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一是加强对市老城区8978盏路灯及20563盏景观灯夜间巡查、日常巡检,全年共计更换节能灯1700只、高压钠灯430只、镇流器等电器元件303只,景观灯具灯罩636只,更换线路1616米,对灯具全面清洗除污3次。二是加强市老城区29处路口、路段交通信号灯维护管理工作,共计维修交通信号灯47次。
一是对小街小巷路灯进行改造,完成了27套原高压钠灯灯具更换为LED灯具的改造工作。二是结合12345热线来电、社区反映和现场查勘,在明霞路南滨帝景段、文井路等道路增设路灯18套。三是完成了凯旋市场路灯线路改造工作。
(三)“群众最不满意十件事”整治工作
一是加强照明设施日常巡查检修工作,保证绿道和公园内已有路灯亮灯率达到100%。二是组织对区域内照明设施设备进行用电安全排查,对排查出的漏电、断线等故障进行处理,保障照明设施安全正常运行。三是做好开关灯调控,对绿道和公园路灯开关灯情况进行梳理,合理调整开关灯时间。四是组织对影响绿道和公园路灯照明的绿化进行了修剪,共计修剪行道树236株。五是对缺亮区域积极进行整治,完成了渠河公园、船山公园照明增设工作,共计安装216套柱头灯、11套庭院灯、4套泛光灯。
关键词:城市照明;城市环境工程;建设与管理
中图分类号:D922文献标识码: A
城市照明包含城市照明设计、城市照明施工和城市照明建设管理。无论哪一部分,都关系着整个城市的照明工程。本文着重讲述城市照明的规划设计和后期管理。城市照明的建设从规划设计到施工,都很重要。城市建设管理涉及到城市照明后期的各项管理。以下分别进行论述。
一、城市规划设计的内涵
城市照明从一定程度上反映了这个城市的经济、整治、地理和人文景观,表现了这个城市的自然风貌和建筑格局。同时还关系着整个城市的特色、风格和品味。所以从城市照明的规划上就要做好总体构思。城市照明要依据整个城市的总体规划,并与社会经济发展水平相适应,坚持以人为本、经济实用、节能环保的原则,总体安排部署好整体的表现形式和建设步骤,促进城市照明协调和可持续发展。
二、城市照明管理的概念和意义
2.1 城市照明管理的概念
城市照明包含了功能性照明和景观性照明两种。主要包括居民住宅、街道、广场、公园、建筑物、广告牌、桥梁、公共绿地等场所。城市照明管理涉及到城市照明的各个方面,不仅涉及到地域、科学、文化、经济等领域,也涉及到建筑学、计算机、光学、电学、美学等学科,是一个系统性的工程。城市照明管理的概念也包含了广义的概念和狭义的概念之分,广义概念是指从法律法规和管理体制上去管理城市照明,以政府的指导为前提。狭义概念是指在日常管理方面加强检查、监督、协调和管理。无论哪种管理,都是为了满足人民群众的照明质量。在城市照明的规划和管理方面,我们都必须重视节约环保和可持续发展,促进城市照明的健康有序发展。
2.2 城市照明管理的意义
城市照明不仅关系到人民群众的日常生活,也关系着节能环保的基本国策。它不仅具有多方面的功能效益,也体现了一个城市的文化品味和建筑风格。它在人民生活、交通安全、美化环境等方面都发挥着巨大的作用。加强城市照明的管理工作,不仅可以提高人们的生活质量,美化城市环境,展示城市风貌,而且可以改善投资环境,促进相关产业经济的发展。加强对城市照明的管理工作,可以有效的促进城市绿色照明工程健康发展。
2.2.1 加强城市照明管理,优化城市人居环境
我国近年来一直强调要可持续发展,加强资源节约和节能环保,建立社会主义和谐社会。并且把“绿色照明工程”列为十大节能重点工程之一。中国是一个人口大国,资源用量大,所以我们一定要加强节约。我国的电力资源也相对贫乏,所以加强绿色照明工程,对实现节能和环保,改善城市人居环境,有非常重要的意义。城市照明是以人为本、维护公共利益的需要,要求我们各级政府和主管部分加强对城市照明管理工作的认识,采取有力措施来加强城市照明的管理。提高城市照明管理工作的水平。
2.2.2 加强城市照明管理,提高城市文明水平
随着改革开放以来,我国经济的飞速发展,我国的城镇化建设也在不断的跨越式发展,加强城市照明管理,对提高人民生活水平、加速城市化进程和提高城市照明的质量和水平都有非常重要的意义。加强城市照明管理,已成为人类社会现代化文明程度的一个重要标志,不仅可以满足人民的生活需要、美化城市夜间环境,还能提高城市文明水平。
