Le système de surveillance par micro-ordinateur du réverbère solaire se compose de plusieurs parties, y compris le circuit de commande principal du micro-ordinateur, les panneaux solaires, le contrôleur de charge de batterie et le contrôleur de décharge, la batterie, le pilote de source de lumière LED, et lampes LED.
Ajustez la luminosité des lumières avant et après la tombée de la nuit, avec le rapport de contrôle ajusté en fonction de circonstances spécifiques;
Mettre en œuvre une stratégie d'éclairage public sur un seul côté, c'est-à-dire n'activer qu'un seul côté des lampadaires en fonction de la capacité restante de la batterie, tandis que l'autre côté est éteint;
Adoptez une stratégie de lumière de minuit, c'est-à-dire allumez les lampadaires pendant la première moitié de la nuit et éteignez-les pour la seconde moitié, garantissant une utilisation efficace de la batterie.
L'application de la technologie de contrôle de la lumière dans le système de lampadaire solaire est la clé de son fonctionnement stable à long terme. La conception du système doit tenir compte de l'appariement optimal de la situation géographique, des conditions météorologiques et des situations de charge pour garantir une capacité optimale du système. Cependant, les changements saisonniers peuvent entraîner une réduction du rayonnement solaire en hiver, réduisant ainsi la puissance des panneaux solaires, tandis que l'électricité nécessaire à l'éclairage nocturne augmente. Ce déséquilibre affecte l'équilibre des pouvoirs du système. Par conséquent, avec les progrès technologiques, le mode de contrôle des systèmes d'éclairage solaire est continuellement optimisé pour améliorer l'efficacité et la stabilité du système.
Le contrôle de la charge et de la décharge de la batterie est l'une des fonctions essentielles du système de lampadaire solaire, affectant directement l'efficacité du système et la durée de vie du groupe de batteries. Un contrôle efficace de la charge et de la décharge peut empêcher la surcharge ou la décharge excessive de la batterie, protégeant ainsi ses performances et son fonctionnement stable à long terme. Les méthodes de contrôle comprennent le contrôle du commutateur et le contrôle de la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Ce système utilise un contrôleur de modulation de largeur d'impulsion avec des transistors MOS comme dispositifs de commutation. Les jours ensoleillés, un cycle de service de charge approprié est choisi en fonction de la capacité restante de la batterie pour assurer une charge efficace; la nuit, le cycle de service est ajusté en fonction de la puissance restante et des prévisions météorologiques futures, réglage flexible de la luminosité des LED pour assurer une utilisation équilibrée de la batterie.
De plus, le système dispose d'une protection contre les surcharges de la batterie. Lorsque la tension de charge dépasse la valeur définie (15V), le système abaisse automatiquement la tension de charge au niveau de maintenance (13.2V), et après être tombé à ce niveau, il entre dans l'état de charge du flotteur. Lorsque la tension tombe en dessous du niveau de maintenance, le système arrête la fonction de charge du flotteur et entre dans l'état de charge d'égalisation, assurant la longue durée de vie de la batterie et des performances élevées.
Les lampes LED à haute luminosité et à courant élevé, en raison de leur efficacité énergétique élevée, permettent d'économiser environ 90% d'énergie en plus par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles. Par conséquent, ils sont largement utilisés dans l'éclairage urbain, remplaçant progressivement les appareils d'éclairage traditionnels.
Les lampadaires solaires se composent de plusieurs lampes à LED connectées en série, leur luminosité ajustée par la méthode PWM. Les signaux PWM sont générés par un microcontrôleur pour réguler l'intensité du courant des lampes LED, contrôlant ainsi la luminosité de la lampe. Plus le cycle de service du PWM est grand (temps de haut niveau plus long), plus les lampes LED sont brillantes, et vice versa. L'utilisation de PWM pour ajuster la luminosité des lampes à LED est très flexible et pratique, actuellement l'une des technologies de gradation les plus utilisées, avec des gammes de fréquences réglables de dizaines de Hz à plusieurs milliers de Hz.
Grâce à l'introduction détaillée ci-dessus, nous espérons que vous avez une compréhension plus complète de la conception et des principes de fonctionnement du système de contrôle d'éclairage de lampadaire solaire. Lors du choix d'unUsine de réverbères solairesEt en utilisant Solar Street lamP produits, veuillez considérer les points clés ci-dessus pour assurer la sélection de produits de qualité haute performance, économe en énergie et durable, contribuant à l'économie d'énergie urbaine et à la réduction des émissions.