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Hybrid generator lamp

街灯制御システムの提案概要

街灯制御システム構築事業

  • 省エネ効果

    市の管内全体の街灯の効率的な制御及び監視により、メンテナンスコストの削減及び省エネ効果による余剰予算の確保

  • 感電事故の予防

    市の管内全体の街灯に対して電線の老朽化による絶縁破壊または雨天時に発生しうる漏電や故障などの異常有無をリアルタイムで把握し感電事故予防

  • 中央制御センター点検システムの構築

    既存の手作業に依存して街灯の状態を点検するシステムを導入し、中央制御センター中心の個別街灯点検システムを構築

  • メンテナンスの迅速性向上

    住民申告に依存していた修理手続きを簡素化することで、行政コストの削減、住民の不便解消、問題把握·維持補修の迅速性向上

  • 再利用可能

    消費型/発展型兼用で今後の発展型に変更時に再使用可能(予算重複投資防止)

街灯制御システムの背景と必要性

街灯制御システム構築の必要性

  • 街灯の状態点検の改善が必要

    市内の街路灯のメンテナンス業務を手作業に依存していた街路灯の状態点検の非効率性の改善が必要

  • 安全事故の無防備露出対策が必要

    市内における街路灯の漏電、感電等の安全事故における無防備な露出に対する対策が必要

  • [社説]対策不十分の改善が必要

    苦情発生に対する対処方案不十分-点検および復旧時間遅延水害および掘削工事など漏電、断線発生に対する対処方案不十分の改善が必要

  • 省エネによる予算確保が必要

    手動作業による街灯制御を遠隔及び日の出に合わせて効率的に制御し、省エネによる予算確保が必要

  • 消費型から発電型街灯への切り替えが必要

    街灯のエネルギー消費に対する深刻さの台頭

    消費型から発電型街灯への切り替えが必要

街灯制御システムへの理解

街灯制御システム施設の区分

  • 全国街灯(保安灯+街灯)数は約234万個であり、新都市建設、道路網構築に伴い毎年需要増加
  • 全国街灯(保安灯+街灯)の年間消費電力は28億KWh、年間電気料金2000億ウォン (知識経済部報道資料2008年10月6日)
  • 全国街路灯の消費電力は320MWで、嶺東火力発電所(1、2号機)の生産電力とほぼ同じ(1時間基準)
  • 既存の街灯システムを分類する際、生産型と消費型に分け、現在様々な形態が存在
  • 各街灯システムごとに問題点が存在し、施設構築時の重複投資の危険度が高い
区分 形態 概要 概要
生産型 独立型 (A)
  • 太陽光及び風力を利用して生産された電力を蓄電池に貯蔵し、夜間に街灯で消耗する形態
  • 蓄電池の緩衝後に充電された電力は無意味(生産電力の浪費)
  • 発電量不足時街灯点灯不安定
  • 蓄電池の使用による初期設置費用の上昇及び維持·管理費用の増加
独立型 (B)
  • 独立型(A) + 既存の電力線システム
  • 蓄電池に保存された電力が不足する場合、既存の電力線を通じて街灯を点灯
  • 蓄電池の緩衝後に充電された電力は無意味(生産電力の浪費)
  • 目視によるメンテナンスで迅速なアフターサービス不可
系統連系型
  • 太陽光及び風力を利用して生産された電力を昼間は韓電に送電し、深夜は韓電から供給される電力を使用して街灯点灯
  • 遠隔で個別発電量監視が不可能で発電量損失発生の恐れ
  • スケジュールによる効率的な街灯制御が不可能であり、これによる消費電力の増加
消費型 リアルタイム未監視型
  • タイマー設定による街灯の点∙消灯
  • 街灯設置によるメンテナンス費用の発生
  • 街灯の点∙消灯確認不可能
  • 場所や状況による点·消灯柔軟性の低さ
リアルタイム監視型
  • 街灯の漏電、ランプ故障時に直ちに対処可能
  • 電力線通信、CDMA利用によりリアルタイムで街灯の点∙消灯が可能
  • 街灯の制御と監視による追加装備の電力消費
  • 街灯の運営による持続的な電力消費

