Планирование установки для устойчивых схем уличного освещения
Проектирование эффективных сетей общественного освещения
Оценка площадки для муниципальных проектов солнечного уличного освещения
Перед составлением чертежа планировки проведите тщательную оценку участка. Для муниципальной системы уличного освещения на солнечных батареях необходимо проанализировать ресурсы солнечной энергии, геометрию дорог, схемы движения, состояние кроны деревьев и местные нормативные акты. Используйте спутниковые данные об инсоляции (PVWatts/NREL или данные местных метеорологических служб) для определения средней суточной продолжительности пиковой солнечной активности и сезонных колебаний. Определите препятствия (деревья, здания), создающие затеняющие коридоры — затенение нелинейно снижает выходную мощность солнечных батарей и должно быть нанесено на карту, в идеале с помощью полусферической съемки или съемки с помощью дрона.
Цели и стандарты освещения для муниципальных схем уличного освещения на солнечных батареях
Определите класс освещения и целевые показатели эффективности в зависимости от типа дороги и требований безопасности. Муниципальное управлениеДизайн уличного освещения на солнечных батареяхНеобходимо соблюдать признанные стандарты, такие как IES RP-8 (освещение улиц) или национальные эквиваленты для поддержания уровня освещенности и равномерности. Типичные целевые значения для жилых улиц составляют 5–10 люкс (средняя горизонтальная освещенность); для коллекторов/магистралей — 10–20 люкс (в зависимости от скорости и интенсивности движения пешеходов). Заранее задокументируйте выбранный стандарт, чтобы световой поток, расстояние между опорами и стратегии управления соответствовали требованиям безопасности и ответственности.
Методология расчета размеров фотоэлектрических систем и аккумуляторов для муниципального солнечного уличного освещения
При выборе размера необходимо сбалансировать автономность, надежность и стоимость. Типичные этапы проектирования включают: (1) определение суточного потребления энергии на основе выбранной мощности светильника и продолжительности работы; (2) выбор дней автономной работы (обычно 2–5 дней для муниципальных проектов, чтобы компенсировать облачность); (3) учёт потерь в системе (контроллер, температура, проводка — обычно 10–25% в зависимости от компонентов); (4) выбор ёмкости аккумулятора (Вт·ч) и мощности фотоэлектрической системы (Вт) таким образом, чтобы среднесуточная выработка фотоэлектрических систем обеспечивала спрос и необходимость подзарядки в течение всего периода автономной работы. Используйте проверенные инструменты (NREL PVWatts, HOMER, PVSyst) для моделирования локальной освещённости и выходной мощности системы, а не полагайтесь исключительно на эмпирические методы.
Типичные проектные параметры и примерные значения для муниципального солнечного уличного освещения
В таблице ниже приведены типичные диапазоны, используемые проектировщиками. Это отправные точки — окончательные значения должны соответствовать условиям конкретного объекта и подтверждаться моделированием.
| Параметр | Типичный диапазон/значение | Примечания |
|---|---|---|
| Высота установки | 4–12 м | Уменьшить высоту пешеходных зон; увеличить высоту магистралей для увеличения расстояния |
| Расстояние между полюсами | 20–60 м | Зависит от светового потока, высоты установки и требуемой равномерности |
| Мощность светильника (светодиодный) | 1000–10 000 люмен | Типичные муниципальные светильники: 3000–7000 лм для местных и коллекторных дорог |
| Автономность (батарея) | 2–5 дней | Более высокая автономность для отдаленных или высокорисковых районов |
| Размеры фотоэлектрических систем (массив на полюс) | 50–400 Вт | Зависит от местоположения; зависит от освещенности и автономности |
Ссылки по методологии: NREL PVWatts и руководства по проектированию общественных фотоэлектрических систем (см. Ссылки).
