风光互补优缺点
风光互补控制器工作原理

风光互补控制器工作原理风光互补控制器是一种用于太阳能和风能发电系统的电力控制装置,旨在实现太阳能和风能的互补利用,提高能源利用效率。
本文将从风光互补控制器的工作原理、应用场景及优势等方面进行详细介绍。
一、风光互补控制器的工作原理风光互补控制器主要由太阳能电池板、风力发电机组、电池组、逆变器等组成。
其工作原理是通过风力发电机组和太阳能电池板分别收集风能和太阳能,并将产生的电能储存在电池组中。
当电池组电量不足时,控制器将自动开启风力发电机组,利用风能继续发电;当电池组充电达到额定容量时,控制器将关闭风力发电机组,并将太阳能电池板的电能转换为交流电通过逆变器供电。
二、风光互补控制器的应用场景风光互补控制器广泛应用于偏远地区、无电区域以及户外野外等场景。
在这些场景下,电力供应不稳定,传统的电网供电不便,因此风光互补控制器成为了一种理想的解决方案。
通过利用风能和太阳能的互补特性,风光互补控制器能够稳定供应电力,满足基本用电需求。
三、风光互补控制器的优势1. 提高能源利用效率:风光互补控制器能够根据实际需求自动切换风力和太阳能的利用,最大限度地提高能源利用效率。
2. 增强系统稳定性:通过风光互补控制器的智能控制,能够平衡风力和太阳能的波动性,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 减少能源浪费:当电池组已充满电时,风光互补控制器会自动关闭风力发电机组,避免能源的浪费。
4. 环保节能:风光互补控制器通过利用可再生能源发电,减少了对传统能源的依赖,实现了环保节能的目标。
5. 降低运营成本:风光互补控制器具有自动化运行和维护管理的特性,减少了人工操作和运营成本。
四、风光互补控制器的发展前景随着对可再生能源的需求增加和技术的不断进步,风光互补控制器的应用前景非常广阔。
特别是在偏远地区和无电区域,风光互补控制器可以为当地居民提供可靠的电力供应,改善生活条件。
此外,随着太阳能和风能发电技术的成熟和普及,风光互补控制器也将在城市和工业领域得到更广泛的应用,为可持续发展做出贡献。
风光互补发电系统现状及发展状况

风光互补发电系统现状及发展状况高洁琼(山西大学山西·太原030013)摘要:本文介绍了风光互补发电系统的结构、工作原理和优缺点,以及风光互补发电系统的发展过程及现状,同时说明其应用前景。
太阳能和风能之间互补性很强,由这两者结合而来的风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。
关键词: 风能太阳能风光互补系统1.风光互补发电系统的结构、工作原理、基本要求以及优缺点1.1风光互补发电系统的结构风光互补发电系统主要由风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成。
该系统是集风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
1.2风光互补发电系统的工作原理及运行模式风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能,通过风力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电,保证交流电负载设备的正常使用。
同时还具有自动稳压功能,可改善风光互补发电系统的供电质量;控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。
另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。
发电量不能满足负载需要时,控制器把蓄电池的电能送往负载,保证了整个系统工作的连续性和稳定性;蓄电池部分由多块蓄电池组成,在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。
它将风力发电系统和光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。
风光互补发电系统根据风力和太阳辐射变化情况,可以在以下三种模式下运行:风力发电机组单独向负载供电;光伏发电系统单独向负载供电;风力发电机组和光伏发电系统联合向负载供电。
什么是风光互补 风光互补系统的优缺点

什么是风光互补风光互补系统的优缺点
风光互补技术是利用太阳能电池和风力发电机发电,将风能和太阳能转化为电能,经蓄电池储能,再用于照明的装置,两沖发电系统在同一个装置内互为补充,给设备供电的一种新技术。
关于“什么是风光互补风光互补系统的优缺点”的详细说明。
1.什么是风光互补
风光互补技术是利用太阳能电池和风力发电机发电,将风能和太阳能转化为电能,经蓄电池储能,再用于照明的装置,两沖发电系统在同一个装置内互为补充,给设备供电的一种新技术。
我国许多地区风能和太阳能随季节变化显著,时空分布不均,在夏季太阳辐射强烈,太阳能资源丰富;而在冬季则风速大,风能资源丰富。
采用单一的风能或太阳能发电,往往出现某些月份供电不足。
风光互补技术正是利用了这两种资源的季节互补特性,将太阳能电池和风力发电机组合成一个系统,可以充分发挥两者的特性和优点,最大限度地利用太阳能和风能,从而克服了由于风能、太阳能随季节变化而造成供电不均衡的缺陷,可以保证一年四季均衡供电,使自然资源得到充分利用。
2.风光互补系统的优缺点
优点
1.昼夜互补--中午太阳能发电,夜晚风能发电。
2.季节互补--夏季日照强烈,冬季风能强盛。
3.稳定性高--利用风光的天然。
4.互补性,大大提高系统供电稳定性。
缺点
对比:单纯的风能与太阳能供电有显著的缺陷
1.季节性障碍无法克服
2.供电不稳定
3.公用设施供电不适宜。
2024年风光互补发电市场前景分析

风光互补发电市场前景分析1. 引言随着可再生能源技术的发展和应用,风光互补发电作为一种新兴的能源发电模式,受到了越来越多的关注。
本文通过对当前风光互补发电市场的分析,探讨其未来的市场前景。
2. 风光互补发电的优势风光互补发电是指将风力发电和太阳能发电相结合,在同一个区域内共同发电的一种模式。
相比单一的风力发电或太阳能发电,风光互补发电具有如下优势:•提高发电效率:在同一地区,风力发电和太阳能发电可以互相补充,利用不同的天气条件来提高发电效率。
•减少发电成本:通过共享基础设施和减少设备投资,风光互补发电可以降低发电成本。
•改善电网稳定性:风光互补发电可以提高电网的稳定性,减少对传统能源的依赖。
3. 目前的风光互补发电市场现状目前,风光互补发电市场还处于初级阶段,但已经取得了一些进展。
以下是目前的市场现状:•市场规模扩大:随着政府对可再生能源的支持政策的出台,风光互补发电市场规模逐渐扩大。
•技术进步:风力发电和太阳能发电技术不断改进,降低了生产成本,提高了发电效率。
•市场竞争加剧:随着市场规模的扩大,越来越多的企业进入风光互补发电市场,竞争日益激烈。
4. 风光互补发电市场的前景在未来,风光互补发电市场有着广阔的前景。
以下是分析所得:•政策支持:随着各国对可再生能源的支持力度不断加大,风光互补发电市场将受到更多政策的支持,激发市场的发展。
•节能环保:风光互补发电是一种清洁能源发电模式,符合当前环保节能的要求,受到越来越多人的关注和认可。
•应用扩展:风光互补发电可以应用于农村地区和偏远地区等没有电网覆盖的地方,满足电力供应需求,具有广泛的应用前景。
5. 风光互补发电市场的挑战尽管风光互补发电市场前景广阔,但仍面临一些挑战:•技术限制:风力发电和太阳能发电仍存在技术限制,如天气条件的不稳定性和设备的维护难度等。
•成本压力:虽然风光互补发电可以降低发电成本,但初期投资仍较高,需要政府和企业的支持。
6. 结论综上所述,风光互补发电作为一种新兴的能源发电模式,具有巨大的市场前景。
风光互补供电系统在能源安全与应急保障中的作用

风光互补供电系统在能源安全与应急保障中的作用随着全球对能源安全和环境保护问题的日益关注,可再生能源逐渐成为国际能源转型的重要方向。
风能和光能作为两类主要的可再生能源之一,它们在能源安全和应急保障方面发挥着越来越重要的作用。
风光互补供电系统作为一种将风能和光能进行有效整合的解决方案,不仅可以提供稳定可靠的电力供应,还可以在能源安全与应急保障方面发挥重要作用。
一、风光互补供电系统的优势1.减少对传统能源的依赖传统的能源供应主要依赖于化石燃料和核能。
然而,这些能源存在资源有限、污染严重以及安全隐患等问题。
相比之下,风能和光能是可再生能源,不仅来源广泛,而且无排放,对环境污染较小。
采用风光互补供电系统可以减少对传统能源的依赖,提高能源供应的可持续性和环境友好性。
2.提高能源供应的稳定性传统能源供应存在随季节和天气变化而波动的问题,而风光互补供电系统可以将风能和光能进行有效的整合利用。
风能和太阳能都是比较稳定的可再生能源,通过风光互补供电系统,可以有效平衡风能与光能的波动性,提高电力供应的稳定性,减少由于天气变化导致的供电不稳定问题。
3.应用范围广泛风光互补供电系统适用于各种规模的电力需求,可以在独立电网、微网以及大电网中应用。
不仅适用于城市和工业园区的电网建设,也可以应用于偏远地区的电力供应。
在应急情况下,风光互补供电系统也可以作为备用电源,提供紧急电力供应,保障电力的稳定供应。
二、风光互补供电系统在能源安全中的作用1.多元化能源供应传统能源供应主要依赖于化石燃料,对能源市场和国家安全产生了较大的风险。
而风光互补供电系统可以整合风能和光能,实现能源供应的多元化,降低对传统能源的依赖,提高能源供应的安全性和稳定性。
通过增加可再生能源的比重,风光互补供电系统可以减少对进口能源的依赖,提高国家能源安全级别。
2.提高能源自给率风光互补供电系统可以将风能和光能进行有效整合,满足日常能源需求。
通过风光互补供电系统,可以减少对传统能源的消耗,提高能源的自给率。
风光互补供电系统的优势与应用前景分析

风光互补供电系统的优势与应用前景分析随着全球能源需求不断增长以及环境问题日益突出,可再生能源成为解决能源和环境难题的重要方向之一。
在可再生能源中,风能和光能是最为常见且具有广阔应用前景的两种形式。
而将风能和光能相结合,以构建风光互补供电系统,不仅可以解决单一能源波动性强、不稳定的问题,还可以进一步提高能源的利用效率。
本文将对风光互补供电系统的优势与应用前景进行分析。
首先,风光互补供电系统的优势在于综合利用两种能源。
风能和光能是地球上常见的两种可再生能源,它们之间具有互补性。
在风能资源丰富的地区,往往太阳能资源相对较少;而在太阳能资源充足的地区,风能资源可能有限。
通过将风能和光能相结合,可以充分利用两种能源的特点,实现能源的互补,从而提高供电系统的可靠性和稳定性。
其次,风光互补供电系统具有较高的整体能源利用效率。
由于风能和光能的波动性,单独利用这两种能源存在能源浪费的问题。
但是通过建立风光互补供电系统,可以有效地平衡风能和光能之间的差异,实现能量的转化和储存。
例如,在风速较高时,风能发电可以满足电力需求,并将多余的能量储存起来;而在晴天或风速较低时,太阳能发电可以为供电系统提供能量。
通过充分利用两种能源的优势,风光互补供电系统可以提高能源的利用效率,减少能源浪费。
此外,风光互补供电系统在应对能源供应问题上具有优势。
随着人口的增长和工业化进程的推进,对能源的需求呈现快速增长的趋势。
然而,传统能源资源的有限性导致了对能源供应的紧迫需求。
风光互补供电系统作为一种新型的能源供应方式,可以有效地利用可再生能源,从而减少对传统能源的依赖。
此外,风光互补供电系统具有分散布置和模块化等特点,能够满足不同规模和需求的能源供应,减少对传统电网的压力。
风光互补供电系统的应用前景广阔。
随着技术的不断进步和成本的降低,风光互补供电系统的应用将会得到进一步推广。
特别是在偏远地区和农村地区,传统电网建设成本较高且供电不稳定,风光互补供电系统可以成为提供可靠、清洁能源的重要选择。
风光互补

路灯供电系统供电电源对比分析本工程道路为城市主干道,交通量巨大,从夜间安全行车的角度出发,道路照明应有可靠的供电电源。
供电电源采用电力供电系统、太阳能风光互补系统优劣分析如下:1、风光互补路灯系统优点:风能太阳能是一种清洁、安全、可再生的绿色能源,随着环保意识的增强,它逐渐成为世界各国大力开发利用的一种新能源。
对电网涉及不到的地区以及一些特殊地区,采用风光互补照明系统可实现零电费、节能减排、绿色环保。
2、本工程采用风光互补路灯,存在以下问题:a.供电可靠性:低风速(3-6m/s)条件下长期稳定供电,以及连续阴天时间达7天以上稳定供电照明,尚未得到有效的解决。
特大型台风时,太阳能发电系统不能工作,风力发电系统为避免发电机在大风条件下过载,也必须手动或自动让发电机处于制动状态,因此风电系统也不能正常工作,同样产生供电电源故障,降低路灯系统供电可靠性。
在国内风光互补照明行业缺乏产品应用标准和产品使用监管机制,在市场上的供应商提供的产品良莠不齐,造成大量劣质工程,严重影响了行业发展。
b.安全性:采用风光互补路灯,为降低储能容量,减少蓄电池数量、降低太阳能板、风车叶片,必须改用LED路灯,本工程原设计采用高压钠灯,每杆路灯灯具系统功率1100W,若采用LED路灯,每杆路灯灯具系统功率约为600W。
据了解,目前市场上尚无如此大功率风光互补路灯;另外,400W功率的风光互补LED路灯的风车的直径将近3米,太阳能电池板规格将近3mx1.5m。
巨大的风车和太阳能电池板,台风天气存在被吹落的风险,对行人及车辆的安全造成影响,也破坏了道路的景观效果。
c.道路照明质量:原设计采用双臂路灯沿道路中央绿化带布置,杆高13.5米,间距40米,光源为高压钠灯(4x250W),设计道路照明指标:平均照度维持值Eav=43lx,均匀度0.51,达到道路照明规范高档值要求。
根据目前LED行业发展水平,LED路灯最高功率约300W。
若本工程路灯光源采用LED路灯(300W),在灯杆布置方式不变的情况下,设计道路照明指标:平均照度维持值Eav=21lx,均匀度0.65,仅达到道路照明规范低档值要求。
风光互补发电技术

风光互补发电系统的应用前景
1、风光互补发电系统的应用场所: 通讯基站、微波站、边防哨所、遥远牧区、无电户地区及海岛、 远离大电网、人烟稀少、用电负荷低且交通不便的地区。
2、风光互补发电系统的应用前景: ⑴无电农村的生活、消费用电。全国5%左右农村人口还未能用上
电,而往往居住于风能和太阳能较丰富的地区。 ⑵LED室外照明中的应用。世界上室外照明工程的耗电量占全球发
上的辐射能高达1.05×1018kw·h,相当于1.3×106亿吨标准 煤。 可以就地开发利用,不存在运输问题。 是一种干净的能源,不会产生废渣、废水、废气、绝对不会造成 污染和公害 。 能量密度较低,是不稳定、不连续的能源。
风能和太阳能的互补性
1、风能发电和太阳能发电的局限性: 主要受天气、季节的影响,造成独立发电的不连续 性和不稳定性。
3、控制及直流中心部分:由风能和太阳能充电控制器、直流 中心、控制柜、避雷器等组成,完成系统各部分的连接、组 合及对蓄电池组充放电的自动控制。
4、供电部分:蓄电池直接为直流用电器供电,通过逆变器为 交流用电器供电。 逆变器分正弦波逆变器、准正弦波逆变器和方波逆变器。
总结
❖ 风能发电与太阳能发电各有利弊,只有使用 风光互补发电才能取长补短,才能低本钱、 高效率稳定运行。
1、发电部分:风力发电机和太阳能电池阵列构成风-电、光-电 发电部分。
2、蓄电部分:为解决风能与光能的间歇性和不稳定性,必须 使用电能储存装置,目前最常用的是蓄电池。 注意:使用过程中防止过充与过放,否那么将影响电池的 使用寿命。 蓄电池分酸性蓄电池和碱性蓄电池两大类,阀控密封式铅 酸蓄电池是风光互补发电系统储能部分的首选。
❖ 在倡导可持续开展的今天,风光互补发电具 有广阔的开展前景。
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风光互补风光互补技术评析
一、概念及技术原理
光电系统就是利用光电板将太阳能转换成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电得一套系统。
该系统得优点就是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点就是系统造价高。
风电系统就是利用小型风力发电机,将风能转化成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电得一套系统。
该系统得优点就是系统发电量较高,系统造价较低。
缺点就是小型风力发电机可靠性低。
风光互补,就是一套发电应用系统,该系统就是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)将发出得电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池组中储存得直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。
就是风力发电机与太阳电池方阵两种发电设备共同发电。
技术构成:
