能源在人类的生产生活中起着非常重要的作用,是人类生活生产中必须的重要物质基础。随着石油、煤矿、天然气走向枯竭,人类将面临严重的动力危机,非可再生动力终究会耗尽,被可再生动力代替。渐渐的,可再生能源将成为生活生产的主导。随着太阳能发电技术的不断成熟,成本也在不断降低,太阳能发电使用将越来越广泛。开发利用太阳能产品有着非常重要的意义。
LED太阳能路灯
在太阳能发电使用领域,太阳能路灯具有重要位置。太阳能路灯体系采用“光伏+储能”的形式,是一种典型的独立太阳能发电体系。白天日照足够韶光伏电池发电,给蓄电池充电,晚上蓄电池放电,向路灯提供电能。典型的太阳能路灯体系是由仿佛电池、蓄电池、路灯和控制器组成,它显著的特色是安全、环保、节能、不需要铺设复杂管线,无需人工操作自动执行。说到这儿,大家一定有个疑问,控制器是干吗的?这也是我今天想讨论的话题。在实际使用中,如果对蓄电池没有合理的控制,充电方式不当,过充过放都会影响电池寿命,为了降低保护成本,以最有效的方式对蓄电池合理的充 电,当然,也要合理的放电。
太阳能路灯控制体系中的太阳能控制器就解决了这个麻烦。
安装在路灯灯杆中的太阳能控制器在整个体系中占有重要的位置,接下来咱们就从保护和控制两大方面着手分析。
在保护方面,控制器合理有效的保护了蓄电池的充放电,根据前文所说,蓄电池充电是太阳能电池板将吸收来的太阳光能量转化为电能存储在蓄电池中。由于太阳光线不是稳定不变的,所以势必充电的电流电压都在不停地变化,这儿运用三段式充电法能更有效的为蓄电池充电,而这个三段式充电法即是控制起来控制的。首先恒流充电期间,充电器充电电流保持恒定,充入电量增大,电压升高;其次恒压充电期间,充电器电压保持恒定,充入电量增加,电池电压缓慢上升,充电电流下降;最后是浮充期间,蓄电池充满,充电电流下降到低于浮充转换电流,充电电压降低到浮充电压,保持与浮充电流浮充电压平稳,当充电满载后,控制器会保持浮充状态,当蓄电池内部损耗时会充电,一直保持在满载的数值。这样避免了电池在过充状态下极有能够爆炸的隐患。放电时,控制器控制蓄电池合理的放电,以免放电超过终止电压值,破坏了正负极活性物质的可逆性,蓄电池容量减少。这样就能确保蓄电池的寿命。
在控制方面,控制器实现了智能控制的作用,有效的避免了反接,反充,过载等因素引起的不良后果。
所谓的反充现象即是在夜间蓄电池为太阳能电池板充电的现象,这样电压会较容易击穿损坏太阳能电池板。而控制器则会有效的避免这一现象发作,确保了电池为灯具正常供电。反接顾名思义即是线路接反了,这样会形成灯具不亮或许其他一些损坏,控制器检测到线路反接时会发出信号让工作人员及时改正线路。过载时相对于控制器自身保护而言的。当控制器负荷过大,超过了本身的额定负荷,控制器就会自动断开电路,待一段时间(开发人员设定的时间)过后,重新开通电路,这不仅保护了自身也保护了整个体系的完好。控制器对灯具何太阳能电池板也有短路保护功用,遇到短路时,切断电路。防雷保护即避免雷电对体系形成毁灭性的伤害。
控制器不但对自身保护,而且对
道路灯具,太阳能电池板,蓄电池等整个体系都有保护,所以它在整个体系中占有重要位置,好比人体的心脏控制整个身体的能量运输。
除了保护控制功用,控制器也体现了智能化的特色,控制器能根据外界光线强度控制灯具的亮灭,无需人手动操作。因为在控制器里面有检测太阳能电池板电压的装置,当太阳能电池板电压不超过5V时且持续一定时间段内保持不变或许降低,则断定天黑了,这时路灯就会打开,反之,电压高于5V且一定时间段内不变或许上升,则判断天亮了,路灯封闭。
综上所述,太阳能控制器在太阳能路灯体系中占主导位置。它是未来太阳能时代的中心。