太阳能路灯设计报告方法

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太阳能照明路灯毕业设计

太阳能照明路灯毕业设计

太阳能照明路灯毕业设计引言:现代社会对可持续发展的需求越来越高。

太阳能作为一种可再生能源,具有广阔的应用前景。

本篇设计报告将介绍一种太阳能照明路灯的设计方案,旨在提供一种环保、节能的路灯解决方案。

一、设计目标和需求分析:1.提供足够的照明亮度:太阳能照明路灯的主要功能是在夜间提供足够的照明亮度,确保行人和车辆的安全。

2.节能和环保:利用太阳能充电,降低对传统电力的依赖,减少能源消耗和环境污染。

3.自动控制功能:根据光照条件自动开关路灯,节省人力管理成本。

二、设计方案:1.太阳能电池板:选择高效率的太阳能电池板,确保充电效率和续航时间,充分利用阳光能量。

2.蓄电池:将太阳能转化为电力后,将多余的电能储存在蓄电池中,以备不时之需。

3.LED灯源:采用低功耗的LED灯源,如白炽灯,保证长时间的照明。

4.控制电路:设计自动控制电路,根据光照强度自动开关路灯,充分利用能源。

5.路灯支架:选择合适的材料和结构设计,确保路灯的稳定性和安全性。

三、设计流程:1.确定路灯的照明面积和亮度需求。

2.根据路灯的尺寸和照明需求,选择合适功率的太阳能电池板。

3.计算太阳能电池板的数量和安装方位,以确保最佳的充电效果。

4.选择合适容量的蓄电池,以储存太阳能转化后的电力。

5.设计自动控制电路,根据光照强度开关路灯。

6.测试并调试整个系统,确保其正常工作,并具备自动控制功能。

7.根据实际情况选择合适的路灯支架,确保路灯的稳定性和安全性。

8.完成路灯的组装和安装,调整灯光角度和亮度,以达到最佳照明效果。

四、预期成果:1.提供足够的照明亮度,满足道路上行人和车辆的照明需求。

2.节约能源,减少传统电力消耗,降低环境污染。

3.提供自动控制功能,根据光照条件自动开关路灯。

4.耐用性好,设备具有较长的使用寿命。

五、结论:本篇设计报告介绍了一种太阳能照明路灯的设计方案,通过利用太阳能充电和LED灯源,实现路灯的节能和环保,提供足够的照明亮度,同时具备自动控制功能。

太阳能LED路灯设计

太阳能LED路灯设计

太阳能LED路灯设计一、需求分析1.安全需求:太阳能LED路灯需要保证夜间照明的亮度足够,能够提供良好的道路照明效果,确保行人和车辆的安全。

2.节能需求:太阳能LED路灯需要通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,并在夜间提供照明。

因此,需要设计高效的太阳能电池板和LED灯具,以最大程度地节约能源。

3.周期需求:太阳能LED路灯需要在夜间提供稳定的照明效果,因此需要设计合适的储能装置,以确保电能的稳定供应。

4.可靠性需求:太阳能LED路灯需要在各种天气条件下正常工作,因此需要具备防水、防尘等特性,并且需要使用经久耐用的材料,保证设备的可靠性和使用寿命。

二、设计方案基于以上需求,设计的太阳能LED路灯方案如下:1.太阳能电池板:选用高效率的单晶硅太阳能电池板作为能源收集装置,能够在充足的阳光照射下高效转化太阳能为电能。

2.电池储能装置:选用高效的锂电池作为储能装置,能够在白天收集到的电能存储起来,并在夜间提供照明所需的电能。

3.光控系统:设计一个光控系统来感知夜间的光照强度,当光照强度低于一定阈值时,自动开启路灯;当光照强度高于一定阈值时,自动关闭路灯,以节约电能。

4.LED灯具:选择高效的LED灯具作为光源,LED灯具具有高亮度、低能耗、长寿命等特点,能够提供稳定而明亮的照明效果。

5.外壳材料:选用耐用的铝合金材料作为外壳,具有防水、防尘、耐腐蚀等特性,能够保护内部电子器件免受恶劣环境的影响。

三、设计细节1.太阳能电池板的安装角度和朝向应设计合理,以最大限度地接收阳光照射。

2.电池储能装置应具备过充、过放、过流、短路等保护功能,确保电池的安全使用。

3.光控系统应具备灵敏的感知能力,并根据不同的光照强度自动调节LED灯具的亮度,以达到节能的效果。

4.LED灯具应选用具有高亮度、高效率的LED芯片,并设计合理的散热系统,以确保长时间工作时的稳定性和寿命。

5.外壳材料应选用耐候性、耐高温性能好的材料,同时具备良好的防水、防尘性能,确保设备在恶劣环境下的长期可靠使用。

太阳能路灯照明设计方案.(优选)