1、发电部分:由1台或者几台风力发电机与太阳能电池板矩阵组成,完成风-电;光-电得转换,并且通过充电控制器与直流中心完成给蓄电池组自动充电得工作。
2、蓄电部分:由多节蓄电池组成,完成系统得全部电能储备任务。
3、充电控制器及直流中心部分:由风能与太阳能充电控制器、直流中心、控制柜、避雷器等组成。
完成系统各部分得连接、组合以及对
于蓄电池组充电得自动控制。
4、供电部分:由一台或者几台逆变电源组成,可把蓄电池中得直流电能变换成标准得220V交流电能,供给各种用电器,,或者采用小功率led 光源,蓄电池可以直接供电。
2、特点
A、风光互补发电系统由太阳能光电板、小型风力发电机组、系统控制器、蓄电池组与逆变器等几部分组成,发电系统各部分容量得合理配置对保证发电系统得可靠性非常重要。
B、由于太阳能与风能得互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电与光电独立系统在资源上得缺陷。
同时,风电与光电系统在蓄电池组与逆变环节就是可以通用得,所以风光互补发电系统得造价可以降低,系统成本趋于合理。
C、风光互补发电站就是针对通信基站、微波站、边防哨所、边远牧区、无电户地区及海岛,在远离大电网,处于无电状态、人烟稀少,用电负荷低且交通不便得情况下,利用本地区充裕得风能、太阳能建设得一种经济实用性发电站。
3、风光互补得优点
A、昼夜互补——中午太阳能发电,夜晚风能发电
B、季节互补——夏季日照强烈,冬季风能强盛。
C、稳定性高——利用风光得天然
D、互补性,大大提高系统供电稳定性。
对比:单纯得风能与太阳能供电有显著得缺陷
A、季节性障碍无法克服
B、供电不稳定
C、公用设施供电不适宜
4、产品及应用
A、风光互补公共照明系统
完全利用风与太阳光能为灯具供电(无需外接电网)。
系统兼具风能与太阳能产品得双重优点,由风、光能协同发电,电能储于蓄电池中,开关智能控制,自动感应外界光线变化,无须人工操作,主要用于乡村结合道路、高速公路、城市道路、防洪堤及景观道路。
产品特点:
1、零电费、零排放,节能减排、绿色环保、未来照明发展得重要方向之一。
2、三免产品:
免能耗:利用自然资源自身发电,无需外界供电;
免配套:独立供电,无需其她辅助输电设备;
免电费:自身发电,运行不需要电费支出;
风光互补公共照明系统应用范围:
城市路灯;农村路灯——“路路亮”高速公路;
防洪堤;景观工程;小区公共照明等。
B、家庭供电系统:主要用于农村无电户、别墅度假屋、渔船游艇、家庭并网系统。
C、风光互补分布式电站系统:主要应用于分布式电站、用户侧并网、
海岛、边防哨所
无电村集中供电。
D、风光互补离网型独立供电系统:主要应用于通信基站、加油站、收费站、养殖场等。
E、风光互补监控指示系统:主要应用于:交通监控、指示;治安国防监控;石油、天然气、电力线监控;森林防火监控等。
二、风光互补发电系统技术评价
光电系统就是利用光电板将太阳能转换成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电得一套系统。
该系统得优点就是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点就是系统造价高。
风电系统就是利用小型风力发电机,将风能转化成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电得一套系统。
该系统得优点就是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低。
缺点就是小型风力发电机可靠性低。
另外,风电与光电系统都存在一个共同得缺陷,就就是资源不确定性导致发电与用电负荷得不平衡,风电与光电系统都必须通过蓄电池储能才能稳定供电,但每天得发电量受天气得影响很大,会导致系统得蓄电池组长期处于亏电状态,这也就是引起蓄电池组使用寿命降低得主要原因。
由于太阳能与风能得互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电与光电独立系统在资源上得缺陷。
同时,风电与光电系统在
蓄电池组与逆变环节就是可以通用得,所以风光互补发电系统得造价可以降低,系统成本趋于合理。
风光互补发电系统可以根据用户得用电负荷情况与资源条件进行系统容量得合理配置,既可保证系统供电得可靠性,又可降低发电系统得造价。
