CONCIENCIA ECOLÓGICA CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL: ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

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1 CONCIENCIA ECOLÓGICA CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL: ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

2 Agradecimientos

3 César Martínez Fernández INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES (Universidad Politécnica de Madrid, España) PROFESOR MÁSTER EN TECNOLOGÍAS DE CONTROL, DOMÓTICA Y CONTROL DE GRANDES INSTALACIONES. (Universidad Politécnica de Madrid) (Universidad de Valencia) (Universidad de Sevilla) (Universidad de Alicante) (Universidad Europea de Madrid) DIRECTOR TECNICO Y SOCIO FUNDADOR DE LA EMPRESA ISDE

4 CUÁL ES LA ENERGÍA MAS LIMPIA? Pasado Futuro Combustibles fósiles Energías renovables AQUELLA QUE NO SE CONSUME

5 PERFIL DE ISDE PRODUCTOS OEM Fabricante de Productos para Sistemas Control DOMÓTICA INMÓTICA URBÓTICA

6 PERFIL DE ISDE INICIOS DE LA COMPAÑIA Empresa fundada hace más de 17 años en 1994 con el único objetivo de diseñar y fabricar equipos electrónicos destinados a la automatización de viviendas y edificios. Desde sus inicios ha basado sus productos en el protocolo estándar LonWorks (ISO-14908) para poder interactuar con otros fabricantes complementarios y no crear clientes cautivos. Dispone de un equipo humano altamente cualificado certificado por la creadora de la tecnología Echelon como LonWorks Independent Developer (LID). International Organization for Standardization International Electrotechnical Commission Miembro fundador de la asociación LonMark España, miembro de LonMark Internacional y miembro de la asociación española de domótica (CEDOM). ISDE actualmente es la empresa con más personas certificadas por LonMark Internacional en España y el tercero en Europa.

7 PERFIL DE ISDE UN FABRICANTE PIONERO ISDE comienza a fabricar productos LonWorks solo dos años más tarde de la creación del primer equipo Lonworks en Ha realizado proyectos europeos de investigación con grandes multinacionales como Telefónica. Colabora con las universidades politécnicas de Madrid, Valencia, Alicante, Europea de Madrid y Sevilla en la elaboración de cursos, masters y proyectos de investigación. Pertenece a los principales comités de normalización española para estar al día de Ganador la tecnología de los y premios su evolución. Casadomo a la mejor solución LonWorks del En sus nuevos controladores touch utiliza el mismo sistema y los chips del el Iphone de Apple. Colaboración con los ganadores del premio internacional de Cisco Developer 2009 con Building Automation Service. Mejor instalación domótica concedido por la Comunidad de Madrid 2009.

8 PERFIL DE ISDE GAMA DE PRODUCTOS DOMÓTICA Centrales domóticas: funciones básicas de control y supervisión de alarmas técnicas por teléfono. Sistemas comunitarios de domótica: centrales domóticas supervisadas en conserjería y con posibilidad completa de ampliación en las zonas comunes (Control por internet, control SMS, control de accesos, iluminación común, etc). Sistemas domóticos modulares: sistema distribuido para vivienda unifamiliar aislada con todas las funcionalidades posibles: iluminación, climatización, persianas, alarmas, pantallas táctiles, web, SMS, etc.

9 PERFIL DE ISDE GAMA DE PRODUCTOS INMÓTICA Sistemas inmóticos de control de edificios: sistema distribuido con todo tipo de funcionalidades y para todo tipo de edificios terciarios o industriales. Hoteles Edificios de Oficinas Colegios Hospitales Centros Comerciales. Sistemas de Gestión Energética de Edificios (BEM): Soluciones aplicadas a la eficiencia energética en edificios. (Medida, Análisis, Ahorro e información consumos) Edificios Nuevos Edificios Construidos

10 PERFIL DE ISDE GAMA DE PRODUCTOS URBÓTICA Sistema integrado de Telegestión de Alumbrado Exterior: sistema distribuido de control remoto para ahorro de energía en instalaciones de alumbrado exterior existentes. (SIN OBRAS) Riego Fuentes HASTA un 60% de ahorro eléctrico

11 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS 226 PISOS DE PROMOCIÓN REALIA ARROYOMOLINOS MADRID (ESPAÑA) 48 VIVIENDAS DE LUJO ALTOS DEL HIPODROMO MADRID (ESPAÑA)

12 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS OCEANIA RESORT RESIDENCES ARUBA (REINO DE LOS PAISES BAJOS) RESORT DE 200 APARTAMENTOS COLOMBO S RESORT STARWOOD HOTELS MADEIRA (PORTUGAL) 400 HABITACIONES Y APARTAMENTOS

13 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL SANTIAGO (CHILE) METROS 2 EDIFICIO CORPORATIVO DE ENDESA (CHILE) LUMINARIAS

14 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS AEROPUERTO DE LATACUNGA (ECUADOR) MINISTERIO DE LA VIVIENDA MADRID (SPAIN)

15 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS COLEGIO DE LOS MARISTAS LOGROÑO (ESPAÑA) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FARMACIA MADRID (ESPAÑA)

16 DONDE SE APLICAN? EJEMPLOS CENTRO COMERCIAL ANEC BLAU BARCELONA (ESPAÑA) SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR LED BARBATE (CADIZ) LUMINARIAS

17 ALUMBRADO PUBLICO Es uno de los recursos más importantes para una ciudad ya que permite: Visibilidad tanto para el conductor como para el peatón. Seguridad en casas, negocios y centro de las ciudades. Toque más estético para la ciudad.

18 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO Los Problemas son Globales y no Locales en los países con mayor desarrollo donde existen una serie de denominadores comunes

19 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 1. El coste de operar una red de alumbrado público: Coste total de una instalación típica, 25 años. Coste Mantenimiento Energía Años

20 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 1.1 Coste de Mantenimiento Incluye: Reemplazar lámparas defectuosas por nuevas lámparas. Identificar lámparas y anticipar su fin de vida. (Aproximadamente 15 días sin funcionamiento) Contratar personas para realizar patrullas nocturnas. El coste promedio de operaciones en campo para tareas de mantenimiento está estimado en 250 por cada hora.

21 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 1.2 Coste de Energía: 1. Tarifa Eléctrica: Aumento constante del precio de la energía eléctrica. 2. Complemento por Energía Reactiva: Penalización por partes de la compañias eléctricas por no tener las redes bien compensadas

22 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 2. Consumo Energético: 1.- Para el caso de los municipios de España el consumo energético puede alcanzar entre un 40%-70%, que se eleva hasta el 50%-70% en términos de energía eléctrica. Entre 11 PM y 5 AM 100% En Hora Punta 100% Luna llena y Cielo Despejado 100% Reparto de consumo de energía Reparto de consumo de electricidad Resumen de las actuaciones de los ayuntamientos ante las nuevas tarifas eléctricas. Publicado por la FEMP

23 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 3. Emisión de Dióxido de Carbono: La producción de energía eléctrica ocasiona la emisión de CO 2 y otros gases que contribuyen al efecto invernadero además de producir residuos tóxico. En promedio se emiten 350 gramos de CO 2 por cada kwh, por lo que cada lámpara es responsable de la emisión de 200 kg de CO 2 en un año. En Europa se emiten en promedio un total de 20 millones de toneladas de CO 2 al año

24 4. Contaminación Lumínica: Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO En áreas urbanas puede esconder las estrellas e interferir con la astronomía. Interrumpe el ciclo de crecimiento natural de las plantas y algunos animales. Acumulación de insectos atraídos por elementos iluminantes. Fuente de la Superintendecia de Electricidad y Combustibles presentación 2006

25 Problemáticas ALUMBRADO PUBLICO 4. Otros: Sobretensión Horarios de encendido Luminarias poco eficientes o en mal estado Lámparas poco eficientes Instalaciones inadecuadas Protecciones inadecuadas o en mal estado Ausencia de mantenimiento preventivo Intrusismo Vandalismo Parámetros de facturación inadecuados

26 Control de Encendido Actualmente ALUMBRADO PUBLICO Existen varios sistemas para controlar el encendido del alumbrado público: Encendido Manual: Uno o varios operadores realizan el encendido del alumbrado público mediante un interruptor manual y fijándose en un calendario establecido. Desventaja: El calendario puede no concordar con la hora exacta en que se anochece o amanece, o que los operarios, por cualquier razón, no puedan cumplir con su tarea a la hora establecida, ocurriendo que se enciendan las lámparas antes de tiempo (derrochando energía innecesaria) o después de tiempo (en ese trayecto se mantendría oscuro la zona no encendida).

27 Control de Encendido Actualmente ALUMBRADO PUBLICO Programación Horaria: También se basa en un calendario establecido, pero el encendido se hace automáticamente. Desventaja El calendario puede no concordar con la hora exacta en que se anochece o amanece, o que la memoria del dispositivo no sea suficiente para guardar todas las horas de encendido/apagado, ocurriendo que se enciendan las lámparas antes de tiempo (derrochando energía innecesaria) o después de tiempo (en ese trayecto se mantendría oscuro la zona a encender).

28 Control de Encendido Actualmente ALUMBRADO PUBLICO Interruptor crepuscular (fotocelda): Se basa en una fotocelula que mide la iluminación ambiental, el cual si desciende por debajo de un nivel mínimo enciende las lámparas, apagándolas cuando vuelve a superarse ese nivel. Este sistema se está empleando últimamente, ya que enciende o apaga el alumbrado público en el momento en que anochece o amanece independientemente de la hora que sea. Desventaja: Es necesario realizar constantemente un buen mantenimiento a los sensores ya que se puede ensuciar con facilidad llegando a dar falsas señales y encender o apagar antes de tiempo, haciéndolo costoso.

29 ALUMBRADO PUBLICO Control de Encendido Actualmente Reloj Astronómico: El reloj calcula automáticamente la hora de salida y de puesta del sol en función de la posición geográfica, latitud y longitud de la zona, en la que está ubicado. Con este sistema se asegura el encendido y apagado en el momento que se anochece o amanece y no requiere de un sensor especial. Desventaja: En días de lluvias, nieve o cualquier cambio en el clima, el cual hace oscurecer la zona, no se enteraría y no encendería las luces. Los relojes vienen configurados en fábrica y si no se asigna la latitud y longitud exacta de la zona puede conllevar a errores a la hora de encender/apagar el alumbrado

30 ALUMBRADO PUBLICO Control de Encendido Actualmente Como se observaron en los sistemas mencionados, cada uno presenta sus ventajas y desventajas, sin embargo sería interesante si se pudiera utilizar un sistema que trabaje con todos los mencionados en conjunto y utilizar otros sensores especiales, como por ejemplo un sensor de tráfico, de tal manera optimizar el encendido/apagado del alumbrado público.

31 NORMATIVAS EXISTENTES Normativas Existentes Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-09 Ap. 3...el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación.

32 NORMATIVAS EXISTENTES Real Decreto 1890/2008: Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior Se establecen las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. c) Realizar una calificación energética de las instalaciones de alumbrado.

33 NORMATIVAS EXISTENTES Real Decreto 1890/2008: Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, ITC-EA-02 Se muestra una serie de tablas indicando los niveles de iluminación medios que requieren una zona a iluminar. Estos valores dependen de factores como el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. Se indica que: Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN Iluminación de carreteras, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento.

34 NORMATIVAS EXISTENTES Real Decreto 1890/2008: Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, ITC-EA-02 Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kw salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación. Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en esta Instrucción

35 INICIATIVAS EUROPEAS

36 ALUMBRADO PUBLICO Solución Utilizada Hoy en Día 1. Seleccionar el sector de la ciudad donde se desea cumplir con la necesidad: Realizar un inventario de todas las lámparas instaladas: Identificar qué lámparas tienen menos eficiencia energética para ser sustituidas por lámparas con baja potencia, mayor eficiencia y mayor vida útil. Hoy en día las lámparas que más se instalan son: Vapor de Sodio de Alta Presión. Halogenuros Metálicos. LEDs.

37 1.1 Comparación de los diferentes tipos de lámparas. ALUMBRADO PUBLICO Solución Utilizada Hoy en Día Lámpara Duración Encendido Vida Útil (Horas) Rendimiento Medio IRC* Zonas Utilizadas Vapor de Mercurio 5 min. (al 80%) lm/w 40 a 45 Calles, Avenidas, Parques Vapor de Sodio a Alta Presión 5 min lm/w 25 Calles, Avenidas, Autopistas. Donde los requisitos de color no son necesarios Halogenuro Metálico 10 min a lm/w 65 a 85 Hoy en día sustituto de Vapor de Mercurio LED s MicroLed 0 seg >100 lm/w 75 Hoy en día son las más eficientes y además reciclables. *Índice de Reproducción Cromática Todos requieren de un balastro (Excepto los LEDs) y un tiempo de reencendido de aproximadamente 10 minutos.

38 Solución Utilizada Hoy en Día 2. Sustituir balastros pocos eficientes por balastros más eficientes: Para tener la mayor eficiencia se recomiendan que sean electrónicos, esto puede representar del entorno de un 13% de ahorro frente a balastos electromagnéticos, el equipo de control actuara sobre su apagado/encendido. Factor de potencia > 0.98 Estabilización tensión: V La opción más optima es utilizar balastos electrónicos regulables, que son controlados por el equipo de control, obteniendo una regulación del nivel lumínico con su consiguiente ahorro energético e incremento en la vida de la lámpara. Regulación continua: VSAP: 100%-20% flujo luminoso (100%-35% potencia) HM: 100%-50& flujo luminoso (100%-60% potencia) Incremento vida lámpara 30% ALUMBRADO PUBLICO

39 ALUMBRADO PUBLICO Solución Utilizada Hoy en Día 3. Incorporar un controlador de lámpara: Esto permite: Encender la lámpara con más eficiencia. Opción de trabajar a dos niveles de potencia, de acuerdo a la reactancia conectada. (50% y 100%) Opción de trabajar con regulación continua, según tipo de lámpara. Autodetectar fallos. Medir de tensión, corriente, número de horas de funcionamiento, enviar datos. Recibir comandos de conmutación y regulación desde el controlador. Comunicarse por la red eléctrica

40 ALUMBRADO PUBLICO Solución Utilizada Hoy en Día 4. Instalar Controladores de Segmentos en los armarios de alimentación: Comunicación bidireccional con cada nodo y con el centro de control. Control remoto de cada lámpara desde el software de monitorización Reloj Astronómico, Programación horaria, fotoceldas, iluminación exterior dinámica, control de tráfico. Registro histórico de los datos. Entradas y salidas adicionales para controles exteriores. Notificación de alarma. GPRS, ADSL, WiMAX

41 ALUMBRADO PUBLICO Solución Utilizada Hoy en Día 5. Instalar un Software de Monitorización del Alumbrado Público en el centro de mando. Debe ofrecer: Herramientas de instalación para reducir el tiempo y coste de la configuración de la red. Métodos de adquisión de datos para recoger y procesar información. Herramientas intuitivas para el usuario final. Gestión y control de todo el alumbrado público.

42 ALUMBRADO PUBLICO Protocolo LonWorks Es robusto, usado en miles de aplicaciones de control en Europa, América y Asia. ESTANDAR ISO EN14908 Está probado en Power Line (redes eléctricas), incluso en redes de poca calidad. Cumple con la regulación Europea CENELEC EN Ofrece interoperabilidad, flexibilidad, y ser escalable dependiendo de la red. Ya en el 2007, más de 150 ciudades instalaron redes de alumbrado público piloto basándose en dispositivos LonWorks. LonMark Internacional tiene desarrollando perfiles funcionales para tener interoperabilidad entre dispositivos.

