一种无线景观灯集成控制装置的制作方法

文档序号:11525263阅读:177来源:国知局

本发明涉及景观灯控制技术领域,特别是涉及一种无线景观灯集成控制装置。



背景技术:

景观灯是现代景观中不可缺少的部分,它不仅自身具有较高的观赏性,还强调艺术灯的景观与景区历史文化、周围环境的协调统一。景观灯利用不同的造型、相异的光色与亮度来造景。例如红色光的灯笼造型景观灯为广场带来一片喜庆气氛,绿色椰树灯在池边立出一派热带风情。

在电力电缆无法敷设区域,假如要为了安置景观灯而去敷设昂贵的电缆,并投入巨资实施电力电缆的敷设,有的时候会显得不太现实也不可能,因此出现了无线景观灯。但是现有的无线景观灯由于采用的是电池储能,因此无法进行组合群控制。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种无线景观灯集成控制装置,实现无线景观灯的单体控制和组合群控制。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种无线景观灯集成控制装置,包括主控制器、储能系统和多个逆变器,所述主控制器通过开放式can网络分别与储能系统和多个逆变器相连,所述储能系统采用超级电容锂电池,具有功率特性和能量特性的兼容性;所述多个逆变器分别连接有不同的景观灯装置,用于将储能系统提供的直流电源转换为交流电源提供给与其连接的景观灯装置;所述主控制器用于对多个逆变器进行控制,用于实现对多个景观灯装置进行组合群控制。

所述储能系统还设有电池管理系统,所述电池管理系统用于检测储能系统的动态参数,并将检测到的动态参数传输给所述主控制器。

所述主控制器还连接有无线通讯模块,所述无线通讯模块与远程数据中心进行通信链接,用于将动态参数传输给远程数据中心和接收远程数据中心发送的对景观灯的控制指令。

每个景观灯装置都配置有一个光源采集传感器,每个光源采集传感器均与各自的光源采集处理单元相连,所述光源采集处理单元通过开放式can网络与主控制器相连,所述光源采集传感器用于采集景观灯装置的发光强度和景观灯装置周围的亮度信息;所述光源采集处理单元将光源采集传感器采集到的模拟信号转换为数字信号;所述主控制器根据接收到的数字信号对逆变器进行控制,使得景观灯装置的发光强度能够与周围环境相互匹配。

所述主控制器还连接有无线接收模块,所述无线接收模块用于接收无线遥控信号。

所述主控制器还与显示器相连,所述显示器用于显示调试期间的各项参数设置。

所述主控制器由dsp芯片和fpga芯片共同组成。

有益效果

由于采用了上述的技术方案,本发明与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:本发明采用了模块化的构架,在can总线的基本结构下完成了不同模块之间的互联,通过主控制器实现无线景观灯的单体控制和组合群控制。主控制器采用了开放式网络的形式,因此具有很强的可扩容性,当无线景观灯要在一个装置下要完成很多光源的组合控制时,本系统可以进行延伸扩充,只需在网络上实现添加,即可完成组合,系统采用了自学习的功能,一旦装置被接入,在开电的冷启动阶段,即能完成对外部接入装置的读取,并实施控制。

主控制器连接有无线通讯模块,可以实现与internet网远程数据中心的互联,因此,在需要的时候就能实现装置群的互联,当某一个区域需要进行灯光秀群体自动表演的时候,该装置即能经由远程数据中心的数据中心的下载指令码获得“表演命令”而实现区域灯光秀表演;除了下载指令外,还可以实时接收远程命令的实时控制。

为了使无线景观灯的光照效果呈现与周边环境所兼容的美感,因此,本装置所设有的光源采集模块,通过光源采集传感器,将本无线灯光装置发出的发光强度、周边环境光照度信息纳入了采集范围,主控制器通过计算对所输出控制的信息进行优化调整,以做到在节能状态下的灯光能量输出。

本装置所带有的2.4g模组输入接口,将使控制的启停信号进行分析处理,当一个移动设备通过无线方式需要触发本装置的时候,数字控制器在接收到该信号后及时对其进行分析,包含对周边装置的数据分析,然后发出开启、关闭命令,在控制本装置状态的同时,还将状态信号发送至临近的无线景观灯装置,用以指导下一回合命令执行。

由于无线景观灯采用了超级电容锂电池作为储能系统装置,根据锂电池的特征和管控模式,是需要bms进行能源管理的,因此,本装置的储能系统中带有对各个单体进行监测的bms电池管理系统装置,该部份的信号传递采用网络形式完成。当系统控制逆变器对景观灯输出能量时,系统将对储能系统的能量进行量化分析,最终将以优化后的节能形式给予能量输出。

附图说明

图1是本发明的结构方框图。

具体实施方式

下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

本发明的实施方式涉及一种无线景观灯集成控制装置,如图1所示,包括主控制器1、储能系统4和多个逆变器5,所述主控制器1通过开放式can网络分别与储能系统4和多个逆变器5相连,所述储能系统4采用超级电容锂电池,具有功率特性和能量特性的兼容性;所述多个逆变器5分别连接有不同的景观灯装置6,用于将储能系统4提供的直流电源转换为交流电源提供给与其连接的景观灯装置6;所述主控制器1用于对多个逆变器5进行控制,用于实现对多个景观灯装置6进行组合群控制。

