การใช้ Dialux ในการคำนวณระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

รายชื่อบท

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ การคำนวณระบบแสงด้วย Dialux

1. การเตรียมการเบื้องต้น

  • เก็บข้อมูลจากสถานที่: ซึ่งรวมถึงความกว้างและความยาวของถนน จำนวนช่องทางเดินรถ ความกว้างของทางเท้า วัสดุผิวถนน เป็นต้น.
  • กำหนดมาตรฐานการให้แสง: โดยอ้างอิงจาก “มาตรฐานการออกแบบระบบไฟถนนในเมือง” (CJJ45-2015), มาตรฐาน EN 13201, มาตรฐาน IEC และมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อกำหนดค่าความสว่างเฉลี่ยและข้อกำหนดด้านความสม่ำเสมอของแสงสำหรับทางด่วนและทางเท้า.
  • รับข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้ง: รับไฟล์ข้อมูลการกระจายแสงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น IES, CIB, ULD, LDT จากผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง.

2. สร้างแบบจำลองถนน

  • เปิดโปรแกรม DIALux: เปิดโปรแกรม DIALux และเข้าสู่หน้าจอหลัก.
  • เลือกโมดูลไฟถนน: เลือกโมดูล “Road Lighting” ในซอฟต์แวร์.
  • ใส่ชื่อถนนมาตรฐาน: ใส่แบบถนนมาตรฐานและเพิ่มช่องทางเดินรถและทางเดินเท้า ตั้งค่าความกว้างของช่องทางเดินรถ ทางเดินเท้า และเกาะกลางถนนตามข้อมูลของพื้นที่.
การคำนวณระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Dialux
Luxman ให้บริการออกแบบ DIALux ฟรี

3. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของถนน

เลือกมาตรฐานการส่องสว่าง:

เลือกระดับความสว่างที่เหมาะสมตาม “มาตรฐานการออกแบบระบบแสงสว่างบนถนนในเมือง” (CJJ45-2015).

  • ประเภท CE1 สำหรับทางหลวง (ความสว่างเฉลี่ย 30 lx, ความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.4)
  • ช่องทางสำหรับยานยนต์: ประเภท CE2 (ความสว่างเฉลี่ย 20 lx, ความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.4)
  • ทางเดินสำหรับคนเดินเท้า: ประเภท CE5 (ความสว่างเฉลี่ย 7.5 lx, ความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.4)

มาตรฐานการออกแบบระบบแสงเพิ่มเติม:มาตรฐานระดับลูซ์ของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ฉันต้องการระดับลูซ์เท่าใด?

ป้อนค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของวัสดุทางหลวง: เลือกสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่เหมาะสมตามวัสดุของพื้นผิว (เช่น แอสฟัลต์ ซีเมนต์).

  • สำหรับพื้นผิวแอสฟัลต์ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนคือ 0.2;
  • สำหรับพื้นผิวคอนกรีต ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงคือ 0.3.

4. นำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้ง

  • เลือกอุปกรณ์ติดตั้ง: เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากไฟล์ IES, CIB, ULD และ LDT ที่ผู้จัดหาจัดเตรียมไว้ ตัวอย่างเช่น ให้เลือกไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120 W และไฟถนน LED 125 W.
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ซีรีส์ MP
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120 W
ไฟถนน
ไฟถนน LED 125W – ซีรีส์ EAGLE GEN4
  • ตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์: ป้อนค่าฟลักซ์แสง กำลังไฟฟ้า และพารามิเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ ในหน้าคุณสมบัติ “Fixture” เลือกเส้นโค้งการกระจายแสงของอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับข้อกำหนดการออกแบบ.
การคำนวณระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Dialux
Luxman ให้บริการออกแบบ DIALux ฟรี

