太阳能路灯的功率计算
太阳能路灯配置的计算公式

太阳能路灯配置的计算公式太阳能路灯是一种利用太阳能发电的照明设备。
它具有环保、节能、稳定性好等特点,被广泛应用于城市道路、公园、社区等场所。
太阳能路灯的配置是指确定太阳能电池板、蓄电池、灯具等设备的规格和数量,以满足路灯的照明需求。
1.照明需求:根据道路或场所的照明需求,确定路灯的亮度、照明范围等参数。
一般来说,城市道路的路灯可以采用较高的亮度要求,而公园、社区等场所的路灯可以适当降低亮度。
2.太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能路灯的核心部件,负责将太阳能转化为电能进行储存。
太阳能电池板的配置需要根据照明需求确定所需的电能输出量。
一般来说,城市道路的路灯需要较高的电能输出量,而公园、社区等场所的路灯可以适当降低电能输出量。
太阳能电池板的配置可以使用以下计算公式:功率=照度×面积×转换效率其中,照度表示单位面积上的太阳能辐射能量,单位为光瓦特(W/m²);面积表示太阳能电池板的面积,单位为平方米;转换效率表示太阳能电池板的能量转换效率,一般取值为0.15-0.20。
3.蓄电池:蓄电池负责储存太阳能电池板产生的电能,以供夜间照明使用。
蓄电池的配置需要根据夜间照明时间和功能需求确定所需的储能量。
夜间照明时间越长,蓄电池的储能量需求就越大。
蓄电池的配置可以使用以下计算公式:容量=需求电流×使用时间其中,需求电流表示路灯的电流需求,单位为安培(A);使用时间表示夜间照明时间,单位为小时(h)。
4.灯具:灯具是太阳能路灯中的光源,负责发出照明光。
灯具的配置需要根据照明需求确定所需的光束角、光源功率等参数。
光束角决定了灯具的照明范围,光源功率决定了灯具的亮度。
灯具的配置可以根据实际情况选择适当的灯具型号和数量,以满足照明需求。
总结起来,太阳能路灯的配置需要考虑照明需求、太阳能电池板、蓄电池和灯具等因素。
根据照明需求确定所需的太阳能电池板功率和面积,以及蓄电池的容量。
同时,根据照明需求选择适当的灯具型号和数量。
太阳能路灯光伏板计算公式(二)

太阳能路灯光伏板计算公式(二)太阳能路灯光伏板计算公式1. 光伏板面积计算公式太阳能路灯光伏板的面积是根据所需要的功率和每平方米光伏板的发电功率来计算的。
计算公式如下:光伏板面积(m²)= 所需要的功率(W)/ 光伏板的发电功率(W/㎡)例子:假设太阳能路灯所需要的功率为500W,光伏板的发电功率为100W/㎡,根据上述公式计算:光伏板面积 = 500W / 100W/㎡ = 5㎡因此,太阳能路灯所需的光伏板面积是5平方米。
2. 光伏板发电量计算公式光伏板的发电量是根据日照时间、光伏板的面积和每平方米光伏板的发电量来计算的。
计算公式如下:发电量(Wh)= 日照时间(h) * 光伏板面积(㎡) * 光伏板的发电量(Wh/㎡)例子:假设太阳能路灯的光伏板面积为5㎡,日照时间为8小时,光伏板的发电量为200Wh/㎡,根据上述公式计算:发电量 = 8h * 5㎡ * 200Wh/㎡ = 8000Wh因此,太阳能路灯的光伏板发电量为8000Wh。
3. 光伏板功率计算公式光伏板的功率是根据光照强度和光伏板的发电效率来计算的。
计算公式如下:功率(W)= 光照强度(W/㎡) * 光伏板面积(㎡) * 光伏板的发电效率例子:假设太阳能路灯的光伏板面积为5㎡,光照强度为1000W/㎡,光伏板的发电效率为,根据上述公式计算:功率 =1000W/㎡ * 5㎡ * = 750W因此,太阳能路灯的光伏板功率为750W。
4. 电池容量计算公式太阳能路灯需要电池来储存光伏板发电产生的电能,电池的容量需要根据夜晚所需供电时间与太阳能路灯的功率来计算。
计算公式如下:电池容量(Ah)= 夜晚所需供电时间(h) * 太阳能路灯功率(W)/ 电池电压(V)例子:假设太阳能路灯的功率为500W,夜晚所需供电时间为8小时,电池电压为12V,根据上述公式计算:电池容量 = 8h * 500W / 12V =因此,太阳能路灯所需的电池容量为。
太阳能路灯配置计算方法

太阳能路灯的配置计算方法可以基于以下几个关键因素进行考虑:
1. 光照需求:首先需要确定路灯所需的光照强度和持续时间。
这取决于路灯所在区域的安全要求和使用环境。
一般而言,在城市道路上,光照强度为10-20勒克斯(lx)是比较常见的标准。
2. 太阳能电池板功率计算:根据所需光照强度和道路长度来计算太阳能电池板的功率。
功率可以通过下述公式计算:
太阳能电池板功率= 路灯所需总光照强度× 路灯数量/ 太阳能电池板效率
太阳能电池板效率是指将太阳光转换为电能的效率,一般可取12-18%之间的值。
3. 蓄电池容量计算:选择合适的蓄电池容量,以确保在连续阴雨天气或多日无太阳光照的情况下,路灯能够正常运行。
蓄电池容量的计算可以使用以下公式:
蓄电池容量= (夜间负载功率× 连续无太阳光照天数)/(蓄电池充放电效率× 备用电量)
连续无太阳光照天数和备用电量的数值可以根据具体需求和地区气候条件进行评估。
4. 控制器和逆变器选择:根据所选太阳能电池板功率和蓄电池容量,选择合适的太阳能控制器和逆变器,以确保能源的高效转换和存储。
5. 具体布局和设计:最后,根据道路的布局和要求,确定安装太阳能电池板和灯具的位置,以及电缆和连线的路径。
需要注意的是,这些计算方法提供了基本的指导,但实际的太阳能路灯配置还需要考虑现场的实际情况,例如地理位置、日照时间、使用环境等因素,建议在设计和安装过程中咨询专业的工程师或相关专家,以确保太阳能路灯系统能够满足实际需求,并获得最佳性能。
太阳能路灯光伏板计算公式

太阳能路灯光伏板计算公式太阳能路灯是利用太阳能发电,然后储存电能,并在夜间供给路灯照明。
其中,太阳能发电的核心组件是光伏板,也叫太阳能电池板,是将太阳能转化为电能的装置。
它产生电能的原理是光电效应。
当太阳光照射到光伏板的表面时,光子能量被吸收后,电子就会从原子轨道跃迁到导带轨道上,从而形成电流。
通过光伏板输出的电流和电压可以在电池组中储存,并提供给路灯使用。
计算太阳能路灯光伏板的功率和需要的太阳能电池板数量,需要考虑以下几个重要因素:1.太阳能电池板的输出功率:太阳能电池板通常会标注其输出功率,单位为瓦特(W)。
这个值表示在标准测试条件下,光照强度为1000瓦特/平方米,温度为25摄氏度时,光伏板可以输出的最大功率。
2.路灯的功率需求:路灯的功率需求是指路灯在夜间工作时所需要的电力。
根据路灯的类型和要求,功率需求会有所不同。
一般来说,路灯的功率需求在30瓦特到120瓦特之间。
3.太阳能电池板的效率:太阳能电池板的效率是指太阳能光照转化为电能的能力。
它可以通过光伏板输出功率与光照强度之间的比值来计算。
所以,计算太阳能路灯光伏板的功率和需要的太阳能电池板数量的公式可以描述为:功率=路灯功率需求/太阳能电池板的效率太阳能电池板数量=总功率需求/单个太阳能电池板的输出功率下面是一个示例计算:假设我们有一个60瓦特的路灯,太阳能电池板的效率为15%。
1.根据功率需求和效率计算太阳能电池板的功率:功率=60瓦特/0.15=400瓦特2.假设我们选择的太阳能电池板的输出功率为100瓦特,计算所需的太阳能电池板数量:数量=400瓦特/100瓦特=4块太阳能电池板以上是计算太阳能路灯光伏板功率和数量的基本公式,但实际应用中还需要考虑其他因素,例如太阳能光照的变化、电池组的储存能量、光伏板的布局等。
这些因素也会对太阳能路灯的性能产生影响。
因此,在实施和设计太阳能路灯项目时,需要充分考虑周边环境和实际需求,以保证系统的可靠性和稳定性。
太阳能路灯配置计算器

太阳能路灯配置计算器太阳能路灯是一种利用太阳能发电,并将电能储存起来,供给路灯照明的设备。
相比传统的路灯,太阳能路灯具有节能环保、无需电力供应、灵活布置等优点,因此在城市道路、乡村小道、景区等地方得到了广泛应用。
然而,太阳能路灯的配置需要根据实际情况进行计算,以确保路灯能够正常运行。
下面,我们将介绍一个太阳能路灯配置计算器,用于计算太阳能路灯的配置参数。
1.照明需求:根据路灯所在地的实际情况,确定路灯的照明需求。
主要包括照明时间、亮度要求等。
3.电池储能容量:太阳能电池板将太阳能转化为电能储存起来,供给路灯照明。
电池的储能容量需要满足照明时间的要求。
根据照明时间和太阳能电池板输出功率,可以计算出所需的电池储能容量。
4.LED灯功率:太阳能路灯使用LED灯具进行照明,LED灯的功率需要满足路灯的亮度要求。
根据照明需求和LED灯的亮度参数,可以计算出所需的LED灯功率。
5.控制器功率:太阳能路灯的控制器主要用于控制充放电过程,并保护电池和灯具。
控制器功率需要满足整个系统的工作需求。
根据太阳能电池板输出功率和路灯功率需求,可以计算出所需的控制器功率。
配置计算器的具体步骤如下:1.输入照明需求参数,如照明时间、亮度要求等。
2.根据太阳辐射强度和路灯功率需求,计算所需的太阳能电池板输出功率。
3.根据照明时间和太阳能电池板输出功率,计算所需的电池储能容量。
4.根据照明需求和LED灯的亮度参数,计算所需的LED灯功率。
5.根据太阳能电池板输出功率和路灯功率需求,计算所需的控制器功率。
6.输出最终的配置参数,包括太阳能电池板输出功率、电池储能容量、LED灯功率和控制器功率。
通过配置计算器,可以根据实际情况快速计算出太阳能路灯的配置参数,从而确保路灯能够正常工作。
此外,太阳能路灯配置计算器还可以进行灵活调整,根据不同的需求进行参数计算,以满足不同地区、不同环境的使用要求。
总之,太阳能路灯配置计算器是一种便捷实用的工具,可以帮助人们在布置太阳能路灯时,准确计算出所需的参数,实现节能环保、高效照明的目标。
100w太阳能路灯参数

100w太阳能路灯参数【原创版】目录一、太阳能路灯的概述二、100W 太阳能路灯的主要参数1.太阳能电池板的瓦数和转化率2.灯具的功率、光通量、照度、亮度、光源功耗、色温、显色指数、配光曲线、寿命和光衰3.蓄电池的容量和类型4.灯杆的高度和材质5.控制器的类型6.使用温度和照明时间正文一、太阳能路灯的概述太阳能路灯是一种利用太阳能发电的照明设备,它主要由太阳能电池板、灯具、蓄电池、灯杆和控制器等组成。
太阳能路灯具有节能、环保、安全、经济等优点,被广泛应用于道路、公园、广场等公共场所的照明。
二、100W 太阳能路灯的主要参数1.太阳能电池板的瓦数和转化率太阳能电池板的瓦数决定了太阳能路灯的功率,一般来说,瓦数越大,亮度越高。
而转化率则是指太阳能电池板将太阳能转化为电能的效率,转化率越高,所需的太阳能电池板面积就越小,节省了成本和空间。
2.灯具的功率、光通量、照度、亮度、光源功耗、色温、显色指数、配光曲线、寿命和光衰灯具的功率决定了照明的亮度,光通量和照度是衡量照明效果的参数,它们之间的关系是:照度=光通量/地面面积。
亮度则是指光源的明亮程度,光源功耗是指光源的能耗,色温是光源的颜色温度,显色指数是光源对物体颜色的还原程度,配光曲线是描述光源照射范围和亮度分布的曲线,寿命是指光源的使用寿命,光衰是指光源在使用过程中的亮度降低。
3.蓄电池的容量和类型蓄电池的容量决定了太阳能路灯的续航能力,容量越大,续航能力越强。
蓄电池的类型包括铅酸蓄电池、胶体蓄电池等,不同类型的蓄电池具有不同的性能和寿命。
4.灯杆的高度和材质灯杆的高度决定了照明范围,高度越高,照明范围越广。
灯杆的材质主要包括钢铁和铝合金,钢铁灯杆具有强度高、耐腐蚀性强等优点,但重量较大,安装不便;铝合金灯杆则具有重量轻、安装方便等优点,但强度和耐腐蚀性相对较差。
5.控制器的类型控制器的类型主要包括光控控制器、时控控制器和智能控制器等。
光控控制器根据光照强度自动控制灯的开关;时控控制器根据时间自动控制灯的开关;智能控制器则具有光控、时控、远程控制等多种功能,可以实现智能化管理。
太阳能路灯计算_(最终版)

书
注:1.表格中紫色填充区域为 设计时输入初始设计数据。2. 黄色填充区域为系统初步计算 后取值(需谨慎),直接关联 系统造价。
注:一般组件选单晶,蓄电 池选铅酸
电池容量(AH) 81.25
取
中的蓝色区域里面
太阳能路灯配置计算书
负载功率(W): 连续阴雨天数: 26 5 负载日工作时间(小时): 系统电压(V) 5 12
电池组件功率计算
负载功率 26 负载日工作时间 5 平均日照时间 3.22 系数 1.5 组件功率(Wp) 60.55900621
注:将计算出的电池组件功率取整(5的倍数),往大的方向取
电池容量计算
负载功率 26 负载日工作时间 5 连续阴雨天数 5 系数 1.5 系统电压 12
注:将计算出的电池AH数区整数(取公司已有电池型号),往大的方向取
请输入最后计算取值
组件功率(W) 100 蓄电池容量(AH) 150
全国主要城市的年平均日照时间及最佳安装倾角 长沙 28.2 Φ +6 3.22h 注:城市选择好后将日照时间自己输入到上面箭头所指的表格中的蓝色区域里面
太阳能、风力发电路灯(或系统)的计算方法?

太阳能、风力发电路灯(或系统)的计算方法?
链接:/tech/17526.html
太阳能、风力发电路灯(或系统)的计算方法?
1、纯太阳能发电路灯(或系统)的计算方法
一般北半球峰值日照时间小时数为4-6小时。
太阳能板功率=(用电器功率W×时间H)÷当地峰值日照时间小时数H×损耗系数(1.6~2)
蓄电池容量=(用电器功率W×时间H)÷系统电压V×阴雨天数×损耗系数(1.4~1.8)
控制器电流A=太阳能板功率W÷充电电压V
2、太阳能风力互补发电路灯(或系统)的计算方法
一般北半球的风力等级按照3级即5米/秒为起点,每天的发电时间为6-12小时。
用电器总用电量=用电器功率W×时间H=WH千瓦时(度)
太阳能资源偏好的地区,将风力作为补充。
太阳能板发电提供的电量=2/3用电器总用电量,
风力发电提供的电量=1/3用电器总用电量
风力资源偏好的地区,将太阳能作为补充。
太阳能板发电提供的电量=1/3用电器总用电量,风力发电提供的电量=2/3用电器总用电量
原文地址:/tech/17526.html
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日志返回日志列表[顶] 太阳能光伏系统计算方法2011-7-27 15:04阅读(130)∙赞(1)∙评论(7)∙转载(43)∙分享(1)∙复制地址∙收藏夹按钮收藏∙更多已经是第一篇 | 下一篇:近乎完美的公司财...随着传统能源的日益紧缺,太阳能的应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短的数年时间内已发展产业。
1:目前制约太阳能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双路的太阳能路灯为例,两路负载如为6下游地区有效光照4.5h/天、每夜放电7小时、增加电池板20%预留额计算)其电池板就需要160W左右,按电池板的费用就要4800元,再加上180AH左右的蓄电池组费用也在1800左右,整个路灯一次性投入成本大造成了太阳能路灯应用领域的主要瓶颈。
2:蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般的蓄电池保修三年或五年,但一般的蓄电半年以后就会出现充电不满的情况,有些实际充电率有可能下降到50%左右,这必将影响连续阴雨天时期的夜以选择一款较好的蓄电池尤为重要。
3:一些工程商常选用LED灯做为太阳能路灯的照明,但是LED灯的质量层差不齐,光衰严重的LED半50%光照度。
所以最佳选择为光寿命长、光效高、光衰较慢的LVD无极灯,或者选用低压钠灯等。
4:控制器的选择往往也是被工程商忽略的一个问题,控制器的质量层差不齐,12V/10A的控制器市场价不等,虽然是整个路灯系统中价值最小的部分,但它却是非常重要的一个环节。
控制器的好坏直接影响到太阳件寿命以及整个系统的采购成本,一:应该选择功耗较低的控制器,控制器24小时不间断工作,如其自身功耗部分电能,最好选择功耗在1毫安(MA)以下的控制器。
二:要选择充电效率高的控制器,具有MCT充电模动追踪电池板的最大电流,尤其在冬季或光照不足的时期,MCT充电模式比其他高出20%左右的效率。
三:调节功率的控制器,具有功率调节的控制器已被广泛推广,在夜间行人稀少时段可以自动关闭一路或两路照明可以针对LVD灯进行功率调节。
除选择以上节电功能外,还应该注重控制器对蓄电池等组件的保护功能,像式的控制器就可以很好的保护蓄电池,增加蓄电池的寿命,另外设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值防止蓄电池过放。
5:距离市区较远的地方还应该注意防盗工作,很多工程商因为施工疏忽,没有进行有效的防盗,导致蓄组件被盗,不仅影响了正常照明,也造成了不必要的财产损失。
目前工程案例中被盗居多为蓄电池,蓄电池埋筑是一种有效防盗措施,在灯杆上加装蓄电池箱的最好将其进行焊接加固。
6: 控制器的防水,控制器一般装于灯罩、电池箱中,一般也不会进水,但在实际工程案例中控制器端子为雨水顺着连接线流入控制器造成短路。
所以在施工时应该注意将内部连接线弯成“U”字型并固型,外部连接“U”型,这样雨水就无法淋入造成控制器短路,另外还可在内外线接口处涂抹防水胶。
7:在众多太阳能路灯实际应用中,很多地方的太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在阴雨天更为突量较差的相关组件外,另一个主要的原因就是一味降低组件成本,不按需求设计配置,减小电池板和蓄电池的导致在阴雨天路灯无法提供照明。
以下提供太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只,共80瓦。
电流=80W÷12V= 6.7 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7小时(h);(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)需要满足连续阴雨天5天的照明需求。
(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)蓄电池=6.7A × 7h ×( 5+1)天= 6.7A × 42h=280 AH另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
所以280AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP):路灯每夜累计照明时间需要为 7小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V=(6.7A × 7h × 120%)÷ 4.5hWP÷17.4V= 12.5WP = 217(W)★:4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。
另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。
太阳能路灯.Aimee2楼评论时间: 2011-07-27 15:06:19回复太阳能路灯方案:相关组件选择:24VLVD无极灯:选择LVD无极灯照明,LVD灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人稀少时段实现功率调节有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。
每瓦80lm左右,光衰小于年≤5%;12V 蓄电池(串24V):选择铅酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定,太阳能路灯首选;12V电池板(串24V):转换率15%以上单晶正片;24V控制器:MCT充电方式、带调功功能(另附资料);6M灯杆(以造型美观,耐用、价格合理为主)一、40瓦备选方案配置一(常规)1、 LVD灯,单路、40W,24V系统;2、当地日均有效光照以4h计算;3、每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点为例)4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。
电流= 40W÷24V =1.67 A计算蓄电池= 1.67A × 10h ×(5+1)天= 1.67A × 60h=100 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%损耗,包括恒流源、线损等)实际蓄电池需求=100AH 加20%预留容量、再加20%损耗100AH ÷ 80% × 120% = 150AH实际蓄电池为24V /150AH,需要两组12V蓄电池共计:300AH计算电池板:1、 LVD灯 40W、电流:1.672、每日放电时间10小时(以晚7点-晨5点为例)3、电池板预留最少20%4、当地有效光照以日均4h计算WP÷17.4V =(1.67A × 10h × 120%)÷ 4 hWP = 87W实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20%左右电池板实际需求=87W × 120%= 104W实际电池板需24V /104W,所以需要两块12V电池板共计:208W综合组件价格:正片电池板191W,31元/瓦左右,计 6448元左右蓄电池300AH ,7元/AH 计:2100元左右40W LVD灯:计:1000元左右控制器(只) 150元左右6米灯杆 700元左右本套组件总计:10398元左右太阳能路灯.Aimee3楼评论时间: 2011-07-27 15:07:50回复二、40瓦备选方案配置二(带调节功率)1、 LVD灯,单路、40W,24V系统。
2、当地日均有效光照以4h计算,3、每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点为例)通过控制器夜间分时段调节LVD灯的功率,降低总功耗,实际按每日放电7小时计算。
(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率。
合计:7h)(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。
电流= 40W÷24V=1.67 A计算蓄电池= 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流在2A以上(加20%损耗,包括恒流源、线损等)实际蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加20%损耗70AH ÷ 80% × 120% = 105AH实际蓄电池为24V /105AH,需要两组12V蓄电池共计:210AH计算电池板1、 LVD灯 40W、电流:1.67A2、每日放电时间10小时,调功后实际按7小时计算(调功同上蓄电池)3、电池板预留最少20%4、当地有效光照以日均4h计算WP÷17.4V =(1.67A × 7h × 120%)÷ 4 hWP = 61W实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20%左右电池板实际需求=61W × 120%= 73W实际电池板需24V /73W,所以需要两块12V电池板共计:146W综合组件价格:正片电池板146W,蓄电池210AH40W LVD灯:控制器(只)6米灯杆太阳能路灯.Aimee4楼评论时间: 2011-07-27 15:08:09回复三、40瓦备选方案三(带调节功率、带恒流)采用自带恒流、恒压、调功一体控制器降低系统功耗、降低组件成本。
(实际降低系统总损耗20%左右,以下以15%计算)1、 LED灯,单路、40W,24V系统。
2、当地日均有效光照以4h计算,3、每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点为例)通过控制器夜间分时段调节LVD灯的功率,降低总功耗,实际按每日放电7小时计算。
(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率。
合计:7h)(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。
电流= 40W÷24V=1.67 A计算蓄电池= 1.67A × 7h ×(5+1)天= 1.67A × 42h=70 AH蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流小于1.75A(加5%线损等)实际蓄电池需求=70AH 加20%预留容量、再加5%损耗70AH ÷ 80% × 105% = 92AH实际蓄电池为24V /92AH,需要两组12V蓄电池共计:184AH计算电池板:1、LVD灯 40W、电流:1.67A2、每日放电时间10小时,实际按7小时计算(调功同上蓄电池)3、电池板预留最少20%4、当地有效光照以日均4h计算WP÷17.4V =(1.67A × 7h × 120%)÷ 4 hWP = 61W实际线损等综合损耗小于5%电池板实际需求=122W × 105%= 64W实际电池板需24V /64W,所以需要两块12V电池板共计:128W综合组件价格:正片电池板128W,31元/瓦,计:3968元蓄电池184AH ,7元/AH40W LVD灯:控制器(只)6米灯杆。