng)控制和通信領(lǐng)域?;谄渌哂械囊蕴W(wǎng)接口,可以實現(xiàn)有線數(shù)據(jù)傳輸?;芈房刂戚斎胼敵龆丝?120即上述的11個電壓輸入輸出端口 f 11,接收三相交流輸入或者單相交流輸入。當接收三相交流輸入時,三相電壓通過電壓輸入口 2、5、8分別輸入,并且通過電壓輸入口 10、11輸入零線電壓;當接收單相交流輸入時,將2、5、8串接起來并輸入該單相交流電壓,電壓輸入口 10、11輸入零線電壓。主控部分110通過產(chǎn)生指令控制上述的磁保持繼電器通斷,使得從回路控制輸入輸出端口 120的電壓輸出口 1、3、4、6、7、9輸出6路控制電壓。在其他的實施例中,可以增加電壓輸出口,實現(xiàn)更多路的單相電壓輸出。集中控制器100進一步還可以包括GPRS/CDMA模塊130,實現(xiàn)遠程無線通信。集中控制器100進一步還可以包括開關(guān)量輸入檢測模塊140,實現(xiàn)開關(guān)量輸入檢測。開關(guān)量輸入檢測模塊140可作為開箱報警等功能使用,也可檢測交流接觸器300的信息,查詢當前回路狀態(tài)。集中控制器100進一步還可以包括模擬量輸入檢測模塊150,實現(xiàn)模擬量輸入檢測。模擬量輸入檢測模塊150可用來外接光照儀等設(shè)備,協(xié)助用戶做二次開發(fā)。上述GPRS/CDMA模塊、開關(guān)量輸入檢測模塊以及模擬量輸入檢測模塊均與主控部分110進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)各自功能。采集器200通過RS-485接口與集中控制器100連接,主要對路燈回路參數(shù)進行采集,并將該路燈回路參數(shù)發(fā)送到集中控制器100。如圖4所示,為采集器200的功能模塊圖。采集器200包括:微控制單元210、計量采樣電路220和開關(guān)量檢測電路230。計量采樣電路220和開關(guān)量檢測電路230均與微控制單元210連接。采集器200至少采集9個路燈回路的參數(shù),本實施例中,采集12個路燈回路的參數(shù)。在其他實施例中,采集器200的數(shù)量為兩個以上,均通過RS-485接口與集中控制器100連接。微控制單元210具備RS-485通信接口,并可接受交流單相/三相供電或者直流供電。通過該RS-485通信接口與集中控制器100通信連接。計量采樣電路220用于采集路燈回路上的電壓和電流參數(shù),發(fā)送給微控制單元210進行計算,可以得到三相電壓、三相電流、三相功率、總功率等回路參數(shù)。開關(guān)量檢測電路230可以與交流接觸器300連接,檢測交流接觸器300的狀態(tài)(閉合或斷開)。開關(guān)量檢測電路230的檢測路數(shù)相應(yīng)于交流接觸器300的數(shù)量。進一步地,該采集器200還可以包括模擬量檢測電路240和開關(guān)量輸出控制電路250。模擬量檢測電路240用于模擬量輸入檢測,開關(guān)量輸出控制電路250輸出控制信號。交流接觸器300是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執(zhí)行控制指令。圖5a是一種通用型交流接觸器的外部端子示意圖,圖5b是圖5a的交流接觸器的原理示意圖。如圖5a所示,Al和A2是交流接觸器的控制接點,1L1、3L2、5L3可以作為輸入或輸出,相應(yīng)的,2T1、4T2、6T3作為輸出或輸入。通過在Al和Α2的兩端通電,使電磁線圈產(chǎn)生磁場,吸合鐵芯,同時使得ILl和2Τ1連接導(dǎo)通、3L2和4Τ2連接導(dǎo)通、5L3和6Τ3連接導(dǎo)通。從而使得連接在回路上的路燈點亮。交流接觸器300并不限于前述的簡單結(jié)構(gòu),還可以加入輔助觸點,實現(xiàn)更多的控制功能。在其他實施例中,還可以將交流接觸器300的三路輸出電壓作為控制電壓,分別輸入到3個交流接觸器,從而實現(xiàn)擴展。上述路燈回路控制及采集系統(tǒng)通過從集中控制器輸出電壓信號用于控制交流接觸器,實現(xiàn)了對更多路數(shù)的路燈回路的控制。同時,采集器對路燈回路的回路參數(shù)進行采集,并通過通信鏈路發(fā)送給集中控制器,實現(xiàn)對較多路燈回路的集中控制和參數(shù)采集。另夕卜,由于不用增加集中控制器的數(shù)量,因而成本較低。以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對本實用新型專利范圍的限制。應(yīng)當指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準。
權(quán)利要求1.一種路燈回路控制及采集系統(tǒng),包括集中控制器、采集器以及交流接觸器,所述集中控制器與采集器通信連接,從所述采集器獲取采集器從路燈回路中采集的回路參數(shù),所述交流接觸器連接在所述集中控制器與路燈回路之間,受所述集中控制器的控制對與其連接的路燈回路進行通斷控制,其特征在于,所述集中控制器輸出至少3路電壓信號,相應(yīng)對至少3個交流接觸器進行控制。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述集中控制器接收三相交流輸入或者單相交流輸入,輸出所述至少3路電壓信號。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述集中控制器具有5個電壓輸入口,分別用于輸入三相交流電的三相電壓和零線電壓,所述集中控制器還具有6個電壓輸出口,所述電壓輸出口通過磁保持繼電器與輸入三相電壓的電壓輸入口連接,根據(jù)所述磁保持繼電器的狀態(tài)從所述電壓輸出口輸出單相電壓。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,每2個電壓輸出口與輸入三相電壓的一個電壓輸入口通過磁保持繼電器連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述采集器至少采集9個路燈回路的參數(shù)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述采集器的數(shù)量為兩個以上,所述兩個以上的采集器均通過RS-485接口與集中控制器通信連接。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述集中控制器還包括GPRS模塊或CDMA模塊。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述集中控制器還包括開關(guān)量輸入檢測模塊。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的路燈回路控制及采集系統(tǒng),其特征在于,所述集中控制器還包括模擬量輸入檢測模塊。
專利摘要本實用新型公開一種路燈回路控制及采集系統(tǒng),包括集中控制器、采集器以及交流接觸器,所述集中控制器與采集器通信連接,從所述采集器獲取采集器從路燈回路中采集的回路參數(shù),所述交流接觸器連接在所述集中控制器與路燈回路之間,受所述集中控制器的控制對與其連接的路燈回路進行通斷控制,所述集中控制器輸出至少3路電壓信號,相應(yīng)對至少3個交流接觸器進行控制。上述路燈回路控制及采集系統(tǒng)實現(xiàn)了對較多路燈回路的集中控制和參數(shù)采集。
文檔編號H05B37/02GK203015175SQ20122058325
公開日2013年6月19日 申請日期2012年11月7日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月7日
發(fā)明者毛周明, 吳鐘曉, 毛秀國, 孫曉剛, 詹文平 申請人:深圳華智測控技術(shù)有限公司