• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Päikese lampa

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1808.jpeg

Päikese lõhnalamp on tavaline näide portseeritavast ühesüsteemisest päikeseelektrisüsteemist. See sisaldab kõiki vajalikke komponente, välja arvatud päikesepaneelit. Lõhnalamp koosneb peamiselt elektrilampest, akust ja elektroonilisest juhtimiskiirdest ühes korpuses. Päikesepaneel on eraldi osa lõhnalambist. Akule laadimiseks tuleb päikesepaneel ühendada lõhnalambi akupinna. Tänapäeval kasutatakse päikeselõhnalambi nii sise- kui ka välimajapidamises ajutise valguse loomiseks. Lõhnalambi korpus võib olla metallist, plastikust või glasfibrist valmistatud. Akku, akulaadimiskiirdu ja juhtimiskiirdu paigaldatakse korpusesse sobivalt. Korpu ülaosas on keskel paigutatud lampihoidja. Lampihoidja külge pannakse soovitud võimsusega fluoretsentlamp (CFL) või LED-lamp. Lampi katab kõigilt poolt läbipaistev glasfiber. Läbipaistva tüübliku lampikate ülaosas on sama materjalist valmistatud katte. Kattele on paigutatud riiv. Korpusel on plugipunkt, laadimise märguanne, laadimise (SEES) märguanne.
päikese lõhnalamp
Päikesepaneeli, mis on paigutatud päikese käes, ühendatakse korpu plugipunktile laadimiseks. On erinevaid päikeselõhnalambi mudeleid, kuid tavaliselt on päikeselõhnalambi akuvõimsus 12 V 7 Ah. Selle süsteemi kasutatav CFL-lamp on tavaliselt 5 W või 7 W. Päikeselõhnalambi laadimiseks kasutatav päikesepaneel ulatub 8 Watts peakst kuni 14 Watts peakni.

Allpool on tabel, mis näitab erinevaid päikeselõhnalambi konfiguratsioone MNRE spetsifikatsioonide järgi

Mudel

Lamp (CFL)

Aku

PV-moodul

I-A

5 W

12 V, 7 Ah 20oC

8–99 Watts (Peak)

I-B

5 W

12 V, 7 Ah 20oC

8–99 Watts (Peak)

II-A

7 W

12 V, 7 Ah 20oC

8–99 Watts (Peak)

II-B

7 W

12 V, 7 Ah 20oC

8–99 Watts (Peak)

Lumeniväljund on tavaliselt 230 ± 5 % 7 W CFL-i puhul.

Päikeselõhnalambi komponendid

Päikesemoodul või PV-moodul

Tavaliselt kasutatakse päikeselõhnalambi laadimiseks 8, 10 või 12 Watts peak (Wp) võimsusega päikesepaneeli. Paneeli paigutatakse tavaliselt katusele nii, et see saaks maksimaalset päikeseintensiti ja seda maksimaalselt pikka aega. Lõhnalambid, mis on asetatud toas või muudes kohtades, ühendatakse päikesepaneeliga vihvliidese kaudu. Mõnikord ei paiguta kasutajad päikesepaneeli katusele, vaid hoiavad selle päikese käes igapäevaselt.

Aku

Tavaliselt kasutatakse päikeselõhnalambi jaoks hooldusvaba, suletud, kuiva liivi plumbiakut, mis on tabulärse kujuga ja mille võimsus on 12 V, 7 Ah.

Inverteerija

CFL-lampe jaoks on vaja inverteerijat, et teha akust väljuv DC-vool AC-vooliks. Inverteerija peaks olema vähemalt 80% efektiivne.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut