郑州风力发电太阳能路灯生产厂家
一、传统路灯的缺点:
路灯是城市、乡村、公路、高速公路、桥梁等公用设施所必备的照明设备。但很少有人意识到小小的路灯给生活带来便利之余,却是一个耗电大户。数据显示仅2007年,我国共计安装路灯1700万盏,年电费达数百亿元以上。
传统的路灯采用的是低压输电网络。线路长、布线及埋设复杂、消耗土地资源,维护及巡线也耗费大量人力与物力,一直是传统路灯难以克服的弊病。因此寻求一种节能、环保、自动化程度较高的照明设备已是当务之急。作为清洁可利用再生能源的风光互补路灯系统有望成为未来路灯新选择。
二、何为风光互补路灯系统
相较于太阳能与传统路灯,风光互补路灯系统则具备了风能和太阳能产品的双重优点。没有风能的时候可以通过太阳能电池组件来发电并储存在蓄电池;有风能,没有光能的时候可以通过风力发电机来发电,储存在蓄电池;风光都具备时,可以同时发电。
在白天可以利用太阳光和风力资源发电,晚上利用风力发电机发电,弥补了风能供电或太阳能供电的单一性,使供电系统更具稳定性和可靠性。运行的时候通过蓄电池向负载放电,为负载提供电力。路灯开关无须人工操作,由智能时控器自动感应天空亮度进行控制。
中国的整个路灯市场的规模极大,仅2007年就安装了1700万盏,预计今年有望突破2000万盏。当然,其中大部分为普通交流电高压钠灯,而不是风光互补路灯系统LED路灯。专家提出:假如2009年的全部路灯全部改用风光互补路灯系统LED路灯,那么仅所需的太阳能电池板的总功率将达到800万千瓦。而发改委提出的到2020年才180万千瓦的任务,今年就可以超额4.4倍完成。目前,在欧洲、日本、美国等发达国家正在普及风光互补路灯系统,我国采用风光互补路灯系统节能也将紧跟世界能源发展步伐。
三、风光互补路灯-清洁美观成都市风景
在市郊公路、公园道路、沿海公路和高速公路上安装风光互补路灯比常规路灯有明显的优势。北京锦能伟业能源科技有限公司总经理邹传泉在接受采访时表示:“风光互补路灯系统是一套独立供电系统,不需要输电线路,不消耗电能,具有明显的经济效益。另外,造型优美的风车沿公路排列,迎风飞舞,将成为道路的风景线。”
尽管风光互补路灯系统节能、清洁优势明显,但安全性、安装费用等问题一直颇受关注。邹传泉表示:“实际上,风光互补路灯系统是非常安全的,路灯的风车和太阳能电池板的受风面积远小于公路指示牌和灯杆广告牌,路灯的强度设计也是按抗12级台风的标准设计的,不会出现风车和太阳能电池板会被风吹落到公路上伤及车辆和行人现象;随着科技进度,节能型照明产品的普及,风机和太阳能产品的技术水平将逐步提高且价格将逐渐降低。目前,风光互补路灯的造价已接近常规路灯造价的平均水平。从长远看,风光互补路灯不消耗电能,其运行成本远低于常规路灯。”邹传泉举例说:“一支不需要外接电源的路灯最初投入较高,但这些路灯不是采用高压电源,使用寿命要长达15年。5年之后,省下来的电费就足以弥补与传统路灯的投资差价,剩下的10年零电耗的效益就可以显示出来。”
四、人们对风光互补路灯的顾虑:
对于人们所担心的风光互补路灯受天气影响,亮灯时间不保证的疑问。邹传泉也表示,风能和太阳能是最常有的自然能源。晴天阳光充足,而阴雨天则风大;夏天阳光照射强度高,而冬天风大。另外,风光互补路灯系统配有特有的储能系统,能够保证路灯有充足的电源。
相较于传统路灯,风光互补路灯系统因没有输电线路,路灯维护成本比传统路灯低。在防盗方面因没电缆,含铜量不如传统路灯,加之灯柱又高,被盗可能性也将大幅降低。
五、中国资源有利风光互补发展
由于中国的地理位置,中国拥有非常可观的太阳能。全国各地的年太阳辐射总量为3340-8400MJ/m2,中值为5852MJ/m2。从全国太阳年辐射总量的分布来看,青藏高原和西北地区、华北地区、东北大部以及云南、广东、海南等部分低纬度地带的年太阳辐射总量都在5000MJ/m2以上,属于太阳能资源丰富或较丰富的地区,比较适合大力发展风光互补路灯系统。也有专家表示,这种路灯并不是所有街道、路段都合适,有高层建筑阻挡阳光和风力的街道、小区就不是很适合,广州生物岛、南沙等地,周边空旷,靠海近,比较适合做这种路灯设计。
据专家测算:每一盏风光互补路灯系统LED路灯即使按照现在太阳能电池板的价格计算,大约在 2.5万元。所以就拿架设路灯的费用来说,风光互补路灯系统LED路灯就已经要比传统的高压钠灯 路灯要便宜很多。更重要的是太阳能路灯完全没有电费的支出,每盏250瓦的路灯每年大约要节省750 元电费,10公里大约需要666盏路灯,每年就能节省50万元的电费。由此可见,采用风光互补路灯 系统LED路灯决不是一件无足轻重的小事,而是涉及到我国能源政策的大事,涉及到我国能不能在短时间内快速发展太阳能风能的利用问题。
发展风光互补路灯系统短期收益十分可观。这是在最短期间内加速改变我国能源结构的最为有效的短平快而多快好省的做法。
六、微风风力发电机介绍-华豫新能源
我公司的风力发电机是用全永磁悬浮推力轴承平衡由于风压作用在叶轮上引起的轴向压力增加而产生的轴向摩擦力,以减少传统风机因叶轮在超大风速作用下旋转时的轴向摩擦力,这对提高风机旋转速度,减小轴向摩擦,增加发电量,意义重大;同时风机转子系统在旋转时的径向摩擦力可减小80%以上,极大地减少了摩擦阻力,起动风速为1.5-1.8米/秒,明显优于普通风力发电机,基本满足年平均风速2.5米/秒的应用条件。
a、在性能方面:采用新一代专利技术的径向磁路永磁转子结构,无滑环,无励磁绕组,定、转子气隙大,使发电机具有中、低速发电性能好,效率高、比功率大的特点,能适应高转速的使用场合;
b、在可靠性方面:使用全永磁悬浮轴承,使整个转子处于微摩擦状态,辅助轴承则采用专用的宽系列双橡胶圈密封进口轴承(内含长寿命、耐高温润滑脂);以先进真空沉浸工艺使发电机具有可靠性高、寿命长、结构简单、免维护的特点,同时能使发电机在极恶劣的环境条件下可靠工作;
优点:
1)设计寿命20年;
2)采用自主创新,全球唯一的拉推磁路技术和全永磁悬浮技术,大大降低风力发电机的起动阻力,风速为1.5米/秒时即可起动。国内外较好水平为2.5m/s~4m/s起动;
3)采用全永磁悬浮技术,降低电机运行中的各种机械损耗和电磁损耗,使相同风速下的发电功率提高近20%,尤其是低风速时的发电量提高明显;
4)采用全永磁悬浮技术降低电机的各种损耗后,使用寿命也大为延长;
5)风力发电机外壳选用高强度铝合金经“精密压铸”工艺制造,重量轻,强度高,不生锈,耐腐蚀和盐雾;
6)发电机采用高效永磁体及优化磁路设计,选用高导磁、耐高温材料,定子组件又经真空浸漆工艺处理,使绝缘性能及使用寿命大为提高;
7)风轮经空气动力学专家精心设计,效能极高,先进的高分子复合材料,具有良好的强度及韧性,重量轻,不变形。其抗拉强度、使用寿命及一致性远非木质叶片、玻璃纤维及塑料叶片可比。而国内大部分叶片为松木或玻璃纤维材料制成。风轮叶片翼形由空气动力专家精心设计,风能利用率高,运行噪音小。叶轮经动平衡处理,确保运行时安静平稳;
8)整机采用防锈处理,所有电机外部紧固件均为不锈钢制品。在多雨及盐雾地区的使用寿命大为乐观;
9)结构简单,无须专业知识,只需普通工具,进行简单操作,即可完成安装调试工作;
全永磁悬浮风力发电机采用铝合金做主体外壳,风机叶片材料为增强尼龙,整体采用焗漆工艺,除外形美观外,还可以有效地抵御北方的暴雨、寒露等自然灾害。
七、基本配置
灯杆高度:7-12米
灯杆材质:Q235优质钢结构标准灯杆(热镀锌/喷塑)
太阳能光伏组件:75W-300W
风力发电机:额定功率300W 启动风速1.5m/s,额定风速10m/s
光 源:LED灯/直流节能灯/LVD无极灯
蓄电池:免维护铅酸蓄电池/地埋式胶体蓄电池100AH-200AH
控制系统:智能升压型,微电脑智能控制、防过充、过放、防潮、输出短路保护及光控+时控自动开、关灯。
工作时间:6-12小时/天 阴雨天连续工作3-7天
工作温度:-30℃-65℃
八、备注:
