You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сейчас всë загрузим...

Электрощитовое оборудование для интеллектуальных систем уличного освещения


Мы все привыкли к тому, что в городах и поселках, где мы проживаем, в темное время суток освещена большая часть дорог, дворов, парков, скверов. А вот включение и отключение может осуществляться как вручную, так и в автоматическом режиме.

Включение освещения - это не просто нажатие кнопки или включение рубильника шкафа электрощитового оборудования, это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные специфические требования.

Выбор оборудования шкафа управления осуществляется в зависимости от места, где должно быть организовано освещение, ка так же полагаемых нормативов. Главные магистрали, оснащаются светильниками рефлекторного типа, дороги меньшей интенсивности – светильниками рассеянного света. Тротуары, парки, пешеходные зоны, оборудуются фонарями мягкого света в сочетании с шаровыми, цилиндрическими или декоративными плафонами.

Электрощитовое оборудование для интеллектуальных систем уличного освещения


Функционал, эксплуатация уличного освещения определяется СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Правила и нормы включают в себя показатели, такие как мощность источников света, уровни освещенности, с учетом обеспечения безопасности дорожного движения. При проектировании освещения объекта учитываются такие показатели как рельеф, наличие развязок, расчетная скорость транспортного потока. Для организации освещения применяются как обычные лампы накаливания, так и дуговые (ртутные или галогенные), натриевые, а так же современные светодиодные (led).

Особенностью светодиодного оборудования является их долговечность и экономичность, что является неоспоримым преимуществом перед устаревшими моделями.

Led-лампы характеризуются высоким КПД, суть которого – преобразование энергии электричества в энергию света. Чем выше КПД, тем меньше потери на нагрев. КПД светодиода достигает 90%-92%, у ламп накаливания, в свою очередь, он составляет не более 6%.

Применяемые источники освещения объединены в системы, представляющие собой сложные конфигурации электрощитового оборудования, ШУНО, шкафов учета, требующие непрерывного технического обслуживания и контроля с привлечением выездных бригад.

Выход из строя одного из звеньев может привести к авариям на следующих.

На сегодняшний день, на смену устоявшимся наработанным схемам приходят новые решения, включающие в себя интеллектуальное управление, позволяющее исключить многие проблемы и издержки.

Электрощитовое оборудование - привлечением выездных бригад


Интеллектуальная система освещения представляет собой сложную архитектуру высокотехнологичных устройств, электрощитового оборудования, объединенных сетью, внутри которой происходит процесс информационного обмена с локальным центром, где происходит анализ и обработка данных.

Данная компоновка позволяет осуществлять дистанционное управление объектами, например, в разное время суток проводить регулировку, увеличивая или уменьшая яркость лампы. Так же в зависимости от метеоусловий (дождь, туман, ясная погода) система автоматически выбирает интенсивность светового потока, углы освещения. Благодаря такому подходу можно в 3 раза сократить затраты на электроэнергию.

Интеллектуальная система освещения представляет собой сложную архитектуру  высокотехнологичных устройств


С развитием технологий, обслуживание сетей уличного освещения становиться более удобным, эффективным и соответственно менее затратным. Осуществление постоянного контроля в автоматическом режиме дает возможность устранения неисправности в кратчайшие сроки. Так, например, мониторинг не только электрощитового оборудования, но состояния ламп, позволяет произвести замену неисправного прибора или находящегося в состоянии постепенного выхода из строя, по факту и месту неполадки, исключая необходимость обязательного периодического осмотра.

Основным, конструктивным элементом такой системы является опора или в просторечии столб, в котором установлены блоки управления, такие как:


  • Электрощит с драйвером, который обеспечивает подачу на лампы электроэнергии со стабилизированными параметрами силы тока и напряжения;
  • Электрощит с модулем интерфейса коммуникации (управление и обмен данными);
  • Метеорологические датчики;
  • Датчики загазованности, прозрачности окружающей среды;
  • Датчики отклонения опоры от заданной оси (ориентация);
  • Шкафы учета электроэнергии.

Отдельно могут быть установлены Шкафы Управления Наружным Освещением (ШУНО).

Учитывая данные возможности, управление освещением становится более удобным, эффективным и экономичным.

Управление процессом освещения, а именно яркостью, направлением, цветом производится автоматически, в режиме реального времени.

Современной тенденцией является проектирование и разработка автономных систем, питание которых обеспечивается аккумулятором получающим энергию от солнечных панелей или ветрогенератора. То, что накапливает аккумулятор в период солнечной активности или перемещения воздушных масс, используется в тот момент, когда такой возможности нет или по потребности.

Исходя из изложенного, можно определить следующие преимущества решения управления удаленным сервером:


  • Минимизация затрат на обслуживание;
  • Безопасность обслуживания;
  • Энергосбережение;
  • Увеличение срока службы электрооборудования.

Все это становится возможным управлять с компьютерного монитора каждым блоком отдельно благодаря наличию IP-адреса.