2.2.3 加强城市照明管理,改善城市投资环境
加强城市照明管理,可以带动城市的商业、广告、旅游、文化等相关产业,改善城市投资环境,提升城市整体形象,为城市经济的发展带来新的血液。城市照明工程的节能规划、设计施工,不仅能繁荣城市经济,也能促进投资和经商,加快城市的建设发展。
三、加强城市照明管理的相关措施
3.1 加强实现城市管理的科学化、智能化
现代社会是一个科技飞速发展的时代,所以在城市照明建设中,我们也要提高科技含量,加强城市照明中央监控系统的建设。现代的城市照明设施数量广泛,种类繁多,覆盖范围大,所以要求我们不断更新我们的管理技术,多运用智能化的监控系统,加强城市管理的科学化、智能化提高城市管理水平。
3.2 搭建服务平台,重视城市照明服务工作
城市照明最主要的功能是满足人民群众的基本需求,所以在城市照明管理中,要加强服务热线建设,搭建服务平台,及时处理和反馈群众的建议。建立健全信息传输机制,规范服务流程,加强责任追究,切实做到为人民服务,及时解决群众遇到的各种问题,让群众满意。
3.3 加快城市照明的节能建设
在城市照明的规划中,注重城市照明的节能和环保,推广节能技术。在城市照明的建设中,多选择高效节能产品和绿色能源产品。在城市照明的后期管理中,加强集中监控,合理安排照明开关时间,合理的分时控制,加强对陈旧照明设施进行技术改造,努力降低电耗。加大对节能照明的宣传力度,提高居民的节能意识。
3.4 建立健全城市照明法律法规
在城市照明管理中,要加强完善法律法规,加强制度保障,依法打击偷电行为和破坏公共照明设施的行为,对于违章的行为和个人要加强处罚措施。只有依法管理,才能保障好城市照明设施的正常运行。
3.5 加强城市照明的日常维护管理
城市照明的后期管理也非常重要。如何进行科学有效的管理,也是我们城市管理工作者应该思考的问题。城市照明倡导绿色照明,要求以人为本,在管理中,我们的政府和相关部门应该加强城市照明节能环保的宣传,增强人民的节能环保意识,自觉的付诸行动。比如在一些公共场合,减少不必要的耗能,在家里多安装节能产品,遇到恶意破坏城市照明设施的行为及时举报等,增强城市主人翁精神,为建设社会主义节约型社会、和谐社会贡献出自己的力量。
当前,随着社会的发展和城市化进程的加快,我国城市照明建设也处于一个关键时期。加强城市照明规划和管理,不仅可以满足人民群众的基本需求,丰富人民群众的夜间文化生活,还能美化城市,提升城市品味,促进城市经济发展。再加上近些年来出现的一些浪费能源的现象,我们更应该认识到加强城市照明管理的紧迫性。
参考文献:
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【关键词】景观照明;远程监控;GPRS技术;ZigBee网络
1引言
目前,有关城市景观照明的研究和应用已进入新时代,但仍然存在着不完善的地方。一方面,国内景观照明较多应用是以住宅小区和政府部门为主,应用空间小。另一方面,目前城市景观照明的控制模式较为单一,大部分采用定时钟控制方式,系统运行维护较为复杂,就此,这些传统管理模式,操作复杂,耗费人力,可靠性低,所以研究新的景观照明监控系统,以实现高效节能环保,提高效率。智能化节能管理系统的研究已成为必要[2]。
2设计系统概述
2.1ZigBee网络
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,一种短距离、低功耗的无线通信技术,主要应用于家庭自动化,遥测遥控,汽车自动化,智能化等领域。有电低成本、短时延、网络节点数量巨大、短距离无线连接等优点。因有以上优点,所以作为该系统的首选技术。
2.2监控节能系统终端层设计
监控终端是本系统中最基础的硬件设备,主要负责将设备运行情况,故障信息,电压电流实时数据传送至应用层的监控中心。该设备主要包括CC2430模块、MD82N信息采集模块、电源模块。
2.3主节点层设计
在主节点层中,路灯通讯装置负责汇集传感信息,并通过GPRS或短消息方式远程传输数据至应用层的监控中心。它有机融合了3G技术和无线传感网络技术,将相关信息传送至应用层的监控中心服务器。预将结合MC13213微控制器实现数据的传送。在路端单灯测控器中,该通信装置包括两个模块:基于ZigBee技术的MC13213的无线传感控制器模块,信息传输到路端通信装置的3G数据收发处理模块。预将3G数据通讯处理模块MCF52223芯片作为控制单元。
2.4服务器层设计
系统的服务器层以通信软件与管理软件为基本内容。管理软件有人性化,多功能、智能化等优点,并能对路灯开启、故障报警、数据统计、状态显示等实时操控,实现路灯管理智能化。通信软件通过与GPRS通信,主要负责获取程序控制指令,指令执行后将状态信息指令存入数据库[4]。作为一个服务运行在监控中心的服务器上,一直在侦听TCP网络端口,保持与路端通信装置通信。通信软件采用异步Socket机制,以Service为主要形式,软件通过执行指令,完成侦听TCP网络端口的任务,以保证与路端通信装置可靠通讯。次多线程的异步侦听使得多个路灯通信装置同时与一个端口进行通讯,此时通信软件只需维护一张哈希表即可,哈希表记录了TCP客户端和Socket句柄信息[3]。因此减少了软件运行复杂度,同时也提高了软件的运行速率和系统的稳定性。
3结束语
基于物联网技术的城市照明节能管理系统研究,可以实现区域城市照明监控的智能化控制,一一实时获取地感知故障,并报告准确信息,已达到节能效果。将ZigBee技术和GPRS技术有机融合,完成了路灯控制的新模式,该模式与传统的路灯控制模式相比,优点在于将单个路灯作为一个控制单元,实时单灯控制,保证了系统的可靠运行。本系统设计分为终端层,主节点层和服务器层,该层次的划分思路清晰明了,更重要的是有利于今后功能的进一步完善。本系统在吸收消化了国外同类产品技术的基础上,通过研究分析,融合“物联网”技术,实现路灯智能控制与节能管理的目的[5]。基金项目:校级创新训练项目。
参考文献
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关键词:大数据分析;聚类分析;判别决策树;离群点分析
中图分类号:TP301
文献标识码:A 文章编号文章编号:1672-7800(2015)005-0001-04
作者简介:李今(1982-),男,上海人,硕士,上海五零盛同信息科技有限公司软件部工程师,研究方向为软件项目管理、软件系统设计与开发。
0 引言
随着社会的不断进步和计算机技术的快速发展,信息系统在各领域快速拓展,系统采集、累积和处理的数据越来越多,信息增速也不断加快,这也预示着大数据时代已经到来。麦肯锡认为,“大数据”指所涉及的数据集规模超过了传统数据库软件获取、存储、管理和分析的能力[1]。
虽然现实世界产生的数据量不断增长,但其中可理解的比例却不断下降,人们迫切需要对大数据进行分析,以了解海量数据背后的重要信息和知识,大数据分析技术应运而生。大数据分析是基于IT技术、数据挖掘、统计分析等多门学科的成果应用,通过从海量数据中分析出有效模式,获取存在的关系和规则并对发展趋势作出预测,这也是大数据生态环境中的最重要一环――使数据产生价值。
经过城市照明管理行业20多年的快速发展,路灯远程自动化监控技术有了很大提高。监控系统每分钟都会产生实时监控数据,运行至今的系统大都已经存储了庞大数据,它们记录了照明监控设备的运行状况。但是人们更关心它们背后隐含着的知识和信息,这些“数据”中的“数据”可用于运行状况评估、异常预警和后续运营参数调优,对照明管理部门降本增效、不断改善服务质量具有积极指导意义。由此可见,大数据分析技术应用于城市照明管理行业尤为迫切和必要。
1 大数据分析理论
大数据分析理论指从海量数据中分析和挖掘出知识的方法,本文主要采用聚类、分类等方法。
1.1 数据仓库建立
进行大数据分析前必须收集待分析的数据资源,虽然数据挖掘可直接从操作数据源中挖掘信息,但建议从专用性和可靠性角度考虑,不采用原有的数据库或数据结构,而是将待分析数据存入数据仓库中。
数据仓库是一个集成、相对静态、面向主题的数据集合,通过建立数据仓库,可将异种数据源中的数据通过集成,从而构成语义上一致的数据存储体系结构,它可按不同的主题划分管理决策所需信息,为查询、分析和决策打下基础[2]。
1.2 特征提取
数据仓库中的集合包含了大量特征,为了通过聚类分析发现潜在的运行模式,需要从序列数据中提取反映运行情况的重要特征向量。
