Produktkonsultasjon
E -postadressen din blir ikke publisert. Nødvendige felt er merket *
Hva er de viktigste bruksscenarioene designet for LED-lommelykter i aluminium?
Dec 12,2025Hvordan kan magnetiske arbeidslys være vanntett og støvtett?
Nov 21,2025Hvordan fungerer Sensor Night Light?
Nov 07,2025Hva er årsakene til at solcellevegglamper ikke slår seg på?
Nov 01,2025Hvordan fungerer sensor nattlys?
Oct 24,2025Er det trygt å legge igjen et nattlys hele natten?
Oct 10,2025Hvor kan LED nattlys plasseres i hjemmet?
Sep 26,2025Er LED nattlys mer energieffektive enn tradisjonelle nattlys?
Sep 05,2025Hvordan sikrer skallutformingen av Silver Ring underjordiske lys langsiktig stabil drift?
Jul 11,2025Hvordan får LED -lommelykter en balanse mellom letthet og holdbarhet?
Jul 04,2025Flerdimensjonal produkt Innføring av LED avtakbar høy lysstyrkeflomvegglys
Jun 27,2025Hvilke beskyttelsesfunksjoner har LED -solfoldingsarbeidet nødlys for å tilpasse seg tøffe arbeidsmiljøer?
Jun 20,2025 Grunnen til det LED solcelle underjordiske lys Kan gi lengre belysningstid hovedsakelig på grunn av effektiv energikonvertering og lagring. Solcellepaneler er vanligvis laget av silisiumbaserte materialer, for eksempel monokrystallinsk silisium, polykrystallinsk silisium eller amorft silisium. Blant dem har monokrystallinske silisiums solcellepaneler den høyeste konverteringseffektiviteten og kan konvertere mer sollys til elektrisk energi. Med kontinuerlig utvikling av teknologi forbedres også konverteringseffektiviteten til solcellepaneler. For eksempel kan bruk av avanserte batteriproduksjonsteknologier som PERC (passivert emitter og ryggkontakt), hit (heterojunction), etc. ytterligere forbedre konverteringseffektiviteten.
Utformingen av solcellepaneler vil også påvirke deres konverteringseffektivitet. For eksempel kan bruk av effektiv batterioppsett maksimere bruken av sollys. I tillegg er solcellepaneler vanligvis designet for å vippe eller møte den beste sollysvinkelen for å sikre maksimal mottak av sollys. Konverteringseffektiviteten til solcellepaneler påvirkes også av miljøfaktorer, for eksempel lysintensitet, temperatur, etc. I et miljø med tilstrekkelig lys og passende temperatur, vil konverteringseffektiviteten til solcellepaneler være høyere.
LED solcelle underjordiske lys bruker vanligvis litium-ion-batterier som energilagringsbatterier fordi litium-ion-batterier har fordelene med høy energitetthet, lav selvutladningshastighet og lang syklusens levetid. I tillegg er det andre typer energilagringsbatterier som bly-syre-batterier og nikkel-kadmiumbatterier, men til sammenligning har litium-ion-batterier flere fordeler i ytelse og liv.
Kapasiteten til energilagringsbatteriet bestemmer hvor mye elektrisk energi det kan lagre. Jo større kapasitet, jo mer elektrisk energi kan den lagre, noe som kan gi lengre belysningstid. Når du velger et energilagringsbatteri, er det nødvendig å bestemme passende batterikapasitet basert på faktorer som lampens kraft, lysetiden og lokale værforhold.
For å sikre effektiv lagring og forlenge levetiden til energilagringsbatteriet, må det styres effektivt. For eksempel brukes et intelligent batteriledelsessystem (BMS) for å overvåke lading og utladningsstatus for batteriet for å forhindre unormale forhold som overlading og overdisponering. Samtidig må energilagringsbatteriet vedlikeholdes og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at det alltid er i best fungerende stand.
E -postadressen din blir ikke publisert. Nødvendige felt er merket *
