太阳能路灯的设计
太阳能路灯施工组织设计
太阳能路灯施工组织设计太阳能路灯是一种利用太阳能发电供应电力的路灯系统。
它具有无需外部电源、环保节能、维护成本低等优点,逐渐成为城市路灯改造的重要选择。
在太阳能路灯的施工过程中,进行良好的组织设计十分重要。
下面将对太阳能路灯的施工组织进行详细设计。
一、前期准备工作1.项目调研:对道路情况、光照条件、用电需求等进行调查研究,确定施工方案。
3.选址规划:根据道路状况、光照条件等因素,选取合适的建设地点,并进行规划与布局。
二、施工方案制定1.团队组建:根据项目规模和施工周期,确定施工人员和管理人员,并建立施工团队。
2.工程量计算:对道路长度、需安装的太阳能路灯数量等进行测量计算,确定施工量。
3.材料采购:根据施工方案和工程量计算结果,制定材料采购清单,并进行材料采购。
4.施工流程制定:根据施工方案和施工量计算结果,制定施工流程,包括开挖基坑、太阳能组件安装、电缆铺设等。
三、施工准备工作1.现场调查:到施工现场进行实地调查,了解具体情况,规划施工路线和场地布局,并制定施工图纸。
2.施工设备准备:准备必要的施工设备和工具,包括挖掘机、起重机、焊接设备等。
3.现场安全措施:制定安全管理规定,设置安全警示标志,确定施工区域,并组织进行安全培训。
四、施工过程1.基坑开挖:按照施工图纸要求,开挖合适大小的基坑,确保太阳能路灯的稳定安装。
2.太阳能组件安装:根据施工图纸,将太阳能组件安装在路灯的支架上,并进行接线、固定等。
3.电缆铺设:根据施工图纸,进行电缆的铺设和连接,保证电力供应的可靠性。
4.配电箱安装:根据施工图纸,将配电箱安装在合适位置,并与太阳能组件和电缆进行连接。
5.灯杆安装:根据施工图纸,将灯杆安装在基坑内,并进行固定,同时进行灯头的安装和连接。
6.调试和验收:在施工完成后,进行系统的调试和验收,确保太阳能路灯的正常运行。
五、施工管理1.进度管理:制定详细的施工进度计划,进行进度的跟踪和管理,确保施工按时完成。
太阳能路灯配置计算方法
太阳能路灯的配置计算方法可以基于以下几个关键因素进行考虑:
1. 光照需求:首先需要确定路灯所需的光照强度和持续时间。
这取决于路灯所在区域的安全要求和使用环境。
一般而言,在城市道路上,光照强度为10-20勒克斯(lx)是比较常见的标准。
2. 太阳能电池板功率计算:根据所需光照强度和道路长度来计算太阳能电池板的功率。
功率可以通过下述公式计算:
太阳能电池板功率= 路灯所需总光照强度× 路灯数量/ 太阳能电池板效率
太阳能电池板效率是指将太阳光转换为电能的效率,一般可取12-18%之间的值。
3. 蓄电池容量计算:选择合适的蓄电池容量,以确保在连续阴雨天气或多日无太阳光照的情况下,路灯能够正常运行。
蓄电池容量的计算可以使用以下公式:
蓄电池容量= (夜间负载功率× 连续无太阳光照天数)/(蓄电池充放电效率× 备用电量)
连续无太阳光照天数和备用电量的数值可以根据具体需求和地区气候条件进行评估。
4. 控制器和逆变器选择:根据所选太阳能电池板功率和蓄电池容量,选择合适的太阳能控制器和逆变器,以确保能源的高效转换和存储。
5. 具体布局和设计:最后,根据道路的布局和要求,确定安装太阳能电池板和灯具的位置,以及电缆和连线的路径。
需要注意的是,这些计算方法提供了基本的指导,但实际的太阳能路灯配置还需要考虑现场的实际情况,例如地理位置、日照时间、使用环境等因素,建议在设计和安装过程中咨询专业的工程师或相关专家,以确保太阳能路灯系统能够满足实际需求,并获得最佳性能。
太阳能路灯设计方案
太阳能路灯设计方案太阳能路灯是一种环保、节能的路灯,通过太阳能电池板将阳光转化为电能,储存在电池中,在夜间使用LED灯光进行照明。
下面将详细介绍太阳能路灯的设计方案。
首先,太阳能路灯的设计要明确灯具的功率及照明范围。
根据道路的宽度和照明要求,可以确定灯具的功率大小。
一般建议选择高亮度的LED光源,能够提供良好的照明效果。
照明范围可以根据道路长度和路灯的间距来确定,以保证路面的均匀照明。
其次,太阳能电池板的设计要考虑到太阳能的收集效率。
太阳能电池板应选择高效率的硅光伏电池板,并安装在适当的角度上,以便于最大限度地接收阳光。
同时,还要考虑太阳能电池板的防水和耐用性,以适应各种天气条件和环境。
再次,太阳能路灯的储能系统要具备长时间的储能能力。
电池是太阳能路灯储能的核心部件,应选择高质量的锂电池或铅酸蓄电池,并进行合理配置,以满足路灯夜间照明的需求。
此外,储能系统还应配备充电控制器和电池管理系统,以确保电池的安全和延长其使用寿命。
最后,太阳能路灯的控制系统要具备智能化和自动化的功能。
可以使用光控和时间控两种方式进行控制。
光控可以根据光强的变化自动调节照明亮度,实现节能的目的。
时间控可以根据日出和日落时间来自动开启和关闭灯具,减少人工操作和管理成本。
此外,还可以加入人体感应控制和遥控等功能,提高路灯的智能化程度。
综上所述,太阳能路灯的设计方案应包括灯具功率及照明范围的确定、太阳能电池板的选择和安装、储能系统的配置和控制系统的智能化设计。
只有在各个方面都进行合理规划和设计,才能使太阳能路灯发挥最大的节能、环保效果,为道路照明提供安全和高效的解决方案。
太阳能路灯照明系统设计与实现
太阳能路灯照明系统设计与实现太阳能路灯照明系统是利用太阳能光伏发电技术,将太阳能转化为电能,并储存起来,然后利用储存的电能来为路灯提供照明。
具体原理如下:1. 光伏发电原理太阳能光伏板利用光电效应,将太阳光直接转化为电能。
当太阳光照射到光伏板上时,光能激发光伏板内的电子,形成电流,从而产生电能。
2. 电池储能光伏板产生的电能通过太阳能控制器存储到电池中。
电池起到储存电能的作用,能够在没有太阳能照射时继续为路灯照明提供电能。
3. 路灯照明太阳能控制器监测环境光线,当环境光线足够暗时,控制器自动开启路灯,利用储存的电能为路灯提供照明。
二、太阳能路灯照明系统的设计步骤1. 确定光伏板安装位置首先需要确定太阳能光伏板的安装位置,应选取没有大面积遮挡物、阳光充足的地方进行安装。
2. 选用合适的太阳能光伏板和蓄电池根据实际需求和环境条件,选择适合的太阳能光伏板和蓄电池,确保能够有效地转化太阳能并储存电能。
3. 配置太阳能控制器和LED路灯选用高效的太阳能控制器和LED路灯,太阳能控制器能够根据光线的变化来控制路灯的开关,LED路灯具有高亮度、低功耗的特点。
4. 搭建太阳能路灯照明系统根据设计要求,进行光伏板、蓄电池、太阳能控制器和LED路灯的搭建和连接,形成完整的太阳能路灯照明系统。
5. 进行系统调试和检测对搭建好的太阳能路灯照明系统进行调试和检测,确保系统的各项功能正常运行。
以某城市市政道路照明改造工程为例,采用了太阳能路灯照明系统进行照明改造。
该太阳能路灯照明系统由多个太阳能光伏板、蓄电池、太阳能控制器和LED路灯组成,覆盖了城市主干道和重要交叉路口的照明需求。
该太阳能路灯照明系统经过多次现场测试和调试,确保了系统的正常运行。
在使用过程中,该系统能够有效地利用太阳能进行充电,保证了路灯的正常照明。
与传统的路灯相比,太阳能路灯照明系统具有节能、环保、可靠性高等优点,受到了业主和市民的一致好评。
1. 节能环保太阳能作为清洁、可再生的能源,利用太阳能照明系统可以节约传统能源的消耗,减少环境污染。
太阳能路灯系统设计
太阳能路灯系统的应用范围与重要性
应用范围
太阳能路灯系统适用于城市道路、广场、公园、校园等公共场所的照明。
重要性
太阳能路灯系统的应用不仅可以节省能源,还可以保护环境,提高道路照明质量 ,提高交通安全性和舒适性,具有重要的社会意义和经济效益。
02
太阳能路灯系统设计基础
太阳能电池板的选择与设计
太阳能电池板类型
灯杆
采用不锈钢材质,灯杆高度和照射范围根据小区 道路和绿地实际情况设定。
感应控制
采用人体感应控制,节能环保,提高居民的生活 品质。
某旅游景区的太阳能路灯系统设计
太阳能电池板
采用大功率、高效率的电池板 ,满足旅游景区高人流量的用
电需求。
灯杆
采用仿古造型,与景区环境融为 一体。
定时控制
根据季节和时间,智能调节灯光的 开启和关闭时间,确保景区的照明 效果和节能环保。
蓄电池充电与保护技术
蓄电池是太阳能路灯系统的储能设备,其充电和保护技术 是系统设计的关键之一。
蓄电池的充电过程需要合理控制充电电流、电压和充电时 间,以防止电池过度充电而受到损害。同时,需要设置蓄 电池保护电路,以防止电池过度充电、过放电及高温等异 常情况。
LED照明灯具驱动技术
LED照明灯具是太阳能路灯系统的核心设备之一,其驱动技术关系到整个系统的 性能和稳定性。
管理和控制。
04
太阳能路灯系统设计实例
某城市公园的太阳能路灯系统设计
1 2
太阳能电池板
采用高效单晶硅电池板,转化率高,寿命长。
灯杆
采用铝合金材质,结合LED灯具,打造简洁、 美观的造型。
3
控制方式
采用智能控制,实现光的强度和时间控制,节 能环保。
太阳能路灯技术设计规范方案
太阳能路灯技术设计规范方案太阳能路灯是利用太阳能发电并存储电能,以供夜间照明使用的一种绿色环保技术。
在太阳能路灯技术设计规范方案中,需要考虑太阳能发电、电能存储、照明控制等方面的技术细节,以确保太阳能路灯的正常运行和使用效果。
以下是一个关于太阳能路灯技术设计规范方案的例子,总计超过1200字。
一、太阳能发电系统设计1.光伏电池板设计-选择高效率、耐用和可靠的太阳能电池板,以确保充电效率和发电稳定性;-确定适当的光伏电池板数量和布局,以最大化发电量;-定期检查和维护光伏电池板,确保其清洁和正常运行。
2.太阳能跟踪系统为了提高太阳能电池板的能量捕捉效率,可以考虑使用太阳能跟踪系统。
太阳能跟踪系统可以根据太阳的位置自动调节太阳能电池板的朝向和角度,使其始终保持最佳追踪太阳的位置。
3.DC/DC变换器为了将太阳能电池板产生的直流电能转换为适用于充电和供电的电流、电压,需要使用直流-直流变换器(DC/DC变换器)。
DC/DC变换器应确保高转换效率和稳定的输出电流。
4.充电控制器充电控制器用于对太阳能电池板进行充电管理和电能存储控制,应具备以下功能:-精确控制太阳能电池板的充电电流和电压,以充分利用太阳能资源;-具备过充保护功能,确保电池的正常使用寿命;-具备过放保护功能,保护电池不被过度放电。
二、电能存储系统设计电能存储系统用于存储白天太阳能电池板产生的电能,以便夜间供灯使用。
电能存储系统的设计应考虑以下要求:1.电池类型选择适合太阳能路灯的电池类型,常见的有铅酸蓄电池、锂离子蓄电池等。
需考虑电池的寿命、能量密度、充电效率等因素。
2.电池容量根据太阳能路灯的实际照明需求和太阳能电池板的发电能力,确定合适的电池容量。
应考虑到不同季节太阳能资源的变化,以及连续多天阴雨天气的情况。
3.电池组件布置布置电池组件时,应考虑到太阳能路灯的安装空间和电池组件的散热和防护要求。
三、照明控制系统设计1.照明灯具设计选择适合太阳能路灯的高效、节能灯具,并确保其耐用性和防护性能,以满足路灯照明要求。
新太阳能路灯方案范本(三篇)
新太阳能路灯方案范本____年新太阳能路灯方案引言一、功能设计1.1 照明功能:太阳能路灯主要用于提供路面照明,保证行车和行人的安全。
1.2 节能功能:太阳能路灯利用太阳能发电,不依赖于传统的电力供应,实现了零能耗运行。
1.3 环保功能:太阳能路灯使用清洁能源,减少了对环境的污染,并且不会产生二氧化碳等温室气体。
二、技术参数2.1 太阳能板:采用高效太阳能电池板,能够最大程度地吸收太阳能,并将其转化为电能。
2.2 电池:选择高容量、长寿命的锂离子电池,能够提供足够的储能,并且支持智能管理系统。
2.3 LED灯源:采用高亮度LED灯,能够提供明亮而稳定的照明效果,并且具有较长的使用寿命。
2.4 控制器:配备先进的光控和时间控制功能,根据环境光线和时间自动调节照明亮度,实现最佳能源利用。
2.5 智能管理系统:利用物联网技术,全面监控和管理太阳能路灯的运行状态,包括电池电量、照明亮度等。
三、结构设计3.1 支撑结构:太阳能路灯的支撑结构采用高强度材料制造,能够承受风雨等恶劣环境,并且保持稳定。
3.2 光控器:光控器位于太阳能板上方的支架上,能够及时感应到环境光照的变化,并根据光照强度调节照明亮度。
3.3 灯杆:灯杆采用高强度材料制造,具有防腐、防锈的功能,并且设计合理,易于维护和安装。
3.4 电池箱:电池箱位于灯杆内部,能够保护电池和控制器,同时具有防水、防尘的功能。
四、系统运行4.1 太阳能充电:太阳能路灯通过太阳能板对阳光进行吸收转化为电能,充电给电池。
4.2 储能供电:电池将吸收的电能进行储存,提供给LED灯进行照明。
同时,电池箱中的控制器根据需要控制照明时间和亮度。
4.3 智能管理:通过智能管理系统,对太阳能路灯的各项参数进行监控和管理,实现远程调控和故障报警等功能。
4.4 互联网应用:太阳能路灯可以通过互联网与其他设备进行无线通信,实现远程控制和监控,提高管理的智能化水平。
五、新特点与优势5.1 高效能源利用:太阳能电池板采用高效太阳能电池,能够最大限度地转化太阳能为电能,提高能源利用效率。
《2024年智能太阳能路灯系统设计》范文
《智能太阳能路灯系统设计》篇一一、引言随着科技的不断进步和环保意识的日益增强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其应用越来越广泛。
智能太阳能路灯系统是太阳能技术在实际应用中的一种重要体现,它不仅解决了传统路灯耗能高、管理不便的问题,还通过智能化管理提高了路灯的实用性和节能性。
本文将详细介绍智能太阳能路灯系统的设计思路、原理及优势。
二、系统设计目标智能太阳能路灯系统的设计目标主要包括以下几点:1. 节能环保:利用太阳能作为主要能源,减少对传统电能的依赖,实现绿色环保。
2. 智能化管理:通过安装传感器和控制单元,实现路灯的自动开关、亮度调节等功能。
3. 便捷维护:系统应具备自检功能,方便对故障进行诊断和维护。
4. 适应性强:系统应能根据不同的环境条件和用户需求进行灵活调整。
三、系统设计原理智能太阳能路灯系统主要由太阳能电池板、充电控制器、蓄电池、LED路灯灯头和智能控制单元等部分组成。
其工作原理如下:1. 太阳能电池板:负责将太阳能转化为电能,为系统提供电力。
2. 充电控制器:控制电池板的充电过程,防止过充或过放,保护蓄电池的使用寿命。
3. 蓄电池:储存太阳能电池板产生的电能,为夜间路灯供电。
4. LED路灯灯头:采用高效节能的LED灯作为光源,根据智能控制单元的指令调节亮度。
5. 智能控制单元:负责接收传感器信号,根据预设的逻辑控制路灯的开关和亮度调节。
四、系统设计内容1. 硬件设计:包括太阳能电池板的选型与安装、充电控制器的设计、蓄电池的选型与配置、LED路灯灯头的选择以及智能控制单元的电路设计等。
2. 软件设计:包括智能控制单元的程序编写,实现路灯的自动开关、亮度调节、故障自检等功能。
3. 系统集成:将硬件和软件进行集成,确保各部分之间的协调工作。
五、系统优势1. 节能环保:智能太阳能路灯系统利用太阳能作为能源,减少了传统电能的消耗,实现了绿色环保。
2. 智能化管理:通过安装传感器和控制单元,实现了路灯的自动开关、亮度调节等功能,提高了管理的便捷性和实用性。
太阳能路灯技术规范设计
太阳能路灯技术规范设计一、引言太阳能路灯是一种通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,用于照明道路和街道的照明设备。
与传统路灯相比,太阳能路灯具有环保、节能、易安装等优点。
因此,太阳能路灯的技术规范设计显得尤为重要,以确保其高效稳定地运行。
二、设计标准1.主要设计标准-国家标准《太阳能通用技术条件》GB/T9540。
2.太阳能电池板设计标准太阳能电池板的设计应满足以下要求:-选用高效率太阳能电池片,光电转换效率不低于15%;-电池板具有良好的防水、防尘和防紫外线性能;-电池板支架应采用耐腐蚀材料,并具有良好的结构强度。
3.光源设计标准-选用高效、长寿命的LED光源,颜色温度可根据道路类型和要求进行调整;-光源亮度应满足相关标准,确保道路照明的均匀性和亮度适宜性;-采用调光系统,根据夜间交通流量实时调整光照亮度,以提高能源利用效率。
4.功率设计标准-根据道路类型、道路宽度、照明要求等因素确定合适的功率规格;-太阳能电池板的输出功率应能满足光源所需的电能,并具备一定的储能功能,以应对连续多天的阴雨天气。
5.控制系统设计标准-采用光控和时间控制的方式,确保夜间能自动开启、白天能自动关闭;-采用电池过充、过放保护电路,确保电池组的寿命和安全性;-提供远程监控和故障报警系统,能及时检测和处理路灯故障。
三、设计要点1.地理条件和环境特征的考虑-根据实际地理条件,选择合适的太阳能电池板的安装角度和朝向,以最大限度地接收太阳能;-针对高温、低温、高湿度等环境特征,选用耐温、防腐蚀材料,确保路灯的稳定性和可靠性。
2.安全性和耐久性的考虑-电池组和控制器应采用防水、防尘、防雷击等设计,确保安全可靠;-所有电缆和连接件应选用防水性能良好的材料,降低故障风险;-光源和支架应具备抗风、抗腐蚀等性能,以适应各种恶劣气候条件。
3.保养和维护的考虑-设计便于维护和保养的结构,如易于拆卸和更换照明单元、电池组等部件;-设计定期巡检和维护的便捷性,如提供可远程监测和报警等功能。
太阳能路灯设计标准
太阳能路灯设计标准
太阳能路灯是一种利用太阳能发电,储存电能,利用电能供给LED灯光发光的路灯。
太阳能路灯的设计标准直接影响着其使用效果和性能稳定性,因此在设计太阳能路灯时,需要严格遵循一定的设计标准。
本文将从太阳能电池板、蓄电池、LED灯光、控制器等方面介绍太阳能路灯的设计标准。
首先,太阳能电池板的选择和设计是太阳能路灯设计中的重要环节。
在选择太阳能电池板时,需要考虑其转换效率、耐用性和质量稳定性。
在设计上,需要合理安排太阳能电池板的布局,以确保其能够充分接收阳光,并将太阳能转化为电能存储起来。
其次,蓄电池的选用和设计也是至关重要的。
蓄电池的质量和容量直接影响着太阳能路灯的使用寿命和稳定性。
在选用蓄电池时,需要考虑其循环寿命、自放电率和温度特性,并合理设计蓄电池的充放电控制电路,以确保蓄电池能够稳定可靠地供电。
LED灯光作为太阳能路灯的光源,其亮度、色温和光效也需要符合一定的设计标准。
在选择LED灯光时,需要考虑其光通量、光束角和发光效率,并合理设计散热系统,以确保LED灯光能够稳定、持久地发光。
最后,控制器的设计也是太阳能路灯设计中不可忽视的部分。
控制器需要能够实现光控、时间控和温控等功能,以确保太阳能路灯能够根据实际环境光照和温度情况进行智能控制,提高能源利用效率和延长设备寿命。
总之,太阳能路灯的设计标准涉及多个方面,包括太阳能电池板、蓄电池、LED灯光和控制器等。
只有严格遵循设计标准,才能设计出性能稳定、使用寿命长的太阳能路灯,为城市道路照明和环境保护做出积极贡献。
太阳能路灯技术项目设计方案
太阳能路灯技术项目设计方案一、项目概述二、技术方案1.光伏发电系统:安装太阳能光伏电池板作为能量收集器,将太阳能转化为电能。
将电能储存到电池组中,以供给路灯照明时使用。
系统可以根据太阳光的强弱自动调节光伏电池板的角度,以获取更多的光能。
2.照明系统:采用LED灯作为光源,具有高亮度、高效能和长寿命等优点。
将LED灯装置在路灯灯杆上,可以达到更好的照明效果和节能效果。
根据路灯灯杆的高度和路况变化,合理布置灯杆和灯头的位置,以获得更好的照明均匀度。
3.控制系统:通过智能控制系统,实现对整个路灯系统的自动化控制。
根据不同时间段和环境要求,调节灯光亮度和开关时间,以达到节能和照明效果的最佳平衡。
同时,可以通过远程监控和管理系统,对路灯运行状态进行实时监测和管理。
4.能源储备系统:太阳能路灯需要在夜晚照明,因此需要对电能进行储备。
设计合适的电池组容量,以满足夜间照明需求,并确保系统具有足够的储能能力,以应对连续多天的阴雨天气。
三、项目计划1.前期准备:确定项目需求,编制详细的设计方案,购买和制造相关设备,与供应商进行合作,确保设备和材料的供应。
2.安装和调试:按照设计方案进行设备安装和布线,对整个系统进行调试和测试,确保正常运行。
3.运行维护:进行系统的日常运行和维护,包括定期检查电池组和光伏板的状态,清洁路灯灯杆和灯头等。
并根据需要定期更换光伏电池板和灯头,以确保系统的正常运行。
四、预期效果2.环保效益:太阳能路灯无需燃烧化石燃料,不产生废气和废水等污染物,降低了环境污染和水源污染的风险。
3.维护成本降低:太阳能路灯具有长寿命和可靠性强的特点,免除了传统路灯频繁更换灯泡和损坏灯杆的问题,从而减少了维护成本和人力投入。
4.增加城市智能化水平:采用智能控制系统和远程监控管理系统,可以实现对路灯运行状态的实时监测和管理,提高城市路灯管理水平。
五、投资估算六、可行性分析太阳能路灯技术项目符合国家能源政策和环保要求,具有可行性和广阔的市场前景。
太阳能路灯设计方案
太阳能路灯设计方案【引言】随着人们对可持续发展和环境保护的重视逐渐加深,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,正被广泛应用于各个领域。
太阳能路灯作为其中的一种应用,具有节能、环保、无需电力供应等诸多优势。
本文将介绍一种太阳能路灯的设计方案,以满足现代城市对照明需求的同时,降低能源消耗,减少环境污染。
【一、设计原理】太阳能路灯的设计原理基于太阳能电池板将阳光转化为电能的工作原理,以及蓄电池储存电能并供给路灯照明的原理。
具体来说,太阳能电池板将光能转化为直流电能,经过逆变器转化为交流电能并储存在蓄电池中。
在夜间或遇到阴天等情况下,太阳能路灯的控制器会自动检测到环境的亮度变化,从而触发太阳能路灯的自动开关。
【二、太阳能电池板的选择】太阳能电池板是太阳能路灯的关键组件,其质量和效能直接影响到路灯的性能和使用寿命。
在选择太阳能电池板时,应考虑以下几个方面:1. 效能:太阳能电池板的效能标注了其光电转换的效率。
高效能的太阳能电池板能以更高的转化效率将光能转化为电能,从而提高路灯的照明效果。
2. 耐用性:太阳能电池板在户外环境中需要经受各种恶劣条件的考验,因此选择具有良好耐用性的太阳能电池板尤为重要。
3. 规格:根据路灯的需求和设计,选择符合规格要求的太阳能电池板。
考虑到安装环境、光照强度等因素,可采用单晶硅、多晶硅或非晶硅等不同类型的太阳能电池板。
【三、蓄电池的选用】蓄电池是太阳能路灯储存电能的关键部分,其容量和性能也会直接影响到太阳能路灯的使用寿命。
在选用蓄电池时,应考虑以下几个方面:1. 容量:根据路灯的功率需求和每天光照时间的长短,选择合适容量的蓄电池。
通常情况下,蓄电池的容量应满足夜间照明需求,并有一定的冗余。
2. 充放电性能:蓄电池的充放电性能直接关系到太阳能路灯的使用效果。
选择具有较高充放电效率、低自放电率的蓄电池,可以提高太阳能路灯的使用寿命和效率。
3. 循环寿命:考虑到蓄电池的更换周期和成本,选用具有较长循环寿命的蓄电池有助于减少维护和更换成本。
太阳能路灯设计方案方法
安全性注意事项
02
01
太阳能路灯应选用耐久性好的材料和结构,以确保在使用年限内正常使用。
耐久性设计
太阳能路灯应设置防雷击保护措施,以免雷击对设备和行人造成危害。
防雷击保护
太阳能路灯应具备故障诊断与排除功能,方便维护人员进行故障排查和修复。
故障诊断与排除
可靠性注意事项
太阳能路灯设计方案应考虑投资成本,包括设备购置、安装施工、维护等方面的费用。
保证照明质量
提高能源利用率
优化设计
安全可靠
采用高效的太阳能电池板和LED灯具,提高能源的利用率。
根据不同道路的情况和当地的气候条件,对太阳能路灯的设计进行优化。
太阳能路灯的设计应考虑安全因素,如防雷、过流、过充保护等,确保使用的安全性。
02
太阳能路灯的系统设计
太阳能电池板功率
太阳能电池板面积
太阳能电池板最佳倾角
经济性注意事项
投资成本
太阳能路灯应选用低能耗的LED灯具,以降低能源消耗。
能耗
太阳能路灯设计方案应考虑维护成本,包括维护人员工资、设备更换等方面的费用。
维护成本
防尘防水设计
太阳能路灯应采用防尘防水设计,以保持设备的稳定性和耐用性。
适应气候条件
太阳能路灯应选用适合当地气候条件的设备,以确保在各种气候条件下正常工作。
太阳能电池板的设计
储能电池类型
选择合适的储能电池类型,如铅酸电池、锂离子电池等。
储能电池容量
根据路灯使用时间、功率以及阴雨天数等因素,确定储能电池的容量。
储能电池充电倍率
根据路灯使用特点,确定储能电池的充电倍率。
储能装置的设计
根据道路宽度、照明需求以及城市景观等因素,选择合适的路灯灯具。
太阳能路灯的设计与应用
太阳能路灯的设计与应用随着能源的日益紧缺和环境问题的日益严峻,太阳能作为一种可持续、清洁的能源被广泛应用。
太阳能路灯作为太阳能技术的一种应用,不仅可以满足城市道路照明的需求,还具有节能环保、可靠性高等优点。
本文将就太阳能路灯的设计原理、技术参数以及应用案例进行介绍。
一、太阳能路灯的设计原理太阳能路灯主要由太阳能电池板、储能电池、控制器和LED灯具组成。
太阳能电池板将太阳能转化为直流电能,并通过充电控制器将电能储存在储能电池中。
当夜间到来或光照不足时,控制器将自动开启LED灯具,实现道路照明的功能。
此外,太阳能路灯还可以通过光控、时控等功能实现照明的智能控制。
整个系统不需要外界电源,完全依靠太阳能进行工作。
二、太阳能路灯的技术参数1. 太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能路灯的核心部分,其转化效率直接影响路灯的发电效果。
一般情况下,太阳能电池板的转化效率在15%到20%之间,高效的太阳能电池板可以提高路灯的发电效率,延长路灯的运行时间。
2. 储能电池:储能电池是太阳能路灯的能量储存器,其容量直接决定了路灯的亮灯时间。
目前常用的储能电池有铅酸蓄电池、锂电池等。
锂电池通常具有更长的使用寿命和更高的效能,但价格相对较高。
3. 控制器:控制器是太阳能路灯的智能中枢,可以实现对充电、放电、灯具开关等多种功能的控制。
控制器还可以根据光照强度和时间自动调整亮度,以节约能源。
4. LED灯具:LED灯具是太阳能路灯的光源,相比传统的路灯灯泡,LED灯具具有更高的能效和更长的使用寿命。
LED灯具的亮度可以根据实际需要进行调节,以提供良好的照明效果。
三、太阳能路灯的应用案例以下是几个太阳能路灯的应用案例,展示了太阳能路灯在不同场景中的优势。
1. 城市道路照明:太阳能路灯可以有效提高城市道路的照明质量,降低城市能耗,并节约维护成本。
例如,北京市某大街道采用太阳能路灯进行照明,无需外接电源,在夜间为市民提供良好的照明环境,同时又实现了节能环保的目标。
路灯工程施工方案太阳能路灯系统的设计与安装
路灯工程施工方案太阳能路灯系统的设计与安装一、引言太阳能路灯是利用太阳能作为能源的一种智能照明系统,随着环保意识的加强以及太阳能技术的发展,越来越多的城市开始采用太阳能路灯系统来替代传统的电网供电路灯,以达到节能减排和减少能源消耗的目的。
本文将就太阳能路灯系统的设计与安装提出具体方案,以期能为相关工程的施工提供指导。
二、太阳能路灯系统设计1. 规划设计在设计太阳能路灯系统前,需要对道路环境、实际需求、可行性进行充分的规划研究。
考虑到路段的照明需求、交通流量、道路宽度等因素,确定需要安装太阳能路灯的具体位置和数量。
2. 太阳能电池板的选择太阳能电池板是太阳能路灯系统的核心组成部分,它可以将太阳能转化为电能存储起来。
在选择太阳能电池板时,需要考虑其功率大小、耐用性、光电转换效率等因素。
根据具体需求,选用具有较高光电转换效率的太阳能电池板。
3. 电池储能系统设计电池储能系统主要用于存储太阳能电池板所转化的电能,以供夜间照明使用。
在设计电池储能系统时,需要考虑电池容量、电池类型、充放电效率等因素,以保证夜间能够正常供电。
4. 灯具选择与控制系统设计太阳能路灯灯具的选择需要考虑照明需求以及路段的实际情况。
同时,利用智能控制系统可以实现灯具的远程开关、亮度调节等功能,提高能源利用效率和照明质量。
5. 能源管理系统设计在太阳能路灯系统中,能源管理系统可以监测电池状态、电流电压等参数,并通过软件实现对系统的智能管理和维修。
适当的能源管理系统可以实现对太阳能路灯的运行状态监测和故障预警,提高系统的可靠性和效率。
三、太阳能路灯系统安装1. 施工前准备在进行太阳能路灯系统的安装前,需要对施工现场进行详细勘察,了解具体的地形、气候、交通等情况。
在施工前需要做好必要的安全防护措施,并准备好所需的工具和材料。
2. 安装太阳能电池板根据设计方案,选择合适的安装方位将太阳能电池板安装在道路或建筑物上,确保其能够正常接受太阳光的辐射,并能够调整角度以获得最佳的光照效果。
太阳能路灯照明工程设计说明书精选全文
太阳能路灯照明工程设计说明书可编辑修改精选全文完整版太阳能路灯照明工程设计说明一、设计依据1.工程概况:本工程为XXXXXXXX道路工程, 道路设计长度为7941.98米。
道路宽7M,道路性质为支路,双向2车道。
沥青路面,设计时速30km/h,起点XXXXXXXXX(k0+000),终点XXXXXXX(K7+941.98);2.道路设计各专业提供的工程设计资料;3.XXXXXX发改委关于XXXXXXXXXX道路工程初设批复;4.本工程采用的主要标准及法规:《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006;《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB24460-2009;《道路照明用LED灯性能要求》GB/T24907-2010;《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2-2005《路灯与街路照明灯具性能要求》GB/T24827-2009;《灯具第一部分:一般要求与试验》GB7000.1-2007/IEC60598-1;2003;《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5-2005/IEC60598-2-3:2002;《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595-2001;《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625-2003;《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2007;《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006;其他有关国家及地方的现行规范及标准。
二、设计范围本次设计为XXXXXXXXXX道路照明工程设计。
设计图纸内容有:道路照明平面布置图,道路照明横断图、灯杆基础图及蓄电池井。
太阳能电池板及灯杆抗风强度设计未包括在本设计内。
三、照明设计标准及设置1.照明标准:道路照明标准为Ⅲ级,城市支道。
太阳能路灯照明系统设计与实现
太阳能路灯照明系统设计与实现二、太阳能路灯照明系统的原理1. 太阳能电池板的工作原理太阳能电池板是太阳能路灯系统的核心组件,其工作原理是通过光伏效应将太阳光能转换成电能。
当光线照射到太阳能电池板表面时,光子激发了太阳能电池板中的半导体材料,使其产生正负电荷分离,从而产生电流。
太阳能电池板的转换效率决定了其吸收太阳能的能力,应根据实际需求选用高效率的太阳能电池板。
2. 蓄电池的工作原理太阳能电池板将光能转换成电能后,将电能储存在蓄电池中。
蓄电池的工作原理是将直流电能储存起来,以便在夜晚或低光照情况下继续供电。
蓄电池的电压和容量应该根据太阳能路灯系统的照明需求来选取,以保证夜间照明的持续时间和亮度。
3. LED灯的工作原理LED灯是太阳能路灯系统的照明光源,其工作原理是通过电流在LED芯片中发生电子-空穴复合,从而发光。
LED灯具有高能效、低能耗、寿命长等优点,逐渐取代了传统的高压钠灯等照明设备。
选用高亮度的LED灯具,能够保证太阳能路灯系统的照明效果和节能效果。
三、太阳能路灯照明系统的设计1. 灯杆设计灯杆是太阳能路灯系统的支撑结构,其设计需要考虑抗风性能、美观程度和安装便捷性。
在灯杆的设计中,应该选用耐腐蚀、抗风压强度高的材料,同时考虑到太阳能电池板的安装和维护,选择结构简单、方便维护的设计。
2. 控制系统设计太阳能路灯系统的控制系统主要包括光控、时间控和灯具控制等功能。
光控功能可以根据光照强度自动调节LED灯的亮度和照明时间,以达到节能的效果。
时间控功能可以根据预设的时间段控制LED灯的工作状态,达到节能和安全的目的。
灯具控制功能可以实现单灯控制或多灯联动控制,满足不同路灯系统的需求。
3. 电源系统设计太阳能路灯系统的电源系统需要考虑太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池和LED灯的电源供应问题。
在设计时应该考虑组件之间的匹配性和稳定性,确保系统能够正常、稳定地运行。
四、太阳能路灯照明系统的实现1. 太阳能路灯系统的安装太阳能路灯系统的安装需要选址确定,然后进行灯杆安装、太阳能电池板安装、电源系统连接、控制系统接线等步骤。
新太阳能路灯方案模版(3篇)
新太阳能路灯方案模版太阳能路灯___手册一产品示意图(以下图片,具体请以实物为准)二产品介绍(以下图片,具体请以实物为准)蓄电池箱及蓄电池控制器及配线太阳能电池板固定架及太阳能电池板路灯灯杆及灯头三、阳能灯具选址要求1太阳能电池板方向应对正南方向。
2电池板装在周围无高大建筑物,树木,电线杆等无遮挡阳光和避风处。
当无法满足全天无遮挡时,要保证尽量在9:30-15:30间无遮挡。
3太阳能灯具要尽量避免靠近热源,以防影响灯具使用寿命。
4太阳能电池板上方不应有直射光源。
以免使灯具控制系统误识别导致误操作。
5灯杆基础土建施工要有足够的强度,预埋件要可靠且与灯座适配。
四___米及___米太阳能路灯地基结构图(以上图片,实际尺寸按照灯杆高度可适当调整)五、基施工步骤1地基预埋件的___(以下图片,具体以实物为准)2地基坑开挖勘测地质情况,如果土质为硬地,___灯具的位置开挖约1立方米的坑,如为松软土质或有特殊要求,开挖深度另定,确认好灯杆位置后,确认电池箱埋地位置,以距离灯杆___米为宜3地基浇注将地基预埋件放在地基浇注坑,预留出蓄电池保护套管(软管或者pvc管)的通道,通道直径至少大于保护套管直径的___倍,通道拐弯处尽量圆滑,切勿成直角,方便日后保护套管的___。
最后以c20混凝土浇注,密实,牢固。
六地基施工技术要求1在立灯具位置预留(开挖)符合标准的1立方米坑,进行预埋件定位浇注。
预埋件放置在方坑正中。
注意保持预埋件,地基与原地面在同一水平面上,有一边要与道路平行,这样可保证路灯杆竖立后端正不偏斜。
然后以c20混凝土浇注固定,浇注过程中要不停用振动棒振动,保证整体的密实性,牢固性。
2基础坑深度的允许偏差应为+___mm,-___mm。
当土质原因等造成基础坑深偏差+___mm以上时,应按以下规定处理:偏差在+100~+300,应采用铺石灌浆处理。
偏差超过规定值的+300以上时,超过___mm的部分可采用填土或砂,石夯实处理,分层夯实厚度不宜大于___mm,夯实后的密度不应低于原状土,然后再采用铺石灌浆处理。
太阳能路灯设计说明范文
太阳能路灯设计说明范文设计说明:太阳能路灯一、设计背景及意义太阳能路灯是一种利用太阳能发电的照明设备,可以解决电力不足的地区照明问题,并且能够节省能源、降低能源消耗,具有环保、经济、可持续发展的特点。
二、设计目标1. 提供稳定的夜间照明效果,确保行人和车辆的安全。
2. 利用太阳能发电,减少对传统电源的依赖,降低能源消耗。
3. 设计美观、结构合理,方便安装和维护。
4. 具备自动开关功能,根据光线的变化自动调节亮度和开关。
5. 具备储能功能,保证夜晚能够持续光照。
三、设计方案及核心技术1. 光伏电池板:采用高效率的光伏电池板,将太阳能转化为电能。
2. 蓄电池组:选用高容量、高循环寿命的蓄电池组,用于储存电能并保证夜间的照明。
3. 控制系统:通过微处理器控制系统,实现夜晚自动开关、亮度调节等功能。
4. LED光源:选用高亮度LED光源,具有长寿命、低能耗、高亮度等特点。
5. 外壳材料:使用防水、耐腐蚀、防紫外线材料,确保设备的寿命和稳定性。
四、设计流程1. 安装光伏电池板,将其暴露在阳光照射下,以便将太阳能转化为电能。
2. 将电能存储于蓄电池组,以备夜间使用。
3. 设定控制系统,根据光线的变化自动调节亮度和开关。
4. 使用LED光源照明,确保提供稳定的照明效果。
5. 设计外壳,保证设备的防水、耐腐蚀和防紫外线特性。
6. 完成安装和调试,确保设备正常运行。
7. 定期维护和检查,保持设备的稳定性和寿命。
五、预期效果1. 提供稳定的夜间照明,满足人们的出行和照明需求。
2. 减少对传统电力的依赖,降低能源消耗,减少碳排放。
3. 节省能源成本,降低运营维护成本。
4. 美观的外观设计,与周围环境相协调。
5. 提高公共照明的可靠性和安全性。
六、结论太阳能路灯作为新一代照明设备,具有独特的优势和广泛的应用前景。
通过合理的设计和技术选择,可以实现稳定的夜间照明效果,减少能源消耗,节省能源成本,提高节能环保意识。
同时,太阳能路灯的可靠性和安全性也能够满足人们的照明需求,为城市和农村地区的照明问题提供了可行的解决方案。
太阳能路灯设计课程设计
太阳能路灯设计课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解太阳能路灯的基本原理和设计方法,掌握太阳能电池板的选择、路灯系统的组成以及相关电路知识。
通过本课程的学习,学生将能够:1.描述太阳能路灯的工作原理和优势。
2.选择合适的太阳能电池板和蓄电池。
3.设计简单太阳能路灯系统电路。
4.分析太阳能路灯系统的性能和优化方法。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.太阳能路灯概述:介绍太阳能路灯的定义、工作原理和优势。
2.太阳能电池板选择:讲解太阳能电池板的类型、性能参数及选择方法。
3.蓄电池选择:介绍蓄电池的类型、性能参数及选择方法。