其中,主控制器由dsp数字控制器加逻辑控制器fpga构成。主控制器1所连接的外部设备均是通过开放式can网络形式进行链接,具有明显的开放特征,当需要添加模块装置时,接入即用。主控制器为方便接入模块的调试以及功能测试,加有显示器2用以各项参数的设置与显示,一旦组态完毕,即可以拆卸。显示器2可以采用7寸彩色显示屏,用于调试期间的各项参数设置和读取显示。由于主控制器还与光源采集设备连接,其中,光源采集传感器所获取的亮度信号,在调试期间能在彩色显示屏上做出亮度显示,为提供优化的控制带来方便。本发明采用了模块化的构架,在can总线的基本结构下完成了不同模块之间的互联,通过主控制器实现无线景观灯的单体控制和组合群控制。

无线景观灯的储能系统4采用超级电容锂电池,具有功率特性和能量特性的兼容性,当动力锂电池的接入后,必然要对其各个单体进行动态监管,因此储能系统还设有电池管理系统,bms采集后的数据通过can网络传递至主控制器,经过计算分析,将确定逆变器允许给出的电量,同时,通过与主控制器相连的无线通讯模块将电池的信息传递给远程的数据中心,用以完成对超级电容锂电池的健康状态管理。

无线通讯模块3可以采用gprs模块,该gprs模块的接入实现internet与本装置的通讯,系统在运行过程中的bms数据信息,通过该通道传至远程数据中心,远程调控中心给出的指令也从此通道链接,当无线景观灯的启停命令不采用2.4g模块通道时,系统可以通过远程网络internet互联网实施控制。

主控制器通过无线通讯模块3可以实现与internet网远程数据中心的互联,因此,在需要的时候就能实现装置群的互联,当某一个区域需要进行灯光秀群体自动表演的时候,该装置即能经由远程数据中心的数据中心的下载指令码获得“表演命令”而实现区域灯光秀表演;除了下载指令外,还可以实时接收远程命令的实时控制。

本实施方式中的逆变器的功能是将储能系统的直流电转换成交流电,当景观灯装置需要交流供给的时候,系统将由此提供必须的能量,所提供的能量是通过主控制器进行管理和控制的。与逆变器相连的多个景观灯装置具有不同的种类和光源,所需的电能也不尽相同,当需要交流电供电的时候,装置接收逆变器供给的交流电;当系统需要直流电时,逆变器将停止工作,如此可以直接从储能系统的直流输出端获取。

值得一提的是,当本系统需要接入的无线景观灯数量增加时,系统可以做添加,添加只需将逆变器接入网络总线,当主控制器冷启动时,系统就完成了添加作业。景观灯的数量可以根据需要在1~128个之间选择。主控制器采用了开放式网络的形式,因此具有很强的可扩容性,当无线景观灯要在一个装置下要完成很多光源的组合控制时,本系统可以进行延伸扩充,只需在网络上实现添加,即可完成组合,系统采用了自学习的功能,一旦装置被接入,在开电的冷启动阶段,即能完成对外部接入装置的读取,并实施控制。

本实施方式中,每个景观灯装置都配置有一个光源采集传感器10,每个光源采集传感器10均与各自的光源采集处理单元9相连,所述光源采集处理单元9通过开放式can网络与主控制器1相连,所述光源采集传感器10用于采集景观灯装置的发光强度和景观灯装置周围的亮度信息;所述光源采集处理单元9将光源采集传感器采集到的模拟信号转换为数字信号;所述主控制器1根据接收到的数字信号对逆变器进行控制,使得景观灯装置的发光强度能够与周围环境相互匹配。例如当光源采集传感器采集到景观灯装置周围的亮度信息的数值较低且时景观灯装置的发光强度超过阈值时,主控制器可以控制景观灯装置的发光强度降低;同理,当光源采集传感器采集到景观灯装置周围的亮度信息的数值较高且时景观灯装置的发光强度低于阈值时,主控制器可以控制景观灯装置的发光强度提升。

由此可见,为了使无线景观灯的光照效果呈现与周边环境所兼容的美感,因此,本装置所设有的光源采集模块,通过光源采集传感器,将本无线灯光装置发出的发光强度、周边环境光照度信息纳入了采集范围,主控制器通过计算对所输出控制的信息进行优化调整,以做到在节能状态下的灯光能量输出。

主控制器1还连接有无线接收模块13,该无线接收模块可以是2.4g无线通讯模块,该模块的功能是实现远距离的无线信号传递,传递距离0.1~3km。本控制器接收来自移动设备远距离的灯光启动、关闭信号。本装置所带有的2.4g模组输入接口,将使控制的启停信号进行分析处理,当一个移动设备通过无线方式需要触发本装置的时候,数字控制器在接收到该信号后及时对其进行分析,包含对周边装置的数据分析,然后发出开启、关闭命令,在控制本装置状态的同时,还将状态信号发送至临近的无线景观灯装置,用以指导下一回合命令执行。

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