斯美尔太阳能路灯节能 一千小时仅耗几度电(普通60w白炽灯十七小时耗1度电,普通10w节能灯一百小时耗1度电),超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时),光线健康 光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
江苏斯美尔专业生产太阳能路灯室外照明,主要有高杆灯、路灯、庭院灯、景观灯、太阳能路灯、led太阳能路灯、草坪灯、泛光灯、防爆灯、交通监控杆等,厂家直销,价格优惠,欢迎采购。提供3年的产品和工艺无缺陷保证。功率输出20年内保持≥ 80%。太阳能电池组件均依照iec 61215生产制造。因为这些产品在设计上是可靠的,以确保客户满意的产品。
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太阳能路灯优缺点
led路灯和使用光源路灯的光学设计是不同的,光源路灯是通过使用反射器将一个光源的光通量平均分配到受照路面上的。而led路灯的光源由非常多个led组成,通过设计每个led的投射方向,使受照路面均匀的照度。led路灯普遍应用在次干路和支路上,次干路的照度要求达到151x,照度均匀度为0.4,平均亮度要求达到l.ocd/m2,亮度总均匀度为0.4,亮度纵向均匀度为0.5,阈值增量不大于10。led路灯在照明达到以上要求的同时,照明功率密度应小于的规定,当车道数不小于4条时,照明功率密度不大于0.70,车道数小于4条时,照明功率密度不大于0.85。为上述要求,led路灯的配光形状应有严格的要求。在马路的纵向,光束应投较远的地方,使得灯具的间距增大。在路灯的下方,光强应是小的,随着仰角增大,光强增大。当/'和:t一定的函数关系时,路面能均匀的照度。由于光学设计的复杂性,配光形状难以完全符合此函数关系,可以减小角的投射范围,减小灯间距来均匀的照度。在道路纵向,大光强度的投射方向与马路中线应成一定的角度c,角度c的大小决定于马路的宽度。在垂直于道路的方向上,路灯的配光曲线形状也可以按这个函数关系设计,y角的范围决定于马路的宽度(c=90°)和人行道的位置(c=270°)。
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太阳能路灯组件电池组件组件的额定工作温度,额定工作温度noct,其定义是太阳电阻组件在辐照度为800wnr、温度20°c、风速为1ms的条件下.太阳能路灯组件电池的工作温度。某种组件的额定t作温度和它的实际t.作温度坆温度之间有如下公式:式中,p为测量时的实际辐照度,由于太阳能路灯组件电池组件的实际r作温度常难以ri'接测定。w此采用式(8-16)来进行估算是有意义的。测定了温度及辐照度便可根倨它的noct数据宋佔算实际t_作温度。各种组件的n()ct应当由专门机构来测定。某种组件的n()ct取决于它的封装情况,表8-1所示为典型的n()ct数据,可作为参考。典型inoct数据,组件封装状况组件封装状况用玻璃做茌板无气隙封装采用不带散热的铝质板用玻璃做毬板的有气隙封装采用带有散热片的钔质基板电阻的测量,绝缘电阻测量是测t组件输出端和金属遥板或框架之间的绝缘电阻。在某些试验项目进行前后都需测量绝缘电阻。在测tt前先做检杏,对f已经安装使用的方阵首先应检查对地电位、静电效应.以及金属基板、框架、支架等接地是否良好等,建议好先用容量足够大的开关设备把待测方阵的输出端短路后再进行测量,可以用普通的绝缘电阻表(即兆欧)表来测量绝缘电阻.但应选用电压等级大致和待测方阵的开路电压相当的兆欧表。测量绝缘电阻时.大气相对温度应不大于75。
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太阳能路灯优缺点
小型风力发电机组成,小型风力发电机适用于年平均风速在3m/s以上,全年3至20m/s有效风速累计时数3000h以上;全年3至20m/s平均有效风能密度在100w/m2以上的地区。小型水平轴风力发电机一般由以下几个部分组成:风轮、发电机、回转体、调速机构、调向机构(尾翼)等。1)风轮,风轮一般由叶片、轮毂、盖板、连接螺栓组件和导流罩组成,风轮是风力发电键的部件,是它把空气动能转变成机械能。大多数小型风力发电机的风轮由3个叶片组成。风力发电机叶片的叶尖速度可达50至70m/s,具有这样的叶尖速度的3叶片叶轮通常能够提供佳效率,然而2叶片叶轮仅2%至3%效率。甚至可以使用单叶片叶轮,它带有平衡的重锤,但其效率又一些,通常比2叶片叶轮低6%。叶片少了自然了叶片的费用,但这是有代价的。对于外形很均衡的叶片,叶片少的叶轮转速就要快些,这样会叶尖噪声和腐蚀等问题。3叶片从审角度更令人满意,3叶片的叶轮受力平衡,轮毂结构简单,而2叶片、单叶片叶轮的轮毂结构通常比较复杂,因为叶片扫过风时,速度是变的,为了力的波动,轮毂具有跷跷板特性。跷跷板轮毂允许叶轮在平面内向后或向前倾斜几度。因叶片运动,在每转中会明显由于阵风和剪切在叶片上产生的载荷。
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太阳能路灯产品性能
在路灯等太阳能发电中,由于光伏电池本身的非线性以及其输出受到光强和温度的影响,的太阳能路灯蓄电池恒压、恒流以及按指数规律的脉冲充电等很难适用于光伏充电控制器。在光伏中,给太阳能路灯蓄电池充电的速度已经不被关心;取而代之的是如何在充电的中既能够大限度的利用光伏电能,又合理的给太阳能路灯蓄电池充电达到减小损耗、寿命的目的。影响太阳能路灯蓄电池充电的因素有很多,如温度、太阳能路灯蓄电池电解液浓度、太阳能路灯蓄电池极板老化程度等。要一个的太阳能路灯蓄电池充电策略是不容易的,在中实现起来就更加困难了。实际中只有主要的因素才能够的结果。一般的充电策略是以光伏电池电压、电流和太阳能路灯蓄电池电压、电流、容同时作为变量和控制对象的综合策略。它分成三个部分:在太阳能路灯蓄电池缺电的时候采用大功率点跟踪策略,也就是快速充电阶段要尽可能充分利用光伏阵列大可能的输出能量,这时候太阳能路灯蓄电池的受电能力比较强,不容易损坏。但是充电电流不宜过大,一般控制充电率小于^。,否则由于充电电流过大会温度过髙,也容易使极板弯曲,活性脱落,加速对正极板的腐蚀,同时充电效率也较低。另外充电电流过大还会电解太阳能路灯蓄电池电解液中的水,影响太阳能路灯蓄电池寿命。这个阶段要求太阳能路灯蓄电池充电到80%~90%的额定容量,在太阳能路灯蓄电池的端电压超过过充阶段所设定的阈值时(对于太阳能路灯蓄电池每个单体这个电压一般可以设为2.5~2.7v>,采用pi调节的恒压控制。在这个中,由于充电电压恒定,充电电流随着太阳能路灯蓄电池电动势的升高而衰减,产生热量和电解水的电流分大大,使温度,酸雾溢出量。这样可太阳能路灯蓄电池在充电中的运行和条件,并了充电效率。在这个充电阶段太阳能路灯蓄电池可以充电到97%以上。
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led二极管的特性,当二极管两端不加电压时,通过的电流为零。当二极管加以正向电压u,就产生正向电流/,但当电压比较小时,外加电压还不足以克服内部电场对载流子扩散运动所造成的阻力.载流子的扩散量小,这时正向电流仍然小,二极管呈现的电阻较大(即在死区电压内)。当外加电压达到一定数值(大于死区电压值)后,内部电场被大大削弱,二极管电阻很小,正向电流迅速(图2-28中的a点),这个电压称为二极管的阀门电压。它随着管子材料和温度的不同而改变:锗管在0.2至4v,硅管在0.7至0.8v。二极管的大整流电流是指二极管长期运行允许通过的大正向电流平均值。它是二极管的一个重要参数。使用时应注意不要使二极管过载,以免因过热而损坏管子。二极管外加反向电压时,由于在p型半导体中还存在着少数电子,在n型半导体中述存在着少数空穴,这些少数载流子在反向电压作用下很容易通过pn结,因此形成反向电流。反向电流非常小,如图2-28所示。反向电流有两个特点:,反向电流随温度上升而增长很快,这是由于温度升高时,半导部的分子热运动加剧,因此产生更多成对的电子和空穴参与导电,致使电流,所以温度较高时,要考虑反向电流的影响,特别是锗管。第二,只要外加反向电压在一定范围内,反向电流基本上不随反向电压的变化,如图2-28的6点附近。这是因为在一定的温度下和单位时间里可提供的少数载流子的数目是有限的,而且是一定的。只要外加反向电压所产生的电场足够把它们都吸引过来形成电流之后,即使电压再高也不能使少数载流子的数目。反向电流是衡量二极管的一个重要参数。反向电流大,说明二极管单向导电的性能差。一般硅管的反向电流从1/xa以下至几十微安(个别大功率二极管也有达到几十毫安),锗管可达几百毫安。由此可见,硅管的反向电流比锗管小得多。
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