Уличное освещение на основе гибридной ветро-солнечной системы

Краткое описание:

Уличный фонарь на основе гибридной ветро-солнечной системы — это новый тип энергосберегающего уличного освещения. Он состоит из солнечных панелей, ветротурбин, контроллеров, аккумуляторов и светодиодных источников света.


  • Facebook (2)
  • ютуб (1)

СКАЧАТЬ
РЕСУРСЫ

Подробная информация о товаре

Метки товаров

Уличное освещение на основе гибридной ветро-солнечной системы

Описание продукта

Уличный фонарь на основе гибридной ветро-солнечной системы — это новый тип энергосберегающего уличного освещения. Он состоит из солнечных панелей, ветротурбин, контроллеров, аккумуляторов и светодиодных источников света. Он использует электрическую энергию, вырабатываемую массивом солнечных батарей и ветротурбиной, и накапливает её в аккумуляторной батарее. Когда потребителю требуется электроэнергия, инвертор преобразует постоянный ток, накопленный в аккумуляторной батарее, в переменный ток и подаёт его на нагрузку потребителя по линии электропередачи. Это не только снижает зависимость от традиционной электроэнергии для городского освещения, но и обеспечивает освещение сельской местности. Освещение предлагает новые решения.

Компоненты изделия

Ветро-солнечная гибридная солнечная уличная лампа

Видеоинструкция по установке

Технические данные

No Элемент Параметры
1 Светодиодная лампа TXLED05 Мощность: 20 Вт/30 Вт/40 Вт/50 Вт/60 Вт/80 Вт/100 Вт
Чип: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar
Световой поток: 90 лм/Вт
Напряжение: DC12В/24В
Цветовая температура: 3000-6500K
2 Солнечные панели Мощность: 40 Вт/60 Вт/2*40 Вт/2*50 Вт/2*60 Вт/2*80 Вт/2*100 Вт
Номинальное напряжение: 18 В
Эффективность солнечных батарей: 18%
Материал: монокристаллы/поликристаллы
3 Батарея
(В наличии литиевые батареи)
Емкость: 38 Ач/65 Ач/2*38 Ач/2*50 Ач/2*65 Ач/2*90 Ач/2*100 Ач
Тип: Свинцово-кислотная / Литиевая батарея
Номинальное напряжение: 12 В/24 В
4 Батарейный отсек Материал: Пластик
Степень защиты IP: IP67
5 Контроллер Номинальный ток: 5А/10А/15А/15А
Номинальное напряжение: 12 В/24 В
6 Полюс Высота: 5 м (A); Диаметр: 90/140 мм (d/D);
Толщина: 3,5 мм (B); Фланцевая пластина: 240*12 мм (Ш*Т)
Высота: 6 м (A); Диаметр: 100/150 мм (d/D);
Толщина: 3,5 мм (B); Фланцевая пластина: 260*12 мм (Ш*Т)
Высота: 7 м (A); Диаметр: 100/160 мм (d/D);
Толщина: 4 мм (B); Фланцевая пластина: 280*14 мм (Ш*Т)
Высота: 8 м (A); Диаметр: 100/170 мм (d/D);
Толщина: 4 мм (B); Фланцевая пластина: 300*14 мм (Ш*Т)
Высота: 9 м (A); Диаметр: 100/180 мм (d/D);
Толщина: 4,5 мм (B); Фланцевая пластина: 350*16 мм (Ш*Т)
Высота: 10 м (A); Диаметр: 110/200 мм (d/D);
Толщина: 5 мм (B); Фланцевая пластина: 400*18 мм (Ш*Т)
7 Анкерный болт 4-М16;4-М18;4-М20
8 Кабели 18м/21м/24,6м/28,5м/32,4м/36м
9 Ветряная турбина Ветряная турбина мощностью 100 Вт для светодиодных ламп мощностью 20 Вт/30 Вт/40 Вт
Номинальное напряжение: 12/24 В
Размеры упаковки: 470*410*330 мм
Скорость ветра для обеспечения безопасности: 35 м/с
Вес: 14 кг
Ветряная турбина мощностью 300 Вт для светодиодных ламп мощностью 50 Вт/60 Вт/80 Вт/100 Вт
Номинальное напряжение: 12/24 В
Скорость ветра для обеспечения безопасности: 35 м/с
Вес брутто: 18 кг

Дизайн продукции

 1. Выбор вентилятора

Вентилятор — это культовый продукт гибридного солнечного уличного фонаря Wind. При выборе конструкции вентилятора наиболее важным является его плавная работа. Поскольку опора гибридного солнечного уличного фонаря Wind представляет собой стационарную кабельную башню, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы вибрация вентилятора во время работы не ослабила крепления плафона и солнечного кронштейна. Ещё одним важным фактором при выборе вентилятора является его привлекательный внешний вид и малый вес, чтобы уменьшить нагрузку на опору.

2. Разработка оптимальной конфигурации системы электропитания.

Обеспечение времени работы уличных фонарей является важным показателем их эффективности. Гибридная система уличного освещения, использующая энергию ветра и солнца, представляет собой автономную систему электроснабжения. От выбора источников света до конфигурации вентилятора, солнечной батареи и системы хранения энергии — здесь возникает вопрос оптимального проектирования конфигурации. Оптимальная конфигурация системы должна быть разработана с учетом природных ресурсов местности, где установлены уличные фонари.

3. Прочностная конструкция опоры освещения.

Прочность опоры освещения следует проектировать с учетом требований к грузоподъемности и высоте установки выбранной ветровой турбины и солнечной батареи, а также местных природных ресурсов, и необходимо определить рациональную форму опоры и конструкции.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.