Стратегии размещения столбов, расстояния между ними и компоновки для муниципального солнечного уличного освещения
Выберите стратегию расположения столбов, исходя из ширины дороги, геометрии и эстетики. Возможны варианты одностороннего, смещенного (со смещением) и размещения по центру разделительной полосы. Для двухполосных жилых улиц распространены односторонние или смещенные столбы; на широких магистралях чередующееся расположение столбов в шахматном порядке улучшает равномерность. Учитывайте отступ столбов от проезжей части, чтобы уменьшить блики и вибрацию от ударов автомобилей. Используйте фотометрическое моделирование для проверки равномерности (минимальное/среднее соотношение) и убедитесь, что блики (UGR или дискомфорт для транспортного средства) находятся в допустимых пределах.
Адаптивное управление, датчики и интеграция интеллектуальной сети для муниципального уличного освещения на солнечных батареях
Интегрируйте адаптивное диммирование, датчики движения и сетевое управление для снижения энергопотребления и продления срока службы аккумуляторов. Муниципальные схемы уличного освещения на солнечных батареях с профилями диммирования (например, 100% в часы пик, 50–70% поздно ночью) могут снизить потребление энергии на 30–60% в зависимости от загруженности дорог. Варианты подключения варьируются от простых беспроводных сетей (LoRaWAN, ZigBee) до сотовых сетей или NB-IoT в зависимости от местной инфраструктуры и требований к данным. Всегда учитывайте кибербезопасность, стратегии беспроводного обновления и совместимость с существующими муниципальными платформами «умного города».
Вопросы экологии, долговечности и обслуживания муниципального солнечного уличного освещения
Проектирование с учётом местных условий: коррозии (прибрежная зона), экстремальных температур, пыли (высокая степень загрязнения снижает выходную мощность фотоэлектрических систем) и вандализма. Используйте светильники со степенью защиты IP66 или выше и прочные аккумуляторные корпуса. Внедрите прогностическое обслуживание с использованием телеметрии мониторинга (состояние заряда, ток фотоэлектрических систем, ток питания светодиодов) для планирования обслуживания до возникновения сбоев. Анализ стоимости жизненного цикла (LCCA), включающий капитальные и эксплуатационные расходы, а также циклы замены (срок службы аккумулятора ~5–10 лет; светодиодов 50 000–100 000 часов), обеспечивает более полную базу для закупок, чем просто первоначальные затраты.
Сравнение подходов к компоновке: производительность против стоимости
Ниже представлено упрощенное сравнение, которое поможет муниципалитетам выбрать подход. Значения приведены для примера — используйте моделирование для принятия проектных решений.
| Подход | Типичное расстояние | Первоначальная стоимость | Однородность и безопасность | Наилучшее использование |
|---|---|---|---|---|
| Односторонний монтаж | 20–30 м | Низкий–Средний | Умеренный | Узкие улицы, проекты с ограниченным бюджетом |
| Смещенный/попеременный | 30–50 м | Середина | Высокий | Жилые и коллекторные дороги |
| Срединное/центральное крепление | 40–60 м | Высокий | Высокий (широкие дороги) | Магистрали и многополосные дороги |
Закупки, стандарты и проверка муниципального солнечного уличного освещения
Отдавайте приоритет поставщикам и продуктам с проверяемыми сертификатами: CE, UL, IEC для электробезопасности; рейтинги IP/IK для защиты окружающей среды; стандарты безопасности аккумуляторов (UN 38.3, MSDS) и системы управления качеством (ISO 9001). Требуйте проведения заводских приемочных испытаний (FAT), приемочных испытаний на месте (SAT), фотометрической проверки и четкого соглашения об уровне гарантии и обслуживания (SLA) на запасные части и удаленную диагностику. Определите ключевые показатели эффективности (KPI) для доступности системы (например, 99% доступность в ночное время в среднем за год).
Контрольный список реализации и график проекта муниципального солнечного уличного освещения
Используйте поэтапное внедрение: пилотный проект (1–3 блока), оценка эффективности (6–12 месяцев), масштабирование. Ключевые пункты контрольного списка: анализ осуществимости и финансовый анализ, взаимодействие с заинтересованными сторонами (общественная безопасность, коммунальные службы), обследование объекта, детальное фотометрическое проектирование, закупки/спецификации, монтаж и ввод в эксплуатацию, мониторинг и план технического обслуживания. Пилотные проекты снижают риски и укрепляют доверие заинтересованных сторон.
Почему стоит выбрать надежного производителя: GuangDong Queneng Lighting для муниципальных проектов уличного освещения на солнечных батареях
Компания GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd., основанная в 2013 году, специализируется на производстве уличного освещения на солнечных батареях и сопутствующих товарах и услугах. Ассортимент продукции Queneng включает в себя уличные фонари на солнечных батареях, точечные светильники, садовые фонари на солнечных батареях, газонные фонари на солнечных батареях, столбовые светильники и солнечные фотоэлектрические панели. Компания также предлагает портативные уличные источники питания, аккумуляторы, услуги по проектированию освещения и решения для мобильного светодиодного освещения. За годы развития Queneng стала официальным поставщиком для многих компаний, зарегистрированных на бирже, и инженерных проектов, выступая в качестве…солнечное освещениеаналитический центр, предоставляющий клиентам профессиональные рекомендации и решения.
Основные моменты Квененга:
- Опытная команда НИОКР и передовое производственное оборудование
- Строгий контроль качества и продуманные системы управления (сертификация ISO 9001)
- Опыт международного аудита и сертификации (аудиты TÜV, CE, UL, BIS, CB, SGS, MSDS)
- Сквозные возможности: проектирование продукции, производство, разработка проекта и послепродажная поддержка
Мониторинг, данные и постоянное совершенствование муниципального солнечного уличного освещения
Внедрите панель мониторинга, которая отслеживает ключевые показатели: ночное потребление энергии, выработку солнечной энергии, уровень заряда аккумулятора, время работы светильников и неисправности. Данные позволяют планировать адаптивное освещение, проводить целевое техническое обслуживание и принимать более обоснованные решения о закупках для будущих этапов. Перед масштабным внедрением рекомендуется собрать данные об эксплуатации пилотных зон как минимум за 12 месяцев для учета сезонных эффектов.
Возврат инвестиций и варианты финансирования муниципального солнечного уличного освещения
Рассчитайте рентабельность инвестиций, включая экономию энергии (снижение потребления электроэнергии), снижение затрат на техническое обслуживание (долговечность светодиодов, интегрированные системы, сокращающие необходимость в прокладке траншей) и снижение выбросов углерода. Муниципальные проекты часто могут получить доступ к экологическому финансированию, кредитам банков развития и грантам, направленным на обеспечение устойчивости к изменению климата и доступ к энергии, — документируйте экономию за весь жизненный цикл для поддержки таких проектов.
Часто задаваемые вопросы – Установка и планирование расположения муниципального уличного солнечного освещения
В1: Как определить правильное расстояние между столбами для муниципального солнечного уличного освещения?
A: Исходя из выбранного светового потока и высоты установки, используйте соответствующий стандарт освещения (IES RP-8 или национальный стандарт) и проведите фотометрическое моделирование для достижения целевой равномерности и средней освещённости. Используйте пилотные участки для проверки предположений в местных условиях.
В2: Какой срок автономной работы (количество дней работы аккумулятора) является разумным для муниципальных установок?
A: Обычная практика — 2–5 дней. В удалённых или высоконадёжных районах следует использовать более длительный период автономной работы. Используйте местные погодные данные и историю частоты облачных дней для определения периода автономной работы. Для проверки используйте модель с помощью инструментов моделирования фотоэлектрических систем.
В3: Можно ли подключить муниципальные системы уличного освещения на солнечных батареях к электросети?
О: Да. Гибридные системы позволяют работать в сети, что снижает ёмкость аккумуляторных батарей и повышает надёжность. Гибридные системы должны учитывать двунаправленный поток энергии, местные правила и соглашения о межсетевом взаимодействии.
В4: Как затенение влияет на проектирование муниципального уличного солнечного освещения?
A: Затенение непропорционально снижает выходную мощность фотоэлектрических систем и может сократить срок службы аккумулятора из-за учащения циклов. Учитывайте затенение при проектировании (с помощью дронов/полусферических исследований) и избегайте размещения в тени или соответствующим образом подбирайте размеры фотоэлектрических систем/аккумуляторов.
В5: Какое техническое обслуживание требуется для муниципального уличного солнечного освещения?
A: Периодическая очистка фотоэлектрических модулей (интервал зависит от степени загрязнения), проверка состояния аккумуляторов, обновление прошивки интеллектуальных контроллеров и физический осмотр на предмет вандализма/коррозии. Удалённый мониторинг сокращает время на реактивное обслуживание и может инициировать плановые сервисные визиты.
В6: Как выбрать между односторонним и ступенчатым расположением муниципального солнечного уличного освещения?
A: Используйте смещенную схему, когда для обеспечения безопасности требуется большая однородность; односторонняя схема может быть подходящей для узких улиц или ограниченного бюджета. Решающим инструментом является фотометрическое моделирование.
Для получения помощи в индивидуальном проектировании, данных о производительности или рекомендаций по продукции для вашего муниципального предприятияПроект солнечного уличного освещения, свяжитесь с компанией GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd., чтобы запросить консультацию по проекту, технические описания продукции или пилотное предложение.
Ссылки
- Калькулятор NREL PVWatts – Национальная лаборатория возобновляемой энергии. https://pvwatts.nrel.gov/ (дата обращения: 01.11.2025)
- IES RP-8 Дорожное освещение – Общество инженеров-светотехников. https://www.ies.org/standards/ (дата обращения: 20.10.2025)
- NREL Solar Research – NREL. https://www.nrel.gov/research/solar. (дата обращения: 28.09.2025)
- Прогноз мировой энергетики МЭА 2023 – Международное энергетическое агентство. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023 (дата обращения: 05.10.2025)
- Информация о компании GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd., предоставленная клиентом (профиль компании и сертификаты). (дата обращения: 01.11.2025)
У вас есть еще вопросы о наших продуктах или услугах?
Последние горячие новости, которые вам могут понравиться
Узнайте, как солнечные панели питают уличное освещение, изучите технологию преобразования солнечной энергии, системы ее хранения, а также то, как уличные фонари на солнечных батареях меняют решения в области городского и сельского освещения.
Узнайте, как работают гибридные уличные фонари на солнечных батареях переменного тока, их преимущества и недостатки, поведение системы в условиях низкой освещенности и почему гибридная технология идеально подходит для регионов с нестабильным солнечным светом.
Муниципалитеты по всему миру все чаще принимаютуличные фонари на солнечных батареяхв рамках стратегий городского развития. Рост цен на электроэнергию, потребность в устойчивой инфраструктуре и государственные экологические инициативы заставляют города переходить от традиционного уличного освещения ксовременные светодиодные солнечные уличные фонари.
Queneng Lighting предоставляет муниципалитетамэкономичные, энергоэффективные и долговечные решения в области солнечного освещения, обеспечивая безопасные и устойчивые общественные пространства.
В последние годы,закупка солнечных уличных фонарей для муниципалитетовстановится всё более популярной тенденцией во всём мире. Местные органы власти вынуждены сокращать государственные расходы, продвигать зелёную энергетику и создавать более безопасные сообщества. Солнечные уличные фонари — надёжное, экономичное и экологичное решение, отвечающее этим потребностям. Компания Queneng Lighting, ведущий производитель уличного освещения на солнечных батареях, поддержала множество муниципальных проектов по всему миру, предложив индивидуальные и энергоэффективные решения.
Часто задаваемые вопросы
Эксплуатационные характеристики и тестирование аккумуляторов
Каково внутреннее сопротивление в состоянии заряда и в чем разница между внутренним сопротивлением в состоянии разряда?
