Како контролисати најбољу инсталацијску удаљеност ЛЕД соларног светла.

удаљеност уградње ЛЕД соларног светла

Како контролисати удаљеност инсталације ЛЕД соларног светла.

Главна конфигурација параметара соларног баштенског светла углавном укључује: челичну конструкцију, свеукупно топло поцинковано / пластично прскано светлосни стуб. Током процеса инсталације, ниво заштите соларних баштенских светиљки треба да достигне индустријски стандард ИП65. Ако се користи распршено дворишно светло без рефлексије, потребна је граница висине стуба. Уопштено, удаљеност уградње дворишног светла треба контролисати на 18-20 метара.

Као главни извор светлости путне или пејзажне расвете, у аспекту контроле система соларног баштенског светла, интервални краткоспојник треба да се користи за контролу на два начина, тако да соларно баштенско светло може уштедети енергију и смањити трошкове улице. конфигурацију светлосног система у процесу примене. За уградњу дворишне расвете, само када је уградња соларног дворишног светла постављена у складу са инжењерском праксом уградње, може ли соларна дворишна расвета постићи добру примену у осветљењу?

Главна функција соларних ћелија је претварање светлосне енергије у електричну енергију. Овај феномен се назива Пв ефекат.

У јужним регионима где је сунце релативно неадекватно, боље је користити монокристалне силицијумске соларне ћелије. јер су параметри електричних перформанси монокристалних силицијумских соларних ћелија релативно стабилни.

Соларна ћелија од аморфног силицијума је боља у случају веома слабе унутрашње сунчеве светлости јер соларна ћелија од аморфног силицијума има релативно ниске захтеве за услове соларног осветљења. Али ако се појави било какав проблем у било којој вези, то ће проузроковати производ. Соларна столна лампа се састоји од два дела: соларног панела и кућишта лампе.

Дворишна лампа је врста спољашњег осветљења, обично се односи на спољне расвете испод 6 метара. Главни део који се састоји од прирубнице стуба лампе извора светлости и темељних уграђених делова 5 делова. Данас постоји и врста баштенске лампе која је еколошки прихватљивија, односно соларна баштенска лампа. Соларне баштенске лампе сада све више воли све више људи јер има три иновације.

Иако је енергија коју Сунце зрачи у Земљину атмосферу само једну до две милијарде њене укупне енергије зрачења, она већ износи чак 173,000 ТВ. То значи да је енергија сунчевог зрачења на Земљу сваке секунде еквивалентна 6 милиона тона угља.

Енергија ветра, енергија воде, енергија разлике температуре океана, енергија таласа и део енергије плиме и осеке долазе од сунца. Чак су и фосилна горива на Земљи у основи ускладиштена сунчева енергија од давнина.

Соларни извори уличног светла генерално захтевају бело светло, тако да их људи могу лако видети. Конвенционална улична расвета добија све мање пажње, смањујући непотребне саобраћајне незгоде и обезбеђујући путовање људи. Произвођачи соларних уличних светала ће такође прилагодити производњу уличних светиљки са различитим спецификацијама у различитим областима.

 

Приликом постављања или трансформације соларних уличних светиљки у различитим областима, посебна пажња се мора посветити одабиру одговарајућих уличних светиљки из сопствене регионалне праксе и настојати да не буду лоша. Ресурси могу задовољити свакодневну употребу. Соларни панел претвара соларну енергију у електричну енергију и складишти је у батерији тако да је соларно улично светло под контролом интелигентног контролера. А соларни панели су обасјани сунчевом светлошћу да апсорбују сунчеву светлост и претварају је у електричну енергију.

 

Компоненте соларних ћелија пуне батерије током дана. Натријумске сијалице високог притиска, метал-халогене сијалице и ЛЕД лампе се обично користе на сијалицама са високим стубом, а извори светлости велике снаге су потребни у већини грађевинских прилика. За светла са високим половима, иако ЛЕД светло може да емитује и веома светао извор светлости, ЛЕД светло је хладно светло, а ефекат емитованог извора светлости није тако добар као натријум лампе високог притиска. Соларна улична светла се напајају соларним ћелијама од кристалног силикона, батерије складиште електричну енергију, ултра-светле ЛЕД диоде као извори светлости и контролишу их интелигентни контролери пуњења и пражњења

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена.

Дођите на врх