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Luzes LED solares: opção de iluminação ecológica e econômica para todos os domicílios e unidades comerciais

Hoje em dia, as lâmpadas e lâmpadas fluorescentes ou halógenas tradicionais estão enfrentando forte concorrência das luzes LED solares. E por que não, as luzes solares provaram ser uma potencial economia de energia, permitindo que as pessoas economizem na conta mensal de eletricidade. As lâmpadas solares usam a energia do sol para iluminar partes internas e externas de casas, escritórios, fábricas, áreas de tráfego, ruas, área de estacionamento e muitos outros lugares. Uma das maiores vantagens de investir em luzes LED solares é que elas ajudam a economizar energia, especialmente durante as épocas festivas, quando o consumo de energia é geralmente alto. Outro benefício das lâmpadas e lâmpadas solares é que elas são produtos ecológicos que não emitem nenhum tipo de gases nocivos ou substâncias que possam poluir o meio ambiente. Assim, você pode ver por que há tanta demanda de diodo emissor de luz solar para decorações domésticas e iluminação de escritório em uma escala maior.

Como as luzes solares funcionam?

Os produtos de iluminação solar consistem em um painel solar ou célula fotovoltaica que retém a energia do sol para converter o mesmo em eletricidade. Após o pôr do sol, o sensor embutido gira automaticamente as luzes solares usando uma parte da energia armazenada na bateria recarregável. Os painéis solares são duráveis e capazes de fornecer energia em elementos climáticos adversos. Existem diferentes tamanhos e formas de lâmpadas LED disponíveis no mercado hoje. Você pode escolher esses produtos de iluminação, dependendo da localização do site, aplicação e suas necessidades de iluminação.

Quais são as características básicas?

Você pode usar luzes LED solares em várias áreas para não apenas iluminar a área, mas também garantir que esses lugares sejam altamente protegidos. As luzes de rua solares são uma aplicação ideal para iluminação pública. Há uma bateria recarregável fornecida com cada luz que é carregada durante o dia, quando os raios do sol caem no painel solar. O sistema de iluminação solar requer baixa manutenção, tem vida útil mais longa e resulta em melhor desempenho. Eles consomem muito pouca energia, são fáceis de instalar, vêm em diferentes designs e formatos bonitos e são uma alternativa altamente econômica às luzes fluorescentes.

As luzes LED solares geralmente vêm com tecnologias fotosensores automáticos e sensores de movimento. Você pode obter luzes solares para usar em casa, no escritório e para outros fins comerciais. As lâmpadas solares emitem a mesma quantidade de luz emitida por qualquer outro sistema de iluminação padrão que funcione com eletricidade. Portanto, não há compromisso na qualidade da luz.

Quais são os benefícios e possibilidades?

Os benefícios e potencialidade das lâmpadas LED dificilmente podem ser subestimados. O Departamento de Energia dos Estados Unidos apresentou um concurso-Bright Tomorrow Lighting Prize, por meio do qual o governo se comprometeu a oferecer milhões de dólares como prêmio em dinheiro pela introdução e uso da tecnologia de iluminação solar no lugar das lâmpadas tradicionais.

A eficiência energética é um dos principais benefícios das luzes solares. Você pode ver inúmeras casas e até propriedades comerciais instalando sistema de iluminação solar para economizar energia e reduzir o custo de funcionamento nas contas mensais de luz. Essas luzes vêm em diferentes tamanhos e designs, para que você possa comprar qualquer tipo de luzes solares que queira decorar sua casa ou escritório. Eles são convenientes de usar e podem funcionar mesmo em um dia nublado usando uma parte da energia da bateria recarregável. Você pode facilmente comprar A2Z luzes LED solares que estão disponíveis com as melhores taxas hoje!

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A energia solar tem reservas abundantes e existência universal sem poluição e acesso conveniente. Portanto, o desenvolvimento da indústria fotovoltaica está acelerando e se tornando uma nova tendência de desenvolvimento de energia. A geração de energia fotovoltaica pode converter diretamente energia luminosa em eletricidade. Nesta fase, tem uma ampla gama de aplicações em iluminação solar. O desenvolvimento de projetos de urbanização e cidades inteligentes em países como os EUA, Alemanha, China e Índia impulsionou a demanda por iluminação solar, o que atrai muitos jogadores para investir no R &D e promoção de produtos de iluminação solar. O relatório Global Solar Lighting Systems Industry estima que o mercado global de iluminação solar chegará a US $15,1 bilhões em 2027. Além disso, em 2020, o mercado mundial de LED solar ao ar livre foi estimado em US $4,36 bilhões. De 2021 a 2028, prevê-se que aumente a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 24,6 por cento. Em termos de aplicação, as luzes de rua LED solares dominaram o mercado em 2020, representando mais de 50% da receita total. E espera-se que a tendência continue. A demanda por aplicações de jardinagem deve crescer a um CAGR de mais de 25,0 por cento. A expansão do segmento foi auxiliada pela disponibilidade de uma ampla seleção de produtos LED de jardim solar a um preço barato, uma tendência que deve continuar nos próximos anos. Mercados por região Hoje, as demandas por luzes solares são enormes na América do Norte, Europa e Ásia. Em 2021, o mercado de sistemas de iluminação solar nos Estados Unidos deverá valer US $1,3 bilhão, respondendo por 23,08% do mercado global. A China, a segunda maior economia do mundo, deve atingir um tamanho de mercado de US $2,6 bilhões em 2026, representando um CAGR de 15,2% no período analisado. Japão e Canadá são dois mercados geográficos mais importantes, com uma taxa de crescimento prevista de 9,9% e 10,4%, respectivamente. Na Europa, a Alemanha se desenvolverá em um CAGR de cerca de 11,3%, enquanto o restante do mercado europeu chegará a US $3,1 bilhões até o final de 2026. Mercados por aplicação Considerando a aplicação, as luzes de rua solares e as luzes solares do jardim ocupam partes importantes de todo o mercado. O seguinte é a introdução desses dois mercados específicos. Luzes de rua solares Com vantagens notáveis, como economia de energia, alta eficiência, facilidade de manutenção e preservação ambiental, a iluminação pública solar é considerada uma escolha interessante para apoiar a infraestrutura externa, especialmente sistemas de iluminação pública solar fora da rede. Para lugares sem acesso à rede elétrica, a luz de rua solar integrada é uma solução ideal. Bangladesh, Indonésia, Tanzânia, Índia, Camboja, Quênia e Etiópia estão entre os países em desenvolvimento que estão investindo progressivamente nesses sistemas integrados. Luzes solares do jardim As luzes solares do jardim estão se tornando populares nas regiões em desenvolvimento como uma alternativa para luzes movidas naturalmente. As aplicações podem ser vistas em locais como propriedades residenciais, comerciais e industriais. As demandas de luzes solares de jardim na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico são enormes. As regiões do Oriente Médio e da África fornecerão o potencial para os produtos. Em seguida, este artigo irá especificar os drivers e restrições na indústria de iluminação solar. Motoristas de mercado A crescente necessidade de luzes solares vem do aumento da crise ambiental e da poluição, do aumento do uso de energia renovável e do aumento da demanda das regiões em desenvolvimento. As luzes solares são ecológicas, econômicas e requerem pouca manutenção. A energia solar é considerada uma das fontes de energia renováveis mais eficazes e muitos países estão incentivando ativamente indivíduos e empresas a investirem em energia solar. Aqui estão três principais drivers para o mercado de luzes solares: 1. aumento do consumo de energia e poluição: O rápido desenvolvimento da sociedade leva ao alto consumo de energia e, portanto, enorme poluição ambiental. Em contraste com os combustíveis fósseis esgotáveis, a energia solar é verde, renovável e acessível. Portanto, espera-se que o mercado global de iluminação solar seja impulsionado por um aumento na demanda por soluções de iluminação confiáveis, econômicas e ecológicas nos setores residencial e comercial. 2. diminuição do custo dos componentes: A inovação e o desenvolvimento da tecnologia forneceram luzes solares com maior qualidade, vida mais longa do usuário, projetos mais decorativos e também preços mais baratos. As inovações tecnológicas, como suportes de rastreamento solar e tecnologia de filme fino, devem aumentar a adoção de luzes solares no futuro. 