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


โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1808.jpeg

โคมไฟโซลาร์เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีของระบบไฟฟ้าโซลาร์แบบพกพาและยืนลำพังได้ มันประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์แบบยืนลำพังในเคสเดียว ยกเว้นโมดูล PV โซลาร์ ประกอบด้วยหลอดไฟ แบตเตอรี่ และวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในเคสเดียว โมดูล PV โซลาร์เป็นส่วนที่แยกออกจากโคมไฟ เราต้องเชื่อมต่อโมดูล PV โซลาร์เข้ากับเทอร์มินอลแบตเตอรี่ของโคมไฟโซลาร์เพื่อการชาร์จ ในปัจจุบันเราใช้โคมไฟโซลาร์ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อการส่องสว่างชั่วคราว เคสของโคมไฟโซลาร์อาจทำจากโลหะ พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส เราวางแบตเตอรี่ วงจรชาร์จแบตเตอรี่ และวงจรควบคุมไว้ภายในเคสอย่างเหมาะสม บนส่วนบนของเคสมีฐานหลอดไฟติดอยู่ตรงกลาง เราติดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (CFL) หรือหลอด LED ขนาดที่ต้องการลงบนฐาน เราคลุมหลอดไฟด้วยไฟเบอร์กลาสใส จากด้านบนของฝาครอบหลอดไฟที่โปร่งแสงทรงกระบอก ยังมีฝาครอบด้านบนทำจากวัสดุเดียวกันที่เคสของโคมไฟโซลาร์ทำขึ้น เราติดตะขอไว้ที่ฝาครอบด้านบน มีจุดเสียบ ไฟแสดงสถานะการชาร์จ และไฟแสดงสถานะการปล่อยประจุ (ON) บนเคส
solar lantern
เราเชื่อมต่อโมดูล PV โซลาร์ที่วางไว้ใต้แสงแดดกับจุดเสียบบนเคสเพื่อการชาร์จ มีโมเดลของโคมไฟโซลาร์หลายแบบ แต่ปกติแล้วความจุแบตเตอรี่ของโคมไฟโซลาร์คือ 12 V 7 Ah หลอด CFL ที่ใช้ในระบบนี้มักจะมีขนาด 5W หรือ 7W โมดูล PV โซลาร์ที่ใช้ในการชาร์จโคมไฟโซลาร์มีขนาดตั้งแต่ 8 Watts peak ถึง 14 Watts peak

ตารางด้านล่างแสดงการกำหนดค่าต่างๆ ของโคมไฟโซลาร์ตามข้อกำหนดของ MNRE

โมเดล

หลอด (CFL)

แบตเตอรี่

โมดูล PV

I-A

5 W

12 V, 7 Ah ที่ 20oC

8 ถึง 99 Watts (Peak)

I-B

5 W

12 V, 7 Ah ที่ 20oC

8 ถึง 99 Watts (Peak)

II-A

7 W

12 V, 7 Ah ที่ 20oC

8 ถึง 99 Watts (Peak)

II-B

7 W

12 V, 7 Ah ที่ 20oC

8 ถึง 99 Watts (Peak)

ปริมาณลูเมนทั่วไปอยู่ในช่วง 230 ± 5% สำหรับหลอด CFL ขนาด 7 W

ส่วนประกอบของโคมไฟโซลาร์

โมดูลโซลาร์หรือโมดูล PV

โดยทั่วไปโมดูล PV โซลาร์ที่ใช้ในการชาร์จโคมไฟโซลาร์หนึ่งดวงมีอัตรา 8, 10 หรือ 12 Watts peak (Wp) เราปกติจะวางโมดูลบนหลังคาที่มีมุมเอียงมากที่สุดเพื่อให้โมดูลได้รับแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มสูงสุดและนานที่สุด เราเชื่อมต่อโคมไฟที่อยู่ในห้องหรือที่อื่นๆ กับโมดูล PV โซลาร์ผ่านซ็อกเก็ต บางครั้งผู้ใช้ไม่ติดตั้งโมดูลโซลาร์บนหลังคา แต่ชอบที่จะวางโมดูลแบบพกพาในแสงอาทิตย์ทุกวัน

แบตเตอรี่

โดยทั่วไปเราใช้แบตเตอรี่ชนิดป้อนแห้งแบบไม่ต้องบำรุงรักษามีความจุ 12 V, 7 Ah สำหรับโคมไฟโซลาร์

Inverter

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่