Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne

Kurze Beschreibung:

Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaternen sind eine neue Art energiesparender Straßenlaternen. Sie bestehen aus Solarmodulen, Windturbinen, Steuerungen, Batterien und LED-Lichtquellen.


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Produktdetail

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Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne

Produktbeschreibung

Die Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne ist eine neuartige energiesparende Straßenlaterne. Sie besteht aus Solarmodulen, Windturbinen, Steuerungen, Batterien und LED-Lichtquellen. Sie nutzt die von Solarzellen und Windturbinen abgegebene elektrische Energie. Diese wird im Batteriespeicher gespeichert. Bei Bedarf wandelt der Wechselrichter den im Batteriespeicher gespeicherten Gleichstrom in Wechselstrom um und leitet ihn über die Übertragungsleitung an den Verbraucher weiter. Dies reduziert nicht nur die Abhängigkeit von konventionellem Strom für die Stadtbeleuchtung, sondern sorgt auch für die Beleuchtung ländlicher Gebiete. Die Beleuchtung bietet neue Lösungen.

Produktkomponenten

Wind-Solar-Hybrid Solarstraßenlaterne

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 Solarmodule Leistung: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W
Nennspannung: 18 V
Wirkungsgrad der 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 Batteriefach Material: Kunststoff
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 (d/D);
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 (d/D);
Dicke: 4 mm (B); Flanschplatte: 280 x 14 mm (B x T)
Höhe: 8 m (A); Durchmesser: 100/170 mm (d/D);
Dicke: 4 mm (B); Flanschplatte: 300 x 14 mm (B x T)
Höhe: 9 m (A); Durchmesser: 100/180 mm (d/D);
Dicke: 4,5 mm (B); Flanschplatte: 350 x 16 mm (B x T)
Höhe: 10 m (A); Durchmesser: 110/200 mm (d/D);
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-Lampe
Nennspannung: 12/24 V
Verpackungsgröße: 470 * 410 * 330 mm
Sicherheitswindgeschwindigkeit: 35 m/s
Gewicht: 14 kg
300-W-Windturbine für 50-W-/60-W-/80-W-/100-W-LED-Lampe
Nennspannung: 12/24 V
Sicherheitswindgeschwindigkeit: 35 m/s
Bruttogewicht: 18 kg

Produktdesign

 1. Auswahl des Lüfters

Der Ventilator ist das Markenzeichen der Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne. Bei der Wahl des Ventilatordesigns ist ein reibungsloser Betrieb besonders wichtig. Da der Lichtmast der Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaterne ein positionsloser Kabelmast ist, muss besonders darauf geachtet werden, dass sich durch die Vibration des Ventilators während des Betriebs die Befestigungen des Lampenschirms und der Solarhalterung lösen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Ventilatorauswahl ist ein ansprechendes Design und ein geringes Gewicht, um die Belastung des Mastmasts zu reduzieren.

2. Entwurf einer optimalen Konfiguration des Stromversorgungssystems

Die Gewährleistung der Beleuchtungsdauer von Straßenlaternen ist ein wichtiger Indikator für deren Leistung. Wind-Solar-Hybrid-Straßenlaternen sind unabhängige Stromversorgungssysteme. Von der Auswahl der Straßenlaternenquellen bis hin zur Konfiguration von Lüfter, Solarbatterie und Energiespeicherkapazität ist die optimale Konfiguration entscheidend. Die optimale Kapazitätskonfiguration des Systems muss unter Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen am Installationsort der Straßenlaternen ausgelegt werden.

3. Festigkeitsauslegung des Lichtmastes

Die Stärke des Lichtmastes sollte auf Grundlage der Kapazitäts- und Installationshöhenanforderungen der ausgewählten Windturbine 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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