




根据道路类型和车流量确定高杆灯安装间距时,需结合通行需求、照明标准及实际场景特性,具体方法如下:
一、按道路类型划分的基础逻辑
1. 城市主干道(快速路/交通动脉)
- 特点:车道多(≥4车道)、车速快(60-80km/h)、夜间车流量大,需高亮度、均匀照明。
- 灯杆高度:20-35米(覆盖宽路面)。
- 安装间距:
- 对称布灯时,间距50-80米(如灯杆高25米,间距约60-70米);
- 需结合光束角(宽光束角灯具可适当增大间距),确保路面平均照度≥20-30lx,均匀度≥0.4。
2. 次干道/支路
- 特点:车道较少(2-4车道)、车速中等(40-60km/h)、车流量适中,照明标准略低于主干道。
- 灯杆高度:15-25米。
- 安装间距:
- 对称布灯时,路灯厂,间距40-60米(如灯杆高20米,间距约50-60米);
- 单侧布灯时,间距30-40米,保证照度≥15-20lx,均匀度≥0.35。
3. 支路/小区道路
- 特点:车道窄(1-2车道)、车速慢(≤40km/h)、车流量小,以功能性照明为主。
- 灯杆高度:10-15米。
- 安装间距:20-40米(如灯杆高12米,山东路灯厂,间距约30-35米),照度≥10-15lx即可。
二、结合车流量的动态调整原则
1. 高车流量(高峰时段密集)
- 调整方向:缩小间距(比标准值减少10%-20%)。
- 原因:车流密集时,驾驶员需更清晰的路面视野,缩短间距可减少照明盲区,避免因光线不足引发事故。
- 示例:主干道车流量超2000辆/小时,25米高杆灯间距从70米缩至60-65米。
2. 中低车流量(常规通行)
- 调整方向:按标准间距设计,或适当增大10%(需校验照度)。
- 原因:车流量较小时,照明均匀度要求可适度降低,兼顾节能与成本。
- 示例:次干道车流量<1000辆/小时,20米高杆灯间距从50米增至55-60米。







太阳能市电互补路灯结合了太阳能节能和市电稳定的优势,适用场景主要集中在对照明稳定性有一定要求,同时光照条件中等或存在阶段性光照不足的区域,具体包括:
- 乡村及城郊道路:这些区域道路等级不高,济南路灯厂,对照明时长和稳定性有基础需求,但纯太阳能路灯可能因阴雨天气续航不足,而市电接入成本又较高,互补模式能平衡两者。
- 园区与景区道路:园区(如工业园区、物流园区)和景区内道路多为非主干道,需要兼顾节能与照明连续性,避免因天气影响游客或作业人员通行。
- 市政辅路与人行道:主干道通常依赖纯市电保障,但辅路、人行道等区域可通过互补模式降低能耗,同时在光照不足时确保基本照明。
- 偏远地区或电网薄弱区域:这些地方市电供应可能不稳定,纯太阳能又受限于自然条件,互补模式可减少对不稳定市电的依赖,同时避免纯太阳能的供电中断问题。
- 光照条件中等的区域:既非全年强光(如南方部分多雨地区),也非长期阴暗(如北方冬季),这类区域太阳能可满足部分供电需求,市电作为补充,能大化节能效果。
总之,其适用逻辑是:需要稳定照明,但无需纯市电的高成本保障,且太阳能资源不足以完全支撑全年独立运行的场景。




- 立杆安装:将立杆吊装到基础上,通过地脚螺栓与基础连接,调整立杆的垂直度,确保立杆垂直偏差不大于3mm/m。拧紧地脚螺栓螺母时,需采用对称拧紧的方式,确保受力均匀。
- 线缆敷设:在立杆内部预留穿线孔,路灯,穿线孔直径不小于50mm。将监控设备的电源线和信号线通过穿线孔引入立杆,并做好防水密封处理。线缆敷设应整齐、美观,避免受到机械损伤。
- 防护措施
- 防腐处理:除了热浸镀锌处理外,对立杆焊接部位、螺栓连接部位等易生锈的地方,需涂刷防腐漆进行二次防护。
- 防风措施:可在立杆中部设置斜拉钢丝绳,钢丝绳一端固定在立杆上,另一端固定在山顶的岩石或其他稳固的物体上,增强立杆的抗风能力。
- 防雷措施:除了安装避雷针外,还需在监控设备的电源和信号线路上安装浪涌保护器,防止雷击过电压对设备造成损坏。
在实际设计过程中,还需根据山顶的具体环境条件、监控设备的重量和尺寸等因素,对设计方案进行适当调整。同时,设计方案需符合相关的和行业规范,如《钢结构设计标准》(GB 50017)、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169)等。
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