基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器的制作方法

未命名 08-13 阅读:234 评论:0


1.本发明涉及路灯控制器技术领域,具体为基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器。


背景技术:

2.单灯控制器是能实现对每一盏灯控制的控制器,利用传输电流的电力线作为通信载体,中间无需任何的布线就能实现通讯,且对每一盏灯进行控制,适用于市政路灯led灯、高压钠灯、无极灯、金卤灯等单灯控制,现有用于路灯单灯的控制器基本可以日常的使用需求,但仍存在一定的不足之处,其一,现有用于路灯单灯的控制器大多固定安装在路灯的内部,安装拆卸过程繁琐,从而增大了工作人员拆卸控制器的劳动强度,提高了控制器的维护成本;其二,现有用于路灯单灯控制器中的连接多为点焊固定,在使用过程中容易出现焊点脱落,进而影响了控制器的工作稳定性;其三,现有用于路灯单灯控制器无法根据周围的环境情况自动对路灯的照明度进行补偿,难以满足复杂环境下的使用需求,降低了控制器的实用性;因此设计基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器是很有必要的。


技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,以解决上述背景技术中提出的问题。
4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,包括控制器本体、固定架、连接块、连接板、安装组件、弹性连接组件、照度补偿组件、连接柱和电性支架,所述控制器本体上通过螺钉连接有固定架,且固定架上设置有连接块,连接块上通过螺钉固定有连接板,且连接板的底部与固定架的顶部相互贴合,固定架的底部对称设置有安装组件中的卡块,所述安装组件由卡块、滑移板、安装卡槽、导轨、连接支架、锁止孔和锁止螺栓组成。
5.优选的,所述滑移板上开设有安装卡槽,且安装卡槽中卡接有卡块,滑移板的顶部与控制器本体的底部相互贴合,且滑移板底部对称开设的滑槽中滑动连接有导轨,导轨对称设置在连接支架的顶部两侧,且连接支架的顶部对称开设有锁止孔,滑移板顶部对称开设的螺纹槽中配合连接有锁止螺栓,且锁止螺栓的底端滑动连接在锁止孔中。
6.优选的,所述连接支架一侧对称开设的通孔中固定套接有弹性连接组件中的连接环,所述弹性连接组件由连接环、导柱、紧固弹簧和电性块组成。
7.优选的,所述连接环内壁均匀开设的凹槽中滑动连接有导柱,且导柱的一端设置有电性块,电性块的一侧设置有紧固弹簧,且导柱位于紧固弹簧的内部,紧固弹簧的一端固定连接在连接环的内壁上,电性块滑动连接在连接柱上,且连接柱对称设置在控制器本体上,连接环的一侧设置有电性支架,且电性支架上配合连接有路灯电缆。
8.优选的,所述连接板的顶部中心处设置有照度补偿组件中的调控板,所述照度补偿组件由调控板、中央处理模块、指令接收模块、初始录入模块、智能算法模块、补偿模型模
块、补偿处理模块、补偿输出模块、数据添加模块、路灯调控模块、封闭盖、焊接环、连接线和触摸屏组成。
9.优选的,所述调控板上设置有焊接环,且焊接环上设置有连接线,连接线的一端配合连接在控制器本体上,调控板的顶部设置有封闭盖,且封闭盖与连接线的连接处开设有通槽,封闭盖上嵌入安装有触摸屏,且触摸屏控制连接调控板。
