Abstract
Introduction. The article provides a scientific justification for the effective application of energy-efficient light-emitting diode (LED) luminaires in urban outdoor lighting networks, highlighting their distinctive features and demonstrating improvements in system energy efficiency and performance through automatic control of operating modes and continuous power supply from renewable energy sources.
Methods and Materials. In this study, the authors employed electrical engineering calculations, experimental measurements, and comparative analysis methods. The photometric and electrical calculations of urban outdoor lighting systems were carried out using the point-by-point method and the power loss coefficient method, respectively.
Results. Based on the results of experimental investigations and theoretical calculations, the study scientifically substantiates the enhancement of energy efficiency in urban street lighting systems through the implementation of intelligent automatic control of LED luminaire operating modes and the provision of autonomous uninterrupted power supply using solar photovoltaic panels.
Conclusion. Based on the findings of experimental research and theoretical calculations, recommendations were developed to improve the energy efficiency and operational performance of electrical networks used for lighting major urban streets.
References
[1]. Ellis J. Pressure Transients in Water Engineering. Glasgow: Thomas Telford Publishing Ltd, 2008. ISBN 978-0-7277-3592-8.
[2]. Арутюнян А.А. Основы энергосбережения. Монография. М.: Энергосервис, 2014.
[3]. Кунгс Я.А., Михеева Н.Б., Паникаев Р.А. Технико-экономические предпосылки использования светодиодов в установках технологического освещения на предприятиях // Вестник КрасГАУ. 2009. № 10. С. 124–128.
[4]. Tiwari G.N., Mishra R.K. Advanced Renewable Energy Sources. New Delhi: Indian Institute of Technology Delhi, 2012. ISBN 978-1-84973-380-9.
[5]. Зотин О.Т. Автоматизированные системы управления наружным освещением: актуальные вопросы проектирования и эксплуатации, перспективы развития // СТА. 2008. № 1. С. 20–23.
[6]. Светодиодное освещение [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиодное_освещение (дата обращения: 09.06.2026).
[7]. Адриан В. Основы освещения автодорог // Светотехника. 2004. № 5. С. 2–12.
[8]. Philips Lumileds. LUXEON® K2 Datasheet DS51. 30 July 2007.
[9]. Қурилиш меъёрлари ва қоидалари. ҚМҚ 2.04.17-2019. Тошкент, 2019.
[10]. Rehg J.A., Sartori G.J. Industrial Electronics. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006.
[11]. Хейз К. Современные подходы к качественному и недорогому энергоэффективному освещению // Современная светотехника. 2013. № 6. С. 59–61.
[12]. Дорожное освещение [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорожное_освещение (дата обращения: 09.06.2026).
[13]. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы и правила. М., 2003.
[14]. Казаринов Л.С., Шнайдер Д.А., Барбасова Т.А., Вставская Е.В. Автоматизированные системы управления энергоэффективным освещением. Монография. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. 208 с.
[15]. Sa’dullayev A.B., Zaripov O.O., Umirov A.P. Elektr ta’minoti tizimida muqobil energiya manbalari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Yosh avlod matbaa, 2022.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2026 Sa’dullayev, A.B., Umirov, A.P., Qurbonova, M.S., Sattarova, M.K. (Muallif)