قياس أداء مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف المدن
لماذا يتم قياس أداء مصابيح الشوارع الشمسية البلدية: الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية
أهداف قياس الأداء لمخططي المدن
تُبرر مشاريع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في البلديات عادةً بتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية، وتعزيز المرونة، وخفض تكاليف التشغيل. وتُحدد المقارنة المعيارية ما إذا كانت الأنظمة تُحقق هذه الأهداف في سياق مدينة مُحددة. وتشمل الأهداف التحقق من استقلالية الطاقة، والأداء الضوئي، وتكلفة دورة الحياة، ووقت التوقف، والمرونة البيئية. وتُمكّن المقارنات المعيارية فرق المشتريات من مُقارنة الموردين بناءً على أهداف قابلة للقياس بدلاً من الاعتماد على الادعاءات التسويقية.
مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب قياسها
استخدم مجموعة مؤشرات أداء رئيسية موجزة لضمان إمكانية تكرار المقارنات ومراجعتها. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي: متوسط ساعات الإضاءة اليومية، ومستوى الإضاءة المُحافظ عليه عند المستوى المستهدف (لوكس)، واستقلالية النظام (عدد ليالي التشغيل بدون شمس)، وعمق تفريغ البطارية وعمرها الافتراضي، ونسبة وقت تشغيل النظام، ومتوسط الوقت بين عمليات الصيانة، وتكلفة دورة حياة العداد المُركّب سنويًا. تتوافق هذه المؤشرات مع أولويات البلدية: السلامة، والموثوقية، وشفافية التكاليف.
المعايير والمراجع الخاصة بمؤشرات الأداء الرئيسية
اعتمد معايير معترف بها لضمان موضوعية المقارنة المعيارية. يجب أن تستند جودة القياس الضوئي والإضاءة إلى إرشادات IES الخاصة بالطرق. يجب أن تستند الحماية من دخول الماء والغبار والحماية الميكانيكية إلى تصنيفات IP وIK. يجب أن تتوافق سلامة البطارية والنظام مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) وقوانين الكهرباء المحلية ذات الصلة. يضمن استخدام المعايير إمكانية مقارنة النتائج بين الموردين والمدن المختلفة.
الآثار المترتبة على موارد الطاقة الشمسية وأدائها بين المدن
مقارنة الموارد الشمسية: ساعات ذروة سطوع الشمس والإشعاع الشمسي
يُعدّ مصدر الطاقة الشمسية العامل الرئيسي في تحديد حجم منظومة الألواح الكهروضوئية وكمية الطاقة المتوقعة يوميًا. وتختلف ساعات ذروة سطوع الشمس اختلافًا كبيرًا بين المدن. يوضح الجدول التالي متوسط ساعات ذروة سطوع الشمس السنوية لمدن مختارة، استنادًا إلى بيانات الأطلس الشمسي العالمي وبيانات الأرصاد الجوية السطحية لوكالة ناسا. استخدم البيانات المقاسة محليًا للتصميم النهائي.
| مدينة | عدد ساعات ذروة سطوع الشمس السنوية النموذجية (ساعة/يوم) | الآثار المترتبة على التصميم |
|---|---|---|
| لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية | 5.5 | إنتاجية عالية؛ تسمح بمصفوفات كهروضوئية أصغر أو أهداف استقلالية ممتدة |
| لندن، المملكة المتحدة | 2.8 | انخفاض الإشعاع الشمسي؛ يتطلب مساحة أكبر للألواح الكهروضوئية وسعة بطارية أكبر |
| نيروبي، كينيا | 5.3 | إنتاجية عالية بالقرب من خط الاستواء؛ أداء قوي مع مجموعات متوسطة الحجم |
| مومباي، الهند | 4.8 | محصول جيد، لكن التباين الموسمي ناتج عن الرياح الموسمية. |
| ساو باولو، البرازيل | 4.5 | مناسب على مدار السنة؛ مع مراعاة موسمية الغطاء السحابي |
| بكين، الصين | 4.2 | محصول متوسط مع انخفاض في فصل الشتاء بسبب الضباب الدخاني |
المصادر: أطلس الطاقة الشمسية العالمي، بيانات الأرصاد الجوية السطحية التابعة لناسا. استخدم بيانات الإشعاع الشمسي المقاسة من أسطح المنازل أو الصواري عند توفرها لتحديد الحجم النهائي.
تأثيرات المناخ تتجاوز الإشعاع الشمسي
تؤثر درجة الحرارة والرطوبة والرياح والغبار والتلوث على كلٍ من إنتاج الطاقة وتدهور المكونات. فارتفاع درجات الحرارة يقلل من كفاءة الخلايا الكهروضوئية وعمر البطارية، بينما تزيد الرطوبة العالية والغبار من التآكل وفقدان الطاقة. لذا، يجب أن تتضمن المعايير اختبارات الإجهاد البيئي أو تتبع الأداء الميداني لرصد هذه التأثيرات في كل مدينة.
التخطيط للموسمية والاستقلالية
تتطلب المدن ذات التقلبات الموسمية الحادة (الرياح الموسمية، وفصول الشتاء الغائمة الممتدة) مستويات أعلى من الاستقلالية. ويُعتبر معيارًا بلديًا متحفظًا يتراوح بين 3 و7 ليالٍ من الاستقلالية، وذلك بحسب الأهمية: فالطرق الرئيسية والمناطق الحيوية للسلامة تهدف إلى 5 إلى 7 ليالٍ، بينما قد تستهدف الشوارع الثانوية 3 ليالٍ. وينبغي أن تعكس أهداف الاستقلالية إحصاءات الطقس المحلية، وذلك باستخدام بيانات الإشعاع الشمسي متعددة السنوات لتحديد أهداف واقعية.
أفضل الممارسات في تصميم واختبار وتوريد المشاريع البلدية
اعتبارات التصميم المرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية
حوّل مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مواصفات فنية. مثال على ذلك: يحدد مستوى الإضاءة المستمر على الطريق ناتج إضاءة LED وتوزيعها الضوئي؛ ويحدد هدف الاستقلالية سعة البطارية بالأمبير-ساعة ونوعها الكيميائي؛ ويحدد العمر الافتراضي المتوقع ضمانات LED والبطارية واستراتيجية قطع الغيار. حدد وحدات تحكم الشحن المزودة بتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) للحصول على كفاءة أعلى في الظروف المتغيرة، وفضل التصاميم المعيارية لتسهيل الصيانة في الموقع.
بروتوكولات الاختبار الميداني والقبول
يجب تضمين بروتوكول اختبار قبول في وثائق الشراء، يتضمن معايير قابلة للقياس للنجاح أو الفشل. ينبغي أن تشمل الاختبارات: التحقق الضوئي الأولي (مستوى الإضاءة والتجانس عند الارتفاع المستهدف)، وأداء الألواح الكهروضوئية في ظل ظروف الاختبار القياسية والإشعاع الشمسي في الموقع، والتحقق من سعة البطارية، واختبارات مقاومة الماء والاهتزاز، وفترة ضمان مؤقتة لمراقبة الأداء (عادةً من 6 إلى 12 شهرًا). يُشترط على الموردين تقديم تقارير اختبار موقعة من مختبرات معتمدة عند الاقتضاء.
معايير الشراء تتجاوز السعر
ينبغي أن يراعي تقييم المشتريات تكلفة دورة حياة المنتج، وشروط الضمان، والموثوقية المُثبتة (المراجع الميدانية)، وتوافر الخدمة المحلية، وشهادات الاعتماد (CE، UL، IEC)، والامتثال لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة. مثال شائع على الأوزان: 40% للامتثال الفني والأداء، 30% لتكلفة دورة حياة المنتج، 15% للضمان والخدمة، 15% لقدرة التنفيذ المحلية.
تحليل تكلفة دورة الحياة، وأنظمة الصيانة، والنتائج القابلة للقياس
مكونات تكلفة دورة الحياة وجدول المقارنة المعيارية
يحتاج صانعو القرار في البلديات إلى معرفة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لكل عداد مُركّب سنويًا، بدلًا من التكلفة الرأسمالية فقط. تشمل التكلفة الإجمالية للملكية النفقات الرأسمالية، والتركيب، والصيانة الدورية، واستبدال البطاريات، والتنظيف، والتخلص من العدادات عند انتهاء عمرها الافتراضي. يعرض الجدول أدناه مثالًا نموذجيًا يقارن بين سيناريوهين افتراضيين لمدينتين مختلفتين في احتياجاتهما من الموارد والصيانة. الأرقام المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط، ويجب استبدالها بعروض أسعار خاصة بالمشروع وبيانات مُقاسة.
| بند التكلفة | مدينة ذات إشعاع شمسي عالٍ (5.5 ساعة/يوم) | مدينة ذات إشعاع شمسي منخفض (2.8 ساعة/يوم) |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية الأولية لكل عمود (بالدولار الأمريكي) | 1100 | 1400 |
| الصيانة السنوية (التنظيف، الإصلاحات البسيطة) لكل عمود | 40 | 60 |
| دورة استبدال البطارية (بالسنوات) | 8 | 6 |
| التكلفة التقديرية لدورة حياة كل 10 سنوات لكل عمود | 1700 | 2300 |
التفسير: انخفاض الإشعاع الشمسي يزيد من النفقات الرأسمالية (تركيب ألواح شمسية وبطاريات أكبر) وقد يُقصر عمر البطارية نتيجةً لزيادة دورات الشحن والتفريغ، مما يرفع تكلفة دورة الحياة. لذا، يُنصح باستخدام جداول استبدال متحفظة وإدراج تكاليف إعادة التدوير في العطاءات.
أنظمة الصيانة التي تقلل من وقت التوقف
قم بتوحيد جدول الصيانة الوقائية: فحص بصري ربع سنوي، وتنظيف دوري حسب معدل الاتساخ (شهريًا في البيئات المتربة، ومرتين سنويًا في المناطق قليلة الاتساخ)، وفحص حالة البطارية سنويًا بعد السنة الثانية، وفحص البرامج الثابتة ووحدة التحكم سنويًا. راقب متوسط وقت الإصلاح (MTTR) ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) كجزء من مؤشرات الأداء الرئيسية. يقلل الرصد عن بُعد باستخدام القياس عن بُعد بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR) ويمكنه تحديد البطاريات المعيبة قبل حدوث خسارة كارثية.
المراقبة والتحقق من الأداء القائم على البيانات
يُشترط وجود نظام قياس عن بُعد يسجل الطاقة الداخلة والخارجة، وحالة الشحن، والإضاءة الليلية، بالإضافة إلى تنبيهات أعطال النظام. ولأغراض المقارنة المعيارية، يُلزم بتوفير تقارير بيانات موحدة (ملف CSV أو واجهة برمجة تطبيقات API) تغطي سنة واحدة على الأقل من الأداء. تُمكّن هذه البيانات فرق المدينة من التحقق من صحة ادعاءات الموردين، وتحديد الوحدات ذات الأداء الضعيف، واتخاذ قرارات صيانة مبنية على الأدلة.
اختيار الموردين، والشهادات، ودور الموردين ذوي الخبرة
الشهادات ونقاط الإثبات المطلوبة
اطلب شهادة إدارة الجودة ISO 9001، وتقارير اختبار المنتجات من IEC أو ما يعادلها لمصابيح LED والبطاريات، وعلامات CE أو UL عند الاقتضاء، وملفات القياس الضوئي من مختبرات مستقلة (ملفات IES) لوحدات الإضاءة. تحقق من عمليات تدقيق المصنع والمراجع الخاصة بمشاريع في مناخات وأحجام مماثلة.
أهمية العمل مع موردين ذوي قدرات هندسية
يُقلل الموردون الذين يجمعون بين الإنتاج والخدمات الهندسية من المخاطر. إذ يُمكنهم إجراء مسوحات للمواقع، وتكييف التصاميم مع التحديات المحلية، ودعم التكامل مع أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) البلدية أو أنظمة إدارة إنارة الشوارع. قيّم الموردين بناءً على قدراتهم الهندسية في المشاريع، وشبكة الدعم الميداني، وقدرتهم على تقديم ضمانات الأداء المرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية.
شركة قوانغدونغ كوينينغ لتكنولوجيا الإضاءة المحدودة: نبذة عن الشريك ونقاط القوة التنافسية
شركة قوانغدونغ كوينينغ لتكنولوجيا الإضاءة المحدودة، تأسست عام ٢٠١٣، وتُركز على مصابيح الشوارع الشمسية، والأضواء الكاشفة الشمسية، ومصابيح الحدائق الشمسية، ومصابيح المروج الشمسية، ومصابيح الأعمدة الشمسية، والألواح الكهروضوئية الشمسية، ووحدات الطاقة الخارجية المحمولة والبطاريات، وتصميم مشاريع الإضاءة، وإنتاج وتطوير صناعة إضاءة LED المتنقلة. بعد سنوات من التطوير، أصبحت الشركة المورد المعتمد للعديد من الشركات المدرجة في البورصة والمشاريع الهندسية، وتعمل كمركز فكري لحلول هندسة الإضاءة الشمسية، حيث تُقدم لعملائها إرشادات وحلولاً آمنة وموثوقة.
تشمل نقاط قوة شركة كوينينغ فريق بحث وتطوير ذو خبرة واسعة، ومعدات إنتاج متطورة، وأنظمة صارمة لمراقبة الجودة، وإدارة حكيمة. الشركة حاصلة على شهادة ISO 9001، واجتازت بنجاح تدقيق TÜV الدولي، بالإضافة إلى شهادات أخرى مثل CE وUL وBIS وCB وSGS وMSDS. وتشمل منتجاتها مصابيح الشوارع الشمسية، والمصابيح الموضعية الشمسية، ومصابيح الحدائق الشمسية، ومصابيح الأعمدة الشمسية، والألواح الكهروضوئية الشمسية، ومصابيح الحدائق الشمسية.
تُؤهل هذه الإمكانيات شركة كوينينغ لتكون شريكًا تنافسيًا للمشاريع البلدية التي تتطلب معدات موثوقة ودعمًا هندسيًا متكاملًا. عند مقارنة الموردين، ضع كوينينغ في اعتبارك إذا كانت متطلبات المشروع تشمل تصاميم مخصصة، وشهادات دولية، وخدمات هندسية متكاملة.
قائمة التحقق العملية وبروتوكول قبول العينات
قائمة التحقق قبل التثبيت
- التحقق من الإشعاع الشمسي للموقع وتحليل التظليل باستخدام مقياس الإشعاع الشمسي الموجود في الموقع أو مجموعة بيانات الأقمار الصناعية المعتمدة
- خطة قياس ضوئي لوضع الأعمدة مع حسابات الإضاءة المحفوظة والانتظام
- وثائق الشراء مع معايير النجاح/الفشل لمؤشرات الأداء الرئيسية والتزامات الضمان
بنود اختبار القبول
- التحقق الضوئي ليلاً في ظل جدول التشغيل المعتاد
- اختبار سعة البطارية والجهد تحت الحمل
- التحقق من حالة الدائرة المفتوحة للخلايا الكهروضوئية ونقطة الطاقة القصوى مقابل الإشعاع المتوقع في الموقع
- الحماية من دخول الأجسام الغريبة والفحص الميكانيكي
- اتصال البيانات والتحقق من صحة القياس عن بعد
مراقبة الأداء والحلول التعاقدية
يجب تضمين بنود تحفيزية/جزائية مرتبطة بوقت التشغيل ومستوى الإضاءة المُحافظ عليه. يُشترط استبدال الوحدات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا انخفض مستوى الإضاءة المُحافظ عليه عن 85% من المستوى المُتفق عليه لفترة محددة. يُستخدم ضمان الأداء أو الأموال المودعة في حساب ضمان لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء.