10.优选的,所述调控板的顶部中心处设置有中央处理模块,且调控板的顶部四角分别设置有指令接收模块、初始录入模块、智能算法模块和补偿模型模块,调控板的顶部四侧分别设置有补偿处理模块、补偿输出模块、数据添加模块和路灯调控模块。
11.优选的,所述中央处理模块分别控制连接指令接收模块、初始录入模块、智能算法模块、补偿处理模块、数据添加模块和路灯调控模块,且补偿处理模块分别控制连接补偿模型模块和补偿输出模块,补偿模型模块和补偿输出模块分别控制连接智能算法模块和路灯调控模块。
12.与现有技术相比,本发明的有益效果是:该基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,利用固定架底部卡块与安装卡槽的相互配合,将控制器本体固定在滑移板板,安装时沿着导轨滑动滑移板,并利用锁止螺栓与锁止孔的相互配合,将控制器本体固定在连接支架上,解除锁止螺栓与锁止孔的相互配合即可将控制器本体从支架下取出,结构简单,拆卸方便,从而降低了控制器本体的维护成本;利用设置的电性块将控制器本体与路灯电缆电性连接,使用过程中利用设置的紧固弹簧提供弹力,使电性块紧贴在连接柱上,替代了原本的点焊固定连接,避免使用过程中出现焊点脱落的情况,进而保障了控制器的工作稳定性;由中央处理模块接收指令接收模块发出的亮灯指令,并通过路灯调控模块作用于控制器本体开启路灯的照明,同时补偿处理模块接收传感器采集的环境亮度数据,并调取补偿模型模块中的补偿模型进行代入计算,随后由补偿输出模块输出模型计算结构,并对路灯的照度进行调控,基于人工智能来计算路灯的照度补偿,满足了复杂环境下的使用需求,提高了控制器的实用性。
附图说明
13.图1为本发明的整体结构三维图;
14.图2为图1中a区域的局部放大图;
15.图3为本发明的整体结构爆炸图;
16.图4为图3中b区域的局部放大图;
17.图5为图3中c区域的局部放大图;
18.图6为本发明的局部结构三维图;
19.图7为本发明的系统流程图;
20.图中:1、控制器本体;2、固定架;3、连接块;4、连接板;5、安装组件;6、弹性连接组件;7、照度补偿组件;8、连接柱;9、电性支架;51、卡块;52、滑移板;53、安装卡槽;54、导轨;55、连接支架;56、锁止孔;57、锁止螺栓;61、连接环;62、导柱;63、紧固弹簧;64、电性块;70、调控板;71、中央处理模块;72、指令接收模块;73、初始录入模块;74、智能算法模块;75、补偿模型模块;76、补偿处理模块;77、补偿输出模块;78、数据添加模块;79、路灯调控模块;80、封闭盖;81、焊接环;82、连接线;83、触摸屏。
具体实施方式
21.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
22.请参阅图1-7,本发明提供的一种实施例:基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,包括控制器本体1、固定架2、连接块3、连接板4、安装组件5、弹性连接组件6、照度补偿组件7、连接柱8和电性支架9,控制器本体1上通过螺钉连接有固定架2,且固定架2上设置有连接块3,连接块3上通过螺钉固定有连接板4,且连接板4的底部与固定架2的顶部相互贴合,固定架2的底部对称设置有安装组件5中的卡块51,安装组件5由卡块51、滑移板52、安装卡槽53、导轨54、连接支架55、锁止孔56和锁止螺栓57组成,滑移板52上开设有安装卡槽53,且安装卡槽53中卡接有卡块51,滑移板52的顶部与控制器本体1的底部相互贴合,且滑移板52底部对称开设的滑槽中滑动连接有导轨54,导轨54对称设置在连接支架55