2022-05-07
Deretter vil jeg fortelle deg hvordan du beregner den faktiske kraften til solcellegatelys. Den faktiske kraften til solcellegatelyset med DC-klemmemåleren er alltid i endring. Vi snakker om hvordan man beregner den faktiske kraften til solgatelyset. Dette punktet bør opplyses på forhånd.
Den faktiske kraften til solcellegatelys er alltid i endring. Uansett hvilken metode vi bruker, kan vi bare beregne en grov faktisk effekt, som i utgangspunktet tilsvarer gjennomsnittseffekten til solcellegatelyset i perioden med høy lysstyrke. Derfor er denne verdien også veldig informativ.
Hvorfor endres den faktiske kraften til solcellegatelys stadig?
1. Før de forlater fabrikken, er de fleste solcellegatelys satt til 3-6 trinn med strømutgang. Ta over natten arbeid som et eksempel. De vanligste innstillingsmetodene er som følger:
Høydepunktperiode (2-4 timer): 1 time 100 % lysstyrke + 2 timer 60 %-70 % lysstyrke
Andre lysstyrkeperiode (1-2 timer): 40 % lysstyrke i 2 timer
Lav lysstyrkeperiode (6-7 timer): 10 % lysstyrke i 6 timer
Andre lysstyrkeperiode (1-2 timer): 30-40 % lysstyrke i 2 timer
På denne måten er arbeidstiden for gatelyset med full effekt ca. 4,5 timer. Selvfølgelig, i henhold til arbeidstiden som kreves av kundene, vil hele arbeidstiden satt av konfigurasjonen til hvert selskap være forskjellig.
2 Kontrollerens automatiske effektreduksjonsfunksjon Kontrolleren vil automatisk øke eller redusere utgangseffekten i henhold til batteriets spenning og på grunnlag av innstilte data (maksimum overskrider ikke innstilt verdi) hver gang kontrolleren utlades.
Metode 1 for beregning av den faktiske effekten til solcellegatelamper: målemetode for klemmemåler
Hvis du tilfeldigvis har dette settet med programmeringsfjernkontroll som matcher gatelyskontrolleren for solenergi, kan du direkte vite den faktiske kraften til solcellegatelyset ved å lese parametrene, men sluttbrukeren har vanligvis ikke en programmerer, men DC-strømmen klemmemåler kan kjøpes . Hvorfor bruke en klemmemåler, fordi klemmemåleren er mer praktisk å måle strømmen, og multimeteret er mer plagsomt å måle strømmen. Men det skal bemerkes at det må være en klemmemåler som kan måle likestrøm, og ta hensyn til testens gjeldende områdeverdi.
Testtrinnene er som følger:
1. Lad batteriet helt
2. Koble fra ladekabelen og gå inn i utladingsmodus
3. Test linjeenden av kontrolleren koblet til lyskilden
4. Test ut spenning og strøm
5. Beregn den faktiske effekten til solcellegatelyset
Tangmålermetoden er den enkleste og mest direkte metoden, og den er også den mest anbefalte metoden blant de tre metodene for å beregne den faktiske effekten til solcellegatelamper. Hvis du er mer tålmodig, kan du måle den hver time, og du kan også måle hvordan gatelyseffekten for solenergi er satt av produsenten.
Den andre metoden for å beregne den faktiske kraften til solcellegatelamper: inversjonsmetode for solcellepanel
Den faktiske kraften til solcellepanelet omvendt skyv solcellegatelys er basert på: den daglige strømgenereringen til solcellepanelet = det daglige strømforbruket til lyskilden.
Daglig kraftproduksjon av solcellepaneler = solcellepanelstrøm x topp solskinnstimer/2.22
Det daglige strømforbruket til lyskilden = den faktiske effekten til solcellegatelyset x arbeidstiden for full effekt
[Merk] 2.22 er koeffisienten beregnet av coulomb-effektiviteten til batteriet og ladeeffektiviteten til solcellepanelet. Systemet til dette systemet med forskjellige spenninger er også annerledes. Det er ikke så komplisert her, og konverteringseffektiviteten til kontrolleren er ikke beregnet.
Beregningsformelen er: den faktiske effekten til lyskilden = effekten til solcellepanelet x de høyeste soltimer/arbeidstiden til lyskildens fulle effekt/2.22
For eksempel: Finn parametrene til en varmselgende solcellegatelys på en bestemt plattform og beregn: Hvor mange watt er den faktiske effekten til et 3000W prosjektsolargatelys?
Det kan sees at konfigurasjonen av dette 3000W tekniske solcellegatelyset er som følger: lyskilde 3000W, solcellepanel 6V 30W, batteri 3,2V 70000mah. For husholdningsbruk tar vi 3H for de høyeste soltimer, den er opplyst hele natten, og arbeidstiden med full effekt tar 4,5H. Litiumbatteriforholdet hans er ikke rimelig, så det er ikke et litiumbatteri.
La oss ta en titt på hvordan den faktiske effekten til solcellegatelys beregnes: lyskildeeffekt=30x3/4.5/2.22=9W
Den faktiske effekten til det 3000W tekniske solcellegatelyset er bare 9W! ! Litt overdrivelse! !
Den andre metoden for å beregne den faktiske kraften til solcellegatelamper: inversjonsmetode for batterikapasitet
Forutsetningen for denne metoden er at utladningsdybden til litiumbatteriet kontrolleres til 50 %, det vil si at batteriet er brukt opp på 2 dager, noe som betyr 2 helt overskyet og regnfull dager. Solcellegatelysene på markedet kan bruke opp all batteristrømmen samme dag. Vi anbefaler ikke dette. Kontinuerlig dyp syklus hver dag har stor innvirkning på batterilevetiden. Det tok også 3 dager å gå tom for batteri. Men på grunn av kostnadsgrunner blir de fleste brukt opp på 2 dager, og antall dager kan endres tilsvarende.
Derfor er batterikraft (WH) = faktisk effekt av solcellegatelys x full effekt arbeidstid x 2 / utladningsdybde (90 % for litiumbatterier)
Batterikapasitet (AH)=WH/V
Så: den faktiske effekten til lyskilden = batterikapasitet x batterispenning / 2,22 / lyskilde full effekt arbeidstid
Dette 105W solcellegatelyset, solcellepanelkraften er ikke skrevet, bare batterikapasiteten er 6,4V 10000mah, som er 6,4V 10AH.
Lyskildeeffekt=20x6,4/2,22/4,5=12,8W
Parametertabellen skriver at den totale lysstrømmen til lyskilden er 1080lm, delt på effekten for å oppnå en lyseffekt på 84,4lm/W. Små gylne bønneformede lamper med glass, lyseffektiviteten på 84,4lm/W er i tråd med konvensjonell kognisjon.