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Le principe de l'éclairage public solaire complémentaire

Le principe de l'hybridation éolienne-solaire lampadaire solaire Le système de production d'énergie hybride éolien-solaire est un dispositif qui convertit l'énergie éolienne et l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le principe de fonctionnement de l'éclairage public hybride éolien-solaire repose sur l'utilisation du vent comme source d'énergie naturelle. Une éolienne capte l'énergie du vent, actionne une turbine et la convertit en énergie électrique. Pour l'énergie électrique, le courant alternatif est redressé et stabilisé par un contrôleur, puis chargé et stocké dans une batterie. Grâce à l'effet photovoltaïque, l'énergie solaire est directement convertie en courant continu, qui alimente la charge ou est stocké dans la batterie en cas de besoin. Les accessoires pour l'éclairage public hybride éolien-solaire comprennent des modules photovoltaïques, des ventilateurs, des LED solaires haute puissance, des lampes LPS, des systèmes de contrôle photovoltaïque et de ventilation, des batteries solaires sans entretien, des supports pour modules photovoltaïques, des accessoires pour ventilateurs, des mâts d'éclairage, des pièces encastrées, des boîtiers enterrés pour batteries et d'autres accessoires. Voici une présentation détaillée : 1. Éolienne : L'éolienne est une installation qui convertit le vent en énergie électrique et la stocke dans une batterie. Ce système fonctionne en synergie avec des panneaux solaires pour alimenter l'éclairage public. La puissance de l'éolienne utilisée varie en fonction de la source lumineuse : généralement 200 W, 300 W, 400 W, 600 W, etc. La tension de sortie est également variable : 12 V, 24 V, 36 V, etc. 2. Panneaux solaires : Les panneaux solaires constituent l'élément central et le plus précieux d'un système d'éclairage public solaire. Leur fonction est de convertir l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique, ou de la stocker dans une batterie. Parmi les différents types de cellules solaires, les plus courantes et les plus pratiques sont les cellules en silicium monocristallin, polycristallin et amorphe. Dans les régions de l'est et de l'ouest bénéficiant d'un ensoleillement suffisant, il est préférable d'utiliser des cellules en silicium polycristallin, car leur processus de fabrication est relativement simple et leur prix inférieur à celui des cellules monocristallines. Dans les régions du sud, où les jours de pluie sont nombreux et l'ensoleillement relativement faible, il est préférable d'utiliser des cellules solaires en silicium monocristallin, car leurs performances sont relativement stables. Les cellules solaires en silicium amorphe sont plus adaptées en cas de faible ensoleillement, car elles sont moins exigeantes en termes de conditions d'éclairage. 3. Contrôleur solaire : Quelle que soit la taille des lampes solaires, un contrôleur de charge et de décharge performant est indispensable. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, ses conditions de charge et de décharge doivent être limitées pour éviter la surcharge et la surcharge profonde. Dans les zones à fort écart de température, un contrôleur adapté doit également être doté d'une fonction de compensation de température. De plus, le contrôleur solaire doit intégrer des fonctions de gestion de l'éclairage public, de contrôle de la luminosité et de programmation horaire, ainsi qu'une gestion automatique de la charge la nuit, ce qui permet d'optimiser l'autonomie des lampadaires par temps nuageux ou pluvieux. 4. Batterie : L'énergie fournie par un système de production d'énergie solaire photovoltaïque étant extrêmement instable, il est généralement nécessaire de prévoir un système de batteries pour assurer son fonctionnement. On distingue généralement les batteries au plomb, les batteries Ni-Cd et les batteries Ni-H. Le choix de la capacité de la batterie repose généralement sur les principes suivants : tout d’abord, pour assurer l’éclairage nocturne, il est essentiel de stocker au maximum l’énergie produite par les cellules solaires pendant la journée, tout en prévoyant une capacité suffisante pour répondre aux besoins d’éclairage nocturne continus, même par temps nuageux ou pluvieux. Une capacité insuffisante ou excessive de la batterie ne suffira pas pour l’éclairage nocturne. La batterie doit être adaptée aux cellules solaires et à la charge électrique (éclairage public). Le rapport entre ces deux éléments peut être déterminé simplement. La puissance des cellules solaires doit être quatre fois supérieure à la puissance de la charge pour un fonctionnement optimal. La tension des cellules solaires doit dépasser de 20 à 30 % la tension de fonctionnement de la batterie afin de garantir une charge négative normale de cette dernière. La capacité de la batterie doit être plus de six fois supérieure à la consommation journalière de la charge. Pour le choix des batteries, nous recommandons l'utilisation de batteries colloïdales (gel), qui offrent une longue durée de vie et sont plus respectueuses de l'environnement. 5. Source lumineuse : La source lumineuse utilisée par les lampadaires solaires est un indicateur important de leur bon fonctionnement. Généralement, les lampadaires solaires utilisent des lampes basse tension à économie d'énergie, des nano-lampes basse tension, des lampes sans électrodes et des LED. (1) Lampes basse tension à économie d'énergie : faible consommation et rendement lumineux élevé, mais durée de vie de 2 000 heures ; le tube de ces lampes noircit avec le temps. Elles conviennent généralement aux lampes solaires de jardin. (2) Lampes à sodium basse pression : ces lampes offrent un rendement élevé (jusqu'à 200 lm/W) et sont moins utilisées. (3) Lampe sans électrodes : faible consommation et rendement lumineux élevé. Ces lampes peuvent être utilisées sous une alimentation électrique standard de 22 V (onde sinusoïdale pure, fréquence de 50 Hz) et leur durée de vie peut atteindre 50 000 heures. La durée de vie des lampes solaires est considérablement réduite et similaire à celle des lampes à économie d'énergie ordinaires (car les lampes solaires fonctionnent avec un onduleur à onde carrée). La fréquence de sortie de l'énergie solaire est de 220 V, et la tension ne peut être comparée à celle du réseau électrique classique. (4) LED : Source lumineuse pour l'éclairage public solaire à LED, longue durée de vie (jusqu'à 1 000 000 d'heures), basse tension de fonctionnement, sans besoin d'onduleur, rendement lumineux élevé (50 lm/W pour les modèles nationaux et 80 lm/W pour les modèles importés). Avec les progrès technologiques, les performances des LED seront encore améliorées. L'utilisation des LED comme source lumineuse pour l'éclairage public solaire est appelée à se généraliser. 6. Mât et boîtier de lampe : La hauteur du mât doit être déterminée en fonction de la largeur de la route, de l'espacement des lampes et des normes d'éclairement. Pour la fabrication des boîtiers de lampes, de nombreux matériaux utilisés à l'étranger, comme le tungstène, ont été sélectionnés. Entre esthétique et économies d'énergie, la plupart des fabricants privilégient ces dernières, tout en veillant à l'apparence des lampes. Un mât de hauteur réduite est un choix pratique pour une installation en voirie.

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