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隧道照明无限控制方案

隧道照明无限控制方案
隧道照明无限控制方案

隧道照明无限控制方案

关键字:

隧道照明;控制模式;基本照明;加强照明;gprs;继电器

摘要:

沿江高速芜湖管理处隧道照明的控制方式改造前为整洞控制模式,不能实现基本照明的关闭以及加强照明的分段、分边控制,耗电量比较大,对运营管理者带来了一定的经济负担。为了响应国家节能减排的号召,我们对现有的隧道照明模式进行改造,采用gprs 无线传输控制设备对隧道基本照明和加强照明进行控制,实现了隧道照明的分段、分边控制,在夜间时可只打开单边的基本照明,也可仅打开单侧某段的某个加强照明回路,大大减少了不必要的浪费,达到了节能减排的目的和效果。

keyword:

tunnel lighting; control mode; basic lighting; strengthen lighting; gprs; relay

abstract:

wuhu suzhou-taicang-kunshan highway tunnel lighting control mode of management for the whole hole before modification control mode, can’t realize the basic lighting and strengthen the lighting of the closing of the segmented, points edge control, power consumption is bigger, to operating managers bring some economic burden. in response

高速公路隧道照明控制策略

高速公路隧道照明控制策略 摘要:针对高速公路隧道照明系统进行分析,分析了高速公路隧道内照明系统的主要功能,并阐述了对照明系统进行科学控制的意义。结合这些内容,总结出高速公路隧道照明控制工作存在的问题,其中主要有隧道照明系统存在过度设置问题,中短隧道照明系统过于庞大,隧道照明模式存在问题等。最后,阐述了高速公路隧道照明控制策略,主要内容为手动控制策略,分段时序控制策略,自动控制策略。 关键词:高速公路;隧道;照明控制 当下,我国高速公路索道照明设计过程中,对照明系统做出相关规范,对于隧道工程的建设,照明设计人员将其分为了过渡段、入口段、中间段以及出口段。这样一来,隧道工程的照明设计人员,就可以从全年行车的角度来进行安全建设。此外,在设计隧道的照度和各段长度的过程中,应控制好隧洞的最大行车时速以及最大亮度。这就能够在很大程度上控制隧道洞内的最大照度。 1 高速公路隧道照明概述 隧道属于高速公路中一种较为特殊的管状造物,车辆在高速公路上行驶,从隧道经过属于一个从明亮到黑暗再到明亮的一个过程。当驾驶员的眼睛短时间内经历明暗交替,如果明暗交替程度过大,驾驶员的眼睛不能立刻适应,尤其从明转暗的过程中,更需要一段时期的适应[1]。当隧道外的天气十分晴朗,高速公路上行驶的车辆进入隧道,隧道内和外面的明暗差距比较大,人眼就会暂时性的感觉到“黑洞”现象,这种

现象的存在导致驾驶员看不清前面的道路情况,这就很有可能导致交通事故的发生。 因此,对隧道内照明系统进行科学控制可以在很大程度上保证驾驶员在隧道内的行驶安全性。在控制过程中,要对隧道内光照和分布情况进行科学控制,进而为隧洞内行驶车辆营造良好的视觉环境,通过对隧道内照明系统的科学控制,可以保障高速公路上行驶车辆无论在白天行驶还是在晚上行驶均可以在隧道内安全驾驶,这就是对隧道内照明系统进行有效控制的主要目的。同时,隧道照明也是高速公路运营过程中,成本消耗的重要组成部分,对隧道照明系统进行研究,进而研制出一种健全又节能的照明设备也是对隧道照明系统进行科学控制的目的之一。 2 高速公路隧道照明控制工作存在的问题 2.1 隧道照明系统存在过度设置问题 对隧道照明系统进行过度设置,是当下我国高速公路运行过程中的一个“通病”,以某高速公路隧道为例,其隧道主要是以中、长隧道居多。假设洞外的亮度为L20(s),那么通常情况下则按照400ed/m2来取值,对交通量增长情况进行充分考虑,对照明系统方案进行科学设计,其入口段、多独断以及出口段的照明运营度过高,其高速当下行车安全所需要的亮度,这就在很大程度上产生资源浪费的现象。 2.2 中短隧道照明系统过于庞大 某高速公路全路程中的中、短隧道占据总隧道数量的71.11%,对相关资料进行调查显示,短隧道中的照明设备和长隧道的照明系统基本相

隧道照明节能装置研究及应用

隧道照明节能装置研究及应用 摘要:按铁道部行业标准,铁路隧道照明控制方式为人工手动(分段)控制。这种控制方式,使得隧道照明的基础工程造价较高而其发挥的作用有限。如果控制装置中的开关或者交流接触器出了故障,可能导致长达数百米或更长的隧道段无法按需要开、关,造成工作不便或巨大能源浪费。由于铁路局实行站段成本核算,为避免设备故障或管理不善造成庞大的电费开支,基层运营单位往往关闭隧道照明。因此隧道照明设施可能处于闲置状态,造成投资浪费。采用无线遥控技术,对既有照明装置进行改造,实现“人来灯亮,人走灯灭”,杜绝浪费,节约能源。 关键词:隧道照明;节能;节能装置 1 隧道照明设施应用现状 近年来,随着我国铁路隧道,特别是长大铁路隧道数量的增加以及铁路隧道照明的逐步推广,铁路隧道照明越来越受到人们的重视。隧道照明系统除了要满足铁路隧道内一般维修、巡道、巡守等作业的需要外,还对照明系统的自动控制和经济核算提出了新的要求。照明系统不仅能实现有效调控、快速启动,有利于行车安全,还得具有良好的节能效果。隧道照明主要根据TB10008—1999《铁路电力设计规范》,参照TB/ T2275—1991《铁路隧道照明设施与供电技术条件》设计。设计内容主要包括隧道固定照明、隧道维修作业照明及小型设备供电。一般情况下,隧道照明的控制仅限于使用交流接触器对固定照明的分段控制。