43 ALUMBRADO PUBLICO Sistema que se Ofrece

44 ALUMBRADO PUBLICO Arquitectura del Sistema ADSL Internet GPRS PLC PLC PLC Cuadro de Control Ordenador de Gestión

45 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema El sistema es desarrollado a medida adaptándose a cualquier necesidad del cliente. A continuación se describen los diferentes tipos de sistemas a ofrecer: Sistema Básico Sistema Básico con Gestión de Energía Sistema con Control en cada Línea Sistema Avanzado Cada sistema contiene las mismas funcionalidades que el sistema anterior. Sistemas Autónomos

46 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema 4. Sistema Avanzado: Control de cada lámpara: En cada lámpara se instalará un nodo especial que permitirá realizar las siguientes funciones: Cuadro de Control Medición de consumo (Tensión y Corriente). Horas de funcionamiento. Indicar Fallos de Lámpara. Indicar alarma por alto o bajo consumo de tensión o corriente. Indicar Nivel de iluminación. Cada nodo tendrá capacidad de comunicación por Power Line (PLC), por lo que los datos que se obtengan en cada una de las funciones antes mencionadas son enviados hacia un servidor Web para allí ser transmitido via GPRS hacia el ordenador de supervisión y control ubicado en el centro de mando. Centro de Mando PLC Lamp. 3 Línea 3: 1 A1 A horas OK OK

47 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema Dependiendo del control y el tipo de lámpara existen diferentes nodos: Control ON/OFF: Permite el encendido/apagado de la lámpara conectada. Control 2 Niveles (Con balastros bi-powers): Permite controlar la lámpara a dos niveles de iluminación: 100% y 50-60% dependiendo de la necesidad de iluminación en la vía. Regulación Analógica: Salida de V para ser conectado a balastros electrónicos compatibles con el mismo. Permite regular la iluminación de la lámpara a un nivel establecido.

48 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema Regulación DALI: Salida DALI para ser conectado a balastros electrónicos compatibles con el mismo sistema. Permite regular la iluminación de la lámpara a un nivel establecido y dar información del estado de la lámpara, reduciendo la complejidad del controlador, además de permitir añadir lámparas nuevas sin necesidad de realizar cableado complejo ni añadir equipos adicionales. Control de Lámparas basadas en LED: Estos tipos de lámparas se basan en un conjunto de LEDs agrupados por bloques. El nodo es capaz de controlar el encendido/apagado de hasta 6 bloques de forma individual o por grupo, al igual que conocer el estado de cada bloque. Esto permite un mayor o menor nivel de iluminación dependiendo del uso.

49 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema Configuración de lámparas para controles especiales: Seleccionando de manera individual cuáles lámparas y en qué momento deben encenderse o apagarse. Esto permite realizar encendidos secuenciales de cada lámpara, disminuyendo en gran medida el consumo que conlleva el encender todas a la vez; también permitiría la regulación de cada lámpara a niveles de iluminación que permitan el cumplimiento del reglamento para alumbrado exterior. Encendido automático en caso de fallo de comunicación: Cada cierto tiempo (configurable) el nodo conectado a cada lámpara enviará una petición al cuadro de control para verificar que no haya problemas de comunicación. En caso de no recibir una respuesta del cuadro, automáticamente encenderá su respectiva lámpara (al 100%), con esto se evita que queden zonas sin iluminación. Cuadro de Control 6:00 PM PLC Encendido No Hubo Comunicación Automático

50 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema Verificación del consumo real de la instalación: Dentro del cuadro de control estará un analizador de redes trifásicas encargado de medir las tensiones y corrientes de cada una de las fases. Cada nodo tendrá la capacidad de medir el consumo de la lámpara controlada, de tal manera que dentro del cuadro de control se pueda sumar entre sí y comparar con los valores medidos. En caso que no haya coincidencia se puede conocer si alguien se está conectando a la red eléctrica de forma ilegal (en caso que la suma sea superior) ó que hay fallo de comunicación o en uno de los nodos (en caso que la suma sea inferior). Incremento de la vida de la lámpara hasta un 30%: al instalar balastros electrónicos 0..10V, se puede disminuir el nivel de iluminación lo que conlleva a una disminución de potencia de consumo. Ó instalar nodos para controlar lámparas basados en LED, al controlarse por bloques para disminuir el nivel de iluminación total, sólo será necesario sustituir bloques de LEDs y no toda la lámpara completa. 3 A Centro de Mando Cuadro de Control 1 A CC = 3 A Total = 2 A 1 A 1 A Fallo de Comunicación

