Mert napelemes kültéri fali lámpák , a töltési idő döntő teljesítménymutató. Közvetlenül befolyásolja az éjszakai üzemidőt és a lámpatest általános megbízhatóságát.
I. Szabványos besugárzás definíció: Az elméleti számítások sarokköve
A napelemes világítóipar általában szabványos vizsgálati feltételeket (STC) használ a napelemek teljesítményének értékelésére. Bár a tényleges kültéri környezet bonyolultabb, az STC elméleti alapot biztosít a számításokhoz.
Besugárzás: 1000 W/m². Ez azt a napenergia-sűrűséget jelenti, amelyet a Föld felszíne kap délben, tiszta napon.
Légtömeg (AM): AM 1.5. Ez a napfény úthosszát jelenti a Föld légkörén keresztül.
Cellahőmérséklet: 25°C. Ez a napelem üzemi hőmérséklete.
A szabványos besugárzást gyakran "napsütés csúcsidőszaknak (PSH)" rövidítik. 1 PSH egy óra 1000 W/m² besugárzásnak felel meg. Ideális STC körülmények között a napelemes kültéri fali lámpa teljes feltöltéséhez szükséges idő az akkumulátor kapacitása és a napelem panel névleges teljesítménye közötti matematikai összefüggés.
II. Alapparaméterek: A töltési sebességet meghatározó belső tényezők
A napelemes kültéri fali lámpa töltési ideje elsősorban a rendszer két alapvető paraméterének: a napelem teljesítményétől és az akkumulátor kapacitásától függ.
1. Napelemes áramellátás
A napelem kimenő teljesítménye (wattban mérve) határozza meg, hogy egységnyi idő alatt mennyi energiát képes felvenni.
Normál telepítési körülmények között egy 2,0 W-os napelem négyszer nagyobb áramot termel, mint egy 0,5 W-os panel, így az elméleti töltési idő körülbelül 75%-kal csökken. Ezért a nagy teljesítményű panelek kulcsfontosságúak a gyors töltés és az egész évszakos megbízhatóság eléréséhez.
2. Az akkumulátor kapacitása
Az akkumulátor kapacitása (általában mAh-ban vagy Wh-ban mérve) határozza meg, hogy a rendszernek mennyi energiát kell tárolnia. A közönséges napelemes kültéri fali lámpák 1200 mAh és 4000 mAh közötti lítium-ion vagy LiFePO4 akkumulátorokkal szerelhetők fel.
Mert example, if a fixture is equipped with a 3.7V/2000mAh (approximately 7.4Wh) battery, and its solar panel can be charged at an actual power of 1.5W under standard installation, ignoring losses, the theoretical charging time is approximately 7.4Wh/1.5W, which is approximately 4.9 hours.
III. Ipari viszonyítási alap: 4-10 órás szakmai tartomány
A napelemes világítástechnikai ipar műszaki szabványai és kiterjedt, valós vizsgálati adatok alapján a megfelelően megtervezett napelemes kültéri fali lámpák túlnyomó többségéhez:
Optimális töltési idő: Ideális szabványos telepítési körülmények között a teljesen lemerült akkumulátor általában 4-6 óra közvetlen napfényt igényel. Ez elsősorban azokra a nagy teljesítményű termékekre vonatkozik, amelyek nagy hatékonyságú monokristályos szilícium paneleket és hozzáillő lítium akkumulátorokat használnak.
Általános töltési idő: Szabványos polikristályos szilícium paneleket használó vagy alacsonyabb fényáramú dekorációs világítás esetén a töltési idő 6 és 10 óra között lehet.
Ez a 4-10 órás tartomány egy referenciaérték, amelyet a szakemberek a termék teljesítményének értékelésére használnak. Minden olyan termék esetében, amely 4 óránál rövidebb vagy 10 óránál hosszabb teljes töltési időt állít be, alapos alkatrészméret-elemzést igényel.
IV. A tényleges töltési időt befolyásoló külső tényezők
Míg a Standard Insolation elméleti alapot ad, a tényleges kültéri használat során a töltési időt számos külső tényező befolyásolja:
Napsütés csúcsidő (PSH) / Földrajzi szélesség: A PSH földrajzi régiónként jelentősen eltér. A téli PSH a magas szélességeken akár 1-2 óra is lehet, míg az egyenlítőhöz közeli területeken elérheti az 5-7 órát is. A tényleges töltési időnek a helyi PSH adatokra kell vonatkoznia.
Elzáródás: A fák, épületek vagy falak árnyéka által okozott részleges árnyékolás jelentősen csökkentheti a napelemek teljesítményét. Már 20%-os árnyékolás is több mint 50%-kal csökkentheti a teljesítményt, jelentősen megnövelve a töltési időt.
A napelem szöge: A napelemnek merőlegesnek kell lennie a beeső napfényre a maximális besugárzáselnyelés elérése érdekében. A helytelen beépítési szög csökkentheti a töltés hatékonyságát.