2022-05-07
Dernæst vil jeg fortælle dig, hvordan du beregner den faktiske effekt af solcellegadelys. Den faktiske effekt af solcellegadelyset med DC-tangmåleren ændrer sig altid. Vi taler om, hvordan man beregner den faktiske effekt af solcellegadelyset. Dette punkt bør oplyses på forhånd.
Den faktiske effekt af solcellegadebelysning er altid under forandring. Uanset hvilken metode vi bruger, kan vi kun beregne en grov faktisk effekt, som stort set svarer til den gennemsnitlige effekt af solcellegadelyset i perioden med høj lysstyrke. Derfor er denne værdi også meget informativ.
Hvorfor bliver den faktiske effekt af solcellegadebelysning ved med at ændre sig?
1. Før de forlader fabrikken, er de fleste solcellegadelys indstillet til 3-6 trins effektudgang. Tag natarbejde som eksempel. De mest almindelige indstillingsmetoder er som følger:
Fremhævningsperiode (2-4 timer): 1 time 100% lysstyrke + 2 timer 60%-70% lysstyrke
Anden lysstyrkeperiode (1-2 timer): 40 % lysstyrke i 2 timer
Lav lysstyrkeperiode (6-7 timer): 10 % lysstyrke i 6 timer
Anden lysstyrkeperiode (1-2 timer): 30-40 % lysstyrke i 2 timer
På denne måde er den fulde arbejdstid for gadelyset omkring 4,5 timer. I henhold til den arbejdstid, som kunderne kræver, vil den fulde arbejdstid, der er indstillet af hver virksomheds konfiguration, naturligvis være forskellig.
2 Regulatorens automatiske effektreduktionsfunktion Regulatoren vil automatisk øge eller mindske udgangseffekten i henhold til batteriets spænding og på basis af de indstillede data (maksimum overstiger ikke den indstillede værdi) hver gang regulatoren aflades.
Metode 1 til beregning af den faktiske effekt af solcellegadelamper: Clampmeter målemetode
Hvis du tilfældigvis har dette sæt programmeringsfjernbetjeninger, der matcher solcellegadelyscontrolleren, kan du direkte kende den faktiske effekt af solcellegadelyset ved at læse parametrene, men slutbrugeren har generelt ikke en programmør, men DC-strømmen klemmemåler kan tilkøbes . Hvorfor bruge en klemmemåler, fordi klemmemåleren er mere praktisk at måle strømmen, og multimeteret er mere besværlig at måle strømmen. Men det skal bemærkes, at det skal være en klemmemåler, der kan måle jævnstrøm, og være opmærksom på testens aktuelle områdeværdi.
Testtrinene er som følger:
1. Oplad batteriet helt
2. Frakobl ladekablet og gå ind i afladningstilstand
3. Test linjeenden af controlleren, der er tilsluttet lyskilden
4. Test spændingen og strømmen
5. Beregn den faktiske effekt af solcellelyset
Tangmålerens målemetode er den enkleste og mest direkte metode, og det er også den mest anbefalede metode blandt de tre metoder til, hvordan man beregner den faktiske effekt af solcellegadelamper. Hvis du er mere tålmodig, kan du måle det hver time, og du kan også måle, hvordan solcellelysets effekt er indstillet af producenten.
Den anden metode til at beregne den faktiske effekt af solenergi gadelamper: solpanel strøm inversion metode
Den faktiske effekt af solpanelets reverse push solar gadelys er baseret på: den daglige strømproduktion af solpanelet = lyskildens daglige strømforbrug.
Daglig elproduktion af solpaneler = solpanelstrøm x spidsbelastningstimer/2,22
Lyskildens daglige strømforbrug = den faktiske effekt af solcellegadelyset x arbejdstiden for fuld effekt
[Note] 2.22 er koefficienten beregnet af batteriets coulomb-effektivitet og solpanelets opladningseffektivitet. Systemet i dette system med forskellige spændinger er også anderledes. Det er ikke så kompliceret her, og regulatorens konverteringseffektivitet er ikke beregnet.
Beregningsformlen er: lyskildens faktiske effekt = solpanelets effekt x solskinstimerne/arbejdstiden for lyskildens fulde effekt/2.22
For eksempel: Find parametrene for et varmt sælgende solcellegadelys på en bestemt platform og beregn: Hvor mange watt er den faktiske effekt af et 3000W projekt solcellegadelys?
Det kan ses, at konfigurationen af denne 3000W tekniske solcellegadelampe er som følger: lyskilde 3000W, solpanel 6V 30W, batteri 3,2V 70000mah. Til husholdningsbrug tager vi 3H for de højeste solskinstimer, den er oplyst hele natten, og den fulde arbejdstid tager 4,5H. Hans lithiumbatteriforhold er ikke rimeligt, så det er ikke et lithiumbatteri.
Lad os tage et kig på, hvordan den faktiske effekt af solcellegadelys beregnes: lyskildeeffekt=30x3/4.5/2.22=9W
Den faktiske effekt af den 3000W tekniske solcellegadelampe er kun 9W! ! En lille overdrivelse! !
Den anden metode til at beregne den faktiske effekt af solcellelamper: batterikapacitetsinversionsmetode
Forudsætningen for denne metode er, at afladningsdybden af lithiumbatteriet styres til 50%, det vil sige, at batteriet er brugt op på 2 dage, hvilket betyder 2 absolut overskyede og regnfulde dage. Solcellegadebelysningen på markedet kan bruge al batteristrøm på samme dag. Vi anbefaler ikke dette. Kontinuerlig dyb cyklus hver dag har stor indflydelse på batteriets levetid. Det tog også 3 dage at løbe tør for batteri. Men af omkostningsmæssige årsager er de fleste af dem brugt op på 2 dage, og antallet af dage kan ændres i overensstemmelse hermed.
Derfor er batteristrøm (WH) = faktisk effekt af solcellegadelys x fuld effekt arbejdstid x 2 / afladningsdybde (90 % for lithiumbatterier)
Batterikapacitet (AH)=WH/V
Altså: lyskildens faktiske effekt = batterikapacitet x batterispænding / 2,22 / lyskilde fuld effekt arbejdstid
Denne 105W solcellegadelampe, solpanelets strøm er ikke skrevet, kun batterikapaciteten er 6,4V 10000mah, hvilket er 6,4V 10AH.
Lyskildeeffekt=20x6,4/2,22/4,5=12,8W
Parametertabellen skriver, at lyskildens samlede lysstrøm er 1080lm, divideret med effekten for at opnå en lyseffekt på 84,4lm/W. Små gyldne bønneformede lamper med glas, lyseffektiviteten på 84,4 lm/W er på linje med konventionel kognition.