5. จัดวางอุปกรณ์

  • เลือกวิธีการจัดวางอุปกรณ์: เลือกวิธีการจัดวางที่เหมาะสมตามลักษณะของถนน เช่น การจัดวางแบบด้านเดียว แบบสองด้านสมมาตร หรือแบบสองด้านสลับกัน ตัวอย่างเช่น ให้เลือกการจัดวางแบบสองด้านสมมาตร โดยติดตั้งหัวไฟสองตัวต่อเสาหนึ่งต้น.
(a) การจัดวางด้านเดียว (b) การจัดวางแบบสลับ (c) ทั้งสองด้าน (d) ตรงกลาง (e) การจัดวางแบบคาเทนารี
(a) การจัดวางด้านเดียว
(บ) ตำแหน่งแบบสลับ
(c) ทั้งสองฝ่าย
(d) ค่ามัธยฐานหรือค่ากลาง
(e) การจัดวางสายคาเทเนรี
  • ป้อนค่าพารามิเตอร์การจัดวางอุปกรณ์: ป้อนความสูงของเสา ระยะห่าง มุมเอียง และข้อมูลอื่น ๆ ในหน้าคุณสมบัติ “Poles/Arms” ตัวอย่างเช่น ความสูงของเสา 12 เมตร ระยะห่าง 30 เมตร มุมเอียงของแขน 10° ความยาวของส่วนยื่น 2.5 เมตร.
  • กำหนดการจัดวางอุปกรณ์: เลือกวิธีการจัดวางอุปกรณ์ในหน้าคุณสมบัติ “Arrangement” และปรับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะห่างระหว่างเสาและอุปกรณ์ รวมถึงการเลื่อนตามแนวความยาว ตัวอย่างเช่น ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกจัดวางอย่างสม่ำเสมอบนทั้งสองข้างของถนน โดยใช้รูปแบบการจัดวางแบบสมมาตรสองด้านที่เลือกไว้.

6. ดำเนินการคำนวณการจำลอง

  • เริ่มการคำนวณการจำลอง: คลิกปุ่ม “Calculate” และ DIALux จะดำเนินการคำนวณการจำลองโดยอัตโนมัติ.
  • ดูผลการจำลอง: ตรวจสอบผลการคำนวณในส่วน “Reports” ซึ่งรวมถึงค่าความสว่างเฉลี่ย ค่าความสม่ำเสมอขั้นต่ำ ภาพเรนเดอร์ 3D การแสดงผลด้วยสีเทียม และแผนที่เส้นระดับตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์การจำลองอาจแสดงว่าความส่องสว่างเฉลี่ยของทางด่วนคือ 34 lx ด้วยความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.55 ส่วนความส่องสว่างเฉลี่ยของทางเท้าอาจอยู่ที่ 17 lx ด้วยความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.45 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการส่องสว่าง.
การคำนวณระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Dialux
Luxman ให้บริการออกแบบ DIALux ฟรี

7. ปรับปรุงแผนการออกแบบ

  • วิเคราะห์ผลการจำลอง: หากพารามิเตอร์บางประการไม่ตรงตามมาตรฐาน ให้ปรับให้เหมาะสมโดยการปรับกำลังไฟ ความสูง ระยะห่างระหว่างโคมไฟ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากค่าความสว่างเฉลี่ยบนทางด่วนต่ำกว่า 20 lx ให้พิจารณาเพิ่มกำลังไฟของโคมไฟเป็น 150 W หรือลดระยะห่างระหว่างเสาลงเหลือ 25 เมตร.
  • จำลองใหม่: ดำเนินการคำนวณการจำลองใหม่หลังจากกระบวนการปรับให้เหมาะสม จนกระทั่งทุกพารามิเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน.

8. สร้างรายงานการคำนวณ

  • สร้างรายงาน: ในส่วน “รายงาน” ให้สร้างรายงานการคำนวณอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงตารางข้อมูลตามแผน รายชื่ออุปกรณ์แสง ผลการวัด และภาพเรนเดอร์ 3D.
  • เลือกภาษา: ซอฟต์แวร์นี้รองรับรายงานในหลายภาษา; ให้เลือกภาษาที่เหมาะสมตามความต้องการของโครงการ ตัวอย่างเช่น ให้เลือกรายงานภาษาอังกฤษเพื่อให้ทีมออกแบบระดับนานาชาติสามารถอ่านและเข้าใจได้.