当前隧道照明控制存在的主要问题是控制方式落后,大多为人工手动控制。这种控制方式,使得隧道照明的基础工程造价较高而其发挥的作用有限。如果控制装置中的开关或者交流接触器出了故障,可能导致长达数百米或更长的隧道段无法按需要开、关,造成工作不便或巨大能源浪费。其次是成本核算制约的因素。由于铁路局实行站、段成本核算,为避免管理不善造成庞大的电费开支,基层运营单位往往关闭隧道照明。久而久之,隧道照明设施处于闲置状态,造成投资浪费。 综上所述,存在问题的主要原因是技术装备较为落后,技术手段陈旧,技术管理亟待改善。因此,针对现有隧道照明装置存在的不足,提出行之有效的解决方案;并对关键设备装置进行研发,进行现场试验、完善;对益湛线某3.3 km长隧道照明系统进行改造,经验证取得了良好的效果。 设计基于以下原则:设备的高稳定性和可靠性;设备长期在铁路隧道环境中不间断工作,需要良好的密封性、防尘性能和抗振性能;鉴于隧道内作业在时间和工作地点上的随机性,系统应具备“即开即亮”的性能;鉴于隧道长、灯具配置数量大,系统应具备良好的经济节能性;操作的方便性,系统应做到“人来灯亮,人走灯灭”,完全无需人为干预;最终,系统采用基于无线编码收发实现的隧道灯智能控制器,每个控制器利用无线接收模块与遥控器的无线发射模块进行无线通讯,控制隧道灯的开启与关闭,从而降低了运营成本,控制简单、稳定、可靠。 2 隧道照明节能装置技术方案 2.1 装置架构

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

某市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件 1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明 一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成

前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电源由就近电网引入10KV电源至本工程箱变内,经变压为380V后【三相五线制配电(L1+L2+L3+N+PE)】,再引出至远端,为本工程提供照明及交安电源,一般供电范围不超过800m。 3.3无功补偿:配电系统采用低压集中补偿(配电箱、箱变内补偿)和路灯灯具单灯补偿相结合的补偿方式,补偿后低压系统的功率因数达到0.9以上。 3.4、本工程前期照明控制方式采用:时钟控制、手动控制、光控和RTU 远程控制相结合,并预留接口;后期可接入城市路灯管理处的总控制系统中。为了节约能源和后期运行成本考虑,本工程节能方式采用深夜能自动降低每盏路灯功率的双功率电子镇流器(时间可调),当深夜车流量小时,自动降低单灯功率,从而整体降低路面亮度(照度),以达到节能效果。 3.5、本工程采用低压计量方式,根据不同用电性质(照明、景观等)分别计量。 3.6、本工程陵州大道在两侧隔离带上设玉兰灯,光源采用高光效高压钠

隧道照明节能分析及系统设计实施方案

隧道照明节能分析及系统设计方案 目前有关隧道照明的节能,主要是采用高功率因数的照明灯具(配高效电子镇流器)、隧道内两侧铺反射率高的装修材料、尽量缩短供电电缆长度以减少线路损耗、合理布置配电房的位置、集中调光控制、减少洞外亮度等方法。为了进一步节能,设计者还把隧道内的灯具分 为全日灯、黄昏灯、白日灯和应急灯等几个回路进行人工或自动的控制。纵观现有的这些方法,虽然有一定的节能效果,但在实际运行中还是存在着电能的浪费现象, 以及营运过程中产生的与行车安全和隧道监控之间的矛盾等问题。 问题的提出 现有隧道照明控制模式设计,在实际运行中存在相当大的电能浪费。 目前,隧道照明设计者依据规范通常把隧道分为入口段、过渡段、中间段和出口段等四 个段来设计照明,其中过渡段有两个,分别设计在中间段前后。各段的长度和照度(lx ) 是 从全年行车安全要求出发,对洞内最大照度的设计是以全年洞外最大亮度和最高行车时速来 确定隧道内各段的灯具功率和灯具分布密度。能够实现照明自动控制的非常有限,通常因线路布线回路的限制,只能做到2、3级人工或自动控制,对于如天气、车速、车流量等参数 只是在设计阶段给予以最大值考虑,最终各段照明的长度和照度也始终是处于最大值状态。 对于天气、车速、车流量等时变参数无法从宏观上对整个隧道的照明进行自适应方式调制。 因此,目前这种传统设计与使用的隧道照明系统存在着大量电能浪费问题。 二、现有隧道照明控制营运中节能与安全的矛盾突出。 营运者为了节省电费,往往都不采用自动控制,因为现有的自动控制没有涉及天气和车 流量等实时变化因素。实际上营运者采用手动控制方式工作,在规定的时间人工开关隧道灯, 白天全开灯,晚上关掉所有的灯。部分营运者考虑白天电能浪费严重, 有的只开全日灯。这种灯控方式表面上有一定的节能效果,但其实当洞外亮度小于1500cd/m2时,只要确保隧道 内路面亮度总均匀度U0亮度纵向均匀度U1以及各段亮度达到相应要求,符合行车视觉要 求,取其照度最小值即可,并非一定要达到开全日灯时的亮度。其次, 存在一个洞口亮度不够的安全隐患问题。由于一天中洞外亮度变化很大,按照司机行车从进入到离开隧道全过程 的视觉适应要求,当洞外亮度较大时,入洞口亮度应和洞外亮度及洞内亮度有较好的交替, 要考虑入口端洞口排出的大量废气可能降低亮度对比度和照明效果, 所以期间要保持洞口足

隧道照明设计方案

隧道照明设计方案 一、 项目概况: 此隧道地处哈尔滨,隧道为分离式双洞单向隧道。隧道为旧隧道改造,旧的照明灯具采用的高压钠灯,新的方案将采用LED 灯具。(灯具资料见表三) 隧道长度:右洞1690米,左洞1800米 隧道高度:高7.5米; 隧道宽度:宽9.75米; 隧道内车道:单向双车道; 入道车速:80公里/小时; 路面质量:R3; 野外亮度:4000cd/㎡; 二、 隧道照明设计: 根据客户提供图纸,此隧道分为5个阶段,隧道为双洞单向行驶,隧道左洞、右洞照明的布灯方式相同,依次为入口段、过渡段1、过渡段2、基本段、出口段。 根据图纸布灯要求,布灯方式采用双侧双排布灯,布灯高度为5.2米,具体用灯情况如下所示: 1 入 口段 2 过渡段1 3 过渡段2 4 基本段 5 出口段

三、各段隧道照明模拟及说明 根据隧道情况,根据我公司LED灯具技术现状,可采用隧道灯50W、80W、100W与140W四种灯具进行分段布灯。灯具布灯方式基本按照原设计方案,在入口段为满足亮度要求灯间距改为1m,其他地方保持不变。 1、入口段 入口段照明布灯分为两部分,第一是基本照明,第二是加强照明。基本照明段从洞口开始布灯,贯穿于整条隧道;由于入口段亮度要求需要达到120cd/㎡,而在原灯位的基础上布灯达不到要求,所以灯间距改为1m,在此项目中入口段长80米,基本照明间距为10m,在布灯时采用50W隧道灯具与140W灯具相结合的方式布置,布灯数量为160盏,隧道是双洞隧道,此段布灯总数量为320盏。 A、Floor plan: B、 C、Luminaires (layout plan) 根据隧道具体情况,灯具间距为1米,布灯示意图如下:

照明节能论文:隧道照明节能技术研究

照明节能论文: 隧道照明节能技术研究 摘要:随着社会的的发展进步,人类对能源的需求在不断加大,地球不可再生能源在日益枯竭,在这一背景下,世界各国越来越重视节能技术和相关产品的研究。国家“十一五”规划《纲要》把同时期单位GDP能耗降低20%左右作为发展的约束性指标。在我国的电力消耗中,照明用电占总用电的13%左右,而实现照明节电必须依靠技术创新。本文主要从使用照明光源和照明控制系统两个方面来探讨隧道照明的节能。 关键词:隧道照明;LED光源;节能;控制系统 一、LED光源 现有的LED产品主要应用于显示领域,其中较为成功的案例是作为交通信号灯、大屏幕等显示设备的背光源。但LED接近于点光源的特点决定了其特别适合做定向照明,即:通过合理的光学设计达到很高的灯具效率与光线利用效率。隧道照明属于定向照明的范畴,即期望光线照射在道路及周边一定的范围内。现有的隧道照明主要采用高压钠灯或直管型荧光灯,前者光效较高但光源的显色性不好;后者显色性良好但光效略低。另外,理论推导得出的LED潜在光效可达 370lm/W甚至更高,因而在光效指标方面LED的发展尚具潜力且前景广阔。从LED市场发展的轨迹和生产技术的不断进步来看,目前制约LED作为照明光源推广的价格过高问题将逐步得到解决,随着LED价格的快速下降,与传统光源相比,LED的优点所造就的灯具效率高、使用方便、环保、寿命长等特点将更加突

出,特别是在定向照明包括隧道照明等领域将迅速得到推广。以全长310米的隧道为例,根据国家隧道工程照明标准来设计灯具布设、功率及光学。LED隧道灯的分布规格及数量如表1所示。 经过近6个月的运行,根据计算出来的数据,隧道使用LED照明节能效果明显。相对钠灯总功率下降了42.3%,LED照明节能效果分析见表2。