无论就是怎样得环境与怎样得用电要求,风光互补发电系统都可作出最优化得系统设计方案来满足用户得要求。
应该说,风光互补发电系统就是最合理得独立电源系统。
目前,推广风光互补发电系统最大保障就是小型风力发电机得可靠性问题。
几十年来,小型风力发电机技术有了很大得发展,产业发展也取得了一定得成就,但从根本上说,可靠性问题一直没有得到解决。
长期以来,出于成本上得考虑,先进得液压控制技术没有在小型风力发电机得限速保护上采用,只就是通过空气动力学原理,采用简单得机械控制方式对小型风力发电机在大风状态下进行限速保护。
机械限速结构得特点就是小型风机得机头或某个部件处于动态支撑得状态,这种结构在风洞得实验得条件下,可以反映出良好得限速特性,但在自然条件下,由于风速与风向得变化太复杂,而且自然环境恶劣,小型风力发电机得动态支撑部件不可避免得会引进振动与活动部件得损坏,从而使机组损坏。
目前最好得小型风力发电机只保留了三个运动部件(运动部件越少越可靠已就是大家得共识),一就是风轮驱动发电机主轴旋转,二就是尾翼驱动风机得机头偏航,三就是为大风限速保护而设得运动部件。
前两个运动部件得不可缺少得,这也就是风力发电机得基础,
实践中这两个运动部件故障率并不高,主要就是限速保护机构损坏得情况多。
要彻底解决小型风力发电机得可靠性问题必须在限速方式上有最好得解决办法。
华豫新能源公司研究开发得限速保护理念就是一种全新得磁电限速保护,其技术要点在于当风力机处于“过功率”状态时给发电机一个反向磁阻力距,大幅增加发电机所消耗得功率,使之大于风轮输出得功率,从而使风轮转速下降,风轮转速得下降,使风轮得叶尖速比减小,从而降低定桨距风轮得风能利用率,减小风轮吸收得风能,从而进一步减低风轮转速……为此连锁作用所产生得实际效果就是减速而不就是限速,而磁电响应得过程,使保护动作十分安全可靠。
随着传统能源得日益紧缺与低碳生活理念得倡导,太阳能得应用将会越来越广泛,尤其太阳能发电领域在短短得数年时间内已发展成为成熟得朝阳产业。
下面浅谈太阳能路灯照明得优缺点:
1:目前制约太阳能发电应用得最重要环节之一就是价格。
2:一些工程商常选用LED灯做为太阳能路灯得照明,但就是LED 灯得质量层差不齐,光衰严重得LED半年就有可能衰减50%光照度。
所以一定要选择光衰较慢得LED灯,或者选用无极灯、低压钠灯等。
3:蓄电池得使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中,一般得蓄电池保修三年或五年,但一般得蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满得情况,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得夜间正常照明,所以选择一款较好得蓄电池
尤为重要。
4:控制器得选择往往也就是被工程商忽略得一个问题,控制器得质量层差不齐,12V/10A得控制器市场价格在100-200元不等,虽然就是整个路灯系统中价值最小得部分,但它却就是非常重要得一个环节。
控制器得好坏直接影响到太阳能路灯系统得组件寿命以及整个系统得采购成本,
5:控制器得防水,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得连接线往往因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,外部连接线也可以固定为“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。
6:距离市区较远得地方还应该注意防盗工作,很多工程商因为施工疏忽,没有进行有效得防盗,导致蓄电池、电池板等组件被盗,不仅影响了正常照明,也造成了不必要得财产损失。
目前工程案例中被盗居多为蓄电池,蓄电池埋于地下用水泥浇筑就是一种有效防盗措施,在灯杆上加装蓄电池箱得最好将其进行焊接加固。
7:在众多太阳能路灯实际应用中,很多地方得太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在阴雨天更为突出,除使用了质量较差得相关组件外,另一个主要得原因就就是一味降低组件成本,不按需求设计配置,减小电池板与蓄电池得使用标准,所以导致在阴雨天路灯无法提供照明。