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太阳能路灯的配置计算是如何进行计算的呢?
如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。
电流 = 60W÷12V= 5 A
如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为 7小时(h);
例一:1 路 LED 灯
(如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率,凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭)
例二:2 路非LED灯 (低压钠灯、无极灯、节能灯、等)
(如晚上7:30两路开启,夜11:00关闭1路,凌晨4:00开启2路,凌晨5:00关闭)
需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)
蓄电池 = 5A × 7h ×(5 1)天
= 5A × 42h=210 AH
另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留5%-20%左右。所以210AH也只是应用中真正标准的70%-85%左右。另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A的基础上增加15%-25%左右。
路灯每夜累计照明时间需要为 7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V = (5A × 7h × 120%)÷ 4.5h
WP÷17.4V = 9.33
WP = 162(W)
★ :4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。
另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在15%-25%左右。所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。2100433B
太阳能路灯系统是指构成太阳能路灯的一套独立的分散式供电系统。它不受地域限制,不受电力安装位置的影响,也不需要开挖路面做布线埋管施工,现场施工和安装都很方便,不需要输变电系统,不消耗市电,既环保又节能,综合经济效益好,特别是对已建成的道路增设太阳能路灯非常的方便。尤其在远离电网的道路灯、户外广告牌、公交站台上应用,其经济效益更加明显。也是未来中国必须普及的工业产品。
如果用户自行在地面安装灯具,注意事项如下:
1、 太阳能路灯以太阳辐射为能源,照射在光电池组件上的阳光是否充裕直接影响灯具的照明效果,因此在选择灯具的安装位置时,太阳能电池组件在任何时间段都能够照射到阳光,且无树叶等遮挡物。
2、 穿线时一定要注意导线勿夹在灯杆的连接处。导线的连接处应该连接牢固,且用PVC胶带缠绕。
3、 使用时,为保证美观和电池组件能更好的接收太阳辐射,请您每半年清洁一次电池组件上的灰尘,但切勿用水自下而上的冲洗。
关于太阳能路灯系统配置首先要明确几个要求才能做出相应的配置方案。即:1、照明时间要求,2、光源功率大小,3、照明系统安装具体地理位置(光照时长问题),4、光源供电方式。只有这几个要求确定后才能根据现场...
太阳能路灯由以下几个部分组成:太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池组、光源、灯杆及灯具外壳,有的还要配置逆变器。 1、太阳能电池板 太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能路灯中价值最高的部...
太阳能路灯由以下几个部分组成:太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池组、光源、灯杆及灯具外壳,有的还要配置逆变器。 1、太阳能电池板 太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能路灯中价值最高的部...
地基浇注
1、 确定立灯位置;勘察地质情况,如果地表1米2皆是松软土质,那么开挖深度应加深;同时要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等),路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。
2、 在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的1米3坑;进行予埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中,PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处(如图1所示)。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。
3、 施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质。
4、 混泥土凝固过程中,要定时浇水养护;待混凝土完全凝固(一般72小时以上),才能进行吊灯安装。
太阳能电池组件安装
1、太阳能电池板的输出正负极在连接到控制器前须采取措施避免短接;
2、 太阳电池组件与支架连接时要牢固可靠;
3、 组件的输出线应避免裸露,并用扎带扎牢;
4、 电池组件的朝向要朝正南,以指南针指向为准。
蓄电池安装
1、 蓄电池置于控制箱内时须轻拿轻放,防止砸坏控制箱;
2、 蓄电池之间的连接线必须用螺栓压在蓄电池的接线柱上并使用铜垫片以增强导电性;
3、 输出线连接在蓄电池后在任何情况下禁止短接,避免损坏蓄电池;
4、 蓄电池的输出线与电线杆内的控制器相联时必须通过PVC穿线管;
5、 上述完成后,检查控制器端的接线,防止短路。正常后关好控制箱的门。
灯具安装
1、 进行各部位组件固定:太阳板固定在太阳板支架上,灯头固定到挑臂上,然后将支架与挑臂固定到主杆,并将连接线穿引到控制箱(电池箱)。
2、 灯杆起吊之前,先检查各部位紧固件是否牢固,灯头安装是否端正,光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常;松开控制器上太阳板连接线,光源工作;接上太阳板连接线,灯熄;同时仔细观察控制器上各指示灯的变化;一切属于正常,方可起吊安装。
3、 主灯杆起吊时,注意安全防范;螺丝绝对紧固好,如组件朝阳角度有所偏差,需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。
4、 将蓄电池放进电池箱,按照技术要求将连接线连接到控制器;先接蓄电池,再接负载,然后接太阳板;接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错,正负两极性不能碰撞,不能接反;否则控制器将被损坏。
5、 调试系统工作是否正常;松开控制器上太阳板连接线,灯亮;同时接上太阳板连接线,灯熄;再仔细观察控制器上各指示灯的变化;一切属于正常,方可封好控制箱。
系统工作原理:
太阳能路灯系统工作原理简单,就是利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池板,在白天电池板接收太阳辐射能并将其转化为电能,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至设定值时,向日葵阳光太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器自动检测到这一电压值后发出制动指令,蓄电池开始对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器发出制动指令,蓄电池放电结束。
系统工作原理:
太阳能路灯系统工作原理简单,就是利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池板,在白天电池板接收太阳辐射能并将其转化为电能,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至设定值时,向日葵阳光太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器自动检测到这一电压值后发出制动指令,蓄电池开始对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器发出制动指令,蓄电池放电结束。
米太阳能路灯系统配置方案及报价()
6米太阳能路灯系统配置方案及报价 配置方案(一) LED50/60W 10 小时 5-7 个阴雨天 灯杆 6米 负载说明: 路灯效果图 以下这几款都可以作为灯头 云南洪范光电科技有限公司 联系人:段红梅 联系电话: 地址:云南省昆明市经开区信息产业基地 LED50/60W太阳能路灯每天使用: 6小时 . 系统电压:12V 连续使用天数: 5-7 天(太阳能部分) 工作环境温度: -25-55 ℃。 注:太阳能照明系统安装地点不可有遮挡。 根据以上负载的消耗情况,我公司设计了以下系统方案供您参考 此方案是完全不依靠电网的系统。 序号 设备器材名称 型号规格 单位 数量 备注 图片 报价 01 太阳能电池组件 110wp 块 1 A级多晶硅, 电 压 17.4v ,电流 3.5A(质保 5 年) 510 元 02 LED路灯灯头 50/60W 盏 1 大功率单颗粒
米太阳能路灯系统配置方案及报价
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太阳能路灯工程属于太阳能照明工程之一,其中会经常遇到一些问题,多数工程商在问题出现时首先都会考虑是控制器的问题。的确控制器虽小,但是作用是关键性的。起着承上启下、交通枢纽、集中控制、集中保护的核心作用,还有就是要对太阳能路灯系统的配置组合以及相关辅件应用熟练掌握,才能保证高质量的工程。
通过使用太阳能路灯,我们的生活更加方便,也能减轻空气污染等问题,可以想象到,借助城市照明亮化的建设使用,广州太阳能路灯将会展示它更多的使用优势,由此可见,太阳能路灯应用趋势不可抵挡。
太阳能路灯系统工作原理简单,就是利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池板,在白天电池板接收太阳辐射能并将其转化为电能,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至设定值时,向日葵阳光太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器自动检测到这一电压值后发出制动指令,蓄电池开始对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器发出制动指令,蓄电池放电结束。
武汉三工智能装备制造有限公司是由武汉三工光电设备制造有限公司投资的高新技术企业,公司是太阳能电池组件自动化生产线制造商,提供25MW/年及以上产能整线解决方案及设备,同时也提供全自动太阳能电池片串焊机、激光划片机、太阳能电池片分选机、太阳能组件测试仪、全自动镀锡机、薄膜电池激光刻膜机等薄膜电池系列产品。
与此同时,现在很多路灯厂家已经不满足于买电池板来直接生产太阳能路灯,更多的已经选择电池板也自己生产,一是为了保证电池板的质量,二是为了扩大自己的产业链,转型为全部自产自销型企业。
太阳能路灯进入日常的生活之后,才看到了太阳能给生活带来的切实的好处。这样一来,能够鼓励公众多多使用清洁能源,认识到清洁能源给生活带来的便利,而相信太阳能路灯价格日后也会随之它自身的发展而降低,从而在更多的地方被使用.
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1) 倾角设计
为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多,我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。
关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨,在一些学术刊物上出现得不少。本次路灯使用地区为长沙地区,依据本次设计参考相关文献中的资料,选定长沙光合太阳能电池组件支架倾角为16o。
2)抗风设计
在太阳能路灯系统中,结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。 ⑴ 太阳能电池组件支架的抗风设计
依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。
在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。
⑵ 路灯灯杆的抗风设计
路灯的参数如下:
电池板倾角A = 16o 灯杆高度 = 5m
设计选取灯杆底部焊缝宽度δ = 4mm 灯杆底部外径 = 168mm
焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为
PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm=1.545m。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的双灯头长沙光合太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。考虑1.3的安全系数,F = 1.3×730 = 949N。
所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。
根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。
上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。
破坏面抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)
=π×(3×842×4+3×84×42+43)= 88768mm3
=88.768×10-6 m3
风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W
= 1466/(88.768×10-6) =16.5×106pa =16.5 Mpa<<215Mpa
其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。
所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。