Thiết kế bố trí chiếu sáng cho đèn đường năng lượng mặt trời
Tối ưu hóa chiếu sáng ngoài trời cho các dự án đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Các dự án đèn đường năng lượng mặt trời đô thị đòi hỏi sự kết hợp cẩn thận giữa kỹ thuật chiếu sáng, tính toán kích thước hệ thống năng lượng mặt trời và kế hoạch bảo trì dài hạn. Hướng dẫn này sẽ trình bày các phương pháp và tính toán đã được chứng minh để thiết kế bố cục chiếu sáng đáng tin cậy, hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu về an toàn, tiện nghi và ngân sách, đồng thời phù hợp với các quy trình mua sắm của đô thị.
Hiểu rõ mục tiêu dự án triển khai đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Trước khi bắt đầu thiết kế kỹ thuật, cần làm rõ các mục tiêu của dự án: phân loại đường (đường chính, đường gom, đường khu dân cư), độ chiếu sáng và độ đồng đều cần duy trì, giờ hoạt động, số ngày tự chủ (số ngày hệ thống phải hoạt động mà không cần ánh nắng mặt trời), kỳ vọng về thẩm mỹ và hạn chế về ngân sách. Từ khóa "Đèn đường năng lượng mặt trời đô thị" cần được sử dụng để định hướng ngôn ngữ trong quá trình đấu thầu và lập bản đặc tả kỹ thuật khi làm việc với các nhà ra quyết định của thành phố và các yêu cầu chào giá (RFP).
Tiêu chuẩn và độ rọi mục tiêu cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Mục tiêu chiếu sáng đường bộ và dành cho người đi bộ thay đổi tùy theo khu vực và loại đường. Các hướng dẫn được quốc tế công nhận bao gồm các khuyến nghị của CIE và IES, trong đó xác định độ rọi duy trì (Em) và độ đồng đều (U0). Đối với các ứng dụng đô thị, phạm vi độ rọi ngang trung bình duy trì điển hình là:
- Đường phố khu dân cư/đường nội đô: 3–10 lux
- Đường gom chính: 10–20 lux
- Các trục đường đô thị chính: 20–50 lux
Sử dụng các giá trị thận trọng hơn (cao hơn) cho các khu vực quan trọng về an toàn hoặc có nhiều người đi bộ. Thiết kế đèn đường năng lượng mặt trời đô thị cần nêu rõ giá trị Em mục tiêu và độ đồng đều để đảm bảo tính nhất quán trong việc mua sắm và xác minh hiệu suất.
Đánh giá hiện trường: Bức xạ mặt trời, chướng ngại vật và hạn chế lắp đặt đối với đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Dữ liệu chính xác về nguồn năng lượng mặt trời rất cần thiết cho việc tính toán kích thước hệ thống quang điện và pin lưu trữ. Lấy dữ liệu về bức xạ mặt trời trung bình hàng ngày (kWh/m²/ngày) tại từng vị trí cụ thể từ PVGIS hoặc NASA POWER. Tính đến hiện tượng che khuất do cây cối, nhà cửa hoặc cột điện gây ra — hiện tượng che khuất có thể làm giảm đáng kể lượng năng lượng thu được.
Các thông tin đầu vào chính của trang web:
- Vĩ độ/kinh độ cho dữ liệu bức xạ mặt trời
- Số giờ nắng cao điểm trung bình (PSH) hoặc lượng bức xạ mặt trời hàng ngày
- Các hạn chế về chiều cao và độ nghiêng khi lắp đặt trên cột đối với tấm pin mặt trời.
- Các chướng ngại vật và tầm nhìn cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông.
Lựa chọn thiết bị chiếu sáng và đo quang cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Chọn các thiết bị chiếu sáng LED có báo cáo trắc quang đầy đủ (tệp IES). Các chỉ số quan trọng:
- Hiệu suất phát sáng (lm/W) — giá trị càng cao thì điện năng tiêu thụ càng giảm và chi phí hệ thống càng cao.
- Nhiệt độ màu tương quan (CCT) — 3000–4000K, điển hình cho an toàn đô thị và khả năng tái tạo màu sắc.
- Tệp IES dùng để mô phỏng sự phân bố ánh sáng và khoảng cách cũng như tính đồng đều của mô hình.
- Khả năng chống xâm nhập (IP) và xếp hạng va đập IK về độ bền
Các nhà thiết kế nên nhập các tệp IES vào phần mềm tính toán chiếu sáng (ví dụ: DIALux, AGi32) cùng với khoảng cách giữa các cột và chiều cao lắp đặt để dự đoán độ rọi và độ đồng đều được duy trì.
Khoảng cách, chiều cao lắp đặt và kiểu bố trí cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Hình dạng bố trí (tỷ lệ khoảng cách trên chiều cao S/H) và chiều cao lắp đặt quyết định tính đồng nhất. Các hướng dẫn điển hình:
- Đường phố khu dân cư: S/H = 3–4
- Đường gom: S/H = 2,5–3
- Đường/đường trục chính: S/H = 2–2,5
Ví dụ: Với chiều cao lắp đặt (H) là 6 m và S/H là 3, khoảng cách giữa các cột (S) ≈ 18 m. Kiểm tra bằng mô hình trắc quang để đáp ứng các mục tiêu về độ sáng hoặc lux của đèn đường năng lượng mặt trời đô thị.
Ngân sách năng lượng: Ước tính mức tiêu thụ năng lượng cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Tính toán nhu cầu năng lượng hàng đêm cho mỗi đèn như sau:
Năng lượng tiêu thụ hàng đêm (Wh) = Công suất thiết bị chiếu sáng (W) × Số giờ hoạt động (h) × (1 / Hiệu suất bộ điều khiển × tổn thất hệ thống khác)
Ví dụ tính toán (mang tính minh họa):
- Độ chiếu sáng duy trì mục tiêu cho đường thu gom: 10 lux
- Diện tích chiếu sáng hiệu quả của một đèn chiếu sáng (khoảng cách 18 m × chiều rộng lòng đường 6 m ≈ 108 m²) — được sử dụng trong thiết kế trắc quang.
- Công suất chiếu sáng cần thiết thu được từ mô hình trắc quang → giả sử là 9.000 lumen
- Hiệu suất chiếu sáng của đèn là 130 lm/W → công suất định mức ≈ 9.000 / 130 ≈ 69 W (làm tròn thành 70 W)
- Số giờ mỗi đêm: 11 giờ → năng lượng tiêu thụ mỗi đêm ≈ 70 W × 11 giờ = 770 Wh
- Bao gồm tổn thất do giảm công suất hệ thống (dây dẫn, nhiệt độ, biến tần/MPPT) ≈ 20% → năng lượng thiết kế ≈ 960 Wh/đêm
Tính toán kích thước hệ thống quang điện mặt trời và pin lưu trữ cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị.
Các thông số kích thước chính:
- Năng lượng cần thiết hàng ngày (Wh)
- Lượng bức xạ mặt trời trung bình hàng ngày (PSH)
- Hệ số giảm công suất của tấm pin (do bụi bẩn, nhiệt độ, dây dẫn) ~ 0,75–0,85
- Số ngày tự chủ cần thiết (thường là 2-5 ngày đối với độ tin cậy của chính quyền địa phương)
- Độ sâu phóng điện của pin (DoD) — hệ thống pin lithium thường sử dụng được 80–90% dung lượng khả dụng; pin axit chì sử dụng được 50% dung lượng khả dụng.
Công thức tính kích thước (đơn giản hóa):
Công suất mảng PV (W) = Năng lượng hệ thống hàng ngày (Wh) / (PSH × công suất giảm của PV)
Dung lượng pin (Wh) = Năng lượng tiêu thụ hàng ngày của hệ thống × Số ngày tự chủ / Tỷ lệ pin sử dụng được
| Ví dụ về hệ thống | Năng lượng tiêu thụ hàng đêm (Wh) | PSH (kWh/m²/ngày) | Kích thước tấm pin mặt trời (W) | Tự chủ (ngày) | Dung lượng pin (Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Khu dân cư (ánh sáng yếu) | 400 | 4.0 | ≈ 120 W | 2 | ≈ 1.000 Wh (Li-ion) |
| Bộ sưu tập (điển hình) | 960 | 4.0 | ≈ 300 W | 3 | ≈ 3.000 Wh (Li-ion) |
| Động mạch (độ chiếu sáng cao) | 2.200 | 5.0 | ≈ 520 W | 3 | ≈ 6.600 Wh (Li-ion) |
Ghi chú: Các mục trong bảng chỉ mang tính minh họa. Kích thước chính xác của tấm pin mặt trời và pin lưu trữ phụ thuộc vào bức xạ mặt trời tại địa phương, các giả định về hiệu suất, độ nghiêng và bóng râm. Đối với các địa điểm cụ thể, hãy sử dụng các công cụ tính toán kích thước pin mặt trời (PVGIS, SAM) và xem xét hồ sơ vận hành của thành phố.
So sánh công nghệ pin và quang điện cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Việc lựa chọn loại hóa chất pin ảnh hưởng đến chi phí vòng đời, bảo trì và dung lượng sử dụng được. So sánh (đơn giản hóa):
| Tham số | Chì-axit | Pin Li-ion (LiFePO4) |
|---|---|---|
| DoD có thể sử dụng | ~50% | ~80–90% |
| Chu kỳ cuộc sống | 300–700 chu kỳ | 2.000–5.000 chu kỳ |
| Độ nhạy nhiệt độ | Vừa phải | Tốt hơn trong phạm vi rộng |
| BẢO TRÌ | Cao hơn | Thấp |
| Chi phí ban đầu | Thấp hơn | Cao hơn (nhưng LCOE thấp hơn) |
Các tính năng điều khiển, chiến lược làm mờ và tính năng thông minh dành cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị.
Để tối ưu hóa năng lượng và đáp ứng các chính sách chiếu sáng của thành phố, hãy triển khai hệ thống điều khiển thông minh:
- Chế độ điều chỉnh độ sáng thích ứng (ví dụ: 100% vào giờ giới nghiêm và 50-70% vào đêm khuya)
- Tăng tốc nhờ cảm biến chuyển động ở những khu vực ít xe cộ qua lại.
- Giám sát từ xa dựa trên ZigBee, LoRaWAN hoặc NB-IoT để phát hiện lỗi và đo lường năng lượng.
Hệ thống điều khiển phù hợp có thể giảm kích thước tấm pin mặt trời và pin lưu trữ cần thiết bằng cách giảm nhu cầu năng lượng trung bình trong khi vẫn đảm bảo an toàn khi cần thiết.
Các vấn đề về bảo trì, kiểm tra và vòng đời của đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Các hệ thống đô thị cần được thiết kế để dễ bảo trì. Các khuyến nghị chính:
- Hãy chọn các phụ kiện chống ăn mòn và có thiết kế dễ tiếp cận để thay pin.
- Bao gồm hệ thống giám sát từ xa để phát hiện sớm các sự cố và thiếu hụt năng lượng.
- Lên kế hoạch vệ sinh hệ thống pin mặt trời hàng năm và đo đạc quang thông định kỳ để xác minh độ chiếu sáng được duy trì.
- Dự toán và ngân sách cho việc thay thế pin (thường sau 5-10 năm tùy thuộc vào loại pin)
Ví dụ minh họa: Các bước thiết kế hoàn chỉnh cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị (đường gom)
- Xác định mục tiêu: độ rọi ngang duy trì ở mức 10 lux, độ đồng đều U0 ≥ 0,25
- Dữ liệu vị trí lắp đặt: PSH = 4,0 kWh/m²/ngày; chiều cao cột 6 m; khoảng cách giữa các cột 18 m; số giờ hoạt động ban đêm: 11 giờ.
- Mô hình trắc quang → quang thông ban đầu cần thiết ≈ 9.000 lm → chọn đèn LED 70 W @ 130 lm/W
- Năng lượng tiêu thụ hàng đêm = 70 W × 11 giờ = 770 Wh; năng lượng thiết kế = 960 Wh (bao gồm 20% tổn thất)
- Công suất tấm pin PV = 960 Wh / (4,0 × 0,8 hệ số giảm công suất) ≈ 300 W
- Pin (thời gian sử dụng 3 ngày, Li-ion có thể sử dụng được 80%) = 960 Wh × 3 / 0,8 ≈ 3.600 Wh → Pin 12V × 300 Ah (~3.600 Wh có thể sử dụng được)
Ví dụ này cần được kiểm chứng bằng các phép đo quang học tại địa phương, các hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ và các quy định mua sắm phần cứng đèn đường năng lượng mặt trời đô thị.
Mua sắm và Chất lượng: Chứng nhận và Bảo hành cho Đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp:
- Các tập tin trắc quang IES và báo cáo LM-79
- Báo cáo kiểm tra pin và dữ liệu tuổi thọ chu kỳ
- Thông số kỹ thuật mô-đun PV và chứng nhận IEC/UL
- Bằng chứng về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) và kiểm toán của bên thứ ba (TÜV, SGS)
- Bảo hành hiệu suất (ví dụ: đèn chiếu sáng 5–7 năm, tấm pin mặt trời 10–25 năm, bảo hành pin tùy thuộc vào loại hóa chất)
Tại sao nên chọn đối tác cung cấp giải pháp trọn gói cho các dự án đèn đường năng lượng mặt trời đô thị?
Các dự án đô thị được hưởng lợi từ một nhà cung cấp tích hợp, người cung cấp: tính toán kích thước hệ thống chính xác, đèn chiếu sáng được hiệu chuẩn tại nhà máy, tích hợp pin và bộ điều khiển đã được kiểm tra, vận hành tại công trường và thiết lập giám sát từ xa. Điều này giảm thiểu rủi ro về hiệu suất và đảm bảo trách nhiệm rõ ràng về mức độ chiếu sáng trong suốt thời gian bảo hành.
Công ty TNHH Công nghệ Chiếu sáng Quảng Đông Queneng — Chuyên môn và Sản phẩm
Công ty TNHH Công nghệ Chiếu sáng Quảng Đông Queneng được thành lập năm 2013, tập trung vào đèn đường năng lượng mặt trời, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn sân vườn năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng bãi cỏ năng lượng mặt trời, đèn cột năng lượng mặt trời, tấm pin quang điện năng lượng mặt trời, nguồn điện và pin di động ngoài trời, thiết kế dự án chiếu sáng, và sản xuất và phát triển ngành công nghiệp đèn LED di động. Sau nhiều năm phát triển, chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp được chỉ định của nhiều công ty niêm yết nổi tiếng và các dự án kỹ thuật, đồng thời là trung tâm tư vấn giải pháp kỹ thuật chiếu sáng năng lượng mặt trời, cung cấp cho khách hàng sự hướng dẫn và giải pháp chuyên nghiệp an toàn và đáng tin cậy.
Các thế mạnh và dòng sản phẩm chính của Queneng liên quan đến các dự án đèn đường năng lượng mặt trời đô thị:
- Sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn sân vườn năng lượng mặt trời, đèn trụ năng lượng mặt trời, tấm pin quang điện năng lượng mặt trời, đèn sân vườn năng lượng mặt trời.
- Ưu thế kỹ thuật: Đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, kiểm tra trắc quang nội bộ, thiết bị sản xuất tiên tiến.
- Chất lượng & chứng nhận: ISO 9001, kiểm toán TÜV, CE, UL, BIS, CB, SGS, MSDS
- Hỗ trợ dự án: Thiết kế dự án chiếu sáng, tích hợp hệ thống, giám sát từ xa và hướng dẫn vận hành & bảo trì.
Queneng cung cấp các giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời đô thị được thiết kế riêng, bao gồm tính toán kích thước tấm pin mặt trời và pin lưu trữ phù hợp với từng địa điểm, lựa chọn đèn chiếu sáng dựa trên chứng nhận IES, khuyến nghị về vị trí lắp đặt và chiều cao lắp đặt, cùng dịch vụ cung cấp và vận hành được bảo hành. Danh mục sản phẩm và chứng nhận của họ giúp họ trở thành đối tác đủ điều kiện cho các gói thầu của thành phố, những đơn vị tìm kiếm chuỗi cung ứng đã được kiểm chứng và bằng chứng kiểm toán của bên thứ ba.
Danh sách kiểm tra cuối cùng để đảm bảo thành công của dự án đèn đường năng lượng mặt trời đô thị
- Xác định mục tiêu chiếu sáng (Em, U0) và giờ hoạt động.
- Thu thập dữ liệu chính xác về nguồn năng lượng mặt trời và bóng râm.
- Sử dụng phép đo quang học IES và mô phỏng ánh sáng để đảm bảo khoảng cách và độ đồng đều.
- Tính toán kích thước tấm pin mặt trời và pin lưu trữ với mức giảm công suất hợp lý và thời gian hoạt động mong muốn.
- Yêu cầu phần cứng mạnh mẽ và cần có báo cáo kiểm tra và chứng nhận từ bên thứ ba.
- Bao gồm dịch vụ giám sát từ xa và kế hoạch bảo trì trong hợp đồng.
Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Thời gian hoạt động trung bình (ngày) được khuyến nghị cho đèn đường năng lượng mặt trời đô thị là bao nhiêu?
Thông thường, thời gian hoạt động độc lập là từ 2 đến 5 ngày, tùy thuộc vào yêu cầu về độ tin cậy và sự biến đổi thời tiết tại địa phương. Các hành lang giao thông quan trọng có thể cần từ 3 đến 5 ngày; các tuyến phố dân cư ít xe cộ thường chỉ cần 2 ngày. Luôn luôn tính toán kích thước với mức giảm công suất an toàn và kiểm tra lại bằng dữ liệu bức xạ mặt trời trong quá khứ.
2. Làm thế nào để tôi kiểm tra xem đèn đường năng lượng mặt trời của thành phố có đáp ứng được mức độ chiếu sáng (lux) yêu cầu sau khi lắp đặt hay không?
Yêu cầu các tệp trắc quang IES do nhà cung cấp cung cấp và thực hiện mô phỏng chiếu sáng (DIALux/AGi32). Sau khi lắp đặt, tiến hành đo độ rọi tại chỗ ở giữa chu kỳ và khi kết thúc thời hạn bảo hành để xác minh hiệu suất.
3. Loại hóa chất pin nào là tốt nhất cho hệ thống chiếu sáng đường phố năng lượng mặt trời đô thị?
Pin LiFePO4 (lithium sắt photphat) thường mang lại chi phí vòng đời tốt nhất nhờ dung lượng sử dụng được cao hơn, tuổi thọ chu kỳ dài hơn và chi phí bảo trì thấp hơn so với pin axit chì. Tuy nhiên, chi phí ban đầu cao hơn; nên lựa chọn dựa trên tính toán tổng chi phí sở hữu và các yếu tố nhiệt độ môi trường xung quanh.
4. Đèn đường năng lượng mặt trời cần bảo trì như thế nào?
Nên bảo trì định kỳ hàng năm hoặc nửa năm một lần: vệ sinh tấm pin mặt trời, kiểm tra trực quan, cập nhật phần mềm điều khiển và kiểm tra tình trạng pin. Giám sát từ xa giúp giảm thiểu việc kiểm tra trực tiếp bằng cách phát hiện lỗi sớm.
5. Chúng ta có thể lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời vào các cột đèn hiện có được không?
Có — việc nâng cấp là khả thi nếu các cột điện có kết cấu vững chắc và không bị cản trở khi lắp đặt tấm pin mặt trời. Việc nâng cấp phải xem xét đường đi của cáp, giới hạn tải trọng trên đầu cột và khả năng bị che khuất. Cần phải tiến hành phân tích kết cấu và kiểm tra quang trắc trước khi thực hiện nâng cấp.
Liên hệ / Hỏi đáp về sản phẩm
Để được thiết kế đèn đường năng lượng mặt trời đô thị theo yêu cầu, thông số kỹ thuật sản phẩm và hỗ trợ dự án trọn gói, hãy liên hệ với Công ty TNHH Công nghệ Chiếu sáng Quảng Đông Queneng hoặc xem danh mục sản phẩm của họ về đèn đường năng lượng mặt trời, đèn chiếu điểm năng lượng mặt trời, đèn sân vườn năng lượng mặt trời, đèn cột năng lượng mặt trời, tấm pin quang điện năng lượng mặt trời và đèn sân vườn năng lượng mặt trời. Queneng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chứng nhận và hướng dẫn lắp đặt để giúp các đô thị đạt được kết quả chiếu sáng đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng.
Tài liệu tham khảo
- Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo quốc gia (NREL) — Những điều cơ bản về hệ thống quang điện mặt trời độc lập. https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/58437.pdf (truy cập ngày 01/12/2025)
- Ủy ban Châu Âu JRC — Công cụ PVGIS đo bức xạ mặt trời và hiệu suất PV. https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis (truy cập ngày 28/11/2025)
- Hiệp hội Kỹ thuật Chiếu sáng (IES) — Hướng dẫn chiếu sáng đường bộ và RP-8 (tổng quan). https://www.ies.org/ (truy cập ngày 01/12/2025)
- CIE — Chiếu sáng đường phố cho giao thông cơ giới và người đi bộ (Tổng quan các ấn phẩm của CIE). https://cie.co.at/eil (truy cập ngày 25/11/2025)
- Trung tâm Nghiên cứu Chiếu sáng (Học viện Bách khoa Rensselaer) — Nguồn tài liệu nghiên cứu chiếu sáng đường phố và hiệu suất đèn LED. https://www.lrc.rpi.edu/ (truy cập ngày 20/11/2025)
- Tính toán kích thước và tổn thất hệ thống PV — Những cân nhắc thực tế trong thiết kế hệ thống PV. Tài liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ / NREL và tài liệu thiết kế PV. https://www.nrel.gov/ (truy cập ngày 01/12/2025)
Bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không?
Tin tức nóng hổi mới nhất mà bạn có thể thích
Hướng dẫn toàn diện về giá đèn đường năng lượng mặt trời năm 2026. Bao gồm chi phí lắp đặt thương mại, xu hướng pin LiFePO₄, các tính năng IoT thông minh và so sánh chi tiết lợi tức đầu tư (ROI) so với hệ thống chiếu sáng lưới điện truyền thống.
Báo cáo toàn diện về triển vọng năm 2026 cho đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, bao gồm các tiêu chuẩn hiệu suất như tấm pin hai mặt, pin LiFePO₄ và tích hợp IoT thành phố thông minh để tối đa hóa lợi tức đầu tư.
Khám phá cách các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho đèn đường, tìm hiểu công nghệ đằng sau quá trình chuyển đổi năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ và cách đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời đang cách mạng hóa các giải pháp chiếu sáng đô thị và nông thôn.
Câu hỏi thường gặp
Hiệu suất và thử nghiệm pin
Thí nghiệm lửa là gì?
Những phương pháp sạc phổ biến là gì?
1) Sạc dòng điện không đổi: Dòng điện sạc là một giá trị nhất định trong toàn bộ quá trình sạc. Phương pháp này là phổ biến nhất;
2) Sạc điện áp không đổi: Trong quá trình sạc, cả hai đầu nguồn điện sạc đều duy trì giá trị không đổi, dòng điện trong mạch giảm dần khi điện áp ắc quy tăng;
3) Sạc dòng điện không đổi và điện áp không đổi: Pin được sạc đầu tiên bằng dòng điện không đổi (CC). Khi điện áp pin tăng đến một giá trị nhất định, điện áp vẫn không đổi (CV) và dòng điện trong mạch giảm xuống rất nhỏ, cuối cùng có xu hướng về 0.
Cách sạc pin lithium:
Sạc dòng điện không đổi và điện áp không đổi: Pin được sạc đầu tiên bằng dòng điện không đổi (CC). Khi điện áp pin tăng đến một giá trị nhất định, điện áp vẫn không đổi (CV) và dòng điện trong mạch giảm xuống rất nhỏ, cuối cùng có xu hướng về 0.
Trường học và các cơ sở giáo dục
Đèn năng lượng mặt trời có thể sử dụng ở vùng có khí hậu lạnh không?
Có, đèn năng lượng mặt trời của chúng tôi được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, bao gồm cả khí hậu lạnh, một số mẫu đèn hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp tới -20°C.
Pin và Phân tích
Phương pháp kiểm soát nào giúp ngăn ngừa tình trạng sạc pin quá mức?
1) Kiểm soát điện áp đỉnh: Xác định thời điểm kết thúc quá trình sạc bằng cách phát hiện điện áp đỉnh của pin;
2) Kiểm soát dT/dt: xác định điểm cuối của quá trình sạc bằng cách phát hiện tốc độ thay đổi nhiệt độ đỉnh của pin;
3) Kiểm soát △T: Khi pin được sạc đầy, chênh lệch giữa nhiệt độ và nhiệt độ môi trường sẽ đạt mức tối đa;
4) -Điều khiển △V: Khi pin được sạc đầy và đạt đến điện áp cực đại, điện áp sẽ giảm xuống một giá trị nhất định;
5) Kiểm soát thời gian: Kiểm soát điểm cuối sạc bằng cách thiết lập thời gian sạc nhất định. Nói chung, thiết lập thời gian cần thiết để sạc 130% dung lượng danh định;
Ngành công nghiệp
Việc lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời của Queneng có cần đến đội ngũ chuyên nghiệp không?
Mặc dù hệ thống của chúng tôi được thiết kế để dễ dàng lắp đặt, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi tiến hành lắp đặt để đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu và thiết lập chính xác.
Hệ thống APMS
Chức năng kiểm soát nhiệt độ cực thấp của hệ thống APMS được thực hiện như thế nào?
Hệ thống APMS sử dụng mô-đun điều khiển được thiết kế đặc biệt giúp duy trì hoạt động ổn định ở nhiệt độ cực thấp, đảm bảo độ tin cậy ngay cả ở nhiệt độ -50°C.
Đèn đường năng lượng mặt trời Luqiu Innovative của Queneng cung cấp giải pháp chiếu sáng ngoài trời bền bỉ, tiết kiệm năng lượng. Đèn đường năng lượng mặt trời này cung cấp giải pháp đáng tin cậy và thân thiện với môi trường để chiếu sáng đường phố và lối đi của bạn.
Chiếu sáng không gian ngoài trời của bạn bằng Đèn đường năng lượng mặt trời, một giải pháp tiên tiến kết hợp công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến và đèn LED tiết kiệm năng lượng.
Khám phá Đèn đường năng lượng mặt trời hiệu suất cao Lulin của Queneng, một giải pháp chiếu sáng ngoài trời bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Được thiết kế để đạt hiệu quả và độ tin cậy, sản phẩm này khai thác năng lượng mặt trời để chiếu sáng bền vững cho đường phố và lối đi. Tối ưu hóa không gian ngoài trời của bạn ngay hôm nay với công nghệ chiếu sáng đường phố năng lượng mặt trời tiên tiến của Queneng.
Đèn đường năng lượng mặt trời ngoài trời Queneng Lufeng Wind Energy LED cung cấp khả năng chiếu sáng hiệu suất cao, thân thiện với môi trường. Những đèn đường LED tiết kiệm năng lượng này khai thác năng lượng mặt trời và năng lượng gió để tạo ra các giải pháp chiếu sáng ngoài trời bền vững, tiết kiệm chi phí.
Đèn đường năng lượng mặt trời Luhao dành cho các đô thị được thiết kế để cung cấp các giải pháp chiếu sáng công cộng đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả về chi phí. Được trang bị công nghệ LED tiên tiến, pin lithium bền bỉ và tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, những chiếc đèn đường này cung cấp ánh sáng đồng đều cho đường phố, công viên, khu dân cư và các dự án của chính phủ.
Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi và cung cấp hỗ trợ cá nhân cho dự án của bạn.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để tìm hiểu thêm về các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời của Queneng. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn để thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch!
Hãy yên tâm rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý một cách bảo mật tối đa.
Bằng cách nhấp vào 'Gửi yêu cầu ngay', tôi đồng ý cho Queneng xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.
Để xem cách rút lại sự đồng ý của bạn, cách kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu đó, vui lòng xemChính sách bảo mậtVàĐiều khoản sử dụng.
Lên lịch cuộc họp
Đặt ngày và giờ thuận tiện cho bạn và tiến hành buổi học trước.
Bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không?
© 2026 Queneng Lighting. Bảo lưu mọi quyền. Được phát triển bởi gooeyun.