3. Políticas governamentais benéficas: Muitos países lançaram muitas políticas e criaram projetos de demonstração para apoiar o desenvolvimento da indústria solar. Por exemplo, os EUA conduziram The Million Solar Roofs Initiative e LA LED Street Lighting Retrofit Project. O Japão fornece subsidiárias para indivíduos que escolhem sistemas de energia solar para uso doméstico. Projetos de cidades inteligentes também são populares em países como EUA, Alemanha, China e Índia, o que impulsiona a demanda por luzes solares. Além disso, o mercado mundial de iluminação solar LED provavelmente se beneficiará de uma mudança na adoção de tecnologias renováveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os reguladores da União Europeia, por exemplo, querem reduzir as emissões de GEE em 20% até 2020 em comparação com 1990. Além dos três fatores acima, a tecnologia de iluminação solar fora da rede também traz potenciais para o mercado. Em primeiro lugar, a penetração da rede exige muito investimento, incluindo dinheiro e tempo, o que é oneroso para os países ou regiões em desenvolvimento. Portanto, a demanda por iluminação fora da rede está aumentando. Em segundo lugar, o querosene, que é a principal alternativa nas regiões em desenvolvimento à iluminação fora da rede, sempre foi caro e espera-se que aumente o preço. Desafios do mercado Existem algumas restrições e desafios no mercado. A pandemia, a tecnologia e a dependência do clima são os principais fatores que impedem o crescimento da indústria de luzes solares. O maior desafio nestes dias e no futuro próximo deve ser o impacto da COVID-19. A pandemia afetou muito a economia global. Impacta a produção e a demanda, leva à cadeia de suprimentos e à ruptura do mercado e tem um impacto financeiro nas empresas e nos mercados financeiros. Finanças corporativas incertas também influenciarão o crescimento da indústria. O segundo desafio é a eficiência da energia solar. Atualmente, a eficiência média dos painéis solares é de apenas 17% a 19%, o que significa que cerca de 81% a 83% da energia solar será desperdiçada. Portanto, melhorar a eficiência da energia solar tem sido uma tarefa difícil para os especialistas. Se a energia solar puder ser usada com mais eficiência, os custos e os preços das luzes solares diminuirão. Outra preocupação é que os produtos de iluminação solar são confiáveis para as condições meteorológicas. Embora a energia solar seja acessível em todos os lugares teoricamente, alguns lugares não têm luz solar suficiente horas durante o dia. As luzes solares geralmente não podem funcionar bem se encontrarem dias chuvosos ou nublados contínuos e não puderem receber energia solar suficiente. Além disso, o negócio de iluminação solar está sob pressão para limitar os preços e as margens devido à concorrência severa, altos custos iniciais e substituições de baixo custo. As empresas do setor estão enfrentando uma concorrência acirrada em todo o mundo. Alguns consumidores não podem arcar com os altos custos iniciais. E o baixo custo dos substitutos nos mercados finais também restringe o preço dos módulos e da instalação do sistema. Conclusão Acima de tudo, este artigo apresenta a situação básica da indústria de iluminação solar. Esperamos que possa ajudá-lo a entender a indústria de luzes solares. Se você está procurando fornecedores confiáveis de luzes solares, LumusSolem será sua escolha ideal! Nós fornecemos vários produtos de iluminação solar, incluindo Luzes de rua solares , Luzes de inundação solar , Luzes solares do gramado , Luzes solares da corda , Luzes de teto solar , Luzes solares da piscina , E Luzes repelentes de mosquitos solares , E assim por diante. Congratulamo-nos com você para Visite nosso site Ou entre em contato conosco para mais informações!
LumusSolem Solar Lights Introdução 2021: O Guia Definitivo
LumusSolem Solar Lights Introdução 2021: O Guia Definitivo
Luzes solares Introdução 2021: O guia definitivo Desde a invenção das células solares modernas em 1954, a energia solar era cara há muitos anos, mas agora se tornou acessível para uso doméstico. Nossos satélites são movidos a energia solar, assim como casas, brinquedos e iluminação externa. É importante ressaltar que a energia solar traz luz para as pessoas no mundo que vivem sem eletricidade. Este artigo irá fornecer-lhe um guia completo para luzes solares, incluindo o que é a luz solar, como as luzes solares funcionam, como escolher as luzes solares, etc. O que é luz solar? De acordo com a Wikipedia, uma luz solar refere-se a “um sistema de iluminação composto por uma lâmpada LED, painéis solares, bateria, controlador de carga e também pode haver um inversor”. Também pode ser chamado de lâmpada solar ou lanterna solar. Como funcionam as luzes solares? Ao contrário das luzes convencionais, as luzes solares extraem energia do sol em vez da eletricidade. Entre os componentes das luzes solares, o painel solar captura e converte a luz solar em eletricidade com o efeito fotovoltaico. Em seguida, a eletricidade será armazenada na bateria e usada mais tarde. Quando a noite chegar, a luz será ligada pelo controlador. No entanto, as luzes solares dependem das condições geográficas e climáticas. Se não houver luz solar suficiente, isso afetará a iluminação e as horas de trabalho das luzes. Para resolver este problema, LumusSolem inventou um sistema de iluminação solar auto-adaptativo LS. Ele garante alta eficiência de carga e descarga, rastreando a tensão e o armazenamento da bateria para que as luzes solares possam funcionar sob condições climáticas extremas. Que tipos de luzes solares estão disponíveis? Apesar de todas as luzes solares terem princípios de funcionamento semelhantes, elas servem a propósitos diferentes. Existem dois tipos principais de luzes solares: luzes solares ao ar livre e luzes solares internas. Luzes solares ao ar livre e luzes solares internas também podem ser classificadas em muitos tipos. Iluminação doméstica, luzes de sinalização e luzes de gramado são apenas alguns exemplos. Aqui este artigo irá introduzir alguns tipos comuns de luz solar. Luzes do ponto solar Os holofotes solares podem ser diferentes em brilho e tamanho. Eles podem ser colocados nos cantos para iluminar quaisquer pontos focais, como plantas e estátuas. Os holofotes solares LumusSolem fornecem uma opção para alterar a cor da luz por meio de um aplicativo móvel. Luzes de inundação solar Os holofotes solares são luzes de feixe amplo projetadas para inundar uma área com luz. Estas luzes oferecem alto brilho e cobrem uma ampla área, perfeita para iluminar calçadas, jardins, estacionamentos, etc. Luzes solares da corda As luzes solares da corda são decorativas e econômicas. LumusSolem fornece muitos designs que podem ser embrulhados nas árvores ou colocados no solo. Luzes de cerca solar O nome deste tipo de luz vem do fato de que eles são colocados em cima do muro. As luzes da cerca solar podem criar um ambiente maravilhoso perto da área cercada. Luzes solares da passarela As luzes solares da passarela, também conhecidas como luzes solares do caminho, podem iluminar a passarela e torná-la segura e brilhante. Eles são fáceis de instalar, atraentes e econômicos. Luzes solares do gramado Este tipo de luz solar geralmente tem muitos designs, como luzes de flores, luzes de cogumelo e luzes de bola. As luzes do gramado movidas a energia solar são adequadas para a decoração de grama e gramados em residências e propriedades comerciais. Luzes de rua solares As luzes de rua solares são geralmente independentes da rede de serviços públicos, sem fio, acessíveis e com eficiência energética. Eles são ideais para bairros, comunidades e cidades. LumusSolem pode fornecer serviço personalizado, incluindo o layout e a orientação de instalação, para luzes de rua solares. Luzes de parede solar As luzes solares da parede são uma boa maneira de iluminar as propriedades sem trabalho elétrico complicado e caro. O que você precisa fazer é instalar sua luz solar de parede em um local que receba boa luz solar e aproveite anos de iluminação solar livre de manutenção. Eles não são apenas importantes para usos ao ar livre, mas também inestimáveis em emergências. Luzes solares de acampamento Estas luzes são populares entre campistas e entusiastas ao ar livre. Eles geralmente são muito brilhantes, de longa duração e de carregamento rápido. Luzes solares do galpão As luzes solares para galpões são uma boa escolha para os proprietários reduzirem as contas de eletricidade. Essas luzes geralmente são conectadas a sensores de movimento para que possam acender quando alguém entrar no galpão. Além das luzes solares acima, LumusSolem também fornece outros tipos de luzes solares, incluindo Luzes solares do jardim , Luzes solares da piscina , Luzes solares de teto , E Luzes repelentes de mosquitos solares . Você pode Visite LumusSolem Para mais informações. Quais são os benefícios das luzes solares? Usando luzes solares tem inúmeros benefícios, incluindo: As luzes solares são ecologicamente corretas. Como mencionado acima, a energia das lâmpadas solares vem da luz solar, o que pode reduzir a pegada de carbono e proteger o meio ambiente. As luzes solares são econômicas. Custa pouco instalar luzes solares em contraste com as tradicionais. Não há necessidade de trinchar na rede elétrica tradicional e nenhum conduíte subterrâneo indo para as lâmpadas. Além disso, o uso de luzes solares pode economizar contas de eletricidade. As luzes solares são livres de manutenção. Os sistemas de iluminação solar são bastante fáceis de serem mantidos. Exceto por alguns check-ups e limpezas, nada mais será necessário para garantir o uso adequado da iluminação solar. Mesmo os painéis solares não precisam de limpezas frequentes se os sistemas de iluminação estiverem instalados corretamente. A energia solar é ilimitada. A energia solar é inesgotável. Enquanto houver alguma luz solar, as luzes solares podem funcionar bem, o que pode trazer iluminação para todos os cantos do mundo. As luzes solares estão disponíveis em muitos projetos. Hoje, as luzes solares têm vários tipos, formas e tamanhos, o que pode atender às necessidades de funções de iluminação e estética. Com tantas vantagens, basta decidir escolher luzes solares para iluminar sua casa. Para satisfazer todas as suas necessidades, a LumusSolum oferece serviços personalizados. Você não ficará desapontado. Quais fatores devem ser considerados na escolha de luzes solares? Aqui estão alguns fatores que você deve considerar antes de comprar uma luz solar: 1. tipos de iluminação solar. A primeira coisa que você deve considerar é decidir o tipo de luzes solares que você quer comprar. 2. a qualidade dos painéis solares e o tamanho das lâmpadas LED. O funcionamento do sistema de iluminação solar depende da qualidade dos painéis solares e do tamanho das lâmpadas LED. Se o lugar que você quer acender é enorme, então você precisa de painéis solares de alta qualidade e lâmpadas solares LED maiores. 3. tempo de trabalho. As horas de trabalho das luzes são diferentes de várias horas a 12 horas ou até mais. Portanto, lembre-se de verificar se o tempo ativo atende às suas necessidades antes de tomar uma decisão de compra. 4. tempos de carregamento. Os tempos de carregamento variam de 6 a 8 horas. Seria melhor se as luzes exigissem menos horas de carregamento. 5. saída do lúmen. Os lúmens mostram como a lâmpada será brilhante. E luzes diferentes têm diferentes lúmens. Por exemplo, as luzes solares decorativas têm uma saída abaixo de 30 lúmens, enquanto os holofotes têm 1.500 lúmens ou mais. 6. Localização. Algumas luzes podem ser colocadas na parede, enquanto algumas só podem ser instaladas no solo. Portanto, antes de comprar luzes solares, você deve verificar se as luzes podem ser instaladas no lugar que você precisa. 7. Tempo. Se o lugar em que você mora tem longos dias chuvosos, então você deve considerar a função à prova d'água das luzes e a qualidade do sistema de iluminação. Além disso, escolha lâmpadas com baterias de longa duração. Ainda tem problemas com a escolha de luzes solares? Contato LumusSolem . Estamos felizes em responder às suas perguntas. Principais participantes do mercado A crescente demanda por energia renovável está impulsionando o mercado global de luzes solares. Marcas famosas no mercado global de iluminação solar incluem Signify, Jiawei, SEPCO, Greenshine, SOKOYO, Clear Blue, etc. Ao se perguntar qual marca escolher, você pode escolher as marcas acima ou considerar LumusSolem. LumusSolem está na indústria de iluminação solar há mais de dez anos e tem sido o fornecedor em muitos Grandes projetos , Incluindo o Luzes de rua solares na zona de Yanqing dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 ... Nossos produtos e serviços irão surpreendê-lo! Palavras finais. Acima de tudo, acreditamos que agora você tem uma compreensão das luzes solares. Se você está procurando fornecedores confiáveis de iluminação solar, LumusSolem pode ser sua boa escolha!
Efeito fotovoltaico das luzes solares ao ar livre e parâmetros de caracterização
Efeito fotovoltaico das luzes solares ao ar livre e parâmetros de caracterização
Efeito fotovoltaico da luz solar ao ar livre De acordo com a condutividade, os objetos podem ser divididos em condutores, semicondutores e isoladores. O efeito de um feixe de luz solar em semicondutores é muito diferente daquele em outros objetos. Existem muitos elétrons livres em metais, e a mudança de condutividade elétrica causada pela luz solar pode ser completamente ignorada; O isolador não pode excitar mais elétrons para participar da condução a temperaturas muito altas; A força de ligação do semicondutor com condutividade entre o metal e o isolante nos elétrons do corpo é muito menor do que a do isolante. A energia do fóton da luz solar visível pode excitá-lo da ligação ao estado condutor livre, que é o efeito fotoelétrico do semicondutor. Quando há um campo elétrico na área local do semicondutor, os portadores fotogerados se acumulam, o que é muito diferente daquele sem um campo elétrico. A tensão fotoelétrica será gerada em ambos os lados do campo elétrico devido ao acúmulo de carga, que é o efeito volt fotogerado, conhecido como efeito fotovoltaico. Vamos falar sobre semicondutores em detalhes. Os materiais semicondutores puros são chamados de semicondutores intrínsecos. Quando os elementos de impureza do grupo v (fósforo, arsênico, etc.) são dopados no material semicondutor intrínseco, e a impureza fornece elétrons para que a concentração de elétrons seja maior que a concentração de furos, o material semicondutor do tipo n é formado e a impureza é chamada de doador; Neste momento, A concentração de elétrons é maior do que a concentração do buraco, que é o portador majoritário, enquanto a concentração do buraco é menor, que é o portador minoritário. Da mesma forma, os elementos de impureza do grupo III (boro, etc.) são dopados no material semicondutor, de modo que a concentração do orifício é maior do que a concentração de elétrons, e o silício cristalino se torna um semicondutor do tipo p. Por exemplo, tomar o silício como exemplo, adicionar um pouco de boro, alumínio, gálio e outras impurezas ao silício de alta pureza é um semicondutor do tipo p; Adicionar um pouco de fósforo, arsênico, antimônio e outras impurezas é um semicondutor do tipo n. Em semicondutores do tipo n, os elétrons de não equilíbrio são chamados de portadores de maioria não-equilíbrio, e os buracos de não-equilíbrio são chamados de portadores minoritários de não-equilíbrio. O oposto é verdadeiro para semicondutores do tipo p. Em dispositivos semicondutores, os portadores minoritários sem equilíbrio geralmente desempenham um papel importante. Tanto os materiais semicondutores do tipo n quanto os materiais semicondutores do tipo p são eletricamente neutros quando existem independentemente. A carga de impurezas ionizadas é igual à carga total dos transportadores. Quando dois tipos de materiais semicondutores são conectados entre si, para materiais semicondutores do tipo n, os elétrons são a maioria dos portadores com alta concentração; Em semicondutores do tipo p, os elétrons são portadores minoritários com baixa concentração. Devido à existência de gradiente de concentração, a difusão elétrica está ligada a ocorrer, ou seja, os elétrons se difundem de material semicondutor do tipo n de alta concentração para material semicondutor do tipo p de baixa concentração, e uma junção PN é formada na interface entre o tipo n semicondutor e semicondutor do tipo p. Perto da interface de junção PN, a concentração de elétrons no semicondutor do tipo n diminui gradualmente, enquanto os elétrons se difundem no composto semicondutor do tipo p com a maioria dos orifícios portadores e desaparecem. Portanto, perto da interface do semicondutor do tipo n, devido à diminuição da maior parte da concentração de elétrons portadores, o número de cargas positivas de impurezas ionizadas é maior do que a concentração de elétrons restante, e uma região de carga positiva aparece. Da mesma forma, em semicondutores do tipo p, devido à difusão de furos de semicondutores do tipo p para semicondutores do tipo n, o número de cargas negativas de impurezas ionizadas perto da interface é maior do que a concentração restante do furo,E uma região de carga negativa aparece. Essa região de carga positiva e negativa é chamada de região de carga espacial da junção PN, formando um campo elétrico de semicondutor do tipo n a semicondutor do tipo p, que é chamado de campo elétrico embutido, também conhecido como campo elétrico de barreira. Porque a resistência aqui é particularmente alta, também é chamada de camada de barreira. Este campo elétrico resiste à difusão de multipons nas duas regiões e ajuda a deriva de elétrons minoritários até que a corrente de difusão atinja o equilíbrio quando é igual à corrente de deriva, e um campo elétrico integrado estável é estabelecido em ambos os lados da interface. A chamada difusão significa que, sob a influência de um campo elétrico externo, um elétron livre em movimento aleatório tem um movimento acelerado na direção oposta ao campo elétrico, e sua velocidade aumenta continuamente com o tempo. Além do movimento de deriva, os portadores em semicondutores também podem fluir devido à difusão. Quando quaisquer partículas, como moléculas de gás, estão muito concentradas, elas se dispersam se não forem limitadas. A razão básica para esse fenômeno é o movimento térmico irregular dessas partículas. Com o progresso da difusão, a região de carga espacial é ampliada e o campo elétrico interno é aprimorado. Como o papel do campo elétrico interno é impedir a difusão multi-son e promover a deriva do filho da minoria, quando o movimento de difusão e o movimento de deriva alcançam um equilíbrio dinâmico, uma junção PN estável será formada. A junção PN é muito fina com poucos elétrons e buracos,Mas há íons carregados positivamente perto do lado do tipo n e íons carregados negativamente perto do lado do tipo p. Devido à falta de portadores na região de carga espacial, a junção PN também é chamada de região da camada de depleção. Quando o semicondutor com junção PN é iluminado, o número de elétrons e buracos aumenta. Sob a ação do campo elétrico local da junção, os elétrons na região P se movem para a região n e os buracos na região N se movem para a região p. Desta forma, há acúmulo de carga em ambas as extremidades da junção e uma diferença de potencial é formada. A célula que converte diretamente a energia da luz em energia elétrica usando o efeito fotovoltaico é chamada de célula solar (abreviação de célula solar). O chamado efeito fotovoltaico é o fenômeno de que a força eletromotriz é gerada em ambas as extremidades depois que o sistema absorve a energia da luz quando a luz do comprimento de onda apropriado é irradiada no semicondutor. Quando a junção PN é iluminada, a absorção intrínseca e extrínseca de fótons produzirá portadores fotogerados, mas apenas alguns portadores excitados pela absorção intrínseca podem causar o efeito fotovoltaico. Como os buracos fotogerados na região p e os elétrons fotogerados na região N pertencem a multipons, eles são bloqueados pela barreira potencial e não podem cruzar a junção. Apenas os elétrons fotogerados na região p e os buracos fotogerados na região N e o par de buracos de elétrons (minoria) na região de junção podem derivar através da junção sob a ação do campo elétrico embutido quando se difundem perto da junção campo elétrico. Os elétrons fotogerados são puxados para a região n e os buracos fotogerados são puxados para a região p, ou seja, os pares de buracos de elétrons são separados por campo elétrico embutido. Isso leva ao acúmulo de elétrons fotogerados perto do limite da região N e buracos fotogerados próximos ao limite da região P. Eles geram um campo elétrico fotogerado oposto ao campo elétrico embutido da junção PN de equilíbrio térmico, e sua direção é da região P para a região n. Este campo elétrico reduz a barreira potencial, ou seja, a diferença de potencial fotogerado, p-terminal positivo e N-terminal negativo. Portanto, a corrente de junção flui da região P para a região n, e sua direção é oposta à corrente fotogerada. Na verdade, nem todos os portadores fotogerados gerados contribuem para a corrente fotogerada. Definir buraco oco n-zone na vida de serviço & Tau; P A distância de difusão do tempo de P é L P , E a vida útil dos elétrons na região P é & Tau; P A distância de difusão do tempo de n é L n . Ln L P = L é muito maior do que a largura da própria junção PN, portanto, pode-se considerar que os portadores fotogerados gerados dentro da distância de difusão média l perto da junção contribuem para a corrente fotogerada, Enquanto os pares de orifícios de elétrons