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A 스마트 가로등 원격 제어 및 모니터링 시스템에 연결된 거리 조명기구입니다. 일반적으로 GPRS나 CDMA와 같은 전력선 통신 통신이나 무선 네트워크를 통해 지자체 운영자가 각 기둥을 개별적으로 검사하기 위해 직원을 파견하는 대신 중앙 대시보드에서 밝기를 조정하고 결함을 감지하고 조명 네트워크를 관리할 수 있습니다. 이 작품에서는 원격 연결이 실제로 어떻게 작동하는지, 실제로 스마트 가로등을 표준 조명 기구와 분리하는 기능은 무엇인지, 조명 네트워크를 중앙 제어로 전환함으로써 도시나 시설이 얻는 경향이 무엇인지 살펴봅니다.
기존 가로등은 고정된 일정이나 황혼에 켜고 새벽에 꺼지는 기본 광전지로 작동하며, 설치된 후 운영자가 원격으로 상태를 확인하거나 출력을 조정할 수 있는 채널이 없습니다. 스마트 가로등은 동일한 기본 조명 하드웨어에 통신 모듈과 제어 장치를 추가하여 기존 전력선을 타고 있는 반송파 신호를 통해 또는 전력선 인프라가 해당 종류의 신호를 지원하지 않는 지역의 독립형 무선 네트워크를 통해 조명기를 중앙 관리 플랫폼에 연결합니다. 이 연결을 통해 제어 센터에 앉아 있는 운영자는 이미 어두워진 전구를 잡기 위해 시민들의 불만이나 예정된 순찰에 의존하는 대신 어떤 조명이 켜져 있는지, 어떤 조명이 고장났는지, 네트워크가 주어진 순간에 얼마나 많은 전력을 소비하는지 확인할 수 있습니다.
스마트 가로등 네트워크에 내장된 실용적인 기능 중 하나는 원격 스위칭입니다. 기술자가 기둥 베이스에 있는 제어 캐비닛을 물리적으로 방문하지 않고도 중앙 플랫폼에서 개별 조명이나 전체 구역을 켜고 끄는 것입니다. 실시간 조광 기능과 함께 이를 통해 운영자는 교통량이 적은 야간 시간에 출력을 낮추고 보행자나 차량 활동이 활발해지면 다시 출력을 켜서 실제 도로에 사람이 있는지 여부에 관계없이 밤새도록 모든 설비를 최대 출력으로 실행하는 대신 실제 조건에 따라 조도 수준을 조정할 수 있습니다. 타이밍 기능은 이를 더욱 확장합니다. 고정된 시간에 조명이 자동으로 어두워지고 일반적인 아침 통근 전에 다시 밝아지도록 설정할 수 있습니다. 누군가가 각 극에서 타이머 스위치를 다시 프로그래밍하도록 요구하는 대신 중앙에서 구성할 수 있습니다.
보다 진보된 설치는 조도 조절과 교통 또는 동작 감지를 결합하여 차량이나 보행자가 지나가는 것을 등록하는 도로가 일시적으로 밝기를 증가시키고 해당 지역이 사라지면 다시 감소합니다. 이러한 종류의 적응형 제어는 고정된 일정에 따라 야간으로 표시되기 때문에 빈 주차장이나 조용한 시골 도로 구간에서 몇 시간 동안 최대 출력을 유지할 필요가 없음을 의미합니다. 밝기는 고정된 시계 설정이 아닌 실제 사용량을 추적합니다.
기존 조명 설정에서 고장난 램프는 일반적으로 누군가가 이를 알아채고 보고할 때까지 어두운 상태를 유지하며, 교통량이 적은 거리나 어두워진 후에도 사람이 거의 다니지 않는 시골 길에서는 며칠에 걸쳐 간격이 늘어날 수 있습니다. 스마트 가로등 시스템은 보고 체인을 변경합니다. 각 고정 장치 내부의 제어 장치는 자체 작동 상태를 모니터링하고 램프, 드라이버 또는 통신 모듈이 오작동하는 순간 활성 오류 경보를 중앙 플랫폼으로 다시 보냅니다. 종종 어떤 구성 요소가 고장났는지, 어느 극 위치에 있는지를 지정합니다. 이를 통해 유지 관리는 사후 불만 사항에 대응하는 사후 대응 모델에서 유지 관리 팀이 우선 순위가 지정된 결함 목록에 따라 작업하고 정전이 도로에서 가시성이나 안전 문제로 바뀌기 전에 수리 일정을 잡는 사전 예방적 모델로 전환됩니다.
| 기능 | 기존 가로등 | 스마트 가로등 |
|---|---|---|
| 밝기 조절 | 황혼에서 새벽까지의 작동 고정 | 원격 조광, 교통 반응 조정 |
| 오류 보고 | 시민 신고나 순찰에 의존 | 중앙 플랫폼에 자동 경보 |
| 에너지 모니터링 | 현장 수동 검침 | 원격 검침 및 사용량 추적 |
| 케이블 보안 | 내장 모니터링 없음 | 램프 라인 도난 방지 감지 |
지하 또는 전주 네트워크를 따라 연결된 구리 케이블은 많은 지역에서 지속적인 도난 목표로 남아 있습니다. 벗겨진 구리선은 실제 감전 위험이 수반되더라도 조명 회로를 절단하여 기회주의적 도난 위험을 감수할 가치가 있는 스크랩 값을 운반하기 때문입니다. 스마트 가로등 시스템의 모니터링은 케이블이 절단되거나 변조되었음을 나타내는 회로 연속성 또는 전류 소모의 비정상적인 변화를 감지하는 것까지 확장되어 전체 거리 구간이 어두워지고 기술자가 손으로 결함을 추적해야 할 때까지 파손된 부분을 눈치 채지 못한 채로 두는 대신 경고를 트리거합니다. 이 감지는 특히 물리적 검사 순찰이 오랜 시간 동안 통과할 수 없는 도로 네트워크의 모니터링되지 않거나 원격 섹션을 통과하는 케이블 구간에서 중요합니다.
도시 전체에 걸쳐 수천 개의 개별 설비를 관리하는 시립 조명 부서는 전통적으로 정격 전력량 및 가정된 작동 시간을 기반으로 한 추정 요금 청구 또는 배전 지점에서 주기적으로 측정한 물리적 계량기 판독을 통해 작업합니다. 스마트 가로등 네트워크는 실제 에너지 소비 데이터를 중앙 플랫폼에 자체적으로 보고하여 명판 등급에 기반한 추정이 아닌 설비별 또는 구역별 정확한 사용량 수치를 시설에 제공합니다. 이 원격 판독은 또한 이상 현상을 조기에 포착하는 데 도움이 됩니다. 동일한 회로에 있는 유사한 장치보다 눈에 띄게 더 많은 전력을 소비하는 고정 장치는 완전한 오류로 전환되기 전에 조사할 가치가 있는 발전하는 전기 오류를 알리는 경우가 많습니다.
스마트 가로등 시스템은 일반적으로 메뉴 스타일 구성 접근 방식을 기반으로 구축되어 현장에 관계없이 모든 조명기가 전체 기능 세트를 실행하도록 강요하는 대신 설치자가 특정 프로젝트에 적용할 기능을 선택할 수 있습니다. 시골 고속도로 구간에서는 원격 전환 및 오류 경보 보고만 필요할 수 있지만, 통행량이 많은 밀집된 도시 복도에서는 도난 방지 케이블 모니터링과 함께 계층화된 교통 반응 조광의 추가 비용을 정당화할 수 있습니다. 기능 선택에 대한 이러한 모듈식 접근 방식은 동일한 기본 통신 및 제어 기술이 주차 구조, 보행자 통로, 시골 진입로 및 주요 간선 도로와 같이 광범위한 설치 유형에 걸쳐 나타나는 이유 중 일부입니다. 각각은 교통량, 보안 문제 및 유지 관리 예산에 따라 사용 가능한 기능의 서로 다른 조합을 사용합니다. 설비의 외관은 제품 라인에 따라 상당히 다양합니다. 기본 전자 및 통신 하드웨어는 설치를 단일 시각적 스타일로 고정하지 않고 다양한 폴탑 하우징에 적합하기 때문입니다. 이는 기존 거리 풍경과 일치하거나 지역 디자인 표준을 준수하기 위해 조명 설비가 필요한 도시 프로젝트에 중요합니다.
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