施工方案 隧道照明

目录 隧道照明设施施工 1、隧道照明灯具安装 1)灯具安装基本工序图: 2)施工内容和方案: ?以隧道中心线为基准,根据灯具布置图的灯具安装高度要求,用钢尺和线锤定位,在隧道直线段每隔15米确定一个点,在隧道的弯曲处的则每隔2米定一 个点,然后放线。即在隧道两侧隧道壁上,灯具安装的高度各放一根线。 ?在根据灯具布置图,用皮尺水平方向定位灯具。从隧道一端开始每测量到一个灯具的位置,做标记,标记内容包括灯具编号和灯具型号。 ?控制灯具定位误差:纵向小于5cm ,横向小于3cm; ?在确定的灯具位置上,根据灯具底座尺寸确定膨胀螺栓的位置。 ?用电锤钻孔,保证膨胀螺栓胀管的深度一致,用膨胀螺栓把灯具底座固定在隧道 ?安装灯具,将灯具与底座可靠连接和固定。 ?灯具安装后,利用水平尺调整两端高低,使之与路面平等,偏差小于5mm。 ?调整灯具使之与隧道方向一致,偏差小于5 mm。 ?完成一段灯具安装后,通过人工在行车道观察,调整整个灯具走向的线型,使其美观。 ?利用专用工具调整,使投光角度准确,各灯具投光方向一致。 ?灯具接线,灯具调试。 ?干线电缆终端和分支电缆终端的连接处设接线盒,内设接线板及接地端子可供连接每一灯具接线和接地线。 ?连接灯具导线的所有终端根据电源类型、回路用途和相位进行编码,以方便维

修。 2、引道路灯安装 引道路灯安装流程 1)单臂路灯柱安装 ?灯杆基础检查、清理,核对螺栓有无丢失(如有提前购买)。 ?灯具与灯杆组装,杆内电缆与灯具接线,杆内敷设的照明电缆长度应可连接到灯杆下部的接线盒中。 ?组装完的路灯,吊装前进行通电试验,正常的可以投入安装,否则要更换灯具或修理。 ?吊装路灯就位。吊装时注意保护好灯杆的表面,吊装缆绳紧固部分用软材料包裹。 ?调整灯杆的垂直,然后用螺栓固定灯杆底座。 ?将敷设到位的电缆穿到接线盒中。 ?路灯接线,灯杆壳接地,线缆绑扎、标记。为了三相电源的平衡,注意分配个路灯使用的相位。 ?路灯通电调试,调试完毕投入使用。 2)注意事项 ?螺栓连接的灯柱组装有困难时,应查明原因,严禁强行组装。少量螺孔位置不对需扩孔时,扩孔部分不应大于3mm。 ?灯杆外壳应有可靠的接地,接地电阻值不应大于10Ω。 ?从接线盒到灯具的线缆,不允许在杆内接线。 ?灯杆不应有裂纹,凹陷,管内无毛刺、杂物。 ?紧固螺栓应热镀锌,灯柱组立后全部螺栓应复紧一次。 ?单臂路灯垂直倾斜度不应大于3‰。

隧道照明施工工艺技术交底

隧道照明施工工艺技术交底 工程名称三编号 交底人时间 交底内容: 隧道内桥架安装 一、桥架定位 桥架安装高度以路面垂直向上5.8米位置,该高度为桥架底部高度,桥架的支撑托架安装高度以托架模板按实测量。测量画线同时考虑灯具的安装位置,灯具安装高度为灯具底部距路面5.2米,待灯具尺寸确定后沿5.2米放线处按实测量确定最终的底座安装位置。画线时需注意路面的左右落差,当路面的左右落差不超过200mm 时可在灯具定位不予考虑,当路面左右落差超过200mm时在定位划线时要考虑适当调整但不能超过100mm,还要看视觉是否在拱顶水平(一般弯道处有曲外高曲内底的情况,直线路面中间高两边底的特征) 注:因现场路面未完工,实际高度按路面两侧的排水沟顶面测量,同时需随时注意隧道内路面的起伏变化,以便按需调整。 二、划线 根据以上定位的点和对地面的垂直高度的确定,可根据隧道的弯曲程度确定放线长度。一般隧道弯曲段放线时根据基准点可放线4000-6000mm,同时放两根,一根为灯具放线,一根为桥架放线,这样可使灯具、桥架的两条线弯曲间距相等,视觉好;直线段可放10000-15000mm,不可过长,由于放线较软,过长时线条容易有一个自然下垂度,易产生偏差。 注意:在放线时发现有隧道壁不平整时要及时记录,以便在灯具、桥架底座订货或加工时根据现场情况相应的加长或缩短吊臂,以便后期的调整。 三、打眼 两个相邻支架间距2米。如果是弯道可根据弯曲的程度把内弯

