In Szenarien wie Notbeleuchtung, Baustellen, Bergbaubetrieb, Parkplätzen und großen Veranstaltungen.
Mobile Solarlichttürme
dank ihrer
Kraftstofffrei, leicht zu verfallen und nachhaltig
Merkmale.
Wie wählen Sie mit einem überfüllten Produktmarkt der Produkte die optimale Konfiguration für Ihre Anforderungen aus? Diese Anleitung bricht vier Schlüsselelemente ab—Beleuchtungsleistung, Laufzeitanforderungen, Energiesysteme und strukturelles Design—um Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Ⅰ
. Beleuchtungsauswahl: Balancieren von Helligkeit, Stromverbrauch und Lebensdauer ausbalancieren
Die Wahl von
LED -Beleuchtung
ist entscheidend für die Beleuchtungsqualität und die Energieeffizienz bei Lichttürmen.
1. Helligkeitsanforderungen: Von Lumen (LM) bis zur realen Anpassung
Traditionelle Lichter (z. B. Hochdrucknatriumlampen) sind hell, aber energieverlust und kurzlebig
LED -Lichter
, mit ihrer "hohen Leuchtmitteleffizienz und geringen Stromverbrauch", sind die bevorzugte Option—Verwenden Sie nur 1/3 bis 1/2 die Energie traditioneller Lichter für die gleiche Helligkeit, wobei eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden liegt.
Fallbeispiel
: Für 90.000 Lumen (LM) Beleuchtung—Ideal für große Veranstaltungsorte wie Fußballfelder oder Parkplätze—500W- oder 600W -LED -Flutlichter/Scheinwerfer liefern gleichmäßige Beleuchtung und minimieren Energieabfälle.
2 Lichttyp: Flutlichter Vs. Scheinwerfer, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Flutlichter
(Strahlwinkel >120°): Perfekt für weit verbreitete Beleuchtung (z. B. Baustellen, Parkplätze).
Scheinwerfer
(Strahlwinkel 30°–60°): Für Fern-, präzise Projektion (z. B. Hochhäuser, Bergbaustellen) ausgelegt.
Ⅱ. Tägliche Betriebsstunden: Definieren des Energiesystems’S "Laufzeitbasislinie"
Die Laufzeitanforderungen variieren stark je nach Anwendung:
Vorübergehende Ereignisse
(Ausstellungen, Outdoor -Sport): In der Regel 10–12 Stunden/Tag stabiler nächtlicher Beleuchtung.
Baustellen
: Teilzeitgebrauch, z. B., 6–8 Stunden/Nacht, Ausgleicheffizienz und Energieeinsparungen.
Notszenarien
: Erfordern Sie über 72 Stunden Backup -Laufzeit, um dem extremen Wetter standzuhalten.
Berechnungsformel
:
Täglicher Energieverbrauch (kWh) = Lichtkraft (KW) × Betriebsstunden
Beispiel: Ein 600 -W -Licht, das 10 Stunden lang läuft
6kwh
täglich.
Ⅲ. Design des Sonnensystems: Übereinstimmende Sonneneinstrahlungsbedingungen und Leistungsbedarf
Sonnenkollektoren und Batterien sind der "Energiekern" von Lichttürmen, die eine Anpassung erfordern, die basierend auf
Lokale Sonneneinstrahlungsressourcen
Und
Lastanforderungen
.
1 Solarpanel -Leistung: Der erste Schritt bei der Nutzung von Sonnenenergie
Schlüsselspezifikationen
: Peakwattage (W) und Umwandlungseffizienz. In sonnenreichen Regionen wie Katar (durchschnittlich 5 kWh/m²/Tag) generiert ein 1000 -W -Solarpanel ~ 5 kWh täglich.
Konfigurationstipp
: Für 6kWh tägliche Nachfrage (z. B. 600 -W -Licht × 10 Stunden), verwenden 3×435W (insgesamt 1305 W), um auch unter bewölkten Bedingungen eine stabile Aufladung zu gewährleisten.