การวิเคราะห์กรณี

1. ภูมิหลังของโครงการ

  • กลุ่มเป้าหมาย: ความกว้าง 16 เมตร, สองทาง 4 ช่องจราจร, ความยาว 1 กิโลเมตร.
  • มาตรฐานการส่องสว่าง:
    • ทางด่วน: ระดับความสว่างเฉลี่ย 20 lx, ค่าความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.4
    • ทางเท้า: ระดับความสว่างเฉลี่ย 7.5 lx, ความสม่ำเสมอขั้นต่ำ 0.4
  • การเลือกอุปกรณ์:
    • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120W
    • ไฟถนน LED 125W

2. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง

  • สร้างแบบจำลองถนน: ใส่แบบถนนมาตรฐาน โดยตั้งความกว้างของช่องทางเดินรถเป็น 16 เมตร และความกว้างของทางเท้าเป็น 3 เมตร.
  • เลือกมาตรฐานการส่องสว่าง:
    • ทางด่วน: ให้เลือกระดับ EN 13201 V2; ทางเท้า: ให้เลือกระดับ EN 13201 P2.
  • ป้อนค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของวัสดุทางหลวง:
    • ทางด่วน: ให้เลือกพื้นผิวแอสฟัลต์ที่มีสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงเท่ากับ 0.2;
    • ทางเท้า: ให้เลือกพื้นผิวคอนกรีตที่มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 0.3.

3. นำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้ง

  • เลือกอุปกรณ์ติดตั้ง: นำเข้าไฟล์ IES สำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120 W และไฟเหนี่ยวนำกันระเบิดแบบกลม 125 W.
  • ตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์:
    • โคมไฟ LED 120 W มีฟลักซ์แสง 11,820 lm และประสิทธิภาพแสง 114.6 lm/W
    • หลอดไฟอินดักชัน 125 W มีฟลักซ์แสง 12,196 lm และประสิทธิภาพแสง 127 lm/W

4. จัดวางอุปกรณ์

  • เลือกวิธีการจัดวางอุปกรณ์: ให้เลือกแบบจัดวางที่สมมาตรทั้งสองด้าน โดยติดตั้งหัวสองตัวต่อเสาหนึ่งต้น.
  • ป้อนค่าพารามิเตอร์การจัดวางอุปกรณ์: ความสูงของเสา 12 เมตร, ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร, มุมเอียงของแขน 10°, ความยาวของส่วนยื่น 2.5 เมตร.
  • กำหนดการจัดวางอุปกรณ์: เลือกวิธีการจัดวางในหน้าคุณสมบัติ “Arrangement” และปรับพารามิเตอร์เพื่อให้อุปกรณ์ติดตั้งกระจายอย่างสม่ำเสมอบนทั้งสองข้างของถนน.

5. การคำนวณด้วยแบบจำลอง

  • เริ่มการจำลอง: คลิกปุ่ม “Calculate” และ DIALux จะดำเนินการคำนวณการจำลอง.
  • ดูผลลัพธ์:ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าค่าความสว่างเฉลี่ยของทางด่วนอยู่ที่ 34 lx และค่าความสม่ำเสมอขั้นต่ำอยู่ที่ 0.55 ส่วนค่าความสว่างเฉลี่ยของทางเดินอยู่ที่ 17 lx และค่าความสม่ำเสมอขั้นต่ำอยู่ที่ 0.45 ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EN 13201.

6. ปรับปรุงแผนการออกแบบ

  • วิเคราะห์ผลการจำลอง: หากพารามิเตอร์บางตัวไม่ตรงตามมาตรฐาน ให้ปรับให้เหมาะสมโดยการปรับกำลังไฟฟ้า ความสูง ระยะห่างระหว่างโคมไฟ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากค่าความส่องสว่างเฉลี่ยบนทางด่วนต่ำกว่า 20 lx ให้พิจารณาเพิ่มกำลังไฟฟ้าของโคมไฟเป็น 150 W หรือลดระยะห่างระหว่างเสาลงเหลือ 25 เมตร.
  • จำลองใหม่: ดำเนินการคำนวณการจำลองใหม่หลังจากกระบวนการปรับให้เหมาะสม จนกระทั่งทุกพารามิเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน.

7. สร้างรายงานการคำนวณ

  • สร้างรายงาน: ในส่วน “รายงาน” ให้สร้างรายงานการคำนวณอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงตารางข้อมูลตามแผน รายชื่ออุปกรณ์แสง ผลการวัด และภาพเรนเดอร์ 3D.
  • เลือกภาษา: ซอฟต์แวร์นี้รองรับรายงานในหลายภาษา; ให้เลือกภาษาที่เหมาะสมตามความต้องการของโครงการ ตัวอย่างเช่น ให้เลือกรายงานภาษาอังกฤษเพื่อให้ทีมออกแบบระดับนานาชาติสามารถอ่านและเข้าใจได้.

การประเมินผลประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

1. คำนวณการบริโภคไฟฟ้าประจำปี

  • สูตร:
    ปริมาณไฟฟ้าใช้รวมต่อปี = ปริมาณไฟฟ้าใช้รวมต่อวัน × 365
  • ตัวอย่าง: หากสมมติว่าใช้งาน 6 ชั่วโมงต่อวัน, 365 วันต่อปี, การบริโภคไฟฟ้าประจำปีของโคมไฟ LED 120 W:
    ปริมาณไฟฟ้าใช้ต่อปี = 120 W × 6 ชั่วโมง × 365 วัน = 262,800 Wh = 262.8 kWh

2. คำนวณการประหยัดไฟฟ้า

  • สูตร:
    การประหยัดค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าประจำปีตามแผนเดิม - ค่าไฟฟ้าประจำปีตามแผนที่ปรับปรุงแล้ว
  • ตัวอย่าง: หากการบริโภคไฟฟ้าประจำปีตามแผนเดิมคือ 300 kWh และตามแผนที่ปรับปรุงแล้วคือ 262.8 kWh การประหยัดไฟฟ้าจะเป็น:
    การประหยัดไฟฟ้า = 300 kWh - 262.8 kWh = 37.2 kWh

3. คำนวณปริมาณถ่านหินมาตรฐานที่ประหยัดได้ต่อปี

  • สูตร:
    ปริมาณถ่านหินที่ประหยัดได้ต่อปี = ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ / (3.6 × 10^6 J/kWh × 0.35 kg ถ่านหิน/kWh)
  • ตัวอย่าง: การประหยัดถ่านหินมาตรฐานต่อปีจะเป็น:
    ปริมาณการประหยัดถ่านหินมาตรฐานต่อปี = 37.2 kWh / (3.6 × 10^6 J/kWh × 0.35 kg ถ่านหิน/kWh) = 0.0295 ตัน

บทสรุป

การใช้ซอฟต์แวร์ DIALux ในการคำนวณระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการเลือกอุปกรณ์ส่องสว่าง วิธีการจัดวาง และปรับพารามิเตอร์อย่างระมัดระวัง นักออกแบบสามารถรับประกันได้ว่าโซลูชันการส่องสว่างจะตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานจีน ยุโรป และมาตรฐานสากล พร้อมทั้งประหยัดพลังงานได้ ผลจำลอง 3D และรายงานการคำนวณที่ละเอียดจาก DIALux ช่วยให้เข้าใจและปรับปรุงแผนการส่องสว่างได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การเข้าใจและอ้างอิงมาตรฐานของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ยังช่วยให้การออกแบบมีความเข้ากันได้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก.

ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริการออกแบบฟรีสำหรับโครงการของคุณ

การออกแบบระบบแสง
https://luxmanlight.com/solar-street-lighting-design/

ก่อนการขายจริง LUXMAN สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างมืออาชีพได้ เมื่อลูกค้าส่งรายละเอียดการใช้งานและแบบวาดทางวิศวกรรม LUXMAN จะให้บริการวางแผนแสงฟรี โดยเราจะออกแบบ กำหนดสเปค และสร้างภาพจำลองสำหรับสถานที่ของคุณ หลังการขาย สำหรับโครงการขนาดใหญ่ วิศวกรมืออาชีพของเราจะให้คำแนะนำการติดตั้งที่ไซต์งานแบบจุดต่อจุด โดย LUXMAN จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด การติดตามผลิตภัณฑ์รวมถึงรหัสล็อตการผลิตของแต่ละชิ้น เพื่อให้สามารถติดตามสถานะของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นในระยะยาวได้ เพื่อรับประกันว่า LUXMAN จะยังคงได้รับทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงพยายามอย่างจริงใจที่จะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สิ่งที่ LUXMAN นำมาให้คุณไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ระดับมืออาชีพและการรับประกันความพึงพอใจ.

คู่มือการออกแบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED (ฉบับปี 2025)

เลื่อนขึ้นด้านบน