风光互补太阳能灯配置
长江照明风光互补太阳能路灯计算分析公式
0.04 0.06 0.05 3.00
1.路面亮度的形成则与路面性质有关,入射照到路面后、部份被吸收、部分发生散射;被照路面各点的散射光,有一小 测者的眼瞳,在视网膜产生亮度,亮度如下式。
L
视网膜路面亮度(cd/m2或nit):
L=dI/(ds1*cosα)
#DIV/0!
dI 眼睛观察方向的光强(cd):
太阳能电池组件最佳工作电压:
太阳能电池浮充电压:
最低温度下所选蓄电池单体最大工作电压:
串联电池数:
二极管压降:
其他因素引起的压降:
H=Ht*2.778/10000h
太阳能电池方阵标准光强下平均日辐射时数:
太阳能电池方阵安装地点的太阳能辐射量:
2.778/10000(h.m2/KJ)为将日光辐射量换算为标准光强(1000W/m2)下的 平均日辐射时数系数:
Pm 太阳能电池容量:
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Q'min 安装面日照量Q'的年最小值[mWh/(cm2·天)]:
0.00
PD 为负载的日平均消耗功率PL减去风力发电机日平均发电率:
K
系数(K1*K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7*K8*K9):
K1
充电效率0.97:
K2
太阳能组件脏污系数0.9:
K3
太阳能电池温度补正系数0.9:
路面照度与路面亮度的关系
照度指的是路面受照后单位面积所获取的光通量,它并未进入人眼,人眼感觉到的是照明光经路面和目标漫反射后 的那部分光强被人眼所感知的亮度而蜚照射到路面的光通量(或光强)呈现的照度。
1.路面照度为路面各点被照射后所产生的照度,它与路面性质无关,也不是进入人眼瞳的那部分光线所引起的视觉感应
0.00
风光互补灯杆案例
风光互补灯杆案例参考如下:
成都双兴大道的“零碳数字化道路”示范段,每隔45米都有一盏风光互补型多杆合一智慧路灯。
该路灯可以将风能和太阳能充分利用,在同一系统中持续发电,具有环保高效的特点。
同时,这些智慧路灯还能提供新能源汽车充电、手机充电、免费WiFi等功能。
在广西南宁完成的一个新农村风光互补太阳能路灯工程项目。
该项目由中山市华可灯饰有限公司提供产品,安装数量为550套。
灯杆为8米Q235热镀锌灯杆,配有200W太阳能板和60AH电池,以及智能控制器的分时段功率设置。
该配置搭配合理,可以很好的实现需求方的照明需求,每天照明10小时,5~7个阴雨天。
此外,该风光互补太阳能路灯具有节能、免布线、安装成本低、维修方便等特点。
以上案例仅供参考,如想了解更多关于风光互补灯杆的案例,建议咨询新能源领域相关专家或查阅相关文献资料。
风光互补路灯系统的主要配置说明
风光互补路灯系统的主要配置说明1.1系统配置表
1.2太阳能组件主要参数
1.3风力发电机主要参数
1.4控制器主要参数及说明
制器。
该控制器具有充电保护和两路负载工作时间控制的功能。
具有五种负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。
有通讯接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。
主要特点:
1.式的充电方式,提高蓄电池使用寿命。
2.控制两路直流负载,负载工作时间可灵活控制。
3.负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。
4.冲电压、过放电压都可以分别设置。
5.短路保护:1.25倍额定电流60s,1.5倍额定电流5s时过载保护动作;大于3倍额定电流0.5s时短路保护动作。
6.机输出电压超过了蓄电池的充电电压,系统对风机进行泄荷。
7.简便,四位LED加上两个按键,方便用户参数设置。
8.485组网方式。
9.线接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。
1.5风光互补路灯24V直流系统原理图方框图。
风光互补太阳能路灯原理_风光互补太阳能路灯的配置及优势
风光互补太阳能路灯原理_风光互补太阳能路灯的配置及优势风光互补路灯是集太阳能和风能这两种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的符合可再生能源发电路灯,需要用到的系统可能也是会比其他新能源更多一些,基本配置是有太阳能板、风力发电机、控制器、蓄电池、灯杆以及灯具组成,需要的配置是不少,但它的工作原理却不是很复杂。
本文首先介绍了风光互补太阳能路灯原理,其次阐述了风光互补太阳能路灯的配件及优势,最后介绍了选用风光互补路灯要注意的问题及光互补路灯的保养。
风光互补太阳能路灯原理风光互补发电系统是一种风能和光能转化为电能的装置,风光互补路灯工作原理是利用自然风作为动力,风轮吸收风的能量,带动风力发电机旋转,把风能转变为电能,经过控制器的整流,稳压作用,把交流电转换为直流电,向蓄电池组充电并储存电能。
利用光伏效应将太阳能直接转化为直流电,供负载使用或者贮存于蓄电池内备用。
风光互补太阳能路灯的配件太阳能电池组件、风机、太阳能大功率LED、LPS灯具、光伏控制系统、风机控制系统、太阳能专用免维护蓄电池等部件、太阳能电池组件支架、风机附件、灯杆、预埋件、蓄电池地埋箱等配件。
接下来详细介绍:1、风力发电机风力发电机是将自然的风转换成电能的设施,将电能送到蓄电池中存储起来,它和太阳能电池板配合共同为路灯提供能源。
根据光源的功率不同,使用的风力发电机的功率也不同,一般有200W、300W、400W、600W等。
输出的电压也有12V、24V、36V等若干种。
2、太阳能电池板太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能路灯中价值最高的部分。
其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送至蓄电池中存储起来。
在众多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等三种。
在太阳光充足日照好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因为多晶硅太阳能电池生产工。
风光互补太阳能路灯方案
风光互补太阳能路灯方案随着可再生能源的不断发展和应用,太阳能成为一种受到广泛关注的清洁能源选择。
在城市照明中,传统的路灯需要消耗大量电力,对能源资源造成了很大的压力。
而风光互补太阳能路灯方案则能够更好地利用太阳能和风能,实现能源的互补利用,为城市照明带来新的解决方案。
1. 方案概述风光互补太阳能路灯方案是将太阳能光伏发电系统与小型风力发电机结合在一起,通过收集太阳能和风能来为路灯供电。
方案中包含了光伏发电模块、风力发电模块、储能装置、控制系统和LED灯具等组成部分。
2. 光伏发电模块光伏发电模块是风光互补太阳能路灯方案的核心部分之一。
模块由多个太阳能电池组成,能够将太阳能转化为电能。
光伏发电模块一般使用高效的单晶硅或多晶硅太阳能电池片制成,具有较高的太阳能转化效率。
3. 风力发电模块风力发电模块是风光互补太阳能路灯方案的另一个重要组成部分。
模块采用小型垂直轴风力发电机,能够通过收集风能转化为电能。
风力发电模块设计合理,能够在不同风速下稳定工作,并将产生的电能输送到储能装置中。
4. 储能装置储能装置是风光互补太阳能路灯方案中非常关键的一环。
它能够将光伏发电模块和风力发电模块产生的电能进行储存。
储能装置一般采用锂离子电池或钛酸锂电池等高能量密度的电池,具有较高的充放电效率和较长的使用寿命。
5. 控制系统控制系统是风光互补太阳能路灯方案中起到调控和管理作用的关键部分。
控制系统通过监测光照强度、风速和电池电量等参数,能够自动控制路灯的亮灭和光照强度。
同时,控制系统还能够监测故障信息,提供远程管理和维修。
6. LED灯具LED灯具是风光互补太阳能路灯方案的照明设备。
相比传统路灯,LED灯具具有更高的光效和更长的使用寿命。
LED灯具采用半导体发光技术,能够提供更亮、更远的照明效果,并且具有较低的能源消耗。
7. 方案优势风光互补太阳能路灯方案具有以下几个明显的优势:(1)清洁可再生能源。
光伏发电和风力发电是清洁的可再生能源,能够减少对传统能源的依赖,并降低碳排放。
LED风光互补路灯说明书
LED风光互补路灯说明书1.介绍LED风光互补路灯是以太阳能和风能相互补充作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高光效LED光源设计,具有亮度高、绿色环保、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能,使用寿命长等优点,特别是本品控制器采用多重节能线路设计,拥有过充、过放、反接,自动光控装置,全面提升LED发光效率,极大节约电能。
本产品白天利用太阳能电池板和风力发电机将太阳能及风能转换成电能给蓄电池充电,晚上蓄电池放电使LED灯发光工作,属于当今社会大力提倡利用的绿色能源产品。
主要应用于城市道路、小区道路、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街、健身休闲广场等场所的2.基本配置清单名称型号/规格数量备注太阳能电池组件65Wp 1件风力发电机300W 1件LED灯具35W 1个蓄电池12V/60Ah 2件1个风光互补太阳能控制器太阳能路灯专用1套电缆路灯灯杆Φ140 1套灯杆高6.0米控制箱450(W)x610(H)x610(D) 1件3.原理系统工作原理,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和风力转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压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。
太阳能风光互补路灯主要由太阳能电池组件、风能发电机、太阳能风能控制器、免维护蓄电池、LED路灯、灯杆和结构件等组成。
太阳能风光互补路灯在晴天可利用太阳光照发电,产生电能;阴雨天和夜晚可利用风力发电,产生电能,两种功能的互补将可产生更多的电能,实现风光互补。
控制器对蓄电池的过充、过放进行保护,并对光源的开启和亮灯时间进行控制。
