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Wie Solar-LED-Straßenlaterne Energie spart?

Solar-LED-Straßenlaternen bieten Beleuchtung für Straßen, Autobahnen, Kreuzungen, Parkplätze und ländliche Gebiete, die die Sichtbarkeit erhöhen, die Sicherheit für die Fahrer gewährleisten und die Kriminalitätsrate senken. Einige Leute denken vielleicht, dass die Anwendungen von Solar-LED-Straßenlaternen durch das Wetter (ohne reiches Sonnenlicht) begrenzt sind. In den letzten Jahren sind neue Technologien für Batterien und Solarmodule entstanden, um Straßenlaternen kostengünstiger zu machen, und die Integration mit der Internet-of-Things-Technologie hat das Niveau der öffentlichen Verwaltung in der Stadt verbessert.

solar led street lamp

Solar-LED-Straßenlaterne

Energie- oder Stromkosten sparen ist das Ziel aller Länder auf der ganzen Welt. Noch immer leben 50 Prozent der Bevölkerung in Afrika ohne Strom. Die netzunabhängige Solar-LED-Straßenlampe scheint die einzige Lösung für ihre Beleuchtung und Entwicklung zu sein. Heute sind die meisten Straßenlaternen, die überall auf der Welt installiert sind, traditionell. Sie erzeugen teure Stromrechnungen und verbrauchen fossile Brennstoffe. Ersetzen Sie die traditionelle Solar-LED-Straßenlaterne durch Solar-LED-Straßenlaternen, um die Stromrechnungen erheblich zu senken. Weil die Solar-LED-Straßenlampe das Sonnenlicht als Energiequelle nutzt und das Sonnenlicht grün und umweltfreundlich ist. Also, wie kann eine Solar-LED-Straßenlampe die Stromrechnung sparen und wie kann man Sonnenlicht in Strom umwandeln?


1. Wirtschaftliche Wahl

Jede Solar-LED-Straßenlampe ist ein relativ unabhängiges System. Während des Baus des Beleuchtungsprojekts müssen keine Kabel vergraben oder die Straße ausgehoben werden, wodurch viel Personal und Materialressourcen eingespart werden. Wenn ein {{0}} Kilometer langer Autobahn durch Solar-LED-Straßenlaternen ersetzt wird, können etwa 350,000 Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart werden. Basierend auf der durchschnittlichen Stromrechnung von 0,6 RMB pro Kilowattstunde können jedes Jahr mindestens mehr als 200,000 RMB eingespart werden. Die Einsparung von 350.000 Kilowattstunden Strom entspricht der Einsparung von etwa 128 Tonnen Kohle in getarnter Form. Gleichzeitig kann es 56 Tonnen Kohlendioxid, 33 Tonnen Kohleasche, 2 Tonnen Schwefeldioxid und etwa 15 Tonnen anderen Windstaub und Stickoxide reduzieren. Dies ist der grüne und umweltfreundliche Schutz von Solar-LED-Straßenlaternen.


2. Energiesparprinzipien von Solar-LED-Straßenlaternen

Wie speichern Sonnenkollektoren Strom?

Sonnenlicht scheint auf den pn-Übergang des Halbleiters, um neue Loch-Elektronen-Paare zu bilden. Unter der Wirkung des elektrischen Feldes des pn-Übergangs fließen Löcher von der p-Zone zur n-Zone und Elektronen fließen von der n-Zone zur p-Zone, und ein Strom wird gebildet, nachdem die Schaltung eingeschaltet ist. Dies ist das Arbeitsprinzip von Solarzellen mit photovoltaischem Effekt. Solarmodule müssen nur dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, um die Elektrizität wiederherzustellen. Um die Lichtreflexion zu minimieren und die photoelektrische Umwandlungsrate des Solarpanels zu erhöhen, ist es im Allgemeinen notwendig, eine Filmschicht abzudecken, um Lichtreflexion zu vermeiden. Der Neigungswinkel des Solarmoduls hat auch einen großen Einfluss auf die photoelektrische Umwandlungseffizienz, daher wird der Neigungswinkel im Allgemeinen basierend auf dem örtlichen Breitengrad berechnet.


Wie wird Sonnenlicht in Strom umgewandelt?

Solar-LED-Straßenlaternen bestehen hauptsächlich aus Photovoltaikkomponenten, Leuchtdioden, Batterien und Strombegrenzern. Das Licht-Elektrizitäts-Direktumwandlungsverfahren nutzt den photoelektrischen Effekt, um Sonnenstrahlungsenergie direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Das Grundgerät der Licht-Strom-Umwandlung ist die Solarzelle. Eine Solarzelle ist ein Gerät, das Sonnenlichtenergie aufgrund des photovoltaischen Effekts direkt in elektrische Energie umwandelt. Es ist eine Halbleiter-Fotodiode. Wenn die Sonne auf die Fotodiode scheint, wandelt die Fotodiode die Sonnenlichtenergie in elektrische Energie um, um Strom zu erzeugen. Wenn viele Batterien in Reihe oder parallel geschaltet werden, kann ein quadratisches Array von Solarzellen mit relativ großer Ausgangsleistung gebildet werden.