风光互补太阳能路灯配置方案

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太阳能风光互补路灯项目技术方案

太阳能风光互补路灯项目技术方案

太阳能风光互补路灯项目技术方案供货商:地址:电话:传真:手机:项目经理:日期:目录目录 (02)企业简介 (03)一、***县气候资料 (04)二、工程概况 (04)三、设计理念与目的 (04)四、设计方案 (05)五、配件介绍 (09)六、技术服务及售后服务 (15)附件一:地基图纸 (16)企业简介(略)一、***县气候资料***县纬度较低,太阳投射角大,光照时间长,年均日照天数225天,年日照时数2139小时,太阳总辐射量4500-5800兆焦耳/平方米。

年平均气温23—24度,1月份平均气温16.9 度,7月份平均气温为28.3度。

年平均强风有3.1次,年平均风速2.5米/秒。

二、工程概况:工程地点:***县***大道具体道路情况如下:道路长度450米,主干道路宽16米,自行车道2.5米,人行道5米安装数量:46盏三、设计理念与目的我们希望通过此次路灯工程的设计和实施,营造出和谐、丰富的的日间景象,明亮、多姿的夜间景象,体现出***人民热情好客表现出和谐社会欣欣向荣的景象。

坚持高水平、高标准、高起点,与自然、人文相协调的原则,设计出有品位,结合城市特色的照明工程。

风能和太阳能是目前全球在新能源利用方面技术最成熟、最具规模化和产业化发展的行业,然而风力发电和太阳能发电两者互补性的结合实现了两种新能源在自然资源的配置方面、技术方案的整合方面、性能与价格的对比上达到了对新能源综合利用的最合理。

风光互补技术的开发与应用,利用自然界的风能和太阳能两种可再生资源,对气象资源的利用更加充分,可实现昼夜发电。

在合适的气象资源条件下,风光互补发电系统可提高系统供电的连续性、稳定性和可靠性。

在***县太阳能、风能资源比较丰富,且互补性非常好的情况下,我们对在系统的部件配置、运行模式及负荷调度方法等进行优化设计后,系统负载靠风光互补发电即可获得连续、稳定的供电。

四、设计方案:根据***县的实际情况,本次***大道工程照明灯具采用40WLED 和20WLED光源的双臂风光互补路灯,主光源高度7米,副光源高度5米,整灯总高度9米,路灯间距20米,布灯方式采用双侧对称布灯,本次道路设计中,道路平均照度达到12LX,照明要求满足城市机动车交通道路次干道照明要求。

风光互补式LED路灯设计方案

风光互补式LED路灯设计方案

风光互补式LED路灯设计方案设计者:黄钜海(浙江科技学院建筑工程学院,杭州,310023) 一、设计概述风光互补式LED路灯功能特点:1、风光一体,互补性强,稳定性高2、适用范围广泛、适应性强、实用性强3、一次性投入、持续性产出、使用寿命长:4、对环境不产生任何污染、绝对绿色环保5、性能稳定,故障率低为保证风力发电机和太阳能电池能平稳、安全的运行,同时也配合路灯灯杆的多样化造型,我们将风光互补路灯灯杆设计为自立式路灯灯杆。

风力发电机位于灯杆的顶端,太阳能电池板位于灯杆的中上部,详见上图。

具体配置方案如下:灯杆高度:10米,灯具离地8米,灯杆间距25米灯杆材质:Q235优质钢结构标准灯杆(热镀锌/喷塑)太阳能光伏组件:100W|风力发电机:额定功率300W 启动风速s,额定风速10m/s光源:60WLED灯蓄电池:地埋式磷酸铁锂电池100AH控制系统:智能升压型,微电脑智能控制、防过充、过放、防潮、输出短路保护及光控+时控自动开、关灯。