这主要有两方面的工作:一方面为了让模型更容易理解,需要降低数据集的维度,删除不相关的特征并降低噪声,使大数据分析算法效果更好;另一方面通过创建新属性,将一些旧属性合并或创建新的属性,这样可更有效地捕获数据集中的重要信息。
最常使用的特征集提取技术都是高度针对某一具体领域,一旦大数据分析用于其它领域,首要任务就是找到新的特征并进行特征提取。
1.3 数据预处理
由于待分析数据可能存在数值区间范围较大、且不同时间段内变化快的问题,因此在大数据分析之前必须使用转换方法进行标准化处理。
数据标准化转换也是大数据分析中常见的转换措施之一,它通过将数据按照比例进行缩小,使之归入一个较小区间范围内,为数据分析建立相对平等的基础。标准分数(Z-score)是一种数据标准化的重要方法,能够真实地反应一个分数距离平均数的相对标准距离,标准分数可由式(1)求出:
Z=X-μσ(1)
其中,X为被标准化的数据,μ为数据集的平均值,σ为数据集的标准差。Z值代表着原始数据和数据集平均值之间的距离,它能表明原始数据在数据类集中的位置,方便在不同分布的数据之间进行比较[3]。
1.4 聚类算法
聚类就是将数据对象分为多个类,类内数据点具有较高的相似度而距离近,类间数据对象差别大而距离点远[4]。聚类技术可以将数据集划分成不同的子集集合,它们在空间上都是一个稠密的区域,能方便实现对数据的分析。
K-Means是最为经典的一种基于划分的聚类算法,它采用数据点之间的距离作为评价度量指标,也即将距离比较相近的对象组成类,以得到紧凑而独立的类作为最终目标[5]。
K-Means算法的基本工作过程:首先随机选择k个数据作为初始质心,将数据对象根据其与各个类的质心距离进行划分,之后重新计算各个类的质心,循环执行直到目标函数最小为止[6]。
类的质心为类内所有点的算术平均值,对象到质心的距离一般采用欧几里得距离,可由式(2)求出:
1.5 分类算法
数据分类目的是通过构建一个分类模型,将数据集中的所有项映射到给定类别中的某一项,用于归纳和描述重要数据的分类情况。判别决策树是用于数据分类和预测未来的主要技术,它基于从一类无规则的数据中推理出规律性模型的分类规则[8]。它采用自顶向下方法,在树的节点进行属性值的比较,并根据不同值判断向下分支,最后在树末端的叶节点得到结论。该算法主要基于信息论中的熵理论,把信息增益率作为节点分支属性选择的度量标准,获得最终的决策规则。
各属性的信息增益率可由式(4)求出:
1.6 离群点检测
离群点是数据集中与正常点有较大差异的那一类数据点,在数据点中找出异常点是离群点检测的主要任务。离群点检测在大数据分析中有重要应用,它采用基于距离的异常点检测算法,以欧式距离为衡量标准,找到脱离给定数据集的异常数据。
离群点检测算法:根据分类结果选择该数据对象的质心,计算该数据对象到质心的欧氏距离,根据区间范围判断是否为离散点[7]。
2 大数据分析方法
2.1 城市照明管理相关数据
城市照明运行管理数据具有非常重要的参考价值,可通过对这些数据进行分析,挖掘其中有价值的信息,从而为故障报警、状况预测和决策支持奠定基础。
城市照明运行管理数据按逻辑分类,有动态监控数据和静态业务数据,监控数据分为照明实时数据和故障数据,业务数据分为资产数据和管理数据。系统每隔20min远程采样照明实时数据一次,故障数据由远程监控终端主报。城市照明管理中产生的运行数据如表1所示。
2.2 运行状况评估
本文对照明监控设备运行状况评估数据源是基于路灯监控终端产生的照明实时数据,并且以输出有功功率作为主要研究对象,对有功功率负荷变化情况进行分析。
有功功率指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值,传统判断有功功率是否出现异常的监测方法是在系统中设定一个阈值,根据超出上下限报警,这完全没有考虑时间和环境特征等因素,导致阈值难以确定,也不能动态适应变化。
本文采用大数据分析方法,通过识别存在的有功功率运行模式,建立模式判定树,然后对实时采样的数据进行比较,判断是否存在异常情况。
2.2.1 数据特征提取及标准化
试验数据采用某地010#城市照明监控终端,该监控终端装于迎宾大道路灯控制柜中,主台系统每隔20分钟对该终端运行数据采样一次,将90天产生的1 080条亮灯有效数据写入数据仓库。010#终端部分输出有功功率数据如图1所示。
为了通过聚类分析发现潜在的运行状况判断模式,从有功功率序列数据中提取出反映运行情况的特征向量:
由于有功功率数据值较大且不同时间段变化快,因而对于特征向量使用Z-score规范化处理,实现数据分布于一定区间范围内,标准化结果如图2所示。
2.2.2 K-means自然划分K-means算法中必须选择合适的K值,采用多次迭代的方式以同簇距离总长度来判断K值的合理性。图3是在不同K值下的类指标图,从图中可以明显看到,当簇数目为3时,类指标急剧下降,所以确定这次采用的K-means聚类算法的K值为3。
采用K值为3的K-means算法对该数据集进行聚类,完成如图4所示的自然划分结果。
完成聚类分析后,为方便分析有功功率运行模式判别条件,需要构造4个新的属性:质心点X、质心点Y、类簇标识和前后半夜标识。构造新属性之后的部分数据如表2所示。
在共1 080组数据中,使用810组数据构成训练集,对构造了新属性的数据集进行分类,得到判定决策树如图5所示。使用270组数据作为检验集,分类误差小于2%,完全可以采纳。
2.2.3 运行状况评估应用
为论证该方法的实际监测和评估效果,选取010#终端2014年8月25日23点数据进行检验。该采样数值为Apmean=33.18KW,Apmax=33.25KW,根据模式判别决策树判断该点的模式为Cluster2。
特征向量P(33.18,3.25)与Cluster2模式的历史数据一起使用欧氏距离算法进行离群点分析,离群点结果分析结果如图6所示。其中原数据簇中欧氏距离极大值为0.5191,而该数据点欧氏值为0.746 2,因此判定为离群点。城市照明监控系统根据判断结果立即报警,推测现场发生异常灭灯情况,值班人员安排维修人员至现场进行查验和检修。
3 结语
通过对城市照明监控信息进行大数据分析表明,新方法能够对每个采样点的有功功率数据进行分析,并能及时发现和报告异常状况。在实际运用中,由于采用的大数据算法具有良好抗噪声干扰能力,可以帮助管理人员及时有效了解系统运行情况,为采取有效的管理措施提供决策支持。该方法还具有通用性,能够广泛应用于城市市政设施行业监控系统的数据分析中。将研究成果用于高压钠灯运行寿命、光源全寿命成本、光亮成本费用和照明管理维护费用预测中,则有待进一步研究。
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关键词:光照度 远程 监测 人性化 绿色节能 管理水平
中图分类号:TU113.666 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)09-0060-02
近年来,随着我国城市建设的飞速发展,城市规模不断扩大,城市道路照明管理水平在很大程度上越来越体现出城市的整体形象、经济实力、人文特色和现代化程度。北京作为国家的首都,全国政治、交通和文化中心,城市道路照明设施的管理越来越引起政府、市民以及社会各界的高度重视和广泛关注。科学人性化的开启和关闭道路照明设施,对于城市交通、人民出行以及绿色节能都有着至关重要的意义。
1、北京城市道路照明开关灯管理介绍
按照原行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45-91,开关灯时刻的天然光照度要求为2-10lux,但随着城市的迅速发展,已经不能满足道路照明的需要。2007年,建设部颁布了新的行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006,对道路照明开关灯依据进行了修订,提出了更高的标准,当自然光照度下降到15lux时宜开启路灯,当自然光照度上升到30lux时宜关闭路灯。根据新的标准,北京道路照明根据北京地区的地理位置(经纬度)和季节变化,并参照国家天文台提供的民用晨昏蒙影时刻及总结出来的晨昏时间与照度的对应关系,合理确定了全年路灯的开关灯时间。
为使路灯控制更加人性化,北京市城市照明管理中心于2005年推广应用路灯远程监控系统,利用后台系统通过无线网络对安装在路灯电源内部(柱上变、箱变或配电室)的控制终端发送开关灯指令。从控制范围上讲,能够一次性对所有管辖路灯进行控制(城控);可以对一个或多个区域内的所有终端进行控制(面控);也可以对单一路灯变压器进行控制(线控)。