2 Batterien: Der "Kapazitätscode" für die Energiespeicherung
Typen
:
Gelbatterien
: Kostengünstig für die Standardnutzung, mit 500–800 Ladungszyklen.
Lithiumbatterien
(z. B. LifePO4): kompakt, hochkapaziert und langleben (2000+ Zyklen), ideal für extreme Temperaturen oder hohe Laufzeitbedürfnisse.
Kapazitätsberechnung
: 20% zulassen–30% Puffer, um eine tiefe Entladung zu vermeiden. Beispiel: 6kwh tägliche Nachfrage → 8–10 kWh Batteriepack.
3 Controller & Wechselrichter: Das "intelligentes Gehirn" für die Effizienzoptimierung
MPPT -Controller
: Steigern Sie die Energieumwandlung um 30% im Vergleich zu herkömmlichen PWM -Controllern, insbesondere bei variablem Wetter.
Wechselrichter
: Stellen Sie sicher, dass eine stabile DC-to-AC-Leistungsumwandlung für die Lichtleistung (z. B. 800-W+ Wechselrichter für ein 600-W-Licht) entspricht.
4 Extreme Wetterlösungen
Regionen mit hoher Breite/Winter
: Erhöhen Sie die Panelwattage (20%–30%) und Batteriekapazität.
Häufige Regen/Wolken
: Fügen Sie einen Backup -Generator+ AC -Ladegerät für "Solar+ Gitter/Kraftstoff" -Hybridleistung hinzu und sorgen Sie für eine Laufzeit von mehr als 72 Stunden.
Ⅳ. Masthöhe und Struktur: Ausgleich der Abdeckung und Stabilität ausbalancieren
1 Höhenauswahl: vom Beleuchtungsradius bis zum Szenario fit
7m Masten
: Paar mit 400–600W Lichter für 50–80-m-Radius-Abdeckung, geeignet für mittelgroße Standorte.
10 m+ Masten
: Kombinieren Sie mit Hochleistungsleuchten (1000 W+) für große offene Minen, Flughafenbahnen oder andere Leuchtfeuerbeleuchtungsbedürfnisse.
2 Strukturdesign: Haltbarkeit entspricht der Portabilität
Materialien
: Verzinkte Stahl- oder Aluminiummasten mit 10+ Windwiderstand (12+ für Küstengebiete).
Hubmechanismen
: Elektrische Teleskop-Masten (One-Touch-Betrieb) Vs. Manuell hydraulisch (ideal für Annetzstellen).
Trailer -Chassis
: All-Terrain-Reifen und schockabsorbierende Suspensionen wie
BIGLUX
’s patentiertes Anti-Tilt-Design, sorgen Sie während des Transports Stabilität.
Ⅴ.Conclusion: Vertrauenserfahrung für professionelle Lösungen
Eine optimale Konfiguration für mobile Solarleuchtturm erfordert ein tiefes Verständnis für die Anwendungsanforderungen und die technische Implementierung.
BIGLUX
Mit einer Erfolgsgeschichte, die mehr als 600 maßgeschneiderte Einheiten für die Parkplätze der Katar -Weltmeisterschaft liefert, hat seine Zuverlässigkeit in über 40 Ländern bewiesen—Von extremen Kälte bis Hochtemperaturumgebungen—Über ein Jahrzehnt Branchenkenntnis.
Auswahl eines Partners mit
Globale Projekterfahrung
Minimiert Konfigurationsrisiken und verbessert die Bereitstellungseffizienz.
BIGLUX
Spezialisiert auf mobile Solarlösungen und nutzt reale Erkenntnisse an die Anpassung von Systemen für jedes Szenario—vorübergehende Notfälle oder dauerhafte Installationen.
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BIGLUX
Heute, um eine maßgeschneiderte Lösung für mobile Solarleuchte zu entsperren, die durch technische Exzellenz und bewährte Erfahrung unterstützt wird.
BIGLUX entwickelt und realisiert spezifisch & innovative mobile Solarstrom- und mobile Solargeneratorlösungen für verschiedene gewerbliche und industrielle Anwendungen