太阳能草坪灯系统组成

一套完整的太阳能草坪灯系统包括:光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及灯体。

当白天太阳光照射在太阳能电池上时,太阳能电池将光能转变为电能并通过控制电路将电能存储在蓄电池中。天黑后,蓄电池中的电能通过控制电路为草坪灯的LED光源供电。第二天早晨天亮时,蓄电池停止为光源供电,草坪灯熄灭,太阳能电池继续为蓄电池充电,周而复始、循环工作。 控制器由单片机、传感器组成,通过对光信号的采集和判断控制光源部分的开、关。灯体主要起到系统防护及白天的装饰作用,保障这一系统正常运行。其中光源、控制器、蓄电池是决定草坪灯系统性能的关键。系统枢图如右图所示。

太阳能草坪灯太阳能电池

1、类型

太能能电池是将太阳能转化为电能,较实用的有单晶硅、多晶硅、非晶硅三种太阳能电池。

(1)单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定,适合在阴雨天比较多、阳光不是很充足的南方地区使用。

(2)多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶硅低,适合在太阳光充足、日照好的东西部地区使用。

(3)非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低,适合在室外太阳光不足的地方使用。

2、工作电压

太阳能电池的工作电压为配套电池电压的1.5倍,才能保证给蓄电池正常充电。如给3.6V蓄电池充电需要用4.0~5.4V太阳能电池;给6V蓄电池充电需要用8~9V太阳能电池;给12V蓄电池充电需要用15~18V太阳能电池。

3、输出功率

太阳能电池的单位面积输出功率约为 127 Wp/m2。太阳能电池一般由多个太阳能单元电池串联组成,其容量取决于照光源、线路传输部件所消耗的总功率以及当地太阳能辐射能量。太阳能电池组输出功率宜超过光源功率的 3~5 倍,光照丰富、开灯时短地区为(3~4)倍以上;反之为(4~5)倍以上。

太阳能草坪灯蓄电池

蓄电池在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到夜晚需要照明的时候再释放出来。

1、类型

(1)铅酸(CS)蓄电池:使用于低温高倍率放电、能力偏低,大部分太阳能路灯采用。密封免维护、价格低。但要注意防止铅酸污染,应逐步淘汰。

(2)镍镉(Ni-Cd)蓄电池:放电倍率高、低温性能好、循环寿命长,小型系统采用,但应注意防止镉污染。

(3)镍氢(Ni-H)蓄电池:高倍率放电、低温性能好、价格便宜、无污染,为绿色环保电池。可为小型系统采用,这种产品宜大力提倡。广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。

2、蓄电池连接

并联连接时,要考虑各单体电池间的不平衡影响,并联组数不宜超过四组。安装时要注意,蓄电池的防盗问题。

太阳能草坪灯造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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太阳能草坪灯控制原理

控制部分

太阳能草坪灯的控制器主要是用于蓄电池充放电的而控制。如充放电控制器原理图所示,由光伏电池板、蓄电池、太阳能控制器和负载组成了一个基本的光伏应用系统。这里的开关K1和K3为充电开关,K3为放电开关,它们均属于太阳能控制中心的一部分。图中开关的开合由控制电路根据系统的充放电状态来决定。当蓄电池充满电时断开充电开关,需要充电时闭合充电开关;当蓄电池放电时闭合K2,否则断开。而这些控制电路可以采用三极管、电阻、电容、电感构成的电压比较升压充放电电路,也可以采用光控电路,或者采用集成运放构成的电压滞回比较器,还可以采用单片机。鉴于廉价的考虑一般采用前者。

保护部分

一般来说,一个合格的太阳能充放电控制器具有以下几种充放电保护模式:

a 直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。

b 均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要以高电压配以适中的电流再充那么一小会,可见所谓均充,也就是“均衡充电”。均充时间不宜过长,一般为几分钟~十几分钟,时间设定太长反而有害。对配备一块两块蓄电池的小型系统而言,均充意义不大。所以,路灯控制器一般不设均充,只有两个阶段。

c 浮充控制点电压:一般是均充完毕后,蓄电池也被静置一段时间,使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,采用PWM(既脉宽调制)方式,类似于“涓流充电”(即小电流充电),电池电压一低就充上一点,一低就充上一点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的,因为电池内部温度对充放电的影响很大。其实PWM方式主要是为了稳定蓄电池端电压而设计的,通过调节脉冲宽度来减小蓄电池充电电流。这是非常科学的充电管理制度。具体来说就是在充电后期、蓄电池的剩余电容量(SOC)>80%时,就必须减小充电电流,以防止因过充电而过多释气(氧气、氢气和酸气)。

d 过放保护终止电压:这比较好理解。蓄电池放电不能低于这个值,这是国标的规定。蓄电池厂家虽然也有自己的保护参数(企标或行标),但最终还是要向国标靠拢的。需要注意的是,为了安全起见,一般将12V电池过放保护点电压人为加上0.3V作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样12V电池的过放保护点电压即为11.10V,那么24V系统的过放保护点电压就为22.20V 。很多生产充放电控制器的厂家都采用22.2V(24V系统)标准。

太阳能草坪灯电路结构

以光敏电池为光敏器件的太阳能草坪灯电路如图1所示。所谓以光敏电池为光敏器件是指利用太阳能电池本身的光感特性,即有光太阳能电池输出电压,输出端呈现高电平;当无光时,太阳能电池没有电压输出,输出端出现低电平。

该电路主要由蓄电池充电电路、开关电路、驱动电路组成。充电电路由太阳能嗲吃哪行V1、二极管D1、蓄电池V2构成;开关电路由三极管Q1和电阻R2构成;驱动电路由三极管Q2组成。

太阳能草坪灯电路工作原理

在图1中,当有光照射时,相等于开关S1闭合,连接6点。此时三极管Q1基极出现高电位,Q1三极管导通(集电极与发射极导通),Q1三极管处于饱和区,通过R2电阻的电流将全部通过Q1三极管的集电极向发射极接地,而流向Q2三极管基极电流几乎为零,所以Q2三极管截止,即Q2的集电极和发射极无电流,负载LED1无电流,停止工作。

同时太阳能电池产生的电能通过D1二极管一部向蓄电池V2充电,另外一部分通过R2电阻、Q1集电极、Q1发射极接地。由于蓄电池内阻远小于R2电阻,所以太阳能电池产生的电能几乎流向蓄电池V2。

当无光照射时,相等于开关S1断开。此时三极管Q1基极出现低点位,Q1三极管截止(集电极与发射极截止),Q1三极管处于截止区,通过R2电阻的电流将全部通过Q2三极管的基极向发射极接地,所以Q1三极管处于放大区,即Q1的基极电流和集电极电流成β倍关系,负载LED1正常工作。

太阳能草坪灯系统组成常见问题

  • 太阳能草坪灯价格是多少

    阳能草坪灯中等的价格在35-65不等   太阳能路灯就差别很大了   3000-2万   甚至更高的都有   太阳能庭院...

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    一般都是Led灯,功率在3W-24w之间

太阳能草坪灯市场发展现状

太阳能草坪灯是我国太阳能光伏应用领域每年消耗太阳电池最多的项目,是世界上唯一采用专用集成电路控制的太阳电池应用产品,是完全由半导体材料提供电能、并且同时用半导体材料发光的、真正的半导体照明产品。预计未来伴随着全球经济的复苏,国际市场需求总量会有所增加,同时国内市场需求也会逐步显现,别墅、公园、高尔夫球场等场所可能是市场需求最多的地方。

随着太阳能产业的快速发展,我国太阳能草坪灯生产企业数量及规模不断增加,产量已占全世界产量的90%以上,年销售3亿只以上,太阳电池的消耗量50~60MW。根据国内行业统计数据,我国太阳能草坪灯产量近年平均增长速度超过20%,2013年产量已经达到3.6亿只。表1为 2007~2013年太阳能草坪灯产量及同比增长统计表;2013年太阳能草坪灯生产区域分布见图1。

太阳能草坪灯市场需求分析

(1)国外市场需求规模

美国、日本、欧盟等发达国家,近年对太阳能草坪灯的需求呈现快速增长趋势。太阳能草坪灯样式简单,没有长长的电缆,内部有个蓄电池,白天吸收日光储备起来,每当黄昏点灯之时便会点亮,发出柔和的灯光,一般能持续8h。

欧洲绿化非常好,草坪覆盖率高。欧洲的一些城市及乡村草坪遍布,不少城市公园都以草坪为主角,成为人们休闲、娱乐的最佳场所;另外,别墅建筑草坪面积也非常庞大。在太阳能光伏产业迅速发展的今天,欧洲太阳能草坪灯的使用率位居世界前列,太阳能草坪灯已经成为欧洲绿化景观的一部分。

在美国销售的太阳能草坪灯中,超过90%均采用镍镉电池作储能电池。太阳能草坪灯只能用容量介于600~900m Ah的镍镉电池。由于镍镉电池(1.2V)有记忆效应,会导致电池在无完全放电时容量大幅降低,而且镍镉电池含有有毒物质,美国逐渐开始禁用镍镉电池,由此将使美国太阳能草坪灯产品市场需求结构有所改变,同时替换需求也加大了市场对太阳能草坪灯需求的增长。

在日本和韩国,城市街巷规划设计、改善工程和长效管理中体现的是以人为本的设计理念、精益求精的质量意识、精致和谐的街巷景观、功能完善的服务设施、高度文明的公众素质,在道路绿化、公园绿化等草坪上已广泛使用太阳能草坪灯。

国外每年从中国进口的太阳能草坪灯已经超过1亿只,并且今后几年这一市场仍将保持较快的增长趋势。

(2)国内市场需求规模

太阳能草坪灯主要用于城市草坪,包括广场、公园、小区、道路等绿地。城市化进程的加快和城市绿地水平的提高,刺激了草坪生产及科研的发展。全国已有上千家从事草坪供应的企业,其中千亩左右的骨干企业有数十家。国内草坪年产量已经超过2亿平方米。表4为2007~2013年我国草坪产量及同比增长统计表;2013年我国太阳能草坪灯的需求统计见表5 。

(3)太阳能草坪灯产品需求增长情况

我国太阳能产业发展迅速,国内市场对太阳能产品的潜在需求规模也十分巨大。近年太阳能草坪灯由于其节能、环保、安装方便等特点,在国内外应用广泛,虽然我国产品的应用还未完全普及,但其需求潜力巨大。随着城市绿化面积的进一步增加,国内市场将进一步加大对太阳能草坪灯的供应需求。表6为2007~2013年太阳能草坪灯产品需求及同比增长统计表;图2为2013年太阳能草坪灯需求地区分布统计。

太阳能草坪灯电能控制

电控制器作为光伏电池和铅酸蓄电池的接口电路,一般都希望让其工作在最大功率点,实现更高的效率,但是在实现最大功率点跟踪(MPPT)的同时,还需要考虑进行蓄电池充电控制。常用的主电路拓扑主要有降压型电路(Buck)变换器、升压型电路(Boost)变换器、丘克电路(Cuk)变换器等。一般光伏电池输出电压波动较大,而Buck变换器或Boost变换器只能进行降压或升压变换,受此影响,光伏电池不能在大范围内完全工作于最大功率点,从而造成系统效率下降。同时,Buck变换器输入电流纹波较大,如果输入端不加一个储能电容就会使系统工作在断续状态下,从而导致光伏电池输出电流时断时续,不能处于最佳工作状态;而Boost变换器输出电流纹波较大,用此电流对蓄电池进行充电,不利于蓄电池的使用寿命;Cuk变换器同时具有升压和降压功能,将Cuk变换器应用于光伏系统充电控制器中,可以在较大范围内实现最大功率点跟踪,有利于系统效率的提高。因此,常选用Cuk变换器作为充电控制器的主电路,其系统拓扑如Cuk充电控制器主电路图所示。

uk变换器 在负载电流连续的情况下,其电路的稳态过程有:

1、开关管Vr导通期间

此期间开关管Vr导通,电容C2上的电压使二极管D2反偏而截止,这时输入电流iL2使Ll储能;C2的放电电流iL2使L2储能,并供电给负载,如Cuk变换器连续工作模式等效电路图(a)所示。

2、开关管Vr截止期间此期间开关管Vr截止,二极管D2正偏而导通,电源和Ll的释能电流iLl向C2充电,同时L2的释能电流iL2以维持负载,如Cuk变换器连续工作模式等效电路图(b)所示。因此,Vr截止期间C2充电,Vr导通期间C2向负载放电,C2起能量传递的作用。

太阳能草坪灯电路原理

太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。

元器件选择:BT1选用3.8V/80mA太阳能电池板,单晶硅为好,多晶硅次之;BT2选用两节1.2V/600mA Ni-Cd电池,如需要增大发光度或延长时间,可相应提高太阳能板及电池功率。VQ2、VQ3、VQ5的β在200左右,VQ4需β值大的晶体管。VD1尽量选管压低的,如锗管或肖特基二极管。LED可选用白、蓝、绿色超高亮度散光或聚光。当选用红黄橙等低压降LED时,电路需重新设定。R3、R5建议选用1%精度电阻;R4用亮阻10kΩ~20kΩ,暗阻1MΩ以上的光敏电阻。其他电阻可选用普通碳膜(1/4)W、(1/8)W电阻。L1用(1/4)W色电感,直流阻抗要小。

该电路的工作原理:白天有太阳光时,由BT1把光能转换为电能,由VD1对BT2充电,由于有光照,光敏电阻呈低阻,VQ4 b极为低电平而截止。当晚上无光照时光敏电阻呈高阻,VQ4导通,VQ2 b极为低电平也导通,由VQ3、VQ5、C2、R6、L1组成的DC升压电路工作,LED得电发光。

DC升压电路其核心就是一个互补管振荡电路,其工作过程为:VQ2导通时电源通过L1、R6、VQ4向C2充电,由于C2两端电压不能突变,VQ3 b极为高电平,VQ3不导通,随着C2的充电其压降越来越高,VQ3 b极电位越来越低,当低至VQ3导通电压时VQ3导通,VQ5相继导通,C2通过VQ5 ce结、电源、VQ3 eb结(由于VQ2导通,我们假设其ec结短路,VQ3 e极直接电源正极)放电。

当放完电后VQ3截止,VQ5截止,电源再次向C2充电,之后VQ3导通,VQ5导通,C2放电,如此反复,电路形成振荡,在振荡过程中,VQ5导通时电源经L1和VQ5 ce结到地,电流经L1储能,VQ5截止时L1产生感应电动势,和电源叠加后驱动LED,LED发光。本可以提高电池电压直接驱动LED,以提高效率,但电池电压提高,相应的太阳能电池价格也大幅提高,只要电路元件设置合适,其效率还是可以接受的。当白天充电不够时(如遇上阴雨天等),BT2可能发生过放电,这样会损坏电池,为此特加R5构成过放保护:当电池电压降至2V时,由于R5的分压使VQ4基极电位不足以使VQ4导通,从而保护电池。增加R5会影响VQ4的导通深度。

1.产品良莠不齐、质量问题突出

虽然太阳能草坪灯的产量巨大,产品质量却令人担忧。许多产品第一年质量比较好,以后就一年比一年差,互相仿造、偷工减料、打价格仗,一些产品出口以后成了垃圾货,败坏了我国制造业的声誉。

2.没有产品的国家标准

上叙问题产生的主要原因是:在我国还没有一个可以指导太阳能草坪灯生产和判断其质量好坏的产品标准,虽然许多企业也制定了自己的企业标准,由于大多数的厂家对于光伏照明技术理解上的偏差,这些标准基本上都比较片面,不能够涵盖太阳能草坪灯的全部技术要求。比如太阳能草坪灯的最关键的部分—微型太阳电池组件,它通常是由环氧树脂封装或者PCB板层压封装,在整个光伏行业里就没有相应的标准,没有这个标准,其它的太阳能草坪灯的标准就失去了技术基础,难怪整个太阳能草坪灯市场呈现出一片混乱的现象。

