الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة وظروف الشتاء
تعتمد مشاريع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية ومخططو المدن بشكل متزايد على الإضاءة الشمسية لخفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية. ومع ذلك، تُشكل فصول الشتاء وفترات انخفاض الإضاءة تحديات تصميمية وتشغيلية تؤثر على موثوقية النظام. تقدم هذه المقالة خارطة طريق تقنية مُثبتة ميدانيًا لفهم وتحسين أداء أنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية، وأنظمة إنارة الشوارع الشمسية المنفصلة، وأنظمة إنارة الشوارع الشمسية المتكاملة خلال فترات انخفاض الإشعاع الشمسي. تجمع هذه المقالة بين فيزياء الخلايا الكهروضوئية، وسلوك البطاريات، واستراتيجيات التحكم، وأفضل ممارسات التركيب، وإرشادات الشراء المدعومة بمصادر موثوقة، لمساعدة المهندسين وصناع القرار على تحديد أنظمة مرنة.
مبادئ تصميم الإضاءة الشمسية الموثوقة
تحديد حجم الخلايا الكهروضوئية وتوجيهها وتركيبها
يُعدّ اختيار الحجم المناسب لتركيب الألواح الكهروضوئية وتثبيتها بشكل صحيح أمرًا أساسيًا لضمان أدائها الأمثل خلال فصل الشتاء. ينخفض مخزون الطاقة الشمسية في الشتاء نتيجةً لقصر النهار وانخفاض زاوية الشمس، إلا أن الميل والاتجاه المناسبين يُعوضان هذا النقص جزئيًا. بالنسبة للتركيبات الثابتة، يُسهم زيادة زاوية الميل نحو القيم المُثلى لخطوط العرض الأعلى في تسهيل انزلاق الثلوج وزيادة امتصاص الإشعاع الشمسي الموسمي إلى أقصى حد. أما في المشاريع البلدية، فيُصمم المصممون عادةً مساحة الألواح الكهروضوئية لتوفير شحنة كافية خلال أسوأ شهر من حيث الإشعاع الشمسي، بدلًا من الاعتماد على المتوسط السنوي.
تساعد البيانات الموثوقة المتعلقة بموارد الطاقة الشمسية، مثل خرائط وأدوات المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، في تحديد كمية الإشعاع الشمسي المتاح في فصل الشتاء حسب الموقع:خرائط موارد الطاقة الشمسية التابعة للمختبر الوطني للطاقة المتجددةبالنسبة للمواقع ذات خطوط العرض العالية، توقع انخفاض نسب الإشعاع الشمسي القصوى بين فصل الشتاء والصيف بشكل كبير؛ استخدم البيانات الخاصة بالموقع لتحديد حجم الألواح الكهروضوئية والبطاريات وفقًا لذلك.
اختيار البطارية وسلوكها في درجات الحرارة المنخفضة
تُعدّ التركيبة الكيميائية للبطارية عاملاً حاسماً في تحديد أدائها خلال فصل الشتاء. تفقد بطاريات الرصاص الحمضية (FLA، AGM، GEL) جزءًا من سعتها القابلة للاستخدام في الظروف الباردة؛ حيث تُسجّل عادةً انخفاضات في السعة تتراوح بين 20 و50% عند درجات حرارة تحت الصفر - راجع بيانات الشركة المصنّعة والملخصات الفنية، مثل تلك الموجودة على موقع Battery University، لمعرفة تأثيرات درجة الحرارة وانخفاض السعة.جامعة البطاريات - تحديد سعة البطارية. يوفر فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) عمر دورة فائقًا وأمانًا، ولكن معظم كيمياء أيونات الليثيوم تُظهر أيضًا انخفاضًا في قبول الشحن في درجات حرارة منخفضة جدًا وقد تتطلب أنظمة إدارة البطارية (BMS) مع حماية الشحن في درجات الحرارة المنخفضة.
تشمل أفضل الممارسات للإضاءة البلدية والنائية اختيار البطاريات ذات الأداء المثبت في درجات الحرارة المنخفضة، وزيادة سعة البطارية للأشهر الباردة، والنظر في استخدام حاويات منظمة أو تصميم حراري سلبي للتخفيف من تقلبات درجات الحرارة الشديدة.
خيارات منظمات الشحن، وتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT)، ومحركات LED
تستخلص وحدات التحكم بتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) طاقةً أكبر من وحدات التحكم بتقنية تعديل عرض النبضة (PWM) في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك من خلال تحسين نقطة تشغيل مصفوفة الخلايا الكهروضوئية مع تغير ضوء الشمس ودرجة الحرارة. في فصل الشتاء وظروف الإضاءة المنتشرة، تُحقق تقنية MPPT عادةً مكاسب ملموسة تُحسّن من استقلالية النظام وتقلل من مساحة الخلايا الكهروضوئية المطلوبة. راجع نظرة عامة على تقنية MPPT.تتبع نقاط القوة القصوى - ويكيبيديا.
تساعد مشغلات LED المزودة بملفات تعتيم فعالة وتحكم في التيار مع تعويض درجة الحرارة على الحفاظ على شدة الإضاءة مع توفير الطاقة. كما تعمل استراتيجيات التعتيم التكيفي وتعزيز الإضاءة بناءً على الحركة على تمديد فترة التشغيل خلال فترات الغيوم الطويلة.
الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة وظروف الشتاء
كيف يؤثر انخفاض الإشعاع الشمسي على الشحن وإخراج الضوء
يؤدي انخفاض الإشعاع الشمسي إلى تقليل تيار الخلايا الكهروضوئية بما يتناسب تقريبًا مع الإشعاع في وحدات السيليكون البلوري، بينما يتغير جهد الوحدة بتغير درجة الحرارة. وتؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى تقليل الطاقة المتاحة لشحن البطاريات خلال فصل الشتاء. وتُناقش أساسيات الخلايا الكهروضوئية وتأثيرات درجة الحرارة في المراجع العلمية المتخصصة في هذا المجال.الخلايا الكهروضوئية - ويكيبيديا.
عملياً، هذا يعني أن النظام المصمم لظروف الصيف قد لا يُشحن بالكامل خلال فصل الشتاء دون تعديلات في التصميم. ويتغلب المصممون على هذه المشكلة بزيادة قدرة الألواح الشمسية، أو زيادة سعة البطارية (من حيث عدد أيام التشغيل)، أو استخدام إلكترونيات طاقة ومصابيح أكثر كفاءة.
الثلج، والبياض، والضوء المنتشر: تأثيرات ذات حدين
للثلوج تأثيران متناقضان: فعندما تُغطى الألواح بالثلوج، ينخفض إنتاجها بشكل كبير؛ وعندما تكون الأرض مغطاة بالثلوج والألواح خالية منها، فإن زيادة البياض يمكن أن تعزز الإشعاع المنتشر وتعوض جزئيًا قصر النهار. لذلك، يُعدّ تصميم التركيب الذي يُسهّل انزلاق الثلوج (ميل أكثر حدة، أسطح ملساء) والصيانة الفورية أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن لأساليب إدارة الثلوج (الميل، الطلاءات المضادة للالتصاق، برامج إزالة الثلوج الآلية أو اليدوية) أن تُقلل من وقت التوقف.
مقاييس الأداء في العالم الحقيقي والمقارنة
فيما يلي مقارنة عملية لعوامل الأداء النموذجية في فصل الشتاء/الإضاءة المنخفضة لثلاثة منتجات شائعة الاستخدام في البلديات: أنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية (غالباً ما تكون أنظمة مركزية التصميم)، وأنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المنفصلة (لوحة ووحدة إنارة منفصلتان)، وأنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المتكاملة (وحدة متكاملة). القيم الموضحة هي نطاقات نموذجية في هذا المجال، وتراعي اعتبارات التصميم، لذا فإن إجراء حسابات خاصة بالموقع باستخدام بيانات الإشعاع الشمسي المحلي أمر ضروري.
| متري | إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية | مصباح شارع شمسي مقسم | مصابيح الشوارع الشمسية الكل في واحد |
|---|---|---|---|
| نطاق الطاقة الكهروضوئية النموذجي (مُحسَّن لفصل الشتاء) | 200-800 واط (مصفوفات مركزية أو ألواح منفصلة مثبتة على أعمدة) | 100-400 واط (اللوحة منفصلة، مما يسهل عملية التوجيه) | 50-300 واط (محدود بعامل الشكل المتكامل) |
| سعة البطارية (مدة التشغيل الموصى بها لفصل الشتاء) | 200–1000+ أمبير/ساعة (حسب حجم النظام) | 100–600 أمبير/ساعة | 40-300 أمبير/ساعة (غالباً وحدات LiFePO4) |
| إدارة الثلوج | سهل نسبيًا - مصفوفات منفصلة، ميل أكثر حدة | جيد — يمكن إمالة/تعديل زاوية الألواح بشكل مستقل | يمثل ذلك تحديًا - قد تتجمع الثلوج في الألواح المدمجة |
| سهولة الصيانة | عالي (مركزي أو معياري) | مكونات عالية الجودة (قابلة للاستبدال) | متوسط (وحدة استبدال متكاملة) |
| أفضل حالة استخدام | مشاريع المدينة، شبكات الشوارع واسعة النطاق | المواقع ذات خطوط العرض العالية التي تحتاج إلى توجيه مثالي للوحات | شوارع صغيرة، مواقع سريعة النشر، قليلة الصيانة |
تشمل مصادر سلوك الخلايا الكهروضوئية واعتبارات تصميمها مراجع NREL والمراجع الكهروضوئية؛ انظرالمختبر الوطني للطاقة المتجددةوالمبادئ الأساسية للخلايا الكهروضوئية:الخلايا الكهروضوئية - ويكيبيديا.
استراتيجيات التركيب والصيانة وتصميم النظام
تحديد الحجم المناسب للاستقلالية: التخطيط لأسوأ شهر محتمل
صمم النظام وفقًا لأسوأ شهر (الشهر ذو أدنى متوسط إشعاع شمسي يومي) بدلًا من المتوسط السنوي. تتطلب عمليات الشراء البلدية عادةً حدًا أدنى من الاكتفاء الذاتي (عدد أيام الطاقة المخزنة) لمراعاة الأيام الغائمة المتتالية؛ ويتراوح الاكتفاء الذاتي عادةً بين ثلاثة وسبعة أيام للمنشآت البعيدة، بينما قد تقبل المشاريع الحضرية الكثيفة اكتفاءً ذاتيًا أقل إذا كانت الصيانة متكررة. استخدم بيانات الإشعاع الشمسي الخاصة بالموقع (من المختبر الوطني للطاقة المتجددة أو قواعد بيانات الطاقة الشمسية الوطنية) لحساب حجم الألواح الكهروضوئية والبطاريات المطلوبة.
تخفيف الثلوج، وتكتيكات مكافحة التلوث، وتصميم الحظائر
تشمل التدابير العملية للتخفيف من آثار الثلوج والأوساخ ما يلي:
- زوايا ميل الألواح التي تشجع على انزلاق الثلج.
- طلاءات طاردة للماء/مضادة للاتساخ لتقليل التصاق الثلج والأوساخ.
- حوامل لوحة يسهل الوصول إليها للتنظيف اليدوي أو الميكانيكي.
- حاويات مُدفأة أو عناصر تسخين منخفضة الطاقة لحجرات البطاريات حيث يؤدي البرد الشديد إلى إعاقة قبول الشحن (يتم استخدامها بشكل انتقائي بسبب تكلفة الطاقة).
تعمل هذه الإجراءات على تحسين جاهزية النظام خلال فصل الشتاء وتقليل أعمال الصيانة على مدار دورة حياة النظام.
أدوات تحكم ذكية، وأنماط تعتيم، ومراقبة عن بُعد
تعمل وحدات التحكم الذكية التي تُفعّل خاصية التعتيم التكيفي، وتعزيز الإضاءة عند استشعار الحركة، والقياس عن بُعد، على تحسين كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ في فصل الشتاء من خلال الحفاظ على الطاقة المخزنة خلال فترات انخفاض الإشعاع الشمسي. كما تُمكّن المراقبة عن بُعد من إجراء الصيانة التنبؤية (مثل التنبيهات في حالة تراكم الثلوج على الألواح أو انخفاض أداء البطارية)، مما يقلل من وقت توقف أسطول إنارة الشوارع البلدية.
دراسات الحالة، واختيار المنتجات، ومزايا إضاءة كوينينج
الاختيار بين مصابيح الشوارع الشمسية المتكاملة والمنفصلة للمناطق الباردة
توفر مصابيح الشوارع الشمسية المتكاملة تركيبًا مدمجًا وتكلفة أولية أقل للاستخدامات الصغيرة، إلا أن ألواحها المدمجة غالبًا ما تكون ذات ميل محدود ومساحة كهروضوئية أصغر، مما يجعلها أكثر عرضة لفقدان الطاقة في فصل الشتاء. أما أنظمة مصابيح الشوارع الشمسية المنفصلة فتتيح توجيهًا مثاليًا للألواح ومصفوفات كهروضوئية أكبر، مما يحسن من كفاءة الشحن في فصل الشتاء وسهولة الصيانة. بالنسبة لمشاريع مصابيح الشوارع الشمسية البلدية الكبيرة في المناطق ذات خطوط العرض العالية أو المناطق التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، يُفضل استخدام الأنظمة المنفصلة أو التصاميم الكهروضوئية المركزية لضمان المتانة وسهولة الصيانة.
إضاءة كوينينج: القدرات والشهادات ونطاق المنتجات
تأسست شركة كوينينغ للإضاءة عام ٢٠١٣، وهي متخصصة في مصابيح الشوارع الشمسية، والكشافات 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، أصبحنا المورد المعتمد للعديد من الشركات المدرجة الشهيرة والمشاريع الهندسية، ومركزًا رائدًا في حلول هندسة الإضاءة الشمسية، حيث نقدم لعملائنا إرشادات وحلولًا احترافية آمنة وموثوقة.
لدينا فريق بحث وتطوير ذو خبرة واسعة، ومعدات متطورة، وأنظمة صارمة لمراقبة الجودة، ونظام إدارة متكامل. وقد حصلنا على اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001 الدولي، وشهادة تدقيق TÜV الدولية، بالإضافة إلى سلسلة من الشهادات الدولية مثل CE وUL وBIS وCB وSGS وMSDS وغيرها. تشمل منتجات كوينينغ للإضاءة الرئيسية مصابيح الشوارع الشمسية، ومصابيح الإضاءة الموجهة الشمسية، ومصابيح الحدائق الشمسية، ومصابيح الأعمدة الشمسية، والألواح الكهروضوئية الشمسية، ومصابيح الشوارع الشمسية المنفصلة، ومصابيح الشوارع الشمسية المتكاملة. صُممت هذه المنتجات لتتحمل الظروف الخارجية القاسية، وتعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة، وتتوافق مع متطلبات المشتريات البلدية.
قائمة التحقق من المشتريات وما يجب سؤاله للموردين
عند الشراء للبلديات المعرضة لفصل الشتاء، اطلب ما يلي من الموردين:
- محاكاة الأداء الخاصة بالموقع باستخدام بيانات الإشعاع المحلي (بيانات NREL أو بيانات الوكالة الوطنية).
- بيانات وحدات الخلايا الكهروضوئية مع معاملات درجة الحرارة وقيم STC/Pmpp.
- بيانات البطاريات التي تتضمن منحنيات السعة مقابل درجة الحرارة، وميزات نظام إدارة البطارية، وعمر الدورة عند عمق التفريغ المستخدم في المشروع.
- مواصفات وحدة التحكم (منحنى كفاءة MPPT، وحدود قطع الجهد المنخفض) وملفات تعريف الإضاءة للتشغيل الشتوي.
- شهادات وتقارير اختبار من جهات خارجية (مثل IEC و TÜV و ISO 9001 و CE و UL).
يساعد تقييم هذه العناصر على ضمان أن حلول إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية المختارة أو حلول إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المنفصلة ستلبي متطلبات مستوى الخدمة خلال فصل الشتاء.
