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전통적인 가로등은 주로 고압 나트륨 램프 또는 금속 할라이드 램프를 사용하며, 작동 모드는 주로 "고정 기간 동안의 전원 조명"입니다. 이 방법은 사람이나 차량의 흐름이 어떻게 변하는 지에 관계없이 밤에 동일한 밝기에서 계속 작동하여 에너지의 역동적 인 규제를 달성하기가 어렵습니다. 동시에, 전통적인 램프는 낮은 발광 효율, 열 에너지 손실이 크며 유지 보수 및 교체 사이클이 짧아 운영에 대한 에너지 및 인력 투자를 증가시킵니다. 대규모 조명 시나리오 에서이 방법은 에너지 폐기물이 발생하기 쉬우 며 도시 운영에 장기적인 부담 을가합니다.
스마트 가로등 일반적으로 LED 광원, 제어 모듈, 센서 시스템 및 원격 관리 플랫폼이 장착되어 있으며 이러한 구성 요소는 에너지 절약 제어를 달성하기 위해 함께 작동합니다. LED 라이트 소스 자체는 발광 효율이 높고 서비스 수명이 길어 불필요한 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 제어 모듈은 정해진 전략에 따라 밝기를 자동으로 조정할 수 있으며 센서는 트래픽, 보행자 흐름, 조명 강도 등과 같은 외부 환경의 변화를 감지하여 동적 응답을 달성 할 수 있습니다. 또한 배경 관리 시스템은 전체 가로등의 작동 상태를 모니터링하고 조정하여 전체 작동 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
스마트 스트리트 라이트 파일럿 프로젝트와 관련 연구 결과를 종합적으로 결합하여 스마트 가로등은 일반적으로 전통적인 가로등에 비해 에너지 소비를 30%에서 70% 줄일 수 있습니다. 이 차이는 주로 조명 원의 에너지 효율 개선과 지능형 제어 전략의 역할에서 비롯됩니다. 예를 들어, LED가 전통적인 광원을 대체 한 후 에너지 소비를 약 20% ~ 40% 줄일 수 있으며 지능형 디밍 및 센서 제어는 전력 절약 공간의 20 ~ 30%를 추가로 가져올 수 있습니다. 태양열 전원 공급 장치 또는보다 정교한 조명 관리와 결합하면 더 높은 에너지 절약 비율이 달성 될 수 있습니다. 최종 전력 절약 범위는 장비 구성, 사용 환경 및 관리 방법과 밀접한 관련이 있습니다.
스마트 가로등의 에너지 절약 효과는 주로 조정 가능성과 응답 성 때문입니다. 사전 설정 시간 제어, 교통 흐름 감지 밝기 조정 및 기상 조건에 대한 자동 적응과 같은 전략을 통해 스마트 가로등은 비효율적 인 조명의 발생을 피합니다. 예를 들어, 늦은 밤 시간 동안 드문 트래픽이있는 지역에서 가로등은 자동으로 전력 작동을 줄이고 사람이나 차량이 지나갈 때만 정상 조명으로 돌아갈 수 있습니다. 이렇게하면 밤새도록 높은 전력 출력을 유지함으로써 발생하는 전력 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 또한 중앙 집중식 제어 플랫폼은 인적 요인으로 인한 에너지 폐기물을 피하기 위해 원격 디버깅 및 그룹 관리를 실현할 수 있습니다.
스마트 가로등의 에너지 절약 비율은 사용 시나리오에 따라 다릅니다. 주요 도로와 같은 교통 집약적 인 영역에서는 교통 안전을 보장하기 위해 부분 조정을 통해 에너지 절약을 달성 할 수 있지만 전체 조명 강도 요구 사항이 높고 에너지 절약 공간이 비교적 제한적입니다. 교통량이 낮은 2 차 도로, 주거 지역, 공원 또는 농촌 도로에서 스마트 유도 디밍을 사용하면 조명 시간이 크게 줄어들어 전력 절약 비율이 증가 할 수 있습니다. 이 지역에서는 스마트 가로등의 전력 절약 효과가 더 분명하며 작동 모드는 에너지 절약 전위의 방출에 더 가깝습니다.
많은 도시에서 실제 사례에 따르면 적용 후 스마트 가로등의 전력 절약 효과는 비교적 안정적입니다. 예를 들어, Jiangsu의 도시는 전통적인 250W 고압 나트륨 램프를 120W LED 스마트 가로 램프로 대체하고 타이밍 유도 제어 시스템을 도입했습니다. 전체 도로 섹션의 평균 연간 전력 소비는 약 55%감소했습니다. 산동 지방의 산업 단지에있는 또 다른 프로젝트에 따르면 조명 시스템의 연간 전기 요금은 구역 밝기 제어 및 중앙 집중식 원격 제어를 통해 절반 이상 떨어졌습니다. 이 데이터는 합리적인 구성 및 과학 관리의 전제에 따라 스마트 가로등이 지속적으로 에너지를 절약 할 수 있음을 반영합니다.
많은 경우 스마트 가로등의 에너지 절약 능력이 검증되었지만 에너지 절약 비율은 고정되어 있지 않습니다. 에너지 절약 성능은 장비 선택, 센서 레이아웃 밀도, 제어 전략 설정, 통신 네트워크 안정성 등과 같은 많은 요소에 의해 제한됩니다. 감지 장비가 완전히 덮거나 부진하지 않으면 조명 응답을 초래하고 전력 절약 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 동시에, 시스템이 제대로 유지되지 않거나 원격 플랫폼에 통신 장벽이있는 경우, 일부 조명 장비는 오랫동안 고출력 작동 상태에있을 수 있으므로 에너지 절약 효과가 약화 될 수 있습니다. 따라서 시스템 구성 및 운영 및 유지 관리 관리를 최적화하는 것도 에너지 절약 결과를 보장하는 중요한 수단입니다.
스마트 가로등은 전력 소비를 줄임으로써 시립 에너지 지출을 제어하는 데 도움이 될뿐만 아니라 도시 조명 시스템의 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 경제적 인 관점에서, 저축 된 전기 요금은 초기 장비 투자를 부분적으로 상쇄하고 수년간의 운영 후 안정적인 자본 수익을 형성 할 수 있습니다. 예를 들어, 100 개의 스마트 가로등이 설치된 블록에서, 단일 조명이 하루에 1kWh의 전기를 절약하면 연간 365 일이되면 연간 약 36,500kWh의 전기를 절약 할 수 있습니다. 전기 가격은 0.8 위안/kWh로 전기 요금으로 거의 30,000 위안을 절약 할 수 있습니다. 환경 보호 관점에서,이 에너지 절약 거동은 에너지 소비로 인한 이산화탄소 배출량을 효과적으로 감소시킬 수 있으며, 이는 환경에 긍정적 인 중요성을 부여합니다.
사물 인터넷 기술, 인공 지능 알고리즘 및 새로운 에너지 기술 개발을 통해 스마트 가로등의 에너지 절약 능력은 여전히 개선의 여지가 있습니다. 예를 들어, 도로 교통 데이터를 분석하기 위해 AI를 도입함으로써보다 정확한 조명 전략 일치를 달성하거나 도시 교통 시스템과 연결하여 지역 조명 최적화를 달성하여 전반적인 전력 절약 효율성을 향상시키는 데 도움이됩니다. 또한 태양 전지판 및 배터리 에너지 저장과 같은 재생 가능한 에너지 솔루션과 결합하여 스마트 조명 시스템의 에너지 독립성 및 작동 효율성이 더욱 향상 될 것입니다. 앞으로 스마트 가로등은 에너지 절약 장비 일뿐 만 아니라 스마트 시티 인프라에서 중요한 노드가 될 수 있습니다.
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