太阳能路灯方案1
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风
能
太
阳
能
led
路
灯
方
案
扬州市现代照明电器有限公司2011年07月9日
风能太阳能led路灯技术方案
随着地球资源的日益贫乏,基础能源的投资成本日益攀升,各种安全和污染隐患可谓是无处不在。太阳能作为一种“取之不尽,用之不竭”的安全、环保新能源越来越受到重视,在照明领域中得广泛的应用,因为太阳能路灯有着以下几个优点。
太阳能照明灯安装简便:太阳能灯具安装时,不用铺设复杂的线路,只要做一个水泥基座,然后用不锈钢螺丝固定就可。
太阳能照明灯具无需电费:太阳能照明灯具是一次性投入,无任何维护成本,长期受益。
太阳能照明没有安全隐患:太阳能灯具是低压产品,运行安全可靠。太阳能照明安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性为市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。太阳能路灯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。
风能太阳能led路灯的工作原理
风能太阳能led路灯由以下几部分组成:风机、太阳能电池、蓄电池、太阳能路灯专用控制器、LED光源及灯杆。在白天太阳能电池接受阳光照射产生电能,风力发电机经过风力推动产生电能,通过充电控制器给蓄电池充电,将电能存储在蓄电池中。当天黑时,即太阳能停止充电,风机在有风力的情况下不间断发电。充电控制器光控开启光源,工作方式可以选择光控开光控关模式或光控开延时关(延时时间可选择)。蓄电池内电能可供光源持续工作,按每日工作时间及独立运行天数(阴雨天数)可根据用户订做。
设设备选型:
1、太阳能电池板
按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求
进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电
池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。
该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电
站和并网光伏电站等。
产品组成部分(如图A)
①3.2mm低铁钢化玻璃
②布纹EVA
③高光效太阳能电池片
④抗高压、耐老化TPT背膜
⑤喷沙、抗氧化铝合金边框
Ⅱ.铝合金边框结构图(如图B)
①L---铝合金边框长
②W---铝合金边框宽度
③A---长度边两端孔心间距
④B---宽度边两端孔心间距
⑤N---孔径
⑥G---接线盒
2、蓄电池
2.1产品基本特性
2.1.1 密封反应效率高
电池选用新型进口优质AGM(超细玻璃棉)隔板,采用贫液式设计;负极选用铅钙多元合金铸造板栅,提高负极的析氢过电位,从而抑制氢气的析出;以及高效的再化合严格控制了失水速度。所以,在电池的整个使用寿命期间,不用加酸、加水和测量电解液的比重。
2.1.2安装使用方便
电池具有良好的密封反应性能,使用过程中无酸雾析出,不腐蚀设备,不污染环境、可随设备安装使用,达到环保无污染要求。
2.1.3 循环耐久能力强、寿命长
针对太阳能系统循环使用特点,电池正负极板优化设计,正极板栅采用子母板栅结构,加厚设计,正板栅采用优质高锡铅基多元合金;长寿命四碱式硫酸铅技术,进口美国新型AGM隔板,电池使用寿命长。
在正常使用条件下,电池设计服务寿命为8~10年。
2.1.4 自放电小
选用优质合金配方,超纯原辅材料和清洁的工艺环境,使电池自放电极小,每月自放电率≤2%,满足太阳能系统天气多变的要求。
2.1.5正负极板优化设计
优质正板栅合金配方,独有的电池化成工艺,使电池具有可靠的高性能,既可循环使用,又可浮充使用。
2.2 密封技术安全可靠
2.2.1安全阀采用专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,当电池内部压力达到一定值时,安全阀自动开启泄压,当压力恢复到正常值时自动关闭,安全阀上的滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部。
2.2.2 电池采用专利多层极柱密封方式,其抗机械冲击、热冲击性能大大提高,爬酸途径大大延长,保证了电池在寿命期间极柱密封的可靠性。
2.2.3 电池采用高强度ABS壳体,槽盖采用改性环氧树脂密封方式,其抗机械冲击、热冲击性能大大提高,可有效保证电池槽盖间密封可靠。
2.3 性能均匀性好
为了保证电池的容量和浮充电压均匀一致性,电池分别在极板生产、单体装配和成品检测中,各增加了一道均匀化工序,来保证制造过程中零部件均匀一致,电池出厂开路电压偏差≤±10mV。
2.4水耗少
2.4.1安全阀采用迷宫式防爆滤酸阀体设计,设置较高的安全阀开启压力,电池充电过程中水耗少,有效解决电池多次循环和特殊情况下过充电造成的失水干涸问题。
2.4.2电解液的优化设计:科学的电解液量设计,采用高精度加酸机加酸,使电池内电液完全被吸附,但仍有18%隔板孔率未被电解液充盈,为气体传输提供通道。
2.4.3采用美国HV公司高孔率隔板,单体紧装配,电池具有较高的密封反应效率。
以上措施,使电池在使用过程中的析气和水耗比普通阀控电池减少5~10%,有效解决了太阳能系统电池循环使用过程中水耗问题。
2.5 连接方便
电池连接采用镀锡铜芯多股电缆软连接线或镀锡紫铜排,连接方便,压降小,可防止电池间外部短路。
2.6 使用温度范围广
2.6.1铅膏配方设计:负膏添加了新型低温添加剂—Indulin(吲哚),选用进口挪威木素,以提高电池的低温性能和负极充电接受能力,防止负极板钝化;
2.6.2电解液配方的改进:为了提高电池的低温性能,并防止电池低温下内阻增大,适量提高电解液浓度,同时添加太阳能电池专用防冻添加剂,电池可在-35℃低温环境下使用。
2.6.3厚壳体设计,采用高强度工程塑料,适于高温50℃条件下使用不变形和