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従来の街灯は、主に高圧ナトリウムランプまたは金属ハロゲン化物ランプを使用しており、その動作モードは主に「固定期間のフルパワー照明」です。この方法は、人や車両の流れがどのように変化するかに関係なく、夜間に同じ明るさで動作し続け、エネルギーの動的な調節を達成することを困難にします。同時に、従来のランプは、発光効率が低く、熱エネルギー損失が大きく、メンテナンスと交換の短いサイクルがあり、エネルギーと運用への投資が増加します。大規模な照明シナリオでは、この方法はエネルギー廃棄物を廃棄しやすく、市の事業に長期的な負担を課しています。
スマートな街灯 通常、LED光源、制御モジュール、センサーシステム、リモート管理プラットフォームが装備されており、これらのコンポーネントは協力して省エネ制御を実現します。 LED光源自体は、高発光効率と長いサービス寿命を持っているため、不必要なエネルギー消費を減らすことができます。制御モジュールは、セット戦略に応じて輝度を自動的に調整でき、センサーは、トラフィック、歩行者の流れ、光強度などの外部環境の変化を感知して、動的な応答を実現できます。さらに、バックグラウンド管理システムは、街路灯全体の動作状況を監視および調整して、全体的な動作効率を改善できます。
スマートな街路灯のパイロットプロジェクトと関連する研究結果を多くの場所で包括的に組み合わせることで、スマートな街灯は通常、従来の街灯と比較してエネルギー消費を30%〜70%減らすことができます。この違いは、主に照明源のエネルギー効率の改善とインテリジェントな制御戦略の役割に由来しています。たとえば、LEDが従来の光源を置き換えた後、エネルギー消費を約20%〜40%削減でき、インテリジェントな調光とセンサーの制御により、電力節約スペースの20〜30%をさらにもたらす可能性があります。太陽光発電またはより洗練された照明管理と組み合わせると、より高い省エネ比を達成できます。最終的な省電力範囲は、環境と管理方法を使用して、機器の構成と密接に関連しています。
スマートな街路灯の省エネ効果は、主にその調整性と応答性によるものです。プリセットタイムコントロール、トラフィックフローセンシングの明るさの調整、気象条件への自動適応などの戦略を通じて、スマートストリートライトは効果のない照明の発生を回避します。たとえば、深夜の交通量がまばらなエリアでは、街灯は自動的に電力動作を減らし、通過する人や車両が検出された場合にのみ通常の照明に戻ることができます。これにより、一晩中高出力を維持することで引き起こされる消費電力を大幅に削減できます。さらに、集中制御プラットフォームは、人的要因によって引き起こされるエネルギー廃棄物を避けるために、リモートデバッグとグループ管理を実現することもできます。
スマートな街路灯の省エネ比は、さまざまな使用シナリオで異なります。主要道路などの交通集約型エリアでは、部分的な調光によってエネルギーを節約することができますが、交通の安全性を確保するために、全体的な照明強度要件が高く、省エネ空間は比較的限られています。二次道路、住宅地、公園、または交通量が少ない田舎道では、スマート誘導調光の使用は照明時間を大幅に短縮し、それによって省電力比を増加させることができます。これらのエリアでは、スマートな街路灯の発電効果がより明白であり、その動作モードは省エネの可能性のリリースに近づいています。
多くの都市での実用的なケースは、適用後のスマートな街路灯の電力節約効果が比較的安定していることを示しています。たとえば、江蘇の都市は、従来の250Wの高圧ナトリウムランプを120W LEDスマートストリートランプに置き換え、タイミング誘導制御システムを導入しました。道路セクション全体の平均年間消費電力は約55%削減されました。山東省の工業団地にある別のプロジェクトは、照明システムの年間電力法案がゾーン輝度制御と集中型リモートコントロールを通じて半分以上低下したことを示しました。これらのデータは、合理的な構成と科学的管理の前提の下で、スマートな街灯がエネルギーを継続的に節約できることを反映しています。
多くの場合、スマートな街路灯の省エネ能力は検証されていますが、省エネ比は固定されていません。そのエネルギー節約パフォーマンスは、機器の選択、センサーレイアウト密度、制御戦略設定、通信ネットワークの安定性など、多くの要因によって制限されます。センシング機器が完全にカバーされていないか、遅くされていない場合、照明応答が遅れて発電効率に影響を与える可能性があります。同時に、システムが適切に維持されていない場合、またはリモートプラットフォームに通信障壁がある場合、一部の照明機器は長い間高出力の動作状態にある可能性があり、それによって省エネの節約効果が弱まります。したがって、システムの構成と操作およびメンテナンス管理の最適化は、省エネの結果を確保するための重要な手段でもあります。
スマートな街灯は、消費電力を削減することで地方自治体のエネルギー消費を制御するのに役立つだけでなく、都市照明システムからの炭素排出量の削減にも役立ちます。経済的な観点から見ると、貯蓄された電気料金は、最初の機器投資を部分的に相殺し、長年の運用後に安定した資本収益を形成することができます。たとえば、100のスマートな街路灯が設置されたブロックで、1つのライトが1日あたり1 kWhの電力を節約すると、年間365日かかると年間約36,500 kWhの電力を節約できます。電気価格は0.8元/kWhで、電気料金で約30,000元を節約できます。環境保護の観点から見ると、この省エネ行動は、エネルギー消費によって引き起こされる二酸化炭素排出量を効果的に削減できます。これは、環境にとってプラスの重要性を持っています。
モノのインターネットテクノロジー、人工知能のアルゴリズム、新しいエネルギー技術の開発により、スマートな街灯の省エネ能力にはまだ改善の余地があります。たとえば、道路交通データを分析するためにAIを導入することにより、より正確な照明戦略のマッチングを達成するか、都市輸送システムとリンクして地域の照明最適化を実現することで、全体的な発電効率を改善することができます。さらに、ソーラーパネルやバッテリーエネルギーの貯蔵などの再生可能エネルギーソリューションと組み合わせることで、スマート照明システムのエネルギー独立性と運用効率がさらに改善されます。将来的には、スマートな街路灯は省エネ設備であるだけでなく、スマートシティインフラストラクチャの重要なノードになる可能性があります。
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