cujas posições estão a mais de l de distância da região de junção serão todos compostos no processo de difusão e não terão nenhuma contribuição para o efeito fotoelétrico da junção PN. Para entender o processo acima, o seguinte apresenta brevemente os conceitos de vida útil do fluxo de download, mobilidade e comprimento de difusão. Vida útil da portadora refere-se ao tempo médio de vida dos portadores de não equilíbrio antes da recombinação, que é a abreviatura de vida útil da portadora sem equilíbrio. No caso do equilíbrio térmico, a taxa de geração de elétrons e buracos é igual à taxa de recombinação e suas concentrações mantêm o equilíbrio. Sob a ação de condições externas (como luz solar), portadoras adicionais de não equilíbrio, a saber, pares de buracos de elétrons, serão geradas; Depois que as condições externas forem canceladas, porque a taxa de recombinação é maior que a taxa de geração, os portadores de não equilíbrio desaparecerão gradualmente e retornarão ao estado de equilíbrio térmico. A lei de decaimento da concentração do portador sem equilíbrio com o tempo geralmente obedece à relação exponencial. Em dispositivos semicondutores, a vida útil da portadora minoritária sem equilíbrio é chamada de vida útil da portadora minoritária para breve. O processo de recombinação pode ser dividido em dois tipos: a transição direta de elétrons entre a banda de condução e a banda de valência, resultando no desaparecimento de um par de buracos de elétrons, que é chamado de recombinação direta; Os pares de furos de elétrons também podem ser combinados através do nível de energia na banda proibida (Em recombinação), que é chamada de recombinação indireta. A vida útil da portadora minoritária de cada semicondutor não é um valor fixo, ela varia muito com a composição química e a estrutura cristalina. Mobilidade refere-se à velocidade média de deriva dos portadores (elétrons e buracos) sob a ação do campo elétrico unitário, ou seja, uma medida da velocidade dos portadores sob a ação do campo elétrico. Quanto mais rápido eles se movem, maior a mobilidade; Movimento lento e baixa mobilidade. No mesmo material semicondutor, a mobilidade de diferentes tipos de portadores também é diferente. Geralmente, a mobilidade dos elétrons é maior do que a dos buracos. Sob a ação de um campo elétrico constante, a velocidade média de deriva dos portadores só pode assumir um determinado valor, o que significa que os portadores em semicondutores não são acelerados sem qualquer resistência. De fato, no processo de seu movimento térmico, os portadores colidem constantemente com a rede, impurezas e defeitos, e mudam sua direção de movimento irregularmente, ou seja, a dispersão ocorre. Os cristais inorgânicos não são cristais ideais, enquanto os semicondutores orgânicos são essencialmente amorfos, portanto, há espalhamento de rede e espalhamento de impureza ionizada, de modo que a mobilidade do portador só pode ter um certo valor. Porque as operadoras minoritárias têm uma certa vida útil, ou seja, vida útil da operadora minoritária. Portanto, no processo de difusão, os portadores minoritários se difundirão e se agravarão ao mesmo tempo. Após uma certa distância, as portadoras minoritárias desaparecerão, que é o chamado comprimento de difusão. Absorção de luz solar de semicondutores. A absorção de luz solar por semicondutores é determinada principalmente pelo gap de materiais semicondutores. Para semicondutores com um certo gap de banda, fótons de baixa energia com baixa frequência têm um pequeno grau de absorção de luz e a maior parte da luz pode penetrar; À medida que a frequência aumenta, a capacidade de absorver luz aumenta acentuadamente. De fato, a absorção de luz de semicondutores é determinada por vários fatores. Aqui, apenas a transição entre as bandas de energia eletrônica usadas nas células solares é considerada. Geralmente, quanto mais amplo o gap, menor o coeficiente de absorção de um determinado comprimento de onda. Além disso, a absorção de luz também depende da densidade dos estados da banda de condução e da banda de valência. Quando diferentes tipos de semicondutores estão em contato (formando junções PN) ou semicondutores estão em contato com metais, a difusão ocorre devido à diferença de concentração de elétrons (ou buracos) e uma barreira potencial é formada no contato. Portanto, esse tipo de contato tem condutividade única. Usando a condutividade unidirecional da junção PN, dispositivos semicondutores com diferentes funções podem ser feitos, como diodo, triodo, tiristor e assim por diante. A junção PN também tem muitas outras propriedades básicas importantes, incluindo características de tensão de corrente, efeito de capacitância, efeito de túnel, efeito de avalanche, características de comutação e efeito fotovoltaico. As características da tensão atual, também conhecidas como características do retificador ou características do volt ampere, são as características mais básicas da junção PN, enquanto a conversão fotoelétrica solar é o efeito fotovoltaico gerado pelo campo elétrico embutido da junção PN. Parâmetros de caracterização das células solares O princípio de funcionamento das células solares é baseado no efeito fotovoltaico. Quando a luz irradia a célula solar, uma corrente fotogerada IPH da região n para a região p será gerada. Ao mesmo tempo, devido às características do diodo de junção PN, há uma corrente de diodo dianteiro I D. , Que é oposta à corrente fotogerada da região P para a região n. Portanto, a corrente realmente obtida I é I = I Ph -Eu D. = I Ph -Eu 0 [Exp (qU D. /Nk B T)-1] Onde, U D. É a tensão de junção; Eu 0 É a corrente de saturação reversa do diodo; Eu Ph É uma corrente fotogerada proporcional à intensidade da luz incidente, e seu coeficiente proporcional é determinado pela estrutura e características do material das células solares; N é o coeficiente ideal (valor n), que é um parâmetro que representa as características da junção PN, geralmente entre 1 e 2; Q é a carga do elétron; K B É a constante de Boltzmann; T é a temperatura. Se a resistência da série R S Da célula solar é ignorado, U D. É a tensão terminal U da célula solar, então I = I Ph -Eu 0 [Exp (qU/nk B T)-1] Quando a extremidade de saída da célula solar está em curto-circuito, U = 0 (U D. & Assimp; 0), a corrente de curto-circuito pode ser obtida a partir da fórmula Eu Sc = I Ph Em suma, a corrente de curto-circuito é a corrente máxima medida quando a célula solar está em curto-circuito a partir do exterior, expressa em I Sc ... É a corrente máxima que a fotocélula pode obter no circuito externo sob uma certa intensidade de luz. Sem considerar outras perdas, a corrente de curto-circuito da célula solar é igual à corrente fotogerada I Ph , Que é diretamente proporcional à intensidade da luz incidente. Quando o terminal de saída da célula solar é circuito aberto, I = 0, e a tensão de circuito aberto pode ser obtida a partir da fórmula U Oc = Nk B T/q * In(I Sc /I 0 1) Simplificando, a tensão de circuito aberto significa que a célula solar iluminada está no estado de circuito aberto, e os portadores fotogerados só podem se acumular em ambas as extremidades da junção PN para gerar a força eletromotriz fotogerada. Neste momento, a diferença de potencial medida em ambas as extremidades da célula solar é representada pelo símbolo U Oc . Quando a célula solar está conectada à carga R, a carga R pode variar de zero ao infinito. Quando a carga R M Maximiza a potência de saída da célula solar, sua potência máxima correspondente P M É P M = I M U M Onde eu M E U M São a corrente de trabalho ideal e a tensão de trabalho ideal, respectivamente. Quando a célula solar é conectada à carga, uma corrente flui através da carga, que é chamada de corrente de trabalho da célula solar, também conhecida como corrente de carga ou corrente de saída. A tensão em ambas as extremidades da carga é chamada de tensão de trabalho da célula solar. A tensão de trabalho e a corrente da célula solar mudam com a resistência à carga. A curva característica do ampere de volt da célula solar pode ser obtida fazendo uma curva da tensão de trabalho e da corrente correspondente a diferentes valores de resistência. Se o valor de resistência de carga selecionado pode maximizar o produto da tensão de saída e corrente, a potência de saída máxima é obtida, que é representada pelo símbolo P Max ... A tensão de trabalho e a corrente neste momento são chamadas de tensão de trabalho ideal e corrente de trabalho ideal, que são representadas por símbolos U mp E eu mp Respectivamente. A relação da potência máxima P M Ao produto de U OC E eu SC É definido como o fator de enchimento FF, então FF = P M /U OC Eu SC = U M Eu M /U OC Eu SC FF é um importante parâmetro de caracterização da célula solar. Quanto maior o FF, maior a potência de saída. FF depende da intensidade da luz incidente, a largura da abertura da banda do material, o coeficiente ideal, a resistência da série e a resistência paralela. O fator de preenchimento FF é um parâmetro importante para medir as características de saída das células solares. É a relação entre a potência máxima de saída e o produto da tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito. Representa a potência máxima de saída da célula solar com a melhor carga. Quanto maior o seu valor, maior a potência de saída da célula solar. O valor de FF é sempre menor que 1, o que pode ser dado pela seguinte fórmula empírica FF = U OC -Em (U OC 0,72)/U OC +1 Onde U OC É a tensão de circuito aberto normalizada. A eficiência de conversão fotoelétrica de uma célula solar refere-se à eficiência máxima de conversão de energia quando a resistência de carga ideal é conectada ao circuito externo, que é igual à razão entre a potência de saída da célula solar e a energia incidente na superfície do célula solar. A eficiência de conversão da fotocélula para converter a energia da luz diretamente em energia elétrica útil é um parâmetro importante para julgar a qualidade da bateria & eta; express & Eta; = P max/P M = I Mp U Mp /P M = I Mp U Mp /FFU OC Eu SC Ou seja, a relação entre a potência máxima de saída da bateria e a potência da luz incidente.
Acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre
Acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre
Os principais pontos de consideração para o pequeno hardware de Luzes solares ao ar livre São resistência à ferrugem, resistência, espessura, estética, perder ou não tinta e vários outros pontos. Porque as luzes solares são usadas ao ar livre, então o hardware deve ter boa resistência à ferrugem, a indústria agora é comumente usado tubo de aço é soldado com um tubo preto após a pintura, parafusos são comumente usados ferro niquelado, basicamente não pode passar o 24h teste de sal. A espessura do suporte em forma de U, como a cabeça do holofote, deve ser suficiente para usar uma folha galvanizada laminada a quente para fazer furos e depois tinta spray. A luz de viagem da escova de dentes como representante da pequena luz de viagem com o braço deve primeiro ser espessa o suficiente, seguida pela posição do piso deve ser soldagem completa, costuras de soldagem grossas o suficiente e fortes o suficiente, a espessura da placa de base também deve ser suficiente. O braço de suporte para passar no teste de pulverização de sal deve ser selecionado tubo de aço galvanizado e tinta spray após a soldagem. Métodos de teste de pulverização de sal e critérios de determinação. 1. disposições gerais de acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre 1.1 Finalidade Para padronizar o método principal e os critérios de julgamento do teste de pulverização de sal de flambagem (NSS) para peças estruturais de metal. 1.2 Aplicação A especificação se aplica a todas as peças estruturais de metal, peças sólidas, peças elétricas e outros métodos de teste da empresa e padrões de julgamento. 1.3 Responsabilidades O chefe do departamento de qualidade é responsável pela preparação de relatórios de teste e determinação dos resultados dos testes, e o IQC é responsável pelo teste de produtos. 1.4 Implementação A implementação oficial da data de emissão controlada por controlo de documentos. 2. padrão de referência De acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre Procedimentos básicos de teste ambiental de 2,1 GB/T2423.17-1993 para produtos elétricos e eletrônicos Teste Ka: método de teste de pulverização de sal. Classificação de 2,2 GB/T6461-2002 de metal e outros revestimentos inorgânicos no corpo de base de metal após o teste de corrosão do tipo e do espécime. 3. equipamento de teste para Acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre O equipamento de teste necessário para o intermediário de pulverização, balde de salmoura, estrutura de suporte de peça de teste, solucionador de coleta de líquido de pulverização, balde de reabastecimento de salmoura, balde de pressão, equipamento de fornecimento de ar comprimido e equipamento de escape, etc., e seguindo o seguinte teste de condições. 3.1 O bocal de pulverização não deve pulverizar diretamente a solução de teste para o espécime, e a solução na parte superior da câmara de pulverização não deve pingar no espécime. 3.2 O líquido de teste pingando do espécime não deve ser usado novamente para o teste. 3.3 o ar comprimido não deve ter graxa e poeira, deve haver um limpador de ar; a pressão do ar deve ser mantida em 1.0 ±0.1kgf/cm2 pré-aqueça para aumentar a temperatura e a umidade do ar comprimido. (3) f.nk23aT!R4P12265033.5 nível de pulverização para tomar uma área de 80 cm2, diâmetro de cerca de 10 cm, colocado perto do espécime. 3.4 A quantidade de solução de spray para toda a hora, na capacidade de coleta, deve ser uma média de 1,6 ml de solução salina que pode ser coletada por hora. A solução de afLGV4T-eWVh1xP122650 em spray deve ser coletada continuamente por pelo menos 8 horas, cujo valor médio indica a quantidade de spray; Espaço de blog 6SQ hT(m _ x007 _(_ x0019 _-jNiD). 3.5 O balde de salmoura teste sua concentração de solução de cloreto de sódio deve ser mantida em 40-60g/l. 4. condições de teste de Acessórios de hardware de luzes solares ao ar livre 4.1, solução de teste A solução de teste utiliza cloreto de sódio e água destilada, cuja concentração é (5 ±0,1%) (porcentagem de massa), a solução de coleta após a atomização, além da parte traseira do bloco defletor, não deve ser reutilizada. 4,2, valor de PH da solução O valor de PH do líquido profundo do sal antes da atomização está entre 6, 5-7. 2 (35 ±2 °C). 4.3 A temperatura no laboratório (refere-se à temperatura dentro da câmara) 35 ±2 °C. 4.4 Temperatura dentro do tambor de pressão saturada 47 ±1 °C. 4.5 Pressão do barril saturado 1Kgf. 4.6 Volume de pulverização Em qualquer posição no espaço de trabalho, a quantidade de deposição de pulverização de sal de atomização contínua para 8his coletada por um funil com uma área de 80cm2, e uma média de 1,6 mL de solução deve ser coletada por hora. 4.7 Tempo de atomização contínua. Nota: Se o produto for usado em um ambiente mais severo, o tempo de atomização contínua deve ser estendido apropriadamente, de acordo com as especificações do produto, tempo de atomização necessário para o teste; se não houver requisitos especiais ou requisitos inferiores a esta especificação será implementada seguindo esta especificação. Se a carta de compromisso fornecida pelo fornecedor, relatório de teste de pulverização de sal e outras informações refletidas no tempo de atomização contínua forem mais severas do que esta especificação, o teste será realizado de acordo com o tempo de atomização fornecido pelo fornecedor, caso contrário, a especificação será implementado. 5. O Utdoor H das luzes solares Acessórios de ardware Colocação da peça de teste 5.1 A superfície testada do espécime não deve ser pulverizada diretamente com spray de sal. 5.2 A superfície de teste na câmara de teste é muito importante para colocar o ângulo. Uma amostra plana da superfície de teste voltada para cima e com a direção reta pesada em 20 5 do ângulo; para as irregularidades da superfície da peça de teste, pode tomar uma variedade de estados de colocação para que cada superfície principal possa aceitar simultaneamente a pulverização de água salgada. 5.3 A peça de teste deve ser arranjada de modo que o spray esteja livre para cair por toda a superfície da peça de teste e não deve evitar que o spray caia livremente. 5.4 Os espécimes não devem entrar em contato uns com os outros ou com condutores metálicos ou substâncias com fenômenos capilares e outros objetos fora do suporte. 5.5 A solução de sal é proibida de pingar de um espécime para a superfície de outros espécimes. 5.6 A peça de teste tem um objeto de toalha pegajosa de marca de identificação, deve ser colocada sob a peça de teste na medida do possível. 5.7 Para um novo teste ou um espécime de teste total mais de 48 no teste, o espécime testado pode ser permitido ser deslocado. Nesse caso, a frequência do número de turnos deve ser determinada pelo operador, mas precisa ser indicada no relatório de teste. 