当今的楚雄太阳能路灯中,大多数光源都是使用的LED作为楚雄太阳能路灯的光源,LED光通量,照明效果,亮度,使用寿命都是楚雄普通太阳能路灯的很多倍,所以现在我们江苏斯美尔光电科技使用的基本都是楚雄LED太阳能路灯,当然如果您对照明的光源有要求,或者甲方单位对照明光源有要求,我们也可以为您特殊的订制。但是现在很多楚雄太阳能路灯都是做LED光源的,楚雄太阳能路灯厂家江苏斯美尔,希望您给你一个满意的产品,满意的楚雄太阳能路灯价格。
太阳能路灯中铅蓄电池的主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件如端子、连接条及排气栓等。所谓普通铅蓄电池是指排气式的铅蓄电池,这类电池在充电后期要发生分解水的反应,为电解液中有激烈的冒气现象,并因此产生水的损失,因此要定期向电池内补加纯水(蒸馏水)。阀控式密封铅蓄电池(以下用胶体蓄电池表示)与普通铅蓄电池的结构基本相同,但它是密封结构。为了实现密封,就解决电池内部气体的析出问题,解决的途径之一就是采取特殊的电池结构。电极,电极又称极板,有正、负极板之分,它们是由活性和板栅两部分构成。正、负极的活性分别是棕褐色的和灰色的海绵状铅。极板依其结构可分为涂膏式、管式和化成式。极板在蓄电池中的作用有两个:一是发生电化学反应,实现化学能与电能间的转换;二是传导电流。板栅在极板中的作用也有两个:一是作活性的载体,因为活性呈粉末状,有板栅作载体才能成形;二是实现极板传导电流的作用,即依靠其栅格将电极上产生的电流传送到外电路,或将外加电源传人的电流传递给极板上的活性。为了有效保持住活性,常将板栅制成具有截面大小不同的横、竖筋条的栅栏状,使活性固定在栅栏中,并具有较大的面积。铅蓄电池的板栅分为铅锑合金、低锑合金和无锑合金三类。普通铅蓄电池采用铅锑系列合金(如铅锑合金、铅锑砷合金、铅锑砷锡合金等)作板栅,电池的自放电比较严重;胶体蓄电池采用低锑或无锑合金板栅,无锑合金如铅钙合金、铅钙锡合金、铅锶合金等,其目的是电池的自放电,以电池内水分的损失。将若干片正极板或负极板在极耳部焊接成正极板组或负极板组,以增大电池容量,极板片数越多,电池容量越大。通常负极板组的极板片数比正极板组的要多一片。组装时,正负极板交错排列,使每片正极板都夹在两片负极板之间,目的是使正极板两面都均匀地起电化学反应,产生相同的和收缩,极板弯曲的机会,以电池的寿命。
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楚雄LED太阳能路灯
太阳能组件的制作正负电极,与电池PN结形成紧密欧姆接触的导电材料,叫做电极。为了将从太阳能获得的能量转换为所需要的能量,在电池上制作正负电极。制作电池光照面的电极称为上电极,把制作在电池背面的电极称为下电极或背电极。上电极一般制成有利于光收集的形状。为了减小电池串联时的电阻,下电极则应分布在电池的背面。而且电池的背面绝大部分或全部都应该被下电极布满,这如同手电筒内的干电池一样,在干电池上方是一个铜帽,铜帽下是聚集有大量负电荷的炭棒(上电极),而整个外壳(材料锌)被下电极(负极)布满。电极的制作法有真空蒸镀法、化学蒸镀镍法、银(铝)浆印刷烧结法等。铝浆印刷烧结法主要过程是:把硅片置于一种能起蒸镀作用的真空机内,硅片上会凝结一层铝薄膜,在高温作用下可以蒸镀成一层铝,再钎焊一层由锡、铝、银合金组成的焊料。此法是商品化生产太阳能硅电池的主要方法。腐蚀周边,硅片四周的扩散层会使上下电极短路,所以去除。一般将硅片置于硝酸、氢氟酸组成的腐蚀液中去除扩散层。蒸镀膜,此法是在电池正面上蒸镀一层或多层二氧化硅膜,这层膜不但对电池起保护作用,而且还具有减少光的反射作用。镀上这层膜,可将人射光减少到10%左右。若用某些腐蚀剂对硅电池进行丝绒面处理,电池表面经腐蚀后形成像连绵不断的山脉一样的丝绒面,这样硅电池的表面不但能接收到人射光的能量,又可以接收到反射的能量。检验测试,通过测试电池的开路电压、短路电流、阳能电池质量的优劣。
自动跟踪的控制流程:清晨太阳升起,当光强达到能使得光伏电池可输出有效功率时,启动闭环跟踪,电机带动光伏阵列开始"跟踪搜索",使其逐渐对准太阳;随后进人"监测等待"状态,这时电机停止工作;当太阳偏离一个特定角度后再次开始"跟踪"。如遇天空有云雾,为节省驱动能量,处于"暂停等待"状态,电机停止工作;当天黑后,电机先带动光伏阵列由面向"返回初态"到面向东方的初始位置,然后将整个"断电停机",只需为传感器控制子留有一个弱电控制电源即可'。对于控制性能好的还应具有在恶劣条件下的自适应性,如遇到性大风和雷电天气,能自动断电停机;遇到光伏电池板温度过高,可自动偏离佳角度,以其聚光度,达到降温的目的。太阳跟踪的支撑机构常见的有三种形式:框架式、轴架式和台式。前两种形式是将光伏阵列安装在可进行太阳时角跟踪的轴向固定框架或轴架上。其特点是机构简单、价格便宜、安装方便。它们主要适用于支撑单轴跟踪的小功率光伏阵列,但也可额外附带简单的季节性仰角调节功能。而台式太阳跟踪是在一个较大的可进行时角跟踪的台上安装可进行仰角的光伏阵列,它适用于支撑大功率的双轴跟踪光伏阵列。其缺点是结构复杂,造价较高。使用跟踪装置能太阳能光伏电池阵列的输出功率,但要部分投资,同时也带来了阵列结构的复杂性和不可靠因素,转动太阳能电池板也要消耗一定的能量,所以采用跟踪是否合算要进行综合考虑,一般小型阵列不推荐采用。
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光伏电池的光-电转换能力不仅与太阳辐照强度有关,还与日光的人射角有关。只有太阳光垂直于光伏组件面板时,光伏阵列的电能输出才可以达到佳值。光伏电池板以前面所述的方位角和倾角直接朝向太阳,此时的日光人射角称为"人射角'光伏电池依赖于日光照射而发电,当投光伏电池板上的日光被遮挡时,光伏阵列功率输出特性将受到严重影响,甚至在光伏电池板上的一个小小阴影也能够使其性能80%。因此,在光伏设计和安装中仔细地确定阳光通路和避开阴影,对光伏方阵的额定输出和光伏发电成本极为重要。场地出现的阴影经常来自树木、草木、附近的建筑,还有太阳收集器的撑杆和金属线等。作为一般原则,确定从上午9点至下午3点没有阴影为基本条件。在冬季期间,当太阳的仰角低和阴影时间较长时,光伏电池板被遮挡经常是一个比较大的问题,应引起光伏设计者和光伏电站运行人员的。我国位于地球的北半球,对光伏阵列发电不利的阴影出现在12月21日(即冬至)前后一段时间在北半球正南是光伏阵列基本的方位《如果确保阵列面向正南或0°方位角,则每天的日照性能将是好的。另外还应考虑当地气候特征的影晌并修正其设计方案,例如,如果场地附近早晨有雾笼罩,则需要阵列略微偏向西南,以获取滞后中午一段时间的吏为有效的太阳辐射。光伏阵列接受阳光照射时间越长,每日可发出的电能就越多。
楚雄LED太阳能路灯
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