Led-straatlantaarns op zonne-energie bieden verlichting voor wegen, snelwegen, kruispunten, parkeerplaatsen en landelijke gebieden, die de zichtbaarheid vergroten, de veiligheid voor chauffeurs waarborgen en de misdaadcijfers verminderen. Sommige mensen denken misschien dat de toepassingen van straatlantaarns op zonne-energie worden beperkt door het weer (zonder veel zonlicht). In de afgelopen jaren zijn er nieuwe technologieën op batterij en zonnepaneel ontstaan om straatverlichting kosteneffectiever te maken en de integratie met internet of things-technologie heeft het niveau van openbaar bestuur in de stad verbeterd.

zonne geleide straatlantaarn
Bespaar energie of elektriciteitsrekeningen is het doel van alle landen over de hele wereld. 50 procent van de bevolking in Afrika leeft nog steeds zonder elektriciteit. De off-grid solar led-straatlantaarn lijkt de enige oplossing voor hun verlichting en ontwikkeling. Tegenwoordig zijn de meeste straatverlichting die overal op de planeet is geïnstalleerd traditioneel. Ze genereren dure elektriciteitsrekeningen en verbruiken fossiele brandstoffen. Vervang de traditionele straatlantaarn op zonne-energie door straatlantaarns op zonne-energie, wat de elektriciteitsrekening aanzienlijk kan verlagen. Omdat de straatlantaarn op zonne-energie het zonlicht als energiebron gebruikt en het zonlicht groen en milieuvriendelijk is. Dus, hoe kan een op zonne-energie geleide straatlantaarn de elektriciteitsrekening besparen en hoe kan zonlicht worden omgezet in elektriciteit?
1. Economische keuze
Elke led-straatlantaarn op zonne-energie is een relatief onafhankelijk systeem. Tijdens de bouw van het verlichtingsproject is het niet nodig om kabels te begraven of de weg uit te graven, waardoor veel mankracht en materiële middelen worden bespaard. Als alle {{0}}km snelweg wordt vervangen door straatlantaarns op zonne-energie, kan er ongeveer 350,000 kilowattuur elektriciteit per jaar worden bespaard. Op basis van de gemiddelde elektriciteitsrekening van 0,6 RMB per kilowattuur kan er elk jaar minstens meer dan 200 000 RMB worden bespaard. Een besparing van 350,000 kilowattuur elektriciteit staat gelijk aan een besparing van ongeveer 128 ton steenkool in vermomde vorm. Tegelijkertijd kan het 56 ton koolstofdioxide, 33 ton steenkoolas, 2 ton zwaveldioxide en ongeveer 15 ton ander windstof en stikstofoxiden verminderen. Dit is de groene en milieubescherming van straatlantaarns op zonne-energie.
2. Energiebesparende principes van straatlantaarns op zonne-energie
Hoe slaan zonnepanelen elektriciteit op?
Zonlicht schijnt op de pn-overgang van de halfgeleider om nieuwe gat-elektronenparen te vormen. Onder invloed van het elektrische veld van de pn-overgang stromen gaten van de p-zone naar de n-zone, en elektronen stromen van de n-zone naar de p-zone, en er wordt een stroom gevormd nadat het circuit is ingeschakeld. Dit is het werkingsprincipe van zonnecellen met fotovoltaïsch effect. Zonnepanelen hoeven alleen aan zonlicht te worden blootgesteld om elektriciteit te herstellen. Om lichtreflectie te minimaliseren en de foto-elektrische conversiesnelheid van het zonnepaneel te verhogen, is het over het algemeen nodig om een filmlaag te bedekken om lichtreflectie te voorkomen. De kantelhoek van het zonnepaneel heeft ook een grote invloed op de efficiëntie van de foto-elektrische conversie, dus de kantelhoek wordt over het algemeen berekend op basis van de lokale breedtegraad.
Hoe wordt zonnelicht omgezet in elektriciteit?
Op zonne-energie geleide straatlantaarns zijn voornamelijk samengesteld uit fotovoltaïsche componenten, lichtgevende diodes, batterijen en stroombegrenzers. De directe conversiemethode van licht-elektriciteit maakt gebruik van het foto-elektrische effect om zonnestralingsenergie direct om te zetten in elektrische energie. Het basisapparaat van de licht-elektriciteitsconversie is de zonnecel. Een zonnecel is een apparaat dat door het fotovoltaïsche effect zonlichtenergie direct omzet in elektrische energie. Het is een halfgeleider fotodiode. Wanneer de zon op de fotodiode schijnt, zal de fotodiode de zonlichtenergie omzetten in elektrische energie om stroom te produceren. Wanneer veel batterijen in serie of parallel worden geschakeld, kan een vierkante reeks zonnecellen met een relatief groot uitgangsvermogen worden gevormd.




