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太阳能LED照明技术与原理

来源:美端电气 ??发布时间:2018-12-16 14:24

太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油(petroleum),可以说是取之不尽、用之不竭。蓄电池内阻测试仪又叫蓄电池内阻仪或蓄电池快速容量测试仪,是快速准确测量蓄电池健康状态和荷电状态以及连接电阻参数的便携式数字存储式测试仪器。蓄电池综合测试仪不需放电准确测量内阻和估算容量,提前发现落后电池,确保电池组供电系统安全运行,并引导蓄电池组在正确的参数下运行,延长蓄电池的使用寿命,对异常状况进行报警。蓄电池智能活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,智能式 充电,或设置多个循环周期作循环多次请充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革(Reformation)。太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。1、系统先容1.1系统基本组成概况系统由太阳能电池组成电池是一种能量转化与储存的装置(device),它通过反映将化学(Chemistry)能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分(ingredient)的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质(属性:化合物)中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。 组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电路(Electric circuit)板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。控制箱箱体(BOX)以不锈钢(不锈耐酸钢)为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸(plumbic acid)蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为 ;免维护电池 ;有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本(Cost)控制,实现很高的性价比。1.2工作(job)原理(Maxim)先容系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当光照强度逐渐降低至101ux左右、太阳能电池板开路电压(voltage)4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。2、系统设计思想太阳能路灯的设计与一般的太阳能照明相比,基本原理相同,但是需要考虑的环节。下面将以香港真明丽集团企业的这款太阳能LED大功率(High-power)路灯为例,分几个方面做分析。2.1太阳能电池组件选型设计要求:广州地区,负载输入电压24V功耗34.5W,每天工作时数8.5H,保证连续(Continuity)阴雨天数7天。⑴广州地区近二十年年均辐射量107.7Kcal/cm2,经简单计算广州地区峰值(peak)日照时数约为3.424H;⑵负载日耗电量=12.2AH⑶所需太阳能组件的总充电电流(Electron flow)=1.05×12.2×&bride;(3.424×0.85)=5.9A在这里,两个连续阴雨天数之间的设计最短天数为20天,1.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85为蓄电池充电效率。⑷太阳能组件的最少总功率数=17.2×5.c=102W选用峰值输出功率110W

  P、单块55Wp的标准电池组件,应该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常运行(Windows)。蓄电池智能活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,智能式 充电,或设置多个循环周期作循环多次请充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。蓄电池组负载测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。2.2蓄电池选型蓄电池设计容量计算相比于太阳能组件的峰瓦数要简单。根据上面的计算知道,负载日耗电量12.2AH。在蓄电池充满情况下,可以连续工作7个阴雨天,再加上第一个晚上的工作,蓄电池容量:12.2×(7+1)=97.6(AH),选用2台12V100AH的蓄电池就可以满足要求了。2.3太阳能电池组件支架2.3.1倾角设计为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能(maybe)的多,大家要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨,近年来在一些学术刊物上出现得不少。本次路灯使用地区为广州地区,依据本次设计参考相关文献中的资料(Means)[1],选定太阳能电池组件支架倾角为16度。2.3.2抗风设计在太阳能路灯系统中,结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析(Analyse)。⑴太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压(wind pressure)强为2700pA。若抗风系数选定为27M/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365pA。所以,组件本身是完全可以承受27M/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。在本套路灯系统的设计池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。⑵路灯灯杆的抗风设计路灯的参数如下:电池板倾角A=16°灯杆高度=5M设计选取灯杆底部焊缝宽度δ=4MM灯杆底部外径=168MM焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W的计算点p到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为pQ=[5000+(168+6)/tAn16°]×Sin16°=1545MM=1.545M。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M=F×1.545。根据27M/s的设计最大允许风速,2×30W的双灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。考虑1.3的安全系数,F=1.3×730=949N。所以,M=F×1.545=949×1.545=1466N.m。根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W=π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。破坏面抵抗矩W=π×(3r2δ+3rδ2+δ3)=π×(3×842×4+3×84×42+43)=88768mm3=88.768×10-6m3风荷载在破坏面上作用矩引起的应力=M/W=1466/(88.768×10-6)=16.5×106pA=16.5MpA<<215MpA其中,215MpA是Q235钢的抗弯强度。所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量(Mass)能保证,灯杆的抗风是没有问题的。2.4控制器太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控与防反接等。蓄电池防过充、过放保护电压一般参数如表1,当蓄电池电压到设定(shè dìng)值后就改变电路(Electric circuit)的状态。在选用器件上,目前有采用单片机的,也有采用比较器的,方案较多,各有特点和优点,应该根据客户群的需求特点选定相应的方案,在此不一一详述。2.5表面处理该系列产品采用静电涂装新技术,以Fp专业建材(Building materials)涂料为主,可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求,同时产品自洁性高、抗蚀性强,耐老化,适用于任何气候环境。加工(Processing)工艺设计为热浸锌的基础上涂装,使产品性能大大提高,到了最严格的AAMA2605.2005的要求,其它指标(target aim)均已到或超过GB 的相关要求。3、文章结语整体设计基本上考虑到了各个环节;光伏组件的峰瓦数选型设计与蓄电池容量选型设计采用了目前最通用的设计方法,设计思想比较科学;抗风设计从电池组件支架与灯杆两块做了分析,分析比较全面;表面处理采用了目前最先进的技术工艺;路灯整体结构简约而美观;经过实际运行证明各环节之间匹配性较好。目前,太阳能LED照明的初投资问题仍然是困扰大家的一个主要问题。但是,太阳能电池光效在逐渐提高,而价格会逐渐降低,同样地市场上LED光效在快速地提高,而价格却在降低。与太阳能的可再生、清洁无污染以及LED的环保节能相比,常规化石能源日趋紧张,并且使用后对环境会造成了日益严重的污染。所以,太阳能LED照明作为一种方兴未艾的户外照明,展现给大家的将是无穷的生命力和广阔的前景。
 
 

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