的顶部两侧,且连接支架55的顶部对称开设有锁止孔56,滑移板52顶部对称开设的螺纹槽中配合连接有锁止螺栓57,且锁止螺栓57的底端滑动连接在锁止孔56中,连接支架55一侧对称开设的通孔中固定套接有弹性连接组件6中的连接环61,弹性连接组件6由连接环61、导柱62、紧固弹簧63和电性块64组成,连接环61内壁均匀开设的凹槽中滑动连接有导柱62,且导柱62的一端设置有电性块64,电性块64的一侧设置有紧固弹簧63,且导柱62位于紧固弹簧63的内部,紧固弹簧63的一端固定连接在连接环61的内壁上,电性块64滑动连接在连接柱8上,且连接柱8对称设置在控制器本体1上,连接环61的一侧设置有电性支架9,且电性支架9上配合连接有路灯电缆,连接板4的顶部中心处设置有照度补偿组件7中的调控板70,照度补偿组件7由调控板70、中央处理模块71、指令接收模块72、初始录入模块73、智能算法模块74、补偿模型模块75、补偿处理模块76、补偿输出模块77、数据添加模块78、路灯调控模块79、封闭盖80、焊接环81、连接线82和触摸屏83组成,调控板70上设置有焊接环81,且焊接环81上设置有连接线82,连接线82的一端配合连接在控制器本体1上,调控板70的顶部设置有封闭盖80,且封闭盖80与连接线82的连接处开设有通槽,封闭盖80上嵌入安装有触摸屏83,且触摸屏83控制连接调控板70,调控板70的顶部中心处设置有中央处理模块71,且调控板70的顶部四角分别设置有指令接收模块72、初始录入模块73、智能算法模块74和补偿模型模块75,调控板70的顶部四侧分别设置有补偿处理模块76、补偿输出模块77、数据添加模块78和路灯调控模块79,中央处理模块71分别控制连接指令接收模块72、初始录入模块73、智能算法模块74、补偿处理模块76、数据添加模块78和路灯调控模块79,且补偿处理模块76分别控制连接补偿模型模块75和补偿输出模块77,补偿模型模块75和补偿输出模块77分别控制连接智能算法模块74和路灯调控模块79,初始录入模块73用来录入输出数据供智能算法模块74进行模型的训练计算,计算生成的模型存储在补偿模型模块75中,供补偿处理模块76进行调取,数据添加模块78用以向智能算法模块74提供新的数据,通过智能算法模块74进行迭代处理,更新现有模型中的补偿参数,有利于提高了控制器的实用性。
23.工作原理:使用时,利用固定架2底部卡块51与安装卡槽53的相互配合,将控制器本体1固定在滑移板52板,安装时沿着导轨54滑动滑移板52,并利用锁止螺栓57与锁止孔56的相互配合,将控制器本体1固定在连接支架55上,解除锁止螺栓57与锁止孔56的相互配合
即可将控制器本体1从支架下取出,结构简单,拆卸方便,从而降低了控制器本体1的维护成本;利用设置的电性块64将控制器本体1与路灯电缆电性连接,使用过程中利用设置的紧固弹簧63提供弹力,使电性块64紧贴在连接柱8上,替代了原本的点焊固定连接,避免使用过程中出现焊点脱落的情况,进而保障了控制器的工作稳定性;由中央处理模块71接收指令接收模块72发出的亮灯指令,并通过路灯调控模块79作用于控制器本体1开启路灯的照明,同时补偿处理模块76接收传感器采集的环境亮度数据,并调取补偿模型模块75中的补偿模型进行代入计算,随后由补偿输出模块77输出模型计算结构,并对路灯的照度进行调控,基于人工智能来计算路灯的照度补偿,满足了复杂环境下的使用需求,提高了控制器的实用性。
24.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

技术特征:
1.基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,包括控制器本体(1)、固定架(2)、连接块(3)、连接板(4)、安装组件(5)、弹性连接组件(6)、照度补偿组件(7)、连接柱(8)和电性支架(9),其特征在于:所述控制器本体(1)上通过螺钉连接有固定架(2),且固定架(2)上设置有连接块(3),连接块(3)上通过螺钉固定有连接板(4),且连接板(4)的底部与固定架(2)的顶部相互贴合,固定架(2)的底部对称设置有安装组件(5)中的卡块(51),所述安装组件(5)由卡块(51)、滑移板(52)、安装卡槽(53)、导轨(54)、连接支架(55)、锁止孔(56)和锁止螺栓(57)组成。2.根据权利要求1所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述滑移板(52)上开设有安装卡槽(53),且安装卡槽(53)中卡接有卡块(51),滑移板(52)的顶部与控制器本体(1)的底部相互贴合,且滑移板(52)底部对称开设的滑槽中滑动连接有导轨(54),导轨(54)对称设置在连接支架(55)的顶部两侧,且连接支架(55)的顶部对称开设有锁止孔(56),滑移板(52)顶部对称开设的螺纹槽中配合连接有锁止螺栓(57),且锁止螺栓(57)的底端滑动连接在锁止孔(56)中。3.根据权利要求2所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述连接支架(55)一侧对称开设的通孔中固定套接有弹性连接组件(6)中的连接环(61),所述弹性连接组件(6)由连接环(61)、导柱(62)、紧固弹簧(63)和电性块(64)组成。4.根据权利要求3所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述连接环(61)内壁均匀开设的凹槽中滑动连接有导柱(62),且导柱(62)的一端设置有电性块(64),电性块(64)的一侧设置有紧固弹簧(63),且导柱(62)位于紧固弹簧(63)的内部,紧固弹簧(63)的一端固定连接在连接环(61)的内壁上,电性块(64)滑动连接在连接柱(8)上,且连接柱(8)对称设置在控制器本体(1)上,连接环(61)的一侧设置有电性支架(9),且电性支架(9)上配合连接有路灯电缆。5.根据权利要求1所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述连接板(4)的顶部中心处设置有照度补偿组件(7)中的调控板(70),所述照度补偿组件(7)由调控板(70)、中央处理模块(71)、指令接收模块(72)、初始录入模块(73)、智能算法模块(74)、补偿模型模块(75)、补偿处理模块(76)、补偿输出模块(77)、数据添加模块(78)、路灯调控模块(79)、封闭盖(80)、焊接环(81)、连接线(82)和触摸屏(83)组成。6.根据权利要求5所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述调控板(70)上设置有焊接环(81),且焊接环(81)上设置有连接线(82),连接线(82)的一端配合连接在控制器本体(1)上,调控板(70)的顶部设置有封闭盖(80),且封闭盖(80)与连接线(82)的连接处开设有通槽,封闭盖(80)上嵌入安装有触摸屏(83),且触摸屏(83)控制连接调控板(70)。7.根据权利要求6所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述调控板(70)的顶部中心处设置有中央处理模块(71),且调控板(70)的顶部四角分别设置有指令接收模块(72)、初始录入模块(73)、智能算法模块(74)和补偿模型模块(75),调控板(70)的顶部四侧分别设置有补偿处理模块(76)、补偿输出模块(77)、数据添加模块(78)和路灯调控模块(79)。8.根据权利要求7所述的基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,其特征在于:所述中央处理模块(71)分别控制连接指令接收模块(72)、初始录入模块(73)、智能算法模
块(74)、补偿处理模块(76)、数据添加模块(78)和路灯调控模块(79),且补偿处理模块(76)分别控制连接补偿模型模块(75)和补偿输出模块(77),补偿模型模块(75)和补偿输出模块(77)分别控制连接智能算法模块(74)和路灯调控模块(79)。

技术总结
本发明公开了基于人工智能照度补偿的智慧路灯单灯控制器,包括控制器本体、安装组件、弹性连接组件、照度补偿组件和电性支架,所述控制器本体上通过螺钉连接有固定架,本发明,利用安装组件将控制器本体固定在连接支架上,解除锁止螺栓与锁止孔的相互配合即可将控制器本体从支架下取出,结构简单,拆卸方便,降低了控制器本体的维护成本;利用设置的弹性连接组件将电性块弹性连接在连接柱上,替代了传统的点焊固定连接,避免在使用过程中出现连接焊点的脱落,保障了控制器的工作稳定性;利用设置的照度补偿组件接收环境数据,并调用模型进行计算,基于人工智能来实现路灯的照度补偿,满足了复杂环境下的使用需求,提高了控制器的实用性。实用性。实用性。


技术研发人员:祝兵兵
受保护的技术使用者:菲鹏达科技有限公司
技术研发日:2023.04.27
技术公布日:2023/8/9
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