4.路灯系统电路设计:讲解太阳能路灯系统的组成、电路设计和优化方法。
5.太阳能路灯系统性能分析:分析太阳能路灯系统的性能指标和优化策略。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行授课,包括:1.讲授法:讲解太阳能路灯的基本原理、设计方法和相关知识。
2.案例分析法:分析实际太阳能路灯工程案例,让学生更好地理解理论知识。
3.实验法:安排实验环节,让学生动手实践,加深对太阳能路灯系统的认识。
4.讨论法:学生分组讨论,培养学生的团队协作能力和解决问题的能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选择一本与太阳能路灯设计相关的教材,作为课程的主要学习资料。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,帮助学生更好地理解课程内容。
4.实验设备:准备太阳能电池板、蓄电池、电路元件等实验设备,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估本课程的评估方式将采用多元化手段,全面客观地评价学生的学习成果。
评估方式包括:1.平时表现:通过课堂参与、提问、小组讨论等环节,评估学生的学习态度和积极性。
2.作业:布置相关设计任务,评估学生的设计能力和创新能力。
3.考试:设置闭卷考试,检验学生对太阳能路灯设计原理和知识的掌握程度。
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太阳能路灯以太阳光为能源,白天充电晚上使用,无需复杂昂贵的管线铺设,可任意调整灯具的布局,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,节省电费免维护。
1.系统组成系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LVD无极灯具、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;使用品牌太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以长寿命、高光效、低工作电流的LVD无极灯作为配置光源。
控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。
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)与成本控制,实现很高的性价比。
2.工作原理系统工作原理简单,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,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、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。
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。
3.电池组件支架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的多,我们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。
根据路灯使用地区来选定太阳能电池组件支架倾角。
相关资料可在网上查找。
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。
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强大约为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。
在路灯系统的设计中电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:设定电池板倾角A = 16o 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)/tan16o]× Sin16o = 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的双灯头长沙光合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=88.768×10-6 m3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 =16.5 Mpa<<215Mpa其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。
所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。
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。
1)当蓄电池电压达到设定值后就改变电路的状态。
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)表面处理该系列产品采用静电涂装新技术,以FP专业建材涂料为主,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。
加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装,使产品性能大大提高,达到了最严格的AAMA2605.2005的要求,其它指标均已达到或超过GB的相关要求。
5. 太阳能路灯设计中配置常规计算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,两路负载如为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。
所以最佳选择为光寿命长、光效高、光衰较慢的LVD无极灯,或者选用低压钠灯等。
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,一:应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗较大,则会消耗部分电能,最好选择功耗在1毫安(MA)以下的控制器。
二:要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模式的控制器能自动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。
三:应选择具有两路调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,在夜间行人稀少时段可以自动关闭一路或两路照明,节约用电,还可以针对LVD灯进行功率调节。
除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像具有涓流充电模式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在≥ 11.1V ,防止蓄电池过放。
5:距离市区较远的地方还应该注意防盗工作,很多工程商因为施工疏忽,没有进行有效的防盗,导致蓄电池、电池板等组件被盗,不仅影响了正常照明,也造成了不必要的财产损失。
目前工程案例中被盗居多为蓄电池,蓄电池埋于地下用水泥浇筑是一种有效防盗措施,在灯杆上加装蓄电池箱的最好将其进行焊接加固。
6: 控制器的防水,控制器一般装于灯罩、电池箱中,一般也不会进水,但在实际工程案例中控制器端子的连接线往往因为雨水顺着连接线流入控制器造成短路。
所以在施工时应该注意将内部连接线弯成“U”字型并固型,外部连接线也可以固定为“U”型,这样雨水就无法淋入造成控制器短路,另外还可在内外线接口处涂抹防水胶。
7:在众多太阳能路灯实际应用中,很多地方的太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在阴雨天更为突出,除使用了质量较差的相关组件外,另一个主要的原因就是一味降低组件成本,不按需求设计配置,减小电池板和蓄电池的使用标准,所以导致在阴雨天路灯无法提供照明。
以下提供太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只,共80瓦。
电流=80W÷12V = 6.7 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7小时(h);(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)需要满足连续阴雨天5天的照明需求。
(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)蓄电池= 6.7A × 7h ×( 5+1)天= 6.7A × 42h =280 AH另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
所以280AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP):路灯每夜累计照明时间需要为 7小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V =(6.7A × 7h × 120%)÷ 4.5hWP÷17.4V = 12.5WP = 217(W)★ :4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。
另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。
所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。
太阳能路灯方案:相关组件选择:24VLVD无极灯:选择LVD无极灯照明,LVD灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人稀少时段实现功率调节,有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。
每瓦80lm左右,光衰小于年≤5%;12V 蓄电池(串24V):选择铅酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定,太阳能路灯首选;12V电池板(串24V):转换率15%以上单晶正片;24V控制器:MCT充电方式、带调功功能(另附资料);6M灯杆(以造型美观,耐用、价格合理为主)一、40瓦备选方案配置一(常规)1、 LVD灯,单路、40W,24V系统;2、当地日均有效光照以4h计算;3、每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点为例)4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。
电流=40W÷24V =1.67 A计算蓄电池= 1.67A × 10h ×(5+1)天= 1.67A × 60h=100 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%损耗,包括恒流源、线损等)实际蓄电池需求=100AH 加20%预留容量、再加20%损耗100AH ÷ 80% × 120% = 150AH实际蓄电池为24V /150AH,需要两组12V蓄电池共计:300AH计算电池板:1、 LVD灯 40W、电流:1.672、每日放电时间10小时(以晚7点-晨5点为例)3、电池板预留最少20%4、当地有效光照以日均4h计算WP÷17.4V =(1.67A × 10h × 120%)÷ 4 hWP = 87W实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20%左右电池板实际需求=87W × 120%= 104W实际电池板需24V /104W,所以需要两块12V电池板共计:208W综合组件价格:正片电池板191W,31元/瓦左右,计 6448元左右蓄电池300AH ,7元/AH 计:2100元左右40W LVD灯:计:1000元左右控制器(只) 150元左右6米灯杆 700元左右本套组件总计:10398元左右二、40瓦备选方案配置二(带调节功率)1、 LVD灯,单路、40W,24V系统。