Hem - Blogg - Detaljer

Hur köper jag ekonomiska och praktiska solgatlig lampor /solträdgårdsljus /LED -gatuljus?

I utformningen av solgatabelysning, solträdgårdsbelysning och LED -gatuljus är många faktorer involverade i ljuskällan, solcellsystemet och batteriladdning och urladdningskontroll, och problem i någon av dem kommer att orsaka produktfel.


Låt oss först förstå sammansättningen av sollampor!


1. Solpaneler
2, solavgift och urladdningskontroller
3, solenergi lagringsbatteri
4. Belastning
5. Lampskal
Följande introduceras:


1. Solpaneler


Huvudfunktionen för solceller är att omvandla ljusenergi till elektricitet, ett fenomen som kallas fotovoltaisk effekt. De vanligaste och praktiska solcellerna i många solceller är monokristallina kiselceller, polykristallina kiselceller och amorfa kiselceller. I de östra och västra regionerna med tillräckligt med solljus och bra solsken är användningen av polysilikon solceller bra, eftersom produktionsprocessen för polysilikon solceller är relativt enkel, priset är lägre än det för monokristallina kiselceller och konverteringseffektiviteten har ständigt förbättrats under de senaste åren. I den södra regionen där det finns mer solsken på regniga dagar är det bättre att använda monokristallina kiselceller, eftersom de elektriska prestandaparametrarna för monokristallina kiselceller är relativt stabila. Amorfa kiselceller är bättre när det gäller svagt inomhus solljus, eftersom amorfa kiselceller har låga krav för solbelysningsförhållanden.


Solceller har fem elektriska prestandaparametrar:


1, ISC är kortslutningsström
2, im är toppströmmen
3, VOC är öppen kretsspänning
4, VM ​​är toppspänningen
5, PM är toppkraften
Obs: pm är toppeffekt=im är toppström x vm är toppspänning.


För en enda solcell är det en PN -korsning, som har alla egenskaper hos en PN -korsning förutom att när solen skiner på den kan den generera el. Den har en nominell utgångsspänning på 0. 48V under standardbelysningsförhållanden. Solcellmodulerna som används i solbelysning av solbelysning består av flera solceller anslutna.

 

2, solavgift och urladdningskontroller


Oavsett storleken på sollampor är en god prestanda för laddning, urladdningskontrollkretsen avgörande. För att förlänga batteriets livslängd måste laddnings- och urladdningsförhållandena begränsas för att förhindra att batteriet överladdas och djup urladdning. Eftersom ingångsenergin i det solenergi -fotovoltaiska kraftproduktionssystemet är extremt instabil, är kontrollen av batteriladdning i det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet mer komplicerat än för vanlig batteriladdning. För utformningen av sollampor beror framgång och misslyckande ofta på framgången och misslyckandet i laddnings- och urladdningskontrollkretsen. Utan en bra prestanda laddning och urladdningskontrollkrets är det omöjligt att ha en bra prestanda av sollampor. Laddnings- och urladdningskontroller måste ha följande egenskaper:

 

1, Anti-reversechefin
2, Anti-överladdningskontroll
3, Anti-Overdischarge Control
4. Temperaturkompensation
3, solenergi lagringsbatteri

 

Eftersom ingångsenergin i Solar Photovoltaic Power Generation System inte är tillräckligt stabilt är det i allmänhet nödvändigt att konfigurera batterisystemet till arbete, och sollampor är inget undantag, och batterier måste konfigureras för att fungera. Det finns i allmänhet bly-syrabatterier, Ni-CD-batterier, Ni-H-batterier och deras kapacitetsval påverkar direkt systemets tillförlitlighet och systempriset. Valet av batterikapacitet följer i allmänhet följande principer: Först och främst under förutsättningen att kunna möta nattbelysningen, ska energi från solcellsmodulen under dagen lagras så långt som möjligt, och samtidigt bör den energi som behövs för att tillgodose de kontinuerliga regniga nattbelysningens behov lagras. Batterikapaciteten är för liten för att tillgodose behoven av nattbelysning eller kan inte tillgodose behoven av kontinuerlig användning; Batterikapaciteten är för stor, panelen kan inte tillhandahålla tillräckligt med laddningsström, batteriet är ofta i ett tillstånd för förlust av kraft, vilket påverkar batteritiden, samtidigt som det orsakar avfall.

 

4. Belastning

 

Solbelysningsprodukter tar energibesparing och miljöskydd som fördelar, naturligtvis bör lasten vara energibesparande och lång livslängd. Vi använder i allmänhet LED-lampor och 12V DC-energibesparande lampor och natriumlampor med låg tryck.

För närvarande använder de flesta gräsmattor LED som en ljuskälla, LED -lång livslängd, når mer än 100, 000 timmar, låg arbetsspänning, mycket lämplig för applicering i solgräsmattor.

 

Trädgårdsljus använder vanligtvis LED-lampor eller 12V DC-energibesparande lampor, likströmslampor för DC-spänning, ingen inverterare, bekväm och säker.

Gatlampor använder i allmänhet 12V DC-energibesparande lampor och natriumlampor med låg tryck, lågtrycksnatriumlampor har hög ljuseffektivitet men är dyrare och mindre använda. Vårt företag antar en ny typ av LED -gatulampa utvecklad av oss själva, som har fyra nationella patent.


5, LED -lampskal


Vi har samlat in mycket utländsk sollampinformation, mellan den estetiska och energibesparande, de flesta väljer energibesparing. Lampans utseendekrav är inte särskilt höga, relativt praktiska på linjen. För närvarande finns det många tillverkare med vackert utseende och rostfritt stålskal. Men hur är det med prestanda? Detta är värt att tänka på!


Sammanfattningsvis, när du väljer en lämplig solgata-lampan, utöver de energibesparande och miljöskyddsegenskaperna för själva produkten, är det också viktigt att överväga produktens användningsstabilitet och produktekonomi.

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar