Hogyan lehet kombinálni a LED lineáris lámpákat a napenergia -ellátással?

Aug 04, 2025

Hagyjon üzenetet

一, Műszaki együttműködés: A DC -összekapcsolás és az intelligens ellenőrzés alapvető előnyei
1. A DC tápegység architektúrájának természetes alkalmazkodóképessége
A LED lineáris lámpák működési feszültsége általában 12 V/24 V DC, míg a napenergia -fotovoltaikus modulok kimeneti jellemzője DC, és a kettő az elektromos jellemzőkkel jól illeszkedik. A hagyományos AC tápegység -rendszerhez egy frekvenciaváltó szükséges, hogy a DC energiát AC teljesítménygé alakítsák, amelyet ezután LED -es vezetési tápellátással konvertálnak DC -energiává, ami körülbelül 15% -os energiavesztést eredményez. A Solar Direct Drive LED lineáris fényrendszer kiküszöböli a két elektromos energia -átalakítási lépés szükségességét, és a rendszer általános energiahatékonysága több mint 85%-ra javítható. Például, miután elfogadta a Kereskedelmi Komplex tető parkolóvilágítási projektjének DC -összekapcsolási rendszerét, az éves energiafogyasztást 42% -kal csökkentették az AC tápegységhez képest, és a működési és karbantartási költségeket 30% -kal csökkentették.
2. Az intelligens vezérlőrendszerek energiahatékonysági optimalizálása
A modern napenergia LED -es lineáris fényrendszerek általában három - színpadi intelligens töltéskezelést (gyors töltés túlterhelésű úszó töltés) és fényérzékelési idővezérlő kompozit kontroll technológiát használnak. Az STM8S mikrovezérlőn alapuló vezérlő a napelemek, az akkumulátor állapotának és a környezeti fényintenzitásnak a feszültségét valós időben figyeli, dinamikusan beállíthatja a töltési áramot és a LED kimeneti teljesítményét. A Zhuhai kikötőjében egy konténer udvari világítási projektben a rendszer MPPT algoritmust használt a fotovoltaikus modulok kimeneti teljesítményének 22% -kal történő növelésére, az emberi testérzékelő modulokkal kombinálva, hogy teljes energiavilágítást érjenek el, amikor az emberek és a járművek áthaladnak, és 30% -os fényerő karbantartás, amikor az 1200 kwww -ig nem csökkenti az egyszemélyes lámpa éves energiafogyasztását.
2, Rendszertervezés: Az alkatrészek kiválasztásától a jelenet adaptációjáig
1. Az alapkomponensek kiválasztási kritériumai
Fotovoltaikus modulok: A szükséges telepített kapacitást a telepítési hely szélessége, az átlagos napsütéses órák és a terhelési energiafogyasztás alapján kell kiszámítani. Például Pekingnek a téli napsugárzás 60% -kal csökken a nyárhoz képest, és a rendszer kialakításának 4-5 napos akkumulátor-élettartamot kell tartania az esős napokon. Egy bizonyos autópálya -alagútvilágítási projekt a monokristályos szilícium alkatrészeket (22,5% -os hatékonysággal) és a kettős tengelykövető zárójeleket fogadja el, ami 35% -kal növeli az éves energiatermelést a rögzített dőléshöz képest.
Energy storage system: Lithium iron phosphate batteries have become the mainstream choice due to their cycle life (>6000 ciklus) és a hőmérséklet alkalmazkodóképessége (- 20 fok - 60 fok). Egy bizonyos Shenzhen -i ipari park az energiatartalmú elemek (korábban nyugdíjas jármű akkumulátorok) többrétegű felhasználását alkalmazza egy energiatároló rendszer felépítésére, 40%-kal csökkentve a kezdeti beruházási költségeket. Ugyanakkor az akkumulátor egészségi állapotának valós idejű megfigyelése egy BMS kezelési rendszeren keresztül érhető el.
LED light source: High luminous efficiency COB packaging technology can achieve a linear light system luminous efficiency of over 160lm/W, combined with micro prism lenses to achieve 120 °× 60 ° batwing light distribution, and road uniformity of over 0.7. A certain subway station in Shanghai uses 5000K neutral white LED linear lights with a color rendering index Ra>85, amely 65% ​​energiát takarít meg a hagyományos fluoreszcens fényrendszerekhez képest.