التعليمات
كم عدد ساعات ذروة سطوع الشمس التي أحتاجها لتخطيط إضاءة شوارع بلدية موثوقة تعمل بالطاقة الشمسية؟
لا يوجد حدٌّ واحدٌ مُحدَّد؛ فالموثوقية تعتمد على أهداف الاستقلالية، ونمط استهلاك الطاقة، والموسمية. عادةً ما تحتاج المدن التي تقل فيها ساعات سطوع الشمس عن ثلاث ساعات يوميًا إلى أنظمة كهروضوئية أكبر وبطاريات ذات سعة أعلى لتحقيق نفس مستوى الاستقلالية. استخدم بيانات الإشعاع الشمسي لعدة سنوات لتحديد حجم الأنظمة، واحرص على تحقيق استقلالية لمدة ثلاث ليالٍ على الأقل للطرق غير الحيوية، وخمس ليالٍ أو أكثر للطرق الرئيسية أو المناطق الحيوية للسلامة.
ما هي أفضل أنواع البطاريات المستخدمة في مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية في البلديات؟
تُفضّل بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) بشكل متزايد في المشاريع البلدية نظرًا لعمرها التشغيلي الأطول، واستقرارها الحراري الأفضل، وانخفاض تكاليف صيانتها مقارنةً ببطاريات الرصاص الحمضية. تأكد من أن المورّد يُقدّم اختبارات معتمدة للعمر التشغيلي وشهادات السلامة.
كيف تؤثر العوامل البيئية على العمر المتوقع للنظام؟
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والغبار والرطوبة والتلوث إلى تسريع تدهور الألواح الكهروضوئية والبطاريات وطلاءات وحدات الإضاءة. لذا، ضع في اعتبارك الظروف البيئية المحلية عند تحديد وتيرة الصيانة وتوقعات الضمان. اختر مواد مقاومة للتآكل وحاويات بتصنيف IP66 أو أعلى في البيئات القاسية.
ما هي ميزات القياس عن بعد التي يجب أن تتطلبها المدينة؟
ينبغي أن تُقدّم أنظمة القياس عن بُعد تقارير يومية عن الطاقة المُستَحصَلة، وحالة الشحن، وجهد البطارية، ورموز الأعطال، والالتزام بجدول التشغيل/الإيقاف. يُفضّل استخدام أنظمة مزودة بإمكانية تحديث البرامج الثابتة عن بُعد وواجهات برمجة تطبيقات مفتوحة للتكامل مع أنظمة إدارة الأصول البلدية.
كيف ينبغي للبلديات مقارنة عروض الموردين بموضوعية؟
يتم تقييم المقترحات باستخدام مصفوفة مرجحة تشمل الامتثال الفني لمؤشرات الأداء الرئيسية، وتكلفة دورة الحياة، والمراجع الميدانية الموثقة، والضمانات، والشهادات، وقدرة الخدمة المحلية. يُشترط فترة مراقبة أداء مؤقتة للتحقق من صحة المطالبات قبل دفع الدفعة النهائية.
للتواصل والاستفسار عن المنتجات
للحصول على استشارات المشاريع، أو المساعدة في المقارنة المعيارية الفنية، أو لطلب بيانات المنتجات ومشاريع مرجعية، يُرجى التواصل مع شركة قوانغدونغ كوينينغ لتكنولوجيا الإضاءة المحدودة عبر قنواتها الرسمية. تُقدم كوينينغ حلول إضاءة شمسية مُصممة خصيصًا، وخدمات مسح المواقع، ودعمًا هندسيًا لضمان تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للبلدية.
مراجع
- أطلس الطاقة الشمسية العالمي، مجموعة البنك الدولي وسولارجيس، https://globalsolaratlas.info، تم الاطلاع عليه في يناير 2026
- وكالة ناسا للأرصاد الجوية السطحية والطاقة الشمسية، https://power.larc.nasa.gov، تم الاطلاع عليه في يناير 2026
- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، نظرة عامة على تخزين الكهرباء والبطاريات، https://www.irena.org، تم الاطلاع عليه في يناير 2026
- دليل إضاءة الطرق التابع لجمعية هندسة الإضاءة (IES)، https://www.ies.org، تم الاطلاع عليه في يناير 2026
- مرجع رمز IP الخاص بمعيار IEC 60529، https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code، تم الاطلاع عليه في يناير 2026
- أدوات نمذجة أداء الخلايا الكهروضوئية وبرنامج NREL PVWatts، https://pvwatts.nrel.gov، تم الاطلاع عليها في يناير 2026
تستند البيانات والممارسات الموصى بها أعلاه إلى مجموعات بيانات موارد الطاقة الشمسية المتاحة للعموم ومعايير الإضاءة الدولية. ولتصميم خاص بالمشروع واختبار أداء مُدقّق، يُرجى تكليف جهة محلية بتقييم الموقع وطلب تقارير اختبار معتمدة من مختبرات معتمدة من الموردين.
اتصل بشركة CTA: اطلب استشارة مجانية للمقارنة المعيارية أو نموذج مواصفات قابل للتنزيل عن طريق الاتصال بشركة GuangDong Queneng Lighting Technology Co., Ltd. للحصول على حلول مخصصة لإضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية للبلديات وكتالوجات المنتجات.
هل لديك المزيد من الأسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا؟
أحدث الأخبار الساخنة التي قد تهمك
دليل شامل لعام 2026 حول أسعار إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية. يغطي تكاليف التركيب التجاري، واتجاهات بطاريات LiFePO₄، وميزات إنترنت الأشياء الذكية، ومقارنة مفصلة للعائد على الاستثمار مقابل إنارة الشبكة التقليدية.
نظرة شاملة لعام 2026 على مصابيح الشوارع الشمسية المتكاملة، تتضمن معايير الأداء مثل الألواح ثنائية الوجه، وبطاريات LiFePO₄، وتكامل إنترنت الأشياء في المدن الذكية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
اكتشف كيف تعمل الألواح الشمسية على تشغيل أضواء الشوارع، واستكشف التكنولوجيا وراء تحويل الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، وكيف تعمل أضواء الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية على إحداث ثورة في حلول الإضاءة الحضرية والريفية.
التعليمات
أداء البطارية واختبارها
ما هي عناصر اختبار سلامة البطارية؟
2) اختبار الشحن الزائد والتفريغ الزائد
3) اختبار تحمل الجهد
4) اختبار التأثير
5) اختبار الاهتزاز
6) اختبار التسخين
7) اختبار الحريق
9) اختبار دورة تغيير درجة الحرارة
10) اختبار الشحن المتقطر
11) اختبار السقوط المجاني
12) اختبار الضغط المنخفض
13) اختبار التفريغ القسري
15) اختبار اللوحة الساخنة الكهربائية
17) اختبار الصدمة الحرارية
19) اختبار وخز الإبرة
20) اختبار البثق
21) اختبار تأثير الأجسام الثقيلة
الموزعون
هل تقدمون تدريبًا على المنتج للموزعين؟
نعم، نحن نقدم تدريبًا متعمقًا للمنتج، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا (عند الاقتضاء)، لضمان حصولك أنت وفريقك على المعرفة الكاملة اللازمة لبيع ودعم منتجات Queneng الشمسية.
صناعة
هل يتطلب تركيب مصابيح الشوارع الشمسية من Queneng فريقًا محترفًا؟
على الرغم من أن أنظمتنا مصممة لسهولة التثبيت، فإننا نوصي بأن يقوم فريقنا المتخصص بإجراء التثبيت لضمان التشغيل الأمثل والإعداد الصحيح للنظام.
أساسيات البطارية والمصطلحات الأساسية
ما هي الكيمياء الكهربائية لبطاريات NiMH؟
تستخدم بطاريات هيدريد النيكل المعدني أكسيد النيكل كقطب موجب، ومعدن تخزين الهيدروجين كقطب سالب، ومحلول قلوي (KOH بشكل أساسي) كإلكتروليت، عند شحن بطاريات هيدريد النيكل المعدني:
التفاعل الإيجابي: Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O-e-
التفاعل السلبي: M+H2O +e-→ MH+ OH-
تفريغ بطارية هيدريد النيكل والمعدن:
تفاعل القطب الإيجابي: NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH-
التفاعل السلبي: MH+OH- → M+H2O+e-
ما هو الغرض من تغليف البطارية وتجميعها وتصميمها؟
2. الحد من جهد البطارية، للحصول على جهد أعلى، يلزم توصيل بطاريات متعددة على التوالي
3. حماية البطارية ومنع حدوث ماس كهربائي لإطالة عمر البطارية
4. الحد الأقصى للحجم
5. سهولة النقل
6. تصميم وظائف خاصة، مثل مقاومة الماء، وتصميم المظهر الخاص.
المدارس والمؤسسات التعليمية
هل يمكن تعديل زوايا الإضاءة أو السطوع للأضواء الشمسية؟
تتميز العديد من مصابيحنا الشمسية برؤوس قابلة للتعديل، مما يسمح لك بتغيير اتجاه الإضاءة أو زاويتها. كما تتميز بعض الموديلات بخاصية التحكم في السطوع، مما يسمح لك بضبط شدة الإضاءة.
يوفر مصباح الشوارع المبتكر الذي يعمل بالطاقة الشمسية Luqiu من Queneng إضاءة خارجية موفرة للطاقة ومتينة. يوفر مصباح الشوارع الذي يعمل بالطاقة الشمسية حلاً موثوقًا وصديقًا للبيئة لإضاءة شوارعك وممراتك.
قم بإضاءة مساحاتك الخارجية باستخدام مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية، وهو حل متطور يجمع بين تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتقدمة والإضاءة LED الموفرة للطاقة.
اكتشف مصباح الشوارع الشمسي عالي الأداء Lulin من Queneng، وهو حل إضاءة خارجي متين وموفر للطاقة. تم تصميمه لتحقيق الكفاءة والموثوقية، حيث يستغل الطاقة الشمسية لإضاءة الشوارع والممرات بشكل مستدام. قم بتحسين مساحاتك الخارجية اليوم باستخدام تقنية إضاءة الشوارع الشمسية المبتكرة من Queneng.
توفر مصابيح الشوارع الخارجية LED التي تعمل بالطاقة الشمسية من Queneng Lufeng إضاءة عالية الأداء وصديقة للبيئة. تستغل مصابيح الشوارع LED الموفرة للطاقة هذه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير حلول إضاءة خارجية مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.
صُممت مصابيح الشوارع الشمسية من لوهاو للبلديات لتوفير حلول إنارة عامة موثوقة، موفرة للطاقة، واقتصادية. مزودة بتقنية LED متطورة، وبطاريات ليثيوم متينة، وألواح شمسية عالية الكفاءة، توفر إضاءة ثابتة للطرق والحدائق والمناطق السكنية والمشاريع الحكومية.
فريقنا المتخصص جاهز للإجابة على أي أسئلة وتقديم الدعم الشخصي لمشروعك.
يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمعرفة المزيد عن حلول الإضاءة الشمسية التي تقدمها Queneng. نتطلع إلى العمل معك لتعزيز حلول الطاقة النظيفة!
كن على يقين أن خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا، وسيتم التعامل مع جميع المعلومات المقدمة بأقصى قدر من السرية.
بالنقر على "إرسال الاستفسار الآن" أوافق على أن تقوم Queneng بمعالجة بياناتي الشخصية.
لمعرفة كيفية سحب موافقتك، وكيفية التحكم في بياناتك الشخصية وكيفية معالجتنا لها، يرجى الاطلاع علىسياسة الخصوصيةوشروط الاستخدام.
جدولة اجتماع
قم بحجز التاريخ والوقت المناسب لك وقم بإجراء الجلسة مسبقًا.
هل لديك المزيد من الأسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا؟
© ٢٠٢٦ شركة كوينينغ للإضاءة. جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من غويون.