5.8 O suporte do espécime deve ser feito de materiais não metálicos inertes, como vidro, plástico ou produtos de madeira revestidos. O material usado para pendurar o espécime não deve usar materiais metálicos, mas fibras artificiais, fibras de algodão ou outros materiais isolantes inertes. 6. O Utdoor S Luzes movidas a ar H Acessórios de ardware Teste inicial do espécime 6.1 Aparência inspeção estrutural A superfície do espécime de teste deve estar limpa e livre de óleo, danos, camada protetora temporária e outras doenças. 6.2 Inspeção de desempenho elétrico Se o teste for realizado em todos os produtos eletrônicos e elétricos, o desempenho elétrico deve ser inspecionado antes do teste e os dados do teste devem ser registrados. 7. O Utdoor S Luzes olares' H Acessórios de ardware Pré-tratamento de peças de teste 7.1 A amostra de teste deve ser cuidadosamente limpa antes do teste, tanto quanto possível para remover rolos diversos (poeira, óleo ou outras impurezas). O método de limpeza usado deve depender da natureza do material da peça de teste, da superfície da peça de teste e da limpeza da sujeira, não deve usar materiais abrasivos ou solventes que possam corroer a superfície da amostra. 7.1.1 Use um solvente orgânico adequado (o ponto de ebulição entre 60-120 °C) hidrocarbonetos) e uma escova macia limpa ou dispositivo de limpeza ultra-sônica para limpar completamente a amostra que está sendo testada. Após a limpeza, lave o espécime com um solvente fresco e seque. 7.1.2 A amostra limpa deve ser protegida da re-contaminação por toque inadvertido. 7.1.3 o teste não deve ser limpo antes que o teste seja intencionalmente revestido com uma camada protetora de película orgânica do espécime 7.2 Se o espécime for cortado de um trabalho maior com um revestimento, a camada de cobertura nas proximidades da área de corte não será danificada. A menos que especificado de outra forma, a área de corte deve ser protegida por uma camada de cobertura apropriada que seja estável sob as condições de teste, como tinta, parafina ou fita adesiva. 8. procedimento de teste de O Utdoor S Luzes olares' H Acessórios de ardware 8.1 De acordo com as condições de teste para configurar a solução de sal e de acordo com os requisitos de colocação do espécime para colocar a amostra testada, ligue o interruptor de energia da câmara de teste de pulverização de sal, a câmara e a inanição de pressão e barril na fase de aquecimento. 8.2 Depois que a temperatura atender à faixa de temperatura exigida pelas condições de teste, ligue o interruptor de pulverização e verifique se a pressão de pulverização é mantida em 1Kgf; 8.3 Defina o temporizador de acordo com o requisito de tempo de atomização contínua e ligue o interruptor do temporizador, após o tempo de pulverização definido ser satisfeito, a pulverização será interrompida automaticamente. 8.4 Após o teste, primeiro desligue o interruptor de pulverização e depois ligue o interruptor de desembaçamento para desembaçar por cerca de 20 minutos. 8,5 depois que a temperatura dentro da caixa é removida, feche todos os interruptores do equipamento, e então você pode abrir a porta para retirar o espécime. 8.6 Durante o teste, se não houver nenhum requisito especial, é proibido abrir a porta da caixa no caminho. 8.7 no estado de pulverização, é estritamente proibido ao mesmo tempo quando a companhia aérea desembaçar, porque devido à reversão do fluxo de ar pode danificar o equipamento. 8.8 caixa de gás de serviço de sal dentro da caixa não está limpa, proibir a abertura da porta da caixa para evitar o vazamento de gás de pulverização de sal e outros equipamentos ao redor da caixa para criar corrosão. 8.9 após o teste de pulverização, o espécime na caixa não pode ficar mais de 30 minutos, de modo a não ficar muito tempo e afetar os resultados do teste. 9. após a conclusão do processamento do espécime de teste Após a conclusão do teste de pulverização de sal, a peça de teste será removida da caixa de pulverização de sal, para reduzir os produtos de corrosão, a amostra deve ser limpa no ar interno antes da secagem natural 0,5-1h; em seguida, limpe a água corrente com uma temperatura não superior a 35 °C será cuidadosamente limpo para remover a solução de pulverização de sal residual na superfície da amostra, seguido por 30 cm da amostra a uma pressão de ar não superior a 200Kpa soprando seco. 10. Teste final de S Olar O Utdoor Luzes' H Acessórios de ardware 10.1 Aparência após o teste Verifique a aparência de defeitos, como pitting, linhas abertas, bolhas e outras distribuições e números. 10.2 Inspeção de desempenho elétrico. Se for um produto eletrônico e elétrico como um todo para o teste, o desempenho elétrico precisa ser testado após o teste para verificar se as especificações elétricas são consistentes com as anteriores ao teste. 11. Classificação e determinação dos resultados do teste Nossa empresa usa GB/T6461-2002 "metal e outras coberturas inorgânicas no corpo de base de metal após o teste da classificação dos espécimes e espécimes" desenvolvido pela área de corrosão para o método de classificação. 11.1 Fórmula de cálculo de classificação A classificação de corrosão de um revestimento de metal é obtida com base na porcentagem da área total ocupada por defeitos de corrosão, calculada de acordo com a seguinte fórmula: Rp = 3 (2 - LogA) Onde Rp-classificação de corrosão, arredondada para o inteiro mais próximo, conforme mostrado na tabela a seguir: A-A porcentagem da área total ocupada pela corrosão do metal do corpo. B-De acordo com a fórmula acima, a relação entre a área de defeitos de corrosão e classificação de corrosão pode ser derivada. Observações: 1. Para amostras com área de defeito muito pequena (como menos de 0,046%), se calculada de acordo com a fórmula acima, a classificação será maior que 10, então a fórmula acima é aplicável apenas a amostras com 0,046%; 2. Em alguns casos, pode ser difícil calcular a área precisa, especialmente para amostras processadas profundas, como rosca, buraco, etc., neste caso, o inspetor deve estimar a área com a maior precisão possível. 3. para SECC (chapa de aço galvanizado), ao calcular a área de defeito, o entalhe do espécime pode ser levado em conta. 4. ao calcular a área de defeito, a "área total" refere-se à área de teste coberta pelo spray na caixa, e a área não coberta por outros itens não está incluída. 11.2 Determinação do resultado do teste A, Rp = 10 os resultados do teste podem ser diretamente através B. Os resultados dos testes com Rp = 7-9 podem ser concedidos para receber se não houver uma marca especial dos usuários. C, Rp = 3-6 resultados do teste, a necessidade de os departamentos funcionais relevantes avaliarem e, em seguida, julgados de acordo com os resultados da avaliação. D. Os resultados do teste com Rp = 0-2 são julgados como não qualificados.
Sobre a fonte de luz de luzes solares
Sobre a fonte de luz de luzes solares
Quanto você sabe sobre a fonte de luz das luzes solares? Aqui estão algumas FAQs para ajudá-lo a saber mais sobre luzes solares ao ar livre. 1. o que é LED? Led é retirado da abreviatura de Diodo Emissor de Luz três palavras, a tradução chinesa é "diodo emissor de luz", como o nome sugere, o diodo emissor de luz é um tipo de dispositivo eletrônico pode ser convertido em energia de luz tem as características de um diodo. 2. qual é a estrutura básica do LED? A estrutura básica do LED é um pedaço de material semicondutor eletroluminescente, colocado em uma estrutura de chumbo e, em seguida, selado com resina epóxi, para proteger o papel do núcleo interno. 3. o que é fluxo luminoso? Fonte de luz pontual ou fonte de luz não pontual na unidade de tempo da energia emitida, que pode produzir pessoas visuais (as pessoas podem sentir o fluxo de radiação) é chamada de fluxo luminoso. A unidade de fluxo luminoso é lúmen (abreviado lm), 1 lúmen (lúmen ou lm) é definido como uma fonte de luz de velas padrão internacional no ângulo de arco estéreo da unidade através da quantidade de fluxo luminoso. 4. o que é iluminância? Pode ser medido diretamente por um medidor de iluminância. A unidade de iluminância é lux, que é a tradução fonética de lux em inglês e também pode ser escrita como lx. A iluminância de um objeto que é uniformemente iluminado pela luz é de 1 lux quando o fluxo luminoso obtido em 1 área quadrada é de 1 lúmen. 5. explique a diferença entre intensidade luminosa e brilho luminoso? A intensidade luminosa é conhecida como intensidade luminosa, a unidade internacional é candela (candela), abreviado cd. LCD refere-se ao fluxo luminoso emitido pela fonte de luz na direção especificada dentro do ângulo estéreo da unidade. Quando a radiação da fonte de luz é uniforme, a intensidade luminosa é I = F/Ω, Ω é o ângulo estéreo, a unidade é o grau esférico (sr), F é o fluxo luminoso, a unidade é lumens, para fonte de luz pontual I = F / 4 ou mais. Luminosidade indica o brilho da superfície luminosa, refere-se à intensidade luminosa da superfície luminosa na direção especificada e a relação entre a área da superfície luminosa perpendicular à direção especificada, a unidade é candela? Metros quadrados. Para uma superfície de espalhamento total, embora a intensidade da luz e o fluxo luminoso em todas as direções sejam diferentes, o brilho de cada direção é igual. A tela fluorescente da TV é aproximada de uma superfície de espalhamento total, de modo que a imagem visualizada de todas as direções, tem a mesma sensação de brilho. 6. a que se refere o índice de renderização de cores? O grau em que a fonte de luz apresenta o objeto, isto é, o grau de fidelidade da cor. Freqüentemente chamada de unidade de "índice de renderização de cor": Ra. 7. eficácia luminosa e potência e lumens do sistema de luz? Eficiência luminosa: o fluxo luminoso emitido pela fonte de luz dividido pela potência da fonte de luz. É um indicador importante para medir a eficiência energética da fonte de luz. Unidade: lúmens por watt (lm/w). 8. qual é a temperatura geral da cor do Luz de rua solar ? Cerca de 6500k 9. do ponto de vista do fluxo luminoso e eficiência luminosa, por favor, explique por que as luzes LED solares 10w brilho equivalente ao brilho da incandescente 100w? Contas de LED de alta eficiência luminosa agora podem fazer lâmpada incandescente de 180LM/W entre 5-15LM/W O fluxo luminoso de um led de 10w é 1800LM, o maior fluxo luminoso de uma lâmpada incandescente de 100w em 1500lm, de modo que uma lâmpada LED de 10w é equivalente a um brilho de lâmpada incandescente de 100w. 10. Por favor, combine a tensão da bateria de lítio e o princípio do controlador básico para explicar por que as luzes solares de pressão plana são adequadas para contas de lâmpada de alta eficiência luminosa de baixa tensão? Pegue a bateria de fosfato de ferro de lítio como exemplo, porque a tensão em 3,2 v, a tensão é baixa, sabemos que a formação de corrente deve ter uma diferença de pressão, quanto menor a tensão das contas da lâmpada e maior a diferença de pressão entre a bateria, De modo que a formação da corrente também é maior, a conversão correspondente da energia elétrica da bateria em eficiência energética da luz também é maior. Em outras palavras, contas de lâmpada de baixa tensão podem melhorar o brilho da lâmpada e a eficiência de conversão da bateria.
Luminária LED Estrutura de Luzes Solares
Luminária LED Estrutura de Luzes Solares
Componentes de estrutura de luz LED (1) Suporte fixo: refere-se às lâmpadas e lanternas fixadas ao edifício, pode conseguir o efeito de suporte, ajustar o ângulo, anti-roubo, etc. Material de suporte: alumínio, aço inoxidável, plástico, etc. (2) Escudo da luminária: concha da luminária, desempenha o papel de transportar dispositivos internos, modelagem, proteção, à prova d'água e poeira, dissipação de calor, fácil de instalar, etc. Shell material: alumínio: textura forte, alto grau, excelente desempenho de dissipação de calor, principalmente para lâmpadas de alta potência e lanternas e lâmpadas decorativas high-end. Eletricidade fraca/Estrutura de suporte/Estrutura sem suporte/Estrutura de conexão/Eletricidade forte/Eletricidade fraca Estrutura luminária LED Fonte de energia Conversão AC/DC Componente emissor de luz LED PCB Chip componente eletrônico Circuito do motorista PC (programa de controle) Software Suporte de fixação Carcaça da lâmpada À prova d' água/selado Componentes de distribuição de luz Cabo Conexões de plástico: leve, quebradiço, resistente à oxidação e aos raios ultravioleta, barato e fácil de processar. Usado principalmente para pequenas lâmpadas de energia e a maioria das luzes de contorno. Aço inoxidável: usado apenas para luzes subaquáticas Vidro: peças de transmissão de luz, também desempenha três vezes o papel de escurecimento (3) À prova d'água/vedação: selando a parte da abertura da casca, para atingir os requisitos à prova d'água das lâmpadas, principalmente usando borracha à prova d'água, borracha e outras juntas. (4) Componentes de distribuição de luz: refere-se ao uso de dispositivos de distribuição de luz para ajustar o ângulo de luz de saída para um determinado valor de acordo com os requisitos de efeito. Geralmente usado: refletores, painéis de holofotes, lentes, vidro prismático, etc. (5) o cabo: usado para conectar a fonte de alimentação da lâmpada, sinal fora do fio de chumbo. Incluindo linhas de fornecimento de energia e linhas de sinal. O principal uso de tipos de cabos de alimentação: de acordo com o número de núcleos diferentes geralmente têm linha de dois núcleos, linha de três núcleos e quatro núcleos. De acordo com o uso do ambiente dividido em cabo especial ao ar livre e cabo interior. (6) O conector: o dispositivo conectado entre as lâmpadas e lanternas, principalmente para conectar a operação conveniente, à prova d'água e outros efeitos. Fraqueza (1) fonte de luz LED: principalmente contas de luz de chapéu de palha (0,06 W), 3528 (0,06 W), 2835 (0,2/0,5/1W) 5730 (0,5 W) 4014 (0,2 W), 1W, 3W, chip integrado (10W, 30W, 50W) e outras especificações. (2) PCB (placa de circuito impresso): dividido em alumínio e placa de resina epóxi PP. Substrato de alumínio é usado principalmente com lâmpadas de alta potência e lanternas, desempenham um papel na dissipação de calor, mais caro. Placa de resina epóxi PP é usada principalmente em pequenas lâmpadas de energia e lanternas, barato. (3) Circuito de acionamento: as características do LED determinam a necessidade de conduzir a fonte de luz de uma maneira de corrente constante, especialmente lâmpadas e lanternas de alta potência, devem usar eletricidade de corrente constante. O papel é converter eletricidade de tensão constante DC em eletricidade de corrente constante DC, como a condução de 1WLED precisa usar o driver de corrente constante para converter a tensão de entrada em entrada de corrente constante de 350mA. Eletricidade poderosa (1) fonte de alimentação: Fonte de alimentação direta: AC220V na China, Europa, AC110V nos Estados Unidos e Canadá, AC100V no Japão, fonte de alimentação de baixa tensão de tensão constante, como DC12V, DC24V, etc. Fonte de alimentação de corrente constante de baixa tensão, como corrente de corrente constante 350mA/700mA, etc. Energia AC de baixa tensão, como AC12V, AC24V, etc. Nota: A tensão deve ser claramente tratada antes de acender as lâmpadas, uma vez conectadas incorretamente, as lâmpadas serão danificadas. (2) Conversão AC/DC: LED comumente usado fonte de alimentação de comutação. A fonte de alimentação de comutação LED é dividida em: fonte de alimentação de comutação de tensão constante, fonte de alimentação de comutação de corrente constante. Ao usar deve ser claro qual fonte de alimentação deve ser usada para lâmpadas.
Luzes solares LED chip introdução
Luzes solares LED chip introdução
Luz solar LED chip introdução 1. estrutura de chip LED de luz solar Chips de luz solar LED têm duas estruturas básicas: estrutura horizontal e estrutura vertical. 2. classificação de luzes solares LED chips LED chips tipo pin: Existem dois pinos, geralmente usados para baixa potência. Vantagens dos chips de LED: Tecnologia madura, produtos confiáveis, baixo custo, tamanho pequeno, ampla gama de aplicações Desvantagens dos chips LED: A corrente máxima permitida para passar é pequena, o brilho é baixo e não há design especial de dissipação de calor. Os canais termoelétricos são concluídos por meio de pinos, e o desempenho de dissipação de calor é ruim e a vida útil é limitada. Os dois eletrodos do chip LED de estrutura horizontal estão no mesmo lado do chip LED, e a corrente flui lateralmente nas camadas de confinamento do tipo n e p para distâncias desiguais. Os dois eletrodos da estrutura vertical do chip LED estão em ambos os lados da camada epitaxial LED. Como o eletrodo padronizado e todas as camadas de confinamento do tipo p são usadas como o segundo eletrodo, quase toda a corrente flui através da camada epitaxial de LED verticalmente, e há muito pouco fluxo lateral. A corrente pode melhorar o problema de distribuição atual da estrutura plana, melhorar a eficiência luminosa e também resolver o problema de sombreamento do pólo p e aumentar a área emissora de luz do LED. SMD LED chip pacote: Os diodos de montagem em superfície podem atender às necessidades de vários produtos eletrônicos com estruturas de montagem em superfície, mas a energia não pode ser grande. Vantagens: Boa consistência, adequada para produção em larga escala e pode integrar vários chips para obter grande potência. Desvantagens: O calor é muito concentrado e é difícil dissipar. Piranha luzes led pacote: Existem quatro pinos, dois são positivos e dois são negativos, a condutividade térmica é melhor do que a baixa potência. Características: O suporte de LED é feito de cobre com uma grande área e rápida dissipação de calor. Pode ser usado por um longo tempo. É frequentemente usado como uma luz de freio de carro e pisca-pisca.
