新能源场站照明节能改造 分散式照明如何实现单灯级精准控制?

本文面向能源站、光伏电站、储能电站等设施的工程技术人员,从照明末端控制的视角,解析单灯级精准调控与分布式站区架构的部署要点。

一、一组数据引发的思考

营口市在北部城区81条街路集中更换了8688盏老旧路灯,配套布设单灯控制器、集中控制器,搭建形成“单灯精准调控、终端数据汇聚、云端平台管控”的一体化智慧运维体系。项目投用后,综合节电率达65%以上,每年可节约用电量约500万千瓦时。

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500万度电——够一个中等规模的工业园区用上大半年。

贺州路灯改造项目年节电率44.42%,年度节省电费超218万元。重庆大渡口区路灯智能化节能改造能源托管项目,全域完成8800余盏低效光源LED迭代升级,实现1万余盏路灯独立智能调光及1.6万余盏智能单灯控制及运行状态监控,亮灯率稳定在98%以上。

这些项目的共同点:它们不是单纯“换灯泡”,而是建了一套能远程管控、能自动调节、能精准计量的智能照明控制系统。

能源综合利用项目——光伏电站、储能站、能源站——同样面临“点多面广”的难题。站与站之间可能相距数公里,靠人工逐个巡查开关灯,既不现实也不经济。

二、末端控制的“最后一米”

能源项目照明管控的难点在末端——灯分散在广袤的场区、高高的灯杆、偏远的子站。如果连“单盏灯亮不亮”都不知道,节能就是空谈。

DODE-III型路灯控制器是解决这一问题的核心设备。它专为路灯及户外照明场景设计,适用于交流50Hz、额定电压单相220V及以下、额定电流至63A的配电系统。该控制器实现的功能包括:

远程管理:通过后台平台远程控制每盏灯的开关与调光

自动巡检:无需人工到场,系统自动巡查每盏灯的工作状态

报警提示:灯具故障时主动上报,定位具体灯杆

电量采集:精确计量每盏灯或每个回路的用电量

亮度调节:支持按需调光,深夜时段自动降功率运行

分组管理:按区域、按回路灵活分组,批量控制

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在大渡口项目中,正是依托DODE-III型路灯控制器,实现了1万余盏路灯的独立智能调光和1.6万余盏路灯的运行状态监控——哪盏灯亮了、哪盏灯暗了、哪盏灯坏了,平台上一目了然。

三、分布式架构的部署逻辑

能源综合利用项目是典型的分布式场景——光伏场区的升压站、储能站的配电间、能源站的控制室,可能分布在不同的物理位置,彼此相距数百米甚至数公里。传统集中式控制无法覆盖这么远的距离,而完全独立运行又无法实现统一管理。

一个经过验证的可复制架构是三层分布式部署:

末端(单灯/回路控制器) :DODE-III型路灯控制器部署于每盏灯具侧或各站区配电箱内,执行开关、调光、电参采集。该控制器采用35mm标准导轨安装,可直接安装于灯杆检修口或配电箱内。

站端(集中监控终端) :各子站配电箱侧部署LCS2000P智能监控终端或SZ10-GW集中管理器,作为边缘节点汇聚该站所有回路数据,执行本地策略。

云端(管理平台) :统一监控所有站区照明状态、能耗数据、故障告警。

四、安装调试要点

第一步:末端设备安装

每个照明回路配置DODE-III型路灯控制器,安装于灯杆检修口或站区配电箱内。模块采用35mm标准导轨安装,与断路器并排布置。接线时区分强电(照明回路)与弱电(通信线、传感器信号线)。

第二步:通信组网

DODE-III型控制器通过ZigBee或电力载波与站端集中管理器通信。SZ10-GW集中管理器采用ZigBee无线通信模块(符合IEEE802.15.4协议),单点之间视距通信距离可达800米。

第三步:逐站调试

先验证各回路本地开关动作是否正常,再测试平台远程控制是否通畅,最后验证定时策略和经纬时控是否按预期执行。

第四步:平台接入

各站调试完成后,统一接入管理平台,配置各站的组织架构、权限分配、报表模板。

五、典型项目数据

项目

规模

末端控制设备

节能效果

营口市路灯改造

8688盏

单灯控制器

节电率65%+,年省电500万度

重庆大渡口能源托管

8800+盏

DODE-III型控制器

节电率48%+,亮灯率98%+

景德镇高新区厂房

286盏LED+58套路灯

DODE-III型+SPT-7000I

节电率65%,年省21万元

能源项目照明控制的起点在末端——管得住每一盏灯,才算管住了整个系统