Познавање соларног осветљења
Остави поруку
Као нови извор енергије, соларне ћелије се прво примењују на расветним уређајима у цивилној употреби. Тренутно, у западном светлом пројекту, примена соларних уличних светала који нису главни пут, соларних баштенских светала и соларних светала за травњак, соларних декоративних светала и других аспеката постепено је формирала скалу. У дизајну соларних светиљки, многи фактори су укључени у извор светлости, систем соларних ћелија, контролу пуњења батерије и пражњења, од којих ће било који узрок дефекта производа.
У овом раду се упоређују спољашње карактеристике соларних ћелија, контрола пуњења и пражњења батерија, соларне лампе за осветљење често чине ЛЕД и тробојне високоефикасне штедљиве лампе, анализирају њихове предности и недостатке и прилике за употребу. Истовремено, предложена је метода побољшања за решавање постојећих проблема у дизајну кола соларне лампе на тржишту. Због својих јединствених предности, соларне лампе су се брзо развијале последњих година. Снага лампе за травњак је мала, углавном у сврхе декорације, високи захтеви за мобилност, поред тога, коло је тешко положити, високи захтеви водоотпорности, горе наведени захтеви чине да лампа за травњак напаја соларне ћелије показује многе предности без преседана.
Конкретно, потражња за соларним лампама за травњаке на страним тржиштима је огромна у поређењу са другим производима. Године 2002. само Гуангдонг и Шенжен су производили соларна светла за травњаке за извоз, потрошња соларних ћелија је достигла 2МВ, што је еквивалентно 1/3 домаће производње соларних ћелија те године, ове године и даље одржава снажан замах развоја, што се не очекује . Соларна баштенска светла се широко користе у парковима, стамбеним просторима и путевима који нису главни. Истовремено, због брзог развоја, неки производи нису технички зрели, има много недостатака у избору извора светлости и дизајна кола, што умањује економичност и поузданост производа, и троши много ресурса. Имајући у виду наведене проблеме, у овом раду се износе сопствени ставови за производњу соларних лампи и рефлектора у фабрици.
1, спољашње карактеристике соларних ћелија
Из перспективе примене, сви су углавном забринути за спољашње карактеристике соларних ћелија. Пре свега, за једну соларну ћелију, то је ПН спој, који има све карактеристике ПН споја осим што када га сунце обасја, он је у стању да производи електричну енергију. Има називни излазни напон од 0.48В под стандардним условима осветљења. Модули соларних ћелија који се користе у соларним светиљкама се састоје од више повезаних соларних ћелија. Има негативан температурни коефицијент, а за сваки степен повећања температуре расте температура Земље. мВ, за модул соларне ћелије састављен од више соларних ћелија, ово је проблем који се не може занемарити. Исц је струја кратког споја, Им је вршна струја, а Воц је напон отвореног кола. Вм је вршни напон, а Пм је вршна снага.
У употреби, отварање или кратки спој соларне ћелије неће проузроковати штету, у ствари, користимо и ову функцију контроле пуњења и пражњења батерије система.
2, употреба соларних ћелија мора обратити пажњу на проблем
2.1 Избор снаге соларне ћелије
Излазна снага соларне ћелије Вп кажемо је излазна снага соларне ћелије у стандардним условима соларног осветљења, односно стандард 101 који дефинише Европска комисија, интензитет зрачења од 1000В/м2, атмосферски квалитет АМ1,5, и температура батерије од 25 степени. Ово стање је отприлике исто као и услови осветљења сунца око поднева по сунчаном дану, (у доњем току реке Јангце може бити само близу ове вредности) Ово није као што неки мисле, све док тамо има сунчеве светлости ће бити номинална излазна снага, па чак и помислити да се соларне ћелије могу нормално користити под флуоресцентним лампама ноћу. То значи да је излазна снага соларне ћелије насумична, у различито време, на различитим локацијама, излазна снага исте соларне ћелије је различита.
Да бисмо интуитивније разумели просечну дневну дистрибуцију сунчевог зрачења на различитим местима, Табела 2 показује одговарајући однос између годишњег укупног зрачења и просечних дневних вршних сунчаних сати (еквивалентно време када соларне ћелије могу да приме 1000В/м2 зрачења дневно ).
Годишња укупна радијација и просечни дневни вршни сунчани сати могу се видети из горе наведених података, дизајн соларних лампи и лампи је у вези са коришћењем простора. Однос између номиналне излазне снаге соларног модула и улазне снаге лампе у источној Кини је око 2 ~ 4: 1, а специфичну пропорцију треба одредити према радном времену лампе сваког дана и захтевима осветљења за непрекидне кишне дане. Поред тога, излазна снага соларне ћелије је око 120В/м2.
2.2 Избор капацитета батерије
Пошто је улазна енергија соларног фотонапонског система за производњу енергије изузетно нестабилна, генерално је неопходно конфигурисати систем батерија да ради, а соларне лампе нису изузетак, а батерије морају бити конфигурисане да раде. Углавном постоје оловно-киселинске батерије, Ни-Цд батерије, Ни-Х батерије и њихов избор капацитета директно утиче на поузданост система и цену система. Избор капацитета батерије генерално следи следеће принципе: Пре свега, под претпоставком да се може задовољити ноћно осветљење, енергија модула соларних ћелија током дана се складишти што је више могуће, а истовремено, треба ускладиштити енергију потребну за задовољавање сталних потреба за кишним ноћним осветљењем. Капацитет батерије је премали да би задовољио потребе ноћног осветљења, капацитет батерије је превелик, с једне стране, батерија је увек у стању губитка снаге, што утиче на век трајања батерије, а истовремено узрокује губитак.







