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        基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的隧道照明控制系統(tǒng)*

        2014-12-31 12:19:16謝曉堯
        傳感器與微系統(tǒng) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:燈具亮度無線

        潘 峰,曾 璐,謝曉堯

        (1.貴州大學(xué)計算機科學(xué)與信息學(xué)院,貴州 貴陽 550025;2.貴州師范大學(xué)貴州省信息與計算科學(xué)重點實驗室,貴州貴陽 550001)

        0 引言

        公路隧道屬于特殊路段,隧道內(nèi)外環(huán)境差別較大,車輛進出隧道時,往往會產(chǎn)生隧道學(xué)上所述的“黑洞”效應(yīng)和“白洞”效應(yīng)[1]。駕駛員在適應(yīng)隧道內(nèi)外亮度環(huán)境時會有一個時間過程,這個時間過程是影響駕駛員行車安全的一個非常危險的因素,在這個適應(yīng)問題上,隧道照明逐漸成為照明領(lǐng)域一個非常重要的研究方向。如今,隧道運營單位只是簡單增加隧道燈具數(shù)量或增大隧道內(nèi)亮度去縮短駕駛員的適應(yīng)時間,隧道24 h全天候照明用電比例較大,簡單的增加燈具數(shù)量或增大隧道內(nèi)亮度已不能滿足我國“節(jié)能減排”的戰(zhàn)略計劃[2],如何解決隧道照明系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性能和節(jié)能性能的此消彼長的矛盾成為照明工程和交通安全的共同目標。

        針對傳統(tǒng)隧道照明控制系統(tǒng)的不足,本文提出了以無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSNs)來構(gòu)建該系統(tǒng)。通過對各個無線傳感器節(jié)點采集的實時數(shù)據(jù)進行分析和處理,實現(xiàn)對隧道內(nèi)的燈光進行控制,使得控制變的更加自動化與智能化。

        1 隧道照明要求

        根據(jù)我國《公路隧道通風(fēng)照明設(shè)計規(guī)范》規(guī)定,長度大于100 m的隧道要設(shè)置照明,在系統(tǒng)設(shè)計方面也作了詳細說明,隧道照明系統(tǒng)設(shè)計主要包括:接近段照明、入口段照明、過渡段照明、中間段照明,出口段照明以及應(yīng)急照明[3]。在目前國內(nèi)隧道設(shè)置上看,長度在10 m以上的隧道基本上都設(shè)置了照明,各照明區(qū)段長度與亮度關(guān)系如圖1所示。平均照度和平均亮度之間的換算關(guān)系一般可按瀝青路面(15~22)lx/cdm-2,水泥混凝土路面(10~13)lx/cdm-2取值。

        圖1 隧道各段與亮度關(guān)系示意圖Fig 1 Schematic diagram of relationship between tunnel each sections and brightness

        2 控制系統(tǒng)

        2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        整個隧道照明控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖由遠程監(jiān)控計算機、本地控制器 PLC、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、數(shù)控電壓模塊、LED燈具構(gòu)成。由Zig Bee無線傳感器節(jié)點組成的無線傳感網(wǎng)絡(luò)采集車流量和洞內(nèi)洞外亮度等信息[4],經(jīng)過Zig Bee模塊CC2530處理,隨即將處理后的信息發(fā)送出去,經(jīng)通信節(jié)點傳輸?shù)剿淼辣镜乜刂破魈幚砘蛘呱衔粰C處理,處理結(jié)果通過無線信道或者有線信道傳輸?shù)竭h程監(jiān)控計算機。遠程監(jiān)控計算機接收數(shù)據(jù),進行運算處理后輸出照明控制信息,經(jīng)Zig Bee無線傳輸?shù)竭B接在與數(shù)控電壓模塊相連接的Zig Bee模塊CC2530,數(shù)控電壓模塊解調(diào)數(shù)據(jù)命令,實時輸出電壓,通過實時改變燈具兩端的電壓對LED燈具進行調(diào)光或開關(guān)控制,實現(xiàn)了隧道內(nèi)燈具的亮度及時調(diào)整。

        圖2 隧道照明控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig 2 Structure diagram of tunnel lighting control system

        2.2 硬件系統(tǒng)

        2.2.1 電源電路

        電源模塊為系統(tǒng)提供直流電能。Zig Bee模塊采用供電的方式有USB、電池等多種方式[5]。CC2530電源供電取自220V交流電源,經(jīng)過整流電路和穩(wěn)壓電路后降低到工作較為低的電壓值,由于CC2530需要穩(wěn)定的電壓才能工作,因此,在本電路設(shè)計中選擇LP2985—3.3 V電壓整流器具有穩(wěn)定輸出3.3 V的穩(wěn)定電壓。電源設(shè)計如圖3所示。

        圖3 電源電路原理圖Fig 3 Principle diagram of power supply circuit

        2.2.2 調(diào)試器電路

        SoC RF模塊調(diào)試器/Zig Bee協(xié)議分析的核心芯片采用C8051F系列控制器。USB能將C8051F與隧道本地控制器PC相連,電路板母板幾乎所有的外設(shè)都同時連接在SoC RF模塊和Silabs MCU上。當(dāng)SoC RF模塊連接在母版上時,Silabs MCU將外設(shè)設(shè)置為高阻狀態(tài),放棄對外設(shè)的控制,僅將USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為二線調(diào)試接口數(shù)據(jù)格式,作為RF模塊的調(diào)試器,兼作為Zig Bee協(xié)議分析。調(diào)試器電路設(shè)計如圖4所示。