51 Soluciones del Sistema Esquema del Sistema Avanzado ALUMBRADO PUBLICO

52 Soluciones del Sistema Esquema del Sistema Avanzado ALUMBRADO PUBLICO

53 Soluciones del Sistema Esquema del Sistema Avanzado ALUMBRADO PUBLICO Control ON/OFF Control ON/OFF Balastro Bi-Power

54 Soluciones del Sistema Esquema del Sistema Avanzado ALUMBRADO PUBLICO Regulación Analógica Control Lámparas LED

55 ALUMBRADO PUBLICO Ventajas del Sistema Sistema Flexible a las necesidades del usuario Se puede instalar el sistema básico y ser ampliado en cualquier momento: Con la comunicación a PLC se puede añadir equipos sin necesidad del cableado. Es un sistema robusto y fiable: Se han realizado multitudes de instalaciones con transceptores PLC bajo protocolo LonWorks. Tecnologías Abiertas: Los analizadores de fases utilizan protocolo ModBus, los nodos utilizan el estándar abierto LonWorks. Permitiendo utilizar equipos multifabricantes. Ayuda a cumplir con el reglamento de Alumbrados Exteriores: Se puede asegurar tener los níveles establecidos en ITC-EA-02 y permitir a la empresa instaladora tener una certificación favorable de acuerdo al ITC-EA-05.

56 ALUMBRADO PUBLICO Ventajas del Sistema Ventajas de instalar un nodo en cada lámpara: Conocimiento del estado de cada lámpara: En el ordenador de supervisión y control se puede realizar un listado de todas las lámparas que han fallado, evitando el coste de realizar rondas nocturnas para verificar qué lámparas funcionan o no. Información sobre un fallo prematuro. Cuadro de Control 6:00 PM 22 lux 40 lux 22 lux Uso de nodos con regulación analógica V: Proporciona un ahorro de energía hasta el 60% en Lámparas VSAP y el 50% en Lámparas de HM. Si una línea de alumbrado coincide con varios tipos de vías, permite realizar la regulación por tipo, sin necesidad de instalar sistemas adicionales y cumpliendo con los valores mínimos estipulados en el reglamento (ITC- EA-02). Vía secundaria Zona de Glorieta Acceso a Zonas Residenciales

57 ALUMBRADO PUBLICO Ventajas del Sistema Ventajas de instalar un nodo en cada lámpara: Regulación del flujo luminoso de las lámparas (hasta el 20% en VPAP y el 50% en HM) Balasto electrónico (ahorro de energía del 13%) Nivel de iluminación constante independiente de las horas que lleve en funcionamiento la lámpara Cuadro de El ahorro energético puede llegar a un total del 50% Control No es necesario tener personal determinado para la comprobación de la instalación. Información sobre un fallo prematuro Información predictiva de fallo de lámpara Uso de nodos con regulación analógica V: 6:00 PM Vía secundaria 22 lux 40 lux Zona de Glorieta 22 lux Acceso a Zonas Residenciales

58 ALUMBRADO PUBLICO

59 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema 5. Sistemas Autónomos: Control básico Sistema orientado al control del alumbrado público de manera autónoma sin bus de comunicación mediante configuración horaria de cada una de las luminarias. Objetivos: Ahorro energético por control horario, ajustándose lo máximo posible a las horas nocturnas. Reducción de costos en la factura eléctrica. Reducción de contaminación lumínica y emisiones de CO2. Incremento de la vida útil de la luminaria.

