1、太阳能路灯太阳能路灯以太阳光为能源,白天北京天柱阳光太阳能电池板给蓄电池充电,晚上蓄电池给负载供电使用,无需复杂昂贵的管线铺设,可任意调整灯具的布局,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,节省电费免维护。目录1.系统组成 2.工作原理 3.设计思想 产品参数 4.蓄电池选型 LED 光源优势 5.电池组件支架 1.2.6.控制器 1.2.3.1.2.3.4.5.6.7.1.系统组成2.工作原理3.设计思想产品参数4.蓄电池选型LED 光源优势5.电池组件支架 1.2.6.控制器7.总结太阳能路灯设计中配置常 规计算太阳能电池板和蓄 电池配置计算公式 1.2.3. 太阳能路灯方案 1.2.3
2、.4.5.6.7. 相关文章1.系统组成盛世光谷太阳能路灯 2009.09.18 株洲施工图系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED 灯头、太阳能灯具控制器 、蓄电池(包括蓄电池保温箱)和灯杆等几部分构成;盛世光谷太阳能专业生产太阳能路灯。 盛世光谷太阳能电池组件一般选用单 晶硅或者多晶硅太阳能电池组件;LED 灯头 一般选用大功率 LED 光源;控制器一般放置在灯杆内,具有光控、时控制、过充过放保护及反接保护,更高级的控制器更具备四季调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等;蓄电池一般放置于地下或则会有专门的蓄电池保温箱,可采用阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、铁铝蓄电池或者锂电池等。
3、太阳能灯具全自动工作,不需要挖沟布线,但灯杆需要装置在预埋件(混凝土底座)上。 编辑本段 2.工作原理盛世光谷太阳能路灯可保障阴雨天气 15 天以上,系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,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 10lux 左右、北京天柱阳光太阳能电池板开路电压 4.5V 左右,充放 电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电 8.5 小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。 2009.09.18 株洲施工图3.设计思想1,太阳能电池组件选型 设计要求
4、:北京地区,负载输入电压 24V 功耗 34.5W,每天工作时数 8.5h,保证连续阴雨天数 7 天。 北京地区近二十年年均辐射量 107.7Kcal/cm2,经简单计算北京地区峰值日照时数约为 3.424h; 负载日耗电量 = 12.2AH 所需太阳能 组件的总充电电流= 1.0512.2(20+7)20(3.4240.85)=5.9A 在这里,两个连续阴雨天数之间的设计 最短天数为 20 天,1.05 为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85 为蓄电池充电效率。 太阳能组件的最少总功率数 = 17.25.9 = 102W 选用峰值输出功率 110Wp、单块 55Wp 的 标准电池组件,应
5、该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常运行。 产品参数*主体材料:灯杆为全钢结构、整体热镀锌 /喷塑处理 *太阳能电池组件:晶体硅 15-80WP(按 负载配置) *系统工作电压:直流 12V24V *控制器:太阳能灯具专用控制器,光控 +时控,智能控制(天黑灯自开,天亮灯自熄灭) *储能电池:全封闭免维护铅酸蓄电池 12V17Ah80Ah(根据负载配置) *光源类型:节能高功率集成 LED,稀土高效节能灯(可按客户要求配置) *防护等级:IP65 *使用温度:-30 度至 70 度,抗风力150Km/h *照明时间:414 小时(可根据需要调节 ) *灯杆高度:2 米4 米(可以按客户要
6、求制作) *阴雨天保证:可连续工作 45 个阴雨天(区域/季节不同有差异)(可按客户要求制作) 本产品无需铺设地下线缆,无需支付照明 电费,太阳能庭院灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。 我们所生产的所有产品都按照标准严 格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验,以确保客户获得满意的产品,公司建有一套完善的售前,售中,售后服务体系,处处为您的利益着想,真正实现一对一服务。 4.蓄电池选型太阳能供电系统中,蓄电池的性能好坏直接影响
7、系 统的综合成本及运行好坏和使用寿命,本方案中选用我公司与中国科学院金属研究所联合研制的最新成果储能型胶体蓄电池, 吉光光电与普通的铅酸电池相比,它在设计上和制造工艺上有以下突出特点: 使用寿命超长,正常情况下使用寿命 为五到十年。 采用适合的正负极合金配方及活性物 质配比,使电池更加适合储能电池循环充、放电的使用特点。 胶体电解液的设计,有效的抑制活性物 质的脱锈和极板的硫酸盐化现象,从而延缓了电池在使用过程中的性能衰降。大大改善了电池的深充放循环寿命。 选用笫四代照明产品 LED 光源 。 LED 光源优势1.发光效率高,耗电量小,使用寿命长 ,工作温度低。 2.安全可靠性强。 3.反应速
