Navody

Některé informace o systému řízení veřejného osvětlení | ZGSM

<strong>Co můžeme získat ze systému řízení veřejného osvětlení?</strong>

Systém ovládání pouličního osvětlení, ovládání pouličního osvětlení snižuje spotřebu energie a emise oxidu uhličitého. Přílišnému přesvětlení lze zabránit cíleným zastíněním městských částí, komunikací nebo jednotlivých svítidel. S pomocí systému řízení pouličního osvětlení ZGSM je tedy možné dosáhnout efektivních a udržitelných úspor energie – až 70 % ročně!

S rozvojem technologií se řídicí systémy stále více rozšiřují pouliční osvětlení. Pomocí řídicího systému pouličního osvětlení můžeme implementovat funkce, jako je automatické zapínání/vypínání pouličního osvětlení, nastavení úrovní stmívání pouličního osvětlení a sledování dat pouličního osvětlení. Mezi mnoha systémy ovládání pouličního osvětlení je inteligentní řídící systém nejvýkonnější. Díky tomu můžeme implementovat následující funkce.

<strong>Systém řízení veřejného osvětlení</strong>

  • Ovládání pouličního osvětlení: dálková aktivace a stmívání pouliční osvětlenípomocí celého projektu, skupiny pouličního osvětlení nebo jednotlivého pouličního osvětlení. Tím se maximalizuje úspora energie při zajištění základního osvětlení, což poskytuje maximální úspory energie.
  • Situační ovládání: Můžete nastavit pracovní situaci a strategii ovládání pouličního osvětlení pro realizaci bezobslužného provozu.
  • Sběr dat: Shromažďujte a nahrávejte provozní záznamy na server, včetně provozního napětí, proudu, akumulované spotřeby energie a informací o alarmech. Provádějte statistickou analýzu dat zpětné vazby pouličního osvětlení, generujte zprávy o alarmech a údržbě a včas informujte příslušné pracovníky údržby o alarmech.
  • Ostatní: Pokročilá kamera pro sledování stavu vozovky, řízení dopravy a bezpečnosti, Pokročilá sonda pro detekci městského prostředí atd.

ZGSM věří, že nejdůležitější ze všech těchto funkcí je úspora energie. Zde vám představíme několik dalších systémů řízení veřejného osvětlení.

<strong>Systém ovládání spínače fotobuňky</strong>

Standardní spínač fotobuňky

Spínač fotobuňky se skládá z fotobuňky a bimetalového relé. Zařízení automaticky zapíná nebo vypíná osvětlení v závislosti na změnách intenzity světla.

  • Když světlo dopadne na světlocitlivý rezistor uvnitř stmívače, jeho odpor se sníží. Poté se celý okruh uzavře a pouliční osvětlení se vypne.
  • Když je okolní světlo nedostatečné, hodnota odporu fotocitlivého rezistoru se zvětší. Poté se zapne celý okruh a rozsvítí se pouliční osvětlení.

Použití spínač fotobuňkylze výrazně a přesně snížit spotřebu energie pouličního osvětlení. Má to ale své nevýhody. Například zbloudilý blesk, ozáření auta a jiné světlo dají snímači fotobuňky nesprávný signál a způsobí zhasnutí lampy. Listí nebo budovy zakrývající přepínače fotografií mohou také způsobit rozsvícení lampy během dne.

Spínač fotobuňky s dočasným stmíváním

S vývojem spínače fotobuňky lze nyní zabudovat funkci dočasného stmívání. Díky tomuto řešení lze LED pouliční osvětlení zapínat a vypínat v závislosti na okolním osvětlení. Kromě toho lze jas LED pouličního osvětlení automaticky změnit na 50 % (například) po 24:00 (například). Další informace o časovém stmívání naleznete v části Time Dimming.Systém ovládání pouličního osvětlení

<strong>Systém řízení časového stmívání</strong>

Klasické časové stmívání

Jedná se o funkci stmívání, která může změnit výkon led pouliční osvětlení v noci.

