スマートソーラー街路灯システム

スマートシティ IOT Lora Zigbee 自動スマートソーラー街路灯はどのように機能しますか?

自動 スマートソーラー街路照明 システムは時間の経過とともにスマートになり、応答性も向上しましたが、新興のモノのインターネット (IoT、Lora、Zigbee) と組み合わせると、追加のセンサーと柔軟性により、より優れた機能をサポートできるようになります。

IoT は急速に進化している分野です。これは、情報キャリア (Lora、Zigbee、GPRS、4G) を介して制御と情報交換を実現するために相互接続された識別可能なモノ/物理オブジェクトのネットワークです。

IoTソーラー街灯 さまざまなデバイスがリモートでシームレスな通信と対話を構築できるようにします。

IoT ソーラー街灯

従来の照明は運用コストが高く、都市全体のエネルギーの約半分を消費することが多かったのですが、IoT に接続された自動スマート照明システムは、よりスマートで、より環境に優しく、より安全なソリューションです。

スマートソーラーライトに IoT 接続を追加することは、定量化可能なメリットをもたらすため、持続可能な開発に向けた大きな一歩となります。ネットワーク通信とインテリジェントなセンシング機能を組み合わせることで、ユーザーは街路照明システムをリモートで監視および制御できます。ソーラー照明管理システムのインテリジェント ネットワークを集中的に監視および制御することには、いくつかのメリットがあります。

スマートソーラー街灯はどのように機能するのでしょうか?

スマート街路灯システム

いくつか例を挙げると:

  1. 気象条件、交通密度、その他の条件に基づいてセンサーとマイクロコントローラを使用して運用効率を最適化することにより、適応型照明制御を提供します。
  2. 停電を素早く検出することで安全性が向上し、犯罪発生地域や緊急事態に対応して照明を制御できます。
  3. センサーを追加することで、スマートソーラーライトのデータは、単に照明を管理するだけでなく、さまざまな方法で使用できるようになります。
  4. データを使用して、アクティビティが通常よりも多いまたは少ないエリアや時間を特定するなど、使用パターンを監視できます。
  5. ビデオやその他のセンシング機能を備えたスマートソーラー街路照明システムは、道路交通のパターンのレイアウト、空気の質の監視、セキュリティ目的のビデオ監視に役立ちます。

持続可能で信頼できるソリューション

世界は持続可能なソリューションに注目しており、エネルギー部門はほとんどの国で温室効果ガス排出の最大の原因であると考えられています。政府と民間部門は持続可能なエネルギーソリューションの構築を推進しています。そして、スマートな太陽光発電街路照明システムは、まさにこの変化を導き、持続可能な環境の文化を育むためにコミュニティに必要なものです。

スマートソーラー街灯は信頼性が高く、設置が簡単で、どこにでも届きます。一度設置すれば、何十年も現場に残すことができます。 街灯管理システム インストール手順もシンプルでわかりやすいです。システムに組み込まれたセルラー技術により、高度なインストールの専門知識や定期的なネットワークメンテナンスは必要なく、ユーザーはどこからでも簡単にシステムに接続できます。

インテリジェントソリューション

スマートソーラー街路灯管理システム

LED ソーラー街路照明システムにインテリジェンスを組み込むことで、真の革命がもたらされました。インテリジェントな制御とリモート通信機能により、製品は真にスマートになります。ネットワーク化された照明システムは、有線または無線通信による監視、測定、制御を提供します。これにより、照明ソリューションが次のレベルに進み、デスクトップや携帯電話を使用してソーラー照明システムをリモートで制御および監視できるようになります。LED ソーラー街路照明システムにインテリジェンスを統合することで、双方向のデータ交換によって多くのインテリジェントな機能が可能になります。

IoT ベースの照明技術は、IoT ソーラー街灯によって生成された膨大な量のデータを集約して処理することで、多数のソーラー街灯施設を管理する際のスケーラビリティの課題を解決し、運用コストを最小限に抑え、エネルギー節約を最大化することで都市部の照明サービスを改善します。

テクノロジーの未来

IoT ネットワーキング テクノロジーは、スマート ソーラー街路灯をコンピューター ベースのシステムに直接統合することで、さらに一歩前進する実用的な機会を生み出します。スマート街路照明システムは、スマート シティ インフラストラクチャの開発における重要なコンポーネントとして実装でき、公共の安全監視、カメラ監視、交通管理、環境保護、気象監視、スマート パーキング、WiFi アクセス、漏水検知、音声放送などの拡張機能を提供するために使用できます。

携帯電話技術の進歩により、信頼性の高い接続が現在では世界中のあらゆる場所で利用できるようになり、スマート自動街灯のさまざまなアプリケーションのサポートに役立ちます。

ソーラー遊び場ライト

公園やレクリエーションエリアに最適な照明ソリューションとして、自己完結型ソーラーライトが最適なのはなぜでしょうか?

公園とレクリエーションの目的は、地域の人々に安全で健康的な環境を提供することです。夜間も公園を開放しておくには、照明で照らす必要がありますが、自己完結型のソーラー照明システムは、それに対する最適なソリューションを提供します。

自己完結型で自給自足型の太陽光照明ソリューション ソーラーライトは、電力がどこでどのように供給されるかという制限がなく、照明が必要な場所ならどこでも利用できるため、都市の公園やレクリエーションエリアの一般照明に最適です。あらゆるエリアに適切で再生可能な照明を確保する可能性は無限です。

ソーラー照明システムは、メンテナンスの手間が少なく、安全性と視認性を向上させる方法です。

以下は自己完結型の素晴らしい方法です ソーラーライト ソリューションは電力ニーズを満たすことができます。

自然公園:

自然公園の目的は、観察者に本物の自然な感覚を与えることです。そして、観光客にとって安全な公園にするために、公園の照明は管理者の最優先事項です。ほとんどの自然公園は、周辺地域を最小限の混乱なく特徴づけることを望んでいるため、従来の照明ソリューションを開発すると、溝掘りや配線の形で混乱を引き起こす可能性があります。これは地域に大きな混乱をもたらし、住民に損害を与える可能性があります。これらの自然公園のもう 1 つの問題は、多くの場合、グリッド ステーションから遠く離れた遠隔地にあることです。したがって、従来の照明に頼る代わりに、ソーラー街路照明システムは、環境を混乱させることのない優れたオプションです。このシステムを設置する際に考慮すべき唯一のことは、日陰の領域を避けることです。日陰があると、ソーラー パネルに日光が当たらなくなります。

自然公園の光

スイミングプールとゴルフリゾート:

ほぼすべてのコミュニティには、プール、クラブハウス、ゴルフ リゾートがあります。人々はこれらの施設を週末や仕事の後、主に夜間に利用する傾向があります。これらの場所を明るく保つことはコミュニティの管理に必要であり、太陽光照明システムはこれらの場所に最適なソリューションです。

 ウォーキングコース:

 人々は、娯楽として海岸沿いや山中の人工の道を歩く傾向があります。これらの地域は、非常に人里離れた場所から市街地までさまざまであり、道沿いの照明は人々の安全を守るために重要です。ソーラー照明システムのようなオフグリッドソリューションは、配線や固定電源を必要とせず、道沿いのどこにでも設置できるため、これらの場所に最適です。これにより、早朝や深夜に道を使用する人々に安全と安心が提供されます。

歩道用ソーラーライト

遊び場:

 遊び場に子供を連れて行く人にとって最も重要な懸念事項の 1 つは、子供の安全です。自立型ソーラー ライト システムは、遊び場を照らして親が子供について安心できるようにする優れた方法です。これらのエリアを照らすことで、近隣住民や警察関係者が夜間にそのエリアを目視検査して安全を確保できます。

夏が非常に暑く、晴れの日が多い場所では、人々は日中は屋内にとどまり、暗くなって涼しくなったときにだけ外に出る傾向があります。これは中東やアジアの国々でよく見られる状況です。これらの場所では、コミュニティのメンバーにランニングコストをかけずに夜間に公園を照らし続けることができるソーラー照明システムが最適な選択肢です。

ソーラー遊び場ライト

ドッグパーク:

ドッグパークは世界中のあらゆる町で人気が高まっています。これらの公園は、犬の散歩中に人々と交流する良い機会を提供します。人々は仕事の前後に犬を連れ出すため、日が短い冬には特に暗くなることがよくあります。ドッグパークの歩道、駐車場、入り口に照明を設置すると、朝や夜遅くに外出する人々の安全を確保できます。

ハイキングコース

人工的に造られ、人里離れた場所に作られたハイキング コースは、山でのハイキングを愛する自然愛好家にとって素晴らしい場所です。これらのコースは、ほとんどが都市部から離れており、電力網のステーションにアクセスできないため、ここではソーラー照明システムが唯一の適切な選択肢です。環境やコースを傷つけることなく、これらのシステムをコースに沿って設置し、人々にとってコースを安全にすることができます。照明システムがあると、観光客の注目を集めるのに役立ち、そこへの人々の流入を増やすことができます。

公園やレクリエーションの管理には、コミュニティの利益のためにソーラー照明システムを使用する素晴らしい革新的な方法が数多くあります。通路、駐車場、公園の境界の周りに照明を設置することは、ソーラー照明システムの使用方法の一部です。また、技術が進歩した現在では、エネルギーバランスを効率的に維持しながら自動的にオン/オフするソーラー照明システムで利用できる自動機能があります。ソーラー街路照明の自動化機能は、従来の照明システムと比較して印象的で経済的です。オン/オフの時間をモニターする必要はありません。そのため、余分なリソースは必要ありません。

ハイキングコース ソーラーライト

不動産ソーラーライト

太陽光が地域社会にもたらすメリット

ソーラーライトは、持続可能なコミュニティを構築する上で重要な役割を果たします。ソーラーライトの利点は、送電網の電力に依存しないため経済的に賢明であり、前向きな社会的変化をもたらすためコミュニティの持続可能性を向上させ、人々と私たちの大切な地球にとって良いことです。

コミュニティのためのソーラーライト

ソーラーライトが地域にもたらす利益

これらの照明は、居住者に安全を提供し、コミュニティ全体の外観も向上させます。太陽光照明により、安全性と建築の完全性を維持しながら、電気コストとグリッド発電所への依存度が軽減されます。

ソーラースポットライト

1. 社会的インパクトの創出

地域に太陽光発電の街灯を設置すると、地域に良い変化が生まれます。早朝のジョギング、夕食後の公園や場所への訪問、深夜のサイクリングなどは、道路に十分な照明があってこそ可能になります。照明を多く設置すると、人々は安全で安心できます。

2. 駐車場の照明の有無
コミュニティ内の駐車場には照明がないことがほとんどです。ほとんどすべてのコミュニティには、プール、クラブハウス、ゴルフリゾート、住宅の駐車場があります。これらの駐車場には、車両の安全のために十分な照明が必要です。グリッド電源の照明を設置するには費用がかかりますが、ソーラー街灯はその解決策の完璧な代替品です。ケーブルや溝を掘る必要がなく、同じレベルのソーラー駐車場照明を提供します。

ソーラー LED ステークライト

3. 経済的に賢い解決策

年々、電気代は上昇しています。地域社会や自治体は、電気代を低く抑える革新的な方法を模索しています。太陽光発電の街灯を使用すれば、地域社会の住民の電気代負担が軽減され、次のような経費を節約できます。

 

     a. 溝掘りコスト:

従来の照明は、地中配線を通じて電力網に接続されます。従来の照明システムの掘削と配線には、かなりの費用がかかります。さらに、公共エリアの混乱による費用も発生します。掘削や配線を必要とせず、いつでもどこでも設置できるこのソーラー照明システムは、従来のシステムに代わる優れた選択肢となります。

    b. エネルギーコスト:

太陽光発電照明システムの主な利点の 1 つは、そのコスト効率の良さです。照明に太陽エネルギーを使用するため、エネルギー消費の節約に最適です。電気は一切使用しません。したがって、コミュニティ メンバーがコミュニティ照明に支払う電気料金の負担を軽減するのに大いに役立ちます。

    c. 設置コスト:

設置手順は簡単で、希望する場所にすぐに設置できます。煩雑なケーブルやドリル穴の問題に悩まされる必要はありません。システムは取り外し可能で、別の場所や場所に簡単に移動できます。設置マニュアルには、ソーラーカメラの設置方法が段階的に図解されており、簡単に実行できます。

    d. 混乱コスト:

この分野における最近の進歩により、技術は大きく向上しました。コミュニティにこのシステムを導入すれば、メンテナンスの必要性を最小限に抑えながら何年も維持することができます。そのため、コミュニティの人々に与える混乱のコストは最小限に抑えられます。

4. 印象的な機能

ソーラー街路灯の自動化機能は、従来の照明システムに比べて優れており、経済的です。日中に蓄積されたエネルギーは、一晩中点灯するのに十分な量です。このシステムは自動的に操作されるため、人間の介入は必要ありません。オンとオフの時間をモニターする必要もありません。そのため、余分なリソースは必要ありません。

5. 環境に優しい

この太陽光発電照明システムは、発電に化石燃料の使用に頼らず、太陽からの無限のエネルギーを利用して発電します。これにより、コミュニティの二酸化炭素排出量が削減されます。

世界は持続可能な解決策に注目しており、エネルギー部門はほとんどの国で温室効果ガス排出の最大の原因であると考えられています。政府と民間部門は持続可能なエネルギーソリューションの構築に取り組んでいます。そして 太陽光発電街路照明システム まさに、この変化を導き、より環境に優しい環境の文化を育むために、地域社会に必要なものです。

LUXMAN - ソーラーウォールライト

結論

すでに述べたように、照明はコミュニティの創造と繁栄に重要な役割を果たします。高品質のソーラー街路照明ソリューションを提供することで、市民は街をより快適に体験できます。公共スペースの読みやすさが向上し、誰もがアクセスしやすく、居心地の良い空間になります。照明は社会的結束の原動力として機能し、夜間に社会活動を続けるコミュニティのメンバー間のつながりと交流を強化するのに役立ちます。

運営コストがゼロであるため、地域住民は公園を長時間利用できる機会が得られ、屋外スポーツ施設へのアクセスが促進されます。

最後に、道路や自転車道にソーラーライトを設置すると、事故件数を減らし、交通の流れを良くするとともに、地域住民全員の安全を維持するのに役立ちます。

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一体型ソーラー街灯

今後のソーラー街灯市場の状況はどうなるでしょうか?

各国政府の圧倒的な支援により、 ソーラー街灯 日を追うごとに新たな高みを目指します。

エネルギーを節約し、二酸化炭素排出量を削減することを目的として、各国はこの分野に投資し始めています。エネルギー需要の増加と電気料金の継続的な上昇により、多くの政府が古い照明システムを新しいものに置き換えるという真剣な行動を起こしています。 太陽光照明.

太陽光は無限のエネルギー源に依存するため、政府は郊外や田舎の街灯を照らすエネルギー源として太陽光パネルの使用を導入しようとしています。ソーラー街灯市場

アナリストによると、世界的に ソーラー街路照明市場 着実に成長し、2023年までに21%増加すると予想されています。クリーンで再生可能なエネルギーに対する需要の高まり、設置の容易さ、運用中のメンテナンスコストの低さは、ソーラー街路照明市場の成長を強力に推進しています。

太陽光のみに依存する太陽エネルギーは、環境汚染の削減に重要な役割を果たしており、将来的にも大きな期待が寄せられています。

太陽光照明の市場分析

ソーラー街灯 一般的に照明構造物に取り付けられた太陽光発電パネルによって電力が供給される高架光源です。バッテリーは太陽光発電パネルによって充電され、LED ランプに電力を供給します。

2012年には、南部が最大の収益市場とみなされ、市場シェアは2012年に32.46%、2017年には34.42%で、1.96%増加しました。2016年には、北東部と西部が2016年の市場シェア22.33%で2番目に大きな市場にランクされました。

新しい調査によると、ソーラー街灯の市場は2017年の29億5,000万米ドルから2023年には75億3,000万米ドルに達すると予想されています。アジア太平洋地域のソーラー街灯市場は、近い将来最も有望な成長率を示す市場になると予想されています。中国、タイ、ベトナム、フィリピン、インドなどの新興経済国における一人当たり所得の上昇により、この製品の需要が増加しています。

アジア太平洋地域は現在、 ソーラー街路照明市場そしてこの状況は2030年まで続くでしょう。

太陽エネルギー生産に関しては、この地域は世界のトップに位置しています。国際エネルギー機関(IEA)の専門家によると、2018年、中国は世界の太陽光発電パネルの総設置容量の約42.8%を占めました。

国立再生可能エネルギー研究所(NREL)によると、ソーラーパネルの購入コストは大幅に減少し、1980年から2010年の間に80%削減されました。2015年から2019年の間に、ソーラーパネルの価格は$0.70/ワットから$0.35/ワットにさらに50%下がりました。これは、世界中でソーラー街灯の需要が増加する主な要因の1つであり、2020年から2030年の間に9.4%の割合で、2019年の$57億から2030年には$146億に市場が成長すると予想されます。

今後の動向

屋外照明市場はアジア太平洋地域が主導権を握り、今後数年間はそのペースを維持すると予想されています。これは、この地域の人口増加と都市化の持続的な成長によるものです。

ソーラー街灯工場

将来的にはソーラー街路照明システムの使用が増えると予想されます。

なぜなら、発展途上国は太陽光発電のような分散型電力システム(オフグリッド)に注目し始めるからです。これにより、市場の成長が促進されます。エネルギーコストの継続的な上昇と電力需要の増加により、政府機関は国際機関や地域の非政府組織とのパートナーシップの構築に向けて動き始めています。これは、両パートナーが次のことを実施するのに役立ちます。 太陽光照明システム このシステムを導入する人々に対して補助金を支給するなど、さまざまな制度を導入することによって。

2016 年以前は、コンパクト蛍光灯 (CFL) が市場を独占していました。しかし、最近になって状況が変わりました。LED の寿命が延び、運用コストが最小限に抑えられることから、発光ダイオード (LED) セグメントがソーラー街路照明システム市場を独占すると予想されています。

アプリケーションセグメンテーションに基づくと、政府や公的機関による取り組みの増加により、商業部門が世界市場をリードすると予想されています。専門家によると、この商業部門は2024年末までに市場シェアの68.2%を占めることになります。

オールインワンの街灯プロジェクト

しかし、世界のソーラー街路灯市場は、従来のライバルがひしめく伝統的な市場で新技術を推進するという課題に直面しています。顧客は、このシステムがもたらすメリットをまだ十分に理解しておらず、認知度の低さと初期コストの高さから、ソーラー街路灯システムへの導入には慎重です。

それにもかかわらず、太陽光照明システムのすべての主要コンポーネントにおける劇的なコスト削減とハードウェアおよびソフトウェアの進歩により、最終的にはこの市場を獲得できるようになり、今後の照明分野の新しい市場リーダーになるでしょう。

 

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ソーラーカメラ

屋外用ワイヤレスソーラーセキュリティカメラとは

とは 1つの 太陽光発電セキュリティカメラ?

ソーラー屋外セキュリティカメラ 太陽の力を利用して、電気に頼らずに 24 時間監視を行います。ソーラー パネルを使用して太陽のエネルギーを変換し、電源やケーブルを必要とせずにカメラに電力を供給します。システム全体が自給自足で、充電には自然資源のみを使用するため、サブスクリプション料金や月額料金はかかりません。

太陽光発電の防犯カメラ 建設現場、田舎の農場、納屋などの遠隔地など、ケーブルを配線するのが高価で不可能な場所に適したオプションです。完全なシステムには、ソーラーパネル、カメラ、充電式バッテリーが含まれます。

屋外用ソーラーセキュリティライト

 

Sはどうやって太陽光発電セキュリティカメラ 仕事?

ソーラーカメラ 高品質のソーラーパネルを使用して太陽光を直流 (DC) に変換します。インバーターを使用して DC を交流 (AC) に変換し、ソーラーカメラとバッテリーに継続的に電力を供給します。ソーラーパネルによって生成された余剰電力は、これらの充電式バッテリーに蓄えられ、日光のない夜間に電源として機能します。ソーラーカメラは曇りや雨の日には機能しないという最も一般的な考えに反して、雨や雲を通過する光は常に一定量存在し、システムの電力として使用できます。

しかし、雨の日や曇りの日には、システムの効率がある程度低下することは間違いありません。さらに、このシステムは、過酷な条件に耐えられる耐候性設計になっています。一部のモデルには、防塵加工と紫外線保護が施されていたり、雨天時にカメラが鮮明な画像を撮影できるキャノピーが付いていたりします。

ソーラーカメラ街灯

屋外用ソーラー セキュリティ カメラのソーラー パネルが生成できる電力量は、パネルの向き、平均的な太陽光照射量、気象条件などのいくつかの要因によって異なります。システムの出力電力を最大化するには、ソーラー パネルを太陽光に対して垂直に配置し、ピーク時に太陽光を最大限に照射できるようにパネルの傾きを調整する必要があります。

システムは、日中十分な日陰がある場所から遠ざけ、日光を遮る障害物から離れた場所に設置する必要があります。パネルの表面を定期的に拭くと、パフォーマンスが向上します。一部のパネルには、この作業を自律的に実行できる自動クリーニングワイパーも付属しています。

 

過去数年間の需要の増加

このシステムはクリーンな電源で稼働するため、昨今、環境問題への取り組みに国民が関心を寄せる傾向にあることから、多くの国で普及が進んでいます。

人々が太陽光発電技術を採用するよう奨励するため、米国、英国、カナダなどのさまざまな国の政府は、人々がこれらの技術を使用するよう動機付ける手段としてインセンティブを提供しています。数字によると、太陽光発電カメラシステムを含む太陽光発電の価格は、2005年から2014年にかけて70%減少しましたが、採用数は6000%増加しました。

 

ワイヤレスソーラーセキュリティカメラの利点

1-柔軟な場所

ソーラーカメラの主な利点の 1 つは、どこにでも設置でき、十分な日光がある限り雨や霧の日でも耐えられることです。動作にケーブルや電力網は必要ありません。遠隔地や地理的に困難な環境にも簡単に設置できます。

2- 簡単にインストールできます

設置手順は簡単で、希望する場所にすぐに設置できます。煩雑なケーブルやドリル穴の問題に悩まされる必要はありません。システムは取り外し可能で、別の場所や場所に簡単に移動できます。設置マニュアルには、ソーラーカメラの設置方法が段階的に説明されており、簡単に実行できます。

3-環境に優しい

このシステムは環境に優しいソリューションを提供し、環境に害を与えません。太陽光発電カメラは汚染を引き起こさないため、使用しても副作用はありません。

4- 24時間監視

ソーラーカメラは日中は太陽光で作動し、夜間は充電式バッテリーが電源として使用されます。これにより、昼夜を問わずシステムが稼働し続けることができます。また、カメラには暗視機能も備わっており、十分な照明がない場合でも視界が広がります。

5- 寿命が延びる

ソーラーパネルはシステムの重要な部分であり、科学の驚異的な進歩のおかげで最新の技術を使用して製造されており、ソーラーパネルの効率は著しく向上し、効率が低下することなく数年間持続できるようになりました。

ソーラーカメラ付き6つの統合LEDライト

カメラ付き屋外ライト

これは、LED ライトの提供と統合カメラを組み合わせた製品のアップグレード版です。これにより、24 時間の監視と夜間の照明ソリューションという 2 つの機能が提供されます。このシステムには、天候とバッテリー容量に基づいて照明出力を科学的に計算するインテリジェント制御システムが付属しています。

7- カメラ機能

このシステムは、ビデオ録画、写真、タイマー録画、暗視カメラなどのローカルおよびリモート操作をサポートしています。Android、IOS、Windows オペレーティング システムとの互換性があります。

8-経済的

システム全体を購入する初期コストは多額の投資となるかもしれませんが、将来のメリットと運用コストゼロは、初期の 1 回限りのコストを上回ります。

 9-モーションセンサー

ワイヤレス ソーラー パワー セキュリティ カメラの製品には、下を歩く人の動きを監視して警告するモーション センサーも搭載されているものがあります。システムは、動作エリアの下を歩く人を検出すると警告を送信し、警告音を鳴らす機能を備えています。

10-スケーラビリティと4G/WIFI接続

4G および WIFI 接続を備えた多くのバリエーションも市場に投入されており、ユーザーはこれをクラウドに接続してリモートで操作できます。4G ソーラー監視カメラは、広大なエリアをカバーでき、4G セキュリティ カメラに接続して録画し、リモート アクセス可能なクラウド プラットフォームに監視映像をバックアップできます。

4Gセキュリティカメラは、クラウドストレージを備えた屋外監視システムに最適なソリューションです。

 

ソーラーパネル

ソーラーパネルとは何か?どのように機能するのか?

何ですか 太陽 太陽光パネルのエネルギー?

太陽は地球のエネルギーの主な源です。 太陽光エネルギー 太陽から直接来るエネルギーです。太陽放射とも呼ばれます。太陽エネルギーは太陽光線の形で地球の表面に到達します。これらの光線は電磁放射の一種です。太陽エネルギーはクリーンで再生可能な電力源を提供します。ソーラーパネルは太陽の力を利用し、電気の形で利用できるようにする技術です。この太陽エネルギーは太陽系で太陽が輝く限り、つまりあと 50 億年続く限り続きます。

太陽エネルギーの潜在力は莫大で、地球は太陽エネルギーの形で世界の毎日の発電能力の約 20 万倍を受け取っています。簡単に言えば、1 時間半の間に地球の表面に当たる太陽光の量は、地球全体の 1 年間の消費電力を賄うのに十分です。

ソーラーパネルとは何か、どのように機能するのか

ソーラーパネルは光起電セル(太陽電池とも呼ばれる)で、通常はシリコンを材料とする半導体(ある条件下では電気を通すが、他の条件下では通さない物質)で作られています。ソーラーパネルに使用される半導体材料の他の例としては、ガリウムヒ素、リン化インジウム、銅インジウムセレン化物などがあります。太陽電池を作るには、ウェーハ層の形で何兆ものシリコン原子が必要です。各シリコン原子には、電子と呼ばれる非常に小さい物質が含まれています。これらの小さな電子は電荷を運びます。太陽光がセルに当たると、太陽光に含まれる光子が電子を原子から解放し、電子がセルを流れるときに電気が生成されます。

電子を多くするため、メーカーは通常、シリコンの最上層にリンを注入し、その層に負電荷を与えます。同様に、最下層にはホウ素を注入し、電子を正電荷にします。これらすべてがシリコン層の端に電界を形成します。

太陽光パネルメーカー

セルの側面にある金属伝導板は、電子を集めて電線に転送し、他の電気源と同じように電子を流すのに役立ちます。パネルは、有効性を最大限に高めるために、太陽の弧に対して垂直に設置する必要があります。

日光の強さによりますが、明るい場合は多くの電子が叩かれ、多くの電流が流れます。曇っている場合は、移動する電子の数が少ないため、電流は減少します。

夜は日光がないので、ソーラーパネルは電力を生成せず、照明を点灯し続けるためにバッテリーに頼る必要があります。

バランスのとれた構成では、ソーラー アレイは日中に十分な電力を生成し、夜間にも使用できます。ソーラー アレイは、充電コントローラを介して直流 (DC) 電力をバッテリー バンクに送ります。次に、インバータがバッテリー バンクから電力を引き出し、直流から交流 (AC) に変換します。AC 電流は、さらに住宅や商業ビルの負荷に電力を供給するために使用できます。

ソーラーパネル 効率

ソーラーパネルの各光起電モジュールは、標準条件下での DC 出力電力によって定格が決められます。一般的な電力範囲は 100 ~ 365 W です。同じ定格出力でのモジュールの効率によって、モジュールの面積が決まります。効率 8 パーセントの 230 W モジュールは、効率 16% の 230 W モジュールの 2 倍の面積になります。

1 つのモジュールでは限られた量の電力しか生成できません。そのため、ほとんどの設備には、システムに電圧と電流を追加する複数のモジュールが含まれています。太陽電池はアレイと呼ばれる大きなグループに配置され、これらのアレイは中央電力ステーションとして機能する何千もの個別のモジュールで構成されています。現在達成されている最高の太陽光変換率は約 21.5% です。

太陽光パネルの利点

ソーラーパネルの最大の利点の 1 つは、クリーンなエネルギーを提供することです。気候変動の到来により、世界は再生可能エネルギー源へと移行しつつあり、太陽光は優れた代替手段として注目されています。太陽のような再生可能エネルギー源を使用すると、温室効果ガスの放出によって引き起こされる大気への圧力が軽減されます。

太陽エネルギーは、無限に再生可能なエネルギー源です。世界で使用されている他のエネルギー源と比較して、環境への悪影響が最も少なくなっています。温室効果ガスを排出せず、水質を汚染することもありません。太陽エネルギーの生産は騒音を発生しないため、都市住民にとって大きなメリットとなります。

太陽エネルギーは、太陽の光がある限り、世界中のどこにでも導入できます。これは、電源にアクセスできない遠隔地で特に役立ちます。世界の人口の大半は電気にアクセスできない場所に住んでいますが、これらの地域に独立したソリューションを導入することで、何百万人もの人々の生活にプラスの影響を与えることができます。

 

太陽エネルギー生産では、電力損失も少なくなります。生産ラインと供給ラインの間に距離があると、エネルギーの一部が失われ、距離が長くなるほど、失われるエネルギーも多くなります。太陽光パネルを照明に直接接続したり、屋根の上に設置すると、こうした損失がなくなります。

ソーラーパネルの設置は簡単でシンプルなので、垂直方向と水平方向の両方のスペースを活用してどこにでも設置できます。このため、小規模プロジェクトの設置が容易になります。

太陽からのエネルギー生産はコストを大幅に削減します。これは市場変動の影響を受けない無尽蔵のエネルギー源です。最近の開発により、ソーラーパネルの製造に使用される部品の価格が大幅に下がり、近年は比較的安価で手頃な価格になりました。

ソーラーパネルには可動部品がないので、メンテナンスの必要が少なく、適切にメンテナンスすれば何十年も使用できます。システムの設置費用を回収すると、システムの残りの耐用年数である約 15 ~ 20 年間、無料で電気を生産します。

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ソーラー街灯

ソーラー街灯の設置と建設

ソーラー街灯は結晶シリコン太陽電池で駆動され、メンテナンスフリーのバルブ制御密閉電池(コロイド 電池 またはリチウム電池)を使用して電気エネルギーを蓄えます。これらの超高輝度LEDランプは、インテリジェントな充電および放電コントローラによって制御される光源として使用され、従来の公共の電気照明に代わるものです。 街灯。

ソーラー街灯の設置

ソーラー街灯は太陽光で発電し、ケーブルを必要とせず、電気代もかかりません。安定性、長寿命、発光効率の高さ、設置とメンテナンスのしやすさなどの利点があります。ソーラーライトは経済的かつ実用的な利点があり、高い安全基準に準拠し、より高い省エネで動作し、環境に優しいため、ソーラー街灯は都市の主要道路や二次道路、コミュニティ、工場、観光地、駐車場などの場所で幅広く使用できます。

ソーラー街灯の設置ガイドと手順:

  1. 爆心地から1.5mの深さに、0.8×8Mの正方形の開口部を持つ基礎ピットを掘ります。 4隅の基礎ケージをピットに入れ、延長部分を地面から約0.1Mの高さに保ちます(ねじ部分が損傷しないように注意してください)。 同時に、直径80MMのパイプを基礎ピットに挿入し、コンクリートで埋めます。ソーラー街灯の設置手順
  2. アタッチメントの周囲に 1.0×0.6 メートルの開口部を持つ 0.8 ~ 1.0 メートルの深さにバッテリー タンクの基礎を掘ります。
  3. コンクリートが固まってから4~7日後に、街灯柱を立てる準備をします。
  4. LEDランプをランプアームに取り付け、メインランプポストに固定します。
  5. ねじ切りを開始します。2.5mm2 のワイヤ (赤 1 本と黒 1 本) を LED ランプの内側のアームとポールからランプ ポールの下部までねじ込み、コントローラーの出力端に接続します。
  6. ランプを固定してからアームを固定します。
  7. ソーラーパネルブラケットのクロスアームをメインランプポールのボルトで固定します。
  8. ソーラーパネルをブラケットフレームに置き、ネジでソーラーパネルをブラケットに固定します。同時に、パネルのジャンクションボックスからの配線を接続し、バッテリーパネルブラケットとクロスアームを通してランプポストの下部に通します。                                                                                                             ソーラー街灯の設置
  9. ソーラーパネル ブラケットをクロスアームの両端に固定します。                                                                                                  ソーラー街灯の設置
  10. バッテリーをバッテリーボックスに入れ、ワイヤーをスチールワイヤーホースに通し、ボルトとスチールワイヤーホースを固定します。バッテリーをバッテリータンクに入れ、スチールワイヤーホースを基礎内の直径60〜80mmのパイプに通します。スチールワイヤーホースを地面より上に置き、土で埋め戻して平らにするのが最善です。
  11. コントローラーの配線: バッテリー、ソーラーパネル、負荷の順にコントローラーに接続します (注意: 短絡を防ぐため、最初に「-」、次に「+」を接続します)。ソーラー街灯コントローラー
  12. バッテリーのワイヤーは、それぞれファン コントローラーとソーラー コントローラーに接続されています。
  13. ソーラーパネルの入力ラインをソーラーコントローラーから取り外します。約 1 分後、電球が正常に点灯した場合、ラインが正しく接続されていることを意味します。そうでない場合は、接続が間違っているため、確認する必要があります。次に、コントローラーをランプポールに挿入し、ランプポールを立てます。
  14. クレーンを使用してランプポールを引き上げ、ランプポールのフランジ穴と埋め込み部分を合わせ(ランプの方向に注意)、ネジで固定します。ソーラーライトの設置
  15. 街灯柱と埋め込み部分のボルトが固定されているかどうか、街灯が道路と整列しているかどうか、また、道路全体の街灯柱が整列しているかどうか、つまり、最初の街灯柱から見てすべての街灯柱が一直線になっているかどうかを確認します。
  16. ソーラー街灯の設置は、基本的に従来の街灯の設置プロセスと同じですが、特にソーラーパネルとバッテリーの設置にはいくつかの違いがあります。ソーラー街灯の設置と建設の手順には、ランプの位置の選択、基本的なプレファブリケーション、設置準備(バッテリーの組み立て、パネル、サポート)、ランプポールの組み立て(スレッドの実行、ランプの取り付け、パネルの技術サポートの取り付け)、吊り上げ、バッテリーの取り付け、コントローラーの取り付け、ランプポールの調整、検収、引き渡しが含まれます。
太陽電池バンク

ソーラー街灯バッテリーパックのリチウムイオン電池の基礎知識

(1)リチウムイオン電池の構成

リチウムイオン電池は、主に電池セルと保護ボードPCM(パワーバッテリーは一般にバッテリー管理システムBMSと呼ばれる)の2つの部分で構成されています。 リチウムイオン電池セル はリチウムイオン電池の心臓部であり、管理システムはリチウムイオン電池の頭脳に相当します。

コアは主に正極材料、負極材料、電解質、隔膜、シェルで構成され、保護板は主に保護チップ(または管理チップ)、MOSチューブ、抵抗、静電容量、PCBボードで構成されています。

(2) リチウムイオン電池の長所と短所

リチウムイオン電池には、高電圧プラットフォーム、高エネルギー密度(軽量、小型)、長寿命、環境保護など、多くの利点があります。

リチウム電池の欠点は、価格が比較的高く、温度範囲が比較的狭く、一定の安全上のリスクがある(保護システムを追加する必要がある)ことです。

各種バッテリーの比較パラメータ 鉛蓄電池 ニッケルカドミウム電池
(ニッカド)
ニッケル水素電池
(ニッケル水素)
リチウム電池
公称電圧

(V)

2 1.2 1.2 3.2/3.6/3.7
重量エネルギー密度

(WH/kg)

25~30 40~45 60~65 120~200
体積エネルギー密度

(白/左)

65~80 150~180 300~350 350~400
最適動作温度(℃) -40~70 -20~60 -20~45 0~45
環境に優しい 鉛汚染 カドミウム

汚染

/ /
リサイクル

(回)

200~300 500 1000 500~1500
料金

(人民元/Wh)

0.6~1.0 2.0~2.6 2.5~3.8 2.0~3.5
充電器の費用 低い
(安定化電圧源)
一般的な
(定電流源)
一般的な

(定電流源)

高い
(定電流・定圧)

(3) リチウムイオン電池の分類

リチウムイオン電池

リチウム電池は、使い捨ての非充電式電池と充電式電池(バッテリーとも呼ばれる)の 2 つのカテゴリに分けられます。

二酸化マンガンリチウム電池、硫化リチウム電池などの充電不可能な電池。

充電式電池は、さまざまな状況に応じて次のカテゴリに分類できます。

  1. 外観によると、角型リチウム電池(一般的な携帯電話の電池など)と円筒形リチウム電池(電動工具の18650など)があります。
  2. 外注材料別:アルミシェルリチウム電池、スチールシェルリチウム電池、ソフトバッグ電池。
  3. 正極材料としては、コバルト酸リチウム(LiCoO2)、マンガン酸リチウム(LiMn2O4)、三元リチウム(LiCoYMn2)、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)などがある。
  4. 電解質の状態による:リチウムイオン電池(LIB)とポリマー電池(PLB)。
  5. 用途に応じて、一般バッテリーとパワーバッテリー。
  6. 性能特性に応じて:高容量バッテリー、高レートバッテリー、高温バッテリー、低温バッテリーなど。

(4)共通用語の説明

  1. 容量

一定の放電条件下でリチウム電池から得られる電気量を指します。

高校の物理では、電気量の式は q = I * t で、単位はクーロン、電池容量の単位は Ah (アンペア時間) または mAh (ミリアンペア時間) で指定されることを学習します。これは、1Ah の電池は、完全に充電されると 1A の電流で 1 時間放電できることを意味します。

かつて、ノキアの古い携帯電話(bl-5cなど)のバッテリーは一般的に500mAhでした。現在、現在のスマートフォンのバッテリーは800〜1900mAh、電動自転車のバッテリーは一般的に10〜20Ah、電気自動車のバッテリーは一般的に20〜200Ahです。

  1. 充電率/放電率

充電や放電にどれだけの電流が使われているかを示すもので、一般的には電池の公称容量の倍数で計算され、一般的に「数C」と呼ばれます。

容量1500mAhのバッテリーの場合、1c = 1500mAhと規定されます。2cで放電する場合、3000mAの電流で放電することを意味します。0.1cで充放電する場合、150mAの電流で充放電することを意味します。

  1. 電圧(OCV:開回路電圧)

バッテリー電圧は、一般的にリチウム バッテリーの公称電圧 (定格電圧とも呼ばれます) を指します。通常のリチウム バッテリーの公称電圧は一般的に 3.7V で、電圧プラットフォーム 3.7V とも呼ばれます。電圧と言う場合、一般的にバッテリーの開回路電圧を意味します。

バッテリーの容量が20-80%の場合、電圧は3.7V(3.6-3.9v)付近に集中しており、容量が高すぎたり低すぎたりすると、電圧が大きく変化します。

  1. エネルギー/電力

バッテリーを一定の基準に従って放電する場合、バッテリーが放電できるエネルギー(E)はWh(ワット時)またはkWh(キロワット時)で表され、1kwh = 1キロワット時です。

物理学の本には、e = u * I * t という基本概念が載っています。これは、バッテリー電圧とバッテリー容量の積に等しくなります。

電力の式は p = u * I = E / T で、単位時間あたりに放出できるエネルギーを表します。単位は w (W) または kW (kW) です。

容量が 1500mAh のバッテリーの場合、公称電圧は通常 3.7V なので、対応するエネルギーは 5.55wh になります。

  1. 抵抗

一定の内部抵抗があるため、充電と放電は理想的な電源と同等にはなりません。内部抵抗はエネルギーを消費します。内部抵抗が小さいほど良いです。

バッテリーの内部抵抗の単位はミリオーム(mΩ)です。

一般的に、電池の内部抵抗は、抵抗内部抵抗と分極内部抵抗で構成されます。内部抵抗の大きさは、電池の材質、製造プロセス、構造によって影響を受けます。

  1. サイクル寿命

バッテリーが充電と放電を繰り返すことをサイクルと呼び、サイクル寿命はバッテリー寿命性能を測る重要な指標となります。

IEC規格によると、携帯電話のリチウム電池は0.2Cで3.0Vまで放電し、1Cで4.2Vまで充電する必要があります。電池容量は500サイクル後も初期容量の60%以上に維持される必要があります。つまり、リチウム電池のサイクル寿命は500回です。

国家規格によれば、300 サイクル後も容量は初期容量の 70% を維持する必要があります。

バッテリー容量が初期容量の60%未満の場合、一般的には廃棄対象とみなされます。

  1. DOD: 排出深度

これは、バッテリーによって放出される定格容量のパーセンテージとして定義されます。

一般的に、放電深度が深くなるほど、バッテリーの寿命は短くなります。

  1. カットオフ電圧

終止電圧は充電終止電圧と放電終止電圧に分かれており、電池の充電や放電がこれ以上続けられない電圧です。終止電圧で充電や放電を続けると電池寿命に大きな影響が出ます。

リチウム電池の充放電終止電圧はそれぞれ4.2Vと3.0Vです。

リチウム電池を終止電圧を超えて充電または放電することは固く禁じられています。

  1. 自己放電

これは、生産中の容量の減少率を指します。太陽電池単位時間あたりの容量減少率として表されるストレージ容量。

一般的なリチウム電池の自己放電率は2%~9%/月です。

  1.   SOC(充電状態)

バッテリーの残量と放電可能な総電力のパーセンテージを示します。0〜100%。バッテリーの残量を反映します。

 

(5) リチウムイオン電池の命名規則

違う バッテリー メーカー 電池の命名規則はそれぞれ異なりますが、一般的な電池については統一規格に従っています。電池のサイズは電池の名前でわかります。

IEC61960 によれば、円筒形および角形電池の規則は次のとおりです。

  1. 円筒形電池、3文字と5桁の数字、

3 文字で、最初の文字は負極の材質を表します。I はリチウムイオンが内蔵されていることを意味し、L はリチウム金属またはリチウム合金電極を表します。2 番目の文字は正極の材質を表します。C はコバルト、n はニッケル、m はマンガン、V はバナジウムを表します。3 番目の文字は R で、円筒を表します。5 桁で、最初の 2 桁は直径、最後の 3 桁は高さを表します。すべて mm 単位です。

  1. 四角い電池、3文字の後に6桁、

3 文字。最初の 2 文字は円柱と同じ意味を持ちます。最後の文字は p で、正方形を意味します。

6桁あり、最初の2桁は厚さ、真ん中は幅、最後の2桁は高さ(長さ)を表し、単位もmmです。

たとえば、ICR 18650 は、直径 18 mm、高さ 65 mm の汎用 18650 円筒形バッテリーです。

ICP 053353は、厚さ5mm、幅33mm、高さ(長さ)53mmの角型電池です。

(6) リチウムイオン電池技術

電池やメーカーによってプロセスフローは多少異なり、詳細なプロセスフローは非常に複雑になります。以下に、基本的なプロセスフロー、セル製造のプロセスフロー、パック製造のプロセスフローを示します。

電池の製造プロセスには、主にポールピースの製造、電池の製造、バッテリーの組み立て、液体の注入、化学形成、分離などのプロセスが含まれます。

バッチ処理から巻き取りまで、正極と負極は別々の工場で同時に製造されます。正極と負極が製造された後、後続のプロセスは一緒に行われます。中間に品質検査の異なる QA リンクが挿入されます。

(7) リチウムイオン電池のグループ接続と直並列接続

分野によって、バッテリーに対する要件は異なります。システムには、電圧、容量、内部抵抗などに関する特別な要件があり、単一のバッテリーでは要件を満たすことができない場合が多く、外部に電力を供給するには、直列および並列に接続する必要があります。

直列および並列接続されたバッテリーの性能は、最も性能の悪いバッテリーの性能によって決まります。これは「バレル原理」と呼ばれることがよくあります。したがって、バッテリーのグループ化の最も重要なポイントは、バッテリーの性能パラメータの一貫性です。

たとえば、ノートパソコン、電動自転車、電気自動車、エネルギー貯蔵システムなどでは、バッテリー パックを形成するためにバッテリーの直列接続と並列接続を考慮する必要があります。

ノートパソコンのバッテリー電圧は一般的に11.1Vまたは14.8Vで、主に18650バッテリーなので、一般的には2直列3並列、または2直列4並列になります。

Apple iPad は 3 つのポリマー バッテリーが並列に接続されており、容量は約 25wh です。

電動自転車・電動バイクのシステムは、一般的に24V、36V、48V、60V、72Vシステムです。具体的なグループ条件については、次の表を参照してください(sは直列接続を表します)。

純電気自動車やハイブリッド電気自動車(EV/PHEV)は電圧が高く、約250~500Vで、直列接続すると最大電圧は150ノット以上になります。

さらに、直並列接続におけるバッテリーのグループ化では、バッテリー電圧プラットフォームの一貫性、バッテリー容量の一貫性、バッテリーの内部抵抗の一貫性など、考慮すべき点が多数あります。

直並列接続後のバッテリーパラメータの一貫性は、バッテリーの性能と寿命に大きな影響を与えます。

バッテリーパック電圧 マンガン酸リチウム/三元リチウム リン酸鉄リチウム
12V 4S 4S
18V 5S 6S
24V 7S 8S
36V 10S 12S
48V 13S 15S/16S
60V 16S 19S
64V 18S 20代
72V 20代 23S

 8)各種動力電池の比較

動力バッテリーは主にその用途の観点から考えられ、主に電気自動車、電動自転車、電動工具などに使用されます。

パワーバッテリーは普通のバッテリーとは異なりますが、いくつかの特別な特徴があります

  1. 電池の直列接続と並列接続
  2. バッテリーの容量が大きい
  3. バッテリーの放電率が高い(ハイブリッドパワーと電動工具)
  4. バッテリーにはより高い安全要件がある
  5. バッテリーの動作温度範囲は広い
  6. バッテリーの耐用年数は長く、一般的に5~10年です。

動力電池の特殊性により、その製造工程と材料には若干の違いがあります。正極材料の状況に応じて、主にマンガン酸リチウム(LiMn2O4)、三元リチウム(LiMn2O2)、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)などに分けられます。電圧プラットフォーム、エネルギー密度、価格、安全性など、すべて一定の違いがあります。詳細については、以下の表の比較を参照してください。

(コバルトリチウムは安定性が低く、価格が高いため、動力電池としてはあまり使用されていません。以下の表にリストおよび比較を示します)

アイテム 仕様 コバルト酸リチウム 三元リチウム マンガン酸リチウム リン酸鉄リチウム
1 タップ密度(g/cm3) 2.8~3.0 2.0~2.3 2.2~2.4 1.0~1.4
2 比表面積(m2/g) 0.4~0.6 0.2~0.4 0.4~0.8 12~20
3 容量密度(Ah/kg) 135~140 155~165 100~115 130~140
4 電圧プラットフォーム(V) 3.7 3.6 3.6 3.2
5 リサイクル時間 >300 >800 >500 >2000
6 遷移金属 貧しい 貧しい リッチ  非常に裕福
7 材料費 すごく高い 高い 低い 低い
8 環境に優しい コバルト ニッケルとコバルトを含む /    /
9 安全性 貧しい 一般的な 良い 素晴らしい
10 応用 小型バッテリー 小型バッテリー、小型電力バッテリー パワーバッテリー パワーバッテリー、超大容量電源

(9)リチウム電池モデル

電気特性上、バッテリーの内部抵抗は抵抗器と完全に同等ではありません。詳細については、海外のPNGV等価回路モデルを参照してください。下図のとおりです。

バッテリーの内部抵抗は主にオーム抵抗 R0 と分極抵抗 R1 で構成され、C1 は分極容量です。

業界におけるバッテリーの内部抵抗測定には、主にDC放電法とAC注入法の2つの試験方法があります。これらは通常の抵抗測定方法では測定できず、専用の内部抵抗測定器でのみ測定できます。

バッテリーの内部抵抗は、バッテリーの性能と寿命を反映する重要なパラメータです。バッテリーのサイクル寿命が近づくと、バッテリーの内部抵抗は急激に増加します。サイクル数と内部抵抗の関係を下図に示します。

10) リチウムイオン電池の電気的特性と主要パラメータ

  1. バッテリーの充放電曲線

リチウム電池の充放電曲線とは、電池容量と開放電圧の関係曲線を指します。放電曲線に基づいて、下図に示すように、電池の電力を大まかに推定できます。

リチウム電池の充放電曲線は、充放電電流だけでなく、温度にも関係しています。下の図に示されています。

  1. バッテリーの主なパラメータ

リチウム電池は、その特性上、過充電、過放電、過電流、過熱の恐れがあります。したがって、安全性と電池寿命を考慮すると、電池を適切に保護する必要があります。頻繁に遭遇するパラメータがいくつかあり、それらは並列にリストされています。異なるメーカー間で電圧にほとんど違いはありません。ただし、動作温度、放電率、またはメーカーが異なる電池間では、多少の違いが生じます。

比較項目 マンガン酸リチウム/三元リチウム リン酸鉄リチウム
電圧 3.7V/3.6V 3.2V
カットオフ充電電圧 4.2V 3.6V
放電カットオフ電圧 3.0V 2.0V
動作温度 -20〜60℃ -10〜65℃
最大排出速度 3〜10℃ 3〜10℃

11) リチウムイオン電池の保護と管理の要件とシステム

リチウム電池の特性上、電池保護ボード(PCM)または電池管理システム(BMS)を追加する必要があります。保護ボードまたは管理システムのない電池は使用禁止であり、大きな安全上のリスクがあります。安全性は常に電池システムの最優先事項です。

バッテリーが適切に保護または管理されていない場合、寿命が短くなったり、損傷したり、爆発したりする危険があります。

PCM(電源回路モジュール)は、主に携帯電話やノートパソコンなどの民生用製品に使用されます。

バッテリー管理システム(BMS)は、主に電気自動車、電動自転車、エネルギー貯蔵などの大規模システムなどの動力バッテリーに使用されます。

PCM の主な機能には、OVP、UVP、OTP、OCP などがあります。異常が発生した場合、システムは自動的に遮断され、システムの安全性が確保されます。

バッテリー保護システム技術は非常に成熟しており、関連するボード工場が多く、主に華南に集中しています。また、特殊なリチウムバッテリー保護チップを提供する専用ICメーカーもあります。この部品は比較的成熟しており、中国には成熟した保護ICチップがたくさんあります。

保護システムの基本的な保護機能に加えて、バッテリー管理システム (BMS) の主な機能には、バッテリー電圧、温度、電流の測定、エネルギーバランス、SOC の計算と表示、異常アラーム、充放電管理、通信などが含まれます。一部の BMS システムでは、熱管理、バッテリー加熱、バッテリー健康状態 (soh) 分析、絶縁抵抗測定なども統合されています。

BMS機能の紹介と分析:

  1. バッテリー保護は PCM に似ており、過充電、過放電、過熱、過電流、短絡保護が含まれます。通常のリチウムマンガン電池や三元リチウム電池と同様に、いずれかの電池の電圧が 4.2V を超えるか、いずれかの電池の電圧が 3.0V を下回ると、システムは自動的に充電または放電回路を遮断します。電池の温度が電池の動作温度を超えるか、電流が電池の放電電流を超えると、システムは自動的に電流経路を遮断し、電池とシステムの安全を確保します。
  2. 一定期間動作した後のバッテリー パック全体のエネルギー バランスには大きな違いが見られます。これは、多数のバッテリーが直列に接続されていること、セル自体の不一致、動作温度の不一致、またはその他の理由による可能性があります。これは、バッテリーの寿命とシステムの使用に大きな影響を与えます。エネルギー バランスは、個々のセル間の差を補い、アクティブまたはパッシブな充電または放電管理を行って、バッテリーの一貫性を確保し、バッテリーの寿命を延ばすためのものです。

業界にはパッシブイコライゼーションとアクティブイコライゼーションの 2 種類の方法があります。パッシブイコライゼーションは主に抵抗によって消費される電力量のバランスをとるためのものです。アクティブイコライゼーションは主に、容量、インダクタンス、またはトランスを介して、より電力の高いバッテリーの電力を電力の低いバッテリーに転送するためのものです。パッシブイコライゼーションとアクティブイコライゼーションの比較を次の表に示します。

能動的均衡システムは比較的複雑で、コストも比較的高いため、主流は依然として受動的均衡です。

比較項目 受動的な均衡 能動的平衡
平衡モード 抵抗消費 誘導等価伝達
均衡効率 低い 高い
プログラムの成熟度 成熟した より成熟した
システムの複雑さ 低い 高い
システムコスト 低い 高い
  1. SOC計算、バッテリー電力計算はBMSの非常に重要な部分であり、多くのシステムは残りの電力をより正確に知る必要があります。技術の発展により、SoC計算には多くの方法があります。精度要件が高くない場合は、バッテリー電圧に応じて残留電力を判断できます。主な正確な方法は、電流積分法(ah法とも呼ばれます)、q = ∫ I DT、内部抵抗法、ニューラルネットワーク法、カルマンフィルター法などです。現在、業界の主流は依然として電流スコアリング法です。
  2. 通信。システムによって通信インターフェースの要件は異なります。主流の通信インターフェースは、SPI、I2C、CAN、RS485 などです。自動車およびエネルギー貯蔵システムでは、主に CAN と RS485 が使用されています。

競争が不十分で、BMSシステムが複雑であるため、システムメーカーは比較的少なく、関連するチップメーカーは主に欧米のメーカーで、中国にもいくつかの大手企業があります。将来的には多くのチャンスがあります。

BMS の技術、製品、メーカーについて、メールでご連絡させていただければ幸いです。

(12) リチウムイオン電池の充電要件とシステム

リチウム電池の主流の充電方法は定電流定電圧(CC / CV):定電流-定電圧です。最初に定電流で充電し、一定の電位に達した後に定電圧で充電します。優れた充電器は、電池の電圧状態に応じてトリクル充電することもできます。一部のシステムでは、背面にパルス充電モードを追加し、時間に応じて充電終了を設定します。

一般的な充電器には、電流制限、電圧制限、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、逆接続防止などの機能が統合されています。具体的な充電システムは下の図に示されています。

さらに、充電器の充電は通常、PCM または BMS と組み合わせて、定電圧充電段階でエネルギーバランスをとります。

通常のコバルト酸リチウム電池の場合、電池電圧が3.0Vより低い場合、充電器は電池の損傷を避けるためにトリクル充電(約0.1C)を開始します。電池電圧が3.0Vまで充電されると、定電流充電(約1C、電流はシステムによって異なります)に変更されます。電池電圧が4.1Vに達すると、電池電圧が定電圧充電に変換されたことが検出されます。電池電流が約0.1Cまで低下すると、充電が完了し、充電システムと充電回路が閉じます。充電曲線を下図に示します。

異なる電力に応じて、充電器は異なる制御技術を採用しています。低電力の場合はリニア電源が主な方式で、高電力の場合はスイッチング電源が主な方式です。充電器技術はかなり成熟しており、充電器の性能と効率は基本的に比較的良好なレベルに達しています。関連メーカーは多数あります。充電器に関係する主な技術は、主に電源技術とバッテリー技術です。関連メーカーは以前にも電源製造を行っていました。

(13)リチウム電池の応用分野

バッテリーは主に、消費者向け製品、デジタル製品、電力製品、医療、セキュリティに使用されます。

動力 家電 デジタル 健康管理 安全 電熱式 その他
電気自動車 携帯電話 デジタルカメラ 手のひら心電計  火災非常灯 暖かい衣類 電子メニュー
電動自転車 ノート デジタルビジコン バイタルサインモニター 防犯カメラ 加熱布 電気シェーバー
電動バイク タブレットPC Bluetoothヘッドセット ポータブル超音波診断装置 POS端末 ハンドウォーマー ワイヤレス充電
エネルギー貯蔵システム ネットブック ワイヤレスマウス ポータブル酸素濃度計 ワイヤレス通話 加熱インソール 軍事装備
バックアップパワーアップ ミッド Bluetoothキーボード ポータブル胎児音モニター ワイヤレスドアベル 暖かい手袋 井戸検出
電動工具 GPS カーキット レーザー治療器 入口ガードシステム サーチライト
模型飛行機 電子書籍 LED懐中電灯 ワイヤレス電子医療 指紋認証 LEDスクリーン
ワイヤレススピーカー 内視鏡 RFIDモニタリング LEDソーラー街灯
アイケア Zig Bee 盗難防止
理学療法製品
LUXMAN - ベストセラーのオールインワンソーラー街灯

中国で最も売れているソーラー街灯

省エネと環境保護に対する人々の意識が徐々に高まるにつれ、従来のLED街灯の代わりにソーラー街灯を設置する人が増えています。数あるソーラーランプの中でも、LUXMAN LIGHTの S3シリーズ統合ソーラー街灯 最も売れているソーラー街灯の 1 つです。

ベストセラーのソーラー街灯

では、LUXMAN S3 シリーズのベストセラーソーラー街路灯の利点は何でしょうか?

簡単にインストールできます

Luxman S3 シリーズのベストセラー ソーラー ストリート ライト 100% は、ソーラー電源、スタンドアロン設計、配線不要、数分で簡単に設置できます。

S3 シリーズの統合型ソーラー街路灯は、特殊な粉体塗装による表面処理を施した全アルミニウム設計を採用しており、海辺や塩分の多い空気の場所の近くに設置できます。

調整可能なマウントタイプにより、緯度と経度に応じてより柔軟な設置が可能になります。

ソーラー街灯取り付けベース

簡単にコントロールできる

インテリジェントな電源管理システムを備えており、自動電力補正により、厳しい気象条件やさまざまな地理的場所でもライトの全体的なパフォーマンスを最適化します。

オプションで 3 つの照明モードを選択できます。

1. モーションセンサーモード、つまり、人がいるときに 100% が点灯し、30 秒後に 30% が点灯します。

2. タイミングモード:1時間70% + 2時間100% + 2時間50% + 7時間30%。

3. タイミング制御とセンシングのハイブリッド モード: 最初の 5 時間は時間制御、最後の 7 時間はセンシング モード。

ユーザーはリモコンで動作モード、夜間の動作時間、明るさを選択できます。

ソーラー街路灯コントローラー

3つのLEDインジケータが主要コンポーネントの実際の状態を表示します

 

指標 事象 結果
 

 

青色のインジケーター

点滅  ソーラーパネルが作動中(バッテリーが充電中)であることを示します。
点滅せずにオン バッテリーが完全に充電されていることを示します。
緑のインジケーター 点滅 バッテリーの電力が不足しており、緊急に交換する必要があることを示しています。
点滅せずにオン バッテリー電源が正常に動作していることを示します。
指標  これは LED ランプが動作していることを示します。そうでない場合は、LED ランプは動作していません。

 

メンテナンスが簡単

センサーおよびコントローラーモジュールの交換

モジュラー設計なので、対応するネジを外すだけで簡単に交換できます。

バッテリー交換

引き出しデザインで、バッテリーボックスを引き出し、対応するネジを外して交換します。

ベストセラーのソーラー街灯

 

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