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来源: 发布时间:2025-04-25

(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率。合计:7h)(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)⒋满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。电流 = 40W÷24V=1.67 A计算蓄电池 = 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%损耗,包括恒流源、线损等)实际蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加20%损耗70AH ÷ 80% × 120% = 105AH实际蓄电池为24V /105AH,需要两组12V蓄电池共计:210AH可持续降低物业管理成本,减少业主公共分摊部分的费用。新吴区低碳太阳能路灯现价

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关于太阳能电池组件比较好倾角问题的探讨,在不同地区使用,是根据不同地区而定。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。新吴区低碳太阳能路灯现价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。

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4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价格在100-200元不等,虽然是整个路灯系统中价值**小的部分,但它却是非常重要的一个环节。控制器的好坏直接影响到太阳能路灯系统的组件寿命以及整个系统的采购成本,一:应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,比较好选择功耗在1毫安(MA)以下的控制器。二:要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。

⒈LED灯,单路、40W,24V系统。⒉当地日均有效光照以4h计算,⒊每日放电时间与例二,且分时段调节相同;⒋满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。电流 = 40W÷24V=1.67 A计算蓄电池 = 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流小于1.75A(加5%线损等)实际蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加5%损耗70AH ÷ 80% × 105% = 92AH实际蓄电池为24V /92AH,需要两组12V蓄电池共计:184AH电池板⒈LED灯 40W、 电流:1.67A⒉每日放电时间10小时,实际按7小时计算(调功同上蓄电池)蓄电池置于控制箱内时须轻拿轻放,防止砸坏控制箱;

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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。太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。江阴特制太阳能路灯供应商

这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。新吴区低碳太阳能路灯现价

除此之外,一些看似在技术上比较简单的问题,在实际的应用中也需要用比较高的成本投入来解决,包括:***,集中管理的问题,如果不使用电气线路,就很难实现对路灯来说比较重要的集中管理和远程监控,但如再配置电气线路,则不仅增加成本,产品在“卖点”上的意义又削弱了;第二,太阳能电池寿命、蓄电池寿命以及其他的控制元器件寿命往往都低于LED寿命的问题,这就带来要实现整个系统的长寿命其实还需要解决很多问题,也同样会产生比较高的维护成本;第三,因系统使用直流蓄电池,非常容易被盗,所以防盗也是系统的大问题。另外还有一般安装高度比较高的太阳能电池的重量问题带来对灯杆设计的防风能力提高也会带来成本的提高,等等这些问题都是太阳能LED照明系统所无法从根本上解决的问题。新吴区低碳太阳能路灯现价

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