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平凉LED太阳能路灯

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当今的平凉太阳能路灯中,大多数光源都是使用的LED作为平凉太阳能路灯的光源,LED光通量,照明效果,亮度,使用寿命都是平凉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平凉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。但是现在很多平凉太阳能路灯都是做LED光源的,平凉太阳能路灯厂家江苏斯美尔,希望您给你一个满意的产品,满意的平凉太阳能路灯价格。

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如果路面的准确亮度系数(或r表)不知道,则根据路面的反光性能对路面进行分类,会给灯具性能数据文件的汇编及近似的亮度计算带来很大好处。那么路面要分多少类,如何分类,根据什么进行分类呢。实际上所有路面各部位的反光性能都有所差别,而且由于道路的磨损、破裂及天气条件的变化,反光性能时时都会变化。因此,为了实用目的,应选择这样的分类系统,某一类路面或大量路面为一种标准路面所代表。如果划分的标准路面类别少一些,优点是所提供的灯具数据文件可以少些;缺点是会增加亮度计算的误差。因此,要在亮度计算准确度的基础上尽可能减少标准路面类别。概括起来讲:①所选择的标准路面应该是实践中所流行路面的代表;②同一类中不同路面的亮度值和代表该类的标准路面的亮度值之差应在规定的范围内。大量研究结果已经表明:①可以在3个特征参数的基础上建立起具有可以接受的准确度的分类系统;②比较少的标准路面类别,也可以获得足够高的准确度;③路面可以只根据镜面系数S:进行分类。在实际工作中的应用,要准确地进行路面亮度计算,就得知道该路面完整、准确的亮度系数。前面讲过亮度系数可通过实验室测量来获得。这就要求得有一套测试仪器和设备,还得仔细截取路面样品,测量和计算出这么多数据又很费时费事,因此一般都不大可能。在得不到实际路面的亮度系数情况下,可以利用Cffi给出的r表。比较理想的做法是,在使用这些r表前,可以在道路现场测得实际路面的<3。和Si值。然后根据表5-2或表5-3就可以判定它属于哪一类路面,进而选用代表该类路面的r表,运用r表时,需要注意的是同一类路面的。值可能相差很远,而r表中的简化亮度系数值仅与该表所对应的标准路面的^值相对应(如风类路面的r表,其Qb=0.1),若实际路面的Q,值与之不符,则需将亮度计算结果乘上实际路面的a值除以表中Q值所得的商(有的资料给出的r表,均是按0,=1计算和测量得到的,因此为了将计算结果调整到实际的0^值需乘上实际的Q值)。

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电解液,电解液在电池中的作用有三:一是与电极活性表面形成界面双电层,建立起相应的电极电位;二是参与电极上的电化学反应;三是起离子导电的作用。铅蓄电池的电解液是用纯度在化学纯以上的浓和纯水配制而成,其浓度用15°C时的密度表示。铅蓄电池电解液密度范围的选择,不仅与电池结构和用途有关,而且与溶液的凝固点、电阻率等性质有关。溶液的凝固点,溶液的凝固点随浓度的不同而不同,如果将15°C时密度各不相同的溶液冷却,可测得它们的凝固温度,并绘制成凝固点曲线。铅蓄电池用的电解液,使用规定纯度的浓和纯水来配制。因为使用含有杂质的电解液,不但引起自放电,而且引起极板腐蚀,使电池的放电容量下降和寿命缩短。化学试剂的纯度按其中所含杂的多少,分为工业纯、化学纯、分析纯和光谱纯等。工业纯的,杂质含量较高,色泽较深,不能用于铅蓄电池。用于配制铅蓄电池电解液的浓的纯度至少应达到化学纯。分析纯的浓的纯度更高,但其价格也相应更高。配制电解液用的水用蒸馏水或纯水。在实际工作中常用水的电阻率来表示水的纯度,铅蓄电池用水的电阻率要求>1001d>Cm(即体积为lcm3的水的电阻值应大于lOOkfl)。

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充电效率的,太阳能路灯照明控制器在实现功能性照明的同时,主要解决效率和可靠性等问题。其中,效率包括如下手段:①应用太阳能大功率点跟踪(MPPT)技术;②采用的蓄电池充电策略;③提卨照明效率。光伏照明工作在充电状态时,一方面希望能保持光伏电池输出功率大,一方面又要考虑到蓄电池在不同电fi时的电流接受能力。因此,根据蓄电池的不同状态,充电电路采取两种不同的策略进行充电控制。光伏电池铅酸蓄电池,该中的大功率点跟踪(MPPT)根据前面各组成部分容量选取的内容可知,蓄电池的电流接受能力大于光伏电池经充电电路后的输出能力。因此,可以只考虑如何实现光伏电池的大功率输出,由控制器实现光伏电池大功率点的一阶跟踪。结合本书前面介绍的在~定温度时不同光照强度下光伏电池的输出特性曲线,可以看到,每条曲线都存在着一个大功率输出点,并且这个M大功率点在当前的光照条件下是惟一的。在实际应用中HP采用的一阶MPPT正是利用了大功率点的^为零的特性。先对光伏电池的输出电压和电流进行连续的采样,并将每次采样的一组电压电流数据相乘折合成功率值,然后减掉上一次采样的功率值,即为功率差分值。当功率对电压的偏微分式U0.1)时,即可近似认为达到大功率点,这样就构成了大功率点跟踪的一阶差分算法气。当蓄电池快充阶段结束后,因为光伏电池的输出能力已超出蓄电池的接受能力,控制器停止对光伏电池的MPPT控制,转为对蓄电池的分段式充电控制。蓄电池分段式充电策略,蓄电池的使用,归根结底是如何利用蓄电池的充放电特性。有效、科学地使用蓄电池,对蓄电池的使用效率、蓄电池的使用寿命,起着非常关键的作用,在本书的前面章节中有详细的说明。该拧制器中的充电电路采取了快充、过充和浮充快充阶段。充电电路的输出等效于电流源。电流源的输出电流根据蓄电池的充电状态确定,即蓄电池大可接受电流。充电中,电路检测蓄电池端电压。当莆电池端电压上升到转换门限值后,充电电路转到过充阶段。

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地面用硅太阳能电池组件试验,地面用太阳能电池组丨牛长年累月运行于室外.能反复经受各种恶劣的气候条件及其他多变的条件.汴要在相当长的额定寿命(通常要求15年以上)内其电性能不发生严重的衰退.为此在出厂前应按规定抽样进行各项模拟试验,以下简略介绍试验的具体项B及技术要求。在试验项目进行前后(注意:这里是指每一个项目进行前后)均需观察和检查组件外表有无异常现象.大输出功率的下降是否大于5%。凡是外观发生异常或大输出功率下降大于5、者均为不合格。这是各项试验的共同要求.以下不再逐一说明。温度交变,从高温到低温反复交替变化称为温度交变。交变的温度范围规定为(40±3-35±2)°C。凡用钢化玻璃做盖板的组件应交变200次,用玻璃做盖板的组件应交变50次。在进行每项试验前后均应测量电性能参数.片观察试验后外表有无异常。高温储存,地面用太阳能电池组丨牛应(85±2)°C的高温下储存16h。低温储存,地面用太阳能电池组件应(一40±3)°C的低温下储存16h。恒定储存,地面用太阳组件在相对湿度为90~95%.温度为(40±2)°C的下存放4天。试验结束进行电性能及外观检查绝缘电阻,小干1MO者为不合格。振动、冲击,振动及冲击试验目的是考核其耐受运输的能力。因此,应在良好的包装条件下进行试验。试验条件规定如下振动:10~55Hz;振幅:0.35mm;振动时间:法向20min,切向20min;冲击波形:半正弦、梯形、后峰锯齿、11ms;冲来的峰值加速度:150m/s2;冲击:法向、切向各3次。盐雾试验,在近海中使用的太阳能电池组件应进行此项试验,即在温度为(35±2)°C的5%氯化钠水溶液的雾气中储存%小时后,检查外观、大输出功率及绝缘电阻。冰霍试验,模拟冰雹试验所用的钢球重(227±2)g,下落高度视组件盖板材料而定,钢化玻璃的下落高度为100cm,玻璃的下落高度为50cm。向太阳能电池组件中心下落1次。地面太阳光辐照试验,此项试验应在模拟地面太阳光辐照试验箱中进行。模拟太阳光应垂直照射组件,辐照度为(1.12±0.ll)kW/m2,并具有地面阳光光谱分布。每24h为一周期.光照20h.温度55°C.停照4h,温度为25°C。每小时5min.进行18个大输出功率下降不得超过10%。扭弯试验,在15~35°C的室温下,将太阳能电池组件的三个角固定.另一角安装在扭弯仪上,使组件的一个短边扭转L2°,试验完毕检查外观及电性能。

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