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正常情况下,斯美尔光电给您的太阳能路灯价格都是税前价,并且是不包含运费的,是真正的产品价,真正的厂家,如果需要开正规,需要加10%的税点,如果不需要也请您一定要考虑清楚,因为新据需要收取17%的点,所以选择时候开具的时候,也请您考虑清楚,另外太阳能路灯的运费是根据您的地理位置还有运货数量来确定的,并且也是跟随着当天的物流拼车发货情况来定,所以极有可能出现两批同样的货物,运输到同样的,价格出现一定的偏差,这些情况都是您在采购太阳能路灯的时候需要考虑到的。
目前斯美尔光电的太阳能路灯中,主要使用两种储能电池,一是锂电池,二是胶体蓄电池,斯美尔的锂电池采用的是18650电芯,通过电芯的内阻分级,然后将同类的电芯3个一组,进行串并连,然后组成一个完整的锂电池,胶体则是阀式设计,两款储能电池都是IP67的防尘防水设计,并且锂电池和胶体电池适应的温度也是非常的广零下20度的低温至60度的高温,安装在各个地区都没有问题,请您放心采购!
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太阳能路灯中照明中光源的色温,当黑体在不同温度下所辐的光色与光源的光色接近时,则定义光源的相对色温为此黑体的温度。开尔文认为,假定某一纯黑物体,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以光的形式释放出来的话,那么它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。当光源所发出光的颜色与黑体在某一温度下辐射的光的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用温度(又称开氏温度)来表示。温度的单位是K(Kelvim),温度=摄氏温度 273.15。黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见光区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源颜色的特性。当一个黑体(如铁)被加热到一定的温度时,便开始发出色的光,温度再升高,光的颜色变成色、黄白色、白色、蓝白色。例如,当黑体受到的热力相当于500至550弋时,就会变成色,达到1050-1150t时,就变成……。因而,光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。低色温呈暖色,高色温则呈冷色。例如,烛光的色温是2000K,晴天中午时太阳的色温是6500K。根据MaxPlanck理论,将一具有完全吸收与放射能力的黑体加热,温度逐渐升高,光色也随之改变。在CIE色坐标上的黑体曲线(blackbodylocus)显7K了黑体的红-澄红-黄-黄白-白-蓝白的变化。黑体加热到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的相关色温,单位为K。由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以都采用相关色温来近似描述其颜色特性。色温在3000K左右时,光色偏黄。色温(或相关色温)在3300K以下的光源,颜色偏红,给人一种温暖的感觉。色温超过5300K时,颜色偏蓝,给人一种清冷的感觉。不同色温的光,具有不同的照明和视觉效果。通常,在气温较高的地区,人们多采用色温4000K的光源,而在气温较低的地区,则多用4000K以下的光源
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风光互补LED路灯控制器应可以同时利用太阳能和风能,以风能和太阳能的综合利用效率。控制器具有风电充电电路和光伏充电电路,两充电通道要各自和有效隔离。控制器的风电充电电路的大功率要大于或等于风力发电机组额定输出功率的2倍。控制器的光伏充电电路的大功率应大于光伏功率的1.5倍。控制器应具有通信接口,并预留直流充电接口。控制器的电磁兼容应符合相关规范要求。风光互补LED路灯控制器是集风能、太阳能发电控制于一体的智能型控制器,控制器不仅能够率地转化风力发电机和太阳能路灯组件所发出的电能对蓄电池进行充电,而且还提供所需的各种控制和保护功能。控制器采用PWM无级卸载控制风力发电机和太阳能路灯组件对蓄电池进行智能充电,在太阳能路灯组件和风力发电机所发出的电能超过蓄电池存储量时,控制将多余的能量消耗掉。普通的控制是将整个卸荷负载全部接上,此时蓄电池一般还没有充满,但能量却全部被消耗在卸荷负载上,从而造成了能量的浪费。有的则采用分阶段接上卸荷负载,阶段越多,控制效果越好,但一般只能做到五六级左右,所以效果仍不够。好的控制是采用PWM(脉宽调制)进行无级卸载。在正常卸载情况下,可确保蓄电池电压始终在浮充电压点,而只是将多余的电能释放到卸荷负载上。从而了佳的蓄电池充电特性,使得电能充分利用。
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光伏电池组件串联,要求所串联组件具有相同的电流容量,串联后的阵列输出电压为各光伏组件输出电压之和,相同电流容量光伏组件串联后其阵列输出电流不变;光伏电池组件并联,要求所并联的所有光伏组件具有相同的输出电压等级,并联后的阵列输出电流为各个光伏组件输出电流之和,而电压保持不变。不同功率的光伏阵列一般需要若干组光伏电池组件或模块进行串、并联,光伏电池组件受光伏电池板耐压和绝缘要求的制约,其能够串联的大数量有一定。光伏阵列的连接,一般是将部分光伏电池板串联成串后,再将若干串进行并联。光伏电池板串联数目根据其大功率点电压与负载运行电压相匹配的原则来设计,一般是先根据所需电压高低,使用若干光伏电池组件串联构成若干串,再根据所需电流容量并联。图3-42所示是太阳能光伏电池组件串并相间组成太阳能光伏电池阵列的混联例由如此多的太阳能光伏电池组件连成的太阳能光伏电池阵列的可靠性究竟如何到一般的理解是一个由LXM个太阳能光伏电池组件按L个串联及M个并联构成一个阵列时,其阵列的电压较单个组件了L倍,而其电流则较单个组件增大了M倍,但其效率仍保持不变,其特性曲线也仅作相应的变化(单个组件的特性仍维持不变)。当然这仅仅是情况下的近似分析,这种近似只有当所有太阳能光伏电池组件的特性都非常的一致,所有连接电缆、插头的影响均可以忽略不计时才成立,否则很有可能出现相当大的偏差。尤其是连接线缆和插头的影响,在设计一个大容量的阵列尤其要注意。大容量阵列往往要用到相当长的连接电缆,此时选用足够大的导线截面以有效减小线路欧姆损失是相当重要的。
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均衡充电是把每个单体太阳能路灯胶体蓄电池并联起来,用统一的充电电行充电。如果太阳能路灯胶体蓄电池组在浮充中存在落后的太阳能路灯胶体蓄电池(单体电压低于2.20V,相对于2V蓄电池),或浮充三个月后,应对太阳能路灯胶体蓄电池进行一次均衡充电,在均衡充电中,其单体太阳能路灯胶体蓄电池电压控制在2.35V,充6至8h(注意,一次均衡充电时间不宜太长),然后调回到浮充电压值,再观察落后的太阳能路灯胶体蓄电池电压变化,如电压仍未到位,相隔两周后再均衡充电一次。一般情况下,新的太阳能路灯胶体蓄电池组经过6个月浮充、均充后,其电压会趋于一致。均衡充电电流一般选0.3C或略小于0.3C。额定电压为12V的太阳能路灯胶体蓄电池,均衡充电电压一般选14.5V。在按规定对太阳能路灯胶体蓄电池进行均衡充电时,除了充电电压重要以外,均衡充电时间的设置也很重要。为了太阳能路灯胶体蓄电池的使用寿命,根据均衡充电的电压和电流,地设置均衡充电时间。也就是说,在均衡充电中,当充电电流连续三小时不变时,立即转入浮充电状态,否则,将会严重过充电而影响太阳能路灯胶体蓄电池的使用寿命。
电解液,电解液在电池中的作用有三:一是与电极活性表面形成界面双电层,建立起相应的电极电位;二是参与电极上的电化学反应;三是起离子导电的作用。铅太阳能路灯蓄电池的电解液是用纯度在化学纯以上的浓和纯水配制而成,其浓度用15°C时的密度表示。铅太阳能路灯蓄电池电解液密度范围的选择,不仅与电池结构和用途有关,而且与溶液的凝固点、电阻率等性质有关。溶液的凝固点,溶液的凝固点随浓度的不同而不同,如果将15°C时密度各不相同的溶液冷却,可测得它们的凝固温度,并绘制成凝固点曲线。铅太阳能路灯蓄电池用的电解液,使用规定纯度的浓和纯水来配制。因为使用含有杂质的电解液,不但引起自放电,而且引起极板腐蚀,使电池的放电容量下降和寿命缩短。化学试剂的纯度按其中所含杂的多少,分为工业纯、化学纯、分析纯和光谱纯等。工业纯的,杂质含量较高,色泽较深,不能用于铅太阳能路灯蓄电池。用于配制铅太阳能路灯蓄电池电解液的浓的纯度至少应达到化学纯。分析纯的浓的纯度更高,但其价格也相应更高。配制电解液用的水用蒸馏水或纯水。在实际工作中常用水的电阻率来表示水的纯度,铅太阳能路灯蓄电池用水的电阻率要求>1001d>Cm(即体积为lcm3的水的电阻值应大于lOOkfl)。
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