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关于路灯方面论文范文,与校园环境自适应式节能路灯的与设计相关论文发表

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上,直接受(CM4)的控制,其动触点(G1)接在220V市火线端(A1)上,固定触点(G2)经过大功率路灯(L1)连接在市电零线端(P2)上,另一固定触点(G3)经小功率路灯(L2)连接在市电零线端(P2)上.当(CM4)的(X2、X3)端有输出时,继电器(J)吸合,其(G1、G2)脚导通,大功率路灯(L1)点亮,与此同时继电器(J)的动触点(G1)与(G3)断开,小功率路灯(L2)熄灭,并在延时时间内维持于此状态,在延时时间范围内如果环境中的噪声再次触发噪声检测模块动作,则延时模块再次接收到一个延时指令会自动进入下一个延时周期保持大功率路灯的延时工作状态;当环境噪声低于设定值时继电器(J1)释放(N3、N4)断开,延时模块无触发信号输入,当延时时间范围内仍无触发信号输入时延时模块控制的继电器(J)释放,其动触点(G1)与(G3)接通,小功率路灯(L2)点亮,与此同时继电器(J)的动触点(G1)与(G2)断开大功率路灯(L1)熄灭,并在无触发信号期间内维持于此状态.这样路灯的工作状态直接受继电器(J)的吸合与释放状态控制,间接受(CM4)的工作状态控制,也就间接受(CM2)、(CM3)及(CM4)的组合工作状态控制,最终受环境光情况和照明服务区域内人员及车辆等的活动情况的控制.图中电位器(RP)选用470K-10M/功率1/2W小型电位器,继电器(J)选用控制线圈电压为DC12V,负载电压为220V,电流2A三触点继电器,本例中选用的是JQX13F,电容器(C)选用耐压250V以上电解电容,本例中选用的是250V/33uF电解电容.

如图2所示,CM1是一个由220/12V小功率(约3W)交流变压器(T1)和一个整流电桥(Q1)及滤波元件(C1)组成的DC12电源模块,其作用是为下级各模块提供12V直流电源.电源模块(CM1)的输入端(A1、A2)直接连接在220V市电电源上,次输出端(P1、P2)连接下级模块直流电源输入端.(CM1)模块中,电源变压器(T1)选用输入端为220V输出端为12V约为3W的小型变压器,电容器(C1)为1000uF电解电容,整流电桥(Q1)为由IN4001组成的整流电桥.

如图3所示,(CM2)是一个由光敏电阻及可控硅等组成的环境光检测模块,当环境光照明达到一定值时其输出继电器(J1)释放其触点(U3、U4)断开,下级电路中模块(CM3)和(CM4)的供电部分与电源断开并停止工作.当环境光照明低于设定值时其输出继电器(J1)吸合其触点(U3、U4)接通,下级电路中模块(CM3)和(CM4)的供电部分与电源导通并处于工作状态,该模块启动的亮度值可通过其(U5、U6)脚外接的电位器(RP)来调节.图中(RG1)为光敏电阻,可选用亮阻为几十千欧,暗阻为几兆欧的类型,本例中选用的是MG45-12;继电器(J1)可选用控制电压为DC12V两触点的小型继电器,1、2脚为继电器控制线圈接线脚,(U3、U4)为继电器触点;二极管(Q1)可选用1N4004;可控硅(VS1)为单向可控硅,本例中选用的是MCR100-8型.图中(U1)为整个模块的电源零线输入端,(U2)为此模块的电源火线端,(U5)和(U6)接调节电位器(RP:5M-470M),用来调节启动亮度值.