灯具或托架的距离适当放小,外弯的距离适当放大,这样可以保证灯具、桥架对称、整体协调、美观。打眼时一定要按照所划的点去打,不要跑位以免造成下一道工序的返工。 四、灯具、桥架底座安装 根据上一道工序打好的底座眼进行安装。首先,把所有膨胀螺栓都上到底座上,对一些不合格的底座挑出返厂,在安装时把胀管放到底座螺孔(一般灯具及桥架的孔都留有30-40调整空间)的中间以便调整;其次,安装时胀管一定要打到底,螺栓要上紧不可有松动现象,底座安装要平、要正,不可侵限;在安装过程中药随时检查安装过的底座是否在一条线上,如有问题随时改正。(一般的调整主要是上下的调整,可利用其自身的调整眼进行调整,大的误差(超过30-40mm)必须重新安装(因顺线的距离比较长,出现的误差对这个距离来说是不影响它的美观和规范)。 五、桥架吊臂、托臂的安装 先将吊臂、托臂组装成成品,然后往底座上安装,如果是直线段安装可每过5-10个先安装一托臂(不要把距离放的过长,如果放的过长线不易拉紧,安装时容易跑线影响安装质量),并以此为基准,通过两个托臂放线,两个“基准”托臂中间的托臂均按照此线进行安装;弯道段,要求高空作业人员和地面人员随时观察,并随时调整已安装好的吊臂,以我们最佳视觉为最好,一定要在安装时一次爱将所有螺丝上紧。 六、注意事项 (1)隧道照明设施应牢固安装,避免脱落影响列车。 (2)施工时应遵照有关规程,规范,并与有关工种密切配合。 (3)施工人员进入施工场地应戴好安全帽,穿好防护服; (4)施工前检查安全防护设备、施工设备及通信对讲设备,确保情况良好方能使用; (5)施工段两端前500m处各设标识牌; (6)使用发电机或接站前施工单位临电进行施工时,都应设有外接施工专用配电箱,照明设施及施工设备用电需从外接施工专用配电箱中引出。

隧道照明控制

7.1现状 单条隧道照明控制的通讯方式目前有三种: 1.总线制的控制方式 就是通过线路(网线、双绞线)作为通讯介质的控制方式。可采用不同通讯协议、电压来实现对灯具的开关及调光采集设备数据进行控制与管理。信号传输准确率较高,传输距离远,干扰性能优越,单独组网不会受到其他设备的共用网络的干扰。但需要铺设专线,施工成本高、维护负担重对线缆有一定要求;挂从机数量少,布线比较复杂,施工要求比较高,需要做总线匹配:通常有一个网络设备出现放障会导致系统整体进行或局部的瘫痪,而且又难以判断。 2.无线通讯模式控制模式 通过无线传输信号通讯方式去控制灯具。每盏灯具配备一个天线和地址进行控制与数据的收集。可以独立组网和采用公共网络组网。其监控范围广,无须单独布线,可扩展性强,安装方便。但通信距离短;单灯控制器的成本较高。每个单灯控制器内不仅有电流,电压数据采集的模块,还有GPRS/CDMA通信Modem,总的成本相对较高。 3.电力载波控制通讯控制模式 利用独立的市电供电线路作为通讯介质,采用移相监控多载波的调制技术,来进行灯具控到的一种模式。其支持点对点通信,通信速率相对较高,主机挂从机数量多,无须布线、施工方便、价格低廉、延伸方便,加入自动路由功能后监控范围成倍增加,监控范围可达数公里。但对电网环境要求比较高,需要专线供电,配电变压器对PLC信号有阻隔作用,电力线对载波信号易造成高削减,电力线存在本身固有的脉冲干扰。 控制装置向隧道内的灯具传送的控制信号可分为模拟信号和数字信号。模拟信号的优点是直观且容易实现,但存在保密性差和抗干扰能力弱的主要缺点;数字信号的优点是加强了通信的保密性和提高了抗干扰能力,但仍存在占用频带较宽即对线路的要求更高、技术要求复杂尤其是同步技术要求精度更高、进行模拟/数字信号转换时会带来量化误差等缺点。 隧道照明控制设计宜采用智能控制或自动控制为主、手动控制为辅的控制方式。控制模式方面目前只有电力载波控制方式完成工业化一体设计可靠性得到验证,所以推荐载波调光照明控制系统。照明控制系统赋予每个照明段在不同时间有不同亮度,这些亮度的控制是随隧道洞外亮度、色温、交通量、车辆速度大小而变化,隧道照明控制应根据洞外不同天气、时间段亮度的强弱或者不同时间交通量的大小采用无级连续调光控制方式。

隧道照明恢复方案

**、**隧道 交通洞照明灯修复方案编制: 审核: 批准: 二〇一六年八月

目录 一、工程概况 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2本专项工程概况 (2) 二、编制原则和编制依据 (3) 2.1编制原则 (3) 2.2编制依据 (3) 三、施工总体部署 (3) 3.1项目组织机构 (3) 3.2隧道照明修复施工工艺 (4) 四、安全文明施工及质量保证 (5) 4.1质量目标 (5) 4.2安全目标 (6) 4.3文明目标 (10)

一、工程概况 (以下简称电站)**隧道全长3123公里、**隧道全长1631公里,隧道照明部份灯具息灭已确定为照明灯具损坏。为保障电站场外道路及其附属设施的正常使用,维护好通风照明,创造优美、整洁、安全、舒适、文明的交通环境,拟定隧道检修施工方案,隧道熄灭灯具为LED 50w共62盏。 该施工方案根据隧道的长短性质,结合隧道内实际情况,通过施工方案,有计划地配备相应的资源,制定有效的措施和方法,引进质量保证体系,划清职责界线,明确生产目标,同时明确质量目标,强化过程管制。在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的设计规划,使本工程在施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态。 实施部位:**、**隧道内。 实施条件: 半封闭施工 实施时间:2016年9月1日-5日 二、编制原则和编制依据 1编制依据

《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 《隧道通风照明设计规范》(JTG 026.1-1999 ); 《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/T D71-2004 ); 三、施工总体部署 3.1 项目组织机构 本工程项目部设置有:现场负责人、技术负责人、安全负责人及交通负责人等。各负责人具体职责如下: 现场负责人:负责施工过程全面质量、安全管理、过程监督、检查、协调、人员生活、车辆停放(刘波) 技术负责人:负责施工过程全面技术指导(贾德许) 安全负责人:负责施工过程安全管理(蒋毅华) 交通负责人:负责道路封闭及疏导(并与当地交警协调) 4.2.3施工步骤 现场维修应从序号1开始向下逐步展开,只有在该项工作完成后方能开展下步工作。 1、现场安全措施布置:现场对所有人员安全交底且明确分工;摆放安全标示牌及反光锥、道路封闭、搭装脚手架等前期准备工作。 2、线路、线管检查:对老化或损坏线路、线管更换、脱落固定。 3、LED灯更换:原有损坏灯具卸下,将备用灯具安装牢固,接线牢固、包扎完好,安装完成后送电实验确定无问题后在进行下一步工作。 4、在全部维修作业完成后,对该区域通电进行全面检查,调整

城市道路照明节能简要方案

城市道路照明节能简要方案 道路照明系统的设置为车辆驾驶员提供了良好的视觉环境,使驾驶员能够快速准确地接受必要的视觉信息,并及时做出反应,防止由于视距不足而造成交通事故。道路照明的设置,提高了道路的诱导性,增加了夜间行车的安全感和舒适感在提高交通运输效率的同时,还可以有效防止犯罪活动和美化环境。但是随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,近年来电力负荷出现了急剧地增加,我国大中城市普遍出现了比较严重的缺电现象,各地拉闸限电时有发生。道路照明在我国用电总量上也占有一定的比例,对此部分的节能方法进行分析和考虑,建议采取措施进行应对,对我国的节能工作具有重要的现实意义。 道路照明标准 我国目前对道路照明标准的制定,是从道路的照度和照度均匀度两个可以准确测量的指标出发,来规定不同等级道路的不同照明标准。但是在现实生活评估道路照明的效果时,还应该考虑其他的因素。比如,从人类功效学的角度出发,在照明的客观物理指标(如平均照度、平均亮度、均匀度等)接近或相同时,在不同的光源下人们的视觉感受却大不相同。根据许多的试验表明,在同等照度下冷色温的白光照明比低色温的黄光照明具有更好的显色性、更高的可见度和对比度。资料表明:合适的色温和高显色指数的光源能有效地提高道路照明的能见度和清晰度,给人们带来舒适的视觉效果。从某种意义上来说,道路照明的视觉效果反应了人们对照明质量的评价。在我国目前的道路照明中,普遍采用的是低色温的钠灯,而随着金属卤灯的逐渐应用和LED灯技术条件的成熟,道路白光照明将必然成为未来的趋势。对比我国目前的道路照明标准规定,是否可以从更多的方面进行考虑,对不同的光源,从人类功效学出发按照各光源的不同效果,采取更细致的规定。 对具体道路进行分段照明处理 对具体的道路,在进行工程设计和实践时,首先要根据该道路等级的规划,结合其实际情况,针对路宽、长度、夜间车流量以及周围的环境等确定总体的照明标准,选用合适的照度。但是一条道路,其纵向距离较长,道路的各个具体路段部分千差万别。由此,还应该根据各路段的具体情况,进行分段处理,在不同的路段设置不同的照度标准并进行设计,以从总体上符合照明和节能的要求。一般来说,对于道路的长直线段,可以采用较低照明标准照度值,以基本满足道路照明要求即可;而对于交叉路口、立交及其他事故多发段,则应当采取适当提高照度标准的方式,以提高该段的照明和视觉效果,防止事故的发生。在整体上,当单个设计方案完成后,还应该对都符合照明标准的所有设计方案进行分析比较,从中选取技术先进、经济合理又节约能源的最佳方案。 光源的选择 选择高效率的光源有利于减少照明电能的消耗。我国目前普遍采用的路灯照明灯具以高压钠灯和金卤灯等气体放电灯为主,高压汞灯由于光效偏低、显色较差在现代道路照明中已经很少采用。高压钠灯的光效一般为8O~1 301m/w,显色指数30,色温2000K;金卤灯的光效一般为67~1

城市道路照明工程施工方案

照明工程施工方案 (1)电源及控制 本工程施工起点为规划铁牛路路口,桩号为0+313.64,施工终点与现况文明路接顺,桩号为0+960.00,总长为646.36m。其中,新建桥梁全长236m,桥头引道全长410.36m。施工设置1座箱式变电站。变压器容量160KVA,采用Dyn11接线的三相配电变压器,箱变内预留交通信号灯、景观照明及广告照明用电负荷的容量,负荷率不大于70%;箱变最长半径500m左右,设于负荷中心。 箱式变电站净尺寸约1.7米x2.4米(根据供应厂家尺寸),四周预留2米维修距离。由箱式变电站引出三相220/380V电源就近引入用电设备,低压配电系统接地采用整个系统中性线和保护地线分开的TN-S系统。 (2)电缆管道工程施工 根据设计要求,必须做到管孔数量管位走向及预埋接线盒准确无误。管沟槽应根据设计平面图布置的电缆管道走向位置,与规划制定的管位进行施工。根据所埋设的管材及规格,定位管槽中线,然后根据设计要求的宽度、深度确定边线,用人工开挖,将挖出的土石堆放在指定位置,不得影响道路施工车辆的通过。 预埋管接口处连接牢固。回填时先填土20cm,人工夯实,然后冲击夯实,并检测达设计要求为准。电缆管沟回填至道路基础层由道路基层材料填铺至路面。 (3)电缆敷设施工 ①电缆检查 施工前应检查电缆的型号、规格是否与施工图相符。电缆的长度应为地埋长度的101.5~102%,再加上终端每个杆的进出的1.5~2米以备重新封用,测试调整盘电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。 ②电缆敷设 采用三相电源供电方式,灯具按相序跳接,电缆敷设采用穿管作井方式。电缆选用YJLV-5*50mm2电力电缆,照明电缆的末端压降均小于10%,灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线(BVV-3X2.5mm2)。电缆在灯杆内接线,井内无接头,在灯杆内按灯具数量设置相应数量的熔断器,400W高压钠灯装设

高速公路隧道照明与节能方案探析

高速公路隧道照明与节能方案探析 发表时间:2018-05-30T15:29:10.413Z 来源:《基层建设》2018年第8期作者:张柯勋[导读] 摘要:LED光源是一种长寿且节能的新型半导体材料光源,其有关技术还有待开发,未来LED光源在照明系统中的应用将可能有效缓解我们正遇到的能源紧缺问题。 中国水利水电第十四工程局有限公司云南昆明 650500摘要:LED光源是一种长寿且节能的新型半导体材料光源,其有关技术还有待开发,未来LED光源在照明系统中的应用将可能有效缓解我们正遇到的能源紧缺问题。LED在隧道照明中的应用具有一定的优势,但由于其技术还不成熟,仍旧存在很多问题,只有根据使用中遇到的问题,并对这些问题进行研究并解决,才能使LED光源在隧道照明中的应用更加成熟。 关键词:高速公路;隧道照明;节能方案引言 随着我国高速公路隧道里程的不断增加,隧道照明耗能已成为目前隧道运营的重要考核指标。现阶段,我国绝大部分高速公路隧道照明仍然采用高压钠灯作为主照明灯具,由于高压钠灯的显色指数低、寿命较短,且耗电量打,无法根据隧道内的实际亮度需求进行调光照明;在确保隧道内安全照明亮度的情况下,LED灯具可根据隧道内的实际需求亮度进行调节,自动控制隧道内的照明亮度,达到最优照明与节能效果。 1高速公路隧道的交通特点 山区高速公路隧道除了具有一般公路隧道的交通特点外,还有其自身特殊之处:(1)山区自然环境条件较差,如雨雾多、降水多、冬季路面结冰、天气变幻无常等,对公路隧道交通安全极为不利;(2)山区地形地势险要、地质条件复杂,公路隧道内一旦发生交通事故,应急救援行动往往不能得到有效发挥;(3)公路隧道群区段隧道密集、隧道间距短、距离互通式立交远等特殊结构和道路条件,使得公路隧道内各种意外事故的发生频率以及所需的救援力量随之增加;(4)山区高速公路一般线路较长且桥隧比例较高,形成了公路隧道群、“桥-隧-桥”及“隧-桥-隧”、隧道与长大纵坡结合等线路形式,不利于公路隧道的运营管理。 更为显著的是,山区高速公路运营初期交通量相对较小。这是因为:新建高速公路的交通量一般由趋势增长交通量、转移交通量和诱增交通量等3部分组成,转移和诱增交通量往往在高速公路全线通车后2~3年才逐渐出现,通车初期仅有趋势增长交通量,交通量相对较小,而且由于我国高速公路前期可行性研究阶段交通量预测精度不够准确,通车初期实际运营交通量普遍小于预测交通量,并且误差较大。由于实际交通量远小于道路通行能力,车流密度较小,车辆间的相互干扰较低,因此,刚刚开通运营的山区高速公路交通流属于高速度低密度交通流,车辆处于自由流行驶状态。以一日的各时段观察交通量,会发现很多时间段内无车通行隧道。山区高速公路运营初期交通量相对较小的实际情况为研究山区高速公路隧道的特殊照明需求留下了空间。 2隧道夜间照明基础 2.1照明灯具 早期隧道照明设计中最常用的灯具是高压钠灯,高压钠灯有造价低、透雾能力强的优势。近年来,LED灯逐渐取代高压钠灯,LED灯具有发光效率高、显色性好、寿命长的优点,另外,LED灯能够通过PWM等方式实现光通量的无级输出。 2.2照明控制方式 目前隧道照明的控制主要有三种方式,即智能控制、手动控制与应急控制。 2.2.1智能控制 当隧道正常运营时,可采用智能控制对隧道内照明亮度进行实时控制。当采用LED灯具时,由于具有调光功能,智能控制可以根据需求采集洞外亮度数据、车辆在隧道内的车速以及车流量数据车流量,采用相关控制算法计算出隧道内各照明段的亮度值,通过现场控制系统实现对隧道内亮度的智能控制。 2.2.2手动控制 当隧道运营出现某些特殊情况,需要人为决策控制时,可采用手动控制对隧道内照明亮度实施控制。隧道现场管理人员根据隧道的实际情况,对隧道照明进行控制与调节。 2.2.3应急控制 当隧道突发停电或需要断电对设备进行检修时,可采用应急控制实现对隧道内照明的控制。隧道管理人员人员根据具体情况设定整条隧道为统一的照明亮度,保证应急情况下隧道中的各照明段亮度达到要求。 2LED光源在隧道照明中的应用及节能优势 2.1配光 隧道照明系统一般对光源照射的均匀度具有较高要求,且对灯具进行安装的高度一般控制在5~6米,如果采用高压钠灯,其功率很大,靠灯具的配光达到要求有一定的难度,所以,如今隧道中大多采用荧光灯光源进行照明,但荧光灯作为一种360度发光的线性光源,其具有合理配光的技术瓶颈,LED光源的功率较小,可以对其从照射方向、颗粒排列以及发射角等方面进行配光调节,从而满足隧道照明系统的需要。 2.2光源光效 光效是评价一种光源是否节能的基本参数,上一点已经说明高压钠灯是高光效光源,所以LED光源光效的主要竞争对手是光效相对较弱的荧光灯,LED光源光效的发展非常快,即使考虑使用中的折减,现如今的LED光源光效也要比荧光灯光效大。 2.3灯具效率 隧道中使用的荧光灯光源灯具效率普遍较低,通常情况下荧光灯的使用效率为55%~65%,其原因是荧光灯360度发光面积,外加光源自身对反射光的遮挡和反射及折射会形成不同程度的折损,除此之外,灯具的维护系数在考虑到光源腔的防护等级以及透明罩老化等原因的情况下,只有0.6左右。而LED光源是由很多小功率的点光源组成,通常是改变点光源的位置以及方向和发射角来对其进行配光处理的,更换光源不需要打开光源腔,这样就会形成很好的密封性,所以,灯具的使用效率很高能达到75%~85%,维护系数也能达到0.75左右,所以相对与荧光灯,LED光源灯具的效率更高。