太阳能路灯照明设计方案.(优选)

太阳能路灯照明设计方案
1、设计说明:
1、路灯亮灯时间为:10小时/天,前:1小时30%功率运行,中:2小时满功率运行,后7小时30%功率运行。

2、连续5个阴雨天。

3、电池作地埋放置。

4、全年日照时数2200-2600h/y,对应日照峰值为3.95H
第三套方案太阳能路灯
1、蓄电池放后约3.5天能充满。

2、每天蓄电池充电量约1.6度。

3、技术路线:太阳能电池—控制器—蓄电池—灯具
4、每天保证路灯照明所需电量约0.8度。

接线如图所示:
太阳能路灯配置清单:
四、投入产出:
1. 投入:首次投入设备清单;
1)、工程预算;
2)、建设期:
3)、总造价:
2.产出:
1)电费
2)维护费
3)新建路灯投入
4)国家补贴:按总投入的30%计算
五、投资兴建LED(简易可研)
六、风险:
1、技术难点
2、政策变化
3、人为风险
七、结论:
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《2024年智能太阳能路灯系统设计》范文

《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、引言随着科技的进步和环保意识的增强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在照明领域的应用越来越广泛。

智能太阳能路灯系统作为城市照明的重要一环,具有节能、环保、智能化等优点。

本文将详细介绍智能太阳能路灯系统的设计原理、关键技术和实施步骤。

二、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个方面: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,降低能源消耗。

2. 智能化管理:通过智能控制系统,实现路灯的自动开关、亮度调节等功能,提高照明效率。

3. 安全性:确保系统运行稳定,具备防雷、过充、过放等保护功能。

4. 便捷性:方便安装、维护和升级。

三、系统构成智能太阳能路灯系统主要由以下几部分构成:1. 太阳能板:负责将太阳能转化为电能,为系统提供能源。

2. 锂电池:储存太阳能板产生的电能,为路灯提供持续供电。

3. 智能控制器:负责控制路灯的开关、亮度调节等功能。

4. LED路灯:作为照明设备,具有节能、长寿命等优点。

5. 其他辅助设备:如避雷装置、电缆等。

四、关键技术1. 太阳能板技术:选用高效能、高转换率的太阳能板,确保足够的电力供应。

2. 锂电池技术:选用适合路灯系统的锂电池,具备高容量、长寿命、安全可靠等特点。

3. 智能控制技术:采用先进的控制算法,实现路灯的自动开关、亮度调节等功能。

同时,具备远程监控、故障诊断等功能。

4. 通信技术:采用无线通信技术,实现系统与远程监控中心的通信,方便实时监控和管理。

五、设计步骤1. 现场勘查:了解路灯安装地点、环境等因素,为系统设计提供依据。

2. 设备选型:根据设计目标和现场勘查结果,选择合适的太阳能板、锂电池、LED路灯等设备。

3. 系统设计:根据设备选型结果,设计系统电路图、布局图等。

4. 安装施工:按照设计图纸进行安装施工,确保设备安装稳固、接线正确。

5. 系统调试:对系统进行调试,确保各部分功能正常、系统运行稳定。

农村路灯设计报告范本

农村路灯设计报告范本

农村路灯设计报告范本一、项目背景在我国农村地区,夜间的道路照明问题一直存在。

由于农村地区人口相对较少,交通流量较少,传统的路灯布设成本较高,维护困难。

因此,为了解决农村夜间照明问题,我们设计了一种针对农村路灯的新型方案。

二、设计原理为了降低成本、方便维护并提高路灯的照明效果,我们设计了一种太阳能路灯。

它主要由太阳能板、电池、LED灯源、控制电路及灯杆等部分组成。

- 太阳能板:太阳能板通过将太阳光线转换为电能,供电给电池充电,确保路灯的照明效果。

- 电池:电池将太阳能转换后的电能进行储存,以便在夜间或阴天时供给路灯使用。

- LED灯源:LED灯源采用节能、高亮度的LED灯,具有较长的寿命和较低的能耗。

- 控制电路:采用微电脑控制系统,控制路灯的开关和亮度调节,确保路灯在夜间能自动点亮和根据需求调节亮度。

- 灯杆:采用防水、防锈设计的灯杆,确保路灯在恶劣天气条件下的正常使用。

三、设计方案根据农村夜间照明的需求和设计原理,我们设计了以下具体方案:1. 选择合适的太阳能板:根据农村地区的日照时间和光线强度,选择太阳能转换效率较高的太阳能板,以确保电池能够充电充足。

2. 选择适用的电池:选用容量合适的电池,以确保在连续几天的阴天或夜间也能保持路灯正常运行。

3. 选择合适的LED灯源:根据道路需求和夜间光照要求,选择储能量大、取电快、寿命长的LED灯源,以保证路灯的亮度和使用寿命。

4. 控制电路设计:采用微电脑控制系统,配置光感传感器,实现路灯在夜间自动点亮,并根据实际需求进行亮度调节,达到节能的目的。

5. 灯杆设计:选用防水、防锈型材料设计灯杆,确保路灯在各种恶劣天气条件下的正常使用。

四、效果预期通过以上的设计方案,我们预期能够达到以下效果:1. 节能环保:利用太阳能进行充电和供电,不需要外部电源,节约能源,并减少碳排放。

2. 经济实惠:通过采用太阳能供电,避免了传统电缆敷设和电费支出,降低了投资和运营成本。

太阳能路灯设计方案方法

太阳能路灯设计方案方法

太阳能路灯设计太阳能路灯由太阳能电池板(包括支架)、灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池等)和灯杆、基础等几部分构成。

太阳能路灯一般各自成供电系统,不与常规路灯供电网络连接。

太阳能路灯系统主要有12V与24V两种。

对体系的抗风设计很是有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电路板上罗列为时常间距的点阵作为平面发光源,效力较高,体系由太阳能电池组件部分(蕴涵支架)、LED灯头、料理箱(内有料理器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效到达127Wp/m2。

雅观耐用;料理箱内弃捐免维护铅酸蓄电池和充放电料理器,料理箱箱体以不锈钢为材质。

故又被称为"免维护电池",由于其维护很少,有利于体系维护费用的减少;充放电料理器在设计上统筹了功效不光(完备光控、时控、过充保障、过放保障和反接保障等)与成本料理,本体系选用阀控密封式铅酸蓄电池,实现很高的性价比。

一太阳能电池选择l.类型太阳能电池将太阳能转换为电能。

较实用的有单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池等三种。

1)单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定.适合在阴雨天比较多、阳光相对不是很充足的南方地区使用;2)多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶硅低.适合在太阳光充足、日照好的东西部地区使用;3)非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低,适合在室外阳光不足的地区使用。

2.工作电压太阳能电池的工作电压约为蓄电池电压的l.5倍,才能保证给蓄电池正常充电。

如给6v蓄电池充电需要用8~9V太阳能电池,给12V蓄电池充电需要用15~18V太阳能电池。

给24V蓄电池充电需用33~36V太阳能电池。

3.输出功率Wp太阳能电池的单位面积输出功率约127Wp/m2。

太阳能电池一般由多个太阳能单元电池串联组成,其容量取决于照明光源、线路传输部件所消耗的总功率以及当地太阳能辐射能量。

太阳能电池组输出功率宜为光源功率的3~5倍以上:光照丰富、开灯时短地区为(3~4)倍以上,反之为(4~5)倍以上。

《2024年智能太阳能路灯系统设计》范文

《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、引言随着社会科技的不断进步和环境保护意识的逐渐加强,节能、环保、高效的绿色能源利用已成为当前发展的重要方向。

其中,智能太阳能路灯系统作为一种高效、环保的照明解决方案,逐渐受到了广泛关注。

本文将详细阐述智能太阳能路灯系统的设计原理、构成部分以及其在应用中的优势。

二、系统设计原理智能太阳能路灯系统以太阳能为能源,通过光伏效应将太阳能转化为电能,为路灯提供照明动力。

系统设计主要遵循节能、环保、智能化的原则,实现自动开关灯、亮度调节、故障诊断等功能。

三、系统构成部分1. 太阳能电池板:太阳能电池板是智能太阳能路灯系统的核心部分,负责将太阳能转化为电能。

其性能直接影响系统的发电效率和寿命。

2. 储能电池:储能电池用于储存太阳能电池板产生的电能,以供夜间或阴雨天使用。

常见的储能电池有铅酸电池、锂离子电池等。

3. 智能控制器:智能控制器是系统的“大脑”,负责控制路灯的开关、亮度调节等功能。

通过内置的传感器和算法,实现自动开关灯、故障诊断等功能。

4. LED路灯:LED路灯作为照明设备,具有节能、环保、寿命长等特点。

系统采用高亮度的LED路灯,以满足照明需求。

5. 其他辅助设备:包括支架、电缆等,用于支撑太阳能电池板和连接各部分设备。

四、系统设计优势1. 节能环保:智能太阳能路灯系统以太阳能为能源,无需消耗传统能源,实现节能环保。

2. 智能化管理:通过智能控制器,实现自动开关灯、亮度调节、故障诊断等功能,提高管理效率。

3. 长寿命:太阳能电池板、LED路灯等主要设备具有较长的使用寿命,降低维护成本。

4. 适用范围广:智能太阳能路灯系统适用于各种环境,如城市道路、乡村小道、公园等。

5. 经济效益:长期运行成本低,可为用户节省大量电费支出。

五、结论智能太阳能路灯系统作为一种高效、环保的照明解决方案,具有广阔的应用前景。

通过不断的技术创新和优化,智能太阳能路灯系统将在节能、环保、智能化等方面发挥更大的作用,为城市和乡村的照明事业做出积极贡献。

新太阳能路灯方案范本(三篇)

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。

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太阳能路灯设计太阳能路灯设计太阳能路灯由太阳能电池板(包括支架)、灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池等)和灯杆、基础等几部分构成。

太阳能路灯一般各自成供电系统,不与常规路灯供电网络连接。

太阳能路灯系统主要有12V与24V两种。

一太阳能电池选择l.类型太阳能电池将太阳能转换为电能。

较实用的有单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池等三种。

单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定.适合在阴雨天比较多、阳光相对不是很充足的南方地区使用;多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶硅低.适合在太阳光充足、日照好的东西部地区使用;3)非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低,适合在室外阳光不足的地区使用。

2.工作电压太阳能电池的工作电压约为蓄电池电压的l.5倍,才能保证给蓄电池正常充电。

如给6v 蓄电池充电需要用8~9V太阳能电池,给12V蓄电池充电需要用15~18V太阳能电池。

给24V蓄电池充电需用33~36V太阳能电池。

3.输出功率Wp太阳能电池的单位面积输出功率约127Wp/m2。

太阳能电池一般由多个太阳能单元电池串联组成,其容量取决于照明光源、线路传输部件所消耗的总功率以及当地太阳能辐射能量。

太阳能电池组输出功率宜为光源功率的3~5倍以上:光照丰富、开灯时短地区为(3~4)倍以上,反之为(4~5)倍以上。

4平均峰值日照时数h太阳能电池输出功率Wp即是标准太阳光照条件下,欧洲委员会定义的10l标准,辐射强度1000W/m2,大气质量AM1.5,电池温度252C条件下,太阳能电池的输出功功率。

不同的时间,不同的地点,同样一块太阳能电池的输出功率是不同的。

所谓标准条件,接近平时晴天中午前后的太阳光照条件。

表——1 我国不同地区天阳光照条件区域划分丰富地区比较丰富地区可以利用地区贫乏地区年总辐射量(KJ/cm2.年)≥580500~580420~500≤420地域内蒙西部、甘肃西部、新疆南部、青藏高原新疆北部、东北、内蒙东部、华北、陕北、宁夏、甘肃部分、青藏高原东侧、海南、台湾东北北端、内蒙呼盟、长江下游、福建、广东、广西、贵州部分、云南、河南、陕西重庆、四川、贵州、广西、江西部分地区连续阴雨天数2375特征年日照≥3000h百分率≥0.75年日照2400~3000h 百分率0.6 0.7年日照1600 ~2400h百分率0.6~0.4年日照≤1600h百分率≤0.4表——2 年总辐射量与日平均峰值日照时数对应表年辐射总量(KJ/cm2.年)420460500540580620660700740平均峰值日照时数(h)3.193.503.824.144.464.785.105.425.725.太阳能池组选择和安装路灯杆一般在5m以上,重心较高.大部分太阳电池板都是悬挂式,为增强整套设备的抗风力,一般选择多块太阳电池板组成所需要的组件功率。

表——3 我国主要城市年平均日照时间及最佳安装倾角城市纬度最佳倾角(0)年平均日照时间(h)城市纬度最佳倾角(0)年平均日照时间(h)哈尔滨45.68+34.4杭州30.23+33.42长春43.90 +1 4.8 南昌28.67 +2 3.81 沈阳41.77 +14.6 福州26.08 +4 3.46 北京39.8 +4 5济南36.68 +6 4.44 天津39.10 +5 4.65 郑州34.72 +7 4.04呼和浩特40.78 +35.6武汉30.63 +73.80太原37.78+54.8长沙28.20 +63.22乌鲁木齐43.78 +12 4.6广州23.13 -7 3.52 西宁36.75 +1 5.5 海口20.03 +123.75 兰州36.05 +84.4 南宁22.82 +5 3.54 银川38.48 +2 5.5 成都30.67 +2 2.87 西安34.30 +14贵阳26.58 +8 2.84 上海31.17 +3 3.8 昆明25.02-8 4.26 南京32.00 +5 3.94 拉萨29.70 -8 6.7合肥31.85+93.69二.蓄电池选择蓄电池在有光照太阳能电池板所发出的电能储存起来,到夜晚需要照明的时候再释放出来。

有厂家开发出不用蓄电池的太阳能路灯系统;太阳能电池组与电网并联.由控制电路进行切换.投资少,运行和维修费用省,能耗少,系统运行稳定。

适用于近市网的路灯.庭院灯.广告灯箱等。

重点讨论有蓄电池的太阳能路灯系统.类型选择1)铅酸(CS)蓄电池:适于低温高倍率放电,比能量偏低,目前大部分太阳能路灯采用。

密封免维护,价格低。

注意防止铅酸污染,应逐步淘汰。

2)镍镉(Ni-Cd)蓄电池:放电倍率高、低温性能好,循环寿命长,小型系统采用。

注意防止镉污染。

3)镍氢(Ni-H)蓄电池:高倍率放电,低温性能好,价格便宜,无污染,为绿色环保电池。

小型系统采用。

要大力提倡.目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池,普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。

2.容量选择蓄电池容量过小,不能满足夜晚照明的需要;容量过大,蓄电池始终处在亏电状态,影响蓄电池寿命,也造成浪费。

蓄电池容量(Ah)与负载容量(Ah)之比宜在3~6倍以上:连续阴雨天数较少地区约为3~4倍以上,连续阴雨天教较多地区约为5~6倍以上。

3.蓄电池联结并联连接时.要考虑各单体电池间的不平衡影响。

并联组数不宜超过4组。

注意蓄电池防盗。

三.控制器太阳能路灯的运行由控制器来控制。

控制器大都实现了智能控制.控制器应具有以下功能:1.路灯控制光控、时控、温控等功能供选择。

具有调光(或半夜灯)功能.2.蓄电池管理对蓄电池充放电条件加以限制,延长其使用寿命:防反充电控制:防过充电控制:防过放电控制;温度补偿。

3.自动保护太阳电池反接保护、蓄电池反接保护、蓄电池开路保护、夜间防反充保护、输出短路保护等。

4.数码显示显示太阳能路灯主要参教:蓄电池电压、太阳电池光伏电压等。

5.控制器电压控制器电压=蓄电池电压。

四.太阳能电池倾角设计太阳能电池倾角是指太阳能电池板平面与水平地面的夹角。

太阳能电池组件倾角(指太阳电池板平面与地平面夹角)在技术界多有探讨。

倾斜角度按所在地理位置(纬度等)确定;将太阳能电池板正面正对太阳(或正南稍偏西),倾角与当地纬度一致既可.如条件允许·太阳能电池板的倾角可随季节变化做出相应调整。

我国主要城市的太阳能电池安装倾角参照“表——3”。

五.太阳能路灯抗风设计1太阳能电池组件抗风设计根据最大风力的大小进行太阳能路灯抗风设计:表——4 风力和风速对应关系名称最大风速(m/s)风力(级)名称最大风速(m/s)风力(级)热带低压(TD)10.8 ~17.16~7(底层中心) 台风(TY)32.7 ~41.4 12 ~13热带风暴(TS)2 ~24.48~9强台风(STY)41.5 ~50.9 14 ~15强热带风暴(STS)24.5 ~32.610 ~11超强台风(Super TY)>51.0≥16注:摘自“GB/T 19201-2006”.、我南方沿海台风偏多,太阳能路灯灯杆至少应能抗12级台风,北方多数地区应能抗10级大风。

2.路灯灯杆的抗风设计太阳能组件:厂家应保证能承受当地的风速而不至于损坏,重点是电池组件支架与灯杆的连接。

灯杆和基础;路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角及灯杆结构、当地最大风速等有关,应由灯杆厂家或结构专业进行计算和设计,保证最大风速时太阳能路灯灯杆的稳定性。

六.太阳能照明主要光源和应用光源与太阳能系统有两种形式:太阳能立供电的HID灯电子镇流器(或称触发器,下同。

):直接由蓄电池供电.实际上是DC/AC高额变换器.因此.太阳能路灯照明系统一般无需另加DC/AC逆变器,减少了电路损耗。

此形式适合新建太阳能路灯工程。

配传统HID灯电子镇流器:接于AC220市电电源.其电子镇流器本质上是AC/DC/AC 高频变换器。

如与太阳能系统连接,需在蓄电池与HID灯电子镇流器间增加DC/AC小功率逆变器。

此形式适合路灯改造。

应用;太阳能LED灯、HID灯、无极灯路灯功率多在70W以下.个别在lOOW以上.一般用在支路和人行道照明。

小功率太阳能LED灯、节能灯用在草坪、景观照明。

七.防雷和接地l.属安全电压太阳能路灯一般使用DCl2V或DC24V.属安全电压,不做电气保护接地.2.防雷接地不可用路灯、太阳能电池板作为接闪器;用金属灯柱兼作接闪器和引下线:路灯基础钢筋笼在-0.50m以下其钢筋表面积太于0.37m2时,可作为防雷接地体。

否则应增加人工接地极,接地电阻≤10欧.必要时将接地体连接。

接地做法同一般路灯在路灯控制器内设置TVS(瞬态电压抑制)防雷保护.太阳能路灯设计举例倒:郑州市某道路人行道拟安装LED太阳能路灯.灯高5,路灯输入电压24V,功率70W,每天工作8.5h.保证连续阴雨天数7天提供照明。

试进行LED太阳能路灯设计.1太阳能电池选择郑州市年平均日照时间:查“表——3”:4.04h。

路灯日耗电:(70/24)*8 5=24.79(Ah)蓄电池组总充电电流:(24.79*1 05)/(4.04*0 85)=7.58(A)l.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,O.85为蓄电池充电效率.太阳能电池组总功率t7.58*34.8=263.78(W)选择2块Pm=135W太阳能电池板并联.最佳工作电压34.8v.最佳工作电流3.88A.组件尺寸800*1580*50(mm)。

2.蓄电池选择蓄电池容量: 7.58*(7+1)=60.64(Ah)选择24V一70Ah的免维护铅酸蓄电池。

3.控制器选择智能型控制器.根据郑州市路灯系统要求调整控制器参数,井对路灯蓄电池等进行保护4.太阳能电池倾角青“表——3”,郑州市太阳能电池倾角:34.720+70=4I.720太阳能电池组方向正南稍偏西,与地平线倾角41.720 5.灯柱抗风设计。

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