Dom - Blog - Detalji

Koje su komponente LED solarnog sistema uličnih lampi?

Solarna ulična svjetiljka se sastoji od sljedećih dijelova: solarnog panela, solarnog kontrolera, baterije, izvora svjetlosti, stupa svjetiljke i kućišta lampe.

 

1. Solarni paneli:

Solarni paneli su osnovni deo solarne ulične rasvete, a takođe su i najvredniji deo solarne ulične rasvete. Njegova uloga je da pretvori kapacitet zračenja sunca u električnu energiju ili da ga pošalje u bateriju za skladištenje. U mnogim solarnim ćelijama, češće i praktičnije su solarne ćelije monokristalnog silicija, solarne ćelije od polikristalnog silicija i solarne ćelije od amorfnog silicija. U istočnim i zapadnim regijama sa dovoljno sunčeve svjetlosti i dobrom osunčanošću, bolje je koristiti polikristalne silicijumske solarne ćelije, jer je proces proizvodnje polikristalnih silicijumskih solarnih ćelija relativno jednostavan, a cijena je niža od monokristalnih. U južnom regionu, gde ima više kišnih dana i relativno malo sunčeve svetlosti, bolje je koristiti monokristalne silicijumske solarne ćelije, jer su parametri performansi monokristalnih silicijumskih solarnih ćelija relativno stabilni. Amorfne silicijumske solarne ćelije su bolje u slučaju nedovoljne spoljašnje sunčeve svetlosti, jer amorfne silicijumske solarne ćelije imaju manje zahteve za uslove solarnog osvetljenja.

 

2, solarni regulator

 

Bez obzira na veličinu solarne lampe, bitna je dobra izvedba kontrolera punjenja i pražnjenja. Kako bi se produžio vijek trajanja baterije, uvjeti punjenja i pražnjenja moraju biti ograničeni kako bi se spriječilo prekomjerno punjenje i duboko punjenje baterije. Na mjestima gdje je temperaturna razlika velika, kvalificirani regulator bi također trebao imati funkciju temperaturne kompenzacije. Istovremeno, solarni kontroler bi trebao imati i funkciju kontrole ulične svjetiljke, s kontrolom svjetla, funkcijom kontrole vremena i trebao bi imati funkciju automatske kontrole opterećenja noću, što je pogodno za produženje radnog vremena ulične svjetiljke na kišnih dana.

 

3. Baterija

 

Budući da je ulazna energija solarnog fotonaponskog sistema za proizvodnju energije izuzetno nestabilna, općenito je potrebno konfigurirati baterijski sistem za rad. Uglavnom postoje olovno-kiselinske baterije, Ni-Cd baterije, Ni-H baterije. Izbor kapaciteta baterije treba općenito slijediti sljedeće principe: Prije svega, pod pretpostavkom zadovoljavanja noćnog osvjetljenja, energija modula solarnih ćelija tokom dana treba biti uskladištena što je više moguće, a istovremeno treba uskladištiti energiju potrebnu za zadovoljavanje stalnih potreba za kišnim noćnim osvjetljenjem. Kapacitet baterije je premali da bi zadovoljio potrebe noćnog osvjetljenja, baterija je prevelika, s jedne strane baterija je uvijek u stanju nestanka, što utiče na vijek trajanja baterije, a uzrokuje i trošenje. Bateriju treba uskladiti sa solarnom ćelijom i električnim opterećenjem (ulično svjetlo). Odnos između njih može se odrediti na jednostavan način. Snaga solarnih ćelija mora biti više od 4 puta veća od snage opterećenja da bi sistem ispravno radio. Napon solarne ćelije bi trebao premašiti radni napon baterije za 20 do 30% kako bi se osiguralo normalno negativno punjenje baterije. Kapacitet baterije mora biti više od 6 puta veći od dnevne potrošnje opterećenja.

 

4. Izvor svjetlosti

 

Kvalitet solarne ulične rasvete je stabilan ili ne, u zavisnosti od kvaliteta komponenti, kao i procesa montaže.

Kakav se izvor svjetlosti koristi u solarnim uličnim svjetiljkama važan je pokazatelj da li se solarne lampe mogu normalno koristiti, a opće solarne svjetiljke koriste niskonaponske štedljive lampe, niskotlačne natrijeve lampe, lampe bez elektroda i DLED izvore svjetlosti .


(1) Lampe za uštedu energije niskog napona: mala snaga, visoka svjetlosna efikasnost, ali radni vijek od dvije hiljade sati, niskonaponska lampa crna, općenito pogodna za solarna svjetla za travnjak, vrtna svjetla.

 

(2) Natrijumska lampa niskog pritiska: svetlosna efikasnost natrijumske lampe niskog pritiska je visoka (do 200Lm/w), ali joj je potreban inverter, natrijumska lampa niskog pritiska je skupa, ceo sistem je visok i manje se koristi.

 

(3) lampa bez elektroda: mala snaga, visoka svjetlosna efikasnost. Lampa se koristi pod 220V (čisti sinusni talas, frekvencija 50 Hz) uobičajenim mrežnim uslovima, životni vek može da dostigne 50,000 sati, a životni vek solarnih lampi je znatno smanjen i obične štedljive lampe su skoro (jer su solarne lampe invertori kvadratnog talasa, izlazna frekvencija solarne energije 220V, termin, napon se ne upoređuju sa običnom mrežom).

 

(4) LED: LED izvor svjetlosti, dug vijek trajanja, do milion sati, nizak radni napon, nema potrebe za inverterima, visoka svjetlosna efikasnost, domaći 50Lm/w, uvezeni 80Lm/w. Sa napretkom tehnologije, performanse LED-a će biti dodatno poboljšane. Autor vjeruje da će LED kao solarni izvor uličnog svjetla biti trend.

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti