产品别名 |
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面向地区 |
品牌 |
其它 |
|
材质 |
金属 |
电压(v) |
12.0 |
防护等级 |
IP65 |
加工定制 |
是 |
类型 |
太阳能路灯 |
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太阳能路灯蓄电池是蓄电池在太阳能路灯中的应用, 太阳能路灯蓄电池作用是将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上照明的另外一种新能源路灯。太阳能路灯蓄电池配置计算需要根据考虑的阴雨天数来计算,可以肯定是,考虑的阴雨天数越多,所需要的太阳能路灯蓄电池或者锂电池的容量是越大的!
天黑黑,路黑黑,那是以前啦,现在江苏斯美尔光电,配合新农村建设大力生产太阳能路灯,LED路灯,太阳能庭院灯,光伏发电产品等,就是为了照亮农村夜晚的道路,让您归来的夜晚,看清家的方向,斯美尔光电是太阳能路灯厂家,做照明工程的都知道!10年品牌建设,只为的厚积薄发!
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太阳能路灯优缺点
太阳能路灯蓄电池的分类及技术指标,电池是化学电源,是在氧化还原的电化学过化学能转换为电能。而电池又可分为一次电池和二次电池。一次电池是一次性应用的电池,二次电池是多次反复使用的电池,因此这里的二次实际上是多次的意思。二次电池又称可充电电池或太阳能路灯蓄电池。化学电源主要由正极、负极和电解液构成。太阳能路灯蓄电池工作时,正极和负极发生的反应均为可逆反应,因此使用太阳能路灯蓄电池后,可用充电,使两个电极的活性回复到初态,可使太阳能路灯蓄电池具有再次使用的功能。太阳能路灯蓄电池的重要特征就是反复充放电,当太阳能路灯蓄电池充电时,电能转变为化学能储存在太阳能路灯蓄电池中,同时伴随放热。太阳能路灯蓄电池放电时,化学能转变为电能,实现向负荷供电,伴随吸热。虽然太阳能路灯蓄电池反应总带有热量传输,但实际太阳能路灯蓄电池反应式中,往往省略热量变化,因为只关心组成的变化。
太阳能路灯运输信息
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影响实际容量的因数电池的实际容量主要与电池正、负极活性的数景及利用率有关。活性利用率主要受放电制度、电极结构、制造工艺影响。使用中影响实际容的是放电率、放电制度、终止电压和温度。放电率,根据太阳能路灯蓄电池放电电流的大小,分为时间率和电流率。时间率是指一定放电条件下,放电至放电终了电压的时间,长短。常用时率和倍率表示。根据IEC,放电的时间率有20小时书、10小时率、5小时率、3小时率、1小时宇-、0.5小时率,分别标识为20h,10h,5h,3h,lh,0.5h等。电池放电倍率越高,放电电流越人,放电时间就越短,放出的相应容量越少。终止电压,终止电压指电池放电时电压下降到不宜再放电时(至少能再反复充电使用)的低工作电压。为了防止电池不过放电而损害极板,各种中在不同放电倍率和温度下放电时,都规定了电池的终止电压。后备电源系列电池10小时率和3小时率放电的终止电压为1.80V/单体,〗小时率终出电压为1.75V/单体。由铅酸太阳能路灯蓄电池本身的特性,即使放电的终止电压继续,电池也不会放出太多的容M,但终止电压过低对电池的损伤,尤其当放电达到0V而又不能及时充电时将大大缩短电池的寿命。对T太阳能用太阳能路灯蓄电池,针对不同型号和用途,放电终lh电枨设计也不一样。终lh电压视放电速率和耑要时规定。通常,小于l0h的小电流放电,终止电压取值稍高;大于10h的大电流放电,终止电压取值稍低。循环寿命,太阳能路灯蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池使用至某一容童规定值之前,电池所能承受的循环,称为循环寿命。
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太阳能路灯优缺点
光源的发光效率W,能量效率是指输入功率(斯)转换成光量子的百分比;发光效率是以尺(lm/W,流明/瓦特)表示。波长为A时单一波长的发射光&可由下式表示演色评鉴指数,演色评鉴是依照CIE的规定执行。一般照明用白炽灯可分为日光色(色温6500K)与灯泡色(色温2850K)两种,这两种不同色温的白炽灯的色温值都落在CIE所制定的条例轨迹上,即使是荧光灯的色度值也需遵循CIE规定的条例。基本上/?a=80是率白光LED的基本条件,室内装潢照明、阅览书籍时的/^则需要大于95。无论选择哪一种来产生白光,如果想取代白炽灯,所采用的白光LED可以发出更多的光,具有更高的能量效率。白光LED每瓦的电能消耗可以产生l〇lm(用来测量光强的单位)的照明,与白炽灯的效率相当。白光LED大约有10%的电能转换为光能,而白炽灯的转换效率是7%至8%。由半导体复合物制成的LED大约有90%的电子可以进人PN结并产生光子。但这种半导体合金舖较高的折射率’因此不能倾有的光都发来用于照明,大部分被散射成无用的热量,仅30%可以转变为可见光。氮化镓的折射率比较低,因此对由这种材料制成的而言,可以有更多的光从LED。但是,由于在AlInGaP层中仅有30%的电能转换为光能,因此,后的效率仍然仅是10%。这个效率用于交通灯是足够了,但还不足以用于照明。
兴安太阳能路灯信息
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太阳能路灯产品性能
太阳能路灯组件容量是指太阳能路灯组件组件的输出功率朽,太阳能路灯组件的输出功率值取决于风力发电机发电量和负载在24h内所消耗的电能Wh。负载额定电压与负载电流决定了负载24h消耗的电能尸AH,再考虑到平均每天日照时数及自给天数造成的影响,计算出太阳能路灯组件方阵的工作电流/PA。由负载额定电压,选取蓄电池标称电压,由蓄电池标称电压来确定蓄电池串联只数及蓄电池浮充电压FF,再考虑到太阳能路灯组件因温度升高而引起的温升电压FT及反充二极管PN结的压降KD所造成的影响,则可计算出太阳能路灯组件方阵的工作电压由太阳能路灯组件方阵工作电流^与工作电压FP,便可计算出太阳能路灯组件组件的输出功率,从而设计出太阳能路灯组件组件容量,由计算出的太阳能路灯组件容量与太阳能路灯组件方阵工作电压FP,确定太阳能路灯组件平板的串联块数与并联组数。灯杆底部法兰采用内外焊接,一次成形,法兰材料采用A3板,厚度多25_,底盘与灯杆之间需焊有4块加强筋板,所有连接用的紧固件均应选用不锈钢国标件。灯杆执行:热浸镀锌体镀锌;钢结构焊接外形尺寸;碳素结构钢;低合金结构钢技术;热连轧钢板含带钢品种;输电线路钢管杆制造技术条件。灯杆技术参数如下。锥度,12:1000;直线度偏差,<0.2%;长度偏差,< 5mm;对边距偏差,< 2mm;灯体扭曲度,<5°;杆体直线度,<1_,弯臂扭曲度,<2°;弯分对边距偏差,<15°;法兰盘与杆体垂直度偏差,<1°;法兰焊接位置偏差,<2mm;设计系数,1.8;抗风速,40m/s;抗震等级,8级;灯杆应能在高湿度中长期正常使用,适用温度范围为-10至 4CTC。
太阳能路灯售后信息
大功率点跟踪,太阳能路灯组件电池方阵的输出功率随太阳辐照度和太阳能路灯组件电池方阵表面温度而变动.因此需要跟踪太阳能路灯组件电池方阵的工作点并进行控制,使方阵始终处于大功率输出状态.以如图2-11所示的大输出功率。理论如果将光伏阵列与负载完全匹配,光伏阵列就能实现大功率点跟踪。设PAJ(K变换器T.作在电感电流连续状态,D为功率开关的占空比。对于的BUCK变换器有变换器实际负载的阻抗一定时,改变开关占空比.就可以改变功率变换器的等效输人阻抗,即可改变光伏电池的等效负载,进而改变改变光伏阵列的I:作点和输出功率。按一定的控制规律控制功率变换器占空比的变化,就可以使光伏电池工作于某一特定条件下的大功率点处或其附近很小的变化范围之内,从而实现光伏的大功率点跟踪。常用的包括常规MPPT控制、迭代比较法、双步长扰动观察法.此外还有电流固定参数法与扰动观测法结和变步长电导增量法与电压固定参数法结。常规MPPT控制,恒电压跟踪法(CVT)依靠光伏阵列在不同的光照强度和相同的温度下大功率点电压基本不变的原理,控制光伏阵列的输出电压工作在恒定电压()以完成对大功率的追踪。开路电压法是其大功率点工作电压与开路电压的比值约为0.76,将其工作电压设定为0.76倍的开路电压,此时光伏阵列即近似工作在大功率点。短路电流法是其大功率点输出电流与短路电流的比值近似等于〇.91而设计的算法。这些较实用到但它们只是近似的MPPT,在条件快速变化的时候.会带来较大的能量损失。增量电导法是依据光伏阵列在大功率点处则当输出电导的变化量等于输出电导变化量的负值时,光伏电池工作在大功率点附近。增量电导法控制相对、跟踪速度较快.基本可以在大功率点振荡现象。与扰动法相比,它们都存在跟踪速度与跟踪精度矛盾的问题,该对硬件的要求,特别是对传感器的要求较高,成本也相对较高。此外还有神经网络法、模糊控制法等,这些在一定程度上能够地缓解跟踪速度与踪精度的矛盾.但在实际的工程应用中运用较少,也很难实现。
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