UA128141C2 - Послідовне визначення стану світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, і відображення його стану і точного gps-положення - Google Patents
Послідовне визначення стану світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, і відображення його стану і точного gps-положення Download PDFInfo
- Publication number
- UA128141C2 UA128141C2 UAA202103981A UAA202103981A UA128141C2 UA 128141 C2 UA128141 C2 UA 128141C2 UA A202103981 A UAA202103981 A UA A202103981A UA A202103981 A UAA202103981 A UA A202103981A UA 128141 C2 UA128141 C2 UA 128141C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- power
- led lighting
- curve
- line
- diagram
- Prior art date
Links
- 238000012883 sequential measurement Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims abstract description 52
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000001994 activation Methods 0.000 claims description 34
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 9
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 235000014698 Brassica juncea var multisecta Nutrition 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 244000275904 brauner Senf Species 0.000 description 1
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 238000005034 decoration Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/50—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/25—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
- G01R19/2513—Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
- G01R31/081—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
- G01R31/086—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/44—Testing lamps
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/155—Coordinated control of two or more light sources
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B20/00—Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
- Y02B20/40—Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S10/00—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
- Y04S10/50—Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
- Y04S10/52—Outage or fault management, e.g. fault detection or location
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
Об'єктом винаходу є проста, надійна і недорога застосовувана система для одержання інформації про стан пристрою, з'єднаного з "освітлювальною лінією електромережі.” Така система одержання інформації цілком стійка до збурень, оскільки в електромережу нічого не додається. Інформація виявляється в підстанції або електричній освітлювальній шафі, тобто на джерелі електроживлення стандартними класичними способами вимірювання. У способі послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, включаючи електричну освітлювальну шафу (1), у якій розташовані лінії електромережі (L1, L2, L3…, Ln), і також з'єднаних з вимірювальним пристроєм (2), встановленим в електричній освітлювальній шафі (1), і де більша кількість світлодіодних освітлювальних приладів (3) з'єднується з кожною послідовно розташованою лінією електромережі, завдяки чому кожен світлодіодний освітлювальний прилад (3) містить схему електроживлення (PS) як частину своєї електроніки, вимірюють "в нульовій точці" потужність або силу струму після періоду стабілізації електромережі, за яким йде послідовне активування усіх освітлювальних приладів (3) при повній потужності в кожній окремій лінії електромережі (L1, L2, L3…, Ln) за допомогою схеми електроживлення (PS), яку заздалегідь програмують для активування із затримкою в часі кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3). Під час активування світлодіодних освітлювальних приладів (3) на кожній лінії електромережі (L1, L2, L3…, Ln), визначають і записують криві залежності потужності від часу або криві залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (L1, L2, L3…, Ln), і з них одержують діаграму запуску (Pstart) після активування усіх освітлювальних приладів (3) на такій конкретній лінії електромережі, і цю діаграму використовують для порівняння стану на кожній окремій лінії електромережі (L1, L2, L3…, Ln), а потім одержану діаграму запуску (Pstart) порівнюють з початковою діаграмою (Pi) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі. Якщо є відхилення на місці, або якщо існують місця, де є відхилення при порівнянні діаграми запуску (Pstart) з початковою діаграмою (Pi), то система сигналізує такі помилки в роботі відповідного світлодіодного освітлювального приладу (3).
Description
місці, або якщо існують місця, де є відхилення при порівнянні діаграми запуску (Реап) З початковою діаграмою (Рі), то система сигналізує такі помилки в роботі відповідного світлодіодного освітлювального приладу (3).
Рі ори. УВМкнено кра "ПОТУЖНІСТЬ днк дит УВІМКНЕНО 7 дер Ш-к г ди Стабілізація ч-. увімкнено ДЕРЕ . в електромережі Шк т, . режим | увімкнено.-7 101 - о ч очікування тав; З сх пн ; в теру |9 к ит з ра Ин вимірювання Є мо й мі й Є мг ма р «Є ма - -. МОЗ
Фіг. 2
Область винаходу
Винахід стосується способу визначення електричних параметрів електромережі (потужність або сила струму) на лінії електромережі для освітлення з використанням процесу послідовного активування пристроїв, які споживають електроенергію. Спосіб передбачений для застосування
З освітлювальними системами, завдяки чому можна легко визначати точне положення неробочого пристрою або пристроїв, які не працюють згідно з очікуваними параметрами, шляхом застосування способу згідно з винаходом. Згідно з Міжнародною Патентною
Класифікацією винахід класифікується в класі (З01К - Вимірювання електричних змінних і, точніше, у підкласі (01К 22/00 - Пристрої для визначення інтегралу по часу від електричної потужності або сили електричного струму.
Технічна проблема
Дуже швидкий перехід від класичного освітлення до світлодіодного освітлення надав можливість збереження більшої кількості енергії і також змінив вимоги, які включають керування і догляд за освітлювальними та іншими пристроями на "лініях електромережі для освітлення" (освітлення вулиць, освітлення промислових об'єктів і загалом освітлення). Після кількох років використання із зниженням коштів на виробництво, стало очевидним, що більша частина логіки системи залежить від самого електропостачання. Джерела живлення здатні програмуватися з використанням потужності та часу (різні режими роботи таймера). Кожен освітлювальний світлодіодний прилад окремо налаштовується згідно з точним обрахунком і програмується в часі. Під час роботи (або вночі - освітлення вулиць або промислових об'єктів - за присутності людей або за їх відсутності) саме освітлення є високоефективним (низьке споживання енергії) і додатково знижується споживання потужності згідно з програмою або датчиком (за присутності людей, люксметр і так далі) і споживає оптимальну кількість енергії. Кожен приклад дистанційного контролю для зниження споживання енергії надалі не є економічно вигідним.
Встановлення додаткових електронних пристроїв в кожній лампі для збереження енергії і догляду, таким чином, є дорогим, що завжди надає прибуток після закінчення терміну придатності виробу. Просте встановлення додаткових електронних пристроїв в кожну лампу не є економним з фінансової точки зору і представляє грошові витрати. Тому, залишається тільки питання догляду за усією системою освітлення, що включає збір усіх даних для кожного
Зо окремого освітлювального приладу. Для визначення стану окремого освітлювального приладу в муніципальній освітлювальній системі, необхідна наступна інформація: чи в робочому стані перебуває освітлювальний прилад, чи працює освітлювальний прилад при очікуваній потужності, і якщо освітлювальний прилад має дефект, то необхідно визначити тип освітлювального приладу і його положення (географічне СР5-положення або інше положення).
Те ж саме стосується решти пристроїв на тій же лінії електромережі (рекламні об'єкти, освітлення в різдвяні свята та інші пристрої, які споживають електроенергію).
На основі такої інформації, врешті решт, отримують звіт про окремий стан кожної лампи або пристрою, загальне споживання електроенергії лінією, яка нею живиться, загальне споживання електроенергії усіма лініями електромережі від електричної підстанції, загальне споживання електроенергії усіма підстанціями, які подають електроенергію до освітлювальної системи, і загальне споживання електроенергії містом або околицею. При появі відхилень від очікуваної потужності, система автоматично сигналізує про те, в яких місцях виявлено зазначені відхилення. Інформація про точне положення відхилення (несправність) автоматично ініціює добування необхідних параметрів та інструкцій на ремонт з бази даних.
Розглядувана задача просто і недорогим чином вирішується шляхом застосування системи послідовного активування і визначення робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв, підключених до лінії електромережі, що повинна описуватися нижче.
Попередній рівень техніки
Серед багатьох застарілих систем, таких як пульсаційний контроль мережі, який не придатний для світлодіодного освітлення, з'явилися системи, які використовують ЗМ, УМІ-РІі, модуляцію мережі, оптику і так далі. Усі ці системи передбачають окремі електронні пристрої в такому освітлювальному приладі. Кожен набір електронних пристроїв має свою купівельну ціну та вартість технічного обслуговування, що повинно приносити прибуток в результаті збереження електроенергії шляхом використання світлодіодного освітлення. Від згаданих існуючих систем прибутку нема, оскільки потенційне збереження електроенергії, яке випливає з використання програмованого світлодіодного освітлювального приладу, є нехтуваним. Якщо світлодіодне освітлення з середньою потужністю приблизно 30 Вт додатково зберігає приблизно 15 95 енергії завдяки прямим додатковим командам вночі, то це становить 4,5 Вт. Як приклад, економія в 4,5 Вт в рік (протягом 4200 робочих годин) становить 18,9 кВт год. енергії, 60 що еквівалентно приблизно 2,5 Є. Однак, відсутня система зв'язку, яка може втілюватися безпосередньо на світлодіодному освітлювальному приладі, і на яку може витрачатися згадана сума 2,5 Є в рікл. Особливо, якщо це включає інші телефонні витрати, а також електронні пристрої і логістику, які не включаються в ціну освітлювального приладу, то це є невиправдано дорогим і економічно невигідним.
Опис винаходу
Вимірювальна система, яка є об'єктом цього винаходу, головним чином має розумний світлодіодний трансформатор в електроніці його схеми електроживлення, точніше на стороні, яка містить світлодіодне освітлення, який заздалегідь програмується для послідовного активування, і його операції вимірювання виконуються в центральній підстанції (або в електричних шафах) на лініях електромережі. Вимірювачі потужності і мережевий аналізатор в підстанції або електричній шафі просто додаються до існуючих передавальних систем (М-Визх і подібне) і одержана інформація може надсилатися до сервера.
У способі послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв на освітлювальній лінії електромережі, включаючи електричну освітлювальну шафу, у якій розташовані освітлювальні лінії електромережі, де вони з'єднуються з вимірювальним пристроєм, встановленим в електричній освітлювальній шафі, і де на кожній з послідовно розташованих освітлювальних енергетичних ліній під'єднана велика кількість світлодіодних освітлювальних приладів, завдяки чому кожен світлодіодний освітлювальний прилад містить джерело живлення у своїй електроніці, виконують вимірювання "в нульовій точці" потужності або сили струму після періоду стабілізації мережі, за яким слідує послідовне активування усіх освітлювальних приладів при повній потужності на кожній окремій лінії електромережі за допомогою джерела живлення, яке заздалегідь програмується для активування із затримкою в часі кожного світлодіодного освітлювального приладу. Під час активування світлодіодних освітлювальних приладів на окремій лінії електромережі, проводять виміри і реєстрації кривих залежності потужності від часу або кривих залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі, звідки, при активуванні освітлювальних приладів на такій лінії електромережі, одержують діаграму запуску (Рчап) для порівняння стану на кожній окремій лінії електромережі, і потім одержану діаграму запуску (Раяап) порівнюють з початковою діаграмою (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії
Зо електромережі. При порівнянні діаграми запуску (Рая) з початковою діаграмою, визначають чи присутні відхилення на місці, або чи існують місця, де присутні відхилення, і разі їх наявності система сигналізує про такі помилки в роботі відповідного світлодіодного освітлювального приладу.
Затриманий в часі вивід потужності для світлодіодного освітлення або системи може головним чином регулюватися двома шляхами 1. Шляхом програмування джерела живлення або електроніки під час процесу виготовлення (або експлуатації) для регулювання заздалегідь із затримкою в часі електричної потужності. При вмиканні, усі пристрої запускаються в режимі очікування або працюють при спеціальному рівні потужності, наприклад. 3095, а потім потужність послідовно зростає до запрограмованої величини, наприклад 100 95 2. За допомогою синхронізованої електроніки або реле часу, яке активує пристрій або контрольний механізм із затримкою (0-108, ШІМ, вхід процесора і так далі)
За допомогою вказаної активації із затримкою в часі світлодіодних освітлювальних приладів (бажана затримка для кожного освітлювального приладу на одній лінії електромережі становить приблизно до 2 секунд) можна визначати у яких місцях на діаграмі (активування із залежністю потужності від часу або активування із залежністю сили струму від часу) мають місце відхилення, які сигналізують помилку в роботі світлодіодного освітлювального приладу шляхом запису діаграми початкового споживання потужності під час активування і шляхом наступного порівняння робочого стану відповідної лінії електромережі.
Короткий опис креслень
Надані тут фігури, які включені в опис і містять частину опису винаходу, показують найбільш переважний варіант виконання винаходу і допомагають у поясненні основних принципів винаходу. Нижче наводяться фігури, пояснення поточного рівня техніки і об'єкту винаходу для легшого розуміння відмінностей.
Фігура 1 показує схематичне представлення послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі;
Фігура 2 показує загальне представлення кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу, яка показує принципи роботи винаходу;
Фігура 3 показує тестовий приклад послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення з 10 освітлювальними приладами у випадку, де усі освітлювальні прилади активовані і відсутні помилки в їх роботі;
Фігура 4 показує тестовий приклад послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення з 10 освітлювальними приладами у випадку, де активована частина освітлювальних приладів за виключенням освітлювальних приладів ГЕОС1Ї, ЇЕО бі ЕО 8, які працюють з похибками;
Фігура 5 показує діаграму запуску (Резп) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу у випадку згідно з фігурою 2 без помилок в роботі і діаграму запуску (Раап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму віл часу у випадку згідно з фігурою 3, де освітлювальні прилади ЇЕ01, Ї1ЕО бі ГЕО 8 не працюють.
Годинна діаграма показує послідовне і синхронізоване активування пристроїв і вимірювання в живильній частині лінії електромережі Можуть одночасно зчитуватися година активування, підходяща для виявлення системи, і висота стрибків, підходяща для визначення потужності окремого пристрою.
Варіант виконання винаходу
Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, включаючи електричну освітлювальну шафу (1), у якій розташовані усі лінії електромережі (Її, 12, 1з.... Її»), завдяки чому згадані лінії електромережі також з'єднуються з вимірювальним пристроєм (2), встановленим в електричній освітлювальній шафі (1), за допомогою якого проводять бажані зчитування даних, і де більша кількість світлодіодних освітлювальних приладів (3) з'єднані з кожною послідовною лінією електромережі, завдяки чому кожен світлодіодний освітлювальний прилад (3) містить джерело живлення (Роб) як частину своєї електроніки.
Перші дві секунди служать для стабілізації електромережі для усунення кидка пускового струму та інших порушень стійкості роботи електромережі. Після цього, початок послідовного вимірювання слідує разом з активуванням системи (світлодіодне освітлення). Виміри беруть між двома спалахами при стабілізації. В цьому місці, електромережа знову стабільна і не має коливань та легко зчитувана. Таким чином, багатоуступчаста крива потужності випливає з
Зо виконання вимірів (початок лінії електромережі в підстанції). Перший уступ є споживанням усіма активованими пристроями без затримки (режим очікування роботи «ж 30 95 вихідної потужності ж пристрої без затримки). Кожен наступний уступ є потужністю пристроїв з послідовною затримкою в часі (світлодіодний модуль пристрою із затримкою) до 10095 потужності пристроїв). Усі годинні періоди можуть зменшуватися або збільшуватися в залежності від якості пристроїв, коливань електромережі і мережевих аналізаторів.
