Fonctionnement du MPPT dans les lampadaires solaires | Avantages et détails
Découvrez le rôle clé des contrôleurs MPPT dans les systèmes d'éclairage public solaire modernes. Découvrez comment le MPPT améliore l'efficacité de la charge, prolonge la durée de vie des batteries et favorise une gestion intelligente de l'énergie.
Qu'est-ce que le MPPT ?
MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un algorithme avancé utilisé danssolairerégulateurs de charge. Il ajuste en permanence la tension et le courant pour garantirpanneau solairefonctionne à son point de puissance maximale pour une efficacité de conversion énergétique optimale.
Fonctions clés du MPPT dans les lampadaires solaires
- Maximisez l'efficacité de la charge :Le MPPT augmente l’efficacité de charge de 20 à 30 % par rapport aux contrôleurs PWM.
- S'adapter à une météo complexe :Le MPPT fonctionne bien dans des conditions nuageuses, froides ou de faible luminosité.
- Protéger le système de batterie :Il empêche la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe, particulièrement idéal pour le lithium etLiFePO₄piles.
- Prise en charge d'une tension PV plus élevée :Permet une plus grande flexibilité dans la disposition des panneaux et réduit les pertes de puissance.
- Activer le contrôle intelligent de l'éclairage :Comprend souvent des fonctionnalités de gradation, de détection de mouvement et de contrôle à distance.
- Améliorer la stabilité du système :Assure une fonctionnalité toute l'année, même dans des environnements exigeants.
- Réduire les coûts de maintenance :Améliore la durée de vie globale du système, réduisant ainsi le besoin de remplacements.
Comparaison des contrôleurs MPPT et PWM
Fonctionnalité | Contrôleur MPPT | Contrôleur PWM |
---|---|---|
Efficacité de charge | 90–98 % | 70 à 80 % |
Coût | Plus haut | Inférieur |
Performances par temps nuageux | Excellent | Modéré |
Exigence d'adaptation de tension | Aucune correspondance stricte | Une correspondance de tension stricte est nécessaire |
Protection de la batterie | Avancé | Basique |
Convient aux systèmes haute puissance | Oui | Non |
Applications typiques des contrôleurs MPPT
- Ville intelligentelampadaires solaires
- Éclairage des autoroutes et des artères
- Projecteurs solaires industriels
- Éclairage du campus et du parc
- Systèmes hybrides éoliens-solaires
FAQ sur le MPPT des lampadaires solaires
1. Le MPPT convient-il à toutes les lampes solaires ?
Il est idéal pour les systèmes de plus de 30 W, tels que les lampadaires, les éclairages de jardin et les éclairages industriels. Le PWM peut suffire pour les petits éclairages décoratifs.
2. Le MPPT fonctionne-t-il dans des conditions nuageuses ou hivernales ?
Oui, le MPPT fonctionne nettement mieux que le PWM dans des conditions d’éclairage instables.
3. Quelle puissance supplémentaire le MPPT peut-il récolter par rapport au PWM ?
Le MPPT améliore généralement l’efficacité de charge de 20 à 30 %, selon les conditions.
4. Le MPPT est-il nécessaire pour les batteries LiFePO₄ ?
Bien que non obligatoire, le MPPT offre un contrôle plus précis et est fortement recommandé pour les systèmes de batteries au lithium.
5. Les contrôleurs MPPT peuvent-ils prendre en charge la surveillance à distance ?
Oui, la plupart des contrôleurs MPPT prennent en charge les modules RS485, LoRa ou 4G pour un contrôle intelligent et un accès aux données.
Conclusion
Les contrôleurs MPPT sont essentiels pour optimiser les performances, la fiabilité et l'intelligence des systèmes d'éclairage public solaire. Investir dans un MPPT est rentable en termes d'efficacité, de protection de la batterie et d'économies à long terme, ce qui en fait un choix judicieux pour les systèmes modernes.éclairage solairecandidatures.


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FAQ
Lampadaire solaire Luda
Les lampadaires solaires Luda peuvent-ils être utilisés dans des zones reculées sans accès au réseau électrique ?
Oui, les lampadaires solaires Luda sont parfaits pour les zones reculées sans accès au réseau électrique. Fonctionnant entièrement à l'énergie solaire, ils ne nécessitent aucun câblage externe ni raccordement au réseau électrique. Ils constituent donc une solution idéale pour les routes rurales, les sentiers isolés et les zones dépourvues d'infrastructures.
Écoles et établissements d'enseignement
Quel type d’entretien est nécessaire pour les lampes solaires ?
L'entretien principal requis consiste à nettoyer périodiquement les panneaux solaires pour s'assurer qu'ils restent exempts de poussière ou de débris, et à vérifier occasionnellement le fonctionnement de la batterie et de la lumière.
Les lampes solaires sont-elles réglables en termes d’angles d’éclairage ou de luminosité ?
Plusieurs de nos lampes solaires sont équipées de têtes réglables, permettant de modifier la direction ou l'angle d'éclairage. Certains modèles disposent également d'un contrôle de luminosité, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse.
Transports et autoroutes
Quel entretien est nécessaire pour les systèmes d’éclairage solaire des autoroutes ?
L'entretien de routine comprend le nettoyage des panneaux solaires, la vérification de l'état de la batterie et l'inspection des luminaires tous les 6 à 12 mois.
Distributeurs
Quelle est la procédure pour passer une commande en tant que distributeur ?
Une fois que vous serez distributeur agréé, vous pourrez passer commande directement auprès de notre équipe commerciale via notre portail en ligne ou en nous contactant par e-mail. Notre équipe collaborera avec vous pour garantir un processus de commande fluide et une livraison rapide.
Performances et tests de la batterie
Qu'est-ce qu'une expérience de vibration ?
Une fois la batterie déchargée à 1,0 V à 0,2 °C, chargez-la à 0,1 °C pendant 16 heures. Après 24 heures de repos, elle vibre selon les conditions suivantes :
Amplitude : 0,8 mm
Faites vibrer la batterie entre 10 Hz et 55 Hz, en augmentant ou en diminuant à un taux de vibration de 1 Hz toutes les minutes.
La variation de tension de la batterie doit être de ± 0,02 V et la variation de résistance interne de ± 5 mΩ. (Durée de vibration : 90 min)
La méthode d'expérimentation des vibrations de la batterie au lithium est la suivante :
Une fois la batterie déchargée à 3,0 V à 0,2 C, chargez-la à 4,2 V avec un courant et une tension constants de 1 C, avec un courant de coupure de 10 mA. Après 24 heures de repos, elle vibre selon les conditions suivantes :
L'expérience de vibration a été réalisée avec une fréquence de vibration de 10 Hz à 60 Hz, puis à 10 Hz en 5 minutes, selon un cycle d'amplitude de 0,06 pouce. La batterie vibre selon trois axes, chaque axe vibrant pendant une demi-heure.
Le changement de tension de la batterie doit être compris entre ± 0,02 V et le changement de résistance interne doit être compris entre ± 5 mΩ.

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