一, col·laboració tècnica: avantatges bàsics de l’acoblament de corrent continu i el control intel·ligent
1. Adaptabilitat natural de l’arquitectura d’alimentació d’alimentació de corrent continu
La tensió de treball de les llums lineals LED sol ser de 12V/24V CC, mentre que la sortida característica dels mòduls fotovoltaics solars és de corrent continu i els dos són molt igualats en característiques elèctriques. L’esquema d’alimentació d’alimentació tradicional de CA requereix un inversor per convertir la potència de corrent continu en potència de CA, que després es converteix en potència de corrent continu mitjançant una font d’alimentació de conducció LED, amb la qual cosa es produeix una pèrdua d’energia aproximadament al 15%. El sistema de llum lineal de LED de conducció directa solar elimina la necessitat de dos passos de conversió d’energia elèctrica i l’eficiència energètica general del sistema es pot millorar fins a més del 85%. Per exemple, després d’adoptar un esquema d’acoblament de corrent continu per al projecte d’il·luminació d’aparcament del sostre d’un complex comercial, el consum d’energia anual es va reduir un 42% en comparació amb el règim d’alimentació d’alimentació de CA i els costos de funcionament i manteniment es van reduir un 30%.
2. Optimització d’eficiència energètica dels sistemes de control intel·ligent
Els sistemes de llum lineal moderns de LED solar utilitzen habitualment tres - gestió de càrrega intel·ligent en fase (càrrega flotant de sobrecàrrega de càrrega ràpida) i tecnologia de control compost de control de temps de llum. El controlador basat en el microcontrolador STM8S pot supervisar la tensió de les plaques solars, l'estat de la bateria i la intensitat de llum ambiental en temps real, ajustar dinàmicament la potència de corrent de càrrega i la potència LED. En un projecte d’il·luminació de jardins de contenidors en un port de Zhuhai, el sistema va utilitzar algoritme MPPT per augmentar la potència de sortida dels mòduls fotovoltaics en un 22%, combinat amb mòduls de detecció del cos humà per aconseguir una il·luminació de potència completa quan les persones i vehicles passen i un 30% de manteniment de brillantor quan no hi ha ningú, finalment redueix el consum de potència anual d’una làmpada única de 1200kwh a 380kwh.
2, Disseny del sistema: des de la selecció de components fins a l'adaptació de l'escena
1. Criteris de selecció per a components bàsics
Mòduls fotovoltaics: cal calcular la capacitat instal·lada requerida en funció de la latitud del lloc d’instal·lació, de les hores mitjanes anuals i del consum d’energia de càrrega. Prenent com a exemple Beijing, la radiació solar a l’hivern disminueix un 60% en comparació amb l’estiu i el disseny del sistema necessita reservar 4-5 dies de durada de la bateria els dies de pluja. Un determinat projecte d’il·luminació de túnel d’autopistes adopta components de silici monocristal·lins (amb una eficiència del 22,5%) i els brackets de seguiment de l’eix de doble eix, cosa que augmenta la generació d’energia anual en un 35% en comparació amb l’esquema d’inclinació fixa.
Energy storage system: Lithium iron phosphate batteries have become the mainstream choice due to their cycle life (>6000 cicles) i adaptabilitat de la temperatura (- de 20 graus a 60 graus). Un cert parc industrial de Shenzhen adopta una utilització de bateries de potència (bateries de vehicles abans retirades) per construir un sistema d’emmagatzematge d’energia, reduint els costos d’inversió inicials en un 40%. Al mateix temps, s’aconsegueix el control en temps real de l’estat de salut de la bateria mitjançant un sistema de gestió de BMS.
LED light source: High luminous efficiency COB packaging technology can achieve a linear light system luminous efficiency of over 160lm/W, combined with micro prism lenses to achieve 120 °× 60 ° batwing light distribution, and road uniformity of over 0.7. A certain subway station in Shanghai uses 5000K neutral white LED linear lights with a color rendering index Ra>85, que estalvia un 65% d’energia en comparació amb els esquemes de llum fluorescents tradicionals.
2. Disseny típic de l'escenari d'aplicacions
Il·luminació per carretera a l’aire lliure: cal centrar -se en la resolució dels problemes de protecció dels llamps (instal·lació de protectors de sobretensió), resistència a l’aigua i resistència a l’aigua (nivell de protecció IP67) i resistència a la càrrega del vent (prova de pressió estàtica de pals de làmpades superiors o iguals a la velocitat del vent de 50 m/s). L’autopista de Qinghai Golmud Lhasa adopta llums lineals LED amb potència solar, cosa que pot aconseguir un 50% de funcionament de brillantor durant les primeres hores del matí mitjançant un desbordament intel·ligent, estalviant un 58% d’energia en comparació amb l’esquema de llum de tota la nit.
Industrial plant lighting: It is necessary to balance high spatial illumination (>300lx) amb explosió - requisits de prova. Un determinat taller de pintura de la planta de fabricació de automòbils adopta explosió - a prova de llums lineals solars, que augmenten la taxa d’utilització de flux luminosa fins al 92% a través del disseny de plaques de guia lleugera i amplien el cicle de manteniment de 3 mesos a 5 anys en comparació amb les solucions tradicionals de làmpades metàl·liques.
Il·luminació del paisatge: requereix control dinàmic del color i gestió remota. El projecte Hangzhou West Lake Music Fountain Adopta RGBW Four - LED LED LED LLED, que aconsegueixen un ajust en escala de grisos de 256 nivells a través del protocol DMX512, i treballen juntament amb un sistema d’alimentació solar per reduir les emissions anuals de carboni en 12 tones.
3, reptes de la indústria i indicacions innovadores
1. Cost d'inversió inicial Cost d'ampolla
El cost unitari actual dels sistemes d’il·luminació lineal LED solar és encara 1,8-2,5 vegades el de les solucions tradicionals d’alimentació d’energia de xarxa, amb els principals costos concentrats en mòduls fotovoltaics (45%) i sistemes d’emmagatzematge d’energia (30%). El camí innovador inclou:
Innovació material: l'eficiència del laboratori dels mòduls fotovoltaics perovskita ha superat el 33%i es preveu que el cost de producció massiva es redueixi a menys de 0,3 iuans;
Integració del sistema: Adopció d’un disseny integrat per integrar panells fotovoltaics, bateries i controladors dins del pal de la làmpada, reduint els costos d’instal·lació;
Innovació del model de negoci: promou el "Zero Down Payment+Energy - Saving Sharing" Model de gestió de l'energia del contracte i un projecte de renovació de carreteres municipals ha aconseguit un període de recompensa de 5 anys d'inversió a través d'aquest model.
2. Millora de la fiabilitat del sistema
Els problemes clau a resoldre inclouen:
Atenuació del mòdul PV: la tecnologia de protecció PID s'utilitza per controlar la taxa d'atenuació anual del mòdul dins del 0,5%;
Durada de la bateria: la temperatura de treball de la bateria s’estabilitza a 25 graus ± 2 graus mitjançant la tecnologia de refrigeració de líquids i la vida del cicle s’incrementa fins a 8.000 vegades;
Funcionament i manteniment intel·ligent: desplegueu el mòdul de comunicació sense fils Lora per aconseguir l'avís de falles. Un projecte de Smart Park ha reduït el temps de resposta a la falla de 4 a 15 minuts a través d’aquesta tecnologia.
IP65 IP65 LED impermeable Tri - llum de prova 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm
