一种基于5G的智慧城市能源管理系统及方法

    公开(公告)号:CN117787659A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410201691.5

    申请日:2024-02-23

    摘要: 本发明提出一种基于5G的智慧城市能源管理系统及方法,方法包括:获取智慧城市的三维图像数据和城市基础数据,建立城市BIM模型;获取所述智慧城市的历史能源数据;根据城市BIM模型和历史能源数据确定所述智慧城市中的第一能源管理区域,并在所述第一能源管理区域内配置多个边缘服务器和多个能源管理终端;根据所述城市BIM模型和所述历史能源数据确定第一能源管理方案、第二能源管理方案和第三能源管理方案;根据所述第一能源管理方案、所述第二能源管理方案和所述第三能源管理方案确定第一当前能源管理方案对所述第一能源管理区域进行能源管理。通过区块划分和层级化的计算与控制结构,可以使整个智慧城市的能源管理更加高效智能。

    一种用于城市道路的交通照明控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116887488B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311149329.X

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: H05B47/125 H05B47/165

    摘要: 本发明提出了一种用于城市道路的交通照明控制系统及其控制方法,包括交通照明灯具、交通监控服务器和边缘计算服务器,所述交通照明灯具的控制单元从所述交通监控服务器获取所述交通照明灯具周边的交通监控装置,所述边缘计算服务器从所述交通监控装置的实时监控影像中解析得到所述交通照明灯具对应的外部光源,计算所述外部光源到达所述交通照明灯具的照明范围的外部光源照度,使所述交通照明灯具的照明范围达到目标照度时所述交通照明灯具提供的照度以及对应的所述交通照明灯具的照明单元的目标亮度,所述控制单元将所述照明单元的亮度调节为所述目标亮度,能够充分利用环境光源来提升城市道路交通照明效果,具有低能耗,照明效果好的特点。

    一种基于5G的智慧城市智能安防系统及方法

    公开(公告)号:CN118283548B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410686084.2

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明提出一种基于5G的智慧城市智能安防系统及方法,包括:获取目标城市相关数据以构建城市数字孪生模型;根据数字孪生模型,在目标区域配置通过5G网络互联的视频采集终端和物联网安防设备;利用视频采集终端实时采集视频数据流,边缘节点预处理后添加数字签名并基于深度学习模型识别异常状态;边缘节点将签名视频和异常检测结果通过5G网络发送安防中心平台,平台通过区块链记录并融合其他报警信息进行风险事件分析预警;平台利用5G网络构建全市智能感知安防数据库,实现实时更新管理和多级权限控制。通过本发明方案,提升了智能安防系统的智能化、实时性、可靠性、隐私保护和决策支持能力,可显著增强城市的安全感知和快速响应能力。

    一种基于5G的智慧城市智能安防系统及方法

    公开(公告)号:CN118283548A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410686084.2

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明提出一种基于5G的智慧城市智能安防系统及方法,包括:获取目标城市相关数据以构建城市数字孪生模型;根据数字孪生模型,在目标区域配置通过5G网络互联的视频采集终端和物联网安防设备;利用视频采集终端实时采集视频数据流,边缘节点预处理后添加数字签名并基于深度学习模型识别异常状态;边缘节点将签名视频和异常检测结果通过5G网络发送安防中心平台,平台通过区块链记录并融合其他报警信息进行风险事件分析预警;平台利用5G网络构建全市智能感知安防数据库,实现实时更新管理和多级权限控制。通过本发明方案,提升了智能安防系统的智能化、实时性、可靠性、隐私保护和决策支持能力,可显著增强城市的安全感知和快速响应能力。

    一种城市灯光优化模型训练系统及方法

    公开(公告)号:CN117094230B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311340384.7

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明提出了一种城市灯光优化模型训练系统及方法,通过获取目标区域的空间布局数据和空间立体模型、照明灯具的照明参数范围以及灯具布局参数范围,生成包括照明参数和灯具布局参数的候选参数序列,并分别输入到光线渲染引擎以在空间立体模型中模拟生成在对应照明参数以及灯具布局参数下的亮度分布数据,计算所述候选参数序列中的每一个元素对应的亮度分布数据的照明评分,将所述候选参数序列中照明评分大于预设的评分阈值的元素确定为目标元素,使用所述目标元素对应的照明参数、灯具布局参数以及空间布局数据生成训练样本数据,使用所述训练样本数据训练所述城市灯光优化模型,能够高效训练出用于输出城市灯光优化参数的城市灯光优化模型。

    一种基于新能源技术的城市照明控制装置及方法

    公开(公告)号:CN117295202A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311589543.7

