智能照明调控节能装置在高速公路上的应用
摘要: 为了努力创建资源节约型社会,着力缓解浙江省能源瓶颈制约,促进经济社会全面协调可持续发展,浙江省人民政
1.设置照明的互通晚上基本上不开灯;
2.设置照明的互通晚上24点之前全开,24点之后关闭1/3,2点之后仅开1/3;
3.设置照明的隧道白天仅开1/2照明,晚上基本段也仅开1/2照明。
原有路灯的控制只考虑开、关及一些保护,目前国家正在提倡节约型社会,因此在高速公路照明上也要采取节能设备。目前普遍使用的气体放电灯在允许范围内降低电压时照度并不成比例下降,即具有降低电压而照度变化不大的特点,因此适度降低电压使用即能保证照明质量,又能大幅度节约电能消耗,节省可观的电费开支。
目前为了节能得目的,市场上出现了多种类型的照明节能装置,其中有一种新型的智能照明调控节能装置,该装置的单相原理详见图1。其是在主回路中串联一套补偿变压器绕组,用其所产生的电势与主电源叠加,来改变输出电压值。由于变压器不是直接用来供电,而仅是起补偿作用(约是总电源电压的30%),因此变压器的功率和体积也可缩小为30%,可节省大量的铜线、铁心等材料。

电源允许波动范围设定184~244V。当采样输入电压超过设定值时,微处理器立即指令电子功率部件进行无触点过零切换到合适的抽头处,以保证输出电压稳定在标称电压的±2%(5V)之内。
整个装置除变压器的参数计算设计得合理是关键技术外,微处理器对采样来的输出信号进行分析、判断,立即作出开、关电子开关的指令,电子开关又随着微处理器的指令,与电源同步(同相位)连续导通、截止。
该智能照明调控节能装置是一种经济可靠,无谐波的节能设备,能实现照明灯具工作在最佳状态和满足人们对照明节能的要求。根据不同时段灯具工作在最佳运行状态和满足照度标准且大幅度节能要求等条件编制的运行曲线,如图2。其工作过程为:软启动→稳压→降压节能→稳压。路灯电源开关的控制可以根据日照曲线并结合天文钟、光控、PLC、遥控装置等很成熟的常用方法来实现。

① t0~t1:从200V开始软启动,这个电压持续2min30s,可以消除40%的灯具启动浪涌。
② t1~t2:以慢斜坡方式升到220V,这个过程历时5min。
③ t2~t3:额定电压运行。
④ t3~t4:发出节能指令,以慢斜坡方式降到节能电压,这个过程历时10min。依据灯具不同节能
电压有所不同,高压汞灯电压在200V左右,高压钠灯电压在190V左右(保证末端高压汞灯电压190V,高压钠灯电压180V)。
⑤ t4~t5:节能电压运行,时间可根据各地情况,如浙江地区一般为23时至5时。
⑥ t5~t6:解除节能命令,以慢斜坡方式升到220V,这个过程历时10min。
⑦ t6~t7:额定电压运行,黎明前光线更暗,车流又多起来,恢复较亮的光线。

采用智能补偿稳压节能装置在甬台温高速公路的猫狸岭隧道二号变电所内也进行了实测,控制隧道灯线路以变电所为界,左洞、右洞各为1.2公里,电压、电流数据详见表1~表4。
相位 |
进线电压 |
出线电压 |
进线电流 |
电度表期初读数 (kwh) |
电度表期末读数 (kwh) |
用电量 (kwh) |
运行状况 |
A |
234V |
190V |
62.2A |
18702 |
19111 |
409 |
良好 |
B |
234V |
188V |
54.2A | ||||
C |
233V |
188V |
47.5A |
光照度 |
50 号 消防栓左 |
54 号 消防栓左 |
58 号 消防栓左 |
62 号 消防栓左 |
中间 停车带 |
66 号 消防栓右 |
62 号 消防栓右 |
58 号 消防栓右 |
56 号 消防栓右 | |||||||||
lux |
23 |
6 |
17 |
6 |
26 |
7 |
24 |
9 |
20 |
5 |
18 |
4 |
21 |
4 |
17 |
3 |
25 |
6 |
相位 |
进线电压 |
出线电压 |
进线电流 |
电度表期初读数 (kwh) |
电度表期末读数(kwh) |
用电量 (kwh) |
运行状况 |
A |
234V |
234V |
77.2A |
19121 |
19709 |
588 |
良好 |
B |
234V |
234V |
67.4A | ||||
C |
233V |
233V |
58A |
光照度 |
50 号 消防栓左 |
54 号 消防栓左 |
58 号 消防栓左 |
62 号 消防栓左 |
中间 停车带 |
66 号 消防栓右 |
62 号 消防栓右 |
58 号 消防栓右 |
56 号 消防栓右 | |||||||||
lux |
25 |
6 |
20 |
6 |
26 |
8 |
26 |
10 |
21 |
5 |
20 |
4 |
23 |
3 |
18 |
2 |
28 |
6 |
另外,采用智能补偿稳压节能装置在浙江沪杭甬高速公路钱江二桥上对80盏250W高压钠灯进行了实测。测试路段全长2公里,最末端灯杆据控制箱约1公里,根据测试安装该装置前(不节能时)末盏灯的压降为15V,安装该装置后(节能时)末盏灯的压降为9V,节能时的照度为标准值的96%。电压、电流数据详见表5及表6。
表 5 安装智能照明调控节能装置的运行数据(测试日期: 2006.4.20~2006.4.21 )
相位 |
进线电压 |
进线电流 |
电度表期初读数 (kwh) |
电度表期末读数 (kwh) |
用电量 (kwh) |
运行状况 |
A |
236V |
23.5A |
44372 |
44469 |
97 |
良好 |
B |
240V |
22.8A | ||||
C |
233V |
22.6A |
相位 |
进线电压 |
进线电流 |
电度表期初读数 (kwh) |
电度表期末读数 (kwh) |
用电量 (kwh) |
运行状况 |
A |
236V |
30.2A |
44475 |
44642 |
167 |
良好 |
B |
237V |
29.4A | ||||
C |
236V |
28.8A |
目前智能调控装置已经在杭(州)新(安江)景(德镇)高速公路互通照明工程中使用,杭新景高速公路共有18座单喇叭互通和2座枢纽互通,安装了22套智能调控装置,按照以上两测试的平均节电率36%来计算,每年可节电(18×7.6+2×15.1)×36%=59.5万元,即仅互通照明一项每年可为业主节约近60万元,即保证了道路的有效光照度,给道路使用者以良好的硬件服务质量,同时也很好的节约了道路营运者的营运费用,做到一举两得,而该装置(不含配电部分)一套约为3万元,共66万元,其安装成本13个月便可收回。
据不完全统计,截至2006年6月已通车高速公路约有92座单喇叭互通、18座双喇叭互通和15座枢纽互通,如果在互通区中推广使用智能照明调控节能装置,每年估计可节电(92×7.6+18×15.1+15×15.1)×36%=431万元,即每年在不明显降低道路照度的情况下,仅互通照明一项即可节约431万元,如配合不同的开关时间组合,其节能效果更佳,具有很好的节能推广价值。
[1]2005年浙江省国民经济和社会发展统计公报 浙江省统计局、国家统计局浙江调查总队;
[2]2005年浙江经济平稳较快发展 浙江省统计局;
[3]长三角全面启动“绿色照明”工程 绿色世界;
[4]浙江舟山煤炭中转码头工程可行性研究报告 浙江省交通规划设计研究院;
[5]用于路灯照明的智能补偿稳压节能装置 陈伟明 王辉 吴家余 石定良。
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