2. Tipikus alkalmazás -forgatókönyv kialakítása
Kültéri útvilágítás: A villámvédelem problémáinak (a túlfeszültség -védekezők felszerelése), a por- és vízállóság (IP67 védelmi szint) és a szélterhelés ellenállásának (a lámpaoszlopok statikus nyomási tesztje nagyobb vagy azzal egyenértékű statikus nyomási tesztje az 50 m/s szélsebességgel) történő megoldására kell összpontosítania. A Qinghai Golmud Lhasa Expressway napenergiával működő LED lineáris lámpákat fogad el, amelyek az intelligens tompítás révén 50% -os fényerő -műveletet érhetnek el, 58% energiát takarítva meg az egész éjszakai fényrendszerhez képest.
Industrial plant lighting: It is necessary to balance high spatial illumination (>300LX) robbanással - Bizonyítási követelmények. Egy bizonyos autógyártó üzemi műhely műhelye a- bizonyító napelemes lineáris lámpákat alkalmaz, amelyek a fényvirág -használati fénysugárzási ciklusok kialakításán keresztül 92% -ra növelik a fényvirág -felhasználási sebességet, és a karbantartási ciklust 3 hónapról 5 évre növelik a hagyományos fémhalid lámpákhoz képest.
Tájvilágítás: Dinamikus színvezérlésre és távoli menedzsmentre van szükség. A Hangzhou West Lake Music Fountain Project az RGBW négy - színes LED lineáris lámpákat fogad el, amelyek 256 szintű szürkeárnyalatos beállítást érnek el a DMX512 protokollon keresztül, és együtt dolgoznak egy napenergia -ellátási rendszerrel az éves szén -dioxid -kibocsátás 12 tonnával történő csökkentése érdekében.
3., Ipari kihívások és áttörési utasítások
1. A kezdeti befektetési költség szűk keresztmetszet
A napenergia LED-es lineáris világítási rendszerek jelenlegi egységköltsége továbbra is 1,8–2,5-szerese a hagyományos hálózati tápegység-megoldásoknak, a fő költségek a fotovoltaikus modulokban (45%) és az energiatároló rendszerekben (30%) koncentrálódnak. Az áttörési út magában foglalja:
Anyag -innováció: A perovskite fotovoltaikus modulok laboratóriumi hatékonysága meghaladta a 33%-ot, és a tömegtermelési költségek várhatóan 0,3 jüan/W alá csökkennek;
Rendszerintegráció: Integrált terv elfogadása a fotovoltaikus panelek, akkumulátorok és vezérlők integrálására a lámpaoszlop belsejében, csökkentve a telepítési költségeket;
Üzleti modell innováció: A "Zero előleg+Energy - megosztás" szerződéses energiagazdálkodási modelljének előmozdítása, és az önkormányzati út felújítási projektje ezen a modellen keresztül 5 éves befektetési megtérülési időszakot ért el.
2. A rendszer megbízhatóságának javítása
A foglalkozni kívánt legfontosabb kérdések a következők:
PV modul csillapítása: A PID védelmi technológiát a modul éves csillapítási arányának 0,5%-on belül történő szabályozására használják;
Az akkumulátor élettartama: Az akkumulátor működési hőmérséklete 25 fokos ± 2 fokon stabilizálódik folyadékhűtési technológián keresztül, és a ciklus élettartama 8000 -szer növekszik;
Intelligens működés és karbantartás: telepítse a LORA vezeték nélküli kommunikációs modult a hiba figyelmeztetés eléréséhez. Egy Smart Park projekt a technológián keresztül 4 óráról 15 percre rövidítette a hibaverzálási időt.
Vészhelyzet IP65 Vízálló LED TRI - Bizonyító fény 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm

A szálláslekérdezés elküldése
Vegye fel velünk a kapcsolatotha kérdése van

Felveheti velünk a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy az alábbi online űrlapon. Szakértőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Lépjen kapcsolatba most!