Ovladač LED má tradičně předinstalovaný program. Například nastavíme ovladač LED na 100% provoz po dobu 6 hodin, 50% provoz na dalších 6 hodin a poté zpět na 100% provoz na další 2 hodiny. Když se světlo zapne v 18:00 a zhasne v 6:00, bude mít 100% jas od 18:00 do 24:00 a při 50% jasu od 24:00 do 6:00. Křivka osvětlení je uvedena níže.

Přečtěte si více
Kam vlastně ukazuje střelka kompasu? / Offtopic / iXBT Live

Při zapnutí v 16:00 a vypnutí v 7:00 bude mít 100% jas od 16:00 do 22:00 a 50% jas od 22:00 do 6:00, 100% jas od 6:00: od 00 do 7:00

Myslíme si, že jste viděli nevýhodu tohoto tradičního stmívání založeného na čase. Protože potřebujeme dostatečný jas od 22:00 do 24:00, kdy je objem provozu stále vysoký. Jak tento problém vyřešit? Dodavatelé LED ovladačů nám nabízejí dvě možnosti.

Samopřizpůsobivé stmívání v průběhu času v procentech

U této metody bude křivka osvětlení následující, pokud je nastavení 100% drženo na 50% po celou dobu, 50% je drženo na 50% po celou dobu.

Při zapnutí v 18:00 a provozní době od 18:00 do 6:00

  • 100% jas od 18:00 do 24:00
  • Jas 50 % od 24:00 do 6:00

Při zapnutí v 16:00 a provozní době od 16:00 do 7:00

  • 100% jas od 16:00 do 23:30
  • Jas 50 % od 23:30 do 7:00

Jak vidíte, výsledek (křivka osvětlení) je mnohem lepší. Časový posun je cca 30 minut.

Samoadaptivní půlnoční zatemnění

Self Adapting-Midnight, což je obdoba autonomního stmívání Philips nebo stmívání Osram Astro. Ovladač LED upraví křivku stmívání na základě doby zapnutí za poslední dva dny (pokud je rozdíl

Obvykle jsou světla nejslabší mezi 0:00 a 4:00, když je na silnici menší provoz. Dokáže ušetřit spotřebu energie, což je šetrné k životnímu prostředí. Virtuální stmívání o půlnoci sníží světelný výkon LED od 24:00.

Pomocí této stmívací křivky můžeme ušetřit 30 % až 50 % energie. Pokud se o tom chcete dozvědět více, kontaktujte nás. Klient chce například implementovat stmívání, jak je uvedeno v tabulce níže.

Úroveň jasu 100% 50% 100%
Časová prodleva Západ slunce – 24:00 24: 00 04-: 00 04:00 – východ slunce

Potom bude křivka osvětlení (tabulka níže) následující. Vyplývá to z našeho projektu veřejného osvětlení v České republice.

Datum Západ slunce (zapnout) Křivka osvětlení
100% 50% 100%
1. ledna 17:05 17: 05 23-: 56 23: 56 03-: 56 03:56 – východ slunce
1. dubna 19:24 19: 24 23-: 58 23: 58 03-: 58 03:58 – východ slunce
1. července 21:02 21: 02 23-: 57 23: 57 03-: 57 03:57 – východ slunce
1st říjen 18:33 18: 33 23-: 43 23: 43 03-: 43 03:43 – východ slunce

A níže je nastavení ovladače LED pro vaši referenci. Jak můžete vidět výše, časový posun pro toto dočasné zatemnění (virtuální půlnoc) je méně než 30 minut. Proto ZGSM nabízí LED pouliční osvětlení s tímto řešením , díky kterému bude váš projekt pouličního osvětlení chytrý.

<strong>Výkon</strong>

Níže je uvedena tabulka ukazující výhody a nevýhody různých řídicích systémů.

Ovládání Časový spínač Spínač fotobuňky Stmívání podle času Inteligentní řídicí systém
Výhoda Běžně používané Zapoj a hraj Úspora energie bez dalších nákladů Chytrý
Nedostatek Ruční úprava nemusí být 100% konzistentní se sezónními změnami Dodatečné náklady (spínač fotobuňky + zásuvka NEMA) Není chytřejší, ale levnější než chytrý řídicí systém Vysoká cena a obtížná obsluha

Spínač fotobuňky a časové stmívání (samoadaptace o půlnoci) lze použít společně. Proto při západu slunce fotobuňka automaticky rozsvítí lampy. Křivka osvětlení pouličního osvětlení pak bude následovat program ovladače LED. A když pak vyjde slunce, vypínač fotobuňky se vypne pouliční lampa.