Luzes movidas a energia solar têm ataques sexuais na Somália
Luzes movidas a energia solar têm ataques sexuais na Somália
MOGADISHU, Somália Conversar com mulheres sentadas do lado de fora de casas improvisadas à noite é uma nova cena em um campo de refugiados outrora escuro na capital somali. Em uma cidade onde a escuridão traz a ameaça de ataque, as luzes solares instaladas recentemente estão ajudando a evitar a agressão sexual. Mulheres que vivem nas centenas de campos de refugiados de Mogadíscio costumam ficar e não usam banheiros comunitários em casa à noite por causa da ameaça que homens armados com facas e armas representam para elas. Com a instalação de 79 luzes movidas a energia solar pelo Conselho Dinamarquês de Refugiados em um campo conhecido como Zona K, a vida voltou às noites de Mogadíscio. "Parece que estamos começando uma nova vida", disse Sadiya Hussein, mãe de quatro filhos, enquanto descansava com outras mulheres em um local arenoso perto de suas casas, Que são feitos de folha de metal ou varas e pano. "Por causa das luzes, podemos nos reunir para conversar e tomar um pouco de ar fresco. Nenhum estuprador pode entrar furtivamente agora. Está totalmente iluminado e melhor." Destaques do debate sobre notícias populares Harris defende o confronto Biden WATCH: Stonewall Riots Remembered Trump-Putin Meeting Desde que uma fome devastadora atingiu a Somália em 2011, os campos de refugiados em Mogadíscio mantiveram dezenas de milhares de pessoas fugindo da fome e da violência. O número de estupros aumentou acentuadamente, tornando o simples ato de ir ao banheiro uma atividade de risco de vida. “Eles simplesmente vieram e esperaram pelas mulheres entre a casa e os banheiros”, disse Fatima Nor, que disse ter sido atacada uma vez, mas escapou quando o marido interveio. "Nós realmente nos sentimos um pouco mais seguros do que antes. Acho que ter luz assusta os predadores. "Mohamed Bundu, o diretor de Mogadíscio do Conselho Dinamarquês para Refugiados, disse que, além da segurança extra que a instalação das luzes trouxe em maio, eles também estão ajudando as crianças a estudar e as empresas a atrair clientes." Todos os atos criminosos que muitas vezes foram cometidos por causa da escuridão diminuíram consideravelmente ", Ele disse. As 79 luzes erguidas em postes altos no campo de Mogadíscio custam cerca de US $2.000 cada. Heather Amstutz, diretora regional do Conselho Dinamarquês de Refugiados, disse que o grupo também instalou luzes solares no norte da Somália. Os projetos pedem adesão às comunidades que atendem, o que reduz a ameaça de vandalismo ou roubo. Os projetos são pagos pela ONU. Fundos. As luzes "adicionam cinco horas produtivas a esses pequenos assentamentos. As crianças podem estudar pela luz, os vendedores estão vendendo seus vegetais pelas luzes ", disse ela. A U.N. O relatório do grupo de monitoramento sobre a Somália publicado no mês passado disse que há 530 campos em Mogadíscio que abrigam pessoas deslocadas internamente, 75 por cento das quais são mulheres e crianças particularmente vulneráveis a ataques sexuais. O relatório disse que as autoridades registraram 1.700 estupros relatados entre janeiro e novembro de 2012. O relatório disse que provavelmente houve mais ataques que não foram relatados e que o número de estupros relatados foi maior do que nos anos anteriores. Os atacantes freqüentemente usam uniformes policiais ou militares do governo, Embora o governo tenha negado consistentemente que suas forças sejam responsáveis. Apesar do impacto positivo das luzes solares, uma das vítimas de violência sexual do passado diz que ainda não se sente segura. "Vejo que as luzes são úteis, mas não podem, infelizmente, impedir que os estupradores cheguem," A mulher velada de 30 anos disse enquanto estava de pé na porta de sua casa. “Ainda estamos expostos aos ataques de estupro porque ninguém nos protege.” Salad Ahmed, 40 anos, pai de seis filhos, sente que as luzes são benéficas. A maioria dos residentes do campo não pode lutar contra os agressores que empunham armas ou facas durante os ataques. Ahmed, porém, tem um machado e uma espada para proteger sua esposa. "Quanto mais você pode ver seu inimigo, mais você pode planejar como deve enfrentá-lo", disse ele.
Shopping para desligar as luzes para a hora do planeta
Shopping para desligar as luzes para a hora do planeta
"Juntos, vamos fazer a nossa parte para salvar o planeta." Esta é a postura adotada pelo Liberty Promenade Mall antes da Hora do Planeta a ser observada no final deste mês. A iniciativa ambiental mundial, a Hora do Planeta, foi criada pelo World Wildlife Fund (WWF) Encorajar os cidadãos globais a desligar todos os seus aparelhos eletrônicos, especialmente suas luzes, por uma hora como uma representação de seu compromisso com o planeta e o reconhecimento do impacto do aquecimento global. O Liberty Promenade, em solidariedade ao resto do mundo, desligará sua sinalização 'Liberty Promenade' no prédio, bem como a iluminação do outdoor do shopping das 20h30 às 21h30 para a Hora do Planeta no sábado, 30 de março. Mas isso é apenas arranhar a superfície sobre o impacto que o shopping deseja fazer no tema das iniciativas ambientais. Um dos principais valores do Liberty Promenade é seu compromisso contínuo com o meio ambiente e sua comunidade e, com isso, o shopping estará espalhando uma mensagem forte sobre a energia solar enquanto enriquece a vida de crianças em idade escolar simultaneamente †“, portanto, abrindo caminho para que Mitchell's Plain faça sua parte para salvar o planeta. Eles acreditam que está se tornando cada vez mais importante para os alunos e o público entender como eles podem cuidar do meio ambiente, então eles embarcaram em uma iniciativa espetacular, onde 500 luzes movidas a energia solar, Em forma de pequenos sóis amarelos, será distribuído aos alunos das Escolas Primárias Cascade e Tafelsig. Brian Unsted, executivo de gerenciamento de ativos da Liberty Two Degrees para a Liberty Promenade, explica por que esta iniciativa é tão importante para o shopping e seus proprietários: "A sustentabilidade faz parte dos pilares estratégicos da Liberty Two Degrees, Por meio do qual cuidar de nosso ambiente natural e educar os compradores e o público na preservação de recursos preciosos é o que nos comprometemos. Ao embarcar nesta iniciativa, os jovens de Mitchell's Plain têm a oportunidade de aprender sobre sustentabilidade para a melhoria da comunidade e do meio ambiente." Essas pequenas luzes solares fornecem energia verde e gratuita e, portanto, não têm impacto negativo no meio ambiente. Tudo o que eles precisam é a luz do sol para recarregar! São lâmpadas pequenas e leves que as crianças podem levar consigo onde quer que vão. Eles fornecem luz para estudar à noite ou ao caminhar no escuro, ajudando com sua educação e segurança. As luzes vão encorajar as famílias a seguir a rota da energia solar, o que reduzirá os custos de eletricidade e mais danos ambientais.
Vizinhos encontram muitas maneiras de se relacionar
Vizinhos encontram muitas maneiras de se relacionar
É comumente acreditado que aqueles que viajam juntos ficam juntos. Além dos encontros festivos habituais, o USJ 3/4 Rukun Tetangga (RT) deu um passo adiante para promover os laços entre os residentes, organizando viagens a outros estados. O presidente da RT, Tan Yeng Yap, que também é membro do JKP da Zona 3 do Conselho Municipal de Subang Jaya, disse que organizou excursões de um dia a Sekinchan e Ipoh no ano passado. “Recebemos um feedback positivo e os moradores disseram que gostaram das viagens. "Portanto, estamos planejando fazer duas viagens noturnas este ano, uma para Melaka e outra para Taiping e Penang", disse ele. O RT também organizou atividades como treinamento de autodefesa, torneios de boliche, mercado de pulgas e encontros com a polícia. No programa "Lembrando nossos Idosos" do ano passado, os idosos receberam pulseiras contendo suas informações de contato caso desapareçam e qualquer pessoa que os encontrasse possa entrar em contato com sua família. “Primeiro reunimos o número de idosos em USJ 3/4 e dois meses depois preparamos as pulseiras para eles”, disse ele. A equipe de patrulha RT tem mais de 30 participantes que caminham ou pedalam pelo bairro. “Também vamos de casa em casa para checar com os moradores, o que é uma boa maneira de se conhecerem melhor”, disse ele. A RT começou sua jardinagem comunitária ao longo da Jalan USJ 3/4P há três anos. Entre as características ecológicas do jardim estão as luzes solares e um sistema de colheita de chuva. “Plantamos muitas frutas como pomelo e durian”, disse ele. Os membros mantêm contato por meio de grupos do WhatsApp. "Temos um puramente para assuntos residentes e outro, chamado" Kopitiam Talk "para falar sobre tudo sob o sol", disse Tan. Para obter detalhes, visite sua página no Facebook
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