4.安装及说明1.需要工具名称规格数量备注活动扳手14’’ 1铁丝Φ2mm12米以杆高度而定内六角扳手1套1套胶钳1个人字梯-- 1个按灯杆高度所定手电钻1~10口径1个备上所要钻头一字,十字螺丝刀Φ5mm各一把铁锤3kg左右1把万用表1个2.所需配件名称规格数量备注电缆太阳能路灯专用-- 以杆高度而定普通电缆 4.0 -- 以杆高度而定接线头3.安装顺序⑴用铁丝把灯杆上所要通线的先穿通好;⑵把太阳能电池板固定在太阳能支架上;⑶把风力发电机组装好并固定在风机支架上;⑷接上太阳能板的线、风力发电机的线和LED路灯的线;⑸把太阳能支架、风力去架和LED路灯固定在路灯灯杆上;⑹按要求接上风机,太阳能板,控制器等线,测试系统等是否正常,正常后把防碍吊车起吊线暂拆掉;⑺用吊车把路灯灯杆立起并固定;⑻固定控制箱;⑼把控制器和蓄电池放到控制箱里,再按要求接上所有线;⑽最后再检验并测试路灯工作是否正常。
风光互补路灯设计实例与配置方案
风光互补路灯应用设计实例与典型配置方案一、任务导入风光互补路灯的技术优势在于利用了太阳能和风能在时间上和地域上的互补性,使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。
风光互补路灯控制系统还可以根据用户的用电负荷情况和当地资源进行系统容量的合理配置,既可保证系统供电的可靠性,又可降低路灯系统的造价。
风光互补路灯系统可依据使用地的环境资源做出最优化的系统设计方案来满足用户的要求。
因此,风光互补路灯系统可以说是最合理的独立电源的照明系统。
这种合理性既表现在资源配置上,又体现在技术方案和性能价格上,正是这种合理性保证了风光互补路灯系统的可靠性。
从而为它的应用奠定了坚实的基础。
二、相关知识学习情境1风光互补路灯(一)风光互补路灯的技术特点风光互补路灯主要为夜间照明使用,采用两种工作模式:纯光控模式和光控+定时模式。
两种模式的设定和控制是通过路灯控制器的拨码来实现的,并且风光互补路灯控制系统对风力发电机、太阳能电池组件和蓄电池提供多种保护,使系统可以更可靠的稳定工作。
风光互补路灯使用方便,实现无人值守,免解缆;低风速启动,合理吸收风能和光能,大风切出保护系统使整个系统更加安全可靠,大大减少太阳能电池组件的配比,降低了灯具的设计成本,可以收到良好的社会效益和经济效益。
小功率风力发电机组的风力机体积小、质量小而且发电效率高。
风力发电机独特的电磁设计技术使其具有低的启动阻力矩。
按照风能公式,风中可用能量是风速的3次方。
这表示风速提高1倍时,风能将提高8倍。
一般风力发电机组的效率通常是线性的,因此无法利用风力的3次方效益。
发电机只在沿能量曲线上的1点或2点有效率。
通过改进风力机组的效率曲线,使其符合风中可用能量的分布,使它沿整个曲线都有效率。
(二)风光互补路灯的构成风光互补路灯具备了风能和太阳能产品的双重优点,没有风能的时候可以通过太阳能电池组件来发电并储存在蓄电池中,有风能没有光能的时候可以通过风力发电机来发电并储存在蓄电池中。
风光互补太阳能路灯详细参数
一、风光互补路灯功能特点:1、风光一体,互补性强,稳定性高2、适用范围广泛、适应性强、实用性强3、一次性投入、持续性产出、使用寿命长4、对环境不产生任何污染、绝对绿色环保5、性能稳定,故障率低◆节能:把风能和太阳能转化为电能,用自然的可在生能源、取之不尽、用之不竭;◆环保:无污染、无噪音、无辐射◆安全:12v电压,绝无触电、火灾等意外事故◆方便:安装简洁、无须架线或“开膛破肚”施工、无停电、限电顾虑◆寿命长:独立自主知识产权、科技含量高、控制系统智能化、性能稳定可靠、寿命长达15—20年。
◆品位高:绿色能源、绿色照明,提高使用者和使用地的档次,标志性强◆投资少:一次性投入,无限产出,不用市电、长期受用,零维护◆适应性强、适应范围广:风光互补克服了环境和负载的限制,应用范围十分广泛二、风光互补系统主要应用领域:海水淡化、城市景观、科普教育、微波通讯、军营哨所、海岛高山、戈壁草原、森林防火、防空警报、偏远农村三、目前风光互补新能源产品应用领域:道路照明、景观照明、交通监控、通讯基站、学校科普、大型广告、家庭供电四、风光互补太阳能路灯现状:普通路灯不仅需要开沟布线、支付用电费用,还要防止电缆被盗的现象,用电需要消耗一次性能源。
如果涉及到停电是整片区域都停电。
不仅属于用电污染设备,而且还需要支付高昂的电费和维护费用。
风光互补太阳能路灯不仅不需要消耗一次性能源,可以自己发电满足自己使用,不仅可以防盗而且利用可再生的风能和太阳能满足照明的使用要求,就是一次性投入稍高。
但可以一劳永逸,无需支付电费,即美观又能为节能减排开辟新的天地。
五、大力提倡风光互补太阳能路灯系统的发展:1、迎合国家大力提倡和鼓励使用新能源的政策,开辟“节能、降耗、减排”新的天地,更为政府大力提倡“绿色能源、绿色照明”树立标志性的直观场景。
2、符合城市发展要打造“蓝天、碧水、绿色、洁净”四大环保基础设施的建设,还能降低当地人均GDP能耗,为建立“生态文明”、“循环经济”的模范城市增加亮点,更能提升绿色、环保新城市建设的形象和品味。
风光互补路灯方案 60WLED(东北)
风光互补路灯系统方案目录项目解决方案及设计:项目要求: (3)日照/风况等条件 (3)最佳配置......... . (3)系统配套摘要:风光互补系统 (4)系统-1——LED灯 (5)系统-2——风力发电机 (6)系统-3——风光互补路灯控制器 (7)系统-4——蓄电池 (8)系统-5——太阳能电池板 (9)系统要求及使用条件:a. 地区:b. 灯: 60瓦LED节能灯c. 灯杆高度: 8 M, 灯杆间距: 25m;d. 发光强度: >20LUX(照明单位)e. 工作时间: 每天8小时f. 连续性工作要求: 阴雨天和无风条件下,保证持续使用3~5天;天气条件:最佳配置:风光互补路灯结构示意图:风光互补路灯系统:由风力发电机,太阳能板,风光互补控制器,蓄电池,灯杆,灯具等组成。
.系统方案-1——LED 灯✧本产品运用先进的电子电力技术,设计了高效率增强以及超节能脉波宽度调变(PWM)两种输出模式,配合时间控制,可以在需要的时候以高效率增强模式点亮LED灯具,提供良好的照明,而其它时间段则以超节能模式输出,节约电力的消耗。
✧LED光源。
启动时间0.5秒、发光稳定,;✧工作时间30’000 ~100’000小时;✧不含紫外光、无辐射的绿色环保产品;✧与一般照明路灯相比,相同的照度下可以节能70%。
✧低维修率(500000小时内),耐久性使用,整体铝散热加专利防尘罩技术,耐冲击强度IK10(20J)、耐燃能力(850℃/5s)系统方案-2 200W 风力发电机对应序号组件 数量 备注 1 风机总成 1 主要部件2 叶片3 3 轮毂/压板 14 导流罩 1 配件5 螺栓M8×30 9叶片连接使用6 平垫 Ø9 97 防松螺母M89 8 螺母M16×1.5 1 配件 9 弹簧垫M16 1 10 法兰连接 1法兰连接使用11 螺栓M10×40 4 12防松螺母M104系统方案-3 FW-WBC-500 风光互补控制器技术参数:系统方案-4 免维护胶体蓄电池型 号FW-WBC-500 蓄电池组电压(V DC )24 风力发电机额定输入功率(W) 200 额定电压(VDC) 24 额定负载电流(A )12.5 允许太阳能风机最大充电电流(A) 50 充电(V) 保护门限(V ) 28.8 (可设) 温度补偿 30mV/℃/Cell 欠压(V)断开21.6(可设) 恢复26.4(可设)空载电流 (mA)<40 电压降落(V)太阳能电池与蓄电池之间 < 0.3V 蓄电池与负载之间< 0.3V系统方案-5—单晶硅太阳能电池板及相关参数LED太阳能样板工程说明:1:可根据需要选择纯太阳能照明系统和风光太阳能照明系统。
LED风光互补路灯系统原理及路灯配置参数表
LED风光互补路灯系统原理及路灯配置参数表2011-01-05 11:58:49朝鹏风光互补路灯配置参数表部件名称Pars Name 规格型号Specification备注Remark额定电压Rated Voltage DC12V& 24V根据用户需求而定Customization Model智能型LED路灯Intelligent LED Street Lamp 28W-100W根据用户需求而定Customization Model智能型太阳能控制器Intelligent Solar Controller 100W-200W根据需求而定Customization Model蓄电池Battery 80AH~100AH(24V)根据需求而定、可持续阴雨7天。
Customization Model,Working in 7Continuous Rainy Days太阳能电池组件PW modules 60W~120W根据用户不同的需求以及不同的地区而定。
Customization and Region Oriented灯杆高度Pole Height 2.5~5m根据需求而定Customization Model适应地区Application Region 适用于全年日照时数为1400小时,辐射量在419x104KJ/m²·a以上的地区, Any region has no less than 1400 hours of Sunshine and 419X104KJ/m²·a radiation工作环境Working Environment 湿度10%-90%;海拔小于4000米humidity:10%~90%;Altitude≤4,000m工作温度Working Temperature-25~45℃使用寿命Serviceable Time 设计使用寿命10年10 years照度标准Lllumination Standards 满足CJJ45-2006城市道路照明设计标准街道的要求CJJ 45-2006 illuminaton standard认证CertificateCE Rohs朝鹏风光互补路灯系统原理朝鹏太阳能路灯系统主要由太阳能电池组件、只能控制器、蓄电池,智能型直流LED路灯以及灯杆和固定连接件组成,系统的工作原理是:在智能控制器的控制下、白天太阳能电池件向蓄电池组件充电,晚上蓄电池组件提供电力给智能型直流LED路灯。
永磁悬浮风光互补路灯参数
永磁悬浮风光互补路灯参数
永磁悬浮风光互补路灯是一种结合了永磁悬浮技术和太阳能光伏技术的路灯系统。
以下是一些可能涉及到的参数:
1、光伏板容量:指安装在路灯上的太阳能光伏板的额定功率,一般以瓦特(W)为单位。
2、蓄电池容量:用于储存太阳能光伏板所产生的电能的蓄电池容量,一般以安时(Ah)为单位。
3、永磁悬浮发电机容量:悬浮在路灯顶部的永磁发电机的额定功率,一般以瓦特(W)为单位。
4、控制系统参数:包括电流、电压等参数,用于控制光伏板的输出电流和电压,以及管理蓄电池的充放电过程。
5、光照传感器:用于感知周围环境的光照强度,并根据设定的亮度要求来控制路灯的开关。
6、风速传感器:用于感知风速,在风力较大时通过控制系统调整永磁悬浮发电机的转速和功率输出。
风光互补路灯设计方案
风光互补路灯设计方案随着城市的快速发展,夜间照明设施已经成为城市建设中不可或缺的一部分。
而路灯作为夜间照明的主要设施之一,其设计方案也显得尤为重要。
风光互补路灯设计方案是一种以节能环保为导向的新型路灯方案,下面将详细介绍其设计原理和效果。
风光互补路灯是一种利用风能和太阳能作为电力供应的路灯方案。
它采用太阳能电池板将光能转化为电能,通过蓄电池储存,用于路灯的照明。
而风能发电则是通过风轮装置将风能转化为电能,也储存在蓄电池中。
当夜晚来临时,路灯需要照明时,如果太阳能不足以供应,系统将自动启动风能发电装置,以补充能源供应。
反之,如果风能也不足以供应,系统将自动切换为传统电力供应,以保证路灯的正常照明。
风光互补路灯的设计方案具有以下优点。
首先,节能环保。
它将清洁能源太阳能和风能作为主要的能源供应,减少了传统电力的使用。
其次,可持续发展。
太阳能和风能都属于可再生能源,可以长期供应,不会耗尽。
第三,经济实用。
虽然初始投资较高,但长远来看,风光互补路灯节省了大量的电力消耗,减少了电费支出,具有良好的经济效益。
第四,维护方便。
由于风光互补路灯的电力供应主要依靠太阳能和风能,所以不需要进行复杂的电缆布线,减少了维护的工作量。
然而,风光互补路灯设计方案也存在一些局限性。
首先,太阳能和风能的供应是受到天气条件的限制的,如果连续几天阴雨天气,可能会导致能源供应不足,影响路灯的正常使用。
其次,风光互补路灯的建设和维护成本较高,需要一定的资金投入。
最后,风光互补路灯的设计需要考虑太阳能电池板和风轮装置的位置和角度,以保证充分利用能源供应。
综上所述,风光互补路灯设计方案在节能环保、可持续发展、经济实用和维护方便等方面具有明显的优势。
虽然存在天气条件限制和一定的建设成本,但相信随着科技的进步和能源技术的不断发展,风光互补路灯将在城市照明中发挥更大的作用,为城市的夜间照明提供更好的解决方案。
风光互补路灯配置方案9M30m_(模板参考)
灯距 (m) 30
灯高 (m) 9
最经济 LED 照明功率 (W) 80
10 小时耗能 (Kw.h) 0.8
每天照明安照 10 小时计算,分别为:1.120、0.800、0.560(Kw.h)
3.2.2
泰玛磁悬浮风力发电机的选择
泰玛 CXF400 400W 磁悬浮垂直轴风力发电机,具有起动风速小、风能利用率高的特点,这 里选用该型号非常合适。
3.2 泰玛风光互补系统方案设计
方案的设计,需要平衡供电要大于需电,并能给电池充电,留有一定的功率余量。才能不断 给蓄电池充电,满足特殊情况下的供电需求。
3.2.1
LED 路灯的功率选择
参照次级主干道的要求,平均照度≧15 lux。我们通过德国 DIALux 专业照明软件输入路面参数, 找到最经济 LED 照明灯具的功率。 (详细的参数见附件)
wwwtimarcom第7页项目参数项目参数风叶扫风直径124m叶片数量3起动风速1ms风轮气动效率036工作风速范围130ms发电机额定转速450转min额定风速12ms最大抗风强度60ms切离风速20ms机组噪音20db输出电源等级dc24v发电机型式永磁三相交流额定功率400w防护性能具有防潮防霉防腐蚀等性能泰玛牌400w风力发电机主要技术指标根据气象资料以及新区路段的自然环境此地段平均风速为35级4米秒6米秒24小时天此时功率为额定功率的55105
2.2 设计标准
泰玛风光互补路灯系统须满足以下设计标准:
1、 道路的照明标准参照国标次级主干道要求的标准, 平均照度要求大于或等于 15 (lux) 。 2、照明采用 LED 灯具:80W(正白 7600LM) 。 3、对于灯杆,遵守关于国家对路灯设计的规范。 4、照明的时长,采用国际流行的最新设计: (1)人行道每晚照明 10 – 11 小时,光控全功率,不少于 10 小时的照明时间。 (2)主车道每晚用光控或远程控制照明 。晚间 18 点至 0 点,全功率照明。0 点以后采 用半功率照明。
风光互补路灯完全版
风光互补太阳能路灯设计方案设计单位:乌鲁木齐旭日阳光太阳能工程有限公司设计时间:二0一一年三月二十日设计人员:姜广建风光互补路灯设计方案现场效果图一、自然资源状况在跨入21世纪之际,人类将面临实现经济和社会可持续发展的重大挑战,在有限资源和环保严格要求的双重制约下发展经济已成为全球热点问题。
而能源问题将更为突出,不仅表现在常规能源的匮乏不足,更重要的是化石能源的开发利用带来了一系列问题,如环境污染,温室效应都与化石燃料的燃烧有关。
目前的环境问题,很大程度上是由于能源特别是化石能源的开发利用造成的。
因此,人类要解决上述能源问题,实现可持续发展,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。
太阳能和风能等清洁能源以其独具的优势,其开发利用必将在21世纪得到长足的发展,并终将在世界能源结构转移中担纲重任,成为21世纪后期的主导能源。
1.1化石能源带来的问题(1)能源短缺:由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满足其经济发展的需要。
从长远来看,全球已探明的石油储量只能用到2020年,天然气也只能延续到2040年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二三百年。
因此,如不尽早设法解决化石能源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的危机局面。
(2)环境污染:当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水土。
这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决。
(3)温室效应:化石能源的利用不仅造成环境污染,同时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,引起全球气候变化。
这一问题已提到全球的议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,有关国际组织已召开多次会议,限制各国CO2等温室气体的排放量。
1.2 太阳能资源及其开发利用特点(1)储量的“无限性” :太阳能是取之不尽的可再生能源,可利用量巨大。
风光互补路灯照明路灯技术要求
第一部分LED路灯灯具技术要求:1、工作电压:AC(85V-265V),频率:(50-60Hz)2、LED发光频率:≥110 lm/W3、灯具效率:≥80%4、功率因数:(PF)>0.955、显色指数:Ra≥806、防护等级:IP657、适应湿度:≤95%,耐温-38─+60度8、抗UV紫外线黄化率30000小时无变化9、寿命:≥50000小时10、品质保证:5年11、功率:50W、65W、80W、100W、120W12、参考式样(乳白色、亮银色)请投标厂家:1、按不同功率报价2、提供投标灯具式样说明(外形尺寸)及图片3、灯具参数响应第二部分灯杆方案一1、高度:8米和9米。
2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。
3、式样及颜色:式样如图,颜色上段为乳白色,下段藏红色,装饰部分为金色。
4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。
方案二1、高度:8米。
2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。
3、式样及颜色:式样如图,灯杆为黑色,底座、装饰、转经筒、杆顶部分为金色。
4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。
5、一种为市电照明路灯,另一种为太阳能路灯,应考虑光伏板安装方式。
方案三1、高度:8米。
2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。
3、式样及颜色:式样如上图左,灯箱图案见上图右,灯杆和灯臂为灰色,底座及装饰藏红色,灯箱金黄色。
4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。
方案四1、高度:8米和9米。
2、材质:钢件经热镀锌处理后喷塑。
3、式样及颜色:式样如图左,亮银色。
4、法兰盘:尺寸<400mm*400mm,紧固件螺栓、螺母为不锈钢。
请投标厂家:1、按不同高度报价2、提供投标灯杆式样详细说明及结构图第三部分太阳能路灯系统一、多晶硅太阳能电池板技术参数1、光的转化率:>16%,(每平方太阳能量为1000W,实际利用效率为160W)2、全部组件均为ISO9001认证工厂中设计生产3、组件符合国标GB/T9535安全等级规范,可经受高风压、冰雹冲击和雪压,具有出色的防火能力,并且能防止鸟类的影响。
太阳能风光互补路灯的配置和安装
太阳能风光互补路灯的配置和安装太阳能风光互补路灯由以下几部分组成:太阳能电池、蓄电池、太阳能风光互补路灯专用控制器、发光体及灯杆。
是一个自动控制的工作系统,只要设定该系统的工作模式就会自动运行工作。
太阳能风光互补路灯是理想的道路照明灯具,随着人们生活的提高和社会的不断发展,它将被广泛利用,使太阳赐给大地的光明在夜晚为人类照明。
太阳能风光互补路灯配置太阳能风光互补路灯配置有哪些?请看详细介绍:A、风力发电机风力发电机电类型选配:直流风力发电机或交流风发电机;风力发电机电功率大小选配:300W、400W ,多配低速永磁电机;风力发电机电压选配:DC12V、DC24V ,主要供LED灯及中小功率HID灯;AC220V、380V ,供大HID灯用时,要配太阳能专用电子整流器;B、太阳能电池板单晶硅光电转换率高,多晶硅弱光性较强,故后者在风光互补路灯太阳能电池板中应用较多。
我公司所配的太阳能电池板额定功率有:55W、60W、65W、80W、85W、90W、100W、120W、130W、150W等。
C、控制器用于控制:风机发电;太阳能电池发电;路灯电源(交流或直流);蓄电池组充放电;光控或时控。
保护功能:夜间防反充电保护;蓄电池过充电、过放电保护;蓄电池开路保护;负载过电压保护;输出过载保护;输出短路保护;太阳能电池接反保护;防雷保护等。
D、蓄电池组—般配备免维护铅酸蓄电池,装在路灯杆中间或地埋•蓄电池组:12V、24V , 45~200Ah。
以每天工作6-10小时计算,一般可以连续工作3-7个阴雨天。
E、路灯光源选配LED灯——功率有15W、21W、30W、42W、60W、80W、90W、120W ; DC12V、24V电源,其寿命长,眩光值较高。
F、灯柱灯柱一般高为6-12m。
灯柱下部装蓄电池,上部装风力发电机和太阳能电池板,要求灯柱有较高的强度和配套基础。
太阳能风光互补路灯如何安装太阳能风光互补路灯安装案例a、将起吊绳穿在灯杆合适位置;b、缓慢起调灯具,注意避免吊车钢丝绳划损太阳电池组件;c、起调过程中,当太阳能风光互补路灯完全离开地面或完全脱离承载物时,至少有两位安装人员采用大扳手夹紧法兰盘,阻止灯具在起点过程中因底部摆动而造成灯具上端与吊车吊绳摩擦,损坏喷塑层乃至更多;d、当灯具起调到地基正上方时,缓慢下放灯具,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法兰盘上长孔对准地脚螺栓;e、法兰盘落在地基上后,依次套上平垫30(或平垫24),弹垫30(或弹垫24)及M30(或M24)的螺母,用水平尺调节灯杆的垂直度,如果灯杆与地面不垂直可在灯杆法兰盘下垫上垫片使其与地面垂直,最后用扳手把螺母均匀拧紧,拧紧前应涂抹螺纹锁固胶。
太阳能风光互补与蓄电池配置
太阳能风光互补与蓄电池配置太阳能路灯配置计算方法随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展成为成熟的朝阳产业。
1:目前制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双路的太阳能路灯为例,两路负载共为60瓦,(以长江中下游地区有效光照4.5h/天、每夜放电7小时、增加电池板20%预留额计算)其电池板就需要160W左右,按每瓦30元计算,电池板的费用就要4800元,再加上180AH左右的蓄电池组费用也在1800左右,整个路灯一次性投入成本大大高于市电路灯,造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。
2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到50%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明,所以选择一款较好的蓄电池尤为重要。
3:一些工程商常选用LED灯做为太阳能路灯的照明,但是LED灯的质量层差不齐,光衰严重的LED半年就有可能衰减50%光照度。
所以一定要选择光衰较慢的LED灯,或者选用无极灯、低压钠灯等。
4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价格在100-200元不等,虽然是整个路灯系统中价值最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。
控制器的好坏直接影响到太阳能路灯系统的组件寿命以及整个系统的采购成本.1、对蓄电池的要求要求循环充放电次数够多,自放电率低,使用寿命长,深放电能力强,充电效率高,可以少维护或免维护,价格低廉.2、风机不需要单独配。
太阳能和风机一般都是同电压,蓄电池的电压也是一致的。
3、风机也是可以发电,有风机当然可以适当减少组件的功率。
前提是当地的风速足够大,不然风机就成了摆设4、蓄电池的容量一般是根据负载和连续阴雨天数来配置的(太阳能方面)。
比如说每天的负载是1000W,阴雨天数是3天,那么蓄电池要1000*3=3000WH。
三亚70W风光互补路灯明细
部件名称地埋箱风机保温、防水、防腐,IP6712V100AH铅酸电池两个 工作环境-25度-60度 免维护 单个参考尺寸:329*172*243(mm)参考图片参数说明风光互补控制器设计前提:根据三亚实际气候环境设计 设计参考标准:环境温度:-25°C----55°C 年日照时小时 年平均风速大关在2.4米/秒 平均每天工作时间8小时(后半夜4小时采用半功率、实际设计只需时的电量)连续工作五天,保4个阴雨天,电池预留20%电池维护三亚风光互补路灯各部件详细蓄电池型号:S300额定电压(DCV):24、12V额定电流(DCA):12.5A、25A额定功率(W):300W启动风速(米/秒):1米有效发电风级:三级风以上安全风速(米/秒):45米发电机工作形式:永磁发电机风轮直径(米):0.99米叶片数(片):6片叶片材料:玻璃钢风机寿命(年):15-20年工作温度是-35到60度包装尺寸(mm):470*410*330毛重(Kg):27型号:SLD-W03-12V风机额定功率:300W太阳能最大功率:100W蓄电池组电压:12V风机最大功率600W风机输入最大电流:50A过充保护电压点:14.4V过放保护电压点:10.8V控制方式:PWM空载损耗≤6mA充电降压≤0.26V放电压降≤0.15V显示方式:*Red-LED指示电池电压状态*Night-LED 