Аннотация
Введение. В статье научно обосновано эффективное применение энергосберегающих светодиодных светильников в городских сетях наружного освещения, их особенности, а также повышение энергоэффективности и производительности системы за счет автоматического управления режимами работы и непрерывного электроснабжения от возобновляемых источников энергии.
Методы и материалы. В данном исследовании авторами были использованы методы электротехнических расчётов, экспериментальных измерений и сравнительного анализа. Светотехнические и электротехнические расчёты системы наружного освещения городских территорий выполнялись соответственно с применением точечного метода и метода коэффициента потерь мощности.
Результаты. В статье на основе результатов экспериментальных исследований и теоретических расчётов научно обосновано повышение уровня энергоэффективности системы наружного освещения городских улиц за счёт внедрения интеллектуального автоматического управления режимами работы светодиодных светильников, а также организации автономного бесперебойного электроснабжения от солнечных фотоэлектрических батарей.
Заключение. На основании результатов экспериментальных исследований и теоретических расчётов авторами разработаны рекомендации по повышению энергоэффективности и эксплуатационной эффективности электрических сетей наружного освещения магистральных городских улиц.
Библиографические ссылки
[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.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Sa’dullayev, A.B., Umirov, A.P., Qurbonova, M.S., Sattarova, M.K. (Muallif)