草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。

但是LED有它许多固有的特性,使用时如果不注意就会造成不良后果。LED市场上销售的发光效率仅能达到15lmW,只能达到三色基色高效节能灯1/3,三色基色高效节能灯的发光效率可以达到50-60lmW,从价格上看,生产每1m的成本:三色基色高效节能灯(含电子镇流器)0.022元,2002年φ5mm白光LED价格为1.9-3.0元,生产每1m的成本价格相差悬殊。从使用寿命上看,三色基色高效节能灯(含电子镇流器)的寿命可以达到6000h,LED可以达到100000h以上,从表面上看LED寿命是三色基色高节能灯(含电子镇流器)的几十倍,但是事实并非如此。

太阳能草坪灯大多数采用超高亮白光LED,它在20mA下超高亮白光LED光通维持率达到初始强度50%的时间(寿命)不到10000h,复旦大学电光源所曾经证明上述论点。这就是说,在许多情况下LED并非最好的太阳能草坪灯光源,除非它是低档的使用年限仅1-2年的太阳能草坪灯,或者是1W以下的太阳能草坪灯。对于1W以上的太阳能草坪灯,最好使用三色基色高效节能灯。有一些太阳能草坪灯用30-40只超高亮白光LED,输入功率2W以上,在这种情况下如果用三色基色高效节能灯,价格只有LED的1/10,光通量是原来的4倍,现在已经研制成功2-10W的低压直流三色基色高效节能灯,寿命可以达到6000h。

所以1W以下的小功率太阳能草坪灯,有调节明暗,频繁开关的功能,一般应该使用LED作为光源。但是在使用超高亮白光LED时要注意光通维持率问题,否则容易引起质量事故。对于功率较大的太阳能草坪灯,使用三色基色高效节能灯比较合理。

主要应用与小区、工业园绿化带、景观绿地亮化、旅游风景区、公园、庭院、广场绿地。

1、光敏传感器

太阳能草坪灯需要光控开关,设计者往往会用光敏电阻来自动开关灯,实际上太阳能电池本身就是一个极好的光敏传感器,用它做光敏开关,特性比光敏电阻好。对于仅仅使用一只1.2VNi-Cd电池的太阳能草坪灯来说,太阳能电池组件由四片太阳能电池串联组成,电压低,弱光下电压更低,以至天没有黑电压已经低于0.7V,造成光控开关失灵。在这种情况下,只要加一只晶体管直接耦合放大,即可解决问题。

2、按蓄电池电压高低控制负载大小

太阳能草坪灯往往对连续阴雨可维持时间要求很高,这就增加系统成本。我们在连续阴雨蓄电池电压降低时减少LED接入个数,或者减少太阳能草坪灯每天的发光时间,这样就能减少系统成本。

3、太阳能电池封装形式

太阳能电池的封装形式主要有两种,层压和滴胶。层压工艺可以保证太阳能电池工作寿命25年以上,滴胶虽然当时美观,但是太阳能电池工作寿命仅仅1-2年。因此,1W以下的小功率太阳能草坪灯,在没有过高寿命要求的情况下,可以使用滴胶封装形式,对于使用年限有规定的太阳能草坪灯,建议使用层压的封装形式。

4、闪烁变光

渐亮渐暗是节能的好办法,它一方面可以增加太阳能草坪照射效果,另一方面可以通过改变闪烁占空比控制蓄电池平均输出电流,延长系统工作时间,或者在同等条件下,可减小太阳能电池的功率,成本将大幅度下降。

5、 三色基色高效节能灯的开关速度

这个问题非常重要,它甚至决定着太阳能草坪灯的使用寿命,三色基色高效节能灯启动时有高达10-20倍的启动电流,系统在承受这样大的电流情况下可能电压有大幅度下降,太阳能草坪灯无法启动或者反复启动,直至损坏。

6、升压电路效率的提高及对LED灯的影响

小功率太阳能草坪灯一般都有升压电路,如果采用振荡电路,电感升压。电感采用标准色码电感器,标准色码电感器中使用开放磁路,磁通损失大,所以电路效率低。如果采用闭合磁路制造电感升压,如磁环,升压电路效率将有很大提高。LED的特性接近稳压二极管,工作电压变化0.1V,工作电流可能变化20mA左右。为了安全,普通情况下使用串联限流电阻,极大的能量损失显然不适合太阳能草坪灯,并且LED亮度随工作电压变化,而且一定要自动限流,否则将损坏LED。一般LED的峰值电流50-100mA,反高能电池反接或者蓄电池空载,升压电路峰值电压过高时很可能超过这个极限,损坏LED。

7.太阳能草坪灯路灯照明不亮时的调整方式

太阳能照明灯具,有感光探头(主要成分是:光敏电阻、二极管或者三极管),让路灯光线照射在该太阳能路灯的感光探头上,调整适当灵敏度即可。

太阳能草坪灯发展趋势

目前,太阳能草坪灯和太阳能庭院灯是光伏照明行业中应用最为广泛的产品。太阳能草坪灯和太阳能庭院灯主要用于花园和草坪的装饰及照明,其主要市场集中在欧美等发达地区。这些地区的住房多有花园或草坪,需要进行装饰或照明,传统铺设电缆的供电方式提高了草坪维护费用,安装后难以移动,存在一定的安全隐患,且需要消耗较多的电能,既不经济也不方便。太阳能草坪灯因其方便、经济、安全的特点逐步取代了传统草坪灯具,目前已成为欧美家居庭院装饰照明的首选。

目特别是亚洲国家节能减排政策的推行,会使更多传统灯具被太阳能灯具所替代。

根据中国照明学会统计:2010年太阳能草坪灯具占光伏照明市场的50%以上,2010年全球市场规模约为5.38亿美元;随着光伏照明技术的提升和节能环保政策的推广,以及太阳能草坪灯具对传统草坪灯具替代效应的显现,未来几年太阳能草坪灯具将保持快速增长,到2015年全球市场规模达到28亿美元。

太阳能草坪灯系统组成文献

太阳能草坪灯的组成和原理 太阳能草坪灯的组成和原理

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中山明间照明路灯厂 中山明间照明路灯厂 1 1 太阳能草坪灯的组成和原理 随着国家城市道路亮化工程建设, 每当我们晚上走在路上, 不再是只有黑暗相伴, 陪伴 我们的变成了色彩的世界, 这归功于城市景观道路照明灯具, 特别是城市景观灯、 草坪灯等 多种城市亮化景观照明灯具!以前是白天才敢到公园等地散步,现在,更喜欢晚上的公园, 因为晚上的公园更美,这就是因为很多草坪灯在默默为我们照亮黑暗! 草坪灯、太阳能草坪灯已经渐渐的改变了我们的夜间生活和活动场所, 它的独特而巧妙 的设计, 更加受到人们的喜爱! 下面我们一起看看太阳能草坪灯是由什么组成的, 控制原理 又是什么? 一、太阳能草坪灯的系统组成 首先,我们了解下光伏系统的概念:一个独立的光伏系统一般由以下三部分组成:充、 放电控制器、 逆变器、测试仪表计算机监控等电力电子设备; 太阳电池组件和蓄电池或其它 蓄能和辅助发电设备。光伏系统具有

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太阳能草坪灯技术原理 太阳能草坪灯技术原理

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太阳能草坪灯技术原理 一、 LED 太阳能照明的发展趋势 太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其无可比拟的优势得到迅速的推广 应用。作为第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室内照明 以及其他各领域的照明和应用中得到了有效的利用。尤其是在偏远无电地区, 太阳能照明灯具更具有广泛的应用前景。 一般人认为,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,这是固体光源伟大的革新。除此 之外,LED 还具有光线质量高,基本上无辐射, 可靠耐用,维护费用极为低廉 等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮 LED 的研制成功,大大地降低了 太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价, 并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。由于 LED 具有 的光效率高,发热量低等优势,已经越来越多地应用在照明领域,并呈现出取 代传统照明光源的

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《太阳能草坪灯设计 -2011年“大学杯”全国大学生工业设计大赛作品集》

肖艳琴 编著

出版:北京工艺美术出版社

版次:2012年07月第1版

开本:16

印张:8

书号:978-7-5140-0203-4/J·1023

答:太阳能草坪灯由太阳能电池组件(光电板)、超高亮LED灯(光源)、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极体)提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。

系统组成:

直流负载太阳能光伏系统示意图阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。

本标准规定了太阳能草坪灯的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等。本标准适用于太阳电池功率等于或小于4WP的太阳能草坪灯,等于或小于4WP以下在户外使用的其他太阳能照明装置可参照执行。

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