Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne

Kurzbeschreibung:

Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaternen sind eine neue Art energiesparender Straßenlaternen. Es besteht aus Sonnenkollektoren, Windturbinen, Steuerungen, Batterien und LED-Lichtquellen.


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Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne

Produktbeschreibung

Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaternen sind eine neue Art energiesparender Straßenlaternen. Es besteht aus Sonnenkollektoren, Windturbinen, Steuerungen, Batterien und LED-Lichtquellen. Es nutzt die elektrische Energie, die von der Solarzellenanlage und der Windkraftanlage abgegeben wird. Es wird in der Batteriebank gespeichert. Wenn der Benutzer Strom benötigt, wandelt der Wechselrichter den in der Batteriebank gespeicherten Gleichstrom in Wechselstrom um und sendet ihn über die Übertragungsleitung an die Last des Benutzers. Dies reduziert nicht nur die Abhängigkeit von herkömmlicher Elektrizität für die städtische Beleuchtung, sondern sorgt auch für ländliche Beleuchtung. Beleuchtung bietet neue Lösungen.

Produktkomponenten

Wind-Solar-Hybrid-Solar-Straßenlaterne

Installationsvideo

Technische Daten

No Artikel Parameter
1 TXLED05 LED-Lampe Leistung: 20 W/30 W/40 W/50 W/60 W/80 W/100 W
Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar
Lumen: 90lm/W
Spannung: DC12V/24V
Farbtemperatur: 3000-6500K
2 Sonnenkollektoren Leistung: 40 W/60 W/2 x 40 W/2 x 50 W/2 x 60 W/2 x 80 W/2 x 100 W
Nennspannung: 18 V
Wirkungsgrad von Solarzellen: 18 %
Material: Monozellen/Polyzellen
3 Batterie
(Lithiumbatterie verfügbar)
Kapazität: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH
Typ: Blei-Säure-/Lithium-Batterie
Nennspannung: 12 V/24 V
4 Batteriekasten Material: Kunststoffe
IP-Schutzart: IP67
5 Regler Nennstrom: 5A/10A/15A/15A
Nennspannung: 12 V/24 V
6 Pole Höhe: 5 m(A); Durchmesser: 90/140 mm (T/T);
Dicke: 3,5 mm (B); Flanschplatte: 240 x 12 mm (B x T).
Höhe: 6 m(A); Durchmesser: 100/150 mm (d/d);
Dicke: 3,5 mm (B); Flanschplatte: 260 x 12 mm (B x T).
Höhe: 7 m (A); Durchmesser: 100/160 mm (T/T);
Dicke: 4 mm (B); Flanschplatte: 280 x 14 mm (B x T).
Höhe: 8 m(A); Durchmesser: 100/170 mm (T/T);
Dicke: 4 mm (B); Flanschplatte: 300 x 14 mm (B x T).
Höhe: 9 m (A); Durchmesser: 100/180 mm (T/T);
Dicke: 4,5 mm (B); Flanschplatte: 350 x 16 mm (B x T).
Höhe: 10 m (A); Durchmesser: 110/200 mm (T/T);
Dicke: 5 mm (B); Flanschplatte: 400 x 18 mm (B x T).
7 Ankerbolzen 4-M16;4-M18;4-M20
8 Kabel 18 m/21 m/24,6 m/28,5 m/32,4 m/36 m
9 Windkraftanlage 100-W-Windturbine für 20-W-/30-W-/40-W-LED-Lampen
Nennspannung: 12/24 V
Verpackungsgröße: 470 x 410 x 330 mm
Sicherheit: Windgeschwindigkeit: 35 m/s
Gewicht: 14 kg
300 W Windturbine für 50 W/60 W/80 W/100 W LED-Lampe
Nennspannung: 12/24 V
Sicherheit: Windgeschwindigkeit: 35 m/s
Gewicht: 18 kg

Produktdesign

 1. Auswahl des Ventilators

Der Ventilator ist das ikonische Produkt der Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne. Bei der Auswahl des Lüfterdesigns ist es am wichtigsten, dass der Lüfter reibungslos läuft. Da der Lichtmast der Solar-Hybrid-Straßenlaterne Wind ein positionsloser Kabelmast ist, muss besonders darauf geachtet werden, dass die Vibrationen des Lüfters während des Betriebs dazu führen, dass sich die Befestigungen des Lampenschirms und der Solarhalterung lösen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Ventilators ist, dass der Ventilator ein schönes Aussehen und ein geringes Gewicht haben sollte, um die Belastung der Turmstange zu verringern.

2. Entwurf einer optimalen Konfiguration des Stromversorgungssystems

Die Sicherstellung der Leuchtdauer von Straßenlaternen ist ein wichtiger Indikator für Straßenlaternen. Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaternen sind ein unabhängiges Stromversorgungssystem. Von der Auswahl der Straßenbeleuchtungsquellen bis hin zur Konfiguration des Lüfters, der Solarbatterie und der Kapazität des Energiespeichersystems stellt sich die Frage nach dem optimalen Konfigurationsdesign. Die optimale Kapazitätskonfiguration des Systems muss basierend auf den natürlichen Ressourcenbedingungen des Standorts, an dem Straßenlaternen installiert werden, entworfen werden.

3. Festigkeitsdesign des Lichtmastes

Die Stärke des Lichtmasts sollte auf der Grundlage der Kapazitäts- und Installationshöhenanforderungen der ausgewählten Windkraftanlage und Solarzelle in Kombination mit den örtlichen natürlichen Ressourcenbedingungen ausgelegt werden, und es sollten ein angemessener Lichtmast und eine angemessene Strukturform bestimmt werden.


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