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

[案例应用]隧道照明节能分析与系统设计方案

目前有关隧道照明的节能,主要是采用高功率因数的照明灯具(配高效电子镇流器)、隧道内两侧铺反射率高的装修材料、尽量缩短供电电缆长度以减少线路损耗、合理布置配电房的位置、集中调光控制、减少洞外亮度等 ... 关键字:隧道照明[42篇] 节能[1003篇] 目前有关隧道照明的节能,主要是采用高功率因数的照明灯具(配高效电子镇流器)、隧道内两侧铺反射率高的装修材料、尽量缩短供电电缆长度以减少线路损耗、合理布置配电房的位置、集中调光控制、减少洞外亮度等方法。为了进一步节能,设计者还把隧道内的灯具分为全日灯、黄昏灯、白日灯和应急灯等几个回路进行人工或自动的控制。纵观现有的这些方法,虽然有一定的节能效果,但在实际运行中还是存在着电能的浪费现象,以及营运过程中产生的与行车安全和隧道监控之间的矛盾等问题。 提出问题 1.现有隧道照明控制模式设计,在实际运行中存在相当大的电能浪费。 目前,隧道照明设计者依据规范通常把隧道分为入口段、过渡段、中间段和出口段等四个段来设计照明,其中过渡段有两个,分别设计在中间段前后。各段的长度和照度(lx)是从全年行车安全要求出发,对洞内最大照度的设计是以全年洞外最大亮度和最高行车时速来确定隧道内各段的灯具功率和灯具分布密度。能够实现照明自动控制的非常有限,通常因线路布线回路的限制,只能做到2、3级人工或自动控制,对于如天气、车速、车流量等参数只是在设计阶段给予以最大值考虑,最终各段照明的长度和照度也始终是处于最大值状态。对于天气、车速、车流量等时变参数无法从宏观上对整个隧道的照明进行自适应方式调制。因此,目前这种传统设计与使用的隧道照明系统存在着大量电能浪费问题。 2.现有隧道照明控制营运中节能与安全的矛盾突出。 营运者为了节省电费,往往都不采用自动控制,因为现有的自动控制没有涉及天气和车流量等实时变化因素。实际上营运者采用手动控制方式工作,在规定的时间人工开关隧道灯,白天全开灯,晚上关掉所有的灯。部分营运者考虑白天电能浪费严重,有的只开全日灯。这种灯控方式表面上有一定的节能效果,但其实当洞外亮度小于1500cd/m2时,只要确保隧道内路面亮度总均匀度U0、亮度纵向均匀度U1以及各段亮度达到相应要求,符合行车视觉要求,取其照度最小值即可,并非一定要达到开全日灯时的亮度。其次,存在一个洞口亮度不够的安全隐患问题。由于一天中洞外亮度变化很大,按照司机行车从进入到离开隧道全过程的视觉适应要求,当洞外亮度较大时,入洞口亮度应和洞外亮度及洞内亮度有较好的交替,要考虑入口端洞口排出的大量废气可能降低亮度对比度和照明效果,所以期间要保持洞口足够的亮度,否则在车子进入洞口的瞬间,司机眼前感觉一片黑暗,产生“黑洞效应”,如果前方有障碍车或行驶较慢的车辆,可能诱发连环撞车事故。同样,当隧道出口洞外亮度很高时,隧道内离隧道出口一段距离的亮度不能过低,以防止大型车辆后紧跟有小车,小车难以被发现、视认的情

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