Saņemiet bezmaksas piedāvājumu

Mūsu pārstāvis ar jums sazināsies drīzumā.
E-pasts
Mobilais/WhatsApp
Nosaukums
Uzņēmuma nosaukums
Ziņojums
0/1000

Kā uzstādīt saules ielas lampu ar augstu efektivitāti un drošību?

2026-04-23 14:18:17
Kā uzstādīt saules ielas lampu ar augstu efektivitāti un drošību?

Saules ielas lampu veiktspējas novērtējums un vietnes novērtējums

Veicot vietnes novērtējumu attiecībā uz ēnojumu, reljefu un apgaismojumu

Veiksmīga saules ielas lampu uzstādīšana sākas ar vietēju novērtējumu. Pirmais solis ir pārbaudīt ēnojumu un novērtēt paneļu ēnojumu no ēkām un apkārt esošajiem kokiem visu gadu. (Saskaņā ar NREL 2023. gada datiem, šķēršļi var samazināt saules bateriju efektivitāti aptuveni par 50 %). Novērtējiet ainavu, lai noteiktu prioritātes, kur tiks uzstādītas lampas. Ja redzamības vajadzībām nepieciešams papildu apgaismojums, novērtējiet apgaismojumu ar luksmetru.

Ilgstoša apgaismojuma mērķu uzturēšana saskaņā ar IESNA: vienmērīguma, spīduma un vertikālā apgaismojuma kritēriji

Saules ielas lampu uzstādīšana ir nepieciešama, lai atbilstu Ziemeļamerikas apgaismojuma inženierzinātņu sabiedrības (IESNA) RP-8 ielas apgaismojuma standartiem. Šie standarti ieteic, ka novērtējot ceļu vidējo apgaismojumu 10–20 lukss, spilgtu vietu apakšējā un augšējā diapazona attiecībai vajadzētu būt aptuveni 4:1. Ar izslēgšanas optiku tiek īstenots blāzmojums, kas iestata IESNA blāzmojuma standartu augšējo robežu 0,3 vertikālajam apgaismojumam. Pēc standartiem gājēju apgaismojumā ir jāpārsniedz 3 lukss vertikālais apgaismojums, ko var sasniegt, izmantojot fotometriskus novērtējumus.

Vides un klimatisku faktoru integrācija, lai palielinātu saules ielas lampu kalpošanas ilgumu

Lai atbilstu jūras piekrastes reģionu teritoriju plānošanas noteikumu prasībām, sālsūdens izturīgie alumīnija stabi un IP68 klasificētā korpusa aizsardzība atbilst šīm prasībām. Augstajos pustuksneša reģionos būs nepieciešamas izmaiņas, lai kontrolētu putekļus un nodrošinātu sauso ventilāciju. Lai palīdzētu darboties aukstā (-30 °C) augstajos pustuksnešos, tiek izmantoti sildītāji un litija dzelzs fosfāta akumulatori. Karstajos tropu reģionos ir izolācijas prasības, kas palīdz LED vadītājiem. Pēc 5 gadiem šo pielāgojumu rezultātā gaismas plūsmas zudums būs > 90%.

Stratēģiskais dizains un saules paneļu novietojums, lai optimizētu saules ielas lampu apgaismojuma segumu

7 (3).jpg

Optimizēts staba novietojums, augstums un izlīdzinājums, izmantojot ceļa kategoriju un gaismas izplatīšanu

Veiktspēja ir proporcionāla dizainam un tehnoloģijām. Kā klasificēti ielu stabi, fotometriskā modelēšanas dizaina programmatūra nosaka 'tipisko' attālumu starp stabiem, ņemot vērā, ka arteriālo ceļu stabiem attālums jābūt 2,5–4 reizes lielāks par stabu augstumu, bet dzīvojamās teritorijas ceļu stabiem — 3–5 reizes lielāks par stabu augstumu. Piemēram, lai sasniegtu IESNA ieteikto vienmērīgumu, 10 metrus augstiem stabiem šosejā attālums starp stabiem būtu 25–40 metri. Ir arī svarīgi noteikt orientāciju tā, lai maksimāli palielinātu dienvidu slīpumu stabiem leņķī 15°–30°, kas temperatūras zonā uzlabo gaismas savākšanu par 18%. Strukturālie aprēķina faktori ietver ceļa līkuma pakāpi, ceļa platumu un satiksmes blīvumu, kas nosaka apgaismojuma maksimālo līmeni.

Izmantojot integrētu LED optikas dizainu: staru leņķi un gaismas izplatīšanu apgaismojumam

Polu dizaina un optikas integrācija nodrošina optimālu gaismas izplatīšanu un apgaismojuma līdzsvaru. 60° × 120° „Batwing” izplatīšanai šaurām trotuāra virsmām fiksētās gaismas ierīces pārklājums ir optimāli 25 %, lai uzturētu vienmērīgu apgaismojumu 15 lukss. Palielinot pola augstumu, maksimālais attālums starp poliem tāda paša platuma ceļam ir 8–12 metri. Izmantojot modernas mikroprizmiskās lēcas, tiek sasniegtas atdalīšanas klasifikācijas vērtības (no G6 līdz B0 diapazonam EN 13201 standartā), kas samazina gaismas izplūdi atstarojošajās sistēmās par 40 %. Galvenie dizaina aprēķinu mainīgie lielumi ietver staru leņķi, ko izmanto gaismas regulēšanai, kā arī izplūdušās gaismas kontroli, izmantojot asimetrisku gaismas izplatīšanu uz poliem.

Pievienošanās pieeja ņem vērā dizaina virzienu, lai garantētu katras dizaina aprēķinu vata izmantošanu, vienlaikus nodrošinot aizsardzību pret spīdumu un drošību lietošanai, kā arī samazinot kopējo dizaina aprēķinu skaitu.

Dizaina ieteikumi saules enerģijas ielas apgaismojuma pielietojumam

Visu-vienā sistēmā vs. sadalītā sistēma saules ielas apgaismojumam: sistēmas dizains, komponentu dzesēšana un komponentu nomainīšanas vieglums

Visu vienā blokā esošo ierīču un sadalīto sistēmu integrācijas novērtējums ir atkarīgs no izmaksu, funkcionalitātes un dizaina kritērijiem. Integrētās vienā blokā esošās ierīces apvieno saules fotoelektriskos paneļus, akumulatorus un LED lampas kā atsevišķus sistēmas komponentus. Produkta dizains novērš vadiem nepieciešamību un samazina sistēmas uzstādīšanas un būvniecības laiku uz vietas par 40%. Tomēr, tā kā šajā dizainā nav paredzēta pasīvā un/vai aktīvā konvekcijas dzesēšana, siltuma izvadīšana negatīvi ietekmē akumulatoru temperatūru, kas paātrina litija jonu akumulatoru degradāciju. Atsevišķas vai sadalītas saules fotoelektriskās (PV) akumulatoru un LED sistēmas ļauj saules fotoelektriskajiem paneļiem tikt uzstādītiem tā, lai optimizētu to leņķi pret sauli. Akumulatoru un LED vadības ierīces, kurām nodrošināta pietiekama ventilācija un dzesēšana, tiek uzstādītas zem zemes līmeņa. Sadalītās sistēmas ļauj nomainīt atsevišķus komponentus pat tad, ja vides temperatūra zem zemes pārsniedz 45 °C; šādos gadījumos apkopes laiks un konfigurācijas, neatkarīgi no ierobežotās vides, tiek sadalītas — izolēta akumulatora nomaiņa prasa aptuveni 15 minūtes vai vispārējā vienā blokā esošā vienība tiek izņemta. Izmantojiet vienā blokā esošās sistēmas ātrai pašvaldību attīstībai un sadalītās sistēmas ekstrēmos klimatiskajos apstākļos, kad apkopei nepieciešama izolēta validācija.

Uzstādīšanas vieta saules ielas lampai?

