portfolio-optimiser/shared/examples/veglys-fv-soer/kilder-veglys-realisering.md

142 lines
9.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
type: reference
title: "Veglys: norske ankere og lånt realiseringsgrad — verifisert litteratur"
description: "Kildebelagte tall for veglysets energibaseline, regelverk og realiseringsgap. Skiller strengt mellom det norske materialet (baseline, regelverk, årsak) og den lånte programlitteraturen (selve realiseringsgraden)."
tags: [realization-rate, performance-gap, veglys, M&V, kilder, evidensgap]
timestamp: 2026-08-09
---
# Veglys: verifisert litteratur
**Realiseringsgrad (RR)** = faktisk evaluert besparelse (ex-post) ÷ modellert/påstått
besparelse (ex-ante). RR < 1 betyr at drift leverte mindre enn modellen lovte.
Denne fila har en **skarp todeling**, og den er det viktigste ved den:
- **Del A — norsk materiale.** Baseline, regelverk og *årsaken til* at gapet ikke kan ses.
Alt `[V]` mot primærkilde.
- **Del B — lånt materiale.** Selve realiseringsgraden. Den finnes **ikke** for norsk
veglys i noen kilde vi har funnet, og er lånt fra amerikansk belysnings-programlitteratur.
**Lånet er merket overalt der tallet brukes.**
Å blande de to ville gjort et lånt tall til en norsk måling. Det gjør vi ikke.
---
## Del A — norsk materiale [V]
| Nivå | Funn | Kilde | År |
|---|---|---|---|
| Aggregat (norsk) | 13 000 lyspunkter langs riks- og fylkesveg = «rett over 13 GWh/år» ⇒ **≈ 1 000 kWh/lyspunkt/år** | Agder fylkeskommune, fagrapport riks- og fylkesveger | ikke oppgitt |
| Armatur | HPS småtrafikkert veg: 100 W lampe + 14 W forkobling = **114 W**; tilsvarende LED **70 W** | NMFV, Road Lighting Efficiency | ikke oppgitt |
| **Brenntimer (offisielt)** | **4 0004 100 t/år for eldre vegbelysning** | **Statens vegvesen Håndbok V124** | **2021** |
| **Vedlikeholdsfaktor** | **MF ≤ 0,85** — ≥15 % redusert lysutgang tillatt ved overdimensjonering | **Statens vegvesen Håndbok V124** | **2021** |
| Lysteknisk gulv | 1,0 cd/m² og 5 lx for små trafikkveger | NMFV | ikke oppgitt |
| Kostnad (fylkesnivå) | **≈ 200 mill. NOK** for full LED-oppgradering, forventet **67 %** energikutt, **≈ 27 mill. NOK/år** spart | **Vestland fylkeskommune** | **2022** |
| Vedlikehold | LED «Very good» ≤ 5 år; konvensjonelle lamper byttes hyppig (Vestland: hver 4. år) | AIM hovedplan vei og veilys | ikke oppgitt |
| Praksis | Nattslukking 00:0005:00 pilotert 3/415/10/2024; må vurderes lokalt/økologisk | Statens vegvesen | 2024 |
### Årsaken gapet ikke kan ses (norsk, og bundelens poeng) [V]
**NVE og RME dokumenterer at mange veilysanlegg mangler måling eller avregnes på estimerte
verdier.** Uten meterdata er ex-post-måling — og dermed realiseringsgrad — ikke mulig.
Det er ikke et hull i denne bundelen. Det er grunnen til at den finnes: i et domene der
gapet er strukturelt usynlig, er ekspert-erfaring den eneste korreksjonskilden.
### To gap-mekanismer som er veglys-spesifikke, og som peker hver sin vei [V]
1. **Installert effekt ≠ merkeeffekt — peker OPP.** Målt: en armatur merket 100 W trekker
**120 W** (MDPI, Energy Audit of Road Lighting Installations). Modellen regner merkeeffekt;
nettet betaler den faktiske. Er baselinen understatt, er den *faktiske* besparelsen
**større** enn modellert. Dette trekker realiseringsgraden **oppover**.
2. **Brenntimer — peker NED.** V124 gir 4 0004 100 t/år som tabellverdi; MDPI-caset antar
4 150 t. **Ingen kilde gir en skumringsstyrt norsk brenntimekurve.** Er timene overvurdert,
er besparelsen overvurdert.
**De to opphever ikke hverandre til noe kjent.** Mekanisme 1 er målt på den *gamle* armaturen;
tilsvarende måling for LED-siden finnes ikke i materialet, så nettoen kan ikke regnes. Se
[verdict-veglys-fro.md](verdict-veglys-fro.md) for hvordan dommen håndterer det.
### Evidensgap i det norske materialet (rapportens egen liste)
- NOK per lyspunkt for LED-armatur inkl. montasje, per årstall
- NOK per styringsnode / komplett adaptivt styringssystem
- Kvantifisert kWh eller % for adaptiv styring/dimming i norske prosjekter
- Reell realiseringsgrad (ex-post ÷ ex-ante) for norske LED- eller styringsprosjekter
- Standardisert skumringsstyrt brenntimekurve for norsk breddegrad
**Oslo-caset er bevisst utelatt fra tabellen.** Kilden oppgir både «estimert sparepotensial
4,5 GWh/år» og «70 % reduksjon» for retrofit av 10 000 HPS-punkter, men ikke som et
ex-ante/ex-post-par. Ingen realiseringsgrad kan regnes av det, og vi later ikke som.