在正常的天气下,按照既定的年时间表自动开启和关闭路灯即能满足市民出行的需要。除此之外,更要考虑由于天气变化所造成的偏离平均值的情况,比如:天气不好,天黑的早或亮的晚,更有时在白天遇到浓云蔽日、突降暴雨的情况,这时就需要随时开启路灯或延迟关闭路灯以提供道路照明。但是,值班人员只能凭肉眼观察判断,确定何时进行提前开灯或延迟关灯,一直以来缺乏科学、可靠的决策依据,不利于人性化启闭路灯的规范管理和实施。
针对于这种情况,北京市城市照明管理中心在所管辖范围内安装了58个自然光照度监测终端,搭建了自然光照度远程监测网络框架,在很大程度上改变了原来恶劣天气下全部路灯同时开启的情况,现在可以根据不同区域的不同需求,分时、分区操作开关灯,到达了绿色节能的效果,使得开关灯控制有据可依、有章可循。
2、自然光照度远程监测系统架构
自然光照度远程监测系统由光照度监测终端、后台管理系统和通讯网络三部分组成。
整个系统框图如图1:
2.1 光照度监测终端
光照度监测终端由光照度变送器、数据处理及通讯单元两大部分组成。光照度变送器把光信号转换成电信号,传输给数据处理单元。数据经处理后,通过通讯单元以主动上传通讯方式传给后台管理系统。
2.2 后台管理系统
终端将采集到的自然光照度数据以最优方式上传到主站,主站通过通讯服务接收到数据后,对其进行简单处理存储到数据库中,同时将数据传输给后台管理软件进行处理和展示。
2.2.1 数据采集特点
数据采集方式主要采用终端主动上传、主站被动接收的方式,如果需要实时掌握现场的光照度情况,则由后台发出命令调取终端实时数据。另外,系统提供数据补抄功能,能够手动补齐72小时内的光照度数据。
2.2.2 数据分析特点
系统设计了满足不同需求的数据分析工具,分别为:实时数据曲线、历史数据曲线、数据分析报表以及报警提示等。
2.3 通讯网络
系统使用3G网络,根据实际测算,带宽可以满足光照度数据的实时传输,数据传输的稳定性和可靠性能够得到有效保障。
3、自然光照度远程监测系统的技术难点及解决方案
3.1 光照度监测终端的现场安装
由于终端直接安装在户外,需要重点考虑环境适应性。同时,还需要满足阻燃的要求以提高终端的安全性。所以在设备选择上十分谨慎。系统选用的光照度变送器本身的外壳防护等级达到IP67,数据处理及通讯单元的外壳材质为PC材料,阻燃、耐腐蚀。根据现场情况,光照度变送器通过不锈钢材质固定支架直接安装在楼顶无遮光的地方,受光面稍微朝下与垂直面形成15°夹角以防受光面积雪。数据处理及通讯单元采用壁挂式安装,可安装在室内或室外。
3.2 数据上报方式的确定
数据采集方式主要由终端上报给后台管理系统,经过测算,数据信息量非常大,如果不加以限制实时上报光照度信息,会出现通讯负荷大的问题,严重时会造成传输通道阻塞的后果,并且也会产生高额的通讯费用。
为了解决上述问题,经过反复测试,决定采取三种上报方式:
(1)忙时实时光照度采集:通过设置阀值参数,终端在设定阀值范围内,实时传送光照度数据(设定光照度在15~100lux时,采用实时传输)。
(2)闲时压缩采集:通过设置阀值参数,在一定的时间间隔内主动上报。
(3)无效数据屏蔽:对于路灯监控来说,在光照度方面主要关注其变化情况,晴好天气下白天的大部分时间,采集光照度是没有意义的。因此,系统设计了无效数据屏蔽功能,通过设置阀值范围,让终端暂停数据上传,以减轻系统负担。如:光照度在15lux以下 以及200lux以上,数据都不上传。
3.3 通讯网络的确定
目前可选择的终端与后台之间的传输方式主要有几种,下面进行分析:
(1)GPRS、CDMA、电台、无线载波等网络:无法满足实时光控的高时效性要求;
(2)DDN光纤专线:带宽大、速度快,而且可以保证数据传输的稳定性和可靠性,但具体到现场的每个终端,线路资源不能全部保证并且费用过高;
(3)ADSL:目前应用最广泛的网络,费用不高、分布广泛,但是在每一个终端的安装地点不能保证都有线路资源;
(4)3G网络:带宽可以满足光控数据的实时传输,并且可以满足数据传输的稳定性和可靠性,适合作为终端与后台的传输网络。
4、自然光照度远程监测系统对北京城市道路照明管理的意义