如图4所示,(CM3)模块以NE555为核心的声控模块,该电路由声音检测电路和单稳触发电路组成,执行元件为继电器.图中BM为高灵敏度驻极体话筒,三极管(Q1)完成输入音频信号的放大,当环境噪声达到设定值时(该值可通过调整RP1设定)触发NE555进而使继电器(J1)吸合(N3)、(N4)导通并控制下级延修正模块处于延时导通状态,受延时模块控制的继电器(J)吸合,其(G1、G2)脚导通,大功率路灯(L1)点亮,与此同时(J)的动触点(G1)与(G3)断开小功率路灯(L2)熄灭,并在延时时间内维持于此状态,在延时时间范围内如果环境中的噪声再次触发噪声检测模块动作,则延时模块再次接收到一个延时指令会自动进入下一个延时周期保持大功率路灯的延时工作状态;当环境噪声低于设定值时继电器(J1)释放(N3、N4)断开,延时模块无触发信号输入,当延时时间范围内仍无触发信号输入时延时模块控制的继电器J释放,其动触点(G1)与(G3)接通,小功率路灯(L2)点亮,与此同时继电器(J)的动触点(G1)与(G2)断开大功率路灯(L1)熄灭,并在无触发信号期间内维持于此状态.此模块中电阻器(R1)选用10K、电阻器(R2)选用1M碳膜电阻、电阻器(R3)选用10K碳膜电阻、电阻器(R4)选用500K碳膜电阻、电阻器(R5)选用3碳膜电阻K、电阻器(R6)选用10K/1/8W碳膜电阻,电容器(C1)选用100uF电解电容/250V,电容器(C2)选用0.1uF无级性电容、电容器(C3)选用100uF/250V电解电容、三极管(Q1)选用9014、三极管(Q2)选用9014,其它无特殊要求.如图5所示,(CM4)为延时修正模块,通过调整其(X5)与(X6)脚外接延时电容(C)的容量可调节路灯由高功率转为低功率的最短周期以防止路灯因照明服务区域内噪声变化频繁而频繁切换,本实施例中选用容量为33uF/250V时其最短切换周期约为20分钟.图中电阻器(R1)为1/4W/1M碳膜电阻,该电阻的阻值与(X5、X6)端接所接的电容共同控制延时时间.三极管(Q1)可选用2SC1815,三极管(Q2)可选用9013,整流二极管(Q3)可选用1N4001.该模块的X3、X4脚接(CM3)的N3、N4脚,X2、X3脚接继电器(J)的控制线圈,V1接电源模块(CM1)的直流输出负端(P2).

4小结

这种校园“环境自适应式节能路灯”可以根据周围环境的亮度和噪声情况自动切换到不同功率状态,这样当行人或车辆较多时可以始终保持较高功率路灯工作以满足照明需要.在夜深人静时当行人和过往车辆稀少时自动切换为较小功率的路灯工作,这样即达到节能节约的目的又不会造成整个区域漆黑一片的状况,当偶尔有行人、车辆或其它原因导致路灯照明服务区域出现较大的声音时路灯又会迅速切换为较大功率状态,这样对于行人很方便又可以对图谋不轨者产生一定

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340;震慑作用,同时不同灯光间的切换也可为保安人员提供一定的环境治安信息,在不影响正常照明服务的前提下实现节能目的.根据初步测算,如一盏功率为250W的路灯,按每天19时开启,6时关闭计算,常规路灯每天消耗电量约为2.75KWH,如采用这种校园“环境自适应式节能路灯”,并设定每天19时开启,6时关闭,并且在每天22时前强制于高功率(250W)照明状态,22时之后处于自动控制状态(小功率照明设定为60W),则每天的功率消耗约为1.6KWH,每天每盏灯节约电量约为1.1KWH按一座中小城市(路灯总量按40000盏计算),如采用这种“环境自适应式节能路灯”替换50﹪普通路灯,则每年可节约电量22000KWH.其节电效果可见一斑.另外推广使用这种新型路灯在节能降耗的同时还可以在社会上营造出一种节能、节约的氛围,对加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进我国经济社会可持续发展具有巨大而深远的影响.

注:

1.本文中所涉及的“环境自适应式节能路灯”已申请两项国家专利,其中一已获实用新型专利授权(专利号:CN201781655U),另一项发明专利已经受理并初步审查和格(专利申请号:201010115258.8,发明专利申请初步审查合格通知书发文号:2010041600408270).

2.本文为广西千亿元重大科技攻关工程项目:可再生能源开发利用关键技术攻关项目课题之一,课题名称:《功率-环境自适应式太阳能路灯的研究与开发》(课题编号:2011(A2)8022)的阶段性成果.

校园环境自适应式节能路灯的与设计参考属性评定
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3.本文为贺州市2010科学研究与技术开发计划项目(课题):《风光互补型型LED节能路灯技术研究与示范》(课题编号:贺科转1012005G)的阶段性成果.

参考文献:

[1]能源研究与利用编辑部.建立节能减排有效机制[J].能源研究与利用,2011.04.

[2]张耀伟.城市道路亮化节能的思考[J].山西科技.2009,07.


该文网址:http://www.sxsky.net/jingji/0534793.html

[3]柳延东.环境自适应式节能路灯[P].中国专利:CN201781655U,

2011-03-30.

[4]柳延东.室内照明设备开关智能控制器[P].中国专利:CN201393323,

2010-01-27.

[5]柳延东.环境自适应式教室照明设备节能控制器[P].中国

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