Přečtěte si více
Nejlepší pórobeton - srovnání technických vlastností a výrobců

Kromě toho, že města mohou jednoduše rozsvítit nebo zhasnout světla, inteligentní systémy pro řízení pouličního osvětlení (Co je to inteligentní systém veřejného osvětlení? ) lze také nastavit úroveň stmívání lamp, což městům umožňuje inteligentně poskytovat vhodné úrovně osvětlení. Inteligentní a chytré systémy řízení pouličního osvětlení se používají především ke zlepšení energetické účinnosti. Města, která používají inteligentní systémy řízení pouličního osvětlení, mohou ušetřit energii na pouličním osvětlení. Inteligentní řídicí systémy pouličního osvětlení navíc dokážou v reálném čase detekovat poruchy osvětlení a další problémy s údržbou, což umožňuje včasné opravy k nápravě závad. Tento složitý systém vyžaduje přístup k síťovým/bezdrátovým signálům, aby správně fungoval, což umožňuje správci města automaticky nebo ručně monitorovat a ovládat systém osvětlení.

Na základě výše uvedených informací docházíme k následujícímu závěru.

Kromě toho, že města mohou jednoduše rozsvítit nebo zhasnout světla, jsou k dispozici inteligentní řídicí systémy pouličního osvětlení ( Další informace o inteligentní systémy řízení veřejného osvětlení pro parkoviště. ) lze také nastavit úroveň stmívání lamp, což městům umožňuje inteligentně poskytovat vhodné úrovně osvětlení. Inteligentní a chytré systémy řízení pouličního osvětlení se používají především ke zlepšení energetické účinnosti. Města, která používají inteligentní systémy řízení pouličního osvětlení, mohou ušetřit energii na pouličním osvětlení. Inteligentní řídicí systémy pouličního osvětlení navíc dokážou v reálném čase detekovat poruchy osvětlení a další problémy s údržbou, což umožňuje včasné opravy k nápravě závad. Aby tento složitý systém správně fungoval, vyžaduje přístup k síťovým/bezdrátovým signálům, což městskému manažerovi umožňuje automaticky nebo ručně monitorovat a ovládat systém osvětlení.

Spínač fotobuňky + časové stmívání je ideálním řešením. V zásadě může realizovat základní funkce inteligentního řídicího systému, ale nemůže realizovat monitorování a alarmové funkce v reálném čase. Ale s nižším náklady na pouliční LED osvětlení Jak z hlediska nákladů na lampy, tak nákladů na údržbu, je použití tohoto řešení velmi výhodné. Protože si myslíme, že bychom měli věnovat více pozornosti úsporám energie a nákladové efektivitě, i když to není tak chytré jako inteligentní řídicí systém.

V tomto článku vám řekneme, jak připravit, naplánovat a otestovat venkovní osvětlovací systémy budov.

Maxim Shain
Generální ředitel elektrotechnické měřicí laboratoře „ElectroZamer“

Jak zorganizovat kontrolu pouličního osvětlení v budovách

Osvětlovací zařízení jsou instalována na stěnách většiny veřejných, administrativních a průmyslových budov a v prostorách k nim přilehlých – jak fasádní svítidla, tak svítidla veřejného osvětlení, která zná každý z nás. Toto osvětlovací zařízení je zpravidla zásobováno energií z budovy, jejíž území svými paprsky osvětluje, je uvedeno v rozvaze vlastníka této budovy a on, vlastník nebo jím najatá servisní společnost, odpovídá za nepřetržitý a bezproblémový provoz tohoto osvětlení.

