Hvordan vind-sol hybrid gatelys fungerer

Vind-sol hybrid gatelyser en type gatelys for fornybar energi som kombinerer sol- og vindkraftproduksjonsteknologier med intelligent systemkontrollteknologi. Sammenlignet med andre fornybare energikilder kan de kreve mer komplekse systemer. Den grunnleggende konfigurasjonen inkluderer solcellepaneler, vindturbiner, kontrollere, batterier, lyktemaster og lamper. Selv om de nødvendige komponentene er mange, er driftsprinsippet relativt enkelt.

Prinsipp for arbeidsmåte for hybrid gatelys med vind og sol

Et hybrid kraftproduksjonssystem basert på vind og sol konverterer vind- og lysenergi til elektrisk energi. Vindturbiner bruker naturlig vind som strømkilde. Rotoren absorberer vindenergi, noe som får turbinen til å rotere og konvertere den til elektrisk energi. Vekselstrømmen likerettes og stabiliseres av en kontroller, konverteres til likestrøm, som deretter lades og lagres i et batteri. Ved å utnytte den fotovoltaiske effekten konverteres solenergi direkte til likestrøm, som kan brukes av laster eller lagres i batterier som backup.

Fornybar energi gatelys

Tilbehør til hybride vind- og solcelledrevne gatelys

Solcellemoduler, vindturbiner, solcelle-LED-lys med høy effekt, lavspenningsstrømforsyningslys (LPS), solcellekontrollsystemer, vindturbinkontrollsystemer, vedlikeholdsfrie solceller, braketter for solcellemoduler, vindturbintilbehør, lyktemaster, innebygde moduler, nedgravde batteribokser og annet tilbehør.

1. Vindturbin

Vindturbiner omdanner naturlig vindenergi til elektrisitet og lagrer den i batterier. De fungerer sammen med solcellepaneler for å gi strøm til gatelys. Vindturbineffekten varierer avhengig av lyskildens effekt, og varierer vanligvis fra 200 W, 300 W, 400 W og 600 W. Utgangsspenningene varierer også, inkludert 12 V, 24 V og 36 V.

2. Solcellepaneler

Solcellepanelet er kjernekomponenten i et solcelledrevet gatelys, og også det dyreste. Det konverterer solstråling til elektrisitet eller lagrer den i batterier. Blant de mange typene solceller er monokrystallinske silisiumsolceller de vanligste og mest praktiske, og tilbyr mer stabile ytelsesparametere og høyere konverteringseffektivitet.

3. Solcellekontroller

Uansett størrelsen på solcellelykten er en velfungerende lade- og utladingskontroller avgjørende. For å forlenge batteriets levetid må lade- og utladingsforholdene kontrolleres for å forhindre overlading og dyploding. I områder med store temperatursvingninger bør en kvalifisert kontroller også inkludere temperaturkompensasjon. Videre bør en solcellekontroller inkludere gatelyskontrollfunksjoner, inkludert lyskontroll og timerkontroll. Den bør også kunne slå av lasten automatisk om natten, noe som forlenger driftstiden til gatelysene på regnværsdager.

4. Batteri

Fordi inngangsenergien til solcelleanlegg er ekstremt ustabil, er det ofte nødvendig med et batterisystem for å opprettholde driften. Valg av batterikapasitet følger vanligvis følgende prinsipper: For det første, samtidig som det sikres tilstrekkelig belysning om natten, bør solcellepanelene lagre så mye energi som mulig, samtidig som de kan lagre nok energi til å gi belysning under kontinuerlig regnfulle og overskyede netter. For små batterier vil ikke oppfylle kravene til belysning om natten. For store batterier vil ikke bare utlades permanent, noe som forkorter levetiden, men også være sløsende. Batteriet bør tilpasses solcellen og lasten (gatelys). En enkel metode kan brukes til å bestemme dette forholdet. Solcelleeffekten må være minst fire ganger lasteffekten for at systemet skal fungere ordentlig. Spenningen til solcellen må overstige batteriets driftsspenning med 20–30 % for å sikre riktig batterilading. Batterikapasiteten bør være minst seks ganger det daglige lastforbruket. Vi anbefaler gelbatterier på grunn av deres lange levetid og miljøvennlighet.

5. Lyskilde

Lyskilden som brukes i solcelledrevne gatelys er en viktig indikator på at de fungerer som de skal. For tiden er LED-lys den vanligste lyskilden.

LED-pærer har en lang levetid på opptil 50 000 timer, lav driftsspenning, krever ingen inverter og gir høy lyseffektivitet.

6. Lyktestolpe og lampehus

Høyden på lyktestolpen bør bestemmes basert på veibredden, avstanden mellom lampene og veiens belysningsstandarder.

TIANXIANG-produkterbruker høyeffektive vindturbiner og høykonverterende solcellepaneler for komplementær kraftproduksjon med to energikilder. De kan lagre energi stabilt selv på overskyede eller vindfulle dager, noe som sikrer kontinuerlig belysning. Lamper bruker LED-lyskilder med høy lysstyrke og lang levetid, som gir høy lyseffektivitet og lavt energiforbruk. Lyktestolper og kjernekomponenter er konstruert av høykvalitets, korrosjonsbestandig og vindtett stål og tekniske materialer, noe som gjør dem i stand til å tilpasse seg ekstreme klimaer som høye temperaturer, kraftig regn og sterk kulde i forskjellige regioner, noe som forlenger produktets levetid betydelig.


Publisert: 14. oktober 2025