Dom - Блог - Detalji

Како одабрати снагу соларне уличне расвете?

Снага соларне уличне светиљке зависи од ширине пута и околног окружења, висина зависи од ширине коловоза, а размак између редова зависи од снаге извора светлости и секундарне дистрибуције светлости светиљке. Са све већим недостатком традиционалне енергије, примена соларне енергије ће бити све обимнија, посебно у области производње соларне енергије у кратком временском периоду развијена је индустрија.


1: Тренутно, једна од најважнијих карика за ограничавање примене соларне енергије је цена, узимајући за пример двосмерну соларну уличну лампу, два пута као што су 6 низводних области ефективно светло 4,5 х/дан, 7 сати по ноћном пражњењу, повећајте износ од 20% резервације панела) његовом панелу је потребно око 160В, према цени панела ће бити 4800 јуана, поред тога, цена панела батерија од око 180АХ је такође око 1800, а једнократни инвестициони трошак целе уличне лампе је изазвао главно уско грло у области примене соларних уличних светиљки.

​
2: Радни век батерије такође треба узети у обзир у примени читавог система уличних светиљки, општа гаранција на батерију од три или пет година, опште складиште пола године касније ће бити незадовољство пуњењем, нека стварна стопа пуњења може пад на око 50%, што ће утицати на ноћ непрекидних кишних дана да одаберете бољу батерију је посебно важно.


3: Неки инжењери често користе ЛЕД светла као осветљење соларних уличних светиљки, али квалитетни слој ЛЕД светла је неуједначен, а половина осветљења ЛЕД од 50% је озбиљно деградирана. Стога је најбољи избор ЛВД лампа без електрода са дугим светлосним веком, високом светлосном ефикасношћу и спорим распадом светлости или натријумска лампа ниског притиска.


4: Избор контролера често игнорише инжењер је проблем, квалитет контролера је неуједначен, тржишна цена контролера 12В/10А није једнака, иако је то најмањи део вредности целине систем уличних светиљки, али је веома важна карика.

 

Оштећење контролера директно утиче на век трајања соларних делова и цену набавке целог система.

 

(1) треба изабрати контролер са малом потрошњом енергије, контролер ради 24 сата без прекида, као што је сопствена потрошња енергије део електричне енергије, најбоље је изабрати контролер са потрошњом енергије испод 1 МА.

 

(2) Да бисте изабрали контролер са високом ефикасношћу пуњења, са МЦТ режимом пуњења за праћење максималне струје панела, посебно зими или у периодима недовољне светлости, МЦТ режим пуњења је око 20% ефикаснији од осталих. Контролер са регулацијом снаге је широко промовисан, а једно или два светла се могу аутоматски затворити за ЛВД светла током ноћи када је пешака мало.

 

Поред избора горе наведених функција за уштеду енергије, треба обратити пажњу и на заштитну функцију контролера за батерију и друге компоненте попут контролера могу добро заштитити батерију, продужити животни век батерије и подесити вредност заштите од поднапона контролера колико је то могуће.


Спречите прекомерно пражњење батерије.

5: Далеко од града такође треба обратити пажњу на рад против крађе, многи инжењери због немара у изградњи нису спровели ефикасну заштиту од крађе, што је резултирало украденим компонентама за складиштење, не само што утиче на нормално осветљење, већ и изазива непотребни губици имовине. Тренутно, већина украдених инжењерских кућишта су батерије, закопана батерија је ефикасна мера против крађе, а најбоље је заварити и ојачати кутију за батерије на расветном стубу.


6: Контролер је водоотпоран, контролер је углавном инсталиран у абажур, кутију за батерије, углавном неће бити вода, али у стварним инжењерским случајевима, терминал контролера за кишницу дуж прикључне линије у контролер узрокован кратким спојем. Због тога приликом изградње треба обратити пажњу на савијање унутрашњег прикључног вода у „У“ фонт и чврсти тип, и на повезивање спољашњег „У“ типа, тако да киша не може да се улије у контролер кратког споја, и водоотпорног лепка. може се применити на интерне и екстерне интерфејсе.


7: У многим практичним применама соларних уличних светиљки, многа места соларних уличних светиљки не могу да задовоље нормалне потребе за осветљењем, посебно у кишним данима изненадна количина лоших повезаних компоненти, други главни разлог је слепо смањење трошкова компоненти, урадите не дизајн у складу са конфигурацијом потражње, смањење панела и батерија доводе до уличне расвете у кишним данима не могу обезбедити осветљење.


Следећа формула даје конфигурацију соларног панела и батерије:


(1): Прво израчунајте струју:
Као што су: 12В систем батерија; Две лампе од 40В, укупно 80В.
Тренутни=80В÷12В=6.7А


(2): Израчунајте захтеве за капацитет батерије:
На пример, кумулативно време осветљења уличне светиљке сваке ноћи треба да буде 7 сати при пуном оптерећењу (х); (На пример, рута 1 се укључује у 20:00 поподне, рута 1 се искључује у 23:30, рута 2 се укључује у 4:30, а рута 2 се искључује у 5: 30 сати) Осветљење треба да буде испуњено пет узастопних кишних дана. (5 дана плус ноћ пре кишног дана, укупно 6 дана)
Батерија=6.7А к 7х к (5+1) дана=6.7А к 42х=280 АХ
Поред тога, да би се спречило прекомерно пуњење и прекомерно пражњење батерије, батерија се генерално пуни до око 90%; Пражњење остаје око 20%. Дакле, 280АХ је само око 70% правог стандарда у апликацији.


(3): Израчунајте вршну потражњу панела (ВП):
Кумулативно време осветљења уличних светиљки треба да буде 7 сати по ноћи (х);
Панели добијају у просеку 4,5 сата ефективног светла дневно (х); Опустите резерву од најмање 20% за потребе панела. ВП÷17.4В=(6.7А × 7х × 120%) ÷ 4.5хВП÷17.4В=12.5
ВП=217 (В) : 4,5 х дневно време осветљења је коефицијент сунчеве светлости у области близу средњег и доњег тока реке Јангце.

 

Поред тога, у модулу соларне уличне лампе, губитак линије, губитак контролера и потрошња енергије баласта или извора константне струје су различити, а практична примена може бити око 5%-25%, тако да је 162В само теоретска вредност, која се повећава према стварном стању.

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа