河池太阳能路灯每日报价
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斯美尔光电坚持生产分体式的太阳能路灯,虽然目前市面上很多的一体化太阳能路灯,但是一体化太阳能路灯局限性太大,就是太阳能电池板的角度没办法调整,因为你的一体化太阳能路灯不能同时兼顾阳光照射,也不能兼顾照明路面,而且电池板的大小也会受到限制,并且由于是一体化的路灯,散热的效果也会不好,所以我们江苏斯美尔光电会一直坚持着生产分体的太阳能路灯!
江苏斯美尔光电科技有限公司是一家拥有的生产技术和成熟的研发的河池太阳能路灯厂家,我们多生产的河池农村太阳能路灯质保期为三年,河池太阳能路灯在质保期内出现任何非人为问题,厂家全权负责更换,而且斯美尔河池太阳能路灯厂家终身提供售后服务。
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蓄电池过放电保护基本原理,目前,在光伏发电和风光混合发电中使用多的仍然是铅酸蓄电池,因此下面仅以铅酸蓄电池为例介绍控制器的过放电保护原理。
(一)铅酸蓄电池放电特性,由放电特性曲线可以看出,蓄电池放电有3个阶段:开始(OE)阶段,电压下降较快;中期(EG),电压下降,延续较长时间~,后,放电电压急剧下降。电压随放电不断F降的原因主要有3个:是随着蓄电池的放电,酸浓度,引起电动势;其次是活性的不断消耗,反应面积减小,使极化不断;第三是由于铅的不断生成,使电池内阻不断,内阻压降增大。电压标志着蓄电池已接近放电终了,应立即停止放电,否则将给蓄电池带来不可逆转的损坏。
(二)常规过放专保护原理,通过上述对蓄电fife放电特性的分析可知,在蓄电池放电中,当放电到相当于的电压出现时,就标志着该电池已放电终了。依据这一原理,在控制器中设置电压测量和电压比较电路,通过监测出电压值,即可判断蓄电池是否应结束放电。对于开口式固定型铅酸蓄电池,状态(25°c,0.1C放电率)下的放电终了电压(电压)为1.75~1.8V;对于阀控式密封铅酸蓄电池,状态(25°C,0.1C放电率)下的放电终了电压为1.78~1.82V。在控制器中比较器设置的电压,称为"门限电压"或"电压阈值"。
(三)蓄电池剩余容量控制法,在很多领域铅酸蓄电池是作为启动电源或备用电源使用,如汽车启动电瓶和UPS电源。这种情况下,蓄电池大部分时间处于浮充电状态或充满电状态,运行中其剩余容量或荷电状态始终处于较高的状态(80%~90%),而且有高可靠的、一旦蓄电池过放电就能将蓄电池迅速充满的充电电源。
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太阳能电池组件提出的一些特殊要求
1.颜色的要求,当太阳能电池组件作为南立面的幕墙或天窗时,就会对太阳能电池组件的颜色提出要求。对于单晶硅太阳能电池,可以用腐蚀绒面的办法将其表面变成黑色,安装在屋顶或南立面显得庄重,而且基本不图S-10荷兰Lafarge公司制作的太阳能电池瓦反光,没有光污染的问题。对于多晶硅太阳能电池组件,不能采用腐蚀绒面的办法,但可以在蒸镀减反射膜的时候加入一些微量元索,来改变太阳能电池表面的颜色,可以变成、色、淡绿色等多种颜色。对于非晶硅太阳能电池,其本色已经同茶色玻璃的颜色一样,很适合做玻璃幕墙和天窗玻璃。
2.透光的要求,当太阳能电池组件用作天窗、遮阳板和幕墙时,对于它的透光性就有了一定的要求。一般来讲,晶体硅太阳能电池本身是不透光的,当需要透光时,只能将组件用双层玻璃封装,通过单体电池之间的空隙来透光崖,由于单体电池本身不透光,作为玻璃幕墙或天窗时其投影呈现不均匀的状。晶体硅太阳能电池组件也可以做成透光型,即在晶体硅太阳能电池上打上很多的孔,但是制作工艺复杂,成本昂贵,目前还没有达到商业化的程度。非晶硅太阳能电池组件可以制作成茶色玻璃一样的效果,透光效果好,投影也十分均匀柔和。如果是将太阳能电池组件用作玻璃幕墙和天窗,选非晶硅太阳能电池组件更为适合。
3尺寸和形状的要求,因为太阳能电池组件要与建筑结合,在一些特殊应用会对太阳能电池组件的形状提出要求,不再只是常规的方形。如圆形屋顶要求太阳能电池组件呈圆带状,带有斜边的建筑要求太阳能电池组件也要有斜边,拱形屋顶要求太阳能电池组件能够有一定的弯曲度等。
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目前国内外在生产晶硅中采用的主要有熔体直拉法和悬浮区熔法两种。即所谓的丘克拉斯基法。是将经处理的高纯多晶硅或半导体工业所产生的次品硅(单晶硅和多晶硅头尾料)装入单晶炉的石英坩埚内,在合理的热场中,于真空或气筑下加热硅使之熔化,用一个经加工处理过的晶种--籽晶,使其与熔硅充分熔接,并以一定速度,在晶核诱导下,控制特定的工艺条件和掺杂技术,使其具有预期电学性能的单晶体沿籽晶定向凝固、成核长大,从熔体上被缓缓提拉出来。其一般工艺为:多晶硅装料-熔化-种晶-引晶-缩颈-放肩-等径―收尾-完成。目前我国用此法已可制备直径达0.2m(8in)、重达百余千克的大型单晶硅锭。该法也称无坩埚区熔法。是将预先处理好的多晶硅棒和籽晶一起固定在区熔炉上下轴间,以高频感应等加热。由于硅密度小、表面张力大,在电磁场浮力、熔硅表面张力和重力的平衡作用下,使所产生的熔区能地悬浮在硅棒中间。在真空或下,控制特定的工艺条件和掺杂,使熔区在硅棒上从头到尾定向,如此反复多次,后便沿籽晶长成具有预期电学性能的单晶硅锭(棒)。此法的分类:按加热工作线圈置工作室内还是室外,分为内热式和外热式;按区熔,分为动硅棒式和动线圈式;按加热,分为高频感应加热和电子束加热;按区熔,分为真空下区熔和保护下区熔等。目前在生产中广泛采用的,是内热式高频感应加热,在真空或下区熔和生长单晶。此法的特点,是能单晶硅纯度、含氧童及晶体缺陷,但成本很高,因此目前仅用于生产髙效电池的单晶硅材料。多晶硅锭的制备多晶硅太阳能电池是以多晶硅为基体材料的太阳能电池。它的出现主要是为了晶体硅太阳能电池的成本。其主要优点有:能直接拉制出方形硅锭,设备比较简单,并能制出大型硅锭以形成工业化生产规模;材质电能消耗较省,并能用较低纯度的硅作投炉料;可在电池工艺方面采取措施晶界及其他杂质的影响。其主要缺点是生产出的多晶硅电池的转换效率要比单晶硅电池稍低。多晶硅的铸锭工艺主要有定向凝固法和浇铸法两种。
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当太阳能路灯蓄电池充足电后,适时地切断充电电流,否则蓄电池将出现大量析气、失水和温升等过充反应,危及蓄电池的使用寿命。因此,随时监测蓄电池的充电状况,蓄电池充足电而乂不过充电。主要的停充控制有:
(1)定时控制,采用恒流充电法时,莆电池所需充电时间可根据蓄电池容贵和充电电流的大小很容易确定,因此只要预先设定好充电时间,一曰.时间到了,定时器即可发出停充或降为涓流充电。定时器可由时间继电器充当,或者由单片机承担其功能。这种简单,但充电时间不能根据蓄电池充电前状态而自动,因此实际充电时,可能会出现有时欠充、有时过充的现象。
(2)蓄电池温度控制,正常充电时,蓄电池的温度变化并不明显,但当蓄电池过充时.其内部气体K力将迅速增大,负极板上氧化反应使内部,温度迅速上升。因此,观察蓄电池温度的变化,即可判断蓄电池是否已经充满。通常采用两只热敏电阻分别检测蓄电池温度和温度,当两者温差达到一定值时,即发出停充。由于热敏电阻动态响应速度较慢,故不能及时准确地检测到蓄电池的满充状态,不利于蓄电池寿命的。蓄电池端电压负增控制一般而良.当蓄电池充足电后,其端电压将呈现下降趋势.据此,可将蓄电池电压出现负增长的时刻作为停充时刻。与温度控制法相比,这种响应速度快,此外,电压的负增与电压的值无关,因此这种停充控制可适应具有不同单格蓄电池数的篱电池组充电》此的缺点是一般的检测器灵敏度和可靠性不高,同时,当温度较高时,萏电池充足电后电压的减小并不明显,因而难以控制,利用极化电压控制,通常情况下,蓄电池的极化电甩在瘩电池刚好充满后,一般保持在50~l00mV数t级,测埴每个单格蒿电池的极化电压,可使每个莆电池都充电到它本身所要求的程度。研究表明,由于每个备电池在几何结构、化学性质及电学特性等方面至少存在一些轻微的差别,那么根据每个笮格蓄电池的特性宋确定它所要求的充电水平,应比把蓿电池组作为一个整体来控制的更为。充电控制的实现经典控制,由于蓄电池充电是一个复杂的非线性,使用可编程器件可使充电挖制工作显得相对简宇。
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目前使用在太阳能路灯的LED光源绝大多数都是使用的芯片都是普瑞芯片,台湾晶源芯片或者更的飞利浦芯片,江苏斯美尔光电使用的路灯芯片基本都是美国普瑞芯片,质量效果比台湾晶源好,价格比飞利浦芯片低一点,性价比较高,目前能够满足绝大多少的照明情况,如果我们的客户朋友有特殊的订制需求,可以按照需求来定做生产!