---
## Del B — lånt materiale: realiseringsgraden [V, men ikke norsk]
Veglys **er** belysning. Programlitteraturen under evaluerer belysningstiltak med samme
lysligning og samme stipulerte parameter (driftstimer). Den er `[V]` mot primærkilde, men
**amerikansk**, og den er lånt inn her fordi det norske materialet ikke har motstykket.
| Nivå | Funn | Kilde |
|---|---|---|
| Program (regulatorisk default) | Default gross RR **0,90**; ex-ante «generally over-estimated» | CPUC Resolution E-4952 |
| **Program (lys, drift lavere)** | Operational adjustment ned til **81,1 %** (metrede driftstimer 15 % lavere); coincidence factor **0,566** vs antatt 1,0 | **National Grid SBS 2010 (DNV KEMA)** |
| Program (lys, drift høyere) | Hours-of-Use RR **106,5 %**; coincidence 72,2 % — gapet går **begge veier** | Massachusetts Impact Evaluation 2010 |
| **Parameter (driftstimer)** | Metret **3 053 t/år** vs antatt **3 772 t/år** (≈19 % lavere); CV ≈ 0,5 | **Efficiency Maine 2021** |
| Portefølje | Commercial lighting **98 %** vs residential **61 %** vs total **93 %** | LADWP Retrospective FY15/1619/20 |
| Måleterskel | Besparelse bør overstige **~10 % av baseline** for å skilles fra støy | FEMP/RDH M&V-veiledning |
**Efficiency Maine-raden er den mest relevante av dem alle**, fordi den treffer nøyaktig den
parameteren veglys lever på: metret brenntid mot antatt brenntid, 3 053 mot 3 772 timer.
Forholdet er **0,809**. National Grid kommer uavhengig til **0,811** gjennom samme mekanisme.
### Systematiske årsaker til at faktisk < modellert [V]
1. **Driftstimer / Hours-of-Use** — dominerende, og for veglys forsterket av at
skumringskurven ikke er kjent.
2. **In-service rate, drift og persistens** — ikke alt installeres eller forblir i drift;
styringer overstyres.
3. **Baseline-skjevhet** — en over- eller underpredikert baseline forplanter seg rett inn i
den absolutte besparelsen.
4. **Måleusikkerhet** — under ~10 %-terskelen drukner signalet i støy. Og uten måler finnes
ikke signalet i det hele tatt.
5. **Rebound / atferd** — mer lys, lengre, fordi det «koster mindre».
### Ett mønster fra et naboområde, tatt med fordi det er navngitt
NFF Publication 13 beskriver et norsk tunnelanlegg der det modellerte
ventilasjonspotensialet uteble, med en eksplisitt årsak: **«viften ble holdt på full
hastighet mesteparten av tiden».** Det er ikke veglys, og tallet er ikke overførbart. Men
mekanismen — en styring som i praksis ikke styrer — er den samme risikoen
[tiltak-adaptiv-styring.md](tiltak-adaptiv-styring.md) bærer.
---
## Kilder (URL)
**Norske:**
- Statens vegvesen Håndbok V124 (2021): https://vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v124.pdf
- Agder fylkeskommune, fagrapport riks- og fylkesveger: https://agderfk.no/_f/p1/i8c46461d-20b4-4178-a692-5674bb1fbabc/vedlegg-9-fagrapport-om-riks-og-fylkesveger.pdf
- NVE/RME, nettleie for veilys: https://nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettleie/nettleie-for-forbruk/veilys
- RME eksternrapport 8/2020: https://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2020/rme_eksternrapport2020_08.pdf
- Statens vegvesen, nattslukking av veilys (pilot 2024): https://vegvesen.no/fag/fokusomrader/klima-miljo-og-omgivelser/lysforurensning/nattslukking-av-veilys
- NFF Publication 13: https://nff.no/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Publication-13.pdf
- SSB Elektrisitetspriser (kraftpris tjenesteytende næringer): https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser
**Nordiske / internasjonale:**
- NMFV, Road Lighting Efficiency: https://nmfv.dk/wp-content/uploads/2012/11/4589rap001-Rev1-RoadLightingEfficiency.pdf
- MDPI Energies 18(20):5357, Energy Audit of Road Lighting Installations: https://mdpi.com/1996-1073/18/20/5357
- EVO IPMVP Generally Accepted M&V Principles (okt. 2018): https://evo-world.org/images/corporate_documents/IPMVP-Generally-Accepted-Principles_Final_26OCT2018.pdf
- DOE/NREL Uniform Methods Project, Ch. 2 Commercial & Industrial Lighting (NREL 68558): https://docs.nrel.gov/docs/fy17osti/68558.pdf
- National Grid SBS 2010 Prescriptive Lighting (DNV KEMA): https://www.nationalgridus.com/media/pdfs/our-company/eereports/2014-ngrid-sbs-impact-eval-final-prot.pdf
- Efficiency Maine Retail & Distributor Lighting 2021: https://www.efficiencymaine.com/docs/Retail-and-Distributor-Lighting-Final-Impact-Evaluation-Report-2021.pdf
- Massachusetts Impact Evaluation of 2010 Prescriptive Lighting: https://ma-eeac.org/wp-content/uploads/Impact-Evaluation-of-2010-Prescriptive-Lighting-Installations-Final-Report-6-21-13.pdf
- LADWP Retrospective Impact Evaluation FY15/1619/20: https://www.ladwp.com/sites/default/files/2024-01/LADWP%20Retrospective%20Report%20FINAL%20V4.pdf
- CPUC Resolution E-4952: https://docs.cpuc.ca.gov/publisheddocs/published/g000/m232/k459/232459122.pdf
**Utelatt med begrunnelse:** UNEP C2E2s Oslo-case (ikke et ex-ante/ex-post-par, se over) og
en leverandørblogg som ble brukt til å underbygge målings-mangelen — den påstanden er dekket
av NVE/RME, som er primærkilde.