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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目前斯美尔光电的太阳能路灯中,主要使用两种储能电池,一是锂电池,二是胶体蓄电池,斯美尔的锂电池采用的是18650电芯,通过电芯的内阻分级,然后将同类的电芯3个一组,进行串并连,然后组成一个完整的锂电池,胶体则是阀式设计,两款储能电池都是IP67的防尘防水设计,并且锂电池和胶体电池适应的温度也是非常的广零下20度的低温至60度的高温,安装在各个地区都没有问题,请您放心采购!
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太阳能路灯组件电池方阵始终保持在大功率点状态,以充分利用太阳能路灯组件电池方阵的输出能量。采用PWM调制,可使充电电流成为脉冲电流,从而太阳能路灯蓄电池的极化,提髙充电效率。大功率跟踪控制器多用于没有太阳能路灯蓄电池的光伏水泵和并网太阳能发电并联型充放电控制器充电回路中的开关器件乃是并联在太阳能路灯组件电池方阵的输出端,当太阳能路灯蓄电池电压大于"充满切离电压"时,开关器件乃导通,同时二极管a截止,则太阳能路灯组件电池方阵的输出电流直接通过乃短路泄放,不再对太阳能路灯蓄电池进行充电,从而太阳能路灯蓄电池不会出现过充电,起到"过充电保护"作用。Q为防"反充电二极管",只有当太阳能路灯组件电池方阵输出电压大于太阳能路灯蓄电池电压时,R才能导通,反之D!截止,从而夜晚或阴雨天气时不会出现太阳能路灯蓄电池向太阳能路灯组件电池方阵反向放电,起到"防反向充电保护"作用。开关器件T2为太阳能路灯蓄电池放电控制开关,当负载电流大于额定电现过载或负载短路时,T2关断,起到"输出过载保护"和"输出短路保护"作用。同时,当太阳能路灯蓄电池电压小于"过放电压"时,T2也关断,进行太阳能路灯蓄电池的"过放电保护"。D2为"防反接二极管",当太阳能路灯蓄电池极性接反时,1)2导通,使太阳能路灯蓄电池通过)2短路放电,产生很大电流快速将熔丝Bx烧断,起到"防太阳能路灯蓄电池极性反接保护"作用。检测控制电路随时对太阳能路灯蓄电池电行检测,一般采用施密特回差电路,当电压"充满切离电压"时,使乃导通,进行"过充电保护";当电压回落到某一数值时,T!断开,恢复充电。放电控制也类似,当电压低于"过放电压"时,T2关断,切离负载,进行"过放电保护",而当电压回升到某一数值时,T2再次接通,恢复放电。
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太阳能照明灯具的分类,太阳能照明主要由太阳能路灯组件电池、充放电控制器、太阳能路灯蓄电池、照明灯具组件及它们之间的电缆等几个部分组成。太阳能照明灯具的分类一般有三种:一种是按照照明的电源分类;另一种是按照使用的和功能分类;还有一种是按照照明光源供电来分类。按照太阳能光伏照明的电源分类,使用的太阳能光伏照明使用的太阳能光伏照明是将太阳能路灯组件电池组件、太阳能路灯蓄电池、照明部件、控制器以及机械结构等部件组合在一起,以太阳能为能源,在室外离网、使用、含有一个或多个照明组件的照明装置。它需要配用较大的太阳能路灯组件电池(3至5倍的光源功率)和太阳能路灯蓄电池来贮存能量。风光互补的太阳能照明,在使用的太阳能光伏照明装置的基础上,增设了风力发电机。即风力发电和太阳能路灯组件电池共同使用,从而效率,太阳能路灯组件电池和太阳能路灯蓄电池的设计容量。太阳能与市电互补照明,太阳能与市电互补照明是以太阳能为主要能源,供当天晚上的照明用电,当阴雨天太阳能路灯蓄电池贮能不足时,再由市电供电的照明装置,可减小太阳能路灯组件电池和太阳能路灯蓄电池的装机容量。
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太阳能LED路灯控制器的主要功能包括两个方面:太阳能路灯蓄电池充放电和太阳能路灯蓄电池给LED供电。1)太阳能路灯蓄电池充放电当检测到太阳光充足时,控制器就会充电。太阳能路灯蓄电池充放电有两个比较重要的电压值:深度放电电压和浮充电电压。前者代表在正常使用情况下太阳能路灯蓄电池电能被用完的状态,而后者则代表太阳能路灯蓄电池充电的高电压,这些参数从太阳能路灯蓄电池产品手册上可以查到。在电路设计中针对12V太阳能路灯蓄电池,分别设置深度放电电压为11V和浮充电电压为13.8V(皆为在室温条件下的电压值,在设计中要对这两个值相应的温度补偿)。恒流充电会用到MPPT算法。MPPT算法有很多种可以实现,总体来说各有优劣,设计中可采用相对简单的扰动观察法来实现。这个控制的基本思想是通过增大或者减小充电电路开关PWM的占空比,然后观察输出功率是变大还是变小,以此来决定下一步是增大还是减小占空比。由于太阳能路灯组件组件的输出变化相对比较,而且是单极点,所以采用这种控制可收到比的效果。
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当太阳能路灯太阳能路灯蓄电池接近充满时,通过控制器将太阳能路灯组件电池方阵逐路断开;而当太阳能路灯蓄电池电压回落,控制器又将太阳能路灯组件电池方阵逐路接通,达到随太阳能路灯蓄电池充满电流渐小、太阳能路灯蓄电池亏电电流增大的目的,完全可以达到PWM控制器的效果,符合太阳能路灯蓄电池的充电要求。智能型控制器,采用带CPU的单片机对光伏运行参数进行髙速实时采集,并按照一定的控制规律由程序对单路或多路光伏方阵进行切离/接通控制。智能型控制器的大优势还在于它可以具备对光伏运行数据采集和远程数据传输的功能。大功率跟踪型控制器,将太阳能路灯组件电池方阵的电压和电流检测后相乘功率,然后判断太阳能路灯组件电池方阵此时的输出功率是否达到大,若不在大功率点运行,则脉宽,调制输出占空比D,改变太阳能路灯组件电池方阵的工作点,再次进行实时采样,并做出是否改变占空比的判断,通过这样寻优可太阳能路灯组件电池方阵始终运行在大功率点。
照明节能的基本原则,城市或农村照明节能不能简单地认为少点几个灯,灯具照明时间的问题,而是科学节能的问题。照明节能的基本原则应是在视觉和照明的前提下,努力多余能量的消耗,努力无用照明,力求照明中的能量损失,有效地利用照明电能。照明节能应在同等效果、同等照明的前提下求得节能。灯具、夜景照明的控制、灯具选择是否合理、照度的大小、光源的光效、灯具的效率、灯具布置及控制、照明、等都是影响照明耗电量的因素。(1)灯具质置,根据调查和实际使用证明,有些厂家生产的照明灯具令人担忧,差,使用寿命短,用户意见大。从另一个角度讲,实际上产品差,就是地浪费能源。笔者认为:衡量节能的不仅仅是生产单位产品的单位价格的耗能量的多少,更重要的是在单位使用产品的时间内单位产品的单位价格的耗能量的多少。为了深刻地理解这个问题,现在举一例来进行说明。假如某厂生产的一个灯泡耗电lkW*h,仅用1个月,市场价格1元;另一厂家生产同一种一个灯泡耗电也为IkW?h,市场价格也1元,但使用时间为1年。显然劣质产品耗能量是产品耗能量的12倍。高压灯、高压钠灯和金属卤化物灯等都是气体放电灯,点燃时都是弧光放电,灯泡具有负的伏安特性,即电流增大时灯电压不是升高而是下降,串联一个镇流器来平衡这种负特性。选择的、能镇流器的功率损耗的电感镇流器,节能也是明显的。如250W的钠灯镇流器好的功率损耗只有20几瓦,而差的功率损耗可达40W左右。以路灯为例,某地区安装的髙压灯或高压钠灯如所有配套镇流器都选用产品,以平均每个镇流器功率损耗5W,10个高压灯或高压钠灯全年点灯时间2500h计算,则可节电125000kW?h。灯具的效率是指其对光源光通量的利用率。假设同一功率的光源个配用效率较高的灯具,其光通量的80%利用,另一个配用效率较低的灯具,光通量只有50%利用。两者比较,效率低的灯具其光源所消耗的功率有30%白白浪费掉。
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