Ieejas aizsardzība, akumulatora aizsardzība un starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) un Underwriters Laboratories (UL) atbilstība

Vēdināšana un siltuma, kā arī akumulatora aizsardzības prasību kombinācija ir tieši saistīta ar litija dzelzs fosfāta (LiFePO4) akumulatoru degradāciju. Iekavu sistēmām jābūt projektētām atbilstoši IP67 aizsardzības pakāpei, kas nodrošina aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Labākās prakses elektriskās drošības nodrošināšanai saskaņā ar IEC un UL standartiem ietver līdzstrāvas kabeļa dubultizolāciju un polarizētu, ūdensnecaurlaidīgu savienojumu kastīšu izmantošanu ar noslēgtu zemējumu. Īssavienojumu trūkums, kas ir galvenais iemesls 23 % visu sistēmu atteiču atjaunojamās enerģijas drošības auditos, tiek risināts, izmantojot pārstrāvas aizsardzības ierīces (OCPD), kas izslēdz sistēmu un pārtrauc avāriju mazāk nekā 0,1 sekundē. Zemēšanas sistēmas ir būtisks elektriskās sistēmas projektēšanas aspekts, jo tās ir efektīvākais veids, kā novirzīt zibens triecienu enerģiju uz zemi un to izkliedēt.

1 (6).jpg

Vēja pacelšanas pretestības pamatne: betona dziļums, pastiprinājums un augsnes noslodzes noteikšana

Pamatu konstrukcija nosaka dažus vēja slodzes izturības parametrus. Piemēram, 8 metrus augsta staba pamatu konstrukcija ar vēja ātrumu 33 m/s rada šādus rezultātus:

Faktora prasības aprēķina pamats

Betona dziļums 1,2–1,8 metri — 1/6 stabu augstuma + aizsalšanas dziļums

Pastiprinājums — 16 mm armatūras režģis ar 200 mm soli, ASTM A615 standarts, stiepes izturība

Augsnes nestspēja ≥ 150 kN/m², ASTM D1586 standarta ieduršanās tests

Lai novērstu vēja pacelšanas spēku, pamatu masas aprēķini, kas balstīti uz ASCE 7-22 būvniecības kodeksu, norāda, ka pamata izmēru nosaka augsnes tips. Piemēram, smilšainai augsnei nepieciešami pamati, kas ir par 30 % platāki nekā māla augsnei. Betona cietēšana 7–28 dienu laikā ļauj sasniegt 25 MPa spiedes izturību, tādējādi novēršot stabu piepildīšanos vai sabrukšanu kategorijas 3 vētra laikā.

Bieži uzdavami jautājumi

Kāpēc lauka pārbaude ir tik svarīga saules ielas lampu uzstādīšanai?

Anekdotiskās laukdarba darbības pamatā nodrošina pareizos leņķus saules baterijām un lampām, sagatavo dažādos apgaismojuma ēnojuma apstākļus, mēra un novērtē drošos un ideālos topogrāfiskos apkārtējās gaismas līmeņus.

Kādi ir fotometriskā modelēšanas ietekmes uz staba novietošanu?

Fotometriskā modelēšana uzlabo ceļa detalizāciju, lai optimizētu stabu novietošanas attālumu.

Kāds ir rezultāts, ko sniedz dažādas klimata balstītās adaptācijas saules ielas lampu projektēšanā?

Vairums adaptāciju, piemēram, IP6 septītā aizsardzības pakāpe un putekļu necaurlaidības mehānismi ar mainīgu ventilāciju, kā arī papildu siltuma pārvaldība, ļauj lampām vienmērīgi darboties dažādos vides apstākļos.

Kādas ir citas ietekmes, ko rada sadalītā tipa ielas lampu sistēmas?

Sadalītās sistēmas ir ļoti noderīgas siltuma pārvaldībai un vispārējai apkopei, ļaujot viegli izveidot ilgtspējīgus dizainus, kas paredzēti darbībai ekstrēmos un citos neparedzētos vides apstākļos.

Kādi ir svarīgākie drošības apsvērumi, uzstādot saules ielas lampas?

Svarīgākās pasākumu veikšanas metodes ietver elektro savienojumu izveidi, kas atbilst UL vai IEC standartiem, IP67+ klases aizsargkorpusu izmantošanu un stabila pamatne, kas ir izturīga pret vēju un citiem laikapstākļiem.