Domov - Blog - Podrobnosti

Ako je slnečné pouličné osvetlenie osvetlené v živote?

Osvetľovacie zariadenie: LED lampy

 

1.Vysoká svetelná účinnosť, malá spotreba energie, dlhá životnosť, nízka prevádzková teplota.

2. Silná bezpečnosť a spoľahlivosť, úspora energie a ochrana životného prostredia

3. Pri rovnakom jase je spotreba energie jedna desatina žiarovky, jedna tretina žiarivky a životnosť je 50-krát väčšia ako u žiarovky, 20-krát väčšia ako u žiarivky, čo je štvrtej generácie osvetľovacích produktov po žiarovke, žiarivke a plynovej výbojke.

4, príchod jedinej vysokovýkonnej superjasnej LED, LED aplikácie na trhu s vysoko účinnými zdrojmi osvetlenia budú možné, bude jedným z najväčších vynálezov po tom, čo Edison vynašiel žiarovku.

 

Ovládacie zariadenie: inteligentný ovládač

 

Hlavnou funkciou solárneho regulátora nabíjania a vybíjania je chrániť batériu a regulovať čas pouličnej lampy. Základné funkcie musia mať ochranu proti prebitiu, ochranu proti nadmernému vybitiu, ovládanie svetla, riadenie času, protireverzné zapojenie, ochranu proti skvapkávaniu nabíjania, podpäťovú ochranu, vodotesnú ochranu atď.

 

Počas dňa sú solárne panely pod kontrolou inteligentného regulátora osvetlené slnkom, ktoré absorbuje slnečné svetlo a premieňa ho na elektrickú energiu, moduly solárnych článkov nabíjajú batériu počas dňa a batéria dodáva energiu do LED lampy v noci. Jednosmerný ovládač dokáže zabezpečiť, aby sa batéria nepoškodila v dôsledku prebitia alebo nadmerného vybitia, a má funkcie riadenia svetla, časového riadenia, teplotnej kompenzácie, ochrany pred bleskom a ochrany vedenia.

 

Zariadenie na výrobu energie: Solárny panel:

 

1. Klasifikácia solárnych panelov:

 

Monokryštalické kremíkové solárne panely. Účinnosť fotoelektrickej konverzie monokryštalických kremíkových solárnych panelov je asi 19% a najvyššia môže dosiahnuť asi 25%, čo je najvyššia účinnosť fotoelektrickej konverzie všetkých druhov solárnych článkov, ale výrobné náklady sú veľmi veľké, takže to nemôže byť možné. byť široko používaný. Keďže monokryštalický kremík je vo všeobecnosti balený s tvrdeným sklom a vodotesnou živicou, jeho robustná a odolná životnosť je vo všeobecnosti až 15 rokov a až 25 rokov.

 

Polykryštalické kremíkové solárne panely. Výrobný proces polykryštalických kremíkových solárnych článkov je podobný ako pri monokryštalických kremíkových solárnych článkoch, ale účinnosť fotoelektrickej konverzie polykryštalických kremíkových solárnych článkov je značne znížená a účinnosť fotoelektrickej konverzie je asi 12%. Z hľadiska výrobných nákladov je lacnejší ako monokryštalické kremíkové solárne články, materiál je jednoduchý na výrobu, šetrí spotrebu energie a celkové výrobné náklady sú nízke, preto bol vyvinutý vo veľkom počte. Okrem toho je životnosť polykryštalických kremíkových solárnych článkov kratšia ako životnosť monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Priemerná dĺžka života je asi 10 až 15 rokov.

 

2. Z akých materiálov sú vyrobené solárne panely?

 

1) Tvrdené sklo: hlavnou úlohou je chrániť hlavnú časť výroby energie (ako je batéria), vyžaduje sa výber priepustnosti svetla, 1. Priepustnosť svetla musí byť vysoká (vo všeobecnosti viac ako 91 %); 2. Super biela temperovacia úprava

 

2) EVA: Používa sa hlavne na lepenie a fixáciu tvrdeného skla a tela na výrobu energie (napríklad batérie), kvalita priehľadného materiálu EVA priamo ovplyvňuje životnosť komponentu, EVA vystavená na vzduchu ľahko starne do žlta, čím ovplyvňuje svetelná priepustnosť súčiastky, čo ovplyvňuje kvalitu výroby elektrickej energie súčiastky okrem kvality samotnej EVA, proces laminácie výrobcu súčiastok je tiež veľmi rozsiahly. Ak lepiace spojenie EVA nie je v súlade so štandardom, EVA a tvrdené sklo, spojovacia doska nie je dostatočná, spôsobí predčasné starnutie EVA, čo ovplyvní životnosť komponentu.

 

3) Batéria: Hlavnou úlohou je výroba energie, hlavným trhom je hlavný prúd kryštalických kremíkových solárnych článkov, tenkovrstvových solárnych článkov, obe majú výhody a nevýhody kryštalických kremíkových solárnych článkov, náklady na zariadenie sú relatívne nízke, ale spotreba a náklady na článok sú veľmi vysoké, ale účinnosť fotoelektrickej konverzie je tiež vysoká, pri vonkajšom slnečnom svetle je výroba energie vhodnejšia pre tenkovrstvové solárne články, relatívne vysoké náklady na zariadenie, spotreba a náklady na batériu sú však veľmi nízke, ale účinnosť fotoelektrickej konverzie je vyššia viac ako polovica v porovnaní s kryštalickým kremíkovým článkom, ale efekt pri slabom osvetlení je veľmi dobrý a môže tiež generovať elektrinu pri bežnom svetle, ako je solárny článok na kalkulačke.

 

4) Backplane: hlavnou úlohou je tesnenie, izolácia, vodotesnosť (všeobecne používané TPT, TPE a iné materiály musia byť odolné proti starnutiu, väčšina výrobcov komponentov má záruku 25 rokov, tvrdené sklo, hliníková zliatina nie je vo všeobecnosti žiadny problém, kľúčom je v základnej doske a silikón môžu spĺňať požiadavky.)

 

5) Rám z hliníkovej zliatiny: ochranný laminát, zohráva určitú úlohu hlavne pri tesnení a podpornej inštalácii

 

7) Spojovacia skrinka: Hlavná ochrana celého systému na výrobu energie, ktorá hrá úlohu súčasnej prenosovej stanice, ak skratová spojovacia skrinka komponentov automaticky odpojí reťazec batérie nakrátko, aby sa zabránilo spáleniu celej systémovej spojovacej skrinky, ktorá je najkritickejšia. je výber diód, podľa typu batérie v komponente

 

8) Silikón: hlavne tesniaci účinok, ktorý sa používa na utesnenie komponentov a rámu z hliníkovej zliatiny, komponentov a spojovacej skrinky, niektoré spoločnosti používajú obojstrannú pásku, penu na nahradenie silikónu, domáce bežné použitie silikónu, jednoduchý proces, pohodlné, ľahko ovládateľné a náklady sú veľmi nízke.

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť