Hur lyser gatubelysningen upp i livet?
Lämna ett meddelande
Belysningsanordning: LED-lampor
1.Hög ljuseffektivitet, liten strömförbrukning, lång livslängd, låg driftstemperatur.
2. Stark säkerhet och tillförlitlighet, energibesparing och miljöskydd
3. Under samma ljusstyrka är strömförbrukningen en tiondel av glödlampan, en tredjedel av lysröret, och livslängden är 50 gånger så lång som glödlampan, 20 gånger den för lysröret, vilket är fjärde generationens belysningsprodukter efter glödlampan, lysrörslampan och gasurladdningslampan.
4, tillkomsten av en enda högeffekts superljusstyrka LED, LED-applikationer på marknaden för högeffektiva ljuskällor blir möjlig, kommer att vara en av de största uppfinningarna efter att Edison uppfann glödlampan
Styrenhet: intelligent styrenhet
Huvudfunktionen för solarladdnings- och urladdningsregulatorn är att skydda batteriet och kontrollera gatlampans tid. Grundfunktionerna ska ha överladdningsskydd, överladdningsskydd, ljusstyrning, tidsstyrning, anti-backkoppling, laddningsunderhållsskydd, underspänningsskydd, vattentätt skydd m.m.
Under dagen, under kontroll av den intelligenta styrenheten, belyses solpanelerna av solen, absorberar solljuset och omvandlar det till elektrisk energi, solcellsmodulerna laddar batteriet under dagen, och batteriet ger ström till LED-lampor på natten. DC-styrenheten kan säkerställa att batteriet inte skadas på grund av överladdning eller överurladdning och har funktionerna ljusstyrning, tidskontroll, temperaturkompensation, åskskydd och linjeskydd.
Energigenereringsenhet: Solpanel:
1. Klassificering av solpaneler:
Enkristallin kisel solpaneler. Den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten för monokristallina kiselsolpaneler är cirka 19%, och den högsta kan nå cirka 25%, vilket är den högsta fotoelektriska omvandlingseffektiviteten för alla typer av solceller, men produktionskostnaden är mycket stor, så att den inte kan användas i stor utsträckning. Eftersom monokristallint kisel vanligtvis är förpackat med härdat glas och vattentätt harts, är dess robusta och hållbara livslängd i allmänhet upp till 15 år och upp till 25 år.
Solpaneler i polykristallint kisel. Produktionsprocessen för polykristallina kiselsolceller liknar den för monokristallina kiselsolceller, men den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten för polykristallina kiselsolceller minskar mycket och den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten är cirka 12 %. När det gäller produktionskostnad är det billigare än monokristallina kiselsolceller, materialet är enkelt att tillverka, sparar energiförbrukning och den totala produktionskostnaden är låg, så det har utvecklats i stort antal. Dessutom är livslängden för polykristallina kiselsolceller kortare än för monokristallina kiselsolceller. Den genomsnittliga livslängden är cirka 10 till 15 år.
2. Vilka material är solpaneler gjorda av?
1) Härdat glas: huvudrollen är att skydda huvuddelen av kraftgenerering (som batteri), val av ljustransmission krävs, 1. Ljustransmittans måste vara hög (vanligtvis mer än 91%); 2. Supervit tempereringsbehandling
2) EVA: Används huvudsakligen för att binda och fixera det härdade glaset och kraftgenereringskroppen (som batteri), kvaliteten på det transparenta EVA-materialet påverkar direkt livslängden på komponenten, EVA som exponeras för luften är lätt att åldras gul, vilket påverkar komponentens ljustransmission, vilket påverkar komponentens kraftgenereringskvalitet, förutom kvaliteten på själva EVA, är lamineringsprocessen hos komponenttillverkaren också mycket stor. Om EVA-limanslutning inte uppfyller standarden, EVA och härdat glas, räcker inte bakplanets bindningsstyrka, vilket kommer att orsaka tidig åldring av EVA, vilket påverkar komponentens livslängd.
3) Batteri: Huvudrollen är kraftgenerering, huvudmarknaden är huvudströmmen av kristallina kiselsolceller, tunnfilmssolceller, båda har fördelar och nackdelar med kristallina kiselsolceller, utrustningskostnaden är relativt låg, men förbrukningen och kostnaden för cellen är mycket hög, men den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten är också hög, i utomhus solljus är kraftgenerering mer lämplig för tunnfilmssolceller, relativt hög utrustningskostnad, men förbrukningen och batterikostnaden är mycket låg, men den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten är mer än hälften av den för den kristallina kiselcellen, men lågljuseffekten är mycket bra, och den kan också generera elektricitet under vanliga ljus, såsom solcellen på räknaren.
4) Bakplan: huvudrollen är att täta, isolera, vattentät (vanligtvis använda TPT, TPE och andra material måste vara åldringsbeständiga, de flesta komponenttillverkare är garanterade i 25 år, härdat glas, aluminiumlegering är i allmänhet inga problem, nyckeln är i bakplanet och silikon kan uppfylla kraven.)
5) Aluminiumlegeringsram: skyddande laminat, spelar huvudsakligen en viss roll vid tätning och stödjande installation
7) Kopplingsdosa: Huvudskyddet för hela kraftgenereringssystemet, för att spela rollen som strömöverföringsstation, om komponentens kortslutningskopplingsdosa automatiskt kopplar bort kortslutningsbatteristrängen, för att förhindra att hela systemets kopplingsdosa bränns den mest kritiska är valet av dioder, beroende på typen av batteri i komponenten
8) Silikon: huvudsakligen tätningseffekt, används för att täta komponenter och aluminiumlegeringsram, komponenter och kopplingsdosa, vissa företag använder dubbelsidig tejp, skum för att ersätta silikon, den inhemska vanliga användningen av silikon, enkel process, bekväm, lätt att använda , och kostnaden är mycket låg.