Někdy můžete vidět krásnou budovu s úžasným architektonickým osvětlením a zároveň v ní polovina lamp nesvítí a 2/3 sloupů na území nesvítí. A to vše proto, že venkovní elektrické instalace zažívají všechny „radosti“ měnících se povětrnostních podmínek. Nedostatečná úroveň osvětlení samozřejmě vytváří nepohodlí pro ostatní, proto je nutné, aby projektanti promysleli a instalátoři pečlivě realizovali všechna řešení ochrany proti prachu a vlhkosti tohoto typu venkovní elektroinstalace. Chcete-li to provést, musíte pochopit, jakým vlivům bude instalace vystavena a jaký stupeň IP by měly mít panely, spojovací krabice a lampy, a také to, jak pečlivě budou elektrikáři schopni utěsnit kabeláž na zařízení. vstupy. Touha ušetřit na materiálu a rychle dodat projekt zákazníkovi bohužel nedává moc šancí na dlouhý, spokojený a bezproblémový provoz takového objektu.

Přečtěte si více
Ošetřujeme akutní zánět středního ucha - Audiologické centrum Neoton v Moskvě

Hlavní problémy v sítích veřejného osvětlení mohou být:
– časté vypínání skupinových proudových chráničů a automatických jističů za deštivého počasí způsobené zvýšením celkových svodových proudů v jedné nebo více skupinách v důsledku zvýšené vlhkosti;
-zkraty způsobené chybami při instalaci, výkopovými a fasádními pracemi, zásahy hmyzu nebo zvířat a opět zvýšená vlhkost vlivem srážek.

Chcete-li zjistit, proč osvětlení nefunguje, stejně jako identifikovat problémová místa v lampách, které stále fungují, a následně odstranit problémy, je nutné pravidelně kontrolovat systém veřejného osvětlení – provádět provozní zkoušky systému osvětlení. Testy zahrnují vizuální kontrolu, analýzu projektové dokumentace, změnu izolačního odporu, kontrolu odporu fázového nulového obvodu a kontrolu kovových spojů.

Přípravné činnosti před testováním pouličního osvětlení

Pojďme se podrobně věnovat přípravné fázi a říci vám, co je třeba vzít v úvahu a připravit pro zákazníka, který se rozhodne zkontrolovat pouliční osvětlení na svém území.

V první řadě je třeba se postarat o upřesnění projektové dokumentace: najít schémata kabelových tras od panelů venkovního osvětlení ke sloupům a určit, která skupina sloupů je napájena z kterého stroje. To lze samozřejmě pověřit i zhotoviteli, který bude kontrolu provádět, tzn. elektrické laboratoře, ale pak je potřeba tyto práce zahrnout do technické specifikace. Práce na aktualizaci adresování je pracná a pro správné posouzení načasování a nákladů elektrické laboratoře je důležité vědět, kdo bude odpovědný za dokončení této přípravné fáze.

I když po celém území existují schémata rozmístění pilířů, která zbyla od stavebníků, kteří objekt stavěli, mohou být ve fázi přípravy odhaleny různé nesrovnalosti: například se může ukázat, že ve skutečnosti na něm nejsou žádné jednotlivé pilíře. plány nebo dokonce celá linka, může být porušeno pořadí připojení sloupů, ve venkovním osvětlovacím panelu mohou být jističe s dráty, které z nich vycházejí, ale není známo, kam jdou, protože všechny stávající skupiny osvětlení jsou napájeny od jiných jističů. Všechny tyto vyhledávací činnosti znamenají spoustu času a čas, jak víme, jsou peníze. A pokud můžete tyto peníze ušetřit, neměli byste tuto příležitost zanedbávat.

Zákazník by měl také zajistit dodávku spotřebního materiálu: svorkovnice, tmel atd. Pokud jsou kabelové spoje uvnitř sloupů provedeny pomocí svorkovnic, mohou se během několika let změnit z rozebíratelných spojů na nerozebíratelné: zkysnou, zreziví a nebude možné je odšroubovat, bude nutné je vyměnit. Pokud jsou svorkovnice instalovány mimo krabice odolné proti vlhkosti, zůstanou příčinou falešných poplachů a selhání zařízení, takže byste měli okamžitě přemýšlet o modernizaci systému venkovního osvětlení na základě výsledků kontroly a testování. Po dokončení všech kontrol může být vyžadován tmel k utěsnění poklopů sloupů, aby se zajistilo, že se dovnitř sloupů dostane méně vlhkosti během období srážek.

To vše je nutné zkontrolovat a promyslet ve fázi sestavování technických specifikací pro testování, jinak budou obě strany čelit mnoha nepříjemným překvapením při provádění měření. Dodavatel, který se touto prací alespoň jednou zabýval, položí potřebné upřesňující otázky a do ceny zahrne všechny související mzdové náklady, takže (chcete-li ušetřit na zkoušení, udělejte si přípravu sami, a pokud chcete, aby zhotovitel provedl vše na klíč, rozpočítat vícenáklady.

Přečtěte si více
Následky mravenčího kousnutí - Dezinfekční centrum Gerades

Měření izolačního odporu kabelů venkovního osvětlení

Co se týče samotných měření, tak pracně nejnáročnější částí je měření izolačního odporu. Odpojením kabelů uvnitř sloupů, které vedou k lampám, můžete zkontrolovat sestavu skupinového vedení, ale pokud je izolační odpor pod normou, budete muset lokalizovat vadnou oblast a zkontrolovat úseky kabelů mezi každým párem póly. V tomto případě obvykle vznikají problémy s demontáží spojů, výměnou svorkovnic atd. Pokud technické specifikace počítají se současným měřením a odstraňováním závad, bude po opravách a montážních pracích nutné přeměřit izolační odpor, aby bylo zajištěno odstranění všech závad.

Poté se z nejvzdálenějšího sloupce změří impedance smyčky fáze-nula a jednofázový zkratový proud. Na základě naměřené hodnoty proudu je vyvozen závěr o době odezvy stroje a o tom, jak spolehlivě chrání kabel. Pokud je odpor příliš vysoký, musíte znovu vyhledat problémová místa, špinavé nebo zoxidované kontakty a utáhnout šroubové spoje.

Při kontrole se může ukázat, že v technických poklopech nebo sloupech je voda, prach, nečistoty, a pak bude vadná laboratorní zpráva tvořit základ pro zadání instalačních prací na utěsnění a ochranu zařízení před vlhkostí. V nejhorším případě budete muset předávat jednotlivé úseky kabelů nebo celé vedení. Osvětlovací zařízení jsou instalována na stěnách většiny veřejných, administrativních a průmyslových budov a v prostorách k nim přilehlých – jak fasádní svítidla, tak svítidla veřejného osvětlení, která zná každý z nás. Toto osvětlovací zařízení je zpravidla zásobováno energií z budovy, jejíž území svými paprsky osvětluje, je uvedeno v rozvaze vlastníka této budovy a on, vlastník nebo jím najatá servisní společnost, odpovídá za nepřetržitý a bezproblémový provoz tohoto osvětlení.

Někdy je bohužel vidět nádherná budova s ​​úchvatným architektonickým osvětlením a přitom v ní nesvítí polovina lamp a nesvítí 2/3 stožárů na území. A to vše proto, že venkovní elektrické instalace zažívají všechny „radosti“ měnících se povětrnostních podmínek. Nedostatečná úroveň osvětlení samozřejmě vytváří nepohodlí pro ostatní, proto je nutné, aby projektanti promysleli a instalátoři pečlivě realizovali všechna řešení ochrany proti prachu a vlhkosti tohoto typu venkovní elektroinstalace. Chcete-li to provést, musíte pochopit, jakým vlivům bude instalace vystavena a jaký stupeň IP by měly mít panely, spojovací krabice a lampy, a také to, jak pečlivě budou elektrikáři schopni utěsnit kabeláž na zařízení. vstupy. Touha ušetřit na materiálu a rychle dodat projekt zákazníkovi bohužel nedává moc šancí na dlouhý, spokojený a bezproblémový provoz takového objektu.

Hlavní problémy v sítích veřejného osvětlení mohou být:

– časté vypínání skupinových proudových chráničů a automatických jističů za deštivého počasí způsobené zvýšením celkových svodových proudů v jedné nebo více skupinách v důsledku zvýšené vlhkosti;
-zkraty způsobené chybami při instalaci, výkopovými a fasádními pracemi, zásahy hmyzu nebo zvířat a opět zvýšená vlhkost vlivem srážek.

Chcete-li zjistit, proč osvětlení nefunguje, stejně jako identifikovat problémová místa v lampách, které stále fungují, a následně odstranit problémy, je nutné pravidelně kontrolovat systém veřejného osvětlení – provádět provozní zkoušky systému osvětlení. Testy zahrnují vizuální kontrolu, analýzu projektové dokumentace, změnu izolačního odporu, kontrolu odporu fázového nulového obvodu a kontrolu kovových spojů.

Přečtěte si více
Oprava startéru Kazaň

Pojďme se podrobně věnovat přípravné fázi a říci vám, co je třeba vzít v úvahu a připravit pro zákazníka, který se rozhodne zkontrolovat pouliční osvětlení na svém území.

V první řadě je třeba se postarat o upřesnění projektové dokumentace: najít schémata kabelových tras od panelů venkovního osvětlení ke sloupům a určit, která skupina sloupů je napájena z kterého stroje. To lze samozřejmě pověřit i zhotoviteli, který bude kontrolu provádět, tzn. elektrické laboratoře, ale pak je potřeba tyto práce zahrnout do technické specifikace. Práce na aktualizaci adresování je pracná a pro správné posouzení načasování a nákladů elektrické laboratoře je důležité vědět, kdo bude odpovědný za dokončení této přípravné fáze.

I když po celém území existují schémata rozmístění pilířů, která zbyla od stavebníků, kteří objekt stavěli, mohou být ve fázi přípravy odhaleny různé nesrovnalosti: například se může ukázat, že ve skutečnosti na něm nejsou žádné jednotlivé pilíře. plány nebo dokonce celá linka, může být porušeno pořadí připojení sloupů, ve venkovním osvětlovacím panelu mohou být jističe s dráty, které z nich vycházejí, ale není známo, kam jdou, protože všechny stávající skupiny osvětlení jsou napájeny od jiných jističů. Všechny tyto vyhledávací činnosti znamenají spoustu času a čas, jak víme, jsou peníze. A pokud můžete tyto peníze ušetřit, neměli byste tuto příležitost zanedbávat.

Zákazník by měl také zajistit dodávku spotřebního materiálu: svorkovnice, tmel atd. Pokud jsou kabelové spoje uvnitř sloupů provedeny pomocí svorkovnic, mohou se během několika let změnit z rozebíratelných spojů na nerozebíratelné: zkysnou, zreziví a nebude možné je odšroubovat, bude nutné je vyměnit. Pokud jsou svorkovnice instalovány mimo krabice odolné proti vlhkosti, zůstanou příčinou falešných poplachů a selhání zařízení, takže byste měli okamžitě přemýšlet o modernizaci systému venkovního osvětlení na základě výsledků kontroly a testování. Po dokončení všech kontrol může být vyžadován tmel k utěsnění poklopů sloupů, aby se zajistilo, že se dovnitř sloupů dostane méně vlhkosti během období srážek.

To vše je nutné zkontrolovat a promyslet ve fázi sestavování technických specifikací pro testování, jinak budou obě strany čelit mnoha nepříjemným překvapením při provádění měření.

Co se týče samotných měření, tak pracně nejnáročnější částí je měření izolačního odporu. Odpojením kabelů uvnitř sloupů, které vedou k lampám, můžete zkontrolovat sestavu skupinového vedení, ale pokud je izolační odpor pod normou, budete muset lokalizovat vadnou oblast a zkontrolovat úseky kabelů mezi každým párem póly. V tomto případě obvykle vznikají problémy s demontáží spojů, výměnou svorkovnic atd. Pokud technické specifikace počítají se současným měřením a odstraňováním závad, bude po opravách a montážních pracích nutné přeměřit izolační odpor, aby bylo zajištěno odstranění všech závad.

Poté se z nejvzdálenějšího sloupce změří impedance smyčky fáze-nula a jednofázový zkratový proud. Na základě naměřené hodnoty proudu je vyvozen závěr o době odezvy stroje a o tom, jak spolehlivě chrání kabel. Pokud je odpor příliš vysoký, musíte znovu vyhledat problémová místa, špinavé nebo zoxidované kontakty a utáhnout šroubové spoje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button