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El principio del híbrido eólico-solar farola solar El sistema híbrido de generación de energía eólica-solar es un dispositivo que convierte la energía eólica y la energía lumínica en energía eléctrica. El principio de funcionamiento del alumbrado público híbrido eólico-solar es utilizar el viento natural como fuente de energía, y la rueda eólica absorbe la energía eólica, impulsa la turbina eólica para girar y convierte la energía eólica en energía eléctrica, a través de la rectificación y estabilización de voltaje del controlador, la corriente alterna se convierte en corriente continua, y la batería se carga y almacena. Utilizando el efecto fotovoltaico, la energía solar se convierte directamente en corriente continua, que es utilizada por la carga o almacenada en la batería como respaldo. Accesorios del alumbrado público solar híbrido eólico-solar Módulos de células solares, ventiladores, LED solares de alta potencia, lámparas LPS, sistemas de control fotovoltaico, sistemas de control de ventiladores, baterías solares sin mantenimiento y otros componentes, soportes para módulos de células solares, accesorios para ventiladores, postes de luz, piezas empotradas, cajas de baterías enterradas y otros accesorios. A continuación se presenta una introducción detallada: 1. Turbina eólica La turbina eólica es una instalación que convierte el viento natural en energía eléctrica y envía la energía eléctrica a la batería para su almacenamiento. Coopera con paneles solares para proporcionar energía para el alumbrado público. Según la potencia de la fuente de luz, la potencia de la turbina eólica utilizada también es diferente, generalmente 200W, 300W, 400W, 600W, etc. El voltaje de salida también tiene 12V, 24V, 36V, etc. 2. Paneles solares Los paneles solares son la parte central del alumbrado público solar y la parte más valiosa del mismo. Su función es convertir la potencia de la radiación solar en energía eléctrica, o enviarla a la batería de almacenamiento para su almacenamiento. Entre las muchas células solares, las más comunes y prácticas son las células solares de silicio monocristalino, las células solares de silicio policristalino y las células solares de silicio amorfo. En las regiones orientales y occidentales con suficiente luz solar, es mejor utilizar células solares de silicio policristalino, porque el proceso de producción de las células solares de silicio policristalino es relativamente simple y el precio es más bajo que el de las células monocristalinas. En la región sur, donde hay muchos días de lluvia y relativamente poca luz solar, es mejor usar células solares de silicio monocristalino porque los parámetros de rendimiento de las células solares de silicio monocristalino son relativamente estables. Las células solares de silicio amorfo son mejores en caso de poca luz solar exterior, porque las células solares de silicio amorfo tienen menores requisitos para las condiciones de iluminación solar. 3. Controlador solar Independientemente del tamaño de las lámparas solares, un controlador de carga y descarga con buen rendimiento es esencial. Para prolongar la vida útil de la batería, sus condiciones de carga y descarga deben limitarse para evitar la sobrecarga y la descarga profunda de la batería. En lugares con una gran diferencia de temperatura, un controlador calificado también debe tener una función de compensación de temperatura. Al mismo tiempo, el controlador solar debe tener funciones de control de alumbrado público, control de luz y control de tiempo, y debe tener control automático de carga por la noche, lo que es conveniente para extender el tiempo de funcionamiento de las farolas en días nublados y lluviosos. 4. Batería Dado que la energía de entrada del sistema de generación de energía solar fotovoltaica es extremadamente inestable, generalmente es necesario configurar el sistema de baterías para que funcione. Generalmente, existen baterías de plomo-ácido, de níquel-cadmio (Ni-Cd) y de níquel-hidrógeno (Ni-H). La selección de la capacidad de la batería generalmente sigue los siguientes principios: en primer lugar, partiendo de la premisa de que pueda satisfacer la iluminación nocturna, la energía de los componentes de la celda solar durante el día debe almacenarse en la mayor cantidad posible, y al mismo tiempo, la energía eléctrica debe poder almacenarse para satisfacer las necesidades de iluminación nocturna continua, incluso en días nublados y lluviosos. Una capacidad de batería demasiado pequeña para satisfacer las necesidades de iluminación nocturna, y una batería demasiado grande. La batería debe estar en consonancia con las celdas solares y la carga eléctrica (alumbrado público). La relación entre ellos se puede determinar de forma sencilla. La potencia de la celda solar debe ser 4 veces mayor que la potencia de la carga para que el sistema funcione correctamente. El voltaje de la celda solar debe superar el voltaje de funcionamiento de la batería en un 20 a 30% para asegurar que la batería se cargue normalmente de forma negativa. La capacidad de la batería debe ser más de 6 veces el consumo diario de la carga. Para la selección de baterías, recomendamos el uso de baterías coloidales (Gel), que tienen una larga vida útil y son más respetuosas con el medio ambiente. 5. Fuente de luz La fuente de luz utilizada por la farola solar es un indicador importante de si las lámparas solares pueden utilizarse normalmente. Generalmente, las lámparas solares utilizan lámparas de bajo voltaje de ahorro de energía, nanolámparas de bajo voltaje, lámparas sin electrodos y fuentes de luz LED. (1) Lámparas de bajo voltaje de ahorro de energía: baja potencia y alta eficiencia luminosa, pero la vida útil es de 2000 horas y el tubo de la lámpara de bajo voltaje se vuelve negro. Generalmente es adecuado para lámparas solares de césped y lámparas de jardín. (2) Lámparas de sodio de baja presión: las lámparas de sodio de baja presión tienen alta eficiencia (hasta 200 Lm/w) y se utilizan menos. (3) Lámpara sin electrodos: baja potencia y alta eficiencia de luz. La lámpara puede utilizarse con una fuente de alimentación comercial ordinaria de 22 V (onda sinusoidal pura, frecuencia de 50 Hz) y su vida útil puede alcanzar las 50.000 horas. La vida útil de las lámparas solares se reduce considerablemente y es similar a la de las lámparas de bajo consumo ordinarias (debido a que las lámparas solares son todas de onda cuadrada inversa). El inversor, la frecuencia de salida de la energía solar de 220 V, la posición del artículo y el voltaje no se pueden comparar con la red eléctrica ordinaria. (4) LED: fuente de luz LED para alumbrado público solar, larga vida útil, hasta 1.000.000 de horas, bajo voltaje de funcionamiento, no necesita inversor, alta eficiencia luminosa, 50 Lm/w nacionales, 80 Lm/w importados, con el avance de la tecnología, el rendimiento del LED mejorará aún más. El LED como fuente de luz para alumbrado público solar será una tendencia. 6. Poste y carcasa de la lámpara La altura del poste debe determinarse según el ancho de la carretera, la separación entre las lámparas y el estándar de iluminación de la carretera. La carcasa de la lámpara ha recopilado muchos materiales de lámparas solares extranjeras según nuestro tungsteno. Entre una carcasa estética y el ahorro de energía, la mayoría opta por el ahorro de energía, y se requiere una apariencia de lámparas y faroles no altos, relativamente prácticos en la línea.
Mantener un sistema de iluminación LED solar no es tan fácil como parece. Hay que realizar muchas tareas importantes. La verdad es que puede ser complicado a menos que tengas a alguien que te ayude.
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