loading

Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

Принцип работы дополнительных солнечных уличных фонарей

Принцип работы ветро-солнечной гибридной системы солнечный уличный фонарь Гибридная ветро-солнечная система выработки электроэнергии — это устройство, преобразующее энергию ветра и световую энергию в электрическую. Принцип работы гибридного ветро-солнечного уличного фонаря заключается в использовании естественного ветра в качестве источника энергии: ветряное колесо поглощает энергию ветра, приводит в движение ветряную турбину и преобразует энергию ветра в электрическую энергию. С помощью выпрямителя и стабилизации напряжения контроллера переменный ток преобразуется в постоянный, который заряжается и накапливается в аккумуляторе. Используя фотоэлектрический эффект, солнечная энергия напрямую преобразуется в постоянный ток, который используется нагрузкой или накапливается в аккумуляторе для резервного питания. Комплектующие для гибридного ветро-солнечного уличного фонаря: солнечные модули, вентиляторы, мощные солнечные светодиоды, лампы LPS, фотоэлектрические системы управления, системы управления вентиляторами, необслуживаемые солнечные батареи и другие компоненты, кронштейны для солнечных модулей, комплектующие для вентиляторов, опоры освещения, встраиваемые детали, подземные коробки для батарей и другие аксессуары. Ниже приведено подробное описание: 1. Ветряная турбина. Ветряная турбина — это устройство, преобразующее естественный ветер в электрическую энергию и передающее её в аккумулятор для хранения. В сочетании с солнечными панелями он обеспечивает энергией уличные фонари. В зависимости от мощности источника света, мощность используемой ветряной турбины также различна, обычно 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 600 Вт и так далее. Выходное напряжение также может составлять 12 В, 24 В, 36 В и так далее. 2. Солнечные панели. Солнечные панели являются основной и наиболее ценной частью солнечных уличных фонарей. Их функция заключается в преобразовании солнечного излучения в электрическую энергию или передаче её в накопительный аккумулятор для хранения. Среди множества солнечных элементов наиболее распространенными и практичными являются монокристаллические кремниевые солнечные элементы, поликристаллические кремниевые солнечные элементы и аморфные кремниевые солнечные элементы. В восточных и западных регионах с достаточным количеством солнечного света лучше использовать поликристаллические кремниевые солнечные элементы, поскольку процесс их производства относительно прост, а цена ниже, чем у монокристаллических. В южных регионах, где много дождливых дней и относительно мало солнечного света, лучше использовать монокристаллические кремниевые солнечные элементы, поскольку их рабочие параметры относительно стабильны. Аморфные кремниевые солнечные элементы лучше подходят в случае недостатка солнечного света, так как к условиям солнечного освещения у них предъявляются более низкие требования. 3. Контроллер солнечной энергии. Независимо от размера солнечных ламп, необходим контроллер заряда и разряда с хорошими характеристиками. Для продления срока службы батареи необходимо ограничить условия ее зарядки и разрядки, чтобы предотвратить перезаряд и глубокий заряд батареи. В местах с большими перепадами температур качественный контроллер должен также иметь функцию температурной компенсации. В то же время контроллер солнечной энергии должен иметь функции управления уличными фонарями, управления освещением и управления временем, а также автоматическое управление нагрузкой в ​​ночное время, что удобно для продления времени работы уличных фонарей в пасмурные и дождливые дни. 4. Батарея. Поскольку входная энергия солнечной фотоэлектрической системы выработки электроэнергии крайне нестабильна, обычно необходимо настроить систему на работу с батареей. В целом, используются свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и никель-водородные аккумуляторы. Выбор емкости аккумулятора обычно основывается на следующих принципах: во-первых, при условии обеспечения ночного освещения, энергия солнечных элементов в течение дня должна накапливаться как можно больше, и в то же время, электроэнергия должна быть достаточной для обеспечения непрерывного ночного освещения в пасмурную и дождливую погоду. Слишком малая емкость аккумулятора не удовлетворяет потребностям ночного освещения, а слишком большая – наоборот. Аккумулятор должен соответствовать солнечным элементам и электрической нагрузке (уличному освещению). Взаимосвязь между ними можно определить простым способом. Мощность солнечных элементов должна быть в 4 раза выше мощности нагрузки для корректной работы системы. Напряжение солнечных элементов должно превышать рабочее напряжение аккумулятора на 20-30%, чтобы обеспечить нормальный отрицательный заряд аккумулятора. Емкость аккумулятора должна более чем в 6 раз превышать суточное потребление нагрузки. При выборе батарей мы рекомендуем использовать коллоидные (гелевые) батареи, которые имеют длительный срок службы и более экологичны. 5. Источник света. Источник света, используемый солнечными уличными фонарями, является важным показателем того, можно ли нормально использовать солнечные лампы. Как правило, в солнечных лампах используются энергосберегающие лампы низкого напряжения, нанолампы низкого напряжения, безэлектродные лампы и светодиодные источники света. (1) Энергосберегающие лампы низкого напряжения: низкая мощность и высокая светоотдача, но срок службы составляет 2000 часов, а трубка лампы низкого напряжения чернеет. Обычно подходят для солнечных садовых и газонных светильников. (2) Натриевые лампы низкого давления: натриевые лампы низкого давления обладают высокой эффективностью (до 200 лм/Вт) и используются реже. (3) Безэлектродные лампы: низкая мощность и высокая светоотдача. Лампа может использоваться при напряжении 22 В (чистая синусоида, частота 50 Гц) обычной бытовой электросети, и срок ее службы может достигать 50 000 часов. Срок службы солнечных ламп значительно сокращается и аналогичен сроку службы обычных энергосберегающих ламп (поскольку все солнечные лампы используют прямоугольную волну, полученную с помощью инвертора), частота выходного напряжения 220 В, расположение элемента и напряжение не могут сравниться с обычной сетью. (4) Светодиоды: светодиодный источник света для солнечных уличных фонарей, длительный срок службы, до 1 000 000 часов, низкое рабочее напряжение, не требуется инвертор, высокая светоотдача, отечественная 50 лм/Вт, импортная 80 лм/Вт. С развитием технологий характеристики светодиодов будут еще больше улучшаться. Светодиоды как источник света для солнечных уличных фонарей станут трендом. 6. Опора и корпус лампы. Высота опоры освещения должна определяться в зависимости от ширины дороги, расстояния между лампами и стандарта освещенности дороги. В конструкции корпусов ламп используются различные зарубежные материалы, в отличие от вольфрамовых ламп. Большинство выбирают энергосберегающие варианты, учитывая как эстетичный внешний вид, так и необходимость в компактных и практичных лампах.

Обслуживание солнечных светодиодных прожекторов — задача не из легких. Вам предстоит выполнить множество важных задач. Такова жестокая правда, если у вас нет помощника.

Компания Guangzhou Litel Technology Co.,Ltd. планирует нанять несколько дополнительных опытных специалистов по маркетингу, которые смогут пополнить наш существующий кадровый резерв и способствовать дальнейшему стабильному росту бизнеса.

Эти солнечные светодиодные прожекторы от поставщиков не только полезны, но и более экономичны, чем традиционные.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
политика конфиденциальности Знание NEWS

Связаться с нами

Тел.: +86 20 36028881
Электронная почта:rebacca@litelsolar.com
WeChat: litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Адрес: № 1718, улица Юньчэн, Аэропорт-роуд, район Байюнь, город Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай.

Лучше прикосновение, лучше бизнес

Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.

+86 20 3602 8881

Customer service
detect