8、度快,单元体积小,绿色环保。 4.同亮度下,耗电是白炽灯的十分之一, 荧光灯的三分之一,而寿命却是白炽灯的 50 倍,荧光灯的 20 倍,是继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后的第四代照明产品。 5.单颗大功率超亮度 LED 的问世,是 LED 应用领域跨至高效率照明光源市场成为可能,将是人类继爱迪生发明白炽灯后最伟大的发明之一。 5.电池组件支架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,近年来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1
9、,选定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。 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
10、连接设计使用螺栓杆固定连接。 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 = 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 = F1.545。 根据 27m/s 的设计最大允许风速,230W 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 = 1.3730 =
11、949N。 所以,M = F1.545 = 9491.545 = 1466N.m。 根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩 W = (3r2+3r2+3)。 上式中,r 是圆环 内径, 是圆环宽度。 破坏面抵抗矩 W = (3r2+3r2+3) =(38424+38442+43)= 88768mm3 =88.768106 m3 风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W = 1466/(88.768106) =16.5106pa =16.5 Mpa215Mpa 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。 6
12、.控制器太阳能充放电控制器的主要作用是保 护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控与防反接等。 蓄电池防过充、过放保护电压一般参数如表 1)当蓄 电池电压达到 设定值后就改变电 路的状态 在选用器件上,目前有采用单片机的,也有采用比 较器的,方案较多,各有特点和优点,应该根据客户群的需求特点选定相应的方案,在此不一一详述。 2)表面 处理 该系列产品采用静电涂装新技术,以 FP 专业建材涂料为主,可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求,同时产品自洁性高、抗蚀性强,耐老化,适用于任何气候环境。加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装,使产品性能大大提高,达到了最严格的 AAMA2
13、605.2005 的要求,其它指标均已达到或超 过 GB 的相关要求。 7.总结北京天柱阳光太阳能自主研发生产太阳能 LED 路灯、太阳能路灯、太阳能风能互补路灯。在设计-研发- 生产太阳能 LED 路灯方面突破了太阳能路灯常见的三大问题(功率高,LED 光衰快,无功耗输出多)等严重影响路灯造价与效率的问题。大大减少了成本,增长了使用寿命。更久远的售后服务与质保使太阳能路灯的推广工作,节约能源事业进一步发展。以下是本公司太阳能路灯方面的设计方案:整体设计基本上考虑到了各个环节;光伏组件的峰瓦数选型设计与蓄电池容量选型设计采用了目前最通用的设计方法,设计思想比较科学;抗风设计从电池组件支架与灯杆
14、两块做了分析,分析比较全面;表面处理采用了目前最先进的技术工艺;路灯整体结构简约而美观;经过实际运行证明各环节之间匹配性较好。 目前天柱阳光太阳能 LED 照明的投资成本问题仍然是困扰我们大面积扩广的一个主要问题。但是,太阳能电池光效在逐渐提高,而价格会逐渐降低,同样地市场上 LED 光效在快速地提高,而价格却在降低。与光合太阳能的可再生、清洁无污染以及LED 的环保 节能相比,常 规化石能源日趋紧张 ,并且使用后对环境会造成了日益严重的污染。所以,河北沐天太阳能 LED 照明作为一种方兴未艾的户外照明,展现给我们的将是无穷的生命力和广阔的前景。 太阳能路灯设计中配置常规计算随着传统能源的日益
15、紧缺,太阳能的 应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短 的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。 1: 目前制 约太阳能 发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双路的太阳能路灯为例,两路负载共为 60 瓦, (以长江中下游地区有效光照 4.5h/天、每夜放电 7 小时、增加电池板 20%预留额计算)其电池板就需要 160W 左右,按每瓦 20 元计算,电池板的费用就要 3200 元,再加上 180AH 左右的蓄电池组费用也在 1800 左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。 2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系 统应用中,一般的蓄电池保修三
16、年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到50%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。 3:一些工程商常选用 LED 灯做为太阳能路灯的照明,但是LED 灯的质 量层差不 齐,光衰严重的 LED 半年就有可能衰减 50%光照度。所以一定要选择光衰较慢的 LED 灯,或者选用无极灯、低压钠灯等。 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最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。控制器的好坏直
17、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,最好选择功耗在 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。三:应选择具有两路调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,在夜间行人稀少时段可以自动关闭一路或两路照明,节约用电,还可以针对 LED 灯进行功率调节。除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充
18、电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在 11.1V ,防止蓄电池过放。 5: 距离市区 较远 的地方还应该注意防盗工作,很多工程商因为施工疏忽,没有进行有效的防盗,导致蓄电池、电池板等组件被盗,不仅影响了正常照明,也造成了不必要的财产损失。目前工程案例中被盗居多为蓄电池,蓄电池埋于地下用水泥浇筑是一种有效防盗措施,在灯杆 上加装蓄电池箱的最好将其进行焊接加固。 6: 控制器的防水,控制器一般装于灯罩、电池箱中,一般也不会进水,但在实际工程案例中 控制器端子的连接线往往因为雨水顺着连接线流入控制器造成短路。所以在施工时应该注意将
19、内部连接线弯成“U”字型并固型,外部连接线也可以固定为“U”型,这样雨水就无法淋入造成 控制器短路,另外还可在内外线接口处涂抹防水胶。 7: 在众多太阳能路灯实际应用中,很多地方的太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在阴雨天更为突出,除使用了质量较差的相关组件外,另一个主要的原因就是一味降低组件成本,不按需求设计配置,减小电池板和蓄电池的使用标准,所以导致在阴雨天路灯无法提供照明。 太阳能电池板和蓄电池配置计算公式以下提供太阳能电池板和蓄电池配置 计算公式: 一:首先计算出电流如:12V 蓄电池系 统; 30W 的灯 2 只,共 60 瓦。 电流 = 60W12V = 5 A 二:计算出蓄电池
20、容量需求如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7 小时(h); (如晚上 8:00 开启,夜 11:30 关闭 1 路,凌晨 4:30 开启 2 路,凌晨 5:30 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 20%左右。 所以 210AH 也只是应用中真正标准的 70%左右。 三:计算出电池板的需求峰值(WP)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
21、 小时(h); 最少放宽对电池板需求 20%的预留额 。 WP17.4V = (5A 7h 120%) 4.5h WP17.4V = 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 5%-25%左右。所以162W 也只是理 论值 ,根据实际情况需要有所增加。 太阳能路灯方案相关组件选择24VLED:选择 LED 照明,LED 灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人稀少时段实现功率调节,有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。每瓦 80-10
22、5lm 左右,光衰小于年5%; 12V 蓄电池(串 24V):选择铅酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定,太阳能路灯首选; 12V 电池板(串 24V):转换率 15%以上单晶正片; 24V 控制器:MCT 充电方式、带调功功能(另附资料); 6M 灯杆(以造型美观,耐用、价格便宜 为主) 一、40 瓦备选方案配置一(常规)1、 LED 灯,单路、40W,24V 系统; 2、 当地日均有效光照以 4h 计算; 3、每日放电时间 10 小时, (以晚 7 点晨 5 点 为例) 4、满足连续阴雨天 5 天(另加阴雨前一夜的用 电,计 6 天)。 电流 = 40W24V =1.67 A 计算蓄电池 =
23、 1.67A 10h (5+1)天 = 1.67A 60h=100 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=100AH 加 20%预留容量、再加 20%损耗 100AH 80% 120% = 150AH 实际蓄电池为 24V /150AH,需要两 组 12V 蓄电池共计:300AH 计算电池板1、 LED 灯 40W、 电流:1.67A 2、每日放电时间 10 小时(以晚 7 点晨 5 点 为例) 3、电池板预留最少 20% 4、当地有效光照以日均 4h 计算 WP17.4V =(1.67A 10h 120%
24、) 4 h WP = 87W 实际恒流源损耗、线损等综合损耗在 20%左右 电池板实际需求=87W 120% = 104W 实际电池板需 24V /104W,所以需要两 块 12V 电池板共计:208W 综合组件价格:正片电池板 208W,31 元/瓦, 计 6448 元 蓄电池 300AH ,7 元/AH 计:2100 元 40W LED 灯: 计:1850 元 控制器(只) 150 元 6 米 灯杆 700 元 本套组件 总计:11248 元 二、40 瓦备选方案配置二(带调节功率)1、 LED 灯,单路、40W,24V 系统。 2、 当地日均有效光照以 4h 计算, 3、每日放电时间 1
25、0 小时, (以晚 7 点晨 5 点 为例)通过控制器夜间 分时段调节 LED 灯的功率,降低总功耗,实际按每日放电 7小时计算。 (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) (例二:7:0010:30 为 100%,10:30 4:30 为50%,4:305:00 为 100%) 4、满足连续阴雨天 5 天(另加阴雨前一夜的用 电,计 6 天)。 电流 = 40W24V =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
26、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 计算电池板1、 LED 灯 40W、 电流:1.67A 2、每日放电时间 10 小时,调功后实际 按 7 小时计算(调功同上蓄电池) 3、电池板预留最少 20% 4、当地有效光照以日均 4h 计算 WP17.4V = (1.67A 7h 120%) 4 h WP = 61W 实际恒流源损耗、线损等综合损耗在 20%左右 电池板实际需求=61W 120% = 73W 实际电池
27、板需 24V /73W,所以需要两 块 12V 电池板共计:146W 综合组件价格:正片电池板 146W, 蓄电池 210AH 40W LED 灯: 控制器(只) 6 米 灯杆 三、40 瓦备选方案三(带调节功率、带恒流)采用自带恒流、恒压、调功一体控制器降低系 统功耗、降低组件成本。 (实际降低系统总损耗 20%左右,以下以 15%计算) 1、 LED 灯,单路、40W,24V 系统。 2、 当地日均有效光照以 4h 计算, 3、每日放电时间 10 小时, (以晚 7 点晨 5 点 为例)通过控制器夜间 分时段调节 LED 灯的功率,降低总功耗,实际按每日放电 7小时计算。 (例一:晚 7
28、点至 11 点 100%功率,11 点至凌晨 5 点为 50%功率。合计:7h) (例二:7:0010:30 为 100%,10:30 4:30 为50%,4:305:00 为 100%) 4、满足连续阴雨天 5 天(另加阴雨前一夜的用 电,计 6 天)。 电流 = 40W24V =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 /92
29、AH,需要两 组 12V 蓄电池共计:184AH 计算电池板1、LED 灯 40W、 电流:1.67A 2、每日放电时间 10 小时,实际按 7 小 时计算(调功同上蓄电池) 3、电池板预留最少 20% 4、当地有效光照以日均 4h 计算 WP17.4V = (1.67A 7h 120%) 4 h WP = 61W 实际线损等综合损耗小于 5% 电池板实际需求=122W 105% = 64W 实际电池板需 24V /64W,所以需要两 块 12V 电池板共计:128W 综合组件价格:正片电池板 128W,31 元/瓦, 计:3968 元 蓄电池 184AH ,7 元/AH 40W LED 灯:
30、 控制器(只) 6 米 灯杆 编辑本段相关文章浅谈天柱阳光太阳能路灯的实际应用与配件的 选择 随着传统能源的日益紧缺,太阳能的 应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。 1:目前制约太阳能发电应用的最重要 环节之一是价格,以一盏双路的太阳能路灯为例,两路负载共为 60 瓦, (以长江中下游地区有效光照 3.54.5h/ 天、每夜放电 7 小时、增加电池板 20%预留额计算)其电池板就需要 160W 左右,按每瓦 30 元计算,电池板的费用就要 4800 元,再加上 180AH 左右的蓄电池组费用也接近 1800 左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电
31、路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。 2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系 统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到50%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。 3: 因为 LED 灯的寿命 较长、且可以通过夜间分时段调低功率工作,一般工程商都会选用 LED 灯做 为太阳能路灯的照明,但是 LED 灯的质量层 差不齐,光衰严重的 LED 半年就有可能衰减 50%光照度。所以一定要选择光衰较慢的 LED 灯,LED 灯最主要的要做好散热与恒流问题,恒流可以通过另
32、加恒流驱动或者使用控制器恒流,散热就必需依靠铝板来散热,最好是在铝板下面增加铜片或铜管来更有效的散热,控制好温度,LED 的寿命才会更长。 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最小的部分,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,最好选择功耗在 5 毫安以下的控制器。 二:要选择充电效率高的控制器,具有 MCT 充电模式的控
33、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。 三:应选择具有调节功率的控制器,具有功率 调节的控制器已被广泛推广,可以在夜间行人 稀少时段自动调低 LED 灯的工作电流,节约用电,同时也节省了电池板的配置比例。 除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在 11.1V ,防止蓄电池过放,蓄电池的过充、过放都会降低使用寿命。 5: 距离市区 较远 的地方还应该注意防盗工作,很多工程商因为施工疏忽,没
34、有进行有效的防盗,导致蓄电池、电池板等组件被盗,不仅影响了正常照明,也造成了不必要的财产损失。目前工程案例中被盗居多为蓄电池与电池板,蓄电池埋于地下用水泥浇筑是一种有效防盗措施,并且可以起到恒温的作用。在灯杆上加装蓄电池箱的最好将其进行焊接加固,另外蓄电池如果离控制器较远,一定要加配温度传感线,不然控制器无法探测蓄电池的温度,无法给予相关的温度补偿。电池板的被盗主要由于灯杆较低或灯杆周围有攀附物,所以灯杆的高度最好设计在 5M 以上。6: 控制器的防水,控制器大都装于灯罩、蓄电池箱中,一般也不会进水,但在实际工程案例中有些因为安装不当或者有的控制器的电路板没有做三防漆处理,会因为雨水顺着控制器
35、端子的外接线流入控制器造成短路。所以在施工时应该注意将控制器端子内部连接线弯成“U”字型并固 型, 暴露在外部的连接线也固定为“U” 型,这样雨水就无法淋入造成控制器短路,另外还可在内外线接口处涂抹防水胶来防水。 7:在众多太阳能路灯实际应用中,很多地方的太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在的连续阴雨天和冬季光照不足时期更为突出,除使用了质量较差的相关组件外,另一个主要的原因就是一味降低组件成本,不按需求设计配置,减小电池板和蓄电池的使用标准,所以导致在阴雨天路灯无法提供照明。 以下提供太阳能电池板和蓄电池配置 计算公式: 一:首先计算出电流: 如:12V 蓄电池系 统;30W 的灯 2 只
36、,共 60 瓦。 电流 = 60W12V= 5 A 二:计算出蓄电池容量需求: 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
37、( 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。 三:计算出电池板的需求峰值(WP): 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 。 WP17.4V = (5A 7h 120%) 4.5h WP17.4V = 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。业务联系电话:13393729751 河南盛世光谷能源科技有限公司