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明提出了一种基于新能源技术的城市照明控制装置及方法,通过设置用于与市电连接的第一电力输入单元、用于与微型风力发电机连接的第二电力输入单元、用于与太阳能蓄电池连接的第三电力输入单元以及用于切换输入电源的电源切换单元,三个电力输入单元分别包括用于输出照明灯具的额定工作电压和可调电流的稳压单元,控制单元根据控制策略控制所述电源切换单元将所述第一电力输入单元、所述第二电力输入单元以及所述第三电力输入单元中的一个或多个以并联的方式与照明灯具连接,控制所述第一稳压单元、所述第二稳压单元和/或所述三稳压单元的输出电流之和等于所述LED照明灯具的额定工作电流,能够稳定高效地利用太阳能和风能为城市照明供电。

    一种城市灯光优化模型训练系统及方法

    公开(公告)号:CN117094230A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311340384.7

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明提出了一种城市灯光优化模型训练系统及方法,通过获取目标区域的空间布局数据和空间立体模型、照明灯具的照明参数范围以及灯具布局参数范围,生成包括照明参数和灯具布局参数的候选参数序列,并分别输入到光线渲染引擎以在空间立体模型中模拟生成在对应照明参数以及灯具布局参数下的亮度分布数据,计算所述候选参数序列中的每一个元素对应的亮度分布数据的照明评分,将所述候选参数序列中照明评分大于预设的评分阈值的元素确定为目标元素,使用所述目标元素对应的照明参数、灯具布局参数以及空间布局数据生成训练样本数据,使用所述训练样本数据训练所述城市灯光优化模型,能够高效训练出用于输出城市灯光优化参数的城市灯光优化模型。

    一种基于城市照明路灯的节能装置

    公开(公告)号:CN115654411A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211472251.0

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明公开了一种基于城市照明路灯的节能装置,属于照明路灯技术领域,一种基于城市照明路灯的节能装置,包括灯杆主体和设置于灯杆主体上端的固定板和太阳能板,放置座上方设有安装杆,安装杆的底部固定安装有多个清扫毛刷簇,清洁座上壁开设有清洁槽,清洁槽内部设有多个对清扫毛刷簇进行清洁的清理机构;本方案在清理机构的配合下会对清扫毛刷簇上的杂质尘土等进行清理,当清扫毛刷簇移走时,通过清理机构再次对清扫毛刷簇的表面的杂质污垢进行清洁,综上可极大避免清扫毛刷簇上残留积累较多的杂质,可保证清扫毛刷簇后续能够达到相应的清洁效果,还可避免清扫毛刷簇在后续接触太阳能板后会造成其更加脏污的情况,节能效果更加显著。

    一种路灯固定装置及安装稳定的路灯结构

    公开(公告)号:CN115493127A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211253264.9

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明公开了一种路灯固定装置及安装稳定的路灯结构,包括灯杆和支架;灯杆和支架之间通过连接套连接,连接套的顶部固定连接在支架的底部,限位槽开设在连接套的内壁,且限位槽内安装有弹性片,限位杆滑动连接在灯杆与限位槽对应开设的通孔内,使连接套和灯杆之间通过限位槽和限位杆进行卡接安装,牵引机构设置在支架和连接套的内部。本发明在工作人员对太阳路灯安装或检修时,只需转动旋钮通过线棍,将会使得第二拉绳和牵引绳被缠绕收紧,使得限位锥以及推动球同时远离限位杆,此时限位槽将限位杆推出连接套,即可将支架拔出灯杆,拆卸安装较为便捷,避免了传统螺栓固定方式在长时间的使用过程中因风吹日晒雨淋,导致螺栓发生锈蚀的现象。

    一种基于5G的智慧城市能源管理系统及方法

    公开(公告)号:CN117787659B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410201691.5

    申请日:2024-02-23

    摘要: 本发明提出一种基于5G的智慧城市能源管理系统及方法,方法包括:获取智慧城市的三维图像数据和城市基础数据,建立城市BIM模型;获取所述智慧城市的历史能源数据;根据城市BIM模型和历史能源数据确定所述智慧城市中的第一能源管理区域,并在所述第一能源管理区域内配置多个边缘服务器和多个能源管理终端;根据所述城市BIM模型和所述历史能源数据确定第一能源管理方案、第二能源管理方案和第三能源管理方案;根据所述第一能源管理方案、所述第二能源管理方案和所述第三能源管理方案确定第一当前能源管理方案对所述第一能源管理区域进行能源管理。通过区块划分和层级化的计算与控制结构,可以使整个智慧城市的能源管理更加高效智能。