工作时间:10小时/天,前5小时全亮,后5小时半功率亮;阴雨天连续工作3-7天工作温度:-20℃~+45℃相对湿度:20%--90%。

部件、型号及规格数量备注风力发电机GARDENSON-300W /24V 1台低风速型风力发电机太阳能电池板<100W/24V2块单晶硅蓄电池100AH/24V 2只磷酸铁锂电池光源及灯具"HY720LD60W1套华豫新能源LED路灯风光互补路灯控制器SN400-24 1只带卸荷保护装置自立式路灯灯杆成套·灯高8米、杆高10米1套含地脚笼、太阳能支架附件电缆等)二、详细说明风力发电机风机是风光互补路灯的标志性产品,风机的选择最关键的是要风机的运行平稳。

灯杆是无拉索塔,最担心因风机运行时的振动引起灯罩和太阳能支架的固定件松脱。

选择风机的另一个主要因素就是风机的造型要美观,重量要轻,减小塔杆的负荷。

这里选用嘉顿雄GARDENSON 牌GARDENSON-200W/300W型风机】技术参数:300W 起动风速:(m/s)额定风速:12(m/s)切入风速:s 额定电压:24V 额定功率:300W 最大功率:400W 风叶直径: m 风叶数量: 6(pcs)整机重量: 10kg 大风保护:泄荷及电磁制动工作温度: -20℃至40℃海拔高度:≤4500m(额定工况海拔高度为1000m)最大风速:≤35m/s电机选用60W国际先进的永磁式发电机,动平衡好、切割磁力线佳效率高,低速性能好,2级风就能发电。

风光互补路灯系统的主要配置说明

风光互补路灯系统的主要配置说明

风光互补路灯系统的主要配置说明1.1系统配置表
1.2太阳能组件主要参数
1.3风力发电机主要参数
1.4控制器主要参数及说明
制器。

该控制器具有充电保护和两路负载工作时间控制的功能。

具有五种负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。

有通讯接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。

主要特点:
1.式的充电方式,提高蓄电池使用寿命。

2.控制两路直流负载,负载工作时间可灵活控制。

3.负载控制方式:全光控、光时控、晚上两段控、白天两段控、全时控。

4.冲电压、过放电压都可以分别设置。

5.短路保护:1.25倍额定电流60s,1.5倍额定电流5s时过载保护动作;大于3倍额定电流0.5s时短路保护动作。

6.机输出电压超过了蓄电池的充电电压,系统对风机进行泄荷。

7.简便,四位LED加上两个按键,方便用户参数设置。

8.485组网方式。

9.线接收接口,用户可自己配置发射接收模块,进行远程控制。

1.5风光互补路灯24V直流系统原理图方框图。

风光互补太阳能路灯方案

风光互补太阳能路灯方案

风光互补太阳能路灯方案随着可再生能源的不断发展和应用,太阳能成为一种受到广泛关注的清洁能源选择。

在城市照明中,传统的路灯需要消耗大量电力,对能源资源造成了很大的压力。

而风光互补太阳能路灯方案则能够更好地利用太阳能和风能,实现能源的互补利用,为城市照明带来新的解决方案。

1. 方案概述风光互补太阳能路灯方案是将太阳能光伏发电系统与小型风力发电机结合在一起,通过收集太阳能和风能来为路灯供电。

方案中包含了光伏发电模块、风力发电模块、储能装置、控制系统和LED灯具等组成部分。

2. 光伏发电模块光伏发电模块是风光互补太阳能路灯方案的核心部分之一。

模块由多个太阳能电池组成,能够将太阳能转化为电能。

光伏发电模块一般使用高效的单晶硅或多晶硅太阳能电池片制成,具有较高的太阳能转化效率。

3. 风力发电模块风力发电模块是风光互补太阳能路灯方案的另一个重要组成部分。

模块采用小型垂直轴风力发电机,能够通过收集风能转化为电能。

风力发电模块设计合理,能够在不同风速下稳定工作,并将产生的电能输送到储能装置中。

4. 储能装置储能装置是风光互补太阳能路灯方案中非常关键的一环。

它能够将光伏发电模块和风力发电模块产生的电能进行储存。

储能装置一般采用锂离子电池或钛酸锂电池等高能量密度的电池,具有较高的充放电效率和较长的使用寿命。

5. 控制系统控制系统是风光互补太阳能路灯方案中起到调控和管理作用的关键部分。

控制系统通过监测光照强度、风速和电池电量等参数,能够自动控制路灯的亮灭和光照强度。

同时,控制系统还能够监测故障信息,提供远程管理和维修。

6. LED灯具LED灯具是风光互补太阳能路灯方案的照明设备。

相比传统路灯,LED灯具具有更高的光效和更长的使用寿命。

LED灯具采用半导体发光技术,能够提供更亮、更远的照明效果,并且具有较低的能源消耗。

7. 方案优势风光互补太阳能路灯方案具有以下几个明显的优势:(1)清洁可再生能源。

光伏发电和风力发电是清洁的可再生能源,能够减少对传统能源的依赖,并降低碳排放。

LED风光互补路灯说明书

LED风光互补路灯说明书

LED风光互补路灯说明书1.介绍LED风光互补路灯是以太阳能和风能相互补充作为电能供给用来提供夜间道路照明,采用高光效LED光源设计,具有亮度高、绿色环保、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能,使用寿命长等优点,特别是本品控制器采用多重节能线路设计,拥有过充、过放、反接,自动光控装置,全面提升LED发光效率,极大节约电能。

本产品白天利用太阳能电池板和风力发电机将太阳能及风能转换成电能给蓄电池充电,晚上蓄电池放电使LED灯发光工作,属于当今社会大力提倡利用的绿色能源产品。

主要应用于城市道路、小区道路、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街、健身休闲广场等场所的2.基本配置清单名称型号/规格数量备注太阳能电池组件65Wp 1件风力发电机300W 1件LED灯具35W 1个蓄电池12V/60Ah 2件1个风光互补太阳能控制器太阳能路灯专用1套电缆路灯灯杆Φ140 1套灯杆高6.0米控制箱450(W)x610(H)x610(D) 1件3.原理系统工作原理,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能和风力转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。

太阳能风光互补路灯主要由太阳能电池组件、风能发电机、太阳能风能控制器、免维护蓄电池、LED路灯、灯杆和结构件等组成。

太阳能风光互补路灯在晴天可利用太阳光照发电,产生电能;阴雨天和夜晚可利用风力发电,产生电能,两种功能的互补将可产生更多的电能,实现风光互补。

控制器对蓄电池的过充、过放进行保护,并对光源的开启和亮灯时间进行控制。

4.安装及说明1.需要工具名称规格数量备注活动扳手14’’ 1铁丝Φ2mm12米以杆高度而定内六角扳手1套1套胶钳1个人字梯-- 1个按灯杆高度所定手电钻1~10口径1个备上所要钻头一字,十字螺丝刀Φ5mm各一把铁锤3kg左右1把万用表1个2.所需配件名称规格数量备注电缆太阳能路灯专用-- 以杆高度而定普通电缆 4.0 -- 以杆高度而定接线头3.安装顺序⑴用铁丝把灯杆上所要通线的先穿通好;⑵把太阳能电池板固定在太阳能支架上;⑶把风力发电机组装好并固定在风机支架上;⑷接上太阳能板的线、风力发电机的线和LED路灯的线;⑸把太阳能支架、风力去架和LED路灯固定在路灯灯杆上;⑹按要求接上风机,太阳能板,控制器等线,测试系统等是否正常,正常后把防碍吊车起吊线暂拆掉;⑺用吊车把路灯灯杆立起并固定;⑻固定控制箱;⑼把控制器和蓄电池放到控制箱里,再按要求接上所有线;⑽最后再检验并测试路灯工作是否正常。

风光互补太阳能路灯设计方案

风光互补太阳能路灯设计方案

风光互补太阳能路灯设计方案设计单位:乌鲁木齐旭日阳光太阳能工程有限公司设计时间:二0 一一年三月二十日设计人员:姜广建电话:风光互补路灯设计方案现场效果图一、自然资源状况在跨入21 世纪之际,人类将面临实现经济和社会可持续发展的重大挑战,在有限资源和环保严格要求的双重制约下发展经济已成为全球热点问题。

而能源问题将更为突出,不仅表现在常规能源的匮乏不足,更重要的是化石能源的开发利用带来了一系列问题,如环境污染,温室效应都与化石燃料的燃烧有关。

目前的环境问题,很大程度上是由于能源特别是化石能源的开发利用造成的。

因此,人类要解决上述能源问题,实现可持续发展,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。

太阳能和风能等清洁能源以其独具的优势,其开发利用必将在21 世纪得到长足的发展,并终将在世界能源结构转移中担纲重任,成为21 世纪后期的主导能源。

1.1 化石能源带来的问题(1)能源短缺:由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满足其经济发展的需要。

从长远来看,全球已探明的石油储量只能用到2020 年,天然气也只能延续到2040 年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二三百年。

因此,如不尽早设法解决化石能源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的危机局面。

(2)环境污染:当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水土。

这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决。

(3)温室效应:化石能源的利用不仅造成环境污染,同时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,引起全球气候变化。

这一问题已提到全球的议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,有关国际组织已召开多次会议,限制各国CO2 等温室气体的排放量。

1.2 太阳能资源及其开发利用特点(1)储量的“无限性”:太阳能是取之不尽的可再生能源,可利用量巨大。

风光互补路灯设计实例与配置方案

风光互补路灯设计实例与配置方案

风光互补路灯应用设计实例与典型配置方案一、任务导入风光互补路灯的技术优势在于利用了太阳能和风能在时间上和地域上的互补性,使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。

风光互补路灯控制系统还可以根据用户的用电负荷情况和当地资源进行系统容量的合理配置,既可保证系统供电的可靠性,又可降低路灯系统的造价。

风光互补路灯系统可依据使用地的环境资源做出最优化的系统设计方案来满足用户的要求。

因此,风光互补路灯系统可以说是最合理的独立电源的照明系统。

这种合理性既表现在资源配置上,又体现在技术方案和性能价格上,正是这种合理性保证了风光互补路灯系统的可靠性。

从而为它的应用奠定了坚实的基础。

二、相关知识学习情境1风光互补路灯(一)风光互补路灯的技术特点风光互补路灯主要为夜间照明使用,采用两种工作模式:纯光控模式和光控+定时模式。

两种模式的设定和控制是通过路灯控制器的拨码来实现的,并且风光互补路灯控制系统对风力发电机、太阳能电池组件和蓄电池提供多种保护,使系统可以更可靠的稳定工作。

风光互补路灯使用方便,实现无人值守,免解缆;低风速启动,合理吸收风能和光能,大风切出保护系统使整个系统更加安全可靠,大大减少太阳能电池组件的配比,降低了灯具的设计成本,可以收到良好的社会效益和经济效益。

小功率风力发电机组的风力机体积小、质量小而且发电效率高。

风力发电机独特的电磁设计技术使其具有低的启动阻力矩。

按照风能公式,风中可用能量是风速的3次方。

这表示风速提高1倍时,风能将提高8倍。

一般风力发电机组的效率通常是线性的,因此无法利用风力的3次方效益。

发电机只在沿能量曲线上的1点或2点有效率。

通过改进风力机组的效率曲线,使其符合风中可用能量的分布,使它沿整个曲线都有效率。

(二)风光互补路灯的构成风光互补路灯具备了风能和太阳能产品的双重优点,没有风能的时候可以通过太阳能电池组件来发电并储存在蓄电池中,有风能没有光能的时候可以通过风力发电机来发电并储存在蓄电池中。

风光互补太阳能路灯详细参数

风光互补太阳能路灯详细参数

一、风光互补路灯功能特点:1、风光一体,互补性强,稳定性高2、适用范围广泛、适应性强、实用性强3、一次性投入、持续性产出、使用寿命长4、对环境不产生任何污染、绝对绿色环保5、性能稳定,故障率低◆节能:把风能和太阳能转化为电能,用自然的可在生能源、取之不尽、用之不竭;◆环保:无污染、无噪音、无辐射◆安全:12v电压,绝无触电、火灾等意外事故◆方便:安装简洁、无须架线或“开膛破肚”施工、无停电、限电顾虑◆寿命长:独立自主知识产权、科技含量高、控制系统智能化、性能稳定可靠、寿命长达15—20年。

◆品位高:绿色能源、绿色照明,提高使用者和使用地的档次,标志性强◆投资少:一次性投入,无限产出,不用市电、长期受用,零维护◆适应性强、适应范围广:风光互补克服了环境和负载的限制,应用范围十分广泛二、风光互补系统主要应用领域:海水淡化、城市景观、科普教育、微波通讯、军营哨所、海岛高山、戈壁草原、森林防火、防空警报、偏远农村三、目前风光互补新能源产品应用领域:道路照明、景观照明、交通监控、通讯基站、学校科普、大型广告、家庭供电四、风光互补太阳能路灯现状:普通路灯不仅需要开沟布线、支付用电费用,还要防止电缆被盗的现象,用电需要消耗一次性能源。

如果涉及到停电是整片区域都停电。

不仅属于用电污染设备,而且还需要支付高昂的电费和维护费用。

风光互补太阳能路灯不仅不需要消耗一次性能源,可以自己发电满足自己使用,不仅可以防盗而且利用可再生的风能和太阳能满足照明的使用要求,就是一次性投入稍高。

但可以一劳永逸,无需支付电费,即美观又能为节能减排开辟新的天地。

五、大力提倡风光互补太阳能路灯系统的发展:1、迎合国家大力提倡和鼓励使用新能源的政策,开辟“节能、降耗、减排”新的天地,更为政府大力提倡“绿色能源、绿色照明”树立标志性的直观场景。

2、符合城市发展要打造“蓝天、碧水、绿色、洁净”四大环保基础设施的建设,还能降低当地人均GDP能耗,为建立“生态文明”、“循环经济”的模范城市增加亮点,更能提升绿色、环保新城市建设的形象和品味。

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风光互补太阳能路灯配置方案
在风光互补太阳能路灯系统中,包含四个组成部分:风机、太阳能板、蓄电池、风光互补控制器。

至于每个部分应该怎么选择,我大概给你介绍一下:
风光互补控制器:一个性能良好的控制器是必不可少的,为了延长蓄电池的寿命,就必须对它的充、放电条件加以控制,防止蓄电池过度充电和过度放电,如果在温差较大的地区,合格的控制器应该具备温度补偿功能,同时应该兼备路灯控制功能,比如:光控,时控,自动控制负载等。

蓄电池:蓄电池的选择也很重要,选择的蓄电池必须满足几个条件:
1,在能满足夜间照明的前提下,能把白天多余的太阳能能量存储起来,同时还需要能存储满足连续阴雨天气、夜间照明需要的电能
2、蓄电池容量不能过小,过小,则不能满足夜晚照明的需要,也不能过大,容量太大,蓄电池始终处于亏电状态,会影响起寿命,同时也造成浪费,所以蓄电池应与太阳能和负载相匹配。

3、太阳能板:太阳能板的功率应该大于4倍负载功率,系统才能正常运行,太阳能板的电压要比蓄电池的电压高出20~30%,这样才能保证正常给蓄电池供电,蓄电池容量必须比负载日耗量高6倍左右为宜。

4、灯具的选择,一般用低压节能灯’低压钠灯,LED光源为好。

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