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Guía de comprar lámpara solar farola en LumusSolem

Guía de comprar lámpara solar farola en LumusSolem

2022-01-18
LumusSolem
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La luz de calle de la lámpara solar proporcionada por Xingshen Technology Co., Ltd está diseñada según la última tendencia del mercado. Está fabricado por especialistas técnicos y personal dedicado, lo que garantiza el rendimiento óptimo y la calidad estable del producto. Además, está hecho de materiales de calidad superior que cumplen con los requisitos más exigentes y estrictos requisitos reglamentarios del cliente. LumusSolem ha dominado ciertos mercados durante décadas desde el establecimiento de nuestros propios valores de marca. La progresión se encuentra en el núcleo del valor de nuestra marca y estamos en una posición inquebrantable y constante para mantener la mejora. Con años de acumulación de experiencia, nuestra marca ha alcanzado un nivel completamente nuevo en el que las ventas y la lealtad del cliente aumentan drásticamente. Un buen servicio al cliente contribuye a una mayor satisfacción del cliente. No solo nos centramos en hacer mejoras de productos como la luz de calle de la lámpara solar, sino que también hacemos esfuerzos para optimizar el servicio al cliente. En LumusSolem, el sistema de gestión logística establecido es cada vez más perfecto. Los clientes pueden disfrutar de un servicio de entrega más eficiente
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Plan de instalación y construcción de farolas con energía solar Preparación de la instalación de las luces de calle solares 1. Selección de ubicaciones de desmontaje y montaje para farolas con energía solar: Las ubicaciones de desmontaje y montaje deben estar cerca del sitio de instalación para facilitar el transporte después del montaje. Además, el punto de instalación debe cubrirse con un paño a prueba de lluvia para evitar la abrasión, los arañazos y las manchas causadas por el suelo que sobresale o la arena fina y las manchas. 2. Personal de instalación y herramientas de luces de acero con energía solar: 3-6 personal de instalación profesional (la tarea de instalación se puede aumentar adecuadamente), cada persona está equipada con un conjunto de herramientas de instalación, que incluyen un multímetro, una gran abertura (tuerca de anclaje de montaje de guardia) y una pequeña abertura (Instalar otras tuercas), un destornillador plano, una herramienta de bloqueo de triángulo, un destornillador Phillips, Y unos alicates afilados, y varios rollos de cinta aislante y cinta impermeable. Es mejor preparar una grúa y un camión elevador si las condiciones lo permiten. 3. Cuente las farolas solares según la lista de entrega: Desmonte y verifique las piezas una por una con referencia a la lista de empaque y verifique si hay daños como golpes, desgaste, deformación y arañazos. Los productos no calificados están prohibidos de instalación. 4. Los componentes del poste de luz y los accesorios fáciles de usar (componentes, tapas de la lámpara) deben colocarse con cojines suaves para evitar daños innecesarios, como arañazos, durante el proceso de instalación. 5. Cuando se coloca el conjunto de poste inferior, debe haber una trampa de hierro en su extremo superior para facilitar la instalación del conjunto de poste superior. Asamblea de luces de calle solares 1. Ensamble los componentes del polo de luz: los componentes del polo de luz superior e inferior, los componentes del brazo de luz y la estructura de fijación de los componentes de la batería solar. A. Instale el brazo de la lámpara solar: Ate el extremo del cable de la funda expuesta del poste de la lámpara inferior con un alambre de hierro delgado y envuélvalo con cinta negra; el otro extremo del cable de hierro delgado pasa a través del conjunto del brazo de la lámpara; Tire lentamente en la parte superior del conjunto del brazo de la lámpara El cable de hierro delgado permite que el cable de la funda móvil de la cinta de hierro delgada pase a través del conjunto del brazo de la lámpara mientras que el conjunto del brazo de la lámpara se acerca gradualmente al poste inferior de la lámpara hasta que el panel en el brazo de la lámpara está alineado con y cerca del jefe del brazo de la lámpara En el poste inferior de la lámpara, y luego un adecuado Los pernos sujetan el conjunto del brazo de la lámpara al poste inferior de la lámpara; al fijar el conjunto del brazo de la lámpara, evite apretar el cable de la funda, causando que la piel del cable de la funda se dañe o incluso se corte; desconecte la conexión del alambre fino de hierro al Vaina. B. Instale la lámpara (con una fuente de luz dentro): Acérquese al extremo superior del brazo de la lámpara cuando la lámpara se encienda, y pase el cable de la funda expuesta a la lámpara desde el extremo de la lámpara; tire del cable de la funda e inserte la lámpara en el brazo de la lámpara al mismo tiempo, los dos se superponen La longitud es de 150mm; Conecte el cable de la funda al terminal de cableado dentro de la lámpara, y preste atención al cableado positivo y negativo correcto cuando el cableado. Gire la lámpara con el brazo de la lámpara como neutral, de modo que la pantalla esté mirando hacia el suelo, luego fije la lámpara en el brazo; apague la lámpara. C. Montaje del poste de luz en la asamblea: 1). Sujete el conjunto del soporte y el poste de la esquina al conjunto del poste superior a su vez, y la parte de conexión roscada debe estar uniformemente tensada y sujeta; mientras conecta el soporte y el marco de acero angular, Use un cable de hierro delgado para tirar de la línea de la funda desde el poste de la lámpara. El centro se lleva al marco de acero angular a través del conjunto de soporte. 2) Coloque la placa de protección del módulo en el marco de acero angular y luego coloque el módulo en la placa de protección; al colocar el módulo, la caja de conexiones está en un lugar alto. Cuando el módulo se coloca horizontalmente, la caja de conexiones debe estar cerca del conjunto del poste de luz. 3) Conecte los componentes de acuerdo con el voltaje del sistema y el voltaje del componente de la lámpara de calle solar. Por ejemplo, el voltaje del sistema de la farola solar es de 24V y el voltaje del componente es de 17Vak18V. Los componentes deben conectarse en serie. La conexión en serie es la positiva (o negativa) del primer componente. Conéctese al negativo (o positivo) del segundo componente. Si el voltaje del componente es de 34V, los componentes deben conectarse en paralelo. El método paralelo es conectar los polos positivo y negativo del primer componente a los polos positivo y negativo del segundo componente. Use un pequeño destornillador de hoja plana para engarzar el bloque de terminales de la caja de conexiones. Se requiere el cable rojo para conectar el polo positivo y el cable azul al polo negativo. Una vez completado el cableado, apriete la anti-tuerca en el extremo de salida de la caja de conexiones y aplique 7091 al terminal de la caja de conexiones. Selle el gel de sílice, aplique la cantidad de pegamento para que el punto de entrada del alambre en la caja de conexiones esté completamente sellado, y luego abroche la cubierta de la caja de conexiones. La cubierta de la caja de conexiones debe sujetarse y no romperse. 4) Use un multímetro para verificar si la conexión del componente (conectada al extremo del controlador) es corta y, al mismo tiempo, verifique si el voltaje de salida del componente cumple con los requisitos del sistema. Cuando hace buen tiempo, su voltaje de distancia de apertura debe ser mayor que 18V (el voltaje del sistema es 12V) o 34V (el voltaje del sistema es 24V). Después de instalar y probar los componentes, el cable de alimentación se conecta al polo positivo del terminal del controlador. Use cinta aislante para envolver el núcleo expuesto del núcleo. La cinta aislante envuelve dos capas; Nota: Los componentes deben manejarse con cuidado durante el proceso de instalación para evitar daños a las herramientas y otros aparatos. 5) Los componentes y soportes de componentes se sujetan con pernos M6 * 20, espirales N6 y arandelas 6. Al instalar, los pernos deben instalarse desde el exterior hacia el interior, y luego colocarse en arandelas y apretar con tuercas. Al apretar, las conexiones del perno deben estar firmemente conectadas sin holgura. 6) Conexión de los componentes del poste de luz superior e inferior: Saque el cable de la funda en el puerto inferior del conjunto del poste de luz superior y alise; afloje y alise el cable de hierro delgado envuelto alrededor del poste de luz inferior. El cable de la funda desde el puerto inferior del conjunto de polos de luz superior e inferior se fija en el cable de hierro delgado del puerto superior del polo de luz inferior. Tire lentamente el cable de hierro delgado debajo del conjunto de poste de luz inferior y, al mismo tiempo, levante el conjunto de poste de luz superior a una posición adecuada. Cuando el extremo inferior del conjunto del poste de luz superior desciende a aproximadamente 100mm desde el extremo superior del conjunto del poste de luz (el cable de la funda que pasa a través del conjunto del poste de luz inferior debe estar bajo tensión de luz en este momento), El cable de la funda del puerto superior debe apretarse con nylon y luego use ataduras de cable de nylon para fijar el cable de la funda firmemente unido en el gancho del puerto superior del conjunto de poste de luz inferior, y luego inserte el conjunto de poste de luz superior en el conjunto de poste de luz inferior a una posición adecuada, Y apriete uniformemente los pernos del conjunto de poste de luz inferior hasta que llegue a la reivindicación. Desconecte el cable de hierro delgado del cable de la funda. Una vez completados los componentes, asegúrese de que el marco de fijación del componente esté orientado hacia el sur del sitio de instalación. Luces verticales 1. Coloque la cuerda de elevación en la posición adecuada del poste de luz 2. Elevar lentamente la lámpara y prestar atención para evitar rayar los componentes por el cable de la grúa. 3. Durante el proceso de elevación, cuando las lámparas están completamente fuera del suelo o completamente separadas de la carga, al menos dos instaladores usan una placa grande para sujetar la pestaña para evitar el extremo superior de la lámpara y la grúa debido al columpio inferior durante el punto de inicio. El eslinga frota y daña la capa rociada o incluso más. 4. Cuando la lámpara se izó directamente sobre la base, el grupo baja lentamente la lámpara, mientras gira el poste de la lámpara, ajuste la cabeza de la lámpara para mirar hacia la calle, y el agujero largo en la pestaña se alinea con el perno de anclaje. 5. Después de que la pestaña caiga sobre la base, coloque la arandela plana 30 (o la arandela plana 24), la tuerca de la arandela de resorte 30 (arandela de resorte 24) y la regla horizontal para ajustar la verticalidad del poste de luz. Si el poste de luz no está en el suelo Coloque una junta debajo de la pestaña del poste de la lámpara para que sea vertical al suelo. Finalmente, use una llave para apretar las tuercas de manera uniforme. Aplique pegamento de bloqueo de hilo antes de apretar. Para pernos M24 (grado 8,8), el par giratorio es 650,6 NM, y para pernos m30 (grado 8,8), el par giratorio es 1292,5 MN. 6. Retire la cuerda de elevación. 7. Compruebe si el componente está orientado hacia el sur, de lo contrario ajuste. Ajuste la dirección de los componentes: use los dispositivos necesarios para enviar 1-2 instaladores a la altura adecuada. Los instaladores usan una llave para aflojar y apretar los pernos del conjunto del poste de luz superior uno por uno, y luego girar el conjunto del poste de luz superior a la posición adecuada según la brújula. , Y finalmente, apriete los pernos del conjunto del poste de la lámpara uno por uno, y asegúrese de que los pernos se reciban uniformemente. 4. Limpie el sitio para garantizar un entorno limpio y ordenado; compruebe las herramientas de inventario para asegurarse de que no haya omisiones. Asuntos que necesitan atención durante la instalación de la luz de calle con energía solar 1. Maneje con cuidado al instalar componentes, y está estrictamente prohibido cortocircuitar o lanzar componentes. 2. El cable de alimentación está sellado con gel de sílice en la caja de conexiones, el poste de luz y la línea de componentes. La línea de conexión del componente debe fijarse firmemente en el soporte para evitar que el cable de alimentación se afloje o incluso se caiga debido a una caída o arrastre a largo plazo. 3. Al instalar el portalámparas y la fuente de luz, manipule suavemente para asegurarse de que la lente esté limpia y libre de arañazos. Rodar y lanzar están estrictamente prohibidos. 4. No mueva la batería y la válvula de control cuando mueva la batería, y está estrictamente prohibido rodar o tirar la batería por una distancia corta. 5. Preste atención a los polos positivos y negativos cuando el cableado, y está estrictamente prohibido conectarse a la inversa. El engaste de los terminales de cableado es firme y no suelto. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a la secuencia de conexión y está estrictamente prohibido cortocircuitar la línea. 6. No toque los componentes y los polos positivos y negativos de la batería al mismo tiempo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. 7. Evite rayar el cuerpo de la lámpara durante la instalación. 8. Los pernos de la tapa de la lámpara, el brazo de la lámpara, el conjunto del poste de la lámpara superior y la lámpara de montaje de la batería solar están firmemente conectados sin holgura. 9. Se debe agregar una placa protectora al instalar los componentes. 10. El agujero galvanizado del poste de la lámpara está sellado con un grado especial de gel de sílice, preste atención a la apariencia. Entorno de instalación de las luces de calle solares 1. No debe haber obstrucciones alrededor del sitio de instalación para garantizar que los componentes se puedan iluminar normalmente. 2. El sitio de instalación debe tener un drenaje suave. 3. Si hay puntos de agua bajos, como ríos y charcos, a 10 del sitio de instalación, el punto más bajo de la cimentación debe ser más alto que el nivel de agua más alto dentro de los 50 años posteriores al punto de agua. 4. No se pueden colocar cables eléctricos, cables ópticos y otras instalaciones públicas bajo tierra en el sitio de instalación, lo que afectará la construcción e instalación. 5, 8-9 metros de fundación La calidad del poste solar de la luz de calle se ve afectada por la longitud, el ancho y la altura de la pestaña, ya sea que la soldadura sea de una sola cara o de doble cara, el diámetro, el espesor de la pared del poste de luz, el método principal de tratamiento de la superficie (pintura, pulverización, pintura de fluorocarbono, si el conjunto está caliente Galvanizando, Etc.), la elección del acero y la calidad del pulido de la superficie están estrechamente relacionadas. En términos generales, recomendamos que los clientes utilicen postes en lugar de postes grandes y pequeños, ni siquiera postes rectos para alumbrado público de ingeniería solar. Normalmente, la calidad y la artesanía de los postes de luz en Jiangsu es mucho peor que la de Zhongshan. El ancho de la hoja galvanizada laminada en caliente es 1270 y 1500 respectivamente Q235 es acero al carbono ordinario Q345 es un acero de baja aleación de alta resistencia con mejores propiedades mecánicas que el anterior 304 es acero inoxidable 45 # es acero estructural de carbono de alta calidad Cr12 es herramienta de acero y acero de aleación W184Cr4V es acero de alta velocidad 1Cr18N9Ti es acero resistente al calor ZMN13 es acero de alto manganeso
Cosas que debes saber sobre la fuente de luz LED
Cosas que debes saber sobre la fuente de luz LED
Fuente de luz solar LED 1. ¿Qué es LED? El LED se toma de la abreviatura de las tres palabras Diodo emisor de luz. Como su nombre indica, un diodo emisor de luz es un dispositivo electrónico que puede convertir la energía eléctrica en energía luminosa y tiene las características de un diodo. 2. El principio de funcionamiento de los diodos emisores de luz El LED emite radiación espontánea (luz incoherente). La mayoría de ellos usan una estructura de doble heterounión, intercalando la capa activa entre las capas de confinamiento de tipo P y de tipo N, pero no hay una cavidad resonante óptica, por lo que no hay umbral. Los LED se dividen en tipo de emisión frontal y tipo de emisión lateral. El tipo de emisión lateral LED tiene una gran corriente de conducción y baja potencia óptica de salida, pero el ángulo de emisión del haz es pequeño, y la eficiencia de acoplamiento con la fibra óptica es alta, por lo que la potencia de la luz de entrada de fibra es mayor que el tipo de emisión frontal LED. 3. Características de la fuente de luz LED Voltaje: el LED utiliza una fuente de alimentación de bajo voltaje, y el voltaje de un solo LED está entre 1,9 ~ 4V, que es una fuente de alimentación más segura que usar una fuente de alimentación de alto voltaje. Eficiencia: Alta eficiencia luminosa, la mayor eficiencia luminosa en el laboratorio ha alcanzado 208lm/w (cree), que actualmente es el producto de iluminación de mayor eficiencia luminosa. Resistencia al choque: el LED es una fuente de luz de estado sólido. Debido a su particularidad, tiene una resistencia a los golpes que otros productos de fuente de luz no pueden igualar. Estabilidad: 100.000 horas, el decaimiento de la luz es el 70% de la inicial Tiempo de respuesta: el tiempo de respuesta de las luces LED es del orden de nanosegundos, que es el producto con el tiempo de respuesta más rápido entre todas las fuentes de luz en la actualidad. Protección del medio ambiente: no hay sustancias nocivas como el mercurio metálico Color: La banda de LED es bastante estrecha, el color emitido es puro, no hay luz perdida, cubre todas las bandas de luz visible y se puede combinar en cualquier luz visible deseada por R/G/B. Colores LED ricos Debido a que el ancho de banda del LED es relativamente estrecho y la pureza del color es alta, el color del LED es mucho más rico que el de otras fuentes de luz. Según los cálculos de los expertos pertinentes, el color del LED es un 30% más rico que otras fuentes de luz, por lo que puede reflejar con mayor precisión la autenticidad de los objetos y, por supuesto, ¡es más favorecido por los consumidores! Ventajas de la fuente de luz LED 1. Tamaño pequeño El LED es básicamente un pequeño chip encapsulado en resina epoxi, por lo que es muy pequeño y muy ligero. 2. Bajo consumo de energía El consumo de energía LED es bastante bajo, unidad de CC, consumo de energía ultra bajo (tubo único de 0,03 ~ 0,06 vatios), la conversión de energía electroóptica es cercana al 30%. En términos generales, el voltaje de trabajo del LED es de 2 ~ 3,6 V, y la corriente de trabajo es de 0,02 ~ 0.03A; es decir, no consume más de 0,1 W, y el mismo efecto de iluminación es casi un 80% de ahorro de energía que las fuentes de luz tradicionales. 3. Larga vida útil Algunas personas llaman a la fuente de luz LED una lámpara de longevidad. Es una fuente de luz fría sólida, encapsulada por resina epoxi, y no tiene las deficiencias de la luz del filamento y la quema fácil y la deposición térmica. Bajo la corriente y el voltaje apropiados, la vida útil puede alcanzar 60.000 a 100.000 horas, que es más de 10 veces más largo que el de las fuentes de luz tradicionales. 4. Cambiable La fuente de luz LED puede utilizar el principio de los tres colores primarios de rojo, verde y azul. Bajo el control de la tecnología informática, los tres colores pueden tener 256 niveles de gris y se pueden combinar arbitrariamente para producir 256 × 256 × 256 = 16777216 colores, formando una variedad de combinaciones de diferentes colores de luz. Lograr una variedad de efectos dinámicos y varias imágenes. 5. Tecnología avanzada En comparación con el efecto luminoso monótono de las fuentes de luz tradicionales, las fuentes de luz LED son productos microelectrónicos de bajo voltaje. Integra con éxito tecnología informática, tecnología de comunicación de red, tecnología de procesamiento de imágenes y tecnología de control integrado, etc., por lo que también es un producto de información digital, una tecnología de "punta de alta tecnología" de dispositivos optoelectrónicos semiconductores, con cambios en línea que pueden ser infinitamente actualizado y flexible. 6. Integral La larga vida útil puede exceder las 100.000 horas, en comparación con la vida útil de una bombilla de tungsteno es de solo 1.000 horas, estable, sin partes móviles, sin vidrio, tamaño: la mayor parte del diámetro es de solo 5mm, el consumo de energía-hasta el 90% La tasa de conversión convierte la energía eléctrica en energía luminosa, requiere muy poca fuente de alimentación, Es respetuoso con el medio ambiente y no tóxico-sin mercurio y otros metales pesados tóxicos, versatilidad-puede lograr varios cambios de color, baja temperatura-más que HID o lámparas incandescentes Menos radiación de calor, bajo voltaje de CC-más seguro en ciertos escenarios de aplicación.
Diseño de la capacidad del módulo de la célula solar
Diseño de la capacidad del módulo de la célula solar
El módulo de células solares no solo es la parte central del sistema de generación de energía solar, sino también la parte más valiosa del sistema de generación de energía solar. Puede convertir la energía radiante del sol en energía eléctrica, o enviarla a la batería para su almacenamiento, o conducir la carga para trabajar; Además, como el elemento de control de la luz del sistema, La célula solar puede detectar el brillo al aire libre según el voltaje en ambos extremos de la célula solar, es decir, juzgar la oscuridad y el amanecer según el voltaje de la célula solar. En la actualidad, las células solares son principalmente células de silicio cristalino, y las células solares de película delgada se incluirán en el futuro. Un módulo estándar de celda de silicio cristalino incluye 36 monómeros, de modo que un módulo de células solares puede producir un voltaje de aproximadamente 17V. Cuando el sistema de aplicación necesita componentes de voltaje y corriente más altos, se pueden formar múltiples componentes en una matriz de células solares para obtener el voltaje y la corriente requeridos. Método de cálculo de la salida del módulo de célula solar La salida del módulo de células solares se refiere a la situación bajo el estado estándar, pero en el uso real, la luz solar y otras condiciones ambientales no pueden ser exactamente lo mismo que el estado estándar. Entonces, ¿cómo utilizar la salida nominal del módulo de células solares y los datos meteorológicos para estimar la salida diaria del módulo de células solares en la situación real? La salida de los módulos de células solares generalmente se estima utilizando el método de horas pico. La radiación solar en el plano inclinado real se puede convertir en radiación solar estándar equivalente. 1000 W/m ²Es la radiación estándar utilizada para calibrar la potencia del módulo de células solares. Entonces la radiación promedio de un lugar es 6.0kW ·H/m ², Que es básicamente equivalente al módulo de células solares que irradia durante 6h bajo la radiación estándar. Por ejemplo, la radiación diaria promedio mensual en un plano inclinado con una inclinación de 40 en un área es de 6.0kW ·H/m ², Que se puede escribir como 6,0 h ×1000 W/m ²... Para un módulo de célula solar, si mp (Corriente de trabajo óptima) es 5A, las horas amperes de generación de energía por día son 6 ×5A = 30A ·H/día. Lo anterior es el método de cálculo de las horas pico, que tiene alguna desviación por las siguientes razones. ① El efecto de temperatura de la salida de la celda del módulo solar se ignora en este método. El efecto de temperatura tiene un mayor impacto en la salida de los módulos de células solares con menos células en serie que en la salida de los módulos de células solares con más células en serie. Es más preciso para 36 módulos de células solares en serie, pero es pobre para 33 módulos de células solares en serie, especialmente en entornos de alta temperatura. Para todos los módulos de células solares, la predicción en clima frío será más precisa. ② En el método de las horas pico, se utiliza la radiación solar total medida en los datos meteorológicos. De hecho, en la madrugada y la noche de cada día, el voltaje generado por el módulo de células solares es demasiado pequeño para suministrar la carga o cargar la batería porque la radiación es muy baja, lo que conducirá a una estimación excesiva. Sin embargo, en general, los errores anteriores no afectan el uso normal. Lo anterior es solo el método básico de estimación de la capacidad. En la práctica, muchos parámetros de rendimiento tendrán un gran impacto en la capacidad (Diseño). Durante el diseño del sistema fotovoltaico, se puede utilizar un software profesional para ayudar al diseño. Si se usa correctamente, puede reducir en gran medida la cantidad de cálculo, ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia y la precisión. Voltaje de funcionamiento del sistema fotovoltaico independiente La selección de la tensión de funcionamiento del sistema fotovoltaico independiente depende de la tensión y la corriente requerida por la carga. Si el voltaje del sistema se establece igual al voltaje de carga máximo, estas cargas se pueden conectar directamente a la salida del sistema. Sin embargo, para cualquier parte del sistema con una corriente limitada de 100A, la corriente en cualquier circuito de potencia debe ser inferior a 20A para garantizar un uso seguro; Si la corriente es inferior al valor recomendado, se pueden utilizar equipos y cables eléctricos estándar y ordinarios. Cuando la carga necesita fuente de alimentación de CA, la tensión del sistema de CC se determinará de acuerdo con las características del inversor. Algunas reglas básicas son las siguientes ① El voltaje de carga de CC suele ser de 12V o múltiplo de 12V, como 24V, 36V, 48V, etc. para el sistema de CC, el voltaje del sistema debe ser el voltaje requerido por la carga máxima. La mayoría de los sistemas fotovoltaicos de CC son inferiores a 1kW a 12V. ② Si la carga requiere diferentes voltajes de CC, seleccione el voltaje con la corriente máxima como el voltaje del sistema. Cuando el voltaje requerido por la carga es inconsistente con el voltaje del sistema, el convertidor de DC-DC se puede utilizar para proporcionar el voltaje requerido. ③ La mayoría de las cargas de CA de los sistemas fotovoltaicos independientes funcionan a 120V.
¿Puede la energía solar doméstica generar electricidad?
¿Puede la energía solar doméstica generar electricidad?
¿Puede la energía solar doméstica generar electricidad? Instalación de Sistema de generación de energía solar para el hogar A medida que la conciencia de las personas sobre la protección del medio ambiente es cada vez más fuerte, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología es cada vez más rápido, la generación de energía solar también se ha convertido en un nuevo método de generación de energía, que es muy ahorro de energía y protección del medio ambiente. Y en algunos hogares, ¿podemos usar energía solar para generar electricidad? Hoy, el editor presentará el método de instalación del sistema de generación de energía solar doméstica para que usted lo entienda. Cuando compra un sistema de generación de energía solar doméstica, en el proceso de transporte, lo mejor es usar cajas de madera para su custodia y transporte, y todos los componentes deben mantenerse correctamente, porque algunos de los componentes en el sistema de generación de energía solar son frágiles. Los golpes y colisiones accidentales conducirán al daño de los componentes y al funcionamiento normal de todo el sistema, y la batería no se puede tirar, lo que dañará la batería. Provocar que el electrolito se desborde durante el vertido. Cuando se determina que todos los elementos están intactos, se pueden instalar uno tras otro, porque el sistema de generación de energía solar no se limita a la región, por lo que al instalar, solo necesita elegir un lugar donde no haya árboles para bloquear el sol, Y para asegurarse de que pueda estar completamente iluminado por el sol. Después de la instalación, compruebe cuidadosamente si cada tornillo de pie es estable, si todo el soporte es seguro y confiable, y asegúrese de que el soporte después de la instalación no tenga el problema de aflojamiento. Además, la ubicación de instalación de la falange debe estar equipada con medidas de prevención de incendios y pararrayos, y si hay aves frecuentes cerca, es necesario instalar dispositivos repelentes de aves. Al instalar componentes, debido a que algunos componentes son frágiles, deben manejarse suavemente para evitar impactos, y los polos positivos y negativos deben distinguirse claramente al instalar elementos como baterías, controladores e inversores, para no afectar el uso. Además, la batería también necesita tomar medidas de preservación del calor en invierno, para no hacer que la temperatura de la batería sea demasiado baja. Si la temperatura de la batería es demasiado baja, afectará el uso normal del sistema de generación de energía solar, y la sala de baterías también debe mantener su ventilación y sequedad, toda la habitación debe estar limpia y a prueba de humedad. La generación de energía solar es una forma muy buena y respetuosa con el medio ambiente para generar electricidad. Si la familia tiene las condiciones para instalar la generación de energía solar, sigue siendo una muy buena opción, lo que tiene un muy buen efecto en nuestra protección del medio ambiente. Es muy conveniente para nuestras propias familias.
Conceptos básicos del controlador de luz solar
Conceptos básicos del controlador de luz solar
Preguntas frecuentes sobre el controlador de luz solar 1. ¿Qué es el controlador de luz solar MPPT? Respuesta: El controlador de luz solar MPPT es la tecnología de tercera generación, mejor controlador remoto de luz solar al aire libre. El controlador de luz solar MPPT se refiere al controlador de luz solar con función "MaximumPowerPointTracking" (MaximumPowerPointTracking), el controlador de luz solar MPPT puede MPPT solar en tiempo real Luz El controlador puede detectar el voltaje y la corriente del panel solar, y rastrear constantemente la potencia máxima (P = U * I), de modo que el sistema siempre carga la batería con la potencia máxima, la eficiencia de seguimiento MPPT del 99%, la eficiencia de generación de energía del sistema completo de hasta 97%, y tiene una excelente gestión de la batería, dividido en carga MPPT, Carga de voltaje constante y carga flotante de voltaje constante. 2. ¿Qué es el controlador de luz solar PMW? Respuesta: el PMW solar Luz El controlador adopta el modo de control analógico de la modulación del ancho de pulso, que modula la polarización de la base del transistor o la puerta MOS de acuerdo con el cambio de la carga correspondiente, para realizar el cambio del tiempo de encendido del transistor o del tubo MOS, Para realizar el cambio de la salida de la fuente de alimentación de conmutación. De esta manera puede hacer que la salida de la fuente de alimentación sea constante cuando cambian las condiciones de trabajo. Es una tecnología muy eficaz utilizar la señal digital del microprocesador para controlar el circuito analógico. La modulación de ancho de pulso (PWM) es una tecnología muy eficaz que utiliza la salida digital del microprocesador para controlar el circuito analógico. Es ampliamente utilizado en muchos campos como la medición, la comunicación, el control de potencia y la transformación. El esquema de control de PMW, puede resolver el problema de la escasez de energía de la batería, la eficiencia de conversión de carga del 75% - 80%, los paneles solares no se utilizan completamente. 3. ¿Qué tiene que ver la tasa de conversión del controlador de luz solar? Respuesta: La tasa de conversión de solar Luz El controlador se divide en tasa de conversión de carga y tasa de conversión de descarga, la parte de carga se relaciona principalmente con el voltaje del panel solar, el voltaje de la batería, la pérdida de la placa de circuito, la energía solar máxima se puede convertir en energía de litio tasa de conversión de carga correspondiente es mayor. La tasa de conversión de descarga, principalmente con el voltaje del cordón de la lámpara, la pérdida de calor del controlador, el voltaje de la batería tiene una relación, para maximizar la conversión de electricidad en energía luminosa, la tasa de conversión de descarga correspondiente también es mayor. 4. Controlador de luz solar de tipo voltaje plano de la batería 3,2 v ¿Por qué la energía no hace alto? Respuesta: El voltaje de la batería es 3,2 v, el voltaje del cordón de la lámpara de aproximadamente 3,0 v, debido a la diferencia de presión entre la batería y el cordón de la lámpara no es lo suficientemente grande, debido a la potencia P = U ²/R, la diferencia de presión de 0,2 v disminuirá con el aumento de la corriente, por lo que el sistema de control de voltaje plano para las baterías de fosfato de hierro de litio es generalmente difícil de exceder la potencia de 18W. 5. lámparas y linternas sobre un cierto poder ¿por qué quieres usar 12v o incluso 24v controlador de impulso? Respuesta: principalmente a partir de dos consideraciones, una es el punto de vista de carga, cuanto mayor sea la potencia de las luces solares necesitan la capacidad de almacenamiento de la batería también es mayor, la misma necesidad de paneles solares, mayor será la potencia de los requisitos, si las lámparas más de una cierta potencia con mayor potencia 6v paneles solares, Entonces la corriente será más grande, todos los paneles solares y los requisitos de conductividad del cable serán más altos. Desde el punto de vista de descarga, el paquete de baterías de litio de 12v o 24v aumentado a la fuente de alimentación de 30v puede realizar una descarga de potencia constante, y la corriente se puede controlar a una baja, por lo que la pérdida de calor será menor, en otras palabras, mayor es la eficiencia de la batería de litio en energía de la luz. 6. Los controladores de luz solar existentes se utilizan generalmente en modo de potencia reducida, si el modo es el siguiente: 1h 30w 2h 20w 1h 18w 3h 15w 3h 10w 2h 15w, luego de acuerdo con el modo de control de este controlador de luz solar, ¿Cuánta energía debe consumirse en una noche? Necesidad de estar equipado con un mínimo de cuánto v, ¿cuántas horas de batería, paneles solares necesitan estar equipados con al menos qué tan grande? (Tome el tiempo de sol de Zhongshan como ejemplo) Respuesta: consumo de energía 163Wh. se puede configurar como panel solar 18v 80W, paquete de batería de litio 12v 30Ah paquete de batería, para que pueda tener tres a cinco días nublados efecto. Otros programas también pueden lograr el efecto, aquí ya no lo hacen.
