как работят слънчевите улични светлини | Huajun

Въведение

1.1 Предистория на развитието на слънчевите улични светлини

Слънчевите улични лампи са улични лампи, които използват слънчева енергия като източник на енергия, което е приложение за чиста и възобновяема енергия.През последните няколко десетилетия, с нарастващата осведоменост за опазването на околната среда и нарастващото търсене на енергия, слънчевите улични лампи постепенно излязоха на преден план и спечелиха широко внимание и приложение.Историята на развитието на слънчевите улични светлини може да бъде проследена назад до 70-те години на миналия век, когато технологията за слънчева енергия постепенно узрява и започва да се прилага комерсиално.Тъй като слънчевата енергия има предимствата да бъде възобновяема, чиста и незамърсяваща, а проблемите с изчерпването на енергията и замърсяването на околната среда стават все по-сериозни, слънчевото улично осветление се превърна в нов тип избор за решаване на проблемите.

В бъдеще слънчевите улични светлини ще продължат да се обновяват и подобряват, да повишават ефективността и надеждността, така че да могат да играят по-голяма роля в областта на уличните светлини и да предоставят по-добри услуги за осветление на хората.

II. Компоненти на слънчеви улични светлини

2.1 Слънчеви панели

2.1.1 Структура и принцип на соларен панел

Слънчевите панели използват технология за слънчеви клетки за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа.Основната му структура се състои от поредица от свързани слънчеви клетки, които са образувани от множество тънки слоеве силициеви пластини или други полупроводникови материали.Когато слънчевата светлина удари слънчевия панел, фотоните възбуждат електрони в материала, създавайки електрически ток.

2.1.2 Избор на материал и изисквания за качество за слънчеви панели

Изборът на материали за соларни панели определя тяхната ефективност и живот.Често използваният избор на материал за соларен панел включва монокристален силиций, поликристален силиций и аморфен силиций.В процеса на избор на материал трябва да вземете предвид ефективността на преобразуване на слънчевата енергия на материала, устойчивостта на атмосферни влияния, устойчивостта на висока температура и други фактори.В допълнение, слънчевите панели също трябва да имат добро качество, като плътност на фугите, еднородност и защита, за да осигурят дългосрочна стабилна работа.

2.2 LED източник на светлина

2.2.1 Принцип на работа на LED източник на светлина

LED (Light Emitting Diode) е диод, излъчващ светлина, който генерира светлина чрез процеса на рекомбинация на електрони, задействан от напрежението на тока през него.Когато токът преминава през полупроводниковия материал вътре в светодиода, електроните се комбинират с дупки, за да освободят енергия и да произведат видима светлина.

2.2.2 Характеристики и предимства на LED светлинния източник

Светодиодният източник на светлина има предимствата на висока ефективност, ниска консумация на енергия, дълъг живот и опазване на околната среда.В сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка и флуоресцентни лампи, LED източникът на светлина е по-енергийно ефективен и има по-дълъг експлоатационен живот.В допълнение, LED източникът на светлина може да постигне гъвкаво регулиране на цвета, яркостта и ъгъла на лъча, така че се използва широко в слънчевите улични светлини.

2.3 Система за съхранение на енергия в батерията

2.3.1 Видове батерийни системи за съхранение на енергия

Системата за съхранение на батерии на слънчево улично осветление обикновено използва акумулаторни батерии, като литиево-йонни батерии, оловно-киселинни батерии и т.н.Различните видове системи за съхранение на енергия от батерии имат различен капацитет за съхранение на енергия и живот.

2.3.2 Принцип на работа на системата за съхранение на енергия от батерии

Системите за съхранение на енергия от батерии работят, като съхраняват електричеството, събрано от слънчеви панели за захранване през нощта или в облачни дни.Когато слънчевият панел произвежда повече електричество, отколкото е необходимо на уличното осветление, излишната енергия се съхранява в батерията.Когато уличното осветление се нуждае от електричество, батерията ще освободи съхранената енергия, за да захранва LED източника на светлина за осветление.Процесът на зареждане и разреждане на батерията може да реализира преобразуването и съхранението на енергия, за да осигури непрекъсната работа на слънчевата улична светлина.

III.Принцип на работа на слънчевите улични лампи

3.1 Светлинен сензор

Според възприемания интензитет на светлината, функцията на светлинния сензор е да прецени дали текущото осветление е необходимо и автоматично да контролира състоянието на превключвателя на слънчевата улична светлина.Сензорът за светлина обикновено използва фоточувствителен резистор или фоточувствителен диод като светлочувствителен елемент, когато интензитетът на светлината се увеличи, напрежението на резистора или диода ще се промени и тази промяна ще се преобразува в управляващ сигнал през веригата.

3.2 Система за автоматично управление

Автоматичната система за управление е основната част от слънчевото улично осветление и нейната функция е автоматично да контролира работното състояние на слънчевото улично осветление според сигнала на светлинния сензор.Автоматичната система за управление реализира интелигентното управление на слънчевата улична светлина чрез контролиране на изхода на слънчевия панел, яркостта на LED светлинния източник и процеса на зареждане и разреждане на системата за съхранение на батерията.Неговите функции включват включване и изключване на яркостта на LED светлинния източник според сигнала на светлинния сензор, регулиране на яркостта на LED светлинния източник, наблюдение и контрол на процеса на зареждане и разреждане на системата за съхранение на енергия на батерията и т.н.

3.3 Фотоволтаичен ефект на слънчевите панели

Слънчевите панели използват фотоволтаичния ефект за преобразуване на слънчевата енергия в електричество.Фотоволтаичният ефект се отнася до факта, че в полупроводниковите материали, когато светлината удари повърхността на материала, фотоните ще възбудят електроните в материала, образувайки електрически ток.

3.4 Електрическа мощност на слънчеви панели

Когато слънчевата светлина удари слънчевия панел, енергията на фотоните възбужда електроните в силициевата йерархия p-тип, за да станат свободни електрони, и също така отнема електрон от силициевата йерархия n-тип.Този ток може да бъде изведен като електричество на слънчевия панел след свързване на линията.

Горното е принципът на работа наслънчева улична светлина.

Ресурси |Бърз преглед на вашите слънчеви улични лампи

IV.Поддръжка и управление на слънчево улично осветление

5.1 Редовна проверка и поддръжка

5.1.1 Почистване и поддръжка на соларни панели

Редовно проверявайте повърхността на слънчевия панел, за да видите дали има натрупване на прах, мръсотия и т.н.Използвайте мека кърпа или гъба, потопена във вода или разтвор на почистващ препарат с ниска концентрация, за да избършете внимателно повърхността на слънчевия панел.Внимавайте да не използвате прекалено силни почистващи препарати или четки, които могат да повредят повърхността на панела.

5.1.2 Управление на живота на LED светлинен източник

Редовно проверявайте дали светодиодният източник на светлина е дефектен или повреден, ако установите, че яркостта намалява, трепти или някои от перлите на лампата изгасват и т.н., той трябва да бъде поправен или сменен навреме.Обърнете внимание на разсейването на топлината на LED източника на светлина, за да сте сигурни, че радиаторът или радиаторът около източника на светлина работи правилно, за да предотвратите прегряване, водещо до съкращаване на живота на източника на светлина.

5.2 Отстраняване на проблеми и поддръжка

5.2.1 Често срещани неизправности и решения

Повреда 1: Повреда или разкъсване на повърхността на соларния панел.

Решение: Ако само повърхността е повредена, можете да опитате да я поправите, ако счупването е сериозно, трябва да смените соларния панел.

Неизправност 2: Яркостта на светодиодния източник на светлина намалява или трепти.

Решение: Първо проверете дали захранването е нормално, ако захранването е нормално, трябва да проверите дали светодиодният източник на светлина е повреден, ако трябва да го смените.

Повреда 3: Автоматичната система за управление се повреди, соларното улично осветление не може да работи нормално.

Решение: Проверете дали сензорите, контролерите и другите компоненти в системата за автоматично управление са повредени, ако са повредени, трябва да бъдат ремонтирани или сменени.

5.2.2 Резервни части и подмяна

За обичайните износващи се части, като LED източник на светлина, соларен панел и т.н., се препоръчва да резервирате резервни части навреме.Когато слънчевото улично осветление се повреди и частите трябва да бъдат сменени, могат да се използват резервни части за подмяна, за да се намали времето за поддръжка на уличното осветление.След подмяната на резервни части, резервните части трябва да бъдат проверени и тествани, за да се гарантира, че работят правилно.

V. Резюме

Като екологично и възобновяемо осветително устройство,слънчеви улични светлиниимат широка перспектива за развитие.С нарастващото глобално търсене на устойчиво развитие слънчевите улични лампи ще станат важен избор за бъдещото градско осветление.С нарастването на пазарното търсене,персонализирани слънчеви светлинисе превръщат в друго голямо търсене на търговски соларни улични светлини.
Много е важно да изберете високо качествопроизводители на декоративно слънчево улично осветление и персонализирани улични светлини.В същото време рационалното планиране, висококачествените продукти и редовната поддръжка могат да осигурят стабилна работа и добра производителност на слънчевите улични светлини и да осигурят зелени и енергоспестяващи решения за осветление за градовете.

 

Осветете своето красиво външно пространство с нашите градински светлини с първокласно качество!

Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете

Време на публикуване: 14 септември 2023 г