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苏州乡村太阳能路灯

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农村一直是我们扶持的地方,所以现在很多地区都又安装苏州农村太阳能路灯,一般的高度都选择为6-8米,能够让农村的日常照明就行。

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太阳能路灯蓄电池设计,实践表明,太阳能路灯蓄电池中正、负极板跟玻璃纤维隔板中电解液脱离是太阳能路灯蓄电池早期失效的根本原因。为此,应当适当极群组装压力,使AGM隔板压缩率达到15%~20%;同时适当电解液量,并在太阳能路灯蓄电池外壳强度允许的条件下适当阀的开启压力,以开阀和失水。生产工艺和原材料,一组太阳能路灯蓄电池中出现个别早期失效太阳能路灯蓄电池的原因,一般是由于生产中的个别偶然因素引起的。例如,组焊极群时有微小落人极群中,太阳能路灯蓄电池加酸量控制不严,不合格部件装人太阳能路灯蓄电池,某些原材料不合格等。为此,在太阳能路灯蓄电池生产中严格控制各工序的。工作跟不上,过去有人把太阳能路灯蓄电池称为"免"蓄电池,在使用中不去注意,使太阳能路灯蓄电池性能迅速变差。所以应当这一误解,明确太阳能路灯蓄电池只是了检修时的工作量,并不是不需要日常工作。为避免太阳能路灯蓄电池组中混入早期失效的单体太阳能路灯蓄电池,应在新太阳能路灯蓄电池装入之前进行一次检查性深放电,即以10小时率放电电流放至1.80V(相对于2V太阳能路灯蓄电池)左右,然后再充足电中运行。如果各个太阳能路灯蓄电池放电终止前的电压差别不大,比较均匀,则本组太阳能路灯蓄电池性能一定不错;如若其中个别太阳能路灯蓄电池电压下降很快,则很可能是落后蓄电池,查明原因采取措施。

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太阳辐照量的数据一般由气象台提供,此外气象台提供的日照时数可以作为参考,但是要注意和峰值日照时数的区别。在计算平均值时要选取的时间间隔,在太阳能应用的设计中,通常进行逐月能量平衡计算,只要计算倾斜面上的月平均太阳辐照量即可~所以要将水平面上的月平均太阳辐照量换算成倾斜面上的月平均太阳辐照量。有些文献计算倾斜面上的太阳辐射量时应用Hay的各向模型,其计算公式为l cos/9-1n式中A,和分别为水平面上直接和散射辐射量,队为倾斜面与水平面上直接辐射量之比。为大气层外水平面上太辐射量为倾斜角。但是,这种的计算结果偏大,后来其他学者进行了修改和补充,形成了HDKR模型。更重要的是,这些是计算倾斜面上小时太阳总辐射量的公式,不能用来计算月平均太阳总辐照量。上采用的是Klien和Theitaeker在1981年提出的运用各向模型计算月平均太阳总辐照量的计算,可以比较地算出在不同方位角的情况下各种倾斜面上的月平均太阳辐照量。只是计算公式相当复杂,需要花费不少时间进行计算,也可编制的计算程序来计算。在一些BIPV的应用中,由于建筑物朝向的,方阵无法面向赤道安装,需要确定不同方位、各种倾角上的太阳辐照量之间的比例。有的资料介绍采用以下多面体显示的百分比。实际上这只是一个示意图,表示各种倾斜面上的太阳辐照量都不一样.千万不能认为不论何处其比例都是如此。因为在不同,其纬度和太阳总辐照量及其中直射辐照量所占比例都不相同,因此倾斜面上的太阳辐照量千差万别,况且数值个位都是5或0,实际上没有一个地方会有如此整数的百分比。现在有一些设计,甚至不进行倾斜面上太阳辐照量的计算,而直接应用气象台提供的水平面上的太阳辐照量数据。也有的笼统地乘上"阵列安装倾角、方位角系数",而此系数是随意选择的,显然这些都是不合理的。

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太阳能电池的光电转换效率是衡量电池和技术水平的重要参数,它与电池的结构、结特性、材料性质、工作温度、放射性粒子辐射损伤和变化等有关。其中与制造电池半导体材料禁带宽度的关系为直接。,禁带宽度直接影响大光生电流即短路电流的大小。由于太阳光中光子能量有大有小,只有那些能量比禁带宽度大的光子才能在半导体中产生光生电子_空穴对,从而形成光生电流。所以,材料禁带宽度小,小于它的光子数量就多,的短路电流就大;反之,禁带宽度大,它的光子数量就少,的短路电流就小。但禁带宽度太小也不,因为能量大于禁带薄度的光子在激发出电子-空穴对后剩余的能量转变为热能,从而了光子能量的利用率。其次,禁带宽度又直接影响开路电压的大小。开路电压的大小和P-I1结反向饱和电流的大小成反比。禁带宽度越大,反向饱和电流越小,开路电压越高。计算表明,在大气为AM1.5的条件下,硅太阳能电池的理论光电转换效率的上限值为33%左右;目前商品单晶硅太阳能电池的光电转换效率一般为16%~20%,商品多晶硅太阳能电池的光电转换效率一般为15%~18%。温度的变化会显著改变太阳能电池的输出性能。由半导体物理理论可知,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k也随温度的升高有所。但J。随温度的升高呈指数增大,因而随温度的升髙急剧下降。当温度升高时,曲线形态改变,填充因子下降,故光电转换效率随温度的而下降。

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      LED是电流驱动器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有以下两种可以控制LED的正向电流:采用LED的/-K特性曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现一般采用一个电压源和一个限流电阻器。LED正向电压的任何变化都会LED电流的变化。如果额定正向电压为3.6V,LED的电流为20mA。如果电压变为4.0V,这是温度或制造变化引起的特定电压变化,那么正向电流则到14mA。正向电压变化11%会正向电流变化达30%。另外,根据可用的输人电压、限流电阻的压降和功耗会浪费电能和电池使用命。②利用恒流电源来驱动LED,恒流电源可正向电压变化所的电流变化。因此可产生恒定的LED亮度,无论正向电流如何变化。产生恒流电源的通用是通过电流检测电阻器的电压,而不用电源的输出电压,驱动LED的恒流电源如图5-43所示。电源参考电压和电流检测电阻器值决定了LED电流。在驱动多只LED时,只需把它们串联就可以在每只LED中实现恒定电流。驱动并联LED需要在每个LED串中放置一个限流电阻,这会效率和电流失配。LED的寿命很长,但目前总体LED驱动器的可靠性低,使LED在照明领域不能得以更广泛的推广应用。LED驱动器只占LED照明成本的很小部分,但它关系到整个性能的可靠性。就目前LED在照明领域的推广应用而言,应根据照明应用的特殊要求,更多功能更可靠的LED驱动器。在照明领域应用的LED驱动器除了常规的保护功能外(开路与短路保护)。还应在恒流输出中LED温度负反馈,防止LED温度过高。


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