街灯制御システムの構成図

街灯制御システムの構成図

  • 太陽光発電および風力発電を通じて生産された電力は系統連携し、昼間に発電された電力はすべて韓電に送電
  • 深夜には韓電から電気の供給を受けて運営することで、深夜電力の使用及び安定した街灯点灯を保障
  • 個別街灯の発電システム故障を自動的に検出し、迅速なメンテナンスが可能で最大の発電効率を達成
  • 街灯の故障·漏電の監視及び通報
  • 個別街灯またはグループスケジュール制御、日の出·日没時間に同期したスケジュール制御が可能

街灯制御システムの系統図

街灯制御システム提案システム系統図

街灯制御システムの比較

街灯制御システムの比較

  • リアルタイム発電街灯の不良把握で迅速なメンテナンスにより発電量損失最小化及びメンテナンス費用節減(約30%以上)
  • スケジュール制御でエネルギー節減の極大化 (既存系統型システムに比べて約25%以上節減)
  • 街灯の消耗電力の他に生産された電力販売を通じた利益創出、街灯認識の変化 (消費型 → 小型発電所)
  • 発電所建設時に発生する敷地購入費用なし
  • 街灯の漏電事故を未然に防止し、漏電事故による人命被害を最小化
  • 消費型及び発電型街灯に共通適用を通じた重複投資による予算浪費の最小化
区分 既存の太陽光または太陽光+風力街灯システム 提案システム
独立型 系統連系型
1. 発電量モニタリング 不可 街灯 個別モニタリング不可 個別街灯発電量モニタリング可能
2. 線路の取付け 蓄電池の使用で電力供給線不要 電力供給線、DC電力送電線 電源ライン
3. 街灯制御 独立制御 独立制御 遠隔制御可能
4. 安全管理 漏電による感電事故にさらされる 漏電による感電事故にさらされる 街灯及び制御器の漏電及び故障をシステムが
リアルタイムで自動感知
5. 蓄電池の有無 使用 未使用 未使用
6. 扶助日数 平均 扶助日数 4~5日 電力供給線の使用により扶助することはできない 電力供給線の使用で扶助することはできない
7. 街灯容量 蓄電池や発電量に関連し、
街灯の容量に制限
夜間に電力供給線を通じて供給される
で街灯容量に制限なし
夜間に電力供給線を通じて供給されるため、
街灯容量に制限なし
8. メンテナンス
  • 目視で確認し、メンテナンス
  • 蓄電池の短い寿命による
    定期的な蓄電器交換が必要
  • パトロールによる定期的な点検が必要
  • 目視で確認し、メンテナンス
  • 街灯または発電システムの問題原因の直接確認作業が必要
  • 個別発電街灯の故障発生時の位置把握が難しい
  • パトロールによる定期的な点検が必要
  • リアルタイム把握で迅速なメンテナンスが可能
  • 故障街灯の位置把握がリアルタイムで可能
  • 街灯または発電システム不良原因
    リアルタイムで把握可能

街灯制御システムの導入効果

効率的な街灯制御システムの導入効果

  • 経済的効果

    風力+太陽光発電によるエネルギー生産

    動作スケジュールの設定が可能で、街灯の自動制御、格灯制御により省エネ

    一元化された統合インフラ網+ソリューションの確保

    重複投資問題の解決により施設構築及び導入予算削減

    既存の街灯に比べて維持·補修費用を30%削減

    漏電感知による漏電電力遮断により、従来の街灯に比べて電気料金を5%以上削減

  • 管理効率アップ効果

    発電システム+街灯+大気汚染監視システムの統合により施設設置空間の効率化

    リアルタイム障害把握により迅速な維持·補修が可能

    施設物の効率的な管理を通じて先進技術行政サービスを支援

    知識経済部のエネルギー危機警報「注意」格上げに伴う対策を講じる

  • 安全性上昇効果

    漏電発生時、迅速な自動探知を通じて感電に対する施設管理者と市民の安全を保護

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