楊榮廣 張陽 張輝
摘要:為了解決公路隧道照明檢測勞動強度高、測量速度慢、安全性差等問題,設(shè)計并實現(xiàn)了一套公路隧道照明檢測系統(tǒng),研究了基于路面亮度的多測圈檢測方法。通過模擬隧道外部亮度變化,實現(xiàn)了對隧道照明控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)響應(yīng)度和隧道照明亮度分布的快速、連續(xù)測量,解決了隧道運營過程中照明檢測繁瑣耗時、困難危險的問題。
關(guān)鍵詞:隧道照明;亮度檢測;無線通信;響應(yīng)度;亮度分布
0? ? 引言
隧道照明的質(zhì)量直接關(guān)系到隧道交通安全和節(jié)能效果,良好的照明可以改善交通條件,減輕駕駛員疲勞感,提高行車舒適性,保證隧道行車安全[1]。目前,國內(nèi)基于照度檢測的人工布點法被廣泛使用。但是,此方法存在檢測工作量大、檢測時間長的缺點,而且檢測已通車的隧道還存在交通安全隱患[2]。
本文提出一種基于路面亮度的多測圈檢測方法,以機動車為平臺,不需設(shè)置采樣點,既不影響道路交通,又能保證測量人員的安全。
1? ? 系統(tǒng)簡介
檢測系統(tǒng)由程控光源和檢測設(shè)備兩個子系統(tǒng)組成,系統(tǒng)間利用LoRa模塊進行無線通信。程控光源通過編程輸出周期性標(biāo)準(zhǔn)光源,作為隧道照明系統(tǒng)的輸入,模擬洞外亮度變化。檢測設(shè)備采集隧道內(nèi)亮度值,通過匯總程控光源輸出值和洞內(nèi)亮度變化值,實現(xiàn)對隧道照明控制系統(tǒng)響應(yīng)度和隧道照明亮度分布的測量。人工布點法包括四點法和中心法[3],需要手動設(shè)置采樣點,然后用照度計逐個記錄測量點的照度值。與之相比,本文提出的檢測方法可以對隧道同一斷面多個測量圈進行同時記錄,進行快速、連續(xù)測量,簡化測量過程,減少檢測時間。檢測示意圖如圖1所示。
2? ? 硬件設(shè)計
系統(tǒng)選擇32位ARM內(nèi)核處理器STM32F429為主控芯片,其內(nèi)核為Cortex-M4架構(gòu),工作頻率為180 MHz,具有極低的功耗。同時,STM32F429具有豐富的資源:定時器、DAC、ADC、通信接口、使用靈活的存儲器和強大的圖形界面支持等,能滿足本系統(tǒng)的應(yīng)用要求。
程控光源對隧道照明控制系統(tǒng)進行亮度輸入,引起照明系統(tǒng)亮度變化或維持亮度穩(wěn)定。系統(tǒng)的硬件電路主要包括電源模塊、MCU模塊、人機交互模塊、標(biāo)準(zhǔn)源檢測、信號處理電路、標(biāo)準(zhǔn)源驅(qū)動電路、面光源和LoRa通信模塊。
檢測設(shè)備通過信號線最多可連接5部亮度儀,實現(xiàn)多通道測量,能夠?qū)崟r顯示、存儲測量數(shù)據(jù),并繪制亮度曲線。系統(tǒng)電路主要包括電源管理模塊、MCU模塊、人機交互模塊、標(biāo)準(zhǔn)源檢測電路、信號處理電路、USB存儲電路和通信模塊。
3? ? 軟件設(shè)計
系統(tǒng)軟件基于STM32的1.4.2版本封裝庫進行設(shè)計,在Keil集成環(huán)境下,使用C語言進行開發(fā)。程控光源軟件主要包括人機交互程序、亮度采集與處理程序、串口通信、亮度PID控制程序等。檢測設(shè)備由3.7 V鋰電池進行供電,在軟件設(shè)計上具有電量檢測、圖形顯示、數(shù)據(jù)存儲、無線通信等功能。通過LoRa模塊兩者實現(xiàn)協(xié)同工作,對隧道照明調(diào)控系統(tǒng)的響應(yīng)度和隧道照明亮度分布進行測量。系統(tǒng)軟件流程圖如圖2所示。
4? ? 檢測流程說明
4.1? ? 響應(yīng)度測量
測量隧道照明系統(tǒng)響應(yīng)度時,測量啟動信號由檢測設(shè)備發(fā)出。將檢測設(shè)備靜置在入口段的測量區(qū)間,完成設(shè)置后發(fā)出啟動信號,程控光源接收到消息后和檢測設(shè)備同時啟動測量,此時程控光源輸出周期性鋸齒波,同時按照設(shè)置時的周期對光源亮度進行采樣存儲。測量足夠的數(shù)據(jù)后,檢測設(shè)備發(fā)出結(jié)束信號,接收程控光源存儲的數(shù)據(jù)并繪制隧道內(nèi)部亮度變化曲線和程控光源的亮度輸出曲線,根據(jù)波峰的相位差計算隧道照明控制系統(tǒng)的遲滯情況,從而獲得響應(yīng)度。
4.2? ? 亮度分布測量
測量隧道照明亮度分布時,測量開始信號由程控光源發(fā)出。將檢測設(shè)備搭載至機動車上,完成檢測設(shè)置后發(fā)出信號,程控光源接收到指令后持續(xù)穩(wěn)定地輸出,達到穩(wěn)定的目標(biāo)亮度后,發(fā)送測量啟動信號至檢測設(shè)備,并開始記錄亮度值。此時,機動車勻速行駛,以相同的采樣周期對隧道內(nèi)亮度進行采集、顯示和存儲。通過測量區(qū)間后,檢測設(shè)備發(fā)出停止信號,并接收程控光源數(shù)據(jù),可以得到不同亮度輸入下隧道各區(qū)段的亮度分布情況。
通過按鍵更新檢測區(qū)段序號,用相同的序號標(biāo)記同一區(qū)段的數(shù)據(jù),從而將整個檢測過程進行分段處理,進而計算各區(qū)段的詳細參數(shù),實現(xiàn)連續(xù)測量。
5? ? 結(jié)語
本文研究并設(shè)計了一套基于路面亮度的車載式隧道照明檢測系統(tǒng),能夠針對公路隧道照明系統(tǒng)的調(diào)節(jié)響應(yīng)度和隧道亮度分布情況進行快速連續(xù)檢測,解決了公路隧道照明檢測繁瑣耗時、困難危險等問題,為公路隧道照明的檢測積累了經(jīng)驗。
[參考文獻]
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[2] 李昊,秦大為.適于LED路燈的車載式道路照明檢測系統(tǒng)設(shè)計[J].燈與照明,2015,39(1):42-44.
[3] 張乾.公路隧道照明智能控制系統(tǒng)的設(shè)計[D].大連:大連海事大學(xué),2016.
收稿日期:2020-05-15
作者簡介:楊榮廣(1994—),男,河北遷安人,碩士研究生在讀,研究方向:環(huán)境檢測技術(shù)與系統(tǒng)。