الأسئلة الشائعة
1. ما مقدار انخفاض أداء مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية في فصل الشتاء؟
يعتمد انخفاض الأداء على خط العرض، وميل الألواح، وغطاء الثلج، ودرجة الحرارة. في حين أن انخفاض درجات حرارة الوحدات قد يحسن كفاءتها بشكل طفيف، إلا أن انخفاض الإشعاع الشمسي وغطاء الثلج هما السببان الرئيسيان لانخفاض إنتاج الطاقة. يمكن أن تتراوح الخسائر الخاصة بالموقع من 30% إلى أكثر من 70% من الطاقة اليومية في الصيف اعتمادًا على الظروف - استخدم نموذجًا مع بيانات الإشعاع الشمسي المحلية للحصول على تقديرات دقيقة.المختبر الوطني للطاقة المتجددة).
2. هل مصابيح الشوارع الشمسية المتكاملة غير مناسبة للمناطق الثلجية؟
ليست بالضرورة غير مناسبة، لكن وحدات الطاقة الشمسية المتكاملة تتميز بمرونة أقل في توجيه الألواح ومساحة أصغر للخلايا الكهروضوئية، لذا فهي تتطلب عادةً حجمًا أكبر أو صيانة أكثر تكرارًا في المواقع ذات الثلوج الكثيفة/خطوط العرض العالية. غالبًا ما توفر أنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المنفصلة مقاومة أفضل لفصل الشتاء نظرًا لتركيب الألواح بشكل مستقل.
3. ما هي أفضل تركيبة كيميائية للبطاريات في المناخات الباردة؟
يُفضّل استخدام بطاريات LiFePO4 نظرًا لعمرها الطويل وسلامتها، ولكن لا تزال كيمياء الليثيوم تتطلب نظام إدارة بطارية مناسبًا، وقد تحتاج إلى إدارة حرارية في درجات الحرارة المنخفضة للغاية. تعاني بطاريات الرصاص الحمضية من فقدان أكبر في السعة في درجات الحرارة المنخفضة، وعمر أقصر في دورات الشحن والتفريغ العميق. لذا، يُنصح دائمًا بمراجعة منحنيات السعة الخاصة بدرجة الحرارة من الشركة المصنعة للبطارية.جامعة البطارية).
4. هل تُعد وحدات التحكم MPPT مهمة لأداء الشتاء؟
نعم. يمكن لوحدات التحكم MPPT أن تحسن بشكل كبير من استخلاص الطاقة في ظروف الإشعاع المنخفض والظل الجزئي مقارنة بوحدات التحكم PWM، مما يحسن حالة شحن البطارية وتوافر النظام بشكل عام.
5. ما هي الصيانة الأكثر أهمية قبل فصل الشتاء؟
تشمل المهام الرئيسية قبل فصل الشتاء التحقق من ميل اللوحة وتأمين الحوامل، وتنظيف اللوحات، والتحقق من حالة البطارية ومستويات الإلكتروليت للأنواع المغمورة، والتأكد من إعدادات وحدة التحكم ونظام إدارة البطارية للتشغيل البارد، وضمان وجود خطط الوصول لإزالة الثلوج إذا لزم الأمر.
6. كيف ينبغي للبلديات تحديد حجم الأنظمة لضمان موثوقيتها؟
حدد الحجم بناءً على شدة الإشعاع الشمسي في أسوأ شهر مع افتراضات متحفظة بشأن انخفاض كفاءة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، مع مراعاة استقلالية تتراوح بين 3 و7 أيام حسب سهولة الوصول، واستخدم وحدات تحكم MPPT بالإضافة إلى ملفات تعريف إضاءة تكيفية. اطلب دائمًا من المورد تقديم محاكاة ومراجع لمناخات مماثلة.
للحصول على استشارات فنية، أو إجراء محاكاة خاصة بالموقع، أو مراجعة مواصفات منتجات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية البلدية، أو إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المنفصلة، أو إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المتكاملة، تواصل مع فريق الهندسة في شركة كوينينغ للإضاءة. اطلع على مجموعة منتجاتنا أو اطلب عرض سعر لتقييم حلولنا الشتوية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مدينتك أو مشروعك.
للتواصل / الاستفسار عن المنتج:قم بزيارة صفحات منتجات شركة كوينينج للإضاءة أو اتصل بمهندسي المبيعات لدينا للحصول على حلول مخصصة للمناخ البارد ومحاكاة الأداء.
هل لديك المزيد من الأسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا؟
أحدث الأخبار الساخنة التي قد تهمك
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.
تعرف على كيفية عمل مصابيح الشوارع الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومزاياها وعيوبها، وسلوك النظام في ظروف ضوء الشمس المنخفض، ولماذا تعد التكنولوجيا الهجينة مثالية للمناطق ذات ضوء الشمس غير المستقر.
تتبنى البلديات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايدمصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسيةكجزء من استراتيجيات التنمية الحضرية. ارتفاع تكاليف الطاقة، والحاجة إلى بنية تحتية مستدامة، والمبادرات الحكومية الخضراء تدفع المدن إلى التحول من إنارة الشوارع التقليدية إلىمصابيح الشوارع الشمسية LED المتقدمة.
توفر شركة Queneng Lighting للبلدياتحلول الإضاءة الشمسية الفعالة من حيث التكلفة، والموفرة للطاقة، والمتينة- ضمان وجود أماكن عامة آمنة ومستدامة.
التعليمات
مصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية من شركة لوكسيان
ما هي الفوائد الأساسية لاستخدام مصابيح الشوارع الشمسية من Luxian للإضاءة الخارجية؟
توفر مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية من Luxian العديد من الفوائد الرئيسية، بما في ذلك توفير الطاقة، والود البيئي، والاستقلال عن الشبكة الكهربائية. فهي تستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مصابيح LED، مما يقلل من تكاليف الكهرباء مع توفير إضاءة موثوقة وعالية الجودة للمساحات الخارجية. كما أن البناء المتين واحتياجات الصيانة المنخفضة تجعلها مثالية للاستخدام طويل الأمد في مختلف البيئات الخارجية.
أنواع البطاريات وتطبيقاتها
ما هي البطارية النانوية؟
ما هي الخلية الكهروضوئية؟
المدارس والمؤسسات التعليمية
كم من الوقت سيستغرق تركيب الأضواء الشمسية في الحرم الجامعي الخاص بي؟
يمكن عادةً إكمال عملية التثبيت في غضون أيام قليلة، وذلك اعتمادًا على حجم الحرم الجامعي وعدد الأضواء.
البنية التحتية البلدية والعامة
كيف تعمل مصابيح الشوارع الشمسية في ظل الظروف الجوية القاسية؟
تم تصميم مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية لتحمل البيئات القاسية، بما في ذلك الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والثلوج ودرجات الحرارة القصوى. منتجاتنا حاصلة على تصنيف IP65 للمقاومة للماء ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل.
أداء البطارية واختبارها
ما هو اختبار مقاومة الشحن الزائد القياسي؟
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.
تضيء مصابيح الشوارع LED الشمسية عالية الكفاءة من Lufa من Queneng المساحات الحضرية والتجارية بشكل رائع. توفر مصابيح الشوارع LED الشمسية التجارية هذه توفيرًا فائقًا للطاقة وأداءً موثوقًا به، مما يجعلها حل إضاءة مستدامًا مثاليًا.
لوباي عبارة عن مصباح إنارة شوارع يعمل بالطاقة الشمسية، مصمم لتوفير إضاءة خارجية مستقرة وطويلة الأمد في المناطق النائية أو ذات التغطية الكهربائية الضعيفة. يجمع لوباي بين لوحة شمسية عالية الكفاءة وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO₄) ونظام استشعار حركة ذكي، مما يوفر إضاءة موثوقة مع صيانة منخفضة وتركيب سريع.
توفر مصابيح الشوارع الشمسية Lufei من Queneng حلول إضاءة خارجية متينة موفرة للطاقة. توفر مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية إضاءة موثوقة، مما يقلل من تكاليف الطاقة والتأثير البيئي. مثالية للمساحات الخارجية، تضمن Lufei السلامة والأمان.
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.