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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;10W的灯2只,共60瓦。
电流 = 60W÷12V= 5 A
二:计算出蓄电池容量需求:
如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为 7小时(h);
例一:1 路 LED 灯
(如晚上7:10开启100%功率,夜11:00降至50%功率,凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭)
例二:2 路非LED灯 (低压钠灯、无极灯、节能灯、等)
(如晚上7:10两路开启,夜11:00关闭1路,凌晨4:00开启2路,凌晨5:00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 = 5A × 7h ×( 5+1)天
= 5A × 42h=210 A
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5%-20%左右。所以210A也只是应用中真正标准的70%-85%左右。另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A的基础上增加15%-25%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);
较少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V = (5A × 7h × 120%)÷ 4.5h
WP÷17.4V = 9.33
WP = 162(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15%-25%左右。所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。
太阳能路灯是清洁、干净、无任何污染的绿色环保照明,但因发展时间短,成本高,技术未成熟导致其尚不完善。本文介绍了基于单片机的太阳能LED路灯控制的一种实现方法和智能型路灯控制器的节能原理,重点介绍了控制器的主要功能及其软硬件设计。在未来太阳能将被更广泛的利用,真正意义上的绿色照明即将来临。
工程规模、要求:数盏庭院灯,灯高3.6米,每盏10W,光源LED。连续5天阴雨天能正常工作。 1、相关组件选择:
24VLED:选择LED照明,LED灯使用寿命长,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65-75lm左右,光衰小于年≤5%;
12V 蓄电池(串24V):选择酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定; 24V电池板:一个小区内有多幢楼,道路较多,在楼前与楼后的道路旁安装庭院灯,可以两盏灯共用一块电池板,选用24V,施工方便,转换率15%以上单晶正片;
24V控制器:MCT充电方式、防过充、过放,光控+时控控制; 3.6M灯杆:材料Q235A,杆及附件经热镀锌处理,灯杆喷塑处理。 2、20瓦(两只相邻灯共用一块板)方案配置 当地日均有效光照以4h计算;
每日放电时间10小时,(以晚7点-晨5点 为例)
满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。 电流 = 20W÷24V =0.84 A
(1) 计算蓄电池 = 0.84A × 10h ×(5+1)天 =50.4A
蓄电池充、放电预留20%容量;路灯的实际电流损耗(加20%损耗,包括恒流源、线损等)
实际蓄电池需求=50.4A 加20%预留容量、再加20%损耗 50.4A ÷ 80% × 120% = 76A
实际蓄电池为24V /76A,需要两组12V,80A蓄电池。 (2) 计算电池板:
WP÷35.7V = (0.84A ×10h × 120%)÷ 4 h WP =90W
实际恒流源损耗、线损等综合损耗在10%左右 电池板实际需求=90W × 120% = 120W





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2022
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来源:[深圳市远峥盛翔科技有限公司]
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