Cálculo de potencia de las luces de calle solares al aire libre
Cálculo de potencia de las luces de calle solares al aire libre
Diseño de luz de calle solar al aire libre Luces de calle solares al aire libre Se componen de paneles solares (incluidos soportes), portalámparas, cajas de control (con controladores y baterías, etc.) y cimientos de postes de luz. Las farolas solares son generalmente sistemas de suministro de energía separados y no están conectadas a la red de suministro de energía de las farolas convencionales. Hay tres tipos principales de sistemas de farola solar: 12V, 3,2 V y 3,7 V. Selección de batería de luz de calle solar 1. Tipo de Exterior s Luz de calle olar Batería Las células solares convierten la energía solar en electricidad. Hay dos más prácticos, como el silicio monocristalino y el silicio policristalino. 1) Los parámetros de rendimiento de las baterías solares de silicio monocristalino son relativamente estables, adecuados para su uso en lugares donde el tiempo promedio de sol excede las 4 horas; 2) Los paneles solares de polisilicio son adecuados para su uso en lugares donde el tiempo de sol es inferior a 4 horas; 2. Tensión de trabajo de la s al aire libre Luz de calle olar Batería El voltaje de trabajo de la batería solar de la luz de calle es aproximadamente 1,5 veces el voltaje de la batería para garantizar la carga normal de la batería de litio. Por ejemplo, se necesitan 5V ~ 6V para cargar la batería 3,2. La batería de luz de calle solar requiere batería solar de 15-18V para cargar la batería de litio de 12V. Para cargar la batería de litio de 24V, se requiere una batería solar de 33 ~ 36V. Lo siguiente introduce principalmente la relación entre la potencia de la fuente de luz, la capacidad de voltaje de la batería de litio y la potencia de voltios del panel de luz de calle solar. W (energía) = P (potencia) × T (tiempo) De acuerdo con la ley de conservación de la energía, el panel solar convierte la energía de la luz en energía eléctrica a través de la conversión fotoeléctrica y se almacena en una batería de litio. La energía eléctrica en la batería de litio se convierte en energía ligera para proporcionar energía al LED por la noche. Los tres tienen una unidad común llamada vatios. When Wh... 1Wh = 1W × 1h, por ejemplo, la energía consumida por una luz de 1W durante una hora es de 1Wh. Hay otra palabra en física que significa energía, llamada Joule J, 1J = 1W × 1 S (segundos), por ejemplo, un cable de calefacción de 1W genera 1J en 1 segundo, por lo que 1Wh = 1J × ¡3600s = 3600J! Ambos representan realmente energía. La diferencia es que Joule se usa generalmente para representar energía calorífica, como la muy clásica ley de Joule en física. (La ley de Joule es la ley que establece cuantitativamente que la corriente de conducción convierte la energía eléctrica en calor. El contenido es: el calor generado por la corriente que pasa por el conductor es proporcional al cuadrado de la corriente, proporcional a la resistencia del conductor, y proporcional al tiempo que tarda en energizar. Por qué las luces LED generan calor en realidad se debe a que parte de la energía eléctrica se convierte en energía térmica. A mayor corriente, mayor generación de calor, y mayor resistencia, mayor generación de calor. Por lo tanto, las luces LED de alta potencia de la red deben diseñarse para la disipación de calor. Energía solar ¿Por qué decimos que el espesor del alambre de cobre es importante? También está estrechamente relacionado con la ley de este Joule. ) W = U (voltaje de la batería de litio) × C (capacidad de la batería de litio) C (capacidad de la batería de litio) = I (corriente) × H (tiempo) W = U (voltaje de la batería de litio) × I (actual) × H (tiempo) = P (potencia) ÷ H (tiempo) La corriente de carga máxima del panel solar es I (actual) = P (energía del panel solar) ÷ U (voltaje del panel solar) Tomamos el tiempo de sol promedio como el tiempo de trabajo del panel solar, y la capacidad que el panel solar puede cargar la batería en un día es: C (capacidad) = I (corriente) × H (tiempo de sol promedio) = P (energía del panel solar) ÷ U (Solar panel tensión) × H (tiempo medio de sol) La energía cargada en la batería de litio es: W = U (voltaje de la batería de litio) × C (capacidad) Teóricamente, la energía utilizada por el soporte de la lámpara en un día no puede exceder la energía del panel solar para cargar la batería de litio en un día, de lo contrario la lámpara solar no podrá iluminar toda la noche.
What's The Working Principle of Solar Street Light?
What's The Working Principle of Solar Street Light?
Al ver las luces solares de la calle, ¿está pensando en el principio de funcionamiento de las luces de la calle con energía solar? Al caminar por la noche o conducir por la carretera, debe encontrar las luces de la calle solares que brillan sin ninguna conexión eléctrica. Sin duda, esta nueva incorporación al medio ambiente es ecológica. Al observar las luces profundamente, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es el principio de funcionamiento de las farolas solares? En este artículo, estamos compartiendo el principio básico de funcionamiento de Luces de calle solares al aire libre Y sus componentes. ¿Cómo funcionan las farolas solares por la noche? Las farolas de energía solar funcionan con el principio de convertir la energía solar en electricidad. Las luces tienen células fotovoltaicas, responsables de absorber y almacenar energía solar. Junto con las células fotovoltaicas, las luces tienen un material de silicio llamado semiconductor que realiza el proceso de conversión "Efecto fotovoltaico". Para una comprensión aún mejor, deje ’S tienen un adelanto de los componentes del Las mejores luces de calle solares . 1 Solar Panel Por supuesto, el componente principal es el panel solar. Este panel contiene células fotovoltaicas o células solares. Los rayos provenientes del sol comprenden electrones, protones y neutrones (empaquetados en un átomo). Entre estas tres partículas subatómicas, el panel solar utiliza fotones principalmente. La luz del sol, cuando cae sobre el panel solar, queda atrapada por el material semiconductor y las células solares. El material de silicio exprime los fotones de los átomos y transfiere el electrón a las células fotovoltaicas. Las células siguen almacenando las partículas hasta que el convertidor desempeña su función. 2. Convertidor Ahora es el papel del convertidor. Como su nombre indica, el convertidor convierte la energía solar en eléctrica. Este convertidor es un regalo incorporado con paneles solares. El fotón absorbido por el material semiconductor de las células solares transfiere el fotón al convertidor. Este convertidor convierte la energía solar en electricidad después de realizar la función de carga eléctrica. 3. Batería Una vez que el convertidor incorporado convierte la energía solar en una carga eléctrica, el banco de energía almacena la energía. La batería sigue almacenando la carga hasta que alcanza su capacidad máxima. 4. Controlador El componente más destacado de las farolas solares al aire libre es el controlador innovador. Cuándo encender la lámpara y cuándo apagarla, todos están en los hombros del controlador. Además de controlar el rendimiento de las luces, el controlador también dirige la batería. Una vez que la batería alcanza su límite máximo, el controlador indica al convertidor que deje de convertir la energía solar a eléctrica para evitar la sobrecarga. Mantiene la vida útil de la batería, las luces y las células fotovoltaicas en curso. 5. Luz ¿Es posible resumir los componentes de las farolas solares sin mencionar la luz LED? La luz que brilla es LED. Por mencionar, las células solares de corriente continua (CC) que producen es de 12 voltios como máximo. Los modernos pueden ofrecer 3.2-3.7 voltios: dependiendo de la capacidad de absorción, conversión y alimentación del panel solar. La razón para usar accesorios LED en el principio de funcionamiento de la luz solar de la calle es debido a la tasa de consumo de energía reducida del 50% y la salida de lumen más alta que los accesorios HPS. Si las cosas aún suenan desconcertantes, consulte la siguiente imagen. La imagen explicará los detalles de construcción del sistema de luz de calle solar. Beneficios de las luces de calle con energía solar Dejando de lado el procedimiento de trabajo, ¿obtendrá algún beneficio de estas farolas solares? Compruebe las mejores ventajas y desventajas de las farolas solares. · Instalación sin esfuerzo Instalar luces en las calles nunca ha sido tan fácil como la instalación en interiores. Los electricistas tienen que equiparse con engranajes de seguridad, ya que existen altas posibilidades de cortocircuitos y daños accidentales. Tener farolas con energía solar puede reducir su ajetreo hasta en un 50%. Luces de calle solares don ’T requieren cualquier cableado adicional. Los convierte en la opción ideal para terrenos desafiantes y áreas remotas. · Baja tasa de mantenimiento Podemos ’No digas nada sobre las farolas ordinarias. Pero con las farolas solares, tienes años de garantía de rendimiento. Las luces funcionan durante años y años sin ningún costo de mantenimiento adicional. Dado que las luces están bajo condiciones climáticas adversas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es posible que deba limpiar el polvo una vez al año o 6 meses. · Funciona incluso sin luz solar Sí, lo leíste bien. Puede pensar, ¿funcionará la luz solar de la calle en días nublados ya que apenas hay un rayo de sol? Sí, lo harán. Las luces solares de la calle pueden funcionar hasta 4 días sin la luz solar adecuada. · Ideal para atractivo estético Siempre que compra algo para el medio ambiente, los looks estéticos siempre están disponibles. En comparación con las farolas ordinarias, las farolas solares son estéticas. Las luces parecen impresionantes cuando brillan por la noche bajo un cielo negro. · Horas de larga duración Para garantizar que las farolas solares al aire libre funcionen durante largas horas, se cargan todo el día y almacenan tanta energía como pueden. Con una batería completamente cargada, las luces de la calle que funcionan con energía solar funcionan durante alrededor de 8 a 12 horas. Desventajas El principal inconveniente de este sistema es el alto costo. Necesita invertir una gran cantidad de su saldo bancario para tener farolas solares. Como el producto es bastante caro, las posibilidades de robo también están disponibles. Otro inconveniente es la sustitución de la batería recargable. Cada año deberá reemplazar la batería recargable por una nueva. Veredicto final Esta guía detallada implica los beneficios, desventajas y principio de funcionamiento de la luz solar de la calle. Sin duda, vale la pena comprar esta nueva adición ecológica, solo si tiene un presupuesto. Baja tasa de mantenimiento, larga vida útil con garantía, calidad confiable e instalación sin esfuerzo. ¿Hay algo que puedas pedir? ¿Cómo funciona una farola solar? Las farolas solares funcionan convirtiendo la energía solar en electricidad. Para este propósito, las luces requieren celdas fotovoltaicas, batería, convertidor, material semiconductor de silicona y luz LED en la parte superior. ¿Por qué necesitamos farolas solares? Para reducir los costos de electricidad, hacer las cosas más simples y avanzar en la iluminación, necesitamos farolas solares al aire libre. Su tasa de mantenimiento es baja, sin esfuerzo de instalar, pero costosa. ¿Cuánto duran las farolas solares? Con una batería completamente cargada, una farola solar puede durar alrededor de 12 horas. Sin embargo, también depende de la eficiencia de conversión y almacenamiento de energía.
Sistema de generación de energía solar
Sistema de generación de energía solar
El sistema de generación de energía fotovoltaica se divide en tipo independiente y tipo conectado a la red. 1. Sistema de generación de energía solar de CA independiente ( LUMUSSOLEM ) Generalmente incluye las siguientes partes: · Matriz de células solares: módulos de células solares dispuestos y conectados de cierta manera, y soportes y cimientos que soportan estos módulos. · Batería de almacenamiento de energía: según los requisitos de uso, puede ser diferentes tipos de baterías recargables. · Controlador: se utiliza para controlar el proceso de carga de la matriz solar a la batería de almacenamiento de energía. Tiene varias funciones de protección para garantizar la operación continua segura y estable del sistema. · Inversor: ingrese la potencia de CC de la batería de almacenamiento de energía, haga salir la potencia de CA requerida, por ejemplo: China es de 220 V 50Hz. · Caja de distribución y cable de conexión: se utiliza para conectar el equipo del sistema y administrar el equipo de potencia de salida. 2. El sistema de generación de energía solar independiente DC ( LUMUSSOLEM ) Generalmente incluye las siguientes partes: · Matriz de células solares: módulos de células solares dispuestos y conectados de cierta manera, y soportes y cimientos que soportan estos módulos. · Batería de almacenamiento de energía: según los requisitos de uso, puede ser diferentes tipos de baterías recargables. · Controlador: se utiliza para controlar el proceso de carga de la matriz solar a la batería de almacenamiento de energía. Tiene varias funciones de protección para garantizar la operación continua segura y estable del sistema. · Caja de distribución y cable de conexión: se utiliza para conectar el equipo del sistema y administrar el equipo de potencia de salida. 3. Sistema de generación de energía de CA solar conectado a la red ( LUMUSSOLEM ) Generalmente incluye las siguientes partes: · Matriz de células solares: módulos de células solares dispuestos y conectados de cierta manera, y soportes y cimientos que soportan estos módulos. · Batería de almacenamiento de energía: según los requisitos de uso, puede ser diferentes tipos de baterías recargables. · Controlador: se utiliza para controlar el proceso de carga de la matriz solar a la batería de almacenamiento de energía. Tiene varias funciones de protección para garantizar la operación continua segura y estable del sistema. · El inversor conectado a la red ingresa la energía de CC de la batería de almacenamiento de energía y emite la energía de CA requerida. Por ejemplo, en China, es 220v5hz. · Caja de distribución y cable de conexión: se utiliza para conectar el equipo del sistema y administrar el equipo de potencia de salida.
How does solar street light work?
How does solar street light work?
If you've ever traveled along a city street, there's a good chance you've come across someoutdoor solar street lights.In the dark of night, when there are few other sources of illumination, these public amenities may be pretty helpful in guiding you when walking, driving, or even commuting. Even if you encounter street lights in areas where there seems to be no electrical infrastructure, it may be intriguing to watch them in their natural environment. What caused that to happen? When it comes to solar LED street lights, you're not the only one who has encountered them in this circumstance. solar powered street lights are powered by solar energy, but there's a lot more to it than if we're talking about the foundations of solar LED street lights. Throughout the day, photovoltaic cells gather solar energy, then used to power these street lights. When the sun sets, the energy created by these solar cells during the day may be used to power the lights at night. As long as the sun is shining, this technology will deliver renewable energy to the streetlight system. Solar street light working principle Best solar street lights produce power from the sun via the use of the photovoltaic method. To transform solar energy into electrical energy, electrons from photovoltaic cells push solar energy into positively charged parts of the cell. In direct current electricity, solar energy is transformed into electrons and then delivered to the grid, resulting in power generation. The direct current electricity produced by the solar cell is then transmitted to the battery via cables and batteries. Should you, on the other hand, invest your money in solar-powered LED street lights? Even though the world is moving toward a more environmentally friendly energy system to mitigate the adverse effects of climate change, solar LED lights are extraordinarily efficient in the same way that solar energy is very efficient. According to World Energy, solar radiation can supply as much energy as natural gas, coal, or an oil barrel in 140 cubic meters of space every year. Solar energy has the potential to completely replace current energy sources if the appropriate optimization strategy is used. It may surprise some that solar-powered street lighting is being used, but there are many benefits to using solar-powered street lighting. So, how exactly does a solar-powered LED street light function? Understanding the Basics of Solar-Powered Street Lighting Even if we limit ourselves to the minimum requirements, it is evident that solar LED street lights operate by capturing solar energy. These streetlights are powered by photovoltaic cells, which absorb the sun's rays throughout the day to provide electricity. These cells are ultimately responsible for converting the sun's rays into energy, which is then used to power the lighting at night. That is how it operates daily, and it has the potential to supply a sustainable energy source for the street light. Keep in mind that solar LED street lights are only one kind of street light in the large universe of solar street lights available to choose from. Solar-powered LED street lights are only one of a variety of available choices. Sodium vapor is a gas that is produced by the reaction of sodium with oxygen. The sodium used to power street lights is environmentally friendly. Solar panels, which gather sunlight throughout the day, can release the stored light from excited sodium. Because they employ rechargeable batteries to store the converted electrical energy, sodium-based street lights do not need any wires to operate. Because of their versatility, they may be seen in various settings, including plazas, parks, residential areas, public spaces, and highways. Roadside lights are driven by induction technology use bulbs that do not include filaments, which helps to keep the lamps from decaying as quickly. A minimum of this provides the bulbs with an opportunity to prolong their useful lives. According to the manufacturer, the most extraordinary time a bulb may be used with this technology is 10,000 hours. In addition, induction-powered streetlights are less costly to maintain and emit less heat than conventional lights. The photovoltaic effect is responsible for the operation of solar lights. These lights are powered by energy produced by a photovoltaic (solar) cell on the roof of the building. The solar cell is in charge of producing direct current from solar energy via electrolysis. The solar cell is easily seen at the top of solar light, appearing as a black panel. In a solar cell, layers of crystalline silicon and chemicals act as a barrier between electrons and positively charged parts of the cell. The electrons in the solar cell are stimulated by the sunlight and are pushed towards the positively-charged areas due to this excitation and movement. It is then sent as a direct current of energy via wires implanted in the solar cell to a battery, where the energy is stored until it is needed. Over the day, sunlight is received and converted into energy, which is used to charge the battery. After a certain point in the day, the capacity of the solar cell to convert sunlight into energy diminishes as the sunsets. The light turns on when it detects darkness thanks to a photoreceptor on the light, typically consisting of numerous light-emitting diodes (LEDs). The light is then powered by the battery throughout the night, enabling it to illuminate the room. Every day, this pattern is repeated over and over again. When the sun shines, the energy it generates is gathered and stored in the battery, which serves as a backup source. The battery at night powers the light until it runs out of power or until the photoreceptor detects daylight and turns the light off. Sunlight is essential to adequately recharge the battery. The lamp's position should not be a problem if it is placed in a location where it gets direct sunshine for a significant portion of the day during the summer. For the solar light to charge correctly, it must not be obstructed by any trees or vegetation. However, solar-powered lights may not be able to sufficiently recharge their batteries during the winter months. There are fewer hours of sunlight available to charge the battery in the winter, resulting in longer nights and shorter days than in the summer. In addition, snow may impair the capacity of the solar cell to charge throughout the day during the winter months, reducing its efficiency. Conclusion You should have gotten a better grasp of how solar LED street lights work, which is especially important in areas with little or no access to electricity. They may not be as efficient as standard LED street lights. Still, in areas where energy is not easily accessible, they may be a viable alternative to traditional LED street lights.
El efecto fotovoltaico denominado efecto fotovoltaico
El efecto fotovoltaico denominado efecto fotovoltaico
El efecto fotovoltaico, denominado efecto fotovoltaico, es un fenómeno en el que la luz provoca una diferencia de potencial entre diferentes partes de un semiconductor no homogéneo o un semiconductor y un metal. Célula solar ( LUMUSSOLEM ) Es un nuevo tipo de batería desarrollada este año. Las células solares son un dispositivo que utiliza el principio de conversión fotoeléctrica para convertir la radiación solar en electricidad a través de un material semiconductor. El material semiconductor utilizado para las células solares es una sustancia especial entre el conductor y el aislante. Al igual que los átomos de cualquier sustancia, los átomos de un semiconductor también están compuestos por un núcleo cargado positivamente y electrones cargados negativamente, y la capa externa de un átomo de silicio semiconductor tiene cuatro electrones que giran alrededor del núcleo de acuerdo con una órbita fija. Cuando el papel de la energía externa, estos electrones estarán fuera de órbita y se convertirán en electrones libres, y en la posición original dejó un "agujero", en el cuerpo de silicio de cristal puro, el número de electrones libres y agujeros es igual. Si elementos como el boro y el galio se dopan en el silicio cristalino, se convierte en un semiconductor de tipo agujero, generalmente representado por el símbolo P. Si se dopan elementos como el fósforo y el arsénico, que pueden liberar electrones, se convierte en un semiconductor de tipo electrón, representado por el símbolo N. Si se combinan estos dos semiconductores, la intersección formará una unión P-N. El misterio de la célula solar ( LUMUSSOLEM ) Se encuentra en esta "unión", la unión P-N es como una pared que evita el movimiento de electrones y agujeros. Cuando la célula solar es irradiada por la luz solar, los electrones reciben energía luminosa y se mueven a la región de tipo N, lo que hace que la región de tipo N esté cargada negativamente, mientras que los agujeros se mueven a la región de tipo P, lo que hace que la región de tipo P esté cargada positivamente. De esta manera, la unión P-N producirá un potencial eléctrico en ambos extremos, que generalmente se conoce como voltaje. Este fenómeno es el "efecto fotovoltaico" mencionado anteriormente. Si la capa de tipo P y la capa de tipo N se sueldan en el cable de metal, el circuito externo tendrá corriente a través de la carga, de modo que la formación de un elemento de celda, que están conectados en serie y en paralelo, puede producir un cierto voltaje y corriente, la potencia de salida. Hay más de una docena de materiales semiconductores conocidos para la fabricación de células solares, por lo que hay muchos tipos de células solares ( LUMUSSOLEM ). En la actualidad, la tecnología más madura y el valor comercial de las células solares para contar las células solares de silicio. Célula solar ( LUMUSSOLEM ) Es un dispositivo que utiliza el efecto fotovoltaico para convertir directamente la energía solar en electricidad. Cuando dos tipos diferentes de materiales semiconductores, de tipo N y de tipo P, entran en contacto, se forma un campo eléctrico incorporado en la interfaz de tipo P a tipo N debido a la difusión y la deriva. Cuando la luz brilla en la superficie de la célula solar, los fotones con una energía mayor que el ancho de banda prohibido excitan los pares de electrones y agujeros, y estos portadores minoritarios sin equilibrio se separan bajo la acción del campo eléctrico interno y se acumulan en los niveles superior e inferior de la célula, Para que la celda pueda proporcionar corriente a la carga externa.
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