60 ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema Esquema del Sistema: CONJUNTO NODO / FAROLA ACAAL 0-10 Red eléctrica Red eléctrica LÍNEAS DE ALUMBRADO

61 Soluciones del Sistema Beneficios: Regulación en periodo configurable de la noche. Bajo costo (cortos periodos de amortización). Variación de los tiempos de encendido de manera inteligente y autónoma por los controladores. Control autónomo de cada una de las luminarias de la vía (no se requiere de controladores o líneas de mando adicionales). Control horario de las luminarias (encendido/apagado de la línea de alimentación). Configuración de los niveles de iluminación y tiempos valle de manera autónoma por los equipos. ALUMBRADO PUBLICO

62 Funcionamiento: ALUMBRADO PUBLICO Soluciones del Sistema A A B C Encendido al máximo nivel a la hora de ANOCHECER: Cuando el equipo recibe tensión por primera vez se enciende durante un tiempo fijo, a un nivel configurado de iluminación (nivel 1). Según avanzan los días ese tiempo varía en función de la duración de encendido de las noches anteriores. Regulación durante 7 horas configurada desde fábrica (tiempo parametrizable): La iluminación permanecerá encendida durante un tiempo fijo a un nivel de iluminación preconfigurado (nivel 2). Encendido al máximo nivel hasta la hora de AMANECER: La iluminación se encenderá al nivel 1 de iluminación hasta que se quite la tensión de la línea. Máximo Regulación OFF AB B 7 horas (fábrica) CB

63 ALUMBRADO PUBLICO Caso de Estudio 1 Problemática Incremento de coste de energía y mantenimiento debido al envejecimiento del equipo del alumbrado público. Solución Cambio del alumbrado por lámparas de baja potencia y balastros electrónicos que se comunican por Power Line. Monitorización y control remoto de los alumbrados utilizando el i.lon 100. Beneficios Milton Keynes (Gran Bretaña) Reducción del uso de energía en un 40% Reducción de los costes de mantenimiento. Mejora de la seguridad del conductor y peatón

64 ALUMBRADO PUBLICO Caso de Estudio 1 Inversión Requerida <190 por cada alumbrado público (Balastro electrónico, nodo, i.lon, y Software) Retorno Milton Keynes (Gran Bretaña) 22 por año; gracias a la regulación Ahorro de energía. 4 por año; gracias al reducido número de horas en uso 15 por año; gracias a la identificación de fallas Ahorro de Mantenimiento Ahorro de 100 kg de CO 2 por cada alumbrado público por año Tiempo de inactividad de la lámpara reducido a 2 días

65 Problemática Satisfacer las directivas Europeas y mundiales en cuanto a reducción del uso de energía y emisiones de CO 2. Disminución de coste de operación, Garantizar la seguridad del conductor y peatón Monitorizar y controlar de manera remota Solución Reemplazar los balastros mecánicos por balastros electrónicos Instalación del sistema que permite la monitorización y control remoto de los alumbrados. Beneficios Oslo (Noruega) ALUMBRADO PUBLICO Caso de Estudio 2 Reducción del uso de energía en un 62% Mejora de la calidad de iluminación Disminución de los costes de mantenimiento.

66 SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR CON LAMPARAS LED BARBATE (CADIZ) LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO

67 Conclusión La instalación de una red de Alumbrado Público gestionada permitirá a una ciudad: Disminuir el uso de energía, con la consiguiente disminución del coste en la factura eléctrica. Reducción de la contaminación lumínica y las emisiones de Dióxido de Carbono para ayudar a cumplir con las regulaciones y directivas ambientales nacionales e internacionales. Prolongar el tiempo de vida de una lámpara, disminuyendo el coste de mantenimiento y de materiales. Mejorar la seguridad del conductor y del peatón. Mejorar la apariencia de la calle, dando una sensación de ciudad verde para atraer a nuevos inversionistas, empresas y compañías.

68 FIN Muchas gracias por su atención y recuerden, La energía más limpia es aquella que no se gasta. 68

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