Სოლარული ქუჩის სინათლებისთვის გზის კლასიფიკაციისა და განათების სტანდარტების ანალიზი CIE და IES-ის მიხედვით გზის კლასების მიხედვით განათების სტანდარტები: საცხოვრებლის, კრების, არტერიული, მაგისტრალური გზები გზის კლასიფიკაცია განსაზღვრავს საჭიროების შესაბამად მინიმალურ საჭიროებას...
Გადახედეთ მეტი
Სოლარული პანელების ეფექტურობა და ადგილზე კონკრეტული ენერგიის შეგროვება სანდო სოლარული ქუჩის სინათლეებისთვის: პანელების ეფექტურობა (18–24 %) მიმართებაში ნაკლებად მზიან რეგიონებში რეალური ინსოლაციის კარგვასთან. სოლარული პანელები კარგავენ ენერგიას მათი ეფექტურობას გაცილებით მეტი ფაქტორის გამო...
Გადახედეთ მეტი
Უფრო დიდი გამოყენებადი ტევადობა: როგორ გაზრდის ღრმა გამონატანი სოლარული ლამპების მუშაობის ხანგრძლივობას. ლითიუმის 80–95 % გამონატანი (DoD) სვინის-მჟავის 50 % შეზღუდვის წინააღმდეგ. ლითიუმის ბატარეები, განსაკუთრებით LiFePO₄ ვარიანტები, სვინის-მჟავის ბატარეების შედარებით 80–95 % გამოყენებადი გამონატანი (DoD) აძლევენ...
Გადახედეთ მეტი
Სოლარული ქუჩის სინათლის სიმაღლე და მისი გავლენა განათების შედეგიანობაზე. შებრუნებული კვადრატის კანონი. შებრუნებული კვადრატის კანონის მაგალითია ის, რომ სინათლის ბოძი სტანდარტული ბოძის სიმაღლის ორჯერ მეტია. მიწის დონეზე განათება შემცირდება...
Გადახედეთ მეტი
Ინტეგრირებული სოლარული ქუჩის სინათლის ამონახსნები: წინასწარი ხარჯები მიმდინარე ხარჯების შედარება ქსელის ალტერნატივებთან. ინტეგრირებული სოლარული ქუჩის სინათლე უფრო მაღალი ფასით იყენება, მაგრამ ეს ხარჯები კომპენსირდება სამშენებლო სამუშაოების, ელექტრო სამუშაოების და სხვა დამატებითი ... ხარჯების შემცირებით.
Გადახედეთ მეტი
Მუნიციპალური სინათლის სტანდარტების მიღწევა ამაღლებული ლუმენის სოლარული ქუჩის სინათლეებით. ლუმენის გამომსახველობა და განაწილება: IES RP-8 და EN 13201-ის შესაბამობა. ქალაქის სინათლის პროექტებისთვის გამჭვირვალე ნაკერძები და სინათლის მოწყობილობები არ უნდა აკმაყოფილებდეს მხოლოდ ძირითად მოთხოვნებს ...
Გადახედეთ მეტი
Საიმედო მზის ქუჩის სინათლის სისტემების დიზაინი ოპტიმიზებული აკუმულატორების მართვით. აკუმულატორების მოძრაობის გავლენის საიმედო ანალიზი მზის ქუჩის სინათლის სისტემებზე. აკუმულატორები იხარჯებიან მზის ენერგიის სისტემებში აკუმულატორების დატენვის/გამოტენვის ციკლების გამო...
Გადახედეთ მეტი
Ოფ-გრიდის ავტონომია: ფუნქციონირების და სისტემის სიმდგრადობის უზრუნველყოფა ნაკლებად განათებულ შორეულ ადგილებში. როგორ ეხმარება ავტონომიის დღეები და ბატარეის ტევადობა ღამის მსვლელობის შეწყვეტის თავიდან აცილებას. ადგილებში, სადაც მზის სინათლე მცირე რაოდენობით არის, სოლარული ქუჩის სინათლეები უნდა იყოს აღჭურვილი...
Გადახედეთ მეტი
Სიზუსტის სხივის კონტროლი: ასიმეტრიული და TIR ოპტიკის როლი LED სტადიონის სინათლეში გლარის გარეშე. NEMA სხივის ნიმუშის კლასიფიკაციები და ასიმეტრიული ოპტიკა. ასიმეტრიული ლინზის დიზაინი ხელს უწყობს სინათლის გამოსხევის 70–80 პროცენტის მოძრაობას სწორედ ქვევით...
Გადახედეთ მეტი
Ტრანსლაციის სპეციფიკური განათების სტანდარტების შესრულება — ლუქსების დონე (600–1000+ ლუქს) და FIFA დონე A-სა და IES RP-6-ის მოთხოვნების შესაბამობა. რათა HD და UHD კამერებზე მოძრაობის გადაღების გარეშე გლუვად მოხდეს სურათის გადაღება, ვერტიკალური განათების დონე 600–1000+ ლუქსს უნდა შეადგენდეს...
Გადახედეთ მეტი
Საუკეთესო მდებარეობისა და დახრის არჩევა მზის პანელებისთვის მაქსიმალური მზის ენერგიის წარმოების მისაღებად. დახრა = გეოგრაფიული განედი + მზის სეზონური მდებარეობა. სწორი მზის პანელების მდებარეობის მნიშვნელობა LED მზის ქუჩის სინათლეების ეფექტური მუშაობისთვის ვერ შეიძლება გადავაფაროთ...
Გადახედეთ მეტი
Მზის გამოყენების შეფასება, მოცულობის შეფასება და პანელების ოპტიმალური განლაგება მზის პანელების დასაყენებლად ადგილის არჩევისას გაითვალისწინეთ არეები, სადაც მზის სინათლე უკანონოდ ხელმისაწვდომია დღეში მინიმუმ 6 საათის განმავლობაში. ნებისმიერი ბრკოლი, მაგალითად ხეები და შენობები...
Გადახედეთ მეტი