В описаному способі послідовного вимірювання: а) вимірюють в "нульовій точці" потужність або силу струму після періоду стабілізації електромережі приблизно 2 секунди, і у згаданому стані електромережі включають споживання системи, яка є з'єднаною не послідовно, а безпосередньо (наприклад, різні декорації, рекламні об'єкти) і початкове/пускове енергоспоживання джерелом живлення (Р) кожного світлодіодного освітлювального приладу (3),
Б) Послідовно активують усі освітлювальні прилади (3) при повній потужності в кожній окремій лінії електромережі (І, І », І з...., Іл) за допомогою зазначеного джерела живлення (РБ), яке заздалегідь програмується для активування з годинною затримкою кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3). с) Під час послідовного активування кожного світлодіодного освітлювального приладу (3) на кожній лінії електромережі (Ії, І », І з...., І п), і після активування кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3), визначається крива залежності потужності від часу або крива залежності сили струму від часу і записується для відповідної лінії електромережі (11, І », І 3....,
Ї 1), і з них отримують діаграму запуску (Реап) після активування усіх освітлювальних приладів (3) на такій конкретній лінії електромережі, і цю діаграму використовують для порівняння стану споживання на кожній окремій лінії електромережі (І, 12, 1 з...., І п),
Я) Після активування усіх світлодіодних освітлювальних приладів (3) на кожній льінії електромережі (І, І », І з...., Їли), діаграму запуску (Раеап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу кожної лінії електромережі (11, 1», 1 з...., 1 п) порівнюють з початковою діаграмою кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі. е) Якщо виявлено відхилення при порівнянні діаграми запуску (Р-зи) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу стосовно початкової діаграми 60 (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу, то помилки в роботі відповідного світлодіодного освітлювального приладу (3) сигналізуються в місці або місцях, де присутні відхилення між діаграмою запуску (Рази) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу стосовно початкової діаграми (Рі).
Усі вимірювання, які відносяться до способу, виконують в електричній освітлювальній шафі (1) вимірювальним пристроєм (2), який сконфігурований для запису потужності і сили струму кожного окремого світлодіодного приладу (3) в момент після досягання стабільних робочих параметрів кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3): переважно 1-2 секунди після активації. Така система отримання інформації цілком стійка до збурень, оскільки нічого додаткового не вноситься в електромережу. Інформація виявляється в підстанції або в електричній освітлювальній шафі, тобто на джерелі електроживлення стандартними класичними способами вимірювання. Спосіб вимірювання жодним чином не впливає на роботу самої електромережі. Мережевий аналізатор з'єднаний з ПЛК(Програмований Логічний
Контролер) і ПЛК має вихід для різних способів передачі даних (М-Вив, СОМ).
Запис кожної діаграми запуску (Реіаг) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі проводять тільки під час процесу активування окремих ліній електромережі (І, 1 2, І з...., І п).
Запис початкової діаграми (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для кожної окремої лінії електромережі (11, 12, 15...., 2) здійснюють першим активуванням. Альтернативно, може використовуватися проектна діаграма (Рро)) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (1.1, І », І з...., І п).
Зовнішній вигляд початкової діаграми (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу може змінюватися в залежності від ново під'єднаного(их) пристрою(ів) на відповідній лінії електромережі (І, І», І з...., Їл). Під час першого наступного активування відповідної лінії електромережі (І у, І 2», І з...., Іл) нова початкова діаграма (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу записується для кожної окремої лінії електромережі, яка прийняла новийй(і) пристрій(ої), завдяки чому з цього моменту часу, ново записана діаграма використовується як початкова діаграма (Рі) для
Зо порівняння з діаграмою запуску (Раз) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу.
Початкове/пускове енергоспоживання джерела живлення (Рб) кожного світлодіодного освітлювального приладу може становити від О до 90 95 усієї потужності (Р5), переважно 10- 50906, утой час як решта загального енергоспоживання джерела живлення (РБ) використовується для повного активування послідовного вимірювання стану освітлювальних приладів (3) на окремій лінії електромережі (І, 12, І з...., І п).
Коли отримують усі точні вимірювання для кожного виявленого пристрою, для потужності і години активування потім визначають точні ЗРО-координати і також добувають усі інші необхідні дані з бази даних. Кожній окремій лінія електромережі (Ії, 12», 1 5...., Їм) з точним положенням кожного світлодіодного освітлювального приладу (3) на такій лінії присвоюється відповідне географічне положення і на основі зчитування моменту активування окремого світлодіодного освітлювального приладу (3), для якого було зареєстроване відхилення на відповідній лінії електромережі (Ії, 12, 1з...,. Гл), можна отримувати точне географічне місцезнаходження освітлювального приладу (3), яке сигналізує відхилення/помилку в роботі.
Ідентифікаційний код для зР5-координат складається з трьох елементів. Перша частина коду є номером пристрою (лампа), визначеним послідовністю затримок в часі. Це також є місцем на з'єднувальній лінії електромережі. Друга частина коду є вимірювальним датчиком на лінії і третя частина коду є вимірювальним комп'ютером в підстанції, який надає інформацію про групу ліній електромережі, яку вона охоплює (околиця). Приклад: пристрій 009 датчик 03 комп'ютер 03 --- 009-03-06, це число містить СР5- координати в базі даних і є носієм бази даних, яка стосується стану струму освітлювального приладу. Усі інші звіти є продуктами бази даних та алгоритмів.
Звіти можуть отримуватися як від окремого пристрою так і від усіх "міст" або "контрольованих ділянок."
Під час першого активування при конструюванні системи, можна записувати діаграму запуску (Раап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі та проводити порівняння неї з проектною діаграмою (Ррюо)) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (Ії, І 2», І з...., Ї я) для визначення того, чи вірно встановлені усі пристрої на відповідній лінії електромережі (Ії, І », І з...., І я).
Інформація про стан і точне СРО-положення надсилаються до сервера і веб-порталу, де користувач має усю необхідну інформацію для догляду, керування, технічного обслуговування і експлуатації системи. Переважна система згідно з винаходом здатна запропонувати можливість контролю і надавати користувачеві наступну інформацію: - Догляд і контроль усієї освітлювальної системи міста - Догляд і контроль кожного окремого освітлювального приладу з даними: 1. Чи він активований (працює) 2. Кількість споживання - потужність 3. Якщо не працює належним чином, чи припинив він роботу (несправність) або працює з меншою потужністю - Догляд і споживання кожною окремою лінією електромережі 1. Чи вона активована 2. Чи споживається очікувана потужність 3. Постійний догляд за потужністю для керування роботою в нічному режимі 4. Постійний догляд внаслідок можливих аномалій (автомобільна аварія, удари блискавки, недозволені підключення -- крадіжка електрокабелів) 5. Спеціальний догляд за тимчасово дозволеним освітленням (Різдво і подібні випадки) - Догляд і споживання усіх ліній електромережі від однієї підстанції - догляд за околицею 1. Чи активовані усі лінії 2. Чи споживають вони очікувану потужність 3. Можливість дистанційного активування і деактивування будь-якої лінії підстанції 4. Можливість з'єднання з люксметром 5. Можливість з'єднання з будь-яким типом контрольного пристрою, який належить клієнту (керування навантаженням за допомогою пульсаційних сигналів, М-Вив, і так далі) - Догляд і споживання усіма освітлювальними підстанціями - усе місто 1. Чи споживає "Місто" точну очікувану кількість енергії 2. Чи вірно працює "Місто" згідно з очікуваною програмою збереження енергії
Система може наступним чином пропонувати клієнту загальні сумарні та окремі звіти: 1. Дані споживання енергії протягом періоду, загальне та індивідуальне, як вимагається
Зо користувачем (якщо існують різні теми споживання і так далі) 2. Сигналізації: - Надсилання повідомлень про неполадки в певних освітлювальних приладах з усіма необхідними даними з бази даних - Надсилання повідомлень про неполадки на певній лінії - Надсилання повідомлень про неполадки в підстанції - Надсилання повідомлень про неполадки в системі 3. Інші дані та статистичні звіти з бази даних (типи освітлювальних приладів, специфіковані в кожному місці освітлення, опис місця, опис стовпа електропередачі, описи приладів, опис прийому, опис технічного обслуговування, опис попередніх втручань - неполадки, контакти з компанією, яка займається технічним обслуговуванням освітлювальних приладів, імена, телефонні номери та інша корисна інформація, така як прив'язка до географічної карти, тобто точне положення на карті.
Застосування винаходу
Розглядуваний винахід передбачений для застосування з громадськими освітлювальними системами і для освітлення промислових об'єктів та будівель. Для фахівців у цій галузі буде очевидним, що в описаний спосіб згідно з цим винаходом можуть бути внесені численні модифікації та зміни без виходу за рамки винаходу.
Claims (10)
1. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, що включає електричну освітлювальну шафу (1), у якій закінчуються усі лінії електромережі (Ії, 12, 1з..., Їй), завдяки чому згадані лінії електромережі також з'єднують з вимірювальним пристроєм (2), встановленим в електричній 55 освітлювальній шафі (1), за допомогою якого проводять бажані зчитування даних, і де велику кількість світлодіодних освітлювальних приладів (3) з'єднують 3 кожною послідовно розташованою лінією електромережі, завдяки чому кожен світлодіодний освітлювальний прилад (3) містить джерело живлення (Р5) як частину своєї електроніки, який відрізняється тим, що у ньому: бо а) виконують вимірювання "в нульовій точці" потужності або сили струму після періоду стабілізації електромережі приблизно 2 секунди, у згаданому стані електромережі визначають споживання енергії пристроєм, який є під'єднаним не послідовно, а безпосередньо, і початкового/пускового енергоспоживання джерела живлення (Р5) кожного світлодіодного освітлювального приладу (3), р) послідовно активують усі освітлювальні прилади (3) при повній потужності в кожній окремій лінії електромережі (11, 1», 13..., Їх) зазначеного джерела живлення (РБб5), яке заздалегідь програмують для активування із затримкою в часі кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3), с) під час послідовного активування кожного з світлодіодних освітлювальних приладів (3) на кожній лінії електромережі (І 1, І », І з..., І и) і після активування кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3) визначають і записують криву залежності потужності від часу або криву залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (І, 12, 13...,1), і З них одержують діаграму запуску (Реап) після активування усіх освітлювальних приладів (3) на такій конкретній лінії електромережі, і цю діаграму використовують для порівняння стану споживання на кожній окремій лінії електромережі (І, 12,1 5..., І п), Я) після активування усіх світлодіодних освітлювальних приладів (3) на кожній лінії електромережі (І-ї, І », І з..., Іл) діаграму запуску (Рзап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу кожної лінії електромережі (І, І », І з..., Ї и) порівнюють з початковою діаграмою кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі, е) якщо виявляють відхилення при порівнянні діаграми запуску (Решзя) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу відносно початкової діаграми (Р) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу, то сигналізують помилки в роботі відповідного світлодіодного освітлювального приладу (3) в місці або місцях, де присутні відхилення між діаграмою запуску (рчап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу відносно початкової діаграми (Рі).
2. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що виміри проводять в електричній освітлювальній шафі (1) вимірювальним пристроєм (2), який конфігурують для запису потужності або сили струму кожного окремого Зо світлодіодного приладу (3) в момент часу після отримання стабільних робочих параметрів кожного окремого світлодіодного освітлювального приладу (3), переважно 1-2 секунди після активування.
3. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що запис кожної діаграми запуску (Реап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі проводять тільки під час процесу активування окремих ліній електромережі (Г1,12,13..., 1).
4. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що запис початкової діаграми (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для кожної окремої лінії електромережі (І, 12, І з..., І 8) здійснюють при першому активуванні або, альтернативно, використовують проєктну діаграму (Ррої) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (1, | », І з..., І я).
5. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній вигляд початкової діаграми (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу може змінюватися залежно від новопідключеного(их) пристрою(ів) на відповідній лінії електромережі (11, 12», 1 з..., І 1) і, під час першого наступного активування відповідної лінії електромережі (І ч, І », І з..., Іл), нову початкову діаграму (Рі) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу записують для кожної окремої лінії електромережі, яка отримала додатковий(і) новий) пристрій(ої), завдяки чому з такого моменту часу нову записану діаграму використовують як початкову діаграму (Рі) для порівняння з діаграмою запуску (Разаи) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу.
6. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що початкове/пускове енергоспоживання джерела живлення (РБ5) кожного світлодіодного освітлювального приладу складає від 0 до 90 95 загального енергоспоживання джерела живлення (Р5), переважно 10-5095, у той час, коли решту загального енергоспоживання джерела живлення (Р5) використовують для повного активування послідовного вимірювання стану освітлювальних приладів (3) на окремій лінії електромережі 60 (Г1,12,13..., 1). б
7. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що кожній окремій лінії електромережі (І-, І », І з..., и) з ТОЧНИМ ПОЛОЖенНнЯМ кожного світлодіодного освітлювального приладу (3) на такій лінії присвоюють відповідне географічне положення і на основі зчитування моменту часу активації окремого світлодіодного освітлювального приладу (3), для якого було зареєстроване відхилення на відповідній лінії електромережі (Ії, 12, 1з3..., 5), отримують точне географічне місцезнаходження освітлювального приладу (3), який сигналізує відхилення/помилку в роботі.
8. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 1, який відрізняється тим, що, під час першого активування при конструюванні системи, записують діаграму запуску (Раап) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі і проводять порівняння її з проєктною діаграмою (Ррої) кривої залежності потужності від часу або кривої залежності сили струму від часу для відповідної лінії електромережі (І ч, І», І з..., Її) для визначення того, чи вірно встановлені усі пристрої на відповідній лінії електромережі (1 у, І », І з..., І п).
9. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за п. 3, який відрізняється тим, що інформацію про стан і точне ОР5З-положення надсилають до сервера і вебпорталу, де користувач має усю необхідну інформацію для догляду, керування, технічного обслуговування та експлуатації.
10. Спосіб послідовного вимірювання робочих параметрів світлодіодного освітлення за будь- яким із зазначених вище пунктів, який відрізняється тим, що його застосовують в системах громадського освітлення або промислового та будівельного освітлення, які використовують світлодіодні освітлювальні прилади (3). и
Ко . х я рі і п Ше кн ВУЛИЦЯ ешетявеюттнк т Твін во рн ЛІНК Вр КВ ТД нн ок Мак, ! Міс ж жи шк нини ин нин в пн сіни ШЕ КО нн ння а як й я
Фіг. 1 . УТ РМ ди МК ікра ПОТУЖНІСТЬ р дит УВІМКНено 7 1врз Ш- Ж дн Стабілізація Ша уввакненон їєря й ту ЛОЖИВНННЯ Го ІЕЕ о і в режимі увім кненоиТ - ь і очікування тав) : ; х : ся о о : й по Віт, и к- и ра и и - 3 вимірювання мо з Є мі й см с ліз 2 кщ ма р; мов
Фіг. 2
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/HR2018/000022 WO2020121002A1 (en) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Sequential measurement of status of led lighting and other apparatus connected to an electrical power line and display of the status and the exact gps position thereof |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA128141C2 true UA128141C2 (uk) | 2024-04-17 |
Family
ID=65036842
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UAA202103981A UA128141C2 (uk) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Послідовне визначення стану світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, і відображення його стану і точного gps-положення |
Country Status (17)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11382197B2 (uk) |
| EP (1) | EP3894873B1 (uk) |
| CN (1) | CN113167823B (uk) |
| CA (1) | CA3121708C (uk) |
| EA (1) | EA202191599A1 (uk) |
| ES (1) | ES2982345T3 (uk) |
| HR (1) | HRP20240873T1 (uk) |
| HU (1) | HUE067436T2 (uk) |
| MD (1) | MD3894873T2 (uk) |
| MY (1) | MY205726A (uk) |
| PL (1) | PL3894873T3 (uk) |
| RS (1) | RS65705B1 (uk) |
| SG (1) | SG11202105774VA (uk) |
| SM (1) | SMT202400317T1 (uk) |
| UA (1) | UA128141C2 (uk) |
| WO (1) | WO2020121002A1 (uk) |
| ZA (1) | ZA202103964B (uk) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114047456B (zh) * | 2021-10-18 | 2024-08-02 | 浙江久制电气有限公司 | 一种led电源测试控制电路 |
| US11882635B1 (en) * | 2023-04-17 | 2024-01-23 | Infineon Technologies Ag | Core computing device for detecting error conditions in light emitting diode (LED) driver circuit |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2490349A1 (fr) * | 1980-09-17 | 1982-03-19 | Aerospatiale | Dispositif pour la verification automatique d'une pluralite de voyants electriques |
| JPH03116084A (ja) * | 1989-09-29 | 1991-05-17 | Toshiba Lighting & Technol Corp | 大型ディスプレイ不点検出システム |
| US5463287A (en) * | 1993-10-06 | 1995-10-31 | Tdk Corporation | Discharge lamp lighting apparatus which can control a lighting process |
| FR2893197B1 (fr) | 2005-11-04 | 2008-02-22 | D M Sarl | Dispositif de detection de pannes et de surveillance d'eclairage public |
| FR2918837B1 (fr) * | 2007-07-11 | 2013-11-22 | Edev Teleservices | Procede et systeme de surveillance a distance d'un ensemble de sources d'eclairage |
| JP2011060563A (ja) * | 2009-09-10 | 2011-03-24 | Shindengen Electric Mfg Co Ltd | Led点灯装置およびled点灯方法 |
| IT1404203B1 (it) * | 2011-02-18 | 2013-11-15 | Key Word Srl | Sistema e metodo per la verifica del funzionamento di impianti di illuminazione |
| US9246403B2 (en) * | 2012-01-20 | 2016-01-26 | Osram Sylvania Inc. | Lighting systems with uniform LED brightness |
| FR2993427B1 (fr) * | 2012-07-12 | 2017-09-08 | Mft D'appareillage Electrique De Cahors | Module de surveillance de defauts a l'armoire d'eclairage public. |
| US9844117B2 (en) * | 2014-08-28 | 2017-12-12 | Microchip Technology Incorporated | Apparatus and method for LED running light control and status |
| JP6508464B2 (ja) * | 2015-04-08 | 2019-05-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 照明システム、制御方法、及び制御装置 |
| CA3009773C (en) * | 2015-12-28 | 2023-09-05 | Eaton Intelligent Power Limited | Prognostic and health monitoring systems for light fixtures |
| US10375798B2 (en) * | 2016-10-26 | 2019-08-06 | Enlighted, Inc. | Self-determining a configuration of a light fixture |
| ES2752730B2 (es) * | 2018-09-25 | 2021-07-21 | Fund Para La Solidaridad Tecnologica Solitec | Sistema de control punto a punto para instalaciones de luminarias |
-
2018
- 2018-12-10 HR HRP20240873TT patent/HRP20240873T1/hr unknown
- 2018-12-10 PL PL18836494.7T patent/PL3894873T3/pl unknown
- 2018-12-10 WO PCT/HR2018/000022 patent/WO2020121002A1/en not_active Ceased
- 2018-12-10 CA CA3121708A patent/CA3121708C/en active Active
- 2018-12-10 HU HUE18836494A patent/HUE067436T2/hu unknown
- 2018-12-10 UA UAA202103981A patent/UA128141C2/uk unknown
- 2018-12-10 EP EP18836494.7A patent/EP3894873B1/en active Active
- 2018-12-10 MY MYPI2021003193A patent/MY205726A/en unknown
- 2018-12-10 RS RS20240757A patent/RS65705B1/sr unknown
- 2018-12-10 CN CN201880100073.4A patent/CN113167823B/zh active Active
- 2018-12-10 ES ES18836494T patent/ES2982345T3/es active Active
- 2018-12-10 US US17/312,181 patent/US11382197B2/en active Active
- 2018-12-10 SG SG11202105774VA patent/SG11202105774VA/en unknown
- 2018-12-10 EA EA202191599A patent/EA202191599A1/ru unknown
- 2018-12-10 MD MDE20211012T patent/MD3894873T2/ro unknown
- 2018-12-10 SM SM20240317T patent/SMT202400317T1/it unknown
-
2021
- 2021-06-09 ZA ZA2021/03964A patent/ZA202103964B/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA202191599A1 (ru) | 2021-08-24 |
| ES2982345T3 (es) | 2024-10-15 |
| HRP20240873T1 (hr) | 2024-10-11 |
| US20220070985A1 (en) | 2022-03-03 |
| MD3894873T2 (ro) | 2024-10-31 |
| WO2020121002A1 (en) | 2020-06-18 |
| SMT202400317T1 (it) | 2024-09-16 |
| BR112021010954A2 (pt) | 2021-08-24 |
| CA3121708C (en) | 2023-06-27 |
| EP3894873B1 (en) | 2024-04-24 |
| ZA202103964B (en) | 2022-09-28 |
| EP3894873C0 (en) | 2024-04-24 |
| SG11202105774VA (en) | 2021-06-29 |
| CN113167823A (zh) | 2021-07-23 |
| MY205726A (en) | 2024-11-08 |
| PL3894873T3 (pl) | 2024-09-02 |
| CA3121708A1 (en) | 2020-06-18 |
| US11382197B2 (en) | 2022-07-05 |
| EP3894873A1 (en) | 2021-10-20 |
| CN113167823B (zh) | 2024-05-31 |
| RS65705B1 (sr) | 2024-07-31 |
| HUE067436T2 (hu) | 2024-10-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8234017B2 (en) | Electronic smart meter enabling demand response and method for demand response | |
| US20160109865A1 (en) | System for Independent Remote Monitoring and Intelligent Analysis and Processing of Variables in Buildings | |
| KR101375229B1 (ko) | 계통 연계형 가로등 시스템 내의 가로등 제어 장치 | |
| US20130200702A1 (en) | Method for Controlling PV Installations in an Electrical Grid | |
| CN103065195A (zh) | 电力需求预测装置、方法和系统以及电力故障检测系统 | |
| KR20110128830A (ko) | 원격 디스플레이를 갖는 에너지 사용량 모니터링, 및 그래픽 사용자 인터페이스를 포함하는 기기의 자동 검출 | |
| KR20120131539A (ko) | 원격검침설비를 이용한 배전 gis 기반의 정전 감지 시스템 및 방법 | |
| WO2011065497A1 (ja) | 消費電力計測システム、コンセント装置、制御装置、計測装置、及び消費電力計測方法 | |
| KR101367230B1 (ko) | 계통 연계형 가로등 시스템 내의 분전함 제어 장치 | |
| CN208723621U (zh) | 一种基站开关电源用通用型监控系统 | |
| CN102143635A (zh) | 智能照明物联网系统 | |
| UA128141C2 (uk) | Послідовне визначення стану світлодіодного освітлення та інших пристроїв, з'єднаних з лінією електромережі, і відображення його стану і точного gps-положення | |
| JP2009118541A (ja) | 給電状態収集システム | |
| JP5569503B2 (ja) | 消費電力量推定装置および消費電力量推定方法 | |
| KR20110106201A (ko) | 지능형 에너지 공급/관리 시스템 | |
| US11170455B2 (en) | Energy management apparatus and operation method thereof | |
| EA045268B1 (ru) | Способ контроля светодиодных осветительных приборов и прочих устройств | |
| Poczekajło et al. | Verification and optimization of electrical energy consumption in university buildings | |
| Maneebang et al. | Smart Streetlight by Using Smart Meter Network | |
| HK40051919A (en) | Method of sequential measurement of status of led and other apparatus connected to an electrical power line | |
| Anwar et al. | Design and Analysis of IoT-based Remote Load Monitoring and Outage Management System | |
| BR112021010954B1 (pt) | Processo de medição sequencial dos parâmetros operacionais de iluminação de led e outros aparelhos conectados a uma linha de energia e sistemas de iluminação pública ou iluminação industrial e predial que utilizam aparelhos de iluminação de led | |
| Zakaria et al. | Development of Smart Grid System | |
| CN213186655U (zh) | 一种用户楼道灯用电分配器 | |
| Adikeshavamurthy et al. | Automated Energy Meter Reading and Theft Detection |