Welcome to Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co., Ltd.


Традиционные уличные лампы в основном используют натриевые лампы высокого давления или металлические галогенидные лампы, а их режим работы представляет собой в основном «полное освещение в течение фиксированных периодов времени». Этот метод будет продолжать работать при той же яркости ночью, независимо от того, как меняется поток людей или транспортных средств, что затрудняет достижение динамического регуляции энергии. В то же время традиционные лампы имеют низкую светящуюся эффективность, большую потерю тепловой энергии, а также краткосрочные циклы обслуживания и замены, которые увеличивают инвестиции в энергию и рабочую силу в эксплуатацию. В сценариях освещения в крупной области этот метод подвержен энергетическим отходам и накладывает долгосрочное бремя на муниципальные операции.
Умные уличные лампы Обычно оборудованы источниками светодиодного света, модулями управления, сенсорными системами и платформами удаленного управления, и эти компоненты работают вместе для достижения энергосберегающего контроля. Сам источник светодиодного света обладает высокой световой эффективностью и длительным сроком службы, что может снизить ненужное потребление энергии. Модуль управления может автоматически регулировать яркость в соответствии со стратегией SET, а датчик может ощущать изменения во внешней среде, таких как трафик, поток пешеходов, интенсивность света и т. Д., Для достижения динамического отклика. Кроме того, система управления фоном может отслеживать и регулировать рабочее состояние всей уличной лампы, чтобы повысить общую эффективность работы.
Полное сочетание пилотных проектов Smart Street Light и связанных с ним исследований во многих местах, Smart Street Lights обычно может снизить потребление энергии на 30-70% по сравнению с традиционными уличными огнями. Это различие в основном происходит из -за повышения энергоэффективности источников освещения и роли интеллектуальных стратегий контроля. Например, после замены светодиодов традиционные источники света он может снизить потребление энергии примерно на 20-40%, а интеллектуальное затемнение и контроль датчиков может еще больше привести к 20% до 30% пространства для экономии энергии. Если в сочетании с солнечным источником питания или более сложным управлением освещением может быть достигнут более высокий коэффициент экономии энергии. Окончательный диапазон сбережений питания тесно связан с конфигурацией оборудования, использованием среды и метода управления.
Энергосберегающий эффект умных уличных огней в основном связан с их регулируемостью и отзывчивостью. Посредством таких стратегий, как предусмотренное управление временем, регулировка яркости трафика и автоматическая адаптация к погодным условиям, интеллектуальные уличные огни избегают возникновения неэффективного освещения. Например, в районах с разреженным движением в поздние ночные часы уличные огни могут автоматически сокращать электроэнергию и вернуться к нормальному освещению только тогда, когда люди или транспортные средства будут обнаружены проезжающими. Это может значительно снизить энергопотребление, вызванное поддержанием высокой мощности всю ночь. Кроме того, централизованная платформа управления может также реализовать удаленную отладку и управление группой, чтобы избежать энергетических отходов, вызванных человеческими факторами.
Коэффициент энергосбережения умных уличных огней варьируется в разных сценариях использования. В областях, устойчивых к интенсивным движениям, таким как основные дороги, хотя экономия энергии может быть достигнута за счет частичного затемнения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, общие требования к интенсивности освещения высоки, а энергосберегающее пространство относительно ограничено. На вторичных дорогах, жилых районах, парках или сельских дорогах с низким движением, использование умного индукционного пугала может значительно сократить время освещения, тем самым увеличивая коэффициент экономии мощности. В этих областях эффект энергосберегающего смарт-уличного огня более очевиден, а его режим работы ближе к выпуску энергетического потенциала.
Практические случаи во многих городах показывают, что энергосберегающий эффект интеллектуальных уличных огней после применения является относительно стабильным. Например, город в Цзянсу заменил традиционную натриевую лампу высокого давления на 250 Вт на светодиодную лампу с светодиодной улицей 120 Вт и ввел систему управления индукционным управлением ГРМ. Среднегодовое энергопотребление всей дорожной секции было сокращено примерно на 55%. Другой проект в промышленном парке в провинции Шаньдун показал, что годовой счет за электроснабжение системы освещения упал более чем на половину за счет контроля яркости зоны и централизованного дистанционного управления. Эти данные отражают то, что в соответствии с разумной конфигурацией и научным управлением интеллектуальные уличные огни имеют возможность постоянно экономить энергию.
Несмотря на то, что во многих случаях способность к экономии энергии сэкономить на энергетических узельных огнях была проверена, коэффициент экономии энергии не является фиксированной. Его производительность экономии энергии ограничена многими факторами, такими как выбор оборудования, плотность схемы датчика, настройка стратегии управления, стабильность сети связи и т. Д. Если зондирование не полностью покрыто или вяло, это может привести к тому, что реакция освещения на отставание и повлиять на эффективность экономии мощности. В то же время, если система не поддерживается должным образом или на удаленной платформе существуют коммуникационные барьеры, некоторое осветительное оборудование может в течение длительного времени в мощном рабочем состоянии, тем самым ослабляя эффект экономии энергии. Следовательно, оптимизация конфигурации системы и управления эксплуатацией и обслуживанием также является важным средством для обеспечения результатов экономии энергии.
Умные уличные огни могут не только помочь контролировать расходы на муниципальные энергии, снижая энергопотребление, но и помогают сократить выбросы углерода из систем городского освещения. С экономической точки зрения, сохраненные счета за электроэнергию могут частично компенсировать первоначальные инвестиции в оборудование и сформировать стабильный возврат капитала после многих лет работы. Например, в блоке с установленными 100 Smart Street Lights, если один свет экономит 1 кВт -ч в день, он будет сэкономить около 36 500 кВт -ч электроэнергии в год, если он будет работать 365 дней в году. Цена электроэнергии составляет 0,8 юань/кВтч, что может сэкономить почти 30 000 юаней в счетах за электроэнергию. С точки зрения защиты окружающей среды, это энергосберегающее поведение может эффективно снизить выбросы углекислого газа, вызванные энергопотреблением, что имеет положительное значение для окружающей среды.
Благодаря разработке технологий Интернета вещей, алгоритмы искусственного интеллекта и новых энергетических технологий, энергетическая способность к экономической способности Smart Street Lights по-прежнему имеет место для улучшения. Например, внедряя ИИ для анализа данных дорожного движения, может быть достигнуто более точное соответствие стратегии освещения или связывание с городскими транспортными системами для достижения региональной оптимизации освещения, что поможет повысить общую эффективность экономии энергии. Кроме того, в сочетании с возобновляемыми энергетическими решениями, такими как солнечные панели и хранение энергии батареи, независимость энергии и эффективность работы систем интеллектуального освещения будут улучшены. В будущем Smart Street Lights станет не только энергосберегающим оборудованием, но также может стать важным узлом в инфраструктуре Smart City.
+86 150 6287 9911
[email protected]
Янглинговая промышленная зона концентрации, город Сонгкио, Город Гао, Цзянсу, Китай. Copyright © Yangzhou Shangyuan Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Конфиденциальность