        圖4 調(diào)試器電路原理圖Fig 4 Principle diagram of debugger circuit

        2.2.3 RS—232 接口電路

        RS—232接口電路的設(shè)計目的是用于同隧道本地控制器PC機或其他設(shè)備的通信的接口,標準的DB9接口,通過電平轉(zhuǎn)換,可以直接與隧道本地控制器PLC相連。同時連接到RF模塊和Silabs USB MCU,帶有RTS/CTS硬件流控信號。RS—232接口電路如圖5所示。

        2.3 軟件系統(tǒng)

        系統(tǒng)設(shè)計分為智能控制和手動控制狀態(tài),系統(tǒng)分別采集接入段、入口段、過渡段、中間段和出口段車輛、煙霧、光照強度、采集頻率等數(shù)據(jù),顯示各段數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析得出隧道亮度曲線。當(dāng)系統(tǒng)智能控制模式失效時,會進入手動控制模式。

        圖5 RS—232接口電路原理圖Fig 5 Principle diagram of RS—232 interface circuit

        3 軟件仿真

        Lighting Studio在燈光效果設(shè)計、動態(tài)燈光實像預(yù)演方面提供了簡潔、可靠的解決辦法。用Lighting Studio可以在隧道目前效果圖通過改變燈具之后達到另一種效果。Lighting Studio主要著重幾點:效果真實、功能強大、操作簡單迅速。通過Lighting Studio軟件對貴陽苗圃1#和2#隧道進行渲染仿真的圖片,通過改變不同燈具渲染出的不同的效果,從圖看出:LED燈照明效果比高壓鈉燈好,光線連續(xù)性好。如圖6所示。

        圖6 軟件仿真圖Fig 6 Diagram of software simulation

        4 節(jié)能效益分析

        隧道照明系統(tǒng)的經(jīng)濟效益是隧道照明的一個非常重要的指標。系統(tǒng)整體建設(shè)投入包括3個方面費用:初期的燈具設(shè)備、運營電費和設(shè)備維護費[6]。在隧道運營的周期內(nèi),隧道照明的費用可近似用函數(shù)公式來描述,其公式如下所示

        其中,S為x年隧道照明的總費用,P為照明設(shè)備前期投入的總費用,K為年運營費用,包括年電費W和年運營維護費Q。

        隧道照明設(shè)備前期總投入費用主要包括燈具投入費用、燈具配套設(shè)備如變壓器等設(shè)備費用、電線配線費用,其計算公式如下所示

        其中,N為燈具數(shù)量,Pd為燈具單價,Ps為燈具的相關(guān)設(shè)備單價,Pw為電線費用。

        LED燈前期投入較大,但在一年半之后高壓鈉燈就會趕超LED的使用費用,表明LED燈的節(jié)能效果較理想。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,LED燈的會逐步應(yīng)用到隧道中,LED燈在其他方面包括配光設(shè)計、電磁干擾和燈具效率等方面的改進,LED照明是綠色環(huán)保節(jié)能照明的趨勢,并將逐步取代傳統(tǒng)的照明燈具。LED燈與高壓鈉燈的費用對比曲線關(guān)系,如圖7所示。

        圖7 LED燈與高壓鈉燈的費用對比圖Fig 7 Cost comparison chart of LED lamp and high pressure sodium lamp

        5 結(jié)束語

        本文針對當(dāng)前隧道內(nèi)照明控制系統(tǒng)在節(jié)能和安全穩(wěn)定性上存在的一些不足,較深入地研究了隧道照明控制系統(tǒng),對目前隧道使用有線控制的電源電路、調(diào)試電路經(jīng)設(shè)計改進成無線傳感網(wǎng)絡(luò)控制的電路,并完成接口電路的設(shè)計,就目前人工控制的復(fù)雜問題,完成了人機交互的軟件設(shè)計。整個系統(tǒng)根據(jù)隧道車流量、洞內(nèi)外亮度、煙霧濃度等信息合理調(diào)節(jié)隧道內(nèi)燈光的亮度,光線連續(xù)性好,節(jié)能效果良好,在保障駕駛員安全駕駛的同時,又達到了節(jié)能的目的。

        [1]李 靖,宋燕銘,劉 雄.隧道入出口延伸照明段落節(jié)能方法研究[J].公路工程,2012,37(2):57-59.

        [2]潘曉東,付志斌,喻澤文.山區(qū)高速公路橋隧段行車安全評價模型研究[J].公路工程,2012,37(3):1-5.

        [3]黃憲炳,劉 洋,何延兵.淺談高速公路連拱隧道施工技術(shù)[J].公路工程,2012,37(2):95-98.

        [4]王任杰.隧道照明調(diào)光系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J].儀表技術(shù),2011(7):13-18.

        [5]楊 賡,胡大可.Zig Bee無線傳感網(wǎng)絡(luò)的研究與實現(xiàn)[D].杭州:浙江大學(xué),2006.

        [6]肖 華.基于 Zig Bee隧道照明無線控制系統(tǒng)研究和設(shè)計[D].長沙:湖南大學(xué),2009.

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