是否进口:否 | 产地:扬州 | 品牌:巨捷 |
型号:J-TYN-0 | 光源类型:LED | 额定功率:30W |
电压:12V | 订货号:2019-7-18 | 货号:2019-7-18 |
加工定制:否 | 类型:太阳能节能灯 | 防护等级:IP65 |
日照时间:6-8h | 外形尺寸:6500-10500mm | 寿命:100000h |
用途:道路照明 | 规格分类:光电互补路灯 | 是否跨境货源:否 |
光电互补LED路灯厂家_款式高度全部支持定制_欢迎来图订购
光电互补型路灯,另一个值得关心的问题是逆变器的某些控制策略使其只能向交流输送有功功率,而无法注人无功功率。这种设计有可能恶化交流的功率因数,电能需求过剩。为了解决这个问题,光伏并网的有功和无功综合控制经常被提出。然而,大多数的控制策略主要是依照瞬时无功补偿理论提出的,这种理论需要复杂的计算,因此也使得电路和的结构复杂。另一种是利用在脉宽调制PWM电路中植入一个扰动发生电路,使它产生与逆变器输出值有一定大小的偏移,通过检测由于变化产生的符号变化量和代数运算,就可以更好地检测出来孤岛效应。这种的特性如下:
1.由于逆变器可以同时提供有功和无功功率,因此可以避免交流侧功率因数的恶化。
2.当孤岛效应不明显时,发电站与负载的功率不匹配也可以更有效地检测出来。
3.计算和电路设计相对容易实现,计算和运行费用相对。为了能够检测孤岛效应,可以在逆变控制器中加人能够产生微小不平衡的正弦波形的电路。这种设计的理论是:如果控制器的参考正弦波产生一个微小的不对称,则会在逆变器的电流输出中有同样大小的畸变。在正常运行情况下,这种畸变的程度是可忽略的;然而一旦孤岛效应发生,这种程度的畸变可以通过检测很容易辨识出来。换句话说,一种的畸变程度,可以作为***辨识孤岛效应的指示器。
在对每个支路的输入电压和电流进行采样之后,进行计算的改变值,并与整定进行比较。只有当的变化小于预先设定的整定值时,才进行近一步判断。在真实的并网中,由于包括负载变化和动态性在内的都会产生的很动,因此需要给定一个限值,以避免意外的误动^因为变化爾的振幅一般比较小,所以设置限值为-40dB。
如果太阳能光伏电池不是工作在大功率点,则实际转换效率都是低于按此定义的效率值的,事实上实际效率可以任意地低,甚至低到零,这一概念在实际应用往往非常重要。此外,只有当所有的其他重要参数(如日照温度、入射光谱、温度等)都已确定时,太阳能光伏电池的效率才能被地定义。填充因数,大输出功率与之比称为填充因子,用FF表7K。对于开路电压L/。
和短路电流值一定的某特性曲线来说,填充因子越接近于1,表明太阳能光伏电池的效率越高,伏安特性曲线弯曲越大,因此填充因子也称为曲线因子。它可表示为显然,FF也可以看作它是用以衡量太阳能光伏电池输出特性好坏的重要指标之一。
在一定的光强下,FF愈大,曲线愈方,输出功率愈高。一般FF值在0.75到0.8之间,而电池转换效率也可表示为FFU。
首先要在***个方面留意它的地基浇筑,路灯都是在一些路旁边进行装置的,关于地质方面都是有一定的要求的,所以在安装风光互补路灯之前要留意地下是否有别的设备,而且还要注意路灯安装的顶部要没有遮阳物体,这样才能使风光互补路灯更好的吸收热能。
智能型风光互补路灯控制器是风光互补路灯系统的好帮手,不仅能够高效率地转化风力发电机和太阳能电池所发出的电能,而且还可以提供强大的控制功能。可以智能设置开、熄灯时间,并且可以根据蓄电池剩余电量自动调整亮灯持续时间。
智能型风光互补路灯的控制器不仅提供了太阳能电池接反、蓄电池过压、蓄电池欠压、超风速飞车等多种保护,大大凸显了风光互补路灯照明系统的优势,同时也体现了现代环保产品的高端设备!
在光电互补的太阳能路灯中,当太阳能路灯蓄电池或光伏电池输出电压较低时,逆变器内部需配置升压电路,升压可以使用开关电源升压也时以使用直流充电泵原理升压。逆变器使用输出变压器形式升压,即逆变器电IE与太阳能路灯蓄电池或光伏电池阵列电压相匹配,逆变器输出较低的交流电压,再经工频变压器升压送入输电线路。需要说明的是,不论是变压器还是电子电路升压,都要损失一部分能量。佳逆变器工作是直流输人电压与输电线路所需要的电压相匹配,直流电力只经过一层逆变环节,以变换环节的损耗。一般来说逆变器的效率在***。逆变环节损耗的能量转换为功率管、变压器的热形式能量,该热量对逆变器的运行是不利的,威胁装置的,要使用散热器、风扇等将此热量装置以外。
影响太阳能光伏电池输出特性的主要因,晶体结构对于太阳能光伏电池的影响,太阳能光伏电池在制造时,采用不同的材料和在制造中所采用的工艺流程不同,使得其有不同的工作以及效率。对于不同类型材料制成的太阳能光伏电池,通常工作条件以及效率不同,对于同种材料,在采用不同的制造工艺时制出的产品也不同。温度,温度的变化会***改变太阳能光伏电池的输出性能。由半导体基础理论可知,载流子的扩散系数随温度的升高而稍有增大,因此光生电流U也随温度的升高而有所。
随温度的升高成指数倍增大,因而太阳能光伏电池的开路电压L/oc随温度的升高急剧下降。用能带模型也可解释温度变化对开路电压的影响。因为开路电压直接同制造电池的半导体材料的禁带宽度有关,而禁带宽度会随温度的变化而发生改变。对于硅材料来说,禁带宽度随温度的变化率为一0.003eV/°C,从而开路电压的变化率约为一2mV/°C。
电池的工作温度每升高1°C,开路电压约下降2mV,大约是室温时电池开路电压0.55V的0.4%。由以上分析可知,太阳能光伏电池组件的温度对其功率的输出影响较大,所以阵列要安装在通风的地方,以保持凉爽;不能在同一个支撑结构上安装过多的组件。此外,当温度升高时,曲线形态也随之改变,填充因子下降,故光电转换效率随温度的升高而下降。
巨捷交通太阳能路灯高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电),超长寿命半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时),光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)