指示DC电源输出*Charge-LED指示系统充电状态保护功能:太阳能防反充、太阳能防反接、电池过充保护、电池过放保护、电池防反接、过载保护、负载防反接、风机大电流保护、风机转速限制保护、智能自动刹车保护、配备手动刹车保护环境温度:-25°C----55°C湿度:<85%RH无冷凝设备尺寸:190mm*150mm*65mm 净重:1.2Kg峰值功率:90W 峰值电压:34.8V 峰值电流:2.59A 开路电压:43.2V短路电流:2.78A参考尺寸:1085*670*35mm耐温环境:零下40度--60度12V100AH铅酸电池两个 工作环境-25度-60度 免维护 单个参考尺寸:329*172*243(mm)蓄电池太阳能板子。
风光互补路灯技术参数说明
风光互补路灯技术参数说明一.灯杆1.灯杆长度为8米,厚度3.5mm。
不焊接,圆锥形。
主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。
灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。
2.灯杆防腐处理为热镀锌,。
镀锌层表面光滑美观,光泽一致。
无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。
灯杆防腐寿命大于20年。
3.灯杆表面喷塑厚度≥100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≥2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。
4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。
设计系数1.8。
灯杆的设计寿命大于20年。
5.灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。
杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。
杆门切割后局部做加强处理,基本达到原整体杆的强度。
6.外观颜色:按业主指定色彩。
1.2灯杆技术标准:执行标准1、GB2694-88 热浸镀锌体镀锌质量2、GB10854-89 钢结构焊接外形尺寸3、GB77-88 碳素结构钢4、GB1591-93 低合众结构钢技术条们5、GB2519-88 热连轧钢板含带钢品种6、DL/T646-98 输电线路钢管杆制造技术条件7、AASHT01994 灯杆、高杆、交通信号杆1.3灯杆技术参数:1、锥度:12:10002、直线度偏差:<0.2%3、长度偏差:<+5nlm4、对边距偏差:+2mm5、灯体扭曲度:<5°6、杆体直线度:<1mm7、弯臂扭曲度:<2°8、弯臂部分对边距偏差:<15°9、法兰盘与杆体垂直度偏差:<1°10、法兰焊接位置偏差:<2mm11、镀锌层厚度:≥85um12、灯杆表面喷塑厚度:≥100um13、设计系数:1.814、抗风速:36.9m/s1.4灯杆技术测试标准:1、附着力测试,十字化痕以特制粘胶带垂直粘12次无剥落。
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依据使用环境如日照和风能实际,合理匹配风力发电机与太阳能电池的配比,人性化设计其控制模式,雨丁团队经过多年不懈努力,终于在两者之间找到一个最佳的平衡点,使风能和太阳能的利用均能达到最佳的应用状态,先进的控制器可以在两个供电主体之间无缝切换,这样对于太阳能和风能均不足但是可利用的地区是一个完美的补充,风能和太阳能的利用相辅相成,使综合成本大幅降低。
Uding公司生产的发风互补太阳能路灯,采用欧洲先进技术,配备Uding无极灯及主要部件具有一下特点:
—、雪崩谐振深度耦合——利用场效应管“雪崩现象”的特征,将电路设计在自选最佳雪崩谐振点,且选择在充分深度耦合的状态下,整个电路和原器件完全工作在极其畅通状态中,
带来的是工作非常稳定、效率达到极点。
光效比普通无极灯高26%。
用做太阳能照明光源,可降低成本20%以上;
二、地对空DC高压耦合太阳能专用——针对太阳能照明直流低压供电,其线损大、维护难的特殊性,采用功率变频器下置,高压DC耦合方式,线损降低92%,减少太阳能照明总成本6%以上,维护极为便捷,进一步降低了配值和维护成本。
并结束太阳能灯无大功率的历史;
三、Uding专业灯具,专为路灯设计,提高反射强度10%;
四、针对不同环境、不同要求的精确匹配配置,科学控制光电转换及照明时段,光电转换率进一步提高总节能42%,可降低太阳能灯总成本33%以上;
五、配有Uding高转换率太阳能电池板,高效率风力发电机,Uding高稳定性控制器,Uding专业制造的灯杆、灯具以及Uding特供配件。
Uding太阳能照明产品成本大幅度降低,性能大幅度提升,步入世界先进水平。