Каковы стандартные процедуры зарядки и разрядки никель-металлгидридных аккумуляторов?
Аккумуляторы и окружающая среда
Что такое зеленая батарея?
Типы аккумуляторов и области применения
Каковы напряжения и области применения различных типов батарей?
Литиевая батарея 6 В для камеры и т. д.
Литий-марганцевая батарейка таблеточного типа 3 В для карманных калькуляторов, часов, пультов дистанционного управления и т. д.
Серебряная кислородная батарейка 1,5 В для часов, небольших часов и т. д.
Углеродно-марганцевая круглая батарейка 1,5 В для портативной видеотехники, камер, игровых приставок и т. д.
Углеродно-марганцевая батарейка 1,5 В для карманного калькулятора, электрооборудования и т. д.
Цинк-угольная круглая батарейка 1,5 В для сигнализации, фонарика, игрушек и т. д.
Воздушно-цинковая батарейка 1,4 В для слуховых аппаратов и т. д.
Батарейка-таблетка MnO2 1,35 В для слуховых аппаратов, камер и т. д.
Никель-кадмиевый аккумулятор 1,2 В для электроинструментов, мобильных телефонов, ноутбуков, аварийных фонарей, электровелосипедов и т. д.
Ni-MH аккумулятор 1,2 В для мобильных телефонов, портативных камер, беспроводных телефонов, ноутбуков, бытовой техники и т. д.
Литий-ионный аккумулятор 3,6 В для мобильных телефонов, ноутбуков и т. д.
Что такое фотоэлектрический элемент?
Муниципальная и общественная инфраструктура
Сколько времени обычно занимает установка?
Солнечные уличные фонари быстро и легко устанавливаются, поскольку не требуют проводки. В среднем, один фонарь можно установить в течение 1-2 часов.
Уличный солнечный светильник Luzhou от Queneng обеспечивает устойчивое, энергоэффективное наружное светодиодное освещение. Работающий на солнечной энергии, он является экономичным и экологичным решением для освещения улиц и дорожек. Надежный и долговечный светодиодный солнечный уличный светильник.
Уличные фонари на солнечных батареях компании Queneng предназначены для надежного и энергоэффективного освещения улиц, парков и других открытых пространств.
Испытайте надежное наружное освещение с нашим интеллектуальным уличным светильником на солнечных батареях, представляющим собой идеальное сочетание передовых технологий и экологичного дизайна.
Инновационный солнечный уличный фонарь Luqiu от Queneng предлагает энергосберегающее, долговечное наружное освещение. Этот уличный фонарь на солнечной энергии обеспечивает надежное и экологичное решение для освещения ваших улиц и дорожек.
Надежный солнечный уличный фонарь Luxian от Queneng предлагает энергосберегающее светодиодное освещение для наружного использования. Этот прочный уличный фонарь на солнечных батареях обеспечивает надежное освещение, снижая затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду. Идеальное решение для устойчивого наружного освещения.
Наша профессиональная команда готова ответить на любые вопросы и оказать индивидуальную поддержку вашему проекту.
Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте, чтобы узнать больше о решениях Queneng для солнечного освещения. Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами для продвижения решений в области чистой энергии!
Будьте уверены, что ваша конфиденциальность важна для нас, и вся предоставленная информация будет обрабатываться с максимальной конфиденциальностью.
Нажимая «Отправить запрос сейчас», я даю согласие Queneng на обработку моих персональных данных.
Чтобы узнать, как отозвать свое согласие, как контролировать ваши персональные данные и как мы их обрабатываем, ознакомьтесь с нашейполитика конфиденциальностииУсловия эксплуатации.
Запланировать встречу
Забронируйте удобную для вас дату и время и проведите сеанс заранее.
У вас есть еще вопросы о наших продуктах или услугах?
© 2025 Queneng Lighting. Все права защищены. Работает на gooeyun.