1.可广泛应用于小区、道路、庭院、公园、旅游景点、停车场、工厂、广场、学校等场所照明。
2.可根据客户要求进行定制,包括光源型号与功率大小、每天亮灯时间数、阴雨天可持续照明天数以及灯具的款式和颜色等。
3.因太阳能、风能资源的地区差异,风光互补路灯照明系统的具体配置以根据用户需求和安装地点的太阳能辐射量、年平均风速而设计。
风力发电技术参数
型号 |
GW300 |
GW400 |
GW500 |
风机类型 |
水平轴式 | ||
发电机类型 |
永磁发电机 | ||
叶片数量 |
3片 | ||
叶轮直径 |
1.4M |
1.5M |
1.6M |
风能利用系数 |
0.36 | ||
额定功率 |
300W |
400W |
500W |
额定电压 |
DC24V | ||
启动风速 |
1.9M/S |
2M/S |
2M/S |
切入风速 |
3.2M/S |
3.2M/S |
3.5M/S |
额定风速 |
11M/S |
11.5M/S |
12M/S |
制动风速 |
14M/S | ||
安全风速 |
45M/S | ||
额定转速 |
800r/min | ||
绝缘等级 |
B级 | ||
防护等级 |
IP65 | ||
噪音 |
≤50dB | ||
工作环境 |
-30℃~65℃ | ||
制动保护 |
机械和电子限速系统 | ||
整机重量 |
10.4㎏ |
11㎏ |
11.5㎏ |
使用寿命 |
15 年 以 上 |
太阳能发电技术参数
电性能参数 BCT40M-12
最大功率 (Pmax) 40W
最佳工作电压(Vmp) 17.2V
最佳工作电流(Imp) 2.32V
开路电压(Voc) 21.6V
短路电流(Isc) 2.57A
短路电流温度系数 (0.065±0.015)%/℃
开路电压温度系数 -(80±10)mV/℃
峰值功率温度系数 -(0.5±0.5)%/℃
NOCT 47±2℃
工作温度 -40℃至85℃
最大系统电压 600V DC
输出功率公差 ±3%
STC: 辐射度1000W/㎡,组件温度25℃,AM=1.5。
规格 BCT40M-12
电池 单晶硅电池晶片
电池片数量和排列方式 36(4×9)
组件尺寸 571mm×545mm×35mm
重量 4.0㎏
注:规格如有更改不再另行通知。
特点及优势
⊙12V直流电压稳定输出;
⊙高转换率、高效率输出;
⊙卓越的弱光效应;
⊙采用高透光率优质钢化玻璃;
⊙独特工艺使组件美观坚固抗风雪,安装方便;
⊙特有的技术避免框架内积水冻结和变形;
⊙可根据客户需求专门设计,单独包装;
⊙25年输出功率保证;
智能型风光互补路灯控制器
使用说明书
目录
1. 使用须知…………………………………………………3
2. 责任条款…………………………………………………4
3. 概述………………………………………………………4
4. 产品特点…………………………………………………4
5. 主要技术参数……………………………………………6
6. 常见故障及处理…………………………………………7
1.使用须知
安装、使用本控制器前请务必仔细阅读厂家提供的“安装使用说明书”。
安装时请使用绝缘工具,切勿使用劣质工具。
请勿使用质量不佳的蓄电池,以免漏液腐蚀或起火燃烧。
请勿使用过细或质量不佳的电线,以免引起漏电或火灾。
请勿打开控制器外壳自行修理。
切勿将蓄电池正负极接反,否则会损坏控制器。
请勿将控制器放置在潮湿、雨淋、严重灰尘、震动、腐蚀及强烈电磁干扰的环境中。
请将控制器置于通风散热的地方,不能放置在阳光直射、靠近热源的地方。
严禁在混有可燃气体的环境中安装和使用本控制器。
在本控制器的周围严禁放置任何易燃、易爆及危险品。
请让儿童远离现场,避免事故发生。
做好合格的防雷和接地措施。
2.责任条款
由于生产商无法了解用户是否按照“安装使用手册”操作,以及控制器的安装、使用、维护情况。而不正确的安装会导致材料的破坏,并可能危及人身安全。因此,我们对由于不正确的安装、使用、维护所引起的人身和财务的损失不承担任何责任。并且,我们也不承担任何由于使用本控制器而导致的侵害专利权、第三者权利所应负的责任。
3.概述
风光互补路灯主要是使用在道路上的照明,属于全天然绿色能源,能源采集通过太阳能发电和风力发电机,利用可再生能源提供照明;风光互补方式更加强有力的保障了路灯在连续阴雨天气或无风天气下路灯的正常照明使用。照明控制通过光控+时控双路输出,无须人工干涉,全自动管理模式,道路无须架设线缆,节省了大量人力物力;
风光互补路灯控制器适用于风力发电和太阳能发电互补供电系统,两路独立充电,一路不接或损坏,另一路还可继续正常充电使用。电源可供给路灯照明、监控系统等小型用电设备使用。
4.产品功能与特点
4.1 本产品适合风光互补路灯上使用,有-1、-2两路直流输出,每路分别光控+时控,光控大小可调,时控长短可调;并且增加了LED路灯的功率调节功能(需定制,标准产品不带此功能),可分2-3个降功率时间段;
包含以下全部功能:
4.1.1:蓄电池过充、过放、开路保护、反接保护;
4.1.2:负载欠电压、过电流保护;
4.1.3:夜间防反充电保护;
4.1.4:太阳能电池板防反接保护;
4.1.5:防雷保护;
4.1.6:电池直充、浮充、均充、欠压保护等;
4.1.7:两路光控+时控,光控电压可调,时控分为全亮、(4-10小时)可调、纯光控模式可选;
4.1.8:内部自带充放电大电流保护,保险丝熔断;
4.1.9:风力发电机自动、手动刹车保护;
4.1.10:带有路灯直流输出指示灯、电池欠压指示灯、充电指示灯、运行指示灯;
4.1.11:风光互补控制一体,风光分离单独充电互不干扰,也可互补充电,一路损坏不影响另一路继续使用,安装接线方便快捷;
4.1.12:充电效率高、风机卸荷噪音小、对风机有大风保护功能、循环充电方式;
4.1.13:可实现LED路灯降功率直流输出,最多可3个时间段分不同功率使用(需要特别定制);
4.1.14:采用美国AVR微电脑芯片做主控制器,10位A/D采集、10位PWM脉冲控制;
4.2 拨码开关功能定义
A路定时时间设置由位1、位2、位3决定 | ||||
A路定时时间(小时) |
位1 |
位2 |
位3 |
说明 |
不定时 |
OFF |
OFF |
OFF |
纯光控制模式 |
5 |
ON |
OFF |
OFF |
光控+时控 |
6 |
OFF |
ON |
OFF |
同上 |
7 |
ON |
ON |
OFF |
同上 |
8 |
OFF |
OFF |
ON |
同上 |
9 |
ON |
OFF |
ON |
同上 |
10 |
OFF |
ON |
ON |
同上(出厂设置) |
11 |
ON |
ON |
ON |
同上 |
B路定时时间设置由位4、位5、位6决定 | ||||
B路定时时间(小时) |
位4 |
位5 |
位6 |
说明 |
不定时 |
OFF |
OFF |
OFF |
纯光控制模式 |
5 |
ON |
OFF |
OFF |
光控+时控 |
6 |
OFF |
ON |
OFF |
同上 |
7 |
ON |
ON |
OFF |
同上 |
8 |
OFF |
OFF |
ON |
同上 |
9 |
ON |
OFF |
ON |
同上 |
10 |
OFF |
ON |
ON |
同上(出厂设置) |
11 |
ON |
ON |
ON |
同上 |
光控灵敏度设置 | |||
检测电压阀值 |
位7 |
位8 |
说明 |
无光控 |
OFF |
OFF |
两路长亮 |
3V |
ON |
OFF |
光控 |
4V |
OFF |
ON |
同上 |
5V |
ON |
ON |
同上(出厂设置) |
注:拨码开关打入下方为ON,上方为OFF;
4.3 LED指示灯功能定义
|
不亮 |
1HZ闪烁 |
2HZ闪烁 |
长亮 |
直流输出 |
无直流输出 |
判断信号 |
/ |
有直流输出 |
系统运行 |
/ |
系统正常运行 |
风机被刹车 |
/ |
电池电压 |
电压满 |
电压不满 |
/ |
欠压 |
太阳能充电 |
不在充电 |
/ |
/ |
充电中 |
风机充电 |
不在充电 |
/ |
/ |
充电中 |
4.4 风力发电机保护解释
正常风速时,通过自身卸荷调压方式恒压充电,电充满后风力发电机自动刹车;当风速过大时,为保护风力发电机,控制器会立刻刹车,使风力发电机停转,直到同时满足下列条件时,才会自动撤除刹车信号,使风力发电机恢复正常运行:
(1) 风机刹车保持5分钟以上;
(2) 蓄电池需要充电时。
5.主要技术参数
12V风光互补路灯供电系统 | |
控制系统额定电压 |
12.0V |
风机额定电压 |
12.0V |
风机额定功率适应范围 |
200W-400W |
太阳能电板额定电压 |
12.0V |
太阳能电板额定功率适应范围 |
80W-160W(可特别定制) |
过压保护电压 |
16.0V (保护5Min) |
浮充充电电压 |
14.4V±0.2V |
充电返回电压 |
13.8V |
过放返回电压 |
12.0V |
欠压保护电压 |
11.2V |
空载损耗 |
≤25mA |
环境温度 |
-20~+75℃ |
使用海拔 |
≤5500 M |
外壳尺寸 |
155mm*120mm*60mm |
净重 |
1Kg以内 |
24V风光互补路灯供电系统 | |
控制系统额定电压 |
24.0V |
风机额定电压 |
24.0V |
风机额定功率适应范围 |
300W-600W |
太阳能电板额定电压 |
24.0V |
太阳能电板额定功率适应范围 |
100W-300W(可特别定制) |
过压保护电压 |
32.0V (保护5Min) |
浮充充电电压 |
28.8V±0.2V |
充电返回电压 |
27.6V |
过放返回电压 |
24.0V |
欠压保护电压 |
22.4V |
空载损耗 |
≤25mA |
环境温度 |
-20~+75℃ |
使用海拔 |
≤5500 M |
外壳尺寸 |
155mm*120mm*60mm |
净重 |
1Kg以内 |
6.常见故障及处理
现象 |
按下列顺序检查 |
原因及处理方法 |
风机停转 |
1. 检查控制器蓄电池充满指示灯 2. 检查控制器手动风机制动开关 3. 检查控制器运行指示灯 4. 检查风机输出线三端彼此之间电阻 |
1. 若不亮,则说明蓄电池充满 2. 若刹车,则将开关打到运行 3. 若2HZ闪烁,则说明风机被刹车 4. 若有一组或多组电阻小于0.4欧,说明风机电缆短路,进行相应检修 |
无法充电 |
1. 检查所有电缆及端子接触 2. 是否长期无风无阳光 3. 检查控制器太阳能输入端子电压 4. 检查控制器风能输入端子彼此间交流电压 |
1. 若存在电缆接触不良需要检修 2. 若是,属于正常 3. 若电压过低,说明电缆损坏或太阳能电池板损坏,进行相应维修或更换 4. 若电压过低,或者三组电压不相等,说明风机电机绕组或风机输出电缆存在故障,进行相应检修 |
无法亮灯 |
1. 检查控制器蓄电池欠压指示灯 2. 检查拨码位置及蓄电池电量情况 3. 检查控制器太阳能输入端子电压 4. 检查控制器输出负载端子电压 |
1. 若欠压指示灯闪烁,则说明蓄电池电量不足,或蓄电池老化 2. 判断是否设定时间到,灯已关闭 3. 若有电压(高于5V),则检查周围是否有光源照射太阳能板,导致控制器误判为天亮 4. 若有电压,则检查灯具及连线;若无电压,说明控制器故障,送修 |
白天亮灯 |
1. 检查太阳能电池板是否被遮挡 2. 检查控制器太阳能输入端子电压 3. 检查拨码开关光灵敏度设定方式 4. 检查都正常 |
1. 若有遮挡,则清除遮挡物 2. 若电压过低(低于3.8V),说明电缆损坏或太阳能损坏,进行相应维修或更换 3. 若是设为无光控,则输出长开,属于正常 4. 返回厂家维修 |